选择型还原催化器标定方法

    公开(公告)号:CN113793650B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202111077487.X

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 物力的消耗,实现后处理系统的精细化开发。本发明公开了一种选择型还原催化器标定方法,包括:测试SCR小样的化学反应,得到小样测试结果;根据小样测试结果,标定SCR小样的仿真模型,得到小样模型参数;根据小样模型参数,标定SCR系统的仿真模型,得到系统模型参数。本发明的选择型还原催化器标定方法,采用SCR小样标定策略,先标定SCR小样的仿真模型,得到小样模型参数,并在此基础上标定SCR系统的仿真模型,得到系统模型参数,通过SCR小样标定,建立较准确的SCR仿真模型,可以避免仿真模型与实际模型不一致的问题;有利于利用标定好的(56)对比文件杨晓刚 等.快速SCR反应对商用V2O5-WO3/TiO2催化剂脱硝特性的影响《.环境工程学报》.2018,第12卷第1968-1976页.石秀勇 等.基于模型的柴油机 Urea-SCR系统闭环控制策略仿真《.内燃机学报》.2017,第35卷第346-353页.

    发电机支架以及发电机的安装结构

    公开(公告)号:CN110273754A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910587175.X

    申请日:2019-07-01

    Abstract: 本发明公开一种发电机支架以及发电机的安装结构,其中,所述发电机支架具有连接端和固定端,所述连接端设有用以连接发电机的一侧端的连接机构,所述固定端用以所述发电机支架固定安装的固定机构;所述发电机支架对应所述连接机构设有用以惰轮安装的安装机构,以形成发电机带轮和惰轮之间的共面安装。本发明提供的技术方案中,充分利用发动机本身的结构特点,利用所述发动机缸体和所述发电机支架共同安装所述发电机,使得所述发电机的安装更加紧凑,提升了整个结构的刚度和稳定性。同时,在所述发电机支架设置所述惰轮的安装机构,以确保发所述电机带轮和所述惰轮共面的安装精度。

    活塞热机疲劳分析方法、设备、存储介质及装置

    公开(公告)号:CN110188438A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910432276.X

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种活塞热机疲劳分析方法、设备、存储介质及装置,该方法通过初始活塞裙部液体动力学模型和初始活塞环动力学模型确定活塞温度场的初始热边界,并从初始热边界中提取活塞裙部热变形量、裙部温度边界、环槽热变形量和环槽温度边界,根据裙部热变形量、裙部温度边界、环槽热变形量和环槽温度边界对初始活塞裙部液体动力学模型和活塞环动力学模型进行修正,通过修正获得的目标活塞裙部液体动力学模型和目标活塞环动力学模型确定活塞温度场计算的目标热边界,根据初始热边界和目标热边界,判断是否对动力学模型进行修正,若无需修正,则进行疲劳计算。通过迭代计算,不断修正动力学模型,从而提高活塞疲劳计算准确度。

    一种发动机活塞气环
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113958421A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111354416.X

    申请日:2021-11-13

    Abstract: 本发明提供了一种发动机活塞气环,其包括气环本体、第一磁铁、第二磁铁,所述气环本体的开口处的第一端端面上设有第一安装凹槽,所述第一磁铁设置在所述第一安装凹槽中,第一磁铁的外端端面与所述第一端端面相平齐;所述气环本体的开口处的第二端端面上设置有第二安装凹槽,第二磁铁设置在所述第二安装凹槽中,第二磁铁的外端端面与所述第二端端面相平齐;第一磁铁与第二磁铁相对设置,所述第一磁铁的外端的极性与所述第二磁铁的外端的极性相同。本发明利用第一磁铁与第二磁铁之间的相互排斥作用,使得气环本体的开口处的第一端端面与第二端端面不易接触,从而能够有效地降低气环本体的开口处的两端端面发生摩擦的频率,避免活塞气环被损坏。

    活塞热机疲劳分析方法、设备、存储介质及装置

    公开(公告)号:CN110188438B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201910432276.X

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种活塞热机疲劳分析方法、设备、存储介质及装置,该方法通过初始活塞裙部液体动力学模型和初始活塞环动力学模型确定活塞温度场的初始热边界,并从初始热边界中提取活塞裙部热变形量、裙部温度边界、环槽热变形量和环槽温度边界,根据裙部热变形量、裙部温度边界、环槽热变形量和环槽温度边界对初始活塞裙部液体动力学模型和活塞环动力学模型进行修正,通过修正获得的目标活塞裙部液体动力学模型和目标活塞环动力学模型确定活塞温度场计算的目标热边界,根据初始热边界和目标热边界,判断是否对动力学模型进行修正,若无需修正,则进行疲劳计算。通过迭代计算,不断修正动力学模型,从而提高活塞疲劳计算准确度。

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