CN110686879B - 在线柴油机气缸套状态检测方法 - Google Patents

在线柴油机气缸套状态检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110686879B
CN110686879B CN201911010166.0A CN201911010166A CN110686879B CN 110686879 B CN110686879 B CN 110686879B CN 201911010166 A CN201911010166 A CN 201911010166A CN 110686879 B CN110686879 B CN 110686879B
Authority
CN
China
Prior art keywords
diesel engine
vibration
angle
instantaneous
rotating speed
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201911010166.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110686879A (zh
Inventor
蒋大伟
李俊鹏
纪常溪
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
CSSC Marine Power Zhenjiang Co Ltd
Original Assignee
CSSC Marine Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by CSSC Marine Power Co Ltd filed Critical CSSC Marine Power Co Ltd
Priority to CN201911010166.0A priority Critical patent/CN110686879B/zh
Publication of CN110686879A publication Critical patent/CN110686879A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110686879B publication Critical patent/CN110686879B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M13/00Testing of machine parts
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M15/00Testing of engines
    • G01M15/04Testing internal-combustion engines
    • G01M15/05Testing internal-combustion engines by combined monitoring of two or more different engine parameters

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
  • Testing Of Engines (AREA)

Abstract

本发明公开了一种在线柴油机气缸套状态检测方法,包括:通过传感器对柴油机的瞬时转速、气缸套裙部振动、油耗、滑油出机温度进行监测;步骤1采集的信号输入数据采集卡;由数据采集卡对标准电信号进行采集及模数转换;通过对柴油机瞬时转速及气缸振动的耦合,将其中振动在时域内转化到与曲轴转角对应的角度域内进行阶比分析;测取正常情况下柴油机的阶比数据矩阵
Figure DDA0002243974540000011
带入公式将油耗x g/kWh、功率p、滑油出机温度w K变成裕度系数,测取任意状态下阶比数据矩阵B,与ηA对比,如B>ηA即判断柴油机缸套存在异常。本发明实现对气缸套偏磨、漏气故障进行预判,从而提醒用户进行提前检修更换从而减少故障。

Description

在线柴油机气缸套状态检测方法
技术领域
本发明涉及一种在线柴油机气缸套状态检测方法,属于内燃机及海洋设备技术领域。
背景技术
柴油机气缸套检测实际上技术核心是特征提取及特征分析,是智能柴油机发展的主要方向。
现代大型柴油机是一个包含材料学,机械学,电子控制等多个多学科为一体的复杂的非线性系统,它包含多个子系统,且个各子系统相互作用,柴油机在运行期间是由机械结构和电控单元协调个部件按一定时序工作,然而随着机械结构的磨损或电控单元的不准确或不稳定,就导致各系统不能及时有效的工作,系统间又是相互耦合的,一个系统的不正常,会影响到其他系统,表现出其它的故障现象。导致故障的起因和故障表现不能一一对应,出现一因多果、和一果多因的现象,所以每次都是柴油机某些零部件彻底损坏后才会被发现或定位,此时已经造成比较大的损失。所以柴油机的管理从“事后维修”需要向“事前维护”方向转变。
发明内容
本发明的目的在于提供一种在线柴油机气缸套状态检测方法,实现对气缸套偏磨、漏气故障进行预判,从而提醒用户进行提前检修更换从而减少故障。
本发明的目的通过以下技术方案予以实现:
一种在线柴油机气缸套状态检测方法,包括:
1.通过传感器对柴油机的瞬时转速、气缸套裙部振动、油耗、滑油出机温度进行监测;
2.步骤1采集的信号输入数据采集卡;
3.由数据采集卡对标准电信号进行采集及模数转换;
4.通过对柴油机瞬时转速及气缸振动的耦合,将其中振动在时域内转化到与曲轴转角对应的角度域内进行阶比分析;
5.测取正常情况下柴油机的阶比数据矩阵
Figure BDA0002243974520000011
a(j));
6.带入公式将油耗x g/kWh、功率p、滑油出机温度w K变成裕度系数
Figure BDA0002243974520000012
7.测取任意状态下阶比数据矩阵B,与ηA对比,如B>ηA即判断柴油机缸套存在异常。
本发明的目的还可以通过以下技术措施来进一步实现:
前述在线柴油机气缸套状态检测方法,步骤4按以下方法实现:
1)瞬时转速异常值剔除
柴油机瞬时转速测量时,测量的是由信号调理板转化后的脉冲频率,然而在实际测量中,由于传感器的振动或者调理板受到电磁干扰,会出现脉冲丢失或者脉冲增多现象,表现在数据上面,就是在两个上止点信号之间的瞬时转速值或周期值不是测速齿轮的齿数;然而增加的脉冲周期值和柴油机转速无关,通常表现为特别大的异常值,有这些原因的存在,使得直接使用测量数据进行阶比跟踪会对计算精度产生很大影响;除去明显异常值,寻找其它异常值时,使用差分统计,首先将瞬时转速后向差分
X(i)=x(i)-x(i+1) (4-1)
x(i)为第i个瞬时转速值,X(i)为第i与第i-1齿之间的转速变化量,因为转速的变化不可能无限制大的,正常情况下符合正态分布,剔除异常值属于单正态总体方差置信区间问题,设总体X~N(μ,σ2),其中μ,σ2未知,X1,X2,…,Xn是取自总体X的一个样本;求方差σ2的置信度为1-α的置信区间,σ2的无偏估计为S2,有
Figure BDA0002243974520000021
对给定的置信水平1-α,由
Figure BDA0002243974520000022
于是方差σ2的1-α置信区间为
Figure BDA0002243974520000023
而方差σ的1-α置信区间
Figure BDA0002243974520000024
当找出异常点后,要将异常点所占用的时间合并给其后一个正常测量值,并将所有值前移一个,设x(i)为异常值,还原后x(i)为
Figure BDA0002243974520000031
2)基于重采样的计算阶比
将振动信号从时域转化到角度域内是为了准确定位和获取故障段内信号,是特征提取的第一步,是从等时间间隔采样的数据出发进行数字重采样获得到带有角度标识的等角度间隔数据的过程,即计算阶比跟踪;使用的方法是重采样,其流程为:
(1)利用上至点信号截取出720度内的瞬时转速数据N和振动信号X(t);
(2)由瞬时转速Ni求出每个脉冲间隔Ti,其中i=1,2,3…269.;
Figure BDA0002243974520000032
式中z-----齿轮盘齿数
(3)求出每个齿角度段内的瞬时周期值Γi,即每个齿段内柴油机转过单位度数所需时间
Figure BDA0002243974520000033
(4)确定每个齿的中间曲轴转角度数Ri
(5)设定的角度分辨率值Δ,确定插值点序列
Figure BDA0002243974520000034
求出每Δ段内柴油机转单位度数需时间
Figure BDA0002243974520000035
其中j=1,2,3…720/Δ,
Figure BDA0002243974520000036
Figure BDA0002243974520000037
对横坐标为R纵坐标为Γ做三次样条插值,得到新的坐标数组
Figure BDA0002243974520000038
Figure BDA0002243974520000039
(6)根据振动信号X(t)的采样频率求出采样间隔时间
t=1/f (4-10)
式中f-----振动采样频率
(7)计算
Figure BDA0002243974520000041
角度时振动信号量:
Figure BDA0002243974520000042
k=T0/t,m=T0%t (4-12)
Figure BDA0002243974520000043
Figure BDA0002243974520000044
和a(j)即重采样后横纵坐标,
Figure BDA0002243974520000045
为采样角度a(j)为振动幅值。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明在线柴油机气缸套状态检测方法,振动信号从时域转化到角度域内是为了准确定位和获取故障段内信号,实现对气缸套偏磨、漏气故障进行预判,从而提醒用户进行提前检修更换从而减少故障。
附图说明
图1是本发明数据采集及传递示意图;
图2是柴油机一工作循环瞬时转速测量值图;
图3是本发明重采样计算流程图;
图4是本发明系统数据处理流程图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。
如图1所示,是本发明数据采集及传递示意图。
本发明的在线柴油机气缸套状态检测方法,包括:
1.通过传感器对柴油机的瞬时转速、气缸套裙部振动、油耗、滑油出机温度进行监测;
2.其中瞬时转速监测,通过MP-981磁电式感器检测飞轮齿圈,其输出频率与转速相关的正玄波信号,通过史密斯触发器转化成脉冲信号,随后输入数据采集卡。齿轮轴振动监测,通过监测安装在齿轮轴端部的GST压电式加速度传感器型号:CA-YD-107CM,输出电荷信号,直接接入数据采集卡。油耗监测通过使用串联在燃油管路中的HZB2000质量式油耗仪,可实时检测数据也可以通过串口输入数据采集卡,滑油温度使用PT100温度传感器检测,输出信号经过调理后输入数据采集卡。
3.由数据采集卡对标准点信号进行采集及模数转换。采用市面上较成熟的产品NI公司的PXI系类8106,主机是PXI系类1050,模拟输入数据采集卡采用6251用于温度压力的采集,脉冲定时器采用6602用于瞬时转速采集,4472用于振动加速度采集。
4.通过对柴油机瞬时转速及气缸振动的耦合,将其中振动在时域内转化到与曲轴转角对应的角度域内进行阶比分析;
步骤4按以下方法实现:
1)瞬时转速异常值剔除
柴油机瞬时转速测量时,测量的是由信号调理板转化后的脉冲频率,然而在实际测量中,由于传感器的振动或者调理板受到电磁干扰,会出现脉冲丢失或者脉冲增多现象,表现在数据上面,就是在两个上止点信号之间的瞬时转速值或周期值不是测速齿轮的齿数。然而增加的脉冲周期值和柴油机转速无关,通常表现为特别大的异常值,有这些原因的存在,使得直接使用测量数据进行阶比跟踪会对计算精度产生很大影响。如图2所示是柴油机一个工作循环内的瞬时转速测量值,实验中测量齿轮盘为148个齿应该得到296个值,实际测量中共得到301个测量值,多出了5个异常值,由于柴油机转速不会突变,所以可以很明显看出三个异常值,除了这三个外,还要剔除两个异常值,在寻找其它异常值时,使用差分统计。首先将瞬时转速后向差分
X(i)=x(i)-x(i+1) (4-1)
x(i)为第i个瞬时转速值,X(i)为第i与第i-1齿之间的转速变化量,因为转速的变化不可能无限制大的,正常情况下符合正态分布,剔除异常值属于单正态总体方差置信区间问题,设总体X~N(μ,σ2),其中μ,σ2未知,X1,X2,…,Xn是取自总体X的一个样本.求方差σ2的置信度为1-α的置信区间.σ2的无偏估计为S2,有
Figure BDA0002243974520000051
对给定的置信水平1-α,由
Figure BDA0002243974520000052
于是方差σ2的1-α置信区间为
Figure BDA0002243974520000053
而方差σ的1-α置信区间
Figure BDA0002243974520000061
对于置信区间1-α的选择,可以根据异常值个数确定,对于上文中除去两个异常值时,可选1-α=0.99,具体确定方法如下,实际测量值为301,明显可剔除3个,还需要剔除2个,这两个异常值在需要剔除样本内的占比为:2/(301-3)=0.006712,此时不在置信区间的两个即有99%的概率是异常点。
当找出异常点后,要将异常点所占用的时间合并给其后一个正常测量值,并将所有值前移一个,设x(i)为异常值,还原后x(i)为
Figure BDA0002243974520000062
2)基于重采样的计算阶比
将振动信号从时域转化到角度域内是为了准确定位和获取故障段内信号,是特征提取的第一步。它是从等时间间隔采样的数据出发进行数字重采样获得到带有角度标识的等角度间隔数据的过程,即计算阶比跟踪。使用的方法就是重采样,其对运算量的要求较大。图3为计算过程。
下面为根据实验中具体情况设计的算法将插值和抽取合并唯一,其流程为:
(1)利用上至点信号截取出720度内的瞬时转速数据N和振动信号X(t).
(2)由瞬时转速Ni求出每个脉冲间隔Ti,其中i=1,2,3…269.。
Figure BDA0002243974520000063
式中z-----齿轮盘齿数
(3)求出每个齿角度段内的瞬时周期值Γi,即每个齿段内柴油机转过单位度数所需时间
Figure BDA0002243974520000064
(4)确定每个齿的中间曲轴转角度数Ri
(5)设定的角度分辨率值Δ,确定插值点序列
Figure BDA0002243974520000065
求出每Δ段内柴油机转单位度数需时间
Figure BDA0002243974520000066
其中j=1,2,3…720/Δ,
Figure BDA0002243974520000067
Figure BDA0002243974520000071
对横坐标为R纵坐标为Γ做三次样条插值。得新的坐标数组
Figure BDA0002243974520000072
Figure BDA0002243974520000073
(6)根据振动信号X(t)的采样频率求出采样间隔时间
t=1/f (4-10)
式中f-----振动采样频率
(7)计算
Figure BDA0002243974520000074
角度时振动信号量:
Figure BDA0002243974520000075
k=T0/t,m=T0%t (4-12)
Figure BDA0002243974520000076
Figure BDA0002243974520000077
和a(j)即重采样后横纵坐标,
Figure BDA0002243974520000078
为采样角度a(j)为振动幅值。
5.测取正常情况下柴油机的阶比数据矩阵
Figure BDA0002243974520000079
a(j));
6.带入公式将油耗x g/kWh、功率p、滑油出机温度w K变成裕度系数
Figure BDA00022439745200000710
7.测取任意状态下阶比数据矩阵B,与ηA对比,如B>ηA即判断柴油机缸套存在异常。
如图4所示是本发明系统数据处理流程图。
除上述实施例外,本发明还可以有其他实施方式,凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本发明要求的保护范围内。

Claims (2)

1.一种在线柴油机气缸套状态检测方法,其特征在于,包括:
步骤1.通过传感器对柴油机的瞬时转速、气缸振动、油耗、滑油出机温度进行监测;
步骤2.步骤1采集的信号输入数据采集卡;
步骤3.由数据采集卡对标准电信号进行采集及模数转换;
步骤4.通过对柴油机瞬时转速及气缸振动的耦合,将其中振动在时域内转化到与曲轴转角对应的角度域内进行阶比分析;
步骤5.测取正常情况下柴油机的阶比数据矩阵
Figure FDA0003051905930000011
Figure FDA0003051905930000012
为采样角度,a(j)为振动幅值;
步骤6.将油耗x其单位为g/kWh、功率p、滑油出机温度w其单位为K代入公式变成裕度系数
Figure FDA0003051905930000013
步骤7.测取任意状态下阶比数据矩阵B,与ηA对比,如B>ηA即判断柴油机缸套存在异常。
2.如权利要求1所述的在线柴油机气缸套状态检测方法,其特征在于,所述步骤4按以下方法实现:
1)瞬时转速异常值剔除
柴油机瞬时转速测量时,测量的是由信号调理板转化后的脉冲频率,除去明显异常值,寻找其它异常值时,使用差分统计,首先将瞬时转速后向差分
X(i)=x(i)-x(i+1) (4-1)
x(i)为第i个瞬时转速值,X(i)为第i与第i+1齿之间的转速变化量,因为转速的变化不可能无限制大的,正常情况下符合正态分布,剔除异常值属于单正态总体方差置信区间问题,设总体X~N(μ,σ2),其中μ,σ2未知,X1,X2,…,Xn是取自总体X的一个样本;求方差σ2的置信度为α的置信区间,σ2的无偏估计为S2,有
Figure FDA0003051905930000014
对给定的置信水平1-α,由
Figure FDA0003051905930000021
于是方差σ2的1-α置信区间为
Figure FDA0003051905930000022
而标准差σ的1-α置信区间
Figure FDA0003051905930000023
当找出异常点后,要将异常点所占用的时间合并给其后一个正常测量值,并将所有由转速传感器所测量的脉冲周期值前移一个,即按公式(4-6)运算,设x(i)为异常值,还原后x(i)为
Figure FDA0003051905930000024
2)基于重采样的计算阶比
将振动信号从时域转化到角度域内是为了准确定位和获取故障段内信号,是特征提取的第一步,是从等时间间隔采样的数据出发进行数字重采样获得到带有角度标识的等角度间隔数据的过程,即计算阶比跟踪;使用的方法是重采样,其流程为:
(1)利用上止点信号截取出720度内的瞬时转速Ni和振动信号X(t);
(2)由瞬时转速Ni求出每个脉冲间隔Ti,其中i=1,2,3…269;
Figure FDA0003051905930000025
式中z-----齿轮盘齿数
(3)求出每个齿角度段内的瞬时周期值Γi,即每个齿角度段内柴油机转过单位度数所需时间
Figure FDA0003051905930000026
(4)确定每个齿的中间曲轴转角度数Ri
(5)设定的角度分辨率值Δ,确定插值点序列
Figure FDA0003051905930000031
求出每Δ段内柴油机转单位度数需时间
Figure FDA0003051905930000032
其中j=1,2,3…720/Δ,
Figure FDA0003051905930000033
Figure FDA0003051905930000034
对横坐标为R纵坐标为Γ的采样数据做三次样条插值,得到新的坐标数组
Figure FDA0003051905930000035
Figure FDA0003051905930000036
(6)根据振动信号X(t)的采样频率求出采样间隔时间
t=1/f (4-10)
式中f-----振动采样频率
(7)计算
Figure FDA0003051905930000037
角度时振动信号量:
Figure FDA0003051905930000038
k=T0/t,m=T0%t (4-12)
Figure FDA0003051905930000039
Figure FDA00030519059300000310
和a(j)分别为重采样后横纵坐标,
Figure FDA00030519059300000311
为采样角度,a(j)为振动幅值。
CN201911010166.0A 2019-10-23 2019-10-23 在线柴油机气缸套状态检测方法 Active CN110686879B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911010166.0A CN110686879B (zh) 2019-10-23 2019-10-23 在线柴油机气缸套状态检测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911010166.0A CN110686879B (zh) 2019-10-23 2019-10-23 在线柴油机气缸套状态检测方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110686879A CN110686879A (zh) 2020-01-14
CN110686879B true CN110686879B (zh) 2021-07-13

Family

ID=69113891

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911010166.0A Active CN110686879B (zh) 2019-10-23 2019-10-23 在线柴油机气缸套状态检测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110686879B (zh)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1811161A1 (en) * 2006-01-23 2007-07-25 Ford Global Technologies, LLC Method of diagnosing the operation of a cam profile shifting system.
CN102889994A (zh) * 2012-10-31 2013-01-23 潍柴动力股份有限公司 一种柴油机故障诊断方法和装置
CN105510023A (zh) * 2015-11-24 2016-04-20 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 基于散度指标的变工况风电行星齿轮箱故障诊断方法
CN105736140A (zh) * 2016-02-04 2016-07-06 中国人民解放军重庆通信学院 一种柴油机瞬时转速测量及气缸熄火故障诊断装置和方法
CN107167306A (zh) * 2017-05-27 2017-09-15 南京航空航天大学 基于阶次提取的旋转机械转子运行状态模态分析方法
CN107861492A (zh) * 2017-09-25 2018-03-30 湖州师范学院 一种基于裕度统计量的广义非负矩阵分解故障监测方法
CN109839265A (zh) * 2019-03-28 2019-06-04 西安建筑科技大学 一种基于多小波核-支持向量回归机的机械碰磨故障诊断方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9528880B2 (en) * 2013-08-16 2016-12-27 General Electric Company Method and system for gas temperature measurement

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1811161A1 (en) * 2006-01-23 2007-07-25 Ford Global Technologies, LLC Method of diagnosing the operation of a cam profile shifting system.
CN102889994A (zh) * 2012-10-31 2013-01-23 潍柴动力股份有限公司 一种柴油机故障诊断方法和装置
CN105510023A (zh) * 2015-11-24 2016-04-20 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 基于散度指标的变工况风电行星齿轮箱故障诊断方法
CN105736140A (zh) * 2016-02-04 2016-07-06 中国人民解放军重庆通信学院 一种柴油机瞬时转速测量及气缸熄火故障诊断装置和方法
CN107167306A (zh) * 2017-05-27 2017-09-15 南京航空航天大学 基于阶次提取的旋转机械转子运行状态模态分析方法
CN107861492A (zh) * 2017-09-25 2018-03-30 湖州师范学院 一种基于裕度统计量的广义非负矩阵分解故障监测方法
CN109839265A (zh) * 2019-03-28 2019-06-04 西安建筑科技大学 一种基于多小波核-支持向量回归机的机械碰磨故障诊断方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
基于多传感器信息融合的柴油机配气机构故障诊断技术研究;蒋大伟;《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技II辑》;20130715(第7期);全文 *
旋转机械阶比跟踪技术研究进展综述;赵晓平 等;《地震工程与工程振动》;20081231;第28卷(第6期);全文 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN110686879A (zh) 2020-01-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103471841B (zh) 一种旋转机械振动故障诊断方法
US4215404A (en) Automatic device for diagnostic checkup of vehicles
CN110686890B (zh) 在线柴油机气阀状态检测方法
CN105865794B (zh) 基于短时傅立叶变换和主分量分析的发动机失火故障诊断方法
CN105466550B (zh) 非均匀欠采样叶端定时振动信号重构方法及其装置
CN103278220B (zh) 一种对膜式燃气表基本误差进行快速检定的方法及其装置
CN110285045B (zh) 一种核电厂rcp主泵振动相位监测系统和方法
CN108692711B (zh) 基于低空探空火箭的海洋数据处理的实现方法
CN104819841B (zh) 基于内置编码信息的单传感柔性角度域平均方法
WO2022237557A1 (zh) 一种非侵入式的轴向柱塞泵缸体动态特性测量方法
CN110470382A (zh) 一种无转速同步传感器下的叶片自动定位方法
US5311123A (en) Method of measuring the instantaneous shaft velocity of a rotary machine
CN110686830B (zh) 在线柴油机活塞环状态检测方法
CN110686892B (zh) 在线柴油机弹性传动齿轮状态检测方法
US6082187A (en) Method for detecting a power loss condition of a reciprocating internal combustion engine
CN109883692B (zh) 基于内置编码器信息的广义差分滤波方法
CN110686879B (zh) 在线柴油机气缸套状态检测方法
RU2293962C1 (ru) Способ определения технического состояния двигателя внутреннего сгорания и экспертная система для его осуществления
CN108645602B (zh) 旋转机械叶尖间隙与叶片转速综合测量系统及方法、图像处理程序
CN101285444A (zh) 柴油机油泵喷油量的测量方法
CN112943639B (zh) 一种机泵汽蚀故障检测方法
RU2428672C2 (ru) Способ определения технического состояния двигателей внутреннего сгорания и экспертная система для его осуществления
CN112283002A (zh) 一种应急柴油发电机组启动性能的评估方法
RU2078324C1 (ru) Способ определения технического состояния двигателей внутреннего сгорания и экспертная система для его осуществления
CN114878173B (zh) 一种基于转速峰值分析的各缸燃烧均匀性判断方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CP03 Change of name, title or address
CP03 Change of name, title or address

Address after: 212211 No. 402, Changjiang Road, Zhenjiang City, Jiangsu Province

Patentee after: China Shipbuilding Power Zhenjiang Co.,Ltd.

Address before: 402 Changjiang Road, Runzhou District, Zhenjiang City, Jiangsu Province

Patentee before: CSSC MARINE POWER Co.,Ltd.