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基于国Ⅴ柴油机SCR系统故障诊断策略研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 课题背景及研究意义第10-11页
    1.2 车载诊断系统(OBD)概述第11-12页
    1.3 SCR系统(OBD)国内外研究现状第12-14页
        1.3.1 国外发展现状第13页
        1.3.2 国内研究现状第13-14页
    1.4 课题主要研究内容及技术路线第14-16页
第二章 SCR系统(OBD)功能分析与整体设计第16-20页
    2.1 SCR系统(OBD)功能分析第16-18页
        2.1.1 功能要求第16-17页
        2.1.2 SCR系统分析第17-18页
    2.2 整体设计第18页
    2.3 本章小结第18-20页
第三章 SCR系统结构与故障诊断分析第20-28页
    3.1 SCR系统结构及工作原理第20-21页
    3.2 SCR系统主要零部件及工作原理第21-24页
    3.3 SCR系统故障诊断分析及监测的功能部件第24-26页
        3.3.1 SCR系统故障诊断分析第24-25页
        3.3.2 监测的功能部件第25-26页
    3.4 本章小结第26-28页
第四章 SCR系统故障诊断(OBD)控制策略研究第28-60页
    4.1 SCR系统主要故障诊断策略研究第28-51页
        4.1.1 尿素温度传感器故障诊断第28-33页
            4.1.1.1 尿素温度传感器特性分析第28-29页
            4.1.1.2 尿素温度传感器故障诊断策略设计第29-31页
            4.1.1.3 尿素温度传感器故障诊断模型的建立第31-33页
        4.1.2 尿素罐液位传感器故障诊断第33-39页
            4.1.2.1 尿素罐液位传感器特性分析第33-34页
            4.1.2.2 尿素罐液位传感器超量程故障诊断策略设计第34-35页
            4.1.2.3 尿素罐液位传感器合理性诊断策略设计第35-39页
        4.1.3 尿素量消耗故障诊断第39-44页
            4.1.3.1 尿素量消耗故障的分析及诊断策略设计第39-40页
            4.1.3.2 尿素量消耗故障诊断模型建立第40-44页
        4.1.4 NO_X传感器的故障诊断第44-51页
            4.1.4.1 NO_X传感器电路故障检测第45页
            4.1.4.2 下游NO_X传感器信号合理性检测第45-51页
    4.2 SCR系统OBD故障管理第51-58页
        4.2.1 故障监测功能第52-54页
        4.2.2 故障存储与删除功能第54-57页
        4.2.3 诊断通讯第57-58页
    4.3 本章小结第58-60页
第五章 柴油机SCR系统故障诊断策略的软件实现第60-74页
    5.1 基于模型的开发平台第60-61页
    5.2 软件建模开发工具第61-62页
    5.3 柴油机SCR系统故障诊断策略的仿真第62-73页
        5.3.1 传感器超限故障仿真第62-63页
        5.3.2 尿素液位传感器合理性故障仿真第63-65页
        5.3.3 尿素消耗量故障仿真第65-66页
        5.3.4 预消抖模块设计与仿真第66-68页
        5.3.5 上游NO_X浓度稳定状态监测模块的仿真验证第68-69页
        5.3.6 下游NO_X传感器信号合理性检测仿真验证第69-71页
        5.3.7 SCR系统故障诊断功能试验第71-73页
            5.3.7.1 硬件在环平台架构第71-72页
            5.3.7.2 传感器诊断功能验证第72-73页
    5.4 本章小结第73-74页
第六章 总结与展望第74-76页
    6.1 总结第74-75页
    6.2 展望第75-76页
致谢第76-78页
参考文献第78-82页
附录A 攻读硕士学位期间发表论文第82-84页
附录B 控制参数说明第84-86页

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