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公开(公告)号:CN117740492A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311626519.6
申请日:2023-11-30
申请人: 中国汽车工程研究院股份有限公司
IPC分类号: G01N1/28
摘要: 本发明涉及骨科生物力学技术领域,尤其是用于长骨非均匀和各向异性材料参数测试的试样制备方法。该方法包括:定位标记、骨环切割、象限标记与划分、试样区切割和试样加工。通过定位标记步骤在长骨骨干上确定中间骨环的位置并标记。然后,根据长骨骨干的长度,按百分比确定和标记各个骨环的位置,并沿标记线切割骨环。接着,每个骨环上标记A/P/L/M四象限,并划分横向试样区和纵向试样区。之后,沿划分的试样区域线切割并制备试样块。最后,对试样块进行粗加工和精加工。本发明的方法可有效地制备出轴向、周向和横向各项异性试样,为长骨非均匀和各向异性材料参数的测试提供了工具,能够更全面地揭示长骨在位置和不同方向上的材料特性。
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公开(公告)号:CN116738709A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310680778.0
申请日:2023-06-08
申请人: 中国汽车工程研究院股份有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/0639 , G06Q10/0635
摘要: 本发明涉及汽车安全技术领域,具体为一种行人保护主被动一体化评价方法,包括:获取被动安全评价指标,构建合成损伤风险和速度的评估模型;其中被动安全评价指标,包括:不同速度分段下头部和腿部的碰撞区域的概率分布系数、各个碰撞区域头部和腿部的损伤指标与速度的关系、头部和腿部的损伤指标对应风险关系和损伤权重系数;根据评估模型和发生权重系数,分别获取AEB实车试验的所有场景的初始速度和碰撞速度的合成损伤风险;根据初始速度和碰撞速度的合成损伤风险,进行汽车AEB实际效能评价。本方案能将主动安全和被动安全结合进行评价,符合实际碰撞事故的发生情况,扩充评价维度,提高评价的科学性和合理性。
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公开(公告)号:CN116714544A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310679798.6
申请日:2023-06-08
申请人: 中国汽车工程研究院股份有限公司
IPC分类号: B60R21/0132 , B60R21/0136 , B60R21/36 , B60R21/38 , G06V20/58 , G06V10/22 , G06T7/73 , G06T7/246 , G06N5/01
摘要: 本发明涉及汽车安全技术领域,具体为一种基于预测模型的行人保护控制系统、方法及存储介质,其中系统,包括:前碰传感器,用于检测是否发生碰撞,若是,则生成碰撞信号,发送给驾驶辅助系统;驾驶辅助系统,用于识别碰撞目标物是否为行人或两轮车,及行人或两轮车的运动参数,若是,且收到碰撞信号,则将碰撞参数输入ECU中存储的预测模型,进行行人或两轮车的头部碰撞点的碰撞位置预测,并输出预测的碰撞位置信息;ECU,用于根据碰撞位置信息,控制主动机罩顶升器和气囊气体发生器的点爆。本方案能预测头部碰撞点并进行对应的主动机罩和气囊的单路点爆,保障行人保护装置的保护作用不受影响,又节约使用成本,以提升用户的驾驶体验。
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公开(公告)号:CN117746531B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202311848482.1
申请日:2023-12-29
申请人: 中国汽车工程研究院股份有限公司
IPC分类号: G07C5/08 , G01M17/007 , G01M7/08 , G06V20/40
摘要: 本发明涉及交通事故分析与重建技术领域,尤其是针对远端乘员保护的汽车侧面碰撞测试边界的确定方法。该方法包括以下步骤:收集侧面碰撞的事故视频资料;根据所述事故视频资料,识别出各事故车辆的型号,并获取相应车辆的具体参数;通过分析所述事故视频资料,计算各事故车辆的碰撞位置、碰撞速度和碰撞角度;利用事故分析软件,重建事故场景;从所述重建的事故场景中提取边界条件参数;通过所提取的边界条件参数,分析确定适用于汽车侧面碰撞测试的测试边界。本发明可以提高对远端乘员的保护效果以及提升车辆的整体安全性。
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公开(公告)号:CN117007328A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310722370.5
申请日:2023-06-16
申请人: 中国汽车工程研究院股份有限公司 , 四川航天电子设备研究所
IPC分类号: G01M17/007 , G01M7/08 , G01B21/02 , G01P15/02 , G01P21/00
摘要: 本发明涉及车辆碰撞测试技术领域,公开了一种用于车辆碰撞测试的动态位移解算优化方法,包括以下步骤,步骤1:在车辆上安装数个惯导,以用于测量车辆碰撞后的动态位移;所述惯导包括I号主惯导、II号主惯导和设于待测碰撞点的子惯导;步骤2:进行车辆碰撞测试;并获取车辆碰撞过程中惯导输出的加速度值,并计算得到惯导杆臂及惯导的角加速度估计值;步骤3:基于主惯导及子惯导杆臂、角加速度估计值,根据预设杆臂算法计算惯导的加速度补偿量;步骤4:基于加速度补偿量对各惯导输出的加速度值进行补偿。本发明能够有效抑制动态位移解算中的数据发散现象,提高动态位移解算精度,有助于提升车辆安全性能评估的准确度。
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公开(公告)号:CN116659795A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310645676.5
申请日:2023-06-01
申请人: 中国汽车工程研究院股份有限公司
IPC分类号: G01M7/08 , G01M17/007
摘要: 本发明涉及汽车碰撞试验领域,公开了一种零重力特征的汽车碰撞试验刚性座,包括:底板、座垫角度综合调节机构、靠背角度综合调节机构和腿托角度综合调节机构,座垫角度综合调节机构和靠背角度综合调节机构通过座椅铰链铰接;座垫角度综合调节机构包括辅助支撑丝杆,辅助支撑丝杆分别连接坐垫板和丝杆电机,丝杆电机连接控制器;靠背角度综合调节机构包括靠背支撑杆,靠背支撑杆分别连接靠背板和滑块,滑块连接控制器;腿托角度综合调节机构包括腿托板,腿托板通过电动伸缩连杆与座垫板转动连接,电动伸缩连杆与控制器通电连接;控制器存储有碰撞模式表。本申请能够满足零重力座椅的特征工况,便于完成多坐姿的汽车碰撞试验。
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公开(公告)号:CN110987621B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201911311254.4
申请日:2019-12-18
申请人: 中国汽车工程研究院股份有限公司
摘要: 本发明提供一种金属材料在复杂应力状态下的三维断裂模型建立方法,包括设计第一组试样和第二组试样;采用非线性拉伸力对所述第一组试样进行准静态标准拉伸试验,获得该第一组试样的真应力‑塑形应变曲线,将该第一组试样的真应力‑塑形应变曲线输入该第二组试样中各种试样类型对应的材料数值试验模型中,获得该第二组试样中各种试样类型对应的应力三轴度η、归一化洛德角参数;采用该非线性拉伸力对所述第二组试样中各种类型的试样进行断裂试验,获得该第二组试样中各种试样类型对应的临界断裂应变值;根据该第二组试样中每种试样类型的应力三轴度η、归一化洛德角参数和临界断裂应变值,得到金属材料在复杂应力状态下的三维断裂模型。
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公开(公告)号:CN111307612A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010171495.X
申请日:2020-03-12
申请人: 中国汽车工程研究院股份有限公司
摘要: 本发明提供一种超高强度汽车钢板氢致延迟断裂性能测试方法,包括针对待测试超高强度钢,准备多组试样;对所述试样进行准静态拉伸试验,获得试样的工程应力应变曲线数据;从该工程应力应变曲线数据中查找出与各组试样的需求弯曲应力对应的需求应变量;针对每组试样,将该试样装夹到对应的弯曲工装夹具上,向该试样加载弯曲应力,利用非接触式光学测量系统DIC对该试样的最小弯曲半径部位的应变量进行测量,在该DIC测量得到的应变量达到需求应变量时,停止向该试样加载弯曲应力,利用该弯曲工装夹具对该试样进行紧固,实现该试样的预弯曲;将预弯曲后的各组试样连同其弯曲工装夹具放置于氢致延迟断裂性能测试试验溶液中,监测样品的开裂情况。
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公开(公告)号:CN105157992B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201510632343.4
申请日:2015-09-29
申请人: 中国汽车工程研究院股份有限公司
IPC分类号: G01M17/007 , G01M7/08
摘要: 本发明涉及一种白车身侧面的碰撞试验实施方法及装置,方法的步骤包括白车身安装固定;设置摆锤,并进行碰撞位置的调节;实施碰撞。装置包括试验台架及悬挂式摆锤,在所述试验台架上具有用于与白车身底部连接固定的工字梁,所述工字梁通过压板、压板紧固螺栓及设置在试验台架上的T形槽固定在试验台架上;所述悬挂式摆锤包括摆杆,所述摆杆的上端固定或铰接在旋转轴上,摆杆的下端安装有碰撞头安装板及碰撞头,所述碰撞头位于安装后的白车身侧面待碰撞的位置。碰撞时,将摆杆提升至预设碰撞角度,自由释放后完成对白车身的侧面碰撞;试验可操作性强,可重复性好,试验数据精度高,可获取白车身的侧面碰撞性能。
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公开(公告)号:CN116720356B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202310679796.7
申请日:2023-06-08
申请人: 中国汽车工程研究院股份有限公司
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明属于车辆安全技术领域,尤其涉及基于骑车人事故损伤预测的车辆主动安全模块设计方法,包括:首先获取车辆的前端的形状参数,导入信息处理系统;车辆通过测距系统和采集模块进行检测和获取场景数据和实时车速,导入信息处理系统;随后信息处理系统根据实时车速、场景数据以及预设的车辆制动刹停算法进行车辆刹停判断,若不能刹停,则将信息发送至损伤预测模块;损伤预测模块根据预设的决策树模型对信息处理结果、场景数据以及形状参数进行处理,生成该场景下骑车人的最佳碰撞策略,并将最佳碰撞策略发送至车辆控制系统进行最佳碰撞策略实施控制。本发明能够最大程度降低交通事故中车辆对骑车人的损伤。
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