JP5476599B2 - 容積型機械の作動状態測定方法 - Google Patents
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Description
IMEP=(1/Vs)∫Pdv (1)
従来この筒内圧Pを計測するためにはシリンダ内に圧力センサを取り付けて計測を行うのが一般的であり、精度が得られない。この圧力センサはシリンダ構造物(シリンダブロックとシリンダヘッドの集合体をいう。この明細書において同じ)のシリンダヘッドに取り付けられ、シリンダ内に差し込まれて、燃焼ガスと接触状態に置かれる。
信号処理装置11としては例えば図4に示すものを使用することができる。
ここに、K、hはエンジン諸元より定まる定数、nを1サイクル間のサンプルデータ数としてm=n/2である。またP(360j/nh)、P(−360j/nh)は、燃焼のTDCを基準として前後360j/nh度における上述の筒内圧瞬時値を表わす。
図5は圧力センサによって検出された筒内圧の信号(PC00015.DAT)と力センサで検出したシリンダ構造の挙動の力センサ元信号を示している。両信号は相関性を持っているが、力センサで検出した信号にはノイズが重畳していることがわかる。力センサ元信号から、筒内圧瞬時値及びIMEPを導出するためにまず元信号を信号処理装置11に入力してローパスフィルタ14を通す。これによってノイズが低減したフィルタリングされた信号(力センサ(LPF2−3))を得る。
このゲート幅はこの図示の実施例の場合はTDCの前後±120degである。この信号((力センサ(LPF2−3)Gate±120deg))をA/D変換器16に入力してA/D変換し、演算装置17で演算してシリンダの作動状態を示す信号、例えば筒内圧瞬時値及びIMEPを演算し導出する。
1)相関係数は、N=720でGate Setした(LPFなし)場合に比べ若干低下する。ただし、N=720〜12で相関係数はほぼ同一(ρ=0.9721〜0.9761)である。
2)傾き(切辺あり)は、N=720で0.5095、N=12で0.5944、Nが減少すると増加する傾向がある。
1)LPF補正により、Nが減少しても、N=720、Gate Set、LPFなしでの相関係数と同レベルになる。
2)相関係数は、N=720、Gate±120deg、LPFなしρ=0.9971に対し、N=720〜12で、ρ=0.9917〜0.9919(N=18)、0.9732(N=12)で、Nが減少してもN=720と同レベルになる。
3)傾き(切辺あり)は、N=720で0.4144、N=18で0.4068、N=12で0.4004でほぼ同一になる。
IMEPの演算結果に対するサンプル数Nの影響を信号処理装置11、11bを使用する方式(本演算方式)とそれらを使用しない方式(従来方式)と対比して図8から図10に示す。
2 シリンダ構造物
3 挙動センサ
4 シリンダブロック
5 シリンダヘッド
6 ガスケット
7 ボルト
11、11b 信号処理装置
12 入力部
13 出力部
14 ローパスフィルタ
15 アナログスイッチ
16 A/D変換器
17 演算装置
18 カットオフコントローラ
19 LPF補正値算出手段
21 F/Vコンバータ
22 ゲートセットコントローラ
Claims (3)
- 運転状態にある容積型機械における行程サイクルに関連した信号の成分を求め、それら成分を合成処理してシリンダの作動状態を表わす信号を求める容積型機械の作動状態測定方法であって、前記行程サイクルに関連した信号はLPF(ロ−パスフィルタ)によるゲート幅を含む範囲のフィルタリング処理と燃焼のTDCを基準とする前記ゲート幅の中でサンプリングするサンプリング処理との2つの処理を受けた信号であって、前記行程サイクルに関連した信号の成分は、前記行程サイクルに関連した信号の基本波成分及びその高調波成分であり、前記作動状態を表わす信号は、IMEP(図示平均有効圧)を表わす信号であり、かつ前記2つの処理を受けた信号をA/D変換して前記合成処理を行うことを特徴とする容積型機械の作動状態測定方法。
- 前記行程サイクルに関連した信号にフィルタリング処理がされ、次に前記サンプリング処理がされることを特徴とする請求項1記載の容積型機械の作動状態測定方法。
- 前記行程サイクルに関連した信号に前記サンプリング処理がされ、次に前記ロ−パスフィルタによるフィルタリング処理がされ、前記フィルタリング処理の補正を前記合成処理において行うことを特徴とする請求項1記載の容積型機械の作動状態測定方法。
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