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dc.contributor.authorRosero Añazco, Ramiro Andrés-
dc.contributor.authorArroyo Terán, Edwin Salomón-
dc.contributor.authorLópez Hurtado, Jimy Daniel-
dc.contributor.authorArévalo Chamorro, Esteban Andrés-
dc.date.accessioned2026-05-18T22:31:50Z-
dc.date.available2026-05-18T22:31:50Z-
dc.date.created2024-12-18-
dc.date.issued2026-05-18-
dc.identifier.issn978-3-031-
dc.identifier.urihttps://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19765-
dc.description.abstractEsta investigación científica tiene como objetivo evaluar los criterios de seguridad pasiva en el diseño de parachoques mediante simulación numérica computacional, centrándose específicamente en el impacto de colisiones de vehículos ligeros con peatones. El estudio emplea una metodología estructurada en cuatro etapas. Inicialmente, se analizan y modelan muestras de prueba, seguidas de una validación mediante comparaciones numéricas con pruebas reales bajo las normas ASTM. El proceso de diseño del parachoques implica la selección de un vehículo, el modelado de su protector y la configuración de materiales específicos. Los parámetros de simulación para el impacto se definen con base en los protocolos de prueba VRU 2022. Los costos computacionales se mitigan mediante el uso de un modelo simplificado de vehículo y parachoques, cuya validación confirma el cumplimiento de las regulaciones NCAP. La simulación del impacto revela desplazamientos y fuerzas significativas en el punto de contacto entre el parachoques y la pierna del peatón, lo que indica una absorción de energía efectiva y un riesgo reducido de lesiones graves. La zona de deformación del peatón coincide con los rangos temporales establecidos en investigaciones previas. Los hallazgos enfatizan la idoneidad del modelo simplificado y los materiales para cumplir con las regulaciones de seguridad para colisiones vehículo-peatón. El estudio subraya la importancia de establecer una base con materiales de parachoques de uso común, facilitando la validación del cumplimiento y asegurando la homologación del vehículo en términos de seguridad. En resumen, esta investigación aporta una metodología integral para analizar y simular colisiones entre vehículos y peatones, con implicaciones prácticas para mejorar la seguridad de los peatones en el diseño y la fabricación de parachoques para vehículos.es_EC
dc.language.isospaes_EC
dc.publisherInternational Conference on Applied Engineering and Innovative Technologieses_EC
dc.rightsopenAccesses_EC
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/*
dc.subjectINVESTIGACIÓN CIENTÍFICAes_EC
dc.subjectMETODOLOGÍAes_EC
dc.subjectVEHÍCULOes_EC
dc.subjectESTUDIOes_EC
dc.titleDesarrollo de modelos numéricos computacionales para el análisis de colisiones entre vehículos y peatones en condiciones NCAPes_EC
dc.typeArticlees_EC
dc.description.degreeN/Aes_EC
dc.coverageIbarra. Ecuadores_EC
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-3094-0197es_EC
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-3527-6176es_EC
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-1630-1700es_EC
dc.title.enDevelopment of computational numerical models in the analysis of vehicle-pedestrian collision under NCAP conditionses_EC
dc.subject.enSCIENTIFIC RESEARCHes_EC
dc.subject.enMETHODOLOGYes_EC
dc.subject.enVEHICLEes_EC
dc.subject.enSTUDYes_EC
dc.description.abstract-enThis scientific research aims to evaluate passive safety criteria in bumper design through computational numerical simulation, specifically focusing on the impact of light vehicle collisions with pedestrians. The study employs a methodology structured in four stages. Initially, test specimens are analyzed and modeled, followed by validation through numerical comparisons with real tests under ASTM standards. The bumper design process involves selecting a vehicle, modeling its protector, and configuring specific materials. Simulation parameters for impact are defined based on VRU 2022 test protocols. Computational costs are mitigated by utilizing a simplified vehicle and bumper model, with validation confirming compliance with NCAP regulations. The impact simulation reveals significant displacements and forces at the bumper-pedestrian leg contact point, indicating effective energy absorption and reduced risk of severe injuries. The pedestrian deformation zone aligns with established temporal ranges from previous research. The findings emphasize the suitability of the simplified model and materials in meeting safety regulations for vehicle-pedestrian collisions. The study underscores the importance of establishing a baseline with commonly used bumper materials, facilitating compliance validation and ensuring vehicle homologation in terms of safety. Overall, this research contributes a comprehensive methodology for analyzing and simulating vehicle-pedestrian collisions, with practical implications for enhancing pedestrian safety in the design and manufacturing of vehicle bumpers.es_EC
dc.identifier.doihttps://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-70760-5_39es_EC
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