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A Study on Acceleration of Transient Brake Section and Skidding Section

불완전 제동구간과 활주구간의 감속도 변화에 대한 연구

  • Received : 2012.03.19
  • Accepted : 2012.07.10
  • Published : 2012.10.31

Abstract

Driver ordinarily takes sudden braking when urgent situation is developed or when the vehicle is involved in an unexpected accident. Therefore, the most common trace at a traffic accident scene is skid mark. Currently, in investigating traffic accident, overspeed is determined by the length of skid mark. However, in order to identify accurate cause of accident, estimation of pre-braking speed which takes into account speed reduction during transient time should be considered as a requirement. In a recent study, several ways to estimate pre-braking speed were suggested, but none considered to differentiate the decelerating transient brake section and skidding section. This study analyzed trends of decelerating transient brake section and skidding section by real braking test.

운전자가 위급한 상황을 인지하였을 경우 일반적으로 가장 먼저 급제동 조치를 취하게 된다. 그렇기 때문에 교통사고 현장에서 가장 흔하게 볼 수 있는 흔적이 급제동흔적, 즉 스키드마크라 할 수 있다. 오늘날까지 스키드마크의 길이를 측정해서 사고 당시 속도를 추정하고 이를 통해 과속 여부를 판단하고 있다. 그러나 스키드마크의 길이를 통해 추정된 속도는 불완전 제동구간의 감속정도를 배제한 활주직전의 속도로써 제동직전 속도와는 다소 차이를 보인다. 최근 연구에서 제동직전 속도를 추정하기 위해 실차 실험을 통해 몇가지 방법이 제시되었으나, 물리적 원칙에 입각하여 제동직전 속도를 산정할 수 있는 근본적인 방법을 제시하지 못하였다. 그 중에서도 가장 핵심적인 사항이 불완전 제동구간과 활주구간의 감속도를 파악하는 것이며, 본 연구에서는 승용차와 대형차의 실차 급제동 실험을 통해서 불완전 제동구간과 활주구간의 감속도 경향을 분석하였다. 본 연구는 자동차의 실질적인 제동직전 주행속도를 산출할 수 있도록 기초정보를 제공하고 나아가서는 현행보다 과속 적용의 범주가 확대됨에 따라 운전자의 경각심을 유발하여 국가 교통사고 감소에 일조할 수 있을 것으로 기대된다.

Keywords

References

  1. Edward L. Robinson (1994), Analysis of Accelerometer Data for Use in Skid-Stop Calculation, SAE #940918.
  2. Fricke L. B, Baker J. S., Traffic Accident Reconstruction (1990), Topic 862 Drag factor and Coefficient of Friction in Traffic Accident Reconstruction, Northwestern Univ, Traffic Institute.
  3. Han C. P. et al. (2007), An Estimate of Vehicle Velocity of Braking Start Point, Transactions of KSAE, Vol.15, No.5, pp.174-179.
  4. Jung W. T., Oh, Y. T., Park Y. S., Ryu T. S. (2011), A Study on Correlation Between Skid Distance and Pre-Braking Speed, J. Korean Soc. Transp. Vol.29, No.3, Korean Society of Transportation, pp.115- 122.
  5. Kim K. N. et al. (2007), Calculation of Brake Onset Velocity for Non-ABS Vehicle on Dry Asphalt Pavement, Transactions of KSAE, Vol.15, No.2, pp.109-114.
  6. Korea Road Traffic Authority (2002), Traffic Accident Investigation Manual, pp.537-576.
  7. Limpert R. (1994), Motor Vehicle Accident Reconstruction and Analysis, 2nd Edition, The Michie Company, pp.387-388.
  8. Neptune J. A. et al. (1995), Speed from Skids: A Modern Approach, SAE #950354.
  9. O'Hara Charles E., Osterberg James W. (1972), An Introduction to Criminalistics, Chapter 25: Determining speed in Motor Vehicle Accidents, Indiana University Press, Bloomington /London, pp.310-346.
  10. Ryu T. S., Jeon J. W., Park H. H., Lee S. B. (2009), Relationships Between Pre-Skidding and Pre- Braking Speed, J. Korean Soc. Transp. Vol.27, No.1, Korean Society of Transportation, pp.43-51.

Cited by

  1. HEAVY VEHICLE MULTI-BODY DYNAMIC SIMULATIONS TO ESTIMATE SKIDDING DISTANCE vol.13, pp.1, 2018, https://doi.org/10.3846/bjrbe.2018.384