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天然气电控发动机设计【下载后带word+CAD全套制图】.zip

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天然气电控发动机设计【下载后带word+CAD全套制图】.zip

上传人:强哥设计工作室 2014/6/23 文件大小:0 KB

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天然气电控发动机设计
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../../减压阀阀体.dwg [85.28 KB] 查看图纸
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../../加热器.dwg [98.78 KB] 查看图纸
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../../加热器接头.dwg [75.62 KB] 查看图纸
../../总图.dwg [101.97 KB] 查看图纸
../../截止阀-阀体.dwg [84.72 KB] 查看图纸
../../截止阀.dwg [94.85 KB] 查看图纸
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../../气瓶.dwg [88.68 KB] 查看图纸
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../../气瓶阀-阀体.dwg [101.44 KB] 查看图纸
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../CAXA图
../../减压阀.exb [97.34 KB]
../../减压阀阀体.exb [54.76 KB]
../../减压阀阀瓣.exb [33.96 KB]
../../减压阀阀盖.exb [34.51 KB]
../../加气口.exb [107 KB]
../../加气口加口.exb [40.84 KB]
../../加气口接头.exb [41.36 KB]
../../加热器.exb [82.49 KB]
../../加热器内筒.exb [41.90 KB]
../../加热器外壳.exb [37.83 KB]
../../加热器接头.exb [35.72 KB]
../../总图.exb [91.76 KB]
../../截止阀-阀体.exb [54.60 KB]
../../截止阀.exb [75.13 KB]
../../截止阀阀杆.exb [31.11 KB]
../../截止阀阀芯.exb [27.25 KB]
../../气瓶.exb [48.97 KB]
../../气瓶架.exb [22.73 KB]
../../气瓶阀-阀体.exb [59.14 KB]
../../气瓶阀.exb [78.27 KB]
../天然气电控发动机设计.doc [5.05 MB]
../论文
../../english article.pdf [235.56 KB]
../../图纸清单.doc [46 KB]
../../外文翻译.doc [124.50 KB]
../../外翻封面.doc [70.50 KB]
../../开题报告.doc [63 KB]
../../开题报告封面.doc [70.50 KB]
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文档介绍

文档介绍:本科毕业设计开题报告题目:天然气电控发动机设计学院:专业:学号:学生姓名:指导教师:日期:2一、立题依据随着社会发展,汽车保有量的不断增多,由汽车导致的环境污染和能源危机的问题日益严重。为汽车寻找清洁而且丰富的替代燃料,从而提高发动机的经济性和排放性,已成为相关研究技术人员迫切需要解决的问题。天然气继煤碳、石油之后,作为三大能源之一。在煤碳、石油大量开采和耗尽下,天然气的储量显得比较丰富。同时它具有使用、储存方便,热效率高,燃烧清洁等优点,对天然气的开发和使用受到各国重视。用天然气替代常规的汽油或柴油作为汽车燃料具有很多优点。最大的好处在于环保方面,不但排放性能优,而且汽车噪音也低;同时把传统汽车改装成天然气汽车只需要在原发动机上加装一套天然气供给系统,改装方便、成本低;此外,天然气汽车安全性高。天然气是一种高燃点的轻量气体,在通常的温度和压力下比汽油更安全。天然气本身无毒、无腐蚀性和非致癌的,即使泄漏也不会对土地或水形成威胁。在我国天然气储量相当丰富。据统计我国天然气总资源量约为54万亿立方米,天然气可采资源总量为14~22万亿立方米。天然气资源总量列世界第五位、亚洲第一位。所以在我国发展天然气汽车,开发天然气发动机前景广阔。天然气发动机发展大致经历了三个阶段:第一代产品是机械式,第二代属于简单闭环控制,G技术。具体来说,天然气发动机经历了从最先汽油机改装到柴油机改装,最后到专门根据天然气特性设计发动机阶段。同时燃料也经历了从双用燃料、双燃料到单用燃料过程。在这发展过程中,产生了许多技术,如:增压中冷技术、燃烧稀燃技术、天然气缸内喷射技术、天然气发动机闭环电控技术、天然气零部件开发可靠性技术、天然气催化器应用技术等。就目前我国天然气发动机发展上看,大多是在原汽油发动机的基础上加装一套天然气供给系统,开发成汽油-天然气双用发动机。控制形式多为机械式的,天然气供给方式多为混合器预混合式。我们知道汽油—天然气双用发动机天然气替代率低,同时机械式控制不精确的自身缺陷,混合器预混合式天然气-空气混合不均等原因,实际发动机排放性改善并不大。鉴于以上情况和对城市环境造成很大污染的公交车大多很用柴油机,在柴油机的基础上开发一款电控天然气/柴油双燃料发动机。电控天然气/柴油双燃料发动机是在原电控柴油机的基础上,设计安装一套天然气供给系统,用少量柴油引燃天然气来工作。充分利用柴油机上的电控系统,来精确控制柴油引燃量和天然气的供给量。达到提高天然气替代率,提高原发动机的经济性和排放性的目的。二、设计内容本设计是在原YC6108电控柴油机的基础上,设计安装一套天然气供给系统,并充分利用原柴油机上的电控系统,通过加装相关传感器,精确控制柴油引燃量和天然气的供给量,来提高原发动机的经济性和排放性。具体来说,一方面分析了电控天然气发动机燃料供给策略,对天然气供给系统进行了整体设计;另一方面重点设计了天然气供给系统的一些主要专用装置,如:气瓶、瓶口阀、手动关闭阀、充气阀、燃气压力调节器、加温器等,对其它所需部件按国家标准进行了选用;同时还根据公交车车架,对天然气供给系统布置与安装进行了分析与设计。3三、设计方案由电控柴油机改装的柴油/天然气电控发动机原理图如下:天然气由气瓶通过高压管流入压力调节器。其间设置有充气阀、手动关闭阀、压力表等。然后,天然气通过电磁阀进入气体流量阀,由燃气喷射器喷入进气道。在进气道内天然气与空气混合后流入进气歧管,最后到达各气缸内。在汽车的一些部位安有传感器,通过数据采集由中央控制器控制柴油和天然气的供给量。1气瓶气瓶储存压力为20Mpa的压缩天然气,在其后先后接有气瓶阀、充气阀、手动关闭阀及压力表等。气瓶阀在必要时封住瓶内气体及防止瓶内压力过高损坏气瓶;充气阀是在储气瓶内压力不足时向储气瓶内充入天然气;G汽车因加气、修理、入库停车时,用来截止气瓶到燃气压力调节器之间的气路联接。压力表用于表针加气时天然气是否加足。,而且在压力调节器上装有压力传感器且与驾驶室内控制面板相连,这样在驾驶室内即可通过压力值了解气瓶内天然气的储量。在压力调节器前分别安装有加温器和过滤器。其中加温器是为了给天然气加热,以避免因天然气压力降低吸收热量而使压力调节器冻结。过滤器是为了滤除气体中的杂质,以避免减压器阀口被堵塞。燃气压力调节器后连接电磁阀,当发动机出现故障或发动机熄火时,电磁阀自动切断天然气的供给。3气体流量阀气体流量阀可精确控制双燃料工作状态下的燃气流量。其内有一小容积室,与燃气喷射器、天然气压力传感器和温度传感器相连,2个传感器分别测出容积室中天然气的压力和温度。中央控制器(ECU)将实测天然气压力与存储在ECU内的目标压力值相比较,根据二者的差值调整容积室的容积,保证