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141.
罗文发 《汽车电器》2008,(12):28-32
主要阐述作为ABS信号输入的关键部件,齿圈和传感器的技术参数的选择和在整车上的匹配设计方法,为降低ABS常见故障的发生率提供技术前提。  相似文献   
142.
Summary We investigate the dynamics of a simple model of a wheelset that supports one end of a railway freight wagon by springs with linear characteristics and dry friction dampers. The wagon runs on an ideal, straight and level track with constant speed. The lateral dynamics in dependence on the speed is examined. We have included stick-slip and hysteresis in our model of the dry friction and assume that Coulomb's law holds during the slip phase. It is found that the action of dry friction completely changes the bifurcation diagram, and that the longitudinal component of the dry friction damping forces destabilizes the wagon.  相似文献   
143.
针对汽车ABS(汽车防抱死系统)作了理论分析和计算机仿真研究,首先建立了车辆的动力学模型、轮胎模型、制动器模型和控制系统模型;然后运用模型控制器对汽车ABS系统进行了模糊控制;最后,结合预测控制理论,建立了汽车ABS的模糊预测控制模型,实现了对汽车ABS的优化控制,取得了良好的仿真效果。  相似文献   
144.
周丽燕 《汽车电器》2021,(2):70-72,74
简介汽车防抱死制动系统ABS总体功能及常见结构,叙述TEVES Mk 25 ABS系统特点,以“路虎自由人”为例,对ABS系统故障进行诊断排除。  相似文献   
145.
汽车防抱死制动系统试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
靳旗  林毅 《天津汽车》2006,(4):21-24
首先对ABS的作用做了较详细的介绍,然后重点对ABS试验方法和评价方法做了较详细的论述。本文对ABS的性能评价是以装车后进行实车道路试验的方式进行的,在评价方法方面,文章提出了利用多个参数来对ABS系统进行综合评价,该理论不仅适用于ABS产品的认证,更适用于ABS产品的研究及开发。  相似文献   
146.
ABS(汽车防抱死制动系统)能极大地改善和提高制动性能,是提高车辆主动安全性的重要途径。本文在对ABS技术作精简介绍的基础上,重点论述ABS技术的应用发展,主要包括ABS中的关键技术、有待改进的问题和未来的发展趋势等。  相似文献   
147.
最佳滑移率的确定是汽车防抱死系统研究的关键技术之一。针对影响最佳滑移率的因素,设计了车轮状态观测器,提出了一种最佳滑移率估算方法,并将这种方法运用在汽车防抱死系统模糊自整定PID参数控制中。结合汽车动力学模型,在单一路面和跃变路面上进行基于MATLAB/Simulink的制动模拟试验。结果表明,实际滑移率能迅速跟踪时变最佳滑移率,跟随性良好。相比常规的将不同路面最佳滑移率设为定值的ABS控制器,该方法控制精度较高,汽车获得的制动性能较好。  相似文献   
148.
在现代汽车上,轮胎气压对汽车的安全性、舒适性、经济性以及操纵稳定性都有非常大的影响。为了能更好地对轮胎气压起到更准确的监控,笔者在对已有的类似系统进行了简单介绍后,通过半径比较法和频率修正法设计研究了一种非接触式胎压安全报警系统。最后采用了一个应用实例,说明了该系统的实用性和科学性。  相似文献   
149.
资产支撑证券化(ABS)是当前颇为流行的融资方式,对ABS的概念、运作过程及其在我国国情下高速公路建设中采用ABS融资方式的优势作了分析;对ABS高速公路建设存在的风险进行识别并建立了风险评价指标体系,最后应用改进的层次分析法对其风险进行评价,并提出了风险规避策略。  相似文献   
150.
汽车主动前轮转向与防抱死制动系统集成控制研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以车辆动力学软件Carsim和Matlab/Simulink为平台,分别建立了基于滑模变结构控制的主动前轮转向(AFS)和滑移率门限控制的防抱死制动系统(ABS)控制器模型,并将2种控制系统进行了集成,建立了联合仿真模型。仿真结果表明,在分离路面紧急制动工况下,通过将AFS与ABS进行集成控制,能够进一步提高ABS的制动效能,在保持车辆制动稳定性的同时缩短了制动距离。  相似文献   
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