本实用新型公开了一种电动汽车悬置结构,包括悬置支架、设置于悬置支架上用于连接副车架的大头芯轴组件以及设置于悬置支架上用于连接电机的小头芯轴组件;所述小头芯轴组件为多个且多个小头芯轴组件和大头芯轴组件呈三角形布置于悬置支架上,本技术方案的悬置支架,悬置小头与支架刚性连接区域增加橡胶,在后期悬置NVH匹配过程中,可以在不改变橡胶主簧衬套的刚度的前提下,调整整个悬置的模态频率,从而提高NVH性能,不影响大头芯轴耐久性,有效的减小了产品使用过程中产生的噪音,提升了产品质量。
📄 2021220847745
📂 B60K1_00
👤 赛力斯汽车(湖北)有限公司重庆分公司
📅 2021-08-31
本发明提供一种轮毂驱动电动汽车电动轮悬架系统试验台,包括固定底座和总机架,固定底座设置在总机架下端,总机架上设置有悬架装置、电动轮和滚筒装置,悬架装置由上摆臂、羊角和下摆臂构成,上摆臂的一端通过总机架上方的铰接块实现连接,另一端与羊角铰接,羊角的下端通过球头与下摆臂的一端连接,下摆臂的另一端与总机架上的固定块实现铰接,电动轮设置在羊角的右端,滚筒装置通过滚筒支撑架设置在电动轮下方。整体电动轮结构中没有机械传动机构,结构紧凑,传递效率高;对电动汽车在实际运行工况下运动测试,垂直载荷模拟机构可以模拟出电动轮在实际工况下的载荷、转矩及转速的变化。试验台可进行电动轮的电子差速试验及制动试验。
📄 2017104511122
📂 G01M17_007
👤 安徽工程大学
📅 2017-06-15
本发明提供一种轮毂驱动电动汽车电动轮悬架系统试验台,包括底座T型槽和总机架,底座T型槽设置在总机架下端,总机架上设置有悬挂模块和完整电动轮模块,悬挂模块与完整电动轮模块之间通过羊角连接,底座T型槽上设置有激振系统,激振系统包括激励源变频电机和振幅调节装置,激励源变频电机和振幅调节装置之间通过联轴器连接,激振系统上部安装有用于模拟路面的滚筒装置,滚筒装置通过两端的滚筒支撑架设置在底座T型槽上,整体电动轮结构中间没有机械传动机构,具有结构紧凑,传递效率高等优点,垂直载荷模拟机构可以模拟出电动轮在实际工况下的载荷、转矩及转速的变化。试验台可进行对电动轮的电子差速试验及制动试验。
📄 2017104511052
📂 G01M17_04
👤 安徽工程大学
📅 2017-06-15
本实用新型属于锂离子电池技术领域,尤其为一种柔性锂离子电池组,包括柔性锂离子电池、密封壳,柔性锂离子电池上设置有正极耳、负极耳,密封壳内开设有空槽,空槽内设置有固定件,密封壳上开设有螺丝孔,固定件上开设有放置槽,柔性锂离子电池的上方设置有隔离槽,密封壳的一侧设置有密封盖,密封盖上设置有螺丝钉,正极耳上设置有金属块,金属块上设置有导电胶,隔离槽内设置有海绵片。本实用新型通过设置密封壳、空槽、固定件、放置槽、隔离槽、密封盖、金属块、导电胶、海绵片,柔性锂离子电池组此种连接结构使各组柔性锂离子电池集中放置且通过携带密封壳即可将柔性锂离子电池组整体携带,柔性锂离子电池组的一体化程度较高。
📄 2023212241022
📂 H01M50_244
👤 深圳市创合源科技有限公司
📅 2023-05-19
本发明公开了一种进料控制装置,包括位于锂离子电池回收筛分设备的筛分箱顶部的进料口,其特征在于,还包括一个进料箱,进料箱内具有一个水平设置的圆筒形进料腔,圆筒形进料腔一端上方连通设置有一个进料漏斗,另一端向下连接进料口,圆筒形进料腔内配合设置有进料螺旋轴,进料螺旋轴为设置有和圆筒形进料腔内腔匹配的螺旋叶片的转轴,进料螺旋轴一端和进料动力设备相连。还公开了一种采用了上述进料控制装置的锂离子电池回收筛分设备。本发明能够在方便控制进料的同时可以对锂离子电池筛分腔室形成气压封闭效果,还能够在进料过程中产生初步的匀料效果,以提高最终物料筛分效率和效果。
📄 2022112117519
📂 B07B1_28
👤 长江师范学院
📅 2022-09-30
本发明公开了一种类球形粉体氧化铁锂离子电池负极材料造粒除杂方法,在利用从下到上吹出热风形成的热风流场实现氧化铁颗粒造粒的过程中,其特征在于,对热风流场施加一个位于下方的磁场作用,使得氧化铁产物中的四氧化三铁颗粒受磁场作用力而整体降低在热风流场中的位置,进而和被吹至热风流场上方的三氧化二铁颗粒分离,使得生成的三氧化二铁颗粒物料更好地从上方随风流外排,实现不同氧化铁产品的分离除杂。本发明具有简单,可靠,能够进一步提高对氧化铁除杂效果的优点,能够实现类球形粉体氧化铁锂离子电池负极材料造粒过程中的深度除杂。
📄 2022104916558
📂 H01M4_52
👤 长江师范学院
📅 2022-05-07
本发明公开了一种锂离子电池负极材料处理方法,以钢铁酸清洗表面废液为原料原液,先进行除杂处理,获得含铁离子的可溶性金属盐溶液,其特征在于,再进行初步热处理使其发生水解反应生成部分离散状态的氧化铁前驱体颗粒和原料溶液混合物;然后对混合物进行深度热处理,将其喷入一个热风处理腔室,通入热风将氧化铁前驱体颗粒吹至呈悬浮状态,使混合物溶液继续反应生成氧化铁颗粒并去除剩余水分,并在悬浮状态中相互碰撞完成造粒,获得类球形粉体氧化铁材料作为锂离子电池负极材料。本发明能够实现高纯度氧化铁锂离子电池负极材料的快速合成和球形造粒处理,具有生产效率高、成本低、可控性强、操作简便、除杂和造粒效果好等优点。
📄 2022104914567
📂 C01G49_02
👤 长江师范学院
📅 2022-05-07