DE10026492A1 - Verfahren zur Funktionsdiagnose eines Entlüftungssystems eines Kurbelgehäuses eines Verbrennungsmotors - Google Patents
Verfahren zur Funktionsdiagnose eines Entlüftungssystems eines Kurbelgehäuses eines VerbrennungsmotorsInfo
- Publication number
- DE10026492A1 DE10026492A1 DE10026492A DE10026492A DE10026492A1 DE 10026492 A1 DE10026492 A1 DE 10026492A1 DE 10026492 A DE10026492 A DE 10026492A DE 10026492 A DE10026492 A DE 10026492A DE 10026492 A1 DE10026492 A1 DE 10026492A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- pressure
- crankcase
- internal combustion
- combustion engine
- valve
- 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.)
- Ceased
Links
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 title claims abstract description 30
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 title claims abstract description 29
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 17
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 title claims abstract description 8
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 4
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000013022 venting Methods 0.000 claims 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 13
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 24
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 3
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000002950 deficient Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000010687 lubricating oil Substances 0.000 description 1
- 239000010705 motor oil Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02D—CONTROLLING COMBUSTION ENGINES
- F02D41/00—Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
- F02D41/22—Safety or indicating devices for abnormal conditions
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01M—LUBRICATING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; LUBRICATING INTERNAL COMBUSTION ENGINES; CRANKCASE VENTILATING
- F01M11/00—Component parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart from, groups F01M1/00 - F01M9/00
- F01M11/10—Indicating devices; Other safety devices
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01M—LUBRICATING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; LUBRICATING INTERNAL COMBUSTION ENGINES; CRANKCASE VENTILATING
- F01M13/00—Crankcase ventilating or breathing
- F01M13/02—Crankcase ventilating or breathing by means of additional source of positive or negative pressure
- F01M13/021—Crankcase ventilating or breathing by means of additional source of positive or negative pressure of negative pressure
- F01M13/022—Crankcase ventilating or breathing by means of additional source of positive or negative pressure of negative pressure using engine inlet suction
- F01M13/023—Control valves in suction conduit
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01M—LUBRICATING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; LUBRICATING INTERNAL COMBUSTION ENGINES; CRANKCASE VENTILATING
- F01M13/00—Crankcase ventilating or breathing
- F01M13/04—Crankcase ventilating or breathing having means for purifying air before leaving crankcase, e.g. removing oil
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M25/00—Engine-pertinent apparatus for adding non-fuel substances or small quantities of secondary fuel to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture
- F02M25/06—Engine-pertinent apparatus for adding non-fuel substances or small quantities of secondary fuel to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture adding lubricant vapours
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02D—CONTROLLING COMBUSTION ENGINES
- F02D41/00—Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
- F02D41/30—Controlling fuel injection
- F02D41/3011—Controlling fuel injection according to or using specific or several modes of combustion
- F02D41/3017—Controlling fuel injection according to or using specific or several modes of combustion characterised by the mode(s) being used
- F02D41/3023—Controlling fuel injection according to or using specific or several modes of combustion characterised by the mode(s) being used a mode being the stratified charge spark-ignited mode
- F02D41/3029—Controlling fuel injection according to or using specific or several modes of combustion characterised by the mode(s) being used a mode being the stratified charge spark-ignited mode further comprising a homogeneous charge spark-ignited mode
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/40—Engine management systems
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Lubrication Details And Ventilation Of Internal Combustion Engines (AREA)
Abstract
Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zur Funktionsdiagnose eines Entlüftungssystems eines Kurbelgehäuses eines Verbrennungsmotors vorgeschlagen, bei dem in einer Entlüftungsleitung (3) ein Taktventil (5) angeordnet ist. Das Taktventil (5) wird in Abhängigkeit vom Druck im Kurbelgehäuse (2) gesteuert, der von einem Drucksensor (13) erfasst wird. Bei hohem Druck wird das Taktventil geöffnet, um die Dämpfe über ein Saugrohr (14) abfließen zu lassen. Die Steuerung des Taktventils (5) erfolgt dabei in Abhängigkeit von Betriebs-, Abgasforderungen und/oder Lastzuständen. Anhand des Druckverlaufs ist erkennbar, ob beispielsweise der Ölstand ausreichend ist, eine Leckage im geschlossenen Entlüftungssystem vorliegt oder der Verbrennungsmotor (1) einen erhöhten Verschleiß aufweist. Durch eine optimierte Betriebsweise kann sowohl eine Reduktion von Blow-By-Gasen, Emissionen als auch Reibungsverluste im Kurbelgehäuse verringert werden.
Description
Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zur
Funktionsdiagnose eines Entlüftungssystems eines
Kurbelgehäuses eines Verbrennungsmotors nach der Gattung des
Hauptanspruchs. Beim Betrieb von Verbrennungsmotoren kommt
es als Folge von Kolbenringspalten zu Leckströmungen vom
Brennraum in das Kurbelgehäuse, den sogenannten Blow-By-
Verlusten. Dadurch steigt der Druck im Kurbelgehäuse mit dem
Motoröl und den Ölgasen an. Um einen zu hohen Druck im
Kurbelgehäuse zu vermeiden, müssen die Blow-By-Gase aus dem
Kurbelgehäuse abgeführt werden. Bei modernen
Verbrennungsmotoren wird ein geschlossenes Entlüftungssystem
verwendet. Hier werden die Blow-By-Gase dem Ansaugtrakt
zugeführt und gelangen somit wieder in den Verbrennungsraum.
Nachteilig ist jedoch, dass die Blow-By-Gase zu
Verschmutzungen des Verbrennungsgemisches führen und somit
die Verbrennung negativ beeinflussen.
Standardmäßig wird die Entlüftung in einem geschlossenen
System durch den im Saugrohr befindlichen Unterdruck
erreicht. Aufgrund verschärfter Abgasvorschriften wird auch
versucht, mittels eines Ventils in der Entlüftungsleitung
einen gewissen Überdruck im Kurbelgehäuse zu erzeugen und
erst bei einem festen Überdruck die Dämpfe abzulassen.
Aus gesetzlichen Gründen ist eine Entlüftung des
Kurbelgehäuses ins Freie nicht zulässig. Dadurch entsteht
das Problem, dass beispielsweise Leckagen, wie sie durch
schadhafte Entlüftungsleitungen auftreten können, sicher
erkannt werden müssen. Bisher geschieht diese Diagnose
indirekt durch einen Schwellwertvergleich der Werte der
Gemischadaption. Damit die Gemischadaption jedoch anspricht,
muß der Schlauchdurchmesser ausreichend groß gewählt werden,
um entsprechend viel Leckluft anzusaugen. Diese Art der
Diagnose führt wiederum zu Einschränkungen bei der Auslegung
der Kurbelgehäuseentlüftung.
Das erfindungsgemäße Verfahren mit den kennzeichnenden
Merkmalen des Hauptanspruchs hat demgegenüber den Vorteil,
dass eine genaue Diagnose der Kurbelgehäuseentlüftung
möglich ist, ohne konstruktive Einschränkungen hinnehmen zu
müssen. Besonders vorteilhaft ist, dass durch eine
optimierte Betriebsweise einerseits die Blow-By-Gase und
damit die Motoremissionen reduziert werden. Andererseits
werden auch Reibungsverluste im Kurbelgehäuse verringert, so
dass sich dadurch auch Verbrauchsvorteile ergeben können.
Durch die in den abhängigen Ansprüchen aufgeführten
Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und
Verbesserungen des im Hauptanspruch angegebenen Verfahrens
möglich.
Als besonders vorteilhaft wird angesehen, dass das
Taktventil während der Druckanstiegsphase für eine
vorgegebene Zeitspanne geschlossen wird. In dieser Phase
kann die Druckänderung erfasst werden und gleichzeitig das
System auf mögliche Lecks überprüft werden.
Durch die Anpassung der Schließzeit des Taktventils in
Abhängigkeit von wichtigen Betriebsparametern des
Verbrennungsmotors ergibt sich eine vorteilhafte
Möglichkeit, die Absaugung der Öldämpfe optimal zu steuern.
So kann beispielsweise bei hoher Motorlast die Öffnungsdauer
für das Taktventil verlängert werden, ohne dass der
Verbrennungsprozeß allzusehr gestört wird.
Ebenso kann bei unterschiedlichen Betriebsarten,
insbesondere bei Schichtbetrieb oder homogenem Betrieb die
Entlüftung optimiert werden.
Da bei hohen Drehzahlen die Taktzeiten für das Taktventil
sehr kurz werden können, empfiehlt es sich, das Ventil erst
bei einem vorgegebenen Druck zu öffnen. Dadurch wird der
Durchfluß der Dämpfe in den Ansaugtrakt gesteuert und somit
eine Anpassung der Entlüftung an den Lastzustand des Motors
erreicht.
Verliert der Motor eine größere Menge Öl, so hat dies auch
Einfluß auf den Druck im Kurbelgehäuse. Durch Kontrolle des
Druckverlaufes ergibt sich somit eine einfache Methode, den
Ölstand im Kurbelgehäuse zu überwachen. Dadurch kann
vorteilhaft auf den Einsatz eines Ölfüllstandsensors
verzichtet werden.
Als vorteilhaft wird weiterhin angesehen, handelsübliche
Drucksensoren für die Messung des Umgebungsdruckes zu
verwenden. Ein derartiger Sensor wird beispielsweise für die
Tankentlüftung verwendet.
Um Umweltforderungen einzuhalten und mögliche Leckagen
frühzeitig zu entdecken, ist durch Beobachtung des
Druckverlaufs vorteilhaft auch eine Aussage über die
Dichtheit des Entlüftungssystems möglich.
Die Verwendung des Drucksignals des Drucksensors kann auch
für weitere Steuerfunktionen vorteilhaft verwendet werden.
Beispielsweise lagert sich je nach Ölsorte, Alter und
Temperatur insbesondere in der Entlüftungsleitung ein
Ölschlamm ab, der zur Verstopfung der Leitung führen kann.
Um die Ablagerung zu verhindern oder wieder aufzulösen, wird
bei manchen Motorsystemen eine elektrisch betriebene Heizung
verwendet. Diese Heizung wird vorteilhaft bei Bedarf
eingeschaltet, wenn im Kurbelgehäuse ein Drucksignal
vorhanden ist. Wird beispielsweise bei kalten Temperaturen
erkannt, dass es zu einer Druckerhöhung im Kurbelgehäuse
kommt, so wird die Heizung eingeschaltet. Kommt es dagegen
zu keiner Druckerhöhung, so kann auf das Einschalten der
Heizung verzichtet werden, da dann noch keine Verstopfung in
der Entlüftungsleitung vorliegt.
Weiterhin ist vorteilhaft, den Verlauf des Drucksignals zur
Beurteilung eines Motorverschleißes heranzuziehen.
Insbesondere bei älteren Motoren kommt es aufgrund des
zunehmenden Spiels zwischen Kolbenringen und Zylinderwand zu
erhöhten Blow-By-Verlusten. Dieses führt wiederum zu einem
gegenüber einem intakten Motor erhöhten Druck im
Kurbelgehäuse. Durch Vergleich der Meßwerte mit
gespeicherten Schwellwerten kann so auf den Motorzustand
geschlossen werden.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung
dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher
erläutert. Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild eines
Verbrennungsmotors mit einem Entlüftungskreislauf, Fig. 2
zeigt ein Flußdiagramm und Fig. 3 zeigt zwei Diagramme.
Die schematische Darstellung der Fig. 1 zeigt einen
Verbrennungsmotor 1, der beispielsweise mit einem Turbolader
9 ausgebildet ist. Über ein Luftfilter 7, ein Saugrohr 14
und dem Pumpenrad des Turboladers 9 wird Ansaugluft 8 in
einen Verbrennungsraum 15 des Verbrennungsmotors 1 mit
Überdruck gepresst. Ein Ladeluftkühler 12 kann an einem
Ansaugkrümmer 14a angebracht sein. Nach der Verbrennung wird
- wie im Bild dargestellt - über ein Auslaßventil das Abgas
15 ausgestoßen. Dabei treibt das Abgas 15 eine
Turbinenschaufel des Turboladers 9 an und gelangt danach
über ein Abgasrohr 10 und einen nicht dargestellten Auspuff
schließlich ins Freie. Durch Kolbenringspalten 11 zwischen
den Kolbendichtungen (Kolbenringen) und der Zylinderwand des
Verbrennungsmotors 1 dringt während des Verdichtungs- oder
Verbrennungstaktes mehr oder weniger Luft und Abgas (Bow-by-
Gase) entlang der Zylinderwand in ein Kurbelgehäuse 2, in
dem sich auch das Schmieröl für den Motor befindet. An
geeigneter Stelle des Kurbelgehäuses 2 ist eine
Entlüftungsleitung 3 angeschlossen, die über einen
Ölabscheider 4 mit dem Saugrohr 14 verbunden ist. An einer
geeigneten Stelle der Entlüftungsleitung 3 ist ein
Taktventil 5 angeordnet, mit dem der Abfluß der ölhaltigen
Dämpfe aus dem Kurbelgehäuse 2 in das Saugrohr 14 elektrisch
gesteuert werden kann. Dazu ist ein Steueranschluß 6
vorgesehen, der mit einem nicht dargestellten Steuergerät
verbindbar ist. Das Steuergerät erhält seine Information
wiederum von einem Drucksensor 13, der im Bereich des
Kurbelgehäuses angebracht ist und dort den Druck und/oder
den zeitlichen Druckverlauf erfasst. Vollständigkeitshalber
wird noch erwähnt, dass der Ölabscheider 4 eine
Ölrücklaufleitung 16 aufweist, so dass das abgeschiedene Öl
in das Kurbelgehäuse 2 zurückfliessen kann. An der
Entlüftungsleitung 3 ist noch eine Heizung 3a vorsehbar, um
diese bei Verstopfung durch Ölabscheidungen wieder
freizumachen.
Anhand der Fig. 2 und 3 wird die Funktionsweise dieser
Anordnung näher erläutert. Im Normalbetrieb, d. h. wenn der
Öldruck im Kurbelgehäuse 2 unter einer ersten Schwelle P1
(Fig. 2) liegt, ist das Taktventil 5 offen, d. h. die
Abgasverbindung vom Kurbelgehäuse 2 zum Saugrohr 14 ist
durchlässig. Wie dem Diagramm der Fig. 2 entnehmbar ist,
ist dies der Fall zwischen dem Zeitpunkt t0 und t1 bzw. <
t3. Wird gemäß der unteren Kurve zum Zeitpunkt t1 das
Taktventil 5 durch einen Steuerbefehl über den
Steueranschluß 6 geschlossen, dann baut sich mehr oder
weniger schnell ein Druck auf, wie er bei der Kennlinie a
oder c erkennbar ist. Der Druck steigt an, bis zum Zeitpunkt
t2 ein maximaler Drucks P2 erreicht ist. Das Taktventil 5
wird nun geöffnet, so dass die Dämpfe in das Saugrohr 14
abfließen können, da sie aufgrund der hohen Geschwindigkeit
der Ansaugluft 8 mitgerissen werden. Daraufhin baut sich
mehr oder weniger schnell der Druck im Kurbelgehäuse 2 ab,
wie der Kennlinie b entnehmbar ist. Zum Zeitpunkt t3 liegt
der Druckwert bei der ersten Schwelle P1. Der zweite
Schwellwert P2 ist fest vorgebbar, beispielsweise zwischen
50 und 150 mbar. Alternativ ist die Druckschwelle P2 auch in
Abhängigkeit von Betriebs- oder Umweltbedingungen vorgebbar.
Insbesondere können die unterschiedlichen Betriebsparameter
wie der Ölstand, die Temperatur, die Drehzahl, der
Lastzustand, Betriebsarten wie Magerbetrieb und
Schichtbetrieb und dergleichen zur Veränderung der
Schließzeiten für das Taktventil 5 berücksichtigt werden.
Zur Erläuterung des unteren Diagramms der Fig. 2 wird noch
erwähnt, dass bei Position 1 das Taktventil 5 geschlossen
und bei 0 das Taktventil geöffnet ist. Aus dem Verlauf der
Druckkurven a, b, c sind nun eine Reihe von Hinweisen
entnehmbar, die für eine exakte Diagnose der
Kurbelgehäusenentlüftung verwendbar sind. Beispielsweise
kann während der Zeitspanne t1 bis t2 (Tpmax) die Dichtheit
des Kurbelgehäuses überprüft werden. Wird das Taktventil 5
geschlossen, so muß sich aufgrund der Blow-by-Gase innerhalb
einer bestimmten betriebspunktabhängigen Zeit eine
Druckerhöhung im Kurbelgehäuse ausbilden. Eine Undichtigkeit
der Kurbelgehäusenentlüftung liegt vor, wenn dieser
erwartete Druckanstieg ausbleibt oder zu langsam erfolgt,
wie beispielsweise in Kurve c dargestellt ist.
Für eine optimierte Entlüftung durch das Taktventil (5) wird
der Durchfluß der Öldämpfe im Saugrohr 14 gesteuert. Dabei
kann die Ansteuerung für das Taktventil 5 so erfolgen, dass
die Entlüftung an den Lastzustand des Motors angepasst wird.
Bei einer hohen Last kann beispielsweise die Entlüftung ohne
Nachteile auf die Verbrennung erhöht werden. Insbesondere
bei Benzindirekteinspritzungen, bei denen eine
betriebsartenabhängige Steuerung für den Schichtbetrieb und
Homogenbetrieb angestrebt wird, kann die Steuerung des
Taktventils 5 entsprechend anpassen. Alternativ kann zur
Erzielung niedriger Emissionen aus dem Kurbelgehäuse ein
konstanter, gleichbleibender Überdruck, beispielsweise 50
bis 150 mbar eingestellt werden.
In Fig. 3 wird ein Flußdiagramm vorgeschlagen, mit dem der
Ölstand ermittelt werden kann. Dazu wird gemäß Position 21
der Druckverlauf gemessen und mit vorgegebenen gespeicherten
Werten oder Kurven verglichen. Beispielsweise zeigt die
Kurve a (Fig. 2) einen normalen Ölstand, während die
gestrichelt dargestellte, flachere Kurve c einen zu
niedrigen Ölstand anzeigt. In Versuchen wurde nämlich
festgestellt, dass der Verlust einer größeren Menge Öl einen
direkten Einfluß auf den Druck im Kurbelgehäuse 2 hat.
Beispielsweise bewirkt ein Ölverlust von ca. 1 Liter eine
Druckänderung um ca. 25 mbar. Durch Vergleich des
Drucksignals wie betriebspunkt- und
ventildurchflußabhängigen Schwellwerten kann somit ein
Ölverlust diagnostiziert werden.
Nach diesem Schema wird zunächst in Position 22 geprüft, ob
irgendwelche Systemfehler vorliegen und ob ein stationärer
Betriebspunkt für den Verbrennungsmotor 1 vorliegt. Ist das
nicht der Fall, dann springt das Programm in Position 21
zurück und beginnt erneut mit der Ölstandsabfrage. Befindet
sich dagegen der Verbrennungsmotor 1 in einem stationären
Betriebspunkt, dann wird in Position 23 die Blow-by-Rate
durch kurzzeitiges Schließen des Taktventils 5 durch
Differenzbildung der angesaugten Massenströme vor und nach
dem Schließen ermittelt. Nach dem Schließen des Taktventils
5 zum Zeitpunkt t1 wird nun in Position 24 die Zeit
gemessen, bis der maximal zulässige Druck P2 im
Kurbelgehäuse 2 erreicht ist. Diese Zeit wird mit einem
Vorgegebenen Schwellwert Tpmax verglichen. Aufgrund der
vorliegenden Daten wird ein Schwellwert für eine maximale
Grenzzeit Tgrenz als Funktion von den Massenströmen
ermittelt. In Position 25 wird geprüft, ob die Grenzzeit
Tgrenz kleiner ist als der Maximalwert Tpmax. Ist dies nicht
der Fall, dann springt das Programm in Position 21 zurück.
Im anderen Fall wird in Position 26 diagnostiziert, dass der
Ölstand zu niedrig ist. Daraufhin wird eine Warnlampe im
Armaturenbrett eingeschaltet und beispielsweise die Drehzahl
des Verbrennungsmotors 1 begrenzt, um einen Motorschaden zu
verhindern. Der Verlauf der Kurven der Fig. 2 kann auch für
die Optimierung einer Heizungssteuerung verwendet werden.
Wie bereits dargelegt wurde, kann die Entlüftungsleitung 3
elektrisch beheizt werden, um bei niederen Temperaturen eine
Verstopfung zu verhindern. Die Heizung 3a wird dabei
unterhalb einer Temperaturschwelle eingeschaltet. Ist
beispielsweise ein Drucksignal im Kurbelgehäuse vorhanden,
so kann die Heizung 3a erst bei Bedarf angesteuert werden.
Dies ist dann der Fall, wenn bei kalten Temperaturen eine
Druckerhöhung im Kurbelgehäuse 2 auftritt. Liegt keine
Druckerhöhung vor, so kann auf die Ansteuerung der Heizung
3a verzichtet werden, da keine Verstopfung in der
Entlüftungsleitung 3 erwartet werden kann. Desweiteren kann
aus dem Verlauf der Druckkurve auf den Motorzustand
geschlossen werden. Dies ist insbesondere bei älteren
Motoren von Vorteil, wie zuvor schon dargelegt wurde.
Claims (10)
1. Verfahren zur Funktionsdiagnose eines Entlüftungssystems
eines Kurbelgehäuses (2) eines Verbrennungsmotors (1), wobei
bei einem geschlossenen Entlüftungssystem ein Ventil (5) in
einer Entlüftungsleitung (3) bei Erreichen einer
vorgegebenen Druckschwelle Dämpfe in ein Saugrohr (14) des
Verbrennungsmotors (1) ablässt und wobei die Dämpfe zusammen
mit der Ansaugluft (8) dem Verbrennungsraum (15) des
Verbrennungsmotor (1) zugeführt werden, dadurch
gekennzeichnet, daß ein Drucksensor (13) vorgesehen ist,
dass der Drucksensor (13) den Öldruck und/oder eine
Druckänderung im Kurbelgehäuse (2) erfasst, dass das Ventil
(5) ein elektrisch steuerbares Taktventil ist und dass das
Taktventil (5) in Abhängigkeit des Signals des Drucksensors
(13) für eine vorgegebene Zeitdauer (Tpmax) geschlossen
wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schließzeit des Taktventils (5) in Abhängigkeit eines
Betriebsparameters, vorzugsweise vom Ölstand, der
Temperatur, Drehzahl, der Last, Umweltparameter, der
Betriebszeit und/oder dem Motortyp veränderbar ist.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
das Taktventil (5) in Abhängigkeit von der Last und der
Drehzahl des Verbrennungsmotors (1) gesteuert wird, wobei
bei einer hohen Drehzahl und einer niedrigen Last die
Entlüftungsphase verlängert wird.
4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet,
dass das Taktventil (5) in Abhängigkeit von der Betriebsart,
insbesondere bei Schichtbetrieb oder homogenem Betrieb
gesteuert wird.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Taktventil (5) derart
gesteuert wird, dass vorgegebene Druckwerte, beispielsweise
50 bis 150 mbar im Kurbelgehäuse (2) eingehalten werden.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass aus dem Verlauf des vom
Drucksensor (13) gemessenen Drucks innerhalb einer
vorgegebenen Zeitspanne (t1 bis t2) ein Wert für den Ölstand
im Kurbelgehäuse (2) bestimmt wird.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass aus der Änderung des vom
Drucksensor (13) gemessenen Drucks innerhalb der
vorgegebenen Zeitspanne (t1 bis t2) auf die Dichtheit des
Entlüftungssystems geschlossen wird.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Drucksignal des
Drucksensors (13) für weitere Steuerfunktionen des
Verbrennungsmotors (1) vorzugsweise zur Steuerung einer
Heizung für die Entlüftungsleitung (3) verwendbar ist.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass
das Drucksignal des Drucksensors (13) zur Beurteilung eines
Motorverschleißes verwendet wird.
10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren bei einem
Verbrennungsmotor mit einem Turbolader verwendet wird.
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE10026492A DE10026492A1 (de) | 2000-05-27 | 2000-05-27 | Verfahren zur Funktionsdiagnose eines Entlüftungssystems eines Kurbelgehäuses eines Verbrennungsmotors |
IT2001MI001010A ITMI20011010A1 (it) | 2000-05-27 | 2001-05-17 | Procedimento per la diagnosi del funzionamento di un sistema di sfiato di un basamento di un motore endotermico |
US09/864,065 US6779388B2 (en) | 2000-05-27 | 2001-05-23 | Method for performing a functional diagnosis on a ventilation system of a crankcase of an internal combustion engine |
ES200101209A ES2193835B1 (es) | 2000-05-27 | 2001-05-25 | Procedimiento para diagnosticar el funcionamiento de un sistema de ventilacion de un carter de cigueñal de un motor de combustion interna. |
JP2001158284A JP2001342846A (ja) | 2000-05-27 | 2001-05-28 | 内燃機関クランクケース通気装置の機能診断方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE10026492A DE10026492A1 (de) | 2000-05-27 | 2000-05-27 | Verfahren zur Funktionsdiagnose eines Entlüftungssystems eines Kurbelgehäuses eines Verbrennungsmotors |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE10026492A1 true DE10026492A1 (de) | 2001-11-29 |
Family
ID=7643906
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE10026492A Ceased DE10026492A1 (de) | 2000-05-27 | 2000-05-27 | Verfahren zur Funktionsdiagnose eines Entlüftungssystems eines Kurbelgehäuses eines Verbrennungsmotors |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6779388B2 (de) |
JP (1) | JP2001342846A (de) |
DE (1) | DE10026492A1 (de) |
ES (1) | ES2193835B1 (de) |
IT (1) | ITMI20011010A1 (de) |
Cited By (28)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10163780A1 (de) * | 2001-12-22 | 2003-07-03 | Mahle Filtersysteme Gmbh | Entgasungseinrichtung für ein Kurbelgehäuse |
DE10337130A1 (de) * | 2003-08-11 | 2005-03-17 | Volkswagen Ag | Verstelleinrichtung für Gasströmungen in einem Kurbelgehäuse |
DE102004030908A1 (de) * | 2004-06-25 | 2006-01-19 | Mahle Filtersysteme Gmbh | Betriebsverfahren für ein Kurbelgehäuseentlüftungssystem |
DE102007053507A1 (de) | 2007-11-09 | 2009-01-29 | Daimler Ag | Leckageanzeigevorrichtung sowie ein Verfahren zur Erkennung und Anzeige von Leckagen an gasführenden Leitungen |
DE102007046465A1 (de) | 2007-09-28 | 2009-04-02 | Daimler Ag | Vorrichtung zur Detektion von Leckagen an Leitungssystemen |
DE102007050087B3 (de) * | 2007-10-19 | 2009-06-10 | Ford Global Technologies, LLC, Dearborn | Verfahren zur Überwachung der Entlüftung eines Kurbelgehäuses einer Brennkraftmaschine |
WO2009116897A1 (en) * | 2008-03-18 | 2009-09-24 | Volvo Lastvagnar Ab | Method for functional diagnosis of a separator |
WO2012034907A1 (de) * | 2010-09-16 | 2012-03-22 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und vorrichtung zur diagnose einer kurbelgehäuseentlüftung von verbrennungsmotoren |
DE102010049342A1 (de) * | 2010-10-22 | 2012-04-26 | Audi Ag | Brennkraftmaschine mit bedarfsgerechter Frischluftdurchspülung der Kurbelräume |
EP2458185A1 (de) * | 2010-11-29 | 2012-05-30 | Audi Aktiengesellschaft | Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftmaschine, Steuerelement, Brennkraftmaschine |
DE102010056237A1 (de) | 2010-12-24 | 2012-06-28 | Audi Ag | Anordnung mit einem belüftbaren Kurbelgehäuse sowie Verfahren zum Belüften eines Kurbelgehäuses einer Verbrennungskraftmaschine |
WO2013039733A1 (en) * | 2011-09-15 | 2013-03-21 | General Electric Company | System and method for diagnosing an engine |
DE102013225388A1 (de) | 2013-12-10 | 2015-06-11 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Verfahren zur Erkennung einer Leckage in einer Kurbelgehäuseentlüftung |
DE202014007835U1 (de) * | 2014-09-27 | 2016-01-05 | GM Global Technology Operations LLC (n. d. Ges. d. Staates Delaware) | Verbrennungsmotor |
WO2016050742A1 (de) * | 2014-10-02 | 2016-04-07 | Hengst Se & Co. Kg | Brennkraftmaschine mit einer kurbelgehäuseentlüftungseinrichtung und verfahren zum überwachen einer kurbelgehäuseentlüftungseinrichtung |
DE102015007513A1 (de) * | 2015-06-11 | 2016-12-15 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Verfahren zur Leckageerfassung einer Kurbelgehäuseentlüftung |
DE102016201589B3 (de) * | 2016-02-03 | 2017-06-14 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Vorrichtung zur Entlüftung eines Kurbelgehäuses einer Verbrennungskraftmaschine |
DE102017108246A1 (de) | 2017-04-19 | 2018-10-25 | Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft | Verfahren zur Leckagebestimmung eines Kurbelgehäuseentlüftungssystems |
DE102007008803B4 (de) | 2006-11-20 | 2018-12-20 | Hyundai Motor Co. | Geschlossenes Motorgehäuse-Ventilationssystem |
DE102017221318A1 (de) * | 2017-11-28 | 2019-05-29 | Mahle International Gmbh | Brennkraftmaschine für ein Kraftfahrzeug |
DE102018110747B3 (de) | 2018-05-04 | 2019-07-11 | Iav Gmbh Ingenieurgesellschaft Auto Und Verkehr | Verfahren zur Diagnose einer Kurbelgehäuseentlüftung |
DE102018203491A1 (de) | 2018-03-08 | 2019-09-12 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Brennkraftmaschine mit einer Kurbelgehäuseentlüftung und Verfahren zur Detektion einer Leckage |
DE102018203490A1 (de) | 2018-03-08 | 2019-09-12 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Brennkraftmaschine mit einer Kurbelgehäuseentlüftung und Verfahren zur Detektion einer Leckage |
DE102018222766A1 (de) * | 2018-12-21 | 2020-06-25 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zum Erkennen eines Defekts in einer Kurbelgehäuseentlüftung |
DE102013218296B4 (de) | 2012-09-14 | 2021-09-16 | Ford Global Technologies, Llc | Erfassung von Kurbelgehäuse-Intaktheitsverletzungen |
DE102012207829B4 (de) | 2011-05-13 | 2021-12-09 | GM Global Technology Operations LLC (n. d. Ges. d. Staates Delaware) | Blowby-Strömungssteuersystem für einen turbogeladenen Motor |
CN114207259A (zh) * | 2020-06-02 | 2022-03-18 | 日产自动车株式会社 | 内燃机的漏气处理装置的泄漏诊断方法以及泄漏诊断装置 |
DE102013206819B4 (de) | 2012-04-19 | 2023-03-16 | Ford Global Technologies, Llc | Verfahren zur feststellung eines kurbelgehäuseschadens und des ölpegels sowie zugehöriges motorsystem |
Families Citing this family (36)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2864156B1 (fr) * | 2003-12-18 | 2006-02-03 | Renault Sas | Dispositif de controle moteur |
US7204241B2 (en) * | 2004-08-30 | 2007-04-17 | Honeywell International, Inc. | Compressor stage separation system |
US20060130479A1 (en) * | 2004-12-21 | 2006-06-22 | Holm Christopher E | Turbocharger with blow-by gas injection port |
US7426924B2 (en) * | 2005-04-28 | 2008-09-23 | Caterpillar Inc. | Engine and ventilation system |
SE529167C2 (sv) * | 2005-06-15 | 2007-05-22 | Volvo Lastvagnar Ab | Vevhusventilation |
JP4184398B2 (ja) * | 2006-09-01 | 2008-11-19 | 本田技研工業株式会社 | ブローバイガス還流装置の異常判定装置 |
US7878049B2 (en) * | 2008-08-28 | 2011-02-01 | Caterpillar Inc. | Method and system for indicating a fault associated with a non-combustion chamber of an engine |
US20100147270A1 (en) | 2008-12-12 | 2010-06-17 | Ford Global Technologies, Llc | Crankcase breech detection for boosted engines |
DE102009059662B4 (de) * | 2009-12-19 | 2014-03-13 | Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft | Verfahren zur Diagnose von Leitungssystemen von Brennkraftmaschinen |
US20110197864A1 (en) * | 2010-02-17 | 2011-08-18 | Rolf Karcher | Internal combustion engine and method for monitoring a tank ventilation system and a crankcase ventilation system |
EP2431583A1 (de) * | 2010-09-15 | 2012-03-21 | Alfa Laval Corporate AB | Vorrichtung und Verfahren zum Reinigen von Kurbelgehäusegas |
EP2713025B1 (de) * | 2011-05-19 | 2016-09-07 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Ansaugstruktur für verbrennungsmotor |
US8443784B2 (en) * | 2011-10-06 | 2013-05-21 | GM Global Technology Operations LLC | Internal combustion engine and method for control |
US9207142B2 (en) | 2012-05-22 | 2015-12-08 | Cummins Inc. | Engine ventilation system diagnostics using pressure measurement |
US9027536B2 (en) | 2012-06-26 | 2015-05-12 | Ford Global Technologies, Llc | Crankcase ventilation and vacuum generation |
US9416694B2 (en) | 2012-09-14 | 2016-08-16 | Ford Global Technologies, Llc | Crankcase integrity breach detection |
US9260990B2 (en) | 2012-09-14 | 2016-02-16 | Ford Global Technologies, Llc | Crankcase integrity breach detection |
US9316131B2 (en) | 2012-09-14 | 2016-04-19 | Ford Global Technologies, Llc | Crankcase integrity breach detection |
US9127578B2 (en) * | 2012-09-14 | 2015-09-08 | Ford Global Technologies, Llc | Crankcase integrity breach detection |
US10619534B2 (en) * | 2012-09-14 | 2020-04-14 | Ford Global Technologies, Llc | Crankcase integrity breach detection |
US9593605B2 (en) * | 2012-09-17 | 2017-03-14 | Ford Global Technologies, Llc | Crankcase ventilation via crankcase pulsation |
US9359923B2 (en) | 2012-10-25 | 2016-06-07 | Ford Global Technologies, Llc | Method and system for fuel vapor management |
US10174650B2 (en) * | 2014-11-21 | 2019-01-08 | Ford Global Technologies, Llc | Vehicle with integrated turbocharger oil control restriction |
US9657659B2 (en) | 2015-02-20 | 2017-05-23 | Ford Global Technologies, Llc | Method for reducing air flow in an engine at idle |
US9759168B2 (en) | 2015-05-07 | 2017-09-12 | Ford Global Technologies, Llc | Increasing crankcase ventilation flow rate via active flow control |
CN104929729B (zh) * | 2015-05-27 | 2017-10-13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 加热控制结构及具有它的曲轴箱强制通风系统和发动机 |
US10024251B2 (en) | 2015-06-18 | 2018-07-17 | Ford Global Technologies, Llc | Method for crankcase ventilation in a boosted engine |
US10100757B2 (en) | 2015-07-06 | 2018-10-16 | Ford Global Technologies, Llc | Method for crankcase ventilation in a boosted engine |
US10132216B2 (en) * | 2016-05-31 | 2018-11-20 | Progress Rail Locomotive Inc. | Crankcase ventilation system for an internal combustion engine |
WO2017220143A1 (en) * | 2016-06-22 | 2017-12-28 | Volvo Truck Corporation | A method to detect an unrequested introduction of hydrocarbon in an internal combustion engine |
DE102016216122B4 (de) * | 2016-08-26 | 2018-07-26 | Continental Automotive Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Plausibilisierung der Funktionsfähigkeit einer Kurbelgehäuseentlüftung |
EP3418515B1 (de) * | 2017-06-21 | 2020-02-12 | FCA Italy S.p.A. | System zur rückführung von blowby-gas in einen ansaugkanal einer brennkraftmaschine, das system mit einer enteisungsvorrichtungs |
US10662836B2 (en) * | 2017-09-20 | 2020-05-26 | Fca Us Llc | Integrated heater and pressure sensor for PCV system |
EP3908740B1 (de) | 2019-01-11 | 2024-09-18 | Dayco IP Holdings, LLC | Kurbelgehäuseentlüftungssystem mit konstanter drosselung in strömungsrichtung und freier strömung in entgegengesetzter richtung |
US10871129B1 (en) * | 2019-06-24 | 2020-12-22 | Ford Global Technologies, Llc | Crankcase ventilation system and diagnostic method |
CN110594020B (zh) * | 2019-09-30 | 2021-01-19 | 潍柴动力股份有限公司 | 一种曲轴箱压力过高的原因诊断系统 |
Family Cites Families (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1316822A (en) | 1969-07-04 | 1973-05-16 | Nissan Motor | Crankcase blow-by gas recirculating system |
US3754538A (en) | 1971-11-02 | 1973-08-28 | Gen Motors Corp | Engine crankcase ventilation |
JPS5967543U (ja) * | 1982-10-28 | 1984-05-08 | 日野自動車株式会社 | エンジン性能の異常検出装置 |
JPH04237811A (ja) | 1991-01-22 | 1992-08-26 | Kubota Corp | エンジンのブローバイガス還元装置 |
JPH0527246U (ja) * | 1991-09-13 | 1993-04-09 | 株式会社クボタ | エンジンのブリーザ装置 |
JP2921307B2 (ja) * | 1992-11-25 | 1999-07-19 | 日産自動車株式会社 | 内燃機関の蒸発燃料リーク診断装置 |
FR2723402B1 (fr) * | 1994-08-04 | 1996-09-20 | Renault | Dispositif de reaspiration des gaz pour la regulation de la pression dans un carter de moteur a combustion interne |
JPH0968028A (ja) * | 1995-08-31 | 1997-03-11 | Suzuki Motor Corp | 内燃機関のブローバイガス制御装置 |
JP3867318B2 (ja) * | 1996-05-27 | 2007-01-10 | 日産自動車株式会社 | 内燃機関の制御装置 |
US5697349A (en) | 1996-12-04 | 1997-12-16 | Caterpillar Inc. | Blowby mist separator and regulator system for an enclosed crankcase |
JPH10184336A (ja) * | 1996-12-25 | 1998-07-14 | Denso Corp | 内燃機関のブローバイガス通路異常検出装置 |
-
2000
- 2000-05-27 DE DE10026492A patent/DE10026492A1/de not_active Ceased
-
2001
- 2001-05-17 IT IT2001MI001010A patent/ITMI20011010A1/it unknown
- 2001-05-23 US US09/864,065 patent/US6779388B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2001-05-25 ES ES200101209A patent/ES2193835B1/es not_active Expired - Fee Related
- 2001-05-28 JP JP2001158284A patent/JP2001342846A/ja not_active Withdrawn
Cited By (47)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10163780A1 (de) * | 2001-12-22 | 2003-07-03 | Mahle Filtersysteme Gmbh | Entgasungseinrichtung für ein Kurbelgehäuse |
DE10163780B4 (de) * | 2001-12-22 | 2009-03-12 | Mahle Filtersysteme Gmbh | Entgasungseinrichtung für ein Kurbelgehäuse |
DE10337130A1 (de) * | 2003-08-11 | 2005-03-17 | Volkswagen Ag | Verstelleinrichtung für Gasströmungen in einem Kurbelgehäuse |
DE102004030908A1 (de) * | 2004-06-25 | 2006-01-19 | Mahle Filtersysteme Gmbh | Betriebsverfahren für ein Kurbelgehäuseentlüftungssystem |
DE102004030908B4 (de) * | 2004-06-25 | 2017-02-09 | Mahle Filtersysteme Gmbh | Kurbelgehäuseentlüftungssystem und zugehöriges Betriebsverfahren |
DE102007008803B4 (de) | 2006-11-20 | 2018-12-20 | Hyundai Motor Co. | Geschlossenes Motorgehäuse-Ventilationssystem |
DE102007046465A1 (de) | 2007-09-28 | 2009-04-02 | Daimler Ag | Vorrichtung zur Detektion von Leckagen an Leitungssystemen |
DE102007050087B3 (de) * | 2007-10-19 | 2009-06-10 | Ford Global Technologies, LLC, Dearborn | Verfahren zur Überwachung der Entlüftung eines Kurbelgehäuses einer Brennkraftmaschine |
DE102007053507A1 (de) | 2007-11-09 | 2009-01-29 | Daimler Ag | Leckageanzeigevorrichtung sowie ein Verfahren zur Erkennung und Anzeige von Leckagen an gasführenden Leitungen |
WO2009116897A1 (en) * | 2008-03-18 | 2009-09-24 | Volvo Lastvagnar Ab | Method for functional diagnosis of a separator |
US9031768B2 (en) | 2008-03-18 | 2015-05-12 | Volvo Lastvagnar Ab | Method for functional diagnosis of a separator |
WO2012034907A1 (de) * | 2010-09-16 | 2012-03-22 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und vorrichtung zur diagnose einer kurbelgehäuseentlüftung von verbrennungsmotoren |
US8887559B2 (en) | 2010-09-16 | 2014-11-18 | Robert Bosch Gmbh | Method and device for diagnosing crankcase ventilation of internal combustion engines |
DE102010049342A1 (de) * | 2010-10-22 | 2012-04-26 | Audi Ag | Brennkraftmaschine mit bedarfsgerechter Frischluftdurchspülung der Kurbelräume |
DE102010049342B4 (de) * | 2010-10-22 | 2016-04-28 | Audi Ag | Brennkraftmaschine mit bedarfsgerechter Frischluftdurchspülung der Kurbelräume |
EP2458185A1 (de) * | 2010-11-29 | 2012-05-30 | Audi Aktiengesellschaft | Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftmaschine, Steuerelement, Brennkraftmaschine |
US9309822B2 (en) | 2010-11-29 | 2016-04-12 | Audi Ag | Method for operating an internal combustion engine, control element, internal combustion engine |
DE102010056237B4 (de) * | 2010-12-24 | 2017-08-31 | Audi Ag | Anordnung mit einem belüftbaren Kurbelgehäuse und Fahrzeug mit derselben sowie Verfahren zum Belüften eines Kurbelgehäuses einer Verbrennungskraftmaschine |
DE102010056237A1 (de) | 2010-12-24 | 2012-06-28 | Audi Ag | Anordnung mit einem belüftbaren Kurbelgehäuse sowie Verfahren zum Belüften eines Kurbelgehäuses einer Verbrennungskraftmaschine |
DE102012207829B4 (de) | 2011-05-13 | 2021-12-09 | GM Global Technology Operations LLC (n. d. Ges. d. Staates Delaware) | Blowby-Strömungssteuersystem für einen turbogeladenen Motor |
US9447745B2 (en) | 2011-09-15 | 2016-09-20 | General Electric Company | System and method for diagnosing an engine |
WO2013039733A1 (en) * | 2011-09-15 | 2013-03-21 | General Electric Company | System and method for diagnosing an engine |
EA027146B1 (ru) * | 2011-09-15 | 2017-06-30 | Дженерал Электрик Компани | Система и способ диагностики двигателя |
DE102013206819B4 (de) | 2012-04-19 | 2023-03-16 | Ford Global Technologies, Llc | Verfahren zur feststellung eines kurbelgehäuseschadens und des ölpegels sowie zugehöriges motorsystem |
DE102013218296B4 (de) | 2012-09-14 | 2021-09-16 | Ford Global Technologies, Llc | Erfassung von Kurbelgehäuse-Intaktheitsverletzungen |
US10551273B2 (en) | 2013-12-10 | 2020-02-04 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Method for detecting a leak in a crankcase breather |
CN105593480A (zh) * | 2013-12-10 | 2016-05-18 | 宝马股份公司 | 用于识别在曲轴箱通风机构中泄漏的方法 |
WO2015086245A1 (de) | 2013-12-10 | 2015-06-18 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Verfahren zur erkennung einer leckage in einer kurbelgehäuseentlüftung |
DE102013225388A1 (de) | 2013-12-10 | 2015-06-11 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Verfahren zur Erkennung einer Leckage in einer Kurbelgehäuseentlüftung |
DE202014007835U1 (de) * | 2014-09-27 | 2016-01-05 | GM Global Technology Operations LLC (n. d. Ges. d. Staates Delaware) | Verbrennungsmotor |
WO2016050742A1 (de) * | 2014-10-02 | 2016-04-07 | Hengst Se & Co. Kg | Brennkraftmaschine mit einer kurbelgehäuseentlüftungseinrichtung und verfahren zum überwachen einer kurbelgehäuseentlüftungseinrichtung |
DE102015007513B4 (de) | 2015-06-11 | 2021-09-30 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Verfahren zur Leckageerfassung einer Kurbelgehäuseentlüftung |
DE102015007513A1 (de) * | 2015-06-11 | 2016-12-15 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Verfahren zur Leckageerfassung einer Kurbelgehäuseentlüftung |
CN106246377A (zh) * | 2015-06-11 | 2016-12-21 | 大众汽车有限公司 | 用于曲轴箱通风系统的泄漏检测的方法 |
DE102016201589C5 (de) | 2016-02-03 | 2024-02-22 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Vorrichtung zur Entlüftung eines Kurbelgehäuses einer Verbrennungskraftmaschine |
DE102016201589B3 (de) * | 2016-02-03 | 2017-06-14 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Vorrichtung zur Entlüftung eines Kurbelgehäuses einer Verbrennungskraftmaschine |
DE102017108246A1 (de) | 2017-04-19 | 2018-10-25 | Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft | Verfahren zur Leckagebestimmung eines Kurbelgehäuseentlüftungssystems |
DE102017108246B4 (de) | 2017-04-19 | 2024-05-16 | Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft | Verfahren zur Leckagebestimmung eines Kurbelgehäuseentlüftungssystems |
DE102017221318A1 (de) * | 2017-11-28 | 2019-05-29 | Mahle International Gmbh | Brennkraftmaschine für ein Kraftfahrzeug |
US11035264B2 (en) | 2017-11-28 | 2021-06-15 | Mahle International Gmbh | Internal combustion engine for a motor vehicle |
DE102017221318B4 (de) | 2017-11-28 | 2024-08-29 | Mahle International Gmbh | Verfahren zur Dichtigkeitsprüfung einer Kurbelgehäuseentlüftungseinrichtung einer Brennkraftmaschine sowie Brennkraftmaschine für ein Kraftfahrzeug |
DE102018203490A1 (de) | 2018-03-08 | 2019-09-12 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Brennkraftmaschine mit einer Kurbelgehäuseentlüftung und Verfahren zur Detektion einer Leckage |
DE102018203491A1 (de) | 2018-03-08 | 2019-09-12 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Brennkraftmaschine mit einer Kurbelgehäuseentlüftung und Verfahren zur Detektion einer Leckage |
DE102018110747B3 (de) | 2018-05-04 | 2019-07-11 | Iav Gmbh Ingenieurgesellschaft Auto Und Verkehr | Verfahren zur Diagnose einer Kurbelgehäuseentlüftung |
DE102018222766A1 (de) * | 2018-12-21 | 2020-06-25 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zum Erkennen eines Defekts in einer Kurbelgehäuseentlüftung |
CN114207259A (zh) * | 2020-06-02 | 2022-03-18 | 日产自动车株式会社 | 内燃机的漏气处理装置的泄漏诊断方法以及泄漏诊断装置 |
CN114207259B (zh) * | 2020-06-02 | 2024-01-30 | 日产自动车株式会社 | 内燃机的漏气处理装置的泄漏诊断方法以及泄漏诊断装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
ITMI20011010A0 (it) | 2001-05-17 |
ES2193835B1 (es) | 2005-02-16 |
ES2193835A1 (es) | 2003-11-01 |
ITMI20011010A1 (it) | 2002-11-17 |
US6779388B2 (en) | 2004-08-24 |
US20010047801A1 (en) | 2001-12-06 |
JP2001342846A (ja) | 2001-12-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE10026492A1 (de) | Verfahren zur Funktionsdiagnose eines Entlüftungssystems eines Kurbelgehäuses eines Verbrennungsmotors | |
DE102008027762B3 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Diagnostizieren eines Ansaugtrakts einer Brennkraftmaschine | |
DE102016216122B4 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Plausibilisierung der Funktionsfähigkeit einer Kurbelgehäuseentlüftung | |
DE102009007353B4 (de) | Kraftstoffversorgungsanlagediagnostik nach Abschalten | |
WO2019096568A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur diagnose einer kurbelgehäuseentlüftungsleitung für eine brennkraftmaschine | |
DE102013218264A1 (de) | Erfassung von kurbelgehäuse-intaktheitsverletzungen | |
DE102013218265A1 (de) | Erfassung von kurbelgehäuse-intaktheitverletzungen | |
DE102013218296A1 (de) | Erfassung von Kurbelgehäuse-Intaktheitsverletzungen | |
DE102013223656A1 (de) | Kurbelgehäuseentlüftungsrohrtrennungsdetektion mittels feuchtigkeitssensor | |
DE102013218313A1 (de) | Erfassung von Kurbelgehäuse-Intaktheitsverletzungen | |
DE102013218306A1 (de) | Erfassung von Kurbelgehäuse-Unversehrtheitsverletzungen | |
DE10320054A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Brennkraftmaschine | |
DE10300592B4 (de) | Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftmaschine | |
DE102007046489B3 (de) | Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftmaschine | |
EP0559854A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zum prüfen der funktionsfähigkeit einer tankentlüftungsanlage | |
DE102009016277B4 (de) | Getriebehydraulikdrucksensorbasierte Höhenlagenmessung | |
DE102015007513A1 (de) | Verfahren zur Leckageerfassung einer Kurbelgehäuseentlüftung | |
DE102017108246B4 (de) | Verfahren zur Leckagebestimmung eines Kurbelgehäuseentlüftungssystems | |
EP2294306B1 (de) | Verfahren und vorrichtung zum steuern einer tankentlüftungsvorrichtung für ein kraftfahrzeug | |
EP1760303B1 (de) | Verfahren zur Überprüfung der Gasdichtheit einer Kraftfahrzeug- Tankentlüftungsanlage | |
DE102018220428A1 (de) | Brennkraftmaschine mit Kurbelgehäuse-Entlüftung sowie Verfahren zur Diagnose einer Kurbelgehäuse-Entlüftung | |
DE102017220257B4 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Diagnose einer Kurbelgehäuseentlüftungsleitung für eine Brennkraftmaschine | |
DE4132335A1 (de) | Vorrichtung zum erkennen eines flammenaustritts bei einem verbrennungsmotor | |
DE102019212457B4 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Leckage-Diagnose einer Kurbelgehäuseentlüftungsleitung einer Kurbelgehäuseentlüftungsvorrichtung für eine Brennkraftmaschine | |
DE102017108249B4 (de) | Kurbelgehäuseentlüftungssystem, Verbrennungskraftmaschine und Verfahren zur Leckagediagnose eines Kurbelgehäuseentlüftungssystems |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
8120 | Willingness to grant licences paragraph 23 | ||
R084 | Declaration of willingness to licence |
Effective date: 20110325 |
|
R002 | Refusal decision in examination/registration proceedings | ||
R003 | Refusal decision now final |
Effective date: 20130830 |