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硬实力!广汽碰撞安全技术荣获中国汽车工程学会科学技术奖二等奖

2023-11-05 03:35:02来源:汽车资讯网

文章导读
摘要:为用户安全出行保驾护航。 10月25日,2023年度中国汽车工程学会科学技术奖颁奖典礼在北京举行。由广汽集团牵头,联合清华大学、广汽埃安共同完成的“新能源汽车碰撞安全设计关键技术及应用”项目荣获科技进步奖二等奖。 2023年度中国汽车工程学会科学技术奖颁奖典礼 广汽集团“新能源汽车碰撞安全设计关键技术及应用”项目荣获科技进步奖二等奖 随着汽车“新四化”不断发展,新能源汽车的安全越来越受关注。本项目围绕新能源汽车的...

摘要:为用户安全出行保驾护航。

  

10月25日,2023年度中国汽车工程学会科学技术奖颁奖典礼在北京举行。由广汽集团牵头,联合清华大学、广汽埃安共同完成的“新能源汽车碰撞安全设计关键技术及应用”项目荣获科技进步奖二等奖。

  

硬实力!广汽碰撞安全技术荣获中国汽车工程学会科学技术奖二等奖

    

  

2023年度中国汽车工程学会科学技术奖颁奖典礼

  

硬实力!广汽碰撞安全技术荣获中国汽车工程学会科学技术奖二等奖

    

  

广汽集团“新能源汽车碰撞安全设计关键技术及应用”项目荣获科技进步奖二等奖

  

随着汽车“新四化”不断发展,新能源汽车的安全越来越受关注。本项目围绕新能源汽车的电安全,识别出五大痛点和难点。第一,当前相关法规与第三方评价规程未针对新能源汽车的特点设定专用的测评工况;第二,为了实现更长的续航里程,新能源汽车的电池包增大、轴距加长、前悬缩短,压缩了有效的碰撞吸能空间;第三,电池包平铺于车辆地板底部,打断了碰撞传力路径;第四,大量高压部件及线束的使用,增加了电安全风险;第五,作为高压部件核心的动力电池,失效预测难,一旦电芯热失控就容易产生链式反应,导致整车起火。

  

为了解决这些痛点,项目基于新能源汽车的使用场景和真实交通事故造成的影响,打造了比法规更严苛、更全面的新能源汽车720°碰撞安全开发矩阵,设定新能源汽车专属的开发工况,针对性地设计整车结构及动力电池,并建立了零部件级、系统级、整车级的试验设计及评价能力,显著改善整车耐撞性和电安全,解决电芯热失控后整车起火的行业难题。

  

首创720°碰撞安全开发矩阵

  

项目在行业内首次提出新能源汽车720°碰撞安全开发矩阵,实现横向、垂向全覆盖。其中,磕底工况成为中国汽车工程学会团体标准T/CSAE 244-2021《纯电动乘用车底部抗碰撞能力要求及试验方法》的核心内容,并遭IVISTA中国智能汽车指数2023版、C-NCAP中国新车评价规程2024版、GB 38031《电动汽车用动力蓄电池安全要求》征求意见稿等借鉴引用,填补了碰撞安全开发场景的行业空白。

  

硬实力!广汽碰撞安全技术荣获中国汽车工程学会科学技术奖二等奖

    

  

广汽新能源汽车720°全场景碰撞安全开发矩阵

  

根据新能源汽车的特殊属性,项目对新能源汽车的碰撞试验设计了零部件级、系统级、整车级三个层面的测评工况。零部件级层面,建立冲击试验验证平台及评价体系,针对关键零部件如高压线束、电芯、模组等提前开展冲击试验,识别风险。系统级层面,广汽是首批通过电池包整包针刺试验国家标准的车企,并实现了电池包整包针刺后一直不起火。整车级层面,通过对整车电压电阻在线实时监测、运用热成像监测技术、搭建电池热失控在线监控平台等,实现电安全实时监测,形成了高压部件漏电和短路风险评价技术。

  

硬实力!广汽碰撞安全技术荣获中国汽车工程学会科学技术奖二等奖

    

  

广汽在行业首次实现三元锂电池整包针刺不起火

  

整车安全性能设计另辟蹊径

  

为解决新能源汽车安全设计复杂化问题,项目聚焦车身、底盘、电器三个领域,在设计阶段突破多路径全工况整车结构设计关键技术。

  

车身领域,基于能量管理的基本原理,首创三阶波等效模型及能量微分法,基于G-S曲线将整个碰撞过程分为前吸能空间、后吸能空间和前围板侵入,实现碰撞试验后能量数据在车体位置的可视化,为车体结构设计提供仿真理论依据,提高了车辆后部可利用空间及传力路径吸能效率,在新能源汽车的吸能空间比燃油车小25%的前提下,可达成和燃油车同等的安全性能。

  

硬实力!广汽碰撞安全技术荣获中国汽车工程学会科学技术奖二等奖

    

  

传统燃油车碰撞传力路径

  

硬实力!广汽碰撞安全技术荣获中国汽车工程学会科学技术奖二等奖

    

  

新能源汽车碰撞传力路径

  

底盘领域,融易新媒体消息,项目提出了副车架安装点失效开发流程与方法,在国内首次实现Y向可控脱落设计,有效提升车辆碰撞安全性能。项目通过设计表征不同应力状态的材料试验,在业界首批构建自定义的失效本构模型,掌握底盘关键部件的断裂模拟技术,仿真精度达95%,实现了对轮胎、悬置、下摆臂脱落时刻等关键部件变形的精确控制,稳定达成碰撞结构性能要求。

  

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