导读:本文包含了电喷系统论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:系统,发动机,摩托车,燃油,动力,化油器,汽油机。
电喷系统论文文献综述
曾锐[1](2019)在《浅析通过电喷系统弥补发动机燃烧异常》一文中研究指出某款车型路试过程中,出现冷机起动困难,冷机加速不连续等问题。经测试分析发现,不同温度下发动机稳定燃烧所需气量和油量差异大,本文阐述了通过电喷系统学习值设定,解决发动机不同温度段燃烧不稳定问题。(本文来源于《摩托车技术》期刊2019年07期)
李春秋[2](2019)在《深度解析宗申电喷系统》一文中研究指出随着国Ⅳ排放标准实施进入倒计时,各大摩托车整车厂正着手电喷车型的切换或推出,期待能够跟上全面电喷时代的步伐。于是,部署国Ⅳ动力和电喷系统,以及整车标定成为现阶段的核心工作,这其中又以电喷系统匹配最为关键。放眼国内电喷市场,具有强大的企业或品牌背书,技术先进、性能稳定、能够被市场广泛接受的电喷系统并不多,而宗申电喷系统是其中的佼佼者。为什么宗申电喷系统能够脱颖而出,宗申电喷系统又有什么特别的优势,下面,我们来深度解析。(本文来源于《摩托车信息》期刊2019年07期)
陆刚[3](2018)在《汽车燃油电喷系统的故障诊断与排除》一文中研究指出介绍了汽车电喷系统故障的自诊断功能、电控燃油喷射系统主要元器件的常见故障、电喷发动机的常见故障排除等。(本文来源于《轻型汽车技术》期刊2018年Z1期)
李春秋[4](2017)在《核心动力 系统集成 宗申电喷系统正式发布 加速推动行业转型升级》一文中研究指出7月21日,主题为"核心动力系统集成——宗申电喷系统发布暨2017新品推介会"在无锡盛大举行,正式对外发布的宗申电喷系统,成为行业第一个针对摩托车国Ⅳ排放标准推出的系统性解决方案。盛会回顾本次会议在有"太湖明珠"之称的无锡锡州花园酒店正式启幕。作为一次行业盛会,本次会议不仅邀请到无锡板块各摩托车厂商的负责人,主管技术、销(本文来源于《摩托车信息》期刊2017年09期)
曲良[5](2017)在《汽油机电喷系统研发项目的风险管理与控制》一文中研究指出汽油机电喷系统(GEEFIS)研发项目的风险日益增多,国内企业对GEEFIS研发项目的风险管理与控制尚未重视,虽然也采取了一些风险管理措施,但大部分不适应企业实际需要,收效甚微。国内企业只有建立MSF风险控制模型,不断地改进实施的风险管理过程,才能保证GEEFIS研发项目一直处于最优的安全防护之下。本文在国内外许多研发项目风险管理与控制理论的基础上,针对GEEFIS研发项目,提出了基于MSF模型的风险控制结构和风险识别、风险分析、风险计划、风险跟踪、风险控制和风险库六个模块的基本内容和技术方法。MSF模型利用各模块的活动和相互的联系,来对GEEFIS研发项目的风险给予及时处理,并为以后的风险控制提供建议和改进措施。提出了使用MSF模型进行风险管理的具体过程以及风险规划、风险识别、风险评价、风险处理和风险监控五个阶段设计的目标和主要活动。针对科森公司的GEEFIS研发项目实际情况,本文提出了国内企业通过前期准备,风险识别模块构建、风险分析模块构建、风险计划模块构建、风险追踪模块构建、风险控制模块构建和风险知识库模块构建的过程来在GEEFIS研发项目中进行风险控制的具体实施过程、效果和对策。为汽油机设计企业实施MSF风险控制模型提供了具体方案,对如何实施GEEFIS研发项目风险管理与控制提供一个明确的可操作的指导。本文的研究,对于GEEFIS研发企业了解风险管理过程和MSF风险控制模型,以及使用MSF模型进行风险控制均具有重要的参考价值。(本文来源于《天津工业大学》期刊2017-02-26)
肖文舸[6](2016)在《中南机械:“上天下海”的“隐形冠军”》一文中研究指出编者按企业是创新主体。广东要把创新驱动发展落到实处,加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式,就必须大力培育高新技术企业,依托新技术发展新产业、新业态。在广东,除了耳熟能详的大疆、光启、华为、中兴、亿航等明星企业,还有许多各(本文来源于《南方日报》期刊2016-08-09)
王春华[7](2016)在《摩托车电喷系统故障诊断和检修方法》一文中研究指出随着摩托车保有量的急剧增加,排放污染问题越来越严重。化油器摩托车大部分达不到国家最新颁布的摩托车排放标准要求,为加强环境保护,减轻排放污染,各摩托车生产企业均推出规格和排量不一样的电喷摩托车。电喷摩托车结构复杂,一旦需要维护,呈现在眼前的密密麻麻的传感器、执行器以及复杂的管路,使维修人员无从下手。为此,笔者总结了电喷摩托车的故障诊断的基本原则,以及故障诊断方法,检修过程中应注意的基本事项,以供大家维修时参考。(本文来源于《摩托车技术》期刊2016年03期)
石岳[8](2015)在《电喷系统汽油机起动困难故障分析与排除》一文中研究指出以电喷汽油机为对象,结合电喷发动机的特点,重点从发动机混合气浓度比例不正常分析了发动机起动困难的原因及排除方法,并通过实例证明了方法的有效性,为该类诊断检测提供参考。(本文来源于《汽车电器》期刊2015年08期)
冯汉喜,宋波舰[9](2015)在《东风雪铁龙C5各电控系统电路图解析(七)——发动机电喷系统电路》一文中研究指出(接上期)一、发动机电喷系统的组成和部分元件的作用东风雪铁龙C5轿车2.3L发动机电喷系统的组成和工作原理简图如图1所示。现对发动机电喷系统部分元件的作用说明如下。1.发动机转速传感器1313发动机转速传感器装在发动机飞轮壳体上,传感器的结构和产生的信号如图2所示,该传感器为磁感应式传感器,它为发动机ECU提供发动机转速和曲轴位置(1-4(本文来源于《汽车维修与保养》期刊2015年07期)
原振棋[10](2015)在《摩托车电喷系统参数改进与试验分析》一文中研究指出电控技术能够减少发动机排放对环境的污染,提高发动机的动力性和经济性,它已在发动机研究领域中被广泛应用。本篇文章对不同国家和地区的排放法规和日趋严格的发展趋势进行了研究分析,提出了一些控制技术来改善排放。本文针对摩托车发动机开发了一套电控系统,在台架上进行了性能试验,并根据试验结果对发动机控制参数进行了优化和匹配。发动机电子控制技术很有可能成为今后的主流发展方向。在开发系统的过程中,首先针对摩托车自身的结构特点对其发动机电控燃油喷射系统的组成进行了分析和研究,对进排气系统和供油系统进行了设计和选配;对采集到的发动机相关信号进行了分析,设计了信号调整电路和执行相关器件的驱动电路。研究了优化控制参数的方法,通过试验研究了控制参数对部分工况排放的影响;在台架上进行了控制参数的优化试验,并进行了标定;此外还制取了实用的点火提前角参数、喷油MAP图和缸体温度修正曲线,对冷起动相应的排放控制技术进行了试验和研究。文章最后针对电喷发动机的排放性、经济性和动力性与原样机进行了对比试验,从结果可以看出电控发动机的油耗、排放比原机均有所降低,动力性也得到了一定的提高,这说明此次电控系统的开发是有成效的。这个系统不仅很好的改进了发动机,还具有成本低、安装方便、改装简单等特点,具有很好的发展前景。(本文来源于《河南科技大学》期刊2015-05-01)
电喷系统论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
随着国Ⅳ排放标准实施进入倒计时,各大摩托车整车厂正着手电喷车型的切换或推出,期待能够跟上全面电喷时代的步伐。于是,部署国Ⅳ动力和电喷系统,以及整车标定成为现阶段的核心工作,这其中又以电喷系统匹配最为关键。放眼国内电喷市场,具有强大的企业或品牌背书,技术先进、性能稳定、能够被市场广泛接受的电喷系统并不多,而宗申电喷系统是其中的佼佼者。为什么宗申电喷系统能够脱颖而出,宗申电喷系统又有什么特别的优势,下面,我们来深度解析。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
电喷系统论文参考文献
[1].曾锐.浅析通过电喷系统弥补发动机燃烧异常[J].摩托车技术.2019
[2].李春秋.深度解析宗申电喷系统[J].摩托车信息.2019
[3].陆刚.汽车燃油电喷系统的故障诊断与排除[J].轻型汽车技术.2018
[4].李春秋.核心动力系统集成宗申电喷系统正式发布加速推动行业转型升级[J].摩托车信息.2017
[5].曲良.汽油机电喷系统研发项目的风险管理与控制[D].天津工业大学.2017
[6].肖文舸.中南机械:“上天下海”的“隐形冠军”[N].南方日报.2016
[7].王春华.摩托车电喷系统故障诊断和检修方法[J].摩托车技术.2016
[8].石岳.电喷系统汽油机起动困难故障分析与排除[J].汽车电器.2015
[9].冯汉喜,宋波舰.东风雪铁龙C5各电控系统电路图解析(七)——发动机电喷系统电路[J].汽车维修与保养.2015
[10].原振棋.摩托车电喷系统参数改进与试验分析[D].河南科技大学.2015