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101.
电动汽车用电池性能模型研究综述 总被引:19,自引:0,他引:19
将电池模型归纳为电化学模型、热模型、耦合模型和性能模型4种类型.并讨论了电动汽车用电池性能模型的研究和应用情况,通过对简化的电化学模型、等效电路模型、神经网络模型、部分放电模型和特定因素模型的分析.总结出电动汽车电池性能模型建模过程的主要环节.指出了性能模型研究的思路。 相似文献
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103.
104.
105.
沥青路面填封裂缝和修补坑槽再破损原因分析 总被引:1,自引:3,他引:1
为了检验沥青路面裂缝填封和坑槽修补的效果,对填封裂缝和修补坑槽较常出现的再破损形式进行了归纳,并深入地分析了已填封裂缝和已修补坑槽再次出现破损的原因. 相似文献
106.
轻型汽油车工况法排放检测方法相关性研究 总被引:2,自引:1,他引:2
研究了任用轻型汽油车稳态ASM、瞬态IMl95、GB18352.1—2001要求的全工况、GB18352.1—2001中的城市工况以及城市工况的第一个循环工况共5种不同的排放检测方法的相关性。测试并分析了3台本田雅阁车辆在这5种排放检测方法下的排放特性。结果表明,瞬态排放检测方法比稳态ASM方法能较全面地反映车辆的技术状态,瞬态IM195与GB18352.1—200l中城市工况检测方法的相关性较高,其中HC与NOx高于90%,CO也达57%以上。 相似文献
107.
为实现商用车线控转向,设计一套新的线控转向系统架构及其转角跟踪控制算法。新的线控转向系统采用丝杠螺母结构中的丝杠直接控制纵拉杆,螺母通过带轮机构被电机驱动。对线控转向系统结构进行运动学分析,推导转向系统可变传动比,采用前轮转角为状态变量,建立线控转向系统二阶动力学模型。基于转角跟踪目标,采用反步控制算法,设计线控转向系统转角跟踪控制器,通过反馈系统线性化处理系统参数不确定和环境干扰问题,实现准确的目标转角跟踪,并建立李雅普诺夫函数,证明了采用反步控制的线控转向系统是渐进稳定的。搭建采用“丝杠螺母+带轮机构”架构的线控转向实车底盘测试台架,选取蛇形和混合工况进行控制算法验证。研究结果表明:与滑模控制算法的测试结果对比可知,反步控制算法绝对平均跟踪误差值降低了71.88%~79.57%,跟踪误差标准偏差值降低了71.32%~78.50%;线控转向系统反步控制转角跟踪算法能够减少系统收敛到原点的时间,抑制系统的抖振,提高车辆线控转向系统转角跟踪的操纵灵活性。 相似文献
108.
Bus right hook (BRH) crashes at intersections are one of the most common types of crashes for bus carriers, which accounted for as high as 16% of fatal and injury crashes involving large buses at intersections in Taiwan. A BRH crash occurs when a bus and another vehicle traveling in the same direction head into an intersection, but the bus driver makes a right turn across the path of the through-moving vehicle, and both vehicles collide. This study responds to the research needs to identity factors associated with BRH crashes by utilizing in-vehicle data recorder (IVDR) data. A four step analysis procedure was developed, including (1) video data coding, (2) crash sequence analysis to identify crash contributing factors, (3) a case-control study to examine the relationship between the crash contributing factors and crash occurrence, and (4) modeling crash risk in terms of the crash contributing factors to better understand the crash generating process. This study first identified the existence of driver unattended time as the time between when the driver last checked the right back mirror to finally steering for a right turn, indicating the time period wherein the driver did not track the through vehicle on the right side using the right back mirror. It was found that BRH crashes could be attributed to the concurrence of unattended time and the speed difference between the bus and through vehicle. Several recommendations are discussed based on the results to further develop countermeasures to reduce this type of crash. 相似文献
109.
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