襄阳新能源汽车安全测试
4activePAChild关节活动假人(儿童)目标视觉和红外特性:目标穿着黑色长袖衬衫,蓝色裤子皮肤表面部分(面部和手)用反光肉色纹理或漆面红外特性:以850nm到910nm红外线在45°和90°测量,反射率:衣服和皮肤40%-60%,头发20%雷达反射特性:使用77GHz传感器测量,在空旷地测量的曲线在0dBsm到±5dBsm之间,腿部运动(膝部和踝关节)的微观多普勒特征雷人的雷达横断面分部4activePAChild关节活动假人(儿童)目标:l雨天防水,在-5°C到40°C适用l很结实,在低于60kmh的碰撞不损坏l内部没有坚硬零件会损坏测试用车l电池供电,一块电池足以供1天测试使用l经使用4activeSB自动触发摆腿或通过外部遥控器手动控制l适用于欧洲NCAP标准测试或者可选程序测试可更换式系统设计,髋部,中心管,腿,电子单眼和电池很容易更换用于测试和验证车辆安全系统的性能要求,如自适应巡航系统(ACC)等汽车ADAS系统功能及性能的测试试验。襄阳新能源汽车安全测试
4activePAChild关节活动假人(儿童)可以测试汽车的主动安全性,车辆安全性能包括主动安全和被动安全两个概念,在采用设备检测时,主要检测车辆的主动安全性能,包括制动、侧滑、转向、灯光等项目。在外观检测时,可对个别被动安全项目 进行检查,如安全带等。今后可能扩展的项目还有减振器性能、车轮定位、车轮平衡等。通过检测,减少由于车辆安全设施不完善、车辆性能欠佳及技术状况不良所造成的交通事故和损失。可靠性:这里检测的不是车辆设计中车辆的设计可靠性,而主要检查系统和机构技术状况在使用过程中的变化,包括各种异响、磨损状况、机件的变形、有无裂纹发生等。对于行车安全 来说,这也是非常重要的检查项目。但由于设备和劳动强度等原因,该项检测目前实施的并不是很好。襄阳新能源汽车安全测试汽车检测设备的要点:不允许将妨碍驱动程序正常移动的附件粘贴到窗口。
油门机器人2.3.2.1.★比较大连续踏板力≥200N;2.3.2.2.比较大油门踏板行程≥125mm;2.3.2.3.★比较大油门踏板速度≥650mm/s;2.3.2.4.提供闭环油门位置控制;2.3.2.5.能设置提供闭环车速控制;2.3.2.6.能和制动机器人结合使用,实现下坡、紧急减速情况下的速度控制;2.3.2.7.★安装方式:采用座位上安装方式,通过座位框架安装到驾驶员座位上,不需要对车做任何改动,安装简单,易拆卸,安装位置可以进行调节,并安装后不影响驾驶员操纵车辆,适应规定车型的安装;2.3.2.8.★油门机器人和制动机器人采用组合同一电机控制;2.3.2.9.其它要求:根据用户需要能够自定义试验,并且能够与转向和油门踏板组合使用来同步控制其他的参数(加速度、速度等);2.3.2.10.安全性:当发生紧急情况时,即使油门机器人处于工作状态,驾驶员也能够进行干预,确保有多重安全特性。
在评价一辆车的安全性时,都要检测并评估每辆车的避免事故能力(制动性)、紧急躲避能力(操控性)。在这两个方面,有些车辆的安全性会表现得明显地高于其他车辆。此外,其他预防事故的因素以及防撞性也是不会被忽视的。尽管众多的事故原因统计或许不能反映客观事实,但两个较重要的因素是肯定的:一个是紧急制动,一个是紧急躲避。越安全的车越能在躲避事故中不失控。评估车辆急转弯和对各种弯道的应付能力等等,这些都需要用到4A汽车主动安全测试设备。红外反射:以850nm到910nm红外线在45°和90°测量,反射率为衣服和皮肤40%-60%,头发20%-60%。
ADAS系统的功能与应用特性不同于常规汽车电子控制系统,ADAS具有自身的特点:1) ADAS的应用场景一般为人、车、路构成的闭环系统,三者缺一不可,2) ADAS与自身车辆性能以及道路的特性、驾驶员的安全行为直接相关,3) ADAS系统通常需与多个车载控制系统协作,是一种分布式控制系统,由于ADAS系统的上述特点,使得常规的车载控制系统测试技术并不能完全使用,具体体现如下几个方面:1)驾驶员ADAS闭环系统的重要环节,驾驶员的主观感觉受周围交通环境的影响很大,常规的台架测试方法无法提供真实交通环境给驾驶员造成的主观感受;2)实际的道路试验比较复杂,且与ADAS的安全性直接相关。真实的道路试验过程危险系数比较大,但是实际道路交通环境可控性比较低,存在很大不确定性以及只有一个性,试验过程不可重复性。3) ADAS系统功能复杂,实际道路试验工作量巨大,对人力物力以及经验型要求比较高。通讯:双星GPS & GLONASS,双频:L1&L2,双天线。襄阳新能源汽车安全测试
VRU平台要和假车平台同步随动闭环工作;实现目标车,自行车,假人,二轮车的混合目标测试场景。襄阳新能源汽车安全测试
乘用车用自动驾驶平台车形状尺寸满足E-NCAP相关要求RCS特性满足E-NCAP相关要求4.3.标准比较大车速与允许碾压车速≥80km/h(搭载目标物后)(后期可升级至100km/h).比较大纵向加速度≥0.2g4.5.比较大纵向减速度≥0.6g.比较大横向加速度≥0.4g速度控制精度±0.2km/h位置信号来源使用支持输出RTCMV3.2格式差分信号的基站信号进行定位.转弯半径≤5m无人驾驶软碰撞目标平台、无人驾驶VRU自动平台在试验车辆由驾驶员或驾驶机器人驾驶都能实现多目标混合同步,实现多车,行人的混合同步试验场景。无人驾驶软碰撞目标平台、无人驾驶VRU自动平台、试验车、远程控制基站相互之间的通信距离≥500m。襄阳新能源汽车安全测试
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