混合动力汽车动力耦合传动系统、实现方法及汽车

    公开(公告)号:CN114559803A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210273071.3

    申请日:2022-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种混合动力汽车动力耦合传动系统、实现方法及汽车,包括发动机、第一电机、第二电机、传动组件、动力电池和车轮端;所述发动机和第一电机通过共用的第一主轴与传动组件连接,所述第二电机通过第四主轴与传动组件连接,所述传动组件与车轮端连接,在第一主轴的发动机与第一电机之间设有第一离合器,在第四主轴上设有第二离合器。本发明通过将第一主轴作为小功率电机的转子,且将离合器设置在发动机和小功率电机间,将二者解耦,并在大功率主驱动电机前设置一个离合器,如此将有效解决电机被拖动问题,并且在高速超车时三个动力源可同时驱动,有效提高汽车超车加速性能,如此可显著提高汽车的动力性和经济性。

    一种单列双排式时栅直线位移传感器

    公开(公告)号:CN106441059B

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201610815628.6

    申请日:2016-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种单列双排式时栅直线位移传感器,包括定尺和动尺,定尺包括定尺基体和激励线圈,激励线圈沿测量方向呈矩形波绕制,动尺包括动尺基体和第一、第二感应线圈,第一、第二感应线圈采用半正弦绕线方式绕制,第一、第二感应线圈与激励线圈正对平行;激励线圈中通入正弦激励电流,动尺相对定尺运动,第二感应线圈输出的感应信号移相90°后与第一感应线圈输出的感应信号叠加形成行波信号,再与同频率参考信号进行比相,相位差由插补的高频时钟脉冲个数表示,经换算后得到直线位移。该传感器结构简单,能实现高分辨力的直线位移测量,易批量制造。

    一种双列式二维时栅直线位移传感器

    公开(公告)号:CN106197244B

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201610815504.8

    申请日:2016-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种双列式二维时栅直线位移传感器,包括定尺和动尺,定尺包括定尺基体和采用矩形波绕线的第一、第二、第三、第四激励线圈,动尺包括动尺基体和采用半正弦绕线方式绕制的第一、第二、第三、第四感应线圈;第一、第二、第三、第四激励线圈中通入激励电流;当动尺相对定尺运动时,第一、第二感应线圈串联叠加输出X向行波信号,第三、第四感应线圈串联叠加输出Y向行波信号,该X、Y向行波信号再分别与同频率参考信号进行比相,相位差由插补的高频时钟脉冲个数表示,经换算后得到X、Y方向的直线位移。该传感器结构简单,测量分辨力高,易批量制造,成本低。

    一种单列式时栅直线位移传感器

    公开(公告)号:CN106338235A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610815640.7

    申请日:2016-09-09

    CPC classification number: G01B7/02

    Abstract: 本发明公开了一种单列式时栅直线位移传感器,包括定尺和动尺,定尺包括定尺基体和激励线圈,激励线圈沿测量方向呈矩形波绕制,动尺包括动尺基体和第一、第二感应线圈,第一、第二感应线圈采用半正弦绕线方式绕制,第一、第二感应线圈与激励线圈正对平行;激励线圈中通入正弦激励电流,当动尺相对定尺运动时,第一、第二感应线圈输出两路感应信号,将第一感应线圈输出的感应信号移相90°后与第二感应线圈输出的感应信号叠加形成行波信号,再与同频率参考信号进行比相,相位差由插补的高频时钟脉冲个数表示,经换算后得到直线位移。该传感器结构简单,测量分辨力高,易批量制造,成本低。

    一种单列双排式二维时栅直线位移传感器

    公开(公告)号:CN106257231A

    公开(公告)日:2016-12-28

    申请号:CN201610814273.9

    申请日:2016-09-09

    CPC classification number: G01B7/02

    Abstract: 本发明公开了一种单列双排式二维时栅直线位移传感器,包括定尺和动尺,定尺包括定尺基体和采用矩形波绕线的第一、第二激励线圈,动尺包括动尺基体和采用半正弦绕线方式绕制的第一、第二、第三、第四感应线圈;第一、第二激励线圈中通入激励电流,当动尺相对定尺运动时,第一感应线圈输出的感应信号移相90°后与第二感应线圈输出的感应信号叠加形成X向行波信号,第三感应线圈输出的感应信号移相90°后与第四感应线圈输出的感应信号叠加形成Y向行波信号,该X、Y向行波信号再分别与同频率参考信号进行比相,相位差由插补的高频时钟脉冲个数表示,经换算后得到X、Y方向的直线位移。该传感器结构简单,测量分辨力高,易批量制造,成本低。

    一种单列式二维时栅直线位移传感器

    公开(公告)号:CN106441058A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610815505.2

    申请日:2016-09-09

    CPC classification number: G01B7/02

    Abstract: 本发明公开了一种单列式二维时栅直线位移传感器,包括定尺和动尺,定尺包括定尺基体和采用矩形波绕线的第一、第二激励线圈,动尺包括动尺基体和采用半正弦绕线方式绕制的第一、第二、第三、第四感应线圈;第一、第二激励线圈中通入激励电流,当动尺相对定尺运动时,第一、第二、第三、第四感应线圈输出四路感应信号,第一感应线圈输出的感应信号移相90°后与第二感应线圈输出的感应信号叠加形成X向行波信号,第三感应线圈输出的感应信号移相90°后与第四感应线圈输出的感应信号叠加形成Y向行波信号,再与同频率参考信号进行比相,相位差由插补的高频时钟脉冲个数表示,经换算后得到X、Y方向的直线位移。该传感器结构简单,测量分辨力高。

    一种消息通知装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106249643A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610638815.1

    申请日:2016-08-07

    CPC classification number: G05B19/0426 G05B2219/25314

    Abstract: 本发明公开了一种消息通知装置,包括消息输入及处理系统和显示系统,消息输入及处理系统包括单片机、通信模块、消息采集模块、存储模块和时钟及电源模块,时钟及电源模块与单片机连接,通信模块与单片机连接,将接收的消息传送给单片机,消息采集模块与单片机连接,在单片机的控制下采集消息,并将其传送给单片机,单片机与存储模块连接,对消息进行存储和读取;显示系统包括触摸屏控制模块和触摸屏,触摸屏与触摸屏控制模块连接,触摸屏控制模块与单片机连接,触摸屏控制模块将通过触摸屏输入的信息传送给单片机进行处理,并在接收到单片机传送的控制命令和处理后的消息时,控制触摸屏进行显示。该装置能使消息通知更方便、快捷,提高工作效率。

    一种单列双排式时栅直线位移传感器

    公开(公告)号:CN106441059A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610815628.6

    申请日:2016-09-09

    CPC classification number: G01B7/02

    Abstract: 本发明公开了一种单列双排式时栅直线位移传感器,包括定尺和动尺,定尺包括定尺基体和激励线圈,激励线圈沿测量方向呈矩形波绕制,动尺包括动尺基体和第一、第二感应线圈,第一、第二感应线圈采用半正弦绕线方式绕制,第一、第二感应线圈与激励线圈正对平行;激励线圈中通入正弦激励电流,动尺相对定尺运动,第二感应线圈输出的感应信号移相90°后与第一感应线圈输出的感应信号叠加形成行波信号,再与同频率参考信号进行比相,相位差由插补的高频时钟脉冲个数表示,经换算后得到直线位移。该传感器结构简单,能实现高分辨力的直线位移测量,易批量制造。

    非基面织构变形镁合金板材及制备方法

    公开(公告)号:CN118218917A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410329530.4

    申请日:2024-03-21

    Abstract: 本发明涉及镁合金材料,具体涉及一种非基面织构变形镁合金板材及制备方法,其包括:提供变形镁合金板材;对变形镁合金板材进行n道次沿RD方向的热轧‑剪切‑弯曲变形和m道次沿TD方向的热轧‑剪切‑弯曲变形,得到非基面织构变形镁合金板材;其中,n和m为正整数,每道次板材压下量设定为2~30%;在进行沿RD方向的热轧‑剪切‑弯曲变形和/或沿TD方向的热轧‑剪切‑弯曲变形后,进行再结晶退火处理。能够在非稀土变形镁合金板材中制备出罕见的圆环非基面织构,改变了对非稀土变形镁合金板材织构类型的传统认知,对于促进镁合金板材织构调控技术与理论的发展具有重要作用。

    一种细晶大铸坯的制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117399603A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311359245.9

    申请日:2023-10-19

    Abstract: 本发明提供了一种细晶大铸坯的制备方法,步骤包括:对模具内腔的金属溶体进行净化处理,并控制模具以设定速度一旋转;将内模竖向插入模具内腔,使内模与模具内壁之间形成环形腔室;盖好模具的盖板,将模具接入抽真空设备并进行抽真空处理,当真空度达到‑0.06~‑0.09MPa时停止抽真空,保压1~3分钟后向模具内充入惰性气体;将模具外围四个加热区温度分别控制在设定温度范围内;控制模具以设定速度二旋转,同时以设定频率振动;当内模中的金属溶体完全凝固后再拆模,并取出内模中的铸坯。本发明将熔体净化和铸坯成型集成到了同一套设备中,相比于现有铸坯生产线的占地空间可节约60%左右,在无需使用熔体输送设施的情况下就能够成型出具有细小晶粒的大铸坯。

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