混合动力汽车电液集成制动系统设计研究
混合动力汽车电液集成制动系统设计研究【摘要】:由于环境污染和能源短缺问题备受关注,混合动力汽车及新能源汽车已成为全世界汽车工业研究的热点。因受续驶历程短和初始成本高两大制约因素的影
【学位授予单位】:中北大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:U469.7;U463.5
【目录】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-10
- 第一章 绪论10-17
- 1.1 课题研究背景和意义10-16
- 1.1.1 混合动力电动汽车发展现状10-11
- 1.1.2 电液集成制动系统及其控制策略的研究现状11-15
- 1.1.3 电液集成制动系统及其控制策略的关键问题15
- 1.1.4 本课题研究意义15-16
- 1.2 本文主要研究内容16-17
- 第二章 混合动力汽车电液集成制动系统结构分析17-30
- 2.1 混合动力样车及制动系结构参数17-18
- 2.2 样车电液集成制动系统的功能和结构特点18-20
- 2.3 样车电机再生制动系统结构原理分析20-25
- 2.3.1 再生制动影响因素21-22
- 2.3.2 电机及其再生制动原理22-25
- 2.4 具有防抱死功能的液压制动系统结构25-28
- 2.4.1 ABS 技术理论分析25-26
- 2.4.2 样车 ABS 液压制动系统结构及工作原理26-28
- 2.5 样车电液集成制动系统结构设计方案28-29
- 2.6 本章小结29-30
- 第三章 电液集成制动控制策略研究30-51
- 3.1 传统液压制动控制理论分析30-33
- 3.1.1 理想前、后轴制动器制动力分配策略30-31
- 3.1.2 实际具有固定比值的前、后制动器制动力分配策略31-33
- 3.2 电液集成制动系统制动力分配策略分析33-42
- 3.2.1 混合动力汽车制动动力学分析33
- 3.2.2 混合动力汽车制动力分配的要求33-35
- 3.2.3 典型制动力分配策略概述35-38
- 3.2.4 样车集成制动制动力分配策略方案38-42
- 3.3 电液集成制动系统综合控制策略分析42-50
- 3.3.1 综合制动控制应考虑的影响因素42-43
- 3.3.2 电机再生制动控制策略分析43-44
- 3.3.3 再生制动与液压 ABS 制动协调控制44-49
- 3.3.4 电液集成制动系统综合控制原理49-50
- 3.4 本章小结50-51
- 第四章 混合动力汽车部件与系统模型51-69
- 4.1 混合动力汽车及其关键部件模型51-59
- 4.1.1 车体动力学模型51-52
- 4.1.2 轮胎与车轮模型52-54
- 4.1.3 驾驶员模型54-55
- 4.1.4 蓄电池模型55-56
- 4.1.5 电机及其控制模型56-58
- 4.1.6 电液力矩耦合器模型58-59
- 4.2 电液集成制动系统关键部件模型59-62
- 4.2.1 真空助力器模型59
- 4.2.2 行程模拟器模型59-60
- 4.2.3 高速开关阀模型60-61
- 4.2.4 制动主、轮缸模型61-62
- 4.3 制动控制器模型62-65
- 4.3.1 制动模式判断模型62
- 4.3.2 ABS 控制器模型62-64
- 4.3.3 制动力分配控制器模型64-65
- 4.4 联合仿真模型的建立65-68
- 4.4.1 AMESim-Simulink 联合仿真技术原理65-67
- 4.4.2 电液集成制动系统联合仿真结构方案67-68
- 4.5 本章小结68-69
- 第五章 系统仿真与分析69-84
- 5.1 制动性能评价指标和仿真工况的选取69
- 5.2 常规制动仿真分析69-76
- 5.2.1 80km/h 初速小强度常规制动工况仿真与分析69-73
- 5.2.2 80km/h 初速大强度常规制动工况仿真与分析73-76
- 5.3 紧急制动仿真分析76-83
- 5.3.1 低附着系数紧急制动仿真与分析76-78
- 5.3.2 高附着系数紧急制动仿真与分析78-80
- 5.3.3 再生制动与 ABS 制动协调控制仿真与分析80-83
- 5.4 本章小结83-84
- 总结与展望84-86
- 参考文献86-89
- 攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果89
- 其它成果89-90
- 致谢90-91
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