RU2431818C1 - Способ контроля состояния цилиндров двигателя - Google Patents

Способ контроля состояния цилиндров двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2431818C1
RU2431818C1 RU2010102833/06A RU2010102833A RU2431818C1 RU 2431818 C1 RU2431818 C1 RU 2431818C1 RU 2010102833/06 A RU2010102833/06 A RU 2010102833/06A RU 2010102833 A RU2010102833 A RU 2010102833A RU 2431818 C1 RU2431818 C1 RU 2431818C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
engine
air
pressure
cylinders
cylinder
Prior art date
Application number
RU2010102833/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010102833A (ru
Inventor
Олег Михайлович Демин (RU)
Олег Михайлович Демин
Андрей Александрович Никулин (RU)
Андрей Александрович Никулин
Марат Мухамедкаримович Нукенов (RU)
Марат Мухамедкаримович Нукенов
Сергей Александрович Резин (RU)
Сергей Александрович Резин
Владимир Николаевич Самарин (RU)
Владимир Николаевич Самарин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Омское производственное объединение "Иртыш"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Омское производственное объединение "Иртыш" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Омское производственное объединение "Иртыш"
Priority to RU2010102833/06A priority Critical patent/RU2431818C1/ru
Publication of RU2010102833A publication Critical patent/RU2010102833A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2431818C1 publication Critical patent/RU2431818C1/ru

Links

Landscapes

  • Combined Controls Of Internal Combustion Engines (AREA)
  • Testing Of Engines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике испытания в эксплуатационных условиях дизельных двигателей. Способ контроля состояния цилиндров двигателя заключается в проведении замеров параметров изменения давления воздуха, поступающего к цилиндрам. При проведении замеров с помощью системы воздушного пуска, без подачи топлива, прокручивается коленчатый вал. Измерения производятся в магистрали воздушного пуска двигателя. Результат измерений формируется на основании анализа изменения давления в магистрали, с учетом положения коленчатого вала. Технический результат заключается в снижении снижение трудоемкости и времени контроля состояния цилиндров двигателя. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технике испытания в эксплуатационных условиях дизельных двигателей.
Известно несколько инструментальных способов диагностирования цилиндропоршневой группы (ЦПГ) двигателя.
Известен способ оценки пневмоплотности конкретного цилиндра путем принудительной его опрессовки сжатым воздухом (принцип пневмокалибратора) [1].
Принцип «пневмокалибратора», реализованный в приборе К-69, позволяет выявить конкретный неисправный цилиндр. Поршень проверяемого цилиндра выставляется при медленном прокручивании коленчатого вала на рабочий такт сжатия или расширения (при перекрытых клапанах). В цилиндр подается под определенным давлением сжатый воздух и по времени падения давления оценивается пневмоплотность цилиндра.
Для данного метода существует серьезное ограничение: при износах или задирах на рабочей поверхности цилиндра; износах, закоксовке или поломке поршневых колец; неплотностях посадки клапанов в гнездах и т.д. увеличивается общая неплотность цилиндра, что главным образом влияет на время падения давления. Также на достоверность диагноза будут влиять следующие причины. Во-первых, необходимо выставить поршень хотя бы в две позиции - на середине и в конце такта сжатия, т.к. гильза изнашивается не только «овально», но и «конусно». Технически эту операцию проделать довольно сложно. Во-вторых, при проверке последних цилиндров, при прочих равных условиях, получим худшие результаты вследствие утечки к моменту проверки части масла в картер, что скажется на результатах оценки состояния ЦПГ. Основную же неисправность данного цилиндра ЦПГ (неисправность колец или гильзы) мы данным методом определить не сможем.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ определения загрузки цилиндров двигателя внутреннего сгорания, включающий операции замера рабочего параметра каждого цилиндра и сравнения полученных результатов [2]. Причем операцию замера рабочего параметра ведут одновременно во всех цилиндрах по временным интервалам превышения цилиндрового давления над постоянным или медленно изменяющимся противодавлением магистрали в зоне ноль давление сжатия дискретными датчиками, например, клапанного типа.
Недостатком способа-прототипа является необходимость установки датчиков давления в каждый цилиндр, на дизельном двигателе это осуществимо только при снятии форсунок впрыска топлива, что приводит к значительной трудоемкости.
Задача изобретения - снижение трудоемкости и времени установки оборудования на исследуемый двигатель с применением системы воздушного пуска двигателя.
Поставленная задача достигается тем, что в способе контроля состояния цилиндров двигателя, включающем операции замера и анализа параметров изменения давления воздуха, поступающего к цилиндрам, согласно изобретению операции замера выполняют без подачи топлива с использованием системы воздушного пуска, анализ и регистрацию характеристик изменения давления и значения компрессии выполняют с применением специальной программы для ЭВМ, определяя величину изменения давления, характеризующую состояние соответствующих цилиндров, в течение цикла сжатия.
На чертеже изображена схема, демонстрирующая способ контроля цилиндров двигателя. В систему воздушного пуска двигателя 1, за клапаном 4, в магистраль высокого давления устанавливается датчик давления 6. Аналого-цифровой преобразователь 8 снимает непрерывно по двум каналам данные с датчика давления и с датчика положения коленчатого вала 7. При старте двигателя без подачи топлива открывается клапан 4. В такте рабочего хода цилиндра 2 воздух из баллона 5 под давлением начинает поступать через механизм распределения воздуха 3. Расход воздуха из баллона и соответственно падение давления в магистрали характеризует состояние цилиндра. Расчет результата на основании анализа изменения давления в магистрали выполняет ЭВМ 9.
Сила, прилагаемая к коленчатому валу двигателя при прокрутке двигателя без подачи топлива, складывается из следующих составляющих:
- компенсация сил трения;
- компенсация передачи энергии внешним элементам;
- компенсация сил инерции, обусловленной массой маховика и других подвижных элементов конструкции двигателя;
- компенсации давления воздуха в циклах сжатия каждого из цилиндров двигателя.
Сила трения возникает при движении трущихся элементов конструкции двигателя относительно друг друга. Перемещение поршней по цилиндрам, вращение подшипников и трение сальников - все это можно отнести к силе трения. Сила трения слабо зависит от угла поворота коленчатого вала, и ее можно с достаточной долей погрешности отнести к постоянной величине.
Любой двигатель, даже не подключенный к трансмиссии, выполняет определенную работу по обслуживанию различных механизмов, таких как электрический генератор, помпа, топливный и масляные насосы и других подобных узлов, расходующих часть мощности двигателя. При вращении двигателя без подачи топлива большинство таких механизмов не отключены и требуют определенных сил для приведения их в действие. Эти силы также слабо зависят от положения коленчатого вала двигателя и представляют собой постоянную, с точки зрения применения метода, величину.
Силы инерции проявляются при изменении оборотов двигателя. Наибольшее их проявление характерно в начальный момент раскрутки двигателя. Далее скорость оборотов двигателя изменяется плавно, и силы инерции проявляются несущественно.
Компенсация давления сжимаемого в цилиндрах воздуха при исправном двигателе представляет собой наиболее значительную силу. Эта сила имеет характерные, связанные с циклами работы двигателя и, соответственно, с положением коленчатого вала, колебания. В положении верхней мертвой точки поршня в соответствующем цилиндре эта сила, в пересчете на давление воздуха, равна величине компрессии для этого цилиндра.
Давление воздуха в воздушной магистрали, при прокрутке двигателя без подачи топлива, представляет собой величину, пропорциональную сумме всех вышеуказанных сил.
Способ позволяет выделить значение давления воздуха в магистрали, для преодоления давления воздуха, сжимаемого в цилиндрах, то есть компрессию каждого цилиндра, которая характеризует работу двигателя.
Значение компрессии рассчитывается на ЭВМ, которая отфильтровывает быстро изменяющиеся значения давления на фоне медленно изменяющихся или постоянных его значений и пересчитывает данную величину в значение компрессии для каждого цилиндра, с учетом того, что положение коленчатого вала определяет положение поршня для каждого цилиндра.
Источники информации
1. Бельских В.И. Диагностика технического состояния и регулировка тракторов. - М.: Колос, 1973. - 495 с.
2. П. №2080578 РФ, G01M 15/00, опубл. 1997 г.

Claims (1)

  1. Способ контроля состояния цилиндров двигателя, заключающийся в том, что проводят замеры параметров изменения давления воздуха, поступающего к цилиндрам, отличающийся тем, что с помощью системы воздушного пуска без подачи топлива прокручивают коленчатый вал, измеряют давление воздуха в магистрали воздушного пуска двигателя, результат формируют на основании анализа изменения давления в магистрали с учетом положения коленчатого вала.
RU2010102833/06A 2010-01-29 2010-01-29 Способ контроля состояния цилиндров двигателя RU2431818C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010102833/06A RU2431818C1 (ru) 2010-01-29 2010-01-29 Способ контроля состояния цилиндров двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010102833/06A RU2431818C1 (ru) 2010-01-29 2010-01-29 Способ контроля состояния цилиндров двигателя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010102833A RU2010102833A (ru) 2011-08-10
RU2431818C1 true RU2431818C1 (ru) 2011-10-20

Family

ID=44754039

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010102833/06A RU2431818C1 (ru) 2010-01-29 2010-01-29 Способ контроля состояния цилиндров двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2431818C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU227573U1 (ru) * 2023-07-10 2024-07-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) Установка для диагностирования двигателя внутреннего сгорания

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU227573U1 (ru) * 2023-07-10 2024-07-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) Установка для диагностирования двигателя внутреннего сгорания

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010102833A (ru) 2011-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Plaksin et al. Experimental studies of cylinder group state during motoring
US5417109A (en) Methods and apparatus for testing engines
Brown et al. Determination of engine cylinder pressures from crankshaft speed fluctuations
Tormos et al. A general model to evaluate mechanical losses and auxiliary energy consumption in reciprocating internal combustion engines
Mohamed Performance analysis and condition monitoring of ICE piston-ring based on combustion and thermal characteristics
Varbanets et al. Improvement of diagnosing methods of the diesel engine functioning under operating conditions
CN105673241A (zh) 发动机系统和方法
US20160160779A1 (en) Prognostic Engine System and Method
US20120324989A1 (en) System and method for diagnosis of engine component condition
Gritsenko et al. The Advancement of the Methods of Vibro-Acoustic Control of the ICE Gas Distribution Mechanism.
Wen et al. Online measurement of piston-assembly friction with wireless IMEP method under fired conditions and comparison with numerical analysis
Wei et al. Characterisation of acoustic emissions for the frictional effect in engines using wavelets based multi-resolution analysis
Kaul et al. Engine diagnostics using acoustic emissions sensors
Kamran et al. Diagnostics of reciprocating machines using vibration analysis and ultrasound techniques
Ball et al. The friction of a 1.6 litre automotive engine—gasoline and diesel
Lu et al. Coupling effect of shaft torsional vibration and advanced injection angle on medium-speed diesel engine block vibration
CN110006658A (zh) 往复设备缸套摩擦力对轴系扭振影响的监测方法
CN110530647B (zh) 基于声发射技术和曲轴瞬时转速的内燃机健康监测方法
RU2431818C1 (ru) Способ контроля состояния цилиндров двигателя
Yilmaz et al. Analysis of oil consumption behavior during ramp transients in a production spark ignition engine
Albarbar et al. Internal combustion engine lubricating oil condition monitoring based on vibro-acoustic measurements
RU2344400C1 (ru) Способ безразборной диагностики степени износа подшипников двигателя внутреннего сгорания
RU2390746C1 (ru) Способ безразборной диагностики степени износа шатунных подшипников двигателя внутреннего сгорания
Kluczyk et al. Vibration Diagnostics of Marine Diesel Engines Malfunctions Connected with Injection Pumps Supported by Modelling
Klinchaeam et al. Condition monitoring of a small four-stroke petrol engine using vibration signals

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170130