- •Введение
- •Тема 1. Безопасность транспортных средств
- •Системный подход к изучению бдд
- •Системы обеспечения безопасности комплекса чадс
- •Фазы дтп
- •Виды безопасности атс
- •Нормативные документы, регламентирующие требования к безопасности атс
- •2.2. Компоновочные параметры автомобиля, их влияние на безопасность
- •Тема 2. Активная безопасность автомобиля
- •2.1. Факторы, влияющие на активную безопасность атс
- •2.3. Требования бдд к тяговой динамичности
- •2.4. Время и путь обгона при постоянной скорости
- •2.5. Путь и время обгона завершенного при разгоне (переменный скорости)
- •2.7. Влияние технического состояния автомобиля на тяговую динамичность
- •2.8. Пути повышения тяговой динамичности атс
- •Тема 3. Тормозная динамичность атс
- •3.1. Значение тормозной динамичности и требования бдд к тормозной системе автомобиля
- •3.2. Расчетное определение тормозных сил
- •3.3 Измерители и показатели тормозной динамичности
- •3.4. Расчетно-экспериментальное определение замедления, времени и пути при торможении автомобиля
- •3.5. Испытания автомобиля на тормозную динамичность
- •3.6. Время и путь незавершенного обгона
- •3.7. Влияние технического состояния автомобиля на тормозную динамичность
- •Пути повышения безопасности автомобилей
- •3.8. Эффективность различных типов тормозных систем
- •Торможение на мокрых и скользких дорогах
- •3.10. Автоматическое регулирование тормозных сил автомобиля
- •3.11. Антиблокировочные системы
- •3.12. Пути повышения тормозной динамичности
- •Тема 4. Устойчивость автомобиля
- •4.1. Показатели устойчивости
- •4.2. Курсовая устойчивость
- •4.3. Поперечная устойчивость
- •4.4. Устойчивость переднего и заднего мостов автомобиля
- •4.5. Управляемость автомобиля и показатели управляемости
- •4.6. Поворачиваемость автомобиля
- •4.7. Движение автомобиля со спущенной шиной
- •4.8. Плавность кода атс и ее значение для бдд
- •4.9. Измерители плавности хода
- •Отрыв колес от дороги
- •4.11. Влияние технического состояния автомобиля на его устойчивость, управляемость и плавность хода
- •Тема 5. Информативность атс
- •5.1. Виды информативности атс
- •5.2. Внешняя визуальная информативность
- •5.3. Световозвращатели
- •5.4. Система автономного освещения автомобиля
- •5.5. Система внешней световой сигнализации автомобиля
- •5.6. Внутренняя информативность атс
- •5.7. Обзорность автомобиля
- •5.8. Звуковая информативность автомобиля
- •5.9. Несущая волна
- •5.10. Рабочее место водителя
- •Сиденье
- •5.11. Тактильная и кинестатическая информативность автомобиля
- •Органы управления
- •5.12. Условия на рабочем месте водителя
- •Тема 6. Пассивная безопасность атс
- •6.1. Структура системы обеспечения пассивной безопасности
- •6.2. Оценка пассивной безопасности
- •6.3. Внутренняя пассивная безопасность автомобиля
- •6.4. Травмирование человека в автомобиле и биомеханика его движения
- •6.5. Безопасность рулевых управлений
- •6.6. Ремни безопасности
- •6.7. Подушки безопасности
- •6.8. Травмобезопасные салоны и кабины автомобилей
- •6.9. Внешняя пассивная безопасность
- •6.10. Безопасные бамперы
- •6.11. Перспективы повышения пассивной безопасности автомобиля
- •Тема 7. Послеаварийная безопасность атс
- •7.1. Общие понятия послеаварийной безопасности
- •7.2. Явления, возникающие после дтп
- •7.3. Пожароопасность автомобиля
- •7.4.5. Герметичность кузова автомобиля
- •7.5. Эвакоприспособленность автомобилей
4.7. Движение автомобиля со спущенной шиной
4.8. Плавность кода атс и ее значение для бдд
Плавностью хода называют свойство автомобиля двигаться по неровным дорогам без больших колебаний подрессорных масс. Ухудшение безопасности движения при больших колебаниях автомобиля связано с повышенным утомлением водителя и возможностью отрыва колеса от дороги. Динамические нагрузки, сопровождающие колебания, приводят к деформации и разрушению деталей и узлов автомобиля и дорог.
Организм человека привык к вертикальным перемещениям при спокойной ходьбе и хорошо приспособлен к частотам 1,7-2,5 Гц. Длительные вынужденные колебания с частотой до 3-5 Гц и значительной амплитуде могут вызвать морскую болезнь вследствие периодического смещения крови в сосудах. При частоте 5-11 Гц наблюдаются расстройства, вызванные возбуждением вестибулярного аппарата, а также резонансными колебаниями отдельных органов (желудка, печени и т.д.) и тела в целом. Колебания с частотой 11-45 Гц вызывают тошноту и рвоту. Ухудшается зрение в связи с колебанием глазных яблок. Колебания с частотой выше 45 Гц могут привести к вибрационной болезни.
У спящего человека колебания передаются на позвоночник, вызывая его деформацию. Поэтому для водителей, имеющих большой стаж работы на автомобиле, характерны пояснично-седалищные боли (ишиас). В частности, у водителей грузовых автомобилей, работающих в средних дорожных условиях, ишиас наблюдается в 3 раза чаще, а у работающих в плоских условиях — в 5 раз чаще, чем у водителей легковых автомобилей.
Утомленный под влиянием длительных колебаний водитель теряет бдительность, упрощает дорожную ситуацию, плохо ее прогнозирует; у него возрастает число ошибочных действий, движения становится медленными.
Для защиты водителя и пассажиров от вредных воздействий колебаний улучшают характеристику сидений. Сиденья делают отдельно от спинки. Подушки сидений имеют обычно жесткость 180-120 Н/см у легковых автомобилей и 150-200 Н/см у грузовых автомобилей и автобусов.
Частота собственных колебаний пассажира на сиденье находится в пределах 2,0-3,0 Гц, а при особенно комфортабельных сиденьях она снижается до 1,0-1,5 Гц. Наиболее чувствительны для человека частоты в диапазоне 4-8 Гц. При мягкой подвеске автомобиля сиденья делают сравнительно жесткими. У автомобилей с жесткой подвеской, напротив, применяют мягкие сиденья.
4.9. Измерители плавности хода
Существуют различные измерители плавности хода. Чаще плавность хода оценивают по частоте собственных колебаний кузова автомобиля.
|
|
где V — скорость пешехода, км/ч; Sm —средняя длина шага пешехода, м. Можно принять Sm = 0,75 м. Частота собственных колебаний кузова легкового автомобиля, имеющего хорошую плавность хода, составляет 60-80 кол./мин.
На плавность хода оказывают влияние различные параметры вертикальных колебаний кузова: амплитуда, частота, скорость, ускорения, Наибольшее значение имеет скорость изменения ускорения по времени или третья производная от перемещения кузова по времени.
Существуют и более сложные измерители. Например, предложена пятибалльная шкала, устанавливающая связь между числом толчков, вызывающих разные ускорения на 1 км пройденного пути, и ощущениями пассажиров. Согласно этой шкале плавность хода считается отличной, если 2 м/с2 возникают не более 15-20 раз, с ускорениями 2-3 м/с2 — не более 25 раз. Ускорения более 3 м/с2 быть не должно. Плавность хода очень плохая, если на пути в 1 км число толчков с ускорениями 5-7 м/с2 возникло не менее 11, с ускорениями 7-10 м/с2 — не менее 2-5. При этом толчки ниже 5 м/с2 не учитываются.
