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TPMS提高汽车安全性

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TPMS提高汽车安全性

上网时间:2006-11-07

TPMS对于提高汽车安全性带有举足轻重的影响。轮胎是汽车和路面唯一直接接触的部分。

轮胎过于膨胀或处于充气不足状态都会影响汽车安全性。有很多车祸都因轮胎出现状况而导致的。美国高速公路安全协会(NHTSA)也因此立法强制实施TPMS。本文将探讨TPMS的主要要求和设计挑战。

胎压监测系统(TPMS)的要求和设计挑战

TPMS系统的要求有:低功耗、在恶劣环境下高度运行的可靠性、较小的压力传感器误差容限以及更长的工作寿命等。为实现10年使用寿命这一目标,必须使用低功耗集成化部件。英飞凌已经推出了诸如SP30和SP35的集成化产品,以满足这些要求。

TPMS 的设计挑战

一旦安装好车轮模块,就不能更换电池,因为它们将与电子设备一起铸在同一个模块中。有了这一限制,在设计TPMS系统时,电源管理就成为一大挑战。

1) 软件算法

在设计一个运行稳定、功效高的系统时,需要考虑的第一个因素就是软件。因为车轮模块通常是用微控制器来执行命令的,所以应采用一种智能化算法实现预期的功效。例如,每次都要将一个完整的8-bit参数传输到接收器吗?或者,传输一个1-bit参数低压报警信号是否更加有效?多长时间测量一次胎压?系统总是测量所有参数,还是对一个参数的测量次数比其它参数多?应由车轮模块执行参数计算还是接收器来执行?软件工程师在设计TPMS系统时必须考虑这些问题。

2) 低频(LF)接口

使用低频功能是控制TPMS的非常有效的方法。在使用低频接口时,感应模块可以始终处于电源关闭模式,这样功耗最低。只有在收到唤醒信号后,传感器才会进行测量和数据传输。

除了降低功耗以外,低频接口还具备设计灵活性和其他一些优势。例如,低频通讯可使系统通过低频接口向微控制器发送特定命令,以对轮胎进行重新校准和定位。

3) 加速度计/滚动开关

另一种降低功耗的方法是使用滚动开关来检测轮胎是静止的还是运行的。因此,运算可通过如下方式进行??只有当车辆运行时,才进行相应的检测和/或传输。

一些TPMS传感器(比如SP30)集成了加速度计,该加速度计是一种检测车轮旋转的高G传感器。因此,应用软件可以用这种方法编写??即当加速度计的读数低于某一水平时,表明车辆是静止的或者非常缓慢地行驶着,此时,TPMS可停止运行或以很低的频率运行。一般的车辆在公路上行驶的平均时间大约为15%。考虑到这一点,这种设计方案可以大幅度降低TPMS的功耗。

4) 最后,通过选择低功耗元件并通过使用具有集成功能的元件来尽可能减少元件数量,可获得更高功率效率并降低系统总成本。

设计挑战??无线控制

第一代TPMS发送器的设计采用SAW共振器的ASK调制技术来产生适当的发射频率。该ASK系统虽然非常廉价,但却容易受到由于车轮(发送器安装在其上)旋转所导致的接收场强变化的影响。

出于这一原因,现在的TPMS都采用基于晶体振荡器的FSK调制方法和PLL合成器来产生中心频率和频率牵引。在许多OEM应用中,即使是在车轮高速旋转时,FSK都具备可靠的射频通讯功能。

TPMS 系统技术

多年来,TPMS技术发展迅速,有多种实现方式。有两种极具知名度的系统:直接TPMS系统和间接TPMS 系统。正在推出的混合TPMS系统结合了直接系统和间接系统的优势,是一种价格更低的替代方案。

间接TPMS

现在的间接TPMS是与车辆的防抱死系统(ABS)一起使用的。ABS采用车轮转速传感器测量每个车轮的转速。当一个轮胎的气压减小时,滚动半径就减小,而车轮的旋转速度就相应地加快。

这个比率可用下列等式来表达:

如果这个比率偏离设定的公差,一个或更多轮胎就会过于膨胀或处于充气不足状态。然后,指示灯会提示司机,有一个轮胎处于低压状态。但是,指示灯无法识别是哪个轮胎处于低压状态。这个系统还有其它局限性,即当同一车轴或同一侧的两个轮胎都处于低压状态时,它无法检测出究竟是哪个轮胎充气不足。还有,如果所有四个轮胎都处于低压状态,该系统不会发现这一故障。轮胎直径的减少和气压的降低非常微小。对于薄胎来说,69kPa (~10 psi)的压降只会使直径减小1mm。这种压降不符合美国的最终判定规则(Final Ruling)所规定的25%原则。采用间接方法进行检测在很大程度上依赖于轮胎和负载因子。

直接TPMS

直接TPMS采用固定在每个车轮中的压力传感器直接测量每个轮胎的气压。然后,这些传感器会通过发送器将胎压数据发送到中央接收器,然后进行分析,分析结果将被传送至安装在车内的显示器上。

显示器的类型和当今大多数车辆上装配的简单的胎压指示器不同,它可以显示每个轮胎的实际气压,甚至还包括备用轮胎的气压。因此,直接TPMS可以链接至显示器,告诉司机哪个轮胎充气不足。

由于直接TPMS可直接测量每个轮胎的气压,因此当任何一个或几个轮胎处于低压状态时,它们就会检测出这种状态。当车辆的所有四个轮胎都处于低压状态时也可以检测到。直接TPMS也可检测到较小的压降。有些系统甚至可以检测到7 kPa (~1.0 psi)的压降。

混合TPMS

为满足多轮压力检测要求,常规的间接TPMS需要在系统中安装两个额外的胎压传感器和一个射频接收器。胎压传感器要安装在车轮上,两个传感器呈对角安装。混合TPMS能够克服常规直接TPMS的局限性,这说明它们能够检测到在同一个车轴或车辆同一侧的两个处于低压状态的轮胎,这些轮胎中有一个带有直接气压传感器。和间接系统相似,当两个呈对角的轮胎(不带直接气压传感器)都处于低压状态时,系统只能检测到一个轮胎充气不足。当所有4个轮胎都处于低压状态时,系统也可以检测到故障,因为系统安装了直接气压传感器。

这种方法可以降低系统成本。但就系统可靠性和灵活性而言,还是不够理想,并且不能全部定位欠压轮胎。

随着技术的发展,直接TPMS系统已逐渐演变为3个主要系统类型,即主流型(低/中端)、带有自动定位功能的高端TPMS和结合ESP/ABS的TPMS系统。下表对各种系统类型进行概述:

情景1:TPMS配ABS/ESP??间接系统

许多OEM都从间接系统转向了直接系统,因为直接系统的总体成本降低了。间接系统有太多的技术局限性,并且要求非常严格的场地测试。由于间接系统在美国市场遭受了太多的索赔,所以通常仅限于欧洲使用。因此,其市场份额不足10%。

情景2:主流(低/中端)TPMS??直接系统

正如其名字一样,覆盖低/中端细分市场的主流TPMS的市场份额到2011年将超过50%。主流TPMS的市场规模,主要受美国立法的推动。我们预计,TPMS在欧洲、亚太地区和日本市场规模会很小,这是由于额外的系统成本和公众对TPMS认知不足造成的。TPMS系统通常是作为高端车型的选件提供的。增装的需求仍然很低,因为一般的车主对TPMS还不熟悉。

主流系统的主要推动因素是价格。OEM需要一个能够满足美国高速公路安全协会(NHTSA)的各项要求,并且不至导致低/中端车型的价格增加太多的TPMS的系统。主流系统的基本功能可以满足NHTSA的各项要求。但是,要知道,每个OEM都有自己的TPMS系统。TPMS并不是一个商品市场!

情景3:高端TPMS(自动定位)??直接系统

高端TPMS是指将轮胎的自动定位功能集成于直接TPMS系统。轮胎的自动定位功能是指识别和区别4

个轮胎发送的信息。在这种情况下,比如,右前轮的气压,无需任何人为操作,即可被正确识别并显示出来。

如今的系统主要是在翼板中安装低频发射器天线来进行定位。有四个低频发射器模块用电线连接中央接收器模块至翼板。中央接收器模块将信号发送至这些低频模块以触发特定的车轮模块,比如右前轮。在这种

情况下,只有右前轮的车轮模块(而不是其余的车轮模块)会反馈信息。将来,两轴G传感器将被用于实现轮胎的自动定位功能。

预计到2011年,高端TPMS系统的市场份额将达到30%。该系统也将成为未来TPMS/ESP集成的基础(见情景4的描述)。

情景4:ESP/ABS和TPMS的结合??直接系统

该系统是未来的发展方向。在该系统中,TPMS系统将轮胎的附加信息提供给ESP系统,如重力、轮胎气压和温度、路况和轮胎类型等。这是未来高级ESP系统的发展趋势。这种系统需要具备多轴重力测量和自动定位功能,此外还需要采用低频或“能量获得”技术的无电池式系统。该类系统将于2008年首次引入高端汽车(基于低频系统)。预计到2011年,其市场份额将达到10%。

下一代产品??SP35

英飞凌的SP30 TPMS传感器几年之前已进入批量生产,迄今为止已销售了数百万套。英飞凌的传感器,作为用于TPMS系统的主导产品,在市场上获得广泛的认可。随着市场不断要求更高的集成度和更低的系统成本,英飞凌将在2007年向亚太市场推出下一代产品SP35。

SP35将集成车轮模块所需的感应功能和发射功能。这就意味着,MCU、传感器和射频发射器都被封装在一起。与现有的SP30加外部射频发射器集成电路(IC)解决方案相比,SP35系统解决方案将减少一个组件。

SP35集成了气压传感器、加速度传感器、温度传感器、搭载片上闪存的8051微处理器、低频接收器接口以及315/433/868/915MHz射频发射器。除减少组件数量外,它还可以降低系统总体成本,因为板卡设计更加简单,尺寸更小。

英飞凌SP30的独特优势

TPMS系统设计中非常重要的一个方面是传感器的介质兼容性。传感器的精确性和可靠性在很大程度上受外部介质的影响,如潮湿、灰尘和其它物质如制动液等。英飞凌的TPMS传感器采用夹层工艺,由夹在两

个玻璃层之间的单硅晶组成。传感器元件具备卓越的介质兼容性,因为气压入口朝向硅膜片的背面。

芯片封装对于产品化和批量生产来说是关键因素。封装方式会大大影响传感器的性能。每个传感器都是独一无二的,并且需要单独进行整定和校准。英飞凌所有的TPMS传感器在生产过程中都进行了全面整定和校准,因此可节省客户大量的时间和成本。

英飞凌的无线控制芯片的独特优势

英飞凌的超高频(UHF)发射器TDK51xxF系列,是用于此类TPMS的最佳解决方案。TDK51xxF系列设计用于315MHz、434MHz、868MHz和915 MHz等频段,可同时支持ASK调制和FSK调制。该产品系列具备一个完全集成的锁相环(PLL)合成器和一个高效功率放大器以驱动环路天线。其典型功耗为7mA (当电阻为50Ohm,射频输出功率为5dBm时),堪称同类最佳。该设备可在-40°C到+125°C的汽车运行温度范围内运行,并且采用非常小巧的P-TSSOP-10封装。

除发射器系列产品外,英飞凌还提供用于不同频段的各种接收器芯片。由于具备出色的灵敏度,英飞凌的射频接收器的应用范围不断扩大,如TPMS等。与竞争对手的无线芯片不同的是,英飞凌的无线芯片集成了各种功能,这样系统设计人员就可使用最少的元件,从而降低系统成本。在FSK调制模式下当接收频率为434MHz时,低达3.9-7.5mA的工作电流,以及高达-100dBm的敏感度(测定条件:FSK频偏为+/-50kHz,误码率为2xE-3比特误差率,曼彻斯特编码方式,数据率为4KHz,中频带宽为280KHz),也是英飞凌超过其竞争对手的主要优势。

英飞凌的TDA5210超高频(UHF)接收器的框图

无线控制设计考虑因素

英飞凌TDK51xxF发射器

天线选择和匹配网络

模拟和测试已经证明,与常规的接地天线相比,环路天线更加有效并且带宽更宽。环路天线通常被印刷在电路板上,并且要适当匹配才能获得最佳效率。

但是,有几个常见的外界因素会影响天线的性能和阻抗,如手效应??会改变自由空间(∈0)和金属物体附近的介电常数,而且这些因素对于获得准确的测量结果来说是至关重要的,并且必须被考虑在内。

这被证明是TPMS系统设计者所面临的一大挑战,因为天线必须在尽可能多的实时影响因素同时出现的情况下进行测量,即要同时调整天线电阻网以及安装在边框上或靠近底部的发射器模块。

功率模式

在电源关闭模式下,整个芯片是不通电的,电流消耗一般为0.3nA。通过将FSKDTA切换到HIGH(因为未连接PWDWN)可以进入PLL激活模式。在这期间,PLL接通电源,但功率放大器关闭,以便在PLL 需要稳定时避免不必要的功率辐射。

采用FSKDTA和ASKDTA进行FSK调制的功率模式示例(没有连接PDWN)

PLL的导通时间主要由晶体振荡器的导通时间决定,当使用规定的晶体时,导通时间小于1 msec。PLL本身需要大约10μs的时间锁定。在PLL启用期间,电流消耗一般为3.5 mA。

TDK51xxF上的功率放大器由ASKDTA接通至HIGH位置。在此期间,FSKDTA可以发送。当将适当的变换网络应用于PAOUT时,集成电路的电流消耗一般为7mA。

环路天线PCB设计指南

其他一些TPMS发射器设计指南,通常为系统设计人员带来了挑战。

晶体部分

发射器晶体板应被屏蔽和接地,并且远离天线,以避免来自功率输出的干扰。同样的原理,发射时钟输出应远离晶体输入,并且所有晶体迹线长度应尽可能短。

电路板接地

在电路下面进行牢固的接地是很重要的,射频和集成电路(IC)接地应彼此分开。

匹配元件布置

所有匹配的元件彼此应尽量正交放置在接地平面上,如果可能的话,它们的并联匹配元件都应彼此分离。

天线设计部分

天线应总是放置在“自由空间”(无交流电源接地)内并且应使天线与接地层的距离至少为5mm。如果使用环路天线,必须进行对称设计。

去耦合电容布置

去耦合电容必须尽可能靠近Vs和地。

英飞凌TDA52xx接收器

英飞凌的TDA52xx是一种专门用于短程遥控的单片接收器。超外差接收器(SHR)的基本结构由低噪声放大器(LNA)和前端的混频器构成。IC进行了高度集成并且只需很少的外部元件。该器件包括一个低噪放大器(LAN)、双平衡混频器、完全集成的压控振荡器(VCO)、PLL合成器、晶体振荡器、带RSSI

发生器的限幅器、PLL FSK解调器、数据滤波器、数据比较器(分割器)和峰值检波器等。此外,该器件还具备断电功能以延长电池工作时间。

用SAW滤波器克服外界干扰

为提高选择性和镜频抑制比,可在天线和LAN入口之间放置一个SAW前端滤波器。这样即可有效克服带外干扰信号造成接收器堵塞的问题。

窄带前端SAW滤波器的功率,必须与输入侧的天线和位于输出侧的LNA相匹配,以获得扁平通带、低插入损耗和良好的抑制效应。

所有的PCB迹线都要尽可能短,以最小化寄生作用。一般而言,由SAW滤波器供应商推荐的输入和输出匹配元件的值可以作为一个很好的参考指南。

提高接收器的灵敏度

有很多可能影响到接收器灵敏度的因素,我们可以对每个因素进行调节以使接收器的灵敏度最优化。

为获得更好的灵敏度和接收器性能,从前端匹配、LNA/Mixer电路、中频滤波器和晶频、到数据滤波器和数据分割器都要进行仔细调节。

结论

正如本文所提到的那样,元件的正确选择、电源管理、介质兼容性、系统成本和射频设计都是工程师在设计直接TPMS时需要克服的主要设计难题。这些因素对于商业成功至关重要。基于SP30/SP35的解决方案,设立了元件数量和PCB占位空间方面的行业基准。它还满足汽车行业要求的10年电池使用寿命。

TPMS市场目前的主角是采用电池的直接系统。无电池直接系统可能于2008年与ESP系统一道面向高端汽车推出。预计到2011年,这种系统的销量将达到1.69亿套,其后5年之内的年均增长率将达到29%。可以说,今后几年内,TPMS市场的增长将非常迅速。

汽车安全性研究

汽车安全性研究1.1汽车被动安全性研究的意义与现状 研究的意义1.1.1近年来我国的汽车工业飞速发展,汽车保有量迅速增加, 这同时也导致了 与汽车相关的各种事故的迅猛增长。根据国家安全生产局发布的全国安全生产形势通报,2002年全国共发生各类安全事故107. 3万起,死亡13. 9万人。其中,道路交通事故77. 3万起,占全部的72%,死亡10. 9万人,占全部的78% , 56. 2万人受伤,直接经济损失33. 2亿元。2003年我国一共发生交通事故607507起,总伤亡人数为598546人,其中侧面碰撞占32%,因侧面碰撞而造成的人员伤亡占31.1%2006年,全国共发生道路交通事故378781起,造成89455人死亡、。431139人受伤,直接财产损失14.9亿元。与2005年相比,事故450254起,死亡人数98783人,受伤人数469911人,直接财产损失18.9亿元。汽车交通安全已经成为公共安全问题中举足轻重的部分。从世界范围来看,我国汽车保有量只占全世界的1.9%,但我国交通事故死亡人数却占全世界的15%左右。可见汽车安全性研究在我国的重要性。大量交通事故的发生,无数生命的代价换来民众、生产厂商和政府部门对汽车安全性的重视并开始采取各种措施来减少人员及车辆的损失。通过提高汽车安全性能,达到事故无法避免时“车毁人不亡,车损人不伤”。[1] 汽车被动安全性是汽车最为重要的一项整车性能指标,人们一直致力于汽车安全性的研究和安全技术的开发。汽车工业发达的国家如美国、日本,随着汽车安全性研究的深入和安全法规的贯彻,虽然汽车保有量在增加,但交通事故的死亡率大大降低,成效十分显著。这证明了先进的安全技术可以降低交通事故的发生率及减少财产的损失。我国目前已进入交通事故多发期,而且汽车安全水平落后,这已经成为阻碍我国交通运输业和汽车工业进一步发展的主要因素之一,因此开展汽车被动安全性研究是十分必要和紧迫的。为了促进这一领域的研究工作,中国汽车被动安全技术专业委员会于1995年9月成立,标志着我国汽车被动安全性研究工作走上系统化和正规化的发展道路。而2000年1月1日,CMVDR 294《关于正面碰撞乘员保护的设计规则》的实施则标志着我国的碰撞法规正逐渐与国际接轨。 1.1.2研究现状 目前,国内外有关汽车被动安全性的研究主要围绕汽车抗撞性和乘员约束系统两方面开展,具体表现为以下几点: 1.1. 2.1车身结构抗撞性 是汽车问世以来最重要的研究课题之车身结构抗撞性研究提高汽车安全性,一。车身是安装悬挂部件的基础,其坚固可靠可为行车安全提供必要的条件。在实际的新车开发中,应以此为目标,努力实现车身结构高强度化。然而,车身能够直接发挥的最大作用还是提高整车的安全性。为此车身应有如下功能:(1)为了尽量缓解乘员受到的冲击,必须尽可能缓和吸收车辆和乘员的运动能

汽车安全与舒适性系统试卷

汽车安全与舒适性系统试卷 姓名:得分: 一、填空 1、汽车行驶安全是(人)、(车)、(环境)三者统一的整体系统 2、汽车车辆配备方面安全性:(主动)安全、(被动)安全 3、主动安全:(ABS )、(ASR)、(ESP)、(SBC)及自适应巡航ACC等 4、被动安全:(安全带)、(安全气囊)、可溃缩转向柱及踏板、内饰软化;吸能车身、乘员室结构强化等。 5、躲开实验(易尔奇)原来直线行驶后迅速躲开障碍物的机动性实验。 6、电液制动器(SBC) 也称线控制动。 7、驱动防滑转控制系统(ASR)自适应巡航速度控制(ACC)(HDC)山区下坡控制系统、山区上下坡起步控制能力(HHC) 8、ESP称为电子稳定程序,它具有ABS、ASR、EBD、 9、制动盘擦拭功能(BDW) 10、ABS、ASR、ESP系统的压力控制采用电磁阀实现。 11、汽车总的行驶阻力:滚动阻力、风阻、坡度阻力。 12、渐进制动关键在于能够足够细微的操纵和控制制动力。 13、影响转向特性的最大因素是(车身重量分布)(驱动方式)和(悬挂系统的设计)。 14、AC C系统的所有信号都通过汽车上的数据总线(CAN)与(发动机电子管理)。 15、ACC系统传感器和电控单元包括(雷达传感器)和(控制汽车行驶状态所需的全部电子系统)。 二、判断 1、SBC系统还能够通过软件集成诸如制动防抱死ABS、电子稳定程序ESP及辅助制动BAS等功能,以进一步提高车辆制动的安全性及舒适性。 2、ESP电子稳定性程序,它具有ABS、ASR、EBD的功能。 3、汽车行驶反应尽可能兼顾转向性、行驶稳定性、制动性。 4、轮胎传递驱动力、制动力、和侧向力。 5、ABS/TCS系统就是要防止在车辆加速或制动时出现我们所不期望的纵向滑移。 6、ESP就是要控制横向滑移,只要ESP识别出驾驶员的输入与车辆的实际运动不一致,它就马上通过有选择的制动/发动机干预来稳定车辆。 7、ESP的控制目标:保持汽车纵向速度、横向速度、绕中垂轴的横摆速度的自由度在可控制的范围内。 8、ESP通过方向盘转角传感器及各车轮转速传感器识别驾驶员转弯方向驾驶员意愿。 9、ESP通过横摆角速度传感器(英文原称为yaw rate sensor ),识别车辆绕垂直于地面轴线方向的旋转角度及侧向加速度传感器识别车辆实际运动方向 10、ESP判定为出现不足转向,将制动内侧后轮,使车辆进一步沿驾驶员转弯方向偏转,从而稳定车辆。 11、ESP判定为出现过度转向,ESP将制动外侧前轮,防止出现甩尾,并减弱过度转向趋势,稳定车辆。 12、如果单独制动某个车轮不足以稳定车辆,ESP将通过降低发动机扭矩输出的

2020年(安全生产)安全行车一般性常识

(安全生产)安全行车一般 性常识

夏季行车安全行车壹般性常识 夏季要经常对车辆技术状况进行检查,重点检查车辆安全部位,严禁驾驶病车上路行驶。驾驶人在夏季行车前,必须保障充足的休息和睡眠,保持精力充沛,严禁疲劳驾驶车辆。炎热天气行车要控制车速,避免过长时间高速行车,以免造成发动机或轮胎温度过高。行车中应密切注视非机动车和行人动态,要提防非机动车和行人为避凉而突然横穿道路,奔向道路荫凉壹侧。 二、避免发动机温度过高 夏季炎热天气驾驶车辆行车中,应随时注意水温表的变化,壹般不得超过95℃,尤其是车辆载重或在山区道路行车时,更要注意防止发动机过热。如果温度过高,要及时选择阴凉处停车降温,可掀起发动机盖罩通风散热;待温度降低后,检查发动机冷却系是否缺水及产生高温的原因。 冷却液因发动机过热或缺水沸腾时,不要马上关闭发动机,应停车使发动机怠速运转,待温度降低后,关闭发动机,再用棉纱或手套垫着打开散热器盖,防止冷却水沸腾烫伤驾驶人的手和脸。 三、注意观察轮胎温度 夏季行车不宜时间过长,应每隔2个小时或行驶壹段路程后,进行适当停车休息的同时检查轮胎温度;当发现轮胎因过热而气压上升时,应设法将车停到阴凉处或树荫下,让轮胎自然降温、降压,不可

用放气或泼冷水方法来降低轮胎气压和温度。另外,夏季行车应尽量避免紧急制动,严禁车辆超载超限。 四、避免疲劳驾驶 在夏季炎热天气或驾驶室内温度过热的环境下驾驶车辆,温度高、空气流通差,驾驶人很容易疲劳;往往会感到精神疲倦,视线逐渐变得模糊、思维变得迟钝,尤其是午后或午夜行车极易瞌睡,甚至会出现驾驶人瞬间失去记忆的现象,勉强驾驶会导致交通事故发生。夏季炎热天气行车,应尽量保持驾驶室空气畅通、温度和湿度适宜,出现疲劳时应及时停车休息,不得勉强驾驶车辆。 五、夏季酒后驾驶危害更大 夏季天气炎热、人体温度相对较高,驾驶人饮酒之后,被吸收入血液中的酒精到达全身各部位的速度加快,受影响最大的是大脑。由于酒精对人的大脑起麻痹作用,从而影响全身各系统的功能,导致驾驶人员酒后思想不集中,对外界事故的感知力、判断力及综合分析能力下降,眼睛的视野范围缩小,反应迟钝,动作笨拙,操纵动作的准确性差,因而在遇到紧急情况时,制动及操纵回避动作均欠准。严重时会使人高度兴奋,情绪失控,在驾车中出现超速行驶、强行超车、抢信号、闯红灯等违章行为,极易导致交通事故,甚至仍会发生肇事逃逸。 六、拒绝超速行驶

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浅析汽车主动安全性 摘要:汽车安全性分为主动安全性和被动安全性。主动安全性,也称为“一次安全性”,是针对汽车主动安全性的综合评价体系,指汽车防止或难于发生 、 的性能。主动安全性的内涵就汽车而言是为驾驶员提供一个能适应人的生理特性的外部条件,以保证驾驶员很好地完成感知、判断、操作3个过程的循环。汽车主动安全性是汽车安全的一个重要方面,本文对汽车主动安全性的有关方面进行浅析。 关键字:汽车主动安全性关键技术影响因素 前言 改革开放以业,我国的汽车工业和路政事业均得到了很大的 发展,随着车速的不断提高和道路状况的不断改善,人所受到的危 害也越来越大。由于高速和迅猛增长的交通密度,道路交通的危 险性日益增加,这就要求人们更多地考虑安全性。在安全性的问 题中,汽车的主动安全性日益受到重视。 1 主动安全性概述及形式 讨论汽车主动安全性,不能脱离人车环境系统。不管是现在还是将来,在一个理想的人车环境系统中,既不能否定人对车辆的控制,也不能完全否定车辆本身的自动控制系统。而是应该将人、车溶为一体。人、车之间要能很好地相互理解,随时了解对方的状况,彼此都不提出无理的要求。即汽车随时都能按照驾驶员的控制意图正常行驶,同时它也能随时向驾驶员反馈各种正确的信息,使驾驶员作出正确的判断。这样才能使汽车不断地适应环境的变化,安全行驶。 汽车主动安全性主要包括制动性能、操纵稳定性能、动力性能、轮胎性能、照明灯和信号灯的性能以及汽车前后视野性能等等。它们综合起来,形成了对汽车主动安全性的一个评价体系,也是对整车性能的全面考量的多因素。 1.1 汽车的制动性 汽车的制动性是使行驶的车辆减速或停车,以及在下长坡时维持一定车速和在坡道及平路驻车的能力。汽车的制动性主要由制动效能、制动效能的恒定性以及制动时的方向稳定性三个方面来评价,其中制动效能是制动性最基本的评价指标"由于制动距离检验车辆的制动性比较直观、方便、试验重复性好,因此选取一定初速情况下的制动距离为汽车制动效能的评价指标;同时将制动效能的恒定性同制动效能合为一个方面来考虑;制动时汽车的方向稳定性用航向角来度量。 1.2 汽车的操纵稳定性

车辆被动安全性研究现状及发展

车辆被动安全性研究现状及发展 武汉理工大学乔维高 [摘要]本文在阐述了国内外道路交通和车辆安全现状的基础上,介绍了 目前车辆被动安全性研究的状况和主要研究方法,并针对我国道路交 通的特点,提出我国车辆被动安全性的研究特点和研究方向。 [关键词]车辆,被动安全,碰撞 1、前言 随着汽车保有量的增加,道路交通事故逐年上升已成为全球范围内的一大公害。以美国为例,1965年由于2000万辆汽车引起的交通事故的死亡人数为4.9万人,伤180万人。1994年,因公路交通事故死亡的人数达43536人,约占各种事故造成死亡人数总和的一半。就交通事故造成的经济损失而言,美国1965年为85亿美元,占国民生产总值的1.2%,1975年为144亿美元,1985年为825亿美元。在欧洲,据1997年10月9日欧洲交通部长会议公布的统计数字,平均每年有45,000人死于汽车交通事故。另据报道,法国30年间因车祸死亡40万人,受伤300万人。法国政府每年为交通事故而付出的抚恤金和处理毁坏车辆的费用高达几百万法郎。韩国平均每万辆车因交通事故造成丧生的人数超过了发达国家的10倍,其经济损失占国民生产总值的2.5%,占国家预算的11%。德国、日本、意大利、英国每年因车祸死亡的人数分别大约为2.7万人、9千余人、9千余人和6千余人。 汽车诞生至今的110多年时间内,全世界死于汽车交通事故的总人数达到3100万人以上,是第一次世界大战死亡人数的两倍,比第二次世界大战死亡人数的一半还多。据研究表明,全世界范围内每年因汽车交通事故死亡的人数为70万人,受伤人数为1500万人,其中500万人需要住院治疗,而且预计本世纪开始不久伤亡人数将增加一倍。由此所造成的巨大经济损失和给上千万个家庭带来的灾难以及残疾人口的增长引发的社会问题已经日渐严重。 全世界汽车保有量约6亿多辆,我国仅占1.6%,而每年死于交通事故的人数却占全世界的1/9。1999年,我国公安交通管理部门共受理道路交通事故近41.5万起,其中有8.3万多人死亡, 28.6万多人受伤, 直接经济损失达21亿多万元。根据对1990—1996年我国与美国、日本、德国、英国、法国交通事故万车死亡率比较,发达国家汽车保有量在逐年增加,而交通事故死亡人数却逐年减少,万车死亡率很低(大约在1.5—3.5之间)。与发达国家相比,我国交通事故死亡人数也在同步增加,尽管我国交通事故万车死亡率在逐年下降,但死亡率仍然很高(65—70),是发达国家死亡率的几十倍。 目前我国对汽车被动安全性的研究还着重局限于车内乘员的安全性和保护措施的研究,而对车外无防御能力的道路使用者(摩托车、自行车、行人)与汽

汽车行驶的安全因素(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 汽车行驶的安全因素(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

汽车行驶的安全因素(新版) 近年来,随着经济的不断发展,道路交通也在逐步扩展,交通量迅速增长,而随之而来的汽车行驶的安全隐患逐渐成为如今大家关注的一个话题。由于道路交通系统是由人,车,周围环境共同组成的,造成交通事故的原因也十分复杂,不仅包括人的原因,车的原因,更与周围的环境有着紧密联系。下面,我们就人,车,环境三大点来逐步分析汽车行驶的安全因素。 一.人员因素 (人是道路交通系统中最重要的因素之一) 1.行人的交通安全意识 行人在行走过程中对交通规则的遵守,以及他们的交通意识,都是汽车行驶的安全因素之一。历年来发生的多起交通事故,很大部分都是由于行人无视交通规则,闯红灯,不走斑马线,或者图方便穿越隔离带造成的。因此,加强对过路行人的交通规范的灌输,

以及明文规定对不遵守交通法则的行人的适当惩罚,将会大大提高汽车行驶的安全性。 2.驾驶员 作为驾驶机动车辆的人员,驾驶员是汽车行驶中最重要的因素。驾驶员主要通过视觉、听觉、触觉等感觉感官来感知车内外的各种行车信息,驾驶人员通过这种信息的处理来判断并执行操作。而驾驶人员对汽车的操纵直接影响了汽车行驶的安全。作为一个合格的驾驶员,需要熟练的技术和丰富的经验,良好的心理素质,对突发事件的迅速反应能力,更重要的是,他需要有强烈的社会责任感,不仅仅是对自己负责,更是对他人生命以及社会安全与社会财产负责。疲劳驾驶,开快车,醉驾都是对生命不负责任的表现,也是造成交通事故的主要原因之一,要保障汽车行驶的安全,驾驶员必须接受良好的培训,拒绝疲劳驾驶,适当放慢车速。对于醉驾,最近道路交通法出台了对醉驾的惩治方案,大大降低了酒后驾车的数量。 3.乘车人员 乘车人员在汽车行驶中,也是影响汽车行驶安全的因素之一。

汽车主动安全技术

汽车新技术论文 《汽车主动安全技术》 学院:汽车与交通工程学院 班级:汽服101 姓名:刘俊良 学号: 101205016 导师:秦玉英

汽车主动安全技术 【摘要】 提高汽车的主动安全性是汽车技术发展的主题之一,介绍了ABS、ASR、ESP、EPS、AFS、SBW、汽车主动避撞系统、TPMS 等几种主动安全技术,分别介绍了其结构及工作原理,指出未来的汽车安全技术将向着集成化、智能化、系统化方向发展。 关键词:汽车;主动安全;设计 1前言 汽车安全性包括主动安全性和被动安全性两大类。汽车主动安全是指事故发生前的安全,即实现事故预防和事故回避,防止事故发生。主动安全性是指通过事先预防,避免或减少事故发生的能力。被动安全性是指汽车在发生意外事故时对乘员进行有效保护的能力。汽车的主动安全性因其防患于未然,所以越来越受到汽车厂商和消费者的重视,越来越多的先进技术也被应用到汽车主动安全装置上。 汽车安全设计要从整体上来考虑,不仅要在事故发生时尽量减少乘员受伤的机率,而且更重要的是要在轻松和舒适的驾驶条件下帮助驾驶员避免事故的发生。过去,汽车安全设计主要考虑被动安全系统,如设置安全带、安全气囊、保险杠等。现在汽车设计师们更多考虑的则是主动安全设计,使汽车能够主动采取措施,避免事故的发生。在这种汽车上装有汽车规避系统,包括装在车身各部位的防撞雷达、多普勒雷达、红外雷达等传感器、盲点探测器等设施,由计算机进行控制。在超车、倒车、换道、大雾、雨天等易发生危险的情况下随时以声、光形式向驾驶员提供汽车周围必要的信息,并可自动采取措施,有效防止事故发生。另外在计算机的存储器内还可存储大量有关驾驶员和车辆的各种信息,对驾驶员和车辆进行监测控制。 未来汽车电子控制的重要发展方向之一是汽车安全领域,并向几个方向发展:利用雷达技术和车载摄像技术开发各种自动避撞系统;利用近红外技术开发各种能监测驾驶员行为的安全系统;高性能的轮胎综合监测系统;自适应自动巡航控制系统;驾驶员身份识别系统;安全气囊和ABS/ASR。随着更加先进的智能型传感器、快速响应的执行器、高性能电控单元、先进的控制策略、计算机网络技术、雷达技术、第三代移动通信技术在汽车上的广泛应用,现代汽车正朝着更加智能化、自动化和信息化的机电一体化方向发展。

汽车行驶的安全因素

编号:SM-ZD-77131 汽车行驶的安全因素Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

汽车行驶的安全因素 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 近年来,随着经济的不断发展,道路交通也在逐步扩展,交通量迅速增长,而随之而来的汽车行驶的安全隐患逐渐成为如今大家关注的一个话题。由于道路交通系统是由人,车,周围环境共同组成的,造成交通事故的原因也十分复杂,不仅包括人的原因,车的原因,更与周围的环境有着紧密联系。下面,我们就人,车,环境三大点来逐步分析汽车行驶的安全因素。 一.人员因素 (人是道路交通系统中最重要的因素之一) 1. 行人的交通安全意识 行人在行走过程中对交通规则的遵守,以及他们的交通意识,都是汽车行驶的安全因素之一。历年来发生的多起交通事故,很大部分都是由于行人无视交通规则,闯红灯,不走斑马线,或者图方便穿越隔离带造成的。因此,加强对过路行人的交通规范的灌输,以及明文规定对不遵守交通法则

——汽车主动安全性

汽车主动安全技术文献综述 班级:机械工程姓名: 乐林学号:14103010373 摘要: 随着人类社会的发展,任何科学技术的产生都是为了人类的需求应运而生的,并不是凭空产生的,也会随着人类的更大的需求,会向更高级的,更好的,更实用的方向发展。随着汽车的不断普及,汽车数量的不断增多,汽车速度的不断加快,交通事故也就逐步被人们重视起来。当交通事故的数量逐步累积的时候,汽车安全技术也就应运而生。 关键词:汽车安全技术发展历程 在1885年德国工程师卡尔.本茨在曼海姆制成了的一辆汽车,人们并没有想到汽车会有着高速的危险。对于汽车的安全技术并没有一个概念,那汽车安全技术又经历了怎样的发展历程呢?这里从安全配置的引入出发来看看汽车安全技术经历了怎样的路程。 汽车的安全性能由两部分组成,一部分是预知和规避危险、并防止事故于未然的主动安全(常见的有一些电子装置:ABS,ESP,ASR,TCS,VSA,DSC等);另一部分则是当事故发生时防范驾乘人员受到伤害的被动安全(常见的有:安全带,安全气囊,安全枕头等)。在安全技术的发展初期主要以被动安全技术的发展为主;到了后期防范于未然的主动安全技术已经运用的越来越普及。 被动安全 安全带: 一名叫尼尔斯的瑞典人发明了沿用至今的三点式安全带。20世纪40年代,通用汽车公司率先在别克汽车上将安全带作为标准配置。随着安全带拯救了越来越多的生命,人们也逐渐意识到安全带的重要作用,世界各国纷纷通过立法将安全带的安装和使用作为强制性规定。自安全带面世以来,全世界已有长达1000万公里的安全带安装进超过10亿辆汽车内,其长度足以围绕地球赤道250圈。40年内无数生命因安全带而获救,证明了安全带"生命保护绳"的作用。 安全气囊: 安全带的问世拯救了无数人的生命,但仅仅有安全带的汽车却又带来了另外的一个问题。就是那些车速太快的车主在事故后脊柱折断的事故发生率在不断的攀升。由于安全带的束缚,身体被死死固定在座位上,安头部毫无固定只能依着惯性迁移,于是车祸后的结果是在减少死亡率的同时增加了脊柱损伤人数。这时候安全气囊应运而生,安全气囊能

汽车安全性能的影响因素及分析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/0515867675.html, 汽车安全性能的影响因素及分析 作者:韩炜琛 来源:《现代职业教育·职业培训》2015年第09期 [摘 ; ; ; ; ;要] ;随着改革开放以来人们生活水平的提高,越来越多的人对其生活各方面的要求在不断提高。特别是随着汽车的普及,人们逐渐开始关注汽车的安全性能。因此,车辆的检测工作对人们来说是非常重要的。主要针对汽车安全性能的概念,分析了影响汽车安全性能的因素。 [关 ; 键 ; ;词] ;汽车;安全性能;系统装置 [中图分类号] ;U461 ; ; ; ; [文献标志码] ;A ; [文章编号] ;2096-0603(2015)27-0164-02 随着高科技的不断发展,电子信息技术在汽车制造和检测行业也得到了非常广泛的应 用,这也对汽车安全性能的检测工作提出了新的、更高的要求。此外,由于汽车安全性能不高而导致的人员伤亡和经济损失不在少数,社会各界都在关注着汽车的安全性能问题。由此可见,研究和分析汽车安全性能的影响因素对安全隐患的预防具有极其重要的作用。 一、汽车的安全性能概述 (一)汽车的安全性能简介 汽车的安全性能大体上可以分为主动安全性能和被动安全性能两大部分。其中,主动安 全性能主要是指汽车本身防止各类交通事故发生的性能。这一性能所取决于的因素较多,主要有汽车的型号、大小、行驶稳定性以及驾驶员的操作技能,等等。当然,外界的因素,例如,汽车行驶时所处的温度、降雨量等在某种程度上也会对汽车的安全性造成较大的影响。此外,汽车的被动安全性能主要是指在事故发生之后汽车本身能够对人员或者汽车上所装载的货物应受伤害缓解的性能。 (二)汽车安全性能的评价指标简介 通常我们在评价汽车的安全性能时主要依据的是汽车的制动性,而制动性又包括了制动 距离、制动时间以及制动减速度三方面。首先,制动距离是最为关键的参数之一,其主要是指汽车在以某一时速行驶的情况下,从开始制动到汽车完全停止这一段时间内汽车所行驶过的路程长度。其次,制动时间在汽车安全性能的评估方面也是至关重要的因素之一,主要是指汽车从其以某一时速行驶的状态到完全静止的状态所需要的制动时间长短。另外,反映地面制动力大小的制动减速度也是评价汽车安全性能的重要指标,制动力以及汽车的附着力都与其有着密不可分的关系。最后,由于汽车在行驶过程中很难避免会产生高温,我们在评定汽车的安全性能时,很多时候都要参考汽车的制动效能,这一因素主要是指制动器在高温环境下的工作性能,其抗高温能力越强,制动效果越强,汽车的安全性能就越高。

汽车舒适、安全系统复习题库

填空题 1、空调系统高压部分压力过高可能是由于(制冷剂)过量,或系统内有(空气)。 2、汽车空调三个重要指标分别是(温度);(湿度);(空气清洁度)。 3、带检视窗的储液干燥器的作用是(储液);(干燥);(过滤);(检视)。 4、冷冻油的作用有(润滑)、(密封)、(冷却)及降低压缩机噪声。 5 空调压缩机的电磁离合器,如果衔铁和转盘之间的距离太近,当离 合器断开(分离不彻底),如果距离太远,当离合器接通时, (容易打滑)。 6、液体汽化的方法有(减压)和(升温)。 7、空调压缩机润滑油的牌号越大,粘度(越大);凝固点(越高)。 8、SRS 所用的碰撞传感器,一般根据所承担的任务不同分为中央传感 器、(车前传感器)与(安全传感器),应注意各传感器的不同作用。 9、FM 调谐器控制电路中包括:(高频放大电路)、(混频电路)、(中频放大电路)和(检波和鉴频电路)。 10、安全气囊通常与(安全带)配合使用,可以为成员提供十分有效的防撞保护。 11、空调热交换器中,(冷凝器)是用来散热的;(蒸发器)是用来吸热的。 12、中控门锁系统一般由(门锁开关门)(锁控制器)和(门锁执行机构)组成。 13、汽车空调的取暖系统有两大类,分别是(余热式);(独立式)。 14、音响防盗解码方案一般有(硬解码法)、(软解码法)、断电法、综合法四种。 二选择题 1、在讨论钟表发条式电气接线器时,甲说发条式电气接线器在保持充 气器与气囊电气系统之间电接触的条件下,使转向盘仍能转动; 乙说发条式电气接线器装在转向盘的上方。试问谁正确? ( A ) A.甲正确 B.乙正确

C.两人均正确 2、当诊断散热器电动风扇不工作的故障时, 如果风扇能运转则必须更换温度开关; 运转则必须更换此开关。谁正确? A. 甲正确 C.两人均正确 3、测量空调系统压力时,如果低压侧压力偏低,高压侧压力正常。甲 说:表明 制冷剂充注不足;乙说:表示高压侧有堵塞现象。谁正确? ( B ) A. 甲正确 B.乙正确 D.两人均不正确 4、在修理冷凝器时,甲说:可用溶剂和金属刷清洗 散热片之间的灰尘;乙说: 可用梳子校直冷凝器的散热片。谁正确? ( C ) A.甲正确 B.乙正确 C.两人均正确 D. 两人均不正确 5、在讨论气囊传感器时,甲说各传感器上的箭头必须指向汽车的后方;乙说一 定不要将气囊传感器托架弄弯或扭曲。试问谁正确? ( B ) A. 甲正确 B.乙正确 C.两人均正确 D.两人均不正确 D.两人均不正确 甲说:从电源引一根线到风扇电机, 乙说: 将温度开关短路, 如果风扇能 (B ) B.乙正确 D.两人均不正确 C.两人均正确

汽车性碰撞星级安全交通运输管理知识分析

车辆安全性 现代瑞纳、丰田新威驰、起亚福瑞迪、 丰田雅力士、铃木天语SX4、

序号厂商类别车型星级 1 东风悦达起亚汽车有限公司A类乘用车YQZ7165(福瑞迪) 2 东风悦达起亚汽车有限公司A类乘用车YQZ7166E(SOUL) 3 东风悦达起亚汽车有限公司A类乘用车YQZ7162(赛拉图) 4 东风悦达起亚汽车有限公司A类乘用车YQZ7140(RIO锐欧) 5 东风悦达起亚汽车有限公司SUV YQZ6430(狮跑) 序号厂商类别车型星级 1 东风本田汽车有限公司A类乘用车DHW7181(思域) 2 东风本田汽车有限公司B类乘用车DHW7244CUASB(思铂睿) 3 东风本田汽车有限公司SUV DHW6454(CR-V) 序号厂商类别车型星级 1 广汽丰田汽车有限公司B类乘用车GTM7240G(凯美瑞) 2 广汽丰田汽车有限公司MPV GTM6480ADL(汉兰达) 3 广汽丰田汽车有限公司小型乘用车GTM7160G(雅力士)

序号厂商类别车型星级 1 广汽本田汽车有限公司A类乘用车HG7151A(思迪) 2 广汽本田汽车有限公司B类乘用车HG7241A(第八代雅阁) 3 广汽本田汽车有限公司MPV HG6481BAA(奥德赛) 4 广汽本田汽车有限公司MPV HG6480B(奥德赛) 5 广汽本田汽车有限公司小型乘用车HG7154DAA(新飞度) 序号厂商类别车型星级 1 湖南长丰汽车制造股份有限公司SUV CFA6501AA(猎豹CS6) 2 湖南长丰汽车制造股份有限公司SUV CFA6470M3(猎豹) 序号厂商类别车型星级 1 奇瑞汽车股份有限公司A类乘用车SQR7180M117(A3) 2 奇瑞汽车股份有限公司A类乘用车SQR7150A137(风云2) 3 奇瑞汽车股份有限公司B类乘用车SQR7201A2F(A5) 4 奇瑞汽车股份有限公司小型乘用车SQR7130S187(瑞麒M1) 5 奇瑞汽车股份有限公司小型乘用车SQR7110S21(QQ6)

汽车安全知识点整理和习题演示教学

主动安全与被动安全的区别p3 主动安全性是指汽车自身防止或减少道路交通事故发生的能力 被动安全性是指当交通事故不可避免发生时汽车对车内乘员的保护能力 道路交通系统包括哪些要素p9 人员,道路环境,车辆 思考题看1-2 什么是汽车安全性?研究汽车安全性有何现实意义? 答:汽车安全性多指汽车在保障乘员安全方面应具备的能力。简明地讲,汽车安全性是指预防事故发生及减轻事故伤害的能力。人类提高这种能力的手段就是通过运用法规、技术、管理等多种措施,不断改进汽车结构设计,开发出性能更先进的安全设施,从而提高汽车的安全性能(非标准答案) 标准与技术法规的区别与联系p15 标准:为了在一定范围内获得最佳秩序,经协调一致制定并由公认机构批准,共同使用的和重复使用的一种规则性文件 技术法规:指规定强制执行的产品特性或其相关工艺和生产方法(包括适用的管理规定)的文件,以及规定适用于产品,工艺或生产方法的专门术语,符号包装,标志或标签要求的文件 各国的技术安全法规体系的名称,能够区分清楚p20 美国:FMVSS 欧洲:ECE/EEC 日本:JIS/JASO 中国:强制性标准GB 思考题看2-1

标准与技术法规在现代社会有何意义?标准体系与法规体系的主要区别有哪些? 答:通过立法对汽车产品实施法制化管理,有效促进了汽车产品安全性能的稳步提高,从而在一定程度上控制了汽车对人类社会和环境造成的危害。标准的意义及作用为:一是有了参考框架;二是工作有了目标;三是公开透明;四是便于大规模生产经营和管理;五是可通过修正或修订和最新技术水平保持同步。技术法规意义及作用:以安全、健康、环保为首要目标,通过强制性手段,推动科技进步,促进产品性能不断提高,从保障人民生命、财产安全、环境保护、节约能源等方面维护全社会的公共利益。(非标准答案) 3.1和3.2都要看p53 汽车行驶安全性能属于主动安全的范畴,包括汽车动力学决定的操纵稳定性,制动性,以及直接影响操纵稳定性和制动性的汽车视野,汽车灯光和驾驶操作负担3方面 汽车制动性能评价指标:制动效能,制动效能的恒定性,制动时方向稳定性 3.3前面部分 什么是操纵稳定性p63 汽车操纵性:根据道路,地形和交通情况的限制,汽车能够正确地遵循驾驶员通过转向操纵机构所给定方向行驶的能力 汽车稳定性:汽车在行驶过程中具有抵抗力图改变其行驶方向的各种干扰,并保持稳定行驶的能力 3.4 什么是眼椭圆,什么是H点p69,p79 眼椭圆:汽车驾驶员以正常驾驶姿势就坐在座椅上,眼睛在车身坐标中的统计分布范围 H点:二维或三维人体模型中人体躯干与大腿的连接点 思考题看3-1 3-7 3-10第一题最重要 1、结合图,分析制动过程及影响总制动距离的因素 答:首先消除制动踏板间隙,称为驾驶员反应时间t1;制动轮缸开始运动,由于蹄片与制动鼓存在间隙,因此存在制动传动系的作用时间t2;从产生地面制动力开始是地面制动力增长过程所需要时间t3;从达到最大制动减速度直到汽车停止运动,这段时间称为持续制动时间t4 影响总制动距离的主要因素:驾驶员反应时间、制动器的作用时间、制动器的制动力、地面附着力及制动初速度(非标准答案)

汽车碰撞安全性研究现状及趋势

汽车碰撞安全性研究现状及趋势 发表时间:2019-01-14T16:17:21.703Z 来源:《防护工程》2018年第31期作者:章辉 [导读] 汽车碰撞的安全关系到车体的安全和乘员的安全。 安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心安徽省合肥市 230000 摘要:自从汽车诞生以来,汽车的安全性就有了提高。如今,汽车已成为人们学习、工作和生活不可或缺的工具,对人们的生活和生产产生了深远的影响。汽车作为一种便捷的现代交通工具,给人们带来了极大的便利,但也因为汽车所造成的交通事故给人们的生命和财产安全带来了严重的威胁。 关键词:汽车;碰撞;模拟;抗撞性 引言 汽车碰撞的安全关系到车体的安全和乘员的安全。这在我国汽车研究领域还没有深入到这一领域,技术的研究和发展需要很长的时间,尤其是在车身碰撞的情况下。如何提高车体的防撞能力,减少伤害事故,车体结构的改进已经比较完善,车体结构技术的进一步改进相当困难。 1汽车碰撞安全性研究现状 1.1车辆建模技术与数值模拟计算 车辆建模技术是汽车主动避撞系统开发及评价的关键技术之一,目前已经运用混合建模技术将理论分析模型和车辆实验数据结合,充分利用各动力总成现有的标准数据,建立模拟汽车主动避擅系统中车辆行驶复杂工况的纵向动力学模型,并实现了基于通用软件的仿真,现有的建模技术基本可以满足汽车主动避撞系统的要求。比较简洁的模型如清华大学汽车安全与节能国家重点实验室建立的应用于汽车主动避撞系统、可模拟车辆运行全过程的车辆纵向动力学模型,它分别实现了车辆纵向动力学模型的建立及简化、发动机模型简化、液力耦合器及自动变速器模型和车辆驱动系模型。各单元模型按照图1所示动力传递路线组合,就能得到适用于汽车主动避撞系统的纵向车辆模型。基于Matalab软件实现整个模型,再利用汽车主动避撞系统实车实验平台进行实车实验验证。数值模拟计算对汽车的碰撞研究具有重要意义。碰撞过程中,汽车结构经历复杂的变形,具有物理非线性、几何非线性和材料非线性的特点。随着计算机软、硬件的飞速发展,商品化有限元软件结合并行有限元方法和并行计算技术开始利用多个CPU并行处理,以求解大规模动态非线性复杂问题。它们都是基于区域分解的并行有限元法,例如并行版的LS—DYNA 3D的RCB方法,该类方法适用于任意复杂的模型,同时也尽量减少处于内部的分区边界,将分区之间的影响减到最小。 1.2仿真实验 汽车与行人碰撞安全性的实验评价方法通常有两种:一种是利用实际车与实验用碰撞假人进行碰撞实验,另一种是利用模拟假人的部件对实际车或汽车部件进行冲击实验。实验过程中,假人的运动特性与实际事故中行人表现出来的特性差别较大,因而常利用模拟假人的部件对实际车或汽车部件进行冲击实验。目前欧洲和日本正在开发完善生物拟合性能较好的假人,如本田公司开发的POLARII——DUMMY。美国UN ECE工作组正在根据现有的研究成果开发行人碰撞GTR(Global Tech—nicalRegulation),而且根据JARI(日本汽车研究所)和日本MLlT(国土基础设施交通厅)的工作,制定了头部冲击实验程序,他们下一步将制定下肢与保险杠冲击的实验方法。目前已经开发出具有较好生物拟合特性的行人仿真计算机模型,利用该模型进行行人在碰撞过程中的运动学特性计算机仿真的结果与实际碰撞实验结果吻合较好,尤其是头部与汽车的冲击部位,其平均准确率可达到91.9%。因此,采用计算机仿真与实验相结合的混合实验方法在汽车与行人碰撞性能评价方面具有较好的应用前景。 1.3实际科研开发 从事汽车安全的科研机构分别从主动安全和被动安全两方面着手研究,主动安全方面的研究项目有辅助制动装置、电子行人发射器和接受器、自动弹出式发动机罩、汽车前保险杠安全气囊和前风窗安全气囊,以及一些科学的安全管理措施;被动安全方面的研究项目有改变保险杠结构和性能、改变发动机罩结构和性能、改变翼子板支撑结构和性能、改变汽车前端造型。目前在成员防护系统方面的研究异常活跃。一些汽车制造厂商也采取措施来提高汽车碰撞的安全性。著名的钢铁公司正致力于研究制造高安全性能的轻型钢材料。通用汽车内侧板和前后梁采用激光焊接技术,从而减少总重和焊接数量。底盘总成的各零部件采用逆向淬火双相钢,提高刚度和抗撞击特性。F一150皮卡车架液压成型制造,车身采用最优化抗碰撞特性设计,在撞击传到客仓之前吸收能量,前梁呈折叠式坍塌,消耗撞击能量。美国汽车商正在优化汽车前端结构件几何形状匹配,加大结构件吸收撞击力的能力。 2汽车碰撞研究 2.1直接碰撞过程 直接碰撞过程是指汽车和汽车从开始接触瞬间到脱离接触的瞬间所经历的时问。一般情况下,碰撞作用阶段经历的时间在70—120ms 以内,在碰撞前期及变形阶段汽车的横摆角速度、横摆角等参数都几乎不会有变化。而在后期及恢复阶段这些参数会发生变化,因此,在研究碰撞变形有关的内容时,以碰撞接触后恢复阶段作为研究阶段。 2.2碰撞后过程 汽车与汽车脱离接触瞬间到车辆停止的时间,当脱离接触后和可能会发生二次碰撞的问题,也可能在脱离接触后汽车与周边固定物再次发生碰撞的问题,这也是汽车安全性能研究的问题。 2.3碰撞研究的方法 汽车碰撞安全性的研究方法主要有:撞试验研究和虚拟试验研究两种方法。汽车实车碰撞试验主要通过实车碰撞试验,根据碰撞试验结果做分析研究。随着计算机仿真技术的发展,采用虚拟仿真模拟碰撞试验取得了突破性的进展,现在作为碰撞试验的主要手段。 3解决汽车碰撞安全性问题的发展趋势 车辆建模技术水平直接关系着安全性研究,更贴近实际运行工况的混合建模技术是车辆建模的发展方向,优化数值模拟计算从而提高仿真运算速度是汽车碰撞仿真技术发展的核心。先进的计算机技术的不断发展,将来可以利用商品化有限元软件结合并行有限元方法和并

汽车安全性分析

汽车安全性能分析 摘要:随着社会的快速发展,汽车逐渐走进了寻常百姓家,然而在汽车带来方便时候也同时带来了伤亡与巨大的经济损失。所以汽车的安全问题已经成为社会关注的重要问题,汽车的安全性由主动安全性与被动安全性组成。主动安全性指配备了制动防抱死系统、电子制动力分配系统等电子系统,便可以根据车的重量和路况变化来控制制动过程,使车轮悬架、制动和转向的性能达到最好的程度,从而增强了紧急制动时的稳定性和安全性。被动安全性要考虑两方面的问题:在外部安全性方面,应增大点接触面等方式,尽量在发生事故时减少对外部人员的伤害。内部安全性方面,应减少在事故中作用于车内乘员的冲击力,并且提供足够的生存空间,例如高强度车厢结构、保险杠以及安全带、安全气囊等。 关键词:主动安全性;被动安全性;制动防抱死系统;安全带 中图分类号:文献标识码:A Abstract: With the rapid development of society, the car has entered the homes of ordinary people, but in the car to bring convenience when also brought the casualties and huge economic losses. So the automobile safety has become an important issue of social concern, the safety car is composed of active safety and passive safety. Active safety means equipped with anti lock braking system, electronic brake force distribution system and electronic system, you can control braking process according to the weight of the car and road conditions, so that the performance of the wheel suspension, braking and steering to achieve the best level, thus enhancing the stability and safety of emergency braking. Passive safety to consider two aspects: in the external security, should increase the contact surface, reduce the external personnel injury in an accident. Internal security, should reduce the impact force on the passengers in the vehicle, and provide sufficient living space, such as high strength compartment structure, bumpers and safety belts, airbags. Keywords: Active safety ; passive safety ; anti lock braking system ; safety belt 1 前言 汽车改变了人们的生活方式,对于现代人而言,汽车对于人们的意义在不断延伸。它不仅是人们的代步的工具,也代表了车主的个性品味和生活方式。基于此种变化,人们的轿车消费呈现多样化和个性化,尤其是人们选择自驾私人轿车时,一种安全性能高、人性化设计、舒适性和功能性要求越来越高,但是,对于汽车而言,安全始终是现在汽车上最重要的问题。随着汽车对于人类生活的重要性日益的提高,汽车已成为每个现代人生活的一部分。而从第一辆汽车发明以来,车祸这个字也成为人类生活的一部份。当车辆的性能越来越好、性能越来越高,让车祸所可能能造成的风险代价也越来越高。为了维持汽车消费者的安全,让其获得最佳的保障,安全设计已成为现代汽车设计之中最重要的一环,安全配备的成本,也在汽车生产的比重中越来越高。在数十年的发展之下,从底盘的设计、车体的打造,每一关键零组件的设计与安全,均已加入了安全的考虑。汽车安全问题会影响到一个企业甚至整个汽车界的荣衰。而某些车企,被指责设计存在一定的缺陷,造成驾乘人员伤亡的惨痛事故,更是将汽车安全问题推倒风口浪尖。一项数据显示,2004年中国汽车总量仅占全球汽车总量的1.9%,但交通事故死亡人数占世界交通事故死亡人数的比重却高达15%。因此,尽管消费者对汽车的外形和功能总是有新的要求,但是,对汽车安全性能要求始终没有降低标准。 本文主要探究汽车的安全性能如被动安全装置,安全车身设计,完善的安全带系统和安全气囊系统等,主动安全装置防抱死系统,牵引控制系统等的探究。 2 被动安全 所谓的被动安全,则是在车祸意外发生,车辆已经失控的状态下,对乘坐人员进行被动

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