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公开(公告)号:CN113580874A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110814321.5
申请日:2021-07-19
摘要: 本发明提供了一种可加湿的新能源汽车空调控制系统及方法,包括以下步骤:S1:判断是否需要加热加湿或降温;S2:当温度低于预设的温度范围或湿度低于预设值时,二氧化碳制冷剂对空气进行加热或加湿;S3:加热加湿后的空气进入乘员舱;S4:降压后的二氧化碳制冷剂通过室外换热器进行换热后回到压缩机;S5:当温度高于预设的温度范围时,蒸发器对空气进行冷却进入乘员舱;S6:二氧化碳制冷剂通过中间换热器进行升温,然后进入压缩机加压;S7:二氧化碳制冷剂进入室外换热器放热后进入中间换热器进一步冷却。本发明所述的一种可加湿的新能源汽车空调控制系统及方法解决了现有的热泵空调系统制热效率低、不能对空气进行加湿的问题。
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公开(公告)号:CN113580874B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202110814321.5
申请日:2021-07-19
摘要: 本发明提供了一种可加湿的新能源汽车空调控制系统及方法,包括以下步骤:S1:判断是否需要加热加湿或降温;S2:当温度低于预设的温度范围或湿度低于预设值时,二氧化碳制冷剂对空气进行加热或加湿;S3:加热加湿后的空气进入乘员舱;S4:降压后的二氧化碳制冷剂通过室外换热器进行换热后回到压缩机;S5:当温度高于预设的温度范围时,蒸发器对空气进行冷却进入乘员舱;S6:二氧化碳制冷剂通过中间换热器进行升温,然后进入压缩机加压;S7:二氧化碳制冷剂进入室外换热器放热后进入中间换热器进一步冷却。本发明所述的一种可加湿的新能源汽车空调控制系统及方法解决了现有的热泵空调系统制热效率低、不能对空气进行加湿的问题。
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公开(公告)号:CN116776648B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311054332.3
申请日:2023-08-22
申请人: 中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司 , 中国汽车技术研究中心有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/15 , G06F111/06 , G06F119/08
摘要: 本发明实施例公开了车型热管理系统仿真模型标定和结构优化方法。其中标定方法包括获取待标定车型热管理系统的整车仿真模型;根据各部件的仿真模型,构建各部件待标定的仿真参数与仿真结果之间的第一代理模型;基于各第一代理模型执行参数优化算法,得到各部件待标定的仿真参数的第一最优解;根据所述第一最优解确定的取值范围,对各区域的仿真模型执行参数优化算法,确定各区域内各部件参与热交互的、待标定的仿真参数的第二最优解;将所述第二最优解代入所述整车仿真模型执行参数优化算法,得到各区域分界线参数的第三最优解;由所述第二最优解、第三最优解,以及所述整车仿真模型,共同构成所述车型标定好的仿真模型。
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公开(公告)号:CN115628920B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211644989.0
申请日:2022-12-21
申请人: 中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司 , 中国汽车技术研究中心有限公司
IPC分类号: G01M17/007
摘要: 本发明提供了前车轮胎卷扬雨水对后车性能影响的模拟测试方法和装置,包括前车卷扬雨水干扰后车前风挡视野、侧窗视野的模拟测试方法,步骤如下:依照喷嘴出水口距受试车辆前风挡的距离、受试车辆待模拟车速、喷嘴喷水水平初始速度、待模拟水滴粒径,经风带雨受力计算分析,计算出驱动水滴的风速Vw,开启送风系统送风;试验强化系数取0.01~0.1的偏低段,计算出试验所需供水量Q,驱动供水装置供水。本发明有益效果:前车轮胎卷水影响后车性能的一种模拟测试方法及系统,供水装置提供压力可控、流量可调的水源;通过喷水装置水量计算和喷嘴布置控制,实现均匀稳定的模拟雨水卷扬,保证相应试验的条件可控,减少道路轮胎卷扬雨水试验的不确定性,降低安全风险。
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公开(公告)号:CN116776648A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202311054332.3
申请日:2023-08-22
申请人: 中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司 , 中国汽车技术研究中心有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/15 , G06F111/06 , G06F119/08
摘要: 本发明实施例公开了车型热管理系统仿真模型标定和结构优化方法。其中标定方法包括获取待标定车型热管理系统的整车仿真模型;根据各部件的仿真模型,构建各部件待标定的仿真参数与仿真结果之间的第一代理模型;基于各第一代理模型执行参数优化算法,得到各部件待标定的仿真参数的第一最优解;根据所述第一最优解确定的取值范围,对各区域的仿真模型执行参数优化算法,确定各区域内各部件参与热交互的、待标定的仿真参数的第二最优解;将所述第二最优解代入所述整车仿真模型执行参数优化算法,得到各区域分界线参数的第三最优解;由所述第二最优解、第三最优解,以及所述整车仿真模型,共同构成所述车型标定好的仿真模型。
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公开(公告)号:CN115628920A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211644989.0
申请日:2022-12-21
申请人: 中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司 , 中国汽车技术研究中心有限公司
IPC分类号: G01M17/007
摘要: 本发明提供了前车轮胎卷扬雨水对后车性能影响的模拟测试方法和装置,包括前车卷扬雨水干扰后车前风挡视野、侧窗视野的模拟测试方法,步骤如下:依照喷嘴出水口距受试车辆前风挡的距离、受试车辆待模拟车速、喷嘴喷水水平初始速度、待模拟水滴粒径,经风带雨受力计算分析,计算出驱动水滴的风速Vw,开启送风系统送风;试验强化系数取0.01~0.1的偏低段,计算出试验所需供水量Q,驱动供水装置供水。本发明有益效果:前车轮胎卷水影响后车性能的一种模拟测试方法及系统,供水装置提供压力可控、流量可调的水源;通过喷水装置水量计算和喷嘴布置控制,实现均匀稳定的模拟雨水卷扬,保证相应试验的条件可控,减少道路轮胎卷扬雨水试验的不确定性,降低安全风险。
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公开(公告)号:CN114526932A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210424306.4
申请日:2022-04-22
申请人: 中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司 , 中国汽车技术研究中心有限公司
IPC分类号: G01M17/007
摘要: 本发明提供了一种模拟雨中行车车轮溅水的喷水试验系统及方法,待测车辆根据设定的车速在整车运行底盘测功机的轮毂上运行;设置供水装置提供压力可控、流量可调的水源;设置加料装置完成荧光剂或者泥浆的均匀搅拌并与供水装置的水源混合;通过扁平口喷嘴实现均匀稳定的模拟雨水喷溅;供风装置为测试提供一定量稳定的风,以便模拟雨水飞溅的运动情况接近真实道路上的相对运动情形。本发明所述的一种模拟雨中行车车轮溅水的喷水试验系统及方法,实现在汽车环境风洞中模拟车轮飞溅雨水合适喷水状态,从而有效地完成雨水飞溅模拟试验,为后期检测飞溅到后视镜等处的液体对驾驶人员的影响以及飞溅到车身处的液体对车身的影响等观测做好准备。
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公开(公告)号:CN116628863B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310904020.0
申请日:2023-07-24
申请人: 中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司 , 中国汽车技术研究中心有限公司
IPC分类号: G06F30/15 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及数据处理技术领域,公开了一种车辆风阻系数确定方法、设备和介质,通过将目标车辆的车辆三维模型放置于立方体包围盒内,并对立方体包围盒进行递归的八叉树分割,在预设深度对应的各子立方体中,将包含几何表面的子立方体确定为目标非空体素,将不包含几何表面的子立方体确定为目标空体素,得到对应的体素特征,以将目标车辆的外造型按照八叉树结构离散,并通过法向量对离散的复杂曲面进行简化,能够保留原始三维模型的细节,进而利用风阻系数预测模型对八叉树形式的外造型进行特征提取,从而快速确定风阻系数,能够解决车辆风阻性能设计及验证周期长、成本高的问题,并且保证了风阻系数的准确性。
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公开(公告)号:CN116644522A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310926510.0
申请日:2023-07-27
申请人: 中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司 , 中国汽车技术研究中心有限公司
IPC分类号: G06F30/15
摘要: 本发明公开了一种用于气动开发的汽车造型参数确定方法、设备和介质,该方法包括:基于待测量汽车的点云信息,在基准坐标系中构建汽车模型;根据待测量参数对应的部件标识、待测量汽车的已知参数和汽车模型,确定关联点云点集合;根据关联点云点集合和预设剖面,确定二维轮廓点集合;若部件标识属于非A柱部件,则根据二维轮廓点集合,确定部件边缘点集合,并结合待测量参数的参数类型确定待测量参数;若部件标识属于A柱部件,则根据二维轮廓点集合确定A柱点云点集合,并根据A柱点云点集合中各相邻三个点云点拟合的圆角半径数据确定待测量参数。本实施例能够提高与造型相关的结构参数的测量效率、降低时间成本并提高测量结果的准确性。
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公开(公告)号:CN116644522B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310926510.0
申请日:2023-07-27
申请人: 中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司 , 中国汽车技术研究中心有限公司
IPC分类号: G06F30/15
摘要: 本发明公开了一种用于气动开发的汽车造型参数确定方法、设备和介质,该方法包括:基于待测量汽车的点云信息,在基准坐标系中构建汽车模型;根据待测量参数对应的部件标识、待测量汽车的已知参数和汽车模型,确定关联点云点集合;根据关联点云点集合和预设剖面,确定二维轮廓点集合;若部件标识属于非A柱部件,则根据二维轮廓点集合,确定部件边缘点集合,并结合待测量参数的参数类型确定待测量参数;若部件标识属于A柱部件,则根据二维轮廓点集合确定A柱点云点集合,并根据A柱点云点集合中各相邻三个点云点拟合的圆角半径数据确定待测量参数。本实施例能够提高与造型相关的结构参数的测量效率、降低时间成本并提高测量结果的准确性。
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