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无人驾驶轮式车辆电控气压制动技术研究
Research on Electropneumatic Brake for Unmanned Wheeled Vehicle

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文摘 以有人驾驶4×4轻型战术轮式车辆为基础,开展无人驾驶电控制动技术研究。针对原车气压制动的结构和特点,设计一种电控气压制动系统,实现该车无人驾驶模式电控制动功能的同时,保留人工驾驶模式人工制动功能,且两种模式能够灵活切换。通过实车试验辨识电磁阀控制特性、不同路面车辆滚动阻力系数、电控制动车辆减速度与车速及控制输入的关系,并与无人车辆其他模块联调,为后续无人车辆控制策略的制定提供试验依据和理论支撑。试验结果表明:所开发的电控气压制动系统能够快速、精确地响应制动请求,人工行车制动与电控行车制动切换灵活、过渡平稳,可广泛应用于其他使用气压制动系统的商用车辆,以实现无人驾驶或辅助驾驶功能。
其他语种文摘 The electronic control brake technology for unmanned driving is researched based on a 4×4 manned light tactical wheeled vehicle. An electropneumatic brake system is designed according to the structure and characteristics of the original vehicle air brake, which realizes an electronic control brake function in unmanned driving mode, and reserves the manual brake function in manual driving mode. The two modes can be switched freely. The control characteristics of solenoid valve, vehicle rolling resistance coefficient on different roads, and the relationship among vehicle deceleration, speed and control input of electronic control brake are identified through vehicle test. The test results show that the electropneumatic brake system can rapidly and accurately respond to the braking request, and the user can flexibly switch between manual braking and electronic-controlled braking. The electropneumatic brake system can be used for the commercial vehicles.
来源 兵工学报 ,2015,36(11):2017-2023 【核心库】
DOI 10.3969/j.issn.1000-1093.2015.11.001
关键词 兵器科学与技术 ; 轮式车辆 ; 无人驾驶 ; 电控气压制动 ; 实车试验
地址

北京理工大学机械与车辆学院, 北京, 100081

语种 中文
文献类型 研究性论文
ISSN 1000-1093
学科 公路运输
基金 国家自然科学基金
文献收藏号 CSCD:5591449

参考文献 共 9 共1页

1.  Yi K. Vehicle-to-vehicle distance and speed control using an electronic-vacuum booster. JSAE Review,2001,22(4):403-412 CSCD被引 19    
2.  王建强. 汽车集成式电子真空助力器系统设计. 中国公路学报,2011,24(1):115-121 CSCD被引 2    
3.  Milanes V. Electro-hydraulic braking system for autonomous vehicles. International Journal of Automotive Technology,2010,11(1):89-95 CSCD被引 15    
4.  Kunz M. Modular brake system approach for automated parking and automated driving. 5th International Munich Chassis Symposium 2014,2014:633-646 CSCD被引 2    
5.  沃尔克马尔·邓纳尔. 博世创新技术迎接未来智能汽车时代. 现代零部件,2014(3):21-24 CSCD被引 2    
6.  Karthikeyan P. Development and modelling of an electropneumatic brake system. 2009 Intelligent Vehicles Symposium,2009:858-863 CSCD被引 1    
7.  Karthikeyan P. Model-based control of an electropneumatic brake system for commercial vehicles. International Journal of Automotive Technology,2010,11(4):507-515 CSCD被引 3    
8.  王建强. 基于高速开关阀的气压电控辅助制动装置. 交通运输工程学报,2011,11(4):61-67 CSCD被引 3    
9.  王军. 一种能量回馈主动控制式气压制动系统:中国,CN 102745183A,2012 CSCD被引 1    
引证文献 3

1 朱敏 无人驾驶越野车辆纵向速度跟踪控制试验 机械工程学报,2018,54(24):111-117
CSCD被引 3

2 陈刚 驾驶机器人车辆动态制动力矩补偿 中国公路学报,2020,33(2):181-190
CSCD被引 1

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