JP6252992B2 - 車両用挙動制御装置 - Google Patents
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Description
このように構成された本発明では、ヨーレート関連量に応じた駆動力の低減を停止して、元の駆動力に戻すように駆動力を上昇させるときに、ヨーレート関連量に応じた適切な変化率で駆動力を上昇させるので、操舵時にステアリング反力が不連続に変化するような感覚をドライバに与えてしまうことを抑制することができる。
このように構成された本発明によれば、ヨーレート関連量が小さい(遅い)ときに、操舵時にステアリング反力が変化するような感覚をドライバに与えてしまうことを効果的に抑制することができる。
このように構成された本発明によれば、ステアリングの切り戻し操作時のヨーレート関連量の大きさに応じて、駆動力を上昇させるときの変化率を変えるので、切り戻し操作時にステアリング反力が変化するような感覚をドライバに与えてしまうことを効果的に抑制することができる。
このように構成された本発明によれば、上記の所定の範囲を用いて、駆動力を上昇させるときの変化率を制限することで、エンジンの燃焼安定性やエミッションを確保することができると共に、ドライバビリティを確保することができる。
このように構成された本発明によれば、ドライバのステアリング操作に応じた減速度を車両に迅速に付加して荷重を前輪に加え、コーナリングフォースを迅速に増大させることによりステアリング操作に対する応答性を向上させることができる。これにより、ドライバの意図した車両挙動を的確に実現することができる。
本発明の実施形態によるPCM14(車両用挙動制御装置)は、上述したセンサ8〜12の検出信号の他、エンジン4の運転状態を検出する各種センサが出力した検出信号に基づいて、エンジン4の各部(例えば、スロットルバルブ、ターボ過給機、可変バルブ機構、点火装置、燃料噴射弁、EGR装置等)に対する制御を行うべく、制御信号を出力する。
これらのPCM14の各構成要素は、CPU、当該CPU上で解釈実行される各種のプログラム(OSなどの基本制御プログラムや、OS上で起動され特定機能を実現するアプリケーションプログラムを含む)、及びプログラムや各種のデータを記憶するためのROMやRAMの如き内部メモリを備えるコンピュータにより構成される。
なお、PCM14は、本発明における「車両用挙動制御装置」に相当し、「駆動力制御手段」として機能する。具体的には、PCM14のトルク低減量決定部18、最終目標トルク決定部20及びエンジン制御部22が、本発明における「駆動力制御手段」に相当する。
図3は、本発明の実施形態による車両用挙動制御装置がエンジン4を制御するエンジン制御処理のフローチャートであり、図4は、本発明の実施形態による車両用挙動制御装置がトルク低減量を決定するトルク低減量決定処理のフローチャートであり、図5は、本発明の実施形態による車両用挙動制御装置が決定する目標付加減速度と操舵速度との関係を示したマップである。
エンジン制御処理が開始されると、図3に示すように、ステップS1において、PCM14は車両1の運転状態に関する各種情報を取得する。具体的には、PCM14は、操舵角センサ8が検出した操舵角、アクセル開度センサ10が検出したアクセル開度、車速センサ12が検出した車速、車両1の変速機に現在設定されているギヤ段等を含む、上述した各種センサが出力した検出信号を運転状態に関する情報として取得する。
その結果、操舵速度の絶対値が減少していない場合、即ち操舵速度の絶対値が増大している又は操舵速度の絶対値が変化していない場合、ステップS24に進み、トルク低減量決定部18は、操舵速度に基づき目標付加減速度を取得する。この目標付加減速度は、ドライバの意図した車両挙動を正確に実現するために、ステアリング操作に応じて車両1に付加すべき減速度である。
図5における横軸は操舵速度を示し、縦軸は目標付加減速度を示す。図5に示すように、操舵速度が閾値TS以下である場合、対応する目標付加減速度は0である。即ち、操舵速度が閾値TS以下である場合、PCM14は、ステアリング操作に基づき車両1に減速度を付加するための制御(具体的にはエンジン4の出力トルクの低減)を停止する。
一方、操舵速度が閾値TSを超えている場合には、操舵速度が増大するに従って、この操舵速度に対応する目標付加減速度は、所定の上限値Dmax(例えば1m/s2)に漸近する。即ち、操舵速度が増大するほど目標付加減速度は増大し、且つ、その増大量の増加割合は小さくなる。
具体的には、トルク低減量決定部18は、前回の処理において決定した付加減速度から今回の処理のステップS24において決定した目標付加減速度への増大率がRmax以下である場合、ステップS24において決定した目標付加減速度を今回の処理における付加減速度として決定する。
一方、前回の処理において決定した付加減速度から今回の処理のステップS24において決定した目標付加減速度への変化率がRmaxより大きい場合、トルク低減量決定部18は、前回の処理において決定した付加減速度から今回の処理時まで増大率Rmaxにより増大させた値を今回の処理における付加減速度として決定する。
特に、操舵角の絶対値が減少している場合には、トルク低減量決定部18は、ステップS22において算出した操舵速度に基づいて、減速度減少量を決定する。この場合、トルク低減量決定部18は、操舵速度が小さいほど、付加減速度を減少させるときの変化率(換言すると車両1に付与するトルク(駆動力)を上昇させるときの変化率)を小さくするように、減速度減少量を決定する。また、トルク低減量決定部18は、付加減速度を減少させるときの変化率が所定範囲内に収まるように、減速度減少量を決定する。この所定範囲を規定する上限(変化率の最大値)は、例えばエンジン4の燃焼安定性やエミッションなどを確保する観点から定められ、また、所定範囲を規定する下限(変化率の最小値)は、例えばドライバビリティなどを確保する観点から定められる。1つの例では、操舵速度に応じて設定すべき付加減速度の変化率を定めたマップを事前に作成しておき、トルク低減量決定部18は、そのようなマップを参照して、操舵速度に応じた付加減速度の変化率から減速度減少量を決定する。
なお、他の例では、操舵速度が所定速度以上である場合には、付加減速度の変化率が一定値(例えば0.3m/s3)となるように減速度減少量を決定し、操舵速度が所定速度未満である場合にのみ、操舵速度に応じた付加減速度の変化率(上記の変化率の一定値よりも少なくとも小さな値)となるように減速度減少量を決定してもよい。この例では、操舵速度が所定速度未満である場合に、操舵速度が小さいほど、付加減速度の変化率が小さくなるように、減速度減少量を決定してもよいし、操舵速度に依らずに、付加減速度の変化率が固定値(操舵速度が所定速度以上である場合に適用する変化率の一定値よりも小さな値)となるように、減速度減少量を決定してもよい。
ステップS6の後、PCM14は、エンジン制御処理を終了する。
この図5(b)に示すように、位置Aにおいて右向きの操舵が開始され、ステアリングの切り足し操作が行われることにより右向きの操舵角が徐々に増大し、位置Bにおいて右向きの操舵角が最大となる。その後、ステアリングの切り戻し操作が行われることにより右向きの操舵角が徐々に減少し、位置Cにおいて操舵角が0になる。
車両1の操舵速度は、車両1の操舵角の時間微分により表される。即ち、図6(c)に示すように、位置Aにおいて右向きの操舵が開始された場合、右向きの操舵速度が生じ、位置Aと位置Bとの間において操舵速度がほぼ一定に保たれる。そして、右向きの操舵速度が減少し、位置Bにおいて右向きの操舵角が最大になると、操舵速度が0になる。この後、左向きの操舵が開始されて、左向きの操舵速度が生じ、位置Bと位置Cとの間において操舵速度がほぼ一定に保たれる。そして、左向きの操舵速度が減少していき、位置Cにおいて操舵角が0になると共に操舵速度が0になる。
図6(d)では、位置Aから増大を開始した目標付加減速度の増大率が閾値Rmaxを上回っている場合を示している。この場合、トルク低減量決定部18は、増大率=Rmaxとなるように(即ち一点鎖線で示した目標付加減速度よりも緩やかな増大率で)付加減速度を増大させる。また、位置Aと位置Bとの間において目標付加減速度がほぼ一定に保たれている場合、トルク低減量決定部18は、付加減速度=目標付加減速度として決定する。
特に、トルク低減量決定部18は、切り戻し操作が行われたときの操舵速度が遅いほど、図6(d)中の矢印A1に示すように、付加減速度の変化率(上昇率/上昇速度)が小さくなるようにする。こうすることで、ステアリングの切り戻し操作時の操舵速度が遅い場合に(より詳しくは付加減速度の上昇速度に対して切り戻し操作時の操舵速度が相対的に遅い場合)、ステアリング反力の不連続な変化をドライバに感じさせてしまうことを抑制するようにしている。また、トルク低減量決定部18は、図6(d)に示すように、付加減速度の変化率が徐々に小さくなるように、即ち付加減速度の変化を示す実線の傾きが徐々に緩やかになるように、付加減速度を減少させる。
なお、上記のように、操舵速度が遅いほど、付加減速度の変化率を小さくした場合には(矢印A1参照)、当然ながら、図6(e)に示すトルク低減量の変化率も小さくなると共に、図6(f)に示す最終目標トルクの変化率も小さくなる。
上述したように、トルク低減量決定部18は、付加減速度を実現するために必要となるトルク低減量を、現在の車速、ギヤ段、路面勾配等のパラメータに基づき決定する。従って、これらのパラメータが一定である場合、トルク低減量は、図6(d)に示した付加減速度の変化と同様に変化するように決定される。
図3を参照して説明したように、最終目標トルク決定部20は、ステップS3において決定した基本目標トルクから、ステップS4のトルク低減量決定処理において決定したトルク低減量を減算することにより、最終目標トルクを決定する。
位置Aにおいて右向きの操舵が開始され、右向きの操舵速度が増大するにつれて図6(e)に示したようにトルク低減量を増大させると、車両1の操舵輪である前輪2の荷重が増加する。その結果、前輪2と路面との間の摩擦力が増加し、前輪2のコーナリングフォースが増大するため、車両1の回頭性が向上する。即ち、図6(g)に示すように、位置Aと位置Bとの間において、トルク低減量に対応する制御を行わなかった場合(点線)よりも、トルク低減量を反映した最終目標トルクを実現するようにエンジン4の制御を行った場合(実線)の方が、車両1に発生する時計回り(CW)のヨーレートが大きくなる。
また、図6(d)、(e)に示したように、位置Bに向かって操舵速度が減少するとき目標付加減速度も減少するが、トルク低減量を最大値のまま維持しているので、操舵の切り込みが継続されている間は前輪2に付加した荷重が維持され、車両1の回頭性が保たれる。
更に、位置Bから位置Cにおいて操舵角の絶対値が減少している場合、トルク低減量を滑らかに減少させるので、操舵の切り込みの終了に応じて徐々に前輪2に付加した荷重を低減し、前輪2のコーナリングフォースを減少させることにより車体を安定させつつ、エンジン4の出力トルクを回復させる。
例えば、トルク低減量決定部18は、操舵角及び車速から算出した目標ヨーレートや、ヨーレートセンサから入力されたヨーレートに基づき、車両1に発生させるべき目標ヨー加速度をヨーレート関連量として算出し、その目標ヨー加速度に基づき目標付加減速度を取得して、トルク低減量を決定するようにしてもよい。あるいは、加速度センサにより、車両1の旋回に伴って発生する横加速度をヨーレート関連量として検出し、この横加速度に基づきトルク低減量を決定するようにしてもよい。
2 前輪
4 エンジン
6 ステアリングホイール
8 操舵角センサ
10 アクセル開度センサ
12 車速センサ
14 PCM
16 基本目標トルク決定部
18 トルク低減量決定部
20 最終目標トルク決定部
22 エンジン制御部
Claims (5)
- 前輪が操舵される車両の挙動を制御する車両用挙動制御装置において、
車両のヨーレートに関連するヨーレート関連量が変化したときに、このヨーレート関連量に応じて車両の駆動力を低減させ、この後に低減前の駆動力に戻すように駆動力を上昇させるように制御を行う駆動力制御手段を有し、
この駆動力制御手段は、
上記低減前の駆動力に戻すように駆動力を上昇させるときに、上記ヨーレート関連量が小さいときは、そうでないときよりも駆動力を上昇させるときの変化率を小さくする、
ことを特徴とする車両用挙動制御装置。 - 上記駆動力制御手段は、上記ヨーレート関連量が小さいほど、駆動力を上昇させるときの変化率を小さくする、請求項1に記載の車両用挙動制御装置。
- 上記駆動力制御手段は、車両のステアリングを切り込んだ後に切り戻す操作が行われた場合に、ステアリングを切り戻す操作が行われたときの上記ヨーレート関連量の大きさに応じて、駆動力を上昇させるときの変化率を変える、請求項1又は2に記載の車両用挙動制御装置。
- 上記駆動力制御手段は、駆動力を上昇させるときの変化率を、所定の範囲内において変える、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の車両用挙動制御装置。
- 上記駆動力制御手段は、操舵角が増大し且つ上記ヨーレート関連量が増大しているときに、このヨーレート関連量に応じて駆動力を低減させ、この後、操舵角が減少したとき又は操舵角が一定になったときに、上記低減前の駆動力に戻すように駆動力を上昇させる、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の車両用挙動制御装置。
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