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  • http://www.ludengchechuzu.com/ 高空路灯车热管理系统的研究现状,    顺德高空路灯车出租
    新闻分类:公司新闻   作者:admin    发布于:2017-03-194    文字:【】【】【


         高空路灯车热管理系统的研究现状,   顺德高空路灯车出租, 顺德高空路灯车租赁, 顺德高空路灯车价格  中型运输车的冷却系统进行了改进,新的冷却系统采用电子风扇、电子泵和PID控制,中冷器采用单独的液冷系统,通过风洞试验表明该冷却系统具有明显的优势,发动机出口冷却液温度达到热平衡时的动态变化值小于5℃,在稳态工况下燃油经济性提高了5-20%。设计了一款重型混合动力汽车的冷却系统,有两套单独循环的冷却回路,配备电控节温器、电子风扇和电子泵,研究结果表明各个系统的温度均低于控制指标,满足系统工作要求,冷却系统消耗功率由11.6%降为7.7%。 设计了一套用在轻型载货汽车上的双级冷却系统包括传动油冷却系统(TOC)和废气再循环(EGR)独立冷却系统,研究表明新的TOC冷却系统耗热率提高4%,发动机冷却液温度比原来多降低了4.2℃,EGR气体温度多降低了65℃,该新型热管理系统优势比较明显。通过温度传感器冷却象进行监测,通过控制器汇总后反馈电流信号给溢流阀来调节溢流压力,继而控制风扇的转速。采用液压驱动后风扇转速不再受到发动机转速的限制,可实现风扇转速的无级调节,能够按实际需求提供足够的冷却功率来达到节能效果,而且能够一定程度降低风扇的噪声。此外,分析了四种不同的新型冷却系统下发动机的燃油消耗率和尾气中CO和HC的含量,仿真结果表明用在汽车上均能提高散热性能和降低燃油量。介绍了多种热管理系统的仿真方法,包括三维CFD仿真和一维仿真,并且模拟了军用高空路灯车动力总成冷却系统和空调冷却系统。设计了一款增程式电动汽车的热管理系统,并分析了在高温环境下的冷却性能。设计了一款液压驱动风扇冷却系统,采用非线性鲁棒控制技术控制液压马达流量调节风扇的转速,进而控制发动机冷却液的温度。




          国内研究发动机热管理系统起步较晚,在新产品ZK6120HG上使用了自主研发的发动机热管理系统,该冷却系统是在现有发动机的基础上加装了风扇智能控制系统如图1.5所示,通过控制风扇的转速使使发动机冷却液不过冷也不过热,使冷却液的温度始终保持在90℃左右的温度范围内,使发动机工作点在最佳的功率利用率附近,新热管理系统降低了风扇的功率消耗,经过测试宇通发动机热管理系统能够有效降低油耗5%~10%,取得了较好的应用效果。  发动机热管理系统推出了最新第五代智能液压风扇驱动系统,该系统的核心产品是内置集成换向阀的带自动反转功能的变量马达,由发动机PTO取力来驱动液压泵,油泵输出的高压油驱动液压马达,液压马达直接驱动冷却风扇.通过由温度传感器及ECU等组成的智能电子控制系统,根据高空路灯车实际工作状态下散热系统的冷却需求通过控制策略调节风扇的转速,甚至在发动机不需要冷却时能够让风扇停转,避免了能量的浪费。当电控失效时,风扇以最高转速运转,马达反转功能使风扇吹去散热器翅片上的灰尘,恢复冷却效率。全新设计的热管理系统将ECU与护风罩安装成一体,各个控制单元之间设计成局域组网,不但提高了系统抗震能力,又简化了安装工艺,集成化模块可以实现各个独立的散热器快速更换。采用PID自适应控制技术,可根据外界环境温度的变化自动调整控制策略。全新设计了不锈钢过虑装置,能有效过滤超过2mm以上的杂质,有效防止了内部的堵塞,提高了系统的可靠性。


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           目前国内的高空路灯车主要应用液压驱动冷却系统,高空路灯车采用的自主研发的独立散热系统工作原理与力士乐热管理系统类似,主要由齿轮泵、三级调压溢流阀、液压马达、风扇、散热器和电控系统等组成。温度传感器监测传动系统油温、液压系统油温和发动机冷却液温度,当监测到其中的任意一个系统的温度值达到设定值时电控元件便产生电信号,控制三级调压溢流阀的溢流压力,控制风扇在不同温度下的不同转速,同时风扇具有低、中和高三种档位,当任何一个监测热源温度值超过极限值时,风扇以最高转速运行。近年来,由于ATS热管理系统在商用汽车上使用过程中独特的优势,可以不同的热源进行单独的控制,各大工程机械厂家企业正在研究将ATS系统应用在高空路灯车等高空路灯车上。此外,高原工程机械发动机热管理系统进行了研究,应用Flowmaser软件仿真发现发动机和液压系统均出现过热现象,冷却系统进行改进后过热现象得到了解决,并提高了发动机的燃油经济性。搭建了乘用车智能冷却系统试验研究平台,冷却系统工作特性进行了研究,制定了智能冷却控制系统MAP,并智能冷却系统集成控制技术研究。一款滑移高空路灯车液压系统热平衡进行了试验研究,分析了液压系统的热特性,并结构进行了改进,热平衡有所改善。一款高空路灯车的液压驱动风扇冷却系统进行了研究,分析了液压定量系统和变量系统的静态特性和能耗特性。采用GT-power和GT-cool软件重型载货自卸汽车冷却系统进行了一维和三维耦合仿真。不同工况下电动汽车液冷散热系统性能进行了试验研究。采用Cruise和Flowmaster软件并联式混合动力公交车的冷却系统性能进行了仿真研究。某高原型挖掘高空路灯车不同工况下冷却系统的散热性能进行了测试,试验数据为改善冷却系统热平衡提供有效依据。采用Flowmaster软件高原用滑移高空路灯车冷却系统进行了仿真,并液驱风扇冷却系统进行了设计。平地机冷却系统进行了一维仿真分析与优化。



          风扇的研究风扇作为热管理系统的主要组成部分,其气动性能的优劣整个热管理系统的冷却效率至关重要,其声学性能于降低整车噪声至关重要。因此,研发大流量、低噪声的车用轴流风扇是高空路灯车热管理的一项重要研究内容。目前,于风扇的研究主要采用仿真与试验的方法进行结构设计优化,包括叶片弦长、叶片数量、安装角以及弯掠角。轴向倾斜扇叶的非稳态流场进行了试验研究。轴流风扇的干涉噪音进行了仿真预测。通过实验叶片厚度轴流风扇整体和局部性能的影响。轴流风扇叶片表面压力分布进行了实验测量。齿形尾缘小型轴流风扇的气动性能和声学性能进行了仿真研究。工程机械用冷却风扇流场特性与气动噪声进行了研究。高空路灯车冷却风扇变环量设计与流场不均匀性进行了研究。燃料电池车用漩涡风机气动噪声进行了试验及仿真研究。叶尖间隙发动机冷却风扇气动性能的重要影响。采用CFD技术风扇叶片参数进行了研究和优化。基于海鸥翼型的小型风力机叶片进行了仿生设计与试验研究。采用CFD方法发动机冷却风扇不同叶片倾角、轮毂比和叶片数下的性能进行了仿真分析。



         近年来,随着仿生学的快速发展,将仿生学设计原理应用到风扇结构设计得到了越来越多的应用。猫头鹰的翅膀上初级羽毛呈锯齿状排列,有助于分解空气流经羽毛时产生的音波,结合空气动力学和仿生学原理,七彩虹研发的“大黄蜂散热系统”采用了“猫头鹰”导风槽风扇扇叶,测试结果表明“猫头鹰”仿生扇叶能明显改善风扇的噪音和风量,散热效果提升9.2%。鲨鱼仿生设计产品已经成功运用于泳衣和汽车外形设计,将鲨鱼仿生学原理运用到风扇设计能够更好地降低风扇工作过程中的噪音和提高风扇的压力。采用单因素分析法分析了客车用轴流风扇的流量和噪声的影响规律,设计了两款仿生风扇,噪音明显降低。参考鱼鳍表面的形状分布,设计了一种刚柔相间的减阻降噪风扇叶片,通过试验和数值模拟表明明显降低了涡流噪声。长耳鸮翼前缘的仿生耦合翼型气动性能进行了仿真分析,仿生结构比原结构升力增幅明高达19.8%。基于典型鸟类翅膀特征的轴流风机仿生叶片进行了仿真分析,仿生叶片的气动性能优于原结构。相弯度钝尾缘改型提升翼型气动性能的影响。



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    点击次数:1089  更新时间:2017-03-19  【打印此页】  【关闭
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