博世BOSCH电子稳定程序系统(ESP)工作原理技术培训PPT27页
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1 (一)、 制动系统基本原理
行车稳定系统
ABS:能保证车辆在紧急制动时仍能转向并确保车辆行驶方向的稳定性;
ASR/TCS:防止驱动轮在起步和加速时打滑;
ESP:车辆动态控制系统能在危机关头,通过迅速干预发动机和制动系统,保证车辆稳定行驶在正确的方向。
制动时的摩擦力
制动器利用两种阻力使车辆制动或减速:
●制动片制动盘之间的阻力——制动系统阻力;
●轮胎与路面之间的阻力。
将旋转车轮的动能转化为制动器的热能。
稳定控制制动的条件:
制动系统阻力
轮胎受力组成及接触面附近的压力分布:
FU:由动力传递(驱动)或制动产生。它作为一种线性力作用在道路表面,与车辆纵轴平等,以便驾驶员通过驱动加速、或通过制动减速。
FN:作用于轮胎和路面接触面的向下作用力。也称轮胎垂直作用力或法向力。
FS:转向时或有横向的情况下,它会引起车辆方向发生变化。
2 轮胎受侧向力和制动力间的关系
由于轮胎对地面的作用力只能少于附着力。因此:
① 当制动力(轮胎受到的圆周力)增大时,可承受的侧向力就减少。
② 当轮胎由于抱死而滑行时,由于附着力大为降低,因此侧向力也大大减少。
(二)、ABS的工作原理
1、制动时汽车的运动
1.1、汽车运动受力分析
(1)制动时产生的力——对称 (3)侧滑摩擦力——直行
(2)制动时产生的力——不对称 (4)侧滑摩擦力——转弯
1.2、车轮抱死时的汽车运动
(A)直线行驶——所有轮抱死附着系数为0,保持方向稳定性的车轮侧向力也为0,处于不稳定状态。当路面不均匀,左右轮与地面制动力不相等,有横向风等时,即使对汽车施加很少的偏转力矩,汽车都会发生危险。
(B)曲线行驶——前轮抱死前轮附着系数为0,转弯力为0。无法进行正常的转向,汽车运动方向与驾驶员无关。汽车的滑行方向是行驶的曲线方向。
(C)曲线行驶——后轮抱死后轮附着系数为0,侧向力为0。不能保持原来的方向。由于离心力和前轮转弯力的作用,汽车发生甩尾。汽车发生外旋转。
SUDA
[年]
汽车ESP系统简述
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期班:07级电气一班
作者:倪胜蓝(079091109)
组员:吴婷(079091111) 雷雪蕾(079091110) 李晨(079091113) 张红(079091108) 穆青(079091112) 田学志(079091116) 边啸语(079091050) 石磊(079091022) 蔡钦(079091037) 赵凯(079091060) 李鹏(079091001) 纪杨(079091061)许垚钦(079091059)
背景
随着现代汽车技术的发展,车辆的主动安全性大大提高。为了防止车轮抱死,避免车辆在紧急制动时因车轮抱死而失控,1978年博世公司开发了世界首套ABS,并在1985年投产。据统计在2004年欧洲生产的新车ABS,装备率已达到85%,而欧洲生产协会更保证对2004年7月起生产的新车100%装备ABS系统。在我国生产的新车中装备ABS系统也达到66%。
由于ABS不能解决车辆在湿滑路面上起步或加速出现的车轮打滑问题,更不能避免车辆发生侧滑。因此,在ABS的基础上,进一步发展出了牵引力控制系统(TCS)。在车辆起步或加速时,如果某个车轮出现了打滑现象(车轮速度传感器不断监视着每一个车轮),TCS会迅速干预制动系统和发动机工作,使车辆能够安全地起步或加速(防止车轮打滑,保证车辆具有良好的牵引性能,同时照顾其稳定性和操纵性)。
1995年博世公司又推出了电子稳定程序(ElectronicStabilityProgram,简称ESP系统)。实际上ESP系统也是一种牵引力控制系统,但是与其它牵引力控制系统比较,ESP不但控制驱动轮,而且可控制从动轮。如后轮驱动汽车出现转向过度时,ESP便会慢刹外侧的前轮来稳定车子,防止后轮失控而发生甩尾现象;在转向过小时,为了校正行驶循迹方向,ESP则会慢刹内侧后轮,从而校正行驶方向。ESP是一个主动安全系统,通过有选择性的分缸制动及发动机管理系统干预,防止车辆滑移。ESP判定为出现转向不足将制动内侧后轮,从而稳定车辆。当ESP判定为出现转向过度,ESP将制动外侧前轮,防止出现甩尾,并减弱过度转向趋势,从而稳定车辆。如果单独制动某个车轮不足以稳定车辆,ESP将通过降低发动机扭矩输出的方式来制动其它车轮来满足需求。
ESP汽车电子稳定系统论文
毕业设计(论文)
题 目: ESP汽车电子稳定系统
学 院:
班 级:
学 号:
学生姓名:
指导老师:
二〇一二年 五 月 四 日
摘 要
汽车电子稳定系统(Electronic Stability Program,简称ESP)。ESP是一种汽车新型主动安全系统。ESP系统包含ABS(防抱死刹车系统)及ASR(防侧滑系统),是这两种系统功能上的延伸。因此,ESP称得上是当前汽车防滑装置的最高级形式。ESP系统实际是一种牵引力控制系统,与其他牵引力控制系统比较,ESP不但控制驱动轮,而且可控制从动轮。如后轮驱动汽车常出现的转向过多情况,此时后轮失控而甩尾,ESP便会刹慢外侧的前轮来稳定车子;在转向过少时,为了校正循迹方向,ESP则会刹慢内后轮,从而校正行驶方向。
有ESP与只有ABS及ASR的汽车,它们之间的差别在于ABS及ASR只能被动地作出反应,而ESP则能够探测和分析车况并纠正驾驶的错误,防患于未然。ESP对过度转向或不足转向特别敏感,例如汽车在路滑时左拐过度转向(转弯太急)时会产生向右侧甩尾,传感器感觉到滑动就会迅速制动右前轮使其恢复附着力,产生一种相反的转矩而使汽车保持在原来的车道上。当然,任何事物都有一个度的范围,如果驾车者盲目开快车,现在的任何安全装置都难以保全。
关键词:ESP 主动安全系统 汽车防滑装置 电子控制 Abstract
Electronic stability system (Electronic Stability Program, ESP). ESP is a
new type of automotive active safety systems. The ESP system with ABS (antilock
1柴油喷射系统的发展历程
一直以来,博世都是柴油机燃油喷射技术的先驱和领导者,早在1927年就设计和生产了第一台直列泵及油嘴,为柴油喷射技术的发展奠定了坚实基础。此后,经历了轴向分配泵、电控分配泵和电控直列泵等发展过程,尤其是直列泵技术在几十年后的今天仍在各个领域广泛应用。1994年,生产了第一台商用车电控泵喷嘴系统(UIS),自此柴油喷射系统从位置控制系统发展为时间控制系统,用高速电磁阀直接控制高压柴油喷射,使原来复杂的机械结构大大简化。随后,第一台单体泵系统(UPS)和第一台电控径向分配泵相继问世。代表着当今最先进的柴油喷射系统———电控高压共轨系统于1997年和1999年分别在乘用车和商用车领域实现批量生产,它使喷射压力的产生完全独立于发动机的转速和喷射过程,并由高速电磁阀直接控制高压柴油喷射,实现了从时间控制系统到时间—压力控制系统的飞跃(见图1)。图1Bosch柴油喷射系统的发展历程2Bosch电控高压共轨系统的工作原理
2.1高压共轨系统简介高压共轨燃油喷射技术是通过高压油泵压缩燃油至共轨管内形成高压,再由高压油管分配到每个喷油器,并通过控制喷油器上的高速电磁阀的开启与关闭定时定量地将高压燃油喷射至柴油机燃烧室内,以保证最佳的雾化和燃烧效果,从而使发动机获Bosch电控高压共轨系统的工作原理和特点
唐永华,张恬(博世汽车柴油系统股份有限公司技术中心,无锡214028)摘要:阐述了Bosch柴油喷射系统的发展历程,并介绍了Bosch电控高压共轨系统的组成和工作原理,分析了Bosch电控高压共轨系统的主要特点。同时指出以Bosch为代表的电控高压共轨技术是当前实现国3及更高排放标准,同时提高柴油机动力输出、降低油耗和噪音的最佳技术方案,是今后国内柴油机应用和发展的必然趋势。关键词:Bosch;柴油机;电控;共轨系统中图分类号:U467.48文献标志码:A文章编号:1005-2550(2009)05-0009-05WorkingPrincipleandKeyCharacteristicsofBoschDieselCommonRailSystemTANGYong-hua,ZHANGTian(BoschAutomotiveDieselSystemCo.Ltd.,Wuxi214028,China)Abstract:ThisarticleintroducestheevolutionofBoschdieselfuelinjectionsystem,workingprincipleandkeycharac-teristicsofBoschcommonrailsystem.Basedontheanalysisofitsmaincharacteristics,itpointsoutthatBoschcommonrailsystemisthestate-of-the-artdieselinjectiontechnologytomeetChina3andfutureemissionstandards,andmean-whilehelpstoraisepoweroutput,lowerfuelconsumptionandreducenoiseemissionfordieselengine,therefore,itisaninevitabletendencyofChinesedieselengineapplicationanddevelopment.Keywords:Bosch;diesel;electroniccontrolled;commonrailsystem