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1) Valve-cam profile
配气凸轮型线
2) Valve cam
配气凸轮
1.
It also expatiates themathematic model and the optimal calculation model of the valve cam and conducts an optical design for a valve cam.
详细论述了配气凸轮五项式型线设计的数学计算模型及优化设计计算模型,并对一凸轮进行了优化设计。
2.
According to the trait of present domestic joint venture,this paper discusses how to use physical mathematic method to scientifically analyze the value of the valve cam locus,in order that the measuring deviation will be at the range of 0 01 mm and reach the ideal approach,when meeting with the technical problem of precise measuring valve cam locus of the advanced foreign diesel engine.
根据目前国内中外合资企业的特点 ,阐述在引进国外先进柴油机时 ,针对配气凸轮外形精密测量时出现的技术问题 ,采用物理数学方法 ,对其数值进行科学分析研究 ,使其测量偏差在 0 。
3.
The valve cam mechanism of automotive engine is reduced the dynamic model of simple freedom mass spring vibration system in this paper.
将汽车发动机配气凸轮机构简化为单自由度质量—弹簧振动系统动力学模型,用有限差分法求解其运动微分方程,并得出气门运动线图。
3) Cam of Valve System
配气凸轮
1.
Optimization Design of the Cam of Valve System Based on MATLAB;
基于MATLAB的配气凸轮优化设计
2.
On the basis of insisting on the important role of the design of cam of valve system in internal combustion engine,the history and current situation as well as prospect of the technique development in this field are summarized.
在强调配气凸轮设计在内燃机中的重要作用基础上,综述了该领域的技术发展、现状及展望,并结合常用的函数凸轮,论述了内燃机配气凸轮的优化设计方法。
4) Cam profile
凸轮型线
1.
Study of Designing Method for Aymmetrical Nth-Degree Harmonics Cam Profile;
非对称式N次谐波凸轮型线设计方法的研究
2.
Study for Nth harmonic method fitting fuel cam profile;
N次谐波法拟合供油凸轮型线的探讨
3.
Study of Effects of Characteristic Parameters of Cam Profile With High-Order Polynomial on Valve Train Performance;
高次多项式凸轮型线特性参数对配气机构性能影响的研究
5) cam shape line
凸轮型线
1.
Based on the Feature-Parameter Technique and Behavioral Modeling Technique of Pro/ENGINEER software, an optimizing template of high-ordered polynomial cam shape line has been invented in this paper.
基于Pro/E平台的特征参数化技术和行为建模技术 ,开发了高次多项式凸轮型线优化设计模板 ,并运用该模板 ,对一台高速柴油机四气门双顶置凸轮轴凸轮型线进行了优化计算求解 ;生成了满足最大接触应力和避免飞脱的最大凸轮型线丰满系数的图形文件 ;对计算优化的结果 ,运用ADAMS/VIEW软件 ,进行了柔性多体动力学仿真分析 ,并对以往的配气机构的动力学模型进行了改进。
2.
With the graphic software-Pro/ENGINEER, a parameterized model of cam shape line has been constructed.
利用Pro/ENGINEER软件完成了在图形软件中凸轮型线的参数化模型的构建任务。
6) Camless valvetrain
无凸轮配气机构
1.
Design and Control of Electrohydraulic Camless Valvetrain for Internal Combustion Engine;
基于电液驱动的内燃机无凸轮配气机构的设计与控制研究
补充资料:动力机械:内燃机配气机构
控制内燃机进气和排气的机构。内燃机在完成一个工作循环以后﹐为了持续地工作必须将膨胀作功后的废气排出气缸﹐并及时地吸入新鲜充量(空气或可燃混合气)。配气机构按内燃机各缸工作顺序﹐适时地开启和关闭进﹑排气门或进﹑排气口(见二冲程内燃机)﹐以保证充分换气。 布置形式 配气机构按气门在内燃机上布置的方式可分为侧置气门式和顶置气门式两类(图1 配气机构的布置形式 )。 侧置气门式﹕结构简单﹐但进﹑排气阻力大﹐燃烧室难以设计得紧凑﹐抗爆震性和高速性都差﹐燃料消耗率又高﹐故现代内燃机很少采用﹐只在强化程度低的汽油机上还有采用的。 顶置气门式﹕由于燃烧室紧凑﹐进﹑排气阻力小﹐可以增多内燃机的新鲜充量和提高汽油机的压缩比﹐内燃机的动力性能和经济性能都优于侧置气门式﹐在柴油机和汽油机中得到广泛应用。顶置气门式配气机构又可分为下置凸轮轴和顶置凸轮轴两种。后者的凸轮轴置于气缸盖上﹐凸轮直接或通过摇臂开启气门﹐由于没有挺柱和推杆﹐惯性力﹑振动和变形都较小﹐改善了内燃机的高速性能﹐在高转速﹑高性能的内燃机上获得更多的应用。 主要构件及其作用 配气机构通常由气门组﹑摇臂﹑挺柱﹑推杆﹑凸轮轴及其传动机构组成。图2 下置凸轮轴的顶置气门式配气机构 为下置凸轮轴的顶置气门式配气机构﹐这种型式应用最广。它由气门组﹑摇臂﹑推杆﹑挺柱和凸轮轴组成。 气门组﹕由气门﹑气门座﹑气门弹簧﹑气门弹簧座﹑锁片和气门导管组成。气门头部的锥面与气门座的内锥面紧密贴合﹐以保证密封。气门头部与气缸内的燃气直接接触。高温的燃气排出时流经排气门﹐可使排气门温度高达600~900℃。进气门温度约为300~400℃。因此要求气门材料耐热﹑耐磨和耐腐蚀。通常排气门采用耐热合金钢﹐进气门采用普通合金钢。气门座可以在气缸盖上或机体上直接镗出﹐但考虑到它在高温下工作﹐磨损严重﹐所以通常用耐热合金钢或合金铸铁制成单独的环形气门座圈﹐压入气缸盖或机体﹐以便于磨损后更换气门座。气门导管的作用是引导气门上下移动﹐并使气门头部锥面与气门座紧密贴合。气门导管通常用铸铁或粉末冶金制成﹐压入气缸盖或机体。气门弹簧用来保证气门关闭时能使气门头部锥面与气门座贴紧。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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