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公开(公告)号:CN116754253A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310593082.4
申请日:2023-05-24
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: G01M17/007 , G01M99/00
Abstract: 本发明涉及一种汽车动力总成冷却性能试验测试方法,尤其涉及汽车技术领域,包括步骤S1,采集环境仓温度、试验场温度和待测车辆的最大车速;步骤S2,分析待测车辆的测试场地;步骤S3,对待测车辆进行试验;步骤S4,在满足试验允许误差时在试验场进行试验,在不满足试验允许误差时进行修正试验;步骤S5,在进行修正试验时,得到等速条件下环境仓和试验场的平衡温度;步骤S6,拟合等速条件下环境仓和试验场的平衡温度差值‑车速曲线;步骤S7,将待测车辆的最大车速代入平衡温度差值‑车速曲线,得到待测车辆的平衡温度差值,并对待测车辆为最大车速时的平衡温度进行修正。本发明提高了汽车动力总成冷却性能试验结果的准确性和抗干扰性。
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公开(公告)号:CN112537197B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202011479632.2
申请日:2020-12-15
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: B60K11/08
Abstract: 本发明实施例公开了一种主动进气格栅的控制方法、装置、设备及存储介质。其中,方法包括:在车辆的行驶过程中,获取车辆的报警信息、主动进气格栅状态信息以及车辆状态信息;根据车辆的报警信息、主动进气格栅状态信息以及车辆状态信息,检测车辆是否处于正常行驶过程;在检测到车辆处于正常行驶过程时,根据车辆状态信息,在备选开关模式中确定与车辆的主动进气格栅对应的实时开关模式;基于实时开关模式,控制主动进气格栅的格栅叶片的开启角度。本发明实施例可以在车辆处于正常行驶过程时根据实时信息精确控制主动进气格栅的格栅叶片的开启角度,从而根据实际需求合理控制进入发动机舱内的空气流量。
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公开(公告)号:CN115357996A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210124039.9
申请日:2022-02-10
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: G06F30/15 , G06T17/20 , G06F113/28 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F111/04 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供了一种乘用车机舱CFD自动化仿真分析方法,包括获得满足需求的数据并导出;整车三维模型标准化自动网格划分;边界条件标准化自动设置;自动化仿真计算;结果信息标准化自动采集,可采集图片、数值及流线动画等结果信息,还可将数值结果进行二次运算处理;自动化生成报告;结果自动化评价及对比,可将数值、图片结果进行不同形式的对比,还可根据预设的目标值自动进行仿真结果达标与否的评价。通过乘用车机舱CFD自动化仿真分析方法的开发,实现仿真分析中所有工作规范化和标准化,借助流程自动化工具在规范处理的同时,可以提高工作效率,减少手动出错率,积累并固化仿真数据与经验,还可提升仿真方法的传承性及仿真文件的共享性。
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公开(公告)号:CN119720845A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411782822.X
申请日:2024-12-05
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: G06F30/28 , B60H1/00 , G06F30/15 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及车辆技术领域,特别涉及一种车辆外温传感设备的布置方法、装置、车辆及存储介质,其中,方法包括:确定当前车辆的至少一个行驶工况,根据每个行驶工况获取对应的冷却单元散热量和风扇占空比,生成当前车辆外温传感设备的初始布置策略,基于初始布置策略获取当前车辆外温传感设备在每个行驶工况下的温升数据,在每个行驶工况下的温升数据满足对应的温升目标时,将当前车辆外温传感设备的初始布置策略作为当前车辆外温传感设备的最终布置策略。由此,解决了相关技术中温度采集的精度和效率低、工作量大、采集过程实现复杂等问题,通过在开发阶段仿真指导外温传感设备的布置策略,从而保证了实车道路行驶时温度采集的精准性。
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公开(公告)号:CN114407642B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210030556.X
申请日:2022-01-12
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种纯电动车导风板结构,属于汽车结构技术领域,包括导风板主体、两个侧导风板、前保险杠附件和底部导风板。导风板主体通过自身的弧面,引导中、下格栅来流的新鲜空气向上流动,进入冷却模块;侧导风板收拢格栅两侧来流的气体,增加进风量;底部导风板既能将下格栅来流的气体引导至冷却模块中,又能防止来自机舱底部的热返流;本发明导风板主体的弧面及倾斜布置,可有效解决纯电动车上格栅封闭带来的冷却模块进风量低的问题;底部导风板结合热管理和行人保护的要求,兼具导风及小腿保护的功能,不仅防止了怠速热返流,降低冷凝器的进风温度,减少了高速泄漏,降低舱内风阻,而且兼有保护行人安全功能。
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公开(公告)号:CN118991364A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411198854.5
申请日:2024-08-29
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: B60H1/04 , B60H1/22 , B60H1/00 , B60H1/32 , H01M10/615 , H01M10/625
Abstract: 本发明公开了一种混动车辆储热式热泵系统及车辆,属于车辆技术领域。其包括:热泵单元;辅助加热回路;发动机冷却水废热回收回路;第一储热回路和电池加热回路。辅助加热回路可以进一步满足乘员舱的较大制热需求,发动机冷却水废热回收使发动机冷却水的热量得到更好地利用,同时减轻制热回路的耗能。第一储热回路和第一用热回路将发动机冷却水的热量储存后再利用,达到高效利用发动机冷却水热量的效果。电池加热回路可利用PTC加热器对动力电池进行加热,降低动力电池续航衰减,保障动力电池在低温背景下的续航里程。动力电池可以直接或间接地被第一储热体和/或发动机冷却水所加热,充分地利用发动机冷却水余热能量,提高余热能量的利用效果。
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公开(公告)号:CN118734165A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410814541.1
申请日:2024-06-21
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种整车热害评估方法、系统、车辆及存储介质,其中,方法包括:对整车数据进行标准化得到标准化数据;根据标准化数据,利用预设测量模块,对待评估车辆进行自动化测量得到测量结果;根据测量结果和预设热害风险数据库,确定热害风险结果,其中,热害风险结果用于表征待评估车辆的车辆中的待测部件是否有热害风险;根据热害风险结果,确定热害评估结果,其中,热害评估结果用于表征车辆部件的热害风险级别。本发明解决了车辆开发阶段整车部件热害风险识别方法存在筛查不全面、计算步骤繁琐的技术问题。
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公开(公告)号:CN114407642A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210030556.X
申请日:2022-01-12
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种纯电动车导风板结构,属于汽车结构技术领域,包括导风板主体、两个侧导风板、前保险杠附件和底部导风板。导风板主体通过自身的弧面,引导中、下格栅来流的新鲜空气向上流动,进入冷却模块;侧导风板收拢格栅两侧来流的气体,增加进风量;底部导风板既能将下格栅来流的气体引导至冷却模块中,又能防止来自机舱底部的热返流;本发明导风板主体的弧面及倾斜布置,可有效解决纯电动车上格栅封闭带来的冷却模块进风量低的问题;底部导风板结合热管理和行人保护的要求,兼具导风及小腿保护的功能,不仅防止了怠速热返流,降低冷凝器的进风温度,减少了高速泄漏,降低舱内风阻,而且兼有保护行人安全功能。
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公开(公告)号:CN112537197A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011479632.2
申请日:2020-12-15
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: B60K11/08
Abstract: 本发明实施例公开了一种主动进气格栅的控制方法、装置、设备及存储介质。其中,方法包括:在车辆的行驶过程中,获取车辆的报警信息、主动进气格栅状态信息以及车辆状态信息;根据车辆的报警信息、主动进气格栅状态信息以及车辆状态信息,检测车辆是否处于正常行驶过程;在检测到车辆处于正常行驶过程时,根据车辆状态信息,在备选开关模式中确定与车辆的主动进气格栅对应的实时开关模式;基于实时开关模式,控制主动进气格栅的格栅叶片的开启角度。本发明实施例可以在车辆处于正常行驶过程时根据实时信息精确控制主动进气格栅的格栅叶片的开启角度,从而根据实际需求合理控制进入发动机舱内的空气流量。
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公开(公告)号:CN219523838U
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202320477079.1
申请日:2023-03-14
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
Abstract: 本实用新型公开一种混动车型前保中支架和导风板一体式结构,其包括:前保中支架、导风板、上部固定结构和固定爪;一体式结构减少加工、安装工序,减少制造成本、降低累计误差带来的安装偏差。前保中支架前端面呈凸形状,保证固定点安装强度,搭配前上部泡棉,避免形成旋涡,提升格栅进风利用率;前保中支架底部开门形孔,布置空调外温传感器,实现传感器感温探头外露,本体、线束等部件均隐藏于雷达正后方,提升自动空调控制精度,同时保证精良美观性;在底部导风板下端面设置后部泡棉,实现冷却模块进风通道良好密封,减少低车速时热返流、高车速时泄漏,提升冷却模块进风性能,同时降低机舱内风阻,提高整车的热管理性能和空气动力学性能。
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