轻量化多层复合材料重卡车门装饰板

    公开(公告)号:CN113734063B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202111015933.4

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 本发明涉及车门饰板技术领域,且公开了轻量化多层复合材料重卡车门装饰板,包括饰板、车门,所述饰板和所述车门前后依次分布,所述饰板的前表面四个拐角处均开设有通孔槽,所述车门的前表面四个拐角处均开设有凹口槽,所述通孔槽的内部滑动连接有左限位板与右限位板,通过调节螺纹筒实现左限位板和右限位板的相对移动,进而实现左限位柱和右限位柱之间的距离调节,左限位柱与右限位柱接触时可以插入凹口槽内,再通过调节螺纹筒调节左限位柱与右限位柱之间距离,进而实现饰板与车门之间的卡接,避免现在的螺钉固定出现的螺钉滑丝或重复拆卸造成螺孔失效问题,且避免在拆卸饰板时需要配备拆卸工具的情况,让使用者在拆卸饰板时更加简单方便与快捷。

    一种锂电池SOH状态的预估方法和装置

    公开(公告)号:CN115219938A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210861808.3

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种锂电池SOH状态的预估方法,包括以下步骤:锂电池数据采集,提取健康因子构建特征向量,生成训练样本和测试样本;确定锂电池SOH状态的预估算法为蚁狮优化算法;定义算法参数和输出参数组;改进预估算法,输出最优输出参数组,改进指:通过调整精英蚁狮和普通蚁狮的随机游走对应权重值,控制不同迭代阶段搜索平衡,输出最优输出参数组;结合最优输出参数组,通过支持向量回归模型对所述测试样本集进行预测,输出所述SOH预估值。根据上述技术方案,可以支持以更少的迭代次数输出最优的参数组,以更少的代价,提高模型训练的泛化能力和拟合能力,以实现精确、实时地对锂离子电池SOH进行估计,提高准确度和收敛精度。

    一种基于不满度的商用车换道控制方法及装置

    公开(公告)号:CN115123235A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210627452.7

    申请日:2022-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于不满度的商用车换道控制方法及装置,通过获取车辆当前车速,判断当前车速是否小于期望车速,若小于,则根据不满度值计算公式,计算不满度值;对不满度值进行累加处理,实时检测不满度累加值是否大于预设的不满度累加阈值,若是,则选择目标车道;获取目标车道的车辆换道安全域,并基于车辆换道安全域,构建车辆换道轨迹模型;获取车辆状态信息,并将车辆状态信息输入到车辆换道轨迹模型中,以使车辆换道轨迹模型输出换道轨迹,根据换道轨迹,控制车辆进行换道。与现有技术相比,本发明通过根据驾驶人的不满意度来执行换道操作,并在换道时,基于构建的车辆换道轨迹模型,输出换道轨迹,以提高车辆换道的效率及安全性。

    一种基于工况识别的能量管理方法

    公开(公告)号:CN113552803B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110846298.8

    申请日:2021-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于工况识别的能量管理方法,包括,利用K均值聚类算法对四种典型工况进行工况分类,计算四种典型工况的聚类中心;根据汽车参数建立等效燃油消耗最小控制策略;结合多岛遗传算法和序列二次规划算法,并利用Isight软件中的Task组件构建组合优化模型;利用组合优化模型对等效燃油消耗最小控制策略的变量和四种典型工况的聚类中心进行集成优化,获得最终的聚类中心和四种典型工况下对应的最优等效燃油系数;提取一段随机的行驶工况特征参数,进行工况分类,根据当前所属的典型工况类型和所述最优等效燃油系数进行功率的最优分配;本发明能够实现工况特征参数的识别,同时解决了单一局部或全局优化算法的缺点。

    一种新能源汽车热泵空调装置及其系统

    公开(公告)号:CN113829830A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111115279.4

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明涉及新能源汽车空调技术领域,且公开了一种新能源汽车热泵空调装置,包括电动压缩机、冷凝器和蒸发器,所述电动压缩机的上方左右两侧均连通有传输管,两个所述传输管的端部连通有一个电磁四通阀,所述电磁四通阀的上表面连通有第一连接管和第四连接管,所述第一连接管的一端连通有所述冷凝器,所述第一连接管的外侧壁套设有套管;夏季汽车制冷时,电机带动压缩机运转,制冷原理与燃油车相同,能够达到制冷的目的,冬季取暖时,通过消耗蓄电池的电量来加热PTC,蒸汽压缩式制冷+PTC电加热供暖系统可靠性高,能够满足车内成员对温度调控的需要;空调系统利用特种半导体材料构成的P‑N结,没有污染源,制热时间快。

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