本申請提供了一種配電裝置壽命的確定方法、確定裝置和車輛,該方法包括:獲取實際工況下的配電裝置的工作總時長、多個測試溫度和多個工作時長百分比,工作時長百分比與測試溫度一一對應,工作時長百分比為配電裝置在對應的測試溫度下的工作時長與工作總時長的比值;根據測試溫度和激活能參數計算得到多個加速因子,加速因子與測試溫度一一對應,激活能參數為冷卻液失效模式對應的激活能,冷卻液失效模式為冷卻液對配電裝置散熱功能失效的模式;根據工作總時長、所有的工作時長百分比和對應的加速因子,計算得到配電裝置在實際工況下的測試壽命。該方法解決了現有技術中基于環境溫度的高溫耐久試驗測得的配電裝置的壽命準確度低的問題。
永磁式斷路器直流主控分閘裝置,涉及永磁式斷路器安全保護領域,包括裝置接線端子、信號檢測回路、主控分閘回路、延時重動回路、四個二極管、第三繼電器、第四繼電器、三個電阻和故障報警回路;所述故障報警回路由報警繼電器、自鎖按鈕和聲光報警器組成;本實用新型的主控分閘回路與斷路器本體分閘回路形成一主一備雙分閘操作回路,當主控分閘回路操作失敗后,自動退出主控分閘回路,并啟動延時重動回路,利用斷路器本體分閘回路進行分閘操作,通過兩次分閘操作功能,降低了斷路器因本體分閘回路失效所引起的拒分故障,并通過聲光報警及輸出觸點進行報警,及時通知現場值守人員緊急處理。
本實用新型涉及一種帶有故障診斷功能的LED制動燈PWM控制模塊,其特征在于:電流驅動模塊由兩顆LM317芯片U1、U2組成恒流驅動;LED矩陣由LED1-LED15組成三串五并矩陣、LED16-LED18直接串聯組成,亮度分級模塊中555芯片U3,加上外圍電阻、電容和二極管后555芯片的引腳3產生出200Hz、10%的PWM方波經過二極管D9后通過電阻R12/R13分壓驅動三極管BCX54Q1開關;其采用了PWM的控制方式,實現了制動燈與位置燈共用一組光源所需求的亮度分級,通過LED專用恒流驅動芯片來保證制動燈LED光源的亮度不受外界電壓的影響,且具有過溫保護、短路保護、負載開路檢測功能;當制動燈LED光源失效時,制動燈控制模塊會向BCM提供信號反饋,最終通過組合儀表上的指示燈提醒駕駛員。
永磁斷路器緊急分閘延時重動裝置,涉及電力設備控制保護領域,解決了永磁斷路器本體跳閘控制回路失效造成的斷路器拒跳的問題。本發明的永磁斷路器緊急分閘延時重動裝置主要包括:微型斷路器、控制接觸器、第一電阻、第二電阻、二極管、檢測控制單元、告警繼電器、告警指示燈、自復按鈕。當永磁斷路器正常工作時將進行自我隔離,不影響永磁斷路器正常操作。當永磁斷路器拒動時能直接的操作永磁斷路器跳閘,并將跳閘強度提升至正常強度2倍以上,確保永磁斷路器能夠最終完成跳閘,并且該裝置具有告警輸出、告警指示、合閘閉鎖等功能。
基于空間應用的CMOS圖像傳感器抗閂鎖系統,涉及一種CMOS圖像傳感器抗閂鎖系統,解決現有空間應用中的CMOS圖像傳感器易出現閂鎖,導致器件功能失效甚至燒毀的問題,包括外部輸入電源、處理部分和焦面部分,外部輸入電源同時向處理部分和焦面部分供電;處理部分包括控制器、電流檢測模塊、比較器、控制器內核供電模塊、控制器IO供電模塊、控制器外圍電路供電模塊、電平轉換芯片組和差分接口芯片組;焦面部分包括n組保護電阻、n組電壓變換芯片和參考源電路;外部輸入電源輸出電壓穩定后各部分分時上電,降低DC/DC模塊供電系統的浪涌電流;控制器先內核后IO最后外圍部分,避免各部分同時上電而出現輸出電壓在上升過程中下降,保證控制器上電穩定可靠。
永磁式斷路器直流主控分閘裝置及方法,涉及永磁式斷路器安全保護領域,包括裝置接線端子、信號檢測回路、主控分閘回路、延時重動回路、四個二極管、第三繼電器、第四繼電器、三個電阻和故障報警回路;所述故障報警回路由報警繼電器、自鎖按鈕和聲光報警器組成;本發明的主控分閘回路與斷路器本體分閘回路形成一主一備雙分閘操作回路,當主控分閘回路操作失敗后,自動退出主控分閘回路,并啟動延時重動回路,利用斷路器本體分閘回路進行分閘操作,通過兩次分閘操作功能,降低了斷路器因本體分閘回路失效所引起的拒分故障,并通過聲光報警及輸出觸點進行報警,及時通知現場值守人員緊急處理。
本發明公開了一種電機驅動板高壓備份電源。該電源包括:高壓穩壓控制模塊、隔離控制芯片、變壓轉換控制模塊、變壓轉換模塊及低壓反饋模塊;高壓穩壓控制模塊,用于控制動力電池高壓穩定輸入至隔離控制芯片;隔離控制芯片,用于在接收到使能信號時,通過變壓轉換控制模塊控制變壓轉換模塊開啟;變壓轉換模塊,用于將動力電池高壓轉化為正、負低電壓;低壓反饋模塊,用于檢測并反饋變壓轉換模塊輸出的正、負低電壓至隔離控制芯片;隔離控制芯片,還用于根據正、負低電壓,并通過變壓轉換控制模塊調節控制變壓轉換模塊輸出穩定正、負低電壓。本方案避免了在電機驅動控制器低壓電源轉換模塊失效情況下,無法提供穩定的正負低壓電源問題,通過高壓備份電源保證了整車動力電機驅動控制,大大提升了安全性。
本發明公開了一種可滾動前進的六足機器人,包括六邊形的整機支架,固定安裝于整機支架正上方的控制與檢測模塊以及分別固定于整機支架的六個側邊的六只足部機構,其中六只足部機構的結構形式相同,均包括上肢機構、中段機構和下肢機構;本發明在崎嶇和惡劣路況下,采用足式行走;當遇到平坦和下坡路面時,各個足部機構在中央控制器的控制下,協調動作,完成行走到滾動的姿態切換;本發明將靠近身體的驅動機構配置為控制抬升自由度,相對于傳統的將靠近身體的機構配置為橫向擺動自由度,提高了越障能力;六足機器人的運動機構冗余性,使得機器人在一定的關節失效后仍可前進;雙腿可完成抓取動作,提高了執行任務的能力。
本發明實施例公開了一種基于自適應巡航的制動控制方法、裝置、系統及車輛。包括:檢測到與前車距離小于設定安全距離時,獲取當前車輛所需的目標減速度;獲取制動單元當前能夠提供的最大減速度;根據所述目標減速度和所述最大減速度按照設定優先級順序對所述制動單元中的一個或多個分配制動力,以控制所述當前車輛進行制動。本發明實施例提供的基于自適應巡航的制動控制方法,根據目標減速度和各制動單元能夠提供的最大減速度按照設定優先級順序對制動單元中的一個或多個分配制動力,以控制當前車輛進行制動,以實現對制動力的合理分配,降低行車制動單元的調用次數,從而降低制動盤因過熱失效引起的行車風險,提高制動系統的使用壽命。
本發明屬于電子控制裝置技術領域,具體涉及一種電子駐車控制開關及其使用方法,包括六針插接器、手柄、頂桿、回位彈簧、第一滑變電阻、第二滑變電阻、第一微動開關和第二微動開關,在行車制動失效時,駕駛員可以通過該控制開關線性控制駐車制動力實施應急制動:在坡道駐車時,駕駛員可以通過該控制開關實施掛車駐車檢測;在車輛靜止狀態時,駕駛員還可以通過該控制開關手動實施駐車制動和手動解除駐車制動。
本發明公開了一種動力電池熱失控監控裝置、方法及動力電池系統,該裝置包括監控參數采集模塊、監控參數傳輸模塊、熱失控判斷模塊和安全控制執行模塊;監控參數采集模塊用于采集車輛在多運行場景下的動力電池熱失控監控參數;監控參數傳輸模塊用于獲取所述監控參數采集模塊采集的動力電池熱失控監控參數并將動力電池熱失控監控參數傳輸至熱失控判斷模塊;熱失控判斷模塊用于判斷熱失控監控參數是否滿足預設觸發條件并監控參數傳輸模塊是否滿足失效條件;安全控制執行模塊用于根據熱失控判斷模塊輸出的結果確定是否執行降級、示警和斷開高壓回路安全機制。該裝置能夠有效檢測動力電池熱失控,提高動力電池系統安全性。
本實用新型屬于電網線纜固定設備領域,尤其涉及一種線纜夾緊裝置。再對現有技術問題進行分析的基礎上,本實用新型提出了一種線纜夾緊裝置,考慮到在實際工作過程中經常涉及到大量的金屬線纜,其端部不便于固定,或者固定后不便于拆卸,需要花費大量時間或者使用工具才能完成拆裝工作,本實用新型提出使用了泛凸輪機構實現線纜的固定夾緊,在線纜穿入泛凸輪機構之后,利用凸輪以及壓緊螺桿使線纜固定,在線纜拉扯過程中,由于線纜與凸輪面之間的摩擦力將會使凸輪件輕微轉動,同時自適應的提高夾緊力,防止其脫落滑動,壓緊螺桿還用于防止泛凸輪機構往方方向移動造成夾緊失效。 1
本實用新型公開了一種帶路感模擬的雙轉向動力缸液壓線控轉向系統,所述系統由轉向盤單元、液壓控制單元、轉向執行單元與電控單元組成;所述轉向盤單元、液壓控制單元和轉向執行單元依次連接,電控單元接收轉向盤單元和液壓控制單元中傳感器采集的數據,經處理分析后向液壓控制單元各閥發送控制指令,通過液壓控制單元控制轉向執行單元運動并實現轉向路感模擬;所述系統能夠實現包括線控轉向、液壓助力式轉向、轉向系統斷電失效時轉向和人力式轉向等多個轉向模式。本實用新型取消了傳統線控轉向系統中的雙電機結構,通過液壓系統實現了轉向系統的路感模擬過程和轉向執行過程,其機械結構較少,所以體積小,結構簡單易于集成。
本發明涉及一種半浮式半軸旋轉彎曲疲勞臺架試驗裝置,包括試驗臺、變頻電機、輸入軸、螺桿支承座、彈簧下托盤導向板、T型加載螺桿、加載彈簧、加載彈簧上托盤、加載彈簧下托盤、力臂加載軸承、錐形加載臂前段、錐形加載臂的后段。本發明用于深入分析半浮式半軸失效的原因,提高半浮式半軸的評價手段,為改進半浮式半軸臺架試驗行業標準積累試驗數據和經驗。
本發明公開了一種帶路感模擬的雙轉向動力缸液壓線控轉向系統及方法,所述系統由轉向盤單元、液壓控制單元、轉向執行單元與電控單元組成;所述轉向盤單元、液壓控制單元和轉向執行單元依次連接,電控單元接收轉向盤單元和液壓控制單元中傳感器采集的數據,經處理分析后向液壓控制單元各閥發送控制指令,通過液壓控制單元控制轉向執行單元運動并實現轉向路感模擬;所述方法包括線控轉向、液壓助力式轉向、轉向系統斷電失效時轉向和人力式轉向等多個轉向模式。本發明取消了傳統線控轉向系統中的雙電機結構,通過液壓系統實現了轉向系統的路感模擬過程和轉向執行過程,其機械結構較少,所以體積小,結構簡單易于集成。
本發明涉及一種三類功能部件的可靠性綜合設計方法,該方法包括下述步驟:將各零部件失效信息、故障數據等信息存儲于數據庫;利用數據庫存儲的信息計算各零部件故障模式概率及平均故障率,并將零部件損傷概率值轉換為區間值;以語言變量x作為橫坐標,隸屬度函數u作為縱坐標繪制梯形分布圖;在梯形分布圖上繪制三角模糊數圖,得到零部件故障模糊評判矩陣;計算各零部件危害度模糊評判結果;對各零部件危害度模糊評判結果排序并輸出排序結果。本發明運用FMECA與模糊性的綜合分析方法得到各零部件的危害度評判結果并進行排序,找出數控機床薄弱環節,為工程設計人員有針對性地采取糾正措施以提高數控機床質量提供了可靠的數據。
無線能量傳輸型帆板對日跟蹤系統,涉及星載太陽能電源系統領域,解決現有技術存在系統體積重量大、有機械磨損、容易出現短路進而造成整星失效等問題,本發明通過數據采集單元將衛星對日姿態信息經第一數據傳輸單元無線發送到衛星內部,由下位機控制器分析后發送控制指令,并經無線傳輸后由帆板控制單元控制太陽帆板轉動,實現對日跟蹤;通過第一能量傳輸單元將太陽帆板產生的能量通過衛星內部的第二能量傳輸單元傳送至衛星內部,為整星負載供電。本發明實現衛星內外無直接電氣連接,避免了傳統的導電滑環的械磨損問題,適用于衛星無線能量傳輸型帆板對日跟蹤的控制。
一種企業信用評價數據可信性度量方法,屬于數據可信性領域,包括提取評價數據屬性;判斷每個屬性數據來源,標識數據來源數量及對應類型;設置各類數據源的初始權重;根據數據源類型及來源數據源的數量設置不同屬性可信性權重調整規則;計算單一屬性的可信性;計算數據的整體可信性;根據數據整體可信性得分,進行數據可信性分級。由于企業信用的評價與數據的失效關系密切,本發明根據數據的更新頻率引入時間因子對可行性進行校正,所得的可信性評價更加科學;數據可信性作為大數據分析的一個中間環節,本發明采用分級的方式更易于實現與其他系統的關聯與銜接,提高了數據的易用性。
本發明提供了一種驅動橋總成設計方法。該驅動橋總成設計方法包括:進行準雙曲面錐齒輪仿真建模;判斷準雙曲面錐齒輪設計是否滿足設計要求;當準雙曲面錐齒輪設計不滿足設計要求時,重新調整設計參數,然后返回判斷準雙曲面錐齒輪設計是否滿足設計要求的步驟;當準雙曲面錐齒輪設計滿足設計要求時,進行驅動橋總成性能仿真分析建模;判斷驅動橋性能是否達標;若不能達標,返回準雙曲面錐齒輪仿真建模步驟,對準雙曲面錐齒輪參數設計進行調整,然后執行判斷準雙曲面錐齒輪設計是否滿足設計要求的步驟。本發明的驅動橋總成設計方法,能夠明顯降低產品開發階段的綜合性能失效風險,提高產品設計方案一次成功率,降低產品開發成本,縮短開發周期。
本發明公開一種電動汽車驅動系統故障診斷集中控制器,包括(1)左前/右前/左后/右后輪驅動控制器,內嵌主控模塊、信號采集校正模塊、霍爾信號解算模塊、功率驅動模塊、輪速估算模塊、功率逆變開關擊穿故障診斷模塊、主輔霍爾信號冗余校驗模塊和主輔霍爾信號規則序列校驗模塊;(2)整車輪速對比模塊;本發明基于信號特性分析原理,針對功率逆變開關擊穿故障,提出比較導通相電流和入地電流的在板診斷方法;針對輪轂電機霍爾傳感器失效故障,提出了主輔霍爾信號冗余校驗、主輔霍爾信號規則序列校驗和整車輪速對比的在板診斷和整車診斷相結合的診斷方法;采用以上方法可極大提高電動汽車驅動系統的可靠性。
本發明提供一種模塊單元化葉片設計方法、裝置、設備及存儲介質,通過基于葉素動量理論和功率設計空間,結合葉片的氣動性能和葉片模具成本,將葉片設計為氣動基礎模塊,然后基于初始載荷結果,采用有限元算法對葉片關鍵部件沿葉片展向的靜態纖維失效系數分布進行評估分析,從而將葉片設計細分為氣動基礎模塊和關鍵部件,并且氣動基礎模塊和關鍵部件的各個單元可單獨預制成型,打破現有風電葉片一體灌注成型技術壁壘,實現葉片的標準化流程作業,縮短葉片的開發周期,并滿足葉片產品的集成化和降本增效要求。
本發明涉及一種變截面的盤形滾刀刀圈及其設計與制造方法,所述的變截面的盤形滾刀刀圈包括刀身和刀刃,所述的刀身為規則的環形標準回轉體,所述的刀刃在刀身的外圈,刀刃為徑向截面輪廓沿著圓周方向呈規律變化的回轉體,刀刃寬、刀刃角、刀肩角沿著圓周方向呈規律變化。所述的設計與制造方法,包括通過參數化設計對變截面刀圈進行CAD建模,基于CAE有限元模擬仿真實驗與分析,得到變截面盤形滾刀刀圈的特征尺寸的最優變截面刀圈的模型,通過CAM進行該刀圈的制坯、沖孔、輾環、模鍛工藝參數仿真,得到最佳生產制造工藝參數方案。本發明提高了刀圈破壞巖石的性能,從而提升了刀圈的工作效率;減少了刀圈的失效概率,延長了刀圈的壽命。
本發明公開了一種基于多尺度的碳纖維復合材料抗沖擊力學性能仿真方法,包括:步驟一、進行CFRP準靜態試驗,獲取參數;步驟二、進行不同工況下的落錘沖擊試驗,獲取CFRP的動態力學響應和損傷形式;步驟三、建立CFRP尺度模型,設置邊界條件,進行細觀參數影響分析;步驟四、計算放大因子,建立細觀與宏觀之間的關系,重建材料本構,更新宏觀剛度矩陣;步驟五、進行CFRP層合板落錘沖擊多尺度仿真,得到細觀參數和基體缺陷對CFRP抗沖擊力學性能的影響。通過仿真實驗得到細觀參數和基體缺陷對CFRP抗沖擊力學性能的影響,能夠模擬碳纖維復合材料的纖維與集體的力學響應與失效過程,得到碳纖維復合材料截面開裂、纖維集體破壞的過程。
本實用新型涉及一種可組裝可更換膠墊瓶蓋的試劑瓶,屬于試劑瓶技術領域。解決了現有技術中試劑瓶增加超聲波焊接工序、封口工序繁瑣、瓶體與瓶蓋焊接處漏液、封口膜焊接處漏液、固相試劑失效、磨屑、卡滯、信息條形碼易脫落的技術問題。本實用新型的試劑瓶,包括第一試劑瓶、第二試劑瓶、第三試劑瓶、試劑瓶密封瓶蓋、試劑瓶膠墊瓶蓋和試劑信息條形碼卡槽。本實用新型的試劑瓶既滿足測試需要,又可優化工序,規避實際應用時的一些風險,從而降低成本,提高檢測效率。
本申請涉及一種呼吸器的監控系統所述呼吸器包括殼體和濾芯,其中,所述殼體開設有容納腔,所述濾芯容置在所述容納腔中,所述監控系統包括:加熱部件,設置在所述呼吸器的所述殼體的外圍,用于對所述呼吸器進行加熱;溫度傳感部件,所述溫度傳感部件設置在所述加熱部件內部,用于檢測所述加熱部件的溫度信息;控制模組,分別與所述加熱部件、所述溫度傳感部件連接,用于接收所述溫度信息,并根據所述溫度信息對所述加熱部件的溫度進行控制,以使所述溫度信息維持在預設溫度范圍內。采用本申請提供的監控系統可以對呼吸器的溫度進行實時監測和控制,防止呼吸器控溫失效的問題。
本發明提供一種鑄鐵材料熱疲勞性能的試驗方法,用于測試鑄鐵材料熱疲勞性能。在7秒時間內使試樣中部圓弧段直徑最小部位溫度從室溫迅速升高至450℃,在450℃保溫90秒后用24秒的時間降溫至100℃,保溫30秒,如此在100℃~450℃之間往復循環,通過此試驗方法能夠檢測試樣失效時的熱疲勞次數。本發明是一種適合試驗鑄鐵材料熱疲勞性能的方法。
本實用新型公開了一種堵塞式雙路驗封儀,包括:順序連接的定位器主體、傳感器殼體、儀器倉;定位器主體連接定位器蓋,定位器蓋內連接有打撈頭和卡持封隔配水器的凸輪;傳感器殼體中徑向安裝的壓力傳感器、軸向安裝的壓力傳感器,所述壓力傳感器連接記錄壓力值的電子線路板;儀器倉中連接電子線路板的通信插座,通信插座連接電池;定位器主體的雙側開設向傳感器引入流體的開口,傳感器殼體上具有限制傳感器壓力測量范圍的密封膠圈和密封膠圈。本實用新型中的雙路驗封儀,可堵塞在同一封隔配水器內同時完成上下兩層壓力測量,實現在測壓同時又能檢驗封隔配水器密封性能的功能,如果發現兩層壓力相同,即可準確判定層間封隔配水器密封失效。
本申請公開了一種扭矩控制方法、裝置、終端、車輛和介質。其中,獲取當前車輛的發動機轉速和電機轉速;根據發動機轉速和電機轉速,確定當前車輛對應皮帶的故障類型;其中,故障類型包括起動打滑類型、運行打滑類型和皮帶失效類型;根據故障類型,調整電機扭矩。這樣做將檢測皮帶可能出現的故障轉化為監測發動機轉速和電機轉速,通過能夠更為簡單、直接和方便獲取的轉速參數對皮帶是否出現不同的故障進行全方位監控,提高了故障監測的全面性。同時,根據不同的故障類型對電機扭矩進行調整,以保證車輛的安全行駛,提高了扭矩控制的靈活性和駕駛的安全性、穩定性。
本實用新型公開一種汽車安全氣囊袋縫紉裁片多裝防錯裝置;包括氣動升降機構、探測機構、電控裝置、扣鎖、縫紉模板、操作臺面;操作臺面安裝在縫紉機的機頭下方;操作臺面上具有扣鎖;縫紉模板由扣鎖夾緊置放在操作臺面上;氣動升降機構緊固安裝在縫紉機頭端部;氣動升降機構上具有滑槽;電控裝置包括PLC;探測機構包括探測機構支架、探頭、彈簧、上蓋板、滑塊、位移傳感器、縫紉模板身份識別傳感器;滑塊緊固安裝在位移傳感器上,滑塊與滑槽滑動配合;探測機構支架緊固安裝在滑槽下部的氣動升降機構上;本實用新型具備氣袋縫紉過程中裁片多裝的防錯功能,避免了完全靠人工來檢查裁片是否多裝的不準確性,不穩定性,避免了產品由于多裝裁片導致廢品和氣囊點爆失效等嚴重后果產生,降低廢品率,準確性高,提高生產效率。
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