[发明专利]基于高频轮速与机器学习的胎压及磨损量监测方法有效
申请号: | 202011565204.1 | 申请日: | 2020-12-25 |
公开(公告)号: | CN112622915B | 公开(公告)日: | 2022-05-17 |
发明(设计)人: | 魏凌涛;李亮;王翔宇 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | B60W40/00 | 分类号: | B60W40/00;B60W40/10;B60W50/14 |
代理公司: | 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246 | 代理人: | 张文宝 |
地址: | 10008*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 高频 机器 学习 磨损 监测 方法 | ||
1.一种基于高频轮速与机器学习的胎压及磨损量监测方法,其特征在于,该方法包括:一、胎压监测,二、轮胎寿命监测;三、轮胎状态预警三部分;现在分述如下:
所述胎压监测包括如下步骤:
步骤一,轮速信号预处理,从ABS轮速传感器获得的原子数,获得用于后续计算的轮速信号,经该步骤处理后的图像为剔除了轮速齿圈误差、重采样后的轮速;
步骤二,轮速信号的特征提取,将处理得到的轮速信号进行频域和时域分析,提取信号的特征;
步骤三,剔除不合理信号,利用决策树将不合理信号剔除,判断轮速信号合理与不合理;
步骤四,利用支持向量机(Supporting Vector Machine,SVM)合理的轮速信号初步判断为可能正常、可能欠压、可能过压;
步骤五,综合一段时间内决策树和SVM的对合理的轮速信号初步判断情况,判断出胎压正常、胎压欠压、胎压过压和轮速不正常的结果;
所述轮胎寿命监测即轮胎磨损量监测包括:
第一,上述胎压监测提供了一种判断车轮正常胎压、欠压、过压的方法,显然,将上述胎压状态进一步细分为胎压为1.8bar,1.9bar,…2.3bar,2.4bar;利用该方法可得到细分的胎压估计值;
第二,根据频率、环境温度和胎压的关系,利用温度传感器测得环境温度,根据估计得到的胎压,可得到轮胎的估计频率同理,在轮胎内增加压力传感器,通过实测的胎压值,可得到轮胎的实际频率f;因为轮胎的磨损和胎压均会导致频率的改变,因此,当假设轮胎未磨损时,通过实验测试得到的数据曲线估计的胎压与压力传感器一致,进而求解得到的频率一致;
第三,计算频率变化量通过实验测试得到的数据曲线进而得到轮胎磨损量的估计值;
所述轮胎状态预警,经过上述胎压监测和轮胎寿命监测,可得到轮胎的状态;当轮胎处于过压、欠压或磨损量超过一定值后,通过声或光的方式提示驾驶者。
2.根据权利要求1所述的基于高频轮速与机器学习的胎压及磨损量监测方法,其特征在于,所述胎压监测中步骤一轮速信号预处理,具体包括:
第一,采用滚动半径与频率相结合方法进行轮速计算,得到重采样后的轮速;
第二,将采集到的轮速切分为多组固定时长tl的轮速信号序列,后续的分析均以时长tl的轮速信号为基础,其中tl取为7.5s。
3.根据权利要求1所述的基于高频轮速与机器学习的胎压及磨损量监测方法,其特征在于,所述胎压监测中步骤二轮速信号的特征提取,基于实验数据特征和实验经验,提出了轮速信号的频域和时域的23个特征,该特征用于描述轮速信号在时域和频域的形状;
所述时域特征包括轮速均值轮速信号高频部分的均方根值RMS;
所述频域特征包括(1)峰值位置fr(i)和峰值Pr(i);其中i表示第几个峰对应的特征,i=1,2,3,4,5,6;(2)拟合频谱的峰值位置fs(i)、拟合频谱的峰宽度δfs(i)和拟合频谱的幅值Ps(i);其中i=1,2,3。
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