WO2012010050A1 - 一种对发动机与涡轮增压器进行匹配的方法及装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to the field of engine technology, and in particular, to a method and apparatus for matching an engine and a turbocharger.
- Background Art In the field of automobiles, a turbocharger-equipped engine is widely used, in which a turbocharger is mounted on an engine, and the performance of the engine can be greatly improved.
- the car manufacturer will choose a turbocharger for the engine and then install the optional turbocharger on the engine.
- the relevant parameters of the engine and the relevant parameters of each turbo booster are input into the matching software, and the matching software is used to perform the matching operation to obtain the engine.
- the result of the matching with each turbocharger is determined by the technician based on the matching result.
- the present invention provides a method and apparatus for matching an engine to a turbocharger.
- a method of matching an engine and a turbocharger comprising:
- the obtaining engine parameters from the interaction interface includes:
- the engine parameters are read from the active interface using the input and output functions.
- a matching function formula of the engine and the turbine is invoked from the Excel function library, and the turbine flow parameter and the turbo expansion ratio are calculated by the matching function formula of the engine and the turbine based on the engine parameter.
- the method further includes:
- the Excel table is selected from the Excel page, the name of the engine parameter is filled in the selected Excel table, an Excel table is selected for each engine parameter from the Excel page, and the selected Excel table is set as the input window.
- the method further includes: determining, in the supercharger MAP map, the pressure ratio and the air flow rate At the point of the reading, the compressor adiabatic efficiency and the compressor speed are read.
- a device for matching an engine and a turbocharger comprising:
- An acquisition module configured to obtain engine parameters from an interface
- a calculation module configured to call a matching function formula of the engine and the turbocharger from the Excel function library, and calculate a pressure ratio, an air flow rate, a turbine flow parameter, and a turbo expansion ratio by using the matching function formula according to the engine parameter;
- a filling module configured to invoke a supercharger MAP map and a turbo MAP map from an Excel library, and fill the pressure ratio and a point determined by the air flow into the supercharger MAP map, and the turbine flow rate The parameters and the points determined by the turbo expansion ratio are filled into the turbine map.
- the obtaining module includes:
- a calling unit for calling an input/output function from an Excel function library
- a reading unit for reading engine parameters from the active interface using the input and output functions.
- the calculation module includes:
- a first calculating unit configured to call a matching function formula of the engine and the supercharger from the Excel function library, and calculate the pressure ratio by using a matching function formula of the engine and the supercharger according to the engine parameter And the air flow rate
- a second calculating unit configured to call a matching function formula of the engine and the turbine from the Excel function library, and calculate, according to the engine parameter, the turbine flow parameter and the Turbo expansion ratio.
- the device also includes:
- a creating module configured to select an Excel table from the Excel page, fill the name of the engine parameter in the selected Excel table, select an Excel table for each engine parameter from the Excel page, and set the selected Excel table as Input window.
- the device also includes:
- a reading module for reading the compressor adiabatic efficiency and the compressor speed from a point determined by the pressure ratio and the air flow rate in the supercharger MAP map.
- the matching function formula of the engine and the turbocharger is called from the Excel function library, and the engine parameters are calculated by the matching function formula to obtain the pressure ratio, the air flow rate, the turbine flow parameter, and the turbo expansion ratio.
- the supercharger MAP map and the turbo MAP map are called from the Excel library, and the points determined by the pressure ratio and the air flow are drawn into the supercharger MAP map, and the points determined by the turbine flow parameters and the turbo expansion ratio are drawn into the turbo MAP map.
- FIG. 1 is a flow chart of a method for matching an engine and a turbocharger according to Embodiment 1 of the present invention
- FIG. 2 is a flow chart of a method for matching an engine and a turbocharger according to Embodiment 2 of the present invention
- Figure 3 is a schematic diagram of an action interface provided by Embodiment 2 of the present invention
- FIG. 4 is a schematic diagram of a device for matching an engine and a turbocharger according to Embodiment 3 of the present invention. detailed description
- an embodiment of the present invention provides a method for matching an engine and a turbocharger, including: Step 101: Obtain engine parameters from an interface, where the interface is composed of an Excel table; Step 102: Call a matching function formula of the engine and the turbocharger from the Excel function library, and calculate a pressure ratio, an air flow rate, a turbine flow parameter, and a turbo expansion ratio according to the obtained engine parameters by using a matching function formula;
- Step 103 Call the supercharger MAP map and the turbo MAP map from the Excel library, fill the point determined by the pressure ratio and the air flow into the supercharger MAP map, and fill the point determined by the turbine flow parameter and the turbo expansion ratio. Go to the turbo MAP map.
- the engine parameters are obtained from the interface, and the matching function formula of the engine and the turbocharger is called from the Excel function library, and the pressure ratio, the air flow rate, and the turbine are calculated according to the engine parameters and through the matching function formula.
- Flow parameter and turbo expansion ratio call the supercharger MAP map and the compressor MAP map from the Excel function library, input the pressure ratio and the air flow rate to the booster MAP map, the turbine flow parameters and the turbine The point determined by the expansion ratio is input to the turbo MAP map.
- the method provided by the embodiment is based on the Excel platform, which reduces a lot of development work, thereby saving the cost of matching the engine and the turbocharger.
- an embodiment of the present invention provides a method for matching an engine and a turbocharger, including: Step 201: Draw and display an action interface in an Excel page, where the action interface is composed of an Excel table;
- the user may input engine parameters in the interaction interface, and the engine parameters include at least fuel consumption rate, air filter pressure drop, exhaust back pressure, intercooler pressure drop, compressor inlet temperature, and intake manifold. Tube temperature.
- engine parameters may also include speed, torque, displacement, air/fuel ratio, volumetric efficiency, and pre-vortex temperature.
- an Excel table is selected in the Excel page, the name of the engine parameter is filled in the selected Excel table, and a threshold Excel table is selected for each engine parameter in the Excel page, and the selected Excel table is set as an input window.
- FIG. 3 select an Excel spreadsheet in the Excel page, fill in the name of the engine parameter in each Excel table of the row, and set nine in the Excel table with the name of each engine parameter.
- An Excel spreadsheet serves as an input window for the engine parameters.
- the user can input the value of each engine parameter in the input window on the action interface.
- the Excel table is directly formed on the Excel interface, thereby reducing the development work interface and reducing the development cost.
- the interface is composed of Excel tables, the interface is relatively simple.
- Step 202 Calling an input/output function in the Excel function library, and reading each engine parameter value on the interaction interface by calling the input/output function;
- Excel has an input and output function, and in this embodiment, the input and output functions of Excel are directly called.
- the input and output functions that are called are read for each engine parameter in the input window of the active interface.
- Step 203 Calling a matching function formula of the engine and the supercharger in the Excel function library, and calculating a pressure ratio and a converted flow rate according to an engine formula and a matching formula of the engine and the supercharger;
- the developer stores the matching function formula of the engine and the supercharger in the Excel function library in advance, and hides the matching function formula of the engine and the supercharger in the Excel table.
- the matching function formula of the engine and the supercharger is called from the Excel function library, and the matching principle of the engine and the compressor is compared, and the pressure ratio and the equivalent of the engine are calculated according to the engine parameter and the matching function formula of the engine and the compressor. flow.
- the matching of the engine and the supercharger is divided into the following steps (1) - (5), including:
- ⁇ is a constant
- ⁇ is the average effective air pressure of the engine
- T k is the engine parameter
- ⁇ is the engine's charging efficiency or volumetric efficiency
- T k is the engine's advance Gas manifold temperature
- the intercooler pressure drop ⁇ is the engine parameter input by the user.
- ⁇ intake is the pressure drop of air through the air filter, which is a constant;
- Step 204 Call the supercharger MAP map from the Excel library, input the calculated pressure ratio and the point determined by the air flow into the supercharger MAP map, and read the point in the supercharger MAP map. Compressor insulation efficiency and compressor speed;
- the manufacturer when designing the supercharger, the manufacturer developed a supercharger MAP map for the designed supercharger.
- the developer stored multiple supercharger MAP maps in the Excel library in advance, and hidden the supercharger MAP map in Excel. In the table.
- Each supercharger MAP map is called from the Excel library, and the points determined by the pressure ratio and air flow are drawn into each supercharger MAP map.
- Step 205 Calling a matching function formula of the engine and the turbine from a function library of Excel, and calculating a turbine flow parameter m_egS/T/P 3 and a turbo expansion ratio according to a matching function formula of the engine and the turbine according to the engine parameter;
- the developer stores the matching function formula of the engine and the turbine in the function library of Excel in advance, and hides the matching function formula of the engine and the turbine in the Excel table.
- the turbine flow parameters m-6 ⁇ *7?1 ⁇ 3 and the turboexpansion ratio are calculated in two steps as follows (a) and (b), including:
- Am is a wastegate valve
- the value of ⁇ is usually budgeted according to experience.
- the torque point of the diesel engine is required to be deflated by about 20%, and the rated point is not deflated; for the gasoline engine passenger car, the torque point requires deflation. About 18% of the rated point deflated about 45 percent.
- Step 206 Invoking a turbo MAP map from the Excel library, and inputting the calculated point of the turbine number and the turbo expansion ratio into the MAP map;
- the manufacturer when designing the turbine, the manufacturer develops a turbine MAP map for the designed turbine.
- the developer stores multiple turbine MAP maps in the Excel library in advance, and hides the turbine MAP map in the Excel table.
- Step 207 Display the supercharger MAP map and the turbo MAP map.
- the technician can select a supercharger for the launch according to the supercharger MAP map, and select a turbine for the engine according to the turbo MAP map, so that the turbocharger is matched for the engine.
- the engine parameters are obtained from the interface, and the matching function formula of the engine and the turbocharger is called from the Excel function library, and the pressure ratio, the air flow rate, and the turbine are calculated according to the engine parameters and through the matching function formula.
- the flow parameter and the turbo expansion ratio are called from the Excel function library to call the supercharger MAP map and the compressor MAP map, and the points of the pressure ratio and the air flow rate are input to the supercharger MAP map, and the turbine number and the turbo turbine are expanded.
- the point determined is input to the turbo MAP map.
- the method provided by the embodiment is based on the Excel platform, which reduces a lot of development work, thereby saving the cost of matching the engine and the turbocharger.
- an embodiment of the present invention provides an apparatus for matching an engine and a turbocharger, including: an obtaining module 301, configured to acquire engine parameters from an interface;
- the calculation module 302 is configured to call a matching function formula of the engine and the turbocharger from the Excel function library, and calculate a pressure ratio, an air flow rate, a turbine , a number, and a turbo expansion ratio according to the acquired engine parameter by using a matching function formula . ;
- the filling module 303 is configured to call the supercharger MAP map and the turbo MAP map from the Excel library, and fill the point determined by the pressure ratio and the air flow t into the invoked supercharger MAP map, and compare the turbo number and the turbo expansion ratio. Determined point fill Charge into the called turbo MAP map.
- the obtaining module 301 includes:
- a calling unit for calling an input/output function from an Excel function library
- a reading unit configured to read engine parameters from an input window of the interaction interface by using an input/output function that is called;
- the calculation module 302 includes: a first calculation unit, configured to call the engine and the supercharger from the Excel function library
- the matching function formula based on the obtained engine parameters, calculates the pressure ratio and the air flow rate by calling the matching function formula of the engine and the supercharger; the second calculating unit is used to call the matching of the engine and the turbine from the Excel function library.
- the function formula calculates the turbine flow parameter and the turbo expansion ratio from the acquired engine and turbine matching function formula according to the acquired engine parameters;
- the device further includes:
- a creating module configured to select an Excel table from an Excel page, fill the name of the engine parameter in the selected Excel table, select an Excel table for each engine parameter from the Excel page, and set the selected Excel table Is the input window.
- the device further includes:
- a reading module for reading the compressor adiabatic efficiency and the compressor speed from a point determined by the pressure ratio and the air flow rate in the supercharger MAP map.
- the engine parameters are obtained from the interface, and the matching function formula of the engine and the turbocharger is called from the Excel function library, and the pressure ratio, the air flow rate, and the turbine are calculated according to the engine parameters and through the matching function formula.
- the flow parameter and the turbo expansion ratio are called from the Excel function library to call the supercharger MAP map and the compressor MAP map, and the points determined by the pressure ratio and the air flow are input to the supercharger MAP map, and the turbine flow parameters and the turbo expansion are performed.
- the point determined is input to the turbo MAP map.
- the method provided by the embodiment is based on the Excel platform, which reduces a lot of development work, thereby saving the cost of matching the engine and the turbocharger.
- a person skilled in the art may understand that all or part of the steps of implementing the above embodiments may be completed by hardware, or may be instructed by a program to execute related hardware, and the program may be stored in a computer readable storage medium.
- the storage medium mentioned may be a read only memory, a magnetic disk or an optical disk or the like.
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Abstract
一种对发动机和涡轮增压器进行匹配的方法及装置,所述方法包括:从作用界面中获取发动机参数;从Excel函数库中调用发动机与涡轮增压器的匹配函数公式,根据所述发动机参数,通过所述匹配函数公式计算出压比、空气流量、涡轮流量参数和涡轮膨胀比;从Excel图库中调用增压器MAP图和涡轮MAP图,将所述压比和所述空气流量所决定的点填充到所述增压器MAP图中,将所述涡轮流量参数和所述涡轮膨胀比所决定的点填充到所述涡轮MAP图中。所述装置包括:获取模块、计算模块和填充模块。该方法和装置能够降低匹配发动机与涡轮增压器的成本。
Description
一种对发动机与涡轮增压器进行匹配的方法及装置
技术领域
本发明涉及发动机技术领域, 特别涉及一种对发动机与涡轮增压器进行匹配的方法及 装置。 背景技术 说 在汽车领域, 装载涡轮增压器的发动机得到广泛地应用, 其中, 在发动机上安装涡轮 增压器, 能够使发动机的性能得到大幅度地提升。 汽车厂商对于一款发动机, 会为该发动 机选配涡轮增压器, 然后再将选配的涡轮增压器安装在发动机上。
书
目前汽车厂商开发出匹配软件, 对于一款发动机和多个涡轮增加压器, 将发动机的相 关参数和每个涡轮增加器的相关参数输入到匹配软件中, 通过该匹配软件进行匹配运算, 得到发动机与每个涡轮增压器的匹配结果, 再由技术人员根据匹配结果确定选用何种涡轮 增压器。
在实现本发明的过程中, 发明人发现现有技术至少存在以下问题:
汽车厂商需要花费大量的资金去开发匹配软件, 如此增加了匹配发动机与涡轮增压器 的成本。 发明内容
为了降低匹配发动机与涡轮增压器的成本, 本发明提供了一种对发动机与涡轮增压器 进行匹配的方法及装置。
所述技术方案如下:
一种对发动机和涡轮增压器进行匹配的方法, 所述方法包括:
从作用界面中获取发动机参数;
从 Excel 函数库中调用发动机与涡轮增压器的匹配函数公式, 根据所述发动机参数, 通过所述匹配函数公式计算出压比、 空气流量、 涡轮流量参数和涡轮膨胀比;
从 Excel图库中调用增压器 MAP (点火控制曲线图) 图和涡轮 MAP图, 将所述压比和所 述空气流量所决定的点填充到所述增压器 MAP 图中, 将所述涡轮流量参数和所述涡轮膨胀 比所决定的点填充到所述涡轮 MAP图中。
所述从作用界面中获取发动机参数, 包括:
从 Excel函数库中调用输入输出函数;
利用所述输入输出函数, 从所述作用界面读取发动机参数。
所述从 Excel 函数库中调用发动机与涡轮增压器的匹配函数公式, 根据所述发动机参 数, 通过所述匹配函数公式计算出压比、 空气流量、 涡轮流量参数和涡轮膨胀比, 包括: 从所述 Excel 函数库中调用发动机与增压器的匹配函数公式, 根据所述发动机参数, 通过所述发动机与增压器的匹配函数公式, 计算出所述压比和所述空气流量;
从所述 Excel 函数库中调用发动机与涡轮的匹配函数公式, 根据所述发动机参数, 通 过所述发动机与涡轮的匹配函数公式, 计算出所述涡轮流量参数和所述涡轮膨胀比。
所述从作用界面中获取发动机参数之前, 还包括:
从 Excel页面中选取 Excel表格, 将所述发动机参数的名称填充在所述选取的 Excel 表格中, 从 Excel页面中为每个发动机参数选择 Excel表格, 设置所述选择 Excel表格为 输入窗。
将所述压比和所述空气流量所决定的点画到所述增压器 MAP图中之后, 还包括: 在所述增压器 MAP 图中, 从所述压比和所述空气流量所决定的点处读取压气机绝热效 率和压气机转速。
一种对发动机和涡轮增压器进行匹配的装置, 所述装置包括:
获取模块, 用于从作用界面中获取发动机参数;
计算模块, 用于从 Excel 函数库中调用发动机与涡轮增压器的匹配函数公式, 根据所 述发动机参数, 通过所述匹配函数公式计算出压比、 空气流量、 涡轮流量参数和涡轮膨胀 比;
填充模块, 用于从 Excel图库中调用增压器 MAP图和涡轮 MAP图, 将所述压比和所述 空气流量所决定的点填充到所述增压器 MAP 图中, 将所述涡轮流量参数和所述涡轮膨胀比 所决定的点填充到所述涡轮 MAP图中。
所述获取模块包括:
调用单元, 用于从 Excel函数库中调用输入输出函数;
读取单元, 用于利用所述输入输出函数, 从所述作用界面读取发动机参数。
所述计算模块包括:
第一计算单元, 用于从所述 Excel 函数库中调用发动机与增压器的匹配函数公式, 根 据所述发动机参数, 通过所述发动机与增压器的匹配函数公式, 计算出所述压比和所述空 气流量;
第二计算单元, 用于从所述 Excel 函数库中调用发动机与涡轮的匹配函数公式, 根据 所述发动机参数, 通过所述发动机与涡轮的匹配函数公式, 计算出所述涡轮流量参数和所 述涡轮膨胀比。
所述装置还包括:
创建模块, 用于从 Excel页面中选取 Excel表格, 将所述发动机参数的名称填充在所 述选取的 Excel表格中, 从 Excel页面中为每个发动机参数选择 Excel表格, 设置所述选 择 Excel表格为输入窗。
所述装置还包括:
读取模块, 用于在所述增压器 MAP 图中, 从所述压比和所述空气流量所决定的点处读 取压气机绝热效率和压气机转速。
通过从作用界面中获取发动机参数, 从 Excel 函数库中调用发动机与涡轮增压器的匹 配函数公式, 通过匹配函数公式对发动机参数进行计算得到压比、 空气流量、 涡轮流量参 数和涡轮膨胀比, 从 Excel图库中调用增压器 MAP图和涡轮 MAP图, 将压比和空气流量所 决定的点画到增压器 MAP图中, 涡轮流量参数和涡轮膨胀比所决定的点画到涡轮 MAP图中。 如此在 Excel 平台上匹配发动机与涡轮增压器, 减少了大量的开发工作, 从而节省匹配发 动机与涡轮增压器的成本。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案, 下面将对实施例描述中所需要使用的 附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本 领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的 附图。
图 1是本发明实施例 1提供的一种对发动机和涡轮增压器进行匹配的方法流程图; 图 2是本发明实施例 2提供的一种对发动机和涡轮增压器进行匹配的方法流程图; 图 3是本发明实施例 2提供的一种作用界面示意图;
图 4是本发明实施例 3提供的一种对发动机和涡轮增压器进行匹配的装置示意图。 具体实施方式
实施例 1
如图 1所示, 本发明实施例提供了一种对发动机与涡轮增压器进行匹配的方法, 包括: 步骤 101 : 从作用界面中获取发动机参数, 其中, 作用界面由 Excel表格组成;
步骤 102: 从 Excel函数库中调用发动机与涡轮增压器的匹配函数公式, 根据获取的发 动机参数, 通过匹配函数公式计算出压比、 空气流量、 涡轮流量参数和涡轮膨胀比;
步骤 103: 从 Excel图库中调用增压器 MAP图和涡轮 MAP图, 将压比和空气流量所决定 的点填充到增压器 MAP图中, 将涡轮流量参数和涡轮膨胀比所决定的点填充到涡轮 MAP图 中。
在本发明实施例中, 从作用界面中获取发动机参数, 从 Excel 函数库中调用发动机与 涡轮增压器的匹配函数公式, 根据发动机参数并通过匹配函数公式, 计算出压比、 空气流 量、 涡轮流量参数和涡轮膨胀比, 从 Excel函数库中调用增压器 MAP图和压气机 MAP图, 将压比和空气流量所述决的点输入到增压器 MAP 图中, 将涡轮流量参数和涡轮膨胀比所决 定的点输入到涡轮 MAP图中。 其中, 本实施例提供的方法基于 Excel平台, 减少了大量的 开发工作, 从而节省匹配发动机与涡轮增压器的成本。
实施例 2
如图 2所示, 本发明实施例提供了一种对发动机与涡轮增压器进行匹配的方法, 包括: 步骤 201 : 在 Excel页面中绘制并显示作用界面, 其中, 作用界面由 Excel表格组成; 其中, 在本实施例中, 用户可以在作用界面中输入发动机参数, 发动机参数至少包括 燃油消耗率、 空滤压降、 排气背压、 中冷器压降、 压气机入口温度和进气歧管温度。 另外, 发动机参数还可以包括转速、 扭矩、 排量、 空燃比、 容积效率和涡前温度。
具体地, 在 Excel页面中选取 Excel表格, 在选取的 Excel表格中, 填充发动机参数 的名称, 在 Excel页面中为每个发动机参数选取阈值个 Excel表格, 将选择的 Excel表格 设置成输入窗。
其中,如图 3所示的作用界面,在 Excel页面选取一行 Excel表格,在该行的每个 Excel 表格中填写发动机参数的名称, 且在与每个发动机参数的名称一列的 Excel 表格中设置九 个 Excel表格作为该发动机参数的输入窗。
其中, 当将如图 3所示的作用界面显示给用户, 用户可以在该作用界面上输入窗中, 填入每个发动机参数值。
其中, 在本实施例中, 直接在 Excel页面, 将 Excel表格组成作用界面, 从而减少了 开发作用界面的大量工作, 减少了开发成本。 另外, 由于作用界面是由 Excel 表格组成, 使得该作用界面比较简便。
步骤 202: 调用 Excel函数库中的输入输出函数, 通过调用的输入输出函数读取作用界 面上的每个发动机参数值;
其中, Excel 自带有输入输出函数, 在本实施例中直接调用 Excel的输入输出函数, 通
过调用的输入输出函数读取作用界面的输入窗中的每个发动机参数。
步骤 203: 调用 Excel函数库中的发动机与增压器的匹配函数公式, 根据发动机参数, 通过发动机和增压器的匹配公式计算出压比和折合流量;
其中, 开发人员事先将发动机与增压器的匹配函数公式存储在 Excel 函数库中, 并将 发动机与增压器的匹配函数公式隐藏在 Excel表格内。
具体地, 从 Excel 函数库中调用发动机与增压器的匹配函数公式, 对照发动机与压气 机的匹配原理, 根据发动机参数, 通过发动机与压气机的匹配函数公式, 计算出发动机的 压比和折合流量。
其中, 发动机与增压器的匹配, 分为如下 (1) - (5) 的步骤, 包括:
(1): 根据发动机功率和发动机的燃油消耗率, 按如下的公式 (1) 计算出发动机所需 要的空气流量 m— air;
m air= P^ g^ τ…… (1)
- 3600 xlO3 其中, 和 都为发动机参数, 为发动机功率, 为发动机的燃油消耗率; α、 η 和 L都为常量, a为过量空气系数, ην为扫气系数, 不同类型的发动机所对应的 L值的大 小不同, 对于汽油机, L值为 14.6。
(2): 根据发动机的充气效率、有效燃油消耗率和进气歧管的温度, 按如下的公式(2) 计算出压气机进气歧管内的压力 Pk;
p aPmegTk…… (2) 其中, ^为常量, ^为发动机的空气的平均有效压力, 和 Tk都为发动机参数, Λ为 发动机的充气效率或容积效率, Tk为发动机的进气歧管温度。
(3) :根据压气机进气歧管内的压力 Pk和空气流过中冷器压降 ΔΡ,并按如下的公式(3) 计算出压气机出口压力 P2;
P2=Pk +ΔΡ…… (3)
其中, 中冷器压降 ΔΡ为用户输入的发动机参数。
(4): 按如下的公式 (4) 计算压气机进口气体压力 P1;
Ρ^ο-ΔΡ— intake ······ (4)
其中, ΔΡ intake为空气通过空滤压力降损失, 此为常量; P。大气压力, 也为一个常
( 5): 根据增压器出口气体压力 P2和进口压力 Pl, 计算
其中, 厂家在设计增压器时, 为设计的增压器开发一个增压器 MAP 图, 开发人员事先 在 Excel图库中存储多幅增压器 MAP图, 并将增压器 MAP图隐藏在 Excel表中格内。 分别 从 Excel图库中调用每幅增压器 MAP图,将压比和空气流量所决定的点画到每幅增压器 MAP 图中。
步骤 205: 从 Excel的函数库中调用发动机与涡轮机的匹配函数公式, 根据所述发动机 参数,通过发动机与涡轮机的匹配函数公式计算出涡轮流量参数 m— egS/T /P3和涡轮膨胀 比;
其中, 开发人员事先将发动机与涡轮机的匹配函数公式存储在 Excel 的函数库中, 并 将发动机与涡轮的匹配函数公式隐藏在 Excel表格内。
具体地, 按如下的步骤(a)和 (b)两步计算出涡轮流量参数 m— 6§*7?1^3和涡轮膨 胀比, 包括:
(a): 按如下的公式(5)计算出流进涡轮的废气流量 m-eg, 并进一步计算出涡轮
Am为通 过废气旁通阀的
其中, Δηι的值通常按经验进行预算获取的, 一般来说, 柴油机扭矩点要求放气百分 之二十左右, 而额定点不放气; 对于汽油机乘用车来说, 扭矩点要求放气百分之十八左右 额定点放气百分之 45左右。
(b): 按如下的公式 (6) 计算出涡轮的膨胀比,
其中, CP B CP3分别为空气和废气的比热值, CP1=1, CP3=L 24, Κτ=1. 3, K=L 4, Ρ4为排气 背压, 其值与整车排气系统相关, 汽油机一般要求额定点?4=55 ± 51^&; 1^为涡轮的绝热效 率与增压器的机械效率的乘积。
步骤 206: 从 Excel图库中调用涡轮 MAP图, 将计算出的涡轮 数和涡轮膨胀比所 决定的点输入到 MAP图中;
其中, 厂家在设计涡轮时, 为设计的涡轮开发一个涡轮 MAP图, 开发人员事先在 Excel 图库中存储多幅涡轮 MAP图, 将涡轮 MAP图隐藏在 Excel表格中。
步骤 207: 显示增压器 MAP图和涡轮 MAP图。
其中, 技术人员可以根据增压器 MAP图, 为发动选择一款增压器, 根据涡轮 MAP图, 为发动机选择一款涡轮, 如此为该发动机匹配出涡轮增压器。
在本发明实施例中, 从作用界面中获取发动机参数, 从 Excel 函数库中调用发动机与 涡轮增压器的匹配函数公式, 根据发动机参数并通过匹配函数公式, 计算出压比、 空气流 量、 涡轮流量参数和涡轮膨胀比, 从 Excel函数库中调用增压器 MAP图和压气机 MAP图, 将压比和空气流量所述决的点输入到增压器 MAP 图中, 将涡轮 数和涡轮膨胀比所决 定的点输入到涡轮 MAP图中。 其中, 本实施例提供的方法基于 Excel平台, 减少了大量的 开发工作, 从而节省匹配发动机与涡轮增压器的成本。
实施例 3
如图 4所示, 本发明实施例提供一种对发动机和涡轮增压器进行匹配的装置, 包括: 获取模块 301, 用于从作用界面中获取发动机参数;
计算模块 302, 用于从 Excel函数库中调用发动机与涡轮增压器的匹配函数公式, 根据 获取的发动机参数, 通过调用的匹配函数公式计算出压比、 空气流量、 涡轮 ;数和涡 轮膨胀比;
填充模块 303, 用于从 Excel图库中调用增压器 MAP图和涡轮 MAP图, 将压比和空气流 t所决定的点填充到调用的增压器 MAP 图中, 将涡轮 数和涡轮膨胀比所决定的点填
充到调用的涡轮 MAP图中。
其中, 获取模块 301包括:
调用单元, 用于从 Excel函数库中调用输入输出函数;
读取单元, 用于通过调用的输入输出函数, 从作用界面的输入窗中读取发动机参数; 其中, 计算模块 302包括- 第一计算单元, 用于从 Excel 函数库中调用发动机与增压器的匹配函数公式, 根据获 取的发动机参数, 通过调用的发动机与增压器的匹配函数公式, 计算出压比和空气流量; 第二计算单元, 用于从 Excel 函数库中调用发动机与涡轮的匹配函数公式, 根据获取 的发动机参数, 通过调用的发动机与涡轮的匹配函数公式, 计算出涡轮流量参数和涡轮膨 胀比;
进一步地, 该装置还包括:
创建模块, 用于从 Excel页面中选取 Excel表格, 将所述发动机参数的名称填充在所 述选取的 Excel表格中, 从 Excel页面中为每个发动机参数选择 Excel表格, 设置所述择 的 Excel表格为输入窗。
进一步地, 该装置还包括:
读取模块, 用于在所述增压器 MAP 图中, 从压比和空气流量所决定的点处读取压气机 绝热效率和压气机转速。
在本发明实施例中, 从作用界面中获取发动机参数, 从 Excel 函数库中调用发动机与 涡轮增压器的匹配函数公式, 根据发动机参数并通过匹配函数公式, 计算出压比、 空气流 量、 涡轮流量参数和涡轮膨胀比, 从 Excel函数库中调用增压器 MAP图和压气机 MAP图, 将压比和空气流量所决定的点输入到增压器 MAP 图中, 将涡轮流量参数和涡轮膨胀比所决 定的点输入到涡轮 MAP图中。 其中, 本实施例提供的方法基于 Excel平台, 减少了大量的 开发工作, 从而节省匹配发动机与涡轮增压器的成本。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完 成, 也可以通过程序来指令相关的硬件完成, 所述的程序可以存储于一种计算机可读存储 介质中, 上述提到的存储介质可以是只读存储器, 磁盘或光盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例, 并不用以限制本发明, 凡在本发明的精神和原则 之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims
1、 一种对发动机和涡轮增压器进行匹配的方法, 其特征在于, 所述方法包括: 从作用界面中获取发动机参数;
从 Excel函数库中调用发动机与涡轮增压器的匹配函数公式, 根据所述发动机参数, 通 过所述匹配函数公式计算出压比、 空气流量、 涡轮流量参数和涡轮膨胀比;
从 Excel图库中调用增压器 MAP图和涡轮 MAP图, 将所述压比和所述空气流量所决定的 点填充到所述增压器 MAP图中, 将所述涡轮流量参数和所述涡轮膨胀比所决定的点填充到所 述涡轮 MAP图中。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述从作用界面中获取发动机参数, 包括: 从 Excel函数库中调用输入输出函数;
通过所述输入输出函数, 从所述作用界面的输入窗中读取发动机参数。
3、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述从 Excel函数库中调用发动机与涡轮增 压器的匹配函数公式, 根据所述发动机参数, 通过所述匹配函数公式计算出压比、 空气流量、 涡轮流量参数和涡轮膨胀比, 包括:
从所述 Excel函数库中调用发动机与增压器的匹配函数公式, 根据所述发动机参数, 通 过所述发动机与增压器的匹配函数公式, 计算出所述压比和所述空气流量;
从所述 Excel函数库中调用发动机与涡轮的匹配函数公式, 根据所述发动机参数, 通过 所述发动机与涡轮的匹配函数公式, 计算出所述涡轮流量参数和所述涡轮膨胀比。
4、 如权利要求 1-3任一项权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述从作用界面中获取发 动机参数之前, 还包括:
从 Excel页面中选取 Excel表格, 将所述发动机参数的名称填充在所述选取的 Excel表 格中, 从 Excel页面中为每个发动机参数选择 Excel表格, 设置所述选择 Excel表格为输入 窗。
5、 如权利要求 1-3任一项权利要求所述的方法, 其特征在于, 将所述压比和所述空气流 量所决定的点画到所述增压器 MAP图中之后, 还包括:
在所述增压器 MAP图中, 从所述压比和所述空气流量所决定的点处读取压气机绝热效率 和压气机转速。
6、 一种对发动机和涡轮增压器进行匹配的装置, 其特征在于, 所述装置包括: 获取模块, 用于从作用界面中获取发动机参数; 计算模块, 用于从 Excel函数库中调用发动机与涡轮增压器的匹配函数公式, 根据所述 发动机参数, 通过所述匹配函数公式计算出压比、 空气流量、 涡轮流量参数和涡轮膨胀比; 填充模块, 用于从 Excel图库中调用增压器 MAP图和涡轮 MAP图, 将所述压比和所述空 气流量所决定的点填充到所述增压器 MAP图中, 将所述涡轮流量参数和所述涡轮膨胀比所决 定的点填充到所述涡轮 MAP图中。
7、 如权利要求 6所述的装置, 其特征在于, 所述获取模块包括:
调用单元, 用于从 Excel函数库中调用输入输出函数;
读取单元, 用于通过所述输入输出函数, 从所述作用界面的输入窗中读取发动机参数。
8、 如权利要求 6所述的装置, 其特征在于, 所述计算模块包括- 第一计算单元, 用于从所述 Excel函数库中调用发动机与增压器的匹配函数公式, 根据 所述发动机参数, 通过所述发动机与增压器的匹配函数公式, 计算出所述压比和所述空气流 第二计算单元, 用于从所述 Excel函数库中调用发动机与涡轮的匹配函数公式, 根据所 述发动机参数, 通过所述发动机与涡轮的匹配函数公式, 计算出所述涡轮流量参数和所述涡 轮膨胀比。
9、 如权利要求 6-8任一项权利要求所述的装置, 其特征在于, 所述装置还包括: 创建模块, 用于从 Excel页面中选取 Excel表格, 将所述发动机参数的名称填充在所述 选取的 Excel表格中,从 Excel页面中为每个发动机参数选择 Excel表格,设置所述选择 Excel 表格为输入窗。
10、 如权利要求 6-8任一项权利要求所述的装置, 其特征在于, 所述装置还包括: 读取模块, 用于在所述增压器 MAP图中, 从所述压比和所述空气流量所决定的点处读取 压气机绝热效率和压气机转速。
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Cited By (3)
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|---|---|---|---|---|
| CN103455521A (zh) * | 2012-06-04 | 2013-12-18 | 珠海格力电器股份有限公司 | 交流接触器的选型处理方法及系统 |
| CN109580231A (zh) * | 2018-12-12 | 2019-04-05 | 中国北方发动机研究所(天津) | 一种识别柴油机匹配涡轮增压器的压壳旋转故障测试方法 |
| CN114279709A (zh) * | 2021-12-28 | 2022-04-05 | 北京航空航天大学 | 用于超声速试验台的超临界煤油加热装置及加热方法 |
Families Citing this family (8)
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|---|---|---|---|---|
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| CN102635451B (zh) * | 2012-04-26 | 2014-11-05 | 潍柴动力股份有限公司 | 一种保护涡轮增压器的控制方法 |
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| CN106055792A (zh) * | 2016-05-31 | 2016-10-26 | 哈尔滨工程大学 | 一种超临界二氧化碳压气机与涡轮匹配动态仿真方法 |
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| CN110735710B (zh) * | 2019-11-04 | 2022-05-03 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 废气涡轮增压器的压力控制方法及装置 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN1064131A (zh) * | 1992-01-23 | 1992-09-02 | 北京理工大学 | 涡轮增压发动机用“可变喉口”装置 |
| US7469577B2 (en) * | 2007-03-02 | 2008-12-30 | Detroit Diesel Corporation | Method of diagnosing turbochargers for internal combustion engines |
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Family Cites Families (1)
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|---|---|---|---|---|
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Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN1064131A (zh) * | 1992-01-23 | 1992-09-02 | 北京理工大学 | 涡轮增压发动机用“可变喉口”装置 |
| US7469577B2 (en) * | 2007-03-02 | 2008-12-30 | Detroit Diesel Corporation | Method of diagnosing turbochargers for internal combustion engines |
| CN101893515A (zh) * | 2010-07-21 | 2010-11-24 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 一种对发动机与涡轮增压器进行匹配的方法及装置 |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| DENG, DAWEI. ET AL.: "Software Development of the Matching System for Vehicle Diesel Engine and Its Turbocharger", DIESEL ENGINE, vol. 32, no. IS. 3, 31 May 2010 (2010-05-31), pages 16 - 19 * |
| LIN, HUIYI: "Through-Flow Modeling for Gasoline Engine Turbo System Matching", ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY EDITION II, CHINA MASTER'S THESES FULL-TEXT DATABASE, no. 8, 15 August 2009 (2009-08-15), pages 27 - 32 * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN103455521A (zh) * | 2012-06-04 | 2013-12-18 | 珠海格力电器股份有限公司 | 交流接触器的选型处理方法及系统 |
| CN109580231A (zh) * | 2018-12-12 | 2019-04-05 | 中国北方发动机研究所(天津) | 一种识别柴油机匹配涡轮增压器的压壳旋转故障测试方法 |
| CN114279709A (zh) * | 2021-12-28 | 2022-04-05 | 北京航空航天大学 | 用于超声速试验台的超临界煤油加热装置及加热方法 |
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