JP6308080B2 - 燃料噴射状態検出装置 - Google Patents
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Description
・周期Twは、噴射後脈動波形に対応する噴射後脈動モデルの周期ではなく、噴射後脈動波形を周波数解析して算出した周期としてもよい。
Claims (8)
- 燃料を蓄圧保持する蓄圧容器(42)と、前記燃料を噴射孔(11b)から噴射する燃料噴射弁(10)と、前記蓄圧容器から前記噴射孔まで前記燃料を流通させる燃料通路(42b,11a)と、前記燃料通路内の燃料圧力を検出する燃圧センサ(20)と、を備える燃料噴射システムに適用される燃料噴射状態検出装置(30)であって、
前記燃料噴射弁による前記燃料の噴射時に前記燃圧センサにより検出される前記燃料圧力に基づいて、前記燃料圧力の変化を表す噴射時波形を取得する噴射時波形取得手段と、
前記噴射時波形取得手段により取得された前記噴射時波形のうち、前記燃料噴射弁による噴射終了直後に相当する部分である噴射後脈動波形から、前記噴射後脈動波形の周期に同期した周期的な特徴点の時間情報を取得するタイミング取得手段と、
前記タイミング取得手段により取得された前記時間情報を用い、前記噴射時波形において前記特徴点から、前記噴射後脈動波形又は前記噴射後脈動波形に対応する噴射後脈動モデルの周期の所定倍遡った時点に基づいて、噴射終了点を算出する噴射終了点算出手段と、を備え、
前記特徴点は、前記噴射後脈動波形のN(Nは自然数)番目の極大値であり、
前記所定倍は、(N−3/4)倍である燃料噴射状態検出装置。 - 燃料を蓄圧保持する蓄圧容器(42)と、前記燃料を噴射孔(11b)から噴射する燃料噴射弁(10)と、前記蓄圧容器から前記噴射孔まで前記燃料を流通させる燃料通路(42b,11a)と、前記燃料通路内の燃料圧力を検出する燃圧センサ(20)と、を備える燃料噴射システムに適用される燃料噴射状態検出装置(30)であって、
前記燃料噴射弁による前記燃料の噴射時に前記燃圧センサにより検出される前記燃料圧力に基づいて、前記燃料圧力の変化を表す噴射時波形を取得する噴射時波形取得手段と、
前記噴射時波形取得手段により取得された前記噴射時波形のうち、前記燃料噴射弁による噴射終了直後に相当する部分である噴射後脈動波形から、前記噴射後脈動波形の周期に同期した周期的な特徴点の時間情報を取得するタイミング取得手段と、
前記タイミング取得手段により取得された前記時間情報を用い、前記噴射時波形において前記特徴点から、前記噴射後脈動波形又は前記噴射後脈動波形に対応する噴射後脈動モデルの周期の所定倍遡った時点に基づいて、噴射終了点を算出する噴射終了点算出手段と、を備え、
前記特徴点は、前記噴射後脈動波形のM(Mは自然数)番目の極小値であり、
前記所定倍は、(M−1/4)倍である燃料噴射状態検出装置。 - 燃料を蓄圧保持する蓄圧容器(42)と、前記燃料を噴射孔(11b)から噴射する燃料噴射弁(10)と、前記蓄圧容器から前記噴射孔まで前記燃料を流通させる燃料通路(42b,11a)と、前記燃料通路内の燃料圧力を検出する燃圧センサ(20)と、を備える燃料噴射システムに適用される燃料噴射状態検出装置(30)であって、
前記燃料噴射弁による前記燃料の噴射時に前記燃圧センサにより検出される前記燃料圧力に基づいて、前記燃料圧力の変化を表す噴射時波形を取得する噴射時波形取得手段と、
前記噴射時波形取得手段により取得された前記噴射時波形のうち、前記燃料噴射弁による噴射終了直後に相当する部分である噴射後脈動波形から、前記噴射後脈動波形の周期に同期した周期的な特徴点の時間情報を取得するタイミング取得手段と、
前記タイミング取得手段により取得された前記時間情報を用い、前記噴射時波形において前記特徴点から、前記噴射後脈動波形又は前記噴射後脈動波形に対応する噴射後脈動モデルの周期の所定倍遡った時点に基づいて、噴射終了点を算出する噴射終了点算出手段と、を備え、
前記特徴点は、前記噴射後脈動波形の最大値であり、
前記所定倍は、(1/4)倍である燃料噴射状態検出装置。 - 燃料を蓄圧保持する蓄圧容器(42)と、前記燃料を噴射孔(11b)から噴射する燃料噴射弁(10)と、前記蓄圧容器から前記噴射孔まで前記燃料を流通させる燃料通路(42b,11a)と、前記燃料通路内の燃料圧力を検出する燃圧センサ(20)と、を備える燃料噴射システムに適用される燃料噴射状態検出装置(30)であって、
前記燃料噴射弁による前記燃料の噴射時に前記燃圧センサにより検出される前記燃料圧力に基づいて、前記燃料圧力の変化を表す噴射時波形を取得する噴射時波形取得手段と、
前記噴射時波形取得手段により取得された前記噴射時波形のうち、前記燃料噴射弁による噴射終了直後に相当する部分である噴射後脈動波形から、前記噴射後脈動波形の周期に同期した周期的な特徴点の時間情報を取得するタイミング取得手段と、
前記タイミング取得手段により取得された前記時間情報を用い、前記噴射時波形において前記特徴点から、前記噴射後脈動波形又は前記噴射後脈動波形に対応する噴射後脈動モデルの周期の所定倍遡った時点に基づいて、噴射終了点を算出する噴射終了点算出手段と、を備え、
前記特徴点は、前記噴射後脈動波形の最小値であり、
前記所定倍は、(3/4)倍である燃料噴射状態検出装置。 - 燃料を蓄圧保持する蓄圧容器(42)と、前記燃料を噴射孔(11b)から噴射する燃料噴射弁(10)と、前記蓄圧容器から前記噴射孔まで前記燃料を流通させる燃料通路(42b,11a)と、前記燃料通路内の燃料圧力を検出する燃圧センサ(20)と、を備える燃料噴射システムに適用される燃料噴射状態検出装置(30)であって、
前記燃料噴射弁による前記燃料の噴射時に前記燃圧センサにより検出される前記燃料圧力に基づいて、前記燃料圧力の変化を表す噴射時波形を取得する噴射時波形取得手段と、
前記噴射時波形取得手段により取得された前記噴射時波形のうち、前記燃料噴射弁による噴射終了直後に相当する部分である噴射後脈動波形から、前記噴射後脈動波形の周期に同期した周期的な特徴点のうち前記噴射後脈動波形の最初の極大値以降の特徴点の時間情報を取得するタイミング取得手段と、
前記タイミング取得手段により取得された前記時間情報を用い、前記噴射時波形において前記特徴点から、前記噴射後脈動波形又は前記噴射後脈動波形に対応する噴射後脈動モデルの周期の所定倍遡った時点に基づいて、噴射終了点を算出する噴射終了点算出手段と、を備えることを特徴とする燃料噴射状態検出装置。 - 前記特徴点は、前記噴射後脈動波形において振幅が閾値よりも小さくなったレベルをゼロレベルとした場合に、前記噴射後脈動波形のL(Lは1以上の整数)番目のゼロクロス点であり、
前記所定倍は、(L/2)倍である請求項5に記載の燃料噴射状態検出装置。 - 前記燃料噴射弁の開弁に伴い発生する開弁脈動波形に対応する開弁脈動モデルを算出する開弁脈動モデル算出手段と、
前記噴射時波形取得手段により取得された前記噴射時波形から前記開弁脈動モデル算出手段により算出された前記開弁脈動モデルを差し引いた補正波形に基づいて、噴射終了点を含む燃料噴射状態を算出する噴射状態算出手段と、を備え、
前記噴射状態算出手段により算出された前記噴射終了点を、前記噴射終了点算出手段により算出された噴射終了点により置き換える請求項1〜6のいずれかに記載の燃料噴射状態検出装置。 - 前記噴射状態検出装置は、多段噴射を行う前記燃料噴射システムに適用されるものであって、
前段噴射に伴い発生する噴射後脈動波形に対応する前段噴射後脈動モデルを算出する噴射後脈動モデル算出手段と、
前記噴射時波形取得手段により取得された前記噴射時波形から前記噴射後脈動モデル算出手段により算出された前記前段噴射後脈動モデルを差し引いた補正波形に基づいて、燃料噴射状態を算出する噴射状態算出手段と、を備え、
前記噴射後脈動モデル算出手段は、前記前段噴射後脈動モデルの起点を、前記前段噴射の前記噴射時波形において前記特徴点から前記周期の所定倍遡った時点とする請求項1〜7のいずれかに記載の燃料噴射状態検出装置。
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