首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
轮胎接地压力测试方法主要是压力传感器法.对沥青路面结构力学特性的研究来说,已有的轮胎接地压力测试装置及测试结果有一定的特点和局限性.基于这些考虑,开发了一套轮胎接地压力静态测试仪.该测试仪是一种单点测试法,并将压力传感器置入沥青混凝土,很好地模拟了实际路面结构的受力特性.实际测量结果表明该仪器准确可靠。  相似文献   

2.
庞敬礼 《科技资讯》2011,(19):47-47,49
TPMS(轮胎压力监测系统)的作用是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。本文对目前世界上先进的汽车轮胎压力监测系统功能作了简要的介绍,重点介绍了汽车轮胎压力监测系统的分类、特点以及使用注意事项。  相似文献   

3.
赵智姝  韩勐  魏东 《科技信息》2010,(11):109-109
飞机轮胎压力监控系统飞机轮胎压力监控系统主要用于对飞机轮胎压力进行实时监测,通过驾驶舱显示仪表向机组人员或维护人员提供轮胎的实际压力,并可对轮胎压力进行控制。  相似文献   

4.
轮胎压力监测系统设计及仿真研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
将多传感器信息融合技术应用于轮胎压力监测系统,提高其精度。本文运用贝叶斯方法对轮胎的压力和温度进行融合。基于LabVIEW的仿真结果验证了本系统的优越性、可行性、实用性,为监测轮胎压力、保证行车安全提供了一个更为有效的途径。  相似文献   

5.
针对轮速信号的特点及轮胎压力监测系统的设计需求,利用MATLAB实时仿真工具箱xPC Target及多种数据采集卡的支持,设计了汽车行驶中轮速信号的实时数据采集系统为间接轮胎压力监测系统的设计提供了方便.  相似文献   

6.
轮胎压力异常是危及汽车安全行驶的重要因素之一。本文研究的轮胎压力监测系统由轮胎传输模块和中心接收站两大模块组成。轮胎模块由传感器及射频信号发射单元组成。传感器单元采用BMP085气压模块集压力、温度传感器及数字控制逻辑于一体的传感器;无线通信模块采用nRF24L01芯片,传输数据经过处理器处理后,显示在LCD1602液晶上,实现气压的无线测量与显示。  相似文献   

7.
根据轮胎压力检测系统标准草案中,要求轮胎压力检测系统具备开机轮胎检测和轮胎测量端工作时间6a或104km的指标,设计了以NPXII为轮胎测量端的核心芯片、车载终端具有低频唤醒功能的轮胎压力检测系统.分析了发射、接收模块系统的硬件实现,以及数据传输帧格式和发射、接收程序流程.该系统与TPMS方案相比,由NPXII芯片构成的系统配合低频唤醒技术,可以达到更佳的省电效果.  相似文献   

8.
汽车轮胎压力监测系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
文章分析了汽车在行驶过程中轮胎的压力和温度对于轮胎的影响,说明了轮胎压力监测系统在安全与经济方面的意义,介绍了目前TPMS的分类以及各自的优缺点,阐述了直接主动式TPMS的构成和原理;并介绍了轮胎压力监测系统的各种元器件及选用标准,按照发展的历程,对机械式TPMS的传感器,直接主动式TPMS的软件设计,基于表面声波的无源TPMS的原理做了详细的说明。  相似文献   

9.
轮胎力学特性对飞机前轮摆振的影响分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用Smil1ey轮胎力学理论建立了轮胎力学特性模型,以该模型为基础,研究了轮胎侧向刚度和轮胎充气压力对飞机前轮摆振的影响。结果表明:轮胎侧向刚度和轮胎充气压力是影响飞机前轮摆振的重要参数,增加轮胎侧向刚度对摆振不利,增加轮胎充气压力有利于防止摆振。  相似文献   

10.
利用汽车ABS轮速传感器信号,在建立轮胎滚动的纵向力模型的基础上,运用最小二乘法等算法对轮胎半径和纵向刚度进行估计,并通过线性仿真进行进一步验证,由此来监测轮胎压力的变化情况,为间接TPMS的研究提供了一种较好的方法.  相似文献   

11.
轮胎压力诊断系统在汽车载重量称量中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过一种基于扰动观测器的轮胎压力诊断系统的动力系统参数变化估测方法实现了对汽车载重量的测量,这个测重系统可以很低的成本实现,让可直接装在驾驶室内的测重仪表得以真正的社会化实现,适用于装在一切轮胎车辆上做其自身载重的称重,具有较高的社会使用价值。  相似文献   

12.
直接式汽车轮胎压力监测系统设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对直接式汽车轮胎压力监测系统(Tire Pressure Monitoring System ,TPMS)存在的关键技术问题,设计了基于SP12传感器、无线发射芯片TDK5100F的直接式汽车轮胎压力监测系统.系统由4个轮胎检测模块、1个中央接收模块以及1个显示模块组成.轮胎检测模块采用气门嘴外置式安装方式,通过轮胎检测模块连接到显示模块上进行设置来实现轮胎检测模块的定位.系统安装方便,便于更换电池,且成本较低,可以作为独立的装置安装在汽车上,还可通过车载网络接口和其它模块通信.  相似文献   

13.
TPMS汽车轮胎压力检测系统接受显示器外观概念性设计方案TPMS(Tire PressureMonitoring System)汽车轮胎压力监视系统的工作原理是:安装于轮胎内的感应器/发射器模组(简称传感器),通过电桥式电子气压温度感应装置,精确地感应,测量每个轮胎内的气压、温度,并将气压、温度信号转换为电信号,再通过无线发射装置将信号发射传输到安装在驾驶室内的接收器上,并以数字方式实时显示于显示器上,当任何一个轮胎的气压,温度超出所设定的正常区域值时,便通过声、光、电向驾驶者报警,避免事故发生。接受显示器安装在驾驶室内,其外观设…  相似文献   

14.
实测重型货车轮载作用下沥青路面力学响应   总被引:11,自引:1,他引:11  
利用自己实测的轮胎接地压力分布,分析了重型货车不同轮胎,在不同胎压和不同负荷作用下,沥青路面结构层的力学响应.分析发现,相同型号不同花纹的轮胎,对路面结构的力学影响并不相同;不仅车辆负荷超载时对路面结构有不利的影响,当轮胎胎压超过容许范围时,即使负荷不超过额定轴载,对路面结构的不利影响也十分显著.  相似文献   

15.
重型货车轮胎接地压力分布实测   总被引:16,自引:1,他引:16  
目前路面力学大部分相关研究都把轮胎接地压力简化为圆形均匀分布,这与实际有很大的差别.轮胎接地压力分布随着轮胎的胎压、负荷、花纹甚至使用年限的不同而有很大不同,且呈明显的非均匀分布.为此利用自主开发的轮胎接地压力测试仪,进行了重型货车不同花纹轮胎在不同轮胎胎压和不同负荷作用下的接地压力分布测量.  相似文献   

16.
轮胎是汽车的关键部件,轮胎的模态参数反映其本质特性。用模态参数研究轮胎特性是合理的新方法,按照这一思路研究轮胎与地面的静态接触问题(静态对应于零频率),探讨其可行性。平面内轮胎模型被分成胎体和胎冠,由试验模态参数构成的传递函数表示胎体特性;弹性常数表示胎冠特性。将印迹离散为足够小的单元,地面的垂直反力和摩擦力是对轮胎的输入,在给定垂直静载荷下,采用迭代算法确定压力分布和胎体变形,理论的压力分布规律和数值都符合实际,证明可以用试验模态参数研究轮胎力学。  相似文献   

17.
针对如何提高轮胎压力检测系统(Tire Pressure Monitoring System,TPMS)无线传输效率以及减少 TPMS 的质量和体积以满足汽车轮胎平衡的问题,给出一种基于高度集成芯片 MPXY8300 的无线轮胎压力传感器设计方案。阐述了传感器的硬件电路设计和用 Smith 圆图进行无线发射电路网络匹配方法,给出 MPXY8300 软件设计及内部嵌入的固件使用方法。通过对传感器节点的实验测试,轮胎气体压力的最大测量误差为 ±7 kPa,温度测量误差为 ±2oС ,表明本设计具有良好的工作性能和准确度。  相似文献   

18.
沥青路面车辆超载定义分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
传统意义上车辆超载是指车辆当前负荷高于该车型的额定载荷,实际上,由于轮胎接地压力并不是简单的圆形均匀分布,而是具有明显的非均匀性,因而两者计算出来的沥青路面力学响应很不一样.利用笔者实测的轮胎接地压力分布,分析了不同车辆轮胎不同胎压、不同负荷时,沥青路面结构层的力学响应,结果表明,不仅当车辆负荷超额时,路面结构的力学响应显著,而且当负荷不超额但轮胎胎压很高时,其对路面结构的影响也十分不利;同时,轻型货车负荷超载和(或)胎压超限时不利影响也不容忽视.  相似文献   

19.
TPMS发展现状及发展趋势分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
汽车高速行驶时,如果轮胎压力异常会造成爆胎,造成重大交通事故,因此实时监测轮胎气压可提高车辆的行驶安全性.汽丰轮胎压力监测系统(TPMS)的主要作用就是在汽车行驶时,对轮胎气压进行实时自动监测,对轮胎漏气和低气压进行报警,是驾车者、乘车人的生命安全保障预警系统.本文主要介绍TPMS的发展现状、功用及发展趋势,提出TPMS的发展是一个永恒的主题.  相似文献   

20.
利用温度传感器和压力传感器采集轮胎的压力和温度参数,并把数据通过nRF24L01无线收发模块向主控端传输。利用S3C2440处理器驱动nRF24L01无线收发模块完成数据的接收,同时驱动TFT液晶屏。监控界面按照互关联算法与数据和命令进行关联,实现了数据的显示和命令/数据的传递,测试结果表明,该系统可以满足胎压实时监测的需要。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号