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Evaluación teórico experimental de la influencia de espumas de relleno metálicas como elementos de absorción de energía en perfiles tubulares de pequeño espesor. Su aplicación a vehículos para el transporte colectivo de personas

机译:金属填充泡沫作为能量吸收元素对小厚度管状型材影响的理论实验评估。它在集体运输车辆中的应用

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摘要

Los accidentes con implicación de autocares en los que se producen vuelcos ponen de manifiesto la especial agresividad de los mismos, como lo confirman las estadísticas. Como medida para mejorar la seguridad de los Vehículos de Grandes Dimensiones para el Transporte de Pasajeros (V.G.D.T.P.) frente a vuelco fue aprobado por las Naciones Unidas el Reglamento Nº 66 de Ginebra. Este reglamento establece los requisitos mínimos que las estructuras de los vehículos de grandes dimensiones deben cumplir con respecto a vuelco. El reglamento 66 ha supuesto un paso adelante muy importante en relación con la seguridad de los autocares, puesto que especifica por primera vez requerimientos estructurales a este tipo de vehículos, y en general ha supuesto una mejora del vehículo . Por otro lado, a consecuencia de la obligatoriedad de instalación de cinturones de seguridad, existe una unión entre pasajeros y vehículo, pero como no se trata de una unión rígida, hay que contemplar el porcentaje de la masa de los ocupantes que influye en la absorción de energía de la estructura. Además la retención de los ocupantes con cinturones de seguridad influye en la energía a absorber por la estructura del vehículo en dos aspectos, por un lado aumenta la masa del vehículo y en el otro se incrementa la altura el centro de gravedad. Esta situación a conducido a elaborar por parte de las Naciones Unidas la revisión 01 del Reglamento 66, en el que se considera que el 50 % de la masa total de los pasajeros posee una unión rígida con la estructura del vehículo, y por lo tanto debe ser tenida en cuenta si el vehículo posee sistemas de retención. En la situación actual, con limitaciones de peso del vehículo y peso por eje, los elementos de confort, seguridad y espacio para maleteros contribuyen a aumentar el peso del vehículo. Esto unido a la dificultad de introducción de cambios radicales en la concepción actual de fabricación de este tipo de vehículos por suponer unas pérdidas importantes para los fabricantes existentes, tanto en su conocimiento del producto como en su metodología de proceso, conlleva la necesidad cada vez más agobiante de analizar y evaluar otras alternativas estructurales que sin suponer grandes revoluciones a los productos actualmente en fabricación los complementen permitiendo adaptarse a los nuevos requerimientos en seguridad. Recientes desarrollos en la relación costo-beneficio de los procesos para la producción de materiales celulares metálicos de baja densidad, tales como las espumas metálicas, los posiciona como una alternativa de especial interés para la aplicación como elementos de absorción de energía para reforzar estructuras. El relleno con espumas metálicas puede ser más eficiente en términos de optimización de peso comparado con el aumento de espesor de los perfiles estructurales, dado que la absorción de energía se produce en una fracción relativamente pequeña de los perfiles, en las denominadas rótulas plásticas. La aplicación de espumas de relleno metálicas en estructuras de vehículos se está empezando a emplear en determinadas zonas de los vehículos de turismo, siendo totalmente novedosa cualquier intento de aplicación en estructuras de autobuses y autocares. udConforme a lo expuesto, y con el objeto de resolver estos problemas, se ha elaborado el presente trabajo de tesis doctoral, cuyos objetivos son: -Desarrollar un modelo matemático, que permita simular el ensayo de vuelco, considerando la influencia de los ocupantes retenidos con cinturones de seguridad para evaluar su influencia en la absorción de energía de la estructura. -Validar el modelo matemático de vuelco de la estructura mediante ensayos de secciones representativas de la estructura del vehículo y mediante el ensayo de un vehículo completo. -Realizar un estudio de las propiedades de las espumas metálicas que permitan incorporarlas como elemento de absorción de energía en el relleno de componentes de la superestructura de autobuses y autocares. -Desarrollar un modelo matemático para evaluar el aporte del relleno de espuma metálica en la absorción de energía ante solicitaciones por flexión estática y dinámica en componentes de la superestructura de autobuses o autocares. -Realizar un programa de ensayos a flexión estáticos y dinámicos para validar el modelo matemático del aporte del relleno de espuma metálica sobre componentes de la superestructura de autobuses y autocares. ud. -Incorporar al modelo matemático de vuelco de la estructura, los resultados obtenidos sobre componentes con relleno de espuma metálica, para evaluar el aporte en la absorción de energía. -Validar el modelo de vuelco de la estructura del autobús o autocar con relleno de espuma metálica, mediante ensayos de secciones de carrocería. udABSTRACT Accidents involving buses in which rollovers occur reveal the special aggressiveness thereof, as the statistics prove. As a measure to improve the safety of large vehicles for the transport of passengers to rollover, Regulation 66 of Geneva was approved by the United Nations. This regulation establishes the minimum requirements that structures of large vehicles must comply with respect to rollovers. The regulation 66 has been a major step forward in relation to the safety of coaches, since it specifies structural requirements to such vehicles and has been an improvement for the vehicle. In turn, as a result of compulsory installation of safety belts, there is contact between passengers and vehicle, but as it is not a rigid connection we must contemplate the percentage of the mass of the occupants that impacts on the energy absorption of the structure. Thus, the passengers’ restraining modifies the energy to absorb by the vehicle in two different aspects: On the one hand, it increases the vehicle weight and on the other the height of the center of gravity. This circumstance has taken the United Nations to elaborate Revision 01 of Regulation 66, in which it is considered that the 50 percent of passengers’ mass has a rigid joint together with the vehicle structure and, therefore, the passengers’ mass mentioned above should be highly considered if the vehicle has seat belts. In the present situation, in which limitations in vehicle weight and weight in axles are stricter, elements of comfort, safety and space for baggage are contributing to increase the weight of the vehicle. This coupled with the difficulty of introducing radical changes in the current conception of manufacturing such vehicles pose significant losses for existing manufacturers, both in product knowledge and process methodology, entails the overwhelming need to analyze and evaluate other structural alternatives without assuming relevant modifications on the products manufactured currently allowing them to adapt to the new safety requirements. Recent developments in cost-benefit processes for the production of metallic foams of low density, such as metal foams, place them as an alternative of special interest to be used as energy absorbers to strengthen structures. The filling with metal foams can be more efficient in terms of weight optimization compared with increasing thickness of the structural beams, since the energy absorption occurs in a relatively small fraction of the beams, called plastic hinges. The application of metal filling foams in vehicle structures is beginning to be used in certain areas of passenger cars, being an innovative opportunity in structures for application in buses and coaches. According to the mentioned before, and in order to come forward with a solution, this doctoral thesis has been prepared and its objectives are: - Develop a mathematical model to simulate the rollover test, considering the influence of the occupants held with seat belts to assess their influence on energy absorption structure. - Validate the mathematical model of the structure rollover by testing representative sections of the vehicle structure and by testing a complete vehicle. - Conduct a study of the properties of metal foams as possible incorporation of energy absorbing element in the filler component of the superstructure of buses and coaches. - Elaborate a mathematical model to assess the contribution of the metal foam filling in absorbing energy for static and dynamic bending loads on the components of buses or coaches superstructure. - Conduct a static and dynamic bending test program to validate the mathematical model of contribution of metal foam filling on components of the superstructure of buses and coaches bending. - To incorporate into the mathematical model of structure rollover, the results obtained on components filled with metal foam, to evaluate the contribution to the energy absorption. - Validate the rollover model structure of the bus or coach filled with metal foam through tests of bay sections. The objectives in this thesis have been achieved successfully. The contribution calculation model with metal foam filling in the vehicle structure has revealed that the filling with metal foam is more efficient than increasing thickness of the beams, as demonstrated in the experimental validation of bay sections.
机译:统计数字证实,涉及翻倒教练的事故显示出其特殊的进取心。作为提高大型运输旅客车辆安全性的一项措施,联合国批准了日内瓦第66号条例。该规定规定了大型车辆的结构必须满足的最低倾覆要求。法规66是相对于教练车安全性而言非常重要的一步,因为它首次指定了此类车辆的结构要求,总的来说,这意味着对车辆进行了改进。另一方面,由于必须安装安全带,因此乘客与车辆之间存在连接,但是由于不是刚性连接,因此有必要考虑影响吸收的乘员质量百分比来自结构的能量。另外,乘员用安全带的保持在两个方面影响要被车辆结构吸收的能量,一方面,车辆的质量增加,另一方面,重心的高度增加。这种情况导致联合国对条例66的修订版01进行了准备,据认为,总乘客量的50%与车辆的结构有着牢固的联系,因此必须如果车辆具有约束系统,则应予以考虑。在当前情况下,由于车辆重量和车轴重量的限制,舒适性,安全性和行李空间的要素有助于增加车辆的重量。加上在这种类型的车辆的当前制造概念中难以进行根本性改变的困难,因为这给现有制造商带来了巨大的损失,无论是在产品知识还是在工艺方法上,都导致了不断增长的需求不知不觉地分析和评估其他结构替代方案,而这些结构替代方案无需假设当前正在生产的产品发生重大革命即可对其进行补充,从而使它们能够适应新的安全要求。用于生产低密度金属多孔材料(例如金属泡沫)的方法的成本-收益比的最新发展使它们成为特别令人关注的替代品,可作为能量吸收元件来增强结构。与重量增加相比,与泡沫塑料的填充相比,用金属泡沫填充更有效,因为在所谓的塑料球形接头中,能量吸收发生在相对较小的轮廓中。金属填充泡沫在车辆结构中的应用已开始在旅游车辆的某些领域中使用,将其应用于公共汽车和客车结构的任何尝试都是完全新颖的。按照上述规定,为了解决这些问题,本博士论文已经准备就绪,其目的是:-考虑到留置人员的影响,开发一种数学模型,可以模拟倾覆试验。用安全带评估其对结构能量吸收的影响。 -通过测试车辆结构的代表性部分并测试完整的车辆,验证结构倾覆的数学模型。 -对金属泡沫的性能进行研究,以使它们作为能量吸收元素并入公交车和客车上层建筑的部件中。 -开发数学模型,以评估面对公共汽车或客车上层建筑部件的静态和动态弯曲应力时,泡沫金属填充物对能量吸收的贡献。 -制定一个静态和动态弯曲测试程序,以验证填充金属泡沫对公交车和客车上层建筑部件的贡献的数学模型。 您。 -结合结构倾覆的数学模型,对填充金属泡沫的组件获得的结果进行评估,以评估其对能量吸收的贡献。 -通过测试车身截面来验证带有金属泡沫填充的公共汽车或客车的结构的倾覆模型。统计信息表明,涉及翻车发生的公交车事故显示了其特殊的侵略性。作为提高大型车辆的安全性的措施,以将乘客运送到侧翻日内瓦第66条获得联合国批准。该法规规定了大型车辆的结构必须遵守的最低要求。法规66相对于教练的安全性是向前迈出的重要一步,因为它规定了对这类车辆的结构要求,并且已经对车辆进行了改进。反过来,由于必须强制安装安全带,因此乘客与车辆之间会发生接触,但由于不是刚性连接,我们必须考虑影响结构能量吸收的乘员质量百分比。因此,乘客的约束在两个方面改变了车辆吸收的能量:一方面,这增加了车辆的重量,另一方面,增加了重心的高度。在这种情况下,联合国精心制定了条例66的修订版01,其中认为50%的乘客质量与车辆结构具有刚性连接,因此,上述乘客的质量应很高考虑车辆是否有安全带。在当前对车辆重量和车轴重量的限制更加严格的情况下,舒适性,安全性和行李空间的要素正在增加车辆的重量。再加上难以在当前的制造概念中进行根本性改变的困难,这给现有制造商造成了产品知识和工艺方法方面的重大损失,这使得在不对产品进行相关修改的情况下,迫切需要分析和评估其他结构替代方案。目前已制造,使其能够适应新的安全要求。用于生产低密度金属泡沫(例如金属泡沫)的成本效益方法的最新发展,使它们成为人们特别关注的替代品,可用作增强结构的能量吸收剂。与重量增加相比,与增加结构梁的厚度相比,用金属泡沫填充更有效,因为能量吸收发生在称为塑料铰链的梁的相对较小的部分中。金属填充泡沫在车辆结构中的应用开始在乘用车的某些领域中使用,这是在公共汽车和客车中应用的结构中的创新机会。根据前面提到的,并且为了提出解决方案,已经准备了本博士论文,其目标是:-考虑到使用安全带的乘员的影响,开发数学模型来模拟侧翻测试它们对能量吸收结构的影响。 -通过测试车辆结构的代表性部分并测试完整的车辆,验证结构翻转的数学模型。 -进行金属泡沫的性能研究,尽可能在公共汽车和客车的上部结构的填充物成分中加入能量吸收元素。 -制定数学模型,以评估金属泡沫填充物在吸收公交车或客车上层建筑部件的静态和动态弯曲载荷的能量方面的作用。 -进行静态和动态弯曲测试程序,以验证金属泡沫填充对公交车和客车弯曲上部结构部件的贡献的数学模型。 -为了将结构翻转的数学模型纳入到填充金属泡沫的组件中获得的结果,以评估其对能量吸收的贡献。 -通过对海湾部分的测试来验证填充有金属泡沫的公共汽车或客车的侧翻模型结构。本论文的目的已经成功实现。在车架结构中使用金属泡沫填充的贡献计算模型表明,用金属泡沫填充比增加梁的厚度更有效,如海湾部分的实验验证所示。

著录项

  • 作者

    Cazzola Gustavo José;

  • 作者单位
  • 年度 2015
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  • 正文语种 spa
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