车辆工程毕业设计论文-基于超声波技术的汽车油耗检测仪器设计(编辑修改稿)内容摘要:
529 460 升。 在 1999 年 3月,日本在“能源合理消费法”中已经第二 次颁布关于改善机动车性能的公告,在此公告中,分别规定了总质量小于 t 的载货汽车和乘用车的油耗限定值,要求和 1995 年相比, 2020年汽油车油耗限定值至少要降低 20%。 德国要求在汽车制造厂生产的汽车的平均燃油消耗量 1980 年的为 ,1990 年的为 , 2020 年比 1990 年降低1/4。 黑龙江工程学院本科生毕业设计 2 综上可见,较好的燃油经济性可以减少汽车的油耗,从而降低汽车的使用费用。 进而降低国家总的石油消耗量,缓解国家能源危机。 良好的燃油经济性还可以降低汽车 CO、 CO HC化合物及颗粒物的 排放,有利于生活环境的改善。 汽车油耗检测的发展概况 上世纪七十年代中期以前,世界各国还没有强制执行汽车油耗法规或标准。 1973年中东石油危机后,世界石油价格飞涨。 此时,人们认识到石油资源的逐渐枯竭,也威胁到人类长远的正常生活。 许多工业发达国家同时也是石油主要进口国,他们进口的石油有相当大的部分消耗在汽车上,从能源的安全性考虑,如果不控制汽车的油耗,他们的经济发展可能会受控于石油出口国。 于是 1975 年美国政府首先颁布了能源保护法和能源政策,并制订了控制汽车燃油消耗量的法规,成为世界上第一部强制执行的汽 车油耗法规。 上世纪八十年代以来,世界各国开始关注温室效应引起的全球范围的气候变暖。 二氧化碳( 2CO )是造成温室效应的主要因素,各种温室气体中 2CO 约分担了 50%的责任,工业发达国家汽车排放的 2CO 约占该国 2CO 总排放量的 30%40%。 由于汽车的燃油消耗量与 2CO 的排放量有直接关系。 于是,油耗法规的意义不单是能源问题,还关系到环境问题。 显而易见,研究汽车燃料经济性对汽车节能、环境保护的意义重大。 为此,世界各国都把降低汽车能耗作为一项基本国策,并成为汽车制造和交通运输领域的重要课题。 我国汽车行业从八十年代初就开始了制定汽车油耗标准的工作,制定了测各类车辆燃油消耗量的统一试验方法标准,并颁布了各类车辆的行业性燃油耗量限值标准,如 : (1) GB/T 125451990《汽车燃料消耗量试验方法》。 (2) JB 38091984《载货汽车燃料消耗量限值》。 (3) JB 38061984《重型载货汽车燃料消耗量限值》。 (4) GB/T 《乘用车燃料消耗量试验方法》。 由于这些都是行业性或推荐性的标准,加上油耗检测起来相对麻烦,所以国内多数检测站没有油耗检测项目或者是有而不用,所以把油耗检测真正纳入检测项目中来也是我国有待解决的问题。 国内外汽车油耗仪检测研究现状 燃油消耗量是评价汽油机经济性的 重要指标,是汽车发动机的重要测量参数之一。 黑龙江工程学院本科生毕业设计 3 因此,燃油消耗量的测量是汽车性能试验的重要组成部分,其测量精度直接影响汽车实际性能指标、各项技术参数确定和主要附件的选配及调整等。 目前,发动机台架试验多属于稳态工况,仍沿用传统的质量法或体积法测量发动机燃油消耗量。 随着汽车技术飞速发展,对其测试的手段也应同步发展。 目前的油耗仪多为体积式的,日本小野公司的 FP214 型活塞式流量传感器,最低采样时间为 ,最小油量分辨率为 lmL,传感器量程为 0. 3~ 120L/h。 涡轮流量仪具有瞬时测量和累计功能,得到广泛应用, 可测量 ~ 1200L/min 的液体流量,在标定条件下,精度可达 %,响应时间 210ms。 中小功率汽油机燃油流量小,一般在 103000mL/min,超出涡流流量计下限,为此国内研制出不同大小的涡轮以满足汽油机小流量测量的需要。 以上两种流量仪均用于汽车道路试验,只能测量体积流量。 美国 Pierburg 仪器公司的流量计为涡轮流量仪的改进型,流量范围可从 1 L/h 起,响应时间为 200ms 精度可达士 %。 奥地利的 AVL公司研制的台架试验中发动机燃油耗的精确测量仪,在油量 25C 时精度较高,台架试验测量范围为 0~ 150kg/h,尽管该油耗仪可进行动态测试,但由于仍是静态燃油测量秤的改进,动态响应时间大于200ms。 国内有关燃油消耗测量设备的报道较少,只有一些专利。 而应用软件与底盘测功机结合进行油耗测量的系统更加少,目前底盘测功机上应用的软件都是一些串口调试软件,通过与油耗仪结合,接受油耗仪的数字信号,通过计算机分析处理,得出油耗结果。 现在, 国内油耗测试市场还是主要沿用传统的油耗仪测试方法和台架试验方法。 课题研究背景及意义 由于燃油紧缺对汽车油耗这一参数提出了很高的要求,因此油耗仪作为其检测设备也应具有相应的精度。 现有的油耗仪在出厂前通常只通过精密天平或者量筒对其进行标定。 长期以来,油耗仪在生产和使用过程中缺乏检验装置进行全面有效检定,导致油耗仪失准,这是现有油耗仪质量失控的主要原因。 我国经济持续快速发展,对石油资源的需求激增,能源供需矛盾日益突出 据公安部交管局发布的数据 (按上牌数来计算,这是最权威的数据了 )显示,我国机动车保有 量已达 亿辆,其中汽车 8500 多万辆,中国目前就汽车保有量已经超过 7500 万辆左右的日本,仅次于拥有约 ,成为全球汽车保有量第二大国。 而且我国还以每年新增机动车 2020 多万辆的数量在增加。 2020 年中国有将近 2050万辆车,当时中国每天大约消耗 540 万桶石油。 而现在我们到底每天需要的石油消耗。 根据国际能源组织的评估:仅中国自己就需要世界石油需求增长的 40%,中国的能源黑龙江工程学院本科生毕业设计 4 消费占全球的 10%,美国能源消费是中国的两倍,因此中国石油的消费将增长 %,每天达 920 万桶。 到 2020 年中国预计将每 天消费石油达到 1160 万桶。 由汽车消耗的燃料占我国燃料消耗总量的 40%左右。 据预测到 2020 年车用燃油消耗为 亿吨,换算成原油将超过 5亿吨,车用燃油成为我国新增石油消耗的主体。 以中国的石油储备量和 2020 年中国石油静态消费量计算,我国的石油储备再过 10年将全部耗尽。 如果想将之延长到 20 年,则 50%以上的车辆必须停止行驶。 目前,包括欧盟、美国、日本、韩国等在内的很多国家和地区都已经根据各自国情实施了不同形式的汽车燃料消耗量标示制度,作为控制汽车二氧化碳排放和油耗的支柱措施之一。 由于经济的飞速发展和机 动车保有量急剧膨胀所引起的石油危机将在所难免,为此我国加快汽车节能管理体系的建立和完善。 陆续出台了相关标准: 《轻型汽车燃油消耗量试验方法》于 2020 年出台,解决了制造商在标示汽车油耗值时的随意性,必须按照统一的试验方法得到的数值来标示。 《乘用车燃料消耗量限值》 GB195782020 于 2020 年 7 月 1 日实施。 我国首次按车辆重量分组确定不同汽车应该达到的燃料消耗量,实施后汽车厂商要通过产品文件和网络等途径向消费者公示生产车型的燃料消耗量。 对于新认证车:第一阶段的执行日期为 2020 年 7月 1日,第二阶段的执行 日期为 2020 年 1月 1日;对于在生产车:第一阶段的执行日期为 2020 年 7 月 1 日,第二阶段的执行日期为 2020 年 1月 1日。 从2020 年开始实施第 3 阶段,将把车型燃油消耗量作为评价指标,从而取代原先按单车限制的评价方法。 第 3 阶段乘用车燃油消耗量限值标准将不再针对单车采用限值的燃油消耗量评价方法,而是从技术可实现的角度上,以整车装备质量为特征参数,为各个不同的质量段分别设定车型燃油消耗量目标值。 第 3 阶段乘用车燃油消耗量限值标准的目标是使我国乘用车燃油消耗量平均水平在 2020 年的基础上下降 15%左右,到2020 年达 到 7L/100km 的目标。 《轻型商用车燃料消耗量限值》( GB209972020)为我国的轻型商用车设定了两个阶段的燃油消耗量限值:自 2020 年 2月 1日起,新认证基本型车及其变型车应符合第二阶段限值要求;自 2020 年 1 月 1 日起,在 2020 年 2 月 1 日前认证车型的在生产车及其变型车应符合第一阶段限值要求;自 2020 年 1 月 1 日起,适用于本标准的所有车辆应符合第二阶段限值要求。 第二阶段目标实现后,我国轻型商用车的平均燃油消耗量可望减少 10%~ 15%。 《低速货车燃料消耗量限值及测量方法》( GB213782020)于 6 月 1 日起实施。 这项标准是我国第一项限制低速货车燃料消耗量的强制性国家标准。 低速货车是指最高设计时速不大于每小时 70公里,最大设计总质量不大于 4500 千克的货运车。 黑龙江工程学院本科生毕业设计 5 《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 JT 711— 2020 规定营运汽油客车燃料消耗量限值在柴油客车燃料消耗量限值的基础上相应增加 15%。 新投入的营运客车, 2020年 9月 1日起执行第一阶段限值; 2020 年 1月 1日起执行第二阶段限值。 《轻型汽车燃料消耗量标示管理规定》规定从 2020 年 1 月 1 日起,所有最大设计总质量在 3500kg 以下的乘用车 和轻型商用车在销售时都必须粘贴《汽车燃料消耗量标识》并标注由国家指定检测机构按照统一的国家标准测定的市区、市郊、综合三种工况的燃料消耗量。 消费者可以根据购车后的预期使用情况参照相应的燃料消耗量选择车辆。 油价不断上涨,人们更加关注汽车油耗 ,厂家公布的油耗与实际差距很大 石油在 1998 年最低点每桶不足 10美元到 2020 年突破 140 美元每桶。 现在每桶石油价格是 105 美元,而我们中国每天需要 920 万桶石油。 我们每天就石油一项每天需要 96600 万美元。 虽然我们自己国家开采石油可供应一半市场需求。 那我们国家每天也 在石油这一项需要支出外汇 48300 万美元。 而 2020 年我国新增 2020 万辆新车。 这些车都会增加我们多少石油消耗。 换而言之是 2020 年我们需要使用比 2020 年更多的外汇购买石油。 我们的机动车保有量,随着这些年的经济发展,飞快的增长。 所以经济、节油型汽车就是目前众多汽车厂家研究的对象。 而许多汽车厂商也开始推行自己的汽车百公里油耗。 但是汽车厂商宣传的百公里油耗,是在理想状态下测出的最小油耗,以 60km/h等速或 90km/h 等速或 45km/h 等速测取。 因此同类型、同价位车型间无法进行油耗对比。 一辆排量 的车 ,理论油耗为 ,而实际油耗却高达 10L/100km 以上。 实测综合油耗与理论油耗相差的竟然如此之大。 因此工业和信息化部公布《轻型汽车燃料消耗量标示管理规定》:针对总质量在 以下的乘用车和轻型商用车,包括国产和进口车型,在销售时必须粘贴《汽车燃料消耗量标识》,并标注按照国家统一标准测定的市区、市郊、综合三种工况的油耗量,并于 2020 年 1月 1日起施行。 汽车燃料消耗量标示数据根据 GB/T 192332020《轻型汽车燃料消耗量试验方法》测定。 《轻型汽车燃料消耗量标示管理规定》 ,标志着 统一标准下的车辆真实油耗即将取代目前车厂所公布的油耗数据。 新车将被强制要求在指定检测机构进行燃料消耗量检测 ,以获得统一标准下的车辆真实油耗数据。 这在消费者对各种油耗值信任度下降的背景下 ,需要一个更专业、更权威的检测数据来正本清源。 汽车油耗关系到环保节能及汽车前沿技术的发展和应用 我们的机动车保有量,随着这些年的经济发展,飞快的增长。 这些增长潜在着消黑龙江工程学院本科生毕业设计 6 耗我们的外汇和我们的环境与身体健康。 据统计,每千辆汽车每天排出一氧化碳约 3000kg,碳氢化合物 200— 400kg,氮氧化合物 50— 150kg;美国洛杉矶 市汽车等流动污染源排放的污染物已占大气污染物总量的 90%。 汽车尾气可谓大气污染的“元凶”。 我们每年购买石油使用的美元千亿上下。 我们近 2 亿辆机动车,如果全部开动,那么一天就会排出一项一氧化碳就是 60万吨。 会对人体健康产生多么大的影响。 石油每年消耗我们数千亿美元、机动车每天给我们呼吸的空气中添加一氧化碳 60 万吨。 所以我中国面临着国内的油田产量已经严重满足不了国家与人民群众的需求、必须每年外购千亿美元的石油、使用石油带来的严重的空气污染、等等。 这些严重的问题 ,他迫切的要求我们对汽车燃油消耗进行精确控制,达到 节能减排的目的。 2020 年的产业政策,首次鲜明地提出国家引导和鼓励发展节能环保型小排量汽车。 汽车产业及相关产业要注重发展和应用新技术,提高汽车的燃油经济性,明确提出 2020 年前,乘用车新车平均油耗比 2020 年降低 15%以上。 要依据有关节能方面技术规范的强制性要求,建立汽车油耗公示制度。 国家发改委等相关部门制定的乘用车类汽车的节能目标也与我国的石油资源状况吻合 —— 即通过先进节能技术的应用,使燃料消耗量年均下降 4%,到 2020 年共计下降 50%,也即 2020 年时乘用车的平均燃料消耗量达到 5L/100km,实现 与国际水平的接轨。 因此研究汽车油耗检测方法,采用不同的油耗检测方法适应不同的检测要求,具有重要意义。 本设计主要研究内容 我国对燃油消耗量的测量研究已取得一些成果。 但是要提高汽车的燃油经济性,就要以燃油消耗量的准确测量为前提。 基于超声波技术的燃油消耗检测仪器可以有效提高这种测量的精度。 本文主要研究的内容: ( 1)介绍基于超声波技术的汽车油耗检测技术理论;分。车辆工程毕业设计论文-基于超声波技术的汽车油耗检测仪器设计(编辑修改稿)
相关推荐
cos44 nmzd =102mm 齿顶高 nn3an3 yh mh a = nn4an4 yh mh a = 式中: n0n /mAAy )( = nnn yy = 齿根高 n3nan3 h mch f = n4nan4 h mch f = 齿顶圆直径 33a3 2
,使汽车的转向桥上的车轮相对于汽车纵轴线偏转一定角度。 此时路面作用于转向轮上的向后的反力就有了垂直与车轮的分量并成为汽车作曲线运动的向心力。 在汽车直线行驶时,往往转向轮也会受 到路面侧向干扰力的作用,自动偏转而干扰行驶方向。 此时,驾驶员也可以利用这一套机构使转向轮向相反的方向偏转,从而使汽车恢复原来的行驶方向。 这一套用来改变或恢复汽车行驶方向的专设机构即称作汽车的转向系。
序号 计算项目 计算公式 17 1 理论中心距 1 2 1 30 802 tZZA m m m 2 中心距变动系数 0 nAAm 3 齿 顶降低系数 0. 21 8nn 4 分度圆直径 1278 .8td Z m mm 13 Z m mm 5 齿顶 高 01( ) 3. 7a n nh f m m m 02( ) 3 .8a
20ms 后 到 到 共同输出高电平 6S 程序结束 15 信号仿真、 PLD 设计。 Protel 还具有如下特色功能: 强大的全局编辑功能; 在原理图中选择一级器件, PCB 中同样的器件也将被选中; 同时运行原理图和 PCB,在打开的原理图和 PCB 图间允许双向交叉查找元器件、引脚、网络 既可以进行正向注释元器件标号(由原理图到 PCB),也可以进行反向注释(由 PCB 到原理图)
— 发动机最大转矩, maxeT =190N.m。 则, 3 1m a x geA iTKA = 3 %964190)( ~ =~( mm) 初选中心距 A =82mm。 变速器齿轮参数的确定 齿轮齿数选择条件 确定变速器齿轮齿数时,应考虑: 15 ( 1) 尽量符合动力性、经济性等对各档传动比的要求; ( 2) 最少齿数不应产生根切 ; ( 3) 互相啮合的齿轮
领域中 “平台式大梁校正仪 ”等产品的设计、技术开发方面提供更多的理论参考,进一步提高汽车平台式大梁校正仪的性能和可靠度,使之更符合市场需求。 ANSYS 软件是美国 ANSYS 公司研制的大型通用有限元分析软件,能够进行包括结构、热声、流体以及电磁场等学科的研究,在核工业,铁道、石油化工、航空航天、机械制造、能源、汽车交通、国防军工、电子、土木工程、造船、生物医学、轻工、地矿、水利