×
17.06.2023
223.018.8028

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ НАКАЧКИ ШИНЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002760044
Дата охранного документа
22.11.2021
Аннотация: Способ содержит следующие этапы: первый этап определения, на котором определяют фактический радиус RR, R и R посредством сравнения угловых скоростей колес и при помощи произвольного уравнения, связывающего четыре фактических радиуса RR, R и R между собой, при этом RR, R и R являются соответственно радиусом левого переднего колеса, радиусом правого переднего колеса, радиусом левого заднего колеса и радиусом правого заднего колеса; второй этап определения, на котором определяют относительный радиус каждого из четырех колес на основании фактических радиусов, определенных на предыдущем этапе, и на основании максимального фактического радиуса, определенного на указанном предыдущем этапе; этап диагностики состояния накачки каждого из колес на основании значений относительных радиусов, определенных на предыдущем этапе. Технический результат - возможность обнаруживать приспущенное состояние нескольких шин транспортного средства и отслеживать разные уровни приспущенного состояния указанных шин. 7 з.п. ф-лы, 3 табл.

Изобретение относится к способу диагностики состояния накачки шины транспортного средства. Предпочтительно, но не исключительно, такой способ можно применять для автотранспортного средства.

Это изобретение касается отслеживания понижения давления по меньшей мере в одной из шин автотранспортного средства при помощи непрямого метода.

В целом система мониторинга давления в шинах (SSPP) предназначена для мгновенного оповещения водителя в случае падения давления в шинах, чтобы он мог незамедлительно произвести подкачку приспущенной шины или ее замену. Такая мера позволяет:

- уменьшить выбросы СО2, причиной которых могло бы стать приспущенное состояние,

- увеличить срок службы шин, и

- повысить безопасность пассажиров за счет устранения риска разрыва шин.

Современные решения SSPP или прямые методы основаны на использовании датчиков давления, устанавливаемых на каждом вентиле колес транспортного средства, с измерением в реальном времени значений давления и температуры. Недостатками этих решений является то, что:

- шины должны быть адаптированы для установки таких датчиков,

- датчики давления требуют регулярного обслуживания, чтобы минимизировать риски возникновения неисправности при отслеживании давления,

- использование датчиков давления приводит к увеличению производственных расходов и расходов на обслуживание.

Новые решения без датчика давления (непрямая система SSPP) предусматривают систему обнаружения понижения давления на основании анализа сигналов на CAN-шине (угол поворота рулевого колеса, угловые скорости, режим двигателя и ускорения). Однако эти новые решения или непрямые методы являются более сложными, чем существующие решения, и их внедрение связано с трудностями. Непрямая система SSPP представляет собой алгоритмы отслеживания понижения давления, которые связаны с большим числом регулировочных параметров. Чтобы оптимизировать все эти параметры и подтвердить полученную конечную регулировку, была разработана большая база данных на основании большого числа испытаний, соответствующих фазам езды. Следовательно, учитывая время моделирования системы на всей этой базе данных, ручное применение алгоритмов отслеживания системы SSPP является сложной, трудоемкой и длительной задачей.

Непрямые системы SSPP, основанные на угловых скоростях колес, включают в себя, кроме всего прочего, два типа алгоритмов отслеживания.

Первый алгоритм отслеживания основан на сравнительном анализе динамических радиусов колес при помощи сигналов угловых скоростей. Действительно, прямым следствием уменьшения динамического радиуса является увеличение угловой скорости колеса. Этот алгоритм, называемый системой обнаружения прокола (SDC), позволяет эффективно обнаруживать любое понижение давления в колесе.

Второй алгоритм основан на спектральном анализе сигналов угловых скоростей. Было установлено, что понижение давления приводит к снижению характеристических частот вибраций транспортного средства и колеса, проявляющемуся в сигнале угловой скорости. Этот алгоритм позволяет обнаруживать понижение давления в нескольких колесах и представляет особый интерес при обнаружении слабых падений давления, накапливающихся после длительного периода езды. Эта система называется системой обнаружения диффузии (SDD).

В заявке FR2927019 описан способ диагностики накаченного состояния по меньшей мере одной шины автотранспортного средства. Речь идет о диагностике, производимой по меньшей мере на одной шине пар передних и задних колес автотранспортного средства, причем каждая из этих пар связана с одной осью транспортного средства, при этом диагностика включает в себя измерение угловых скоростей колес транспортного средства и анализ измеренных скоростей для отслеживания указанного накаченного состояния. Недостатком этого способа является то, что он не позволяет обнаруживать приспущенное состояние нескольких шин транспортного средства и отслеживать разные уровни приспущенного состояния указанных шин.

Заявленный способ диагностики накаченного состояния по меньшей мере одной шины транспортного средства позволяет преодолеть недостатки известных технических решений.

Объектом изобретения является способ диагностики накаченного состояния каждой шины транспортного средства, содержащего переднюю пару из правой и левой шин и заднюю пару из правой и левой шин.

Главным отличительным признаком заявленного способа является то, что он содержит следующие этапы:

- первый этап определения фактического радиуса RFL, RFR, RRL и RRR каждого из четырех колес путем определения первого критерия CR1, сравнивающего угловые скорости диагональных пар колес, второго критерия CR2, сравнивающего угловые скорости пар передних и задних колес, и третьего критерия CR3, сравнивающего угловые скорости пар правых и левых колес, и при помощи произвольного уравнения, связывающего четыре фактических радиуса RFL, RFR, RRL и RRR между собой, при этом RFL, RFR, RRL и RRR являются соответственно радиусом левого переднего колеса, радиусом правого переднего колеса, радиусом левого заднего колеса и радиусом правого заднего колеса,

- второй этап определения относительного радиуса каждого из четырех колес путем вычисления отношения каждого из фактических радиусов, определенных на предыдущем этапе, к максимальному фактическому радиусу, определенному во время указанного предыдущего этапа,

- этап диагностики накаченного состояния каждого из колес на основании значений относительных радиусов, определенных на предыдущем этапе.

Такой способ основан на сравнительном анализе динамических радиусов колес при помощи сигналов угловых скоростей. Такой способ является полным, так как позволяет диагностировать приспущенное состояние каждого из колес транспортного средства и облегчает локализацию шины или шин с пониженным давлением. Максимальный фактический радиус соответствует максимальному значению фактического радиуса, определенного для четырех колес.

Предпочтительно произвольное уравнение, позволяющее реализовать первый этап определения, имеет следующий вид:

Предпочтительно на этапе диагностики сравнивают относительный радиус каждого из колес с пороговым значением, которое можно калибровать следующим образом:

Порог>min(RrFL, RrFR, RrRL, RrRR), где RrFL, RrFR, RrRL и RrRR являются соответственно относительными радиусами левого переднего колеса, правого переднего колеса, левого заднего колеса и правого заднего колеса.

Предпочтительно этап диагностики осуществляют, присваивая значение 1 относительному радиусу наиболее накаченного колеса и выражая значение относительного радиуса других колес в процентах радиуса указанного наиболее накаченного колеса, затем сравнивая разность между относительным радиусом каждого колеса и значением 1 и, наконец, сравнивая каждую измеренную разность с заранее определенным пороговым значением.

Предпочтительно пороговые значения вырабатывают на основании базы данных, отображающей условия и результаты большого числа реальных тестов, при этом указанные условия представлены по меньшей мере одним параметром, выбираемым среди массы транспортного средства, числа приспущенных колес, давления шин, типа дороги, по которой движется транспортное средство, и метеорологии.

Предпочтительно указанные три критерия определяют при помощи следующих уравнений:

где

соответственно являются угловой скоростью левого переднего колеса, правого переднего колеса, левого заднего колеса и правого заднего колеса, и Vтранспортного средства является скоростью транспортного средства.

Предпочтительно второй этап определения относительного радиуса каждого колеса осуществляют при помощи следующих уравнений:

Предпочтительно заявленный способ дополнен этапом контроля, на котором при помощи датчика измеряют давление каждой шины, затем сравнивают накаченное состояние каждой шины, полученное при помощи указанного датчика, и накаченное состояние, полученное на основании относительных радиусов указанных шин.

Далее следует подробное описание предпочтительного варианта осуществления заявленного способа диагностики.

Можно напомнить, что в заявке FR2927019А1 диагностику осуществляют путем анализа значений , и сравнивая их с порогами, обозначаемыми .

Например, в контексте единственного приспущенного состояния:

Шина
(диагонали)

(стороны)

(оси)
ЛЗ
ПЗ
ЛП
ПП

В контексте одновременного приспущенного состояния на диагонали:

Шины
(диагонали)

(стороны)

(оси)
Л3-ПП *
П3-ЛП *

В контексте одновременного приспущенного состояния трех шин:

Шины
(диагонали)

(стороны)

(оси)
ПП-П3-ЛП
ПП-Л3-ЛП
Л3-ПП-ПЗ
Л3-ЛП-ПЗ

Проблемой этого метода является то, что он не позволяет эффективно анализировать многочисленные ситуации понижения давления с разными уровнями понижения давления в шинах (например, одна шина приспущена на 30%, другая - на 20% и третья - на 10%).

Настоящее изобретение состоит в оценке относительного радиуса каждого из колес на основании трех критериев , и затем диагностика отталкивается от изменения относительного радиуса колес.

Критерий CR1 позволяет сравнить угловые скорости диагональных пар колес:

Критерий CR2 позволяет сравнить угловые скорости пар передних-задних колес:

Критерий CR3 позволяет сравнить угловые скорости пар правых-левых колес:

Зная, что для каждого колеса угловую скорость вычисляют на основании скорости транспортного средства и радиуса рассматриваемого колеса:

,

предыдущие уравнения можно записать следующим образом:

Для вычисления радиусов RFL, RFR, RRL и RRR на основании критериев CR1, CR2 и CR3 не хватает одного уравнения. Следовательно, предлагается добавить уравнение:

При этом систему из 4 уравнений (1), (2), (3) и (4) и с четырьмя неизвестными RFL, RFR, RRL и RRR решают, например, при помощи символической панели инструментов из пакета MatLab:

Таким образом, определяют относительный радиус каждого из колес:

Все относительные радиусы меньше или равны 1. Радиус наиболее накаченной шины будет обязательно равен 1.

Метод диагностики ситуации понижения давления состоит в сравнении относительного радиуса каждого из колес с порогом, который можно калибровать.

Порог>min(RrFL, RrFR, RrRL, RrRR)

В контексте отслеживания (но не локализации), если минимальное значение относительных радиусов меньше значения порога, система выдает тревожный сигнал падения давления. Вместе с тем, эту стратегию можно использовать в комбинации с прямой системой SSPP (с датчиками давления), чтобы повысить точность локализации проблемы понижения давления.

Определение порогов осуществляют, используя базу данных, созданную на основании большого числа реальных тестов, которые были проведены в разных условиях и с разными параметрами (масса транспортного средства, число приспущенных колес, давление шин, тип дороги…).

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 28.
25.08.2017
№217.015.c8d3

Способ синхронизации шестерни на валу коробки передач

Изобретение относится к способу синхронизации шестерни на валу коробки передач. Способ синхронизации шестерни на валу коробки передач с параллельными валами транспортного средства, содержащей первичный вал, вторичный вал для передачи крутящего момента от двигателя на колеса на нескольких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619358
Дата охранного документа: 15.05.2017
25.08.2017
№217.015.d04b

Способ и устройство сохранения работоспособности транспортного средства

Изобретение относится к способу и устройству сохранения работоспособности транспортного средства при отсоединении аккумулятора. Предложено устройство сохранения работоспособности транспортного средства, оснащенного электросетью (68) для электропотребителей, аккумулятором (6), двигателем (5) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621203
Дата охранного документа: 01.06.2017
26.08.2017
№217.015.e4ac

Жиклер для смазки цепи привода распределительного вала

Изобретение относится к устройству смазки цепи привода распределительного вала автотранспортного средства. Устройство содержит опорный подшипник, содержащий два элемента подшипника с полуцилиндрической внутренней поверхностью, скрепленные друг с другом по поверхности (17) контакта и выполненные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625688
Дата охранного документа: 18.07.2017
26.08.2017
№217.015.eb0a

Способ подзарядки аккумуляторной батареи гибридного транспортного средства на стоянке

Изобретение относится к гибридным транспортным средствам. В способе управления подзарядкой аккумуляторной батареи гибридного автотранспортного средства на стоянке, в котором двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель обеспечивают одновременно или независимо друг от друга перемещение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627967
Дата охранного документа: 14.08.2017
20.11.2017
№217.015.ef5b

Маркировка двигателя с антикоррозийной защитой

Изобретение относится к области автотранспортных средств и, в частности, к системам идентификации двигателя автотранспортного средства и антикоррозийной защите идентификационного номера, выгравированного на двигателе транспортного средства. Способ маркировки двигателя автотранспортного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628985
Дата охранного документа: 23.08.2017
14.07.2018
№218.016.70fd

Гибридная трансмиссия с дополнительной электрической машиной и способ управления

Изобретение относится к гибридным трансмиссиям. Гибридная трансмиссия для автотранспортного средства, оборудованного двигателем внутреннего сгорания и тяговой электромашиной, содержит два концентричных первичных вала, первое средство соединения между двумя первичными валами, вторичный вал,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661300
Дата охранного документа: 13.07.2018
05.12.2018
№218.016.a3ad

Впускной воздушный канал со скользящей крышкой

Изобретение относится к каналу впуска воздуха в двигатель внутреннего сгорания автотранспортного средства. Впускное воздушное устройство (1) для двигателя внутреннего сгорания автотранспортного средства содержит впускной воздушный канал (2), включающий в себя воздухозаборный элемент (10),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673979
Дата охранного документа: 03.12.2018
02.02.2019
№219.016.b628

Способ вычисления скорости колеса и соответствующее устройство измерения

Изобретение относится к способу вычисления скорости колеса, содержащему следующие этапы: - в течение заранее определенного периода записывают (Е1) значения, отмечаемые тактовым генератором (Н), закодированным на число Nb бит, во время приема электрических импульсов, - вычисляют (Е2) скорость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678598
Дата охранного документа: 30.01.2019
29.03.2019
№219.016.f494

Соединение между поперечной балкой крыши и верхним усилительным элементом средней стойки автомобиля

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к соединениям конструктивных элементов кузова. Соединение поперечной балки крыши и верхнего усилительного элемента средней стойки кузова автотранспортного средства содержит верхний усилительный элемент средней стойки, установленный по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412850
Дата охранного документа: 27.02.2011
03.04.2019
№219.016.fad3

Способ и устройство управления гидростатической трансмиссией автотранспортного средства

Изобретение относится к трансмиссиям транспортных средств. В способе управления гидростатической трансмиссией автотранспортного средства, содержащей гидравлический насос, связанный с первой осью транспортного средства; гидравлический двигатель, связанный со второй осью транспортного средства,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683716
Дата охранного документа: 01.04.2019
Показаны записи 1-1 из 1.
17.06.2023
№223.018.800e

Способ диагностики состояния накачки шины транспортного средства

Изобретение относится к автомобильной промышленности. Способ содержит следующие этапы: этап определения частоты вращения F первой шины и частоты вращения F второй шины; этап определения разности ΔF между частотой вращения F первой шины и частотой вращения F второй шины; этап оценки вероятности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760255
Дата охранного документа: 23.11.2021
+ добавить свой РИД