稀燃天然气发动机燃烧循环变动性及动力学特征研究

来源 :北京交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:alexkent
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
深入开展稀燃天然气发动机燃烧循环变动的特征参数相关性、运转因素影响规律及动力学特征研究,对于建立、完善稀燃天然气发动机燃烧循环变动数学模型及控制策略,进一步提高天然气发动机的经济性、排放性具有十分重要的理论意义和工程实用价值。  本文工作在一台稀燃天然气发动机平台上开展,首先基于多通道同步数据采集技术、直接存储器访问数据传输技术及虚拟仪器技术,开发了天然气发动机燃烧循环变动数据采集与分析系统,能够进行多通道大数据量不间断记录,满足燃烧循环变动统计特性与动力学特征分析及燃烧放热分析需要。  在此基础上通过相关系数的计算,研究了稀燃天然气发动机部分负荷工况下与压力相关的燃烧循环变动特征参数间的相关性。缸内压力峰值与缸内压力升高率峰值、缸内压力峰值与其出现时刻之间有很强的线性相关关系;而平均指示压力与缸内压力峰值、平均指示压力与缸内压力峰值出现时刻及平均指示压力与缸内压力升高率峰值这几对参数的相关性受运转参数变化的影响明显。  随后,通过计算平均指示压力变动系数研究了点火时刻对燃烧循环变动特性的影响,确定了不同工况下平均指示压力变动系数最小值所在的点火时刻,在此基础上研究了当量比、转速及节气门开度等运转参数对燃烧循环变动特性的影响。结果表明:平均指示压力变动系数随当量比、转速及节气门开度的变化均存在“敏感”区间与“不敏感”区间,连接两区间的“拐点”值随运转参数的变化而变化。对比分析了各运转参数对平均指示压力变动系数及缸内压力峰值变动系数的影响,在当量比较大、转速较低或节气门开度较大的工况下缸内压力峰值变动系数对运转参数的变化更为敏感,在小当量比、高转速或小节气门开度工况下二者表征的燃烧循环变动特性规律相似度高。  通过引入相空间重构、庞加莱映射及返回映射等非线性动力学分析方法,研究了稀燃天然气发动机燃烧循环变动的动力学特征。结果表明,使用微分坐标系将一维的缸内压力时间序列重构在三维的相空间中可以有效地将多循环缸内燃烧过程随曲轴转角变化的发展充分的展开,多角度的庞加莱映射表现出多循环燃烧过程既包含随机特性也包含确定性。平均指示压力序列的返回映射的分析结果显不,在大当量比、低转速或大节气门开度的工况下,燃烧循环变动过程主要呈现随机性;随混合气当量比、节气门开度的降低或转速的升高,燃烧循环变动过程中不仅包含随机性并且包含不断增强的确定性,具有混沌特征。
其他文献
道路运输在我国运输体系中占据着重要位置,同时也面临着物流成本压力大、运输效率不足等许多问题。作为一种先进的运输组织方式,甩挂运输能有效降低运输成本,提升货物运输效
为降低光电感烟探测器的误报率,需要对火灾烟雾颗粒的粒径分布进行细致的研究。火灾烟颗粒粒径分布的反演是一个典型的病态问题,容易因为陷入局部最小值而丢失全局最优解。本
目前,我国高速公路的发展正在从大规模建设阶段向养护阶段转移,在公路路面养护阶段,若要实现科学、高效、节约的养护作业,保证高速公路运行的畅通,满足道路使用者与道路管理
针对FLAC3D后处理暂无法定量直观反映岩体破坏状态的问题,采用Mohr圆理论,对某矿4个连续开采步的稳定性进行了FLAC3D模拟分析。研究结果表明,利用Mohr圆反映岩体的稳定性状态
“预习”是一种良好的学习习惯. 它不仅能培养学生的独立思考能力和自学能力,更能有效提高学生独立思考问题或者解决问题的能力. 课前的预习也是一种有效的学习方法,它能明显
高速公路景观作为一种线性景观,从地形、山谷、河流等不同空间中蜿蜒而过,在路线穿越贯通过程中,会对高速公路沿线生态环境造成一定的破坏。同时行车环境变化会对驾驶人员心
随着新课程改革不断推动小学阶段的语文教学过程中,多文本阅读已经成为小学阅读教学过程当中,非常重要的教学方式。这一阅读教学方式得到了小学语文教学的认可。小学阶段的多文
近年来,我国汽车产业的持续高速发展为汽车物流行业提供了巨大的潜力市场,一方面,汽车产地的集中与消费市场的分散带来了巨大的物流需求,另一方面,随着我国改革的不断深化,如何可持续地刺激需求,并创造更大的利润价值,成为汽车物流企业关注的焦点。近年来,高效率、低成本的物流分拨系统是现代制造业及流通领域竞争优势的决定性因素,是保证服务水平的前提下,降低物流成本的高效方式。目前国内外关于汽车物流网络选址策略的
高效的课堂教学是获得良好教学效果的关键,教师应该科学安排课堂教学,让有限的课堂时间,发挥无限的作用。以藏区学生特点为基础,采取针对性的教学方法,全面提高藏区小学语文课堂教
表面等离体子激元共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)技术具有动态实时监控、无需标记、样品消耗量少、灵敏度高等优点,广泛的应用于食品、医疗、生物、制药等领域。SPR技术越