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Conception, modélisation et dimensionnement d'un système de levée de soupape à trois positions discrètes pour un moteur essence automobile.

机译:汽车汽油机具有三个不连续位置的气门升程系统的设计,建模和尺寸标注。

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摘要

As the constraint on vehicle consumption tightens, variable valve lift strategies are used to increase engines efficiency. This thesis focuses on issues related to the design of a three-stage electromagnetic valve tappet. First of all, the tappet has to fit inside the engine and has to offer three different valve lifts: a full lift for high speed and torque requirements, a low lift for small loads and a lift allowing cylinder deactivation for medium loads. The tappet dimensioning includes, for example, cams feasibility, spring parameters and contact pressure between cams and tappets. Valve lift selection is made by two electromagnetic actuators in order to obtain a short transition time. Their size, however, hinders their integration. Hence, we realize an optimization aiming to reduce its volume and define the command profile and its return springs. This optimization requires a multi-physics model (electric, magnetic and dynamic) to simulate the actuator behavior. Due to the parameter number and the computational time needed per iteration, the optimization is expensive. Hence we suggest two metamodels algorithms to be used in the optimization. The first algorithm, off-line, is able to create iteratively a predictor precise in the entire domain studied with a lesser cost than Latin Hypercube Sample. The second, in-line, refines the predictor inside the optimization loops and uses it when the predicted error is small.
机译:随着对车辆消耗的限制越来越严格,可变气门升程策略被用于提高发动机效率。本文主要研究与三级电磁阀挺杆的设计有关的问题。首先,挺杆必须安装在发动机内部,并且必须提供三种不同的气门升程:针对高速和扭矩要求的全升程;对于小负载的低升程;对于中等负载,允许气缸停用的升程。挺杆的尺寸包括例如凸轮的可行性,弹簧参数以及凸轮与挺杆之间的接触压力。气门升程选择由两个电磁执行器进行选择,以缩短转换时间。但是,它们的大小阻碍了它们的集成。因此,我们实现了旨在减少其体积并定义命令轮廓及其返回弹簧的优化。此优化需要一个多物理场模型(电,磁和动态)来模拟执行器行为。由于参数数量和每次迭代所需的计算时间,优化成本很高。因此,我们建议在优化中使用两种元模型算法。第一种离线算法可以迭代地在整个研究领域中创建精确的预测变量,而其成本要低于Latin Hypercube Sample。第二个在线示例在优化循环内优化预测变量,并在预测误差较小时使用它。

著录项

  • 作者

    Duchaud Jean-Laurent;

  • 作者单位
  • 年度 2015
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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