CS260433B1 - Digitální měřici zařízení pro stanovení velikosti vystřikující dávky vstřikovacích čerpadel - Google Patents
Digitální měřici zařízení pro stanovení velikosti vystřikující dávky vstřikovacích čerpadel Download PDFInfo
- Publication number
- CS260433B1 CS260433B1 CS858087A CS808785A CS260433B1 CS 260433 B1 CS260433 B1 CS 260433B1 CS 858087 A CS858087 A CS 858087A CS 808785 A CS808785 A CS 808785A CS 260433 B1 CS260433 B1 CS 260433B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- measuring
- counter
- piston
- preselection
- pulses
- Prior art date
Links
Landscapes
- Fuel-Injection Apparatus (AREA)
Abstract
Zařízení pro měření velikosti vstřikovaného množství vstřikovacích čerpadel pro naftové nebo benzinové motory. Vstřikované množství je odměřováno jako přesně změřená vykonaná dráha lehkého pístku ve válci, jehož prostor je v okamžiku měření vstřikovaného množství uzavřen. Odměření proběhne tak, že po uzavření měřicího prostoru od vnějšího prostředí se nejprve do uzavřeného měřicího prostoru načerpá několik přípravných výstřiků, přičemž se po posledním přípravném výstřiků přesně odměří snímačem a elektronickým zařízením poloha měřicího pístku, pak se vykoná požadovaný počet již vlastních měřených výstřiků a po posledním měřeném výstřiků se opět přesně odměří snímačem a elektronickým zařízením poloha měřicího pístku. Rozdíl obou přesně změřených poloh měřicího pístku a tím přesně určený, ohraničený objem za známý, požadovaný počet měřených výstřiků se pak příslušnou elektronickou částí vyhodnotí jako vstřikované množství v mm3/ /zdv, cm3/200 zdv atd. a zobrazí na displeji. Měření vstřikovaného množství je možné podle potřeby libovolně opakovat i automatizovat.
Description
260433 Předmětem vynálezu je digitální měřicízařízení pro stanovení velikosti vstřikujícídávky vstřikovacích čerpadel, určené zejmé-na k seřizování a kontrole velikosti vystři-kující dávky vstřikovacích čerpadel provznětové a benzínové motory.
Seřizování vstřikovacích čerpadel na ve-likost vstřikovaného množství a rozptyl dá-vek mezi vstřikovacími jednotkami se pro-vádí na k tomu účelu určených zkušebníchstanicích. K odměření vstřikovaného množ-ství slouží tzv, odměrný vršek zkušební sta-nice, známého provedení, obsahující prokaždou výtlačnou sekci vstřikovacího čer-padla jednu odměrovací jednotku s kalibro-vaným skleněným válcem, vstřikovačem apříslušným preklápěcím zařízením, které vúdobí, kdy se neměří, odvádí vystřikujícízkušební kapalinu do přepadu, v údobí mě-ření, po dobu daného velkého počtu zdvihů100, 200, 300, 400 atd., který je dán seřizo-vacím předpisem, je vystřikující zkušebníkapalina od vsířikovače přiváděna do kalib-rovaného odměrného válce s ryskami po 0,1cm3, 0,2 cm3, 0,5 cm3 a v údobí po skončeníměření dávky je zkušební kapalina překlá-pěcím zařízením ponechána v kalibrovanémodměrném válci pro vizuální odečtení hod-noty vstřikovaného množství seřizovačem.Po skončení odměření a odečtení vstřikova-ného množství se zkušební kapalina z od-měrných válců, ručním přestavením pře-klápěcího zařízení odvede do přepadu a při-praví se tak zařízení pro další měření. Vpodstatě je měření vstřikovaného množstvípomocí kalibrovaných skleněných odměr-ných válců za uvedený velký počet zdvihů,jeho zavedení i současné používání dánoobtížností přesného odměření malého obje-mu vystřikující zkušební kapaliny, při jed-nom nebo několika výstficích, který je jendesítky mm3.
Dosavadní známé zařízení k odměřenívstřikovaného množství má značné nevýho-dy. Je v současné době pomalé, pro účelysériových zkušeben ve výrobních podnicíchi servisů, kde se seřizuje velké množstvívstřikovacích čerpadel málo produktivní votázce měření, kromě přesností, která jedána dělením odrněrky, hraje značnou rolisubjektivní odečtení hladiny seřizovačem,uplatňuje se tzv. stok zkušební kapalíny zestěn válce pří vyprazdňování před následu-jícím měřením. Měřicí cyklus se nedá auto-matizovat.
Uvedené nevýhody, vysoké zproduktivně-ní, zvýšení přesnosti měření, možnost digi-talizace a dalšího zpracování hodnot počí-tačem, snadné odečtení hodnoty vstřikova-ného množství z displeje, řízení mikropro-cesorem atd. řeší dále popsaný vynález di-gitálního měřicího zařízení vstřikovanéhomnožství s elektrohydraulickou odměrnoujednotkou, aplikovanou pro jeden vývodvstřikovacího čerpadla, nebo každý vývodvstřikovacího čerpadla, jehož podstata spo-čívá v tom, že k velmi rychlému odměření velikosti vstřikovaného množství během ale-spoň jednoho výstřiku je využito elektro-nydraulické odměrné jednotky s lehkým od-měrným pístkem, u které lze dráhu odměr-ného pístku snadno velmi přesně a velmirychle změřit příslušnými snímači dráhy dá-le popsaným způsobem, při využití jednotli-vých funkčních částí v sestavě podle vyná-lezu.
Schéma provedení digitálního měřicíhozařízení s elektrohydraulickou odměrnoujednotkou pro stanovení velikosti vystřiku-jící dávky vstřikovacích čerpadel je uvede-no na připojených výkresech, kde na obr. 1je znázorněna elektrohydraulická odměrnájednotka digitálního způsobu měření vstři-kovaného množství, na obr. 2 je znázorněnoblokové schéma elektrické měřicí části, naobr. 3 je znázorněn sled hlavních signálův elektronické části při jednom měřicímcyklu vstřikovaného množství.
Elektrohydraulická odměrná jednotka naobr. 1 je spojena se vstřikovacím čerpadlem1 prostřednictvím vstřikovací trubky 2. Vstři-kovač 3 s tryskou 8 je připevněn k tělesujednotky 6 prostřednictvím šroubů 4 a pří-ložky 5, utěsněn k výstřikovému prostoru 9pomocí těsnění 7 pod vstřikovačem 3. Ve vý-střikovém prostoru trysky 9 je umístěn sní-mač výstřiku 10, který je hermeticky ulo-žen v desce 11, přitlačované na těsnicí krou-žek 12 prostřednictvím několika šroubů 13po obvodu desky 11. V horní částí tělesajednotky 6 je umístěna tlumicí vložka 14.Odměrný válec 16 s lehkým dutým měřicímpístkem 17 je připojen přes kanálek 27 her-meticky k tělesu jednotky 6. K doměrnémuválci 18 je připojen snímač dráhy 25 pohy-bu lehkého dutého měřicího pístku 17, je-hož zúžená část zasahuje do snímače dráhy25. Měřicí pístek 17 je dotlačován do levépolohy, ke dnu 19 v prostoru měřicího píst-ku 15 pomocí slabé ventrální pružinky 18.Odměrný válec 16 je ve své střední části voblasti pro maximální měřené vstřikovanémnožství opatřen, pro ochranu před poško-zením elektrohydraulická odměrné jednot-ky, při poruše elektromagnetického venti-lu 22, přepouštěcím kanálkem 26. Prepouš-těcí kanálek 26 slouží současně pro odvodzkušební kapaliny, případně prolnuté nepa-trnou vůlí mezi odměrným válcem 16 a leh-kým měřicím pístkem 17, po dlouhé doběprovozu do prostoru kolem slabé pružiny13 a je tak zabráněno jejímu dalšímu pro-niknutí do snímače dráhy 25. K odměrnémuválci 16 je hermeticky přes kanálek 28 při-pojen elektromagnetický ventil 29, jehožkuželka 21 dosednutím do sedla 23 oddělu-je prostor měřicího pístku 15 od prostoruv elektromagnetickém ventilu 23 spojenéhos vnějším prostředím přes kanálek 24.
Blokové schéma na obr. 2 elektronické části digitálního měřicího zařízení vstřiko- vaného množství se skládá z elektromagne- tického ventilu 22, snímače dráhy 25 měří- 260433 čího pístku, snímač výstřiku 10, snímačeúhlových impulsů 33, z řídicí jednotky 30s tlačítkem 31 pro 1 měřicí cyklus, s tlačít-kem 32 pro automatické měření neustálerytmicky se opakující, s tlačítkem 33 pro„STOP“ měření, dále ze zesilovače 29 prozpracování signálu ze snímače dráhy měři-cího pístku 25, převodníku 34, upravujícíel. signál v analogové formě, případně při-vádějící signál do digitální formy, pamětí 40přípravné dráhy měřicího pístku, paměti 41koncové dráhy měřicího pístku, čítače spředvolbou přípravných výstřiků 36, čítačes předvolbou úhlových impulsů 37, čítačes předvolbou vlastních měřených výstřiků38, čítače s předvolbou úhlovým impulsů 39,z vyhodnocovací jednotky 42 zpracovávajícírozdíl signálů z paměti 40, 41, vyrovnávacípaměti 43 pro zobrazení měřené hodnotyvstřikovaného množství na displeji 44.
Elektromagnet 22 je spojen s výstupem Ařídicí jednotky 30. Snímač dráhy 23 měři-cího pístu je připojen na vstup V zesilovače29. Snímač výstřiku 10 je spojen se vstu-pem V čítače s předvolbou přípravných vý-střiků 36 a se vstupem V čítače s předvol-bou přípravných výstřiků 38 a se vstupemV čítače s předvolbou -vlastních měřenýchvýstřiků 38. Snímač úhlových impulsů 33je připojen na vstup V čítače s předvolbouúhlových impulsů 37, 39. Řídicí jednotka 30 je elektricky spojenas tlačítky 31, 32, 33. Výstup E řídicí jednot-ky 30 je spojen s hradlem H čítače s před-volbou přípravných výstřiků 38. Výstup Dřídicí jednotky 30 je spojen s nulovacími ob-vody N čítačů s předvolbou přípravnýchvýstřiků 36 a vlastních měřených výstřiků38, dále s nulovacími obvody N čítače s před-volbou úhlových impulsů 37, 39. Vstup Vřídicí jednotky 30 je spojen s výstupem Ačítače s předvolbou úhlových impulsů 39.Výstup C řídicí jednotky 30 je spojen s vy-hodnocovací jednotkou 42, výstup B ie spo-jen s vyrovnávací pamětí 43. Výstup A zesi-lovače 29 je spojen se vstupem V převod-níku 34. Výstup A převodníku 34 je spojense vstupem V paměti 40 přípravné dráhyměřicího pístku a vstupem V paměti 41koncové dráhy měřicího pístku. Výstupy Apaměti 40 přípravné dráhy měřicího pístkua 41 koncové dráhy měřicího pístku jsoupřipojeny na vstupy V vyhodnocovací jed-notky 42. Výstup A vyhodnocovací jednotky42 je spojen se vstupem V vyrovnávací pa-měti 43, výstup A paměti 43 je spojen s dis-plejem 44. Výstup A čítače s předvolboupřípravných výstřiků 36 je spojen, s hradlemH pro otevření hradla čítače s předvolbouúhlových impulsů 37. Výstup A čítače s před-volbou úhlových impulsů 37 je spojen shradlem H pro otevření paměti 40 příprav-né dráhy měřicího pístku a dále s hradlemH pro otevření hradla čítače s předvolbouvlastních měřených výstřiků 38. Výstup A čí-tače s předvolbou vlastních měřených vý-střiků 38 je připojen na hradlo H pro ote- vření čítače s předvolbou úhlových impul-sů 39. Výstup A čítače s předvolbou · úhlo-vých impulsů 39 je spojen s hradlem H prootevření paměti 41 koncové dráhy měřicíhopístku a dále rovněž se vstupem V řídicí jed-notky 30.
Sled hlavních měřicích a řídicích signálůje v časové relaci uveden na obr. 3, kde I. je signál od řídicí jednotky 30 k do-sednutí kuželky 21 do sedla 23 elektromag-netického ventilu 22. II. — je průběh změny napětí za zesilovačem29, odpovídající posuvu měřicího pístku 17vystřikující kapalinou do uzavřeného vý-střikového prostoru 9 a tím i do prostoruměřicího pístku 15. III. —· je průběh signálu od snímače výstřikuIQ, který dává impuls při každém výstřikua odpovídá časově změně hladiny úrovněsignálu II., a to jednou za otáčku vačkové-ho hřídele vstřikovacího čerpadla. IV. — je průběh signálu od snímače úhlo-vých impulsů 35, dávajícího při otáčení vač-kového hřídele vstřikovacího čerpadla kaž-dých alespoň cca 5C jeden impls. V. — je průběh signálu na výstupu A čítačes předvolbou přípravných výstřiků 36 po od-počítání předvoleného počtu přípravnýchvýstřiků. VI. — je průběh signálu na výstupu A čítačes předvolbou úhlových impulsů 37 po od-počítání předvoleného počtu úhlových im-pulsů ze snímače úhlových impulsů 35 prodefinování okamžiku odběru úrovně napětíII. do paměti 40 přípravné dráhy měřicíhopístku, mezi dvěma po sobě jdoucími výstři-hy, za současného přivedení signálu VI. kotevření hradla H čítače s předvolbouvlastních měřených výstřiků 38 pro nastar-tování odpočítání předvolebního počtu ten-tokrát vlastních měřených výstřiků. VII. — je časově definovaný odběr úrovně na-pětí II. v údobí 47 mezi výstřiky do paměti40 přípravné dráhy měřicího pístku, tj. za-pamatování napětí Ui odpovídající drázehi měřicího pístku 17. VIII. — je průběh signálu na výstupu A čítačes předvolbou vlastních měřených výstřiků38, tj. po vykonání předvoleného počtu ten-tokrát vlastních měřených výstřiků. 2SÓ433 IX. — je průběh signálu na výstupu A čítačes předvolbou úhlových impulsů 39 po odpo-čítání předvoleného počtu úhlových impul-sů ze snímače úhlových impulsů 33 pro de-finování okamžiku odběru úrovně napětí II.do paměti 41 koncové dráhy měřicího píst-ku, za současného přivedení signálu IX. dořídicí jednotky 30, jako informaci pro ukon-čení měřicího cyklu. X. — je časově definovaný odběr1 úrovně na-pětí II. v údobí 48 mezi výstřiky do paměti41 koncové dráhy měřicího pístku, tj. zapa-matování napětí U2 odpovídající dráze h2měřicího pístku 17. XI. — je průběh impulsu v řídicí jednotce 30,kdy po krátké prodlevě - od počátku impul-su IX. je řídicí jednotkou dán pokyn k ukon-čení měřicího cyklu, tj. k otevření elektro-magnetického ventilu 22, k zavření hradlaH čítače s předvolbou přípravných výstřiků36, k vynulování čítačů 36, 37, 38, 39 a k při-pravení na další měření za současného vy-slání impulsu k vyhodnocovací jednotce 42o provedení rozdílu hodnot UQ = U-’ — Ui,H(n2) = h2—-hi, vyjádření hodnoty vstři-kovaného množství Q a předání do paměti43 a zobrazení naměřené hodnoty Q na dis-pleji 44.
Průběh signálů na obr. 3 je znázorněnpro předvolených 5 výstřiků přípravných apředvolených 10 výstřiků vlastních měře-ných.
Zařízení zobrazené na připojených výkre-sech pracuje tak, že v údobí, kdy se neměří,vystřikovaná kapalina do výstřihového pro-storu trysky 9 proudí přes tlumicí vložku14 kanálkem 27 do prostoru měřicího píst-ku 15, dále kanálkem 2S do prostoru elek-tromagnetického ventilu 28 a volně vytékákanálkem 24 do vnějšího prostředí, přepa-du. Stisknutím tlačítka 31, respektive 32 naobr. 2 vydá řídicí jednotka 30 signál I. kzavření elektromagnetu 22 a k otevření hra-dla H čítače s předvolbou přípravných vý-střiků 3S. Dojde k dosednutí kuželky 21elektromagnetu 22 do sedla 23 a k uzavřeníměřicího prostoru pístku 15. Vlivem obje-mových změn vystřikujícího paliva z trysky8 do uzavřeného výstřikového prostoru trys-ky 9 a prostoru měřicího pístku 17 do pře-rušovaného posuvného pohybu proti sílepružinky 18, přičemž je jeho pohyb sníma-čem dráhy 25 přesně odměřován a zesilo-vačem 29 odpovídajícím způsobem zesílen,viz průběh II. na obr. 3. Signál zesilovače 29je veden do rychlého převodníku 34, odkudjev digitální formě veden do digitálnípaměti 40 přípravné dráhy měřicího pístkua paměti 41 koncové dráhy měřicího pístku,případně je po úpravě v převodníku 34 vanalogové formě veden do analogové paměti 40 přípravné dráhy měřicího pístkua analogové paměti 41 koncové dráhy měři-cího pístku v případě využití pístku a pa-měti 41 koncové dráhy měřicího pístku jsoupodle pokynů z řídicí jednotky 30 zpracová-vány vyhodnocovací jednotkou 42, předává-ny do vyrovnávací paměti 43 a zobrazenyna displeji 44. Přírůstek dráhy měřicího píst-ku 17 při každém následujícím výstřiků jedán vztahem
kde h — je přírůstek dráhy měřicího pístku, Q — objem vstříknuté kapaliny při jednomvýstřiků do výstřikového prostoru trysky 9a prostoru měřicího pístku 15, F — je prů-řez měřicího pístku.
Snímač dráhy 25 měřicího pístku můžebýt induktivní, kapacitní, fotoelektrický,ultrazvukový, laserový atd. a měří při uve-dení měřicího pístku 17 do posuvného po-hybu ve spojení s příslušným zesilovačem29 dráhu měřicího pístku lineárně jako na-pětí U = f(hj, kde U — je napětí na výstu-pu A zesilovače 29, h — je dráha měřicíhopístku 17. Po vykonání předvoleného počtupřípravných výstřiků ni odpočítaným číta-čem s předvolbou přípravných výstřiků 36,například 5 výstřiků, tj. po vykonání dráhyměřicího pístku 17 hj. = 5 x A h, a po doběodpočítání ještě předvoleného počtu úhlo-vých impulsů, například 50 impulsů čítačems předvolbou úhlových impulsů 37 ze sní-mače úhlových impulsů 23, například pocca 5° otočení vačkového hřídele vstřikova-cího čerpadla, tj. po určité krátké prodlevěpo ukončení posledního přípravného výstři-hu se v takto definovaném okamžiku 47 naobr. 3, po impulsu VI. z čítače s předvolbouúhlových impulsů 37 odebere do paměti 40přípravné dráhy měřicího pístku napětíUi= f[hi], kde Ut je napětí příslušné vyko-nání dráhy hi měřicím pístkem 17, ht jedráha měřicího pístku 17 po vykonání před-volených ni přípravných výstřiků, například5 výstřiků. Po vykonání výše uvedených ně-kolika předvolených přípravných výstřikůje současně s impulsem VI. z čítače s před-volbou úhlových impulsů 37 do paměti 40přípravná dráhy měřicího pístku spuštěnčítač s předvclbou vlastních měřených vý-střiků 38 na obr. 2 a začne odpočítávánípředvolených tentokrát vlastních mě-řených výstřiků. Po odpočítání těchto před-volených tentokrát vlastních měřených vý-střiků na čítačem s předvolbou vlastních měřených výstřiků 38, například 10 výstřiků,tj. po vykonání celkové dráhy měřicího píst-ku 17, ha = 5 x A h + 10 x A h od původníklidové polohy, kdy se dotýkal dna 19, a podobě odpočítání ještě předvoleného počtuúhlových Impulsů, například 50 impulsů čí-tačem s předvolbou úhlových impulsů 39 zesnímače úhlových značek 35, například po
Claims (3)
- 2 e O 4 3 3 cca 5° otočení vačkového hřídele vstřikova-cího čerpadla, tj. po určité krátké prodlevěpo ukončení posledního vlastního měřenéhovýstřiku se v takto definovaném okamžiku48 na obr. 3 po impulsu IX. z čítače s před-volbou úhlových impulsů 39 odebere do pa-měti 41 koncové dráhy měřicího pístku 17napětí Už = f (li2), kde U2 je napětí přísluš-né vykonání dráhy h? měřicím pístkem 17,hz — je dráha měřicího pístku 17 po vyko-nání ještě předvolených 112 vlastních měře-ných výstřiků, například 10 vlastních mě-řených výstřiků. Výpočet měřené veličinyve vyhodnocovací jednotce 42 se provedetak, že se provede odečtení napětí U2 a Ui,tj. UQ = U2 — Ui, převede se na délkovouhodnotu 11(112) = hs — hi, pro uvedený pří-klad na = 10; h(io) = ha — hi a provede sevýpočet vstřikovaného množství digitálnímnebo analogovým způsobem. q = htnž) * FΠ2 Pro uvedený příklad n _ h(10> x FU 10 ’ kde h(n2) — je dráha měřicího pístku 17při vykonání předvolených na, například 10vlastních měřených výstřiků, na — je početpředvolených vlastních měřených výstřiků, F — je průřez pístku, x — je vstřikovanémnožství při jednom výstřiku. Současně s impulsem IX. z čítače s před-volbou úhlových impulsů 39 do paměti 41koncové dráhy měřicího pístku 17, jde im- pRedmEt1. Digitální měřicí zařízení pro stanovenívelikosti vystříkující dávky vstřikovacíchčerpadel, u kterého je vytlačované palivood vstřikovacího čerpadla připojenou vstři-kovací trubkou vedeno ke vstřikovači stryskou, připevněnému k měřicímu zařízenípomocí šroubů a příložky, těsněním utěsně-ného v zařízení, je vystřikováno v prostoruměřicího zařízení a dále vedeno přes tlu-micí vložku k odměrné části, vyznačující setím, že elektrohydraulická odměrná jednot-ka je vytvořena tělesem jednotky (6), kekterému je připojen snímač výstřiku (101,který je hermeticky uložen v desce (11) při-tlačované na těsnicí kroužek (12) prostřed-nictvím šroubů (13) po obvodu desky (11),kde k horní části tělesa (6) je přes kaná-lek (27) hermeticky připojen odměrný vá-lec (16) se suvně uloženým lehkým, dutým,měřicím pístkem (17) dotlačovaným k plo-še (19) centrální pružinkou (18), kde pro-dloužený konec měřicího pístku svojí částízasahuje do připojeného snímače dráhy (25)a odměrný válec (16) je opatřen přepouš-těcím kanálkem (26), přičemž je dále od- ia puls IX. do řídicí jednotky 30 pro ukončeníměřicího cyklu. Řídicí jednotka 30 vydá pokrátké časové prodlevě τ impuls XI. a otevřeelektromagnetický ventil 22. Tím se výstři-kový prostor trysky 9 a měřicí prostor píst-ku 15 spojí s prostorem elektromagnetu 20a zkušební kapalina při výstřiku začne opětvolně proudit přes kanálek 24 do přepadu,přitom se měřicí pístek 17 tlačen centrálnípružinkou 18 vrátí zpět do výchozí polohy,tj. na doraz ke dnu 19. Řídicí jednotka sou-časně vydá impuls k zavření hradla H číta-če s předvolbou přípravných výstřiků 36,k vynulování čítače s předvolbou příprav-ných výstřiků 36, čítače s předvolbou úhlo-vých impulsů 37, čítače s předvolbou vlast-ních měřených výstřiků 38 a čítače s před-volbou úhlových impulsů 39. Dále řídicíjednotka 39 řídí výše uvedeným způsobemvýpočet veličin ve vyhodnocovací jednotce42 a dá pokyn k registraci naměřené hod-noty ve vyrovnávací paměti 43 a zobrazenívstřikovaného množství Q v požadované for-mě na displeji 44. Po novém stisknutí tlačít-ka 31 pro jeden cyklus se celý měřicí cyklusznovu opakuje. Při stlačení tlačítka pro au-tomatické měření 32 řídicí jednotka, kteráje odpovídajícím způsobem vybavena, dá poukončení jednoho měřicího cyklu Impulstak, že se automaticky po volitelném krát-kém časovém údobí měřicí cyklus znovu za-pne a tento měřicí rytmus se neustále opa-kuje. Stisknutím tlačítka 33 — STOP — seměřicí cyklus v libovolné fázi ukončí. Uvedeným měřicím zařízením lze vybavitkaždou měřicí sekci zkušební stanice sespolečnou řídicí jednotkou. VYNALEZU měrný válec (16) spojen hermeticky přeskanálek (28) s elektromagnetickým venti-lem (22) s kuželkou (21) pro uzavření pro-storu odměrného pístku (15) od prostoru (20), jež je spojen s vnějším prostředím ka-nálkem (24).
- 2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující setím, že elektromagnetický ventil (22) je spo-jen s výstupem (A) řídicí jednotky (30),snímač dráhy (25) měřicího pístku je při-pojen na vstup (V) zesilovače (29), snímačvýstřiku (10) je spojen se vstupem (V) čí-tače s předvolbou přípravných výstřiků (36) a se vstupem (V) čítače s předvolbouvlastních měřených výstřiků (38), snímačúhlových impulsů (35) je připojen na vstup(V) čítače s předvolbou úhlových impulsů (37) a současně na vstup (V) čítače s před-volbou úhlových impulsů (39), řídicí jed-notka (30) je elektricky spojena s tlačítkempro jeden cýklus (31), s tlačítkem pro auto-matické měření (32), s tlačítkem pro STOP(33), výstup (E) řídicí jednotky (30) jespojen s hradlem (H) čítače s předvolbou 11 12 přípravných výstřiků (361. výstup (D) ří-dicí jednotky (30) je spojen s nulovánímobvodem (N) čítače s předvolbou, příprav-ných výstřiků (36), s nulovacím obvodem(N) čítače vlastních měřených výstřiků. (38), dále s nulovacím obvodem (N) čítačes předvolbou úhlových impulsů (37) as nu-lovacím obvodem (N) čítače s předvolbouúhlových impulsů (39), vstup (V) řídicí jed-notky (30) je spojen s výstupem (A) čítačes předvolbou úhlových impulsů 139), výstup(C) řídicí jednotky (30) je spojen s vyhod-nocovací jednotkou (43), výstup (B) je spo-jen s vyrovnávací pamětí (43), výstup (A)zesilovače (29) je spojen se vstupem (V)převodníku (34), výstup (A) převodníku(34) je spojen se vstupem (V) paměti (40)přípravné dráhy měřicího pístku a vstupem(V) paměti (41) koncové dráhy měřicíhopístku, výstupy (A) paměti (40) přípravnédráhy měřicího pístku a paměti (41) kon-cové dráhy měřicího pístku jsou připojenyna vstupy (V) vyhodnocovací jednotky (42),výstup (A) vyhodnocovací jednotky (42) je spojen se vstupem (V) vyrovnávací paměti(43), výstup (A) paměti (43) je spojen sdisplejem (44), výstup (A) čítače s před-volbou přípravných výstřiků (36) je spo-jen s hradlem (H) pro otevření hradla čí-tače s předvolbou úhlových impulsů (37),výstup (A) čítače s předvolbou úhlovýchimpulsů (37) je spojen s hradlem (H) prootevření paměti (40) přípravné dráhy měři-cího pístku a dále s hradlem (H) pro ote-vření hradla čítače s předvolbou vlastníchměřených výstřiků (38), výstup (A) čítačes předvolbou vlastních měřených výstřiků(38) je připojen na hradlo (H) pro otevřeníčítače s předvolbou úhlových impulsů (39),výstup (A) čítače s předvolbou úhlovýchimpulsů (39) je spojen s hradlem (H) prootevření paměti (41) koncové dráhy měři-cího pístku a déle rovněž se vstupem (V)řídicí jednotky (30).
- 3. Zařízení podle bodu 2, vyznačující setím, že snímač úhlových impulsů (35) jespojen s vačkovým hřídelem vstřikovacíhočerpadla. 3 listy výkresů
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS858087A CS260433B1 (cs) | 1985-11-11 | 1985-11-11 | Digitální měřici zařízení pro stanovení velikosti vystřikující dávky vstřikovacích čerpadel |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS858087A CS260433B1 (cs) | 1985-11-11 | 1985-11-11 | Digitální měřici zařízení pro stanovení velikosti vystřikující dávky vstřikovacích čerpadel |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS808785A1 CS808785A1 (en) | 1988-02-15 |
| CS260433B1 true CS260433B1 (cs) | 1988-12-15 |
Family
ID=5430993
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS858087A CS260433B1 (cs) | 1985-11-11 | 1985-11-11 | Digitální měřici zařízení pro stanovení velikosti vystřikující dávky vstřikovacích čerpadel |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS260433B1 (cs) |
-
1985
- 1985-11-11 CS CS858087A patent/CS260433B1/cs unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS808785A1 (en) | 1988-02-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4266426A (en) | Apparatus for calibrating the rate of delivery of injection pumps for diesel engines | |
| US4362052A (en) | Flowmeter | |
| JP2806019B2 (ja) | 噴射量計測装置 | |
| US4461169A (en) | Method and apparatus for measuring the quantities of fuel injected by injection pumps for internal combustion engines | |
| US4357670A (en) | Devices for testing spraying nozzles | |
| GB2133775A (en) | Apparatus and process for low volume dispensing and mixing | |
| CN102027221A (zh) | 用于控制喷射阀的方法,燃料喷射设备和内燃机 | |
| CN109239813B (zh) | 翻斗式雨量计的多计量特性检定方法及装置 | |
| CS260433B1 (cs) | Digitální měřici zařízení pro stanovení velikosti vystřikující dávky vstřikovacích čerpadel | |
| GB1432741A (en) | Metering apparatus | |
| US4391133A (en) | Method and apparatus for measuring an injection amount from an injection device for use with an engine | |
| JPS5877623A (ja) | 液体流量の測定装置 | |
| US3695097A (en) | Deductor for flow metering system and apparatus | |
| RU2059870C1 (ru) | Устройство для измерения цикловой подачи топлива | |
| US3332283A (en) | Fluid metering system and apparatus | |
| SU857722A2 (ru) | Устанока дл градуировки,поверки и испытани расходомеров жидкости | |
| JPS5864996A (ja) | 自動給液装置 | |
| SU1068773A1 (ru) | Устройство дл контрол сыпучести и насыпной плотности порошковых материалов | |
| SU1113210A1 (ru) | Устройство измерени и коррекции дозы металла в машине лить под давлением | |
| CN215109407U (zh) | 尿素喷射精度测试装置 | |
| SU1495486A1 (ru) | Устройство дл контрол гидравлических сопротивлений | |
| PL101906B1 (pl) | A device for measuring the dosage ofengine injection pumps | |
| US3527089A (en) | Apparatus for testing engine fuel injectors | |
| RU2103540C1 (ru) | Стенд для контроля параметров электромагнитных форсунок | |
| JPS5837485B2 (ja) | 噴射量測定方法およびその測定装置 |