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正2016年在任职为VR集团CEO之前,Jansson先生监管着一个旨在提高VR集团下属物流子公司VR Transpoint竞争力的项目。公司业务持续增长,在2017年1月—9月,物流总量增长了5.6%,达到3 210万t。一款新型的西门子Sr3 Vectron 电力机车2017年投入使用,这款机车装备了"最后一英里"柴油发动机,以在非电气化支线上运行,帮助提高了货运运营效率。此外,2018年还有一份合同,将替换或改造柴油动力机车。 相似文献
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CuCeZrOx and KCuCeZrOx catalysts were synthesized and coated on the blank diesel particulate filter (DPF) substrate and a particulate matter (PM) loading apparatus was used for soot loading. The catalytic performances of soot oxidation were evaluated by temperature programmed combustion (TPC) test and characterization tests were conducted to investigate the physicochemical properties of the catalysts. The reaction mechanism in the oxidation process was analyzed with diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy. The results demonstrated that CuCeZrOx catalyst exhibited high activities of soot oxidation at low temperature and the best results have been attained with Cu0.9Ce0.05Zr0.05Ox over which the maximum soot oxidation rate decreased to 410 °C. Characterization tests have shown that catalysts containing 90% Cu have uniformly distributed grains and small particle sizes, which provide excellent oxidation activity by providing more active sites and forming a good bond between the catalyst and the soot. The low-temperature oxidation activity of soot could be further optimized due to the excellent elevated NO’s conversion rate by partially substituting Cu with K. The maximum particle oxidation rate can be easily realized at such a low temperature as 347°C. 相似文献
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以某轻型商用货车为研究对象,根据生命周期理论构建以汽车生产过程中的原材料获取、生产运输、零部件制
造和车辆装配阶段为边界的碳排放量计算模型,探讨了轻量化措施中所涉及材料的生命周期碳排放差异,对比分析了该
车轻量化前后的碳排放量。结果表明,替代材料铝合金、镁合金、碳纤维增强塑料的生命周期碳 (CO2
) 排放量显著高
于被替代材料钢和铸造铁,分别为 6.23 kg/kg (锻造铝合金)、6.92 kg/kg (铸造铝合金)、14.76 kg/kg (车用镁合金)、
20.2 kg/kg (车用碳纤维增强塑料)、2.85 kg/kg (普通钢)、0.67 kg/kg (不锈钢) 和0.81 kg/kg (铸造铁);轻量化后的动
力总成系统、传动系统、底盘和车身部分的碳 (CO2
) 排放量分别增加了0.57%、525.51%、11.57%和33.29%,车辆生命
周期碳 (CO2
) 排放量增加了 36.22%;钢和铝生命周期碳 (CO2
) 排放量的降低对于轻量化前后车体部分的减碳效果均
较明显。 相似文献
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为实现实际动态交通环境下智能汽车的变道控制, 提出了基于轨迹预瞄的智能汽车变道动态轨迹规划与跟踪控制策略; 针对实际交通环境下目标车道车速和加速度的动态变化, 提出了智能汽车变道动态轨迹规划算法, 获得了能够避免智能汽车发生碰撞的变道轨迹的动态最大纵向长度; 设计了兼顾变道效率和乘员舒适性的优化目标函数, 优化获得了在变道轨迹最大纵向长度范围内的实时动态最优变道轨迹; 利用轨迹预瞄前馈和状态反馈相结合的类人转向控制方式, 实现了智能汽车变道动态轨迹跟踪和乘员舒适性的最优控制, 并利用硬件在环试验台验证了所提控制策略的正确性。研究结果表明: 定速工况下实际与参考轨迹的侧向位移误差、航向角误差和最大侧向加速度分别为1.4%、4.8%和0.59 m·s-2; 定加速度工况下实际与参考轨迹的侧向位移误差、航向角误差和最大侧向加速度分别为1.1%、4.6%和0.48 m·s-2; 变加速度激烈工况下实际与参考轨迹的侧向位移误差和最大侧向加速度分别为1.7%和0.80 m·s-2, 航向角超调后能迅速重新跟踪动态轨迹航向角; 所提控制策略可以很好地跟踪控制实际交通环境下目标车道汽车在定车速、定加速度和变加速度工况下的智能汽车动态变道轨迹, 从而能实现智能汽车最优变道, 可确保变道过程中不与目标车道汽车发生碰撞, 并兼顾变道效率和乘员舒适性。 相似文献