RU2449142C1 - Способ обкатки двигателей внутреннего сгорания и стенд для его реализации - Google Patents

Способ обкатки двигателей внутреннего сгорания и стенд для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2449142C1
RU2449142C1 RU2010144757/06A RU2010144757A RU2449142C1 RU 2449142 C1 RU2449142 C1 RU 2449142C1 RU 2010144757/06 A RU2010144757/06 A RU 2010144757/06A RU 2010144757 A RU2010144757 A RU 2010144757A RU 2449142 C1 RU2449142 C1 RU 2449142C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinder
engine
running
mechanical losses
loading
Prior art date
Application number
RU2010144757/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Семёнович Куков (RU)
Станислав Семёнович Куков
Александр Владимирович Гриценко (RU)
Александр Владимирович Гриценко
Владимир Алексеевич Рожнев (RU)
Владимир Алексеевич Рожнев
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная академия"
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная академия" filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная академия"
Priority to RU2010144757/06A priority Critical patent/RU2449142C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2449142C1 publication Critical patent/RU2449142C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Engines (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при обкатке, контроле, испытании и диагностировании двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Способ обкатки двигателей внутреннего сгорания заключается в холодной и горячей приработке, контроле, испытании и диагностике. Холодную и горячую обкатку ведут адаптивно. В качестве диагностических параметров принимают температуру, крутящий момент, обороты коленчатого вала, причем параметры находятся в функциональной зависимости друг от друга. Окончание приработки и начало диагностики достигается в момент стабилизации вышеуказанных параметров. При его реализации горячую обкатку проводят поэтапно. На первом этапе отключают из работы один цилиндр, затем второй. Обеспечивают нагружение двигателя мощностью механических потерь двух выключенных из работы цилиндров. На втором этапе оставляют в работе только один цилиндр, причем при работе одного цилиндра двигатель нагружают мощностью механических потерь трех других. На третьем этапе нагружают один оставшийся в работе цилиндр, отключая рабочие импульсы электромагнитной форсунки (искры системы зажигания, впрыски форсунки дизельного двигателя), попутно обеспечивая полное открытие дроссельной заслонки. Таким образом, обеспечивается максимальное нагружение одного работающего цилиндра. Далее процедура повторяется с другими цилиндрами, при этом ведется сравнение механических потерь на каждом работающем цилиндре, обеспечивая пропорциональное нагружение. При больших механических потерях какого-либо из цилиндров, акцент нагружения переносят на данный цилиндр, обеспечивая обкатку до выравнивания механических потерь во всех цилиндрах. Контроль и диагностику по указанным параметрам осуществляют с помощью компьютера. Раскрыт стенд для обкатки и диагностики двигателей внутреннего сгорания. Технический результат заключается в снижении времени процесса обкатки, снижении расхода топлива и токсичности отработавших газов. 2 н.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к области эксплуатации машин и машиностроению и может быть использовано при обкатке, контроле, испытании и диагностировании двигателей внутреннего сгорания (ДВС).
Известен ряд способов обкатки ДВС.
Известен способ обкатки по заданному закону (авт.св. СССР №145815, кл. G01М 15/00), при котором с целью повышения качества приработки нагрузка увеличивается по закону, характеризующему корреляционные функции экспоненциально-косинусоидального вида.
Недостатками этого способа являются значительное время процесса обкатки и поддержание «жестких» режимов обкатки.
Принятый в качестве прототипа способ по патенту №2150592 (МПК7 G01М 15/00) используют при обкатке двигателей внутреннего сгорания. Способ заключается в холодной и горячей приработке, контроле, испытании и диагностике. Холодную и горячую обкатку ведут адаптивно. В качестве параметров принимают температуру, крутящий момент, обороты коленчатого вала. Причем параметры находятся в функциональной зависимости друг от друга. Окончание приработки и начало диагностики достигается в момент стабилизации параметров температуры, крутящего момента, оборотов коленчатого вала, которые переходят в качестве диагностических.
Однако этот способ также имеет ряд недостатков: значительное время обкатки, большой расход топлива и электроэнергии при обкатке, слабая адаптивность режимов обкатки по отношению к отдельным цилиндрам двигателя, что проявляется в увеличении момента сопротивления проворачиванию отдельных цилиндров по отношению к их группе.
Известен стенд для обкатки и испытания двигателя внутреннего сгорания (патент РФ №2044144, МПК6 F02В 79/00, G01М 15/00, заявленный в 1993 году). Стенд содержит основание, продольные направляющие, закрепленные на основании, и установленный на основании тормоз, выполняющий функции нагрузочного устройства. На продольных направляющих установлена тележка, имеющая раму, ложементы для размещения двигателя, механизм фиксирования тележки от осевого перемещения и опрокидывания. Вал двигателя соединен с валом тормоза посредством соединительного устройства. Стенд имеет съемные ложементы разной формы и размеров для установки двигателей различных типоразмеров. Ложементы накладываются непосредственно на раму тележки. Стенд позволяет обкатывать двигатели различных типоразмеров. В зависимости от вылета вала двигателя тележку фиксируют на соответствующем расстоянии до тормоза, а в зависимости от расположения опор двигателя и расположения вала двигателя по высоте подбирают ложементы соответствующей формы и размеров.
Недостатком стенда является низкая степень универсальности.
Наиболее близким к заявляемому стенду по совокупности существенных признаков является принятый за прототип известный стенд для обкатки и испытания двигателя внутреннего сгорания (патент РФ №2107175, МПК6 F02В 79/00, G01М 15/00). Стенд содержит основание, нагрузочное и соединительное устройства. На основании закреплены продольные направляющие, на которых установлена рама, выполненная в виде автономных балок. Балки установлены с возможностью перемещения по продольным направляющим и фиксирования относительно них. На балках закреплены поперечные направляющие, на которых установлены стойки с возможностью перемещения по ним и фиксирования. На стойках закреплены ложементы для размещения двигателя с возможностью перемещения по вертикали и фиксирования в избранном положении.
Однако стенду присущи недостатки: значительные вибрации, передающиеся от двигателя на основание стенда и на фундамент помещения, в котором установлен стенд, невозможность обеспечения фиксированных значений оборотов во время обкатки ДВС, недостаточная надежность крепления двигателя на вертикальных стойках, а следовательно, вибрации и колебания при обкатке, малая вариация нагрузочных режимов, отсутствие контрольных приборов и прочих исполнительных устройств, невозможность полноценной горячей обкатки и высокое время обкаточного процесса.
Целью изобретения является сокращение продолжительности времени обкатки, уменьшение расхода топлива и электроэнергии при обкатке. Самой важной задачей является адаптация режимов обкатки для отдельных цилиндров двигателя.
Эта цель достигается тем, что в предлагаемом способе обкатки двигателей внутреннего сгорания, заключающемся в холодной и горячей приработке, контроле, испытании и диагностике; холодную и горячую обкатку ведут адаптивно; в качестве диагностических параметров принимают температуру, крутящий момент, обороты коленчатого вала, причем параметры находятся в функциональной зависимости друг от друга, окончание приработки и начало диагностики достигается в момент стабилизации вышеуказанных параметров, в отличие от прототипа горячую обкатку проводят поэтапно: на первом этапе отключают из работы один цилиндр, затем второй; обеспечивают нагружение двигателя мощностью механических потерь двух выключенных из работы цилиндров; на втором этапе оставляют в работе только один цилиндр, причем при работе одного цилиндра двигатель нагружают мощностью механических потерь трех других; на третьем этапе нагружают один оставшийся в работе цилиндр, отключая рабочие импульсы электромагнитной форсунки (искры системы зажигания, впрыски форсунки дизельного двигателя), попутно обеспечивая полное открытие дроссельной заслонки; таким образом, обеспечивается максимальное нагружение одного работающего цилиндра; далее процедура повторяется с другими цилиндрами, при этом ведется сравнение механических потерь на каждом работающем цилиндре, обеспечивая пропорциональное нагружение; при больших механических потерях какого-либо из цилиндров акцент нагружения переносят на данный цилиндр, обеспечивая обкатку до выравнивания механических потерь во всех цилиндрах; контроль и диагностику по указанным параметрам осуществляют с помощью компьютера.
Для осуществления заявленного способа используется стенд для обкатки и диагностики двигателей внутреннего сгорания, содержащий основание, нагрузочное и соединительное устройства, раму со стойками, в отличие от прототипа рама установлена с возможностью изменения ее длины под типоразмер двигателя, для чего основание рамы состоит из двух телескопических частей - рамы стенда и рамы нагрузочного механизма с совмещенными отверстиями и закрепленных между собой фиксаторами; на стойках, жестко прикрепленных к раме стенда, с помощью винтов закреплены продольные балки с возможностью перемещения их по вертикали, на которых установлены демпфирующие крепежные элементы для закрепления боковых частей двигателя на продольных балках, к которым жестко прикреплена поперечная балка с крепежными элементами для закрепления задней части двигателя.
По имеющимся у авторов сведениям, новая совокупность признаков как в способе, так и в стенде для контроля и обкатки двигателей внутреннего сгорания, позволяющая универсализировать стенд для обкатки двигателя, снизить вибрации и обеспечить надежность крепления двигателя, а также снизить время процесса обкатки, не известна из уровня техники, что доказывает соответствие технического решения как критерию «новизна», так и критерию изобретательский уровень.
На фиг.1 представлен стенд для обкатки ДВС, вид сбоку.
На фиг.2 представлен стенд для обкатки ДВС, вид спереди.
На фиг.3 представлен демпфирующий крепежный элемент.
На фиг.4 представлена карданная передача.
На фиг.5 представлена рама стенда, вид сбоку.
На фиг.6 представлена рама стенда, вид спереди.
Стенд для обкатки ДВС (фиг.1, фиг.2) состоит из двух телескопических частей: рамы 1 нагрузочного механизма, рамы 2 стенда, на которые устанавливается двигатель 4. На раме 2 стенда расположены система питания 3, система выхлопа 5 и система охлаждения 6. Двигатель 4 устанавливается на демпфирующие крепежные элементы, как показано на фиг.3, а рама 1 нагрузочного механизма присоединяется к двигателю 4 через карданную передачу (фиг.4). Рама 2 стенда включает две параллельно расположенные продольные балки 7 крепления ДВС (фиг.5, фиг.6). Продольные балки 7 крепления ДВС через проушины 8 связаны со стойками 9, жестко прикрепленными к раме 2 стенда. На стойках 9 установлены винты 10 для крепления продольных балок 7 с возможностью их перемещения по вертикали.
На продольных балках 7 установлены демпфирующие крепежные элементы 11 для закрепления боковых частей двигателя на продольных балках 7, а для закрепления задней части двигателя 4 к продольным балкам 7 используется поперечная балка 12 с крепежными элементами 13.
Стенд работает следующим образом.
Перед обкаткой двигателя 4 устанавливают продольные балки 7 под типоразмер обкатываемого двигателя 4. Для этого вращают винты 10 на заданную высоту установки двигателя 4, так, чтобы совместить карданную передачу и ось вращения коленчатого вала двигателя 4. При вращении винтов 10 они через проушины 8 перемещают продольные балки 7.
Сдвигают раму 2 стенда относительно рамы 1 нагрузочного механизма под типоразмер обкатываемого двигателя 4. При этом совмещают отверстия внизу рамы 2 стенда и рамы 1 нагрузочного механизма и закрепляют их в заданном положении фиксаторами.
С рамы 2 стенда снимают демпфирующие крепежные элементы 11 и крепят к штатным креплениям двигателя 4. Также с рамы 2 стенда снимают поперечную балку 12 и крепят к задней части двигателя 4. После чего двигатель 4 ставят на раму 2 стенда и подсоединяют поперечную балку 12 к крепежным элементам 13. Также совмещают отверстия в демпфирующих крепежных элементах 11 и отверстия в продольных балках 7 крепления ДВС и фиксируют их болтовыми соединениями. Подсоединяют карданную передачу (фиг.4) к двигателю 4.
Далее к двигателю 4 подсоединяют систему охлаждения 6, систему выхлопа 5 и систему питания 3. Заливают в двигатель 4 масло, охлаждающую жидкость и топливо. Подсоединяют контрольные и диагностические системы. Проверяют надежность соединений и креплений.
Способ осуществляется следующим образом. Двигатель 4 устанавливают на стенд для обкатки ДВС.
Подсоединяют к двигателю систему топливоподачи 3, систему охлаждения 6, систему выпуска отработавших газов 5. Кроме того, подсоединяют контрольное и диагностическое оборудование. Для контроля процесса обкатки и диагностики используют персональный компьютер с многоканальной приставкой KRP-4M (Программа диагностическая мотор-тестер МТ-4. Приставка KRP-4M. Руководство пользователя. Самара: НПП «Новые Технологические системы», 2002). Для отключения отдельных цилиндров используется отключатель электромагнитных форсунок.
Начинают холодную обкатку. В начале процесса холодной обкатки задают минимальную частоту вращения привода стенда, при которой обеспечивается надежная смазка элементов трения. Постепенно увеличивают частоту вращения коленчатого вала двигателя. Холодную обкатку ведут до установления нормативных значений основных рабочих параметров двигателя внутреннего сгорания.
Затем переходят к горячей обкатке, при этом запускают двигатель. Первоначально обеспечивают малую нагрузку или крутят двигатель без нагрузки. Далее начинают нагружать двигатель поэтапно. На первом этапе отключают из работы один цилиндр, затем второй. Обеспечивают нагружение двигателя мощностью механических потерь двух выключенных из работы цилиндров. На втором этапе оставляют в работе только один цилиндр, причем при работе одного цилиндра двигатель нагружают мощностью механических потерь трех других. На третьем этапе нагружают один оставшийся в работе цилиндр, отключая рабочие импульсы электромагнитной форсунки, обеспечивая полное открытие дроссельной заслонки. Таким образом, обеспечивается максимальное нагружение одного работающего цилиндра. Затем процедура повторяется с другими цилиндрами, при этом ведется сравнение механических потерь на каждом работающем цилиндре. Обеспечивается пропорциональное нагружение, если же какой-то цилиндр дает большие потери, в этом случае акцент нагружения переносят на данный цилиндр, обеспечивая обкатку до выравнивания механических потерь во всех цилиндрах. Таким образом, осуществляется диагностирование в процессе обкатки, что позволяет вносить корректировки в режимы обкатки. Адаптивность обкатки заключается в переносе нагружения на те цилиндры, которые заметно отличаются от других по мощности механических потерь. Контроль и диагностику по указанным параметрам осуществляют с помощью компьютера.
При стабилизации рабочих параметров двигателя завершают обкатку.
Таким образом, обеспечивая адаптивную обкатку двигателя, заметно снижают время процесса обкатки, также обеспечивают экономию топлива и снижение токсичности выбросов при полном и частичном выключении отдельных цилиндров двигателя.
Технический результат заключается в снижении времени процесса обкатки, снижении расхода топлива и токсичности отработавших газов.
Использование предлагаемого способа позволяет производить эффективную обкатку двигателей, обеспечивая простую эксплуатационную регулировку, снижение вибрации за минимальное время при экономии топлива и снижении токсичности выбросов.

Claims (2)

1. Способ обкатки двигателей внутреннего сгорания, заключающийся в холодной и горячей приработке, контроле, испытании и диагностике; холодную и горячую обкатку ведут адаптивно; в качестве диагностических параметров принимают температуру, крутящий момент, обороты коленчатого вала, причем параметры находятся в функциональной зависимости друг от друга, окончание приработки и начало диагностики достигается в момент стабилизации вышеуказанных параметров, отличающийся тем, что горячую обкатку проводят поэтапно; на первом этапе отключают из работы один цилиндр, затем второй; обеспечивают нагружение двигателя мощностью механических потерь двух выключенных из работы цилиндров; на втором этапе оставляют в работе только один цилиндр, причем при работе одного цилиндра двигатель нагружают мощностью механических потерь трех других; на третьем этапе нагружают один оставшийся в работе цилиндр, отключая рабочие импульсы электромагнитной форсунки (искры системы зажигания, впрыски форсунки дизельного двигателя), попутно обеспечивая полное открытие дроссельной заслонки; таким образом обеспечивается максимальное нагружение одного работающего цилиндра; далее процедура повторяется с другими цилиндрами, при этом ведется сравнение механических потерь на каждом работающем цилиндре, обеспечивая пропорциональное нагружение; при больших механических потерях какого-либо из цилиндров акцент нагружения переносят на данный цилиндр, обеспечивая обкатку до выравнивания механических потерь во всех цилиндрах; контроль и диагностику по указанным параметрам осуществляют с помощью компьютера.
2. Стенд для обкатки и диагностики двигателей внутреннего сгорания, содержащий основание, нагрузочное и соединительное устройства, раму со стойками, отличающийся тем, что рама установлена с возможностью изменения ее длины под типоразмер двигателя, для чего основание рамы состоит из двух телескопических частей - рамы стенда и рамы нагрузочного механизма с совмещенными отверстиями и закрепленных между собой фиксаторами; на стойках, жестко прикрепленных к раме стенда, с помощью винтов закреплены продольные балки с возможностью перемещения их по вертикали, на которых установлены демпфирующие крепежные элементы для закрепления боковых частей двигателя на продольных балках, к которым жестко прикреплена поперечная балка с крепежными элементами для закрепления задней части двигателя.
RU2010144757/06A 2010-11-01 2010-11-01 Способ обкатки двигателей внутреннего сгорания и стенд для его реализации RU2449142C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010144757/06A RU2449142C1 (ru) 2010-11-01 2010-11-01 Способ обкатки двигателей внутреннего сгорания и стенд для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010144757/06A RU2449142C1 (ru) 2010-11-01 2010-11-01 Способ обкатки двигателей внутреннего сгорания и стенд для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2449142C1 true RU2449142C1 (ru) 2012-04-27

Family

ID=46297545

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010144757/06A RU2449142C1 (ru) 2010-11-01 2010-11-01 Способ обкатки двигателей внутреннего сгорания и стенд для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2449142C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105784378A (zh) * 2016-04-21 2016-07-20 云南酷锐设备研发有限公司 一种柴油机智能测控综合检验台
RU182049U1 (ru) * 2017-11-21 2018-08-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный технический университет", ФГБОУ ВО "АГТУ" Малый опытовый бассейн
CN108791952A (zh) * 2018-07-16 2018-11-13 飞瑞航空科技(江苏)有限公司 一种无人机机身磨合平台
CN109056203A (zh) * 2018-10-08 2018-12-21 陈梓豪 一种缝纫机跑合装置
RU187318U1 (ru) * 2018-08-20 2019-03-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Стенд для испытаний и диагностики двигателей внутреннего сгорания
RU2696844C1 (ru) * 2018-07-25 2019-08-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Устройство для испытаний и диагностики двигателей внутреннего сгорания
RU196596U1 (ru) * 2019-09-26 2020-03-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный технический университет", ФГБОУ ВО "АГТУ" Малый опытовый бассейн

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1560748A1 (ru) * 1987-11-17 1990-04-30 Киевский Автомобильно-Дорожный Институт Им.60-Летия Великой Октябрьской Социалистической Революции Способ циклической обкатки двигател внутреннего сгорани
RU2044144C1 (ru) * 1993-03-11 1995-09-20 Акционерное общество "Автокомбинат N 7" Стенд для обкатки и испытания двигателя внутреннего сгорания
RU2107175C1 (ru) * 1996-07-04 1998-03-20 Мокшин Владимир Валентинович Стенд для обкатки и испытания двигателя внутреннего сгорания
RU2150592C1 (ru) * 1998-04-07 2000-06-10 Оренбургский государственный университет Способ обкатки двигателя внутреннего сгорания
EP1158286A2 (de) * 2000-05-25 2001-11-28 AFT Atlas Fahrzeugtechnik GmbH Verfahren zur zylinderselektiven Dichtigkeitsprüfung der Brennräume einer Brennkraftmaschine
EP1884756A1 (en) * 2005-05-09 2008-02-06 A & D Company, Ltd. Engine measurement device

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1560748A1 (ru) * 1987-11-17 1990-04-30 Киевский Автомобильно-Дорожный Институт Им.60-Летия Великой Октябрьской Социалистической Революции Способ циклической обкатки двигател внутреннего сгорани
RU2044144C1 (ru) * 1993-03-11 1995-09-20 Акционерное общество "Автокомбинат N 7" Стенд для обкатки и испытания двигателя внутреннего сгорания
RU2107175C1 (ru) * 1996-07-04 1998-03-20 Мокшин Владимир Валентинович Стенд для обкатки и испытания двигателя внутреннего сгорания
RU2150592C1 (ru) * 1998-04-07 2000-06-10 Оренбургский государственный университет Способ обкатки двигателя внутреннего сгорания
EP1158286A2 (de) * 2000-05-25 2001-11-28 AFT Atlas Fahrzeugtechnik GmbH Verfahren zur zylinderselektiven Dichtigkeitsprüfung der Brennräume einer Brennkraftmaschine
EP1884756A1 (en) * 2005-05-09 2008-02-06 A & D Company, Ltd. Engine measurement device

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105784378A (zh) * 2016-04-21 2016-07-20 云南酷锐设备研发有限公司 一种柴油机智能测控综合检验台
RU182049U1 (ru) * 2017-11-21 2018-08-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный технический университет", ФГБОУ ВО "АГТУ" Малый опытовый бассейн
CN108791952A (zh) * 2018-07-16 2018-11-13 飞瑞航空科技(江苏)有限公司 一种无人机机身磨合平台
RU2696844C1 (ru) * 2018-07-25 2019-08-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Устройство для испытаний и диагностики двигателей внутреннего сгорания
RU187318U1 (ru) * 2018-08-20 2019-03-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Стенд для испытаний и диагностики двигателей внутреннего сгорания
CN109056203A (zh) * 2018-10-08 2018-12-21 陈梓豪 一种缝纫机跑合装置
RU196596U1 (ru) * 2019-09-26 2020-03-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный технический университет", ФГБОУ ВО "АГТУ" Малый опытовый бассейн

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2449142C1 (ru) Способ обкатки двигателей внутреннего сгорания и стенд для его реализации
US8831858B2 (en) Methods and systems for operating an engine
CN103541813B (zh) 一种可视化直喷汽油机
KR101273217B1 (ko) Gdi 시스템용 고압 펌프를 위한 진동 시험 장치
US7953541B2 (en) Method and system for reducing unburned fuel and oil from exhaust manifolds
JP7000501B2 (ja) 大型2ストロークユニフロー掃気ガス燃料エンジン、及び、燃焼室の状態を制御する方法
US20120260891A1 (en) High Pressure Fuel Pump For An Internal Combustion Engine And Lubrication Strategy Therefor
US8375775B2 (en) Method for determining the power of an internal combustion engine
EP3085580B1 (en) Systems for preventing engine bearing damage
KR102165765B1 (ko) 대형 터보차징 2 행정 단류형 소기식 압축 점화 내연 기관과 그 작동 방법
RU170743U1 (ru) Дизельный двигатель
CN203532074U (zh) 一种可视化直喷汽油机
JP2020159328A (ja) 船舶用ディーゼルエンジン、当該エンジンを構成するシリンダライナー及びその部品、並びに当該エンジンのメンテナンス方法
RU156437U1 (ru) Дизельный двигатель
RU170557U1 (ru) Двигатель для дизель-генераторных установок
RU2802562C1 (ru) Газопоршневой двигатель электроагрегата
DK179623B1 (en) A LARGE TURBOCHARGED TWO-STROKE COMPRESSION-IGNITED INTERNAL COMBUSTION ENGINE AND METHOD OF OPERATION THEREOF
RU56609U1 (ru) Моторный стенд для виброакустических испытаний двигателей внутреннего сгорания
RU2744668C1 (ru) Способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания
CN211784288U (zh) 一种柴油机起动系统的试验平台
CN107576506A (zh) 一种半成品发动机的在线自动测试方法
RU2592092C1 (ru) Система смазки турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания
RU53010U1 (ru) Моторный стенд для виброакустических испытаний двигателей внутреннего сгорания
JP2009228485A (ja) ディーゼルエンジンの自動停止装置
DE102022202951A1 (de) Verfahren zum Bauteilschutz eines in einem Brennraum eines Verbrennungsmotors eines Kraftfahrzeugs angeordneten Bauteils sowie verbrennungsmotorisch angetriebenes Kraftfahrzeug, das nach einem derartigen Verfahren betreibbar ist

Legal Events

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

Effective date: 20121102