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文檔簡介
1、高速行駛汽車遭遇側向風作用時,側向氣動力將引起輪胎側偏,致使汽車偏離行駛方向,以致發(fā)生危險。通過對交通事故的分析發(fā)現(xiàn),側風環(huán)境中行車安全與車輛、駕駛行為、道路線形有關,探索潛在的不安全因素是預防事故的有效手段。論文采用機械動力學軟件ADAMS/Car建立相關模型并進行虛擬仿真試驗,結合定量與定性分析方法評價側風中高速轎車行車安全性。
第一,論文建立了JETTA GTX轎車模型。通過分析側風敏感性試驗過程,建立了風壓中心位置
2、漂移模型和穩(wěn)態(tài)、隨機側向風作用力模型,隨后進行了JETTA轎車的側風敏感性虛擬試驗。結果顯示該轎車滿足側風敏感性要求;車速和風速的增大都使得轎車的輸出響應增大;不同載員使得整車質(zhì)心沿縱向、垂向發(fā)生移動,最有利于汽車側風敏感性的載員為只有前排兩位乘員,最不利于汽車側風敏感性的載員為車內(nèi)載有駕駛員和后排兩位乘員。
第二,采用ADAMS/Car駕駛員模型進行了汽車側風穩(wěn)定性虛擬試驗,在該駕駛員的控制下,JETTA轎車可以安全通過
3、側風區(qū);行駛車速越高,汽車具有越大的側向加速度,前、后輪所受的側向力、垂直力波動越大;視距越大,路線跟蹤精度越低,軌跡誤差越大。通過綜合評價指標量化顯示,在此交通環(huán)境中,轎車以110km/h行車、選擇視距為22.2m時,汽車操縱性較好,安全性較高。
第三,提出了基于人-車-路虛擬試驗的道路線形設計安全性評價方法;選取并構造了軌道跟蹤誤差、轉向任務間隔、方向盤峰值轉速、側向加速度、垂直荷載和路段通行極限車速為道路線形安全性評
4、價指標;采用EICAD和多體動力學軟件ADAMS/Car實現(xiàn)了道路設計方案的三維建模;以安徽至浙江某高速公路線形設計方案為例進行了安全性評價試驗,多數(shù)評價指標顯示該設計路線安全性較好,但路段通行極限車速顯示該路段前段(里程0-2.47km)行車速度分布較分散,容易誘發(fā)超速行駛,為潛在的事故多發(fā)路段。
第四,對彎道進行了側風環(huán)境下的行車安全研究。試驗結果顯示,汽車在圓曲線和緩和曲線的交點處容易產(chǎn)生最大的側向軌跡誤差,為彎道上
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