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1)  gas engines application
汽油机应用
2)  gasoline engine application
汽油发动机应用
3)  automotive gasoline engine
车用汽油机
1.
An investigation of the fuzzy diagnosis of misfire degree in automotive gasoline engines based on neural network;
基于神经网络的车用汽油机失火程度模糊诊断研究
2.
The static exhaust emission performance of automotive gasoline engines is influenced by a few factors such as engine s crankshaft rotate speed, load, air/fuel ration and spark timing, etc, the relationship between those factors and the engine exhaust emission performance is nonlinear.
车用汽油机稳态工况下废气排放与汽油机转速、负荷、空燃比和点火正时等影响因素之间是非线性关系 ,通过对汽油机试验排放数据的学习 ,建立起描述车用汽油机废气 HC,CO,NOx 排放与上述因素之间关系的 BP神经网络模型 ,该模型可用于排放预测和实时控
3.
The exhaust emission data from an automotive gasoline engine is taken with 9 mode Emission Test Cycle.
对车用汽油机按“九工况法”进行了排放测量 ,并对各工况下的 3种有害排气污染物CO ,HC和NOX 的分担率进行了分析 ,指出了各排放测定工况对整机排放试验结果的影响程度 ,明确了改善该类汽油机排放水平的重点研究工况。
4)  non-road spark-ignition small engines
小型通用汽油机
1.
The Study of Non-road Spark-ignition Small Engines Pressure Acquisition and Combustion Analysis System;
小型通用汽油机气缸压力采集与燃烧分析系统的研究
2.
This paper introduces the development of domestic non-road spark-ignition small engines.
针对国内小型通用汽油机工业的发展状况,以美国和欧盟的小型通用汽油机第二阶段排放法规为依据,对188F小型通用汽油机进行试验研究;从生产控制出发,用五气分析仪检测汽油机尾气排放物的浓度,给出测量值与整机排放值的关系。
3.
Test on the emission of 188F non-road spark-ignition small engines;
介绍了国内小型通用汽油机的发展概况和特点,针对美国和欧盟有关小型通用汽油机的技术要求,以美国和欧盟的小型通用汽油机现阶段排放法规为依据,对188F通用汽油机进行降低排放的试验研究,用五气分析仪检测汽油机尾气排放物的浓度,分析测量值与整机排放值的关系。
5)  non-road small spark-ignition engines
通用小型汽油机
1.
The status of non-road small spark-ignition engines industry in China and the emission requirements of U.
简要介绍了中国通用小型汽油机行业的现状及美国EPA对于通用小型汽油机的排放要求,并结合国内通用小型汽油机的排放统计现状,指出了催化器在通用小型汽油机行业应用的技术可能性,并针对通用小型汽油机的排放特点,指出了催化器应用于通用小型汽油机需注意的问题。
6)  naval vessel turbine oil
舰用汽轮机油
1.
Lubrication performances of the naval vessel turbine oil with different water contents were examined on a four-ball friction tester and a ring-on-block friction tester.
采用四球摩擦磨损试验机和环-块摩擦磨损试验机测定不同含水量舰用汽轮机油的润滑性能,分析磨斑表面形貌和元素组成。
补充资料:车用汽油
      点火式内燃机(汽油机)所用的一种由石油炼制成的液体燃料。主要供汽车、摩托车使用。车用汽油是由石油经过直馏馏分和二次加工馏分调合精制并加入必要添加剂而成的。沸点范围为 30~205℃。车用汽油应在任何工作条件下都能形成均匀的混合气,并在任何负荷下都能正常燃烧。此外,还要有一定的化学安定性,以利贮存,并要求在燃烧过程中不应生成积炭和结胶。它的质量或使用性能主要用抗爆性、蒸发性和氧化安定性评价。
  
  抗爆性  车用汽油抵御爆燃的发生,保证正常燃烧的能力。车用汽油和空气的混合气在汽油机燃烧室中由火花塞发火点燃后,火焰应均衡稳定地传播到整个燃烧室。若燃烧室内火焰前锋尚未引燃的混合气因过氧化物过浓而氧化急骤进行,以致自行着火,产生高温、高压、高速的压力波,冲击汽缸和活塞并发出金属敲击声,即为爆燃。爆燃是一种非正常燃烧现象,会使发动机功率下降,燃料消耗增多,严重的还会损伤机件。引起发动机爆燃的一个主要原因是汽油抗爆性不好造成的。汽油的抗爆性用辛烷值表示,辛烷值有实验辛烷值和道路辛烷值之分。后者是汽油在某一种汽车上表现的抗爆性,其量值因汽车类型而不同。前者是用标准试验机测定,测定方法有马达法和研究法。同一汽油的研究法辛烷值几乎都比它的马达法辛烷值高。中国、苏联和东欧国家多用马达法,英、美和日本则用研究法。1970年以后有些国家用研究法辛烷值和马达法辛烷值作为汽油的抗爆性指标,称为抗爆指数。中国车用汽油按马达法测定的辛烷值分为70、75、80和85等四种牌号。为了提高辛烷值,常在汽油中添加四乙基铅,但使用含铅汽油会产生铅污染。60年代后期开始,为了净化汽油机排气中的一氧化碳、氮氧化合物和碳氢化合物等环境污染物质,有的汽油机安装有排气的催化净化装置。由于使用含铅汽油会使催化净化装置的催化剂"中毒",缩短其使用寿命,70年代起许多国家对汽油内四乙基铅的添加量作了限制,并提倡用无铅汽油。提高汽油机的压缩比可获得较高的热效率,但容易发生爆燃。因此,压缩比高的发动机要用辛烷值较高的汽油。
  
  蒸发性  在一定温度、压力下汽油吸热从液态转变为气态的能力。蒸发性取决于汽油的饱和蒸气压和馏分组成。汽油馏分可分为轻、中、重三部分,以初馏点和10%、50%、90%馏出温度及终馏点控制其组成,使之能适应汽车在不同条件下运行的要求。汽油机的低温起动性取决于汽油的饱和蒸气压和10%的馏出温度或70℃的馏出量。汽油机在低温季节走热过程中,如果汽油蒸发性太差,常会出现怠速不稳、加速迟缓、抖动甚至熄火等不良现象。走热需时的长短,取决于汽油的50%馏出温度,有的国家也用35%馏出温度来评价。馏出温度低,则走热需时短。但汽油的蒸发性过强,易在油路中引起气阻和化油器结霜现象。汽油的90%馏出温度和终馏温度过高,表明汽油不易完全气化,会引起各缸汽油分配不匀,燃烧不完全,燃烧室发生积炭等问题。为适应不同气候条件下的需要,抗爆性相同的汽油有蒸发性等级不同或冬用和复用两种产品供选择。
  
  氧化安定性  汽油在一定的外界条件下抵抗氧化作用的能力。简称安定性。汽油在贮存中会氧化生成胶质和腐蚀性氧化物。胶质沉积在汽车的燃料供给系统中会使供油量减少,发动机功率下降;胶质沉积在进气系统,会粘连进气门杆与导管,妨碍气门工作。胶质燃烧困难,其危害更甚于重馏分。含有裂化组分的汽油都要加入抗氧防胶剂和金属钝化剂,以改善汽油的安定性;有时还用汽油清净剂来抑制化油器和进气系统中的沉积物。
  

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参考词条