一种汽车环境风洞智能环境适应过渡系统

    公开(公告)号:CN118882992A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410991531.5

    申请日:2024-07-23

    IPC分类号: G01M9/02 G01M17/007

    摘要: 本发明涉及汽车智能风洞试验技术领域,公开了一种汽车环境风洞智能环境适应过渡系统,包括过渡室,过渡室设置在驻室和控制室之间,过渡室设有过渡温度传感器;过渡室连接有空气循环单元和门禁单元,空气循环单元包括进气组件和出气组件,进气组件包括通过进气管道连接的第一进气风机、冷却器、加热器和空气温度传感器,第一进气风机与驻室连通;出气组件包括出气风机,出气风机与驻室连通;门禁单元包括设于过渡室与驻室之间的驻室门和设于过渡室与控制室之间的控制门,驻室门和控制门均由环境风洞智能控制系统控制开启或关闭。利用过渡系统使人员在进出控制室和驻室之间能得到一个温度过渡,缓解冷、热剧烈变化对身体造成的冲击。

    一种自动识别车型设计参数的测量方法及系统

    公开(公告)号:CN118094765A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410230284.7

    申请日:2024-02-29

    摘要: 本发明涉及汽车检测技术领域,公开一种自动识别车型设计参数的测量方法及系统,包括根据预设的文件命名规则,对待测量车辆所对应的整车模型的dbs或者nas模型文件进行文件名命名,得到该待测量车辆所对应的模型文件;将形成的该待测量车辆所对应的模型文件导入,并基于该导入的模型文件,通过循环遍历,识别出该待测量车辆所对应的整车模型中的各个PID命名;根据识别出来的各个PID命名,查找出含有特定关键词的PID命名,并做出对应的执行指令;对各个PID命名进行三维空间范围以及边界的精确测量;寻找出对应的PID命名的中心点,并计算出对应的PID的长度、角度以及面积,形成对应的待测量车辆测量结果。

    一种用于汽车环境风洞快速变温的控制方法

    公开(公告)号:CN114281133B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202111649152.0

    申请日:2021-12-30

    IPC分类号: G05D23/32

    摘要: 本发明属于汽车环境风洞温度控制技术领域,具体涉及一种用于汽车环境风洞快速变温的控制方法,包括:S1,计算当前目标温度减实际温度的差值△e;并计算当前目标温度t驻室对时间的微分S2,分析若则转到S3,若则转到S4;若则转到S5;S3,制热侧工作;根据计算前馈控制中的目标温度需求升温热负荷ΔQ升温需求,并计算环境风洞的热负荷总量Q,再计算制热侧大阀前馈总热负荷Q总=Q+ΔQ升温需求;根据Q总计算制热侧的大阀的前馈开度后,对制热侧的大阀进行前馈控制,并根据△e对制热侧的小阀进行PID控制。本方法可以在动态调节环境风洞的温度时,将环境风洞实际温度与目标温度的实时误差控制在±0.5℃。

    一种汽车环境风洞温度前馈控制方法

    公开(公告)号:CN114296490B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202111649161.X

    申请日:2021-12-30

    IPC分类号: G05D23/20

    摘要: 本发明属于环境风洞温度调节技术领域,具体涉及一种汽车环境风洞温度前馈控制方法,包括:S1,计算环境风洞的热负荷总量Q总=Q风机+Q阳光模拟+Q车辆+Q雪+Q钢流道,式中,Q风机表示主风机机械功耗散到循环空气中的热量;Q阳光模拟表示阳光模拟系统辐射散热到循环空气中的热量;Q车辆表示试验车辆散热器、冷凝器散发到循环空气中的热量;Q钢流道表示环境风洞钢流道散热量;Q雪表示雪试验时水相变为雪过程中产生的热负荷;S2,根据Q总的正负分析前馈控制的大阀位于制冷侧或制热侧,并用预设的模型,根据Q总的数值分析前馈控制的大阀的前馈开度;S3,根据S2的分析结果,将对应侧的大阀打开对应的前馈开度。本方法可以保证大阀的前馈开度的精准性。

    用于汽车环境风洞的温度控制方法

    公开(公告)号:CN114326849A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111649153.5

    申请日:2021-12-30

    IPC分类号: G05D23/00 G01M9/02 G05B11/42

    摘要: 本发明属于汽车环境风洞调整技术领域,具体涉及用于汽车环境风洞的温度控制方法,包括:S1,计算环境风洞维持温度设定值的热负荷总量Q,若Q>0则转到S2,若Q<0则转到S3;S2,计算温度设定值减实际温度值的差值△e;若△e≤0.5,则制冷侧的大阀根据Q进行前馈控制,且制冷侧的小阀根据△e进行PID控制,以调节温度;若△e>0.5,则关闭制冷侧的大阀和小阀,并转到S3;S3,计算温度设定值减实际温度值的差值△e;若△e≥‑0.5,则制热侧的大阀根据Q进行前馈控制,且制热侧的小阀根据△e进行PID控制,以调节温度;若△e<‑0.5则转到S2。本申请在各种情况下,均能准确及时的进行环境风洞的温度控制。