现代汽车安全技术及发展

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汽车现代制造技术现状及发展趋势

汽车现代制造技术现状及发展趋势

汽车现代制造技术现状及发展趋势汽车是现代社会交通工具中不可或缺的一部分,随着人们对汽车的需求不断增长,汽车制造技术也在不断地发展和进步。

本文将就汽车现代制造技术的现状及发展趋势进行探讨。

一、汽车现代制造技术现状1.柔性生产线柔性生产线是随着现代制造技术的发展而出现的,它可以根据不同的生产需求进行灵活的调整,从而提高汽车生产效率和生产质量。

传统的生产线需要大量的人力和物力进行调整和改造,而柔性生产线可以实现自动化的生产调整,大大提高了汽车生产的效率。

2.新材料应用随着科技的不断进步,新材料在汽车制造中的应用也在不断拓展。

比如碳纤维、铝合金等轻量化材料的广泛应用,不仅可以降低汽车的自重,提高汽车的燃油经济性,还可以增加汽车的抗撞击性能,提高汽车的安全性能。

3.智能制造技术智能制造技术是近年来汽车制造技术的热点之一。

通过人工智能、大数据、云计算等技术手段,可以实现汽车生产全过程的智能化管理和控制。

智能制造技术可以帮助汽车制造企业更好地进行生产计划、质量控制、配件供应等方面的工作,提高生产效率和产品质量。

4.工业机器人应用工业机器人在汽车制造中的应用也越来越广泛。

它可以代替人工完成一些重复、繁琐的工作,如焊接、喷涂等,不仅可以提高生产效率,还可以降低劳动强度,提高工作安全性。

5.数字化制造随着人工智能、大数据等技术的不断发展和进步,智能制造技术在汽车制造中的应用将会更加广泛。

未来,汽车制造企业将会更加注重智能制造技术的应用,推动汽车制造企业向智能化转型。

随着工业机器人、自动化装备等智能制造设备的不断发展,汽车制造企业将会更加倾向于使用智能制造设备进行生产。

这不仅可以提高生产效率,还可以提高产品质量,降低生产成本。

未来,汽车制造企业将会更加注重智能制造工厂的建设。

通过智能制造技术的应用,汽车制造企业可以实现生产工艺的智能化和网络化,提高生产效率和产品质量。

结语随着现代制造技术的不断发展和进步,汽车制造技术也在不断创新和改进。

现代汽车的和技术概述

现代汽车的和技术概述

现代汽车的技术概述引言近年来,随着科技的不断进步,现代汽车技术也取得了飞速的发展。

现代汽车已经从过去单一的人工驾驶模式,逐渐走向自动化、智能化的方向。

本文将以现代汽车的技术为核心,对现代汽车的发展趋势和技术概述进行探讨。

自动驾驶技术自动驾驶技术被认为是现代汽车技术的重要方向之一。

随着传感器技术、人工智能和高精度地图等技术的进步,汽车已能够实现自动化驾驶。

自动驾驶技术可分为多个级别:从简单的辅助驾驶到全自动驾驶。

当前最先进的自动驾驶技术已经能够实现高级别的自动驾驶,需要人类的干预的时间越来越少。

电动化技术电动汽车是现代汽车技术的另一个重要方向。

传统的内燃机汽车逐渐被新能源汽车所取代。

电动汽车以电动机作为主要动力源,通过电池储存能量并驱动车辆。

相比传统内燃机汽车,电动汽车有更高的能源利用效率和更低的尾气排放。

随着电池技术的进步,电动汽车的续航里程和充电效率也在不断提升。

智能互联技术智能互联技术是现代汽车技术的又一重要方向。

通过互联网和无线通信技术,汽车能够与互联网和其他设备进行实时连接和信息交流。

智能互联技术使得汽车能够实现导航、音频娱乐、语音控制、远程监测等功能。

此外,智能互联技术还可以实现车辆之间的实时协同,提高道路安全性。

环保技术环保技术是现代汽车技术的重要组成部分。

随着环保意识的提高和国家对环保政策的要求,汽车制造商们开始注重减少尾气排放和环境污染。

现代汽车采用了多种环保技术,例如排放控制系统、燃油经济性改进、轻量化设计等。

这些技术在降低汽车对环境的负面影响方面起到了重要作用。

安全技术安全性一直是汽车设计的重要考虑因素。

现代汽车技术在安全性方面也取得了重要突破。

通过使用安全气囊、防抱死制动系统、车辆稳定控制系统、盲区监测系统等安全技术,现代汽车能够提供更加安全的驾乘环境。

此外,通过使用高强度材料和碰撞预警系统等技术,汽车的碰撞安全性能也得到了显著提高。

结论现代汽车技术在自动驾驶、电动化、智能互联、环保和安全等方面取得了显著进展。

现代汽车的安全技术

现代汽车的安全技术

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汽车技术的最大成就之一 ,就是汽
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现代汽车的安金技 术
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现代汽车安全制动性技术

现代汽车安全制动性技术

现代汽车安全制动性技术随着科技的不断进步,现代汽车安全制动性技术得到了极大的提升和发展。

这些技术的出现,不仅大大提升了汽车的安全性能,也为驾驶者提供了更加舒适的驾驶环境。

在本文中,将介绍几种现代汽车安全制动性技术。

一、防抱死制动系统(ABS)防抱死制动系统是一种用来避免车辆在紧急制动时出现轮胎抱死的技术。

它通过感应车轮的速度,及时调整制动力度,从而避免了车轮的抱死现象。

这不仅可以缩短制动距离,还可以保持车辆在制动过程中的稳定性,减少失控的风险。

二、制动辅助系统(BAS)制动辅助系统是一种结合了防抱死制动系统和液压制动助力装置的技术。

它可以通过感应制动踏板上的踩踏力度,自动增加液压制动助力,从而提高制动的灵敏度和效果。

这样,在紧急制动时,驾驶者只需轻轻踩下制动踏板,就能够获得更强的制动力,大大缩短制动距离。

三、制动力分配系统(EBD)制动力分配系统是一种能够根据车辆的状况自动调整前后轮制动力分配的技术。

它通过感应车辆的负荷分布、悬挂状态等信息,根据需要调整前后轮的制动力分配,从而保持车辆在制动过程中的稳定性和平衡性。

这样不仅可以最大限度地发挥每个车轮的制动能力,还可以减少制动过程中的失控风险。

四、紧急制动辅助系统(EBA)紧急制动辅助系统是一种可以自动提高制动力度的技术。

它通过感应车辆的紧急制动信号,自动增加制动力度,从而加快制动反应时间,减少制动距离。

这对于紧急情况下的制动非常重要,可以迅速将车辆停下,避免事故的发生。

五、智能制动系统(IBS)智能制动系统是一种结合了多种制动辅助技术的综合系统。

它可以根据不同的驾驶条件和驾驶者的意图,智能地调整制动力度和分配,从而提供最佳的车辆控制和安全保护。

智能制动系统不仅可以大大提高驾驶者的驾驶舒适性和安全性,还可以有效降低事故的发生率。

总之,现代汽车安全制动性技术的发展让驾驶者在驾驶过程中获得了更多的保护和便利。

无论是在紧急情况下还是日常驾驶中,这些技术都可以提供更快的制动反应速度、更短的制动距离和更好的车辆控制能力。

汽车安全技术的现状及发展趋势

汽车安全技术的现状及发展趋势

汽车安全技术的现状及发展趋势汽车安全是指通过各种技术手段提高汽车在行驶过程中的安全性能,保障驾驶员和乘客的生命安全。

随着汽车保有量的不断增加和交通拥堵情况的严重,汽车安全技术的发展变得尤为重要。

本文将从以下几个方面介绍汽车安全技术的现状以及发展趋势。

一、被动安全技术的现状被动安全技术是指汽车在发生事故时,为乘客提供安全保护的技术。

目前,汽车被动安全技术的主要手段包括车身刚性设计、安全气囊、安全带等。

车身刚性设计通过合理的车身结构,能够在发生碰撞时保持乘客舱的完整,减少乘客受伤的可能性。

安全气囊通过在碰撞时迅速充气,为乘客提供额外的保护层。

安全带则通过限制乘客的身体活动范围,减少碰撞时身体的位移,降低伤害程度。

随着技术的发展,汽车被动安全技术也在不断创新和改进。

现代汽车中的安全气囊已经从最初的驾驶员和副驾驶员安全气囊发展到了多个安全气囊的配置,包括侧面安全气囊、头部安全气囊等,提供了更全面的保护;安全带也从传统的两点式发展到了三点式和预紧式安全带,提供了更好的保护效果。

汽车还引入了预碰撞安全系统、紧急刹车辅助系统等技术,通过车辆感知和自动控制,提前预警并采取措施,从而减少事故的发生。

二、主动安全技术的现状主动安全技术是指通过各种手段提高汽车驾驶员的驾驶安全性能,减少事故的发生。

目前,主动安全技术的主要手段包括车辆动力系统、制动系统、转向系统以及辅助驾驶系统。

车辆动力系统通过提供足够的动力和可靠的动力传输系统,确保车辆在行驶过程中能够稳定运行。

制动系统能够在紧急情况下迅速制动车辆,避免碰撞。

转向系统则能够确保车辆在行驶过程中稳定并响应驾驶员的操作。

随着科技的进步,主动安全技术也在不断创新和发展。

近年来,自动驾驶技术逐渐成熟,为汽车提供了更高的安全性能。

自动驾驶技术可以通过车辆感知、决策和控制系统,让车辆实现自主运行,减少人为驾驶操作带来的风险。

辅助驾驶系统也是当前主动安全技术的热点之一,包括车道保持辅助系统、自适应巡航控制系统等,可以通过车辆感知和自动控制,提供辅助驾驶功能,减少驾驶员疲劳驾驶和操作失误带来的风险。

汽车现代制造技术现状及发展趋势

汽车现代制造技术现状及发展趋势

汽车现代制造技术现状及发展趋势汽车现代制造技术是指利用各种高科技手段来提高汽车生产效率、质量、安全性和环保性的制造技术。

目前世界范围内汽车制造业正在经历一场新的技术革命,主要表现为数字化、智能化、网络化和电动化的快速发展。

以下是汽车现代制造技术的现状及发展趋势的分析。

一、数字化制造技术数字化制造技术是现代制造业的重要基础,应用数字化技术和信息技术实现生产过程的数字化、网络化、智能化和集成化,提高生产效率和制造质量,并能够灵活应对不同的市场需求。

1. CAD/CAE/CAM技术现代汽车制造中广泛应用的CAD(计算机辅助设计)、CAE(计算机辅助工程)和CAM (计算机辅助制造)技术,可以实现设计、分析和加工的数字化,大大提高了汽车制造的效率和质量。

目前,CAD/CAE/CAM技术已成为了汽车设计、工艺规划和加工的重要手段。

2. 云制造技术云制造技术通过将制造资源和服务进行虚拟化和集成化,实现基于云计算的数字化制造和网络化制造,使企业能够进行广泛的合作和协同。

云制造技术在汽车制造中应用广泛,可以实现生态闭环和工业互联,实现汽车制造的可持续发展。

二、智能制造技术智能制造技术是指将智能化、自动化、网络化和信息化技术应用到制造过程中,实现高效、优质、节能、环保、灵活的制造过程。

智能制造技术涵盖了智能制造系统、智能制造设备、智能制造流程和智能制造服务等方面。

1. 物联网技术在智能汽车制造中,物联网技术是一个重要的支撑,它可以实现对汽车制造全过程的实时监测和控制,从而实现高效、可靠、可重复制造过程。

通过物联网技术,可以有效降低生产成本和提高汽车品质。

2. 人工智能技术人工智能技术可以实现自动化的制造过程和自适应的制造系统,使汽车制造可以更加智能化和高效化。

人工智能技术在工厂规划、生产调度、品质检测和数据分析等方面有广泛应用,可以帮助企业提高生产效率和制造质量。

2. 数字化供应链技术数字化供应链技术可以实现供应链信息的实时监测和控制,使汽车制造企业能够更好地与供应商合作,提高生产过程的效率和质量。

现代汽车的安全技术(三篇)

现代汽车的安全技术(三篇)

现代汽车的安全技术是指为了保障驾车过程中的安全而采用的一系列先进技术。

随着科技的发展,汽车安全技术也在不断创新和改进,旨在降低事故发生的风险,提高驾驶者和乘客的安全性能。

本文将介绍现代汽车的一些重要安全技术。

首先,现代汽车配备了主动安全系统。

该系统包括自动紧急制动系统(AEB)和自适应巡航控制系统(ACC)。

自动紧急制动系统能通过使用雷达或摄像头来检测前方的障碍物,如果驾驶者没有及时刹车,系统将自动触发制动以防止碰撞事故的发生。

自适应巡航控制系统则能够通过感应前方车辆的速度和距离,并自动调整车速,以保持与前车的安全距离。

其次,现代汽车配备了被动安全系统。

这些系统包括安全气囊、防抱死制动系统(ABS)和电子稳定控制系统(ESC)。

安全气囊是在碰撞事故发生时迅速展开以保护驾驶者和乘客的一种装置。

防抱死制动系统能够通过控制制动压力,防止车轮抱死,提高刹车的稳定性和控制性能。

电子稳定控制系统则能够通过监测车辆的动态状态,并在必要时采取措施,如刹车或调整转向力度,以保持车辆的稳定性。

此外,现代汽车还配备了电子眼睛技术。

这些技术包括倒车雷达、倒车影像和盲点监测系统。

倒车雷达能够在倒车时检测到靠近车辆的障碍物,并通过声音或图像显示器提醒驾驶者。

倒车影像则通过安装在汽车后部的摄像头来显示后方的图像,帮助驾驶者更好地控制车辆的位置。

盲点监测系统则能够通过雷达或摄像头来监测车辆侧面和后方的盲点,提醒驾驶者注意动态。

此外,现代汽车还采用了防护结构和材料,以提供更高的安全性能。

现代汽车的车身结构经过精心设计,具有优异的刚性和耐撞性能。

各种高强度材料,如高强度钢和铝合金,被广泛应用于车身制造中,以提供更好的抗冲击和抗破坏性能。

此外,一些汽车还配备了系统,如防侧翻系统(RSC)和前外部溢出缓冲系统(OBSS),以提供额外的安全保护。

最后,现代汽车的安全技术还包括智能驾驶辅助功能。

这些功能有助于提高驾驶员的注意力和反应速度,同时减少驾驶误差。

汽车安全技术

汽车安全技术

汽车安全技术汽车安全技术是现代汽车工业中一个至关重要的领域。

随着交通事故的频繁发生,人们对于车辆的安全性能要求也越来越高。

汽车安全技术的发展有助于减少交通事故的发生,保护驾驶人员和乘客的安全。

汽车安全技术主要包括 pass,主动安全技术和被动安全技术。

主动安全技术旨在通过预防事故的发生来提高安全性能,而被动安全技术则专注于在事故发生后保护车辆乘员的安全。

主动安全技术包括车辆稳定控制系统、防抱死制动系统、自适应巡航控制系统等。

这些技术通过监测车辆的状态并根据实时情况进行调整,从而帮助驾驶员避免潜在的危险。

例如,车辆稳定控制系统可以监测车辆的姿态和操控输入,并在需要时自动调整制动力分配,以确保车辆保持稳定的行驶状态。

被动安全技术主要包括碰撞安全技术和车身结构设计。

碰撞安全技术包括安全气囊、安全带预收紧器等,这些技术会在车辆碰撞时迅速启动,为驾驶人员和乘客提供有效的保护。

车身结构设计则通过合理的材料选择和结构布局来增加车辆的抗撞性能。

例如,高强度钢材的应用可以有效吸收碰撞能量,减轻碰撞对车辆乘员的伤害。

除了传统的主动和被动安全技术,未来的汽车安全技术还将从智能化和互联性方面进行创新。

例如,预测性安全技术可以通过分析大数据和交通信息,预测潜在的交通事故发生,并提醒驾驶员采取相应的措施。

智能驾驶辅助系统则可以通过车辆间通信和传感器技术,提供实时的交通状况和路况信息,帮助驾驶员更安全地操控车辆。

汽车安全技术的发展离不开政府的支持和规范。

各国政府通过颁布和执行相应的法律法规,鼓励汽车制造商采用先进的安全技术,并提高车辆的安全标准。

例如,许多国家要求新车必须安装安全气囊和防抱死制动系统。

政府的介入不仅保护了驾驶人员和乘客的安全,也提升了整个汽车行业的安全水平。

总而言之,汽车安全技术是现代汽车工业不可或缺的一部分。

通过主动和被动安全技术的应用,我们可以降低交通事故的发生率,保护驾驶人员和乘客的生命安全。

未来的汽车安全技术还将推动智能化和互联性的发展,为驾驶员提供更强大的辅助和保护功能。

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引言汽车经过120多年的发展,已成为人类必不可少、最主要的交通工具。

汽车在给人类带来极大方便的同时,也给道路交通带来了很大的安全问题。

随着汽车保有量的日益增加,车辆事故和因车祸伤亡的人数也在不断增加,已成为一个不容忽视的社会问题。

人们对汽车安全性能的要求越来越高,为满足人们对汽车安全性能要求日益增加的需求,越来越多的先进技术被应用到汽车安全装置上。

第一章汽车安全技术的发展过程1.1汽车安全技术的概述汽车发展的历史就是汽车安全性能不断提高的历史,而汽车安全技术的发展过程也是汽车安全性技术法规发展和完善的过程。

1.1.1交通事故的定义我国定义道路交通事故为:“凡车辆、人员在特定道路通行过程中,由于当事人违反交通法规或依法应该承担责任的行为而造成人、畜伤亡和车辆损失的交通事件。

”有车辆参与是定义交通事故的前提条件,确保汽车安全是减少事故的主要环节。

1.1.2 汽车安全的概述(1)汽车安全是伴随着汽车的发明而出现的,是汽车发明的必然产物。

1769年世界上第一起汽车安全事故发生。

1858年英国开始实施世界上最早的道路交通法。

随着汽车保有量的增加,道路交通事故已成为世界性的社会问题。

全世界每年死于交通事故的人数估计超过50万人,伤1000万人以上!(2)汽车安全主要取决于车、人和交通环境三大要素。

首先汽车的可靠性要高、安全性能要好;其次参与交通行为的人员要掌握交通安全知识、遵守交通法规;此外交通环境(道路、交通设施、法规管理)的好坏和完善与否,对确保汽车安全也有不可忽视的作用。

(3)汽车安全性的分类:一般按照交通事故发生的前后加以分类:在交通事故发生后尽量减少交通事故和司乘人员直接受害程度,保证司乘人员和行人的安全,这种安全称为被动安全,也称为冲突安全。

在交通事故发生之前采取安全措施,以避免交通事故的发生,这种安全称为主动安全,也称为预防安全。

1.2汽车安全法规汽车安全法规,经不断修订或追加项目,变得越来越严格和完善了。

在美国,1966年起由运输部DOT和国家公路交通安全局NHTSA主管联邦动车安全法规FMVSS的制订和监督实施。

FMVSS分为三个系列100系列为预防事故发生,200系列为碰撞过程中的乘员保护或减少伤害,300系列为减少事故后的灾害。

作为整车碰撞最终试验的法规标准主要有u三项指标:汽车乘员碰撞保护(FMVSS..208),防止转向机构对驾驶员的伤害(FMVSS..204):汽车碰撞时燃油泄漏(FMVSS..301),这些法规均要求整车以48.3km/h的车速正面碰撞固定壁,然后进行各种测量分析。

美国执行FMVSS使得汽车事故死亡人数减少了20(约一万人),取得的效果是相当明显的。

继美国的FMVSS之后,欧共体、日本、澳大利亚、加拿大等国也相应公布了自己的法规。

欧洲各国在很久以前就开始实施各自的车辆法规及其汽车型式认证。

二战后,欧洲各国为消除贸易上的障碍,大力推行法规的国际化。

制订了作为统一法规的EEC指令和ECE法规。

欧洲经济委员会ECE法规由各国任意自选,没有强制力。

欧洲经济共同体EEC指令则作为成员国统一的法规,具有一定的强制力。

日本制订了道路运输车安全标准和新型汽车审查标准,后来也不断参照FMVSS和ECE进行修改和补充。

1968年由澳大利亚运输咨询委员会ATAC的各分委会制订了澳大利亚设计法规ADR。

加拿大汽车安全标准CMVSS基本上与黄国FMVSS相同是关于车辆及车辆零件安全的法令。

我国继1989年制定的GB/T11551-89“汽车乘员碰撞保护”、GB/11557-89“防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定”、GB/11553-89“汽车正面碰撞时对燃油泄漏的规定”。

这些标准基本上与美国法规相近,要求的标准也一样。

预计在几年后,在不断开展汽车碰撞试验研究的基础上,我国亦将形成自己的汽车碰撞安全法规系统,那时我国汽车碰撞安全性必然会有很大的提高1.3汽车安全性的现状随着汽车保有量的增长,道路交通事故已成为世界性的社会问题。

全世界每年死于道路交通事故的人数估计超过50万人,伤1000万人以上,近年来我国各种机动车的保有量增加很快,道路交通事故的数量和死亡人数也不断增加,从1985年到1994年的10年间,事故数量和死亡人数分别增加了27和60,1995年已达到了272000起和71000多人,成为世界上交通事故最严重的国家。

严峻的现实提醒我们必须有效地控制道路交通事故提高汽车的安全性,为此各汽车厂家都极其重视在现在汽车上设置各种主动安全装置和被动安全装置。

1.4汽车安全技术的分类及涉及的领域汽车安全技术一般分为:主动安全技术(aetive salty technology)和被动安全技术(passivesaftytechnology)。

1.4.1汽车主动安全技术根据“汽车理论”和“汽车设计”的概念,所谓主动安全技术就是在汽车的设计和制造时,对汽车的内、外部结构进行合理有效的设计,采用更先进的技术和装备,主动预防、避免或减少汽车在行驶过程中发生事故,以提高汽车的主动安全性能。

俗话说的防患于未然。

1.4.2汽车被动安全技术是指在车辆发生交通安全事故后,通过车内的保护系统来有效地保护驾乘人员尽量减少损伤的程度,包括对车上员和乘车下行人的保护。

1.4.3 汽车安全技术涉及的领域主动安全中的事故安全技术{事故前}的车距自动报警、电控悬袈、防抱死制动系统、驱动防滑系统、巡航控制系统、车辆操作稳定系统、自动变速器、车胎气压报警系统;预防安全技术{正常行驶时}中的车况、路况监测、改善驾驶视野、提高车辆被认视性、灯照防眩晕、驾驶员注意力监测、自动导航等。

被动安全技术中碰撞安全技术{事故当时}安全气囊、安全带、行人保护、吸能车体;抑制安全技术{事故后}减轻二次伤害、阻燃构件、自动报警、安全门锁、汽车“黑匣子”等。

第二章汽车上常用的安全技术2.1 主动安全技术2.1.1距离警示系统该系统可以帮助驾驶员保持与前车的安全距离。

当距离警示系统启动后,驾驶员可以预先设定本车与前车的时间间隔。

汽车行驶时,系统探测到本车与前面的汽车时间间隔低于本车的设定值时,会在前挡风玻璃发出警示,同时发出警示声。

如果驾驶员还没有采取任何安全措施,这个系统将会自动刹车。

2.1.2行驶中打瞌睡或精力不集中警报系统由于高速公路网的不断完善,增加了长时间驾驶的机会,驾驶人员极易疲劳和注意力不集中,由此而引起的交通事故约占整个车辆事故的50%。

该系统能够记录汽车在道路上的行驶情况并向注意力分散的驾驶员发出警示,避免或减少因疲劳驾驶导致事故的发生。

该系统使用仪表板处安装的小型摄像机及夜间红外扫描装置,监视驾驶员的脸部表情。

通过微机处理来判断驾驶员是否打瞌睡或注意力不集中,当驾驶员打瞌睡或注意力不集中时会发出警报。

2.1.3视觉增强系统为使驾驶员在雨、雾天仍有良好的视觉效果,国外一些大的汽车公司研制出一种视觉增强系统。

该系统能迅速去除风挡玻璃上的雨水雾气。

典型的结构有三种:第一种是采用除水防护薄膜,使水膜不易形成;第二种是日本三菱汽车公司采用的一种斥水玻璃,使水珠快速结成大水滴流走;第三种是日本制造商利用超声波技术使吸附在风挡玻璃上的水膜雾化消散。

2.1.4轮胎气压过低警报系统轮胎气压过低时,会使汽车的行驶性能变坏,加速轮胎磨损,甚至造成车辆倾翻事故。

为了解决这一问题,车辆上装有轮胎气压过低警报系统。

当轮胎气压低于某一定值时,该系统报警,以便驾驶人员采取一定措施,确保行车安全。

为了减少轮胎气压过低对安全行驶的影响,英国哈蒙雷塑料研究所研制出一种自动吸气的轮胎。

其内部填充一种能自动吸气的泡沫塑料,吸气特性取决于所受压力。

轮胎受的压力越大,吸人气体越多;当压力减小时,它又释放出一部分气体,始终保持一定压力。

2.1.5自动巡航系统普通的巡航系统是汽车行驶到一定速度时,启动巡航系统,汽车会保持一定的速度自动前进,不用再踩油门。

但当遇到情况时,驾驶员必须踩制动以防事故发生。

因此,驾驶员必须随时准备制动。

采取制动后巡航系统自动失去功能,必须重新加速后重新设定巡航速度。

自动巡航系统则具有高度智能化功能,能自动调整车速。

巡航时速最低可达32 km/h,利用携带的GPS系统会时时提醒自动巡航系统近1 km范围内可能出现的物体。

自动巡航系统接收到信息后判断出最佳的车速,待确认无潜在危机后,又会恢复到较快的巡航速度。

2.1.6偏离行驶路线警报系统由于某种原因,车辆稍微偏离行车路线,而驾驶员又没有注意修正时,该系统发出警报,直到车辆回到原来的路线为止。

日本三菱汽车公司和马自达汽车公司采用车载摄像机识别道路中间白线的方法,即当车辆偏离白线或偏离白线较多时,该系统报警。

汽车报警后,驾驶员仍没有使车辆回到原来路线时,该系统便自动地使车辆回到原来路线。

2.1.7一体化底盘控制系统它是一种先进的集成系统,通过中央底盘控制器,将制动、悬架、转向、动力传动等控制系统进行电子化连接。

控制器通过微电脑的控制运算,对各个子系统进行协调,以获得车辆整体性能和稳定性控制达到最佳,保持汽车在任何行驶状态下的平稳性和快速转弯时的可控性,减少颠簸和转向时离心力造成的冲撞。

2.1.8电子制动力分配系统电子制动力分配系统(英文全称是ElectricBrakeforce Distribution,缩写为EBD)。

为了防止汽车制动时后轮先制动的情况发生,EBD系统可依据车辆的重量和路面条件来控制制动过程,制动以前轮为基准要比较后轮轮胎的滑动率,如发觉前后车轮有差异,而且差异程度较大必须被调整时,它就会调整汽车制动液压系统,使前、后轮的液压接近理想化制动力的分布。

因此,重踩制动在ABS 动作启动之前,EBD已经平衡了每一个轮的有效地面抓地力,防止出现后轮先抱死的情况,改善制动力的平衡并缩短汽车制动距离。

2.1.9电子制动辅助系统电子制动辅助系统(英文全称是ElectronicBrake Assist,缩写为EBA)。

在一些非常紧急的情况下,驾驶员往往缺乏果断,不能迅速踩下制动踏板。

EBA就是为此设计的,它的功能与ABS相似。

该系统利用传感器感知驾驶员对制动踏板踩踏的速度和力度大小,以此判断驾驶员此次制动的意图。

如果属于非常紧急的制动,EBA就会指示制动系统产生更强的制动力,使ABS发挥作用,从而使制动力快速产生,减小制动距离;而对于正常情况的制动,EBA则会通过判断不予启动ABS。

通常情况下,EBA的响应速度都会远远快于驾驶员。

这对缩短制动距离增加行车安全性非常有利,因此,对于脚力较差的女性及高龄驾驶员避让紧急危险的制动是非常有帮助的。

汽车主动安全技术是当今汽车安全技术的重点研究领域和主要发展方向。

汽车主动安全技术除以上所述外,还有很多,如远红外线夜视系统轮胎防爆安全气阀、防爆(扎)轮胎、高位制动灯、防滑差速锁、超声波清洗雨滴后视镜、驾驶员酒精浓度检测仪,等等。

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