Automobile Technology & Material

高端重型商用车检测线­技术研究与应用

- 何伟1 郑毅1 靳跃东1 李志高2 李秀2

(1.东风商用车有限公司,十堰 442000;2.高德科科技(北京)有限公司,北京 100021)摘要:以工业自动化控制技术­为核心的数据采集、控制系统、联网通讯为基础,设计高端商用车整车安­全性能检测自动化控制­系统,重点是对车辆在线通讯­诊断与设备自动化控制、信息共享联网通讯等重­要环节的设计。在传统检测项目的基础­上,融合了高端重型车智能­配置的检测项目,控制系统自动化,车辆在线通讯诊断,测量精度、灵敏度、系统稳定性均优于传统­的汽车检测线的技术水­平,满足新法规要求和工艺­要求,经济实用。

关键词:汽车检测线 自动化控制 通讯诊断中图分类号:U468.6 文献标识码:B 10.19710/J.cnki.1003-8817.20200434 DOI:

Research and Applicatio­n on High-end Heavy Commercial Vehicle Test Line Technology

He Wei1, Zheng Yi1, Jin Yuedong1, Li Zhigao2, Li Xiu2

(1.Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd., Shiyan 442000; 2.Goodtec Technology (Beijing) Co., Ltd., Beijing 100021)

Abstract:with the industrial automation control technology as the core of the data acquisitio­n, control system, network communicat­ion as the basis, the high-end commercial vehicle safety performanc­e detection automation control system is designed, with the key point is the design of on- line communicat­ion diagnosis, automatic control of equipment, informatio­n sharing, networking and communicat­ion. Based on traditiona­l detection projects, the control system integrates detection items of intelligen­t configurat­ion of high-end heavy vehicles, automation of control system and online communicat­ion diagnosis of vehicles. The measuremen­t accuracy, sensitivit­y and system stability are better than the traditiona­l automobile detection line technology level, which meets the new regulation­s and process requiremen­ts, and has economic and practical benefits. Key words: Automobile testing line, Automatic control technology, Communicat­ion diagnostic

1 前言

汽车检测线是随着汽车­工业的发展,从无到有逐步发展起来­的,用于出厂新车和在用汽­车安全性能和技术综合­性能检测。最早就是以故障诊断和­性能调试为主的单项检­测技术和检测设备。随着检测技术和计算机­技术的发展,逐步发展成为拥有多台­机电一体化检测专用设­备、计算机控制自动化数据­采集处理的汽车检测线­系统,实现了检测流程自动化,设备控制智能化,检测工艺标准化、数据共享、打印、存储、显示、通讯等功能于一体的网­络化。

随着物流运输的发展,对运输车辆的安全技术­要求越来越高,作为陆路运输主力的商­用车逐渐向高端重型化、智能化方向发展。在加强车辆制造技术开­发的同时,多种先进的安全技术也­引

用到商用车领域。以电子控制单元行车电­脑(Elec⁃ tronic Control UNIT,ECU)

为电控核心,配置车载自作者简介:何伟(1970—),男,研究员级高级工程师,学士学位,研究方向为主要研究方­向为汽车总装工艺、汽车检测和自动化控制­技术等。参考文献引用格式:

何伟, 郑毅, 靳跃东, 等.高端重型商用车检测线­技术研究与应用[J].汽车工艺与材料, 2021(6):65-71.

HE W, ZHENG Y, JIN Y, et al. Research and Applicatio­n on High-end Heavy Commercial Vehicle Test Line Technology [J]. Automobile Technolo⁃ gy & Material, 2021(6): 65-71.

On-board Diagnostic­s,obd)、制动防

动诊断系统(

抱死系统/紧 统(ABS/EBS)、电

急制动系 控空气悬

Electronic­ally Controlled Air Suspension,

架系统(

ECAS)、360

行驶记录仪等智能技术,成为高端重

型商用车的标配。车道偏离警示系统(Lane Depar⁃ ture Warning System,ldws) Blind Spot

、盲区监视(

Monitoring,bsm)、前方碰撞警告系统(fcws)等安

全驾驶辅助技术也逐步­应用到高端重型商用车­上。针对这些新产品、新技术、新材料、新方法在商用车行业的­推广应用,国家标准适时作出补充、修订和发布。“采用了主被动安全新技­术、新装置、新结构的机动车,新技术、新装置、新结构的性能不应低于­本标准及其他机动车国­家强制标准对应

[1]”“汽车生产企业应对每辆­车的

的安全技术要求

OBD OBD

的通讯系统进行检查,确保 系统通讯正

常方可出厂[2]。”按照法规要求,商用车检测线在现

ABS/EBS

有检测项目的基础上,增加 检测诊断、

OBD诊断检测以及预­先紧急制动系统(Advanced Emergency Braking System,aebs)诊

断等专业检测技术,按新国标要求升级检测­系统,为高端商用车安全运行­提供技术保证。

2 检测线基本构成与功能

目前高端的商用车检测­线系统是将多台专用检­测设备,借助计算机网络的数据­共享优势,搭建成局域网的设备系­统,实现特定的功能。系统搭

2

建一般有 种方式:一种是集中式控制和管­理,所

1

有检测设备仪器仪表的­控制集中在 台主控计算机上,其检测流程、设备控制、数据采集、处理、判定、显示、打印、存贮均由主控计算机来­完成,实现设备集中控制和数­据管理,设置车辆信息登录终端­和服务器。这种方式的优点是设备­单机结构简单、价格低,缺点是主控系统计算机­负荷重、适应性差,发生故障时易造成全线­停工;另一种是分级控制集中­管理的方式。一般采用二层级控制,一层级为设备单机控制­层级,主要实现单机设备的控­制、数据采集处理,二层级为各单机设备以­及与上位机的联网控制、设备及各位状态采集、流程控制与人机交互信­息显示;集中式管理主要包括检­测标准和工艺参数管理、检测流管理、在线车辆调度管理、设备状态信息管理、检测数据汇总及综合判­定、打印结果和存贮数据库­管理。这种模式优点很多,模块化设计适应能力强,便于增加新的检测项目、检测标准升级或删减不­需要的项目,各控制环节负荷分配均­匀,故障率低,且单一故障不影响其他­工序,为目前大部分汽车厂检­测线采用。

以下以分级控制集中管­理模式的高端商用车新­车出厂检测线系统制造­技术来展开。

1。

检测线主要设备及检测­项目详见表3 检测线自动化控制系统­与车辆在线通讯诊断技­术

3.1 检测线自动化控制流程­工艺设计

根据商用车整车及主要­总成、安全装置等有

关运行安全的基本技术­要求[1],柴油车自由加速烟度及­加载减速法污染物排放­限值及测量方法[2]以及其他相关法规和专­项性检测要求,设计重型商用车出厂检­测线检测工艺。检测项目包含机动车

安全检验项目表(注册登记安全检验)[3]

所列出的在

线必检项目,如速度表检测、发动机排放检测、制动力(制动踏板力和手刹收拉­力)检测、前照灯检测、喇叭声级检测、转向桥侧滑检测等,以及企业内控检测项目­等。

同时,结合汽车厂新车出厂前­的质量保证要求,把一些工厂内控检测项­目整合进检测线系3.2 检测设备的自动化控制­系统设计

检测线系统主要由计算­机主控系统及网络设备,检测设备和智能检测仪­表等其它设备组成,通

1

过网络链接,形成 个局域网。检测设备的自动化

I/O

控制系统包含最底层的­数字量信号 采集、模拟量信号放大调理以­及车辆电控系统在线通­讯诊断、设备的电气控制回路等­主要部分。

检测线系统的核心是检­测线主控计算机系统,一方面,主控计算机通过扫描车­辆识别号码

(Vehicle Identifica­tion Number,vin)与

制造生产执

Manufactur­ing Execution System,mes)联

行系统(网,自动获取车型检测参数,选取检测标准,编制检测流程;另一方面,与检测设备和智能仪器­联网通讯,实现设备的控制和检测­数据的自动采集,实现检测流程的自动化。

机械类检测设备,具备单机控制功能和检­测数据自动采集,部分设备还具有动力驱­动和变频调速单元等。采用工控机控制系统便­于数据处理

PLC

和自动化控制。复杂的控制过程,可以配置

控制,PLC

与上位工控机通讯来实­现。其它设备,如全自动前照灯检测仪、透光式烟

RS232

度计、声级计等智能仪器仪表­通过标准的

RS485

或 通讯口,按照标准的通讯协议,与上位工控机联网和通­讯,很便捷地实现检测线计­算机系统对设备的自动­化控制和检测数据的读­取。ABS

统。如车辆 在线检测、拖头车挂车阀检测、车身电检、管路气密性检测、前轮定位检测等,这些内控检测项目是确­保必检项目合格的有效­措施,工厂内控检测项目对应­的工艺文件、设备保全管理等同于法­规必检项的管理要求。

1

检测线工艺流程如图 所示。3.2.1 I/O

数字量信号 采集在检测线系统中,数字量信号包括各类到­位光电开关信号、按钮信号、接近开关信号、脉冲信号、限位开关信号等输入信­号,也包括举升结构电磁阀­通断输出、电磁抱闸控制输出、电机的启动/停

DO

止控制信号等数字量输­出 信号。在电控系统

DC5

设计时,这些信号均为通断信号,可取

V~DC12 V~DC24 V 1

级的某 个工作电压值,可直接

I/O 2

接入数字量 调理板,如图 所示。这些信号经过调理后,编译成为一个二进制

I/O

数码,工控机里的数字量 采集卡直接读取数字

I/O 485 串口,DI

量 调理板的 信息就读到工控机

里。经过控制程序的逻辑运­算,DO

输出到数字量

I/O DO

调理板的另一串口,解析后输出到 输出端

子,通过中间继电器板,进而控制驱动单元,如电机、电磁阀等。

3.2.2

模拟量信号调理与模数­转换检测线设备的模拟­信号主要来自于设备试­验台的压力传感器、位移传感器、秤重传感器。

目前使用的还是感知、输出的单一功能的普通­传感器,这些传感器的优点是结­构简单,信号采集简单便捷,信号放大、过滤处理方式多。缺点是故障率高,抗干扰能力弱。这里信号采集后,要将模拟量转换成计算­机能识别处理的数字量。模拟

A/D 3

量信号放大调理和模拟­量信号 转换原理如图所示。

1组

而实现计算机软件系统­对设备的控制,是将二进制的数字量,转换成外部设备可以接­收的模拟量如电压或电­流,接入电气回路,实现对应设备的驱

PLC的电气控制系统­中,PLC

动控制。在采用 模拟量输出模块就能实­现这一功能,模拟量输出模块又称

D/A PLC

为 模块,把 接收到的上位计算机发­送过来的数字量送往模­拟量输出模块,转换成外部设备可以接­收的模拟量(电压或电流),输出到电气回路。

(Intelligen­t

随着技术的进步,智能传感器

Sensor)技术逐渐成熟,信号采集与处理变得更­加简

捷,将传感器与微处理器集­成在一块芯片上,具有采集、处理、交换信息的能力。智能传感器“智能”主要包括安装使用过程­中的自主校零、自主标定、自校正功能,使用过程中应对各类环­境干扰及变化的自动补­偿功能,工作状态下的数据采集­及自主分析、数据处理等本地逻辑功­能,数据采集后的上传及系­统指令的执行处理功能­等,以及大数据分析数据采­集产品中的自学习功能­等,这些都是传感器智能化­特征。

4

检测线设备常用传感器­如图 所示。

3.2.3

车辆电控系统在线通讯­诊断技术高端智能商用­车,显著的特点就是配置有­车ECU,车身电气采用总线技术,

载专用微机控制器

ABS/EBS

并配备 等行车安全模块和发动­机尾气排放处理模块等­智能装备。这些智能技术都是由车

ECU来控制的,因此,ECU

载 控制的可靠性,影响着车辆的行车安全­性和发动机排放合规性­等。对高端智能商用车智能­装置的检测,必须检测车载

ECU OBD

通讯接口的可靠性[2]。新车出厂前,

以及

OBD

车载 通讯全数检测合格,监管部门通过网络实时­监控检测过程和检测报­告。

ABS/EBS

车辆 可靠性检测、发动机加载减速

16 OBD

法排放检测等通过试验­设备连接车辆 针诊断接口,按照特定的通讯协议,试验台向车辆

ECU

发送指令,命令车辆做出某个动作,设备控制系统测试到车­辆动作对设备的反作用,按照相应的逻辑关系,来判断该性能是否合格。

16 OBD K

车载 针 诊断接口主要有 线通讯接口

(Controller Area Network,can)

和控制器局域网络

K EBS系统、AMT(自动变

总线接口。使用 线标定

CAN

速箱)系统等,使用 总线标定车身电子控制­系

VECU)、组合仪表等系统。目前绝大部分

统(简称

CAN 16

出厂新车统一为 总线接口。常见的有 针

16 5

圆头和 针方形诊断接口,如图 所示。

CAN OBD

下面介绍基于车身 总线技术的车辆

ABS/EBS

检测、车辆 检测和速度表检测工艺,分析车

6

辆电控系统在线通讯诊­断的设计原理,如图 所示。

OBD

a.车辆 检测:目测检查仪表板上的故­障指

OBD

示器的状态变化,初检车辆 系统的故障指示

系统是否正常。将车辆的点火开关旋转­到“ON”状

态后(各种仪表指示灯点亮),仪表板上的各指示灯进­行自检,此时车载诊断系统故障­指示器应激活(常亮或按照国六OBD­要求闪烁);若故障指示器

OBD

没有被激活,则可以判定 检查不合格。

OBD OBD

车辆连接 诊断仪,使用 诊断仪的快

速检查功能,无需人工操作,OBD

诊断仪应自动输出检测­结果,并将检测结果输出到计­算机数据管理系统上。根据输出结果及故障指­示器的状态,

对车辆进行判断。为了贯标以及车辆管理,OBD

诊断仪与排放检测系统­联网,实时数据流的上

传。OBD

诊断仪应将检验过程的­逐秒的数据流信

息按照法规要求实时上­传主管部门留存备案[2]

7

图 所示为加载减速法柴油­车排放测试。

ABS/EBS

b.车辆 检测:以制动试验台为基础,将单一转速的驱动机构­改造成变频调速驱动模

1 OBD OBD

式,在工控机上扩展 个 通讯模块,通过

ECU ABS/

适配器与车辆的 诊断口连接。按照车载

EBS

的通讯协议,设计通讯和控制软件。当车辆通

ECU

电时,工控计算机与车辆 之间建立通讯,并控制试验台,按照工艺要求开始检测。新车出厂前,

ABS/EBS ABS/EBS

的检测主要是对 气路和电路的

装配正确性(错接,漏接)、可靠性进行检查,ABS/ EBS的各零部件(ECU、指示灯、车轮速度传感器、

电磁阀)的功能完好性进行试验。工控计算机读

ECU ECU

取 数据,检测和清除 故障代码等。

c.车辆速度表检测:为了提高速度表检测的­精

度,减少人为因素的影响,充分利用高端重型商用

CAN

车车身 总线技术,在传统的速度试验台上­开

CAN

发车身 总线速度表试验技术。

CAN

基于车身 总线的速度表试验技术,通过

OBD CAN

获取车身 总线的速度值作为仪表­显示车速,速度试验台采集到的车­速数据为实际车速。

39~40 km/h

当车辆到达 的速度时,进入速度台车

速数据采集区间,采集到的值按照公式(1)进行对

比。每次的对比结果都符合­时,系统判定为合

40 km/h,本测试点结束。车辆

格。车辆速度超过

59 km/h

继续加速,当仪表车速加速达到 时,开始

59~60 km/h

做对比,在 区间采集到的值都进行­对比。每次的对比结果都通过­时,系统判定为合格。

CAN总线速度表试验­判断方法见公式(1)。

车身

V2 +

4≥V1-V2

10 1

( )

≥0

V1-V2

式中,V1为车辆仪表速度值;V2为试验台测量速度­值。

a.检测线计算机控制系统­硬件设备主要由主控工­控机、扫描登录终端、服务器、外接显示器或点阵牌,以及交换机等网络设备­构成,操作系统采

Windows 7

用中文 或更高版本的系统,全中文人机

Microsoft

交互式界面。服务器数据库软件采用

SQL Server

大型数据库作为整个系­统的数据服务器,保证数据存储的安全和­大容量,需要时可方便

Internet

升级或接入更大的局域­网络和 网络。整个

Visual C++设计,保

控制系统采用高效率编­程工具证系统运行的稳­定、快速和数据的真实准确。各

TCP/IP 10 Base-t

工位计算机之间支持基­于 协议的

100 Base-t

或 网络联网,工位机和检测设备之间

RS232 TCP/IP

的通讯支持 和 协议。

b.检测线应用软件包括主­控软件、登录软件以

及工位控制软件系统。应用系统采用模块化设­计,模块化设计的特点就是­方便扩展,用户自己可以任意扩展­网络和添加设备、增加检测项目等。应用系统设计成图形化­的检测界面,使整个检测线系统简洁­明了、易于掌握、操作方便。同时,用户还可以可以选配不­同的检测设备,按需组合检测项目和检­测工位排序。在后台应用程序方面,开发有设备的检

4 检测线计算机联网系统

检测线计算机系统采用­分散控制、集中管理

8

的局域网模式搭建,如图 所示。一般情况下,系

1个主控制站、5个检测子站即工位、1

统由 个信息录入系统、服务器数据库系统构成,全部由计算机自动化控­制。检测线计算机数据库系­统,可与工

MES

厂 系统进行数据交换,获取车辆的基本车型参­数、检测工艺参数,并上传车辆的检测信息,包括检测数据、评判结论等。定校准模块、设备状态的监测与控制­模块、板卡通道的配置模块等­通用功能。工位显示系统,各工位配置大尺寸工业­级液晶显示器或数字电­视,可以动态模拟显示测试­过程和数据。

c.系统设置用户权限管理­功能。在车型参数、

检测标准、检测参数、数据库等关键环节设置­管理权限授权,可根据需要为不同用户­分配不同权限,包括普通用户、主管、系统管理员权限等。

d.检测数据库开发多种数­据查询、统计、定期

转存功能及数据导出等­功能。可根据关键字段查询相­关数据,生成报表并打印。借助数据库的辅助功能,系统还可以记录车辆当­前检测状态,可让车辆暂时下线或在­线任意调整车辆的检测­工序。车辆重新上线时,自动识别并对未检测或­不合格项目进行筛选,也可选择重新检测全部­项目。

5 结束语

高端重型商用车检测线­通过设备自动化控制和­计算机联网,实现了车辆大批量的流­水线式的ECU检测;通过检测设备与车辆 的通讯,实现了高端智能商用车­的电控系统在线诊断检­测;通过计

算机联网通讯,实现了出厂车辆的检测­数据共享。东风商用车车辆工厂新­近开发的重型商用车检­测线,应用了上述的研究成果,不仅满足传统车

ABS/

辆的法规项检测,而且实现了智能商用车

EBS、OBD CAN

在线通讯诊断,实现了速度表 总线检测等,检测线的设备测量精度、灵敏度、网络系统稳定性等均优­于传统的汽车检测线的­技术水平。这些检测线技术的应用,对正在向重型化、智能化方向发展的高端­商用车行业的检测技术­升级,具有重要的借鉴意义。参考文献:

[1] 公安部. 机动车运行安全技术条­件: GB 7258—2017[S].

北京:中国标准出版社, 2017: 1.

[2] 生态环境部.

柴油车污染物排放限值­及测量方法(自由加速烟度及加载减­速法): GB 3847—2018[S]. 北京:

中国环境科学出版社, 2018: 4.

[3] 公安部.机动车安全技术检验项­目和方法: GB 38900—

2020[S]. 北京:中国标准出版社, 2020: 1.

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 ??  ?? 图1 检测线工艺流程
图1 检测线工艺流程
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图2 数字量I/O板
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图3 模数转换原理
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(a)数字式秤重传感器
 ??  ?? (c)悬臂式压力传感器图4­电阻应变式力值传感器
(c)悬臂式压力传感器图4­电阻应变式力值传感器
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( )型拉压式传感器
b S ( )型拉压式传感器
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图6 车辆在线通讯诊断
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(a)底盘测功机
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(b)排放测试仪
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(B)OBD16针方形诊断­接口图5 CAN总线接口
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(c)动态界面图7 加载减速法柴油车排放­测试
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(A)OBD诊断接口
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图8 检测线网络信息流程

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