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被動安全

鎖定
被動安全裝置是指在交通事故發生後能儘量減小人身損傷的安全裝置,包括對乘客和行人的保護。
被動安全裝置不能防止或避免事故的發生,但是,它們可以在事故發生時,最大程度地減輕人身傷害程度。
中文名
被動安全
類別1
設備派
類別2
軟防護派
類別3
硬防護派
詞    性
名詞
相對詞
主動安全

被動安全簡介

安全措施可以大略地分為主動安全措施(防止事故發生)和被動安全措施(減小事故後果)。
被動安全是指汽車在發生事故以後對車內乘員的保護,如今這一保護的概念以及延伸到車內外所有的人甚至物體。由於國際汽車界對於被動安全已經有着非常詳細的測試細節的規定,所以在某種程度上,被動安全是可以量化的。
被動安全裝置,則是在車禍意外發生,車輛已經失控的狀況之下,對於乘坐人員進行被動的保護作用,希望透過固定裝置,讓車室內的乘員,固定在安全的位置,並利用結構上的導引與潰縮,儘量吸收撞擊的力量,確保車室內乘員的安全。

被動安全分類

被動安全設備派

現代汽車工業的最新進展之一,就是大量的新電子設備被有效地運用到了汽車安全系統中。以智能安全氣囊為例,在普通氣囊的基礎上增加了傳感器,可以探測出座椅上的乘員是兒童還是成年人,他們繫好的安全帶以及所處的位置是怎樣的高度?通過採集這些數據,由電子計算機軟件分析和處理控制安全氣囊的膨脹,使其發揮最佳作用,避免安全氣囊出現無必要的膨脹,從而極大地提高其安全作用。傳統上氣囊只能對車內乘員起保護作用,最新的汽車將更加註重人、車與環境的融合,因此對行人的安全保護也將成為汽車設計者考慮的因素之一。有專家指出,未來的氣囊可能會在保險槓上方沿着發動機罩的外形展開,在碰撞中能夠為中、高身材的成年行人提供腹部和臀部保護,同時為兒童和矮小身材的成年人提供頭部和胸部保護。

被動安全軟防護派

以日本的豐田等汽車公司以安全碰撞實驗為依據,強調的是安全設計的重要,也就是被不少汽車愛好者稱為的“軟防護派”。在這一思路的指導下,發生碰撞事故時車內乘員的保護主要通過車體結構的潰縮實現,通過預先設定的褶皺永久變形,能夠吸收外力衝擊的大部分。
考慮到汽車的輕量化設計潮流,“軟防護派”確實顯得很經濟,但基於標準化的碰撞實驗結果其實並不能夠涵蓋一切突發的車輛事故,所以在極端的事故中這些車輛的安全性還是有待進一步研究。

被動安全硬防護派

從人們的直觀印象來説,車身鋼板越厚越硬、車室結構越堅固,在發生事故時變形量也就會越小,安全性自然更高。的確,同樣尺寸的車在互相的碰撞中,“體重”往往具有優勢。在不少消費者心目中,以德國車為代表的歐洲車是“硬防護派”的代表。歐洲車的造車理念與注重成本控制的日、韓系車不同,大量採用整塊鋼板一體衝壓成型的部件,並安裝了側門雙防撞板,其強度與焊接門不可同日而語,因此不少極端條件下的事故中,“硬防護派”車可能表現出實驗室裏無法測試出的牢固度,這其中當然有偶然的成分,也有那些百年老廠的經驗與智慧的因素在其中。
值得注意的是,軟與硬的兩派一直在互相靠攏,兩者的分歧也越來越小。

被動安全相關設施

被動安全爆胎應急裝置

汽車爆胎應急安全裝置裝在輪轂凹槽內,一般乗用車的四個輪胎各一條,在輪胎在爆胎的瞬間自動切換成“履帶傳動模式”。保證車輛安全可控,如正常一樣行駛一段距離,避免事故發生,保證人員及車輛安全。

被動安全安全玻璃

此外如安全玻璃:將鋼化玻璃夾層玻璃相結合。鋼化玻璃破碎時分裂成許多無鋭邊的小塊,不易傷人。夾層玻璃共有3層,中間層韌性強並有粘合作用,被撞擊破壞時內層和外層仍粘附在中間層上,不易傷人。

被動安全安全帶

當汽車發生碰撞事故的一瞬間,乘員尚未向前移動時它會首先拉緊織帶,立即將乘員緊緊地綁在座椅上,然後鎖止織帶防止乘員身體前傾,有效保護乘員的安全。

被動安全保護系統

WHIPS一般設置於前排座椅。當轎車受到後部的撞擊時,頭頸保護系統會迅速充氣膨脹起來,其整個靠背都會隨乘坐者一起後傾,乘坐者的整個背部和靠背安穩地貼近在一起,靠背則會後傾以最大限度地降低頭部向前甩的力量,座椅的椅背和頭枕會向後水平移動,使身體的上部和頭部得到輕柔、均衡地支撐與保護,以減輕脊椎以及頸部所承受的衝擊力,並防止頭部向後甩所帶來的傷害。

被動安全安全座椅

根據兒童情況而設計,可以有效地減少嬰幼兒受到的傷害,這一點通過多年的實踐已經得到證實。兒童安全座椅是非常重要的被動安全措施。根據兒童情況設計的安全座椅可以有效地減少嬰幼兒受到的傷害,這一點通過多年的實踐已經得到證實。

被動安全安全氣囊

分佈在車內前方(正副駕駛位),側方(車內前排和後排)和車頂三個方向。在裝有安全氣囊系統的容器外部都印有Supplemental Inflatable Restraint System,簡稱SRS)的字樣,直譯成中文,應為“輔助可充氣約束系統”。旨在減輕汽車碰撞後,乘員因慣性發生二次碰撞時的傷害程度。

被動安全安全車身

設計優良的車身結構是被動安全的主要課題。有研究表明,在道路交通事故中,絕大部分的碰撞能量被車身所吸收。安全車身的表現形式是車室結構堅固,在發身事故時變形量極小,充分保證內部乘員的生存空間;同時,車身前後能在碰撞時變形以吸收能量,減輕乘員受到的衝擊。  GOA是世界頂級水平的安全設計(GL[綜述 圖片 論壇]obal Outstanding AssessME[綜述 圖片 論壇]nt)的縮寫。它是豐田公司的設計專利。位於車前後的可潰縮車體,不僅能應對撞擊事故,還能全方位加強座艙防護,緩和二次撞擊,有利於駕駛者逃逸或被救。
當車身吸收了大部分衝擊動能後,仍有一部分能量需要車內的安全氣囊和安全帶來化解。其中,安全帶是最關鍵的,因為如果不佩帶安全帶,安全氣囊就不能很好地發揮保護作用,甚至還會對乘員造成傷害。最新的安全帶增加了預緊裝置和限力保護措施,即當傳感元件探測到碰撞發生時,預緊器通過爆破能量(比安全氣囊的爆破能量小很多,因此後文中把安全氣囊當做惟一先釋放能量的裝置)把安全帶收緊,使安全帶的吸能時間和距離得到延長。限力保護是在乘員受到壓迫極限的時候適當放鬆安全帶,避免不必要的傷害發生。