一种基于永磁实现高动态响应的电磁-永磁耦合的高速电磁阀

    公开(公告)号:CN114458508B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202210226474.2

    申请日:2022-03-09

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于永磁实现高动态响应的电磁‑永磁耦合的高速电磁阀,包括铁芯、阀杆、衔铁、永磁环、线圈、衔铁升程调节环、低压腔体、衔铁复位弹簧、缓冲环台,铁芯上开有环形凹槽,线圈缠绕在线圈骨架中并一起嵌入铁芯环形凹槽内,阀杆底部设有缓冲环台,衔铁安装在阀杆上部,在衔铁上部嵌有外永磁环和内永磁环,两永磁环的充磁方向均为轴向辐射充磁但极性相反,低压腔体顶部嵌有辅助永磁环,辅助永磁环与外永磁环的充磁方向均为轴向辐射充磁且极性相同。本发明的结构能够有效增大衔铁吸合时的电磁力,提高动态响应速度,并且在加快衔铁的回落速度的基础上能够降低衔铁落座时的反弹程度,提高高压共轨喷油器喷油的稳定性。

    一种降低压力波动的高压共轨喷油器

    公开(公告)号:CN114623028A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210170187.4

    申请日:2022-02-24

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种降低压力波动的高压共轨喷油器,包括喷油器体、油管接头、蓄压腔体、容腔控制阀、压力波动抑制组件、喷油控制阀、针阀组件,油管接头安装在蓄压腔体上方,喷油器体里安装蓄压腔体、容腔控制阀、压力波动抑制组件、喷油控制阀,针阀组件位于喷油器体下方,蓄压腔体隔成第一蓄压腔和第二蓄压腔,油管接头里设置第一进油孔和第二进油孔,第一进油孔连通第一蓄压腔,第二进油孔连通第二蓄压腔。本发明通过带有一级节流活塞和二级节流活塞的压力波动抑制组件,实现对喷油器内燃油压力波动的抑制,提高燃油喷射的稳定性。

    一种共轨系统无支路高压油管一维空间管路波动获取方法

    公开(公告)号:CN111159892B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN201911388094.3

    申请日:2019-12-30

    Inventor: 赵建辉 卢相东

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种共轨系统无支路高压油管一维空间管路波动获取方法,包括以下步骤:无支路的高压油管中流动按空间长度位置进行划分,分段求解,获得正向及反向压力的波动值形式;对油管模型正反向压力波动的传递分别进行迭代运算,获得一个步长内时刻油管内部从入口到出口各分段的波动值,并得出管内对应位置的流速值;提取并带入系统所需流量,进行系统整体的迭代运算,获得压力输出值。本发明计入一维空间管路波动于系统模型中,为设计及计算共轨系统中高压油管的详细压力提供有效方法,计算结果精确。

    一种基于永磁实现高动态响应的电磁-永磁耦合的高速电磁阀

    公开(公告)号:CN114458508A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210226474.2

    申请日:2022-03-09

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于永磁实现高动态响应的电磁‑永磁耦合的高速电磁阀,包括铁芯、阀杆、衔铁、永磁环、线圈、衔铁升程调节环、低压腔体、衔铁复位弹簧、缓冲环台,铁芯上开有环形凹槽,线圈缠绕在线圈骨架中并一起嵌入铁芯环形凹槽内,阀杆底部设有缓冲环台,衔铁安装在阀杆上部,在衔铁上部嵌有外永磁环和内永磁环,两永磁环的充磁方向均为轴向辐射充磁但极性相反,复位弹簧腔体顶部嵌有辅助永磁环,辅助永磁环与外永磁环的充磁方向均为轴向辐射充磁且极性相同。本发明的结构能够有效增大衔铁吸合时的电磁力,提高动态响应速度,并且在加快衔铁的回落速度的基础上能够降低衔铁落座时的反弹程度,提高高压共轨喷油器喷油的稳定性。

    一种基于液力-磁场复合的多级缓冲式高速电磁阀

    公开(公告)号:CN114458507A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210226454.5

    申请日:2022-03-09

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于液力‑磁场复合的多级缓冲式高速电磁阀,包括壳体、铁芯,壳体顶部设置有固定螺母,铁芯上开有环形凹槽,线圈缠绕在线圈骨架中,线圈骨架嵌入在所述铁芯环形凹槽内,衔铁安装在阀杆上部,衔铁升程调节环布置在铁芯与喷油器体之间,衔铁与喷油器体之间布置有缓冲座,衔铁升程调节环开有径向出油孔,铁芯轴向中心通孔内设有超磁致伸缩组件。本发明通过超磁致伸缩体的磁‑力转换、衔铁侧边与衔铁升程调节环之间产生的节流阻尼、衔铁下表面与缓冲座上表面之间的液体阻尼等技术手段,解决现有高速电磁阀衔铁吸合和落座时的反弹程度大的问题,提高共轨喷油器喷油的稳定性。

    一种高压共轨系统多物理解耦-耦合方法

    公开(公告)号:CN114239433A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111518165.4

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种高压共轨系统多物理解耦‑耦合方法,包括如下步骤:确定高压共轨系统具有的多物理场的种类及涉及到各个物理场计算的各部件仿真子模型;分析高压共轨系统工作过程的耦合关系,进行多物理场的解耦,简化多物理场耦合的建模过程;分析各耦合场中仿真子模型间的耦合模型和耦合方程形式;建立高压共轨系统多物理场耦合仿真模型,完成解耦‑耦合过程。本发明能够对不同类型的高压共轨系统多物理场进行解耦,有效简化多物理场耦合的建模过程,并在考虑多物理场间多场协同作用关系的基础上精细化高压共轨系统中各部件仿真子模型间的耦合关系,能够提升仿真模型精度,提高预测设计工作效率,缩短开发周期降低成本。

    一种基于电磁比例阀喷油规律柔性可控的高压共轨喷油器

    公开(公告)号:CN113790117A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111076547.6

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于电磁比例阀喷油规律柔性可控的高压共轨喷油器,喷油器体里设置蓄压腔、回油油路,附加电磁比例阀部分下方设置附加电磁比例阀回液腔,电磁阀部分下方设置电磁阀回油腔,喷油嘴部分上方设置控制腔,喷油嘴上部设置针阀复位弹簧腔,喷油嘴部分中部设置盛油槽,蓄压腔分别连通控制腔和盛油槽,控制腔连通控制腔附加回油油路,蓄压腔和控制腔之间通过控制腔进油节流孔相通。本发明可以在喷油过程的任意时刻控制附加回油油路的开启加快回油,并且通过控制输入附加电磁比例阀线圈的信号,可以控制控制腔附加回油油路的开启程度,因此可以在先缓后急的喷油规律曲线上做进一步的调整,在工作过程中可以实现喷油规律柔性可控。

    一种高压共轨喷油器高速电磁阀动态响应特性计算方法

    公开(公告)号:CN112231905A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011095626.7

    申请日:2020-10-14

    Inventor: 赵建辉 卢相东

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种高压共轨喷油器高速电磁阀动态响应特性计算方法,包括如下步骤:对高速电磁阀的电磁场进行网络拓扑结构的划分,求解高速高速电磁阀的外电路模型部分,计算得出磁网络的连支磁通矩阵,并利用电路每个环集都有一条只属于自己的连支的特性,列出等效磁网络的环集矩阵,得到矩阵元磁通矩阵。本发明提供了高速电磁阀动态响应特性计算方法,该方法通过引入涡电阻和涡电感实现对磁性材料在高频磁场下涡流现象的考虑,从而使得该方法可以准确模拟电磁阀在打开过程关闭过程的动态特性,为开展精确的高速电磁阀性能预测和优化提供准确的计算模型。

    一种高压共轨喷油器喷孔处燃油生热计算方法

    公开(公告)号:CN112211736A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011095624.8

    申请日:2020-10-14

    Inventor: 赵建辉 卢相东

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种高压共轨喷油器喷孔处燃油生热计算方法,包括如下步骤:在没有外部功时,在节流孔前后燃油滞止焓守恒,定义喷嘴孔上游和下游目标燃油的位置与孔口距离,对温度和压力进行双求导,对燃油比焓的导数进行从喷嘴孔上游燃油压力到下游燃油压力的积分,得到喷孔上下游压差引起的燃油稳态温升,在考虑到喷射脉宽基础上定义新的系数,建立不同喷射脉宽下喷油器工作时喷嘴孔处燃油的稳态温升试验数据库,提取试验数据库的数据进行拟合,预测在不同喷射脉宽和喷射压差下燃油生热值。本发明解决无法实现喷孔内温升的预测技术问题。提供的计算方法可以和共轨喷油器喷射特性模型进行实时耦合,实现更为准确的循环喷油量精确预测。

    一种电磁执行器计算优化方法

    公开(公告)号:CN112199893A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011095651.5

    申请日:2020-10-14

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种电磁执行器计算优化方法,包括如下步骤:设定电磁执行器的优化目标特性、优化自变量;建立电磁执行器的磁场模型,获得优化的目标特性和自变量之间的传递函数;第一部分优化以开启响应时间和能量转化效率为优化目标特性,以峰值阶段中的峰值电压、峰值电流、峰值阶段持续时间为优化目标特性的自变量;第二部分优化以进一步提高能量转换效率和关闭响应时间为优化目标特性,以保持电流为优化目标特性的自变量。本发明解决了电磁执行器追求高动态响应时无法同时满足高的能量转化效率的问题,能够实现对电磁执行器高响应低能耗目标特性的参数优化,提高电磁执行器的可靠性和延长使用寿命。

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