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國立臺灣科技大學 機械工程系 陳亮光所指導 簡言達的 聯結車後輪輔助轉向之模型預測控制應用 (2020),提出驗車項目輪胎關鍵因素是什麼,來自於聯結車、模型預測控制、主動式後輪轉向、縮小型車輛。

而第二篇論文國立臺灣大學 土木工程學研究所 楊永斌所指導 吳冠甫的 橋梁頻率間接量測法之實驗改進與研究 (2014),提出因為有 橋梁、頻率、間接量測法、現地試驗、試驗拖車的重點而找出了 驗車項目輪胎的解答。

最後網站元旦起輪胎胎紋將列檢測- 生活 - 中時新聞網則補充:交通部公路總局表示,元旦起輪胎胎紋深度將納入車輛定期檢驗項目,各類車輛胎紋深度若磨耗至胎面磨耗指示點,將無法通過檢驗,需在1個月內複檢,若 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了驗車項目輪胎,大家也想知道這些:

聯結車後輪輔助轉向之模型預測控制應用

為了解決驗車項目輪胎的問題,作者簡言達 這樣論述:

聯結車所帶來的便利性已成為現今不可或缺的交通工具,能裝載比一般客車更多的貨物量。雖然聯結車有多項優點,其隱憂也不可忽視,受到環境改變或是人為因素,容易造成嚴重的事故如鐮刀效應或魚尾效應,需搭配車輛安全系統改善聯結車事故。本研究針對聯結車設計出一套應用在聯結車第二、三軸的安全系統,為了抑制鐮刀效應的發生,並在模擬與實驗中進行探討。本研究選用模型預測控制(Model Predictive Control, MPC),其特色有預測區間的概念,能在每段區間中得出最佳解,不須全程給予車輛控制,能降低對系統的運算量,故將MPC控制器作為本研究的控制器,發揮模型預測控制器的特性改善聯結車輛狀態。首先,在商

用軟體Trucksim中設計第一軸轉向命令,藉此產生鐮刀效應等聯結車事故模擬情境。接著,選定聯結車線性模型,作為之後在控制器設計中參照的模型。而為了驗證其模型的可用性,會與Trucksim模型兩者進行比較與分析。再者,將在線性模型中設計MPC控制器,並將模型預測控制器應用在Trucksim模型中,透過結果觀察第二軸以及第三軸轉向是否能改善車輛狀態。實驗部分,在原始十分之一大小的縮小型車輛平台中進行實驗。實驗規劃主要探討在相同轉向命令時,透過平滑與粗糙兩種環境進行聯結車狀態分析,並在平滑地面中加入MPC控制器,是否能改善此環境中車輛行為。後續延伸將探討用第一人稱視角之駕駛人取代轉向命令,除了歸類

不同行為駕駛人外,並在不好的駕駛人中加裝MPC控制器改善當前車輛狀態。經由上述模擬與實驗探討,能說明模型預測控制在本研究設定的轉向命令中有效改善車輛狀態,能在後續有更多樣的研究。

橋梁頻率間接量測法之實驗改進與研究

為了解決驗車項目輪胎的問題,作者吳冠甫 這樣論述:

橋梁系統結構的整體性檢測,最常見的方式是以橋梁頻率作為參考依據。目前而言,量測橋梁頻率的方式共有兩種:直接量測法與間接量測法。直接量測法主要利用直接安裝在橋梁主體上的感應器,對橋梁作直接的振動量測,以此得出橋梁的動態特性如頻率和振態等;相對地,間接量測法是指利用安裝有感應器之移動車輛通過橋梁,間接從車體動力反應中擷取出橋梁振動頻率。直接量測法發展歷史悠久,技術成熟,通過合理的佈置量測點,即可以得到橋梁各個模態的頻率、振態形狀。2004年起,由楊永斌教授團隊首創的間接量測法,已證實在理論分析與現地試驗中能量測得到橋梁的頻率。本研究的目的為利用實際試驗的方式,來比較不同形式的量測車於間接量測法的

試驗結果,藉由更換輪胎種類、試驗車重量、行進速度,進行試驗參數比較分析。本研究的成果,驗證了試驗車體本身的動力特性,對間接量測法能否成功具有關鍵性的角色。本文最後將綜實驗室和現場實驗所得結論,特別是有關量測車的設計,以供未來量測車設計、現地量測試驗、以及進行後續橋梁間接量測研究之參考。