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公开(公告)号:CN117789688A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311833020.2
申请日:2023-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海太乙电机科技有限公司
IPC: G10K11/178 , B60R16/037
Abstract: 一种车内选择性噪声主动控制方法,涉及汽车内部噪声控制领域,包括以下步骤:步骤1:采集车内噪声信号和期望声音信号的混合声音信号,并将噪声信号和期望声音信号分离;步骤2:将步骤1中分离出来的车内噪声信号作为前馈噪声主动控制系统的初级噪声信号输入,通过噪声主动控制系统输出次级噪声信号来抵消初级噪声信号。本发明可将车内噪声与期望声音信号分离开,进一步选择性地对分离出来的噪声信号进行主动控制,从而达到降低噪声信号的同时保留期望声音信号的效果。
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公开(公告)号:CN118277704A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410331500.7
申请日:2024-03-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海太乙电机科技有限公司
Abstract: 一种轴向磁通永磁电机转子上电磁力波的非线性解析计算方法,涉及轴向磁通永磁电机电磁力波的计算方法,包括如下步骤:S1建立转子坐标系下轴向磁通永磁电机的磁矢势通解;S2建立轴向磁通永磁电机的激励源的表达式以及考虑饱和效应的定子磁导率模型;S3根据边界条件,迭代求解轴向磁通永磁电机的磁场;S4轴向磁通永磁电机转子上电磁力波的计算:基于轴向磁通永磁电机的轴向气隙磁通密度和切向气隙磁通密度,根据麦克斯韦张量法计算出轴向磁通永磁电机的轴向电磁力波和切向电磁力波。本发明采用转子坐标系,计算了作用在轴向磁通永磁电机转子上的电磁力波,有助于计算外转子轴向磁通永磁电机的振动和噪声特性;提高了电磁力波的计算精度。
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公开(公告)号:CN117789689A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311833107.X
申请日:2023-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海太乙电机科技有限公司
IPC: G10K11/178 , G06F17/16 , G06N3/006 , G06N3/126
Abstract: 一种电动机噪声主动抑制方法,及电机噪声抑制领域,包括以下步骤:步骤1:采集电动机噪声并进行频谱分析,在所需抑制的噪声频率范围内提取具有较大幅值的频率分量;步骤2:为提取的各个频率分量设置相位偏移,根据幅值、频率和相位生成对应的单频次级噪声信号,进一步生成多频次级噪声信号;步骤3:播放次级噪声,同时采集误差噪声,利用人工智能优化算法找到次级噪声信号各频率分量的最优相位偏移,生成最优次级噪声信号;步骤4:将最优次级噪声信号按照采样频率离散化、获得最优次级噪声信号,利用次级扬声器播放最优次级噪声信号。本发明可以有效抑制电动机中的低频噪声和高频噪声,电动机噪声的整体抑制效果好。
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公开(公告)号:CN115663227A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211372830.8
申请日:2022-11-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H01M8/0263 , H01M8/0265 , H01M8/0267
Abstract: 本发明申请涉及燃料电池技术领域,提出了一种四周进气、中心出气式螺旋辐射状流场的燃料电池双极板结构,包括圆形基板及覆盖于基板、交替设置的径向螺旋流场凹槽和径向流场凸脊。凹槽与凸脊由基板中心向外呈辐射状逐渐变宽。本发明通过径向流场缩短气体流动的通道,既能促进反应气体在流场内均匀分布,又可通过流速和重力作用推动燃料电池内部水分的快速排出,有效提高燃料电池的功率性能和稳定性。
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公开(公告)号:CN111022210B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201911125567.0
申请日:2019-11-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及柴油天然气双燃料发动机技术领域,具体的说是一种能够有效提高燃烧效率,降低碳氢化合物排放量的柴油天然气双燃料用高湍流活塞燃烧室,其特征在于:所述燃烧室空腔由活塞凹坑(11)与缸盖(3)形成的中央空腔以及与中央空腔相连通的负压腔组成,所述负压腔位于中央空腔外侧,且负压腔与中央空腔连通处具有高度小于负压腔腔体高度的缩口,本发明与现有技术相比,具有以下优点:在不改动原发动机结构的前提下,仅通过更换活塞,实现增加燃烧湍动能,加快火焰传播速度,降低未燃碳氢排放,提高热效率。
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公开(公告)号:CN119936363A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510015077.4
申请日:2025-01-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种旨在解决油液中气泡对测量精度的影响的发动机油底壳油液品质测量装置及方法,装置外壳分为三段:上部和下部采用316L钢材料,中部使用聚苯并咪唑,壳体上部设有油液入口、倾斜板、消泡孔、排气管和浮子,确保油液中的大气泡被过滤并排出;中部硅橡胶在振动作用下变形,促使油液与气泡分离;下部安装有油液感知元件和单向阀,保证油液单向流出。当发动机启动后,带泡沫的油液流入装置,经过两级消泡处理后,油液缓慢进入测量区,由感知元件测量油液参数,实现无泡沫环境下的实时监测,具有结构紧凑、高精度实时测量的优势,易于集成到现有系统中,适用于各种机动车辆,提供高效准确的油液品质实时监测。
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公开(公告)号:CN116522718A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310454433.3
申请日:2023-04-21
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 长三角哈特机器人产业技术研究院
IPC: G06F30/23 , G16C60/00 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开一种电感式磨粒传感器的仿真方法,方案可以包括:建立待仿真的金属磨粒监测传感器的三维物理模型;预先设置若干仿真参数;对三维物理模型按照不同的网格细化程度进行网格划分;将虚拟流道的材料属性设置为金属磨粒和空气的混合物,将虚拟流道的材料属性随时间变化来模拟虚拟的金属磨粒沿着虚拟流道流动的过程;对虚拟的金属磨粒在虚拟流道中进行流动时感应线圈的感应电压进行仿真计算,基于感应电压预测金属磨粒的物理属性信息;改变若干仿真参数中任意一个仿真参数的值的大小,以得到任意一个仿真参数的值的大小改变后对感应电压的影响程度。
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公开(公告)号:CN115131959B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210368980.5
申请日:2022-04-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及车辆协同式自适应巡航技术领域,具体的说是一种车辆队列防追尾主动避撞协同控制方法,通过调整队列内车间距和提高领航车速度两种方法进行防追尾主动避障控制,并采用质量‑弹簧‑阻尼系统在受到压缩时各质量块位移的规律,描述车辆队列避撞时期望车间距的变化,在对弹性系数和阻尼系数进行适当标定后,使期望车间距变化曲线具有平滑、快速稳定的特点,有利于队列内车辆速度的稳定性,在考虑通信延迟与制动器迟滞总时间的情况下,对最小安全车间距进行计算与保持,保证了队列内车辆的安全性,采用MPC控制器对期望车间距和期望车速进行跟踪,并通过滚动优化方法队列内车辆的最优加速度,有效保证了跟车安全性、燃油经济性和行驶舒适性。
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公开(公告)号:CN113198269B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110284317.2
申请日:2021-03-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及颗粒捕集装置制造技术领域,具体的说是一种滤芯受热均匀、再生效率高、适应性广、精准再生时刻判断、适用于室内作业柴油机的可移动式多功能柴油机尾气颗粒捕集装置及应用,其特征在于,箱体内设置颗粒捕集器底座,颗粒捕集器底座具有上部开口的圆柱状主体,颗粒捕集器底座主体上开设进气管接口、排气管接口以及旁通管接口,所述颗粒捕集器进气管接口中设有单向阀,所述颗粒捕集器底座的上端设有用于固定金属滤芯的凸缘,并由内而外同心设置有金属滤芯、电磁线圈和滤芯外壳,所述滤芯外壳呈上端封闭的圆柱状筒体,滤芯外壳的上端面开设用于将气流送入集烟罩的圆孔阵列。
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公开(公告)号:CN115548508A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211050586.3
申请日:2022-08-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/625 , H01M10/633 , H01M10/637 , H01M10/653 , H01M10/6556 , H01M10/6568 , H01M10/6571 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及热交换技术领域,具体的说是能够达到强化传热目的的基于混合纳米流体的电动汽车电池冷却系统及应用,设有冷启动回路、散热回路以及强化散热回路,其特征在于,设有液体泵(1)、管道(2)、三通阀(3)、强化散热管道(4)、电池堆(5)、温度传感器(6)、散热管道(7)、三通阀(8)、PTC加热器(9)、散热器(11),其中管道(2)中填充混合纳米流体,液体泵(1)设置在管道(2)上,用于泵送混合纳米流体流转,管道(2)与散热管道(7)、散热器(11)连通形成散热回路,散热管道(7)靠近电池堆(5)设置。
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