在建立2自由度1/4车辆悬架振动模型基础上,提出了利用卡尔曼滤波算法估计车辆行驶振动状态的方法。通过设计卡尔曼滤波算法,对在不平路面上行驶车辆的车身垂向位移、垂向速度和车轮垂向位移、垂向速度状态进行估计,并通过Matlab/Simulink对估计效果进行验证。验证结果表明,该方法能够在不同路面、不同车速下准确估计车辆的相关参数,为汽车主动悬架的车工业图片上下文: 差一步更新表达式为:P(k|k)=[]I-kg(k)CP(k|k)-1(13)式中,I为适维单位矩阵;kg即为所求的卡尔曼滤波增益。4状态估计结果分析本文采用的卡尔曼滤波状态估计流程如图2所示。车辆参数如表1所示。图2卡尔曼滤波状态估计流程表1车辆模型参数在Matlab/Simulink中搭建卡尔曼滤波算法模型,分别对B级路面70km/h车速工况下和C级路面40km/h车速工况下的车辆振动状态进行估计,估计值与仿真值的对比如图3、图4所示。(a)车身垂向位移(b)车身垂向速度(c)车轮垂向位移(d)车轮垂向速度图3B级路面70km/h车速工况下车辆振动状态估计值与仿真值由图3、车辆振动状态估计-数控滚圆机滚弧机张家港钢管滚圆机滚弧机液压弯管机图4可以看出,所设计的卡尔曼滤波算法能够较好地对不同等级路面、不同车速状态下的悬架状态变量进行估计本文由张家港弯管机网站
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