×
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 21-28 из 28.
20.04.2023
№223.018.4ed0

Автотранспортное средство, содержащее опору двигателя и раму

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Транспортное средство содержит раму и опору двигателя, закрепленную непосредственно на лонжероне рамы. Транспортное средство также содержит соединительную деталь, соединяющую опору с первой конструкцией рамы, которая находится над...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793160
Дата охранного документа: 29.03.2023
22.04.2023
№223.018.50e6

Комплект, состоящий из выпускного патрубка и защитного устройства

Изобретение относится к комплекту, состоящему из выпускного патрубка (2), имеющего расширяющийся конец (3), вокруг которого установлен стяжной хомут (4), и устройства (5) защиты указанного патрубка (2). Согласно изобретению, защитное устройство (5) содержит кожух, состоящий из двух частей (15,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794249
Дата охранного документа: 13.04.2023
15.05.2023
№223.018.5bd7

Способ управления воздушно-топливным инжектором двигателя внутреннего сгорания

Изобретение относится к области транспортных средств и, в частности, к управлению воздушно-топливным инжектором в камере сгорания двигателя, в частности двухтактного двигателя. Техническим результатом является контролирование дозировки смеси в зависимости от нагрузки и от режима двигателя, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752526
Дата охранного документа: 30.07.2021
21.05.2023
№223.018.6844

Дверь для пикапа

Группа изобретений относится к двери 10 для автотранспортного средства, в частности для пикапа, и автотранспортному средству. Дверь содержит первую конструкцию 11, включающую в себя соединительные элементы 12 в нижней части, выполненные с возможностью установки двери 10 на автотранспортном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794572
Дата охранного документа: 21.04.2023
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
17.06.2023
№223.018.80b4

Устройство обнаружения положений внутреннего привода коробки передач

Изобретение относится к коробкам передач. Устройство обнаружения положений внутреннего привода коробки передач с параллельными валами содержит вращающийся орган выбора, на котором находится подвижная мишень, взаимодействующая с неподвижным датчиком на коробке для обнаружения положения выбора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765411
Дата охранного документа: 28.01.2022
17.06.2023
№223.018.816d

Моноблочное устройство для поддержки силовой установки, содержащее промежуточную опору

Изобретение относится к моноблочному устройству (40) для поддержки силовой установки (10) автотранспортного средства. Моноблочное устройство содержит опорный кронштейн (42); крепежную опору (44), расположенную на первом конце опорного кронштейна (42) и выполненную с возможностью жесткого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002758728
Дата охранного документа: 01.11.2021
19.06.2023
№223.018.81da

Кузов автотранспортного средства, оснащенный модулем акустической системы

Группа изобретений относится к кузову автотранспортного средства и транспортному средству, имеющему такой кузов. Кузов содержит по меньшей мере одну арку 2 колеса 3, в частности арку заднего колеса, выполненную посредством соединения по меньшей мере одного участка боковой обшивки 4 кузова с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797181
Дата охранного документа: 31.05.2023
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