发动机燃油压力控制方法
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113464303A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110943480.5

    申请日:2021-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种发动机燃油压力控制方法,本发明的设计构思在于,可以通过发动机控制器实时采集油轨总成上的燃油压力传感器感应的实际燃油压力值,并结合计算出的当前运行工况下所需目标燃油压力值,使油泵控制器通过计算值与实测值的偏差,实现对输油泵转速的动态调节,从而改变输油泵输出的燃油压力,以便对实际的燃油压力值进行补偿,使其保持在当前工况下的目标燃油压力值,以满足发动机正常喷油的需求。本发明一方面能够对输油泵所泵出的燃油压力进行精确控制,有效节约能源,降低噪声,提高输油泵的使用寿命;另一方面可以能够根据发动机实际的运行工况对输油泵压力进行自适应调节,以满足对发动机动力性或经济性的不同需求。

    轮胎噪声测试方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN112067319B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202010860755.4

    申请日:2020-08-24

    Abstract: 本发明涉及汽车技术领域,公开了一种轮胎噪声测试方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:在初始待测试车辆处于预设行驶工况时,对初始待测试车辆的车内噪声进行采集,获得初始噪声信息;在第一待测试车辆处于预设行驶工况时,对第一待测试车辆的车内噪声进行采集,获得第一噪声信息;在第二待测试车辆处于预设行驶工况时,对第二待测试车辆的车内噪声进行采集,获得第二噪声信息;根据初始噪声信息、第一噪声信息以及第二噪声信息确定测试结果。从而分别采集初始待测试车辆、第一待测试车辆以及第二待测试车辆处于预设行驶工况时的车内噪声信息,根据采集的噪声信息确定测试结果,使噪声测试过程更加简单,降低了噪声测试的难度。

    故障监测方法、曲轴箱通风系统及存储介质

    公开(公告)号:CN113221056A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110438591.0

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种故障监测方法、曲轴箱通风系统及存储介质,所述故障检测方法应用于曲轴箱通风系统,包括步骤:获取车辆的运行状态,根据车辆的运行状态判断曲轴箱通风系统是否满足第一监测条件;若是,则获取进气歧管压力数值、进气歧管温度数值和节气门压力数值,并判断低负荷通风管是否发生故障;若曲轴箱通风系统不满足第一监测条件,则根据车辆的运行状态判断曲轴箱通风系统是否满足第二监测条件;若曲轴箱通风系统满足第二监测条件,则获取高负荷通风管的压力数值并根据高负荷通风管的压力数值判断高负荷通风管是否发生故障。本发明实现了对曲轴箱通风管的故障监测,降低了车辆油耗。

    汽车起动控制方法、设备、存储介质及装置

    公开(公告)号:CN113202676A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110479652.8

    申请日:2021-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种汽车起动控制方法、设备、存储介质及装置,本发明通过获取内置PFI发动机的待起动车辆的工况信息及PEPS起动请求信息判断待起动车辆的车辆状态是否满足起动条件;在车辆状态满足起动条件时,驱动油泵控制模块,并实时获取油泵工况信息;根据油泵工况信息控制待起动车辆的起动机起动。由于本发明是在不带有高压油泵的车型通过多种条件判断车辆状态是否满足起动条件,并通过PEPS及油泵工况信息控制起动机起动,相较于现有技术中对车辆一键起动对油箱里的油泵保压能力差且建压速率慢,从而导致车辆一键起动失败,实现了通过对油泵零部件压力及建压速率的识别,从而防止车辆一键起动失败,确保车辆一键起动成功。

    车载电脑安装支架及车辆
    35.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110816438B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201911193025.7

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明公开一种车载电脑安装支架及车辆,车载电脑安装支架安装于车辆的发动机舱内并与发动机侧仓板相间隔设置,所述车载电脑安装支架包括依次连接的第一固定板、安装板以及第二固定板,所述第一固定板、所述安装板以及所述第二固定板形成U型的容纳结构,所述车辆的车载电脑的两端能够分别与所述第一固定板和所述第二固定板卡接以将所述车载电脑收容于所述容纳结构中。本发明提供的车载电脑安装支架在装配以及维修时十分方便,同时车载电脑插件的线束不用再引至侧仓板上,可极大地缩短线束的长短。

    消音结构和汽车
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112555072A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011423020.1

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明公开一种消音结构和汽车,消音结构包括出气管和消音组件,出气管开设有用于与空滤器连接的进气口,消音组件包括外壳以及位于外壳内的消音件,外壳开设有用于与增压器连接的出气口,消音件包括消音管、沿消音管的外壁周向环绕的第一隔板,以及与第一隔板连接且沿消音管的轴向延伸的多个挡板,消音管沿轴向的两端分别与外壳和出气管抵接,以在消音管与外壳之间形成共振室,共振室被第一隔板分隔为第一消音室和第二消音室,第一消音室被多个挡板分别分隔为多个第一子腔室,消音管对应第二消音室和第一子腔室均开设有消音孔。本发明的消音结构不需要重新开发整套工装模具即可获得相匹配的消音效果,使得工装的重复利用率提高。

    零部件振振传递灵敏度的测试方法

    公开(公告)号:CN112461474A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011432701.4

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种零部件振振传递灵敏度的测试方法,其中,所述零部件振振传递灵敏度的测试方法包括处理待测零部件为自由状态,确定所述待测零部件上的激励点与响应点,先后加载对应的预设激励载荷于所述待测零部件上的各激励点,分别对应获取所述待测零部件上的各响应点上的实际振幅值,对比所述实际振幅值与标准振幅值,选择优化所述待测零部件的结构,如此,获得了单个零件的振振传递性能,实现对单个零件的振振传递性能的评价,并以此优化单一零件的结构,从而精准地降低车身整体的振动和噪声,使得汽车具有较好的舒适性。

    确定加速粗糙声影响结果方法及系统

    公开(公告)号:CN112326267A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011214851.8

    申请日:2020-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种确定加速粗糙声影响结果方法及系统,该方法包括:采集预设加速工况下当前车辆中传感器对应的加速噪声数据;根据加速噪声数据生成加速噪声频率图;根据加速噪声频率图确定当前车辆的宽频共振带对应的初始噪声频率;获取预设加速工况下动力总成悬置被动端对应的测试振动频率;根据初始噪声频率与测试振动频率确定当前车辆对应的加速粗糙声影响结果。相较于现有技术在传递路径上增加吸振器,进而确定加速粗糙声影响结果,而本发明是根据加速噪声频率图确定当前车辆的宽频共振带对应的初始噪声频率,进而确定加速粗糙声影响结果,实现了在减少成本的同时,精准确定加速粗糙声的影响因素。

    一种噪声传感器
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112212969A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011079902.0

    申请日:2020-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种噪声传感器,其中,包括传感器本体、转换单元和温控单元;传感器本体与转换单元电连接,传感器本体用于获取噪声信号并将噪声信号输出给转换单元,以使转换单元能够将噪声信号处理成用于输出的电信号;温控单元连接于传感器本体和转换单元之间;温控单元用于在环境温度介于设定温度范围内时导通,在环境温度位于设定温度范围之外时断开,以使噪声传感器在环境温度介于设定温度范围内时工作,在设定温度范围之外时不工作。本发明能够保证在其匹配的温度范围内工作,而不能在非设定温度范围内工作,从而避免噪声传感器长时间工作在不匹配的环境里。

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