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公开(公告)号:CN109813803B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201910163655.3
申请日:2019-03-05
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 一种基于极坐标法的超声波检测方法,在建筑物两侧都建立一个极坐标系,再分别确定点待检测位置点(ρ1,θ1)和对应点坐标(ρ2,θ2),通过坐标点极径和角度都相同实现点对点对接,可以实现超声波探测器探头的准确对接,减小操作上可能出现的偏差,降低检测数据的误差及对建筑结构评定的影响。
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公开(公告)号:CN118040168A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410207089.2
申请日:2024-02-26
Applicant: 江苏毅合捷汽车科技股份有限公司 , 南京工程学院
IPC: H01M10/615 , H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/663 , H01M10/6556 , H01M10/6567 , H01M10/659 , H01M10/658 , H01M10/633
Abstract: 本发明公开了一种动力电池储能热管理系统及方法,包括电池单元、冷却单元一和储热单元,电池单元包括动力电池组、电池箱和液冷板,动力电池组与液冷板均设置在电池箱的内部,且液冷板位于动力电池组的下方用于对动力电池组进行散热,电池箱的内部还设置有温度传感器,液冷板的进水管和出水管均延伸至电池箱的外部。本发明针对现有技术中在对动力电池进行加热时,加热设备通过电池进行供电,因此会增加电池的电量的消耗,会大幅度减少车辆的行驶里程等问题进行改进。本发明具有在对车辆电机等发热部件运行时产生的热量和电池运行产生的热量进行散热时,对热量进行回收利用,通过回收的热量对电池进行加热,减少电池的能耗等优点。
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公开(公告)号:CN115513496A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211294674.8
申请日:2022-10-21
Applicant: 江苏毅合捷汽车科技股份有限公司 , 南京工程学院
IPC: H01M8/04223 , H01M8/04007 , H01M8/04082 , H01M8/04111 , H01M8/04119
Abstract: 本发明涉及氢燃料电池技术领域,具体涉及一种氢燃料电池高效破冰系统,三通管的一端通过管路与开关阀二连接,开关阀二通过气体导管一与开关阀四连接,气体导管一设置有气体导管三,气体导管三与气体导管四连接、连接处位于单向阀与气水分离器之间,开关阀四通过气体导管二与气体导管四连接,该氢燃料电池高效破冰系统,通过实施例一中的两种线路切换,进而根据不同的环境温度做出对气水分离器不同情况的破冰,以加快对其的破冰效果。并且在实施例一的基础上进行延伸设计,可进一步加热对气水分离器的破冰效果。并且改变为实施例三中的状态,通过额外加热的方式,加快破冰效果。该系统在气水分离器破冰完成后,能够对氢气循环泵进行破冰处理。
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公开(公告)号:CN118049460A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410192281.9
申请日:2024-02-21
Applicant: 江苏毅合捷汽车科技股份有限公司 , 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种空气悬架气泵减振装置,包括气泵总成,所述气泵总成包括底板以及固定设置在底板上方的气泵本体,所述底板的下方设置有缓冲机构,所述缓冲机构与汽车底盘进行连接;所述缓冲机构包括连接板、缓冲组件和底盘连接件,所述连接板设置在底板的下方且互相通过缓冲组件进行连接,所述连接板通过底盘连接件与底盘连接,所述缓冲组件包括连接杆、弹性件和连接套。本发明针对现有技术中气泵在运行中会不可避免的产生振动,而在长时间的震动下,会导致紧固件发生松动,从而存在气泵掉落的风险等问题进行改进。本发明具有在对悬架气泵进行安装后,可以具有减振功能,从而避免气泵运行时产生的振动导致螺丝松动等优点。
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公开(公告)号:CN115513496B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202211294674.8
申请日:2022-10-21
Applicant: 江苏毅合捷汽车科技股份有限公司 , 南京工程学院
IPC: H01M8/04223 , H01M8/04007 , H01M8/04082 , H01M8/04111 , H01M8/04119
Abstract: 本发明涉及氢燃料电池技术领域,具体涉及一种氢燃料电池高效破冰系统,三通管的一端通过管路与开关阀二连接,开关阀二通过气体导管一与开关阀四连接,气体导管一设置有气体导管三,气体导管三与气体导管四连接、连接处位于单向阀与气水分离器之间,开关阀四通过气体导管二与气体导管四连接,该氢燃料电池高效破冰系统,通过实施例一中的两种线路切换,进而根据不同的环境温度做出对气水分离器不同情况的破冰,以加快对其的破冰效果。并且在实施例一的基础上进行延伸设计,可进一步加热对气水分离器的破冰效果。并且改变为实施例三中的状态,通过额外加热的方式,加快破冰效果。该系统在气水分离器破冰完成后,能够对氢气循环泵进行破冰处理。
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公开(公告)号:CN109813803A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910163655.3
申请日:2019-03-05
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 一种基于极坐标法的超声波检测方法,在建筑物两侧都建立一个极坐标系,再分别确定点待检测位置点(ρ1,θ1)和对应点坐标(ρ2,θ2),通过坐标点极径和角度都相同实现点对点对接,可以实现超声波探测器探头的准确对接,减小操作上可能出现的偏差,降低检测数据的误差及对建筑结构评定的影响。
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