北京奔驰新能源汽车项目进度管理

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当今,全球石油需求量中约60%的需求来自交通运输设备,在当今中国,石油总需求量的35%来自汽车对于石油需求。当下汽车产业蓬勃发展,但我国环境污染情况不容乐观,我国绝大部分地区冬季多数时间被雾霾所笼罩。这使大家的目光的焦点放在了新能源汽车的发展上,而随着我国出台的一系列法规约束汽车制造企业所制造车辆的排放水平,法规同时影响了消费者的消费观念。全国范围内的购车指标管控,北京市和中国其他大多数城市工作日机动车车牌尾数限行政策,重污染天气机动车按照车牌尾数奇偶号进行限制行驶措施。工信部等五部委联合在2014
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磁耦合无线电能传输技术拥有传输功率大、传输效率高、传输距离远、安全等优点广受海内外学者的关注。其应用领域包括消费类电子设备充电,涉及医疗植入人体式电子设备的电能保障,新能源汽车充电以及特殊领域等。鉴于磁耦合无线电能传输技术的众多优点及其在实际中的广泛应用前景,磁耦合无线电能传输技术具备重大研究价值。在中距离范围内实现高效、大功率且可控的电能无线传输是磁耦合无线电能传输技术重要的研究方向和难题。为解
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显微镜是人们探索微观世界的一个重要精密仪器。原始的显微镜是全靠手动调节来实现对微观世界的观测的,这在很大程度上浪费了人们的宝贵时间。随着科技的不断进步,计算机视觉处理和智能控制技术逐渐与显微镜结合起来,无人的自动化操作也逐步得到了实现。本文针对显微操作平台的实际应用需求,着重对平台的重复定位,扫描图像的大视野拼接等2个关键技术做出了相关的设计工作。本文首先设计了一个可以实现自动控制、自动扫描显示与
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冲击机械是一类利用撞击产生的能量对工作对象实施破坏的工程器械,因其工作效率高、破石速度快、易于操控等而广泛应用于钻进、勘察等工农业建设中。冲击锤是冲击机械的核心工作机构,其性能好坏直接影响着冲击机械的工作性能。冲击能是冲击锤性能的直接评价指标,利用科学的试验方法对冲击锤的冲击能进行测定并加以分析,不仅有利于用户有目的性地选择适合应用场所的产品,降低购买成本,同时对生产厂商改进产品设计,增强产品性能
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在感性消费的时代背景下,消费者已经不仅仅满足于产品带来的实用功能,进而追求精神层面的满足。在家用医疗康复设备领域,更需要重视使用者的心理、精神层次的需求,因此需要一种研究设计中各因素与情感之间关系的方法,并且能够运用感性因素研究结果来指导设计,这种新的设计方法——感性设计开始兴起,感性设计的发展是由多个学科及其概念的发展深化而来的,其中与之最紧密相关的是感性工学。本文首先介绍了家用医疗康复设备的发
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针对微小元件对其尺寸的高精度测量要求,以及对应用于微纳米尺寸的三坐标测头的需求,本文研制了一套可用于微米/纳米三坐标的接触式测头系统。该测头以布拉格光纤光栅(FBG)作为传感元件,测头内封装有压电陶瓷元件使其工作在振动状态,可以实现真正的三维坐标测量。该测头主要可分为位移传递机构和三维FBG传感系统两部分:位移传递机构由测针、支架、弹性悬臂、压电陶瓷振板、固定装置等组成,可以将任意方向触碰测头的位
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干涉测量技术是以波长为基本单位的测量技术,对精密制造加工领域有着深远的意义。其中,干涉信号处理是干涉测量系统的核心组成部分,是提高测量精度和分辨率的有效手段。本课题是基于FPGA为开发平台研究了高速干涉信号处理系统。重点是对干涉测量过程中的原始干涉信号的误差进行了研究并在海德曼修正算法的基础上提出并设计了一套了基于FPGA的高速实时误差补偿系统,克服了以往干涉信号处理中无法对其误差进行实时修正的不
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近年来三维微纳米测量技术受到了很大关注。由于超精密加工技术的迅速发展,出现了很多微尺寸构件,精密光学器件等零部件,它们的加工精度要求在微米和亚微米级别,这就要求检验这些零部件的三维测量设备的测量精度要在亚微米以下。基于当前的环境下,具有微纳米级精度的微纳米三坐标测量机由此而生。在原来实验室三坐标测量机程序模块的基础上,本论文对程序的改进工作如下:(1)之前的软件运动控制算法没有优化好导致机台运动过
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研究听神经如何编码声、电幅度调制信息,有助于建立一种将电刺激搭载的信息与人类听觉处理功能相结合的电子耳蜗编码策略。首先,选用听觉外周计算模型来描述听觉传入神经对声音刺激的发放过程,并用点过程方法重构电子耳蜗随机阈值穿越模型,使之可以在精确时刻产生动作电位序列。然后,将系统设计的不同调制频率与不同调制深度的声、电调幅信息分别输入声、电刺激模型,根据两种刺激类型条件下发放的动作电位序列,计算不同调制频
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