Fokozott védelem a jármű utasai számára. sikerek a passzív biztonságtechnika területén - új funkciók a CAPS alapján



Hasonló dokumentumok
Sajtóinformáció június PI 5877 UBK Kl/Vi

Balesetmentes közlekedés víziója

Az autóvezetés jövője: Biztonság információ asszisztensek. Dr. Rainer Kallenbach, a Robert Bosch GmbH gépjárműelektronika-értékesítési

Az automatizálás a hajtóerőnk

A korszerű személygépjárművek műszaki felépítése

Autonóm járművek megjelenésének társadalmi hatásai, várható következményei

A jövő gépjárműhajtása - alacsonyabb károsanyag-kibocsátás, alternatív hajtások. és regeneratív üzemanyagok. Dr. Rolf Leonhard (a Robert Bosch GmbH

New Car Technology A korszerű személygépjárművek felépítése és biztonsági rendszerei mentést végzők szemszögéből Weber Rescue fejlesztések

A es évek gyalogos és kerékpárosok részvételével bekövetkezett balesetek kutatása

Sajtóinformáció. RBHU/MK 2004rbgr-ww_h. A Bosch saját növekedési potenciáljára épít: Jó kezdés a 2004-es esztendőben

MINDEN ÚJ ÖTLET HÁTTERÉBEN EGY KIHÍVÁS ÁLL

Az RFID technológia bemutatása

Autonóm jármű forgalomszimulátorba illesztése

A Bosch Hibrid-technológiája A vezetési komfort és a környezetvédelem kombinációja

A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

Sajtóinformáció. RBHU/MK f1kamge03_h. a 2002-es év üzleti eredményeinek alakulása. Hermann Scholl, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának

Önvezető autók üzemeltetése során felmerülő felelősségi kérdések

Önvezető autók. Gondos Bálint. Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Beágyazott és mobil informatika szakirány

Járműinformatika Bevezetés

Sajtóinformáció. Első a biztonság: Új funkciók az autósok védelmében március hó aa_genf-bohr_h

Használati útmutató 1/5. 1) Termékleírás. A termék részei:

A közúti közlekedés biztonsága

A megalapozott bizalom: A Toyota

A felelősség határai a tudásalapú társadalomban a közlekedés példáján. Palkovics László BME

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Alf Martiensen

Járműinformatika Bevezetés

Közlekedésbiztonság. Készítette: Szűcs Tamás

A budapesti villamosbalesetek jellemzői és tapasztalatai

Intelligens közlekedési rendszerek hazai bevezetésének várható hatása az úthálózaton a torlódásos időszakok alakulására

VII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

A közlekedésbiztonság az egészségügy szemszögéből nemzetközi kitekintés

Christopher Qualters. A Bosch USA dízel-értékesítési és dízel-marketing. igazgatója. Az 58. Nemzetközi autós újságíró kollokvium alkalmából

Közúti forgalomszámlálás e_sensor rendszerrel Budapest dugódíj projekt (sajtóanyag)

Megbízható teljesítmény

Sajtóközlemény július 8.

Távvezérelt anyagmozgató rendszer a Toyotától

Korszerű és gazdaságos felszíni parkolási módszer beruházásának és üzemeltetésének tapasztalatai

Intelligens közlekedési rendszer alkalmazásokkal a közlekedésbiztonság javításáért

Elméleti és gyakorlati tudásanyag a teljes felkészültséghez

Intelligens közlekedési rendszerek ÁTTEKINTÉS, MŰKÖDÉS. Schuchmann Gábor

GYERMEK- BIZTONSÁG A KÖZLEKEDÉSBEN KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGOK

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

AZ AUTONÓM KÖZÚTI JÁRMŰVEK TESZTELÉSI ÉS VALIDÁLÁSI KIHÍVÁSAI

EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport. ITS Hungary Egyesület Szakmai programja

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Autóbusz előnyben részesítésének lehetőségei

Bosch csoport. Éves sajtótájékoztató május 22.

Győr Biztonságban az iskolák környékén

Merész cél: 2020-ra senki se haljon meg új Volvo modellekben

Mennyit ér a biztonság?

WEISS Műanyagfeldolgozó Illertissenből (D): Terjeszkedik az egyedi műanyag megoldások specialistája

GÉPJÁRMŰVEK AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁGI RENDSZEREI. Dr. Szabó József Zoltán egyetemi docens Előadása alapján

Infokommunikáció a közlekedésben (VITMJV27)

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

Kerékpáros önkormányzati fejlesztések tapasztalatai

Éves sajtótájékoztató 2015 Bosch csoport

ASIST Kft. a forgalmi redrendszerek automatizációjának úttörője

GVOE 2010

Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások

A közúti közlekedésbiztonság aktuális kérdései

Sajtóközlemény január 5.

A környezetbarát autózás 10 pontja

Az 58. Nemzetközi autós újságíró kollokvium alkalmából tartott előadás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Bevezetés az Informatikai biztonsághoz

AUTONÓM JÁRMŰVEK A POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉG ÉS A SZERZŐI JOG SZEMSZÖGÉBŐL


Rosenbauer PANTHER - Innovációk a járműben. A szimulátor szerepe a képzésben

FIGYELEM ELŐADÁS ELŐTTED

Esseni vásári hírek szeptember CLOOS Tandem Weld Cold Weld

Sajtóközlemény. Önmagukat vezető autók Műszakilag öt éven belül megvalósítható az autópálya-robotpilóta szeptember 21.

Szivárgás és lopás érzékelő rendszer bemutatása

Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése

Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása

A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze

elemzett közlekedk program

TANTÁRGYI TEMATIKA. Félév (1/2/3) 2013/2014/2 JÁRMŰVILLAMOSSÁG ÉS ELEKTRONIKA. Beke Péter, Lőrincz Illés Előtanulmányi követelmények

11. rész. Metró tűzvédelem. Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat

Nyugodt érzés a biztonságos otthon

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap


43 47, N Gázellátás: korlátlanul, folyamatosan, fáradság nélkül Az eredeti Truma gáznyomás-szabályozók. Gázellátás a szabadidőjárműben

SIMEAS SAFIR Webalapú hálózatminőség elemző és felügyeleti rendszer

MEMS, szenzorok. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára

Autonóm - és hagyományos közúti járművek alkotta közlekedési rendszerek összehasonlító elemzése

ABT Q7. East European Central


ESP Sensor Reparatur Ingenieurbuero Schirmer Feb 2014

Problémák és megoldások:

Dr. Melegh Gábor. A szakértő szerepe a bűntető eljárásban

Új funkciókkal ellátott, energiatakarékos kormányzási rendszerek személygépkocsik számára

A Dräger PEX 1000 egy 4-20 ma távadó modul, amelyik a Dräger Polytron SE Ex DD szenzor fejek mv jeleit ma jelekké alakítja, és elküldi őket a

A tárgyi és a baleseti károk 4,3 milliárd euróval mérséklődnek Nagyjából rel kevesebb személyi sérülés közlekedési balesetben

sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

Forgalomtechnikai beruházások 1. Korlátok 2. Körforgalmak


Átírás:

2007. június RF 70409-d Kl Fokozott védelem a jármű utasai számára sikerek a passzív biztonságtechnika területén - új funkciók a CAPS alapján Michael Strugala (a Robert Bosch GmbH gépjármű-elektronika üzletága utasvédelem termékterületének fejlesztési vezetője) előadása Az 58. Nemzetközi autós újságíró kollokvium alkalmából tartott előadás Boxberg, 2007 június Robert Bosch GmbH Postafiók 10 60 50 70049 Stuttgart Corporate Communications E-Mail Thomas.knoll@bosch.com Telefon: +49 711 811-7088 Telefax: +49 711 811-7656 Vezető: Uta-Micaela Dürig Sajtófórum: www.bosch-presse.de

Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az autóipar intenzíven dolgozik a balesetmentes közlekedés víziójának megvalósításán, ahogy azt Kallenbach úr is említette az imént előadásában. Ebből mi is kivesszük a részünket. Mérnökeink azonban olyan megoldásokat is kifejlesztenek a járművekhez, amelyek az elkerülhetetlen baleseteknél csökkentik az utasok sérülésének kockázatát. Annak kockázata, hogy autóbalesetben halálos sérülést szenvedjen valaki, 1970-ben még tízszer akkora volt, mint 2006-ban. E haladás jelentős részben a passzív biztonsági rendszereknek köszönhető, amelyek éppoly testre szabottak a jármű utasai szempontjából, mint a járművet körülvevő forgalom többi résztvevője tekintetében. A passzív járműbiztonság eddig három fontos szegmensre épült: a karosszériastruktúrákra, a visszatartó rendszerekre és az utasvédelmi rendszerekre. A korszerű gépjármű-karosszériák baleseteknél előre programozott deformálódás révén nagy erőket nyelnek el, és ezzel védik az utasokat. Az olyan visszatartó rendszerek, mint a biztonsági öv és a légzsák oly módon kontrollálják a fennmaradó erőhatásokat, hogy azok a lehető legalacsonyabb sérülési kockázatot jelentsék az emberre nézve. E biztonsági technológiák jelentősen javítják az utasok esélyeit arra, hogy sértetlenül vagy könnyebb sérülésekkel éljenek túl egy autóbalesetet. A Bosch-nál végzett fejlesztő munkánk a passzív biztonságtechnika esetében elsősorban a visszatartó rendszerek vezérlésére összpontosul. Ugyanakkor aktív biztonsági rendszerek, főként fékszabályozó rendszerek vezető gyártója is vagyunk. A Bosch ezen sokrétű knowhow-ját arra használjuk, hogy új biztonsági funkciókat hozzunk létre. Ennek során összekapcsoljuk és kombináljuk egymással az aktív és a passzív biztonsági rendszereket. Programunk célja a Combined Active and Passive Safety, rövidítve CAPS. A balesetek elemzése és a számítógépes szimulációk a modern biztonsági rendszerek kifejlesztésének előfeltételei 2 von 5

A passzív biztonsági rendszerek tökéletesítésének fontos alapját jelentik a valós balesetekkel kapcsolatos nagy adatgyűjtemények, amelyek sok év baleseti eseményeit tartalmazzák, és ország-specifikus adatbázisokban kerültek tárolásra. Ezeket kiértékeljük, és betápláljuk számítógépes szimulációinkba annak érdekében, hogy optimalizáljuk a már ismert funkciókat, és új funkciókat hozzunk létre. Munkánk sorozatgyártásra kész eredményei a legújabb generációs légzsákvezérlő berendezések, amelyek a teljes utasvédelem vezérlőközpontjának szerepét töltik be. A másodperc tört része alatt felismerik egy baleset súlyosságát, kiértékelik a törésérzékelők jeleit, és még a védendő utasok helyzetét is érzékelik, sőt, azt is, ha a vezető mellett egy gyermek ül, akinek különleges védelemre van szüksége. A vezérlőberendezések döntik el, hogy miként nyújtható optimális védelem az utasok számára. A baleseti helyzetet a gépjárművön elosztva elhelyezett akár 12 darab szenzor érzékeli. A vezérlőberendezés már néhány milliszekundummal később kioldja a visszatartó eszközöket, amelyek a baleset súlyosságától függően lehetnek többször használható biztonságiöv-feszítők vagy elülső légzsákok, fejlégzsákok, oldalsó légzsákok, térdlégzsákok, valamint cabriók esetében borulásvédők. A vezérlőberendezés gyorsasága és pontossága alapvetően érzékelőinek és mikrochipjeinek köszönhető, amelyeket saját félvezetőgyárunk állít elő Reutlingenben know-how egyetlen gyártótól! E nagymértékben komplex légzsákvezérlő berendezések mellett olcsóbb, kevésbé költséges változatokat is gyártunk alacsonyabb árfekvésű gépjárművekhez. A jutányos biztonságtechnika mögött azonban ezekben az esetekben is a világ vezető gépjármű-technológiai beszállítójának know-how-ja áll. Fokozott utasvédelem az aktív és a passzív biztonságtechnika összekapcsolása révén Légzsákvezérlő berendezéseink már eleve magasabb szintű biztonságot garantálnak, amelyet az aktív biztonsági technikával való ötvözés révén még tovább fokozhatunk. Nagy jelentőséggel bír ESP elektronikus menetstabilizáló programunk bevonása. Az ESP érzékelői révén igen korán felismeri a sodródás jeleit, és stabilizálja a menetdinamikát. A 3 von 5

kritikus fizikai határérték túllépése után azonban az ESP még indirekt módon is segíthet. Jelenleg ugyanis az ESP és a légzsákvezérlő berendezés összekapcsolásán dolgozunk. Az ESP információkat küld a légzsákvezérlő berendezésnek a sodródásról: Balesetveszély! A berendezés felkészül a fenyegető ütközésre, hogy aztán jóval rövidebb plauzibilitási ellenőrzéssel indítsa el az utasvédelmet. A pár milliszekundummal gyorsabb reakció időt nyer a visszatartó rendszerek számára, hogy hatékonyabban megóvhassák az utasokat a baleset jelentette nagy megterheléstől. Ezt a funkciót Early Pole Crash Detection-nek, rövidítve EPCD-nek nevezzük. Az EPCD fokozott védelmet nyújt egy sodródást követő ütközés során, ami Németországban a leggyakoribb kiváltó oka a halálos baleseteknek. Példaként gondoljunk egy olyan sodródásos balesetre, amelyben a jármű az oldalával egy fának csapódik. A karosszéria védelmi funkciója ezen a területen a konstrukciónak betudhatóan gyenge. Itt tehát különösen nagy jelentőséggel bír a légzsákok és az övfeszítők gyors reakciója. Early Pole Crash Detection rendszerünk várhatóan 2008 végén áll majd készen a sorozatgyártásra. A légzsákvezérlés passzív és az ESP aktív rendszerének összekapcsolása azonban korántsem egyirányú folyamat. A legújabb funkciót, amelyet jelenleg fejlesztünk, Secondary Collision Mitigationnek, rövidítve SCM-nek nevezzük. Az SCM a légzsákvezérlő berendezés és érzékelői jeleit használja az ESP vezérlésére. Célja a számos balesetnél bekövetkező első ütközést követő második ütközés megakadályozása. A Németország útjain bekövetkező összes baleset mintegy egynegyedénél egynél több ütközésre kerül sor. Jellemző példa erre az olyan típusú baleset, amelynek során egy nagy sebességgel haladó jármű belehajt a forgalmi torlódásban várakozó utolsó járműbe. Az ütközés ereje olyan nagy, hogy az érkező jármű oldalra sodródik, és nagy lendülettel belecsapódik a terelőkorlátba rettenetes forgatókönyv ez, amely túlságosan gyakran válik valósággá. Ha a várakozó járművekbe belehajtó járműben volna SCM, akkor a légzsákvezérlő berendezés érzékelői révén felismerné az első ütközést, szükség esetén aktiválná a visszatartó rendszereket, és a lehető 4 von 5

legrövidebb időn belül eljuttatná a jelzést az ESP-hez, hogy ütközést észlelt. Az ESP vezérlőberendezése automatikus vészfékezéssel reagál, teljes mértékben hatékony ABS-funkció mellett. Azaz: a jármű a vezető közreműködése nélkül is a lehető legrövidebb úton és a legmesszebbmenőkig stabilizáltan megáll. A fenyegető második ütközést vagy sikerül megelőzni, vagy sikerül az erejét tompítani. Fontos: a jármű vezetője bármikor tudatosan félbeszakíthatja az automatikus fékezést, és aktívan cselekedhet. Azt tervezzük, hogy ezt a funkciót 2009-től kínáljuk a gépjárműgyártóknak a járműveikbe való beépítés céljából. Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezek a példák egy apró részletét mutatják be a passzív biztonságtechnika területén és a biztonsági rendszerek összekapcsolására irányuló fejlesztési projektjeink keretében végzett tevékenységünknek. Kutatóinkat mindemellett az is foglalkoztatja, hogy miként növelhetnék a biztonságot járműkommunikáció azaz jármű és jármű, vagy jármű és infrastruktúra közötti kommunikáció révén. Itt az a cél, hogy megteremtsük a kommunikációhoz szükséges szabványokat. Ez pedig az összes gépjármű-gyártó és beszállító közös feladata. Ha ezek a szabványok létrejönnek, akkor alkalmazni fogjuk őket a balesetek elkerülését elősegítő és a balesetek következményeit enyhítő új funkciók kifejlesztése érdekében. Köszönöm a figyelmet! 5 von 5