Active suspension control using novel HB 3 C optimized LQR controller for vibration suppression and ride comfort enhancement

控制理论(社会学) 振动 悬挂(拓扑) 主动悬架 控制器(灌溉) 振动控制 物理 控制(管理) 工程类 计算机科学 数学 执行机构 声学 电气工程 纯数学 人工智能 同伦 生物 农学
作者
S. Fahira Haseen,P. Lakshmi
出处
期刊:Journal of Vibration and Control [SAGE]
卷期号:31 (13-14): 2606-2623 被引量:4
标识
DOI:10.1177/10775463241257748
摘要

This article addresses the optimization of a Vehicle Active Suspension System (VASS) through the application of a Linear Quadratic Regulator (LQR) controller. The primary objective is to enhance ride comfort and ensure vehicle stability by addressing the divergent needs of vibration control. The research identifies key issues in existing optimization algorithms, namely, the exploration stage inefficiency in Big Bang Big Crunch Optimization (B 3 C) and the slow convergence rate in Coyote Optimization (CO). To overcome these challenges, a novel hybrid algorithm, Hybrid Coyote optimization based Big Bang Big Crunch (HB 3 C), is proposed. The research objective is to optimize the LQR weighting matrices using the HB 3 C algorithm, aiming for improved ride comfort and vehicle safety. The problem statement involves the inadequacies of existing algorithms in addressing the exploration and convergence issues. The motivation lies in enhancing the efficiency of VASS through optimal control, leading to better ride comfort and safety. The methodology involves integrating CO within a loop with B 3 C to compute the optimum reduction rate for the algorithm. Since, B 3 C algorithm’s success is highly dependent on selecting the ideal reduction rate. This hybrid approach is then applied to optimize the existing LQR weighting matrices. The results are evaluated in terms of time domain and frequency domain response analysis, with a focus on ride comfort based on ISO 2631-1 standards. The study demonstrates a maximum reduction of approximately 74% achieved by the optimized HB 3 C-LQR controllers.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
pets完成签到,获得积分10
刚刚
kaige66发布了新的文献求助10
1秒前
科目三应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
烂漫的灰狼完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
刘传宏完成签到,获得积分10
1秒前
LL完成签到,获得积分10
1秒前
科研通AI6应助τ涛采纳,获得30
1秒前
温大林完成签到,获得积分10
2秒前
scholars完成签到,获得积分10
2秒前
sai完成签到,获得积分10
2秒前
安和大桥完成签到,获得积分10
2秒前
儒雅的如松完成签到 ,获得积分10
3秒前
沉默不评完成签到,获得积分10
3秒前
lifeng发布了新的文献求助10
3秒前
mengwensi完成签到,获得积分10
4秒前
爱科研的GG完成签到 ,获得积分10
4秒前
自觉画笔完成签到 ,获得积分10
4秒前
乂氼完成签到 ,获得积分10
4秒前
怡然谷雪完成签到,获得积分20
4秒前
4秒前
雷小牛完成签到 ,获得积分10
5秒前
谦让疾完成签到,获得积分20
5秒前
信江书院完成签到,获得积分10
5秒前
情怀应助ty采纳,获得10
6秒前
苏鑫完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
小蘑菇应助研友_ZbP41L采纳,获得10
6秒前
Lucas应助ze采纳,获得10
7秒前
yznfly完成签到,获得积分0
7秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
7秒前
第七个南瓜完成签到,获得积分10
7秒前
47完成签到 ,获得积分10
7秒前
星光完成签到,获得积分10
7秒前
华北走地鸡完成签到,获得积分10
7秒前
yehuitao完成签到,获得积分10
8秒前
醉意拥桃枝完成签到 ,获得积分10
9秒前
柳沧海完成签到,获得积分0
9秒前
9秒前
快乐的猪完成签到,获得积分10
10秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
From Victimization to Aggression 1000
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5651723
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4785782
关于积分的说明 15055712
捐赠科研通 4810402
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2573132
邀请新用户注册赠送积分活动 1529020
关于科研通互助平台的介绍 1488014