可变排量叶片式机油泵
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107940220A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711165860.0

    申请日:2017-11-21

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: F16N13/22

    摘要: 本发明公开了一种可变排量叶片式机油泵,包括机体和设置在机体上的壳盖,机体内滑动设有滑阀,滑阀和所述机体之间压缩设有调节弹簧,滑阀内贯穿并转动设有叶轮驱动轴,机械阀的一端弹性伸出于机体并抵靠在滑阀上,滑阀的移动带动机械阀滑入或滑出空腔,使机械阀通断泄油道,以对第二压力调节腔内的机油泄压。本发明可变排量叶片式机油泵结构简单,调节灵敏,通过机械式泄压装置,使机械阀通断泄油道以对第二压力调节腔内的机油灵活泄压,避免机油堵塞在第二压力调节腔内。

    一种可提高燃油利用率的内燃机冷却装置

    公开(公告)号:CN110173369B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN201910375429.1

    申请日:2019-05-07

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明涉及内燃机技术领域,具体为一种可提高燃油利用率的内燃机冷却装置,包括内燃机活塞缸、金属供热器、热管、储电单元和冷却单元,所述内燃机活塞缸的外部套接有金属供热器,所述金属供热器为上下两端均开口的圆筒状结构,金属供热器用于在内燃机启动前为内燃机活塞缸预热,通过过盈配合使得金属供热器与内燃机活塞缸紧密相连,通过设置热电单元、一号发电机和二号发电机,实现了对金属集热器的外侧壁和内侧壁上的热量转换为电能储存,同时将金属冷却器上的热量通过二号发电机发电,充分的将内燃机热能转化为电能,提高燃油的利用率,降低了对周围环境的污染。

    一种混合式内燃机冷却器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110173334A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910375806.1

    申请日:2019-05-07

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开的属于内燃机技术领域,具体为一种混合式内燃机冷却器,包括壳体、U型管、冷却液加注箱、循环泵、散热板、温度传感器、控制器和控制阀门,所述壳体的内壁左右两侧对称安装有安装架,所述壳体的顶部左侧插接有进液管,所述壳体的底部右侧插接有出液管,两个所述安装架上固定安装所述U型管,所述安装架与所述U型管的顶端相焊接,所述进液管与所述U型管的底端相焊接,所述壳体的顶部左侧开设有进水管,所述壳体的底部中央位置开设有排水管,所述排水管和所述进水管上均螺接有所述控制阀门,该发明提高了降温的效率,精准地控制降温的时间的综合效果。

    一种水下设备的定位方法、相应装置、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN107390206A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710685018.3

    申请日:2017-08-11

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01S13/00 G01S19/42

    CPC分类号: G01S13/00 G01S19/42

    摘要: 本发明提供一种水下设备的定位方法、相应装置、系统及存储介质,所述之一定位方法包括:发射定位信号,以使浮于水面的水面定位装置采集位置信息和用于确定相对位置的参数信息;接收所述位置信息和所述参数信息;根据所述参数信息,确定与所述水面定位装置的相对位置;根据所述位置信息和所述相对位置,确定所述水下设备的位置。本发明不需要采用估算深水设备速度与海洋速度,从而有效降低了现有深水定位系统的实现复杂度,本发明有效实现水下设备的精确定位。

    可变排量叶片式机油泵
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107940220B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201711165860.0

    申请日:2017-11-21

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: F04C2/14

    摘要: 本发明公开了一种可变排量叶片式机油泵,包括机体和设置在机体上的壳盖,机体内滑动设有滑阀,滑阀和所述机体之间压缩设有调节弹簧,滑阀内贯穿并转动设有叶轮驱动轴,机械阀的一端弹性伸出于机体并抵靠在滑阀上,滑阀的移动带动机械阀滑入或滑出空腔,使机械阀通断泄油道,以对第二压力调节腔内的机油泄压。本发明可变排量叶片式机油泵结构简单,调节灵敏,通过机械式泄压装置,使机械阀通断泄油道以对第二压力调节腔内的机油灵活泄压,避免机油堵塞在第二压力调节腔内。

    一种具有防虹吸装置的发动机润滑系统

    公开(公告)号:CN110185515A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910375832.4

    申请日:2019-05-07

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: F01M1/02 F01M1/18

    摘要: 本发明公开的属于发动机润滑系统技术领域,具体为一种具有防虹吸装置的发动机润滑系统,包括发动机、回油泵、防虹吸装置、电子控制单元、储油箱、机油滤清器和增压泵,所述发动机的出油口通过高压油管与所述回油泵的进油口相固定连接,所述回油泵的出油口通过所述高压油管与所述防虹吸装置相固定安装,所述防虹吸装置包括底座、出油口、进油口、密封圈、上盖、密封垫、电磁线圈、磁芯和回位弹簧,所述底座的左侧端开设所述进油口,所述底座的右侧端开设所述出油口,所述出油口的内腔固定安装有密封齿,该发明提高了发动机润滑油的存储量,同时有效防止发动机润滑系统的外部管路产生虹吸现象,保证了发动机内部的润滑油量的综合效果。

    可精调流量的汽车发动机水泵

    公开(公告)号:CN107620628A

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201710750720.3

    申请日:2017-08-28

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了一种可精调流量的汽车发动机水泵,包括泵体和设置在泵体内的转子,泵体的一侧固定设有泵盖,泵体内设有分隔凸台和转子,分隔凸台沿泵体的内壁周向设置,将泵体的内部隔成冷水循环腔和热水循环腔;转子包括内转轴和并排设置在内转轴上的冷水外轴、热水外轴,内转轴的内部设有通过与电子油泵连通的高压油腔,冷水外轴和热水外轴的外周面上均安装有可拆卸的叶片,冷水外轴和热水外轴之间设有绝热槽,分隔凸台伸入绝热槽内。本发明,可同时进行热水循环和冷水循环两路循环,实现缸体温度高、缸盖温度低的要求;结合了电子油泵和机械水泵的优点,可以通过高压油腔的压力来调节流量,暖机时间短。

    无级调节式可变排量机油泵

    公开(公告)号:CN107725135B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201711166741.7

    申请日:2017-11-21

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了一种无级调节式可变排量机油泵,包括机体和设置在机体上的壳盖,机体内滑动设有滑阀,机油泵随滑阀的滑动而改变偏心率,液压驱动装置包括贯穿开设在机体内的活塞腔和滑动套设在活塞腔内的活塞,流量控制系统分别与机体和活塞连接,机体内的各流量实时参数依次反馈至流量控制系统,流量控制系统控制液压驱动装置以驱动活塞移动,并带动滑阀移动,以控制机油泵的排量。本发明,通过控制活塞移动带动滑阀的位置移动来改变机油泵的偏心率,进而改变机油泵的排量,在机油流量的调节过程中不仅考虑到了发动机的转速,而且考虑到了机油温度的影响,保证发动机润滑系统在任何转速下,任何温度下都有一个最佳的机油流量。

    行星齿轮式水泵电机轴连接装置

    公开(公告)号:CN107387223B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201710845010.9

    申请日:2017-09-19

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: F01P5/12 F01P5/14

    摘要: 一种行星齿轮式水泵电机轴连接装置,本发明行星齿轮的齿圈由发动机的曲轴通过皮带驱动旋转,行星齿轮的太阳轮与水泵轴连接,行星齿轮的行星架轴头与电机的电机轴连接或断开连接;行星架轴头与电机轴通过结合套连接,或者在驱动装置的作用下结合套断开行星架与电机轴的连接;驱动装置与水套固定连接;当电机处于完好状态时,行星架与电机轴由结合套连接;当电机发生故障停止运转时,发动机系统冷却液温度升高,结合套在驱动装置的作用下移动到止动环内,断开行星架与电机轴之间的连接。其有益效果是,设计合理,在发动机后冷却过程中,一旦水泵电机出现故障,能够切断电机与行星齿轮架的连接,由发动机驱动水泵继续正常运转。

    一种动力电池冷却系统及其冷却方法

    公开(公告)号:CN107946694B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201711400245.3

    申请日:2017-12-22

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明提供一种动力电池冷却系统,所述电池包括多个电芯,所述电芯于电池箱体内呈矩阵形式排列,所述冷却系统包括水泵、水道、散热器,所述水泵设置于所述水道内,所述散热器与所述水道联通,所述水道包括外部水道和环电芯水道,所述环电芯水道设置于所述电芯周围,所述外部水道包括主循环水道和微循环水道,通过设置两套水道,能够根据需求选取循环水道,有效降低能耗,并且通过设置相变材料冷却设备,进一步保障电芯的温度稳定性及一致性。