柴油機電控共軌噴油系統(tǒng)高壓供油泵總成

《柴油機電控共軌噴油系統(tǒng) 高壓供油泵總成 技術(shù)條件(GB/T 25368-2010)》由中國機械工業(yè)聯(lián)合會提出。本標準由全國燃料噴射系統(tǒng)標準化技術(shù)委員會(SAC/TC 396)歸口。本標準起草單位:無錫油泵油嘴研究所、無錫威孚高科技股份有限公司。本標準主要起草人:莊福如、王亞偉、朱錫芬、王小波、黃見、沙有勝。本標準為首次發(fā)布。

柴油機電控共軌噴油系統(tǒng)高壓供油泵總成基本信息

中文名 柴油機電控共軌噴油系統(tǒng) 高壓供油泵總成 外文名 Electronic Control Common Rail Fuel Injection System for Diesel Engines-The High-pressure Supply Pump-Specifications
出版日期 2011年1月1日 語????種 簡體中文
ISBN 155066141247 出版社 中國標準出版社
頁????數(shù) 5頁 開????本 16

《柴油機電控共軌噴油系統(tǒng) 高壓供油泵總成 技術(shù)條件(GB/T 25368-2010)》由中國標準出版社出版。作者是中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局 中國國家標準化管理委員會。2100433B

柴油機電控共軌噴油系統(tǒng)高壓供油泵總成造價信息

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上一

13% 南昌上一給水設(shè)備有限公司
油泵總成 型號:ETP-70;動機功率(kW):0.55;流量Q(m3/h):252;揚程H(m):15;轉(zhuǎn)速n(r/min):2900;品種:手搖 查看價格 查看價格

上一

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柴油機電控共軌噴油系統(tǒng)高壓供油泵總成常見問題

  • 單缸柴油機供油泵怎么調(diào)供油大小

    單缸柴油機油泵的供油量是靠調(diào)速器控制的 可以這樣說在油泵上沒法調(diào)!想節(jié)油、減少排氣冒黑煙的話可以通過調(diào)整油量限位器進行調(diào)整。具體方法:將節(jié)油器的背緊螺絲松開,將調(diào)整螺桿往里面擰2~3圈,擰緊背絲!如果...

  • 柴油機高壓油泵內(nèi)漏原因?

    換油泵柱塞修理包!或者是輸油泵壞了,看好了,不是手油泵,更加不是高壓泵!是輸油泵,。柱塞磨了不會漏油,只會沒勁不好著車!如果是往發(fā)動機里漏油的話,先校下嘴子!就是噴油嘴!要是高壓泵和發(fā)動機里都有就看下...

  • 柴油機高壓油泵調(diào)整

    你的柴油機非常容易啟動。起動機一轉(zhuǎn)就著火??哲嚰佑烷T非常正常,也能達到標定轉(zhuǎn)速,就是帶負荷不行,憋車,柴油機聲音沉悶。以上現(xiàn)行充分說明噴油提前角小了。提前角小才容易啟動,聲音沉悶;若大聲音清脆,過大敲...

柴油機電控共軌噴油系統(tǒng)高壓供油泵總成文獻

共軌高壓供油泵故障分析及改進 共軌高壓供油泵故障分析及改進

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共軌高壓供油泵故障分析及改進

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Bosch公司開發(fā)的柴油機用共軌式電控噴油系統(tǒng)(下) Bosch公司開發(fā)的柴油機用共軌式電控噴油系統(tǒng)(下)

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電控高壓共軌類型

( 1 )電控泵-噴嘴式高壓噴油系統(tǒng);

( 2 )電控單體泵式高壓噴油系統(tǒng)。目 前,這兩種噴油系統(tǒng)的最高噴油壓力都可達到 150MPa 以上。電控脈動泵式高壓噴油系統(tǒng)雖然有不少優(yōu)點,但也繼承了傳統(tǒng)噴油系統(tǒng)的一些缺陷,主要在于:噴油壓力要受到柴油機轉(zhuǎn)速的限制,在低轉(zhuǎn)速時,噴油壓力較低。

電控共軌式高壓噴油系統(tǒng)的主要特點是:將燃油高壓建立過程和燃油噴射過程在時序上完全分開;燃油計量采用壓力-時間控制方式,又可分為兩種類型:( 1 )電控高壓共軌式噴油系統(tǒng);( 2 )電控中壓共軌式噴油系統(tǒng)。

電控高壓共軌式噴油系統(tǒng)的共軌油道內(nèi)為高壓燃油,噴油壓力僅取決于共軌油道內(nèi)的燃油壓力,采用高速電磁閥可實現(xiàn)噴油量、噴油壓力、噴油定時和噴油速率的柔性控制。其典型代表有:( 1 )日本電裝公司開發(fā)的 ECD - U2 電控高壓共軌式噴油系統(tǒng),當時最高噴油壓力已達到 120MPa ,并且具備了達到 150MPa 的潛力,采用一個兩位三通高速電磁閥( TWV )。( 2 )德國 BOSCH 公司在九十年代所開發(fā)的電控高壓共軌式噴油系統(tǒng),當時最大噴油壓力可達 140MPa ,后來又達到 160MPa 甚至 170MPa ,采用一個兩位兩通高速電磁閥。

電控中壓共軌式噴油系統(tǒng)的共軌油道內(nèi)為中壓燃油(或機油),噴油壓力要取決于共軌燃油(或機油)壓力和控制電磁閥的通電時間。采用高速電磁閥可實現(xiàn)噴油量、噴油壓力、噴油定時的柔性控制,不足之處在于:用電控方式難以實現(xiàn)噴油速率形狀控制和預(yù)噴射,而通常通過機械控制方式來實現(xiàn)。其典型代表有:( 1 )美國卡特匹勒公司開發(fā)的 HEUI 型電控噴油系統(tǒng),用共軌油道內(nèi)的中壓機油來驅(qū)動燃油增壓機構(gòu)。最大噴油壓力可達到 150MPa 。( 2 )美國 BKM 公司開發(fā)的 Servojet 型電控噴油系統(tǒng),用共軌油道內(nèi)的中壓燃油來驅(qū)動燃油增壓機構(gòu)。最大噴油壓力超過 150MPa , Servojet 型電控噴油系統(tǒng)又可分為 SSI - 1 系統(tǒng)和 SSI - 2 系統(tǒng),區(qū)別在于: SSI - 1 系統(tǒng)采用蓄壓式噴嘴,而 SSI - 2 系統(tǒng)則采用傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)噴嘴。

電控高壓共軌概念

柴油機共軌式電控燃油噴射技術(shù)

隨著世界各國城市交通運輸車輛、船舶 的急劇增加,柴油機排放的尾氣已經(jīng)成為對地球環(huán)境的主要污染源。世界各國業(yè)已開始尋找和采取有效的技術(shù)措施主動地減少和控制污染物的排放。柴油機共軌式電控燃油噴射技術(shù)是一項較為成功的控制污染排放的新技術(shù)。

共軌式電控燃油噴射技術(shù)通過共軌直接或間接地形成恒定的高壓燃油,分送到每個噴油器,并借助于集成在每個噴油器上的高速電磁開關(guān)閥的開啟與閉合,定時、定量地控制噴油器噴射至柴油機燃燒室的油量,從而保證柴油機達到最佳的燃燒比和良好的霧化,以及最佳的點火時間、足夠的點火能量和最少的污染排放。

現(xiàn)在該項新技術(shù)已開始在國外以柴油機提供動力的汽車上投入使用。這是世界汽車工業(yè)為滿足日益嚴格的廢氣排放標準的必然趨勢。

第1章 緒論

1.1 電控燃油噴射系統(tǒng)的發(fā)展

1.1.1 位置武電控燃油噴射系統(tǒng)

1.1.2 時間式電控燃油噴射系統(tǒng)

1.1.3 壓力~時間控制式(共軌武)電控燃油噴射系統(tǒng)

1.2 高壓共軌系統(tǒng)現(xiàn)狀及其發(fā)展

1.2.1 車用共軌系統(tǒng)

1.2.2 大功率船用柴油機共軌系統(tǒng)

第2章 共軌系統(tǒng)仿真殛總體設(shè)計技術(shù)

2.1 共軌系統(tǒng)基本模型

2.1.1 共軌系統(tǒng)仿真所需的HYDsIM典型模塊

2.1.2 仿真過程中相關(guān)參數(shù)的計算

2.2 共軌系統(tǒng)仿真模型

2.2.1 高壓油泵仿真模型

2.2.2 噴油器限流器仿真模型

2.2.3 電控噴油器仿真模型

2.2.4 共軌系統(tǒng)整體模型

2.3 高壓共軌系統(tǒng)參數(shù)影響分析

2.3.1 高壓油泵結(jié)構(gòu)參數(shù)影響分析

2.3.2 高壓油軌容積影響分析

2.3.3 噴油器結(jié)構(gòu)參數(shù)的影響

2.3.4 限流器的影響

2.3.5 共軌系統(tǒng)設(shè)計原則

第3章 電控噴油器設(shè)計技術(shù)

3.1 電控噴油器控制電磁閥設(shè)計技術(shù)

3.1.1 電磁閥數(shù)學(xué)分析模型

3.1.2 電磁閥磁場有限元分析

3.1.3 電磁閥的響應(yīng)特性分析

3.1.4 電磁閥設(shè)計中應(yīng)注意的問題

3.2 噴嘴設(shè)計技術(shù)

3.2.1 噴嘴內(nèi)部流場數(shù)學(xué)模型和噴霧模型分析

3.2.2 電控噴油器噴射影響分析

3.2.3 噴霧模擬及試驗研究

第4章 高壓油泵設(shè)計技術(shù)

4.1 柱塞偶件漏泄控制技術(shù)

4.1.1 柱塞偶件問隙流體物理場有限元分析

4.1.2 柱塞偶件結(jié)構(gòu)有限元分析

4.1.3 柱塞偶件結(jié)構(gòu)優(yōu)化

4.1.4 柱塞偶件變形補償性能試驗

4.2 高壓油泵凸輪傳動系統(tǒng)強度分析

4.2.1 高壓泵凸輪機構(gòu)動力學(xué)仿真

4.2.2 凸輪與滾輪接觸面應(yīng)力分析

4.2.3 高壓油泵應(yīng)力應(yīng)變試驗研究

4.3 基于泵流量控制的軌壓控制技術(shù)研究

4.3.1 高壓泵流量控制裝置的設(shè)計研究

4.3.2 流量控制裝置及共軌系統(tǒng)聯(lián)合仿真分析

4.3.3 流量控制裝置調(diào)節(jié)共軌壓力的試驗研究

第5章 Ecu設(shè)計技術(shù)

5.1 柴油機電控技術(shù)概述

5.1.1 Ecu的發(fā)展

5.1.2 電控系統(tǒng)開發(fā)工具與設(shè)計方法的發(fā)展

5.2 控制器總體設(shè)計

5.2.1 控制器開發(fā)流程

5.2.2 控制器的層次化功能設(shè)計及技術(shù)指標

5.2.3 輸入信號

5.2.4 輸出信號

5.3 基于有限狀態(tài)機的柴油機控制策略設(shè)計

5.3.1 有限狀態(tài)機簡介

5.3.2 運轉(zhuǎn)狀態(tài)轉(zhuǎn)換模塊設(shè)計

5 3.3 自檢狀態(tài)控制策略設(shè)計

5.3.4 啟動狀態(tài)控制策略設(shè)計

5.3.5 加減速狀態(tài)控制策略設(shè)計

5.3.6 穩(wěn)速控制策略設(shè)計

5.3.7 供油脈沖發(fā)生原理

5.4 ECIJ硬件電路設(shè)計

5.4.1 核心控制器件選型

5.4.2 控制核心電路設(shè)計

5.4.3 傳感器信號調(diào)理電路設(shè)計

5.4.4 功率驅(qū)動電路設(shè)計

5.5 可編程控制器件(FPGA)的軟核開發(fā)

5.5.1 EDA技術(shù)及、VHDL語言

5.5.2 FPGA內(nèi)部功能模塊劃分

5.5.3 轉(zhuǎn)速測量模塊設(shè)計

5.5.4 噴油器控制脈沖發(fā)生模塊設(shè)計

第6章 配機技術(shù)研究

6.1 共軌系統(tǒng)部件匹配技術(shù)

6.1.1 高壓油泵的匹配設(shè)計

6.1.2 軌腔的匹配設(shè)計

6.1.3 噴油器的匹配設(shè)計

6.2 噴射控制MAP優(yōu)化標定技術(shù)

6.2.1 概述

6.2.2 共軌柴油機離線穩(wěn)態(tài)優(yōu)化標定

第7章 雙壓共軌系統(tǒng)發(fā)展

7.1 雙壓共軌系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計及仿真建模

7.1.1 雙壓共軌系統(tǒng)增壓器設(shè)計

7.1.2 雙壓共軌系統(tǒng)建模

7.2 雙壓共軌系統(tǒng)仿真研究

7.2.1 系統(tǒng)動態(tài)特性研究

7.2.2 樣機試制

7.3 雙壓共軌系統(tǒng)控制策略及實現(xiàn)

7.3.1 雙壓共軌系統(tǒng)的控制策略

7.3.2 基于單片機的控制器軟硬件設(shè)計

7.3.3 驅(qū)動電路設(shè)計

7.4 雙壓共軌系統(tǒng)試驗研究

7.4.1 增壓壓力和噴油規(guī)律試驗

7.4.2 雙壓共軌系統(tǒng)噴霧特性試驗

7.4.3 試驗研究結(jié)論

參考文獻

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