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公开(公告)号:CN112303286A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011172662.9
申请日:2020-10-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F16K11/076 , F16K31/04 , F16K37/00 , F01N13/10 , F02D9/04
Abstract: 本发明的目的在于提供一种低速机排气分离输出装置及其控制方法,包括弧面锥形阀、高低温排气歧管,所述高低温排气歧管包括由排气道、高温排气管、低温排气管组成的三通式结构,所述弧面锥形阀包括相连的阀杆和弧形板锥面,阀杆位于高低温排气歧管外部,弧形板锥面位于弧形板锥面内部,阀杆上设置遮光片,阀杆端部设置用于连接驱动电机的键槽,阀杆两侧分别设置左位光电传感器和右位光电传感器。本发明能够按照低速机的排气规律,将高温阶段与低温阶段的排气进行有效分离,并分别输出至不同的低速机子系统,解决了高低温系统对排气温度需求的矛盾,同时进一步提高了高温系统的工作效率。
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公开(公告)号:CN112282884A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011170173.X
申请日:2020-10-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种全可变配气执行装置及其控制方法,包括液压系统、液压缸、气阀、三位四通比例阀,液压缸包括壳体,壳体上方安装上端盖,壳体下方安装下端盖,壳体的上部柱腔里安装LVDT线轴,LVDT线轴缠绕线圈绕组,LVDT线轴的空心圆柱里设置LVDT铁芯,壳体的下部柱腔里安装活塞组件,活塞组件的活塞上方为上油腔,活塞组件的活塞下方为下油腔,活塞组件的活塞杆伸出下端盖外部并连接气阀。本发明取消了气阀弹簧,可以在响应速度不变的情况下降低油源压力,解决了基于气阀弹簧提供落座动力时系统高能耗的问题。本发明将现有装置的多个电磁阀用一个三位四通比例阀代替,系统的集成度大幅提高的同时,控制复杂度降低、系统响应速度进一步提高。
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公开(公告)号:CN106321254B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201610817810.5
申请日:2016-09-12
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供低速机排气能量分级装置及其控制方法,包括基座,基座上分别设置总排气口、高温排气口、低温排气口,基座里通过轴承安装切换轴,切换轴的上端部通过联轴器连接电机,切换轴的下端部连接分离阀,分离阀随切换轴的转动而转动,电机转动到0相位时,高温排气口与总排气口导通,同时低温排气口与总排气口隔开,电机转动到180相位时,低温排气口与总排气口导通,同时高温排气口与总排气口隔开,总排气口连通发动机的排气阀。本发明结合仿真得到的步进电机的控制脉谱图,通过控制电机的转动来控制执行机构中轴的相位,控制执行机构中高温排气口和低温排气口的切换,实现废气能量的分级,从而提高废气的利用价值。
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公开(公告)号:CN109538577A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811384870.8
申请日:2018-11-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F15B19/00
Abstract: 本发明的目的在于提供一种大缸径低速机排气阀试验装置及其控制方法,包括缸体、活塞、阀组单元、蓄能器、液压马达、低压油箱,缸体上端固定有上盖板,缸体下端固定有下盖板,活塞设置在缸体里,上盖板上设置孔,活塞的活塞杆穿出上盖板的孔并与气阀相连,气缸的上部设置低压油口,气缸的下部设置油压控制油口;所述阀组单元包括高压油路控制阀和低压油路控制阀,高压油路控制阀和低压油路控制阀均与油压控制油口相连,高压油路控制阀、蓄能器、液压马达、低压油箱依次相连,低压油路控制阀直接连接低压油箱。本发明能够连续、快速模拟排气阀工况,简化试验台架,并且还可以模拟排气阀空气弹簧的作用效果。
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公开(公告)号:CN107246307A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710580554.7
申请日:2017-07-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种低速机可变排气能量分级装置及控制方法,包括油箱、过滤器、蓄能器、溢流阀、两位三通电磁换向阀等基本的液压元件、一个单作用液压缸、一个能量分级装置以及一个复位弹簧。单作用液压缸和复位弹簧分别位于能量分级装置的上方和下方,控制能量分级装置中分离轴的位置,进而控制高温排气口和低温排气口的切换。当发动机排气阀打开的时候,系统进入高温排气阶段,高温排气结束的时候,液压缸的活塞推动能量分级装置动作,系统进入低温排期阶段直至排气阀关闭,排气阀关闭以后,系统在复位弹簧的作用下复位。通过改变两位三通电磁换向阀的得失电时刻就可以改变发动机高低温排气阶段的切换时刻,实现可变排气能量分级。
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公开(公告)号:CN114837765B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210348150.6
申请日:2022-03-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种电磁‑机械耦合式无凸轮可变配气系统,包括伺服电机、小齿轮、大齿轮、曲柄、连杆、外锁夹前部、外锁夹后部、弹簧座、气阀,伺服电机连接小齿轮,小齿轮与大齿轮啮合,曲柄的一端与大齿轮过盈配合,曲柄的另一端采用间隙配合插入连杆的第一轴孔中,外锁夹前部、外锁夹后部安装在一起组成气阀外锁夹,气阀外锁夹的上端开槽以插入连杆,气阀外锁夹设置锁夹轴孔,轴穿过锁夹轴孔并穿入连杆的第二轴孔,气阀外锁夹的下端留有内凹凸肩以放入弹簧座,弹簧座里安装气阀锁夹,气阀的顶部套入气阀锁夹里,气阀外部套有弹簧。本发明解决了气阀落座缓冲以及发动机长时间运行而产生的积碳情况,而且在气阀落座时提供一定的能量。
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公开(公告)号:CN110107384B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910393546.0
申请日:2019-05-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于低速机排气能量分级分离输出的能量回收利用系统,包括气缸、高温排气总管、低温排气总管、高温余热利用系统、低温余热利用系统,每个气缸的排气阀后均安装一个排气分级分离阀,每个排气分级分离阀均连接其对应气缸的高温排气歧管和低温排气歧管,所有的高温排气歧管均连通高温排气总管,所有的低温排气歧管均连通低温排气总管,高温排气总管的出口连接增压器涡轮进口,增压器涡轮出口连接高温余热利用系统,低温排气总管的出口分别连接废气再循环控制阀和低温排气出口管,低温排气出口管连接低温余热利用系统。本发明解决了不同废弃余热回收利用负载对于不同排气温度需求的矛盾,同时可以提高废气能量回收利用效率。
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公开(公告)号:CN107246307B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201710580554.7
申请日:2017-07-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种低速机可变排气能量分级装置的控制方法,包括油箱、过滤器、蓄能器、溢流阀、两位三通电磁换向阀等基本的液压元件、一个单作用液压缸、一个能量分级装置以及一个复位弹簧。单作用液压缸和复位弹簧分别位于能量分级装置的上方和下方,控制能量分级装置中分离轴的位置,进而控制高温排气口和低温排气口的切换。当发动机排气阀打开的时候,系统进入高温排气阶段,高温排气结束的时候,液压缸的活塞推动能量分级装置动作,系统进入低温排期阶段直至排气阀关闭,排气阀关闭以后,系统在复位弹簧的作用下复位。通过改变两位三通电磁换向阀的得失电时刻就可以改变发动机高低温排气阶段的切换时刻,实现可变排气能量分级。
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公开(公告)号:CN107327329A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710580553.2
申请日:2017-07-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种电液全可变配气装置及控制方法,属于发动机气阀技术领域,电液全可变配气装置包括缓冲控制阀、升程控制阀、低压油箱、过滤器、液压马达、蓄能器、溢流阀、电磁换向阀、电液全可变配气执行器、电子控制系统和油管等附属部件;在全可变配气执行器上,有高压油口、升程控制油口、缓冲控制油口、缸体节流口以及A、B、C、D、E五个液压腔,通过控制这5个腔内的液压油的压力,实现发动机气阀的开启以及落座等动作;通过改变两位三通阀、升程控制阀、缓冲控制阀的得失电时刻就可以改变发动机气阀开启的相位、升程,实现气阀升程和相位的柔性调节以及气阀开启的持续期,从而实现气阀运动的全可变。
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公开(公告)号:CN106321254A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610817810.5
申请日:2016-09-12
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: F02D9/10 , F02D9/04 , F02D2200/02 , F02D2200/0404 , F02D2200/0616 , F02D2200/101
Abstract: 本发明的目的在于提供低速机排气能量分级装置及其控制方法,包括基座,基座上分别设置总排气口、高温排气口、低温排气口,基座里通过轴承安装切换轴,切换轴的上端部通过联轴器连接电机,切换轴的下端部连接分离阀,分离阀随切换轴的转动而转动,电机转动到0相位时,高温排气口与总排气口导通,同时低温排气口与总排气口隔开,电机转动到180相位时,低温排气口与总排气口导通,同时高温排气口与总排气口隔开,总排气口连通发动机的排气阀。本发明结合仿真得到的步进电机的控制脉谱图,通过控制电机的转动来控制执行机构中轴的相位,控制执行机构中高温排气口和低温排气口的切换,实现废气能量的分级,从而提高废气的利用价值。
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