自卸汽车事故分析及优化建议

2017-05-30 12:15李晓靖吴涛李杉王倩
科技风 2017年3期
关键词:事故优化

李晓靖 吴涛 李杉 王倩

摘 要:针对现实一起自卸汽车车厢升降事故,对其进行事故分析找出原因,并针对事故发生提出合理的优化建议。

关键词:自卸汽车;事故;优化

随着现代经济技术的发展,汽车在我国的运用越来越广泛。而在汽车成员之中,自卸汽车作为工程施工中的主要交通运输工具,由于其装载车厢能自动倾翻一定角度卸料,大大節省卸料时间和劳动力,缩短运输周期,提高生产效率,降低运输成本,并标明装载容积,使之成为不可或缺的运输机械[ 1 ]。

自卸汽车的工作是在驾驶员的操作下,控制举升操作手柄使液压杆实现伸长缩短,从而控制车厢货物的卸载。由此可见,自卸汽车的核心部件是举升系统。而由于自卸汽车载荷大,相对于其他系统而言,举升系统结构复杂,精度要求高,是机、电、气、液的综合运用,更加之自卸汽车工作条件比较恶劣,操作保养不科学规范,当出现故障时,极可能造成安全事故。

下面,对现实生活中的一起真实自卸汽车事故,进行分析,并对自卸汽车设计、修理上提出一些设想。

1 自卸汽车事故介绍

在本次事故之中,自卸汽车车厢处于升高状态,行驶时与道路上端天桥进行碰撞,造成了人员受伤和周围正常停放的汽车受损。如图1为事故现场。

2 事故原因分析

针对事故的发生,有两种可能。

其一,汽车升降系统发生故障,在汽车行驶中自动升起。

其二,汽车行驶之前,车厢处于升高状态,在汽车发动时,驾驶员未降下汽车车厢。发生此事故,此乃驾驶员操作错误导致。

首先,该车举升机构操纵机构由电磁阀控制下的取力器和手控方向阀组成。取力器内齿轮由驱动气压缸驱动,当按下驾驶室内取力器翘板开关时,电磁气阀通电,由来自于汽车储气罐内的压缩空气经过电磁气阀通向取力器,驱动取力器内齿轮与变速器内齿轮啮合,使发动机的转矩经变速器和取力器,由液压泵输入轴驱动液压泵工作,同时使变速器与主传动轴断开传动,后桥无转矩输入[ 2 ]。液压系统的控制由位于驾驶员座位左侧的手动换向阀完成,该阀具有上升和下降两个控制位,当驾驶员操纵该转阀的手柄使之位于“上升”位时,液压油流向液压缸的下腔,促使液压缸活塞伸出,货厢产生举升的动作,当驾驶员操纵该转阀的手柄使之位于“下降”位时,促使液压缸活塞缩回,货厢产生下降的动作。

对电磁气阀Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ进行检验,使用直流电源发生器供电。 实验结果检验如表1所示。

同理,对操作手柄进行检验,使用空气压缩机供气,发现工作正常。通过对电池气阀,操作手柄的检验,可知无故障。由此可得本事故是由驾驶员操作问题导致,与驾驶员陈述一致。

3 优化建议

针对这次事故的发生,可以归结于驾驶员的操作原因。但是这也从侧面说明设计的不够全面性。当驾驶员发生错误操作时,很难主动意识到。可以从以下几点进行优化考虑:

1)设置报警系统。考虑到汽车在举升车厢时,只用到一档和倒档,则设置汽车在除一档和倒档之外其他档位行驶,如果车厢未处于正常降下的位置,则报警器开始工作,进行语音警告。具体运用一个感应器,连接合适的线路,报警器即可,成本较低。

2)优化设计。在车箱处于升高状态时,可对变速杆或者变速箱加载一些部件,使之不能进入其他档位。这样即使由于其他原因,报警器没有正常工作时,仍能避免事故发生。

以上两种方法,第一种较为简便,价格低廉,对汽车无需有任何改动,能够广泛推广。第二种虽然能够更全面的防止事故,但是会在汽车复杂机构上添加部件或者更改局部结构,较第一种复杂。综合考虑,第一种更优。

参考文献:

[1] 冯晋祥.专用汽车设计[M].北京:人民交通出版社,2007.

[2] 齐晓杰,吴涛.汽车液压与气压传动[M].北京:机械工业出版社,2011.

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