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题名斜置式发动机活塞环开口位置确定及技术分析
被引量:1
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作者
孙培峰
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机构
浙江水利水电高等专科学校
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出处
《农机化研究》
北大核心
2003年第3期222-223,共2页
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文摘
指出了斜置式发动机大修时活塞环装配中所存在的问题,着重研究了活塞环开口位置的确定方法,并从技术上进行了分析,对斜置式发动机的检修具有指导意义。
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关键词
汽车
斜置式发动机
活塞环
开口位置
确定方法
技术分析
检修
装配
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Keywords
motive mechanical engineering
inclined engine
give examples the analysis
piston ring joint
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分类号
U464
[机械工程—车辆工程]
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题名基于联合仿真的柴油机缸套-活塞环磨损计算分析
被引量:5
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作者
何星
毛杰键
周梓发
俞增清
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机构
上饶师范学院物理与电子信息学院
江西省电动汽车部件智能化工程研究中心
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出处
《润滑与密封》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期116-121,共6页
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基金
江西省教育厅科技项目(GJJ170943)
国家自然科学基金项目(11365017
11465015)
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文摘
为研究柴油机实际工作环境与使用工况对缸套-活塞环磨损影响规律,从某12150型柴油机及其辅助系统实际工作状况出发,建立缸套-活塞环磨损热力学、动力学边界条件仿真模型和动载荷磨损计算模型,开发柴油机工况车载检测系统;采用联合仿真方法建立面向使用工况的柴油机缸套-活塞环磨损计算流程,计算分析缸套磨损分布状况,并以柴油机400 h保险期实验数据进行检验。结果表明:缸套表面磨损状况呈现不均匀分布且差异显著,其分布沿缸套轴向呈锥体形,且上止点附近磨损深度最大,其次为下止点附近,而中部磨损较小;磨损分布沿缸套圆周方向则近似呈椭圆形,其主、侧推力面磨损深度最大;缸套径向最大磨损深度计算值为47.9μm,位于上止点曲柄转角9°处,实测均值为50.3μm,计算误差为4.77%,验证了计算模型的正确性;其中第一道活塞环(梯形环)对缸套的磨损作用最大,第二道环次之,第三环作用最小。
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关键词
柴油机
缸套-活塞环
磨损计算
联合仿真
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Keywords
diesel engine
cylinder liner and piston ring
wear calculation
joint simulation
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分类号
TK427
[动力工程及工程热物理—动力机械及工程]
TH117.1
[机械工程—机械设计及理论]
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