902 帕薩特B5空調(diào)制冷系統(tǒng)及維修
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1帕薩特 B5 空調(diào)制冷系統(tǒng)原理及維修摘要:本論文主要講述的是對汽車空調(diào)不制冷的故障進行分析及排除,汽車空調(diào)不制冷主要分為:汽車空調(diào)完全不制冷故障、汽車空調(diào)制冷不足故障、汽車空調(diào)間隙性制冷故障。從空調(diào)系統(tǒng)的工作原理方面入手,通過各種檢測結果,再結合空調(diào)電路知識進行分析,綜合總結其故障原因及排除。關鍵詞:帕薩特 B5 汽車空調(diào) 電路控制原理 不制冷 故障分析 維修2目 錄第一章 緒論 ………………………………………………………………………………… 第二章 汽車空調(diào)的基本概述 ……………………………………………………………… 2.1 空調(diào)的功用……………………………………………………………………… 2.2 制冷原理………………………………………………………………………… 2.3 汽車空調(diào)的特點………………………………………………………………… 第三章 汽車空調(diào)的結構組成與工作原理 ………………………………………………… 3.1 汽車空調(diào)系統(tǒng)的部件構成……………………………………………………… 3.1.1 壓縮機………………………………………………………………………… 3.1.2 冷凝器………………………………………………………………………… 3.1.3 膨脹閥………………………………………………………………………… 3.1.4 蒸發(fā)器………………………………………………………………………… 3.1.5 儲液干燥器…………………………………………………………………… 3.2 汽車空調(diào)制冷系統(tǒng)的工作原理………………………………………………… 3.2.1 壓縮過程……………………………………………………………………… 3.2.2 放熱過程……………………………………………………………………… 3.2.3 節(jié)流過程……………………………………………………………………… 3.2.4 吸熱過程……………………………………………………………………… 第四章 帕薩特 B5 轎車空調(diào)故障診斷與排除 …………………………………… 4.1 故障診斷方法…………………………………………………………………… 4.1.1 觀察法………………………………………………………………………… 4.1.2 各制冷部件及控制機構的檢查……………………………………………… 4.1.3 壓力檢測法…………………………………………………………………… 4.2 故障排除 ……………………………………………………………………… 第五章 小結 ………………………………………………………………………………… 結束語 ……………………………………………………………………………… 致謝 …………………………………………………………………………………… 參考文獻 ……………………………………………………………………………… 3第一章 緒論隨著世界科學技術的迅猛發(fā)展,人們對汽車的舒適性、安全性、可靠性的要求不斷提高,空調(diào)系統(tǒng)已成為現(xiàn)代汽車的標準裝置。同時,隨著現(xiàn)代汽車技術大量融進電子技術,計算機技術和控制技術??照{(diào)系統(tǒng)的結構越來越復雜,控制部分的電子化程度也越來越高,許多高級進口汽車已采用微型計算機控制的自動空調(diào)。此外,為適應環(huán)保要求,新型的R134a制冷劑正在逐漸取代R12制冷劑。汽車空調(diào)給人以清爽、舒適的感覺,但在使用過程中也不可避免的出現(xiàn)一些故障,有了故障當然也需要維修了,但是空調(diào)什么故障讓車主煩惱的,其實有很多,比如空調(diào)啟動困難或不能啟動、制冷不足、間隙性制冷、完全不制冷、壓縮機不工作等等故障,但是我個人認為:空調(diào)不制冷時是最能讓人頭痛與煩惱,本論文就淺談上海帕薩特B5 GSi型轎車空調(diào)不制冷的故障原因,并加以分析診斷,最后故障排除及做出總結。帕薩特B5是德國大眾汽車公司的帕薩特品牌轎車的第五代車型。2000年,上海大眾汽車有限公司生產(chǎn)的帕薩特B5正式投放中國市場,在中國上市的帕薩特以德國大眾汽車公司的帕薩特轎車為原型,根據(jù)中國的法規(guī)規(guī)定、道路條件和中國用戶的審美傾向、使用要求而全新開發(fā)的,將原型的B5加長100mm,寬大的體形讓帕薩特更適合于國內(nèi)的商務車市場。成為中型轎車中的高端產(chǎn)品。上海大眾還對帕薩特B5進行大的改進,并取了一個別名:領馭。也被人戲稱為:帕薩特B5.5。帕 薩 特 B5矩 形 的 車 燈 , 整 齊 的 進 氣 隔 柵 , 平 直 的 腰 線 , 挺 擴 的 前 車 鼻 , 車 頂 簡 潔 的弧 線 輪 廓 , 整 車 外 形 大 氣 典 雅 , 但 尾 部 造 型 與 奧 迪 相 比 顯 得 有 些 生 硬 。 帕 薩 特 的 外 形 中規(guī) 中 矩 , 比 較 容 易 受 到 中 年 人 士 的 歡 迎 , 但 可 能 會 失 去 一 部 分 年 輕 人 的 市 場 。 藉 由 帕 薩特 B5, 應 用 最 先 進 的 工 程 技 術 , 帕 薩 特 轎 車 在 動 力 性 能 、 整 體 設 計 、 安 全 概 念 、 駕 乘 舒適 性 以 及 耐 久 、 耐 用 性 上 , 都 已 超 越 中 檔 轎 車 的 標 準 設 計 。帕 薩 特 的 前 懸 掛 采 用 四 連 桿 獨 立 式 懸 掛 , 后 懸 掛 采 用 復 合 扭 轉(zhuǎn) 梁 式 半 獨 立 懸 掛 。 懸 掛的 調(diào) 整 是 偏 向 舒 適 型 的 。 行 駛 時 能 有 效 的 過 濾 掉 路 面 傳 來 的 震 動 , 底 盤 的 噪 音 也 很 小 。4第二章 汽車空調(diào)的基本概述2.1 空調(diào)的功用冷卻、加熱、洗滌或過濾、加濕或除濕、循環(huán)流動或不循環(huán)流動的處理過程(如圖 2.1 所示)。圖 2.1 汽車空調(diào)系統(tǒng)汽 車 空 調(diào) 系 統(tǒng) 是 實 現(xiàn) 對 車 廂 內(nèi) 空 氣 進 行 制 冷 、 加 熱 、 換 氣 和 空 氣 凈 化 的 裝 置 。 它 可以 為 乘 車 人 員 提 供 舒 適 的 乘 車 環(huán) 境 , 降 低 駕 駛 員 的 疲 勞 強 度 , 提 高 行 車 安 全 。 空 調(diào) 裝 置已 成 為 衡 量 汽 車 功 能 是 否 齊 全 的 標 志 之 一 。 現(xiàn) 代 汽 車 空 調(diào) 有 四 種 功 能 , 其 中 任 何 一 種 功 能 都 是 為 了 是 乘 客 感 到 舒 適 。( 1) 空 調(diào) 器 能 控 制 車 廂 內(nèi) 的 氣 溫 , 既 能 加 熱 空 氣 , 也 能 冷 卻 空 氣 , 一 以 便 把 車 廂 內(nèi)溫 度 控 制 到 舒 適 的 水 平 ; ( 2) 空 調(diào) 器 能 夠 排 出 空 氣 中 的 濕 氣 。 干 燥 空 氣 吸 收 人 體 汗 液 , 造 成 更 舒 適 的 環(huán) 境 ; ( 3) 空 調(diào) 器 可 吸 入 新 風 , 具 有 通 風 功 能 ; ( 4) 空 調(diào) 器 可 過 濾 空 氣 , 排 除 空 氣 中 的 灰 塵 和 花 粉 。 汽 車 空 調(diào) 系 統(tǒng) 的 類 型 1、 按 驅(qū) 動 方 式 分 為 : 獨 立 式 ( 專 用 一 臺 發(fā) 動 機 驅(qū) 動 壓 縮 機 , 制 冷 量 大 , 工 作 穩(wěn) 定 ,但 成 本 高 , 體 積 及 重 量 大 , 多 用 于 大 、 中 型 客 車 ) 和 非 獨 立 式 ( 空 調(diào) 壓 縮 機 由 汽 車 發(fā) 動機 驅(qū) 動 , 制 冷 性 能 受 發(fā) 動 機 工 作 影 響 較 大 , 穩(wěn) 定 性 差 , 多 用 于 小 型 客 車 和 轎 車 ) 。 52、 按 空 調(diào) 性 能 分 為 : 第 單 一 功 能 型 ( 將 制 冷 、 供 暖 、 通 風 系 統(tǒng) 各 自 安 裝 、 單 獨 操 作 ,互 不 干 涉 , 多 用 于 大 型 客 車 和 載 貨 汽 車 上 ) 和 冷 暖 一 體 式 ( 制 冷 、 供 暖 、 通 風 共 用 鼓 風機 和 風 道 , 在 同 一 控 制 板 上 進 行 控 制 , 工 作 時 可 分 為 冷 暖 風 分 別 工 作 的 組 合 式 和 冷 暖 風可 同 時 工 作 的 混 合 調(diào) 溫 式 。 轎 車 多 用 混 合 調(diào) 溫 式 ) 。 按 控 制 方 式 分 為 手 動 式 ( 撥 動 控 制 板 上 的 功 能 鍵 對 溫 度 、 風 速 、 風 向 進 行 控 制 ) 和電 控 氣 動 調(diào) 節(jié) ( 利 用 真 空 控 制 機 構 , 當 選 好 空 調(diào) 功 能 鍵 時 , 就 能 在 預 定 溫 度 內(nèi) 自 動 控 制溫 度 和 風 量 ) 。 3、 按 控 制 方 式 分 為 : 全 自 動 調(diào) 節(jié) ( 利 用 計 算 比 較 電 路 , 通 過 傳 感 器 信 號 及 預 調(diào)信 號 控 制 調(diào) 節(jié) 機 構 工 作 , 自 動 調(diào) 節(jié) 溫 度 和 風 量 ) 和 微 機 控 制 的 全 自 動 調(diào) 節(jié) ( 以 微 機 為 控制 中 心 , 實 現(xiàn) 對 車 內(nèi) 空 氣 環(huán) 境 進 行 全 方 位 、 多 功 能 的 最 佳 控 制 和 調(diào) 節(jié) ) 。2.2 制冷原理利用熱從溫度較高區(qū)域流至溫度較低區(qū)域的特性。如圖 2.1 所示。圖 2.2 汽車空調(diào)制冷原理汽車空調(diào)制冷系統(tǒng)1、壓縮過程:壓縮機吸入蒸發(fā)器出口處的低溫抵壓的制冷劑氣體,把它壓縮成高溫高壓的氣體排除壓縮機。62、散熱過程:高溫高壓的過熱制冷劑氣體進入冷凝器,由于壓力及溫度的降低,制冷劑氣體冷凝成液體,并排出大量的熱量。3、節(jié)流過程:溫度和壓力較高的制冷劑液體通過膨脹裝置后體積變大,壓力和溫度急劇下降,以霧狀(細小液滴)排除膨脹裝置。4、吸熱過程:霧狀制冷劑液體進入蒸發(fā)器,因此時制冷劑沸點遠低于蒸發(fā)器內(nèi)溫度,故制冷劑液體蒸發(fā)成氣體。在蒸發(fā)過程中大量吸收周圍的熱量,而后低溫低壓的制冷劑蒸氣又進入壓縮機。上述過程周而復始的進行下去,便可達到降低蒸發(fā)器周圍空氣溫度的目的。2.3 汽車空調(diào)的特點早期的汽車空調(diào):各系統(tǒng)相互獨立且手動控制,因此溫度、濕度、風量很難控制?,F(xiàn)代的汽車空調(diào):自動調(diào)節(jié);各系統(tǒng)集于一體;在設定好的最佳溫度、濕度和風量的情況下,還可進行多檔位、多模式的微調(diào);還可故障自診斷、數(shù)字顯示等等。7第三章 汽車空調(diào)的結構組成與工作原理3.1 汽車空調(diào)系統(tǒng)的部件構成汽車空調(diào)大多數(shù)系統(tǒng)都具有:空調(diào)控制面板、空調(diào)放大器、蒸發(fā)器、熱敏電阻(蒸發(fā)器溫度傳感器)、雙壓開關、發(fā)動機冷卻液溫度開關、壓縮機、冷凝器、儲液干燥器、管路、銅管( 或鋁管 )和高壓橡膠管等連接成一個密閉系統(tǒng)。3.1.1 壓縮機壓縮機的作用是制冷壓縮機是汽車制冷系統(tǒng)的心臟,是推動制冷劑在制冷系統(tǒng)中不斷循環(huán)的動力源(如圖 3.1 所示)。圖 3.1 壓縮機結構圖3.1.2 冷凝器冷凝器的作用是把來自壓縮機的高溫高壓氣體通過管壁和翅片將其中的熱量傳遞給冷凝器外的空氣,從而使氣態(tài)制冷劑冷凝成高溫高壓的液體,使其通過節(jié)流元件(如膨脹閥或節(jié)流管) 后吸收大量熱量而汽化(如圖 3.2 所示)。8圖 3.2 冷凝器的結構3.1.3 膨脹閥膨脹閥的作用具有節(jié)流降壓、調(diào)節(jié)流量、防止液擊和防止異常過熱等多種功能,是制冷系統(tǒng)中的重要部件(如圖 3.3 所示)。(a)A型 (b)E型 (c)J型圖 3.3 膨脹閥的類型3.1.4 蒸發(fā)器蒸發(fā)器的作用是利用低溫低壓的液態(tài)制冷劑蒸發(fā)時吸收周圍空氣中的大量熱量,從而達到車內(nèi)降溫之目的。3.1.5 儲液干燥器儲液干燥器的作用是儲存制冷劑、過濾制冷劑中的雜質(zhì)還可使氣液分離。3.2 汽車空調(diào)制冷系統(tǒng)的工作原理空調(diào)制冷系統(tǒng)工作時,制冷劑以不同的狀態(tài)在這個密閉系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)流動(如圖 3.4 所示),每一循環(huán)需進行四個基本過程。3.2.1 壓縮過程壓縮機吸入蒸發(fā)器出口處的低溫抵壓的制冷劑氣體,把它壓縮成高溫高壓的氣體排除壓縮機。3.2.2 放熱過程9高溫高壓的過熱制冷劑氣體進入冷凝器,由于壓力及溫度的降低,制冷劑氣體冷凝成液體,并放出大量的熱;3.2.3 節(jié)流過程溫度和壓力較高的制冷劑液體通過膨脹裝置后體積變大,壓力和溫度急劇下降,以霧狀(細小液滴)排除膨脹裝置;3.2.4 吸熱過程霧狀制冷劑液體進入蒸發(fā)器,因此時制冷劑沸點遠低于蒸發(fā)器內(nèi)溫度,故制冷劑液體蒸發(fā)成氣體。在蒸發(fā)過程中大量吸收周圍的熱量,而后低溫低壓的制冷劑蒸氣又進入壓縮機。圖 3.4 汽車空調(diào)的制冷系統(tǒng)布置圖制冷循環(huán)就是利用有限的制冷劑在封閉的制冷系統(tǒng)中,周而復始地將制冷劑壓縮、冷凝、膨脹、蒸發(fā),在蒸發(fā)器中吸熱汽化,對車內(nèi)空氣進行制冷降溫。10第五章 帕薩特 B5 轎車空調(diào)故障診斷與排除4.1 故障診斷方法汽車空調(diào)的故障一般有以下幾種:不制冷或制冷不良;聲音異常或有噪音;控制電器元件故障,系統(tǒng)堵塞等。常用的檢查方法有兩種:即為觀察法和壓力檢測法。4.1.1 觀察法汽車空調(diào)故障檢測中所說的觀察法主要是利用人體的眼、耳、手、鼻等感知器官加上個人經(jīng)驗,對空調(diào)系統(tǒng)所出現(xiàn)的故障進行判斷的一種方法。通常我們用手感檢查各部分溫度是否正常、用肉眼檢查泄漏部位及表面情況、從窗玻璃判斷系統(tǒng)狀況、用斷開和接合電路方法檢查電器部件、用耳聽和鼻嗅的方法檢查是否有異常響聲和氣味等。1、用手感檢查溫度用手觸摸空調(diào)系統(tǒng)管路及各部件,檢查表面溫度。正常情況下,低壓管路是低溫狀態(tài),高壓管路是高溫狀態(tài)。(1)高壓區(qū):從壓縮機出口-冷凝器-儲液干燥器-膨脹閥進口處,這一部分是制冷系統(tǒng)的高壓區(qū),這部分部件應該先燙后熱,溫度是很高的,手摸時應特別小心,避免被燙傷。如果在其中某一部分(例如在冷凝器表面)發(fā)現(xiàn)有特殊熱的部位,則說明此部分有問題,散熱不好。如果某一部位(如膨脹閥入口處)特別涼或者結霜,也說明此部分有問題,可能是堵塞。儲液干燥器進出口之間若有明顯溫差,則說明此處有堵塞,或者制冷劑量不正常。(2)低壓區(qū):從膨脹閥出口-蒸發(fā)器-壓縮機進口處,這部分低壓區(qū)部件表面應該是冰涼的,但膨脹閥處不應發(fā)生霜凍現(xiàn)象。(3)壓縮機高低壓側:高低壓側之間應該有明顯溫差,若沒有則說明幾乎沒有制冷劑,系統(tǒng)有明顯泄漏。 2、用肉眼檢查滲漏部位所有連接部位或冷凝器表面一旦出現(xiàn)油漬,一般都說明此處有制冷劑滲漏。但壓縮機前軸處漏油,有可能是軸承漏油,應區(qū)別對待。一旦發(fā)現(xiàn)滲漏,應盡快采取措施修理,也可用較濃的肥皂水涂在可疑之處,觀察是否有氣泡現(xiàn)象。11重點檢查滲漏的部位是:(1)各個管道接頭及閥門連接處。(2)全部軟管,尤其在管接頭附近察看有否鼓包、裂紋、油漬。(3)壓縮機軸封、前后蓋板、密封墊、檢修閥等處。(4)冷凝器表面被刮壞、壓扁、碰傷處。(5)蒸發(fā)器表面被刮壞、壓扁、碰傷處。(6)膨脹閥的進出口連接處,膜盒周邊焊接處,以及感溫包與膜盒焊接處。(7)干燥器的易熔塞及(高、低)壓力開關處、視液玻璃(檢視窗)、高低壓閥連接處。(8)歧管壓力表(如果安裝的話) 的連接頭、手動閥及軟管處。3、從視液玻璃判斷系統(tǒng)工況視液玻璃大多安放在儲液干燥器上,也有安放在從儲液器到膨脹閥之間或冷凝器到儲液器之間的管路上。從視液玻璃判斷工況要在發(fā)動機運轉(zhuǎn)、空調(diào)工作時才能進行。從視液玻璃中看到的工質(zhì)情況( 如圖 4.1 所示)。 圖 4.1 儲液干燥器視液窗(1)清晰、無氣泡,說明制冷劑適量。過多或完全漏光,可用交替開關空調(diào)機的辦法檢查。若開、關空調(diào)機的瞬間制冷劑起泡沫,接著就變澄清,說明制冷劑適量;如果開、關空調(diào)從玻璃窗內(nèi)看不到動靜,而且出風口不冷,壓縮機進出口之間沒有溫差,說明制冷劑漏光;若出風口不夠冷,而且關閉壓縮機后無氣泡、無流動,說明制冷劑過多。(2)偶爾出現(xiàn)氣泡,并且時而伴有膨脹閥結霜,說明系統(tǒng)中有水分;若無膨脹閥結霜現(xiàn)象,可能是制冷劑略缺少或有空氣。(3)有氣泡且泡沫不斷流過,說明制冷劑不足。如果泡沫很多,可能有空氣。若判斷為制冷劑不足,則要查明原因,不要隨便補充制冷劑。由于膠管一年可能有 100~200g 的制冷劑自然泄漏,若是使用兩年以后發(fā)現(xiàn)制冷劑不足可以判斷為膠管自然泄漏。12(4)有長串油紋,觀察孔的玻璃上有條紋狀的油漬,說明潤滑油量過多。此時應想辦法從系統(tǒng)內(nèi)釋放一些潤滑油,再加入適量的制冷劑。若玻璃上留下的油漬是黑色的或其他雜物,則說明系統(tǒng)內(nèi)的潤滑油變質(zhì)、污濁,必須清洗制冷系統(tǒng),更換同型號潤滑油。4.1.2 各制冷部件及控制機構的檢查1、檢查壓縮機起動壓縮機,進行下列檢查:(1)如果聽到異常響聲,說明壓縮機的軸承、閥片、活塞環(huán)或其他部件有可能損壞,或潤滑油量過少。(2)用手摸壓縮機缸體(小心高壓側很燙) ,如果進出口兩端有明顯溫差,說明工作正常;如果溫差不明顯,可能制冷劑泄漏或閥片漏。(3)如果有劇烈振動,可能皮帶太緊,皮帶輪偏斜,電磁離合器過松或制冷劑過多。2、檢查換熱器表面并進行清洗(1)檢查蒸發(fā)器通道及冷凝器表面,以及冷凝器與發(fā)動機箱之間是否有碎片、雜物、泥污,要注意清理,小心清洗。 (2)冷凝器可用軟長毛刷沾水輕輕刷洗,但不要用蒸汽沖洗。換熱器表面,尤其是冷凝器表面要經(jīng)常清洗。(3)檢查冷凝器表面和端板處是否有脫漆現(xiàn)象,注意及時補漆,以免銹蝕。(4)蒸發(fā)器表面可用水清洗,可用壓縮機空氣沖洗,如果翅片彎曲,可用鑷子小心扳直。3、檢查儲液干燥器(1)用手摸儲液干燥器進出管,并觀察視液玻璃,如果進口很燙,而且出口管溫度接近氣溫,從視液玻璃中看不到或很少有制冷劑流過,或者制冷劑很混濁、有雜質(zhì),則可能儲液器中的濾網(wǎng)堵了,或是干燥劑散了并堵住出口。(2)檢查易熔塞是否熔化,各接頭是否有油跡。(3)檢查視液玻璃是否有裂紋,周圍是否有油跡。13(4)檢查壓力開關是否導通(系統(tǒng)內(nèi)有壓力時應該接通) 。4、檢查制冷軟管看軟管是否有裂紋、鼓包、油跡,是否老化,是否會碰到尖物、熱源或運動部件。5、檢查電磁離合器及低溫保護開關斷開和接通電路,檢查電磁離合器及低溫保護開關是否正常工作。(1)小心斷開電磁離合器電源,此時壓縮機會停止轉(zhuǎn)動,再接上電源,壓縮機應立即轉(zhuǎn)動,這樣短時間接合試驗幾次,以證明離合器工作正常。(2)天冷時,若壓縮機不能起動,可能是由于環(huán)境溫度低于蒸發(fā)器傳感器設定溫度,系統(tǒng)處以低溫保護狀態(tài),可將保護開關短路或?qū)⑿铍姵剡B接線直接連到電磁離合器(連接時間不能超過 5s)。若壓縮機仍不動作,則說明離合器有故障。(3)在低溫保護開關規(guī)定的氣溫以下仍能正常起動壓縮機,則說明低溫保護開關可能發(fā)生短路故障。 (面板設計時就有該功能) 。6、檢查感溫包保溫層檢查膨脹閥感溫包與蒸發(fā)器出口管路是否貼緊,隔熱保護層是否包扎牢固。7、檢查換熱器殼體檢查蒸發(fā)器殼體有無縫隙,蒸發(fā)器箱體內(nèi)是否有雜質(zhì),冷凝器導風罩是否完好。 8、檢查電線連接檢查電線接頭是否正常,連接是否可靠。9、檢查壓縮機皮帶盤及連接皮帶(1)檢查皮帶張緊力是否適宜,表面是否完好,配對的皮帶盤是否在同一平面。皮帶新裝上時正好,運轉(zhuǎn)一段時間會伸長,因此需要兩次張緊。皮帶過緊會使皮帶磨損,并導致有關總成的軸承損壞,過松則使轉(zhuǎn)速降低,發(fā)出嘯叫聲,并引起制冷量不足。 (注意:很多服務站就把此種嘯叫聲診斷為壓縮機離合器壞) 。14(2)若用一般三角皮帶,新裝上的皮帶張緊力應為 40~50N ,運轉(zhuǎn)后張緊力應為 25N 左右。(3)齒形皮帶的張緊力若不足,將會降低齒形皮帶的可靠性。但張緊力過大皮帶會縮短皮帶壽命,正常情況下,我們用中指以 8-10Kg 的力垂直壓皮帶松邊,最大位移為 8-10mm為宜。(4)保證皮帶在一直線運轉(zhuǎn)是非常重要的,誤差最大不能超過 2mm,必要時可用加減墊片的方法進行。10、檢查風機風機的檢查,聽風機工作時是否有異常聲響,若有則立即檢查是否有異物塞住葉輪,是否碰到其他部件,尤其要檢查電機的軸承是否被咬死,軸承損壞后造成擦框。碳刷磨損嚴重或打火,造成電流過大燒保險。4.1.3 壓力檢測法對于空調(diào)的一般故障,我們都可以應用觀察法完成。但對于類似于確定壓縮機壞、是否冷媒充注過量或不足、是否系統(tǒng)內(nèi)有水分等現(xiàn)象,我們往往不能準確的判斷,必須通過儀表測量的數(shù)據(jù),才能給予正確的結論,這就是下面我們所講的利用歧管壓力表進行故障診斷的方法。正常狀態(tài)的制冷系統(tǒng)在(如表 1 所示)工況條件下:表 1發(fā)動機轉(zhuǎn)速 1800rpm環(huán)境溫度 30–35 ℃蒸發(fā)風機 高速溫度控制 最冷低壓 (0.15-0.25Mpa) 或(1.5-2.5Kgf/cm2)或 (21.77-36.28PSI)正常壓力高壓(1.37-1.57Mpa) 或(14-16Kgf/cm2)或 (198.84-227.87PSI)注意:空調(diào)系統(tǒng)運轉(zhuǎn)前,高壓和低壓兩端的壓力均為:0.5-0.8MPa (5–8 kg/cm2)1Mpa=145.14 Psi 1Psi= 0.00689Mpa15備注:高壓力開關(OFF 0.06Mpa 、ON 0.18 Mpa) ,低壓力開關(OFF 2.65Mpa 、ON 2.00 Mpa) ,高低壓壓力開關(HP 2.65Mpa 、LP 0.196 Mpa)4.2 故障排除根據(jù)上述現(xiàn)象開車上路試驗,故障現(xiàn)象的確如此。經(jīng)過詢問得知,該車已在維修站修理過空調(diào),并且更換過空調(diào)制冷劑,但情況沒有好轉(zhuǎn)。根據(jù)故障現(xiàn)象,不能直接得出故障癥結所在。按正常修理程序,首先對空調(diào)系統(tǒng)壓力進行測量,啟動發(fā)動機,打開空調(diào),使空調(diào)怠速運行數(shù)分鐘,空調(diào)系統(tǒng)低壓表顯示系統(tǒng)低壓為 220kPa,高壓表顯示系統(tǒng)高壓逐漸上升至 2000kPa 保持不動,同時散熱風扇由低速度、轉(zhuǎn)為高速,以加強散熱,上述壓力值顯示系統(tǒng)壓力正常,此時駕駛室空調(diào)制冷效果良好。然后將發(fā)動機轉(zhuǎn)速升至 2000r/min 不變,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)高壓逐漸上升至 250kPa,用手觸摸低壓管路,管路冰涼,系統(tǒng)低壓約 200kPa,說明空調(diào)壓縮機工作性能良好。在起動帕薩特 B5 GSi 轎車的空調(diào)過程中,我們發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)高壓壓力到了正常值 2000kPa 后,還仍然上升至 2700kPa。此時系統(tǒng)高壓明顯太高。根據(jù)空調(diào)維修經(jīng)驗判斷,導致空調(diào)系統(tǒng)高壓壓力過高的原因多有三種情況。(1)過量加注制冷劑。(2)空調(diào)冷凝器過臟。(3)冷凝器質(zhì)量不好,散熱能力不足。該車已在維修站按標定量加注過標準 R134a 制冷劑,所以制冷劑過量的情況可以排除。拆下前保險杠及前臉,檢查冷凝器,發(fā)現(xiàn)冷凝器太臟,散熱片上夾有很多雜物,散熱片上覆蓋很厚的一層塵土。隨后將該冷凝器徹底清洗干凈,安裝好保險杠,打開空調(diào),當轉(zhuǎn)速保持在 2000r/min 左右時,測試系統(tǒng)壓力,高壓基本保持在 1800kPa,壓力正常,此時空調(diào)制冷明顯好轉(zhuǎn)。經(jīng)上路試驗,低速和停車運行上述現(xiàn)象不再出現(xiàn),故障暫時排除。但是第二天故障仍然出現(xiàn)。隨后重新檢修該車空調(diào),打開空調(diào),發(fā)現(xiàn)散熱風扇不工作,檢查風扇扇葉轉(zhuǎn)動自如,然后檢查風扇電路。首先拆下左前大燈后面的長方形塑料罩殼,檢查散熱風扇雙針插接頭 T2b 是否來電,用萬用表的直流電壓檔測 T2b/1 和搭是否有電壓,當測量此電壓為 12.5V,該電壓值為正常工作電壓,說明散熱風扇控制電器良好,然后再測16試散熱風扇,再從蓄電池的正負極接線柱引出兩條電源線,接到散熱風扇的兩端,此時散熱風扇轉(zhuǎn)動,就能說明散熱風扇良好,因此就能判定是因該插頭接線不良而導致風扇不正常工作。在更換插座后,重新插上,此時散熱風扇正常工作,因此故障解除。測試時發(fā)現(xiàn)該插頭因接觸不良而發(fā)熱,導致風扇不正常工作。根據(jù)第一天的檢查結果,再結合該車空調(diào)系統(tǒng)電路(如圖 4.2 所示)分析得知:由于冷凝器太臟,系統(tǒng)高壓高于 1600kPa 后,風扇高速工作,系統(tǒng)壓力長時間高于 1600kPa,壓力開關 F129 觸點 3~4 接通,風扇高速繼電器 J280 吸合,散熱風扇長時間高速工作。但因為汽車長時間低速行駛,加之冷凝器過臟,通風不好,所以冷凝器散熱能力降低,這樣空調(diào)制冷效果不好,同時高速工作的散熱風扇由于長時間運轉(zhuǎn),導線承受負荷過高而發(fā)熱,久而久之,造成插接頭 T2b 接觸不良,造成有時風扇不工作,這樣冷凝器散熱能力更加變低,使得空調(diào)系統(tǒng)高壓在汽車低速行駛或駐車運行時壓力很快超過 3200kPa 左右。圖 4.2 上海帕薩特 B5 GSi 轎車空調(diào)系統(tǒng)電路簡圖E35—A/C 開關;F38—環(huán)境溫度開關;F129—雙壓力開關; N25—壓縮機電磁離合器;N39—散熱風17扇變速電阻;V7—散熱電動風扇;J220—發(fā)動機控制單元;J314—空調(diào)壓縮機切斷繼電器;J26—散熱風扇繼電器;J279—散熱風扇繼電器,低速;J280—散熱風扇繼電器,高速;J285—組合儀表;T2b—散熱風扇插接頭,雙針,棕色圖 4.3 上海帕薩特 B5 GSi 轎車空調(diào)控制示意圖當空調(diào)系統(tǒng)壓力高于 3140kPa 時,壓力開關 F129 的 1~2 的觸點斷開,這樣空調(diào)切斷,繼電 J314 切斷壓縮機電磁離合。N25 電源迫使空調(diào)停止工作( 如圖 4.3 所示),以降低壓力。這樣空調(diào)反復地工作和不工作,反映在空調(diào)出風口上便是出風口溫度的上下波動。而以上這種情況在陽光直射的高溫環(huán)境狀況下發(fā)生的頻率會大大升高,也就不足為怪了。根據(jù)上述分析,該車空調(diào)故障正是由冷凝器過臟和散熱風扇不工作所引起。將風扇插接頭修理后,風扇恢復正常工作,空調(diào)系統(tǒng)壓力正常,故障徹底排除。18第五章 小結本論文主要描述了上海帕薩特 B5 GSi 型轎車空調(diào)不制冷的故障分析與排除,從而介紹了上海帕薩特 B5 GSi 型轎車空調(diào)的作用、組成及各重要零部件的作用,空調(diào)制冷的工作原理和故障分析及排除。在排除故障中主要是通過看(察看系統(tǒng)各設備的表面現(xiàn)象) 、聽(聽機器運轉(zhuǎn)聲音) 、摸( 用手觸摸設備各部位的溫度)測(利用壓力表、溫度計、萬用表、檢測儀檢測有關參數(shù))等手段來進行的。同時還應仔細向車主詢問故障情況,判斷是操作不當,還是設備本身造成的故障。若屬前者,則應向車主詳細介紹正確的操作方法;若屬后者,就應按上述進行綜合分析,找出故障所在,查出故障原因。19結束語汽車空調(diào)不制冷的故障是個常見的問題,只要細心檢查就很容易解決的。由于自己的實踐經(jīng)驗嚴重不足,檢查時粗心大意,很多細節(jié)的問題都理所當然地認為沒必要檢查,再加上理論知識掌握得不牢固,在維修過程中走了一段很長的路,但這一次檢測維修過程也讓我體會到理論與實踐的真正意義。因此在維修中我們不能用個人主觀去理所當然的作為判斷依據(jù),在遇到問題時我們要綜合分析所有的可能,冷靜思考結合理論認真分析,注意到每一個細節(jié)上去,這樣才能讓我們小走彎路,達到事半功倍的效果。20致謝在此特別要感謝我的論文指導老師對我的大力支持及耐心指導,讓我完成了這次的畢業(yè)論文。另外還要感謝我的汽車空調(diào)實習教師譚善茂老師,為我提供了許多有關汽車方面的資料,使我懂得了很多關于汽車方面的知識。由于汽車空調(diào)技術的不斷發(fā)展,加之本人水平有限,本論文難免出現(xiàn)錯漏與不足之處,懇請老師批評指正。21參考文獻[1]林鋼主編.. 汽車空調(diào)原理及維修.北京.北京大學出版社.2008 年[2]王運明主編.實習空調(diào)技術.廣東.廣東科技出版社.1995 年[3]陳盛象主編.汽車電氣設備修理.北京.機械工業(yè)出版社.1999 年[4]范愛民主編.汽車空調(diào)結構原理與維修.北京.機械工業(yè)出版社,2009 年[5]陳家瑞主編.汽車構造.北京.人民交通出版社.1993 年[6]舒華、姚國平主編.汽車電器設備與維修.北京.北京理工大學出版社.2007 年[7]王世剛主編.初級汽車維修工.北京.機械工業(yè)出版社.2007 年[8]吳基安主編.汽車電工自學讀本.北京.金盾出版社.1994 年2223附錄 I 外文文獻翻譯估計導致工程幾何分析錯誤的一個正式理論SankaraHariGopalakrishnan, KrishnanSuresh機械工程系,威斯康辛大學,麥迪遜分校,2006 年 9 月 30 日摘要:幾何分析是著名的計算機輔助設計/計算機輔助工藝簡化 “小或無關特征”在 CAD 模型中的程序,如有限元分析。然而,幾何分析不可避免地會產(chǎn)生分析錯誤,在目前的理論框架實在不容易量化。本文中,我們對快速計算處理這些幾何分析錯誤提供了嚴謹?shù)睦碚摗S绕?,我們集中力量解決地方的特點,被簡化的任意形狀和大小的區(qū)域。提出的理論采用伴隨矩陣制定邊值問題抵達嚴格界限幾何分析性分析錯誤。該理論通過數(shù)值例子說明。關鍵詞:幾何分析;工程分析;誤差估計;計算機輔助設計/計算機輔助教學1. 介紹機械零件通常包含了許多幾何特征。不過,在工程分析中并不是所有的特征都是至關重要的。以前的分析中無關特征往往被忽略,從而提高自動化及運算速度。舉例來說,考慮一個剎車轉(zhuǎn)子,如圖 1(a)。轉(zhuǎn)子包含 50 多個不同的特征,但所有這些特征并不是都是相關的。就拿一個幾何化的剎車轉(zhuǎn)子的熱量分析來說,如圖 1(b)。有限元分析的全功能的模型如圖1(a),需要超過 150,000 度的自由度,幾何模型圖 1(b)項要求小于 25,000 個自由度,從而導致非常緩慢的運算速度。圖 1(a)剎車轉(zhuǎn)子 圖 1(b)其幾何分析版本除了提高速度,通常還能增加自動化水平,這比較容易實現(xiàn)自動化的有限元網(wǎng)格幾何分析組成。內(nèi)存要求也跟著降低,而且條件數(shù)離散系統(tǒng)將得以改善;后者起著重要作用迭代線性系統(tǒng)。但是,幾何分析還不是很普及。不穩(wěn)定性到底是“小而局部化”還是“大而擴展化”,這取決于各種因素。例如,對于一個熱問題,想刪除其中的一個特征,不穩(wěn)定性是一個局部問題:(1)凈熱通量邊界的特點是零。(2)特征簡化時沒有新的熱源產(chǎn)生; [4]對上述規(guī)則則例外。展示這些物理特征被稱為自我平衡。結果,同樣存在結構上的問題。從幾何分析角度看,如果特征遠離該區(qū)域,則這種自我平衡的特征可以忽略。但是,如果功能接近該區(qū)域我們必須謹慎,。從另一個角度看,非自我平衡的特征應值得重視。這些特征的簡化理論上可以在系統(tǒng)任意位置被施用,但是會在系統(tǒng)分析上構成重大的挑戰(zhàn)。目前,尚無任何系統(tǒng)性的程序去估算幾何分析對上述兩個案例的潛在影響。這就必須依靠工程判斷24和經(jīng)驗。在這篇文章中,我們制定了理論估計幾何分析影響工程分析自動化的方式。任意形狀和大小的形體如何被簡化是本文重點要解決的地方。伴隨矩陣和單調(diào)分析這兩個數(shù)學概念被合并成一個統(tǒng)一的理論來解決雙方的自我平衡和非自我平衡的特點。數(shù)值例子涉及二階 scalar 偏微分方程,以證實他的理論。本文還包含以下內(nèi)容。第二節(jié)中,我們就幾何分析總結以往的工作。在第三節(jié)中,我們解決幾何分析引起的錯誤分析,并討論了擬議的方法。第四部分從數(shù)值試驗提供結果。第五部分討論如何加快設計開發(fā)進度。2. 前期工作幾何分析過程可分為三個階段:識別:哪些特征應該被簡化;簡化:如何在一個自動化和幾何一致的方式中簡化特征;分析:簡化的結果。第一個階段的相關文獻已經(jīng)很多。例如,企業(yè)的規(guī)模和相對位置這個特點,經(jīng)常被用來作為度量鑒定。此外,也有人提議以有意義的力學判據(jù)確定這種特征。自動化幾何分析過程,事實上,已成熟到一個商業(yè)化幾何分析的地步。但我們注意到,這些商業(yè)軟件包僅提供一個純粹的幾何解決。因為沒有保證隨后進行的分析錯誤,所以必須十分小心使用。另外,固有的幾何問題依然存在,并且還在研究當中。本文的重點是放在第三階段,即快速幾何分析。建立一個有系統(tǒng)的方法,通過幾何分析引起的誤差是可以計算出來的。再分析的目的是迅速估計改良系統(tǒng)的反應。其中最著名的再分析理論是著名的謝爾曼-Morrison 和 woodbury 公式。對于兩種有著相似的網(wǎng)狀結構和剛度矩陣設計,再分析這種技術特別有效。然而,過程幾何分析在網(wǎng)狀結構的剛度矩陣會導致一個戲劇性的變化,這與再分析技術不太相關。3. 擬議的方法3.1 問題闡述我們把注意力放在這個文件中的工程問題,標量二階偏微分方程式(pde): .).(fauc????許多工程技術問題,如熱,流體靜磁等問題,可能簡化為上述公式。作為一個說明性例子,考慮散熱問題的二維模塊 Ω 如圖 2 所示。圖 2 二維熱座裝配熱量 q 從一個線圈置于下方位置列為 Ωcoil。半導體裝置位于 Ωdevice。這兩個地方都屬于 Ω,有相同的材料屬性,其余 Ω 將在后面討論。特別令人感興趣的是數(shù)量,加權溫度 Tdevice 內(nèi)Ωdevice(見圖 2)。一個時段,認定為 Ωslot 縮進如圖 2,會受到抑制,其對 Tdevice 將予以研究。邊界的時段稱為 Γslot 其余的界線將稱為 Γ。邊界溫度 Γ 假定為零。兩種可能的邊界條件 Γslot 被認為是:(a)固定熱源,即(-k t)?n=q,(b)有一定溫度,即 T=Tslot。兩種情況會導致兩種不同幾何分析引起?的誤差的結果。設 T(x,y)是未知的溫度場和 K 導熱。然后,散熱問題可以通過泊松方程式表示:25)1()(.0).(??????????slctltltcoilTbrnqhkaiQBCPDE)2(),(????devicdyxHomputei其中 H(x,y)是一些加權內(nèi)核?,F(xiàn)在考慮的問題是幾何分析簡化的插槽是簡化之前分析,如圖 3 所示。圖 3defeatured 二維熱傳導裝配模塊現(xiàn)在有一個不同的邊值問題,不同領域 t(x,y):)3(ΩΓon 0tiQ).(-kBCPDEcoilslt?????????)4(),(???deviicyxtHomput觀察到的插槽的邊界條件為 t(x,y)已經(jīng)消失了,因為槽已經(jīng)不存在了(關鍵性變化)!解決的問題是:設定 tdevice 和 t(x,y)的值,估計 Tdevice。這是一個較難的問題,是我們尚未解決的。在這篇文章中,我們將從上限和下限分析 Tdevice。這些方向是明確被俘引理 3、4 和 3、6。至于其余的這一節(jié),我們將發(fā)展基本概念和理論,建立這兩個引理。值得注意的是,只要它不重疊,定位槽與相關的裝置或熱源沒有任何限制。上下界的 Tdevice 將取決于它們的相對位置。3.2 伴隨矩陣方法我們需要的第一個概念是,伴隨矩陣公式表達法。應用伴隨矩陣論點的微分積分方程,包括其應用的控制理論,形狀優(yōu)化,拓撲優(yōu)化等。我們對這一概念歸納如下。相關的問題都可以定義為一個伴隨矩陣的問題,控制伴隨矩陣 t_(x,y),必須符合下列公式計算〔23〕: ??????????ontiHtkdevicslotdevic0 )5().(*26伴隨場 t_(x,y)基本上是一個預定量,即加權裝置溫度控制的應用熱源??梢杂^察到,伴隨問題的解決是復雜的原始問題;控制方程是相同的;這些問題就是所謂的自身伴隨矩陣。大部分工程技術問題的實際利益,是自身伴隨矩陣,就很容易計算伴隨矩陣。另一方面,在幾何分析問題中,伴隨矩陣發(fā)揮著關鍵作用。表現(xiàn)為以下引理綜述:引理 3.1 已知和未知裝置溫度的區(qū)別,即(Tdevice-tdevice)可以歸納為以下的邊界積分比幾何分析插槽: ????????????slotslot dntkTtTdevicevic ).)(][^**在上述引理中有兩點值得注意:1、積分只牽涉到邊界 гslot;這是令人鼓舞的?;蛟S,處理剛剛過去的被簡化信息特點可以計算誤差。2、右側牽涉到的未知區(qū)域 T(x,y)的全功能的問題。特別是第一周期涉及的差異,在正常的梯度,即涉及[-k(T-t)] ?n;這是一個已知數(shù)量邊界條件[-k t]?n 所指定的時段,未知狄里克萊條件作出規(guī)定[-k t]?n 可以評估。在另一方面,在第二個周期內(nèi)涉及的差異,在這兩個領域,即 T 管; 因為 t 可以?評價,這是一個已知數(shù)量邊界條件 T 指定的時段。因此。引理 3.2、差額(tdevice-tdevice)不等式 ?????????????????? dntTkdtTandtTdntknkTslotslosltevicdevicslotslotsltdevicevic 2^2**22^*^]).([)(.)().(.然而,伴隨矩陣技術不能完全消除未知區(qū)域 T(x,y)。為了消除 T(x,y)我們把重點轉(zhuǎn)向單調(diào)分析。3.3 單調(diào)性分析單調(diào)性分析是由數(shù)學家在 19 世紀和 20 世紀前建立的各種邊值問題。例如,一個單調(diào)定理:"添加幾何約束到一個結構性問題,是指在位移(某些)邊界不減少"。觀察發(fā)現(xiàn),上述理論提供了一個定性的措施以解決邊值問題。后來,工程師利用之前的“計算機時代”上限或下限同樣的定理,解決了具有挑戰(zhàn)性的問題。當然,隨著計算機時代的到來,這些相當復雜的直接求解方法已經(jīng)不為人所用。但是,在當前的幾何分析,我們證明這些定理采取更為有力的作用,尤其應當配合使用伴隨理論。我們現(xiàn)在利用一些單調(diào)定理,以消除上述引理 T(x,y)。遵守先前規(guī)定,右邊是區(qū)別已知和未知的領域,即 T(x,y)-t(x,y)。因此,讓我們在界定一個領域 E(x,y)在區(qū)域為:e(x,y)=t(x,y)-t(x,y)。據(jù)悉,T(x,y)和 T(x,y)都是明確的界定,所以是 e(x,y)。事實上,從公式(1)和(3),我們可以推斷,e(x,y)的正式滿足邊值問題:27??????????slotltntTeborqkaieSlv)(.0).(^解決上述問題就能解決所有問題。但是,如果我們能計算區(qū)域 e(x,y)與正常的坡度超過插槽,以有效的方式,然后(Tdevice-tdevice),就評價表示 e(X,Y)的效率,我們現(xiàn)在考慮在上述方程兩種可能的情況如(a)及(b)。例(a)邊界條件較第一插槽,審議本案時槽原本指定一個邊界條件。為了估算 e(x,y),考慮以下問題: )6(,0),(..).(2^^?????????????yxasyxeonqtkniSolvsltlt因為只取決于縫隙,不討論域,以上問題計算較簡單。經(jīng)典邊界積分/邊界元方法可以引用。關鍵是計算機領域 e1(x,y)和未知領域的 e(x,y)透過引理 3.3。這兩個領域 e1(x,y)和 e(x,y)滿足以下單調(diào)關系: 222 )(max)() ?????? ????????? slotsloteaurdedeslotslot把它們綜合在一起,我們有以下結論引理。引理 3.4 未知的裝置溫度 Tdevice,當插槽具有邊界條件,東至以下限額的計算,只要求:(1)原始及伴隨場 T 和隔熱與幾何分析域(2)解決 e1 的一項問題涉及插槽: ?????????????? dntkgdntkqt slotslotdeviclowrevicdevic 2^*^ ).().(?????? ?????????? ?)(max)(, ).().(2 2^*^*slotslot slotslotdevicuprevicdevic eaurghttTslot觀察到兩個方向的右側,雙方都是獨立的未知區(qū)域 T(x,y)。例(b) 插槽 Dirichlet 邊界條件我們假定插槽都維持在定溫 Tslot。考慮任何領域,即包含域和插槽。界定一個區(qū)域 e(x,y)在滿足: )7(0).(???????????slotslotnTeikSlv現(xiàn)在建立一個結果與 e-(x,y)及 e(x,y)。引理 3.528???????slotslot dnekdnek^2^2).().(注意到,公式(7)的計算較為簡單。這是我們最終要的結果。引理 3.6 未知的裝置溫度 Tdevice,當插槽有 Dirichlet 邊界條件,東至以下限額的計算,只要求:(1)原始及伴隨場 T 和隔熱與幾何分析。(2) 圍繞插槽解決失敗了的邊界問題,: ????????????????????????????slotslotslotslotdevicuprevicdevic ltsltslotslotdeviclowrevicdevic dnekdTktTdnekdTnkt ^22*^*^22^*].[)().].[)().再次觀察這兩個方向都是獨立的未知領域 T(x,y)。4. 數(shù)值例子說明我們的理論發(fā)展,在上一節(jié)中,通過數(shù)值例子。設k = 5W/m?C, Q = 10 W/m3 and H = 。5 devic)Ara(1?表 1:結果表表 1 給出了不同時段的邊界條件。第一裝置溫度欄的共同溫度為所有幾何分析模式(這不取決于插槽邊界條件及插槽幾何分析)。接下來兩欄的上下界說明引理 3.4 和 3.6。最后一欄是實際的裝置溫度所得的全功能模式(前幾何分析),是列在這里比較前列的。在全部例子中,我們可以看到最后一欄則是介于第二和第三列。T Tdevice Tlowerdvuc?uperdvc對于絕緣插槽來說,Dirichlet 邊界條件指出,觀察到的各種預測為零。不同之處在于這個事實:在第一個例子,一個零 Neumann 邊界條件的時段,導致一個自我平衡的特點,因此,其對裝置基本沒什么影響。另一方面,有 Dirichlet 邊界條件的插槽結果在一個非自我平衡的特點,其缺失可能導致器件溫度的大變化在。不過,固定非零槽溫度預測范圍為 20 度到 0 度。這可以歸因于插槽溫度接近于裝置的溫度,因此,將其刪除少了影響。29的確,人們不難計算上限和下限的不同 Dirichlet 條件插槽。圖 4 說明了變化的實際裝置的溫度和計算式。預測的上限和下限的實際溫度裝置表明理論是正確的。另外,跟預期結果一樣,限制槽溫度大約等于裝置的溫度。5. 快速分析設計的情景我們認為對所提出的理論分析"什么-如果"的設計方案,現(xiàn)在有著廣泛的影響。研究顯示設計如圖5,現(xiàn)在由兩個具有單一熱量能源的器件。如預期結果兩設備將不會有相同的平均溫度。由于其相對靠近熱源,該裝置的左邊將處在一個較高的溫度,。圖 4 估計式 versus 插槽溫度圖圖 5 雙熱器座圖 6 正確特征可能性位置為了消除這種不平衡狀況,加上一個小孔,固定直徑;五個可能的位置見圖 6。兩者的平均溫度在這兩個地區(qū)最低。30強制進行有限元分析每個配置。這是一個耗時的過程。另一種方法是把該孔作為一個特征,并研究其影響,作為后處理步驟。換言之,這是一個特殊的“幾何分析”例子,而擬議的方法同樣適用于這種情況。我們可以解決原始和伴隨矩陣的問題,原來的配置(無孔)和使用的理論發(fā)展在前兩節(jié)學習效果加孔在每個位置是我們的目標。目的是在平均溫度兩個裝置最大限度的差異。表 2 概括了利用這個理論和實際的價值。從上表可以看到,位置 W 是最佳地點,因為它有最低均值預期目標的功能。31附錄 II 外文文獻原文A formal theory for estimating defeaturing -induced engineering analysis errorsSankara Hari Gopalakrishnan, Krishnan SureshDepartment of Mechanical Engineering, University of Wisconsin, Madison, WI 53706, United StatesReceived 13 January 2006; accepted 30 September 2006AbstractDefeaturing is a popular CAD/CAE simplification technique that suppresses ‘small or irrelevant features’ within a CAD model to speed-up downstream processes such as finite element analysis. Unfortunately, defeaturing inevitably leads to analysis errors that are not easily quantifiable within the current theoretical framework.In this paper, we provide a rigorous theory for swiftly computing such defeaturing -induced engineering analysis errors. In particular, we focus on problems where the features being suppressed are cutouts of arbitrary shape and size within the body. The proposed theory exploits the adjoint formulation of boundary value problems to arrive at strict bounds on defeaturing induced analysis errors. The theory is illustrated through numerical examples.Keywords: Defeaturing; Engineering analysis; Error estimation; CAD/CAE1. IntroductionMechanical artifacts typically contain numerous geometric features. However, not all features are critical during engineering analysis. Irrelevant features are often suppressed or ‘defeatured’, prior to analysis, leading to increased automation and computational speed-up.For example, consider a brake rotor illustrated in Fig. 1(a). The rotor contains over 50 distinct ‘features’, but not all of these are relevant during, say, a thermal analysis. A defeatured brake rotor is illustrated in Fig. 1(b). While the finite element analysis of the full-featured model in Fig. 1(a) required over 150,000 degrees of freedom, the defeatured model in Fig. 1(b) required <25,000 DOF, leading to a significant computational speed-up.32Fig. 1. (a) A brake rotor and (b) its defeatured version.Besides an improvement in speed, there is usually an increased level of automation in that it is easier to automate finite element mesh generation of a defeatured component [1,2]. Memory requirements also decrease, while condition number of the discretized system improves;the latter plays an important role in iterative linear system solvers [3].Defeaturing, however, invariab
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帕薩特
b5
空調(diào)
制冷系統(tǒng)
維修
- 資源描述:
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902 帕薩特B5空調(diào)制冷系統(tǒng)及維修,帕薩特,b5,空調(diào),制冷系統(tǒng),維修
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