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      퍼지 슬라이딩 모드를 이용한 4WD 하이브리드 차량의 선회성능 향상

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      A new Fuzzy sliding mode controller is proposed to improve the cornering performance of the four wheel hybrid vehicles. The Fuzzy sliding mode control is applied for the control of rear motor and EHB (Electro-Hydraulic Brake) to improve the cornering ...

      A new Fuzzy sliding mode controller is proposed to improve the cornering performance of the four wheel hybrid vehicles. The Fuzzy sliding mode control is applied for the control of rear motor and EHB (Electro-Hydraulic Brake) to improve the cornering performance. The modeling of the automobile is simplified that each of the two wheels is modeled as two degrees of freedom object and the friction coefficient between the wheel and the ground is assumed to be constant. The output of the Fuzzy sliding mode algorithm is the direct yaw moment for the rear wheels, which compensates for the slip angle. Through the simulations using ADAMS and MATLAB Simulink, the cornering performance of the proposed algorithm is compared to the conventional PID to show the superiority of the proposed algorithm. In the simulation experiments, the J-Turn and single lane change are used for each of the Fuzzy sliding mode algorithm and PID controller with the optimal gains which are tuned empirically.

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      목차 (Table of Contents)

      • Abstract
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 차량 구조
      • Ⅲ. 차량 모델 해석
      • Ⅳ. 차량 안정성 제어 모델
      • Abstract
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 차량 구조
      • Ⅲ. 차량 모델 해석
      • Ⅳ. 차량 안정성 제어 모델
      • Ⅴ. 시뮬레이션 결과
      • Ⅵ. 결론
      • 참고문헌
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      참고문헌 (Reference)

      1 M. Shino, "Yaw-moment control of electric vehicle for improving handling and stability" 22 : 473-480, 2001

      2 D. Kim, "Vehicle stability control with regenerative braking and brake force distribution for a four-wheel drive hybrid electric vehicle" 220 : 683-693, 2003

      3 Y. Hori, "Traction control of electric vehicle: basic experimental results using the test EV UOT electric march" 34 : 1131-1138, 1998

      4 E. Cox, "The Fuzzy Systems Handbook" Academic Press 1994

      5 T. Ide, "Simulation approach to the effect of the ratio changing speed of a metal V-Belt CVT on the vehicle response" 24 : 377-388, 1995

      6 M. Abe, "Side-slip control to stabilize vehicle lateral motion" 22 : 413-419, 2001

      7 ISO 7401, "Road vehicles - Lateral Transient Response Test Methods"

      8 S. Sakai, "Motion control in an electric vehicle with four independently driven in-wheel motors" 4 : 9-16, 1996

      9 L. Li, "Integrated longitudinal and lateral tire/road friction modeling and monitoring for vehicle motion control" 7 : 1-19, 2006

      10 M., Green, "How Long Does It Take to Stop? Methodological Analysis of Driver Perception-Brake Times" 2 : 195-216, 2000

      1 M. Shino, "Yaw-moment control of electric vehicle for improving handling and stability" 22 : 473-480, 2001

      2 D. Kim, "Vehicle stability control with regenerative braking and brake force distribution for a four-wheel drive hybrid electric vehicle" 220 : 683-693, 2003

      3 Y. Hori, "Traction control of electric vehicle: basic experimental results using the test EV UOT electric march" 34 : 1131-1138, 1998

      4 E. Cox, "The Fuzzy Systems Handbook" Academic Press 1994

      5 T. Ide, "Simulation approach to the effect of the ratio changing speed of a metal V-Belt CVT on the vehicle response" 24 : 377-388, 1995

      6 M. Abe, "Side-slip control to stabilize vehicle lateral motion" 22 : 413-419, 2001

      7 ISO 7401, "Road vehicles - Lateral Transient Response Test Methods"

      8 S. Sakai, "Motion control in an electric vehicle with four independently driven in-wheel motors" 4 : 9-16, 1996

      9 L. Li, "Integrated longitudinal and lateral tire/road friction modeling and monitoring for vehicle motion control" 7 : 1-19, 2006

      10 M., Green, "How Long Does It Take to Stop? Methodological Analysis of Driver Perception-Brake Times" 2 : 195-216, 2000

      11 K. Kin, "Enhancements in vehicle stability and steerability with slip control" 24 : 71-79, 2003

      12 H. Jihua, "Control oriented modeling for enhanced yaw stability and vehicle steerability" 4 : 3405-3410, 2004

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      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-12-29 학회명변경 한글명 : 제어ㆍ로봇ㆍ시스템학회 -> 제어·로봇·시스템학회 KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-02 학술지명변경 한글명 : 제어.자동화.시스템공학 논문지 -> 제어.로봇.시스템학회 논문지
      외국어명 : Journal of Control, Automation and Systems Engineering -> Journal of Institute of Control, Robotics and Systems
      KCI등재
      2007-10-29 학회명변경 한글명 : 제어ㆍ자동화ㆍ시스템공학회 -> 제어ㆍ로봇ㆍ시스템학회
      영문명 : The Institute Of Control, Automation, And Systems Engineers, Korea -> Institute of Control, Robotics and Systems
      KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2005-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2002-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
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      2016 0.69 0.69 0.55
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.45 0.39 0.509 0.14
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