吉林大学学报(工学版) ›› 2011, Vol. 41 ›› Issue (增刊2): 54-58.

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主动前轮转向与直接横摆力矩集成控制算法

李刚1,2, 宗长富1, 姜立勇1, 梁赫奇1, 洪伟1   

  1. 1. 吉林大学 汽车仿真与控制国家重点实验室, 长春130022;
    2. 辽宁工业大学汽车与交通工程学院, 辽宁锦州121001
  • 收稿日期:2010-03-15 出版日期:2011-09-30 发布日期:2011-09-30
  • 通讯作者: 姜立勇(1976),男,工程师。研究方向:汽车仿真与控制。E-mail:jiangly@jlu.edu.cn E-mail:jiangly@jlu.edu.cn
  • 作者简介:李刚(1979),男,讲师,博士研究生。研究方向:新能源汽车仿真与控制。E-mail:lnitligang@126.com
  • 基金资助:

    国家自然科学基金项目(50775096,51075176);辽宁省教育厅项目(L2010184)

Active front steering and direct yaw moment integrated control algorithm

LI Gang1,2, ZONG Chang-fu1, JIANG Li-yong1, LIANG He-qi1, HONG Wei1   

  1. 1. State Key Laboratory of Automotive Simulation and Control, Jilin University, Changchun 130022, China;
    2. College of Automobile and Traf fic Engineering, Liaoning University of Technology, Jinzhou 121001, China
  • Received:2010-03-15 Online:2011-09-30 Published:2011-09-30

摘要:

针对汽车主动前轮转向(AFS)与直接横摆力矩(DYC)协调控制问题,提出了一种基于模型预测控制的集成控制算法。该算法采用分层集成控制结构,设计了模型预测控制器,研究了二次规划轮胎力分配法,并通过仿真实验对算法进行验证。结果表明:控制算法能够提高车辆的稳定性,具有可行性;采用二次规划轮胎力分配法相对于单轮制动轮胎力分配法可扩大稳定性控制范围。

关键词: 车辆工程, 集成控制, 模型预测控制, 前轮主动转向, 直接横摆力矩, 轮胎力分配

Abstract:

For vehicle AFS and DYC coordination control problem,an integrated control algorithm based on model predictive control is proposed in this paper.The algorithm adopts hierarchical integrated control structure.The model predictive controller is designed and quadric programming method is used for tire force allocation.The simulation is used to verify the algorithm.The result shows that the algorithm can enhance the vehicle stability and is feasible.The tire force allocation by quadratic programming method with regard to a single wheel brake force allocation method can extend stability control range more.

Key words: vehicle engineering, integrated control, model predictive control, AFS, DYC, tire force allocation

中图分类号: 

  • U463.1


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