一种实现车载动态称重的方法技术

技术编号:8270275 阅读:190 留言:0更新日期:2013-01-31 02:05
本发明专利技术提供了一种实现车载动态称重的方法,该方法利用由CPU模块、多通道AD模块、速度传感器模块、加速度传感器模块、集线器和多个称重传感器组成的车载动态称重系统,根据车辆在整个行驶过程中各种状态下采集信号的区别与关联,综合考虑车辆速度、加速度、车身振动、路面坡度等因素,形成适用的数据模型,最后通过滤波算法、插值算法等进行数据处理,使车载称重装置达到了较高的称量精度。本发明专利技术方法的原理简单、运算速度快,适用于多种形式的车载称量系统。

【技术实现步骤摘要】

技术实现思路
属于车载称重
,涉及一种可实现车载动态称重的信号处理方法。
技术介绍
随着市场经济的不断发展以及物流行业的快速增长,车辆超限超载、道路拥堵、基础设施安全等一系列问题也随之而来,这些都对超限检测、计重收费等应对措施提出了新的要求,由此引出的对于能够满足称重精度与通行效率之间的平衡的车载称重新技术的探索业已被提上日程。目前在车载称重领域公知的测量方式多采用称重与行驶状态分离的方式,即在车辆静止状态下进行计量的方式实现,并且主要在特定工程车辆上得到一定程度的应用。但由于车辆在动态运行过程中的载荷称量受多种因素的影响,例如车辆的类型、路面的情况 与粗糙度、车辆的速度及加速度、车辆的动平衡、轮胎的状态以及驾驶员的操作能力等,故在行驶状态下实现车载称重较为困难。如何在上述这些因素影响下提取有用信息,进而得到车辆在整个行驶过程中各种状态下采集信号的区别与关联,以形成适用的数据模型,长期以来一直是本领域科研人员致力于解决的问题。
技术实现思路
本专利技术的目的在于对现有技术存在的问题加以解决,提供一种实现车载动态称重的方法,该方法可根据车辆在整个行驶过程中各种状态下采集信号的区别与关联,重点考虑车辆速度、加速度、振动、路面坡度等因素,形成适用的数据模型,最后通过插值算法的计算,得到具有较高精度的车载称重结果。本专利技术提供的实现车载动态称重的方法包括以下的实施步骤I、设置由CPU模块、多通道AD模块、速度传感器模块、加速度传感器模块、集线器和多个称重传感器组成的车载动态称重系统(CPU模块、多通道AD模块、速度传感器模块和加速度传感器模块又构成系统的称重处理单元,参见附图),其中各称重传感器的输出端通过模拟信号总线经集线器与多通道AD模块的输入端联接,多通道AD模块的输出端通过SPI总线与CPU模块的称重信号输入端联接,速度传感器模块和加速度传感器模块的输出端通过串行总线分别与CPU模块的速度信号输入端和加速度信号输入端联接;2、在载货车辆底部的每个车轴上按车身纵向中心线对称安装多个称重传感器,在车辆行驶状态中使用集线器对安装在车辆上的多个称重传感器以车辆独立轴组上安装的传感器分类成组进行采集,采集信号经多通道AD模块处理后通过SPI总线送入CPU模块;在车体上安装速度传感器模块和加速度传感器模块,二者的采集信号通过串行总线送入(PU模块(即CPU模块由AD模块获得载荷参量、由速度传感器模块获得速度参量,由加速度模块获得加速度参量和倾斜角度参量);3、由CPU模块对即时检测得到的各采集信号进行处理,处理方式如下a)事先确定一个固定的采集周期T(周期可调),在该采集周期内,CPU模块通过解析由AD模块传递的数据实时获取传感器称重内码值,并通过二级平滑均值滤波算法滤除称重信号中高频噪声部分对信号的干扰,获得该周期内的实时动态载荷采样值y(t);b) CPU模块通过解析速度模块传递的数据实时获取车辆的行驶速度信号,并通过简单平均计算出该周期内的平均速度v(t);c)CPU模块通过解析加速度模块传递的数据实时获取车辆的加速度和倾角,并通过公式计算出取该周期内的倾斜角度Ψ和加速度a(t),其中加速度参量数a(t)=a0(t) + gsin¥,式中Btl(t)为车辆在坡度为O的路面行驶的加速度,Ψ为路面坡度,-10° < Ψ < 10° ;加速度模块指内置于称重处理单元的加速度监测集成电路,它能提供X、Y、Z方向的加速度及倾斜角度数据;车辆行驶加速度、振动及路面角度对重量的影响主要体现在对车辆产生的垂直加速度分量对重量的影响,这里只重点考虑这部分因素影响;另外根据实际情况综合考虑,优化算法主要应对的是平直路面行驶过程中的称重问题,对于路面坡度大于10°的情形,优化算法暂不做考虑; 4、通过上述步骤获得车载称重的计算模型公式为y (t) =y0+k1v (t) +k2a (t) +k3F (t) O ^ sin Ψ ^ 0. 17式中y(t)为实时动态载荷采样值,y0为车辆静态载荷零点采样值,v(t)为实时车辆行驶速度,a (t)为实时车辆加速度,F (t)为实时动态载荷,Ψ为路面坡度,ki、k2、k3S相关修正系数;根据上述公式,通过标定确定参数,在载荷F(t)恒定的情况下,保持一定速度v(t)下勻速行驶,得到多个加速度点aUh-aUh下对应的y (th-y (t)n ;在载荷F(t)恒定的情况下,在不同速度下¥(011(011匀速行驶,得到同一加速度点&(0下对应的yah-yah ;根据以上测试结果进行插值计算,得到不同速度、加速度范围下的Vk2、k3系数标定值表,由此,通过公式F (t) = [y (t) Icrk1V (t) ~k2a (t) ] /k3计算得到车辆运动过程中的动态载荷值。综上所述,本专利技术的技术解决方案总体而言包含两部分内容A、信号采集对载货车厢底盘进行有限元分析,找出敏感区应变大小与分布,为称重传感器的安装位置提供理论依据;将传感器采集到的信号进行线性叠加,并以此作为原始数据参与优化算法;同时,同步采集速度传感器、加速度传感器提供的速度、加速度、角度等信号,再由CPU模块完成多传感器数据融合,按照优化算法进行相关处理,得到最终处理结果。B、称重模型的建立车辆在动态运行过程中的载荷称量易受多种因素的影响,包括车辆的类型、路面的情况与粗糙度、车辆的速度及加速度、车辆的动平衡、轮胎的状态以及驾驶员的操作能力等。本专利技术通过观察车辆在整个行驶过程中各种状态下采集信号的区别与关联,利用优化算法从中筛除随机性过大、情况过于复杂的轮胎状态、驾驶员操作能力等因素,着重考虑具有共性的因素,即车辆的速度、加速度、车辆振动和路面坡度。本专利技术采用的优化算法针对的是车辆在运动过程中的载荷称量,期间车辆的运行速度及加速度对称量结果的影响是不可忽略的,在本专利技术确立的称重模型中,增加速度及加速度因子能够更好地检测称量信号,进而计算出运行过程中的动态载荷重量。与现有技术相比,本专利技术具有的特点和有益效果是一、采用多传感器融合技术,同步采集称重传感器、速度传感器、及加速度传感器信号,从车辆动态称重信号中分离出实际静态载荷信号;二、称重模型中增加速度、加速度、角度等因子,使得动态称重信号处理结果更准确的反映实际载荷;三、采用滤波算法、插值算法,并据此设计了称重信号的优化处理算法,建立动态称重信号与实际静态载荷的对应关系,提高了车辆运行过程中动态称重的精度,可实现车辆随时随地进行载荷称量。附图说明 附图为本专利技术采用的车载动态称重系统的工作原理图。具体实施例方式以下将结合附图和实施例对本
技术实现思路
做进一步说明,但本专利技术的实际应用形式并不仅限于下述的实施例。实施例参见附图,本专利技术所述的实现车载动态称重的方法是一种新型的实现车辆随时随地进行载荷称量的方法,其实施步骤如下所述。I、设置由CPU模块、多通道AD模块、速度传感器模块、加速度传感器模块、集线器和多个称重传感器组成的车载动态称重系统(CPU模块、多通道AD模块、速度传感器模块和加速度传感器模块又构成系统的称重处理单元),其中各称重传感器的输出端通过模拟信号总线经集线器与多通道AD模块的输入端联接,多通道AD模块的输出端通过SPI总线与(PU模块的称重信号输入端联接,速本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种实现车载动态称重的方法,其特征在于包括以下的实施步骤:1.1设置由CPU模块、多通道AD模块、速度传感器模块、加速度传感器模块、集线器和多个称重传感器组成的车载动态称重系统,其中各称重传感器的输出端通过模拟信号总线经集线器与多通道AD模块的输入端联接,多通道AD模块的输出端通过SPI总线与CPU模块的称重信号输入端联接,速度传感器模块和加速度传感器模块的输出端通过串行总线分别与CPU模块的速度信号输入端和加速度信号输入端联接;1.2在载货车辆底部的每个车轴上按车身纵向中心线对称安装多个称重传感器,在车辆行驶状态中使用集线器对安装在车辆上的多个称重传感器以车辆独立轴组上安装的传感器分类成组进行采集,采集信号经多通道AD模块处理后通过SPI总线送入CPU模块;在车体上安装速度传感器模块和加速度传感器模块,二者的采集信号通过串行总线送入CPU模块;1.3由CPU模块对即时检测得到的各采集信号进行处理,处理方式如下:a)事先确定一个固定的采集周期T,在该采集周期内,CPU模块通过解析由AD模块传递的数据实时获取传感器称重内码值,并通过二级平滑均值滤波算法滤除称重信号中高频噪声部分对信号的干扰,获得该周期内的实时动态载荷采样值y(t);b)CPU模块通过解析速度模块传递的数据实时获取车辆的行驶速度信号,并通过简单平均计算出该周期内的平均速度v(t);c)CPU模块通过解析加速度模块传递的数据实时获取车辆的加速度和倾角,并通过公式计算出取该周期内的倾斜角度ψ和加速度a(t),其中加速度参量数a(t)=a0(t)+gsinψ,式中a0(t)为车辆在坡度为0的路面行驶的加速度,ψ为路面坡度,?10°≤ψ≤10°;1.4通过上述步骤获得车载称重的计算模型公式为:y(t)=y0+k1v(t)+k2a(t)+k3F(t)????0≤sinψ≤0.17式中:y(t)为实时动态载荷采样值,y0为车辆静态载荷零点采样值,v(t)为实时车辆行驶速度,a(t)为实时车辆加速度,F(t)为实时动态载荷,ψ为路面坡度,k1、k2、k3为相关修正系数;根据上述公式,通过标定确定参数,在载荷F(t)恒定的情况下,保持一定速度v(t)下匀速行驶,得到多个加速度点a(t)1?a(t)n下对应的y(t)1?y(t)n;在载荷F(t)恒定的情况下,在不同速度下v(t)1?v(t)n匀速行驶,得到同一加速度点a(t)下对应的y(t)1?y(t)n;根据以上测试结果进行插值计算,得到不同速度、加速度范围下的k1、k2、k3系数标定值表,由此,通过公式F(t)=[y(t)?y0?k1v(t)?k2a(t)]/k3计算得到车辆运动过程中的动态载荷值。...

【技术特征摘要】
1. 一种实现车载动态称重的方法,其特征在于包括以下的实施步骤 I. I设置由CPU模块、多通道AD模块、速度传感器模块、加速度传感器模块、集线器和多个称重传感器组成的车载动态称重系统,其中各称重传感器的输出端通过模拟信号总线经集线器与多通道AD模块的输入端联接,多通道AD模块的输出端通过SPI总线与CPU模块的称重信号输入端联接,速度传感器模块和加速度传感器模块的输出端通过串行总线分别与CPU模块的速度信号输入端和加速度信号输入端联接; I. 2在载货车辆底部的每个车轴上按车身纵向中心线对称安装多个称重传感器,在车辆行驶状态中使用集线器对安装在车辆上的多个称重传感器以车辆独立轴组上安装的传感器分类成组进行采集,采集信号经多通道AD模块处理后通过SPI总线送入CPU模块;在车体上安装速度传感器模块和加速度传感器模块,二者的采集信号通过串行总线送入CPU模块; I. 3由CPU模块对即时检测得到的各采集信号进行处理,处理方式如下 a)事先确定一个固定的采集周期T,在该采集周期内,CPU模块通过解析由AD模块传递的数据实时获取传感器称重内码值,并通过二级平滑均值滤波算法滤除称重信号中高频噪声部分对信号的干扰,获得该周期内的实时动态载荷采样值y(t); b)CPU模块通过解析速度模块传递的数据实时获取车辆的行驶速度信号,并通过简单平均计算出该周期内的...

【专利技术属性】
技术研发人员:张伟许晨光袁玉华王文丽窦丹丹
申请(专利权)人:陕西电器研究所
类型:发明
国别省市:

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