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上个世纪五十年代,“冬天”对于“后二战时代”的德国人来说是个沉重的话题。因为战后经济萧条,很多德国人都买不起汽车。公交车几乎就是德国城市交通系统的代名词。由于经常开门上下乘客,再加上车体经常是八面漏风,为了提高公交车的舒适度。德国Webasto公司为公交车专门开发了一款供暖设备——独立转炉式加热器。进而在此基础上发明了驻车加热系统。经过了多年的研发和技术的更新换代,如今的驻车加热系统其作用已经不再仅仅是提高乘客舒适度这么简单了。[编者按] 相似文献
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结合客车电气系统的设计经验,从整车蓄电池和发电机电源系统到起动机和整车用电设备之间的角度,介绍客车电量平衡的匹配计算过程。 相似文献
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裁货汽车驻车制动长期以来一直采用机械制动方式,随着上前长轴距载货汽车的大量出现。机械驻车制动方式的驻车制动性能受到了限制,本文介绍在长轴距载货汽车上应用放气驻车制动方式来取代机械驻车制动方式,以适应车辆驻车性能的要求。 相似文献
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随着汽车向“新五化”发展,动力、底盘、车身、座舱、驾驶辅助等各域电气化程度越来越高,汽车电子元件数量大幅度增加,加上用车场景的复杂化,使得整车电气系统设计变得非常复杂,故正向的整车物理架构设计和关键的电平衡设计变得异常重要。文章简要阐述了整车物理架构开发流程,对每一步骤的工作内容和输出物进行简要说明;以某款重型商用车为例着重介绍了整车电平衡设计的方法。对整车而言,发电机、蓄电池以及整车用电器供电及用电是一个相互平衡的过程,电平衡计算即是确保这一过程:以满足启动、储运、供电、充电、驻车运行等多项性能和场景化功能为前提,围绕蓄电池和发电机选型开展设计。合理设计整车电平衡性能,不但可保证车辆电源系统的安全可靠,还可指导零部件选型,有效降低发电机、蓄电池等零部件的成本,增加蓄电池等零部件寿命,降低整车油耗。[1] 相似文献
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张焕新 《筑路机械与施工机械化》1996,13(6):2-3
导热油加热工艺在沥青加热系统中具有许多优点,掌握该工艺中热平衡的计算方法对于设计、制造导热油加热设备具有重要的理论价值。本文系统介绍了沥青加热过程中脱桶、脱水、升温三大部分的热平衡计算。 相似文献
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通过对电池管理系统中被动均衡和主动均衡的效果比较,阐明主动均衡可以大大减小电池组中单体电池一致性的差异,从而提高电池组的使用效率。 相似文献
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沥青洒布车功率平衡分析及设计计算 总被引:2,自引:2,他引:0
余林 《筑路机械与施工机械化》1998,15(5):4-6
功率平衡是沥青洒布车设计计算、汽车底盘选型的重要步骤。在对沥青洒布车工作状态下进行动力平衡分析后,介绍了沥青泵最大消耗功率的计算过程,通过沥青洒布车的行驶方程式推算出其发动机功率与行驶车速之间的关系式,并采用图解法进行了功率平衡分析。 相似文献
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邱道美 《筑路机械与施工机械化》1998,15(6):5-7
结合实际范例,以热平衡理论为依据,系统地阐述了沥青抗剥落剂混合设备的热平衡计算过程,以期达到沥青抗剥落剂混合设备与主机(沥青混凝土拌和机)生产能力相匹配的目的。 相似文献