发动机轻载节能控制系统设计
发动机轻载节能控制系统设计【摘要】:汽车在减速滑行时,除发动机怠速输出功率外,汽车的动能主要消耗在传动系统零部件之间的摩擦、发动机制动阻力、风阻以及轮胎与地面的摩擦之中。其中,发动
【学位授予单位】:长安大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:U464;TP273
【目录】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-10
- 第一章 绪论10-16
- 1.1 课题研究背景10
- 1.2 课题研究意义10-11
- 1.3 国内外发展研究现状11-14
- 1.3.1 国内外汽车在减速滑行状态下能量的利用研究11-13
- 1.3.2 国内外发动机停油控制技术的研究13-14
- 1.4 课题研究的主要内容14-16
- 第二章 发动机轻载节能控制策略分析16-24
- 2.1 汽车滑行技术16-18
- 2.2 发动机轻载节能机理18-20
- 2.2.1 汽车在减速滑行状态下能量的消耗分析18-19
- 2.2.2 发动机轻载节能机理的提出19-20
- 2.3 发动机轻载节能控制策略20-22
- 2.3.1 发动机轻载节能工况下的安全性分析20-22
- 2.3.2 发动机轻载节能控制策略22
- 2.4 本章小结22-24
- 第三章 发动机轻载节能控制系统设计24-36
- 3.1 发动机轻载节能控制系统的组成24
- 3.2 发动机停油系统的设计24-28
- 3.2.1 发动机电控燃油喷射系统24-25
- 3.2.2 发动机停油方法25-26
- 3.2.3 喷油器停止喷油方法26-28
- 3.3 排气门强制开启系统设计28-31
- 3.3.1 排气门强制开启的原理28
- 3.3.2 排气门强制开启系统设计28-31
- 3.4 发动机轻载节能控制器设计31-34
- 3.4.1 发动机轻载节能控制器设计流程31-32
- 3.4.2 汽车车速信号的确定32-33
- 3.4.3 发动机转速信号的确定33
- 3.4.4 发动机轻载节能控制器设计33-34
- 3.5 本章小结34-36
- 第四章 配气机构动力学分析与仿真36-56
- 4.1 配气机构动力学分析36-40
- 4.2 配气机构多体动力学建模40-44
- 4.2.1 三维光学测量系统40-41
- 4.2.2 配气机构三维数字化建模41-43
- 4.2.3 配气机构动力学建模43-44
- 4.3 配气机构动力学仿真44-48
- 4.3.1 配气机构动力学模型及参数设置44-46
- 4.3.2 配气机构动力学模型验证46-48
- 4.4 气门强制开启所需外力的分析48-53
- 4.4.1 活塞推杆进入凹槽强制开启排气门的过程分析48-49
- 4.4.2 活塞推杆所需外力的确定49-53
- 4.5 活塞推杆圆角优化53-54
- 4.6 本章小结54-56
- 第五章 排气门强制开启机构试验台设计及装车试验56-68
- 5.1 排气门强制开启机构试验台设计56-58
- 5.1.1 排气门强制开启机构试验台设计要求56
- 5.1.2 排气门强制开启机构试验台组成56-58
- 5.2 排气门强制开启机构所需外力测试58-59
- 5.3 排气门强制开启液压系统理论建模与仿真模型59-62
- 5.3.1 排气门强制开启机构液压系统数学模型59-61
- 5.3.2 排气门强制开启机构液压系统仿真模型、61-62
- 5.4 排气门强制开启机构液压系统仿真与优化62-65
- 5.4.1 原系统仿真62-63
- 5.4.2 油管直径的影响63-64
- 5.4.3 弹簧刚度的影响64
- 5.4.4 优化后仿真结果64-65
- 5.4.5 优化后试验结果65
- 5.5 发动机轻载节能控制系统装车试验65-67
- 5.5.1 汽车挂档滑行距离对比试验65-66
- 5.5.2 车辆油耗对比试验66-67
- 5.6 本章小结67-68
- 第六章 结论与建议68-70
- 6.1 主要研究结论68-69
- 6.2 建议69-70
- 参考文献70-74
- 攻读学位期间取得的研究成果74-76
- 致谢76
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