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公开(公告)号:CN118780078A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410995117.1
申请日:2024-07-24
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/13 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种柴油机SCR高阶模型求解方法,所述的一种柴油机SCR高阶模型求解方法克服了现有技术存在的导致成本较高、增加模型的计算量与低阶SCR模型计算精度低的问题,所述的一种柴油机SCR高阶模型求解方法包括的步骤如下:1.根据柴油机SCR的相关化学反应,结合传热、催化和流动等物理定律构建耦合偏微分方程组;2.使用变量替换法对柴油机SCR耦合偏微分方程组中的双曲型偏微分方程进行化简;3.使用有限线方法对柴油机SCR耦合偏微分方程组中的抛物型偏微分方程进行化简;4.根据简化后的柴油机SCR耦合偏微分方程特征,使用向后差分法进行求解;5.使用列文伯格‑马夸特法对方程中的化学反应参数进行标定。
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公开(公告)号:CN113217218A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110701050.2
申请日:2021-06-22
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种缩口式凹槽天然气内燃机活塞,为克服现有技术缸内气流组织不足导致缸内混合气湍动能下降的问题,其由活塞本体与活塞头部组成;活塞头部设置有活塞缩口空腔、4个结构相同的活塞凹槽、2个活塞气环与结构相同的活塞油环;活塞缩口空腔设置在活塞头部顶端的中心处,4个活塞凹槽均匀地分布在活塞缩口空腔的腔壁上,即相邻两个活塞凹槽之间夹角为90度,4个活塞凹槽的顶端为敞开的,4个活塞凹槽的内侧和活塞缩口空腔连通;2个活塞气环与活塞油环设置在活塞头部的下端,2个活塞气环与活塞油环相互平行,2个活塞气环与活塞油环和活塞头部的回转轴线共线;活塞头部与活塞本体外径相等,活塞头部的底端与活塞本体的顶端连成一体。
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公开(公告)号:CN105888832B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201610389615.7
申请日:2016-06-05
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02T10/142 , Y02T10/144 , Y02T10/36
Abstract: 一种米勒循环柴油‑天然气双燃料发动机及其控制方法,涉及发动机技术领域。本发明通过调整进气阀调节机构,实现进气门早关的方式,改变压缩比,使压缩比和膨胀比分离,有利于冷却混合气,降低发动机热负荷,膨胀过程产生正的抽吸功改善了发动机的热效率,更好的提高燃油经济性。并且使用新的控制方法,通过使本发明更加灵活的进行高/低压缩比的转换,使柴油‑天然气双燃料发动机在全负荷范围内都能高效率燃烧运转。
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公开(公告)号:CN103437866B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201310316158.5
申请日:2013-07-25
Applicant: 吉林大学
IPC: F01N3/20
CPC classification number: Y02A50/2325
Abstract: 本发明涉及一种为车用选择性催化还原系统全工况提供还原剂方法及装置。该方法是采用电热风机加热碳酸铵来产生氨气的。该装置主要由盛放碳酸铵的密闭容器、电加热风机、容量监测传感器、电测阀组成。铵盐由加料口添加到密闭容器中,密闭容器由隔板分隔成独立的两部分。隔板既有阻断两部分的功能,又有导热板的功能。装置主体外层包裹隔热层。密闭空间安装有电加热风机,并且由支架固定在装置底部。导热板为半圆型,以加大受热面积,加强内部循环空气的流动,强化换热。铵盐受热分解后通过电控阀门进入发动机后处理系统的氨气喷射装置。本发明具有产生氨气快速、高效,产气量随发动机运行工况变化的特点。
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公开(公告)号:CN104568453A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510028428.1
申请日:2015-01-20
Applicant: 吉林大学
IPC: G01M15/02
Abstract: 一种发动机台架的自动调节对中装置,涉及发动机测试技术领域,其主特征在于:位移传感器测得发动机飞轮的端面和圆周的相对位移,输入给ECU分析处理,ECU再向发动机支撑上的步进电机一和步进电机二发出电脉冲信号,步进电机的角位移转化为螺杆的角位移,螺杆定位板限定了螺杆沿自身的轴向位移,最终螺杆转动的角位移转化成支座盖和支座腿的位移,从而实现发动机台架自动对中的调整。与现有台架相比,可以节省人力和时间,节约成本,提高台架的使用效率,延长台架的使用寿命。
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公开(公告)号:CN100445542C
公开(公告)日:2008-12-24
申请号:CN200610163298.3
申请日:2006-12-22
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于内燃机检测技术,特别是涉及内燃机失火检测方法及系统。其目的在于克服现有上述各种检测方法的相应缺点,既可以准确地检测失火,又不需要额外的传感器。检测方法按一下步骤进行:a)采集宽带氧传感器的信号作为检测的信号,获得用于失火判断的诊断数据;b)将上述得到的失火诊断的诊断数据与此阈值进行比较,若前者大于等于后者时,既表明发生了一次失火;c)然后以一定的算法计算失火频率,当该失火频率大于预定值时,便向驾驶员输出报警信号。检测系统包括用于采集检测信号的宽带氧传感器、计算发动机一个冲程所对应曲轴角范围内信号差的最大值Δmmax的子程序、失火频率累加值的更新控制子程序、失火判断控制子程序。
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公开(公告)号:CN101059094A
公开(公告)日:2007-10-24
申请号:CN200710055688.3
申请日:2007-05-25
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02T10/47
Abstract: 本发明涉及柴油机的后处理器技术领域,特别是涉及一种可拆式柴油机微粒捕捉器。它由壳体、滤芯、压力传感器、控制单元、显示装置组成,所说的壳体采用分体式,采用螺栓(7)预紧连结,滤芯(6)可拆卸,壳体中部压板(4)与滤芯(6)之间装有充填物(5),分片式微粒捕集器壳体分为两部分壳体(2)与滤芯(6)之间装有充填物,壳体两端(2)为尾气入口和出口,压力传感器(1)装在壳体两端(2)并与控制单元(8)相连接,显示装置(9)连接在控制单元(8)上。本发明是针对柴油机不同直径的微粒进行分级过滤和捕集,以提高过滤效果、减少捕集器堵塞、延长其再生周期、减缓滤芯的老化速度,提高微粒捕集器的使用寿命。
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公开(公告)号:CN101025131A
公开(公告)日:2007-08-29
申请号:CN200710055471.2
申请日:2007-04-02
Applicant: 吉林大学
IPC: F02M21/06
CPC classification number: Y02T10/32
Abstract: 本发明涉及汽车、发动机冷启动技术,特别是涉及采用单一燃料液化石油气汽车冷态起动保温预热系统。其目的在于解决传统LPG发动机冷起动时冷却液温度低,蒸发器内液相LPG无法蒸发等问题。该系统由发动机原有的冷却系统、预热小循环系统和预热控制系统组成,其特征在于所述的预热小循环系统并联于发动机原有冷却系统中,它包括蒸发器、保温罐和一个电水泵,保温罐串联于蒸发器后冷却液回路中,其进出口处装有电磁阀,位于冷起动预热系统与发动机原有冷却系统并联的进出口处分别装有换向阀,电水泵装在两个换向阀之间,所述的控制单元通过控制线路与发动机和电磁阀、换向阀、电水泵控制联接。
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公开(公告)号:CN1994781A
公开(公告)日:2007-07-11
申请号:CN200610163300.7
申请日:2006-12-22
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02T10/642 , Y02T10/7077
Abstract: 本发明涉及一种串联式混合动力电动汽车的应急处理装置,特别是涉及一种串联式混合动力电动汽车应急辅助起动装置。其目的是针对串联式混合动力电动汽车在蓄电池、起动电机等故障状态下,采用该装置,通过外力或重力沿坡面分力(因故障停在坡路)顺利起动发动机或发电机组。技术方案是:它由滑杆、滑杆连接件(5)、单向离合器和万向节组成,其特征在于所说的滑杆I(2)和滑杆II(3)通过滑杆连接件连接,滑杆I(2)的另一端通过万向节I(1)与串联式混合动力电动汽车的发电机连接,滑杆II(3)的另一端装有扭矩从驱动轮向发电机组方向单向传递的单向离合器(6),单向离合器(6)通过万向节II(4)与电动机连接。
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公开(公告)号:CN109142313A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810875520.5
申请日:2018-08-03
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: G01N21/658 , C23C16/27 , C23C16/271 , C23C16/274 , C23C16/276
Abstract: 本发明的半导体表面增强拉曼散射的金刚石基底及其制备方法,属于拉曼散射信号增强的技术领域。金刚石基底的结构在硅片或金刚石的衬底表面生长有掺杂硼、氮、硫、磷、硫氮或磷氮等的金刚石膜。采用化学气相沉积方法在衬底上沉积掺杂金刚石膜;制得的掺杂金刚石膜还可以进行表面功能化处理,获得表面氢终止或氧终止的掺杂金刚石膜,以提高增强因子。本发明首次以金刚石材料作为一种新的半导体SERS基底,具有高灵敏度、稳定性、可重复性、以及具有良好生物兼容性;增强因子可达到102‑105,并可用于多种不同的探针分子检测。
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