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检测辅助判断装置

阅读:71发布:2023-02-24

专利汇可以提供检测辅助判断装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种属于 汽车 技术领域的压 力 检测辅助判断装置,包括车体、 电子 控制单元 、油箱、油箱外罩壳、输油管、 线束 、闸 阀 、 电机 、 水 平监测器、垂直监测器、胎压监测器,油箱的外部由油箱外罩壳包围,闸 阀体 与油箱外罩壳固结在一起,闸阀片插入闸阀体内,电机与闸阀片连接在一起,第三水平监测器、第四水平监测器、第一垂直监测器、第二垂直监测器分别布置在车体的前后罩盖上,胎压监测器布置在车体的底盘上。在本 发明 中,当电子控制单元通过监测器监测到汽车发生侧翻或前后翻时,就控制闸阀关闭,防止 汽油 在汽车侧翻过程中泄露。本发明结构合理,设计简单,适用于汽车燃油保护系统的优化设计。,下面是检测辅助判断装置专利的具体信息内容。

1.一种压检测辅助判断装置,包括车体(1)、发动机(2)、电子控制单元(3)、前车轮(4)、后车轮(5),发动机(2)、电子控制单元(3)布置在车体(1)的前端,前车轮(4)、后车轮(5)布置在车体(1)的底壳上,其特征在于,还包括油箱(6)、油箱外罩壳(7)、前端输油管(8)、后端输油管(9)、闸体(10)、闸阀片(11)、电机(12)、线束(13)、第一平监测器(14)、第二水平监测器(15)、第三水平监测器(16)、第四水平监测器(17)、第一垂直监测器(18)、第二垂直监测器(19)、第一胎压监测器(20)、第二胎压监测器(21)、第三胎压监测器(22)、第四胎压监测器(23),油箱(6)布置在车体(1)内,油箱(6)的外部由油箱外罩壳(7)包围,前端输油管(8)的一端穿过油箱外罩壳(7)后与油箱(6)相连通,前端输油管(8)的另外一端与闸阀体(13)相连通,后端输油管(9)的一端与闸阀体(13)相连通,后端输油管(9)的一端与发动机(2)相连通,闸阀体(10)与油箱外罩壳(7)固结在一起,闸阀片(11)插入闸阀体(10)内,电机(12)与闸阀片(11)连接在一起,第一水平监测器(14)、第二水平监测器(15)均布置在车体(1)的顶部,第三水平监测器(16)、第四水平监测器(17)分别布置在车体(1)的前后罩盖上,第一垂直监测器(18)、第二垂直监测器(19)分别布置在车体(1)的前后罩盖上,第一胎压监测器(20)、第二胎压监测器(21)、第三胎压监测器(22)、第四胎压监测器(23)均布置在车体(1)的底盘上,电机(12)、第一水平监测器(14)、第二水平监测器(15)、第三水平监测器(16)、第四水平监测器(17)、第一垂直监测器(18)、第二垂直监测器(19)、第一胎压监测器(20)、第二胎压监测器(21)、第三胎压监测器(22)、第四胎压监测器(23)均通过线束(13)与电子控制单元(3)相连接。
2.根据权利要求1所述的压力检测辅助判断装置,其特征在于油箱(6)、油箱外罩壳(7)的横截面均为长方形,油箱外罩壳(7)为材料,发动机(2)通过线束(11)与电子控制单元(3)相连接,电机(15)为步定电机。

说明书全文

检测辅助判断装置

技术领域

[0001] 本发明属于汽车技术领域,具体地说,是一种可以保护汽车在碰撞过程中燃油泄露的压力检测辅助判断装置。

背景技术

[0002] 随着社会的进步和发展,以及人们生活平的提高,汽车的数量越来越多。汽车在给人们的生活带来方便的同时,也会经常有汽车事故的发生。尤其是在交通拥挤的城市,汽车追尾、碰撞等事故天天都在发生。追尾是指同车道行驶的车辆尾随而行时,后车车头与前车车尾相撞的行为,主要由于跟进间距小于最小安全间距和驾驶员反应迟缓或制动系统性能不良所致。追尾、碰撞等事故发生后,人们往往都是通过保险理赔等方式来减少自己的损失。但是有的交通事故会付出生命的代价,即使得到理赔也不能弥补亲人心灵的创伤。如何在交通事故中减小汽车的撞击损失,从而进一步保护车内人员的生命安全,这是汽车技术领域中一个非常重要的课题。
[0003] 在现有的文献中,减小汽车的撞击损失往往都是通过加固汽车零部件来实现。在交通事故中,若是发生燃油泄露,往往会使损失进一步扩大,还有可能发生爆炸。在现在有的文献中,还没有专防止交通事故燃油泄露的相关技术。

发明内容

[0004] 本发明针对上述不足,提供一种压力检测辅助判断装置,在交通事故中可以使油箱得到保护,不发生燃油泄露。
[0005] 本发明是通过以下技术方案来实现的,本发明包括车体、发动机电子控制单元、前车轮、后车轮、油箱、油箱外罩壳、前端输油管、后端输油管、闸体、闸阀片、电机线束、第一水平监测器、第二水平监测器、第三水平监测器、第四水平监测器、第一垂直监测器、第二垂直监测器、第一胎压监测器、第二胎压监测器、第三胎压监测器、第四胎压监测器,发动机、电子控制单元布置在车体的前端,前车轮、后车轮布置在车体的底壳上,油箱布置在车体内,油箱的外部由油箱外罩壳包围,前端输油管的一端穿过油箱外罩壳后与油箱相连通,前端输油管的另外一端与闸阀体相连通,后端输油管的一端与闸阀体相连通,后端输油管的一端与发动机相连通,闸阀体与油箱外罩壳固结在一起,闸阀片插入闸阀体内,电机与闸阀片连接在一起,第一水平监测器、第二水平监测器均布置在车体的顶部,第三水平监测器、第四水平监测器分别布置在车体的前后罩盖上,第一垂直监测器、第二垂直监测器分别布置在车体的前后罩盖上,第一胎压监测器、第二胎压监测器、第三胎压监测器、第四胎压监测器均布置在车体的底盘上,电机、第一水平监测器、第二水平监测器、第三水平监测器、第四水平监测器、第一垂直监测器、第二垂直监测器、第一胎压监测器、第二胎压监测器、第三胎压监测器、第四胎压监测器均通过线束与电子控制单元相连接。
[0006] 进一步地,在本发明中,油箱、油箱外罩壳的横截面均为长方形,油箱外罩壳为材料,发动机通过线束与电子控制单元相连接,电机为步定电机。
[0007] 本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单,可以减小车辆侧翻时的损失,防止燃油泄露,保护乘车人员的生命安全。附图说明
[0008] 图1为本发明的结构示意图;
[0009] 图2为图1中A-A剖面的结构示意图;
[0010] 附图中的标号分别为:1、车体,2、发动机,3、电子控制单元,4、前车轮,5、后车轮,6、油箱,7、油箱外罩壳,8、前端输油管,9、后端输油管,10、闸阀体,11、闸阀片,12、电机,13、线束,14、第一水平监测器,15、第二水平监测器,16、第三水平监测器,17、第四水平监测器,
18、第一垂直监测器,19、第二垂直监测器,20、第一胎压监测器,21、第二胎压监测器,22、第三胎压监测器,23、第四胎压监测器。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本发明的实施例作详细说明,本实施例以本发明技术方案为前提,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。
[0012] 实施例
[0013] 本发明的实施例如图1至图2所示,本发明包括车体1、发动机2、电子控制单元3、前车轮4、后车轮5、油箱6、油箱外罩壳7、前端输油管8、后端输油管9、闸阀体10、闸阀片11、电机12、线束13、第一水平监测器14、第二水平监测器15、第三水平监测器16、第四水平监测器17、第一垂直监测器18、第二垂直监测器19、第一胎压监测器20、第二胎压监测器21、第三胎压监测器22、第四胎压监测器23,发动机2、电子控制单元3布置在车体1的前端,前车轮4、后车轮5布置在车体1的底壳上,油箱6布置在车体1内,油箱6的外部由油箱外罩壳7包围,前端输油管8的一端穿过油箱外罩壳7后与油箱6相连通,前端输油管8的另外一端与闸阀体13相连通,后端输油管9的一端与闸阀体13相连通,后端输油管
9的一端与发动机2相连通,闸阀体10与油箱外罩壳7固结在一起,闸阀片11插入闸阀体
10内,电机12与闸阀片11连接在一起,第一水平监测器14、第二水平监测器15均布置在车体1的顶部,第三水平监测器16、第四水平监测器17分别布置在车体1的前后罩盖上,第一垂直监测器18、第二垂直监测器19分别布置在车体1的前后罩盖上,第一胎压监测器
20、第二胎压监测器21、第三胎压监测器22、第四胎压监测器23布置在车体1的底盘上,电机12、第一水平监测器14、第二水平监测器15、第三水平监测器16、第四水平监测器17、第一垂直监测器18、第二垂直监测器19、第一胎压监测器20、第二胎压监测器21、第三胎压监测器22、第四胎压监测器23均通过线束13与电子控制单元3相连接;油箱6、油箱外罩壳
7的横截面均为长方形,油箱外罩壳7为铸铁材料,发动机2通过线束11与电子控制单元3相连接,电机15为步定电机。
[0014] 在本发明的实施过程中,油箱外罩壳7为铸铁材料,硬度较大,可以保护油箱6受到挤压。通过第一水平监测器14、第二水平监测器15,电子控制单元3可以监测出车体1是否发生左右侧翻。当监测到车体1发生侧翻时,就控制闸阀片11快速插入闸阀体10内,使前端输油管8、后端输油管9相隔断,防止在侧翻事故中燃油泄露。通过第三水平监测器16、第四水平监测器17,电子控制单元3可以更进一步确定车体1是否发生侧翻。通过第一垂直监测器18、第二垂直监测器19,电子控制单元3可以监测出车体1是否发生前后翻转。
通过第一胎压监测器20、第二胎压监测器21、第三胎压监测器22、第四胎压监测器23,电子控制单元3可以同步监测四个轮胎的气压,从而可以进一步判断是否发生爆胎。通过水平监测器、垂直监测器、胎压监测器可以更加精确的判断车体1是否发生侧翻或前后翻。
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