发动机部件火花塞

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  • 富兰德 GB/T6538发动机油表观粘度测定仪 粘度计配件
    富兰德 GB/T6538发动机油表观粘度测定仪 粘度计配件适用范围发动机油表观粘度测定仪适用标准:GB/T6538 ASTM D5293 该仪器主要测试发动机油的低温动力粘度指标,采用当代先进技术,集机械、光学电子及计算机技术于一体,进行温度测量,恒温控制。控温精确、稳定。 发动机油表观粘度测定仪结构合理,性能稳定,操作简单,是理想的分析检测设备。富兰德 GB/T6538发动机油表观粘度测定仪 粘度计配件功能特点 1、发动机油表观粘度测定仪采用触摸屏显示,中英俄等多国语言界面,方便全球用户使用。 2、发动机油表观粘度测定仪配置自动故障诊断系统,故障自动提示功能,操作人员一键判断 3、发动机油表观粘度测定仪采用软件智能控制技术,自动锁止电流开关、彻底解决传统机械旋钮锁止的不稳定,不精确问题 4、发动机油表观粘度测定仪控制系统配置不同管理权限账号,不同权限应用功能不一样,方便用户管理 5、发动机油表观粘度测定仪采用智能操作系统,用户只需一键操作,仪器自动升温、自动计时、自动计算、自动恒温、自动保存结果、自动打印报表 6、发动机油表观粘度测定仪采用图形显示、电流、转速、粘度、曲线等参数都实时显示 7、发动机油表观粘度测定仪采用一体式结构,检测、清洗均在主机里面一次完成,无需外接任何装置 富兰德 GB/T6538发动机油表观粘度测定仪 粘度计配件技术参数1、制冷方式:进口压缩机制冷2、温度范围:温度范围:常温~-40℃3、循环方式:进口低温循环泵驱动4、控温系统:PLC5、电流控制:软件自动控制、自动锁止6、显示方式:触摸屏显示7、校正方式:标准油校正8、工作电源:AC220V±10% 50HZ
  • 富兰德SH/T0089发动机冷却液沸点测定仪 沸点仪
    适用范围发动机冷却液沸点测定仪是测定发动机冷却液平衡沸点,适用于稀释的或浓缩的发动机冷却液。取60ml试样放入100ml烧杯中,在常压下加热至沸腾,当达到气液平衡时,读取试样的温度,经大气压力差校正后即为试样的沸点。功能特点 1、发动机冷却液沸点测定仪采用一体化设计,操作维护简单方便 2、发动机冷却液沸点测定仪采用PID温控控温体系,控温精度高,稳定 3、发动机冷却液沸点测定仪采用电热套加热,无明火,安全环保 4、发动机冷却液沸点测定仪采用双弹结果,方便操作平行实验 技术参数1、适用于测定发动机冷却液平衡沸点2、烧 瓶:100mL3、回流冷凝管:长200mm4、编制玻璃纤维加热套,保温性能好,加热无明火,受热均匀5、固态调压器控制升温速率,安全经济6、仪器材料:进口磨砂不锈钢7、电 源:AC220V 50HZ
  • Gasboard-8010点烟器式发动机转速传感器
    产品名称:点烟器式发动机转速传感器 产品型号:Gasboard-8010 功能特点 ◆适合汽油、柴油、天然气等发动机的转速测量 ◆可以直接从点烟器或者蓄电池连接后测量转速,不需要任何传感器 ◆RS232接口以及LCD显示 ◆可以连接gasboard系列尾气以及烟度分析设备 ◆同时具备标准信号连接其他厂家设备 技术指标 ◆电源:点烟器或蓄电池电源915VDC ◆测量对象:2、4冲程,112缸 ◆测量范围:400&mdash 9999RPM ◆最大误差:&ang 20RPM或者相对1% ◆响应时间:&ang 1秒 ◆尺寸:144× 98× 40mm ◆重量:350g

发动机部件火花塞相关的仪器

  • 汽车发动机解剖模型展示台一、设备概述本产品适用于大专院校、职业学校、汽车修理专业教学之用,通过本产品的演示或实训实操实习,能让学员较快地掌握发动机的构造与控制原理,加快学员对发动机的认识,属于汽车学校教学理想的辅助理解设备。二、功能特点:1、产品以比亚迪秦发动机总成为基础,包括:起动机、发电机、供油系统、点火系统、进气歧管总成、排气歧管总成、发动机缸盖、缸体、活塞连杆机构、曲轴、飞轮、所有传感器、执行器等发动机工作器件等。发动机拆装翻转架2、产品采用先进数控线切割技术,对发动机表面进行剖切,限度的展示:曲轴连杆机构、配气机构、润滑机构、冷却系统、进排气系统等发动机内部细微组成。3、配异步减速驱动电机驱动发动机缓慢的运转,实时模拟发动机:进、压、功、排等工作过程;实验台驱动部分加装安全防护罩。4、解剖的发动机不同的元器件,均采用不同颜色区分,方便进观察运行中各部件配合位置的改变,视觉效果强烈,突出结构的层次感。利于教学和理解分析。5、配置有照明渲染灯光,汽车维修教学设备对关键结构部位进行彩色灯光渲染,便于清晰观察发动机内部结构,以及使得产品更具有观赏性。6、通过解剖发动机,能直观的观察发动机各部件的内部结构,便于对发动机的拆装、检修、原理构造学习,提供明确的标准参照物。三、工艺特点1、展示台底座采用2.0MM厚40MM方管焊制,采用1.5mm厚铁皮制作圆台造型。实物与展示台为螺栓连接结构,可随时进行拆卸、安装、调试需要。整体结构合理,台架大方,固定稳定,安全系数高。2、轮脚结构:采用半径:50mm厚50mm的万向带锁尼龙轮脚装置,可固定/行移动式教学。3、圆台表面采用金属漆高温烘烤喷涂而成,色彩鲜明,寿命长!四、教学项目1、发动机结构与原理认识实训。2、汽油发动机电控元件部位的分析3、汽油发动机静态检测实训。4、汽油发动机各种工况模拟实训5、起动机的认识与分析6、发电机的认识与分析7、供油系统的认识与分析8、点火系统的认识与分析9、进气歧管总成的认识与分析10、排气歧管总成的认识与分析11、发动机缸盖/缸体的认识与分析12、活塞连杆机构的认识与分析13、曲轴的认识与分析14、飞轮的认识与分析15、传感器、执行器的认识与分析五、基本参数:尺寸:800*800*1500(长*宽*高)净重:约150kg相关推荐:汽车实训设备 | 汽车教学设备 | 发动机试验台 | 发动机翻转架 | 悬架试验台 | 新能源汽车实训室建设方案
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  • TE 33发动机动力及其传动机构各部件摩擦试验机设备介绍 TE 33发动机动力及其传动机构各部件摩擦试验机是二工位,垂直轴,长冲程往复摩擦测试仪,它结合了TE 77 长行程高频摩擦机往复的驱动器以及DN 55 1200度高温微动/滑动/冲击摩擦试验机 的试样模具夹具装置组成。测试组件安装于垂直装配的往复驱动器和两个固定样本的弯曲支撑轴承夹具之间,通过柔性组件线性安装。在垂直方向的运动通过压电式力传感器反复测量。每一个工位都有独立的传感器,每个移动标本和每一个固定的标本之间的摩擦距离是独立监测。 在负载和温度相同的条件下,可对两种不同的材料同时进行测试。 技术参数触点配置 点接触、线接触、面接触可选配置缸套活塞环(完整) 、气门挺柱负载范围 5N-1000N 负荷率 50 N / S 电炉 1000℃ 热风枪 250 ℃ 燃气 400℃ 温度传感器 K型热电偶 频率范围 2-50 Hz行程范围 请参阅下表 摩擦传感器 压电式 力范围 - 500至500 N 接口 SLIM 2000串行链路接口模块 软件 COMPEND 2000 马达 1.1千瓦的AC矢量马达,编码器2048 PPR TE 47活塞环/缸套模拟试验机 设备介绍 TE 47活塞环/缸套模拟试验机是用来模拟活塞环/缸套摩擦磨损试验的模拟台架。试验选取固定的缸套来检测活塞环的抗磨特性。测试时将缸套固定,可以同时旋转多个活塞环样品。TE 47 活塞环/缸套模拟试验机与传统的往复摩擦试验机的关键不同是在高速运动的情况下,活塞环试样可以在缸套的内壁上做旋转、往复,摆动等类似形式的运动。环试样夹具内有六个均布工位,间隔60度,每个工位上有两条平行的卡道,用于装卡测试环。较高位置的圆锥支撑在位于膨胀式夹头的固定支座上;较低位置的圆锥连接在花键轴组件上。活塞环样品沿着一条直线做无限往复运动,并且试验机携带二维环形夹具,可以自动调整大小。技术规格 转速2 -4,000 rpm最大衬垫温度250° C温度传感器 光学高温计 x 1 K型热电偶 x 6接口 超薄串行链路接口模块软件COMPEND 2000典型环形样品接触宽度 10 mm 测试样厚度 2 mm 和 3 mm 接触试样半径 25 mm最大样品负载500 N最大转速 4,000 rpm典型缸套内部直径 83 mm 外径 90 mm 长度 130 mmTE 92M自动化离合器摩擦试验机设备介绍 TE 92M自动化离合器摩擦试验机通过对润滑剂和摩擦材料的研究,可以提高浸油离合器及其他同类装备的摩擦与磨损性能。根据具体的试验要求,该试验机可用于测试规定滑移差速器、同步啮部件和变矩器部件。本公司可提供与标准JASO M349-2001相符的带有测试适配组件的试验机。试验机机身有基座和被两个硬性垂直支架分开的上片组成。这种设计可保证测试主轴精确定位。该定位的参照基准线为发向加载轴线。该试验机为落地式的,供货时含一系列安全联轴器。技术规格 试样尺寸: 摩擦材料的平均半径: 35 到125 mm (典型) 最大外径: 286 mm 小尺寸试样: 摩擦材料的平均半径: 15 mm (典型的LVFA) 速度测量: 600 ppr轴角编码器变速比: 100:1 机器的 扭矩/速度: 37.5 Nm @ 1,000 rpm 18.7 Nm @ 2,000 rpm 224 Nm @ 167 rpm 112 Nm @ 333 rpm 50% 过载可长达30秒低载荷: 50 到1,000 N (LVFA试样) 高载荷: 250 到10,000 N (离合器试样) 扭矩传感器: 应变梁量程: 1,000 N 扭力臂半径: 187 mm 扭矩量程: 180 Nm 加热功率: 3 kW
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  • DA 50 发动机 400-860-5168转0751
    DA 50 发动机技术参数排量:50cc缸径*行程:42.6*35mm功率:3.73kw(5hp)发动机重量:1,330g含点火盒重量:1,470g螺旋桨尺寸:22*10,23*10,22*12,24*8化油器:Walbro燃油比例:1:40(建议使用Redline两冲程机油)DA50作为一款高性能的模型飞机发动机,所有的零部件均由DA研发设计。每一个曲轴箱都是由高强度航空铝7075 T一6通过CNC加工出来的,与铸造模相比,需花费更多的成本在时间和材料上,CNC相比铸造模有非常明显的优势,可以保证产品精度,公差要求,确保曲轴的对称性以及整体的强度和刚度。带有活塞销的长连杆安装在活塞头附近,可以产生高扭矩的同时减小侧向力,这同时也会减小摩擦和磨损,增加马力。较小的曲轴箱容积以及四簧片阀时序控制使得发动机有着较高的马力输出。当安装了一个定制的消声器时,DA50将产生相当于60CC发动机的功率,甚至更大。我们通过计算机仿真设计保证活塞、连杆、曲轴设计的动平衡以及运转协调,DA50在油门全行程中都有着低的振动特性。DA点火盒具备自动提前和延迟功能,使得启动更为容易,以确保发动机工作在很好的状态。紧凑曲轴箱设计带来优异的推重比专门为特技飞行优化的性能曲线油门快速响应曲轴箱单独由CNC设备使用高强度航空铝合金7075 T一6加工靠近活塞头的带有活塞销的长连杆可减少侧向负载Walbro化油器配备Desert Aircraft四瓣式簧片阀配备具有自动提前与延迟功能的电子点火盒DA发动机由很新的加工制造技术与功能强大的软件所设计,其中包括3D CAD和Stereolithography
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  • 【求助】发动机火花塞裂纹

    近来出现几个发动机火花塞的裂纹,裂纹为沿火花塞轴向贯穿 直裂纹。实验室分析为中部受到冲击造成的。但个人认为受外力冲击很难造成这种规则的直裂纹。不知道大家是否接触过这样的案例,有的话交流一下,也可以发邮件给我。

  • 密封胶解决汽车发动机难题

    密封胶解决汽车发动机难题

    [b][b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]密封胶解决汽车发动机难题[/font][/font][/b][/b][font=Calibri][font=宋体]发动机密封类型当前密封工艺主要包括两类:一类是预成型垫片密封,如软木板密封垫、耐油橡胶垫、专用密封垫;另一类是就地成型垫[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]发动机密封类型[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]当前密封工艺主要包括两类:一类是预成型垫片密封,如软木板密封垫、耐油橡胶垫、专用密封垫;另一类是就地成型垫片密封,如密封胶。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]其中密封胶的种类繁多,它可应用於汽车的不同部位。汽车发动机通常使用的是非粘结型密封胶。它是以高分子化合物(通常为有机矽)为基体的粘稠状液态物质,涂布後在零件接合面上形成均匀、稳定、连续的粘附薄层或可剥性薄膜,并能充分填充到接合表面的凹陷与微观缝隙中去。密封胶可在发动机气门室盖、油底壳、气门挺杆室盖等处单独使用或与它们的衬垫联合使用,也可单独使用於曲轴最後一道轴承盖下方以及油孔螺塞、油堵等处。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]就地成型垫片(密封胶)的优势[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]预成型垫片,顾名思义就是使用特定的材料按照图纸工艺尺寸要求加工成一个零部件,由发动机厂安装到发动机上作为密封件。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]就地成型垫片,就是将流质态的密封胶通过设备涂在发动机需要密封的部位上,胶粘剂固化後形成密封垫片。对比之下,就地成型垫片具有诸多优点。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]发动机密封材质的优劣及其正确选用,直接影响发动机密封性能的好坏。定位精确:成型垫片由於加工的原因,必然有加工误差,同时由於材料加工成型产生形变也必然使定位不够精确,尤其是对於形状相对复杂的产品。而就地成型垫片是通过机械直接将粘稠状液态物质涂布在产品上,因而定位非常精确。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]不会扭曲、松动:成型垫片和图纸要求的尺寸产生的误差装配在密闭的空间内,一定会扭曲或者松动,对产品的密封性会有影响。而就地成型垫片则不会出现这种情况,其由於是很好地粘结在需要密封的零部件表面,固化後形成的密封圈不会松动。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]增加设计灵活性:就地成型垫片不需考虑垫片加工的工艺难度,增加了密封面设计的灵活性,任何形状的平面都很容易实现持久可靠密封。[/font][/font][img=,690,380]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/02/202102051356269174_4560_4017671_3.jpg!w690x380.jpg[/img][font=Calibri] [/font]

  • 【分享】QC/T 275-2008 汽车发动机镶耐磨圈活塞金相检验

    QC/T 275-2008 汽车发动机镶耐磨圈活塞金相检验2008-06-16发布,2008-12-01实施,代替QC/T 275-1999《汽车发动机镶耐磨圈活塞金相标准》,现行有效。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=146401]QC/T 275-2008 汽车发动机镶耐磨圈活塞金相检验[/url]

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  • 虹科免拆案例 | 2005款宝马740Li车发动机偶尔抖动
    故障现象 一辆2005款宝马740Li车,搭载N62B40A发动机,累计行驶里程约为26.3万km。热机状态下将发动机熄火,约10 min后重新起动,发动机偶尔会怠速抖动;将发动机熄火后立即重新起动,发动机工作正常,且车辆行驶一切正常。该车因上述故障在其他维修厂维修,维修人员用故障检测仪检测,提示气缸4失火,调换点火线圈和火花塞后试车,故障依旧;测量气缸压力,也正常;接着又更换了喷油器、VANOS电磁阀及VANOS执行器,但故障依旧,于是将车开至我厂寻求技术支持。故障诊断 接车后反复试车,故障出现。用故障检测仪检测,读得故障代码“29D3 DME熄火,7缸”,读取发动机运转平稳性数据,发现气缸7的运转平稳性数值为5.71,偏大,说明气缸7发生失火。用pico示波器和WPS500X压力传感器测量排气脉动和气缸7的点火波形(图1),分析可知,气缸7点火后180°曲轴转角与360°曲轴转角之间的排气脉动异常,而此阶段正好对应气缸7的排气行程,这进一步验证气缸7发生失火。之前是气缸4失火,现在怎么会变成气缸7失火了呢?观察气缸7的点火波形(初级点火波形),排除点火系统故障的可能。图1 排气脉动和气缸7的点火波形 测量故障出现时的进气脉动和气缸1的点火波形(图2),借助WOT(Waveform Overlay Tool,波形叠加工具,输入点火顺序可以生成发动机工作循环图,红色区域为做功行程,灰色区域为排气行程,蓝色区域为进气 行程,黄色区域为压缩行程)进行分析,发现气缸7进气门打开时对应的进气脉动波形下拉明显不足,由此推断气缸7进气不足。图2 故障出现时的进气脉动和气缸1的点火波形 如图3所示,宝马可变气门升程系统通过在其配气机构上增加偏心轴、气门伺服电动机、中间推杆等部件来调节进气门升程,调节范围为0.3 mm ~ 9.85mm。分析认为气缸7进气不足是由进气门升程过小引起的,可能的原因有:气门摇臂故障;进气液压气门间隙补偿器(HVA)故障;气门升程调节机构(偏心轴、中间推杆、调节板等)故障;机油压力不足。本着由繁入简的原则,首先测量机油压力。1—气门伺服电动机;2—蜗杆轴;3—复位弹簧;4—槽板;5—进气凸轮轴;6—调节板;7—进气HVA;8—进气门;9—排气门;10—排气HVA;11—排气滚子式气门摇臂;12—排气凸轮轴;13—进气滚子式气门摇臂;14—中间推杆;15—偏心轴;16—蜗轮图3 宝马可变气门升程系统结构 测得热机怠速时(此时故障没有再现)的机油压力约为1 bar(1 bar=100 kPa,图4a),明显偏低(正常为2 bar左右);将发动机熄火,长时间停放后测得冷机怠速时的机油压力不足1 bar(图4b),异常(正常为4 bar左右)。图4 故障车的机油压力 拆检机油滤芯,滤芯很脏(图5);拆下机油泵总成,进一步拆解发现溢流阀安装孔壁磨损严重(图6)。诊断至此,推断机油滤芯脏堵及溢流阀磨损泄压导致机油压力不足,使进气HVA偶尔工作不良,气门升程过小,进气量不足,以致发动机热机状态下气缸随机失火。图5 机油滤芯很脏图6 溢流阀安装孔壁磨损严重故障排除 更换机油、机油滤芯及机油泵总成后反复试车,故障不再出现,故障排除。
  • 投资千亿元 航空发动机重大专项近期出台
    国产岷山军用发动机  记者日前从有关渠道了解到,备受各界瞩目的航空发动机重大科技专项,日前已经上报国务院,并有望于近期出台。   根据已有信息,该专项预计投入至少千亿元资金支持国产航空发动机的自主研发与制造,这是迄今为止所有重大专项中投资规模最大的一个。   业内人士预计,高达千亿的专项研发资金如果能落实到位,将有效弥补国产飞机发动机自主研发制造能力不足这一长期短板。而随着专项的实施,国内航空发动机市场规模将进一步扩大,市场对于中航工业航空发动机板块的整合预期,也将进一步增强。   政策落地在即   “我们已经开始准备报项目了。”一位业内人士向中国证券报记者透露,该专项由工信部而非早先认为的科技部牵头制定。按照工信部等有关部委要求,目前有航空发动机业务的相关企业正在积极准备项目申报,希望能争取到更多专项资金。“该专项资金预计最先投入到基础研究与材料领域,随后会向生产制造环节逐步倾斜。”   这意味着,从去年开始酝酿的航空发动机重大科技专项,出台时间已经愈发临近。去年11月,两院院士师昌绪向国务院建议,将航空发动机列入国家科技重大专项。今年6月传出消息,由师昌绪牵头提出的“我国航空发动机和燃气轮机工程咨询研究报告”封笔,航空发动机被列为国家重大科技专项已经板上钉钉。   长期以来,飞机制造领域受到发动机自主研发能力不足的困扰。今年7月印发的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,将航空装备产业列为高端装备制造产业中的第一个项目,明确提出要突破航空发动机核心关键技术,加快推进航空发动机产业化。   今年9月4日-6日,国务委员马凯、工信部部长苗圩、国资委主任王勇、中航工业总经理林左鸣等一同前往陕西,调研了包括西安航空发动机在内的多家航空企业,这是新中国成立以来国务院领导首次带队对中国航空工业进行为期3天的调研,足以说明国家的重视程度。   “目前业内普遍预期专项资金规模是1000亿元甚至更高,我们现在都等着方案最终出台。”一位买方航空分析师对中国证券报记者表示。   业内人士分析,参照“十一五”有关重大科技专项政策,预计专项方案中除了设立专项资金,支持相关技术装备研制和产业关键共性技术研发外,或还将通过制定相关采购管理办法以及税收优惠政策来鼓励航空发动机的研发制造。   弥补长期短板   在整个飞机制造过程中,航空发动机投入最大、研制周期最长、技术难度最高,是影响整个飞机性能和可靠性的关键所在。因此被誉为“制造业皇冠上的明珠”,也是国内飞机制造业木桶上的一块短板。   飞行器结构力学和复合材料专家、中国工程院院士杜善义早先在接受媒体采访时表示,过去国内航空发动机以引进为主,在此基础上进行发展、改进或仿制。目前专注于该行业的重量级科学家也普遍认为,专利引进或测绘仿制的发动机型号过多,延续时间过长,在某种程度上阻碍和束缚了我国航空发动机的自主研发,造成国产飞机普遍动力不足。   一般说来,航空发动机分为商用和军用两类。目前世界上商用和军用航空发动机市场基本被通用、罗罗、普惠等几家国际巨头垄断。早期重视程度和资金投入不够,导致我国商用航空发动机领域几乎一片空白,无论是2016年将要投入使用的C919干线大飞机,还是ARJ21支线客机,配装的都是进口发动机。   “只有狠下决心在国家重大科技专项中精选几个有重大意义和带动作用的军民用发动机,走完自主研制的全过程,才能真正完成从测绘仿制向自主研制的战略转变。”中国工程院院士刘大响认为。   除了通过专项解决技术短板外,中国证券报记者还了解到,目前中航工业集团通过与北京航空航天大学合作,正在着力解决困扰我国航空发动机研发的人才问题。今年9月,北航和中航工业发动机控股有限公司签署《航空发动机基础技术研究中心共建协议》。一个月后,发动机控股公司再次与北航签署“航空发动机高级人才定制班联合培养协议”。北航已于今年9月份完成了首届定制班36人的招生。   整合预期增强   航空发动机专项实施在即,业内人士对即将出现的巨大市场机会,普遍持有乐观态度。   波音公司在其最新的市场报告中预测,未来20年中国机队将扩大到目前规模的三倍。   目前,设计生产一台航空发动机,主要涉及原材料、零部件、单元体及主要部件、整机制造等几个主要领域。A股相应的上市公司有航空动力整机集成)、中航动控(发动机控制系统)、中航重机(结构铸锻件)、成发科技[7(传动)和钢研高纳(涡轮盘)等相关上市公司。   业内人士认为,伴随着专项方案的逐步落实,上述公司除将获得专项资金支持外,受国内航空发动机市场规模逐步扩大的拉动,公司业绩也将逐步提升。   除此之外,在第九届中国航展上,航空动力实际控制人中航发动机控股有限公司将作为中航工业此次参展的唯一发动机单位。   在上述上市公司中,除钢研高纳外,其余四家全部为中航工业系公司。其中航空动力、中航动控和成发科技分别定位为中航工业航空发动机资产的主机、控制和传动整合平台。   在中航工业各大业务板块中,发动机业务板块资产证券化率相对较低,因此业内人士预期,航空发动机重大专项的推出,除了给相关上市公司注入业绩增长动力外,也将进一步加快中航工业发动机业务板块资产证券化的步伐。   2012年4月,中航工业集团成立中航空天发动机研究院,整合了旗下发动机技术研究和型号研制的4个主机所(中航工业动力所、动研所、涡轮院、贵航发动机所)。   招商证券分析师刘杰认为,航空动力虽然去年暂停重组,但其作为发动机整机业务上市平台的定位没有变化,未来不排除再次启动的可能。随着研究所的逐步改制,未来这一块优质资产将成为资产重组新的整合对象。   中航工业集团总经理林左鸣今年在接受中国证券报记者专访时也表示,未来中航工业旗下的大量研究院类资产,将成为下一步重组重点。中航工业集团副总经理吴献东认为,中航工业有很大一部分业务划归研究院所,研究院所属于事业单位,其资产归财政部管辖,事业单位资产要上市首先得转换成企业资产,这个转换过程非常复杂。但科研院所一旦转成企业后,将很容易注入上市公司。   而随着发动机重大专项的展开,有猜测说今后发动机业务会从中航工业独立出来,单独成立一家发动机公司。对此,中国证券报记者从有关人士处了解到,目前这一可能性为零。   该人士认为,目前全世界所有航空发动机企业严格来说都没有独立的,美国的GE、欧洲的赛峰和罗罗尽管以发动机业务为主,但旗下也有其他业务。从经营角度讲,航空发动机业务不适宜独立,因为航空发动机投入和回报周期很长,通过业务组合有助于发动机业务发挥长周期优势。发动机技术密集度高,很容易转移到其他相关行业开拓市场,以大集团的形式存在,正好可以发挥这种优势。   “中国著名飞机设计师杨伟说过非常著名的一段话:航空发动机研制周期长,应该先行,但是决不能离开飞机独行。航空发动机今后的趋势是飞发一体,统一设计。在这种情况下,发动机不可能独立。”该人士表示。
  • 中国内燃机学会批准发布《重型车用发动机污染物排放测量(高原)法》等14项标准
    《柴油机余热回收装置性能试验方法》等14项标准已由中国内燃机学会按规定程序完成制定,并于2023年12月4日正式批准发布。其中序号为1-13的标准自发布之日起生效,序号为14的标准2024年6月1日起实施,标准名称及标准号信息如下:序号标准名称标准号制修订1柴油机余热回收装置性能试验方法T/CSICE001-2023制定2重型车用发动机污染物排放测量(高原)法T/CSICE002-2023制定3质子交换膜燃料电池活化方法T/CSICE003-2023制定4船用发动机低压天然气喷射阀技术条件T/CSICE004-2023制定5船舶动力配套甲醇重整在线制氢装置技术规范T/CSICE005-2023制定6船舶动力氨在线制氢装置技术规范T/CSICE006-2023制定7船舶发动机废气洗涤脱硫系统废水处理装置技术规范T/CSICE007-2023制定8船舶发动机废气混合式洗涤脱硫系统技术规范T/CSICE008-2023制定9发动机关键零部件测量及沉积物评分方法T/CSICE009-2023制定10发动机润滑油评分员考核与管理规范T/CSICE010-2023制定11台架试验运转质量监控规范T/CSICE011-2023制定12WP13发动机试验台架建设方法T/CSICE012-2023制定13WP13柴油机装配规程T/CSICE013-2023制定14内燃机用氢燃料T/CSICE014-2023制定本次团体标准规定了重型车用发动机的污染物排放测量法,还规定了船舶动力配套甲醇重整在线制氢装置技术规范和船舶动力氨在线制氢装置技术规范。
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