首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   39篇
  免费   0篇
公路运输   13篇
综合类   1篇
水路运输   24篇
铁路运输   1篇
  2008年   1篇
  2003年   1篇
  2002年   1篇
  2001年   3篇
  2000年   4篇
  1999年   5篇
  1998年   4篇
  1997年   7篇
  1996年   2篇
  1995年   2篇
  1992年   2篇
  1990年   1篇
  1989年   2篇
  1988年   3篇
  1955年   1篇
排序方式: 共有39条查询结果,搜索用时 15 毫秒
11.
直喷式柴油机排放控制策略   总被引:4,自引:1,他引:4  
本文全面地总结了目前控制柴油机排放的各种措施,并结合作者在一台高速直喷式车用涡轮增压柴油机上所作的研究工作,对各项排放措施的应用效果和局限性作了进一步的探讨。  相似文献   
12.
车用发动机增压系统的选型及计算分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
对车用发动机采用三脉冲转换器涡轮增压系统、混合式脉冲转换器涡轮增压系统和模件式脉冲转换器涡轮增压系统进行了整机模拟计算分析 ,为车用发动机涡轮增压系统的选型和设计提供了技术决策依据。  相似文献   
13.
对8缸柴油机可能的发火顺序,给出了可用的MIXPC系统排气支管分支,并就MIXPC系统排气管系结构参数优化作了研究,提出了设计的基本原则。用FVM-TVD方法,分别对不同的机型进行了MIXPC系统的结构设计和性能模拟研究,得出了在8缸上采用MIXPC系统的一些普遍规律,并就不同缸数的柴油机进行系列化生产提出了设计方法。  相似文献   
14.
卓斌  顾宏中 《中国造船》1992,(4):98-106
本文旨在用三维非定常流模型计算气缸内的空气流动。较详细地叙述了气缸内混合流体的基本控制方程,该组方程以直喷式柴油机气缸内流场为对象,并包括了燃油喷雾及燃烧的模化计算。基本控制方程经“平均化”后,结合紊流模型,可用以计算气缸内的流场。 根据这一方法建立了相应的计算程序,进行了初步的尝试,并给出了最初的结果。计算表明,尽管三维非定常流动模型从理论上来说是可行的,但其浩大的计算量仍难以在目前一般计算机上实现,有必要开展并行计算研究,并开发相应的计算机绘图软件。  相似文献   
15.
230柴油机超高增压系统选型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
探讨了 20V230柴油机实现P_(me)= 2.5MPa超高增压的技术途径,总结了目前的各种超高增压柴油机所采取的技术措施,分析了顾氏系统、相继增压系统和高工况放气系统的柴油机性能,提出了“相继增压与顾氏系统相结合的复合涡轮增压系统”,并对增压系统选型及整机布置进行了讨论。  相似文献   
16.
排气管内二维非定常流动的计算研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了优化设计排气管形状,本文研究了柴油机排气管内二维非定常湍流流动的计算,排气管与气缸交接处的边界条件由实验结出,湍流模型采用k-ε模型。计算了一根3缸模型排气管内排气流动变化,计算结果与实验结果吻合良好。该研究对排气管的形状设计有一定的应用价值。  相似文献   
17.
一种新型车用柴油机高增压系统的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍一种自动变进气正时的增压系统,简称AVIVT系统。它能降低机械负荷、热负荷、NOx及油耗率,用在车用高增压中冷柴油机中,可替代高速工况放气。阐明了替代高速工况放气的机理,提出了具体结构方案,并以计算实例对比说明了其优越性。  相似文献   
18.
通过对顾氏系统控制机构运动学及力学特点的分析,提了最低正时调节工况概念及控制机构设计新方法,分析了采用顾氏系统控制机构的动力学特性及其对柴油机换气特性的影响。  相似文献   
19.
改善8V大功率柴油机低速工况性能的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对 8V大功率柴油机由MPC系统改装成脉冲转换器系统进行了试验研究。试验结果表明 ,采取这种措施后可在最大扭矩工况点降低排温 70℃ ,改善该机的低速工况性能。  相似文献   
20.
顾宏中 《船舶工程》1995,(4):13-16,19
本文提出了一种能回收柴油机废气能量和变进排气供油正时的控制系统,简称顾氏系统。文中阐明了顾氏系统的功能,既可实现低温循环,降低机械负荷、热负荷、油耗率及NOx,能吸收剩余废气能量而毋需动力涡轮和回收高工况放气的能量来代替放气,且结构简单并易于实施。通过几种系统性能的模拟计算比较,肯定了顾氏系统的优点。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号