泵種類的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

泵種類的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李偉寫的 新型直噴、混合動力發動機構造原理與故障排除(第2版) 可以從中找到所需的評價。

另外網站常用的泵有哪幾種分類法按工作原理分類,水泵有哪幾種型式也說明:3.其他泵(射流泵、氣體揚水泵、水錘泵、電磁泵、水輪泵等)。當然按其結構可分為立式泵、臥式泵、單結泵、多級泵等,按其動力形式可分成 ...

國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系 蔡尤溪所指導 謝委橙的 串聯式熱泵系統導入機器學習預知診斷維護 (2021),提出泵種類關鍵因素是什麼,來自於串聯式管路、熱泵、預知診斷維護、用水量預測、機器學習、節能。

而第二篇論文國立彰化師範大學 機電工程學系 黃宜正所指導 洪賢霖的 離心泵浦不對心振動頻譜之量測與應用 (2018),提出因為有 雷射對心儀、頻譜分析、振動、不對心的重點而找出了 泵種類的解答。

最後網站離心泵結構、原理、分類大講解 - 人人焦點則補充:離心泵結構、原理、分類大講解. 什麼是離心泵? 離心式水泵是製冷空調工程中用得最多的一種,其特點是依靠葉輪的高速旋轉來使流體獲得較大的動能,並 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了泵種類,大家也想知道這些:

新型直噴、混合動力發動機構造原理與故障排除(第2版)

為了解決泵種類的問題,作者李偉 這樣論述:

李偉編著的《新型直噴混合動力發動機構造原理與故障排除(第2版)》根據最新直噴和混合動力發動機結構與維修的特點,在理論與實用並重原則的基礎上,詳細介紹了現代直噴與混合動力發動機各部件結構、工作原理、檢修、故障診斷與排除等知識,重點講解了大眾、寶馬、奔馳、三菱、凱迪拉克、豐田、別克、奧迪、雷克薩斯等車系直噴混合動力發動機的最新技術、缸內直噴發動機的原理與控制、缸內直噴發動機的主要部件,以及其他車型混合動力發動機的結構原理等技術內容,工作原理敘述清晰、明了。本書精選了部分維修實例,便於讀者查閱。《新型直噴混合動力發動機構造原理與故障排除(第2版)》內容新穎,圖文並茂,車型新,實用性強,適合用作汽車維

修職業技術基礎教材,供汽車維修或相關技術人員使用,也可作為大、中專院校汽車專業教材。 前言第一章 缸內直噴發動機原理與燃燒技術控制第一節 直噴發動機稀薄燃燒特點和類型一、基本術語二、混合氣形成與調節方面的基本要求及特點三、稀薄燃燒的類型和特點四、HCCI的壓燃技術五、控制HCCI燃燒的方法第二節 缸內直噴發動機的原理一、分層燃燒與缸內直噴二、GDI與FSI的區別三、均質混合缸內直噴四、缸內直噴發動機工作原理第三節 缸內直噴發動機控制技術一、燃油供給系統的技術要求二、燃燒系統的技術要求三、噴油器與火花塞的安裝位置四、缸內直噴發動機火花塞第四節 直噴式發動機的排氣后處理一、缸內

直噴發動機排氣系統組成二、存儲式NOx催化轉化器三、NOx傳感器四、廢氣溫度傳感器第二章 缸內直噴發動機的主要部件第一節 燃油系統的組成一、缸內直噴發動機的燃油系統二、電動燃油泵及控制單元第二節 高壓燃油泵一、第二代高壓燃油泵二、第三代高壓燃油泵第三節 大眾直噴發動機噴油器及傳感器一、直噴發動機噴油器二、噴油器的工作過程三、正確拆裝噴油器四、正確打開高壓系統五、大眾直噴發動機噴油器清洗后的基本設定方法六、燃油高壓傳感器G247七、燃油壓力調節電磁閥N276八、燃油系統的檢修注意事項第四節 電子控制單元及系統概貌一、ECU的輸入級(即輸入信號電路)二、ECU中的微處理器(又稱微機)三、ECU的輸

出級(即輸出信號電路)四、奧迪1.4 TSI發動機的系統組成新型直噴、混合動力發動機構造原理與故障排除第2版第五節 直噴發動機可變進氣翻板、渦輪增壓器、電子節 氣門一、大眾直噴發動機可變進氣翻板二、直噴發動機廢氣渦輪增壓器三、直噴發動機的雙渦輪增壓系統四、新款奧迪3.0L V6 TFSI羅茨式增壓器第六節 寬量程氧傳感器一、構造二、工作原理三、檢修第七節 大眾新型電子節 氣門結構、EGR廢氣再循環閥一、大眾直噴發動機新型踏板機構二、電子節氣門控制策略三、大眾直噴奧迪、高爾夫A6 1.4 TSI電子節 氣門系統四、奧迪直噴2.0 TSI發動機廢氣再循環閥(EGR閥)第三章 缸內直噴發動機機械部件

第一節 機械部分一、曲柄連桿機構二、奧迪曲軸箱通風系統三、邁騰1.8TSI發動機曲軸箱通風系統第二節 潤滑系統一、大眾潤滑系統的改進二、潤滑油路及電路圖三、電控自調式機油泵第三節 直噴發動機冷卻系統一、增壓空氣冷卻系統二、主冷卻系統三、大眾轎車冷卻液泵驅動及隨動泵V50四、電磁離合器冷卻液泵五、電控冷卻液泵第四節 電子真空泵一、真空泵作用二、真空泵種類三、奧迪2.0 TFSI真空助力泵第五節 奧迪2.0L TFSI發動機二次空氣噴射系統一、二次空氣噴射系統作用二、二次空氣噴射系統主要部件第六節 燃油蒸發排放控制系統一、加強型EVAP系統的組成二、加強型EVAP系統的工作原理三、加強型EVAP系

統的監測功能第四章 可變配氣機構第一節 本田發動機VTEC結構原理一、本田二段式(SOHC NEW VTEC)二、本田三段式(SOHC 3 STAGES VTEC)三、三段式VTEC的電路與油路第二節 本田i-VTEC結構、原理與控制系統一、i-VTEC系統構造二、VTC系統第三節 本田VTEC/VTC系統檢修一、VTC電磁故障的檢修(顯示DTC P0010)二、VTEC電磁閥檢查三、搖臂檢查四、VTC機油電磁閥的拆卸、測試與安裝五、故障分析第四節 本田可變氣缸結構原理與檢修一、VCM系統二、VCM發動機中i-VTEC可變氣門升程原理三、i-VTEC閉缸控制原理四、VCM系統液壓油路五、VCM

輔助系統第五節 豐田VVT-i結構原理一、VVT-i構造二、VVT-i工作原理第六節 豐田VVTL-i工作原理一、VVTL-i原理與控制系統二、VVTL-i構造三、VVTL-i工作原理第七節 大眾/奧迪可變配氣正時結構原理一、大眾可變配氣正時機構二、奧迪A4L可變配氣機構三、新款大眾/奧迪A6直噴發動機氣門升程系統第八節 雷克薩斯LS460雙VVT-i系統一、VVT-iE系統的結構二、VVT-iE系統工作第五章 混合動力發動機結構原理第一節 豐田普銳斯混合動力發動機的結構原理一、豐田混合動力系統的主要組成部件二、主要部件結構三、豐田普銳斯控制系統的部件功用及結構四、各部件控制原理五、混合動力起

動系統六、混合動力系統工作過程七、混合動力驅動橋八、混合動力制動系統九、新款普銳斯的動力分析第二節 新款途銳混合動力結構原理一、概述二、途銳混合動力系統的部件三、系統示意圖四、革新熱管理系統五、混合動力模式行駛時的顯示和操控元件六、高電壓系統功能圖七、檢測混合動力系統高壓系統的注意事項第六章 其他直噴發動機結構原理第一節 奔馳缸內直噴發動機結構原理一、奔馳缸內直噴發動機結構特點二、噴油控制策略三、廢氣再循環第二節 寶馬轎車HPI高精度直噴發動機一、HPI概述二、HPI燃油系統第三節 寶馬HPI高精度噴射N63發動機一、N63發動機概述二、高精度直噴系統第四節 寶馬雙渦輪增壓系統一、N54發動機

渦輪增壓系統二、N63渦輪增壓系統三、無級雙VANOS四、機油泵五、冷卻系統第五節 豐田D-4S缸內直噴發動機結構原理一、D-4S型缸內直噴發動機結構特點二、D-4S系統三、高壓燃油泵四、FSE型發動機D-4S系統燃燒原理五、D-4S系統的噴射控制第六節 凱迪拉克CTS缸內直噴發動機一、概述二、燃油供給系統三、注意事項第七節 三菱GDI缸內直噴發動機結構原理一、控制策略二、主要技術三、噴射技術第八節 福特EcoBoost動力技術一、TNBA發動機簡介二、缸內直噴技術第九節 現代全新勝達缸內直噴發動機維修一、高壓燃油泵二、油軌總成三、高壓油管第七章 故障案例第一節 新款別克商務車怠速發抖第二節

邁騰EPC燈亮第三節 邁騰1.8 TSI發動機偶爾熄火第四節 新款速騰1.4 TSI無法起動第五節 奔馳E260高壓泵內部故障第六節 寶馬740Li怠速不穩第七節 豐田普銳斯混合動力轎車無法正常起動第八節 邁騰發動機無法起動第九節 邁騰發動機怠速抖動的判定第十節 奧迪A6L 2.0轎車無法起動第十一節 燃油泵早期損壞導致發動機偶爾熄火第十二節 燃油壓力調節閥N276機械故障第十三節 新款本田雅閣中速矬車第十四節 新款本田雅閣變排量系統故障第十五節 奧迪Q7發動機控制單元供電不良引起異響第十六節 邁騰1.8TSI發動機偶爾無法起動,正常行駛時加速無力第十七節 邁騰DSG 1.8TSI發動機偶爾無

法起動第十八節 邁騰1.8TSI多功能轉向盤信息菜單無法進行設置調整第十九節 新款大眾CC不能恢復正常怠速第二十節 新款高爾夫A6怠速抖動

泵種類進入發燒排行的影片

《期間限定 - 裸聊 第七十三集 20210319 - 高質代言專利 / 用錢羞辱我們吧 / 孖蒸抽水 / 全新環節:Kenny Sir /泵泵 》

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串聯式熱泵系統導入機器學習預知診斷維護

為了解決泵種類的問題,作者謝委橙 這樣論述:

本論文擬研究一種創新的串聯式管路熱泵熱水系統,以往較多的論文研究著重在熱泵的冷媒側性能,而本研究以熱泵系統的管路設計來達到節能效果。此設計可有效控制熱水加熱量,相較傳統並聯式管路及固定的溫度設定方式,串聯式設計的節能效果更佳。本研究改變管路設計,分成高、中、低溫桶,改變各個桶槽的溫度控制,使低溫段熱泵運轉時間較長,高溫段熱泵運轉時間較短,因為低溫段熱泵COP較高,高溫段熱泵COP較低。該系統最終由最高溫的出水桶槽50~55℃做為熱水供應。而本研究以舊熱泵系統汰換為串聯式管路熱泵系統的案例來驗證,總節能率為40.7%。另針對該系統導入機器學習預知診斷維護,以兩個項目為主題,第一項為預測逐時用水

量,以過往4年的逐時用水量為訓練模型,以近期6個月的資料為測試模型,採用三種演算法來實驗,分別為Random Forest, Neural Network, Fast Tree Regression,當中準確度最高的為Fast Tree Regression,R-square為0.96,RMSE為1.53。第二項為異常數據的預警,可有效了解系統的運行狀況,以Neural Network混合Logistic Regression模型,並分別設定單隱藏層3個神經元及單隱藏層4個神經元做測試,以過往10,000筆資料為模型訓練,當中包含2筆警報資料,以1,000筆測試資料,當中包含一筆警報觸發,可有

效檢測出異常的數據,3個神經元在警報發生前共64筆檢測為異常數據,4個神經元在警報發生前共91筆資料檢測為異常數據。

離心泵浦不對心振動頻譜之量測與應用

為了解決泵種類的問題,作者洪賢霖 這樣論述:

本論文為探討馬達連結聯軸器帶動離心式泵浦旋轉葉輪,用以輸送冷卻水,兩端的轉動件發生不對心的現象導致振動,造成停擺與事前維修的分析。研究的方法以馬達及泵浦作為實驗對象,使用雷射對心儀及振動頻譜量測儀器。比對合格對心與馬達高度變位兩端有不對心的問題,量測兩者運轉狀態頻譜數據及比對兩者的差異。振動頻譜量測的結果,可以作為初步簡易判斷是否有不對心的狀態發生,當懷疑有平面不對心情況時,可藉由簡易量測V向(垂直向)確認整體振動值,若振動值與前次相比有異常升高並達到振動警戒值,再進一步確認頻譜是否2倍頻大於1倍頻,進而安排停機檢修確認。達到工業預知保養檢修,以減少機器全面損壞,降低保養總量並且延長設備的使

用壽命,提升運轉效率及可靠度。