EuroNcap欧洲新车评价规范(中文版)
欧洲及中国NCAP新标准体系介绍_090508
车辆界面 Vehicle, 13
大腿型 Upper Legform, 6
碰撞测试 小腿型 Dynamic, Lower 24 Legform, 6
限速装置 SLD, 1 安全带提 醒SBR, 3
50kph侧面 碰撞 MDB side, 8
儿童约束 系统界面 CRS, 12
成人/儿童头 Child/Adult 电子稳定 控制 headform, ESC, 3 24
子模块星级门槛
Box threshold
分数规格化
Normalized score
分数规格化
Normalized score
分数规格化
Normalized score
分数规格化
Normalized score
后撞挥鞭 Whiplash, 4 29kph 侧 面撞柱 Pole, 8 64kph正面 偏置 ODB, 16
儿童乘员 Child occupant 20%
No protocol change 评估标准没有更改
行人保护 Pedestrian protection 20%
No protocol change 评估标准没有更改
辅助安全 Safety assist 10%
New active safety 新加主动安全
8
现行EuroNCAP规则 Current EuroNCAP protocol
新评分标准计划在2009年2月实施,4年期平滑过渡(2009-2012)。 基于以下4个盒子,分别打分,加权综合评价。
成人乘员 Adult occupant 50%
Modified side impact New rear impact 侧碰标准更改 新加后碰
9
encap2023版新标准得分
Encap2023版新标准得分在过去的几年中,随着Encap(欧洲新车评估计划)标准的不断更新和完善,新版的Encap2023版标准也已经陆续出炉。
Encap一直致力于提升汽车安全性,并通过对车辆的碰撞测试和安全辅助系统的评估,为消费者提供了可靠的汽车安全信息。
Encap2023版新标准得分成为了许多汽车制造商和消费者关注的焦点之一。
在新版的标准中,Encap对车辆的安全性能和辅助系统的要求更高,涵盖了更多的测试项目和技术细节。
从 passively safe(被动安全)到actively safe(主动安全),Encap2023版标准更加全面和严格。
Encap2023版标准将车辆的碰撞测试进行了全面升级。
不仅检测车辆在正面碰撞、侧面碰撞以及侧翻等常见事故场景中的表现,还增加了对迎头相撞、小车相撞和交叉碰撞等多种复杂碰撞情况的测试内容。
这些新的测试项目旨在模拟真实道路交通事故中的更多可能情况,以保证车辆在各种碰撞场景下的安全性能。
Encap2023版标准对车辆的主动安全系统提出了更高的要求。
主动安全系统包括了自动紧急制动、自适应巡航、车道保持辅助、疲劳驾驶提醒等功能。
在新版标准中,这些主动安全技术的性能评估更加严格,不仅要求系统的准确性和稳定性,还要求在各种复杂道路条件下的可靠性和实用性。
Encap2023版标准的评分体系也发生了一些变化。
新版标准将安全得分分为碰撞测试得分和辅助系统得分两部分,并给予了更多的分项评价。
在碰撞测试得分中,车辆在不同碰撞场景下的得分将在评价中起到更加重要的作用;而在辅助系统得分中,不同的主动安全功能将分别被评分,从而更加准确地反映车辆的综合主动安全性能。
对于消费者来说,Encap2023版标准得分将成为他们购买汽车时的重要参考标准之一。
一辆获得高分的车型,意味着它在安全性能和主动安全技术方面都达到了较高水准。
消费者还可以根据车辆在不同碰撞测试中的得分来了解其在真实道路交通事故中的表现。
汽车碰撞测试标准
汽车碰撞测试标准引言汽车碰撞测试是评估汽车安全性能的重要手段之一。
随着汽车行业的发展和技术的进步,汽车碰撞测试标准也在不断完善和提高。
本文将介绍一些常见的汽车碰撞测试标准及其要求。
正文1. 欧洲新车评价程序(Euro NCAP)欧洲新车评价程序(Euro NCAP)是欧洲地区广泛使用的汽车碰撞测试标准。
该标准在评估汽车的碰撞安全性能时,主要包括正面碰撞、侧面碰撞、侧面移动碰撞、行人保护等方面的测试项目。
测试结果以星级评定,星级越高意味着汽车安全性能越好。
2. 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)是美国开展汽车碰撞测试的主要机构。
NHTSA主要关注汽车的碰撞安全性能、侧翻安全性能以及辅助驾驶系统的性能等方面。
其碰撞测试标准包括正面碰撞、侧面碰撞、翻滚碰撞等项目,测试结果以星级评定。
3. 中国汽车碰撞测试评价程序(C-NCAP)中国汽车碰撞测试评价程序(C-NCAP)是中国自主研发的汽车碰撞测试标准,相对于欧洲和美国的标准,C-NCAP更加注重适应中国道路条件和车辆实际情况。
其测试项目包括正面碰撞、侧面碰撞、侧翻碰撞以及行人保护等方面,测试结果以星级评定。
4. 全球车联盟(Global NCAP)全球车联盟是一个由各国汽车安全机构组成的联盟,其目的是促进全球汽车安全事业的发展。
全球车联盟制定了一系列汽车碰撞测试标准,这些标准主要关注汽车的碰撞安全性能、侧翻安全性能以及儿童座椅安全性能等方面。
其测试结果以星级评定。
结论不同区域的汽车碰撞测试标准有所差异,但都以评估汽车的碰撞安全性能为主要目标。
这些标准的使用使得人们能够更准确地评估汽车的安全性能,提高了消费者的购车安全意识。
随着技术的进步和标准的不断完善,相信未来的汽车碰撞测试标准将更加严格和精准,为人们提供更安全的乘车环境。
以上就是对一些常见的汽车碰撞测试标准的介绍,希望能对您有所帮助。
参考文献:。
欧洲及中国NCAP新标准体系介绍_090508
后撞成员保护成为我们的新工作。安全/座椅工程师必须从早期造型开始带领 座椅供应商进行座椅分析及设计。 主动安全及其他新技术将直接影响星级
把ESC, SLR标准化或扩大应用范围 安全和电子电器工程师有必要经常进行新技术信息交流以便新产品的开发和应用。
车辆界面 Vehicle, 13
大腿型 Upper Legform, 6
碰撞测试 小腿型 Dynamic, Lower 24 Legform, 6
限速装置 SLD, 1 安全带提 醒SBR, 3
50kph侧面 碰撞 MDB side, 8
儿童约束 系统界面 CRS, 12
成人/儿童头 Child/Adult 电子稳定 控制 headform, ESC, 3 24
1-14 15-29 30-39 40-44 45-49 50-51
最高分
16 16 16 1.5 1 0.5
22
Partial points awarded if feature not 100 % fit 如果没有100%配置可以分开计分 Additional points will be made available in the future for newly validated safety innovations fitted to vehicles. 对未来新认证的安全辅助设备会增加分值
10
成人保护
36 points, total E-NCAP score: 50% 36分,占E-NCAP总分值50%
Pole impact now accounts for 8 points measuring 4 body regions with ES 2 Dummy. (Head only previously 2 points) (Additional challenge) 柱形碰撞现在有8分,使用ES2假人测试4个车身区域(额外挑战) Side barrier 8 points available instead of 16 侧面壁障测试由16分改为8分 Whiplash new test. Static evaluation followed by 3 sled tests 4 points available. (Additional challenge) 新头部甩动测试。静态评估加3个滑车试验,总计4分(额外挑战) Frontal offset as before 16 points. 前部偏置碰撞和以前一样16分 Change to the current sled test protocol to reduce (or eliminate ) knee modifier(s) 可以用独立的滑车试验减少或去除膝盖损伤对评分的影响
欧洲ncap标准
欧洲ncap标准欧洲NCAP(欧洲新车评价计划)是一个旨在提高新车安全性能的标准体系。
该标准首次引入于1997年,其目标是通过评估车辆在碰撞测试中的表现,鼓励汽车制造商提供更安全的车辆。
本文将介绍欧洲NCAP的背景、评估标准和成果。
背景在过去的几十年里,汽车行业取得了巨大的进步,车辆安全性能得到了显著提升。
然而,交通事故仍然是造成大量人员伤亡和财产损失的主因之一。
为了减少交通事故带来的伤害,欧洲NCAP应运而生。
欧洲NCAP的评估标准欧洲NCAP的评估标准主要包括碰撞测试、主动安全系统、儿童安全和行人保护等四个方面。
其中,碰撞测试是最重要的评估标准之一,它通过模拟真实交通事故的情况,评估车辆在不同碰撞方式下的安全性能。
碰撞测试主要包括正面碰撞、侧面碰撞和侧翻测试。
其中,正面碰撞测试是模拟车辆与前方障碍物相撞的情况,评估车辆的乘员保护能力。
侧面碰撞测试是模拟车辆被侧面撞击的情况,评估车辆的侧面保护能力。
侧翻测试是评估车辆在侧翻事故中的稳定性。
除了碰撞测试,欧洲NCAP还评估车辆的主动安全系统,如紧急制动系统、车道保持辅助系统和盲点监测等。
这些系统可以帮助驾驶员避免碰撞和减少事故的发生。
此外,欧洲NCAP还关注儿童安全和行人保护。
评估儿童安全主要通过测试儿童座椅的安全性能,以及汽车是否配备了儿童安全锁和儿童安全座椅固定装置。
评估行人保护主要通过模拟车辆与行人相撞的情况,评估车辆对行人的保护能力。
欧洲NCAP的成果欧洲NCAP的实施取得了显著的成果。
自从标准首次引入以来,汽车制造商竞相改进车辆的安全性能。
根据欧洲NCAP公布的评估结果,消费者能够更清晰地了解不同车型的安全性能。
这促使汽车制造商设计和生产更安全的车辆,并加速了车辆安全技术的发展。
同时,欧洲NCAP还鼓励消费者购买更安全的汽车。
通过评估和比较不同车型的安全性能,消费者可以更好地了解和选择最适合自己需求的车辆。
这一机制激励了汽车制造商提高车辆的安全性能,保护了消费者的权益。
NCAP:中、欧、日、美五大测试标准比较
NCAP:中、欧、日、美五大测试标准比较NCAP是最早在美国开展并已经在欧洲、日本等发达国家运行多年的新车评价规程,一般由政府或具有权威性的组织机构,按照比国家法规更严格的方法对在市场上销售的车型进行碰撞安全性能测试、评分和划分星级,向社会公开评价结果。
由于这样的测试公开、严格、客观,为消费者所关心,也成为汽车企业产品开发的重要规范,对提高汽车安全性能作用显著。
近年,更多国家(如澳大利亚、韩国、印度等)开始重视和建立本国的NCAP。
严格的试验条件是保证评价结果客观准确的重要前提,因此,国外NCAP试验室普遍都具备高水平的测试设备和专业能力。
但是,各国NCAP在组织实施方式、试验规程和评分方法上都有明显不同,这与各国在法规体系、道路交通事故统计和车辆状况等方面存在的差异密切相关。
显然,盲目照搬国外做法来建立中国的NCAP是缺乏科学分析基础和不切实际的。
以下是几种最常见到的NCAP测试与中国的C-NCAP测试标准的比较。
『从图表上看,日本、中国、美国以及欧洲的撞击测试标准有同有异』● 我国的C-NCAP据了解,中国汽车技术研究中心在深入研究和分析国外NCAP的基础上,结合我国的汽车标准法规、道路交通实际情况和车型特征,并进行广泛的国内外技术交流和实际试验确定了C-NCAP的试验和评分规则。
与我国现有汽车正面和侧面碰撞的强制性国家标准相比,不仅增加了偏置正面碰撞试验,还在两种正面碰撞试验中在第二排座椅增加假人放置,以及更为细致严格的测试项目,技术要求也非常全面。
C-NCAP对试验假人及传感器的标定、测试设备、试验环境条件、试验车辆状态调整和试验过程控制的规定都要比国家标准更为严谨和苛刻,与国际水平一致。
● 标准正面、侧面测试C-NCAP正面100%和40%的撞击测试速度上较欧洲NCAP(下称“E-NCAP”)以及美国高速公路保险协会IIHS的测试速度还有所不及。
C-NCAP的侧面撞击速度与日本NCAP(下称“J-NCAP”)和美国公路交通安全管理局NHTSA的侧面速度标准也相差达10%。
euro-ncap测试标准2023
euro-NCAP是欧洲新车评级计划(European New Car Assessment Programme)的缩写,它是欧洲国家间合作的结果,旨在为用户提供有关汽车安全性能的信息。
Euro-NCAP测试车辆在其碰撞、车辆安全系统和儿童乘客保护等方面的表现,以确保用户可以在购物汽车时获得最准确的信息。
1. Euro-NCAP测试标准的背景Euro-NCAP的标准在不断发展,以适应现代汽车生产技术的进步。
其中包括新型车辆安全系统的出现,以及用户对汽车安全性能的需求不断提高。
2023年的新测试标准将更加注重车辆的主动安全系统,以及对全新的评级标准的引入和更新。
2. 主动安全系统的测试随着科技的不断进步,汽车的主动安全系统也得到了极大的发展。
2023年的Euro-NCAP测试标准将更加注重对这些系统的评价,包括自动紧急制动系统(AEB)、车道保持系统、盲点监测系统、自动跟车巡航控制系统等。
这些系统对于提高驾驶员和乘客的安全性能非常重要,因此对其进行全面的测试和评价,对汽车的安全性能有着非常重要的意义。
3. 新型评级标准的引入和更新Euro-NCAP将不断更新和完善其评级标准,以适应汽车行业的发展,并更好地反映用户对汽车安全性能的需求。
2023年的新测试标准将更加注重对车辆在碰撞中的表现,不仅包括乘员与车辆撞击后的保护,还将更加涉及对行人保护的考量。
这些新的评级标准将使用户更能够了解汽车的综合安全性能,避免事故发生时对乘员和行人的伤害。
4. Euro-NCAP在行业中的影响Euro-NCAP测试标准的不断提高和更新,对汽车行业产生了积极的影响。
它鼓励汽车制造商不断改进和升级汽车的安全性能,提升汽车的整体质量。
它也促使汽车制造商在设计和生产车辆时更加注重主动安全系统的配置和使用,并更加重视车辆在碰撞中的表现,这对用户的安全意识和安全驾驶有着重要的促进作用。
5. 结语Euro-NCAP测试标准的不断提高和更新,对于用户、汽车制造商以及整个汽车行业来说都具有重要的意义。
euro ncap安全评级
euro ncap安全评级欧洲新车评估计划(Euro NCAP)是一个针对新车安全性能进行评级的机构。
该评级系统旨在帮助消费者选择更安全的汽车,并推动汽车制造商提高车辆的安全性能。
本文将介绍Euro NCAP的评级标准以及其对汽车安全的重要意义。
Euro NCAP的评级标准主要包括车辆碰撞测试、行人保护测试、安全辅助系统测试和儿童乘员保护测试。
其中,碰撞测试是最重要的一项,它模拟了车辆在不同速度下发生碰撞的情况,评估车辆的抗碰撞能力和乘员的安全性。
行人保护测试评估了车辆对行人碰撞时的保护能力,安全辅助系统测试则评估了车辆的主动安全性能,如自动紧急制动、车道保持辅助等。
儿童乘员保护测试评估了车辆对儿童乘员的保护能力。
Euro NCAP的评级采用了五星制,从最低的一星到最高的五星。
五星代表着最高的安全性能,而一星代表着最低的安全性能。
评级结果会公开发布,供消费者参考。
同时,Euro NCAP还对各个车型的不同配置进行评级,以便消费者更好地了解不同配置对安全性能的影响。
Euro NCAP的评级对于汽车制造商来说具有重要意义。
首先,高评级可以提升品牌形象,吸引更多消费者购买。
一些汽车制造商会将Euro NCAP的评级作为广告宣传的一部分,以展示其产品的安全性能。
其次,评级结果可以促使汽车制造商提高车辆的安全性能。
一旦某款车型的评级较低,制造商通常会对车辆的安全性能进行改进,以提高评级结果。
这种市场竞争的压力可以促使汽车制造商更加关注安全性能。
对于消费者来说,Euro NCAP的评级可以帮助他们选择更安全的汽车。
消费者可以通过比较不同车型的评级结果,了解它们的安全性能差异。
此外,Euro NCAP的评级还可以帮助消费者了解车辆的具体安全配置,例如是否配备了自动紧急制动系统、车道保持辅助系统等。
这些信息可以帮助消费者在购车时做出更明智的决策。
然而,需要注意的是,Euro NCAP的评级只是一种参考,消费者在购车时还应考虑其他因素,如价格、燃油经济性、舒适性等。
euroncap评价章程
euroncap评价章程【欧洲新车安全评价计划(Euro NCAP)评价章程】导言:欧洲新车安全评价计划(Euro NCAP)是一个独立的非盈利组织,致力于提供全面的汽车安全评估和消费者信息。
它的评估标准包括对车辆的碰撞安全性、主动安全性和辅助性能的评估。
在本文中,我们将详细介绍欧洲新车安全评价计划的评价章程,揭示其评估过程和评分体系。
第一节:评价项目及基本原则在欧洲新车安全评价计划中,评价项目主要包括碰撞安全性(包括正面、侧面和后方碰撞)、行人保护性、安全辅助系统和儿童安全性。
评估过程根据基本原则进行,包括公平、透明、科学及独立。
这些原则确保了评估的信誉和可靠性,并为消费者提供了客观的安全信息。
第二节:评估过程欧洲新车安全评价计划的评估过程包括预评估、实验室测试和实际碰撞测试。
预评估阶段,评价官员会根据车辆的设计和技术特点进行初步评估,并提取一些重要数据。
实验室测试阶段主要通过使用机械设备和计算机软件进行车辆的性能测试,例如刹车和车辆控制。
最后,实际碰撞测试阶段会使用车辆冲撞试验进行真实的碰撞模拟,以评估车辆的碰撞安全性和结构完整性。
第三节:评分体系在评价章程中,欧洲新车安全评价计划通过将车辆的性能与安全标准进行比较,以百分制评分系统来评估车辆的整体安全性。
车辆的评分结果基于在实验室和实际碰撞测试中收集的数据,并依据严格的评分指标。
这些指标包括乘员的保护程度、行人保护性、安全辅助系统、儿童安全性等方面。
第四节:评价结果和消费者信息评估结束后,欧洲新车安全评价计划会发布评价结果和消费者信息。
这些信息以明确的等级系统呈现,使消费者能够更好地理解车辆的安全性能。
常见的等级系统包括五星级评级制度,其中五颗星代表最高的安全性能,而一颗星则代表最低的安全性能。
此外,评估结果还会提供有关车辆性能的详细报告,以及针对车辆的具体建议和改进方案。
第五节:影响和改善欧洲新车安全评价计划的评分和评价结果对于汽车制造商和消费者都具有重要意义。
euro-ncap测评规则
euro-ncap测评规则
欧洲新车评价项目(Euro-NCAP,全称:European New Car Assessment Programme)是一个独立的非营利组织,致力于通过对新车的安全性能进行评估,以提高道路安全水平。
Euro-NCAP的测评规则主要包括以下几个方面:
1. 碰撞测试:碰撞测试分为四个部分,分别是正面碰撞、侧面碰撞、追尾碰撞和侧面障碍物碰撞。
根据碰撞结果,评估车辆的安全性能。
2. 安全带提醒系统:测评车辆是否具备安全带提醒功能,以及该功能在实际驾驶过程中的有效性。
3. 儿童座椅安装便利性:评估车辆内置儿童座椅安装系统的便捷性和可靠性。
4. 行人安全:测评车辆在撞击行人时的安全性能,包括头部、腿部等部位的防护效果。
5. 安全辅助系统:评估车辆具备的安全辅助功能,如自动紧急刹车、车道保持等。
6. 驾驶行为监测:测评车辆在实际道路驾驶过程中的驾驶行为,如速度、车道偏离等。
7. 火灾预防:评估车辆在发生碰撞后,是否具备有效的火灾预防措施。
8. 乘员保护:测评车辆在碰撞过程中,对乘员的保护性能。
9. 维修可性:评估车辆在发生事故后的维修成本和难度。
10. 可靠性:基于消费者调查数据,评估车辆的可靠性。
根据以上测评规则,Euro-NCAP会对每款参评车辆给出一个综合评分,评分越高,表明车辆安全性能越好。
此外,Euro-NCAP还会公布每款车辆在各项测试中的具体表现,以供消费者参考。
通过Euro-NCAP的评价,有助于消费者在购车时更加关注车辆的安全性能,从而推动汽车制造商不断提升车辆安全水平。
新车评价规程NCAP简介
3.2 Euro-NCAP
欧洲新车评价程序(Euro-NCAP)是一个由行业性组织,由欧洲各国汽车联合会、政府机关、 消费者权益组织以及汽车俱乐部等组成。Euro-NCAP 是不依附于任何汽车生产企业的独立第 三方机构,其试验结果具有绝对的公证性。由于 NCAP 星级评价组织不依附任何企业和团体, 因此所需经费由欧盟提供。其将不定期对已上市的新车和进口车进行测试,而 Euro-NCAP 的 试验速度、碰撞强度和评价指标要明显高于法规要求,按 NCAP 规定的试验项目开展汽车安 全性检测和星级评定,其最终结果通过杂志或其他媒体按星级划分公开发布,为消费者提供真 实可信的参考信息。由于得到欧盟各国的广泛认可和支持,因此 Euro-NCAP 在全球的影响力 最大,Euro-NCAP 的测试项目包括:64 km/h 时 40%正面偏置碰撞、50 km/h 时可变形移动壁 障的侧面碰撞、40 km/h 时的行人保护和 29 km/h 时的圆柱碰撞试验、鞭打试验(Whiplash)等。 其中包括安全辅助系统加分项有:安全带提醒装置(SBR)、电子稳定控制(ESC)、限速装置(SLD) 等。 3.2.1 欧洲NCAP包括了正面碰撞、侧面碰撞、侧面圆柱碰撞、行人保护及鞭打试验等5项。 (1)正面碰撞:
3.6 新成员南美NCAP成立
2010 年 10 月 18 日,Latin NCAP(南美 NCAP)正式成立,并公布了其第一批评价结果,从 此,世界 NCAP 大家庭中又有了一个新的成员。NCAP 是世界上公认的最为科学的安全评价体 系,很多国家及地区都建立了自己的 NCAP。
Euro-NCAP汽车碰撞测试官网说明(中文)
Euro NCAP 测试简介正面碰撞(40%正面碰撞)正面碰撞测试是由欧盟增强车辆安全委员会在立法的基础上进一步的发展,撞击速度增加了8km/h。
正面碰撞发生在40英里每小时,汽车撞击偏离一侧的塑性障碍物。
通过读取碰撞假人的相关读数来评估汽车给前排成年成员的保护情况。
每辆车测试时将碰撞一个偏置的前方装有塑性蜂窝铝作为吸能材料的固定障碍物,这项测试代表了道路上最为常见的事故类型,造成了严重的甚至致命的伤害,这种测试模仿了一辆车与另一辆质量相近的车发生正面碰撞的情形,由于大多数正面碰撞都只发生在车辆正面的一部分,因此这项测试复制了两车在一半宽度上发生碰撞的情形。
在测试中,汽车的40%碰撞屏障,屏障的表面是可以变形的从而模拟可变形的汽车表面,这项测试是对汽车在碰撞时保证乘客安全不受伤害的能力的一项严苛的测试。
乘员和汽车侵入驾驶室结构之间的接触碰撞是造成严重甚至致命伤害的主要原因,64km/h的测试速度代表了两辆以55km/h行驶的汽车发生碰撞情形,速度上的异同是由于可吸能的塑型表面所致,通过对事故的研究表明,这种碰撞速度覆盖了很大比例的严重的致命的事故。
通过防止侵入,约束系统的有效运行以及生存空间保障将影响车内乘员的机会降至最低。
安装在方向盘内的安全气囊是乘员约束系统的重要组成部分,欧洲NCAP鼓励设计通过安全气囊为驾驶员头部提供稳定的支撑,对于一个约束的乘员,碰撞时产生的减速力通过约束系统传递给乘员,欧洲NCAP鼓励采用安全带预防事故伤害,负载限制器和双级安全气囊帮助减轻传递到乘员身上的力量,这也有助于胸部载荷直接由方向盘负载的情况。
在大多数车上,约束系统并不能防止前排乘员的膝盖碰撞面板,欧洲NCAP鼓励去除膝盖可以碰撞到的区域的危险结构。
较大的撞击力会造成膝盖的受伤并且会将撞击力通过大腿传递至髋关节和骨盆,这些承载作用在骨架有可能会造成严重长期的残疾。
现代汽车设计过程中,不太可能防止乘客的足部和汽车脚坑部位的接触,为了减小伤害,欧洲NCAP鼓励限制脚坑的入侵并设计更大的踏板位移。
e-ncap 商用车评价规程
e-ncap 商用车评价规程e-ncap商用车评价规程是评估商用车安全性能的一套标准,它的出现为商用车的安全性能提供了科学的评价方法。
本文将介绍e-ncap 商用车评价规程的背景、评价指标和评价方法,并对其意义进行探讨。
一、背景近年来,商用车事故频发,给人们的生命财产安全带来了巨大威胁。
为了提高商用车的安全性能,各国纷纷制定了相应的安全评价标准。
e-ncap商用车评价规程是欧洲国家制定的一套评价商用车安全性能的标准,它的出现填补了商用车安全性能评价的空白。
二、评价指标e-ncap商用车评价规程主要包括以下几个评价指标:1.碰撞安全性能:评估商用车在正面碰撞、侧面碰撞和追尾碰撞等情况下的安全性能。
通过模拟真实的碰撞情况,评估商用车的车身刚性、安全气囊、安全带等安全装备的有效性。
2.行人保护性能:评估商用车在与行人碰撞时的保护性能。
通过模拟行人与商用车碰撞的情况,评估商用车的前保险杠、引擎盖等部位对行人的保护性能。
3.安全辅助系统:评估商用车是否配备了先进的安全辅助系统,如紧急制动辅助系统、车道保持辅助系统等。
这些系统可以有效地减少事故的发生,提高商用车的安全性能。
三、评价方法e-ncap商用车评价规程采用了一套科学的评价方法,以确保评价结果的准确性和可靠性。
评价方法主要包括以下几个方面:1.标准化测试:评估商用车在不同碰撞情况下的安全性能。
通过模拟真实的碰撞情况,对商用车进行标准化测试,以评估其安全性能。
2.数据分析:评估商用车的碰撞安全性能和行人保护性能时,需要对测试数据进行详细的分析。
通过分析数据,可以得出商用车的安全性能评价结果。
3.评级系统:e-ncap商用车评价规程采用了一套评级系统,将商用车的安全性能分为不同等级。
评级系统根据商用车在不同碰撞情况下的安全性能和行人保护性能,对商用车进行评级。
四、意义e-ncap商用车评价规程的出现对商用车行业具有重要意义。
首先,它为商用车的安全性能提供了科学的评价方法,可以帮助消费者选择更安全的商用车。
EuroNcap欧洲新车评价规范(中文版)
EuroNcap欧洲新车评价规范(中⽂版)EuroNCAP欧洲新车评价规范⾏⼈试验草案1.车辆准备1.1 整备质量1.1.1 燃油箱的容积可从⼚商⼿册中查到。
以后提及这个容积就叫做“燃油箱容量”。
1.1.2 ⼤部分燃油由虹吸管从油箱抽出来驱动汽车⾏驶,直到耗完所⽤的汽油。
1.1.3 根据燃油箱容量向油箱中重新装满汽油(或等质量的⽔或其它碎状物)。
1.1.4油位检查,如有需要,加满机油。
同样地,有需要的话,加满其它⼯作液。
1.1.5 确定汽车上有备⽤轮胎及提供给汽车的所有⼯具。
除了这些,汽车上不应有其它物件。
1.1.6 确定所有轮胎的充⽓量都只有⼚商说明书中要求的充⽓量的⼀半。
1.1.7 取下汽车前牌照及其固定器/⽀架,如果它们是可从保险杠上拆下来的话。
1.1.8 测量前后轴的轴荷和确定汽车的总质量。
这个总质量就是汽车的“整备质量”。
在试验细节中记录这个质量。
1.2 附加质量1.2.1 将前座椅的前后调节器都调整到中间位置。
如果没有中间槽,直接使⽤下⼀个槽⼝。
1.2.2 在驾驶员和副驾驶员位置上都放置75㎏质量的载荷。
1.2.3 确定前轮是在直线的位置上。
1.2.4 如果悬架是可以任意调整的,确定汽车是保持在40km/h速度⾏驶的标准状态下。
1.3 稳定悬架1.3.1 汽车向前滑⾏⾄少1m。
1.3.2 汽车向后滑⾏⾄少1m。
1.3.3 重复1.3.1和1.3.2的步骤3次。
注意:这些步骤可能不适合于1.2.4所描述的悬架可任意调整的汽车。
1.3.4 从在车轮中⼼横向平⾯⾥轮罩上的⼀点起测量车辆离地间隙并记录。
四个车轮都要做测量和记录。
1.4 标准⾏车状态1.4.1 经过以上步骤后,汽车就如在地⾯上正常⾏驶⼀样具有标准的⾏车状态,轮胎⽓压达到规定范围,前轮在中间位置,所有⼯作液都处于最⼤容积以满⾜汽车的运⾏,汽车⼚商提供所有标准的汽车设备,在驾驶员和副驾驶员位置上都放置75㎏质量的载荷,还有模拟⼚商提供的汽车在40km/h速度下⾏车状态来调整悬架(尤其对有主动悬架或有⾃动调平)的汽车。
汽车安全碰撞试验与评价标准
汽车安全碰撞试验与评价标准随着汽车交通的不断发展,人们对汽车安全的需求也越来越高。
汽车碰撞试验是评估汽车在事故中的安全性能的重要手段之一。
本文将介绍汽车安全碰撞试验的基本原理、常见的试验类型以及评价标准。
一、汽车安全碰撞试验的基本原理汽车安全碰撞试验旨在模拟道路上发生的真实交通事故,评估汽车在不同碰撞条件下的安全性能。
试验通常采用威力巨大的试验设备,如碰撞试验机、安全气囊等。
通过模拟不同碰撞情况,包括正面碰撞、侧面碰撞和倒车碰撞等,测量并记录汽车在试验中的运动学参数和动力学参数,以评估汽车在事故中的表现。
二、常见的汽车安全碰撞试验类型1. 正面碰撞试验正面碰撞是汽车事故中最常见的一种碰撞类型。
正面碰撞试验通常采用移动壁式碰撞试验机,使试验车辆以特定速度撞击移动壁,测量撞击过程中车辆的运动学和动力学参数。
这项试验对评估车辆的安全性能至关重要。
2. 侧面碰撞试验侧面碰撞是汽车事故中较为严重的一种碰撞类型,常常造成乘客的严重伤害。
侧面碰撞试验通常采用移动车壁式试验装置,在车辆的侧面施加特定速度的侧向冲击力,测量车辆的运动学和动力学参数,并评估车辆的安全性能。
3. 倒车碰撞试验倒车事故在日常生活中时有发生。
倒车碰撞试验通常通过后方受损模拟装置,使试验车辆以一定速度撞击模拟装置,通过测量车辆的运动学和动力学参数,评估车辆的安全性能。
三、汽车安全碰撞试验的评价标准1. 欧盟新车评价计划(Euro NCAP)欧盟新车评价计划是全球最重要的汽车安全评价标准之一。
根据该计划,汽车将接受一系列的碰撞试验,包括正面、侧面和倒车碰撞等。
根据试验结果,汽车会被评定为一到五颗星,用以表示其整体安全性能。
消费者可以通过这些评级来选择更加安全的汽车。
2. 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)美国国家公路交通安全管理局负责制定并执行美国的汽车碰撞安全评价标准。
汽车将接受一系列的前向和侧向碰撞试验,并根据试验结果进行评级。
其中,最高评级为五星级安全,最低评级为一星级安全。
Euro-NCAP评分细则
Assessment Criteria 评价标准
Front Impact 正面碰撞: (Overall总分: 16)
Head 头
Drivers with no steering wheel airbag 未配置正面安全气囊的驾驶员 If no steering wheel airbag is fitted, and the following requirements are met: 如果未配置正面安全气囊,需满 足以下要求: HIC36 头部伤害指数 <1000 Resultant Acc. 3 ms exceedence 持续3ms合成加速度值 <88 g 持续3ms合成加速度值 then, deformable honeycomb faceform tests are carried out on the steering wheel: 然后,要对方向盘进行可变 形蜂窝材料头型试验 • choose the most aggressive sites to test 选择最严厉的位置进行试验 • expected that two tests will be required, one aimed at the hub and spoke junction and one at the rim and spoke junction. The assessment is then based on the following criteria. 希望作两次试验,一次在中心 与轮辐交接处,一次在轮边与轮辐交接处。按照如下标准评价: Higher performance limit 高性能限值 Resultant peak Acc. 合成加速度峰值 Resultant Acc. 3 ms exceedence 持续3ms合成加速度值 持续3ms合成加速度值 Lower performance limit 低性能限值 Honeycomb crush 蜂窝材料压溃 HIC36 头部伤害指数 Resultant peak Acc. 合成加速度峰值 Resultant Acc. 3 ms exceedence 持续3ms合成加速度值 持续3ms合成加速度值 1 mm 1000 120 g 80 g 80 g 65 g
euro-ncap2023测评规程
Euro-NCAP2023测评规程是关于汽车安全评价的重要标准。
根据Euro-NCAP2023测评规程,我们可以对汽车的安全性能进行全面评估,这对于消费者在购车时做出正确的选择非常重要。
在Euro-NCAP2023测评规程中,对汽车的安全性能进行了多方面的全面评估。
评估了汽车在不同碰撞测试中的表现,包括正面碰撞、侧面碰撞以及车辆翻滚测试。
这些测试可以有效地评估汽车在发生事故时的安全性能,帮助消费者了解汽车在意外情况下的表现。
Euro-NCAP2023测评规程中还对汽车的主动安全性能进行了评估。
主动安全性能包括汽车的制动性能、悬挂系统、转向系统等方面的表现。
这些方面的评估可以帮助消费者了解汽车在日常驾驶中的安全性能,从而更好地选择适合自己的汽车。
根据Euro-NCAP2023测评规程,对汽车配备的安全辅助系统也进行了全面评估。
这些安全辅助系统包括自动紧急刹车系统、车道保持辅助系统、自适应巡航控制系统等。
这些系统的评估可以帮助消费者了解汽车在辅助驾驶方面的表现,提高驾驶过程中的安全性。
Euro-NCAP2023测评规程的实施可以提高汽车行业的整体安全水平,为消费者提供更多的选择。
消费者在购车时也要重视Euro-NCAP2023测评规程的评估结果,选择安全性能更好的汽车。
希望未来Euro-NCAP2023测评规程可以进一步完善,为消费者提供更全面、更深入的汽车安全评估标准。
在Euro-NCAP2023测评规程中,对汽车的安全性能进行了多方面的全面评估。
评估了汽车在不同碰撞测试中的表现,包括正面碰撞、侧面碰撞以及车辆翻滚测试。
这些测试可以有效地评估汽车在发生事故时的安全性能,帮助消费者了解汽车在意外情况下的表现。
Euro-NCAP2023测评规程中还对汽车的主动安全性能进行了评估。
主动安全性能包括汽车的制动性能、悬挂系统、转向系统等方面的表现。
这些方面的评估可以帮助消费者了解汽车在日常驾驶中的安全性能,从而更好地选择适合自己的汽车。
euroncap评价章程 木秀于林
Euroncap评价章程木秀于林一、引言汽车碰撞测试的标准与要求,对汽车行业具有重要的指导意义。
欧洲新车评价计划(Euro NCAP)作为汽车安全测试的权威机构,对于推动汽车安全技术的发展和提升汽车安全水平起着举足轻重的作用。
而其评价章程更是牵引着整个汽车行业的发展方向。
本文就Euro NCAP 评价章程进行深入探讨,旨在探析其对汽车行业的影响和意义。
二、Euro NCAP评价章程概况Euro NCAP成立于1997年,是欧洲汽车安全协会(European New Car Assessment Programme)的缩写。
该计划旨在推广全球范围内的汽车安全知识,提高汽车安全水平,从而减少交通事故对人员伤亡以及财产损失。
Euro NCAP评价章程是Euro NCAP制定的汽车碰撞测试和安全评价的标准和规定,它对汽车的主 pass、5星制、主被动安全、行人保护以及辅助系统等方面作出了明确的要求和评价标准。
评价章程的推出标志着该机构对汽车安全问题的高度重视和严格要求,也在一定程度上推动了汽车制造商的技术创新和产品升级。
三、Euro NCAP评价章程的影响Euro NCAP评价章程对汽车行业产生了深远的影响。
其一是推动了汽车技术的创新发展。
Euro NCAP评价章程对汽车碰撞安全、车辆pass、主被动安全、行人保护以及辅助系统等方面进行了细致的评估和要求,迫使汽车制造商在汽车设计和制造过程中更加注重安全性能,不断引入高新技术,提高汽车整体安全水平。
其二是提升了汽车产品的安全性能。
在Euro NCAP评价章程的推动下,汽车制造商均会针对测试项目进行技术改进和产品提升,不断优化产品的安全性能,加大安全设备配置力度,推出更符合用户需求和标准的安全产品。
四、Euro NCAP评价章程的意义Euro NCAP评价章程是Euro NCAP对汽车安全进行测试和评价的重要准则,其意义体现在多个方面。
Euro NCAP评价章程规定了一系列关于汽车安全的具体标准和测试方法,有助于用户更加清晰地了解汽车的安全性能,提高用户对汽车安全的重视程度。
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EuroNCAP欧洲新车评价规范行人试验草案1.车辆准备1.1 整备质量1.1.1 燃油箱的容积可从厂商手册中查到。
以后提及这个容积就叫做“燃油箱容量”。
1.1.2 大部分燃油由虹吸管从油箱抽出来驱动汽车行驶,直到耗完所用的汽油。
1.1.3 根据燃油箱容量向油箱中重新装满汽油(或等质量的水或其它碎状物)。
1.1.4油位检查,如有需要,加满机油。
同样地,有需要的话,加满其它工作液。
1.1.5 确定汽车上有备用轮胎及提供给汽车的所有工具。
除了这些,汽车上不应有其它物件。
1.1.6 确定所有轮胎的充气量都只有厂商说明书中要求的充气量的一半。
1.1.7 取下汽车前牌照及其固定器/支架,如果它们是可从保险杠上拆下来的话。
1.1.8 测量前后轴的轴荷和确定汽车的总质量。
这个总质量就是汽车的“整备质量”。
在试验细节中记录这个质量。
1.2 附加质量1.2.1 将前座椅的前后调节器都调整到中间位置。
如果没有中间槽,直接使用下一个槽口。
1.2.2 在驾驶员和副驾驶员位置上都放置75㎏质量的载荷。
1.2.3 确定前轮是在直线的位置上。
1.2.4 如果悬架是可以任意调整的,确定汽车是保持在40km/h速度行驶的标准状态下。
1.3 稳定悬架1.3.1 汽车向前滑行至少1m。
1.3.2 汽车向后滑行至少1m。
1.3.3 重复1.3.1和1.3.2的步骤3次。
注意:这些步骤可能不适合于1.2.4所描述的悬架可任意调整的汽车。
1.3.4 从在车轮中心横向平面里轮罩上的一点起测量车辆离地间隙并记录。
四个车轮都要做测量和记录。
1.4 标准行车状态1.4.1 经过以上步骤后,汽车就如在地面上正常行驶一样具有标准的行车状态,轮胎气压达到规定范围,前轮在中间位置,所有工作液都处于最大容积以满足汽车的运行,汽车厂商提供所有标准的汽车设备,在驾驶员和副驾驶员位置上都放置75㎏质量的载荷,还有模拟厂商提供的汽车在40km/h速度下行车状态来调整悬架(尤其对有主动悬架或有自动调平)的汽车。
厂商须在车身上详细提供汽车正常行车状态的参考,在地平面上的垂直方向上(Z方向)做记号、孔、面或辨认标记。
这些标记的选取应该能够满足方便地检查汽车前后离地间隙和汽车的状态。
如果在垂直轴向上(Z方向)参考标记在设计位置的 25mm范围内,则认为设计位置是正常的离地间隙。
如果碰到这种情况,将汽车调整到设计位置或对所有的进一步的测量进行调整,然后进行试验,模拟汽车在设计位置。
1.4.2 所有离地间隙的测量都是正常行车状态下的离地间隙。
2. 车辆标记2.1 概述2.1.1 汽车须如下面所述进行标记。
标记的步骤是划分汽车前部和发动机罩区域,然后用适当的模拟假人部件冲击器进行评价。
2.1.2 在汽车前部被划分好后,依照这些区域引起受伤的可能性选择合适的碰撞位置。
试验将在被认为最可能引起受伤的区域进行。
2.1.3 所有标记和测量工作要在汽车处于标准行车状态下进行。
2.2 保险杠参考线有明确保险杠结构的汽车的上保险杠参考线定义为在一直尺和保险杠之间直尺与保险杠上部几何轨线刚好点接触形成的线,直尺与汽车纵平面保持平行并倾斜020角,参考线横贯汽车的前部同时保持与保险杠上部接触。
对于没有明确保险杠结构的汽车,上保险杠参考线定义为在一长为700mm的直尺和保险杠之间直尺与保险杠上部几何轨线刚好点接触形成的线,直尺与汽车纵平面保持平行并倾斜020角,参考线横贯汽车的前部同时接触地面与保险杠表面。
如图2.1a2.2.1 在平行于汽车垂直纵平面的平面里放置长700mm倾斜020角的直尺,先在近保险杠一端放置直尺,移动直尺与保险杠和地面都接触。
如果直尺不够长而导致不能接触保险杠的上部,可以根据实验室的试验要求加长直尺直到其与保险杠接触。
2.2.2 标记直尺与保险杠最先接触的点。
2.2.3 将直尺拿离保险杠,移动至距先前接触点100mm处再与保险杠接触。
2.2.4 标记直尺与保险杠最先接触的点。
2.2.5 重复2.2.3和2.2.4的步骤,直至标记完整个保险杠。
2.2.6 用一柔韧性好的尺将保险杠上的标记连接成线。
这条线可能不是连续的,但允许在许可的金属板区域里有“跳跃”变化。
这根线就是上保险杠参考线。
2.2.7 下保险杠参考线也需要在汽车上标示出来。
这根线用于确定重要的行人与保险杠最低接触点。
下保险杠参考线定义为在一长为700mm的直尺和保险杠之间直尺与保险杠下部几何轨线刚好点接触形成的线,直尺与汽车纵平面保持平行并倾斜025角,参考线横贯汽车的前部同时接触地面与保险杠表面。
如图2.1b所示。
2.2.8 依照2.2.2到2.2.6的步骤得到一根线,这根线就是下保险杠参考线。
2.3 保险杠拐角保险杠拐角是一与汽车垂直纵向平面成060角的平面与保险杠外表面相切的一点,如图2.2所示。
面与保险杠外侧的连续接触形成了保险杠拐角。
60角的方向上放置一长为700mm的直尺。
水平移动2.3.1 在与汽车纵向面成0直尺直到接触到保险杠的最前部。
2.3.2 标记直尺与保险杠的接触点。
这就是保险杠拐角。
60,则直尺与保险杠就有连续的多点接触而非2.3.3 如果保险杠角度本来就是0单点接触,最外面的接触点就是保险杠拐角。
2.3.4 在保险杠另一端重复以上步骤。
6.下腿冲击器试验6.1 下腿冲击器及其使用仪器描述6.1.1 下腿冲击器的使用须遵照1998年12月EEVC 17工作组报告中的详细说明,“改良评估轿车行人保护试验方法”。
如果下保险杠参考线(见2.2.7)上的碰撞点离地面低于500mm,则要进行下腿冲击器试验。
所有撞击点须离保险杠拐角至少66mm,各自的间隔最少132mm。
这些距离是与张紧在汽车外表的柔性带子一起设定的。
6.1.2 使用仪器*这里不需要冲击器本身能弯曲和剪切到这个角度。
6.2 合格证明6.2.1 合格证明的步骤在EEVC 17工作组于1998年提出的报告“改良评估轿车行人保护试验方法”附件中有详细说明。
(本文件将根据以后发展而对合格证明步骤进行改进。
目前,由17工作组审核动态的证明过程。
直到冲击器制造厂商完成所需遵从的要求。
)6.2.2 在开始试验之前,下腿冲击器须被鉴定。
6.2.3 下腿冲击器在20次撞击试验后要重新鉴定和更换泡沫。
6.2.4 下腿冲击器每12个月要重新鉴定,不管有没有达到撞击试验次数。
6.2.5 如果下腿冲击器任何的CAC值超出,都要进行重新鉴定。
6.3 试验步骤-试验前6.3.1 确定汽车如第一节所描述那样做好充分的试验准备。
6.3.2 确定在试验前,下腿冲击器、汽车、推进系统和数据采集设备都处于012C 到020C环境温度下至少2个小时。
6.3.3 给下腿冲击器包裹一块泡沫,泡沫上再裹一层橡胶皮。
6.3.4 校直汽车,使推进系统对准撞击位置及推进系统发射的下腿冲击器能平行于汽车中心线。
6.3.5 向前滚动汽车,至下腿冲击器要求的自由飞行距离上。
6.3.6 下腿冲击器与汽车刚接触时,下腿冲击器离地面参考线应为10mm±。
根据重力修改法在汽车车轮下塞支撑块以满足上述的公差范围(10mm±);这公差范围同样满足了在6.3.20中指定的碰撞方向。
另一方法是,将汽车置于一沟道上。
如图6.1所示6.3.7 如有需要,确定汽车离地间隙与在做标记时所记录的一样,汽车悬架系统的摩擦是离地间隙前后不一致的原因。
6.3.8 为确定下腿冲击器的底部有恰好的离地高度,下面将计算考虑重力作用下下腿冲击器自由飞行的要求。
即将下腿冲击器提高到离地为h的高度下水平发射,使下腿冲击器抵消重力作用,在与汽车接触时下腿冲击器的下端刚好在地平面。
这个高度可由6.3.9到6.3.11所提及的方法得到。
但是,此方法要保证6.3.20提及的公差范围只限于下腿冲击器的自由飞行距离大约为400mm或更少。
如要求下腿冲击器的自由飞行距离超过400 mm,则下腿冲击器的发射要用弹道修正,如6.3.13到6.3.18所述。
重力补偿(水平发射)6.3.9 测量下腿冲击器与汽车开始接触点和下腿冲击器离开推进系统自由飞行这一点(释放点)的距离d (单位为m )。
重力作用下的下落:222gd h v= 6.3.10 下腿冲击器重力作用下的下落距离计算公式中,g 是重力加速度29.81g ms -=,v 是下腿冲击器离开推进系统时的速度(在释放点),111.1v ms -=,则20.03981h d =。
6.3.11 把推进系统上升到计算所得高度h 。
角度θ须保持如6.3.20所提及的公差范围内。
如图6.2所示。
6.3.12 进行6.3.19步骤。
弹道补偿下面有两个步骤用于弹道补偿,可用于不同条件试验室的最合适的方法,如 图6.3所示。
计算中用到的条件:在释放点:u =初速度,φ=发射角度在下腿冲击器与汽车的开始接触点:v =碰撞速度(11.1/m s ) θ=碰撞方向角度(00),d =下腿冲击器自由飞行距离6.3.13 第一种情况是φ已确定,00,11.1/v m s θ==。
汽车必须放置于与固定推进系统相关的位置,所以,u d 和h 是要解求的数据。
6.3.14 使用下面的方程得到,u d 和h :cos()v u φ= 2tan()v d gφ= 22tan ()2v h gφ= 6.3.15 调整汽车相对于释放点的距离和高度,进行6.3.19步骤。
6.3.16 第二种情况是d 被确定,00,11.1/v m s θ==。
推进系统位置与瞄准方向与汽车相关,所以,u h 和φ是要求的数据。
6.3.17使用下面的方程得到,u h 和φ:12224(1)g d u v v=+ 222gd h v= 12tan ()gd vφ-= 6.3.18 调整推进系统相对于汽车的距离与高度和准确地瞄准汽车。
6.3.19 设置推进系统以求得到下腿冲击器与汽车开始接触时的撞击速度为11.1/0.2/m s m s ±。
速度测量装置的测量精度至少为0.02/m s ±。
测量碰撞点的碰撞速度时要考虑重力的影响。
6.3.20 开始接触点的碰撞方向须在水平面内并平行于汽车的垂直纵向面。
开始碰撞时下腿冲击器的轴线须垂直。
方向的偏差范围为02±。
6.3.21 在开始碰撞时为让膝关节能正确动作下腿冲击器相关垂直轴要预先定位,范围为05±。
6.3.22 开始碰撞时下腿冲击器的中心线须离所选的撞击点的误差范围为±。
10mm6.3.23 下腿冲击器与汽车撞击期间,下腿冲击器不能接触地面及其它不属于汽车上的物件。
6.3.24 推进系统发射。
6.4 试验步骤-后处理6.4.1 拍至少两张碰撞后的凹痕照片,一张侧面一张正面。
每张照片须有可识别出汽车及其碰撞位置的方法。