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公开(公告)号:CN101418753A
公开(公告)日:2009-04-29
申请号:CN200810051464.X
申请日:2008-11-25
Applicant: 中国第一汽车集团公司 , 吉林大学
IPC: F02M21/02
CPC classification number: Y02T10/32
Abstract: 本发明公开了一种稀燃天然气发动机燃气喷射方法。旨在克服现有技术采用单次燃气喷射方法使点火时刻缸内混合气浓度呈现上稀下浓的问题。本发明将天然气发动机每一个工作循环所需要的天然气量分成两份,按比例、按速度、按时间分第一与第二两次向缸内喷射:在气缸中形成大范围均质混合气体的第一次喷射的天然气量与第二次喷射的天然气量之比例为4.7∶1,速度之比例为1∶2,时间是在进气上止点前30度曲轴转角至进气上止点后30度曲轴转角之间开始喷射;在气缸中实现混合气浓度局部分层的第二次喷射的天然气量与第一次喷射的天然气量之比例为1∶4.7,速度之比例为2∶1,时间是在进气上止点后100度至160度曲轴转角之间开始喷射。
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公开(公告)号:CN101349214A
公开(公告)日:2009-01-21
申请号:CN200810215046.X
申请日:2008-09-04
Applicant: 吉林大学 , 中国第一汽车集团公司
IPC: F02F3/26
Abstract: 本发明公开了一种用于天然气发动机中的加工有燃烧室的活塞。为克服存在的燃烧热效率与燃烧速度低的问题。方案是在活塞的顶面加工一个横剖面的内轮廓线为十字形曲线的向内凹的十字形燃烧室,燃烧室的对称线与活塞的对称线共线。十字形曲线包括四段直径为65~67mm的圆弧和四段形成燃烧室肋的半径为5~7mm的圆弧,每两段直径为65~67mm的圆弧之间放置一半径为5~7mm的圆弧,半径为5~7mm圆弧的圆心在直径为65~67mm圆弧的外侧,四段直径为65~67mm圆弧的圆心同心,直径为65~67mm圆弧和半径为5~7mm圆弧之间用半径为5mm圆弧连接。燃烧室深为25~27mm,底部用半径为6~8mm环形曲面连接。
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公开(公告)号:CN101418753B
公开(公告)日:2010-10-27
申请号:CN200810051464.X
申请日:2008-11-25
Applicant: 中国第一汽车集团公司 , 吉林大学
IPC: F02M21/02
CPC classification number: Y02T10/32
Abstract: 本发明公开了一种稀燃天然气发动机燃气喷射方法。旨在克服现有技术采用单次燃气喷射方法使点火时刻缸内混合气浓度呈现上稀下浓的问题。本发明将天然气发动机每一个工作循环所需要的天然气量分成两份,按比例、按速度、按时间分第一与第二两次向缸内喷射:在气缸中形成大范围均质混合气体的第一次喷射的天然气量与第二次喷射的天然气量之比例为4.7:1,速度之比例为1:2,时间是在进气上止点前30度曲轴转角至进气上止点后30度曲轴转角之间开始喷射;在气缸中实现混合气浓度局部分层的第二次喷射的天然气量与第一次喷射的天然气量之比例为1:4.7,速度之比例为2:1,时间是在进气上止点后100度至160度曲轴转角之间开始喷射。
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公开(公告)号:CN101349214B
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN200810215046.X
申请日:2008-09-04
Applicant: 吉林大学 , 中国第一汽车集团公司
IPC: F02F3/26
Abstract: 本发明公开了一种用于天然气发动机中的加工有燃烧室的活塞。为克服存在的燃烧热效率与燃烧速度低的问题。方案是在活塞的顶面加工一个横剖面的内轮廓线为十字形曲线的向内凹的十字形燃烧室,燃烧室的对称线与活塞的对称线共线。十字形曲线包括四段直径为65~67mm的圆弧和四段形成燃烧室肋的半径为5~7mm的圆弧,每两段直径为65~67mm的圆弧之间放置一半径为5~7mm的圆弧,半径为5~7mm圆弧的圆心在直径为65~67mm圆弧的外侧,四段直径为65~67mm圆弧的圆心同心,直径为65~67mm圆弧和半径为5~7mm圆弧之间用半径为5mm圆弧连接。燃烧室深为25~27mm,底部用半径为6~8mm环形曲面连接。
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公开(公告)号:CN201284699Y
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200820134106.0
申请日:2008-09-04
Applicant: 吉林大学 , 中国第一汽车集团公司
IPC: F02F3/26
Abstract: 本实用新型公开了一种用于天然气发动机中的加工有燃烧室的活塞。为克服存在的燃烧热效率与燃烧速度低的问题。方案是在活塞的顶面加工一个横剖面的内轮廓线为十字形曲线的向内凹的十字形燃烧室,燃烧室的对称线与活塞对称线共线。十字形曲线包括四段直径为65~67mm的圆弧和四段形成燃烧室肋的半径为5~7mm的圆弧,每两段直径为65~67mm圆弧之间放置一半径为5~7mm的圆弧,半径为5~7mm圆弧的圆心在直径为65~67mm圆弧的外侧,四段直径为65~67mm圆弧的圆心同心,直径为65~67mm圆弧和半径为5~7mm圆弧之间用半径为5mm圆弧连接。燃烧室深为25~27mm,底部用半径为6~8mm环形曲面连接。
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公开(公告)号:CN107781056B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN201711175433.0
申请日:2017-11-22
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种智能活塞,由温差发电装置、控制装置、活塞组成。温差发电装置包括热电模块、集成稳压电路、超级电容蓄能装置、升压降压DC/DC电路;控制装置包括第一无线WIFI模块、第二无线WIFI模块、微型ECU、控制器、驱动器、步进电机、温度传感器、压力传感器、加速度传感器;活塞包括活塞体上部、活塞体下部、导向板、内套、螺纹、电机座。本发明所述的温差发电装置利用活塞内部温差进行发电,为控制装置提供电能,控制装置对活塞进行控制;本发明所述的汽车ECU根据温度传感器、压力传感器、加速度传感器测得的数据和工况的需求,采用无线WIFI的通讯方式自动调节活塞的升程,达到改变压缩比、提高发动机效率的目的。
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公开(公告)号:CN107804579B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN201711176597.5
申请日:2017-11-22
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开一种新型饮料瓶盖密封机构,为试用于航空、战机、火车等多震动特殊场合。本发明由瓶身、瓶套、瓶盖三个部件构成;瓶身保留原来塑料瓶的结构,侧面是塑料容器标准外螺纹;瓶套是圆筒形的结构,圆筒的中间是挡板,圆筒的内壁,挡板的下部是塑料容器标准内螺纹,圆筒外壁是大螺旋角的梯形外螺纹结构;瓶盖的形状和传统塑料瓶瓶盖相同,只是瓶盖内侧的螺纹是与瓶套螺纹相配合的大螺旋角的梯形内螺纹结构,瓶盖与瓶套连接,通过下压套在瓶身上,瓶套转动,瓶套的挡板封住瓶身的开口处,从而起到密封瓶身的作用。
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公开(公告)号:CN107313828B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN201710770314.3
申请日:2017-08-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于发动机技术领域,涉及一种电机控制式液压驱动可变气门机构。本发明由控制块体、齿轮a、齿轮b、油管a、油管b、油管c、油管d、液压气门组、齿轮c、电机a、电机b、齿轮d等组成;油管a、油管b、油管c和油管d连接控制块体和液压气门组,在控制块体、齿轮a和齿轮b中设有相应油道和连接油孔,齿轮a和齿轮b与控制块体滑动连接,由电机a和电机b分别控制齿轮a和齿轮b的转动;齿轮a和齿轮b与控制块体中油路相连通的时刻可分别控制气门正时和开启持续期。本发明可实现气门正时和开启持续期连续可变,优化发动机工作过程,控制灵活;实现节能减排的目的。
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公开(公告)号:CN106645283B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201610982514.0
申请日:2016-11-09
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N25/26
Abstract: 本发明提供一种温度梯度可控燃烧弹,包括前端盖(13)、燃烧弹弹体(2)、后端盖(1)、电加热丝(7)、燃烧腔(8)、强制空气冷却腔(6)、进气孔(14)、排气孔(3)、进油孔(12)、电热塞(18)、冷却空气进口(5)、冷却空气出口(11)温度传感器(10)、压力传感器(15)等组成。燃烧弹弹体外加装有螺距变化的电加热丝对燃烧弹进行加热,通过调节加热功率改变加热丝热流密度,通过冷却腔内的流动空气对对燃烧弹体进行冷却,所述电热塞通过对弹内可燃混合气体进行加热,以压力传感器示数的突变为标志时刻,此时加热塞内温度传感器的测量值即为可燃温度极限,最终实现一种温度梯度可控的定容燃烧弹。
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公开(公告)号:CN106837459B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN201710202310.5
申请日:2017-03-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于发动机技术领域,具体涉及一种机械式内燃机凸轮轴可变配气相位机构,克服了现有技术存在的气门相位固定不变或不能灵活改变气门配气相位的缺点。本机构主要包括凸轮轴主体系统、凸轮轴相位控制系统和凸轮轴动力系统;凸轮轴主体系统通过支承块、销a和销b与凸轮轴相位控制系统连接;凸轮轴动力系统与凸轮轴相位控制系统通过轴套与套筒花键啮合连接,凸轮轴动力系统与凸轮轴主体系统通过套筒中心孔内螺旋槽a和螺旋槽b与销a和销b的配合相连接;凸轮轴相位控制系统由步进电机驱动。本发明可实现气门配气相位的连续可变,控制灵活;结构简单,制造方便,成本低,易于推广;可提高发动机的充气效率,有效提高发动机动力性和经济性。
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