[发明专利]基于长大纵坡路段制动鼓温度预测及路段风险评估方法有效

专利信息
申请号: 202210996605.5 申请日: 2022-08-19
公开(公告)号: CN115081756B 公开(公告)日: 2022-11-11
发明(设计)人: 何云勇;何恩怀;高建平;伍毅 申请(专利权)人: 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q10/06;G06Q50/30;G06F30/13;G06F30/15;G06F30/20;G01D21/02;G06F119/08;G06F119/14
代理公司: 成都希盛知识产权代理有限公司 51226 代理人: 杨冬梅
地址: 610000 四川省成都市高*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 基于 长大 路段 制动 温度 预测 风险 评估 方法
【说明书】:

发明涉及基于长大纵坡路段制动鼓温度预测及路段风险评估方法,采集实验数据;构建由长大纵坡路段线形引起的制动鼓温度变化模型及基于驾驶行为引起的制动鼓温度误差模型;基于上述两个模型构建长大纵坡路段的制动鼓温度变化模型,利用其预测受长大纵坡路段线形及驾驶行为影响的货车制动鼓温度。并以货车制动鼓温度来确定长大纵坡路段的风险等级。本发明在对货车制动鼓温度进行预测时同时考虑到长大纵坡路段线形引起的制动鼓温度变化以及驾驶员的在长达连续纵坡路段的驾驶行为引起的制动鼓温度变化,从而提高了制动鼓温度变化预测的准确性。也进一步提高了长大纵坡路段的风险评估准确性,进而确保长大纵坡路段设计的合理性。

技术领域

本发明属于道路安全评估领域,具体涉及基于长大纵坡路段制动鼓温度预测及路段风险评估方法。

背景技术

鼓式制动器在凸轮促动力作用下推动制动蹄围绕销轴旋转并张开一定角度,固定于制动蹄上的摩擦衬片则会挤压制动鼓内表面,从而产生反向的力矩,最终实现车辆减速的效果。

根据能量守恒定律,在汽车在下坡过程中,如果驾驶人不采取加速操作,那么转化成的其他能量主要有汽车下坡时的克服滚动阻力做的功(轮胎非抱死),抵抗风阻做的功,发动机制动功以及制动器的摩擦生热等能量。以能量守恒定律为基础,认为在长大纵坡路段总吸热量等于总放热量,进而求解温度方程:制动器产生的热流率主要是克服纵坡路段重力势能产生,在克服行车阻力消耗的热流率后剩余部分被制动鼓吸收,同时制动鼓也在通过热辐射和对流换热的形式散热。

货车在一般路段行车的情况下,制动鼓的温度一般不会超过200℃,制动性能始终处于良好状态。然而当车辆在连续纵坡路段行驶时,驾驶人为保证行车安全会进行较长时间、连续地制动,主制动器温度常常达到 300℃以上,在特殊情况下甚至高至500℃以上。研究结果表明,当制动鼓的温度不超过 200℃时,车辆主制动器的制动性能处于良好状态。当温度超过500℃,车辆主制动器制动力降低,近似为零,使得主制动器的制动效能完全丧失。

货车制动失灵失效是导致长大纵坡路段事故的最主要原因。当货车在连续下坡路段频繁使用制动时,制动鼓的温度会持续的升高,摩擦蹄变形,使得制动鼓的摩擦系数急剧减小,导致货车在下坡路段的制动效能显著下降的现象,称为货车制动效能的热衰退。为保持一个安全的运行状态,驾驶员通常会选择持续制动来降低车速,从而导致货车制动器的温度在运行过程中始终处于上升趋势,热衰退现象明显,当温度过高时甚至会发生货车完全丧失制动能力的现象,造成交通事故。

相关研究表明,因货车的制动效能发生热衰退而引起的交通事故,大多发生高速公路长大连续下坡路段,长大纵坡路段的线形条件是引起货车制动鼓失效的主要原因之一。但实际情况中,驾驶员所处的道路环境条件以及驾驶员的驾驶行为,对货车主制动器出现热衰退现象均有着较大的影响。

发明内容

本发明的目的是针对现有技术中认为长大纵坡路段的线形条件是引起货车制动鼓失效的唯一原因的问题,提出一种基于长大纵坡路段制动鼓温度预测及路段风险评估方法,在对货车制动鼓温度进行预测时同时考虑到长大纵坡路段的线形条件及基于该道路环境驾驶员采取的驾驶行为,提高制动鼓温度预测的准确性,从而提高长大纵坡路段风险评估的准确性。

为达到上述发明目的,本发明提供一种基于长大纵坡路段制动鼓温度预测方法,包括以下步骤:

步骤1:采集实验数据;所述实验数据包括货车行驶于长大纵坡路段时制动鼓初始温度、制动鼓淋水辅助后的水膜温度、货车制动器耗热能功率、对流换热系数、制动鼓外表面积、制动鼓质量及制动鼓比热容;

步骤2:构建由长大纵坡路段线形引起的制动鼓温度变化模型,模型公式如下:

式中:为基于长大纵坡路段线形引起的制动鼓温度变化量;为制动鼓初始温度;为水膜温度;为货车制动器耗热能功率;为对流换热系数;为制动鼓外表面积;为制动鼓质量;为制动鼓比热容;为货车运行初始时刻;为货车运行结束时刻;

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