Zdroj (1) Zdroj (2) Zdroj (3)

Podobné dokumenty
BEZPEČNOST DĚTSKÝCH CHODCŮ PŘI STŘETU S MOTOROVÝM VOZIDLEM

SÉRIE DYNAMICKÝCH ZKOUŠEK STŘETU OSOBNÍHO AUTOMOBILU S DĚTSKÝM CYKLISTOU Závěrečná zpráva 2012

SÉRIE DYNAMICKÝCH ZKOUŠEK STŘETU OSOBNÍHO AUTOMOBILU S DĚTSKÝM CHODCEM

SÉRIE DYNAMICKÝCH ZKOUŠEK STŘETU OSOBNÍHO AUTOMOBILU S DĚTSKÝM CHODCEM Závěrečná zpráva 2010

Bezpečnost motorových vozidel (zkoušky bezpečnosti)

SÉRIE DYNAMICKÝCH ZKOUŠEK STŘETU OSOBNÍHO AUTOMOBILU S DĚTSKÝM CHODCEM Závěrečná zpráva 2012

SÉRIE DYNAMICKÝCH ZKOUŠEK STŘETU OSOBNÍHO AUTOMOBILU S DĚTSKÝM CYKLISTOU

OBSAH. Pasivní bezpečnost silničních motorových vozidel ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ÚSTAV DOPRAVNÍ TECHNIKY

Improved passenger's crash safety in coach by frontal collision. Vladislav Drobný

Zuzana Schejbalová 9, Alžběta Lenková 10, Tomáš Mičunek 11 ABSTRAKT:

Model člověka pro testy pohodlí

Výzkum dopravní bezpečnosti

Bezpečnostn vozidel a pracovních

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ STYČNÍKŮ DŘEVĚNÉHO SKELETU EXPERIMENTAL VERIFICATION OF JOINTS IN TIMBER SKELETONS

Technické výpočty = virtuální zajištění funkčnosti vozu (FEM)

VIRTUÁLNÍ SIMULACE S VYUŽITÍM BIOMECHANICKÝCH MODELŮ ČLOVĚKA JAKO PODPORA SOUDNÍHO ZNALECTVÍ

MKP analýza konstrukčních řetězců ovinovacího balicího stroje FEM Analysis of Construction Parts of Wrapping Machine

22. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES Sborník příspěvků 2017

Krtička M. 1, Švancara J. 2 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU 2 Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

DOPRAVNÍ NEHODY. CHODEC vs. osobní automobil MUDr. M. Šafr. těžištěm INTERVALY:

Vliv neschváleného ochranného rámu na vozidle na zranění motocyklisty při dopravní nehodě

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

Národní výzkum dopravních nehod

Virtuální zajištění funkčnosti vozu (FEM) Výpočty v oblasti karosérie

KOLIZE OSOBNÍHO AUTOMOBILU A MOTOCYKLU

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

Studentská 1402/ Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz

Úrazové mechanismy. příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením a stavem pacienta na místě zásahu v kombinaci s

MECHANISMY PORANĚNÍ V OBLASTECH EXTRÉMNÍHO ZATÍŽENÍ

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

18. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES Sborník příspěvků 2013

Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci. Zde budou normové hodnoty vypsány do tabulky!!!

Ústav dopravních prostředků K616. VÝZKUM DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI TKB/5, Ing. Karel Mulač

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Zlomeniny v roce Fractures in 2005

STUDIE VLIVU VLASTNOSTÍ MATERIÁLU NA SIMULACI NÁRAZU HLAVY CHODCE NA KAPOTU

Střet chodkyně se zpětným zrcátkem vozidla a jeho následky. Ing. Michal Belák Ing. Marek Semela, Ph.D. MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D.

Brzdné zkoušky s motocyklem Suzuki Bandit 1200

TLUMIČ ODPRUŽENÍ jako prvek ovlivňující jízdní vlastnosti automobilu

DOPRAVNÍ ÚRAZY Dopravní nehody s chodci

Obsah. Předmluva...13

VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Projekt: Obor DS. Prezentace projektů FD 2010 Aktivní bezpečnost dopravních prostředků projekt k616 Bc. Petr Valeš

Modelování a aproximace v biomechanice


Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG

Jménem celého našeho týmu Vás vítám na naší prezentaci týmového projektu. Petr Kolář, Jan Šír, Kristýna Juchelková, Jakub Vraný

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

Mšec - počet vozidel a jejich rychlosti. Dopravní měření: Měření probíhalo: od pátku 31. července do pondělí 11. srpna hod.

Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE PODEPŘENÁ OBLOUKEM

BEZPEČNOST A OCHRANA CHODCŮ PEDESTRIAN SAFETY AND PROTECTION

Konstrukční a procesní inženýrství

MANUÁL PRO VÝPOČET ZBYTKOVÉHO

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

PROTOKOL číslo: / 2014

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla

Příklady použití simulačního programu Tecnomatix Classic Jack při optimalizaci pracovního prostředí a pracovní zátěže

STUDIE VLIVU VLASTNOSTÍ MATERIÁLU NA SIMULACI NÁRAZU HLAVY CHODCE NA KAPOTU

Analýza komplexní spolehlivosti transtibiální protézy

3. Mechanická převodná ústrojí

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd

Principy navrhování stavebních konstrukcí

1 Použité značky a symboly

P Ř Í K L A D Č. 3 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE STŘEDNÍM PRUHU

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jaroslav POBORSKÝ

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

Interakce ocelové konstrukce s podložím

Analýza dynamiky pádu sportovní branky, vč. souvisejících aspektů týkajících se materiálu

Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2. Jan Krystek

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního

Oprava klasifikace IR-DRG úpravy dle kontrolních nálezů Řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2014

Summer Workshop of Applied Mechanics. Vliv mechanického zatížení na vznik a vývoj osteoartrózy kyčelního kloubu

Energetický výdej Jednotky Muži Ženy Sm nový pr m rný MJ 6,8 4,5 Sm nový p ípustný MJ 8 5,4 Ro ní MJ Minutový p ípustný kj.min -1.

Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu

KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ

Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku

Kniha úrazů. Ing. Karina Bílková, OZO v prevenci rizik,

D. ÚRAZY CYKLISTŮ. UK FN na Bulovce, Praha

Základní parametry a vlastnosti profilu vačky

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

Pasivní bezpečnost. Nárazové zkoušky Saňové zkoušky Pevnostní zkoušky Zkoušky airbagů Poradenství. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Matematická a experimentální analýza namáhání rotujícího prstence ovinovacího balicího stroje

Předloha. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. / ze dne [ ],

Příloha 2. Informovaný souhlas účastníka výzkumu

KOSTRA. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidské kostry.

BIOMECHANIKA. 3,Geometrie lidského těla, těžiště, stabilita, moment síly

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Ústav dopravních prostředků. Kabina simulátoru deceleračních zkoušek

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Transkript:

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 na testování přídí těchto vozidel ovými maketami, které reprezentují části těla dospělého chodce, riziko pro dětského chodce je vyjádřeno testem impaktorem dětské hlavy. Poranění ostatních tělesných lokalit (viz tabulka) se v rámci homologačních testů nezohledňuje. Zdroj (1) Zdroj (2) Zdroj (3) Dospělí Děti Dospělí Děti Děti 5-7 let Hlava 30,9% 56,4% 31,3% 42,1% 37,7% Krk 4,3% 0,0% 1,3% 4,8% 1,9% Hrudník 12,8% 7,7% 10,2% 14,0% 15,1% Horní končetiny 7,4% 12,8% 8,1% 3,6% 3,7% Břicho 1,1% 0,0% 5,6% 8,5% 18,9% Pánev 5,3% 0,0% 6,3% 10,5% 7,6% Dolní končetiny 38,3% 23,1% 32,4% 16,5% 15,1% Zdroj (1) GIDAS/German In-Depth Accident Study, rozsah výběru N = 188 Zdroj (2) IHRA/PS Accident Data Zdroj (3) Klinická studie provedená autorkou, pacienti ARK FN Motol 1996 2007, rozsah výběru pacientů N =146 FD ČVUT v Praze provedla v rámci základního výzkumu sérii dynamických zkoušek pasivní bezpečnosti dětského chodce při střetu s osobním vozidlem kategorie M1 při různých kolizních rychlostech (10, 20, 30km/h). V rámci testů byly sledovány kontaktní zóny na přídi vozidla včetně poškození a na upravené dětské figuríně typu P6 stojící čelem ke kolidujícímu vozidlu výsledná zrychlení hlavy, hrudníku, pánve a zrychlení kolenního kloubu v sagitální rovině. Provedeno bylo rovněž tenzometrické měření kontaktní síly působící na stehenní skelet. Cílem této experimentální činnosti je kromě podrobné deskripce kinematiky dětského chodce i porovnání závažnosti primární a sekundární kolize simulace potenciální reálné nehodové situace pomocí tzv. full-scale testu (testu s úplnou figurínou) a v další fázi poskytnutí údajů pro tvorbu matematického modelu. (Schejbalová Z.: Biomechanické aspekty kolize chodecvozidlo se zaměřením na dětskou populaci. Dizertační práce. ČVUT, Praha 2010) Experiment Podmínky experimentu S ohledem na získané poznatky o problematice a na technické možnosti byly formulovány následující počáteční podmínky: a) Kolize automobilu kategorie M1 homologovaného z hlediska ochrany při srážce s chodcem podle směrnice 2003/102ES b) Figurína P6, (šestileté dítě; 1,17m; 22kg) Pozn.: V současné době neexistuje dětská figurína, která by byla určena pro provádění full-scale testů vozidlo chodec jako je tomu u dospělé figuríny typu Polar. Figurína typu P6 je určená pro testování dětských zádržných systémů dle EHK 44.

c) Pozice figuríny čelem ke kolidujícímu vozidlu, stoj spatný v prodloužení podélné osy vozidla (viz obr.1) Obr. 1 - Pozice figuríny vzhledem ke kolidujícímu vozidlu d) Rychlosti u 10, 20, 30 km/h e) Vozidlo brzděno s počátkem v okamžiku u f) Snímané veličiny: - reálná rychlost vozidla - průběh zrychlení v závislosti na čase v těchto částech figuríny - hlava, směry x,y,z - hrudník, směr x,y,z - oblast pánve, směr x,y,z - kolenní kloub, směr x Obr. 2 - Instrumentace figuríny: snímače zrychlení (hlava, hrudník, pánev, koleno) - kontaktní síla působící na stehenní kost, jednoosá napjatost tenzometricky (za tímto účelem byla vytvořena náhrada stehenního segmentu jejíž skelet byl osazen tenzometry) Obr. 3-2 tenzometrické polomosty na náhradě stehenního skeletu a jejich statická kalibrace

- trajektorie figuríny v závislosti na čase (deskriptivní způsob) - obrazový záznam - rozměrová charakteristika děje (počáteční a koncová poloha objektů) Průběh experimentů Střetová rychlost 10,62 km/h Obr. 4 - Obrazová sekvence střetu 09_00924_101 Obr. 5 - Popis děje 09_00924_101

Střetová rychlost 17,32 km/h Obr. 6 - Obrazová sekvence střetu 09_00924_201 Obr. 7 - Popis děje 09_00924_201 Střetová rychlost 31,89 km/h Obr. 8 - Obrazová sekvence střetu 09_00924_302

Obr. 9 - Popis děje 09_00924_302 Konečná poloha objektů po kolizi Schéma 1 konečná poloha objektů po testu 09_00924_101 Schéma 2 konečná poloha objektů po testu 09_00924_201

Schéma 3 konečná poloha objektů po testu 09_00924_302 Výsledky Hodnoty biomechanických kritérií Kritérium poranění hlavy HPC Zrychlení je vyhodnoceno jako jedna z kriteriálních hodnot zranění pomocí vztahu 2,5 t 2 1 HPC = a. dt ( t2 t1 ) t2 t, kde 1 t1 a = výsledné zrychlení jako násobek g [ms -2 ] t 1 a t 2 = časové okamžiky v průběhu u, určující počátek a konec intervalu, pro nějž je hodnota HPC nejvyšší. Pro tvrdý se pro výpočet max. hodnoty uvažuje časový interval 15 ms. Limitní hodnota kritéria HPC je 1000. Pozn.: Dle amerického standardu FMVSS 208 Occupant crash protection je limitní hodnota kritéria HPC 15 pro šestileté dítě 700. Hodnoty kritéria HPC: Kriterium poranění 3ms - hlava HPC Primární Sekundární 09_00924_101 13,6 251,1 09_00924_201 39,0 1107,8 09_00924_302 115,2 84,2 Toto kritérium je aplikovatelné nejen na poranění hlavy. Limitní hodnota je 80g. Interpretace kritéria: Zrychlení vyšší než 80g nesmí působit po dobu delší než 3ms. Pozn.: Dle amerického standardu FMVSS 208 Occupant crash protection je limitní hodnota kritéria 3ms pro hlavu šestiletého dítěte 60g.

Hodnoty kritéria 3ms: 3ms [g] Primární Sekundární 09_00924_101 16,1 71,3 09_00924_201 26,4 128,1 09_00924_302 46,1 48,5 Kriterium poranění 3ms hrudník Limitní hodnota tohoto kritéria v případě poranění hrudníku je 60g. Pozn.: Dle předpisu EHK 44 Dětské zádržné systémy je limitní hodnota kritéria 3ms pro hrudník šestiletého dítěte 55g. 3ms [g] Primární Sekundární 09_00924_101 9,5 22,0 09_00924_201 22,2 35,6 09_00924_302 57,1 58,1 Kriterium poranění a max pánev Maximální hodnota zrychlení nesmí přesáhnout 130g. a max [g] Primární Sekundární 09_00924_101 38,4 48,8 09_00924_201 47,2 50,9 09_00924_302 101,3 47.6 Kriterium poranění stehenní kosti síla působící na ohyb Ohybová tolerance femuru není přesně stanovena. V případě dospělé stehenní kosti jsou nejčastěji uváděny hodnoty v rozpětí od 1,5 do 4kN. Autor Levine (2002) uvádí limitní hodnoty ohybové rezistence vůči fraktuře 3,92kN u mužů a 2, 58kN u žen. Yamada (1970) uvádí maximální hodnoty ohybového namáhání do porušení vzorku v závislosti na věkové skupině dárce vzorku. U skupiny 20-39 let je tento limit cca 2,8 kn při plošném průřezu kortikální části femuru 260mm 2 a ohybové tuhosti 21,2 kg/mm 2. U dítěte okolo šesti let je dle tohoto autora ohybová tuhost stejná, kost je ale více plastická a je schopna absorbovat více energie do porušení, plošný průřez kortikální kostí je však menší.

Obr. 10 - Průběh kontaktní síly na stehenním skeletu F max [kn] Primární Sekundární 09_00924_101 1,1-09_00924_201 2,25-09_00924_302 4,75 - Pozn.: Sekundární nesledován. Zrychlení kolena Maximální hodnota zrychlení nesmí přesáhnout 170g. a max [g] Primární Sekundární 09_00924_101 62-09_00924_201 113-09_00924_302 200 - Pozn.: Sekundární nesledován. Závěr FD ČVUT v Praze provedla sérii dynamických zkoušek střetu osobního automobilu Škoda Roomster s figurínou P6 - Konfigurace zkoušky: Figurína stojí čelem k narážejícímu vozidlu, uprostřed šířky vozidla - Instrumentace figuríny: tříosý snímač zrychlení v hlavě, tříosý snímač zrychlení v hrudníku, tříosý snímač zrychlení v prostoru pánve, jednoosý snímač zrychlení v lokalitě kolenního kloubu, 2 tenzometrické polomosty na náhradě levé stehenní kosti - Provedeny 3 testy, rychlost v okamžiku střetu: Test 09_00924_101: 10,6 km/h Test 09_00924_201: 17,3 km/h Test 09_00924_302: 31,9 km/h

Diskuze Kriterium poranění hlavy HPC: Test č. 101 - hodnota HIC při sekundárním u o řád vyšší než při primárním u (možnost vzniku středně těžkého poranění vlivem pádu na vozovku), u testu č. 201 dokonce o dva řády vyšší hodnota HIC (limitní hodnota 1000 byla u testu č. 201 překročena) Test č.302 - hodnota HIC při sekundárním u nižší než při primárním u, ale ze záznamu děje je zřejmé, že závažnost kontaktu figuríny s vozovkou naměřená hodnota kritéria HIC nevystihuje. Důvodem byl pravděpodobně převažující flexně extenční mechanizmus pohybu krční páteře a smýkání hlavy po vozovce z toho lze usuzovat na vznik závažného poranění krční páteře. Komentář k poranění hlavy: Vypočtené hodnoty obou kritérií poranění hlavy v souladu s obrazovým záznamem ukazují, že u testu 201 výrazně převládalo při sekundárním u osové zrychlení hlavy v ose x a lze tedy předpokládat vznik závažného poranění. Závažnost následků rostoucí s vyšší ovou rychlostí se těmito kritérii založenými na měření osového zrychlení pro případ sekundárního u nepotvrdila. Hrudník: U testu č. 302 byla při primárním i sekundárním u překročena limitní hodnota kritéria 3ms pro poranění šestiletého dítěte (limit 55g dle EHK44), předpokládaná kontuze hrudníku a plic. Pánev: limit a max 130g nebyl překročen, závažnost primárního i sekundárního u je u testů č. 201, 302 téměř shodná. U těchto ových rychlostí lze předpokládat vznik kontuze orgánů dutiny břišní, hrozí riziko zlomeniny pánve (ve sponě stydké) Koleno: Průběh zrychlení z akcelerometru u testu č. 302, ukazuje na přebuzení snímače a následně zaznamenaný signál pravděpodobně neodpovídá realitě, limit a max 170g (dle nařízení 78/2009) byl při tomto testu překročen. Hodnota kritéria přesáhla více než dvojnásobně biomechanický limit, lze očekávat poranění měkkého kolena, popř. zlomeninu bérce v oblasti epifýzy či metafýzy. Hodnocení síly z tenzometrů: Nárazová síla působící na skelet stehenní kosti vypočtena z hodnot napjatosti při znalosti materiálových vlastností struktury skeletu. Lze říci, že biomechanická tolerance stehenní kosti vůči namáhání na ohyb byla překročena při testu 302, lze tedy predikovat frakturu femuru. Partneři zkoušky: Podporováno VZ MŠMT (MSM6840770043)