Способ предотвращения аварийного перегрева шин и тормозов автомобиля и система для его осуществления
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к автомобилестроению, в частности к способам и устройствам повышения активной безопасности транспортных средств. При контроле температур шин и тормозов в блоке обработки информации в реальном времени формируют оценки температур перегрева шин, колесных тормозных устройств автомобиля и граничные скорости, определяемые из условия осуществления в любой момент времени движения торможения до полной остановки с выходом в момент полной остановки на граничные значения температур перегрева шин и/или тормозных устройств, на основании сигналов о частотах вращения колес, об ускорениях от акселерометра, о температуре окружающей среды и настроечных параметров с помощью микроконтроллера с программным обеспечением и формируют управляющие воздействия на устройство вывода графической информации для передачи водителю информации о температурном режиме шин и тормозных устройств автомобиля, а также о приближении или превышении к граничным значениям температур критического перегрева или к граничным скоростям критического перегрева, в этом случае дополнительно активируют, по крайней мере, одно средство индикации опасных состояний для привлечения внимания водителя. Достигается предотвращение аварийного перегрева шин и тормозов. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 табл.
Реферат
Изобретение относится к автомобилестроению, в частности к способам и устройствам повышения активной безопасности транспортных средств.
Известна пневматическая шина транспортного средства со стабилизацией температуры. Пневматическая шина состоит из протектора, силовых элементов в виде брекеров и/или каркаса, полостей, образованных силовыми элементами в виде брокеров и/или каркаса с упругими резиновыми оболочками, полости заполнены термоаккумулирующим материалом с температурой плавления, равной 70-75°С, например сплавом Вуда, температура плавления которого около 70°С. При движении транспортного средства тепло, выделяющееся в пневматической шине при ее деформации, передается теплоаккумулирующему материалу в полостях. Теплоаккумулирующий материал, нагреваясь до 70-75°С, плавится и, оставаясь при постоянной температуре, продолжает накапливать тепловую энергию. Упругие резиновые оболочки позволяют компенсировать тепловое расширение теплоаккумулирующего материала. Благодаря строго фиксированной температуре перехода теплоаккумулирующего материала из твердого агрегатного состояния в жидкое температура шины, в пределах полостей, поддерживается на необходимом уровне. (Патент РФ №2345905, МПК В60С 23/18, опубл. 10.02.2009 г.)
Недостатками данного изобретения являются конечная величина тепловой энергии, которую способен принять теплоаккумулирующий материал до полного перехода в жидкое агрегатное состояние с потерей свойства стабилизации температуры, сложность прогнозирования моментов времени потери пневматической шиной свойства стабилизации температуры.
Известна система контроля состояния шин, которая содержит блок дистанционного измерения параметров состояния шины, установленный в шине, центральный контроллер, блок речевых сообщений и устройство торможения с использованием тормозов. Блок дистанционного измерения параметров состояния шины осуществляет измерение давления и температуры внутри шины с частотой 5-20 Гц и вырабатывает сигналы, содержащие измеренные значения параметров, которые затем по радиоканалу передаются в центральный контроллер. Центральный контроллер принимает по радиоканалу сигналы, содержащие информацию о состоянии шины, и обрабатывает их. В результате чего он вырабатывает команды на выдачу речевых информационных сообщений и команды на торможение с использованием тормозов. После этого команды передаются соответственно в блок речевых сообщений и в устройство торможения с использованием тормозов. Блок речевых сообщений предназначен для приема соответствующих команд из центрального контроллера и выдачи речевых информационных сообщений. Устройство торможения с использованием тормозов предназначено для приема соответствующих команд из центрального контроллера и осуществления торможения с использованием тормозов. (Патент РФ №2398680, МПК В60С 23/02, G08C1 17/02, опубл. 10.09.2010 г.)
К недостаткам данной системы можно отнести необходимость использования шин без металлокорда, экранирующего электромагнитное излучение, жестко ограниченный срок эксплуатации блока дистанционного измерения параметров состояния шины, определяемый ресурсом используемого в качестве источника питания литий тионил-хлоридного элемента.
Известна система контроля транспортного средства с усовершенствованным мониторингом шин, которая включает датчики динамики транспортного средства, предоставляющие сигнал о динамике транспортного средства. Датчики системы мониторинга шин в каждом колесе генерируют сигналы, включающие данные о температуре, давлении и данные об ускорениях. Контроллер взаимодействует с датчиками системы мониторинга шин и, по крайней мере, с одним датчиком динамики транспортного средства и генерирует оценку состояния дорожной поверхности как функцию от данных об ускорениях по нескольким осям, содержащихся в сигналах от датчиков системы мониторинга шин. Оценка состояния дорожной поверхности передается системе управления подвеской для корректировки характеристик подвески транспортного средства в соответствии с оценкой состояния дорожной поверхности. Усовершенствованная система мониторинга шин, являющаяся частью изобретения, отслеживает давление воздуха, температуру и ускорения по нескольким осям в передней правой шине, передней левой шине, задней правой шине и задней левой шине. Каждая шина имеет соответствующий датчик усовершенствованной системы мониторинга, каждый из которых имеет соответствующую антенну. Каждая шина устанавливается на соответствующее колесо. Каждая шина может иметь соответствующий инициатор, расположенный в нише колеса, прилегающей к шине. Инициатор генерирует низкочастотный РЧ сигнал и используется для инициирования ответа от каждого колеса так, что положение каждого колеса может быть распознано автоматически усовершенствованной системой мониторинга шин. Инициаторы соединяются непосредственно с усовершенствованной системой мониторинга шин. Контроллер, входящий в состав усовершенствованной системы мониторинга шин, может являться микроконтроллером, имеющим программируемый центральный процессор, который может программироваться для выполнения различных функций и процессов. (Патент США №8032281, МПК G06F 17/00, опубл. 04.10.2011 г.)
К недостаткам известной системы мониторинга шин можно отнести необходимость использования шин без металлокорда, экранирующего электромагнитное излучение, потерю мониторинга параметров шины в случае отказа соответствующего колесного датчика или инициатора, достаточно сложную техническую реализацию системы.
Известны устройство инфракрасного дистанционного зондирования и система для проверки состояния тормозов транспортного средства. Система инфракрасного дистанционного зондирования включает в себя устройство видеозаписи для записи транспортного средства и предоставления видеоинформации, устройство инфракрасного дистанционного зондирования для обнаружения инфракрасного излучения от тормозных барабанов транспортного средства и предоставления данных, источник питания для обеспечения электроэнергией устройства инфракрасного дистанционного зондирования, компьютер для получения видеоинформации от устройства видеозаписи и данных от устройства инфракрасного дистанционного зондирования, компьютер для выполнения анализа данных от устройства инфракрасного дистанционного зондирования и предоставления проанализированных данных, дисплей для отображения видеоинформации и проанализированных данных от компьютера, где наблюдатель может видеть видеоинформацию и проанализированные данные на устройстве отображения, которое указывает нарушения в тепловых моделях тормозных барабанов для определения состояния тормозов транспортного средства. Данное изобретение использует устройство инфракрасного дистанционного зондирования, расположенное на уровне дороги, посередине полосы движения, для мониторинга одной полосы движения дороги. Устройство инфракрасного дистанционного зондирования одновременно направлено в обе стороны полосы движения для того, чтобы измерять инфракрасное излучение, то есть температуры, излучаемые тормозными барабанами транспортного средства при замедлении транспортного средства с помощью тормозной системы. (Патент США №5942753, МПК G01N 21/00, опубл. 24.08.1999 г.)
К недостаткам данной системы можно отнести точечный мониторинг температур тормозных барабанов, осуществляемый только на специально оборудованных участках дороги, необходимость участия оператора (наблюдателя) при эксплуатации данной системы, возможность использования системы только для транспортных средств, имеющих тормозные барабаны.
Известна система измерения состояния фрикционного материала транспортного средства. Данная система использует датчик для мониторинга как износа, так и температуры тормозной накладки транспортного средства. Термистор устанавливается в накладку тормозной колодки, и его сопротивление измеряется с помощью микропроцессорного электронного блока управления. Долгосрочные изменения сопротивления термистора, измеряемые после остановки транспортного средства за период времени, показывают износ накладки, в то время как относительно кратковременные изменения, производимые, когда транспортное средство работает, показывают температурные градиенты. Электронный блок управления определяет надлежащую классификацию изменения сопротивления термистора и предоставляет выходной сигнал оператору транспортного средства и/или хранит сигналы для последующего прочтения на внешнем диагностическом оборудовании. (Европейский патент №0768474 В1, МПК F16D 66/00, F16D 66/02, опубл. 22.12.2004.)
К недостаткам данной системы можно отнести необходимость внесения изменений в конструкцию тормозной колодки транспортного средства, использование датчика, встраиваемого в колодку и потребляющего электрическую энергию, а также необходимость организации соответствующей линии связи с датчиком, отсутствие возможности оценки температуры тормозной колодки в случае отказа датчика или обрыва линии связи.
Известны противоюзовый автомат и система сбора данных для тормозной системы транспортного средства. (Патент США №7489996 В2, 10.02.2009, МПК В60Т 8/68, В64С 27/22) Система содержит датчик скорости колеса, включающий магнитное устройство, соединенное с колесом, и сенсор, соединенный с осью колеса, обеспечивает данные, указывающие скорость колеса. Процессор, установленный на оси колеса, получает данные о скорости колеса и обрабатывает их для выполнения функций противоюзового автомата. Данные о скорости хранятся в концентраторе данных, также установленном на оси. Датчик давления в шине, датчик температуры тормоза и датчик тормозного момента, каждый из которых соединен с колесом, отправляют данные процессору на оси колеса и для хранения в концентраторе данных. Передающая антенна, соединенная с осью и связанная с концентратором данных, передает сохраненные данные принимающей антенне, соединенной с колесом. Порт данных, расположенный на колесе и связанный с принимающей антенной, обеспечивает интерфейс с внешним устройством для приема данных. Система содержит один или несколько дополнительных датчиков для предоставления дополнительной эксплуатационной информации процессору для хранения в концентраторе данных.
К недостаткам системы можно отнести достаточно сложную техническую реализацию, отсутствие возможности мониторинга параметров в случае отказов соответствующих датчиков.
Известен способ измерения температуры тормозных поверхностей автомобильного колесного тормоза. (Патент Великобритании №2289765, МПК F16D 66/00, В60Т 17/22, опубл. 29.11.1995.) В косвенном методе вычисления температуры элемента тормоза (например, диска или колодки) с помощью циклического вычитания охлаждающего декремента температуры dTk из предыдущего значения температуры Т (по крайней мере, до заданной минимальной температуры) и аналогично с помощью прибавления нагревающего инкремента, зависящего от функционирования тормоза, данный инкремент dThn, соответствующий нормальному торможению, вычисляется в зависимости от замедления транспортного средства, вызванного применением тормозной системы за вычетом составляющей замедления, связанной с сопротивлением дороги (включая торможение двигателем) и аэродинамическим сопротивлением. Последняя составляющая принимается из хранимой в памяти диаграммы эмпирических характеристик. Охлаждающий декремент dTk зависит от предыдущего значения температуры Т и скорости транспортного средства V. Если включается система стабилизации скольжения колес (продольных и/или поперечных), то прибавляется другой температурный инкремент dThr, зависящий от скорости вращения колеса Rd и преобладающего тормозного давления ps (например, вычисляемого исходя из времени открытия клапанов). Такое торможение может быть прекращено, если вычисленная температура превышает граничное значение. В данном способе требуются датчики для записи скоростей вращения всех четырех колес, которые обычно присутствуют на существующих транспортных средствах, данные о состоянии стоп-сигнала и о работе системы стабилизации скольжения колес.
Недостатком данного способа является то, что при вычислении нагревающего инкремента на основании величины замедления транспортного средства, не учитывается составляющая замедления, вызванная подъемом или спуском дороги. Отмеченный недостаток ограничивает адекватность данного способа косвенного измерения температуры условием движения по равнинной местности. Вторым недостатком данного способа является отсутствие возможности получения оценок температур рабочих поверхностей тормозного колесного устройства в случае отказа датчика скорости вращения соответствующего колеса.
Известен способ определения температуры колесного тормозного устройства тормозной системы. В соответствии с данным способом определения температуры колесного тормозного устройства, имеющего тормозной диск и тормозной суппорт, текущее значение температуры тормозного диска, определяемое с помощью предыдущего определенного значения температуры диска, энергии, переданной тормозному диску после предыдущего определения температуры, и с помощью энергии, отданной тормозным диском после предыдущего определения температуры, в котором текущее значение температуры суппорта колесного тормозного устройства определяется как функция от температуры тормозного диска. В данном способе энергия, передаваемая тормозному диску, определяется как функция, зависящая от тормозного давления в колесном тормозном устройстве, скорости вращения колеса, скорости движения транспортного средства и коэффициента, зависящего, в свою очередь, от тормозного давления в колесном тормозном устройстве, предыдущего значения температуры диска и/или предыдущего значения температуры тормозного суппорта. Энергия, отдаваемая тормозным диском, определяется как сумма энергий: энергии, отдаваемой тормозным диском окружающей среде, и энергии, отдаваемой тормозным диском суппорту. В данном способе рассматриваются только энергии, отдаваемые тормозным диском посредством теплообмена и конвекции. Текущее значение температуры тормозного суппорта определяется как функция от энергии, переданной суппорту от тормозного диска, и энергии, отданной суппортом тормозному диску и окружающей среде. Энергия, передаваемая от тормозного диска суппорту, или энергия, передаваемая от тормозного суппорта диску, определяется как функция от температурной разности между предыдущим значением температуры тормозного диска и предыдущим значением температуры суппорта. Предупредительный сигнал определенной длительности передаётся водителю, когда текущее значение температуры диска превышает предопределенное максимальное значение. Предупредительный сигнал передается водителю, когда текущее значение температуры суппорта превышает предопределенное максимальное значение. Когда зажигание выключают, значения температуры диска и температуры гидравлического блока (блока клапанов) тормозной системы сохраняются в памяти. Когда зажигание транспортного средства включают, текущее значение температуры диска определяется соответствующей температуре окружающей среды в случае, если текущее значение температуры гидравлического блока ниже, чем сохраненное значение температуры гидравлического блока, и если текущее значение температуры гидравлического блока ниже, чем предопределенное максимальное значение температуры включения. В противном случае при включении зажигания текущее значение температуры диска определяется как функция от сохраненного значения температуры диска. (Патент Великобритании №2382390 В, МПК В60Т 17/22, опубл. 17.12.2003 г.)
К недостаткам данного способа можно отнести необходимость использования дополнительных датчиков давления тормозной жидкости в тормозных магистралях колесных тормозных устройств, отсутствие возможности достраивания оценок температур тормозного устройства в случае отказа соответствующего датчика давления.
Наиболее близкими по технической сущности являются способ предотвращения столкновений автомобиля с препятствиями и система для его осуществления. Система состоит из датчиков частот вращения колес, устанавливаемых на колесах автомобиля, соединенных линиями связи через оптронную пару с микроконтроллером, средств ввода настроечной информации и средств отображения данных и индикации опасных состояний. Данный способ реализуется путем регистрации импульсов с датчиков первичной информации и передачи ее в блок обработки информации, в котором осуществляются косвенные измерения физических переменных и вычисляются граничные значения физических переменных. В случае превышения граничных значений физических переменных система формирует сигнал на соответствующее средство индикации опасного состояния. Водитель формирует управляющие воздействия на органы управления автомобиля для выхода автомобиля из опасного состояния. В число граничных значений физических переменных системы входят граничная скорость опрокидывания автомобиля, граничная скорость заноса задних колес, граничная скорость сноса передних колес, граничная скорость разрыва корда шин, граничная скорость пробуксовки ведущих колес, граничная скорость, определяемая асимметрией колесных пар, обусловленной разностью давлений в шинах, скорость, определяемая асимметрией колесных пар, обусловленная использованием колеса уменьшенного радиуса (докатки) и др. (Патент РФ №2335805, MHK G08G 1/16, опубл. 10.10.2008.)
Недостатком данной системы является недостаточно широкий вектор ограничений, в частности, в системе не учитываются температуры перегрева в области плеча шины и в области боковины, которые могут быть критичными с точки зрения безопасности, и температуры колесных тормозных устройств.
Техническая задача, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, состоит в предотвращении аварийных перегревов шин и тормозов автомобиля за счет динамической стабилизации температур перегрева шин и тормозов автомобиля.
Поставленная техническая задача решается тем, что в способе предотвращения аварийных перегревов шин и тормозов автомобиля, заключающемся в регистрации сигналов, формируемых импульсными датчиками частот вращения колес автомобиля и трехосевым акселерометром, и передаче их через блок сопряжения в блок обработки информации, в котором определяют значения физических переменных и сравнивают их с граничными значениями, характеризующими критическое состояние автомобиля, и формируют на выходе блока обработки информации управляющие сигналы, передаваемые на устройство вывода графической информации и/или на индикаторы опасных состояний, согласно предложенному изобретению в блоке обработки информации в реальном времени формируют оценки температур перегрева шин, колесных тормозных устройств автомобиля и граничные скорости, определяемые из условия осуществления в любой момент времени движения торможения до полной остановки с выходом в момент полной остановки на граничные значения температур перегрева шин и/или тормозных устройств, на основании сигналов о частотах вращения колес, об ускорениях от акселерометра и настроечных параметров с помощью микроконтроллера с программным обеспечением и формируют управляющие воздействия на устройство вывода графической информации для передачи водителю информации о температурном режиме шин и тормозных устройств автомобиля, а также о приближении или превышении к граничным значениям температур критического перегрева или к граничным скоростям критического перегрева, в этом случае, дополнительно активируют, по крайней мере, одно средство индикации опасных состояний для привлечения внимания водителя.
Также поставленная техническая задача решается тем, что согласно предложенному изобретению система предотвращения аварийных перегревов шин и тормозов автомобиля включает датчики частот вращения колес автомобиля и трехосевой акселерометр, связанные с блоком сопряжения линиями связи, блок обработки информации, получающий от датчиков частот вращения колес автомобиля и трехосевого акселерометра посредством линий связи и блока сопряжения соответствующие сигналы и формирует на их основании и на основании настроечных параметров оценки физических параметров, характеризующих состояние автомобиля, формирующий управляющие воздействия на устройство вывода графической информации (ЖК-дисплей) и индикаторы опасных состояний, блок ввода и отображения информации, включающий устройство ввода для ввода настроечной информации и выбора режима отображения информации, устройство вывода графической информации, индикаторы опасного состояния, вторичный источник питания, который осуществляет стабилизацию и преобразование напряжения, получаемого от бортовой сети автомобиля, в величины напряжения, необходимые для питания микроконтроллера, средства визуального отображения информации и трехосевого акселерометра. Кроме того, дополнительно содержит датчик температуры окружающей среды для получения микроконтроллером сигнала о температуре окружающей среды, необходимого для автоматического ввода значения температуры окружающей среды.
Технический результат состоит в динамической стабилизации температур перегрева шин и тормозов автомобиля, за счет чего предотвращается их аварийный перегрев.
Заявляемое изобретение поясняется рисунками, где:
на фиг.1 представлена схема расположения пассажиров и груза в легковом автомобиле (вид сверху);
на фиг.2 представлена функциональная схема системы предотвращения аварийного перегрева шин и тормозов автомобиля;
на фиг 3 представлена экспериментальная зависимость коэффициента трения качения от давления в шине;
на фиг.4 представлена кинематическая схема движения легкового автомобиля на вираже.
Фиг.2 содержит следующие позиции:
1-4 - датчики частот вращения колес;
5 - трехосевой акселерометр;
6 - блок обработки информации;
7 - блок сопряжения;
8 - микроконтроллер;
9 - вторичный источник питания;
10 - линии связи;
11 - устройство ввода;
12 - устройство вывода графической информации (ЖК-дисплей);
13 - индикаторы опасных состояний;
14 - блок ввода и отображения информации;
15 - датчик температуры окружающей среды.
Система предотвращения аварийных перегревов шин и тормозов автомобиля, включающая датчики частот вращения колес автомобиля 1, 2, 3, 4, трехосевой акселерометр 5 и датчик температуры окружающей среды 15, связанные с блоком сопряжения 7 линиями связи 10, микроконтроллер 8 получает от датчиков частот вращения колес автомобиля 1, 2, 3, 4, трехосевого акселерометра 5 и датчика температуры окружающей среды 15 через линии связи 10 и блок сопряжения 7 соответствующие сигналы и формирует на их основании и на основании настроечных параметров оценки физических параметров, характеризующих состояние автомобиля, в том числе температур шин и колесных тормозных устройств автомобиля, а также граничные скорости, определяемые из условия осуществления в любой момент времени движения торможения до полной остановки с выходом в момент полной остановки на граничные значения температур перегрева шин и/или тормозных устройств. В блоке обработки информации 6 формируются управляющие воздействия на устройство вывода графической информации (ЖК-дисплей) 12 и индикаторы опасных состояний 13 с целью передачи водителю информации о температурном режиме шин и тормозных устройств автомобиля, а также о приближении (или превышении) к граничным значениям температур критического перегрева или к граничным скоростям критического перегрева. Блок ввода и отображения информации 14 помимо устройства вывода графической информации 12 и индикаторов опасного состояния 13 содержит устройство ввода 11, например сенсорную панель или многорежимные клавиши, для ввода настроечной информации и выбора режима отображения информации. Вторичный источник питания 9 осуществляет стабилизацию и преобразование напряжения, получаемого от бортовой сети автомобиля, в величины напряжения, необходимые для питания микроконтроллера 8, устройства ввода 11, устройства вывода графической информации 12, индикаторов опасных состояний 13, также трехосевого акселерометра 5 и датчика температуры окружающей среды 15. Система предотвращения аварийного перегрева шин и тормозов автомобиля может содержать датчик температуры окружающей среды 15 для получения микропроцессором сигнала о температуре окружающей среды, необходимого для автоматического ввода значения температуры окружающей среды.
Способ осуществляется следующим образом.
Сигналы, формируемые импульсными датчиками частот вращения колес автомобиля и трехосевым акселерометром, регистрируют и передают их через блок сопряжения в блок обработки информации.
В блоке обработки информации определяют значения физических переменных и сравнивают их с граничными значениями, характеризующими критическое состояние автомобиля. А именно, в блоке обработки информации в реальном времени формируют оценки температур перегрева шин, колесных тормозных устройств автомобиля и граничные скорости, определяемые из условия осуществления в любой момент времени движения торможения до полной остановки с выходом в момент полной остановки на граничные значения температур перегрева шин и/или тормозных устройств. Далее на основании сигналов о частотах вращения колес, об ускорениях от акселерометра, о температуре окружающей среды и настроечных параметров с помощью микроконтроллера с программным обеспечением формируют на выходе блока обработки информации управляющие сигналы, передаваемые на устройство вывода графической информации и/или на индикаторы опасных состояний для передачи водителю информации о температурном режиме шин и тормозных устройств автомобиля, а также о приближении или превышении к граничным значениям температур критического перегрева или к граничным скоростям критического перегрева, в этом случае дополнительно активируют, по крайней мере, одно средство индикации опасных состояний для привлечения внимания водителя.
В качестве математической модели процесса нагрева шин и тормозов используется система уравнений, построенная на основе первого закона термодинамики в дифференциальной форме:
где СTi и С0i - константы теплоемкости и теплообмена i-й шины; Ti и Tос - температуры i-й шины и окружающей среды; W1i, W2i и W3i - тепловые мощности, выделяемые на i-й шине в результате действия сил трения качения, скольжения и функционирования тормозов; C T i * и C 0 i * - константы теплоемкости и теплообмена i-го тормоза; T i * и T о с * - температура i-го тормозного устройства и окружающей среды; WTi - тепловая мощность, выделяемая в i-м тормозном устройстве при торможении.
Тепловые мощности W1i, W2i и W3i определяются в форме:
где FNi - нормальная составляющая динамической нагрузки на i-e колесо; kтрi(Pi) - коэффициент трения качения i-й шины с внутренним давлением Pi; kSi(Si) - коэффициент трения скольжения i-й шины при величине скольжения Si; Vi; и ΔVSi - линейные скорости вращения и продольного скольжения i-го колеса.
Нормальная составляющая динамической нагрузки на i-ое колесо (FNi) определяется как функция (fi), зависящая от массы (mi), приходящейся на колесо; от угла тангажа (αT), равного углу между вектором скорости центра масс и горизонтом; от угла крена дороги (βK); от высоты центра масс автомобиля (hm), от динамического радиуса колес (Rd); от тягово-тормозного ускорения автомобиля (adT); от поперечного ускорения автомобиля (аq); от скорости центра масс автомобиля (Vm) и от приведенного к i-му колесу коэффициента аэродинамического сопротивления антикрыльев по вертикальной оси (kzi):
FNi=fi(mi,αT,βK,hm,Rd,a dT,a q,Vm,kzi).
При допущениях о малости углов крена (βK) и тангажа (αT), распределении массы автомобиля между передней и задней осью, близкой к 50/50, близости высоты центра масс автомобиля (hm) к динамическому радиусу колес (Rd) нормальные составляющие динамических нагрузок на колеса определяются с учетом тягово-тормозных (a dT) продольных и поперечных (а q) ускорений, дополнительных вертикальных ускорений (Δa z) и прижимной аэродинамической силы антикрыльев:
где m1, m2, m3, m4 - массы, приходящиеся на колеса; g - ускорение свободного падения; а z - дополнительная составляющая вертикального ускорения; m 0 = ∑ i = 1 4 m i - суммарная масса автомобиля; b - колесная база; а - ширина колеи колес; hm - высота центра масс автомобиля; k z 3 = k z 4 = ( b − b w * ) ⋅ b − 1 ⋅ k z ; k z 1 = k z 2 = ( b − b w * ) ⋅ b − 1 ⋅ k z ; b w * - расстояние между центром антикрыла и задней осью автомобиля; kz - коэффициент аэродинамического сопротивления по вертикальной оси; αT - угол тангажа (подъема) дороги, равный углу между вектором скорости автомобиля и горизонтальной плоскостью; αкр - угол крена дороги.
Массы, приходящиеся на колеса, определяются с учетом расположения и масс пассажиров и груза в автомобиле:
где F - вектор размерностью 6, что соответствует числу сидячих мест в легковом автомобиле в последовательности, в которой они пронумерованы на фиг.1, плюс одно место для груза в багажнике. F=(f1 f2 f3 f4 f5 f6)7 определяется следующим образом: если fi=0, где 1≤i≤6, то соответствующее место вакантно, если fi=1, где 1≤i≤6, то соответствующее место занято водителем или пассажиром (грузом для i=6);
m10, m20, m30, m40 - массы, приходящиеся на колеса, в снаряженном состоянии автомобиля (без водителя, пассажиров и багажа); Δmi - масса человека, сидящего на i-м месте в автомобиле, либо при i=6 масса груза, который находится в багажнике автомобиля; хi и qi - координаты центра масс i-го пассажира или груза (фиг.1).
Зависимость коэффициента трения качения kтрi(Pi) аппроксимируется кусочно-линейной функцией в ограниченном диапазоне скоростей:
Ai, Bi, P г р i H и P г р i H определяются экспериментально.
Так, для шин Continental ContiPremium Contact 2 225/55 R16 95 V зависимость (5) с учетом экспериментально определенных коэффициентов имеет следующий вид:
Данная экспериментальная зависимость в графическом виде приведена на фиг.3.
Зависимость коэффициента трения скольжения kSi(Si) аппроксимируется кусочно-линейной функцией:
где k S i * - максимальное значение kSi(Si), достигаемое в диапазоне скольжений от 0.15 до 0.3; Si=ΔVSi(Vm)-1 - скольжение i-го колеса; a0i, b0i, c0i и d0i - экспериментальные коэффициенты; Sij, 1≤j≤4 - экспериментальные значения скольжений. В частном случае могут быть следующие экспериментальные значения коэффициентов и скольжений Sij: a 0i=0.25; b0i=5; c0i=1.1; d0i=0.3; Si1=0.01; Si2=0.15; Si3=0.3; Si4=3.
Величина тепловой мощности WTi, выделяемой в тормозном устройстве, равна:
где k 3 i = 10 5 ⋅ S T i ⋅ k T i ⋅ R T i ⋅ R d i − 1 ⋅ P T max ; U 3 = P T ⋅ P T max − 1 ; STi - площадь поперечного сечения тормозных цилиндров i-го тормоза; kTi - коэффициент трения скольжения рабочих поверхностей; RTi - радиус тормозного диска (барабана); Rci и Rdi - свободный и динамический радиусы i-го колеса.
Температуры перегрева во внутренней полости i-й шины определяются в реальном времени в результате решения системы конечно-разностных уравнений:
где - температуры перегрева шин и тормозов соответственно.
Векторы V=(V1, V2, V3, V4)T, ΔVS=(ΔVS1, ΔVS2, ΔVS3, ΔVS4)T, а=(a dT, a q, am)T, Р=(Р1, Р2, Р3, Р4)T определяются как результат решения некорректной задачи однозначного преобразования вектора ω=(ω1, ω2, ω3, ω4)T измеряемых угловых скоростей вращения колес. Тормозное управляющее воздействие U3 вычисляется в реальном времени с помощью алгоритма идентификации органов управления автомобиля на основании данных о частотах вращения колес и данных об ускорениях вдоль продольной, поперечной и вертикальной осей автомобиля (свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2007610819. Идентификация состояния органов управления автомобиля / Бузников С.Е., Елкин Д.С. // Роспатент, 2007).
Входными данными при использовании уравнения (8) для определения оценок температур перегрева автомобильных тормозов являются управляющее тормозное воздействие U3(k), оценки которого рассматриваемая интеллектуальная система активной безопасности формирует даже при одном рабочем датчике частоты вращения колеса с помощью алгоритма идентификации, и линейные скорости вращения колес.
Система уравнений линейных ско