2026版E-NACP碰撞保护评分标准将于2026年1月1日正式启用,新版评价规程从测试方法到评价方案上均有了大幅度的调整,开发难度增大。
- 虚拟测评工况
1、正面乘员多样性
正面虚拟测评工况

损伤准则与限值

变化解析:
(1)通过新增滑台与虚拟测评工况体现乘员多样性,需兼顾5%,50%,95%不同分位、不同年龄、不同碰撞速度下的假人伤害值;
(2)驾驶员和副驾按照色带分别计;
(3)增加95男性及05女性假人小腿伤害评价。
(4)HBM虚拟测评为监测项,若不提供,虚拟测评分数将减半。
开发难点:
(1)56km/h高速工况下,95%分位假人气囊易出现击穿现象,发生触底;
(2)95%分位驾驶员脚部易从踏板及歇脚板滑落,出现崴脚现象,引起TI升高;
(3)5%分位女性假人引入小腿伤害评价,副驾女性假人小腿下端与IP发生接触,易造成TI超过低性能限值。
应对策略:
(1)适配大体积气囊全涂层,同时综合考虑采用二级限力预紧式安全带,平衡不同体型假人头部与胸部伤害;
(2)适当增加歇脚板宽度,踏板下增加阻挡块,提供有效支撑,稳定脚部接触及运动趋势;
(3)关注副驾地毯造型角度及位置设计,使其能够在小腿向前甩动运动过程中提供一定的阻挡或配置KAB。
2、侧面远端保护

损伤准则与限值

变化解析:
(1)试验前不提供VTC数据或不满足CP 500&CP 520技术公告要求,则只有2个主工况可根据主机厂提供的滑台试验进行评分。
(2)主工况头部偏移量在红色区域,则该工况的鲁棒性工况不能得分。
(3)鲁棒性工况与对应主工况的头部偏移量色区增加不超过1个,且不能为红色区域。
(4)随机选择一个主工况及鲁棒性工况进行滑台试验验证,原则上其中一个为侧碰另一个为柱碰工况。
开发难点:
远端气囊对假人的支撑不稳定,在O2O中需满足头部保护区域,Farside加载脉冲较恶劣时头部偏移量和伤害较大,颈部伤害对标精度较低。
应对策略:
合理设计远端气囊的体积及包型并进行鲁棒性分析,平衡多工况中关键仿真参数设置,提高气囊仿真模型精度。
- 虚拟测评程序
流程解析:
(1)主机厂可使用任何满足Euro NCAP CP 510/ CP 520认证要求的假人模型;
(2)在滑台验证试验开始前,至少提前两周通过VTC服务器上传仿真数据;
(3)仿真数据通过后将获得Euro NCAP提供的滑台验证试验编号;
(4)进行滑台验证试验,试验结果的视频及数据文件中需可见Euro NCAP提供的滑台验证试验编号。
(5)Euro NCAP对试验与仿真数据进行对比分析;
(6)若对比结果满足验证准则,则通过,若不满足,主机厂需证明差异由试验与仿真的不同参数设置导致,可重新调整两个验证工况仿真模型中的限定的边界条件。
(7)VTC服务器将在发布日期前6周关闭,所有数据上传需在此之前完成。
虚拟测评流程

2、仿真数据要求
数据要求:
(1)测量通道:
要求提供从0ms到头部在碰撞方向最大偏移量时刻加额外时间余量的通道数据,试验与仿真ISO MME编码依据 CP-005命名并保持一致 。
(2)数据滤波:
所有数据采样频率至少为 10 kHz 且为FE软件输出的原始无滤波数据,试验中无法采集的数据采用频率应至少为 1 kHz。
(3)结果动画:
动画输出时间间隔不超过2ms,10帧/s,大小1~10M,在文件大小限制内最大化帧频。
模型要求:
虚拟测评过程中不允许修改车辆模型,模型设置应完全相同:
(1)所由控制设置(时间步长、质量缩放等):
(2)材料卡片(包括失效模式);
(3)接触卡片设置;
(4)约束设置;
(5)气囊模型;
(6)安全带系统模型(包括预紧和限力等);
(7)输出定义(用于输出的ID和坐标系);
(8)几何和代表零部件;
(9)求解器版本和精度。
假人认证:
假人模型须满足CP 510和CP 520认证要求,认证文件需随同仿真结果上传VTC服务器。
仿真质量标准:
(1)最大沙漏能<10%:
(2)假人全部部件的最大沙漏能<10%;
(3)总模型最大质量增加<5%;
(4)仿真开始5ms内H点Z向位移<10mm;
监测项:
(1)头部偏移量最大时刻滑台,假人,座椅等沙漏能;
(2)最大质量增加(假人、座椅、滑台)。
4、验收准则
评价结果需满足伤害曲线对标精度 ISO评分和关键性能指标 (KPIs)偏差要求。
(1)ISO 评分 (ISO TS 18571:2024)
各部位伤害曲线对标精度的ISO评分需满足 SSensor > 0.5 。
权重因子Wi按下式计算:


(2)关键性能指标 (KPIs)
若试验伤害值与限值比<50%,则无需计算;
若试验伤害值与限值比≥50%,需要满足试验与仿真的偏差dAC<30% 。
5、边界条件调节
若仿真模型不满足要求,可重新计算两个滑台验证试验是,仅可调节如下边界条件以接近试验设置:
(1)假人初始位置(节点坐标);
(2)初始座椅变形 (座椅泡沫节点坐标、网格等);
(3)初始安全带位置 (安全带节点包括锁扣D环);
(4)碰撞脉冲加载曲线
