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Enregistrement W2954386046 · doi:10.5897/jmer12.053

Development of active suspension system for a quarter car model using optical incremental encoder and ultrasonic sensors

2012· article· en· W2954386046 sur OpenAlexvenueno aff
Alireza Rezanoori, Mohd Khairol Anuar Mohd Ariffin, Tang Sai Hong, M. YousefiAzar Khanian

Notice bibliographique

RevueMechanical Engineering Research · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueVehicle Dynamics and Control Systems
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésChassisAutomotive industryAutomotive engineeringSuspension (topology)Ultrasonic sensorRotary encoderActive suspensionEncoderEngineeringComputer scienceMechanical engineeringElectrical engineeringAcoustics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Nowadays in the industrial world, quality factors are the reasons of growth and survival of an automotive unit. Suspension system as an effective part of vehicle can achieve two factors, safety and convenience. It plays an important role in the quality of the car. Therefore, it is necessary to carry out an analysis and evaluation of how the suspension system responds in different vehicles under various conditions whilst improving vehicle quality. Considering the power units and automotive vehicle production capacity in developing countries, the need of a vehicle with features such as durability and accuracy as suitable standard for passenger vehicles was felt. This paper describes the development of a new system able to predict and scan road profile and its condition. Vehicle equipped with this predictor technology use measurement sensors such as Ultrasonic and Optical Incremental Encoder. They can provide enough information about road condition and vehicle position by measuring distance or the angle variation of body and vehicle’s chassis in order to present flexible suspension in different conditions such as high speed, rough road, bumps and emergency situations. The quarter car model with active mechanical suspension can illustrate the mentioned characteristics.   Key words: Vehicle suspension system, quarter car model, ultrasonic, optical incremental encoder.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,776
Score d'incertitude au seuil0,597

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,038
Tête enseignante GPT0,282
Écart entre enseignants0,244 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2012
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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