Dr. Dr. Ing. Kőfalvi Gyula EbK Crash Center Laboratories

Hasonló dokumentumok
Az ITS és motorkerékpáros közlekedés kapcsolata Szűcs Lajos március 5. Hunguest Hotel Griff

Intelligens közlekedési rendszer alkalmazásokkal a közlekedésbiztonság javításáért

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK. Dr. Tóth János

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Alf Martiensen


Balesetmentes közlekedés víziója

A Delphi az IAA Haszonjármű Kiállításon mutatja be második generációs Technology Truck modelljét, amely betekintést ad a jövő technológiáiba

1. Az új 7-es BMW A sportos dinamika és a luxusszínvonalú kényelem csúcsa Összefoglaló Műszaki adatok... 6

Mesterséges intelligencia az önvezető autók világában. Takács Árpád.

Nemek baleseti kockázata

Közlekedésbiztonsági attitűdök az intelligens közlekedési rendszerek tükrében

Haszongépjármű vezetők elalvásos baleseteinek elemzése

Az új BMW X6 Tartalom

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

elemzett közlekedk program

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út / Ny.Sz:

Tehergépkocsi és mezőgazdasági járművek kanyarodási jellemzőinek kísérleti vizsgálata

A JÁRMŰVEZETŐ JOGÁLLÁSA ÉS A FELELŐSSÉGE

Mobileye okostelefon alkalmazás

A budapesti villamosbalesetek jellemzői és tapasztalatai

Összefogás a közlekedőkért

1. ADAS RENDSZER: BEVEZETÉS...

AEBS, avagy radaralapú balesetmegelőzés

Érzékelők az autonóm járművekben

Járműinformatika Bevezetés


FIGYELEM ELŐADÁS ELŐTTED

VOLVO S90 ALAPMODELLEK ÁRAI

zlekedésben Dr.-habil egyetemi tanár PTE MIK

Mitől lesz okos a városunk? Smart City szakértő Budapest, 2017

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok

Járműfedélzeti elektronika Kőfalusi, Pál Dr. Antal, Ákos Dr. Varga, Ferenc Kádár, Lehel Dr. Fodor, Dénes

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

Pontos Diagnosztika Intelligens Mérés. httc

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

1. Dizájn: a szépség egy új dimenziója Vezetési élmény: nemesített sportosság... 5

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

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása

Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap

Járműinformatika A jármű elektronikus rendszerei

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

A jövő útjai - Intelligens közlekedési rendszerek az üzemeltetésben

B kategóriás vizsgázók (fő)

A MŰSZERFAL JELLEMZŐI

Problémák és megoldások:

A es évek gyalogos és kerékpárosok részvételével bekövetkezett balesetek kutatása

ISM S É M T É LŐ TL Ő KÉ K R É D R É D S É E S K

A közlekedésbiztonság az egészségügy szemszögéből nemzetközi kitekintés

Precíz Diagnosztika Intelligens Mérés. httc

Az autonóm és elektromos járművek aktuális műszaki kérdései Szauter Ferenc. Tata,

Járműinformatika Bevezetés

WEB EDITION K EZELÉSI ÚTMUTATÓ

A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET. Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok

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

Közlekedésbiztonság. Készítette: Szűcs Tamás

Osvald Ferenc. A súlypont szerepe - gépjármű közlekedés kicsit másként

Közlekedéshez kifejlesztett szenzorhálózat kiépítése, tesztelése és elônyei a forgalomirányításban

sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon

Motor LIFE ZEN INTENS INITIALE PARIS. Energy TCe 150 EDC Energy TCe 200 EDC Energy dci

Megnövekedett hatékonyság a kifinomult funkcióknak köszönhetően

Autonóm járművek megjelenésének társadalmi hatásai, várható következményei

II. VASÚTI FORGALMI KONFERENCIA

Csatlakozási állapot megjelenítése

Sajtóinformáció június PI 5877 UBK Kl/Vi

Autonóm jármű forgalomszimulátorba illesztése

AZ AUTONÓM KÖZÚTI JÁRMŰVEK TESZTELÉSI ÉS VALIDÁLÁSI KIHÍVÁSAI

VOLVO V60 CROSS COUNTRY ALAPMODELLEK ÁRAI

A gépjárművezető képzés jelentősége a közúti közlekedésbiztonság szempontjából

VOLVO S60 CROSS COUNTRY ALAPMODELLEK ÁRAI

Dr. Melegh Gábor. A szakértő szerepe a bűntető eljárásban

Néhány termék a gyakorlatban Üzemeltetési, karbantartási hiányosságok tapasztalatai

Jelzőőri tevékenység oktatása

Hajdú Sándor. Járműtechnikai, Környezetvédelmi és Energetikai Tagozat. tagozatvezető helyettes. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit KFT

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

Autonóm járművek városi közlekedésének kihívásai

A forgalomsűrűség és a követési távolság kapcsolata

Sajtóinformáció. RBHU/MK aa_abs25j_h. A Bosch ABS blokkolásgátló 25 éve az innovációtól a szériafelszerelésig

VOLVO S90 ALAPMODELLEK ÁRAI

Ignácz Ferenc*. Bell Márton** **IbB Hungary Mérnöki Szakértıi Iroda, Budapest, H Hungary (Tel: +36(1) ;

WEB EDITION K EZELÉSI ÚTMUTATÓ

A biztonsági övekre vonatkozó általános információk

Intelligens Közlekedési Rendszerek 2

Miért fontos a sebesség témakörével foglalkozni? 1. modul

INFINITI G CABRIO ÁRAK, FELSZERELTSÉG ÉS MŰSZAKI ADATOK

Dinamikus kerékterhelés mérés. Békéscsaba augusztus 31. szeptember

NTP_HTAR. Tehergépj. TECH_08_D4_NTP projekt. Ignácz Ferenc gépészmérnök, gépjármű műszaki szakértő. CEU Konferenciaközpont, Budapest

Villamos járműoktató szimulátor fejlesztése a T5C5K típusú villamoshoz (BKV Zrt. TB-167/17.) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK II. KÖTET

autózz!blog KRESZ teszt - MEGOLDÓKULCS

Tájékoztató az AREC évi ütközési kísérleteiről és az EVU évi Kongresszusának előadásairól

Sensor Technologies Kft. TrafficNET (közlekedés-információs rendszer)

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között?

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség. Készítette: Palánki József

VOLVO V90 ALAPMODELLEK ÁRAI

MINDEN ÚJ ÖTLET HÁTTERÉBEN EGY KIHÍVÁS ÁLL

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

Autóbusz előnyben részesítésének lehetőségei

Renault Kadjar. Ne csak nézd! Éld át! Ft-tól*

Motor C 250 d Limuzin

Az Ön közelében vagyunk. Szerte Európában.

Átírás:

Dr. Dr. Ing. Kőfalvi Gyula EbK Crash Center Laboratories

A gépjármű közlekedés főbb járműdinamikai szempontjai Oldalstabilitás Borulás Komfort Fékezés Trakció Iránystabilitás Rakomány Biztonság Gazdaságosság Környezetvédelem? 2

Különböző gépjármű lassulások féktávolság különbsége

Járművezetői reakciók baleset előtt 40,00% 35,00% 30,00% Truck driver Other road user 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Fékezés + kormányzás Nem hatásos reakció Reakció elmaradása Gyorsítás és kanyarodás Jobbra v. balra kanyarodás Egyéb ETAC 2007

A nyerges szerelvény becsuklás folyamata

Haszongépjármű balesetek Nyerges szerelvény becsuklásos baleset autópályán

Haszongépjármű balesetek Túlméretes szerelvény áthaladása vasúti átjárón/usa

Korai asszisztens berendezések : USA 1938 (USA AVI) Gyalogos balesetek /Zomotor Á. Mercedes-Benz 1982 (AVI)

Korai fékasszisztens ABS(Automatikus Kerék Blokkolásgátló) Wabco ABS első generáció 1981 1995 4. Generáció

Advanced Driver Assistance System (ADAS) Accident Emergency Call System (AECS) /ecall Adaptive Cruise Control (ACC) Autonomous Emergency Braking (AEB) Adaptive Front Lights (AFL) Blind Spot Monitoring (BSM) Curve Speed Warning (CSW) Driver Monitoring Systems (DMS) Electronic Stability Control (ESC) Forward Collision Warning (FCW)

Heads-Up Display (HUD) Intelligent Speed Adaptation (ISA) Lane Departure Warning (LDW) Night Vision System (NVS) Parking Assistance (PA) Pedestrian Detection System (PDS) Road Sign Recognition (RSR) Railway Level Crossing Warning (LC) Surround View Cameras (SVC)

Fékasszisztens ( a fékpedál működtetést folyamatosssá teszi) Vészfékasszisztens( autonóm érzékelés és fékezés) ACC-széria bevezetés 2002 City Brake/City Safety bevezetés 2007 City Brake/City Safety (gyalogos felismerés) 2013 (Vertal avi)

Problémakör: -alacsony tapadású útfelület -eső/hó Objektumok hibás észlelése/v. nem észlelése

Szenzortechnikai megoldások LIDAR- (Light Detection and Ranging) lézer - költséghatékony -hatótávolság ca.15 m RADAR- 24 GHz-nagyobb hatótávolság Kamera rendszer mono -sztereo VOLVO: Lidar-Radar-Mono kamera Mercedes: Több radar-sztereo kamera Toyota : a gyalogos behaladását is érzékeli és feldolgozza, AEB működik mielőtt a gyalogos behalad a jármű sávjába

Gyalogosérzékelő berendezések teszteredményei Baumler et.al: VKU 2017

Gyalogos felismerő rendszerek hatásossága

TTC-Time To Collision= Srel/Vrel

Actros-AEBS fékasszisztens fázisai 347/2012/EC Mercedes AEB avi 1 avi 2 Petersen/EVU 2014 Copenhagen

Tesla S gépkocsi balesete 2016. 05.07. Williston, Florida Járművek: Tesla S 70 D /2015 Tesla Autopilot Driver Assistance System(DAS) Bosch radar( 24 GHz), ideális hatótáv 160 m Optika: MobilEye, Monocrom 1 Mpixel Ultrasonic Sensor System, elöl/hátul Event Data Recorder (EDR),,fekete doboz,, Traffic-Aware Cruise Control (TACC) Autosteer lane-keeping system

Freighliner Cascadia 20143/ Utility 3000R hűtő szerelvény Útpálya : forgalmi jelzőlámpa nélküli kereszteződés Tesla számára egyenes két forgalmi sáv Tgk. szerelvény: balra nagyívben kanyarodik

Tesla haladási pálya Kamion

Tesla vezető nézőpont

Tehergépkocsi vezető nézőpont

Látótávolság Szerelvény vezető Tesla vezető Stesla ~ 333 m Skamion ca~351 m

Sebességek VTeslaü = 74,0 mph ~ 118,5 km/h VFreightliner = 12,0-13,0 mph ütközés ~ 20,0 km/h TTC Freigtliner = 3,4-3,9 s

Jármű deformációk

Ütközési helyzet

Balesetrekonstrukció

Kamion haladás szimuláció

Tesla vezető A 40 éves férfi, Biztonsági övet használt Nagy, tompa erőhatás a fejen. A karokon kétoldali törések és zúzódások. Kismértékű bal tüdősérülés További sérüléseket nem dokumentáltak a törzsön vagy az alsó végtagokon.

Tesla vezető sérülései

NTSB jelentés megállapításai: A Tesla automatizált járművezérlő rendszer nem tudta azonosítani a tehergépkocsit,ezért a figyelmeztető rendszer sem adott jelzést és az automatikus vészfékezés nem aktiválódott. Amennyiben az automatizált járművezérlő rendszerek nem korlátozzák automatikusan saját működésüket olyan körülményekre, amelyekre tervezték és megfelelőek, a járművezetői hibák továbbra is fennállnak. Az Autopilot rendszer programja túlzottan támaszkodott az automatizálásra és a rendszer korlátok megértése is hiányzott.

A Tesla "Autopilot" rendszer pályakövetése és a kormánykerék interakciójára adott válasza nem hatékony módja a járművezető i hibás döntések elkerülésre. A Tesla az ütközés után változtatásokat hajtott végre "Autopilot" rendszerében. A változtatásban csökkentette azt az időtartamot, amíg az "Autopilot" rendszer figyelmeztetést / riasztást ad ki, amikor a vezető keze nincs a kormánykeréken.

A fáradtság, az útpálya kialakítása és a mechanikai rendszerhibák nem voltak az ütközés meghatározó tényezői. Nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a teherautóvezető mobiltelefont használt. Jóllehet a Tesla-vezető nem tartotta be a járművezetési feladatát, i a figyelmének elmaradási okát egyértelműen nem lehetett megállapítani. A kábítószer-vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a teherautó-vezető a baleset előtt marihuánát fogyasztott, a baleset idején az esetleges hátrányos szintje nem volt meghatározható.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket