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  1. 汽车动力学模型综述 pDF

  2. 随着汽车动态仿真的发展,产生了不同复杂程度的汽车动力学模型,主要分为集中参数模型和多体模型。本文在简要说明汽车动力学发展过程的基础上,介绍了用集中参数模型法建立的动力传动系模型、路面模型以及研究汽车平顺性和操纵稳定性的整车模型,然后介绍了多体模型以及用有限元法和动态子结构法建立的仿真模型,最后提出了汽车动力学模型的发展趋势。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2009-11-24
    • 文件大小:269312
    • 提供者:cooldinwd
  1. adams在悬架仿真中应用

  2. 悬架是汽车的主要总成之一,其对操纵稳定性和平顺性的影响至关重要。麦弗逊悬架的诸多优点,使得该种悬架广泛应用于轿车、轻型车等的前悬架。设计时导向机构在车轮的上下跳动过程中,应不使主销的定位参数变化过大,车轮与导向机构应运动协调。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2012-09-30
    • 文件大小:247808
    • 提供者:lito7989
  1. 平顺性测试方案

  2. 用于平顺性测试的试验解决方案,很好的辅助解决汽车的乘坐舒适性的相关问题
  3. 所属分类:交通

    • 发布日期:2014-05-19
    • 文件大小:820224
    • 提供者:echov587
  1. 车辆主动悬架控制策略的仿真研究

  2. 车辆主动悬架控制策略的仿真研究,悬架对汽车的行驶平顺性、乘坐舒适性及操纵稳定性等多种使用性能都有很大的影响
  3. 所属分类:交通

    • 发布日期:2015-03-19
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:qq_15553259
  1. 汽车平顺性培训

  2. 关于汽车平顺性的仿真、测试、分析技术,希望对大家有帮助
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2015-11-01
    • 文件大小:24117248
    • 提供者:huzhengquan
  1. 基于模糊PID控制的CVT控制策略研究

  2. 无级变速器((CVT)是一种连续改变传动比的新型传动装置,能够较好地满 足车辆的动力性、经济性、平顺性、驾驶舒适性要求。控制性能是影响CvT产 品特性的重要因素,该课题结合企业产品研发实际,以某型号CvT为研究对象, 对CvT的传动特性、控制策略、控制方法等进行了研究。 n)分析了CvT速比变化规律,对加速、稳定行驶、减速等典型工况进 行了研究,确定了不同工况下的速比控制策略和目标速比函数,选择模糊PID 控制方法对CvT进行了速比控制研究。 (2)以汽车动力性和燃油经济性为评价目标,基于AVL
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2018-09-12
    • 文件大小:15728640
    • 提供者:jiadaima
  1. 汽车主动悬架与电动助力转向的集成预测控制仿真-汽车主动悬架与电动助力转向的集成预测控制仿真.rar

  2. 汽车主动悬架与电动助力转向的集成预测控制仿真-汽车主动悬架与电动助力转向的集成预测控制仿真.rar 针对主动悬架与电动助力转向系统相互影响、相互干扰的特点, 该文建立了两者集成控制模型, 应用预测控制理论, 设计了预测控制策略, 实现了主动悬架与电动助力转向的集成控制。并在M at laböS imulink 环境中进行仿真模拟。仿真结果表明: 具有预测控制策略的主动悬架与电动助力转向集成系统不仅能明显改善车辆行驶平顺性, 提高转向轻便性, 并且对由转向和路面输入引起的振动能够进行有效抑制,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-08-13
    • 文件大小:610304
    • 提供者:weixin_39840515
  1. 两挡AMT纯电动汽车换挡协调控制及试验研究.pdf

  2. 为提高两档 AMT 纯电动汽车的换挡平顺性及减少换挡 时间,建立了详细的纯电动汽车动力传动系统的数学模型,制 定驱动电机参与换挡过程的综合协调控制方法,从允许的最大 换挡冲击度出发得出转矩相阶段电机扭矩控制律,惯性相阶段 采用 PID 和有限状态切换的控制策略进行电机调速.最后搭建 纯电动汽车传动系统试验台架,对升挡和降挡过程中换挡协调 控制策略进行仿真分析与试验验证.仿真结果显示: 0~ 100 km/h全加速的升挡时间为0.5 s,纵向冲击度在8.0 m/s3以内, NEDC
  3. 所属分类:交通

    • 发布日期:2020-04-13
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:SGX6660888
  1. 汽车平顺性Matlab数据处理分析代码.rar

  2. 自己编写的汽车平顺性matlab数据处理分析代码,包括数据的导入以及时域、频域的数据处理分析,希望能帮助到大家
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-23
    • 文件大小:2048
    • 提供者:qq_37888748
  1. 汽车转动惯量测量方法

  2. 汽车转动惯量测量方法,蔡雄文,张红,汽车整车及零部件的转动惯量在汽车操纵稳定性、制动性和行驶平顺性等各项性能的计算机仿真计算中是一个非常重要的基本参数。多年
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-24
    • 文件大小:262144
    • 提供者:weixin_38615397
  1. 汽车电控空气悬架系统的控制策略研究

  2. 汽车电控空气悬架系统的控制策略研究,刘征宇,杨健伟,为了提高汽车的平顺性和操作稳定性,以某高档轿车前空气悬架系统为研究对象,给出了一种以车身高度、空气悬架刚度和阻尼为优化参
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-11
    • 文件大小:432128
    • 提供者:weixin_38738511
  1. 汽车平顺性的深入研究及其测试系统的开发及应用

  2. 汽车平顺性的深入研究及其测试系统的开发及应用,陈进,王立存,汽车主要以人为运输对象,平顺性指标非常重要,“1/3倍频带分别评价法”、“总加权值评价法”,是目前常用的两种评价汽车行驶平�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-12-31
    • 文件大小:356352
    • 提供者:weixin_38731761
  1. 悬架系统设计

  2. 为提高汽车的行驶平顺性及操纵稳定性,在进行整车动力学分析的基础上建立汽车悬架系统多目 标优化模型,并提出一种基于改进遗传算法的悬架参数多目标优化方法.该方法改进了传统遗传算法中的种 群个体选择机制,锦标赛选择过程由外部非支配集和原种群同时参与,可使多次迭代所得父代种群与子代种 群中的最优个体均有机会被选取,保证了新种群的多样性.以某轻型客车为研究对象,选取车身侧倾角、横摆 角速度及振动加速度作为优化指标,对悬架系统的弹簧刚度、减振器阻尼系数及稳定杆扭转刚度进行多目标 优化.实车实验结果表明:与悬
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2014-06-24
    • 文件大小:398336
    • 提供者:qq_16859529
  1. 汽车理论A实验报告

  2. 汽车理论A实验报告,包含动力性计算、燃油经济性计算、稳态响应计算、平顺性计算。
  3. 所属分类:交通

    • 发布日期:2013-01-06
    • 文件大小:72704
    • 提供者:guyao1992
  1. 主动悬架LQG控制与模糊PID控制的比较研究

  2. 为了解决主动悬架系统控制问题,建立了1/2车辆主动悬架系统动力学模型,并设计了两种应用于主动悬架的控制器:LQG控制器和模糊PID控制器。LQG控制器以车身垂向加速度、俯仰角加速度、悬架动挠度、轮胎动位移和悬架控制力作为其性能评价指标。模糊PID控制器将PID控制器与模糊控制器并联,采用了双模糊控制,分别以质心速度及其变化率和俯仰角速度及其变化率作为前、后悬架模糊控制器的两个输入;输出分别为前、后悬架的控制力。将分别应用这两种控制器的主动悬架在Simulink中仿真,结果表明两种控制器均能很好地
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-03
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38538381
  1. 汽车半主动悬架系统的高精度模糊控制

  2. 对于时变非线性的汽车半主动悬架系统,本文选用二元双线性插值模糊控制算法,在未经优化的控制规则作用下,进行仿真实验,表现出响应快、舒适性、平顺性与安全性兼具的特点,得到了与相关文献相近或更好的控制效果。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-23
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38746387
  1. PHEV由纯电动向混合驱动模式切换协调控制设计

  2. 针对并联混合动力汽车模式切换过程中动力中断和扭矩波动对车辆驾驶性能的影响,提出一种由纯电动向混合驱动模式切换的协调控制方法.首先,根据切换过程动力学分析及控制目标,将该过程分为离合器接合前后两部分.然后,对前者设计干扰观测器估计并补偿扭矩干扰和模型不确定性,提出基于干扰补偿的协调控制策略,以消除干扰,实现发动机的快速起动、同步;对后者引入发动机扭矩延迟变量,并利用电机扭矩补偿发动机扭矩误差,设计基于电机补偿的扭矩切换协调控制策略,实现平滑切换.仿真结果表明,该控制策略与传统控制方法相比,冲击度降
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-12
    • 文件大小:348160
    • 提供者:weixin_38630463