RU2431818C1 - Способ контроля состояния цилиндров двигателя - Google Patents
Способ контроля состояния цилиндров двигателя Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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 |
-
2010
- 2010-01-29 RU RU2010102833/06A patent/RU2431818C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
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 |