一种充气式液电馈能悬架
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110039994B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201910235372.5

    申请日:2019-03-27

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种充气式液电馈能悬架,包括:第一弹簧;及馈能阻尼器,包括阻尼机构、第一弹性薄膜、油气室、第二弹性薄膜和馈能回路,阻尼机构和第一弹簧并连在车架与车桥上,第一弹性薄膜设于阻尼机构的无杆腔内,将无杆腔分隔为上半区和下半区,第二弹性薄膜设于油气室内,第二弹性薄膜将油气室的空腔分隔为油液腔和气体腔;其中,有杆腔和无杆腔的上半区以及油液腔内均设有油液,无杆腔和气体腔内均设有惰性气体,油液腔与有杆腔连通,气体腔与无杆腔的下半区连通,馈能回路与油液腔连通形成回路;本发明能够改善传统液电馈能悬架在馈能效率、悬架阻尼和车轮接地性方面的缺陷,进一步减少悬架异响,并防止悬架液压回路中出现气穴现象。

    一种蜂胶乙醇浸提溶液的脱色方法

    公开(公告)号:CN108865433A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810532796.3

    申请日:2018-05-29

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种蜂胶乙醇浸提溶液的脱色方法,包括粉末活性炭预处理、MPAC制备、蜂胶乙醇浸提溶液的制备、蜂胶乙醇浸提溶液的脱色及MPAC的再利用。本发明采用超声波辅助的化学共沉淀法制备磁性活性炭颗粒,之后将占蜂胶乙醇萃取物重量5%‑20%的磁性活性炭材料在搅拌条件下加入到蜂胶乙醇浸提溶液中,通过调节体系的温度和脱色时间,实现对蜂胶乙醇浸提物的脱色处理;脱色结束后在外加磁场的作用下分离及回收磁性活性炭材料,并收集上清溶液,得到蜂胶乙醇脱色溶液。本发明法有效解决了现有技术中的活性炭使用后丢弃、造成二次污染以及蜂胶乙醇浸提液色泽较深,影响感官品质及功效的技术问题,且该方法简单、快速,具有较高的脱色率和蜂胶黄酮保留率。

    低成本正极预制锂和高比能电极、制造方法及准固态电池

    公开(公告)号:CN115513415A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211224190.6

    申请日:2022-10-09

    Abstract: 本发明提供了一种低成本正极预制锂和高比能电极、制造方法及准固态电池,将锂电池正极材料先煅烧后再与LiOH二次煅烧;将正极材料、增韧导电剂、保液剂、聚四氟乙烯粉体混匀后用干燥的超音速射流气体喷射拉丝使聚四氟乙烯的分子链延展打开与粉体形成物理粘连;再向粉料喷洒醇溶液、密炼、造粒、热压、冷压达到厚度要求的正极膜,干燥后将正极膜热压覆合在铝箔的两面制成电极。该方法制成的电极强度好,孔道结构合理,具有优良的三维导电网络,活性位点多的特点。所述电极的高压实密度和PTFE缠结网络结构稳定的优势,且经过预制锂,弥补了SEI消耗的锂源,减少了电解液的消耗,提高了电池的首效,电池使用过程中的能量密度以及锂电池的循环寿命。

    一种并联混合动力汽车PMSM驱动电机混沌运动控制系统和控制方法

    公开(公告)号:CN105071728A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510456945.9

    申请日:2015-07-29

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种并联混合动力汽车PMSM驱动电机混沌运动控制系统和控制方法,包括电机混沌运动识别器和电机混沌运动控制器;所述电机混沌运动识别器包括:信号采集与调理电路、A/D转换电路、单片机、数据存储电路、定时电路以及USB接口电路;所述USB接口电路与所述电机混沌运动控制器相连接;所述信号采集与调理电路与并联混合动力汽车PMSM驱动电机系统相连接,所述信号采集与调理电路用于采集并联混合动力汽车PMSM驱动电机的信号;所述信号经A/D转换电路处理后存放于所述数据存储电路里;所述电机混沌运动控制器为带有模糊PID控制的上位机,其通过USB接口电路与电机混沌运动识别器通信。本发明装置简单、能够实时检测混沌行为,并且可靠性高。

    一种车辆悬架自检系统及自检方法

    公开(公告)号:CN112498361B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202011219060.4

    申请日:2020-11-04

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种车辆悬架自检系统及自检方法,自检系统包括若干加速度传感器,用于获得车辆在运动过程中四个簧下质量的纵向、横向和轴向加速度信号以及车辆在运动过程中四个簧上质量的纵向、横向和轴向加速度信号;若干位移传感器,用于获取车辆在静止或运动过程中车轮与车身的相对运动状况;若干路谱扫描系统,用于收集车辆在运动过程中车轮即将驶入的道路信息和已经驶入的道路信息;ECU控制单元;其中,ECU控制单元根据加速度传感器、位移传感器和路谱扫描系统传递的信号判断悬架是否处于正常状态;本发明能够实时监测车辆在行驶过程中车辆四轮悬架系统的减振效能是否正常。

    基于android智能手机的无人插秧机监控系统APP软件的设计方法

    公开(公告)号:CN108196828A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711309685.8

    申请日:2017-12-11

    Applicant: 江苏大学

    Inventor: 赵德安 张勇 李洋

    CPC classification number: G06F8/20 G06T7/11 G06T7/33 H04L67/025 H04L67/12

    Abstract: 本发明公开了一种基于android智能手机的无人插秧机监控系统APP软件的设计方法。包括配置插秧机机载终端,以插秧机发动机转速、传动油温为检测参数,并通过相应的传感器来采集插秧机工况参数;将检测参数通过数据采集卡传给机载工控机进行处理;配置工控机,用于处理所接收的GPS导航数据、秧苗图像,并将处理后得到的GPS定位信息、秧苗栽植质量信息与工况检测信息按照自定义格式保存在终端;通过4G模块实现工控机与远程终端通讯,以便远程监控的APP软件进行访问;通过远程监控APP软件实时获取插秧机自身的工况参数信息和插秧机栽插质量的数据信息以便对插秧机下发指令进行简单的控制和工作故障的预判。

    一种跨尺度原位颗粒增强铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102296196B

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201110287163.9

    申请日:2011-09-26

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉原位颗粒增强铝基复合材料,具体而言为涉及一种跨尺度原位颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。其特征是:将Al-Si合金熔化,按复合材料中不同尺度增强颗粒体积分数的配比要求,加入10~25wt%的SiO2进行熔化,升温到800-850oC,保温5~10min后进行精炼,随后进行超声作用,边超声处理边加入1~2wt%的钛粉和0.3~0.5wt%稀土,静置5~10min,然后扒渣,调整温度浇注,最终形成(Si+Al3Ti)微米颗粒与Al2O3纳米颗粒共同增强的铝基复合材料。该方法制备工艺简单、成本低,整体反应温度较低,铝烧损少。

    一种颗粒增强金属基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102021357B

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201010588884.9

    申请日:2010-12-15

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及金属基复合材料制备方法,具体而言为涉及一种利用层叠技术制备颗粒增强金属基复合材料的方法。本发明将快速冷却技术与陶瓷颗粒增强结合,获得细晶甚至非晶等亚稳状态的金属基体并与陶瓷颗粒结合,以获得更加优异的材料性能,在惰性气体保护下将熔融状态的金属喷吹到陶瓷颗粒表面,并通过碾压使陶瓷颗粒与基体之间牢固结合,后喷吹的熔融金属将与先喷吹的金属层复合,并在受碾压时使陶瓷颗粒与金属基体之间的结合得到进一步改善,如此反复进行,直至得到指定厚度的颗粒增强金属基复合材料。本发明操作简便,易于实现工业规模生产;由于冷却速率高,使基体金属获得了比较优异的性能,同时减轻了颗粒与金属基体之间的界面反应。

    利用铝或铝合金切屑制备颗粒增强铝基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN102304647A

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201110242556.8

    申请日:2011-08-23

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 利用铝或铝合金切屑制备颗粒增强铝基复合材料的方法,其特征是:通过机械粉碎方法将铝或铝合金切屑破碎至0.5~10.0μm,然后在250~350℃干燥20~30min,以达到脱水、去油的目的,干燥后的铝或铝合金切屑经磁选除铁后按设定比例投入到温度为750~800℃的铝熔体中,通过机械搅拌使铝屑分散均匀均匀,并同时超声处理10~20min,使铝或铝合金切屑表面的氧化膜由γ-Al2O3转变成α-Al2O3颗粒,熔体超声处理后静置5~10分钟,扒渣并调整熔体温度,浇注冷却即获得α-Al2O3颗粒增强铝基复合材料。该发明能充分利用铝屑中的有效成分,大大提高铝屑的利用率,操作简单,适应性强。

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