-
公开(公告)号:CN110135111A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910479127.9
申请日:2019-06-03
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种检测四缸发动机缸径长度的方法、装置、设备及存储介质,本发明首先接收输入的四缸发动机的排量值和额定转速;从预设存储区域中查找与所述排量值对应的目标行程缸径比,所述预设存储区域中存储有各种排量值与行程缸径比之间的第一对应关系;根据所述排量值和所述目标行程缸径比计算所述四缸发动机的目标缸径长度;根据所述额定转速通过第一预设模型计算所述四缸发动机的目标火焰传播距离;计算与所述目标火焰传播距离对应的当前火焰传播距离阈值;将所述目标缸径长度与所述当前火焰传播距离阈值进行比较,在比较结果满足预设条件时,判定所述目标缸径长度检测合格,进而能够确保大排量四缸发动机的发动机参数的合理性。
-
公开(公告)号:CN107035563B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201710338949.6
申请日:2017-05-15
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种发动机水套,包括缸盖水套和缸体水套,缸盖水套上设置有出水口和水套缸孔,缸体水套上设置有进水口,其中,进水口设置在缸体水套的排气侧,且进水口与缸体水套的排气侧通道和进气侧通道连通;出水口设置在缸盖水套的中间位置,且出水口的轴线低于缸体水套所在平面。本发明提供的发动机水套,实现了冷却水同时进入排气侧通道和进气侧通道,有效缩短了水流的流程,使水流阻力减小,提高了冷却效果;此外,出水口设置在了缸体水套的中间位置,可以使水流经过缸盖火力面后迅速流到出水口,有效缩短了缸盖水套的水流流程,同时将出水口设置在缸盖水套下方较低的位置,可以增大排气侧气门桥处的流速,从而增大了对气门桥的冷却速度。
-
公开(公告)号:CN107035563A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710338949.6
申请日:2017-05-15
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
CPC classification number: F02F1/14 , F01P3/02 , F01P2003/027 , F02F1/40
Abstract: 本发明公开了一种发动机水套,包括缸盖水套和缸体水套,缸盖水套上设置有出水口和水套缸孔,缸体水套上设置有进水口,其中,进水口设置在缸体水套的排气侧,且进水口与缸体水套的排气侧通道和进气侧通道连通;出水口设置在缸盖水套的中间位置,且出水口的轴线低于缸体水套所在平面。本发明提供的发动机水套,实现了冷却水同时进入排气侧通道和进气侧通道,有效缩短了水流的流程,使水流阻力减小,提高了冷却效果;此外,出水口设置在了缸体水套的中间位置,可以使水流经过缸盖火力面后迅速流到出水口,有效缩短了缸盖水套的水流流程,同时将出水口设置在缸盖水套下方较低的位置,可以增大排气侧气门桥处的流速,从而增大了对气门桥的冷却速度。
-
公开(公告)号:CN104712385B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510140761.1
申请日:2015-03-27
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: F01L1/26
Abstract: 本发明涉及一种发动机气门桥结构,包括有气门桥本体,在所述气门桥本体的同一表面上设置有两个圆形凹槽;分别为第一凹槽和第二凹槽;在第一凹槽的底部设置有第一球型凸起;在第二凹槽的底部设置有第二球型凸起;第一球型凸起的中心与第一凹槽的中心不重合;第二球型凸起的中心与第二凹槽的中心不重合。当气门杆安装在凹槽内以后,气门杆与凹槽之间有一定的间隙,在发动机工作过程中,气门桥与气门杆之间会产生相互之间的移动,在移动过程中所产生的摩擦力的中心并不在气门杆的中心,这个摩擦力提供了气门杆旋转的力矩,配合相应的气门锁夹就可以使气门杆旋转起来。
-
公开(公告)号:CN106476644A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610967024.3
申请日:2016-10-28
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: B60L11/18 , H01M10/615 , H01M10/625
Abstract: 本发明涉及一种低压混合动力电池的加热控制系统,包括:微混动力系统、DCDC转换器、蓄电池、电池管理系统、电阻加热模块。电池管理系统控制微混动力系统对电阻加热模块通电,以使其对动力电池进行加热,微混动力系统通过DCDC转换器降压对蓄电池进行充电。电池管理系统还控制蓄电池对电阻加热模块通电,以使其对动力电池进行加热。电池管理系统获取动力电池的当前温度,如果当前温度小于第一温度阈值,则控制微混动力系统和/或蓄电池对所述电阻加热模块进行通电,以使动力电池的温度升高,否则,断开电阻加热模块的通电连接,并控制微混动力系统对蓄电池进行充电。本发明能提高动力电池使用的安全性和智能性。
-
公开(公告)号:CN107100717B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201710298662.5
申请日:2017-04-28
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
CPC classification number: Y02T10/144
Abstract: 本发明公开了一种发动机增压控制方法,包括:实时检测油门踏板信号以及电子增压器出口的实际压力;若检测到所述油门踏板信号不为0,则查询油门踏板信号与发动机扭矩对应曲线,得到目标扭矩;根据所述目标扭矩,查询扭矩与进气量对应曲线,得到目标进气量;根据所述目标进气量,查询电子增压器特性曲线,得到目标压力;根据所述实际压力与所述目标压力的关系,对电子增压器的转速进行控制,以使所述实际压力等于所述目标压力。通过本发明能够保证发动机在低速区域乃至任何转速区域下的排放需求,并且能够在驾驶人意图和车辆加速度之间建立准确且快速的动态响应关系,从而提升发动机功效并改善驾驶体验。本发明还公开了一种发动机增压控制系统。
-
公开(公告)号:CN106121795B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201610614204.3
申请日:2016-07-29
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: F01N11/00
Abstract: 本发明公开了一种柴油机DPF碳累积量的检测方法,其中,对全新的DPF进行空载参数标定并记录;根据空载参数确定空载状态方程,并通过空载状态方程得到空载压差;使发动机在行驶工况下运行以采集DPF前后的工况压差;根据空载压差和工况压差,计算去除空载压差后的净压差;根据净压差计算标准状态下的标准压差;在发动机运行过程中,测量DPF中的碳累积量;根据标准压差和碳累积量确定标准压差与碳累积量的标准压差标定曲线;在发动机各工况下对待测DPF进行监控,得到待测DPF的标准压差,将待测DPF的标准压差与标准压差标定曲线进行比对,得到待测DPF的碳累积量。本发明提供的柴油机DPF碳累积量的检测方法,解决了现有柴油机DPF再生时刻不准确的问题。
-
公开(公告)号:CN104791036B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510140792.7
申请日:2015-03-27
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: F01L1/26
Abstract: 本发明涉及一种发动机配气机构,包括有气门桥本体,在所述气门桥本体的同一表面上设置有两个圆形凹槽;分别为第一凹槽和第二凹槽;在第一凹槽的底部设置有第一球型凸起;在第二凹槽的底部设置有第二球型凸起;第一球型凸起的中心与第一凹槽的中心不重合;第二球型凸起的中心与第二凹槽的中心不重合。当气门杆安装在凹槽内以后,气门杆与凹槽之间有一定的间隙,在发动机工作过程中,气门桥与气门杆之间会产生相互之间的移动,在移动过程中所产生的摩擦力的中心并不在气门杆的中心,这个摩擦力提供了气门杆旋转的力矩,配合相应的气门锁夹就可以使气门杆旋转起来。
-
公开(公告)号:CN110135111B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201910479127.9
申请日:2019-06-03
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种检测四缸发动机缸径长度的方法、装置、设备及存储介质,本发明首先接收输入的四缸发动机的排量值和额定转速;从预设存储区域中查找与所述排量值对应的目标行程缸径比,所述预设存储区域中存储有各种排量值与行程缸径比之间的第一对应关系;根据所述排量值和所述目标行程缸径比计算所述四缸发动机的目标缸径长度;根据所述额定转速通过第一预设模型计算所述四缸发动机的目标火焰传播距离;计算与所述目标火焰传播距离对应的当前火焰传播距离阈值;将所述目标缸径长度与所述当前火焰传播距离阈值进行比较,在比较结果满足预设条件时,判定所述目标缸径长度检测合格,进而能够确保大排量四缸发动机的发动机参数的合理性。
-
公开(公告)号:CN106938648B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201710227088.4
申请日:2017-04-07
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: B60W10/11 , B60W10/06 , B60W10/02 , B60W40/105 , B60W40/107 , F16H59/02
Abstract: 本发明公开了一种双离合器变速箱的动力降档标定方法及系统,该方法包括:执行标定操作;使车辆运行,并当车辆运行至预定的档位后,根据设定的目标车速,控制油门开度,以使双离合器变速箱控制器和发动机控制单元执行动力降档;并向所述双离合器变速箱控制器发送所述转速同步时间;在动力降档过程中,采集车辆的纵向加速度信号,并将所述纵向加速度信号换算成换档冲击度;判断所述换档冲击度是否在预设的允许范围内;根据不同情况,重设所述转速同步时间或者重设所述目标车速,再次执行标定;最后筛选并存储标定参数组合,标定结束。本发明不依赖检测人员的经验和主观感受,实现了对降档平顺性进行数据化分析和评估,从而保证了标定精度和质量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-