防撞垫优化组合结构
通过去除防撞垫组合中II型桶的PVC填充物来降低防撞垫刚度,在此基础上***碰撞试验.车体加速度值X方向为18.9g,Y方向为4.2g,Z方向为6.1g,缓冲能力满足评价标准要求;防撞垫压缩动态变形为1234mm,有进一步变形空间,对车辆动能的吸收留有一定安全系数,其他各项指标均满足评价标准要求.
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防撞垫单元结构能够有效吸收碰撞能量,使车辆停车;防撞垫单元结构和护栏端部没有***车体;没有脱离部件和碎片***相邻车道;车体X方向加速度值为31.9g;车辆没有横转、翻车,没有骑跨护栏端部.通过防撞垫单元试验可知,钢铁和PVC材料组合使用有效增强了结构吸能效果,降低或消除抛洒物的产生;车体X方向加速度达到了31.9g,不满足评价标准要求.结合吸能表达式,分析缓冲距离过短是引起加速度超标主要原因.
首先对新型防撞垫结构进行了初步计算。根据计算结果,正碰满足评价标准要求,但正向侧碰时小客车发生绊阻,不满足评价标准要求。根据分析,其原因主要是防撞垫侧向刚度不足。防撞垫应同时具有正碰压缩吸能功能和侧碰阻挡导向功能,为了实现侧碰时的阻挡导向功能,防撞垫侧面设置导向板,增强防撞垫侧向刚度; 底部设置导向滑轨,控制防撞垫在车辆碰撞后可沿着一定轨迹移动,同时防止偏离太远对正常运行车辆造成干扰; 为了实现正碰时压缩吸能功能,防撞垫设置成多节结构,每节内部设置吸能桶,减少瞬时碰撞对小客车以及乘员的伤害程度; 同时导向板设置滑槽,使其在受到正面碰撞时可顺利压缩。
通常咱们主要把防撞桶放在高架路途主线车辆分流端处,还有即是互通式立交、和收费站端头的三角地带,以及桥墩的迎车面、中心分隔带混凝土阻隔设备的起始端部等处等当地,这些当地都是容易发作交通事故地址。在放置防撞桶的时分,咱们能够依据自个的需求重复放置,通常请求不超越3个,在放置防撞桶的时分,通常都防撞桶与障碍物之间的间隔为到2米之间。这么能够的表现防撞桶的作用。