Вы используете устаревший браузер.
Чтобы использовать все возможности сайта, загрузите и установите один из этих браузеров:
Google ChromeOperaSafariMozilla FirefoxInternet explorer 8Internet explorer 9

ВНИМАНИЕ!

Новый адрес редакций журналов Колодезный пер., 2 А.

ООО «Издательство «Инновационное машиностроение»

КНИГИ Прайс-лист
ЖУРНАЛЫ Прайс-лист

Книги и журналы, просмотренные ранее

Все статьи автора в журнале: Мошков П.С.

  1. ГНСС-технологии в испытаниях автомобильных ADAS-систем
    GNSS-technologies in testing automotive ADAS-systems

    Номер: 2021 / 06

    Вашурин А.С. | Vashurin A.S. | Мошков П.С. | Moshkov P.S. | Торопов Е.И. | Toropov E.I. | Трусов Ю.П. | Trusov YU.P. | Степанов С.В. | Stepanov S.V. | evgeny.toropov@nntu.ruevgeny.toropov@nntu.ru

    Авторы статьи
    Authors

    Вашурин А.С.
    Vashurin A.S.

    Мошков П.С.
    Moshkov P.S.

    Торопов Е.И.
    Toropov E.I.

    Трусов Ю.П.
    Trusov YU.P.

    Степанов С.В.
    Stepanov S.V.

    evgeny.toropov@nntu.ru
    evgeny.toropov@nntu.ru


    ГНСС-технологии в испытаниях автомобильных ADAS-систем

     

    УДК 629.113

    DOI: 10.36652/1684-1298-2021-6-16-22

     

    В статье рассмотрены современные технологии, используемые при испытаниях систем ADAS, принцип работы которых основан на применении систем глобальной навигации (ГНСС) и использовании дифференциальных поправок. Разработана принципиальная схема, в которой используется измерительное оборудование компании Racelogic. Работоспособность испытательной установки проверена при тестах автобуса на базе легкого коммерческого автомобиля ГАЗель Next при симулировании работы функции адаптивного круиз-контроля. В заключении представлены графики ряда измеренных параметров, характер изменения во времени которых подтверждает правильность функционирования измерительного оборудования.

     


    Ключевые слова

    ГНСС, ГЛОНАСС, GPS, ADAS, испытания, радиосвязь, RTK

    GNSS-technologies in testing automotive ADAS-systems

    In this article modern technologies are reviewed, they are used in testing ADAS systems, the principle of which is based on the use of global navigation systems (GNSS) and the using of differential corrections. The specialists of the Nizhny Novgorod State Technical University n. a. R. E. Alekseev have developed a schematic diagram in which Racelogic measuring equipment is used. The performance of the testing system was verified during tests of a bus based on a light commercial vehicle GAZelle Next while simulating the operation of the adaptive cruise control function. In the conclusion, graphs of a number of measured parameters are presented, the nature of the change in time confirms the correct functioning of the measuring equipment.


    Keywords

    GNSS, Glonass, GPS, ADAS, testing, radiocommunication, RTK

  2. Разработка комплекса виртуально-физических испытаний автомобилей с системой электронного контроля устойчивости
    Development of a hil-testbench for testing vehicles with an electronic stability control system

    Номер: 2022 / 04

    Торопов Е.И. | Toropov E.I. | Мошков П.С. | Moshkov P.S. | Трусов Ю.П. | Trusov YU.P. | Степанов Е.В. | Stepanov E.V. | Бутин Д.А. | Butin D.A. | evgeny.toropov@nntu.ru, pavel.moshkov@nntu.ru, yury.trusov@nntu.ru, evgeniystepanov1991@nntu.ru, danila.butin@nntu.ruevgeny.toropov@nntu.ru, pavel.moshkov@nntu.ru, yury.trusov@nntu.ru, evgeniystepanov1991@nntu.ru, danila.butin@nntu.ru

    Авторы статьи
    Authors

    Торопов Е.И.
    Toropov E.I.

    Мошков П.С.
    Moshkov P.S.

    Трусов Ю.П.
    Trusov YU.P.

    Степанов Е.В.
    Stepanov E.V.

    Бутин Д.А.
    Butin D.A.

    evgeny.toropov@nntu.ru, pavel.moshkov@nntu.ru, yury.trusov@nntu.ru, evgeniystepanov1991@nntu.ru, danila.butin@nntu.ru
    evgeny.toropov@nntu.ru, pavel.moshkov@nntu.ru, yury.trusov@nntu.ru, evgeniystepanov1991@nntu.ru, danila.butin@nntu.ru


    Разработка комплекса виртуально-физических испытаний автомобилей с системой электронного контроля устойчивости

     

    УДК 629.113

    DOI: 10.36652/1684-1298-2022-4-10-17

     

    В настоящий момент в промышленности (авто- и авиастроении) активно используется подход виртуально-физического моделирования (HIL), суть которого заключается в том, что объект испытания моделируется, а блок управления остается реальным, коммутируя с виртуальным миром через специальное согласующее устройство. В данной статье представлена подобная разработка инженеров НГТУ — программно-аппаратный комплекс (ПАК), предназначенный для проведения "физических" виртуальных испытаний автомобилей, оборудованных системой ЭКУ. Специалистами была разработана математическая модель движения автомобиля, из нее был успешно сгенерирован С-код, позволяющий проводить вычисления в "реальном" времени на разработанном стенде. Правильность и адекватность моделирования доказывают проведенные натурные испытания систем ЭКУ. В конце статьи представлены результаты сравнения виртуальных и натурных тестов.

     


    Ключевые слова

    HIL, система ЭКУ, моделирование, "реальное" время, испытания, верификация

    Development of a hil-testbench for testing vehicles with an electronic stability control system

    At the moment, in the industry (auto- and aircraft), the hardware-in-the-loop modeling (HIL) is actively used, to wit test object is simulated, and the control unit remains real, switching with the virtual world through a real-time device. This article presents a similar development of NNSTU engineers — a HIL-testbench designed to conduct "physical" virtual tests of vehicles equipped with an ESC system. Specialists have developed a mathematical model of the movement of the car, from which the C-code was successfully generated, which allows performing calculations in real-time on the developed testbench. The correctness and adequacy of modeling are proved by the conducted field tests of ESC systems. At the end of the article, the results of comparing virtual and field tests are presented.


    Keywords

    HIL, ESC system, modelling, real-time, testing, verification

  3. Оценка функциональной безопасности системы предупреждения о выходе из полосы движения
    Assessment of the functional safety of the lane departure warning system

    Номер: 2023 / 02

    Колин А.А. | Kolin A.A. | Рогов П.С. | Rogov P.S. | Родин А.А. | Rodin A.A. | Мошков П.С. | Moshkov P.S. | Степанов Е.В. | Stepanov E.V. | Родина Н.А. | Rodina N.A. | kolinaa@nntu.ru, petr.rogov@nntu.ru, arodin@nntu.ru, pavel.moshkov@nntu.ru, evgeniystepanov1991@nntu.ru, na4aikovskaya@mail.rukolinaa@nntu.ru, petr.rogov@nntu.ru, arodin@nntu.ru, pavel.moshkov@nntu.ru, evgeniystepanov1991@nntu.ru, na4aikovskaya@mail.ru

    Авторы статьи
    Authors

    Колин А.А.
    Kolin A.A.

    Рогов П.С.
    Rogov P.S.

    Родин А.А.
    Rodin A.A.

    Мошков П.С.
    Moshkov P.S.

    Степанов Е.В.
    Stepanov E.V.

    Родина Н.А.
    Rodina N.A.

    kolinaa@nntu.ru, petr.rogov@nntu.ru, arodin@nntu.ru, pavel.moshkov@nntu.ru, evgeniystepanov1991@nntu.ru, na4aikovskaya@mail.ru
    kolinaa@nntu.ru, petr.rogov@nntu.ru, arodin@nntu.ru, pavel.moshkov@nntu.ru, evgeniystepanov1991@nntu.ru, na4aikovskaya@mail.ru


    Оценка функциональной безопасности системы предупреждения о выходе из полосы движения

     

    УДК 681.5.09

    DOI: 10.36652/1684-1298-2023-2-33-38

     

    В этой работе описаны преимущества использования анализа функциональной безопасности согласно станд арту ISO 26262. Выполнены необходимые разделы анализа (HAZOP, HARA, FMEA, FTA) для системы LDWS и определен рейтинг уровня пол ноты безопасности автомобиля УПБА. В результате анализа разработанной системы предупреждения о выходе из полосы движения было сформулировано 36 технических требований к безопасности. Назначено 8 механизмов безопасности, которые реализуются с помощью программного обеспечения. Испытания системы предупреждения о сходе с полосы движения на эффективность предложенных требований показали более стабильную работу системы, интегрированной в ТС.

     

     


    Ключевые слова

    функциональная безопасность, УПБА, ISO 26262, LDWS

    Assessment of the functional safety of the lane departure warning system

    This paper describes the advantages of using functional safety analysis according to the ISO 26262 standard. And also the necessary analyses (HAZOP, HAZOP, FMEA, FTA) for the LDWS system were performed and the rating has been determined automotive safety integrity level ASIL. As a result of the analysis of the developed lane departure warning system, 36 technical safety requirements were formulated. Assigned 8 security mechanisms, which are implemented by the software. Tests of the lane departure warning system for the effectiveness of the proposed requirements showed more stable operation of the system integrated into the transport vehicle.


    Keywords

    functional safety, ASIL, ISO 26262, LDWS

Идет загрузка
НАЗАД
Для перехода на предыдущую страницу используйте эту кнопку