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國立虎尾科技大學 機械與電腦輔助工程系碩士班 陳立緯所指導 曾文璟的 多段裁縫式熱沖壓模具設計與研究 (2021),提出HONDA CIVIC K14關鍵因素是什麼,來自於熱沖壓、裁縫式性質、有限元素分析。

而第二篇論文國立臺北科技大學 機電學院機電科技博士班 吳浴沂所指導 王漢英的 均質進氣壓燃引擎燃燒特性解析與效率改良 (2018),提出因為有 引擎、均質進氣壓燃、火花點火、自燃、熱效率、空燃比、廢氣再循環、煤油、二甲醚、庚烷的重點而找出了 HONDA CIVIC K14的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了HONDA CIVIC K14,大家也想知道這些:

HONDA CIVIC K14進入發燒排行的影片

好久不見哈哈哈哈 工作室大災難後的第一支影片來了
環島前準備好車況是正常的事情☺️
我跟我其中一個環島夥伴約在車宮
順便來換Liqui Moly的煞車油(我用dot 4競技版)
來聊聊環島夥伴為了這次行程買的Honda Civic 8
究竟心得如何

以及他已經先偷改了什麼!

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#Honda #Civic8 #喜美八代

多段裁縫式熱沖壓模具設計與研究

為了解決HONDA CIVIC K14的問題,作者曾文璟 這樣論述:

提升汽車吸收撞擊能量的能力可以透過製作不同強度鋼板來達成,其中一種方法為裁縫式熱沖壓成形,此製程是藉由控制模內淬火的冷卻速率進而控制鋼板各部位所需的強度,一般汽車大樑的多段強度性質大多利用焊接不同厚度或材質的鋼板進行沖壓成形,而本研究將利用無需增加零件數量的裁縫式熱沖壓方式使製程更為簡化,只需藉由加熱及冷卻來變換模具各個位置的溫度,以控制板材的冷卻速率差異,進而使單一板材經過一次熱沖壓製程即可獲得多種強度性質,研究首先設計多段裁縫式熱沖壓模具並建構模型,再應用有限元素軟體進行各項模擬分析,探討模具溫度分佈以及板材成形性等相關參數之研究,最後配合實驗以驗證模擬結果的準確性。研究結果顯示,模擬分

析連續二十次熱沖壓循環,可使無冷卻系統之模具溫度升高至320℃,為確保板材高強度區能達到要求的強度,轉置時間應在10秒之內完成,模具有浮料銷的設計可避免板材成形前降溫過快,有無此設計溫差達300℃以上,模擬板材成形後的厚度與實驗成品量測值之誤差均在4%以內,成品硬度比對結果顯示,模擬在淬火強化處及熱區450℃處準確性高,而熱區550℃處則因微觀組織與實驗不同而準確性低,比較裁縫式與多段裁縫式熱沖壓成形實驗結果後可以得知,多段裁縫式熱沖壓除了和裁縫式熱沖壓同樣能使板材具有高、低強度差之外,還能使兩強度之間產生漸變過渡的多段強度,當第一熱區分別為500、550℃,第二熱區皆為450℃時,兩者板材在

過渡區的硬度皆為平緩變化,然而為了使板材前段硬度保持穩定,模具兩熱區的溫差應盡量縮小,因此第一、第二熱區溫度為500、450℃可得到最佳的多段漸變強度。

均質進氣壓燃引擎燃燒特性解析與效率改良

為了解決HONDA CIVIC K14的問題,作者王漢英 這樣論述:

引擎的效率是影響車輛油耗與污染排放非常重要因素,均質進氣壓燃(homogeneous charge compression ignition, HCCI)引擎的引燃類似柴油引擎壓縮後的高溫自燃,具有高熱效率與低NOx與PM排放的特性,在非常稀薄時候也可以引燃,且壓縮比可以很高,達到柴油引擎的熱效率,因此是近年很受重視的車輛節能技術。本論文以改裝的一具機車引擎執行HCCI實驗,使用了包含煤油、二甲醚、庚烷等自燃溫度較汽油低,十六烷值較汽油高之不同燃料,進行引擎性能、燃燒特性、熱效率、廢氣排放的量測及分析。實驗結果從熱釋放率分析中明顯發現到兩階段之燃燒,藉由控制燃料噴入量、控制不同空燃比與廢氣再

循環比例,可以得到較原來火花點火汽油引擎更好的燃燒特性、低耗油率、以及低CO、NO廢氣排放。主要改善因素之一來自於超稀薄燃燒的低燃燒溫度減少傳至汽缸壁的熱損失所得到的熱效率提升。本研究同時也從實驗數據中以double-Wiebe公式進行空氣循環模擬,以探討影響燃燒重要特性與參數。最後此HCCI引擎使用DME與汽油雙燃料也作為機車增程式動力系統,進行實車測試,從ECE40行車型態測試結果顯示,油耗較原汽油引擎車產生有132%明顯的改善。