基于Python的重型自卸车工况分析.docx

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? ? 基于Python的重型自卸车工况分析 ? ? 程颐,崔继强,王睿莹 (陕西重型汽车有限公司,陕西 西安 710200) 前言 重卡司机的驾驶行为习惯,比如常用车速,常用档位,加速,换挡习惯,直接影响卡车的使用损耗,燃油消耗等,同时有助于进行车辆动力系统匹配设计、优化换挡规律。因此,研究重卡司机的驾驶行为习惯对于用户和设计方具有重要意义。本文基于车联网技术,在用户许可的条件下,通过车载智能终端进行行车数据收集,利用python 软件处理车辆速度,转速,油耗等信息,对比分析不同区域、不同工况下的车辆综合使用情况及用户驾驶行为分析。 1 数据分析 1.1 数据类型 筛选出50 辆安装天行健智能服务系统的陕重汽自卸试制车,发动机型号为潍柴WP10H,变速箱型号为法士特12JSD180T。具体参数如下: 表1 发动机参数表 法士特12JSD180T 最大输入扭矩为1800N.m,额定转速为2600rpm。 表2 法士特12JSD180T 各档位速比 1.2 数据处理 (1)在python 软件[2]中,用函数df.read_csv()和df.to_ csv(mode=’a’)读取每天的数据进行合并,得到每辆车2 个月的总数据,包括车速,转速,油耗等。 (2)用folium.Map()函数画出车辆的GPS 热力信息图。其中某辆车的热力分布如图1。 图1 车辆行驶热力图 (3)按照车辆行驶热力图进行地域分类,研究拉萨和青岛两地车辆行驶情况。 1.3 数据分析 (1)分别计算拉萨和青岛地区所有车辆的平均最大速度,总里程及综合油耗。各指标定义如下: 1)最高车速:车速最大值。 2)总里程:结束时刻里程-开始时刻里程。 3)综合油耗(百公里油耗):(结束时刻油耗量-开始时刻油耗量)/总里程×100。 (2)常用档位,常用车速分析 根据发动机转速与车速关系公式[1]: 其中:ua为车速,n 为发动机转速,r 为车轮滚动半径,ig为变速器传动比,io为主减速器传动比(后桥速比)。 由公式(1)可推导出ig。且对于某一辆车在行驶过程中的某一时刻,ua,n,r,io都已知,因此,可以算出此时刻的变速器传动比。表2 可得各档位速比,假设第i 档速比为mi,定义为i 档速比区间。基于此理论,通过python 软件编程得到每辆车在某一时刻的档位。(3)行驶工况分析 根据车辆行驶速度将运行工况分为3 种,车速小于20km/h 的为起点和终点自卸车装卸货,记为工况1,车速在20km/h 和40km/h 之间的为市区及郊区交通拥挤路段,记为工况2,车速在40km/h 以上为省道,国道等,记为工况3。根据速度进行时间区间划分,计算各个工况时间段的平均油耗。 2 结果分析 2.1 综合使用情况分析 表3 各区域数据汇总 其中:最高车速单位为km/h,总里程单位为km,平均油耗单位为L/100km。 由表3 可得拉萨地区平均车速高,平均油耗低,青岛地区平均车速低,平均油耗高。这与各个区域交通特点相符合。拉萨地区地广人稀,车辆行驶区域多为省道国道,以较高车速行驶,平均油耗低。青岛地区车辆行驶区域多为市区和郊区,且交通较为拥堵,平均车速很低,导致油耗高。 2.2 各区域速度及工况分布 图2 拉萨日喀则车速分布图 由图可得,拉萨日喀则区域的车辆在2 个月的运营过程种中,0km/h-20km/h 车速的运行时间占比为25.2%,对应工况主要为自卸车两端装货及进出工地、场地的使用工况;20km/h-40km/h 车速的运行时间占比为27.7%,对应工况主要为进出工地、场地后驶入市区、市郊铺装路面但有限速要求或路况较复杂的工况,无法提起车速;40km/h 以上车速的运行时间占比为47.1%,对应工况主要为远离城市的省道、国道,路况及交通良好,可高速行驶。从占比情况可以看出,拉萨日喀则区域自卸车高速运行时间占比接近一半,充分说明该地区车辆运距一般较长,省道、国道占比较大,这也是和该地区地广人稀、交通条件良好相吻合的,由于该地区高速行驶时间占比较大,需关注该地区车辆的燃油经济性。 图3 青岛淄博车速分布图 由图可得,青岛淄博区域的车辆在2 个月的运营过程种中,0km/h-20km/h 车速的运行时间占比为42.6%,20km/h-40km/h 车速的运行时间占比为35.5%,40km/h 以上车速的运行时间占比为21.9%。对比拉萨日喀则地区车速占比,明显青岛淄博区域自卸车高速行驶占比大幅下降,充分说明该地区车辆平均运距较短,车辆主要集中在工地、城市道路运行,郊区及城际间道路占比较小,这和该地区经济发达、交通情况复杂是相吻合的,车辆的动力性、制动性能及整车安全性在该地区显得尤为重要。 2.3 各区域档位分布 图4 拉萨日喀则档位分布图 由图可得,拉萨地区司机档位使用在1-

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