Su
funcionamiento se basa en un dispositivo equipado con una cámara en miniatura
(no más grande que una moneda de cinco céntimos) que mide la somnolencia del
conductor a través del parpadeo del ojo. Se barajaron varias posibilidades,
como parámetros de conducción o movimientos de cabeza. Finalmente, se optó por
el movimiento de párpado, considerado el más fiable de todos ellos para
detectar cuándo un conductor se está quedando dormido. La cámara funciona con
un sensor que mide el movimiento y lo asocia a un estado concreto. Está
diseñada para observar cualquier tipo de conductor (altura, edad, sexo), es
eficaz con cualquier condición de iluminación y es resistente a las vibraciones
del coche o a los cambios de temperatura. En cuanto al modo de alerta, todavía
se barajan varias posibilidades. Se busca un sistema que no asuste al conductor
y que, a su vez, sea efectivo para avisarle. Además, VW contempla la
posibilidad de complementar este dispositivo con otros sistemas de ayuda a la
conducción como el control de distancia o la asistencia de cambio de carril.
Estos sistemas ya existen y vienen incorporados en muchos turismos. Os citamos
varios ejemplos patentados por Volkswagen: Control Automático de Distancia
(ACC) o el Front Scan y el Side Scan (sistemas de control del entorno del
automóvil).También encontramos otros dispositivos de conducción inteligente en
el mercado, como el sistema eCall, llamada de emergencia integrada en el
automóvil o sistemas de detención de obstáculos en el ángulo muerto del automóvil.
En definitiva, todos estos sistemas tienen como objetivo facilitar la
conducción y reducir el número de muertes en la carretera (que mantienen aún
cifras escandalosas).
martes, 20 de octubre de 2015
martes, 6 de octubre de 2015
SINTURON DE SEGURIDAD PIROTECNICO
Un
cinturón de seguridad es un arnés diseñado para sujetar a un ocupante de un
vehículo si ocurre una colisión y mantenerlo en su asiento. Comenzaron a
utilizarse en aeronaves en la década de 1930 y, tras años de polémica, su uso
en automóviles es actualmente obligatorio en muchos países. El cinturón de
seguridad está considerado como el sistema de seguridad pasiva más efectivo
jamás inventado, incluida la bolsa de aire ("airbag" en inglés), la
carrocería deformable o cualquier adelanto técnico de hoy en día.
El
objetivo de los cinturones de seguridad es minimizar las heridas en una
colisión, impidiendo que el pasajero se golpee con los elementos duros del
interior o contra las personas en la fila de asientos anterior, y que sea
arrojado fuera del vehículo.
Actualmente
los cinturones de seguridad poseen tensores que aseguran el cuerpo en el
momento del impacto mediante un resorte o un disparo (tensor pirotécnico). El
cinturón se debe colocar los más pegado posible al cuerpo, plano y sin nudos o
dobleces. Los pilotos de competición llevan los arneses bastante apretados,
pero no se considera necesario en un coche de calle.
El
cinturón de las caderas debe estar situado por delante de las crestas ilíacas,
los huesos que sobresalen en las caderas. Esto es para que sujete al cuerpo
contra un hueso duro y no contra el abdomen blando. En el caso de las
embarazadas, se vende un accesorio para asegurarse que el cinturón queda debajo
del abdomen. Se engancha entre las piernas a la banda de la cintura y por
debajo del asiento.
AIRBAG
Bolsa
de aire desinflada en un SEAT Ibiza. La bolsa de aire se infla en unos 0,03
segundos. El conductor salió ileso del accidente, el coche se desguazó, debido
a la
deformación del chasis.
deformación del chasis.
La
bolsa de aire o airbag1 (del inglés: airbag), también llamado cojín de aire o
colchón de aire, es un sistema de seguridad pasiva instalado en losautomóviles
modernos.
Este sistema fue patentado el 23 de octubre de 1981 por la firma Mercedes-Benz, después de cinco años de desarrollo y pruebas del nuevo sistema. El primer modelo que lo incorporó fue el Mercedes-Benz Clase S W126 de 1981 y después fue instalado en el Clase E W123.
El sistema de la bolsa de aire se compo ne de:
Detectores
de impacto situados normalmente en la parte interior del vehículo, la parte que
empezará a desacelerarse antes en caso de colisión, aunque cada vez se ponen
más sensores, distribuidos por tod
o el vehículo de manera que no se produzcan
errores en su activación.
Dispositivos
de inflado, que gracias a una reacción química producen en un tiempo muy
reducido una gran cantidad de gas (de un modo explosivo).
Bolsas
de nylon infladas normalmente con el nitrógeno resultante de la reacción
química.
CONTROL DE ESTABILIDAD
El
control de estabilidad es un elemento de seguridad activa del automóvil que
actúa frenando individualmente las ruedas en situaciones de riesgo para evitar
derrapes, tanto sobrevirajes, como subvirajes. El control de estabilidad
centraliza las funciones de los sistemas ABS, EBD y de control de tracción.
El
control de estabilidad fue desarrollado por Bosch en 1995, en cooperación con
Mercedes-Benz y fue introducido al mercado en el Mercedes-Benz Clase S bajo la
denominación comercial Elektronisches Stabilitätsprogramm (en alemán
"Programa Electrónico de Estabilidad", abreviado ESP). El ESP recibe
otros nombres, según los fabricantes de vehículos en los que se monte, tales como
Vehicle Dynamic Control ("control dinámico del vehículo", VDC),
Dynamic Stability Control("control dinámico de establidad", DSC),
Electronic Stability Control ("control electrónico de establidad",
ESC) y Vehicle Stability Control ("control de establidad del
vehículo", VSC), si bien su funcionamiento es el mismo.
CONTRO DE TRACCION


El
control de tracción es un sistema de seguridad automovilística lanzado al
mercado por Bosch en 1986 y diseñado para prevenir la pérdida de adherencia de
las ruedas y que éstas patinen cuando el conductor se excede en la aceleración
del vehículo o el firme está muy deslizante (ej.:hielo). En general se trata de
sistemas electrohidráulicos.
Funciona
de tal manera que, mediante el uso de los mismos sensores y accionamientos que
emplea el sistema ABS,antibloqueo de frenos, se controla si en la aceleración
una de las ruedas del eje motor del automóvil patina, es decir, gira a mayor
velocidad de la que debería, y, en tal caso, el sistema actúa con el fin de
reducir el par de giro y así recuperar la adherencia entre neumático y firme,
realizando una (o más de una a la vez) de las siguientes acciones:
Retardar
o suprimir la chispa a uno o más cilindros.
Reducir
la inyección de combustible a uno o más cilindros.
Frenar
la rueda que ha perdido adherencia.
Algunas
situaciones comunes en las que puede llegar a actuar este sistema son las
aceleraciones bruscas sobre firmes mojados y/o con grava, así como sobre
caminos de tierra y en superficie helada.
FRENOS ABS Y EBD
El
sistema antibloqueo de ruedas o frenos antibloqueo, del
alemánAntiblockiersystem (ABS), es un dispositivo utilizado en aviones,
automóviles y en modelos avanzados de motocicletas que hace variar la fuerza de
frenadopara evitar que los neumáticos pierdan la adherencia con el suelo.
El
sistema fue desarrollado inicialmente para los aviones, los cuales acostumbran
a tener que frenar fuertemente una vez han tomado tierra. En 1978 Bosch hizo
historia cuando introdujo el primer sistema electrónico de frenos antibloqueo.
Esta tecnología se ha convertido en la base para todos los sistemas
electrónicos que utilizan de alguna forma el ABS, como por ejemplo los
controles de tracción y de estabilidad.
A
día de hoy alrededor del 75% de todos los vehículos que se fabrican en el
mundo, cuentan con el ABS. Con el tiempo el ABS se ha ido generalizando, de
forma que en la actualidad la gran mayoría de los automóviles y camiones de
fabricación reciente disponen de él. Algunas motos de alta cilindrada también
llevan este sistema de frenado. El ABS se convirtió en un equipo de serie
obligatorio en todos los turismos fabricados en la Unión Europea a partir del 1
de julio de 2004, gracias a un acuerdo voluntario de los fabricantes de
automóviles. Hoy día se desarrollan sistemas de freno eléctrico que simplifican
el número de componentes, y aumentan su eficacia.
El
reparto electrónico de frenada (llamado comercialmente EBV o EBD según los
distintos fabricantes) es un sistemaelectrónico de reparto de frenada que
determina cuánta fuerza aplicar a cada rueda para detener al vehículo en una
distancia mínima y sin que se descontrole.
El
sistema calcula si el reparto es adecuado a partir de los mismos sensores que
el ABS. Ambos sistemas en conjunto actúan mejor que el ABS en solitario, ya que
éste último regula la fuerza de frenado de cada rueda según si ésta se está
bloqueando, mientras que el reparto electrónico reparte la fuerza de frenado
entre los ejes, ayudando a que el freno de una rueda no se sobrecargue (esté
continuamente bloqueando y desbloqueando) y el de otra quede infrautilizado.
lunes, 5 de octubre de 2015
BUTACAS, ASIENTOS Y SILLAS PARA NIÑOS
una
sillita de coche, también conocida como sistema de retención infantil, asientos
de seguridad, asiento infantil o silla infantil, es el sistema de retención
idóneo cuando los niños viajan en coche.
Un
niño puede sufrir daños graves, incluso en caso de accidente leve o frenada
brusca, si viaja sin sillita homologada según la normativa vigente o si ésta ha
sido instalada de forma incorrecta, ya que puede salir despedido y golpearse
con el parabrisas u otras superficies duras dentro del coche.
JAULA ANTIBUELCO (CALLE Y CARRERA)
Una
jaula de seguridad (también llamada jaula antivuelcos o barras de seguridad) es
un marco metálico especialmente construido dentro o alrededor de la cabina de
un vehículo, para proteger a sus ocupantes en un accidente, particularmente en
vuelcos. Las jaulas de seguridad son usadas en casi todos los vehículos de
carreras (o de competición) y en la mayoría de los autos modificados para
competir en carreras. En las competiciones de rally es obligatorio su uso en
todos los vehículos.
Hay
muchos diseños de jaulas de seguridad, dependiendo de las especificaciones del
organismo regulador de la competición en cuestión; se construyen para extender
el marco frente al conductor, junto al pilar A, para proveerle de la mayor
protección posible a altas velocidades en un automóvil cupé. Esto es comparable
a la protección provista en carreras de monoplazas, donde una carcasa sólida
cubre la mayor parte del cuerpo; se complementa esta seguridad con un arco
anti-vuelco, que se extiende por encima del casco del conductor, justo atrás de
su cabeza. Una jaula de seguridad también ayuda a incrementar la rigidez del
chasis, lo cual es muy deseable en aplicaciones de competencia.
VIDRIOS TEMPLADOS, LAMINADOS Y BLINDADOS
Vidrio Templado:
El vidrio templado es muy resistente en comparación al vidrio normal.
El proceso para conseguir vidrios templados consiste en someter el
vidrio crudo a una temperatura de aproximadamente 650
gradoscentígrados y luego enfriarlo bruscamente soplando aire frío a presión
controlada sobre sus caras.
Con la diferencia de esta contracción, el vidrio templado se
carga de energía, presentando una capacidad para resistir esfuerzo de tracción,
ya sea de origen mecánico o térmico. Por lo tanto, su capacidad de resistencia
permite diseños estructurales o semiestructurales, como herrajes,
entrantes o agujeros, realizados al vidrio antes del proceso de temple.
Vidrio Laminado
Se obtiene al unir varias láminas simples mediante láminas interpuestas de butiral de polivinilo (PVB), que es un material plástico con muy buenas cualidades de adherencia, elasticidad, transparencia y resistencia. La característica más sobresaliente del Vidrio Laminado es la resistencia a la penetración, por lo que resulta especialmente indicado para usos con especiales exigencias de seguridad y protección de personas y bienes. Ofrece también buenas cualidades ópticas, mejora la atenuación acústica y protege contra la radiación ultravioleta.
Se obtiene al unir varias láminas simples mediante láminas interpuestas de butiral de polivinilo (PVB), que es un material plástico con muy buenas cualidades de adherencia, elasticidad, transparencia y resistencia. La característica más sobresaliente del Vidrio Laminado es la resistencia a la penetración, por lo que resulta especialmente indicado para usos con especiales exigencias de seguridad y protección de personas y bienes. Ofrece también buenas cualidades ópticas, mejora la atenuación acústica y protege contra la radiación ultravioleta.
El vidrio laminado tambien recibe el nombre de vidrio
de seguridad, aunque este es sólo uno de los tipos que existen en el
mercado y no todos los vidrios de seguridad (como los templados)
suelen ser laminados. Esta lámina puede ser transparente o translúcida, de
colores e incluir prácticamente de todo: papel con dibujos, diodos
led, telas, etc. También pueden recibir un tratamiento acústico y de control
solar. Esta lámina le confiere al vidrio una seguridad adicional ante roturas,
ya que los pedazos quedan unidos a ella. Los parabrisas o los vidrios antirrobo
y antibalas pertenecen a este tipo de vidrio. Esta flexibilidad permite hacer
de los vidrios laminados un elemento indispensable en la arquitectura y el
diseño contemporáneos.
Vidrio Blindado
Vidrio que está reforzado por una serie de materiales que lo protegen exteriormente del impacto de balas. Los más recomendados son los fabricados con películas internas de Butiral de polivinilo (PVB).
Vidrio que está reforzado por una serie de materiales que lo protegen exteriormente del impacto de balas. Los más recomendados son los fabricados con películas internas de Butiral de polivinilo (PVB).
Los vidrios blindados se
desarrollan a través de una aleación de diferentes cristales y metales que se
adaptan a la contextura y características físicas de los vidrios de esta manera
debemos decir que se obtiene vidrios extremadamente fuertes los cuales son
resistentes a cualquier tipo de elementos que puedan llegar a romper una
ventana.
Es importante destacar el hecho de que en un principio los vidrios
blindados se fabricaron con la intención de que los mismos representan un
sistema de seguridad para los vehículos que pertenecían al gobierno,
considerando la cantidad de atentados a los cuales se encuentran completamente
expuestos. De todas maneras los vidrios blindados se fueron adaptando a
las casas y vehículos civiles para que de esta manera podamos nosotros
también disfrutar de este sistema de seguridad, pero debemos tener en cuenta
diferentes factores que hacen que los vidrios blindados puedan resultar seguros
o no.
martes, 22 de septiembre de 2015
PEDALES Y COLUMNAS DE DIRECCION COLAPSABLE

Pedales y Columna de
Dirección Colapsable
Un
sistema de pedales para soportar de manera pivotante uno o más pedales de
control de un automóvil, en el que una barra pivote para el pedal o pedales
está montada con cojinetes en sus extremos sobre soportes discretos de
los extremos de la barra pivote que están físicamente bloqueados con respecto a
las paredes laterales del sistema de pedales de tal manera que quedan impedidos
de moverse hacia fuera sobre un eje de la barra pivote, caracterizado porque el
movimiento relativo entre el sistema de pedales y otro miembro del automóvil en
caso de impacto frontal causa un movimiento rotacional de los soportes de
extremo de la barra pivote o de un miembro de fiador asociado con los
soportes de extremo de la barra pivote para desbloquear los soportes de extremo
de la barra pivote con respecto a las paredes laterales de manera que puedan
separarse mutuamente a lo largo del eje de la barra pivote causando así la
liberación de la barra pivote de los soportes de extremo de la barra
pivote a fin de iniciar el desprendimiento de dicho uno o más pedales
BARRAS DE PROTECCIÓN LATERALES
Barras laterales de protección
Las barras de
impacto laterales incrementan la rigidez de las puertas distribuyen la energía
en caso de colisión lateral.
barras de protección de choque lateral, hechas con refuerzos de acero de ultra alta resistencia.
barras de protección de choque lateral, hechas con refuerzos de acero de ultra alta resistencia.
Elementos de seguridad pasiva diseñados
para conferir a las puertas una estructura capaz de transmitir lo más
rígidamente posible los impactos a la carrocería, en lugar de ceder al choque.
Se trata de barras de refuerzo que absorben parte de la energía generada en una
colisión lateral, con el fin de impedir que penetre en el habitáculo, el
vehículo o el objeto que se ha visto implicado en el impacto.
martes, 28 de julio de 2015
Carrocería con Deformación Programada
La carrocería y su estructura de
deformación programada es un complejo sistema que
previene de sufrir una colisión cuando evita que impacte contra los pasajeros.
Las
carrocerías de los autos han experimentado avances en la historia del
automovilismo a fin de mejorar la seguridad en el interior. La deformación
programada de la
carrocería marca un antes y después entre los elementos de seguridad pasiva.
Los autos
actuales cuentan con una estructura diseñada de forma tal que se deforme en caso de colisión,
protegiendo al habitáculo y a las personas que se encuentran en el interior.
Por muchos años se creía que la rigidez de los autos era sinónimo de seguridad,
sin embargo, era una idea errónea ya que cuando se ocasiona una colisión, la
energía se transmite al interior.
Si la
carrocería no es capaz de absorber la energía por medio de su deformación,
serán los ocupantes quienes se vean afectados directamente.
La carrocería
de deformación programada cuenta
con una estructura que absorbe la energía por medio de la deformación de puntos
concretos distribuyendo las fuerzas por toda la carrocería.
Aquí les dejo un link donde se analizan desde diferentes ángulos las deformaciones que sufre un automóvil al chocar o ser alcanzado por un choque.
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