-
公开(公告)号:CN117823304A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410061082.4
申请日:2024-01-16
申请人: 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 , 中国汽车技术研究中心有限公司
摘要: 本发明公开高压燃油系统诊断装置的硬件自诊断方法、设备及介质,涉及车辆技术领域。该方法包括以下步骤:当第一压力随发动机的运行而降低时,则判定第一压力传感器功能正常;当第二压力处于第一预设压力范围时,同时控制第二压力传感器获取第三压力;判断第三压力处于第二预设压力范围时,则判定隔离阀功能正常;当计时的时长大于或者等于第一预设时长时,控制第二压力传感器获取第四压力;判断第四压力处于第二预设压力范围时,则判定第二压力传感器功能正常;判断第五压力和第六压力之差大于或者等于预设差值时,则判定开关阀功能正常。通过对硬件设施自诊断,避免在进行泄漏诊断方法时出现漏报或误报,影响最终诊断结果的可靠性与有效性。
-
公开(公告)号:CN117538202A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202410032019.8
申请日:2024-01-10
申请人: 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 , 中国汽车技术研究中心有限公司
IPC分类号: G01N5/02 , G01N27/626
摘要: 本发明涉及蒸发排放技术领域,公开了一种区分不同部分对加油排放贡献量的方法及装置,方法包括:控制加油枪通过加油管向燃油箱中注入燃油;在注入燃油过程中,部分燃油挥发的燃油蒸汽由加油管排放至密闭室内,燃油箱内的混合气体通过油箱阀和蒸发管路依次进入车载碳罐、收集碳罐和校验碳罐,以吸附混合气体中的碳氢化合物;当燃油箱中注满燃油后,试验结束;通过氢焰离子化检测器获取密闭室内的空气样本,并计算加油管的燃油蒸汽排放总量;分别称量收集碳罐和校验碳罐的重量,与试验前的收集碳罐和校验碳罐的重量进行比较,计算车载碳罐的通大气口的燃油蒸汽排放总量;可以有效区分加油管与车载碳罐通大气口对加油排放结果的贡献量。
-
公开(公告)号:CN116428082A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310255152.5
申请日:2023-03-16
申请人: 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 , 中国汽车技术研究中心有限公司
摘要: 本发明提供了一种降低尾气脱附影响的装置及方法,包括脱附腔、吸附腔、连接腔;所述脱附腔与连接腔相连通,脱附腔与发动机的进气歧道相连通;所述吸附腔与连接腔相连通,吸附腔与大气环境相连通;所述连接腔与燃油箱相连通;所述脱附腔、吸附腔、连接腔内分别设有不同型号的碳粉。本发明有益效果:通过在炭罐系统的脱附通路上额外增加了一种吸附能力较差的碳粉,该碳粉仅参与脱附过程不参与吸附过程,其作用是降低脱附过程中碳氢化合物浓度的变化率。脱附过程的混合气体的碳氢化合物浓度变化率平缓,不出现大的波动,可有效保证发动机燃烧质量,降低脱附过程对尾气排放的影响。
-
公开(公告)号:CN117569952B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410050079.2
申请日:2024-01-15
申请人: 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 , 中国汽车技术研究中心有限公司
摘要: 本申请公开了一种燃油系统及其诊断方法、设备及存储介质,涉及车辆技术领域,燃油系统包括碳罐、隔离阀、脱附阀、气泵、开关阀、油箱、控制器,碳罐的第一端与隔离阀连接,碳罐的第二端与脱附阀连接,碳罐的第三端与气泵的第一端连接,气泵的第二端与开关阀的第一端连接,开关阀的第二端与油箱连接,方法包括:控制器控制隔离阀关闭、开关阀开启、气泵开启,以向油箱内充气;获取油箱内的第一压力,如果第一压力达到第一预设压力阈值,控制开关阀关闭、气泵关闭;在第一预设时长后,获取油箱内的第二压力,如果第二压力与第一预设压力阈值的第一差值大于第一差值阈值,确定燃油系统的油箱存在泄漏。该方法能够减少诊断过程中的燃油浪费。
-
公开(公告)号:CN116242616A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310200397.8
申请日:2023-03-03
申请人: 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 , 中国汽车技术研究中心有限公司
IPC分类号: G01M15/02 , G01M15/04 , G01M15/10 , G01M17/007
摘要: 本发明提供了一种高压EGR阀门仿真模型及其构建方法以及标定方法,属于汽车标定测试领域,本发明所述的一种高压EGR阀门仿真模型,包括高压EGR阀门、高压EGR阀门上下游环境边界以及试验数据模块,所述高压EGR阀门气路连接于高压EGR阀门上下游环境边界之间,所述试验数据模块连接于所述高压EGR阀门以及所述高压EGR阀门上下游环境边界,以传输所述试验数据模块中的试验数据。本发明所述的一种高压EGR阀门仿真模型的标定方法,通过获取所述高压EGR阀门的开度‑流量系数的拟合函数,并导入标定MAP模块对高压EGR阀门仿真模型进行标定。本发明有益效果:通过高压EGR阀门的流量系数随高压EGR阀门的开度的变化关系进行标定,使仿真模型的精度大幅提高,满足后续应用需求。
-
公开(公告)号:CN113804454A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110901074.2
申请日:2021-08-06
申请人: 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 , 中国汽车技术研究中心有限公司
IPC分类号: G01M17/007 , G01M13/00 , G01M3/32 , G06F17/16
摘要: 本发明提供了一种用于燃油箱总成动态通气性测试的路谱采集及滤波方法,包括以下步骤:S1、在车辆上安装陀螺仪,通过陀螺仪采集车辆在实际行驶过程中的路谱,生成源谱矩阵;S2、对源谱矩阵进行优化处理,用于减小数据采集过程中的数据偏差以及噪声干扰;S3、对经过步骤S2处理的源谱矩阵进行坐标转化,按照坐标转化后的参数配置六自由度台架,便于后续通过六自由度台架代替实际车辆对燃油箱总成进行动态通气性测试。本发明有益效果:通过该测试方法可以很好的发现在车辆行驶过程中的燃油箱换气过程中的问题,且不受实际道路环境及驾驶员的影响,通过调整通气量的方法可以模拟各种环境条件下的动态通气性情况。
-
公开(公告)号:CN112562311A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011127726.3
申请日:2020-10-21
申请人: 中国汽车技术研究中心有限公司 , 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于GIS大数据的工况权重因子获取方法及装置。所述获取方法包括以下步骤:S1、GIS数据补充与修正;S2、道路信息处理与匹配,构建典型城市全路网GIS数据库;S3、建立基于支持向量机的交通流模型选择模型;S4、交通流模型标定及计算,得到全路网道路的交通流量;S5、速度区间权重因子计算。该方法可准确客观的对各个速度区间的权重因子进行计算,为政府、研究机构和企业在道路工况提取相关领域的政策制定、试验设计和产品开发提供技术性支持。
-
公开(公告)号:CN113566917B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202110742388.2
申请日:2021-06-30
申请人: 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 , 中国汽车技术研究中心有限公司
IPC分类号: G01F9/00
摘要: 本发明提供了一种主动格栅低温下缩短暖车过程的节油量计算及测试方法,以低温时汽油车受益于主动格栅技术削减冷却气流效果而产生的燃油消耗量节约数额可以得到测量计算,通过主动格栅低温下缩短暖车过程的节油量计算及测试方法有助于帮助车企改进车辆的设计,使产品在社会实际应用中更节约燃油,有助于促动车企在更多车型上推广主动格栅技术,达成节油减碳。
-
公开(公告)号:CN109948237B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN201910199075.X
申请日:2019-03-15
申请人: 中国汽车技术研究中心有限公司 , 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司
摘要: 要全面了解新车和在用车的排放指标,评估排放水平现状、预测排放水平发展趋势,制定限值和排放控制政策,单靠检测机构的小规模抽样和企业提交数据难以达到预期目的。尤其对于重点治理区域或者老旧车型,大量实车检测不仅成本高、效率低,执行起来也极为困难。本发明提出一种用于预测单车排放量的方法,利用车辆实际工况特征和对应的排放数据建立了相关向量机模型,建立模型时引入了互信息算法实现了关键特征的筛选,引入了蛙跳算法优化了相关向量机核函数参数的计算过程。利用本模型,对于排放水平未知的车辆,只需通过投入低成本采集少量随机行驶数据,以此作为模型输入,模型便能直接输出排放结果,简便易行。
-
公开(公告)号:CN109932191B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201910199078.3
申请日:2019-03-15
申请人: 中国汽车技术研究中心有限公司 , 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司
IPC分类号: G01M17/007
摘要: 将RDE试验移植至转毂试验室或动力总成试验室,形成RDE标定技术,对于企业开发标定能力的提升、降低RDE标定的成本和周期具有重要的意义。针对现有RDE测试边界条件不可控,企业达标成本高、周期长等问题,本发明基于交通量大数据、车辆实际运行数据和实际RDE试验数据,提出一种实际道路行驶工况库及构建方法,工况库用于构建测试汽车排放量的循环工况,循环工况包括基本工况、激烈驾驶工况和高排放工况三部分。构建激烈驾驶工况时,使用的参考值包括平均速度‑相对正加速度统计曲线中,95%分位点对应的相对正加速度。构建高排放工况时,使用的数据集包括RDE测试试验数据,构建高排放工况时,使用的参考值包括通过RDE测试试验数据计算出的比排放值。
-
-
-
-
-
-
-
-
-