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申请/专利权人:盐城工学院
摘要:本发明提供的一种基于改进灰狼算法的半主动悬架LQR权重系数优化方法,属于汽车悬挂系统领域。优化步为:对磁流变阻尼器进行示功图试验进行参数辨识搭建Dahl正模型,利用模糊神经网络搭建磁流变阻尼器逆模型;基于磁流变阻尼器逆模型,利用改进灰狼算法对LQR控制器权重系数进行优化并形成完整的闭环反馈最优控制;基于优化后的最优控制在MATLAB中运行已建立的14车辆半主动悬架模型,进行时域悬架性能评价分析,验证该控制器有效改善车辆的平顺性与舒适性。本发明利用改进灰狼算法对LQR控制器权重系数进行优化并形成完整的闭环反馈最优控制,有效解决LQR控制策略中性能指标权重系数需手动选取的不足。并在MATLAB中运行已建立的14车辆半主动悬架模型,进行时域悬架性能评价分析,验证该控制器可有效改善车辆的平顺性与舒适性。
主权项:1.一种基于改进灰狼算法的半主动悬架LQR权重系数优化方法;其特征在于:优化步骤如下:步骤一、对磁流变阻尼器进行示功图试验进行参数辨识搭建Dahl正模型,利用模糊神经网络搭建磁流变阻尼器逆模型;步骤二、基于磁流变阻尼器逆模型,利用改进灰狼算法对LQR控制器权重系数进行优化并形成完整的闭环反馈最优控制;步骤三、基于优化后的最优控制在MATLAB中运行已建立的14车辆半主动悬架模型,进行时域悬架性能评价分析,验证该控制器有效改善车辆的平顺性与舒适性。
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百度查询: 盐城工学院 一种基于改进灰狼算法的半主动悬架LQR权重系数优化方法
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