防止螺栓漏拧紧的方法
    51.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105033921B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201510392407.8

    申请日:2015-07-06

    IPC分类号: B25B21/00 G05B19/04

    摘要: 本发明涉及一种防止螺栓漏拧紧的方法,特征是,包括以下步骤:(1)在电动工具上设定螺栓初始角度扭矩值,监控螺栓从初始角度扭矩值到扭矩终值的转角分布,设置信区间,为扭矩合格的螺栓设定转角范围,将该转角范围设定在电动工具上;(2)拧螺栓过程中,同时监控螺栓的终扭矩和转角;拧紧结束时,判断螺栓的终扭矩是否在设定范围内,否则拧紧不合格,是则判断螺栓的转角是否在设定的转角范围内,是则为有效数据,螺栓的拧紧数量加1,否则为对同一个螺栓重复拧紧的过程,拧紧次数不采用;当拧紧数量达到计算要求时,判断装配合格,否则不合格。本发明采用同时监控扭矩和转角防止螺栓漏拧紧,解决重复打紧同一个螺栓导致的计数错误的问题。

    柴油机曲轴后油封的泄漏检测方法

    公开(公告)号:CN103822766B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410059505.5

    申请日:2014-02-21

    IPC分类号: G01M3/34

    摘要: 本发明涉及一种柴油机曲轴后油封的泄漏检测方法,特征是,包括以下工艺步骤:(1)刷涂油:采用毛刷在曲轴正时齿轮的外圆上均匀涂上一层15W?40润滑油或460齿轮油;(2)安装后油封:将曲轴后油封安装在曲轴正时齿轮上;(3)盘动曲轴:逆时针盘动曲轴5~10圈;(4)抽真空:对飞轮壳和曲轴正时齿轮之间进行封堵密封,并抽真空;抽真空压力为?0.18~?0.22Bar,保压时间为9~10秒;(5)测量泄漏率:对曲轴后油封的泄漏率采用泄漏检测仪进行测量,测量时间为3~4秒;(6)判定结果:若测量出的后油封泄漏率≤15cm3/min,则判定为合格,反之为不合格。本发明能准确判断曲轴后油封的安装质量,有效指导生产。

    柴油机整机泄漏检测线
    53.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103935717B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410172318.8

    申请日:2014-04-26

    IPC分类号: B65G37/00

    摘要: 本发明涉及一种检测线,具体的说是柴油机整机泄漏的检测线,属于发动机装配技术领域。其包括主线体,主线体上从左到右依次设有第一转台、第二转台和第三转台,第一转台一侧设有第一存储段线体,另一侧设有第一泄漏检测仪和第一返修线体。第二转台一侧设有第二存储段线体,另一侧设有第二泄漏检测仪和第二返修线体。第三转台一侧设有第三存储段线体,另一侧设有第三泄漏检测仪和第三返修线体。本发明能满足柴油机整机泄漏检测的节拍要求,确保柴油机能进行在线返修的同时不影响生产节拍,而且还能方便地进行离线返修,大大提升生产效率和产能。

    一种重型柴油机机油冷却器部装工艺

    公开(公告)号:CN104400419A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410536629.8

    申请日:2014-10-11

    IPC分类号: B23P21/00

    CPC分类号: B23P11/00

    摘要: 本发明涉及一种重型柴油机机油冷却器部装工艺,属于柴油机装配技术领域。其设置了一条机油冷却器部装流水线,通过几次机油冷却器体的翻转,合理划分机油冷却器部装内容,在部装过程中还增设了机油冷却器质量检验工序,规定了上胶量,上胶位置为螺纹的段部,涂1/2圈以上的胶水,提高了机油冷却器装配效率和装配质量。本发明将操作内容合理分工、分配,操作工协同、合作,共同完成机油冷却器的部装整线只需配置4人,即可完成单班210个机油冷却器的部装;提高工作效率、降低劳动强度。

    一种柴油机气门与缸盖座圈泄漏检测及返修方法

    公开(公告)号:CN103940555A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410059839.2

    申请日:2014-02-21

    IPC分类号: G01M3/26 G01M3/04

    摘要: 本发明涉及一种汽车零部件的泄漏检测工艺,特别是一种柴油机气门与缸盖座圈泄漏检测工艺及返修策略,属于柴油机生产技术领域。其检测工艺步骤包括:封堵、向工件充气、测量泄漏率、判定结果。本发明还公开了气门与缸盖座圈的返修策略,包括滴煤油检测、换件或清理工件、泄漏检测、更换全部气门并测量气门尺寸、泄漏检测、测量气门座圈尺寸以及更换缸盖。本发明具有判断准确、不污染工件、操作简单、结果可视等优点;便于装配线及时发现和处理故障,保证产品质量。

    重型柴油机气缸体水套泄漏检测工艺

    公开(公告)号:CN103822762A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410059853.2

    申请日:2014-02-21

    IPC分类号: G01M3/26

    摘要: 本发明涉及一种重型柴油机气缸体水套泄漏检测工艺,特征是,包括以下工艺步骤:(1)封堵:将水泵进水口、空压泵进水口、气缸体顶面水腔孔和机油冷却器面进行封堵;(2)从水泵进水口向气缸体水套充入干燥的压缩空气,充气压力为2.37~2.39bar,充气时间为80~90秒;(3)测量泄漏率:采用泄漏检测仪对气缸体水套的泄漏率进行测量,测量时间为10~12秒,测量压力为1.4~1.6Bar;(4)将气体水套中的压缩空气排出,排气时间为5~6秒;(5)判定结果:若测量出的气缸体水套泄漏率≤25cm3/min,则判定为合格,反之为不合格。本发明能够有效指导生产,及时发现气缸体水套的泄漏故障,及早进行故障件的返修,提高生产效率。

    一种基于主动稳定杆的车辆综合控制方法及系统

    公开(公告)号:CN115402045B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202211146213.6

    申请日:2022-09-20

    摘要: 本申请提供了一种基于主动稳定杆的车辆综合控制方法及系统,该方法包括以下步骤:确定驾驶员意图判断以及车辆状态判断;基于对车辆稳定性、舒适性、敏捷性的优先级,确定车辆的总侧倾力矩以及前/后力矩分配;通过将分配的力矩发送至主动稳定杆ECU,主动稳定杆ECU进行电机控制计算,通过控制算法控制电流及转角,对应主动稳定杆执行机构输出需求扭矩。通过采用方向盘转角、纵向车速、侧向加速度、横摆角速度、侧倾角以及车轮垂向位移信号确定车辆的状态以及驾驶员的驾驶意图,并根据设定的车辆稳定性、舒适性、敏捷性的优先级确定对不同机构的输出扭矩,从而改善了车辆在行驶过程中的稳定性。

    一种燃油供给装置
    58.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108194237B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN201810010224.9

    申请日:2018-01-05

    IPC分类号: F02M37/00 F02M31/10

    摘要: 本发明提供了一种燃油供给装置,用于将主油箱和副油箱中的油选择性地提供给发动机,其中,主油箱和副油箱中存储有不同型号的油,该装置设置有两个三通阀,分别用于控制主副油箱之间的进油切换和回油切换,使得油路之间不会出现混油现象,同时由于设置有加热管,利用发动机冷却液对主油箱内的燃油进行加热,能够降低燃油使用成本。

    一种主动抗侧倾机构及车辆

    公开(公告)号:CN114132138B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202111560265.3

    申请日:2021-12-20

    IPC分类号: B60G21/055 B60G17/015

    摘要: 本发明公开了一种主动抗侧倾机构及车辆,该主动抗侧倾机构包括套筒外壳、两个摆臂杆、两个减震组件、两个减速组件和两个电机,套筒外壳与车辆的底盘固定连接,两个摆臂杆分别转动设置于套筒外壳相对的两侧,两个摆臂杆能分别与车辆两侧的两个悬架固定连接,两个减震组件、两个减速组件和两个电机均位于套筒外壳内,两个减震组件分别与两个摆臂杆固定连接,两个减速组件的输入端分别与两个电机的输出端固定连接,两个减速组件的输出端分别与两个减震组件固定连接。该主动抗侧倾机构能实现同时控制车辆两侧悬架的效果,可同时升降,也可以一侧升高,另一侧降低,适应于车辆各种工况。

    主动稳定杆控制方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN114261252B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202210022953.2

    申请日:2022-01-10

    IPC分类号: B60G17/016 B60G21/055

    摘要: 本发明实施例公开了一种主动稳定杆控制方法、装置、设备及介质。该方法通过获取目标车辆的行驶状态数据,基于行驶状态数据判断目标车辆是否处于弯道控制模式,在目标车辆处于弯道控制模式时,根据目标车辆的当前侧向加速度以及目标侧倾梯度确定目标车辆的整车目标侧倾刚度,进一步通过整车目标不足转向梯度系数确定前轴侧倾刚度以及后轴侧倾刚度,即在弯道控制模式下对车辆前轴和车辆后轴进行侧倾力矩的分配,实现了车辆处于弯道控制模式下的主动稳定杆控制,提高了车辆躲避障碍时的敏捷性和机动性,并且,提高了车辆躲避障碍后恢复路线的安全性及舒适性。