Anotace. Abstract. Klíčová slova
|
|
- Lucie Machová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1
2
3
4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá ochranou chodců a bezpečností cestujících ve vozidlech. Popisuje jednotlivé prvky ochrany a zabývá se testy, které mají ověřit úroveň poskytované ochrany. Dává příklady budoucího směru vývoje technologií pro zlepšení ochrany chodců a cestujících ve vozidlech. Abstract This bachelor thesis deals with the protection of pedestrian and passenger safety in vehicles. It describes the different elements of protection and deals with tests to verify the level of protection. It gives examples of the future direction of development of technologies to improve the protection of pedestrians and passengers in vehicles. Klíčová slova Bariérové zkoušky vozidel, pasivní a aktivní bezpečnost, Crash test, Euro NCAP,čelní náraz, boční náraz, boční náraz na sloup, střet auta s chodcem, airbag, aktivní kapota, impaktor. Key words Barrier test vehicles, passive and active safety, Crash test, Euro NCAP, frontal impact, car to car side impact, pole side impact, pedestrian with car impact, active hood, impactor. Poděkování Za rady, pomoc a cenné připomínky při zpracování bakalářské práce tímto děkuji vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Pavlu Ramíkovi. Dále chci poděkovat své rodině za trpělivost a podporu při studiu na vysoké škole.
5 Bibliografická citace VŠKP dle ČSN ISO 690 ŠVANCARA, J. Ochrana chodců a bezpečnost cestujících ve vozidle. Brno: Vysoké učení technické v Brně,, s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Pavel Ramík.
6 Prohlášení o původnosti práce Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval zcela samostatně a že jsem uvedl veškerou použitou literaturu a jiné podklady. V Brně podpis
7 Obsah Strana 1. Úvod.8 2. Ochrana chodců Bezpečnost vozidla a ochrana chodců Prováděné zkoušky Impaktory hlavy a dolní končetiny Popis a podmínky zkoušek prováděných pomocí impaktorů Způsob vyhodnocení zkoušky Souvislost zkoušek s počítačovými simulacemi Opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců Aktivní kapota a spoiler Vnější airbagy Pre-crash sensing Noční vidění Bezpečnost cestujících ve vozidle Rozdělení bezpečnosti Aktivní bezpečnost Pasivní bezpečnost Karoserie Konstrukční opatření ke zvýšení bezpečnosti u karoserie AUDI Bezpečnostní sloupek volantu Zádržné systémy Airbagy Crash testy EURO NCAP Čelní náraz Boční náraz Boční náraz na kůl (Pole side impact) Whiplash Ochrana dětí Souvislost s počítačovými simulacemi Závěr.34 Zdroje 35 Seznam použitých zkratek. 36 Brno,
8 1. Úvod Automobil by nás měl dovézt na místo určení nejen spolehlivě, ale i bezpečně. Bezpečnost automobilu je tedy jedním z hlavních kritérií při koupi nového vozu a to se také odráží ve snaze výrobců své bezpečnostní systémy inovovat a investice jednotlivých výrobců či koncernů tomu odpovídají. Například automobilka Renault ročně vynaloží 100 miliónů eur na vývoj v oblasti bezpečnosti. Pro objektivní a opakovatelné posouzení bezpečnosti byly založeny nezávislé testovací laboratoře, jako je např. Euro NCAP, německý ADAC, australský ANCAP a další. Metodika zkoušení se více či méně liší u jednotlivých laboratoří, cíl je ale zřejmý: dát zákazníkovi jasné měřítko mezi vozy jednotlivých tříd v oblasti bezpečnosti. 2. Ochrana chodců 2.1 Bezpečnost vozidla a ochrana chodců Bezpečnost vozidla dělíme na aktivní a pasivní. Donedávna se automobilky zaměřovaly zejména na ochranu posádky a stranou zůstávali jiní a více zranitelní účastníci silničního provozu. Mám na mysli například chodce, motocyklisty, cyklisty a podobně. Je zřejmé, že pokud chceme zvýšit bezpečnost chodce, musíme se vydat cestou ochrany chodců pomocí prvků aktivní či pasivní bezpečnosti automobilu. 2.2 Prováděné zkoušky Při testu dle Euro NCAP se provádí zkouška střetu vozidla s chodcem při rychlosti 40 km/h. Při testu se používají tzv. impaktory, což jsou, zjednodušeně řečeno, modely jednotlivých částí těla, které bývají vystaveny střetu s vozidlem. Podle nejnovější metodiky (dříve se prováděl test nárazu hlavy dítěte, impaktor o hmotnosti 2,5 kg) se provádí testy nárazu hlavy dospělého člověka (impaktor o hmotnosti 4,8 kg), a testy rizika poranění dolních končetin. Obr. 1 Ukázka výsledku testu srážky automobilu s chodcem [1] Brno,
9 2.3 Impaktory hlavy a dolní končetiny Jak bylo uvedeno, impaktory jsou testovací zařízení která simulují část těla. Impaktor hlavy (Obr. 2) je vlastně hliníková koule, ve které je ukryt snímač zrychlení a je pokryt vinylovou kůží, uvnitř je umístěn tříosý (nebo tři jednoosé) snímač zrychlení. Rozměry a vlastnosti (tab. 1) jsou dle normy EEVC WG17. Impaktor dolních končetin (Obr. 3) je rozdělen do několika částí: na stehenní a holenní část a na kolenní element, který zajišťuje pevné spojení stehenní a holenní části. Základ impaktoru tvoří tuhá válcová část o průměru 70 mm, jenž představuje kost. Všechny tyto části by měly být pokryty 25 mm tenkou pěnou, která nahrazuje svalovinu, tato je pokryta neoprenovou pryží, která supluje kůži člověka a je pokryta z obou stran 0,5 mm silnou nylonovou látkou. Celková tloušťka kůže by se měla pohybovat kolem 6 mm. Hmotnost stehenní části je stanovena na 8,6 ± 0,1 kg a holenní části na 4,8 ± 0,1 kg. Celková hmotnost impaktoru je tedy 13,4 ± 0,2 kg. Impaktory musí být certifikovány v souladu s normou EEVC WG17, a to buď před každým testem, nebo nejvíce po 20 nárazech, které absolvuje, anebo po 1 roce od poslední provedené certifikace. Obr. 2 Impaktor hlavy [6] Brno,
10 Impaktor dětské hlavy Impaktor dospělé hlavy Hmotnost Průměr Tloušťka Moment Dopadová [kg] [mm] kůže[mm] setrvačnosti[kg* m2] energie[j] 2,5±0, ±1 11±0,5 0,0036±0, ,8±0,1 160±1 13,9±0,5 0,0125±0, Tab. 1 Impaktory hlavy [6] Na obrázku 3 je vidět konstrukce impaktoru dolní končetiny: Především umístění tenzometrů ( C.G. of femur, tibia) a umístění akcelerometru, jehož osa citlivosti je kolmo k nárazu. Obr. 3 Impaktor dolních končetin [1] Brno,
11 Impaktor stehna je složen ze tří částí, a to: nosného ramena, nosného tělesa a přední části (obr. 4). Impaktor stehna je složen z nosného ramene, nosného tělesa, ocelové trubky, ve které jsou na zadní stěně umístěny tenzometry měřící ohybový moment. Trubka je opatřena pěnou, která je na povrchu pokryta syntetickou kůží. Pomocí nosného ramene se impaktor upevňuje do vystřelovacího zařízení (obr. 6). Hmotnost impaktoru se určuje pomocí grafů (daných normou), ve kterých se, zjednodušeně řečeno, vyhledá pomocí geometrie automobilu. Hmotnost impaktoru se pohybuje mezi kg. Impaktor se dovažuje pomocí přídavných závaží. 2.4 Popis a podmínky zkoušek prováděných pomocí impaktorů Podmínky zkoušek jsou přesně popsané v [1] podle normy EEVC WG17. Zde budou uvedena jen nejdůležitější fakta. Testuje se ve třech oblastech: náraz impaktoru dolní končetiny na nárazník, náraz impaktoru stehna na spodní hranu kapoty a konečně test kapoty pomocí impaktoru hlavy. U vozidel ze světlou výškou nárazníku nad 500 mm se navíc provádí test nárazu stehna na nárazník. Impaktory jsou vystřelovány rychlostí 11,2 ± 0,2 m/s na určená místa. Jsou vybrána zejména taková místa, kde se předpokládá vyšší možnost zranění. U kapoty například místa závěsu, místa vyztužení, vyšší místa v motorovém prostoru a podobně. U zkoušek nárazu impaktoru hlavy se sleduje zrychlení a jeho časový průběh, z toho se poté určí a graficky zobrazí (Obr. 1) nebezpečná místa kapoty. Úhel dopadu u impaktoru dětské hlavy by měl být v rozmezí 50 ± 0,2 a u dospělé hlavy 65 ± 2 měřených od vodorovné vztažné roviny (k zemi, obr. 5). Při zkoušce musí mít vozidlo aktivovány veškeré bezpečnostní systémy, které slouží k ochraně chodců. Obr. 4 Impaktor stehna [6] Brno,
12 Obr. 5 Znázornění úhlu impaktoru Obr. 6 Vystřelení a uchycení impaktoru při zkoušce [1] stehna [6] 2.5 Způsob vyhodnocení zkoušky Jak již bylo uvedeno, jsou normou EEVC přesně stanoveny podmínky, za jakých se zkouška provádí, také místa dopadu impaktorů nejsou náhodná. Způsoby vyhodnocení a prezentace výsledků je také předepsány. U testu pomocí impaktoru hlavy je hlavním posuzovaným faktorem Head Injury Criterium (dále jen HIC). Je dán následujícím vztahem: t2 Adt R t1 HIC = ( t2 t1) ( t2 t1) 2,5 [ - ] kde (t2-t1) je časový interval, kde se hodnota HIC nachází v maximu, tento je maximálně 15 ms. Hodnota HIC by na žádném místě kapoty neměla přesáhnout 1000, tato hodnota značí 20% pravděpodobnost vážného zranění hlavy (někde se uvádí 15% šance úmrtí). Výpočet HIC se provádí softwarově. Jednotlivým naměřeným hodnotám jsou poté přiděleny body v jednotlivých zónách a graficky zobrazeny (Obr. 7). U testů pomocí impaktoru nohy a stehna se vyhodnocují dvě veličiny. Je to síla a ohybový moment. Síla se určuje pomocí dvou snímačů sil (horního a dolního), moment se určuje pomocí dvou tenzometrů. Maximální ohybový moment je omezen na 300 Nm a maximální okamžitý součet ze snímačů sil by neměl přesáhnout přes 5 kn. Brno,
13 Obr. 7 Vyhodnocení a grafické znázornění výsledku testu pomocí impaktorů [1] Brno,
14 2.6 Souvislost zkoušek s počítačovými simulacemi Je zřejmé, že přímé testy po každé změně v konstrukci automobilu nejsou možné ať už z důvodu vysokých nákladů, či časové náročnosti. Proto se využívá v hojné míře počítačových simulací. Níže jej zjednodušeně popíši. V CAD softwaru (např. ProEngineer, Catia, Inventor atd.) se vytvoří věrný model impaktoru a testované součásti. Poté se model impaktoru převede do preprocesorového (např. ANSA) softwaru, ve kterém se vytvoří síť. Následně se určí materiálové konstanty jednotlivých částí (jsou dostupné v normě EEVC EG17). Stejný sled úkonů následuje u kapoty, nárazníku. Dále následuje zadání vstupních parametrů (interakce mezi jednotlivými díly kapoty atd.). Následuje vybrání nejnebezpečnějších míst ( u kapoty např. místa vyztužení, místo blízké některé součásti v motorovém prostoru apod.) a nastavení úhlu dopadu ( u kapoty 50 ke vztažné rovině- zemi ). Poté se provedou vlastní výpočty a zhodnocení hodnoty HIC, popřípadě u testů pomocí impaktorů nohy momenty, síly, průhyby dosažené při pokusu (Obr. 8). Obr. 8 Grafické znázornění průhybů kapoty [6] 2.7 Opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců Vzhledem k velkému znevýhodnění chodců při silniční dopravě je snaha pokud možno co nejlépe přispět k jejich ochraně. Zde se nabízí několik možností: a) legislativní cestou, toto řešení má nejspíš nejširší záběr, avšak jeho účinnost je diskutabilní (obr. 9), navíc v posledních letech je vidět rostoucí trend. Jak udává [9] bylo mezi léty 2001 až 2008 usmrceno na přechodu pro chodce z důvodu nedání přednosti chodci na přechodu 174 osob, tj. v průměru 22 osob ročně, kdežto Brno,
15 například v roce 2000 před novelizací zákona (od 2001 absolutní přednost chodců na přechodu) to bylo pouze 7 osob. Obr. 9 Počet usmrcených chodců v letech [9] b) úpravou vozidla takovým způsobem, abychom minimalizovali možnost úmrtí chodce. Zde vyjmenuji nejčastější technologie, které se již používají, nebo jejichž vývoj pokročil nejdále: aktivní kapota a spoiler, vnější airbagy (v místě masky, A sloupků, okna), pre-crash sensing, systém pro noční vidění Aktivní kapota a spoiler Úkolem aktivní kapoty či spoileru je, zmírnit následky střetu chodce s automobilem. V okamžiku, kdy je řídící jednotkou vyhodnoceno, že dojde ke srážce, je vystřelen spoiler na úroveň předního nárazníku, tím se zvětší aktivní plocha, která působí na dolní končetiny, jež bývají při srážce namáhány velkým ohybovým momentem, zejména se sníží pravděpodobnost komplikovaných zlomenin kotníkové části nohy. Podobně se děje u aktivní kapoty, ta je vysunuta ze závěsu, nadzvednuta o několik centimetrů, a tím se zvětší vzdálenost od nejbližších míst v motorovém prostoru, to také umožní pohltit více energie dopadající osoby. Jak uvádí na svých stránkách společnost Autoliv, je HIC u aktivní kapoty oproti standardní významně sníženo (viz. Obr. 10, 11). Na grafu je vidět, že všechny hodnoty jsou pod HIC=1000, to může být významné pro přežití chodce a také z hlediska menších zdravotních následků po nehodě. Bohužel tyto systémy jsou stále ještě velmi nákladné a dodávají se spíše do automobilů vyšších tříd. Například nová Škoda Octavia a Roomster se vydává spíše cestou jakési optimalizace (Obr.12). Pro minimalizaci rizika zranění chodců jsou Brno,
16 nová Octavia a Roomster konstruovány tak, aby v případě srážky převzaly co největší část nárazové energie. Hlavní konstrukční opatření byla realizována v oblastech kapoty a nárazníků [7]. Obr. 10 Snížení rizika zranění hlavy u vozidla vybaveného aktivní kapotou [10] Obr. 11 Ukázka nárazu figuríny do aktivované aktivní kapoty [10] Brno,
17 provedení kapoty deformační prvek blatníku provedení nárazníku Obr. 12 Úpravy vozidla pro zvýšení šance na přežití chodce [7] Vnější airbagy Tento systém bývá spojen se systémem aktivní kapoty z důvodu snadnějšího nafouknutí airbagů. Vychází se z požadavků na A sloupky. Jsou konstruovány tak, aby byly co nejtužší z důvodu ochrany posádky- například při převrácení vozidla na střechu, z toho také vyplývá jejich nebezpečnost pro chodce. Pokud chceme zabránit srážce chodce s pevnými A sloupky, je výhodné použití dvou airbagů, u každého sloupku jeden (Obr. 13). Obr. 13 Použití airbagů k ochraně chodců a jejich vliv na HIC [10] Jak je vidět z grafů tak, systém firmy Autoliv PPA (Pedesterian Protection Airbags) velmi významně zvyšuje šanci chodce na přežití, protože došlo ke snížení HIC pod Brno,
18 hranici HIC=1000. Další uplatnění nacházejí airbagy u automobilů třídy SUV, kde je riziko úmrtí chodce až 2,5 násobně vyšší oproti vozům kategorie sedan, hatchback a podobně. Ukázka použití takového systému je na obrázku 14, a jak uvádí na svých stránkách společnost Autoliv, je riziko zranění výrazně sníženo. Například podle odhadů by v USA, kde jsou tato vozidla velmi oblíbená, mohl tento systém zachránit ročně až stovky životů. Tento systém byl použit například u vozu Ford Explorer. Obr. 14 Použití airbagů u vozů kategorie SUV [10] Pre-crash sensing Tento systém dokáže na vzdálenost několika desítek metrů rozpoznat objekt (v našem případě chodce) a připravit na to automobil. To znamená, že připraví k vystřelení například kapotu či vnější airbagy. V přední části vozidla bývá umístěn radar nebo infrared senzor, který tento objekt detekuje (Obr. 15). Obr. 15 Detekce objektu pomocí infrared senzoru [10] Brno,
19 2.7.4 Noční vidění Tento systém kopíruje myšlenku vidět a být viděn. Pomocí infračervené kamery, která je zvlášť citlivá na teplotu lidského těla (Obr. 16). Zlepšuje se tak především bezpečnost při nižší viditelnosti, například při jízdě v noci, mlze. Jak udává na svých stránkách automobilka BMW, lze pomocí termovizní kamery dohlédnout ideálně až do vzdálenosti 300 metrů, přičemž tato technologie dokáže rozpoznat živé objekty, ty zvýrazní, zobrazení ostatních objektů je utlumeno. Tento systém nabízí do svých vozů automobilka BMW (řada 5,6,7) a Mercedenz Benz. Obr. 16 Noční obraz na vnitřním displeji automobilu [11] Brno,
20 3. Bezpečnost cestujících ve vozidle Bezpečnost cestujících je dnes prioritou výrobců osobních automobilů. V druhé části mé bakalářské práce se pokusím shrnout nejpoužívanější systémy, ale také ty prvky bezpečnosti, které v poslední době prochází největším vývojem. 3.1 Rozdělení bezpečnosti [2] Aktivní bezpečnost (opatření ke snížení možnosti vzniku nehody) o Jízdní bezpečnost (vlastnosti zmenšující jízdní nedostatky) Výkon akcelerace Brzdné vlastnosti Směrová stabilita, řízení Odpružení Aerodynamická stabilita o Kondiční bezpečnost (opatření zajišťující jízdní pohodlí) Mikroklima Vnitřní hluk Sedění Stimulace psychické pohody o Pozorovací bezpečnost (vidět a být viděn) Výhled z vozidla Osvětlení vozovky Pasivní viditelnost (barva, osvětlení vozidla ) o Ovládací bezpečnost (spolehlivost a jistota obsluhy) Umístění ovladačů Ovládací síly Odpoutání pozornosti Zajištění dveří Zvuková signalizace Pasivní bezpečnost (opatření ke zmenšení následků nehody) o Vnější bezpečnost (provedení vnějšího obrysu vozidla tak, aby zranění ostatních účastníků nehody bylo co nejmenší) o Vnitřní bezpečnost (opatření k zabránění nebo zmenšení zranění posádky) Deformovatelná příď a záď Ochrana proti dalšímu nárazu (zadržovací systémy ) Zachování prostoru pro přežití Ochrana proti vymrštění osob Ochrana proti požáru Zjednodušeně by se dalo říci, že prvky, které se snaží zabránit vzniku nehody, jsou aktivní. Ty části či systémy, které reagují při vzniku nehody a snaží se zmírnit následky, jsou pasivní. Brno,
21 3.2 Aktivní bezpečnost [7] Uvedu zde moderní elektronické prvky aktivní bezpečnosti, které pomáhají tam, kde řidič většinou už nic neovlivní. Nejznámějším, a dnes snad již standardně dodávaným systémem je, ABS (Antiblockiersystem, Anti-lock Brake System), který při zablokování kol (dříve jen přední, dnes i zadní nápravy) opakovaně snižuje a zvyšuje tlak v brzdné kapalině, díky tomu umožní řidiči například kontrolovaně přibrzdit před překážkou a vyhnout se jí (Obr. 17a, b). Frekvence ABS je až 20 Hz. Obr. 17a Úhybný manévr se systémem ABS [12] Obr. 17b Úhybný manévr bez systému ABS [12] Dalším systémem je ASR (Antriebsschlupfregelung), který zabraňuje prokluzu kol při překročení fyzikálních zákonů při akceleraci. Umožní tak bezpečné zrychlování v zatáčkách, na vozovce se sníženou adhezí apod. Rozšířením ABS a ASR je ESP (Electronic Stability Program), který může přibrzděním některého z kol při smyku vozidla pomoci k jeho stabilizaci na vozovce. EBV (Elektronische Bremsverteilssystem) - elektronický rozdělovač brzdného účinku mezi nápravy; zajišťuje optimální rozdělení brzdné síly mezi přední a zadní nápravu. EDS (Elektronische Differenzialsperre) - elektronická uzávěrka diferenciálu; zabraňuje prokluzování jednoho z hnacích kol při jízdě na vozovce s rozdílnými adhezními podmínkami pod levým a pravým hnacím kolem. Brno,
22 HBA (Hydraulical Brake Assist) - hydraulický brzdový asistent, umožňuje optimální náběh brzdného účinku. Zajišťuje kompletní využití možností brzdného systému, a tím přispívá ke zkrácení brzdné dráhy. MSR (Motor Schleppmoment Regelung) - regulace točivého momentu při brzdění motorem; zamezuje prokluzování hnacích kol při intenzivním brzdění motorem. TPM (Tire Pressure Monitoring) - systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách porovnává s využitím snímačů ABS otáčky, a tím i obvody jednotlivých kol. HHC (Hill Hold Control) - asistent rozjezdu do kopce usnadňuje rozjezd ve stoupání. Usnadnění spočívá v tom, že systém udrží brzdný tlak, který byl vytvořen sešlápnutím brzdového pedálu, asi ještě 2 s po uvolnění brzdového pedálu. Řidič tak může přesunout nohu z brzdového pedálu na plynový pedál a rozjet se do kopce, aniž by musel použít ruční brzdu. Existuje spousta dalších či podobných systémů, navíc různí výrobci své elektronické systémy pojmenovávají různě. 3.3 Pasivní bezpečnost Prvky pasivní bezpečnosti přicházejí na řadu až v okamžiku srážky. Mezi nejvýznamnější patří: konstrukce karoserie (zejména řešení deformačních zón), bezpečnostní pásy, opěrky hlavy, airbagy a podobně Karoserie U konstrukce karoserie se posuzuje, jak se po nárazu zdeformuje a jestli po deformaci je zachován vnitřní prostor tak, aby to bylo slučitelné se životem. Karoserie musí při nárazu absorbovat tolik energie, aby nedošlo k překročení biomechanických limitů, to znamená, aby zpoždění těla člověka nepřekročilo mezní hodnoty. K absorpci nárazové energie jsou vhodné dlouhé části karoserie, tedy zadní a přední části vozidla. Karoserie se záměrně konstruuje tak, aby při čelním nárazu a nárazu zezadu pohltila co nejvíce energie a přitom zůstal zachován vnitřní prostor (Obr. 13). Boční část vozidla umožňuje pohlcení jen malé části energie, neboť jsou i malé deformační struktury. Náraz do této části vozidla je velmi nebezpečný, neboť například při bočním nárazu do stromu působí setrvačné síly přední a zadní části vozidla tak, že se automobil vlastně zlomí, navíc je větší možnost vniknutí překážky do kabiny. Proto se boků vozidel (práh, lem skel) dávají výztuhy. V silničním provozu je také důležitá kompatibilita vozidel. Kompatibilita mezi automobily je důležitá při středu vozidel různých tříd. Je například žádoucí zajistit, aby se při čelním střetu nedostalo osobní vozidlo pod nákladní (zábrana proti podjetí). Kompatibilita je tedy jakási ochrana spoluúčastníka nehody. Brno,
23 Obr. 13 Karoserie Škoda Octavia II. generace [7] Konstrukční opatření ke zvýšení bezpečnosti u karoserie AUDI Automobilka Audi u svých vozidel řady A2, A8, R8, TT používá hliníkový rám ASF (Audi Space Frame), za takovéto řešení dostala v roce 2008 od Evropského patentového úřadu cenu Evropského vynálezce roku. Tato konstrukce (obr. 14, 15) přináší mnoho výhod. Mezi ně patří úspora hmotnosti, zlepšení jízdních vlastností, které vychází z větší tuhosti karoserie, a úspora paliva. Na svých stránkách Audi uvádí, že díky nižší hmotnosti a vysoké recyklovatelnosti se použitá vyšší výrobní energie kompenzuje už po ujetí přibližně km. Je to tedy možná cesta ke snižování spotřeby paliva a emisí. ASF je vysoce tuhá rámová struktura s integrovanými plošnými karosářskými panely, které se také podílejí na její únosnosti. Obr. 14 Audi space frame u vozu Audi TT [14] Brno,
24 Audi uvádí, že ve srovnání se stejným typem automobilu s karosérií z oceli je hmotnostní úspora až 40%. Tím se zlepší také dynamické vlastnosti vozu. Obr. 14 Audi space frame u vozu Audi TT [15] Bezpečnostní sloupek volantu Bylo statisticky zjištěno, že při čelních nárazech mají největší podíl na zranění posádky tyto části vozidla [2]: Čelní sklo 10,8% Okenní sloupek 8,1% Volant 27% Spodní část přístrojové desky 29,7% Boční dveře 10,8% Bezpečnostní pás 24,3% Na sloupek volantu jsou spolu s volantem kladeny vysoké nároky, volant vybavený airbagem musí zachovat stanovenou pozici vůči tělu řidiče. Pokud intenzita nárazu nepřekročí určitou mez, kdy by bylo zbytečné airbag vystřelit, zafunguje teleskopická konstrukce volantu spolu s kloubovým uložením, která je schopná náraz absorbovat. Takto se ztlumí a sníží zatížení hrudi a hlavy. Tyto prvky se vhodně kombinují s omezovači napětí v bezpečnostních pásech. Brno,
25 3.3.4 Zádržné systémy Mezi zádržné systémy řadíme především bezpečnostní pás. Jeho použití přešlo z leteckého průmyslu do automobilního. První evropským výrobcem, který začal dodávat bezpečnostní pásy jako součást standardní výbavy, byla automobilka Volvo v roce První zemí, která předepisovala bezpečnostní pás jako povinný prvek výbavy, byla Austrálie. U nás se od musí povinně používat pásy na předních sedadlech při jízdě mimo obec, od bylo použití povinné na všech sedadlech mimo obec a od se musí pásy používat i v obcích. Společnost BESIP [9] na svých stránkách uvádí: Při jízdě v obci pásy jsou nejúčinnější do rychlosti 50 km/h 42% řidičů usmrcených v obci bylo nepřipoutaných 51% spolujezdců usmrcených v obci bylo nepřipoutaných Dle statistiky Řidiči nepřipoutaní umírají 14x častěji než připoutaní, v obci 12,8x Přední pasažéři nepřipoutaní umírají 5,6x častěji než připoutaní, v obci 4,7x Zadní sedadla 71% usmrcených osob na zadních sedadlech bylo nepřipoutaných zadní pasažéři umírají 3,9x častěji než připoutaní, v obci 4,2x Bezpečnost cestujících ve vozidle se zvyšuje při součinnosti tříbodových pásů s airbagy, předpínači pásů a omezovači tahu. Ovšem zapnuté airbagy bez zapnutého bezpečnostního pásu [Obr. 16] mají spíše opačný účinek. Dochází k pohybu osoby vpřed a vystřelení airbagu proti tomuto pohybu může mít smrtelné následky. Na stránkách společnosti Autoliv se odhaduje, že jen v USA pomůže bezpečnostní pás zachránit více než životů ročně a u více než osob se díky bezpečnostním pásům podaří předejít vážným zraněním. Předpínače bezpečnostních pásů jsou řízeny elektronikou airbagů a bývají iniciovány dříve než airbagy. Při nárazu předpínač napne pás tak, aby lépe zachytil tělo, to umožní lepší rozložení energie. Poté se uvolní a zbytek energie pohltí nafouklý airbag. Předpínače (Obr. 15) jsou uváděny v činnost plynovým generátorem, který ovládá již zmíněná ovládací jednotka airbagů. Obr. 15 Předpínač pásů [10] Brno,
26 Obr. 16 Škoda Octavia RS, čelní náraz a děti bez sedačky [7] Omezovače napětí v bezpečnostních pásech umožňují lepší průběh zatížení těla. Při překročení určitého napětí se zdeformuje tyč v navíječi pásu nebo se roztrhne šev na pásu. Tak je dosaženo toho, že se sníží zatížení hlavy a na tělo působí menší síly Airbagy Airbagy dnes patří mezi základní bezpečnostní prvky. Podle [10] se sníží možnost vážného poranění hlavy při čelním nárazu u připoutaného řidiče o 60%. Airbagy se první sériové montáže dočkaly roku 1972 u Chevroletu Impala. Poté se postupně používání airbagů rozšířilo a dnes téměř všichni evropští výrobci nabízí v základní výbavě 2 airbagy. Modul airbagu se skládá ze tří částí. Je to vlastní vzduchový vak, vyvíječ plynu (inflator, Obr. 17) a řídící elektronika. Časový průběh nafouknutí a vyfouknutí airbagu je na obrázku 18. V moderních řešeních airbagů se počítá s řiditelností rychlosti a stupně naplnění vaku v součinnosti s přepínači pásů. Airbagy se dělí: čelní (řidiče a spolujezdce) boční airbagy kolenní pod spodní část nohou (ochrana kotníku a lýtka) stehenní (proti posunutí těla pod pásy) vnější pro ochranu chodců Brno,
27 Obr. 17 Sestava airbagů a vyvíječ plynu airbagu [15] Obr.18 Časová osa při čelním nárazu s indikací funkce airbagu [15] 3.4 Crash testy EURO NCAP Na začátku mé práce jsem uvedl, jaké crash testy používá EURO NCAP k zjištění ochrany chodců. V této kapitole se budu věnovat testům, které mají zjistit, jakou bezpečnost poskytuje vůz posádce vozidla. Prováděné testy: čelní náraz boční náraz ochrana dětí whiplash ochrana dětí Brno,
28 3.4.1 Čelní náraz Nejčastějším nárazem je čelní náraz. Při testu automobilu podle EURO NCAP se používá test při rychlosti 64 km/h±1km/h do neformovatelné bariéry, to odpovídá situaci, kdy se řidič snaží překážce vyhnout. Bariéra je složena z pláství o daných rozměrech, materiálem je Aluminium 3003 (BS 1470). Bariéra musí splňovat předepsané podmínky definované v EURO NCAP Frontal Protocol. Je zde také definováno umístění vysokorychlostních kamer, posed jednotlivých figurín a podobně. Hodnocenými kritérii jsou [1]: hlava- zrychlení (HIC) krk- síly a momenty hruď- zrychlení a výchylka stehna- síly kolena- posun holenní kost síly a momenty Obr. 19 Čelní náraz Škoda Fabia II [16] Obr. 20 Čelní náraz simulace Škoda Fabia II [16] Brno,
29 3.4.2 Boční náraz Touto zkouškou se simuluje náraz do automobilu, například při nedání přednosti a vjetí do křižovatky. Tato zkouška se provádí pomocí vozíku, jehož hmotnost musí být 950 kg ± 20 kg a jeho rozměry jsou přesně stanoveny v [1], stejně jako všechny ostatní podmínky předepsané pro tuto zkoušku. Po testu by měly jít otevřít, maximální sílou 500N do úhlu 45. Také je důležité, aby bylo možné figurínu (dummy) jednoduše vytáhnout z vozu. Při testu se sleduje: hlava- zrychlení (HIC) ramena- síly hrudník- zrychlení žebra- zrychlení, výchylka břicho- síla záda- síly a momenty pánev- zrychlení pubic symphysis- síla stehno- síly a momenty Obr. 21 Boční náraz Škoda Fabia II [16] Brno,
30 Obr. 22 Boční náraz simulace Škoda Fabia II [16] Boční náraz na kůl (Pole side impact) Tento test má simulovat náraz například do stromu a podobných překážek (Obr. 23). Obr. 23 Metodika bočního nárazu do tyče [1] Brno,
31 Obr. 24 Škoda Fabia II [1] Při tomto nárazu je jen malá deformační dráha a i při takto relativně malé rychlosti je tento test velmi destruktivní (obr. 24). Velmi nebezpečné je proniknutí cizího tělesa do prostoru kabiny. Hlavními sledovanými kritérii jsou: hlava- zrychlení ramena- síly hrudník- zrychlení žebra- zrychlení, výchylka břicho- síly záda- síly, momenty pánev- zrychlení pubic symphysis- síla stehna- síly, momenty Při tomto testu se ukazuje výhoda bočních airbagů, které dokáží ztlumit náraz hlavy do okna. Bez bočního airbagu dosahovalo HIC=5000, což je pětinásobek toho, co je označeno jako smrtelné riziko zranění. Naopak při osazeném bočním airbagu klesne většinou hodnota HIC= , což je pod referenční hodnotou pro přežití. Před rokem 2009 se tento test prováděl na požádání výrobce automobilu, od roku 2009 se provádí vždy. Navíc se provádí měření i na jiných částech figuríny (viz. výše), dříve se měřil pouze HIC. Výsledek se poté prezentuje graficky jako na obrázku 25. Obr. 25 Zleva: čelní náraz spolujezdec, řidič, boční náraz řidič, barevné odlišení Škoda Fabia II [1] Brno,
32 3.4.4 Whiplash Jedná se o časté zranění při nárazu do zadní části vozu, a to i při nízkých rychlostech nárazu. Je to zranění páteře, které se (pokud vůbec) špatně a nákladně léčí (obr. 26). Vysoká četnost těchto zranění způsobila, že se organizace EURO NCAP rozhodla od roku 2009 tento test integrovat do svého testovacího programu. Je to většinou způsobeno špatně řešenou opěrkou hlavy. Hodnotí se zejména ergonomie sedačky a správnost řešení opěrky hlavy. Toto hodnocení se započítává do bodového hodnocení ochrany dospělých (viz. Obr 25). Obr. 26 Poškození páteře po nárazu zezadu [1] Ochrana dětí Ochrana dětí byla do hodnocení zařazena od roku Od roku 2009 jsou přidělovány samostatné hvězdičky za ochranu dětí. Jedná se zejména o vhodné provedení dětského záchytného systému, známého pod názvem ISOFIX. Hodnotí se například schopnost udržet polohu sedačky při nehodě. Používají se figuríny 1,5 a 3 letých dětí, které se usadí do výrobcem doporučených sedaček. Test se provádí při čelním a bočním nárazu, v hodnocení se odráží kromě dosažených biomechanických hodnot také kvalita manuálu dodaného výrobcem k této problematice. Systém ISOFIX je normované uchycení sedačky, jeho výhodou jsou normované kotevní třmeny, které umožňují pevné uchycení. Toto pevné spojení umožňuje snížit riziko poranění dětí. Brno,
33 Obr. 27 Test dětských autosedaček [17] 3.5 Souvislost s počítačovými simulacemi Přínos simulací při těchto testech je zřejmá. Jde zejména o snížení nákladů, úsporu času a zrychlení vývoje nového modelu. Sníží se počet uskutečněných testů. Počítá se s vytvořením tzv. virtuální vývojové laboratoře, která umožní přímé propojení jednotlivých softwarů. Například Škoda Auto používá simulační softwary (PAM CRASH 2G) od roku 1996 (byly použity při vývoji první Octavie). V oblasti pasivní bezpečnosti se ověřuje součinnost bezpečnostních pásů a airbagů. Dále se dají optimalizovat prvky konstrukce tak, aby se vozidlo stalo bezpečnějším, lehčím s vysokou torzní tuhostí, která ovlivňuje komfort jízdy. Dá se určit, ve kterých místech karoserie je třeba použít vysokopevnostní materiály a kde se může ušetřit (viz. Obr. 14). Brno,
34 4. Závěr Snahou konstruktérů a zákonodárců dnešní doby je zvyšování bezpečnosti dopravy i automobilů samotných. Důkazem toho je vývoj mnoha nových technologií pro ochranu chodců i cestujících ve vozidle. Cílem takových technologií je buď předejití kolizi, anebo zmírnění jejích následků. Jedním ze směrů, kterým by se mohla ubírat ochrana chodců v dalších letech, je dle mého názoru aktivní kapota. Na Obr. 10 je vidět, že v jednotlivých místech kapoty dochází ke snížení HIC až pětinásobně. Také pre-crash sensing a systémy pro noční vidění by mohly být budoucností pro ochranu chodců. Bohužel, tyto pomůcky pro zlepšení ochrany chodců jsou zatím výsadou spíše vozů vyšších tříd. Většina automobilek se vydala spíše cestou zlepšení parametrů kapoty pro utlumení nárazu hlavy. Budoucnost vývoje ochrany posádky vozu je dle mého názoru v optimalizaci souhry činnosti airbagů s bezpečnostními pásy a jinými prvky ochrany. Vyvíjí se airbagy, u kterých intenzita nafouknutí bude úměrná intenzitě nárazu. Tím se budou dále snižovat biomechanické hodnoty působící na lidské tělo. Svou obrovskou roli hrají a budou hrát počítače a počítačové simulace. U každého nového modelu se daří zlepšovat u karoserie tuhost a zároveň optimalizovat deformační zóny. Na tyto opatření se snaží reagovat testovací laboratoř EURO NCAP. Neustále zpřísňuje testování a zavádí nové testy. Plánuje do roku 2012 zpřísňovat pravidla tak, aby nebylo pravidlem pětihvězdičkové hodnocení. A pětihvězdičkové hodnocení je pro výrobce automobilů výborná reklama, která může pomoci k lepší prodejnosti vozu. Tady je vidět, že jde o uzavřený koloběh vývoje, který pomáhá chránit lidské životy. Brno,
35 Zdroje: [1] Euro NCAP Online Documentation [online], 2009, poslední revize Dostupné z:< [2] VLK, F. Karosérie motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství Vlk, Brno, 2000 [3] Bezpečnost pro všechny [online], 2009, poslední revize Dostupné z:< [4] TRW Passive safety web page [online], 2008, poslední revize Dostupné z:< [5] Pokorný, J. Bezpečnost a ochrana chodců [online]. 2004, poslední revize Dostupné z: < [6] BUCHTA, T. Simulace nárazu dětské hlavy na kapotu vozidla. Vysoké učení technické v Brně,, Brno 2007, 102s. [7] Škoda Auto [online], 2009, poslední revize Dostupné z: < [8] Pokorný, J. Bezpečnost a ochrana chodců [online]. 2004, poslední revize Dostupné z: < [9] IBESIP, [online], 2008, poslední revize Dostupné z: < [10] Autoliv Inc. [online], 2009, poslední revize Dostupné z: < [11] BMW [online], 2009, poslední revize Dostupné z: < [12] Driving fast [online], 2009, poslední revize Dostupné z : < [13] AUDI Česká Republika [online], 2009, poslední revize Dostupné z: < [14] The Audi enthusiast web site [online], 2009, poslední revize Dostupné z: < [15] Váš automobilový slovník [online], 2009, poslední revize Dostupné z: < [16] MM Průmyslové spektrum [online], 2009, poslední revize Dostupné z: < [17] Adac Ihr partener in allen Fragen rund um die Mobilität [online], 2009, poslední revize Dostupné z: < Brno,
36 Seznam zkratek ABS ADAC ANCAP ASF ASR CAD EBV EDS EEVC ESP Euro NCAP HBA HHC HIC MSR PPA SUV TPM Anti-lock Braking System Allgemeiner Deutscher Automobil-Club Australasian New Car Assessment Program Audi Space Frame Antriebsschlupfregelung Computer Aided Design Elektronische Bremskraftverteilung Elektronische Differenzialsperre European Enhanced Vehicle-safety Committee Electronic Stability Programme European New Car Assessment Programme Hydraulical Brake Assist Hill Hold Control Head Injury Criteria Motor Schleppmoment Regelung Pedesterian Protection Airbags Sport Utility Vehicle Tyre Pressure Monitoring Brno,
Výzkum dopravní bezpečnosti
Výzkum dopravní bezpečnosti Ing: Karel Mulač Škoda Auto, TK/25 14.1.2011 Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Bezpečnost motorových vozidel (zkoušky bezpečnosti)
Bezpečnost motorových vozidel (zkoušky bezpečnosti) jmeno_skoly Alžběta Lenková datum Bezpečnost vozidel video VW Brouk a VW Golf Bezpečnost vozidel CÍLE vývoje bezpečnosti: ochrana posádky, ochrana ostatních
Improved passenger's crash safety in coach by frontal collision. Vladislav Drobný
Improved passenger's crash safety in coach by frontal collision Vladislav Drobný 9.11.2010 Výpočtová mechanika 2010 Obsah 1. Úvod do problematiky 2. Identifikace modelu autobusového sedadla 3. Validace
BEZPEČNOST DĚTSKÝCH CHODCŮ PŘI STŘETU S MOTOROVÝM VOZIDLEM
BEZPEČNOST DĚTSKÝCH CHODCŮ PŘI STŘETU S MOTOROVÝM VOZIDLEM Specifika chodce v provozu na pozemních komunikacích Chodcem může být každý bez ohledu na úroveň povědomí o pravidlech provozu na pozemních komunikacích.
Technické výpočty = virtuální zajištění funkčnosti vozu (FEM)
Technické výpočty = virtuální zajištění funkčnosti vozu (FEM) Jiří Ota Škoda Auto TF/1 Technické výpočty a aerodynamika 3.12.2010 Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován
Zdroj (1) Zdroj (2) Zdroj (3)
SÉRIE DYNAMICKÝCH ZKOUŠEK STŘETU OSOBNÍHO AUTOMOBILU S DĚTSKÝM CHODCEM Bezpečnost chodců je v současné době jedním z významných kritérií pro hodnocení bezpečnosti vozidel. Homologační předpisy jsou založeny
BEZPEČNOST A OCHRANA CHODCŮ PEDESTRIAN SAFETY AND PROTECTION
364 Proceedings of the Conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2005" BEZPEČNOST A OCHRANA CHODCŮ PEDESTRIAN SAFETY AND PROTECTION Juraj SLAMKA 1 - Jan POKORNÝ 2 Abstract: This
Projekt: Obor DS. Prezentace projektů FD 2010 Aktivní bezpečnost dopravních prostředků projekt k616 Bc. Petr Valeš
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Ústav K616 Projekt: AKTIVNÍ BEZPEČNOST DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Obor DS Bc. Petr VALEŠ mail: valespe1@fd.cvut.cz tel.: 724753860 Ústav dopravní techniky
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola
Virtuální zajištění funkčnosti vozu (FEM) Výpočty v oblasti karosérie
Virtuální zajištění funkčnosti vozu (FEM) Výpočty v oblasti karosérie Ing. Tomáš Kubr, Ph.D. a kolektiv 11.3.2015 1 FD - 16PDP Výpočty v oblasti karosérie (FEM), 11.3.2015 Obsah Motivace, výhody výpočtů
Ústav dopravních prostředků K616. VÝZKUM DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI TKB/5, Ing. Karel Mulač
VÝZKUM DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI TKB/5, Ing. Karel Mulač 1.4.2015 1 VÝZKUM DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI (VDB) Založeno: leden 2008 Činnost v rámci Technického vývoje Škoda Auto 2 Zkoušky vozidel - počítačové 3 Zkoušky
STUDIE VLIVU VLASTNOSTÍ MATERIÁLU NA SIMULACI NÁRAZU HLAVY CHODCE NA KAPOTU
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4
EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia
M{ZD{ 6 203920_14R1_MAZ6_V2_COVERS.indd 1-3 25/03/2015 11:59:20
M{ZD{ 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 7 6 4 5 18 19 SKYACTIV TECHNOLOGY 20 21 6 1 7 5 2 4 3 8 22 23 NEJBEZPEČNĚJŠÍ MÍSTO NA SILNICI Každá Mazda, kterou vyrobíme, je vybavena celou škálou
Napsal uživatel Pondělí, 15 Červen :11 - Aktualizováno Pondělí, 15 Červen :23
Hvězdy už nebudou udělovány pouze za ochranu dospělých cestujících, ale za komplex bezpečnostních opatření zahrnující ochranu dospělých, ochranu dětí, ochranu chodců a asistenční systémy. Od roku 1997
18. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES Sborník příspěvků 2013
Sborník příspěvků 2013 18. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2013 KONANÉ POD ZÁŠTITOU MINISTRA DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ING. ZBYŇKA STANJURY A PRIMÁTORA MĚSTA BRNA BC. ROMANA ONDERKY, MBA V RÁMCI DOPROVODNÉHO
Prvky aktivní. Složky bezpečného řízení automobilů. Eliška Nimmrichterová
Prvky aktivní Složky bezpečného řízení bezpečnosti automobilů automobilů Eliška Nimmrichterová Obsah Obsah Úvodní strana Aktivní složky Brzdy Tlumiče Světla Mlhovky Pneumatiky ABS ASR EBA ESP Tempomat
Elektronický stabilizační systém. Využijte váš vůz Ford naplno
38 Elektronický stabilizační systém Využijte váš vůz Ford naplno Každý Ford Transit je vybaven elektronickým stabilizačním systémem (ESP)Ø1) ve standardní výbavě. Tento pokročilý systém neustále sleduje
Směrové řízení vozidla. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D.
Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Možnosti směrového řízení u vozidel - zatáčející kola přední nápravy (klasická koncepce u rychle jedoucích vozidel) Možnosti směrového řízení u vozidel
Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS
Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) Styk kola s vozovkou, resp. tření ve stykové ploše mezi pneumatikou a povrchem vozovky, má zásadní vliv nejenom
Aktivní bezpečnost automobilů
Aktivní bezpečnost automobilů škola Alžběta Lenková datum Bezpečnost vozidel Aktivní bezpečnost? Nehoda Pasivní bezpečnost Aktivní bezpečnost systémy, opatření, která slouží či napomáhají k zabránění či
Karoserie. Pohon ZÁKLADNÍ SKUPINY AUTOMOBILU. Vztah k podvozku: Samonosná Podvozková Materiál (ocel, Al, plasty)
Elektrická soustava a elektronické řízení Vztah k podvozku: Samonosná Podvozková Materiál (ocel, Al, plasty) Karoserie Konstrukce karoserie: Skořepinová S vnitřní kostrou Uspořádání pohonu (P): Zadní P
Oskenujte kód a prohlédněte si na videu Jimny v akci.
02 Oskenujte kód a prohlédněte si na videu Jimny v akci. Vydejte se za dobrodružstvím! Hranice není třeba posouvat, vy jich totiž vůbec nemusíte dosáhnout. Jimny je dostatečně silný i odhodlaný k výletu
Bezpečnostn vozidel a pracovních
ČESKÉVYSOKÉUČENÍTECHNICKÉV PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Bezpečnostn nostní pásy vozidel a pracovních ch strojů Michal Spitzenberger 2007 Ukazatele silniční dopravy I N D E X rok 1990=100% Statistické údaje za
Informace o bezpečnostních technologiích Volvo Cars v modelech řady 90
Informace o bezpečnostních technologiích Volvo Cars v modelech řady 90 Bezpečnost řady 90 Přehled systémů Příslušenství IntelliSafe Surround: Systém pro hlídání mrtvého úhlu (BUS) Varování před kolizí
1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.
1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. ÚČEL ŘÍZENÍ natočením kol do rejdu udržovat nebo měnit směr jízdy, umožnit rozdílný úhel rejdu rejdových kol při
Úrazové mechanismy. příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením a stavem pacienta na místě zásahu v kombinaci s
Podrobnější vyšetření a posouzení NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO stavu postiženého Úrazové mechanismy příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením
NOVÝ PEUGEOT 2008 GT LINE
GT LINE < BEZPEČNOST + JÍZDNÍ VYBAVENÍ Airbag řidiče a spolujezdce Boční airbagy + indikace nezapnutých bezpečnostních pásů vpředu Hlavové airbagy NF04 Bezpečnostní pásy vpředu výškově nastavitelné s pyrotechnickými
Terénní užitkové vozidlo
Terénní užitkové vozidlo Společník pro práci a volný čas Mechron Je jedno, zda chcete pracovat na farmě nebo v lese, Kioti Mechron 4 4 se hodí pro všechny práce. Se čtyřmi nezávisle zavěšenými koly zadní
Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.
Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda CX-3 Kč472,800 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru
Technické specifikace. Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Executive. Toyota kód 1kXzxSf. Změna cen vyhrazena. Vytištěno 24.6.2016:
Toyota kód 1kXzxSf Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Executive Model Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Executive 497 900 Kč Barva exteriéru Modrá Denim metalíza (8U6) 15 000 Kč Čalounění Pakety Černá látka s koženými
Jaguar XF Sportbrake 3.0 Diesel
Jaguar XF Sportbrake 3.0 Diesel 1 299 000 Kč + DPH Technická data: Ev. číslo JAG0101 Tovární značka: Jaguar Model: XF Sportbrake Stav vozidla: ojeté Karoserie: sedan / limuzína Výkon: 202 kw / 275 PS Objem
Hmotnosti (užitečná, pohotovostní) Počet přepravovaných osob, objemu Zatížení náprav, poloha těžiště. Spolehlivost
Přepravovaný výkon Hmotnosti (užitečná, pohotovostní) Počet přepravovaných osob, objemu Zatížení náprav, poloha těžiště VLASTNOSTI AUTOMOILU UŽIVATEL ZÁKONODÁRCE Provozní náklady Dynamika Směrová stabilita
Lotta Jakobsson SENIORNÍ SPECIALISTA NA BEZPEČNOST
Lotta Jakobsson SENIORNÍ SPECIALISTA NA BEZPEČNOST Není to klišé. Zdraví je skutečně tím nejcennějším, co máme. Proto ho musíme pečlivě chránit, především pokud jde o naše děti. Pro společnost Volvo bylo
Technické specifikace. Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Active. Toyota kód 1AMDHDz. Změna cen vyhrazena. Vytištěno :
Toyota kód 1AMDHDz Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Active Model Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Active 447 900 Kč Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění Černá látka (FB20) Cena celkem: 447 900 Kč Změna
Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok
Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie
STUDIE VLIVU VLASTNOSTÍ MATERIÁLU NA SIMULACI NÁRAZU HLAVY CHODCE NA KAPOTU
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
Alfa Brera a Alfa Spider
Alfa Brera a Alfa Spider Řešení na míru PŘEDNÍ SPOILER ** č. 50903198 ZADNÍ SPOILER ** Pouze Brera. č. 50903199 2 Řešení na míru ZADNÍ SPOILER ** Pouze Spider. č. 50903200 SADA PRAHOVÝCH NÁSTAVCŮ ** č.
Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.
Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda CX-3 Kč552,300 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru
Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd
Kontrola technického ho stavu brzd Kontrola technického ho stavu brzd Dynamická kontrola brzd Základní zákon - Zákon č. 56/001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 112 12 13 [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] 380 140 [190] 380 140 [190] 380 140 [190] 340 120 [163] 340 120 [163] 340 120 [163] 300
DOPRAVNÍ NEHODY. CHODEC vs. osobní automobil 4.1.2013. MUDr. M. Šafr. těžištěm INTERVALY:
DOPRAVNÍ NEHODY MUDr. M. Šafr vs. osobní automobil Těžiště těla pánev těžištěm dospělý sražen pod těžištěm, dítě nad INTERVALY: 1. maska 2. přední kapota 3. čelní sklo + sloupky 4. střecha - pod autem
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora
VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ
VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční
tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové
tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít
hankooktire.com/cz Emoce a výkony v dokonalé harmonii
hankooktire.com/cz Obsah Popis a technické informace Klíčové vlastnosti Koncept Marketing Produktová mapa Popis dezénu a použitých technologií Popis a technické informace Rozměry Šířka pneumatiky 205~305
DOPRAVNÍ ÚRAZY Dopravní nehody s chodci
DOPRAVNÍ ÚRAZY 2018 Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje odbor služby dopravní policie B R N O Centrum dopravního výzkumu v.v.i. Ústav soudního lékařství FN Brno 3 Klesající
ESP - BEZPEČNÁ JÍZDA ESP - SAFE DRIVING Milan Kout 30
[4] ExFoS 2012 - Expert Forensic Science ESP - BEZPEČNÁ JÍZDA ESP - SAFE DRIVING Milan Kout 30 ABSTRAKT: ESP je elektronický systém zajišťující stabilitu jízdní dynamiky motorového vozidla. Je součástí
LAUNCh CONTROL SYSTÉM KONTROLOVANÉhO NEJRYChLEJŠÍhO ROZJEZDU S PEVNÝM STARTEM. CENÍKOVÁ CENA Clio R.S. 1,6 TURBO R.S. 200/147 kw EDC 564 900
CLIO ZÁVODNÍM JEZDCEM KAŽDÝ DEN Od 564 900 Kč QQ LAUNCh CONTROL SYSTÉM KONTROLOVANÉhO NEJRYChLEJŠÍhO ROZJEZDU S PEVNÝM STARTEM QQ DRIVE VOLBA 3 REŽIMŮ NASTAVENÍ VOZU MOTOR CENÍKOVÁ CENA Clio 1,6 TURBO
ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.
ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků
Čerpadla na beton. Obecné informace o čerpadlech na beton. Provedení. Nástavby na čerpadla na beton jsou považovány za extra torzně tuhé.
Obecné informace o čerpadlech na beton Obecné informace o čerpadlech na beton Nástavby na čerpadla na beton jsou považovány za extra torzně tuhé. Provedení Nástavbu vyrobte tak pevnou a tuhou, aby sama
Koncepce vozu OBSAH DOKUMENTU
K o n c e p c e v o z u OBSAH DOKUMENTU 1 Úvod...3 2 Základní technické údaje...3 3 Koncepce vozu...4 3.1 Podvozek...4 3.1.1 Rám...4 3.1.2 Zavěšení...4 3.1.3 Brzdy...4 3.1.4 Ráfky...4 3.1.5 Pneumatiky...4
2 3 4 6 7 8 10 12 13 112 14 15 16 17 18 19 [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] 380 140 [190] 380 140 [190] 380 140 [190] 340 120 [163] 340 120 [163] 340 120
Bezpečnostní systémy motorových vozidel Teze k bakalářské práci
Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Bezpečnostní systémy motorových vozidel Teze k bakalářské práci Vedoucí práce: prof. Ing. František Bauer, CSc. Vypracoval:
Cenová nabídka skladový vůz
Autodružstvo Podbabská Jméno: Cenová nabídka skladový vůz Autodružstvo Podbabská Sídlo: Pod Paťankou 217/1, 16000 Praha 6 IČO: 48030325 Info email: info@autopodbaba.cz DIČ: CZ48030325 Tel: +420 234 700
Přednáška na 58. mezinárodním kolokviu motoristického tisku
Juni 2007 RF 70409-d Kl Větší ochrana pro cestující v motorových vozidlech úspěchy u pasivní bezpečnostní techniky - nové funkce na bázi CAPS Referát Michael Strugala Vedoucí vývoje produktové oblasti
Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného
Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného zařízení); - Celková šířka (bez sklopných vnějších zpětných
Vydejte se za dobrodružstvím!
2 Vydejte se za dobrodružstvím! Hranice není třeba posouvat, Vy jich totiž vůbec nemusíte dosáhnout. Jimny je dostatečně silný i odhodlaný k výletu do náročného terénu. Jeho kompaktní karoserie umožňuje
Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.
Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda CX-5 Kč836,200 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru
OBSAH. Pasivní bezpečnost silničních motorových vozidel ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ÚSTAV DOPRAVNÍ TECHNIKY
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ÚSTAV DOPRAVNÍ TECHNIKY Pasivní bezpečnost silničních motorových vozidel Prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. Ing. Jiří First 02.12. 2009 ČVUT v Praze, Fakulta
VÝBAVY A CENY AVEO 4DVEŘOVÉ
VÝBAVY A CENY AVEO 4DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 1.4 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 279 900 Kč 286 900 Kč \ Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Zapalovač a popelník
Pasivní bezpečnost. Nárazové zkoušky Saňové zkoušky Pevnostní zkoušky Zkoušky airbagů Poradenství. TÜV SÜD Czech s.r.o.
Pasivní bezpečnost Nárazové zkoušky Saňové zkoušky Pevnostní zkoušky Zkoušky airbagů Poradenství TÜV SÜD Czech s.r.o. TÜV SÜD je světově uznávanou společností v oblastech konzultace, testování, inspekce,
Obecné informace o spotřebě paliva. Odpor vzduchu
Souhrn Souhrn Tento dokument shrnuje a vysvětluje faktory, které ovlivňují spotřebu paliva vozidla. Pomocný náhon je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje, kolik energie je potřeba k pohybu
Jaroslav Machan. Pavel Nedoma. Jiří Plíhal. Představení projektu E-VECTOORC
Představení projektu E-VECTOORC Jaroslav Machan Pavel Nedoma Jiří Plíhal jaroslav.machan@skoda-auto.cz pavel.nedoma@skoda-auto.cz plihal@utia.cas.cz 1 ExFos - Představení projektu E-VECTOORC 25.1.2013/Brno
Model člověka pro testy pohodlí
Model člověka pro testy pohodlí 7.1 Řízení pohybu vozidla 7.1.4 Výzkum kritérií a nástrojů hodnocení pohodlí 7.1.4.1 Vytvoření biomechanického modelu člověka v automobilu (sedící osádka vozidla) s modely
TO, CO HLEDÁTE, NAJDETE V UŽITKOVÉ ŘADĚ RENAULT DRIVE THE CHANGE
TO, CO HLEDÁTE, NAJDETE V UŽITKOVÉ ŘADĚ RENAULT DRIVE THE CHANGE Z UŽITKOVÉ ŘADY RENAULT SI VYBERE KAŽDÝ Renault doplnil svoji užitkovou řadu s cílem nabídnout ještě vyšší komfort, výkon, spolehlivost
K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE
PŘÍLOHA Č.1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB Technické údaje: Vozidlo s nesenými nástavbami musí být v souladu se zákonem
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola
SHRNUTÍ: VAŠE KONFIGURACE
Vaše Opel unikátní heslo SHRNUTÍ: VAŠE KONFIGURACE Grandland X, Enjoy, 1.2 TURBO (96kW/130k) Start/Stop, 6stupňová automatická převodovka Barva Modrá Topaz (G8Z) Model Čalounění kombinací kůže/látka, černé
Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 1 000 000 Kč vč. DPH (826 446 Kč bez DPH)
Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 1 000 000 Kč vč. DPH (826 446 Kč bez DPH) vznětový obsah do 2000 cm 3 výkon min. 135 kw Motor maximální točivý moment min. 380 Nm kombinovaná spotřeba
M{ZD{ CX-3 ZAREGISTRUJTE SE JIŽ TEĎ 204208_MAZCX3_PSL_15R1_V3.indd COV2 18/02/2015 13:01:23
M{ZD{ CX-3 2 3 6 1 7 5 2 4 3 8 4 5 NEJBEZPEČNĚJŠÍ MÍSTO V PROVOZU Všechny modely značky Mazda disponují inteligentními bezpečnostními systémy. Soustava označovaná souhrnným názvem i-activsense monitoruje
Příloha číslo 2 A Technická specifikace
Příloha číslo 2 A Technická specifikace Zadavatel: MARFIL TRADE CORPORATION CZ, spol. s r.o. Název části zakázky: Mrazírenská přeprava: Mrazírenský vůz do 3,5 t: 2 ks Mrazírenský vůz 3,5 t 12 t: 1 ks 1.
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola
TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části
Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 14 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Vozidla se požadují dodat ve dvou variantách. VARIANTA A - 23 ks v provedení s
WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku
faktorů a optimalizace hardwaru kabiny WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické
Ceník NOVÝ FORD FOCUS
Ceník NOVÝ FORD FOCUS Feel the difference Základní ceny motor výkon převodovka Trend Titanium Cena včetně DPH 5dv. sedan kombi 1.6 Duratec Ti-VCT 77 kw / 105 k 5st. manuální 424 990 Kč 449 990 Kč 458 990
Vliv přepravovaných nákladů na jízdní vlastnosti vozidel
Vliv přepravovaných nákladů na jízdní vlastnosti vozidel Doc. Ing. Miroslav Tesař, CSc. Havlíčkův Brod 20.5.2010 1. Úvod 2. Definování základních pojmů 3. Stabilita vozidel 4. Stabilita proti překlopení
NOVÝ grand SceNic AKTUÁLNÍ AKCE. již od 394 900 Kč
NOVÝ grand SceNic již od 394 900 Kč AKTUÁLNÍ AKCE OOSLEVA 50 000 Kč na všechny verze OOExtra zvýhodněný úrok při financování Renault Finance VÝBAVA MOTOR CENÍK SLEVA AKČNÍ CENA 5místný 7místný (každá verze)
ŠKODA FABIA Zážehové motory
ŠKODA FABIA Motor Motor zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 3 Zdvihový objem [cm 3 ] 999 Vrtání zdvih [mm mm] 74,5 76,4 zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem,
VÝBAVA MOTOR CENA AKČNÍ NABÍDKA AKČNÍ CENA
PEUGEOT 3008 již od 489 000 Kč CENÍK VÝBAVA MOTOR CENA AKČNÍ NABÍDKA AKČNÍ CENA ACCESS 1.2 PureTech 130k S&S MAN6 524 000 Kč 35 000 Kč 489 000 Kč 1.6 BlueHDi 120k S&S FAP MAN6 590 000 Kč 50 000 Kč 540
Příloha 1. Poškození jednotlivých dílů vozidel skupiny 1-4 DN 1 DN 2 DN 3 DN 1 DN 2 DN 1 DN 2 DN 3 DN 1 DN 2 DN 3
Příloha 1 Poškození jednotlivých dílů vozidel skupiny 1-4 Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 DN 1 DN 2 DN 3 DN 1 DN 2 DN 1 DN 2 DN 3 DN 1 DN 2 DN 3 Světlomet pravý levý mlhovka pravá levá ostřikovače
13/sv. 1 (70/387/EHS)
96 31970L0387 10.8.1970 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 176/5 SMĚRNICE RADY ze dne 27. července 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se dveří motorových vozidel a jejich
Směrnice pro Bezpečnost při řízení vozidel. Českomoravský cement, a.s.,
Směrnice pro Bezpečnost při řízení vozidel Českomoravský cement, a.s., Osnova Bezpečnostní opatření pro řidiče Kvalifikace a výběr řidičů Školení a hodnocení řidičů Výběr a specifikace vozidel Lehká vozidla
Nové Polo Comfortline 1,0 5G
Nové Polo Comfortline 1,0 5G Model Nové Polo Comfortline 1,0 5G Celková cena 320 900,- Motor 999 cm3 Přední pohon Manuální 5 st. Výkon: 55 kw / 75 koní Spotřeba paliva: 4.7 l/100km Emise CO2: 108 CO g/km
ŠKODA KAMIQ Zážehové motory
Technické údaje 1,0 TSI/70 kw 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč
ŠKODA FABIA COMBI Zážehové motory
Motor Motor zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 3 Zdvihový objem [cm 3 ] 999 Vrtání zdvih [mm mm] 74,5 76,4 zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený
Corolla Modelový rok 2014
Corolla Modelový rok 2014 Ceník NABÍDKA BŘEZEN 2015 Paket Exclusive se zvýhodněním 41 000 Kč Za 7 550 Kč = Úrok 2,99 % + měsíčně + Garance budoucí hodnoty vozu Pakety výbavy za polovinu ceny! Výbava Motor
Za 12 045 Kč Úrok 0 % + měsíčně + Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Cena
Nový RAV4 Ceník Za 12 045 Kč = Úrok 0 % + měsíčně + Garance budoucí hodnoty vozu Kombinace paketů se zvýhodněním až 50 000 Kč! Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Cena Power 2,0 Valvematic 111 kw 6 M/T
ŠKODA KAROQ SCOUT Vznětové motory
Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1968 Vrtání zdvih [mm
C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6
C-28082006-114347-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na všech pozemních komunikacích
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola
OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10
OBSAH Úvod................................................................ 9 Popis a ovládání vozidla.......................................... 10 Technický popis.....................................................
Karoserie a rámy motorových vozidel
Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení
2.0i BASE 2.0i 2.0i PREMIUM 2.0XT 6MT Lineartronic 6MT Lineartronic Motor 4 válcový přeplňovaný
SPECIFIKACE Symmetrical AWD (All-Wheel Drive) BASE 2.0XT Motor 4 válcový přeplňovaný Typ 4 válcový benzínový motor typu Boxer benzínový motor typu Boxer DOHC 16-ventilů Vrtání X Zdvih mm 84,0 90,0 86,0
TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části
Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Model: Autobus do 30 osob 4x4 pro SPJ; Provedení: Autobus pro 12 osob se speciálními
Toyota Business Plus Kalkulace pro vozový park
Toyota Business Plus Kalkulace pro vozový park Nabídku připravil Sinkner Ondrej Toyota Dolák s.r.o. České Budějovice 370-11 České Budějovice České Vrbné 2354 tel.: +420721989282 Kalkulace připravena pro
ŠKODA SCALA Zážehové motory
Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/70 kw 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený
Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ!
NOVÉ TWINGO Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky AKTUÁLNÍ AKCE S Novým Twingem vám bude město ležet u nohou! Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle
Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.
Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda6 Kč786,300 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru
1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1
ODVOZENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL V DOPRAVNÍM PROUDU DLE JEJICH DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK DERIVATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES IN TRAFFIC FLOW ACCORDING TO ITS DYNAMIC CHARACTERISTICS