RU2706326C1 - Способ тарировки индикаторной диаграммы для двигателей внутреннего сгорания, полученной косвенным путем - Google Patents

Способ тарировки индикаторной диаграммы для двигателей внутреннего сгорания, полученной косвенным путем Download PDF

Info

Publication number
RU2706326C1
RU2706326C1 RU2018134246A RU2018134246A RU2706326C1 RU 2706326 C1 RU2706326 C1 RU 2706326C1 RU 2018134246 A RU2018134246 A RU 2018134246A RU 2018134246 A RU2018134246 A RU 2018134246A RU 2706326 C1 RU2706326 C1 RU 2706326C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
calibration
indicator diagram
gas pressure
indicator
internal combustion
Prior art date
Application number
RU2018134246A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Бенцианович Горелик
Алексей Юрьевич Коньков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет"
Priority to RU2018134246A priority Critical patent/RU2706326C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2706326C1 publication Critical patent/RU2706326C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M15/00Testing of engines
    • G01M15/04Testing internal-combustion engines

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Testing Of Engines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для тарировки индикаторных диаграмм. Технической задачей изобретения является обеспечение быстрого, точного и надежного способа тарировки индикаторной диаграммы при безразборной диагностике поршневых двигателей внутреннего сгорания по результатам косвенного индицирования в эксплуатационных условиях. Поставленная задача достигается тем, что в способе тарировки индикаторной диаграммы двигателя, полученной косвенным путем как функции угла поворота коленчатого вала, включающем измерения механических напряжений от действия давления газов в цилиндре двигателя и сил инерции возвратно-поступательных движущихся масс шатуна с последующим преобразованием полученной величины давления газов в виде выходного напряжения датчика, согласно изобретения, тарировка индикаторной диаграммы выполняется на базе аналитического тарировочного уравнения путем последовательного вычисления коэффициента масштабирования и коэффициента, определяющего смещение измеренного сигнала вдоль оси абсцисс тарировочного графика с последующим последовательным определением действительных значений давления газов как функции угла поворота коленчатого вала путем использования тарировочного уравнения. 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для безразборной диагностики поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в эксплуатационных условиях, при управлении и оптимизации двигателей, при доводочных испытаниях и исследованиях рабочего процесса двигателя, в том числе на переходных и неустановившихся режимах работы.
Известны различные способы тарировки при прямом и косвенном индицирования рабочего процесса ДВС, обеспечивающие для целей безразборного диагностирования высокую информативность полезного сигнала, но отличающиеся друг от друга рядом достоинств и недостатков.
Известен способ тарировки при прямом и косвенном индицировании, который обеспечивается путем установки датчика давления на крышке (головке) цилиндра и связанного с камерой сгорания длинным каналом (см. Райков И.Я. Испытания двигателей внутреннего сгорания: учебник / И.Я. Райков. - М.: Высш. шк., 1975. - С. 242-249). В зависимости от типа измерительной аппаратуры прописываются на диаграмме тарировочные линии давления при вращении барабана прибора при задании давлений, контролируемых по эталонному манометру (пневмоэлектрический комплекс МАИ-2), что позволяет последующую количественную обработку полученной диаграммы.
При снятии же одноцикловых индикаторных диаграмм (датчики тензометрические или пьезокварцевые в комплекте с усилительно-записывающей аппаратурой) перед испытаниями и после записывают результат тарировки датчика совместно с комплектом усилительно-записывающей аппаратуры при установке датчика в специальный тарировочный цилиндр, где задается давление от баллона со сжатым воздухом.
Недостатком вышеприведенных известных способов тарировки является погрешность записи давления в цилиндре двигателя (динамика) и в специальном цилиндре (статика) из-за длинного канала, соединяющего датчик с камерой сгорания, так как на записываемое давление и его запаздывание оказывают влияние волновые пульсации давления в канале и местные сопротивления. Высокая температура крышки цилиндра существенно влияет на результаты записи диаграммы, а усредненное за несколько циклов давление снижает информативность сигнала. Дополнительная погрешность измерений вызывается постоянной тарировкой измерительного тракта из-за дрейфа нуля датчика и усилителей, особенно характерных для пьезоэлектрических измерительных комплексов. Именно для этого тарировка производится до эксперимента и после, результаты усредняются, последнее также способствует появлению дополнительной ошибки при тарировке. Имеют место большие временные и материальные потери.
Известен также способ косвенного индицирования ДВС путем измерения напряжений, действующих в шпильках или болтах и передающихся через головку блока цилиндров как результат воздействия на нее сил инерции и давления газов (см. Патент на изобретение РФ №2178158, МПК G01M 15/00, публикация 10.01.2002). Полученную косвенную индикаторную диаграмму обрабатывают путем выделения (анализа) из нее сил инерции, внутренних сил и моментов, действующих в головке блока двигателя. В результате получают индикаторную диаграмму. Тарировка осуществляется путем последовательного задания давления в цилиндре с последующими измерениями показаний датчиков.
Недостатком данного способа тарировки является недостаточно высокая достоверность получаемой индикаторной диаграммы из-за неравномерной затяжки шпилек или болтов при сборке (их количество от 4-х до 8-и) и соответствующего перераспределения напряжений, при работе происходит вытяжка шпилек и болтов, при этом меняется тарировка тензодатчиков, а при переборках двигателя сложно восстановить масштаб показаний датчики до исходного состояния. Главный недостаток способа - тарировка датчиков. Для многоцилиндрового двигателя практически невозможно обеспечить одинаковый масштаб из-за условий наклейки датчиков, точности выбора их места расположения и из-за влияния различия в температурных режимах цилиндров, различия вытяжки болтов и шпилек.
Следовательно, выделяемая индикаторная диаграмма не будет соответствовать реальной не только из-за точности выделения инерционных сил, но также и за счет тарировки датчиков.
Наиболее близким по технической сущности является способ расчетного получения косвенных индикаторных диаграмм в цилиндрах ДВС по измерению напряжений, действующих в кривошипно-шатунном механизме (см. Патент на изобретение РФ №2451276, МПК G01M 15/04, публикация 20.05.2012, который принят за прототип).
В данном способе:
- исключается неидентичность условий работы датчиков и при их тарировке, в отличие от датчиков, установленных на шпильках, крепящих крышки цилиндров, так как все шатуны находятся в одинаковых условиях;
- тензометрические датчики на шатуне работают в пределах закона Гука, что исключает нелинейность измерений во всем диапазоне режимов нагружения, поэтому достаточно производить статическую тарировку;
- тарировка измерительного комплекса (статическая и динамическая) решается путем ступенчатого задания давления воздуха в каждом цилиндре при положении поршня в верхней мертвой точке (при статической тарировке) и мгновенного сброса давления (при динамической). Тарировка может быть выполнена также, например, путем создания контролируемого усилия в шатуне на сжатие-растяжение на разрывных машинах непосредственно перед сборкой двигателя. Тарировка требует много времени, а динамическая тарировка путем сброса давления связана с нелинейностью давления при выпуске воздуха из цилиндра, что снижает точность результатов.
Для уменьшения временных и материальных затрат при тарировке датчиков способ косвенного индицирования позволяет реализовать достоинство используемого в аналоге анализа действующих газовых сил и сил инерции возвратно-поступательно движущихся масс с выделением полезного сигнала давления газов в цилиндре как функции угла поворота коленчатого вала и используемого в виде тарировочного уравнения датчика.
Технической задачей изобретения является обеспечение дешевого, быстрого, точного и надежного способа тарировки индикаторной диаграммы при безразборной диагностике поршневых двигателей по результатам косвенного индицирования в эксплуатационных условиях, при управлении и оптимизации двигателей, при доводочных испытаниях и исследованиях рабочего процесса двигателя, в том числе на переходных и неустановившихся режимах работы.
Поставленная задача достигается тем, что в способе тарировки индикаторной диаграммы, полученной косвенным путем как функции угла поворота коленчатого вала и включающим измерения механических напряжений от действия давления газов в цилиндре двигателя и сил инерции возвратно-поступательных движущихся масс шатуна с последующим преобразованием полученной величины давления газов в виде выходного напряжения датчика, согласно изобретения, тарировка выполняется на базе аналитического тарировочного уравнения путем последовательного вычисления коэффициента маштабирования и коэффициента, определяющего смещения измеренного сигнала вдоль оси абсцисс тарировочного графика и последующего последовательного определения действительных значений давления как функции угла поворота коленчатого вала путем использования тарировочного уравнения с получением тарированной индикаторной диаграммы, используемой для безразборной диагностики двигателя внутреннего сгорания при его настройке, управлении или ремонте.
Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, состоит в сокращении временных и материальных затрат на тарировку при проведении косвенного индицирования, повышению достоверности и точности получаемых индикаторных диаграмм для поршневых ДВС, возможности более широкого использования для целей безразборной диагностики двигателей в эксплуатационных условиях, при управлении и оптимизации двигателей, при доводочных испытаниях и исследованиях рабочего процесса двигателя, в том числе на переходных и неустановившихся режимах работы.
Предложенное техническое решение по тарировке в сравнении с прототипом позволяет повысить достоверность и точность косвенного индицирования и снизить материальные и временные за счет следующего:
- измерения выполняются тензометрами сопротивления, установленными непосредственно на стержне шатуна и работающими при одинаковых условиях, что при тарировке исключает влияние на точность измерений самой установки датчиков, режима нагружения и температурного состояния, при этом не вносится дополнительная погрешность тарировочного устройства;
- пересчет напряжений на стержне шатуна на давления в цилиндре как функции от угла поворота коленчатого вала выполняется на основе известного тарировочного уравнения, коэффициенты которого определяются однозначно на базе аналитического решения и позволяют выполнить переходот измеренных напряжений непосредственно к искомому давлению газов в цилиндре;
- отпадает необходимость в проведении тарировки кривой давления трудоемкими способами, что также вносит погрешности в оценку значений давлений индикаторной диаграммы.
Это позволяет с высокой точностью учесть все действующие силы (газовые и инерционные) и обратным пересчетом выйти на искомую реальную зависимости давления газов в цилиндре от угла поворота коленчатого вала, при этом погрешность вычислений при точном вычислении величин движущихся масс КШМ определяется только работой измерительного канала;
Сущность изобретения поясняется чертежами:
На фиг. 1 приведена схема сил в кривошипно-шатунном механизме (КШМ) и график изменения силы К, действующей по стержню шатуна за цикл. При этом в интервале между пунктирными линиями цилиндр сообщен с атмосферой через органы газораспределения или не имеет сообщения. На графике (справа) представлена кривая записи электрического сигнала U, В как функция угла поворота коленчатого вала. Значения Uмax и Uмин определяются исключительно силами инерции и могут быть использованы при определении коэффициентов так называемого тарировочного уравнения.
На фиг. 2 представлены экстремумы функции силы инерции в КШМ для двух возможных случаев выполнения механизма при
Figure 00000001
(слева) и
Figure 00000002
(справа): 1 - Pjmax; 2 - Pjmin; 1' - Pjmax'. При этом λ определяется для каждого современного двигателя и составляет величину примерно равную 0,25, λ=R/L, где R - радиус кривошипа, L - длина шатуна.
Осуществление настоящего изобретения реализуется следующим образом. Способ предусматривает размещение тензоэлемента на стержне шатуна. Деформация стержня шатуна, а значит и деформация закрепленного на нем датчика, будет пропорциональна силе K, действующей вдоль шатуна (фиг. 1). Из этого следует, что силу давления газов можно вычислить по известным зависимостям. Получение индикаторной диаграммы предполагает не только измерение давления, но и его привязку к углу поворота коленчатого вала. При выполнении ряда условий сигнал, снятый с тензодатчиков, будет пропорционален силе K, которая получена проекцией суммарной силы давления газов и инерции поступательно движущихся масс (см. фиг. 1.).
Для привязки графика к углу поворота коленчатого вала достаточно на участке газообмена найти минимум функции, который будет заведомо точно располагаться ниже ноля. Так как график циклический, то расстояние между двумя такими точками и будет 720 градусов. В этой фазе цикла поршень четырехтактного двигателя находится точно в положении ВМТ конца такта выпуска.
Теперь рассмотрим возможность вычисления коэффициентов тарировочного уравнения без проведения процедуры тарировки.
Известно, что тарировочное уравнение представляет собой зависимость между выходным напряжением датчика (электрическая величина) и реальными значениями контролируемой физической величины. Основное внимание предлагаемого метода направлено на то, что характер изменения интересующей нас силы K на участке газообмена (при открытом впускном клапане) определяется в большей степени только лишь силой инерции возвратно-поступательно движущихся масс.
При условии, что зависимость выходного напряжения датчика от давления является линейной (а она таковой и является), тарировочное уравнение примет вид:
Figure 00000003
где k - коэффициент, влияющий на величину амплитуды силы (коэффициент масштабирования); U - выходное напряжение датчика; а - коэффициент определяющий смещение сигнала вдоль оси OY, а также на положение нулевой отметки датчика.
Обозначим экстремальные точки графиков изменения за цикл силы K, силы инерции Pj и выходного напряжения датчика U с дополнительными индексами "max" и "min". С учетом (1) имеем: Kmax=k⋅Umax+а; Kmin=k⋅Umin+a, откуда
Figure 00000004
Величины Kmax и Kmin могут быть найдены в предположении, что на участке газообмена (периоды, обозначенные единицей на фиг. 1) сила давления газов ничтожно мала, а в точках экстремума поршень находится в мертвых точках и, следовательно, можно считать, что на этих участках Kmax=Pjmax и Kmin=Pjmin.
Найдем значения силы в этих точках. Сила инерции возвратно-поступательно движущихся масс рассчитывается по уравнению
Figure 00000005
где λ - постоянная кривошипно-шатунного механизма; ϕ - угол поворота коленчатого вала относительно ВМТ;
Figure 00000006
где mj - сумма возвратно-поступательно движущихся масс; r - радиус кривошипа; ω - угловая скорость.
Соотношение сил Pjmax и Pjmin на участке газообмена зависит только от изменения постоянной кривошипно-шатунного механизма λ. Для этого продифференцируем уравнение (4) и найдем его корни:
1) для λ<0,25 решение имеет вид: sinϕ=0, (ϕ=0+3,14n); где n=0, 1, 2 … +∞.
2) для λ>0,25, помимо корней, указанных выше, появляются дополнительные (точки 1' на фиг. 2): 1+4⋅λ⋅cosϕ=0.
Найдем соотношение максимальной и минимальной сил инерции на участке газообмена:
1) при λ<0,25;
Figure 00000007
После преобразований:
Figure 00000008
2) для дополнительных максимумов, имеющихся при
Figure 00000009
;
Figure 00000010
После преобразований:
Figure 00000011
Полученные выражения (6) и (8) подтверждают, что соотношение сил инерции в точках максимума и минимума зависит только от значения постоянной кривошипно-шатунного механизма. Это дает основание найти положение нулевой линии на сигнале давления, т.е. вычислить постоянный коэффициент а в тарировочном уравнении (1). Действительно, обозначив Pjmax/Pjmin=С, имеем
Figure 00000012
Так как при напряжении U0 сила K будет равна нулю, уравнение (1) позволяет вычислить неизвестный коэффициент а:
Figure 00000013
Таким образом, для проведения тарировки появляется возможность воспользоваться тарировочным уравнением (1).
Полезность заявляемого способа состоит в следующем. Часть судовых, тепловозных, промышленных ДВС оборудована стационарными устройствами, предназначенными для записи индикаторных диаграмм, или обслуживается переносными устройствами, предназначенными для той же цели. Известно, что практически эти устройства не обеспечивают достаточную точность измерений при тарировке на участке сгорания, поэтому получаемые результаты затрудняют выполнять по индикаторным диаграммам анализ состояния ДВС и обеспечивать тем самым безразборную диагностику состояния. Также известно, что многие ДВС вообще не приспособлены к индицированию (т.е. не выполняется свойство надежности - контролепригодность изделия, например, отсутствует газоотборочный клапан). Актуальность непрерывного контроля рабочего процесса возрастает при косвенном индицировании в связи с созданием «интеллектуальных» двигателей, в которых сигнал давления газов в цилиндре используется в качестве обратной связи для корректировки управляющих воздействий с целью обеспечения наилучших экологических и экономических показателей двигателей.
Использование получаемых косвенным путем индикаторных диаграмм совместно с предложенным способом тарировки позволяет реализацию его для целей безразборной диагностики двигателей внутреннего сгорания в эксплуатационных условиях, а также при управлении и оптимизации двигателей, при доводочных испытаниях и исследованиях рабочего процесса двигателя, в том числе на переходных и неустановившихся режимах работы. Применение заявляемого способа при обработке индикаторных диаграмм позволяет без существенных затрат дополнительно к обычной информации, извлекаемой из диаграмм, получать качественный диагноз состояния изделия, на основе которого можно осуществлять функции управления, его своевременную настройку и ремонт.

Claims (1)

  1. Способ тарировки индикаторной диаграммы, полученной косвенным путем как функции угла поворота коленчатого вала, включающий измерения механических напряжений от действия давления газов в цилиндре двигателя и сил инерции возвратно-поступательных движущихся масс шатуна с последующим преобразованием полученной величины давления газов в виде выходного напряжения датчика, отличающийся тем, что зависимость выходного напряжения датчика от давления является линейной, тарировка индикаторной диаграммы выполняется на базе аналитического тарировочного уравнения путем последовательного вычисления коэффициента масштабирования и коэффициента, определяющего смещения измеренного сигнала вдоль оси абсцисс тарировочного графика и последующего последовательного определения действительных значений давления как функции угла поворота коленчатого вала путем использования тарировочного уравнения с получением тарированной индикаторной диаграммы, используемой для безразборной диагностики двигателя внутреннего сгорания при его настройке, управлении или ремонте.
RU2018134246A 2018-09-27 2018-09-27 Способ тарировки индикаторной диаграммы для двигателей внутреннего сгорания, полученной косвенным путем RU2706326C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134246A RU2706326C1 (ru) 2018-09-27 2018-09-27 Способ тарировки индикаторной диаграммы для двигателей внутреннего сгорания, полученной косвенным путем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134246A RU2706326C1 (ru) 2018-09-27 2018-09-27 Способ тарировки индикаторной диаграммы для двигателей внутреннего сгорания, полученной косвенным путем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2706326C1 true RU2706326C1 (ru) 2019-11-15

Family

ID=68579617

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018134246A RU2706326C1 (ru) 2018-09-27 2018-09-27 Способ тарировки индикаторной диаграммы для двигателей внутреннего сгорания, полученной косвенным путем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2706326C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4691288A (en) * 1985-03-18 1987-09-01 United Technologies Corporation Torque sensor for internal-combustion engine
RU2246103C1 (ru) * 2003-07-01 2005-02-10 Самарская государственная академия путей сообщения (СамГАПС) Способ диагностики двигателя внутреннего сгорания
US20070132603A1 (en) * 2003-03-26 2007-06-14 Gas Machinery Research Council Method and apparatus for measuring work performed by a compressor
RU2451276C1 (ru) * 2011-02-22 2012-05-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мурманский государственный технический университет" (ФГОУВПО "МГТУ") Способ диагностики двигателей внутреннего сгорания
RU2579304C1 (ru) * 2015-04-03 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ получения индикаторной диаграммы для двигателей внутреннего сгорания косвенным путем

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4691288A (en) * 1985-03-18 1987-09-01 United Technologies Corporation Torque sensor for internal-combustion engine
US20070132603A1 (en) * 2003-03-26 2007-06-14 Gas Machinery Research Council Method and apparatus for measuring work performed by a compressor
RU2246103C1 (ru) * 2003-07-01 2005-02-10 Самарская государственная академия путей сообщения (СамГАПС) Способ диагностики двигателя внутреннего сгорания
RU2451276C1 (ru) * 2011-02-22 2012-05-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мурманский государственный технический университет" (ФГОУВПО "МГТУ") Способ диагностики двигателей внутреннего сгорания
RU2579304C1 (ru) * 2015-04-03 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ получения индикаторной диаграммы для двигателей внутреннего сгорания косвенным путем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7623955B1 (en) Method for estimation of indicated mean effective pressure for individual cylinders from crankshaft acceleration
US20080105233A1 (en) Method for determining the cylinder interior pressure of an internal combustion engine
JP4927177B2 (ja) 分析装置及びエンジン特性値の検出方法
Eriksson Requirements for and a Systematic Method for Identifying Heat Release Model Parameters
Petitpas et al. Refining measurement uncertainties in HCCI/LTGC engine experiments
Liu et al. Engine misfire diagnosis based on the torsional vibration of the flexible coupling in a diesel generator set: simulation and experiment
CN103742277B (zh) 一种发动机摩擦扭矩计算方法及装置
RU2579304C1 (ru) Способ получения индикаторной диаграммы для двигателей внутреннего сгорания косвенным путем
JPH0382918A (ja) 内燃機関のシリンダ内の燃焼室圧力を圧力センサを用いて測定する方法
RU2706326C1 (ru) Способ тарировки индикаторной диаграммы для двигателей внутреннего сгорания, полученной косвенным путем
Pipitone et al. The experimental validation of a new thermodynamic method for TDC determination
US3389599A (en) Engine-cylinder pressure indicators
Fanelli et al. Efficient on-board pegging calculation from piezo-electric sensor signal for real time in-cylinder pressure offset compensation
CN106324211B (zh) 一种测定柴油十六烷值的方法
RU2669445C2 (ru) Способ получения индикаторной диаграммы косвенным путем для двигателей внутреннего сгорания
Osipov et al. Improvement of the acceptance test procedure for the external combustion engine after assembly by using the relationship between diagnostic parameters
RU2246103C1 (ru) Способ диагностики двигателя внутреннего сгорания
RU2484440C1 (ru) Способ диагностирования газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания и устройство для его осуществления
RU2243528C1 (ru) Способ диагностики двигателя внутреннего сгорания
RU2390745C2 (ru) Способ получения высокоточной информации о частоте вращения и положении коленчатого вала для систем регулирования и диагностики многоцилиндровых двигателей и устройство для его осуществления
KR101927785B1 (ko) 대형 저속 4행정 엔진의 출력측정 및 연소분석을 위한 1사이클 데이터 수집방법
RU2078324C1 (ru) Способ определения технического состояния двигателей внутреннего сгорания и экспертная система для его осуществления
RU2534640C2 (ru) Способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания
EP4062141A1 (en) A method of detecting a deviation in operation of a pressure sensor for internal combustion piston engine and computer readable memory device for detecting a deviation in operation of a pressure sensor
SEDDAK et al. Total loss torque waveform estimation for a turbocharged diesel engine

Legal Events

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

Effective date: 20200928