【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及空气动力,具体为一种基于区块链的风能生产控制系统的运行方法。
技术介绍
1、当今家用汽车车体主要设计为流线型车体,在行驶时,上下两面都有气流通过,汽车上方的气流经过的路程远,而气流又都从同一地点交汇,故汽车上方气流速度比下方的速度快,压强变小,使汽车被“气”“托”了起来,汽车对地面的压力变小,摩擦力变小,汽车速度会提高。
2、流线型车体在高速行驶时因升力进一步变大带来的弊端则为抓地力降低,车身不易操控,易产生尾飘、尾翘、尾甩等趋势。为了有效地减少并克服汽车高速行驶时产生尾飘、尾翘、尾甩等趋势,人们设计使用了汽车尾翼,在汽车尾部装有和机翼相反的尾翼,所产生的“反升力”可把车尾紧贴在路面,这样就可以增加后轮的抓地力,从而提高行驶的稳定性能。根据空气动力学原理,物体所受到的升力与参考面积的成正比。
3、然而现有的汽车尾翼不能根据汽车行驶实际情况调整控制其产生的“反升力”,导致汽车低速行驶下反升力过大而增大与地面摩擦力使油耗增大,以及高速行驶时反升力过小造车车身打漂。因此,设计安全性高和实用性强的一种基于区
...【技术保护点】
1.一种基于区块链的风能生产控制系统的运行方法,其特征在于:包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种基于区块链的风能生产控制系统,其特征在于:所述步骤S34中,当未获取到距离探测单元的数值时,判断车辆前方无其它车辆,启动时机计算模块通过公式:计算得出在汽车行驶轮速值时,启动时机计算模块将触发电信号至启动控制模块,使其触发启动汽车尾翼伸长,式中,为启动时机计算模块计算得到的尾翼启动时机所需速度值,为未下雨路面的标准启动尾翼所需速度值;在汽车前方没有车辆阻碍时,尾翼启动时机所需达到的速度值与天气降雨量相关,当降雨时,路面湿滑导致轮胎与路面摩擦减小,进而使得
...【技术特征摘要】
1.一种基于区块链的风能生产控制系统的运行方法,其特征在于:包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种基于区块链的风能生产控制系统,其特征在于:所述步骤s34中,当未获取到距离探测单元的数值时,判断车辆前方无其它车辆,启动时机计算模块通过公式:计算得出在汽车行驶轮速值时,启动时机计算模块将触发电信号至启动控制模块,使其触发启动汽车尾翼伸长,式中,为启动时机计算模块计算得到的尾翼启动时机所需速度值,为未下雨路面的标准...
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