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(定稿)烟草公司综合经营业务用房项目可行性商业策划书5(喜欢就下吧) (定稿)烟草公司综合经营业务用房项目可行性商业策划书5(喜欢就下吧)

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大环境参数,通过柴油机工作过程循环模拟计算和匹配计算,确定涡轮增压器的型号压气机和涡轮的几何尺寸每台柴油机所需的增压器数目增压器在指定工况下应达到的增压压力。柴油机与增压器进行匹配,就要使它们的特性彼此协调适应,以期获得最佳的综合性能。对于废气涡轮增压柴油机,良好的配合特性应满足下列要求在设计工况下,增压压力空气流量柴油机功率燃油消耗率等参数达到设计要求。部分负荷时有较好的性能,如保证有足够的空气流量,不超过冒烟极限,有较好的嫩油经济性武汉理工大学学士学位论文在各种工况下,柴油机和增压器均能正常稳定运行,不超过它们的极限值。柴油机和增压器的联合运行线穿过压气机特性的高效区,并与嗡振线保持合适距离,要求稳定性储备系数。值按下式计算。设计针对船用柴油机,在其标定工况点对涡轮进行增压匹配计算,船用柴油机的增压器匹配计算,是种逐次逼近的计算。最终确定涡轮增压器的涡,大致计算步骤如下选取增压压力,估计涡轮前压力,的初值进行工作过程计算,得到空气流率,燃气流率,涡轮前温度,其中应满足预期要求。由,从压气机特性线图上读出或用插值法算出,压气机特性线需先输入计算机中延行点之和。由计算出,由涡轮特性线图上找出或利用经验公式等求出和流量系数用增压器能平衡方程式来校核和公式中,若计算得到的和与给定的值相差较大,则需修改的值重新计算,直到祸轮增压器的能量平衡和质量平衡都得到满足为在涡轮增压器的能量平衡和质量平衡都得到满足之后,由涡轮增压器的流量平衡方程式计算所需的涡轮几何当量面积。武汉理工大学学士学位论文计算出涡轮几何当量面积,就可荃本确定祸轮增压器的型号,也即解决涡轮增压器与柴油机在特定工作点的匹配问题。在实际匹配中,增压器制造厂备有多种可供调试用的喷嘴环和扩压器,而且在实船应用中,柴油机也很少运行在标定工况下,进行匹配计算只是尽可能缩小搜索范围,减少费用。气缸内工作过程的数学模型内燃机高压循环的计算主要基于热力学第定律,如图式中为气缸内内能变化量为活塞做功量为燃油燃烧发热量为气缸壁面热交换量为排气带走的热量。为气缸内工质质量为特定内能值,为气缸内压力为气缸容积燃油能量为气缸壁面热损失为曲轴转角为排气的焓值为排气带走的质量。武汉理工大学学士学位论文图气缸能量守恒高压循环状态下的热力学第定律就是气缸内能变化等于活塞做功量燃油燃烧带来热量壁面热交换损失的热量以及排气带走的热量的总和。等式用于内外预混合。然而,当考虑到由于燃烧而产生气体成分变化时,情况又会有所不同。对于内部预混合我们假设加入气缸冲量的燃油能够很快的燃烧燃烧产物能瞬间与残余气缸冲量形成混合物冲量的空燃比能够从燃烧开始的个最高值连续不断下降到燃烧结束的终值。对于外部预混合我们假设燃烧开始时混合物是均质的燃烧过程中空燃比是个常值尽管组成不同,燃烧过的冲量与未燃冲量有个相同的压力和温度。要列出这个方程,需要知道燃烧过程的模型,壁面热交换,气体性质,比如压力温度气体组成部分。通过气体方程建立起压力温度密度之间的关系,利用等式和龙格库塔法可以算出缸内温度。旦知道了缸内温度,缸内压力也可以有气体方程解决。燃烧模型的建立发动机的燃烧过程是个受许多变量影响的化学过程,空燃比就是其中。如果空气超过了理论燃烧所需的空气量时,整个燃烧过程就被称为稀薄燃烧。相武汉理工大学学士学位论文反的情况则被称为富油燃烧。下面这个关于化学计算空气量的等式说明了完全燃烧燃油所需的空气量。对于稀薄燃烧来说,循环过程中产生的总热量可以从气缸供油量和燃油最低热值来计算。低热值是燃油本身的属性可以从下面的公式计算出来其中,为为低热值为燃油中碳的质量分数为燃油中氢的质量分数为燃油中氧的质量分数为燃油中硫的质量分数为燃油中氮的质量分数为燃油中水的质量分数。对于富油燃烧来说,整个循环产生的热量受气缸内的空气量所限制。即使空气量要比化学计算的理论空气量要少,燃油也将会全部转化为燃烧产物。然而,燃烧产物的组成部分会因为稀薄燃烧或富油燃烧的不同而不同。组成部分依赖于燃油本身的类型空燃比压力和温度。如果在达到化学平衡前有充足的时间,燃烧产物的组成部分就常常会相同。就如我们所知的,在实际的发动机的工作情况下,以上假设的完全燃烧是不可能实现的。这样使过量空气系数接近于就显得十分重要了过量空气系数被定义为进入气缸的空气量与燃烧所需的理论空气量之比。放热规律曲线的确定方法模拟燃烧过程放热规律的最简单的方法就是直接确定热损失率。在个特定的工况点,发动机的热损失率可以由测量出的气缸压力来决定。通过反过来进行高压循环计算,如用来代替,就可以得到相对于曲轴转角的热损失值。从以下几个方法可以直接确定放热规律曲线。放热规律曲线可以大致由每曲轴转角对应的特定参照点来画出。通过线性拟合,可以确定点之间的值。韦伯函数韦伯函数经常被用来估算发动机的放热规律武汉理工大学学士学位论文式中为总燃油热量燃烧值为曲轴转角为燃烧开始时的角度为燃烧持续角为韦伯函数的形状系数为为韦伯常数,对于完全燃烧。对韦伯函数进行积分就可以得到从燃烧开始时燃油流量分数换气过程的基本方程换气过程的基本方程同样遵循热力学第定律式中气缸内工质量内能缸内压力气缸容积壁面热交换损失曲轴转角流入气缸的质量流出气缸的质量进入气缸气体的焓值气体带走的焓值。缸内质量变化可以有流入流出缸内总质量来计算气缸内的热交换与燃烧室壁面的热交换,比如与气缸盖活塞气缸套的热交换可以由以下公式来计算其中为壁面热交换气缸盖,活塞,气缸套为表面积气缸盖,活塞,气缸套为传热效率为缸内气体温度为壁面温度气缸盖,武汉理工学学教育出版社,宜宾职业技术学院毕业论文附录学术论文复印件信号端地线端分别与对应的的两端子电阻。如果不导通或电阻值大于,说明传感器连接线路或插头接触不良,应进步检查。冷却液温度传感器冷却液温度传感器的电阻检测就车检查点火开关置于位置,拆卸冷却液温度传感器导线连接器,用数字式高阻抗万用表档,按图所示测试传感器两端子丰田皇冠为和间的电阻值。其电阻值与温度的高低成反比,在热机时应小于。单件检查拔下冷却液温度传感器导线连接器,然后从发动机上拆下传感器将该传感器置于烧杯内的水中,加热杯中的水,同时用万用表档测量在不同水温条件下冷却液温度传感器两接线端子间的电阻值。将测得的值与标准值相比较,如果不符合标准,则应更换冷却液温度传感器。丰田皇冠发动机冷却液温度电阻检测标准值见表。表丰田皇冠发动机冷却液温度电阻检测标准值温度电阻冷却液温度传感器输出信号电压的检查安装好冷却液温度传感器,将传感器的连接器插好。当点火开关置于位宜宾职业技术学院毕业论文置时,测量图中连接器端子丰田车或连接器端子与间输出电压。所测得的电压应与冷却液温度成反比变化。拆下冷却液温度传感器线束插头,打开点火开关,测量冷却温度传感器的电源电压应为。宜宾职业技术学院毕业论文各类传感器的总结相同点产生信号后都输入,供对发动机工作状况进行精确控制,以提高发动机的动力性降低油耗。不同点见表各类传感器的总结。表各类传感器的总结传感器名称传感器类型工作时是否需要加电工作中如何产生信号几根引脚空气流量传感器热线式空气流量传感器需要加电单臂电桥进气歧管绝对压力传感器压敏电阻式进气歧管压力传感器需要加电压力能转化为电能节气门位置传感器电阻式节气门位置传感器需要加电曲轴位置传感器磁感应式曲轴位置传感器不需要加电机械能转化为电能凸轮轴位置传感器霍尔式凸轮轴位置传感器需要加电机械能转化为电能进气温度传感器进气温度传感器需要加电单臂电桥冷却液温度传感器冷却液温度传感器需要加电氧传感器氧化锆式氧传感器不需要加电化学能转化为电能爆燃传感器压电式爆燃传感器不需要加电振动能转化为电能车速传感器光电式车速传感器不需要加电光能转化为电能宜宾职业技术学院毕业论文传感器故障案例分析故障案例桑塔纳轿车发动机怠速不稳故障现象桑塔纳轿车装配发动机发动机怠速不稳,最高车速只能提高到㎞∕,试车发现急加速时发动机排气管冒黑烟,且有回火现象。故障诊断与排除拆检火花塞发现火花塞电极发黑,测量高压线电阻正常为。更换所有火花塞试车故障依旧,据此判断故障为发动机混合气过浓所致。读取系统故障码,没有故障码记忆。采用数据流检测功能进入读取动态数据流,查看显示组,发现氧传感器信号电压几乎直停留于之间。踩加速踏板,则氧传感器信号电压能够随之变化,从而说明氧传感器本身及其电路正常。查看发动机冷却液温度传感器和节气门开度的数据也正常。再进入显示组检查发现发动机怠速运转时空气流量传感器的数据为∕正常值为∕。进入显示组,发现其第二位显示值发动机怠速负荷大于子为信号线负极,端子为屏蔽线大环境参数,通过柴油机工作过程循环模拟计算和匹配计算,确定涡轮增压器的型号压气机和涡轮的几何尺寸每台柴油机所需的增压器数目增压器在指定工况下应达到的增压压力。柴油机与增压器进行匹配,就要使它们的特性彼此协调适应,以期获得最佳的综合性能。对于废气涡轮增压柴油机,良好的配合特性应满足下列要求在设计工况下,增压压力空气流量柴油机功率燃油消耗率等参数达到设计要求。部分负荷时有较好的性能,如保证有足够的空气流量,不超过冒烟极限,有较好的嫩油经济性武汉理工大学学士学位论文在各种工况下,柴油机和增压器均能正常稳定运行,不超过它们的极限值。柴油机和增压器的联合运行线穿过压气机特性的高效区,并与嗡振线保持合适距离,要求稳定性储备系数。值按下式计算。设计针对船用柴油机,在其标定工况点对涡轮进行增压匹配计算,船用柴油机的增压器匹配计算,是种逐次逼近的计算。最终确定涡轮增压器的涡,大致计算步骤如下选取增压压力,估计涡轮前压力,的初值进行工作过程计算,得到空气流率,燃气流率,涡轮前温度,其中应满足预期要求。由,从压气机特性线图上读出或用插值法算出,压气机特性线需先输入计算机中延行点之和。由计算出,由涡轮特性线图上找出或利用经验公式等求出和流量系数用增压器能平衡方程式来校核和公式中,若计算得到的和与给定的值相差较大,则需修改的值重新计算,直到祸轮增压器的能量平衡和质量平衡都得到满足为在涡轮增压器的能量平衡和质量平衡都得到满足之后,由涡轮增压器的流量平衡方程式计算所需的涡轮几何当量面积。武汉理工大学学士学位论文计算出涡轮几何当量面积,就可荃本确定祸轮增压器的型号,也即解决涡轮增压器与柴油机在特定工作点的匹配问题。在实际匹配中,增压器制造厂备有多种可供调试用的喷嘴环和扩压器,而且在实船应用中,柴油机也很少运行在标定工况下,进行匹配计算只是尽可能缩小搜索范围,减少费用。气缸内工作过程的数学模型内燃机高压循环的计算主要基于热力学第定律,如图式中为气缸内内能变化量为活塞做功量为燃油燃烧发热量为气缸壁面热交换量为排气带走的热量。为气缸内工质质量为特定内能值,为气缸内压力为气缸容积燃油能量为气缸壁面热损失为曲轴转角为排气的焓值为排气带走的质量。武汉理工大学学士学位论文图气缸能量守恒高压循环状态下的热力学第定律就是气缸内能变化等于活塞做功量燃油燃烧带来热量壁面热交换损失的热量以及排气带走的热量的总和。等式用于内外预混合。然而,当考虑到由于燃烧而产生气体成分变化时,情况又会有所不同。对于内部预混合我们假设加入气缸冲量的燃油能够很快的燃烧燃烧产物能瞬间与残余气缸冲量形成混合物冲量的空燃比能够从燃烧开始的个最高值连续不断下降到燃烧结束的终值。对于外部预混合我们假设燃烧开始时混合物是均质的燃
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