一种捕获垂直方向波浪能的压电发电装置及方法

    公开(公告)号:CN104079207B

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201410335343.3

    申请日:2014-07-15

    IPC分类号: H02N2/18

    摘要: 本发明公开了一种捕获垂直方向波浪能的压电发电装置及方法。所述压电发电装置包括支座、装夹结构、粘有压电材料的复合压电双稳态板、支臂、配重质量块和浮子,所述支座上固定有支架和底座,装夹结构的一端固定在支架上,另一端为自由端,复合材料双稳态板装夹在装夹结构的固定端和自由端上,支臂的中部与底座绞接,支臂的一端系有浮子,一端与装夹结构的自由端相抵,配重质量块安装在装夹结构的自由端。本发明实现了将垂直方向波浪能转化为电能的功能,具有实施结构简单的特点,使用方便,实用性强,可为小型低功耗负载提供电能。

    压电双稳态能量收集器
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104065303A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410335356.0

    申请日:2014-07-15

    IPC分类号: H02N2/18

    摘要: 一种压电双稳态能量收集器,属于可再生能源发电技术领域。所述能量收集器由双稳态圆弧板和粘结在其表面的若干个压电材料组成,若干个压电材料之间可通过导线串联。本发明提供的能量收集器具有两种稳态结构,将压电材料附着在此种双稳态结构上,利用其圆弧形形变分布均衡的特点,可使附着在其上面的压电材料的应变变形分布均匀,能充分利用压电材料,使得压电材料获得最大形变、产生最大电能,因此可以产生高效率的能量转换。本发明实用性强,采用本发明的压电双稳态能量收集器可以用于压电能量收集,具有效率高、简单易行的特点。

    一种带内凸竖肋超高性能混凝土双页壳模、混凝土墙及方法

    公开(公告)号:CN116677105A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310716724.5

    申请日:2023-06-16

    摘要: 本发明提出了一种带内凸竖肋超高性能混凝土双页壳模、混凝土墙及方法,属于钢筋混凝土组合墙技术领域。解决了现有的超高性能混凝土模板的支撑作用以及结构整体性能较差,并且钢筋混凝土墙的整体性。韧性以及耐久性较差的问题。它包括钢筋网片以及两个超高性能混凝土模板,钢筋网片设置在两个超高性能混凝土模板之间,钢筋网片包括交叉连接的竖向分布钢筋和水平分布钢筋,竖向分布钢筋和水平分布钢筋连接处设有拉结筋,两个超高性能混凝土模板之间设有两个钢筋网片,两个钢筋网片通过拉结筋连接,上下排拉结筋竖向错开设置。它主要用于混凝土墙的制备。

    一种灵活扩展接口的分布式通信芯片及通信系统

    公开(公告)号:CN115134187B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202210768375.7

    申请日:2022-06-30

    IPC分类号: H04L12/40 G06F13/38 G06F13/42

    摘要: 一种灵活扩展接口的分布式通信芯片及通信系统,涉及通信技术领域,包括对外输入输出端口、通信模块、内部存储空间以及以太网模块,还包括寄存器和独立SPI模块;对外输入输出端口与通信模块和寄存器连接;通信模块与寄存器和内部存储空间连接;内部存储空间与寄存器和以太网模块连接;以太网模块与寄存器和内部存储空间连接;独立SPI模块与寄存器和内部存储空间连接;本发明可以连接控制器,也可以连接远程传感器或受控设备,在控制器外部进行数据的包装与输出,并完成远程设备的控制与数据传输,不需要占用控制器的性能,提高数据传输的安全性与可靠性。

    一种考虑动力电池耐久性影响的峰值功率预测方法

    公开(公告)号:CN112068000B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202011034157.8

    申请日:2020-09-27

    IPC分类号: G01R31/367 G01R31/392

    摘要: 本发明提供了一种考虑动力电池耐久性影响的峰值功率预测方法,相对于现有技术除了以电池最高温度值作为约束外,还增加了电池温度的变化率约束和老化约束。由于电池的温升变化率在电池处于任意环境温度时均能很好的反应电池的健康变化情况,因此本发明能够更好的反应电池的健康状态变化情况,减少容量损失,提高耐久性。此外,考虑到电流倍率会对电池的容量衰退轨迹造成影响,本发明从容量损失模型入手推导出电流倍率与容量衰退约束的关系,以容量衰退限值为约束进行持续充放电峰值电流预测,进而实现电池持续充放电峰值功率预测,对于电池的耐久性具有重要意义。

    一种基于动态阈值模型的电动汽车故障诊断方法

    公开(公告)号:CN112285569A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011181863.5

    申请日:2020-10-29

    IPC分类号: G01R31/367 G01R31/392

    摘要: 本发明提供一种基于动态阈值模型的电动汽车故障诊断方法,该方法用于电动汽车中电池系统故障诊断,在阈值模型建立和参数辨识算法两方面进行了改进,在不同温度下进行电路基础特性测试实验,得到等效电路模型参数;建立OCV‑SOC‑Q三维响应面模型;采用带遗忘因子的递推最小二乘法进行模型参数辨识,建立关于R0和τ的动态阈值模型。在实际故障诊断过程当中,利用双扩展卡尔曼滤波算法辨识参数和状态,得到电池R0和τ、容量及SOC;采用温度插值的方法确定参数参考值;确定参数阈值;生成残差;通过对比残差与阈值来判断电池是否发生故障。该方法不仅故障诊断率高,还能避免检测不及时、误警和漏警问题。

    一种考虑动力电池耐久性影响的峰值功率预测方法

    公开(公告)号:CN112068000A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202011034157.8

    申请日:2020-09-27

    IPC分类号: G01R31/367 G01R31/392

    摘要: 本发明提供了一种考虑动力电池耐久性影响的峰值功率预测方法,相对于现有技术除了以电池最高温度值作为约束外,还增加了电池温度的变化率约束和老化约束。由于电池的温升变化率在电池处于任意环境温度时均能很好的反应电池的健康变化情况,因此本发明能够更好的反应电池的健康状态变化情况,减少容量损失,提高耐久性。此外,考虑到电流倍率会对电池的容量衰退轨迹造成影响,本发明从容量损失模型入手推导出电流倍率与容量衰退约束的关系,以容量衰退限值为约束进行持续充放电峰值电流预测,进而实现电池持续充放电峰值功率预测,对于电池的耐久性具有重要意义。

    一种T型接头双侧激光扫描焊接方法

    公开(公告)号:CN105382411B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201511007658.6

    申请日:2015-12-28

    摘要: 一种T型接头双侧激光扫描焊接方法。本发明属于激光加工技术领域,具体涉及一种T型接头的激光焊接方法。本发明是为了解决厚板焊接过程中存在的填丝困难及熔滴过渡不稳定的问题。一、确定焊脚尺寸K/H;二、加工桁条立板;三、安装定位;四、双侧激光扫描焊接。本发明方法通过激光扫描系统激光束实现在不同扫描宽度区间内高频摆动,且可以实现对区间内不同位置所需激光功率大小进行精确调节,实现激光束功率大小近似连续调节,使激光束的能量能够合理分配与利用,增加激光对不同尺寸的T型接头适应性,拓展了激光焊接技术应用领域。

    一种减少T型接头焊接热裂纹的双激光束焊接方法

    公开(公告)号:CN106181039A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610633577.5

    申请日:2016-08-04

    IPC分类号: B23K26/26 B23K26/60 B23K26/70

    摘要: 一种减少T型接头焊接热裂纹的双激光束焊接方法,它涉及一种双激光束焊接方法,以解决激光双侧同步焊接后造成T型接头的热裂纹缺陷的问题。方法:一、在垫板上表面中位线两侧分别加工出两个对称且尺寸相同的弧形凹槽;二、将蒙皮放置于垫板上,将待焊位置与垫板中位线重合,将长桁放置于蒙皮待焊位置上,两个压轮对称放置于长桁的两侧,每个压轮的竖向压轮中心面与其对应的弧形凹槽的竖向弧形凹槽中心面重合;三、对长桁与蒙皮进行双激光束焊接:压轮的水平压轮中位线与激光束的水平激光束中位线位于同一平面内,对长桁和蒙皮进行双侧激光填丝同步焊接,焊后获得双侧对称焊缝。本发明用于T型结构双激光束焊接。

    一种T型接头双侧激光扫描焊接方法

    公开(公告)号:CN105382411A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201511007658.6

    申请日:2015-12-28

    CPC分类号: B23K26/26

    摘要: 一种T型接头双侧激光扫描焊接方法。本发明属于激光加工技术领域,具体涉及一种T型接头的激光焊接方法。本发明是为了解决厚板焊接过程中存在的填丝困难及熔滴过渡不稳定的问题。一、确定焊脚尺寸K/H;二、加工桁条立板;三、安装定位;四、双侧激光扫描焊接。本发明方法通过激光扫描系统激光束实现在不同扫描宽度区间内高频摆动,且可以实现对区间内不同位置所需激光功率大小进行精确调节,实现激光束功率大小近似连续调节,使激光束的能量能够合理分配与利用,增加激光对不同尺寸的T型接头适应性,拓展了激光焊接技术应用领域。