汽车行驶记录仪文献翻译

上传人:新** 文档编号:511957555 上传时间:2024-03-12 格式:DOCX 页数:16 大小:544.50KB
返回 下载 相关 举报
汽车行驶记录仪文献翻译_第1页
第1页 / 共16页
汽车行驶记录仪文献翻译_第2页
第2页 / 共16页
汽车行驶记录仪文献翻译_第3页
第3页 / 共16页
汽车行驶记录仪文献翻译_第4页
第4页 / 共16页
汽车行驶记录仪文献翻译_第5页
第5页 / 共16页
点击查看更多>>
资源描述

《汽车行驶记录仪文献翻译》由会员分享,可在线阅读,更多相关《汽车行驶记录仪文献翻译(16页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、文献翻译学 院:常熟理工学院专业:测控技术和仪器姓 名:X XX学号:XXXXXXXX外文出处:(用外文写)fall2007/C3/803/Galit WCTR%202.doc附 件:1.外文资料翻译译文;2.外文原文。驾驶行为和交通事故数据记录仪以及驾驶监测记录仪之间的关系Masaru UeyamaSumio OgawaNati onal Research In stitute of Police Scie neeHideo ChikasueKizuki MuramatuYazaki Meter Co., LTDJapa nPaper Number 9%S2-O-06摘要野外试验中已开始使用

2、一套自动记录系统,将监控记录器(DMR )和事故数据记录器(ADR)安装在在东京地区的一个20辆车的车队的车上,以便评 估驾驶行为和事故间牵连的关系在 38个实验对象中,驾驶20辆车的驾驶过程将 被监控记录器记录一年。同时,该数据每次事故发生前后都会被记录。此外,这些司机的驾驶能力都要被测试。监控记录仪记录的数据聚焦于流畅 运行时发生紧急制动的情况和/或以快速启动性能为代表做试验的驾驶行为这23个事故案例包括交叉事故,追尾事故,弯道事故,事故数据记录仪的 收集期为一年。本事故数据分析的重点在于事故发生前阶段的环境条件下的驾驶 行为。驾驶行为和事故之间的关系被提出来作为数据分析的结果。特别的,具

3、体事故的发生机制,其中粗心的司机可以排名解释的驾驶行为,这是取决于他的认知和/或判断当他面对的是具体的环境情况。一套自动记录系统提供了非常明确有 效的研究特别是在事故机制方式的驱动之前事故,他们将在道路安全领域提供迄 今无法使用的信息。1.引言为了预防交通事故,重要的是澄清在发生交通事故前突发交通状况的情况和 个别司机的特别情况之间的关系。 这之间是相互关联的,然而,它是如此复杂以 至于基于传统的调查技术和大量的检查以及对驾驶员特性确认的研究的事故调 查几乎没有成功地澄清它。驾驶培训要求包括关键因素的信息能使交通事故在具 体的以具体的方式通知司机。在驾驶员的培训中,只提供少量的关于交通事故是

4、如何发生在交通状况和司机特性的复杂关系的信息。更加实用的驾驶培训技术需 要进一步发展。之前的报告描述了用自动记录有效收集司机在交通事故发生之前 行为的数据的技术。在本文中,事故数据记录仪和驾驶监测记录仪都被安装在商 用车并且用于收集和分析数据。具体来说,事故数据记录仪用来收集交通事故发 生时的物理数据,即:速度的变化,冲击加速度,制动和照明状况等等。收集这 些在交通事故和驾驶监测记录仪被用来收集司机每天的驾驶数据,即,道路速度,快速启动以及突然制动的频率之前。在本报告中,将详细分析某司机发生交通事故的情况,重点分析交通情况和这个司机驾驶的行为之间的关系。分析结果表明,这些可以被用来作为驾驶培训

5、实用的数据。 这一分析的要点将在以下章节阐 述。2自动记录系统2.1事故数据记录仪事故数据记录器(ADR : uds2156)是车载型记录仪记录并将速度,纵向和 横向加速度,偏航角记录在内存,制动激活(打开 /关闭),左、右方向指标(上 /下),加上六个左右的开/关渠道。(3),(4),(5)当车辆被发动,数据采样频率 为500Hz,存储在临时内存内,临时内存不断分析的事件检测算法。当算法系统 识别到事故的某些特性时,前30秒和15秒钟后的数据将以编码形式转换成永久 性记忆。在数据存储完后,记录仪将停止等待下一次的碰撞。它可以记录第一、 二次碰撞数据。2.2驱动监测记录仪驾驶监测记录仪(DMA

6、 : YAZAC-5064)(6)是内置的安全驾驶记录器,它 是YAZAKI METER股份有限公司研发的。它旨在发明一个可监控日常生活行车 的记录仪。所有其他的行车情况像驾驶速度,行驶距离等,都将一数字数据的形 式记录下来。这些数据也许可以提供一个重要的信息, 用以确定并从安全驾驶的 角度上感谢驾驶员的驾车行为。3方法3.1数据采集事故数据记录仪及驾驶监测记录仪被安装在 20辆商务用车上。事故数据记 录仪使车辆按预设的轨道行驶。另一方面,驾驶监测记录仪使这些车的驾驶员按 预设的轨道行驶。20个普通驾驶员组成一组被选定并且观察 6个月,6个月后的 另一组的20名驾驶员 被选定为观察对象。实际观

7、察对象的数目就用这种方法选 择,然而,由于种种相关的理由使得组合的车辆和驾驶员只有36对。每个观察对象都有自己的识别卡;每一次驾车他都要将卡插入到驾驶监测记录仪中,下班时取出。每个卡有65KB的容量而且每两周清除一次。卡上的内容将被收到实际 记录采集器里。所有事故的数据都是这 20辆车的在过去的一年时间内采集的。 事故数据记录仪(ADR )可以记录先后发生的两起交通事故的数据。验证这些 连续发生的交通事故是否被被当做两个连续的事件记录在事故数据记录仪,是必要的检查这台记录仪的操作条件。在这个实验当中,一个通信线路在之前建立, 这样事故发生的数据就能被尽快收集。 所有数据收集之后,事故数据记录器

8、将自 动设置在服务之后,自动准备好处理下一个交通事故。3.2驾驶行为图1是一个显示监控记录仪收集的数据的例子 (这个数据是从图2所描述的 事故得到的)。速度以及所有其他的条件的变化都将被记录。它可以分析和 /或计 算可以超过速度限制的倍数,快速启动的次数以及根据定义的突然刹车率。M 4|W图1 : DMR数据的一个例子根据DMR收集的数据, 对突然刹车(超过3.75m/ s 2)的次数,快速加速 启动(超过3.00m/ s 2)的次数,以及它们每100公里发生的频率进行了分析。 作为一种客观评估每个观察对象驾驶能力的尝试, 我们对如下显示的安全诊断指标(雷达图)进行了研究具体来说,紧急制动,快

9、速启动和紧急加速的频率,速度分布,负载的情况 和卸下负载的情况的行程比例(负载的情况是指载着一个乘客行驶,卸下负载的 情况是指没有乘客),经济效率,等等。对这些进行选择,作为评估驾驶特性的 因素。为观察对象记录的这些因素的值也都计算得出了平均值。这些平均值被定义为100,记录值被策划制作成雷达图;换句话说,每个观 察对象的数据将以一种可被代表特定的基础并且可当做指标来绘制的方法来制 作如图2所示的图。该雷达图第一眼就可以从总体平均水平识别出每个观察对象 不同的驾驶特性。存在安全隐患的驾驶行为需要特别注意的是, 一个更大频率的急刹车,例如, 每个观察对象整体的驾驶特性可以通过简单地观看这个形状的

10、图来识别。 现如今 真在考虑的是详细的数据分析。图2 :雷达图显示的驾驶行为特性3.3事故数据ADR获得的20组数据,尤其对其中的13个不同的案例进行了详细的分析。 此外,为了确定一个基于数据分析结果的交通事故过程,我们去发生交通意外的实际地点验证道路条件并进行各种现场调查。我们使用的获得数据的这种方法关 系到交通事故发生前的驾驶行为(速度,加速和减速情况,制动,操作方向指标 等)。4. 结果4.1评价驾驶员的行为驾驶监测记录仪收集司机驾驶行为的数据。 在为期一年的评估中,集中注意 力于紧急制动和快速启动的次数以及行车距离。表 1显示了结果。图3显示的雷达图代表驾驶员 A的驾驶行为。他是一个粗

11、心的司机,因为 他驾驶时高频率地紧急刹车,启动和加速。站L伽仲哎上“h胡啊100 km9E枣El血UrtA3.09302B! eedlMc2.314.36l.wD13.99皿閱g3JS300表1: DMR记录的驾驶行为结果的例子图3:雷达图表示驾驶员A的驾驶特性4.2图4显示了 ADR收集交通事故数据的例子。这些数据是记录仪记录的原始数据它显示了在交通事故发生前后 45秒的一 段时间里速度的变化制动状态的变化。 正如图4所显示的那样,速度的变化可以 通过以下几点来查证:第(1)步,使要造成交通事故的车辆加速约四秒钟,从大约 10公里/小时, 增加到40公里/小时。在这段时间里,正确的方向指标仍

12、然还在。当它达到 40 公里/小时的时候,稍微 减速大约2秒钟并以减少后的速度持续行驶。第(2)步减速达到约17公里/小时,然后第(3)步加速到23公里/小时后立刻减速制动。重复这个三个减速和加速 的步骤两次,达到该发生交通事故的状态。图4:驾驶员A发生的事故数据这种驾驶情况可以作如下解释:在前面提到的步骤(3)后,第(4)步在车速达到约30公里/小时的时候, 立即减速第(5)步当它再次达到30公里/小时的时候保持这个速度行驶约为 3秒图5:围绕图4所发生的碰撞的事故数据在图5中,数据以触发点(0)为中心得扩张而扩大了。那是因为在车速保 持在30公里/小时后约2秒时立即刹车。在刹车后约0.8秒

13、这一点时,碰撞发生。当这碰撞发生时,车速约12公里/小时。就在这次碰撞后,车轮被锁死,读 取的速度也是0。同时它也指示司机在碰撞发生后继续踩刹车 5秒。据估计,刹车踩得有一点晚了,为什么?它是简单的由于该司机反应有点迟 钝吗?难道是和这一特定交通情况有关?在图6和图7显示的是事故现场的交通情况。事故现场在具有代表性的东京 城区狭窄的单行道交汇的地方。在图 6中,在事故发生之前车辆沿行的路线 这 个单行道作为一个绕行之路,允许司机进入主干道(A),通过八个小十字路口并且进入主干道(B)。而东京市中心离单行道和主干道(B)交汇处只有230 米远。在图7是一张显示了有交通灯的十字路口的照片以及一张事

14、故发生地点的 照片。事故发生的十字路口是第三个十字路口。图6:事故发生地点的交通规划图7:事故发生地的周边环境这是唯一一个单程路通向主干道(B)的交叉路口。考虑到这条单行道和其 他的单行道的所有其他交叉口,这个特殊的路口就值得特别注意。图4和图5显示了关于交通事故数据的参考,车辆造成交通事故的行为可以根据图6分析如下:(1)有问题的车辆在行驶速度约10公里/小时时增加速度只是缺少十字路口 和交通信号灯的主干道(A)。在正确方向指示器的指引下,车辆接近了有交通 信号灯路口。同时,它增加速度到 40公里/小时。(2) 在有交通灯地十字路口,通过制动它的速度下降到17公里/小时并且转向右边的交叉路口

15、进入单行道(限速:20公里/小时)。(3)在距离约50米的远的第一个十字路口,车略微增加了速度。因为它已 经接近十字路口,所以通过制动速度下降到约9公里/小时。(4)在距第二个十字路口约30米远的距离,它加速到30公里/小时。在十 字路口,它通过制动降速到约15公里/小时。(5)在距离第三路口约30米的地方(事故发生地点),它增加了速度以同 样方式的驾驶行为接近路口。它似乎在接近第(4)点上提到的十字路口时降低 了速度,但实际上速度并没有减少 ;它一直在以约30公里/小时的速度行驶了 约2秒。基于每个特定的距离行驶过每各路口描述中也有相似的行为。如图5表述的,它达到约30公里/小时的速度后,当接近第三路口(事故发生地点)时该制 动器比接近第一第二路口时延迟启用 1.5到2秒。图8显示了以碰撞发生点为基 点的距离和在每距离得速度之间的关系。从图 8中可以发现,速度增加在10米 那一点少于碰撞发生点。图&碰撞发生的速度路程图5. 讨论5.1事故和情况虽然事故发生前的数据可被事故数据记录仪记录下来,但还是很难解释交通 事故的发生机制除非调查可以达到鉴定

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号