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公开(公告)号:CN116861554B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202310821721.8
申请日:2023-07-05
Applicant: 中国汽车工程研究院股份有限公司
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于汽车侧面碰撞蜂窝壁障设计技术领域,尤其涉及一种侧碰蜂窝壁障分块及关键尺寸确定方法、设备及存储介质。方法为:首先构建由128个测力单元传感器组成的测力墙系统和与实物一致的有限元仿真测力墙模型,将实车和仿真模型车进行刚性力墙碰撞试验,获取的数据经过预处理、插值法处理、平均值计算、能量法计算和位移截取比对,得到车辆前端在测力墙的能量大小分布云图,并表征为侧碰蜂窝壁障分块方案,接着对生产出来的实物蜂窝壁障的离地高度进行确认,构建两个实际碰撞场景和进行有限元仿真构建模拟场景,通过车辆结构变形和假人的响应来确定合适的离地高度。本发明能够对现有的侧碰蜂窝壁障中的分块方案进行改进和对关键尺寸重新确定。
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公开(公告)号:CN117007328B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202310722370.5
申请日:2023-06-16
Applicant: 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: G01M17/007 , G01M7/08 , G01B21/02 , G01P15/02 , G01P21/00
Abstract: 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:CN118067412A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410228194.4
申请日:2024-02-29
Applicant: 中国汽车工程研究院股份有限公司
IPC: G01M17/007 , G01D21/02
Abstract: 本发明提出了一种可获取乘员在汽车紧急制动下离位的试验装置及方法,包括台车模型和固定设置在台车模型上的横梁板,座椅、安全带固定组件、摄像机固定组件和拉线位移传感器安装支架;实验方法包括:确定制动波形来决定制动工况的紧急程度与强度,根据建立的坐标系来安装试验装置各个组件,做好乘员实验前准备,通过传感器和摄像机采集数据并分析记录,获取mark标的像素点相对位移,根据比例尺测试出离位的实际具体距离;试验装置具有较好的模拟还原度,可以提高制动试验的效率和精度,试验装置结构简单、成本低、适用范围广、安装拆卸简易,测量结果可靠性高,步骤详细、可重复性高、操作性强,能够更好地保证测试结果的准确性,保证乘员的安全。
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公开(公告)号:CN117807394A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311864178.6
申请日:2023-12-29
Applicant: 中国汽车工程研究院股份有限公司
IPC: G06F18/20 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06T11/20
Abstract: 本发明属于车辆碰撞技术领域,尤其涉及一张AEB制动曲线特征简化分析处理方法,首先获取车辆碰撞的制动曲线;对获取的制动曲线进行一致性分析和差异性分析,提取制动曲线的波形中的制动策略、制动强度和时间因素;然后构建制动曲线简化模型,将提取的制动策略、制动强度和时间因素作为制动曲线简化模型的输入数据,输出制动曲线阶段特征图;并分析每个制动曲线阶段特征图中制动曲线的线性变化,生成各个制动曲线阶段的制动简化曲线,并将各个制动曲线阶段的制动简化曲线相连接,生成整个制动曲线阶段的简化特征曲线。本发明能够解决现有的制动曲线简化方法存在的不适用的问题。
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公开(公告)号:CN110160874A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910527991.1
申请日:2019-06-18
Applicant: 中国汽车工程研究院股份有限公司
Abstract: 本发明涉及器件性能测定技术领域,具体涉及一种机械式抗凹性测定装置,包括:竖向设置的底座总成,底座总成上滑动连接有可以沿着底座总成上下移动的调整座总成,调整座总成上设置有可垂直于底座总成移动和绕自身轴线旋转的加载臂总成,所述加载臂总成上设有可以绕自身转轴旋转的夹持座和可以绕加载臂轴线旋转的旋转座,加载臂总成还包括用于进行抗凹性测定的测定元件。本方案中的抗凹性测定装置便于灵活搬动,可以灵活的运用于多位置、多方向加载。
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公开(公告)号:CN105136479B
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201510632626.9
申请日:2015-09-29
Applicant: 中国汽车工程研究院股份有限公司
IPC: G01M17/007 , G01M7/08
Abstract: 本发明请求保护一种白车身正面的碰撞试验方法及装置,属于汽车碰撞试验技术及装备领域。白车身地板通过白车身紧固螺栓固定到白车身安装板上;白车身安装板通过安装板紧固螺栓固定到试验台车上;配重板通过配重板紧固螺栓固定到试验台车上。调整白车身以及试验台车位置,使白车身纵向中心面与试验台车纵向中心面重合,试验台车直线行驶方向与刚性墙前表面法线成0°夹角。碰撞时,驱动试验台车,带动白车身达到预定的碰撞速度,正面撞击刚性墙,完成对白车身的正面碰撞。试验可操作性强,可重复性好,试验数据精度高,在白车身开发阶段便可进行正面碰撞试验,评价白车身的正面碰撞性能。
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公开(公告)号:CN107941522A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201710898999.X
申请日:2017-09-28
Applicant: 中国汽车工程研究院股份有限公司
IPC: G01M17/007
CPC classification number: G01M17/007
Abstract: 本发明涉及一种门槛梁柱碰撞试验装置,包括门槛梁工装、移动台车、ENCAP碰撞柱工装,由支撑管一端连接后底板,另一端连接装有垫板的前底板形成的门槛梁工装包括安装在移动台车上的门槛梁左侧工装和门槛梁右侧工装;门槛梁左端与门槛梁左侧工装连接,门槛梁右端与门槛梁右侧工装连接,所述的移动台车设置为能够对门槛梁进行柱碰撞的结构,所述的ENCAP碰撞柱工装能够与工装支撑部件固定;本发明的门槛梁柱碰撞试验装置由于上述所述结构而具有的优点是:结构简单、价格低廉、操作步骤简单,能够方便获得准确的汽车门槛梁柱碰撞性能试验数据,能够在门槛梁开发设计阶段完成对门槛梁性能的评估,缩短开发周期,降低开发成本。
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公开(公告)号:CN119761134A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411927282.X
申请日:2024-12-25
Applicant: 中国汽车工程研究院股份有限公司
Abstract: 本发明涉及安全虚拟测评技术领域,具体为一种人体有限元模型姿态变换的预模拟调整方法,包括:S1、分析初始姿态和目标姿态的人体模型,确定姿态变换参数,姿态变换参数包括姿态变换的肢体部分和旋转关节的旋转角度,姿态变换的肢体部分包括左上肢、右上肢、左下肢、右下肢的部分或全部;旋转关节包括肢体关节和躯干关节;S2、进行肢体部分的初步变换预模拟;S3、进行肢体部分的完整变换预模拟。本发明的预模拟调整方法可以快速调整人体有限元模型四肢的姿态,极大地减少了网格重建的工作量;并且可以保证关节处过渡位置网格几何平顺自然,保证网格质量和人体有限元模型的生物逼真度。
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公开(公告)号:CN119723533A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411762041.4
申请日:2024-12-03
Applicant: 中国汽车工程研究院股份有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种基于多模态数据的驾驶行为识别方法,包括以下步骤:S1:采集驾驶过程中驾驶员的注视数据和车辆的运行状态数据;S2:对所述注视数据进行密度估计处理,得到注视密度分散系数和注视隐匿危险系数;对所述运行状态数据进行加权平均和平滑处理,得到车辆平稳系;S3:基于驾驶评估模型,结合注视密度分散系数、注视隐匿危险系数和车辆平稳系数对驾驶过程中驾驶员的驾驶行为进行综合分析,以获取驾驶评估系数;S4:基于所述驾驶评估系数对所述驾驶员的驾驶行为进行识别,根据驾驶场景匹配所述驾驶评估系数的阈值,对比所述驾驶评估系数与所述阈值,判定对比结果以对驾驶员进行驾驶行为提示。本发明能提高驾驶行为识别精度。
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公开(公告)号:CN119312636A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411479958.3
申请日:2024-10-23
Applicant: 中国汽车工程研究院股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例提供一种对于人体有限元模型的碰撞事故验证方法及系统,所述方法包括:获取待验证的人体有限元模型的模型人体数据;基于模型人体数据,筛选目标事故,目标事故中事故人员的人体数据与模型人体数据的数据差异小于预设阈值;对目标事故进行碰撞模型搭建,并基于碰撞模型以及目标事故的事故场景信息进行碰撞场景模拟;对比模拟结果与目标事故的事故结果,基本一致时提取目标事故的运动学边界条件;基于事故场景信息构建人体有限元模型的模型环境,导入运动学边界条件执行运动仿真,得到输出的人体损伤结果,并当人体损伤结果与事故结果基本一致时,输出人体有限元模型的验证通过结果。
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