×
23.05.2023
223.018.6d9c

Результат интеллектуальной деятельности: Способ комплексной оценки технического состояния двигателей внутреннего сгорания

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при оценке технического состояния двигателей внутреннего сгорания с учетом температурного и вибрационного признаков. Технический результат достигается тем, что способ комплексной оценки технического состояния двигателей внутреннего сгорания, заключающийся в определении комплексного показателя с учетом температуры и вибрации выпускных газов, а также их эталонных значений на максимальной и минимальной частоте вращения, отличающийся тем, что фактические значения температуры и вибрации наружной стенки выхлопного коллектора измеряются на режиме полной мощности, температурный признак определяется по формуле где σ - стандартное отклонение температуры, Вт; Ut - фактическое значение температуры наружной стенки выхлопного коллектора, Вт; M - среднее арифметическое значение температуры, Вт, а вибрационный признак определяется по формуле где σ - стандартное отклонение вибрации, Вт; U - фактическое значение вибрации наружной стенки выхлопного коллектора, Вт; M - среднее арифметическое значение вибрации, Вт, при этом комплексная оценка определяется по формуле устанавливается статус технического состояния: исправное; КО>0,5 - неисправное и формируется цифровой код: КО:ТП[Ut]VП[U]. Заявленный способ комплексной оценки технического состояния двигателей внутреннего сгорания позволяет повысить ее наглядность путем формирования цифрового кода с учетом температурного и вибрационного признаков на основе фактических значений температуры и скорости вибрации наружной стенки выхлопного коллектора.

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при оценке технического состояния двигателей внутреннего сгорания с учетом температурного и вибрационного признаков.

Известен способ диагностики и прогнозирования технического состояния машин [Авторское свидетельство №1519350 СССР. МПК G01M 15/00. Опубл. 10.06.97. Бюл. №16], заключающийся в измерении значения диагностических признаков вибрации корпуса у машин, которые испытывают до возникновения отказа, оценивают функции распределения вероятностей признаков вибрации для множества машин и, их относительную долю поля рассеивания погрешности как значение функции распределения соответствующего признака, а по близости функции к 0 или 1 судят о состоянии машины и определяют ее категорию качества по прогнозируемому ресурсу. Недостаток способа диагностики и прогнозирования технического состояния машин заключается в большом количестве проводимых испытаний, требующих измерения вибрации корпуса у значительного количества машин, испытываемых до отказа.

Известен способ диагностирования и прогнозирования технического состояния двигателей внутреннего сгорания в процессе их работы [Патент №2151384 РФ. 7 МПК G01M 15/00, F02M 65/00. Опубл. 27.04.2003. Бюл. №12], заключающийся в измерении и преобразовании сигналов, возникающих в результате взрыва топливной смеси в камере сгорания, причем сигнал с оптического датчика преобразуют в комплексный оптический спектр, а сигнал с акустического датчика - в комплексный акустический спектр, определяют относительный комплексный показатель путем деления акустического спектра на оптический, по величине которого делают заключение о техническом состоянии двигателей внутреннего сгорания в процессе их работы и прогнозируют процессы разрушения материала деталей. Недостаток способа диагностирования и прогнозирования технического состояния двигателей внутреннего сгорания в процессе их работы заключается в том, что дополнительное введение оптического датчика в камеру сгорания влияет на процессы сгорания и показатели акустического датчика, что снижает точность оценки технического состояния.

Известен способ диагностирования двигателя внутреннего сгорания [а.с .№1546871 МПК G01m 15/00], заключающийся в сравнении измеряемого теплового потока с поверхности диагностируемых частей с эталоном. Измерение теплового потока ведут в местах, лежащих на поверхности выпускного трубопровода напротив выхлопа из цилиндра, а режим работы устанавливают путем изменения частоты вращения, причем для диагностирования величины подачи топлива устанавливают мощность: (0,5-1,0) nmax, для диагностирования угла опережения впрыска: (0,35-1,0)Ne max, при частоте вращения коленвала (0,5-1,0) nmax, а для диагностирования давления впрыска топливной форсунки устанавливают режим по частоте вращения коленчатого вала (0,6-1,0) nmax; без нагружения двигателя (Ne max - максимальная эффективная мощность двигателя, nmax - максимальная частота вращения). Недостаток способа диагностирования двигателя внутреннего сгорания заключается в низкой точности при диагностировании двигателя, имеющего одновременно более одной неисправности и ограниченность применения, так как числовые параметры привязаны к определенному типу двигателя внутреннего сгорания.

Известен способ диагностирования двигателя внутреннего сгорания [Патент на изобретение №2511801 МПК G01m 15/04; G01m 15/10], заключающийся в измерении теплового поля на поверхности выпускного коллектора, при этом определяют конфигурацию коллектора и коэффициент, учитывающий особенность движения выпускных газов. Температуру выхлопных газов ТВГn определяют по формуле:

где - коэффициент, учитывающий количество окон в коллекторе; αB - коэффициент теплоотдачи воздуха, Вт/К м2; αВГ - коэффициент теплоотдачи выхлопных газов, Вт/К м2; λк - коэффициент теплопроводности материала выпускного коллектора, Вт/Км; Тс1 - температура наружной стенки выпускного коллектора, К; Тв - температура наружного воздуха, К.

Температуру выхлопных газов сравнивают со значениями нормативно-технической документации, дают заключении о техническом состоянии двигателя внутреннего сгорания. Недостаток способа диагностирования двигателя внутреннего сгорания заключается в том, что при наличии нескольких неисправностей, неоднозначно влияющих на техническое состояние исследование температуры выхлопных газов недостаточно.

Наиболее близким прототипом является способ диагностики двигателя внутреннего сгорания, заключающийся в измерении температуры выпускных газов на минимальной и максимальной частоте вращения. Температура выпускных газов на минимальной частоте вращения определяется по формуле:

где - коэффициент, учитывающий количество окон коллектора; αВГ - коэффициент теплоотдачи выпускных газов, Вт/(К м2); αВ - коэффициент теплоотдачи воздуха Вт/(К м2); δ - толщина стенки выпускного коллектора, м; λk - коэффициент теплопроводности материала выпускного коллектора Вт/(К м); Tcnmin; Tcnmax - температура наружной стенки выпускного коллектора на минимальной и максимальной частотах вращения соответственно, К; Т** - индекс тепловой нагрузки внешней среды.

Температура выпускных газов на максимальной частоте вращения определяется по формуле:

Комплексный показатель на минимальной частоте вращения Nn min определяется по формуле:

где kT - коэффициент, учитывающий значимость температурного признака; kв - коэффициент, учитывающий значимость вибрационного признака; Тэ - эталонная температура, К; Vэ - эталонная скорость вибрации, м/с; - температура выпускных газов на минимальной частоте вращения; Vmin - скорость вибрации выпускных газов на минимальной частоте вращения, м/с.

Комплексный показатель на максимальной частоте вращения Nn max определяется по формуле:

где kT - коэффициент, учитывающий значимость температурного признака; kв - коэффициент, учитывающий значимость вибрационного признака; Тэ - эталонная температура, К; Vэ - эталонная скорость вибрации, м/с; - температура выпускных газов на максимальной частоте вращения; Vmax - скорость вибрации выпускных газов на максимальной частоте вращения, м/с.

По предельному отклонению комплексного показателя Nn max от критического значения определяют место неисправности и техническое состояние двигателя внутреннего сгорания. Недостаток способа диагностики двигателя внутреннего сгорания, что комплексный показатель не учитывает фактических значений температуры и скорости вибрации наружной стенки выхлопного коллектора в условиях повышенной температуры окружающей среды.

Задача, на которую направлено изобретение, заключается в повышении наглядности комплексной оценки технического состояния двигателей внутреннего сгорания.

Технический результат заключается в формировании цифрового кода на основе температурного и вибрационного признаков с учетом фактических значений температуры и скорости вибрации наружной стенки выхлопного коллектора.

Технический результат достигается тем, что способ комплексной оценки технического состояния двигателей внутреннего сгорания, заключающийся в определении комплексного показателя с учетом температуры и вибрации выпускных газов, а также их эталонных значений на максимальной и минимальной частоте вращения отличающийся тем, что фактические значения температуры и вибрации наружной стенки выхлопного коллектора измеряются на режиме полной мощности, температурный признак определяется по формуле: где σUt - стандартное отклонение температуры, Вт; Utфакт - фактическое значение температуры наружной стенки выхлопного коллектора, Вт; МUt - среднее арифметическое значение температуры, Вт, а вибрационный признак определяется по формуле: где σUv - стандартное отклонение вибрации, Вт; Uvфакт - фактическое значение вибрации наружной стенки выхлопного коллектора, Вт; MUv - среднее арифметическое значение вибрации, Вт, при этом комплексная оценка определяется по формуле: устанавливается статус технического состояния: 0<КО≤0,5 - исправное; КО>0,5 - неисправное и формируется цифровой код: КО: ТП[Utфакт]VП[Uvфакт].

Заявленный способ комплексной оценки технического состояния двигателей внутреннего сгорания соответствует критерию «новизна», так как имеет следующие отличия от прототипа:

1. Для учета температуры Utфакт и вибрации Uvфакт наружной стенки выхлопного коллектора измеряются их фактические значения на режиме полной мощности.

2. Для перевода фактического значения температуры наружной стенки выхлопного коллектора в безразмерную величину определяется температурный признак ТП по формуле:

где σUt - стандартное отклонение температуры, Вт; Utфакт - фактическое значение температуры наружной стенки выхлопного коллектора, Вт; MUt - среднее арифметическое значение температуры, Вт.

3. Для перевода фактического значения вибрации наружной стенки выхлопного коллектора в безразмерную величину определяется вибрационный признак VII по формуле:

где σUv - стандартное отклонение вибрации, Вт; Uvфакт - фактическое значение вибрации наружной стенки выхлопного коллектора, Вт; MUv - среднее арифметическое значение вибрации, Вт.

4. Для установления статуса технического состояния определяется комплексная оценка КО по формуле:

где ТП - температурный признак; VП - вибрационный признак; если 0<КО≤0,5 - исправное техническое состояние; КО>0,5 - неисправное техническое состояние

5. Для повышения наглядности комплексной оценки формируется цифровой код технического состояния:

где КО - комплексная оценка; ТП - температурный признак; VП - вибрационный признак; Utфакт - фактическое значение температуры наружной стенки выхлопного коллектора, Вт; Uvфакт - фактическое значение вибрации выхлопного коллектора, Вт.

Способ комплексной оценки технического состояния двигателей внутреннего сгорания работает следующим образом. Измеряются фактические значения температуры Utфакт и вибрации Uvфакт на режиме полной мощности путем установки пьезоэлектрических датчиков на наружной стенке выхлопного коллектора. Температурный признак ТП с учетом фактического значения температуры наружной стенки выхлопного коллектора Utфакт определяется формуле:

где σUt - стандартное отклонение температуры, Вт; Utфакт - фактическое значение температуры наружной стенки выхлопного коллектора, Вт; MUt -среднее арифметическое значение температуры, Вт.

Стандартное отклонение температуры σUt определяется по формуле:

где Utmin - минимальное значение температуры, Вт; Utmax - максимальное значение температуры, Вт.

Среднее арифметическое значение температуры MUt определяется по формуле:

Вибрационный признак VП с учетом фактического значения вибрации наружной стенки выхлопного коллектора Uvфакт определяется по формуле:

где σUv - стандартное отклонение вибрации; Uvфакт - фактическое значение вибрации выхлопного коллектора, Вт; MUv - среднее арифметическое значение вибрации.

Стандартное отклонение вибрации σUv определяется по формуле:

где Uvmin - минимальное значение вибрации, Вт; Uvmax - максимальное значение вибрации, Вт.

Среднее арифметическое значение вибрации MUv определяется по формуле:

Комплексная оценка КО технического состояния определяется по формуле:

где ТП - температурный признак; VП - вибрационный признак.

Определяется статус технического состояния: 0<КО≤0,5 - исправное; КО>0,5 - неисправное.

Цифровой код технического состояния формируется следующим образом:

где КО - комплексная оценка; ТП - температурный признак; VП - вибрационный признак; Utфакт - фактическое значение температуры наружной стенки выхлопного коллектора, Вт; Uvфакт - фактическое значение вибрации выхлопного коллектора, Вт.

Пример. Двигатель внутреннего сгорания типа 3Д6 работает на режиме полной мощности.

Utфакт =5 Вт (Utmax=8 Вт; Utmin=4 Вт) и

Uvфакт = 10 Вт (Uvmax=12 Вт; Uvmin=6 Вт)

Температурный признак ТП двигателя внутреннего сгорания типа 3Д6 составляет:

Стандартное отклонение температуры σUt составляет:

Среднее арифметическое значение температуры MUt составляет:

MUt=4+1=5 Вт

Вибрационный признак VП двигателя внутреннего сгорания типа 3Д6 составляет:

Стандартное отклонение вибрации σUv составляет:

Среднее арифметическое значение вибрации MUv составляет:

MUv=6+1,5=7,5 Вт

Комплексная оценка КО составляет:

Цифровой код технического состояния составляет: 1,25: 0,5[5]2,0[10].

Заявленный способ комплексной оценки технического состояния двигателей внутреннего сгорания позволяет повысить ее наглядность путем формирования цифрового кода с учетом температурного и вибрационного признаков на основе фактических значений температуры и скорости вибрации наружной стенки выхлопного коллектора.

Способ комплексной оценки технического состояния двигателей внутреннего сгорания, заключающийся в определении комплексного показателя с учетом температуры и вибрации выпускных газов, а также их эталонных значений на максимальной и минимальной частоте вращения, отличающийся тем, что фактические значения температуры и вибрации наружной стенки выхлопного коллектора измеряются на режиме полной мощности, температурный признак определяется по формуле где σ - стандартное отклонение температуры, Вт; Ut - фактическое значение температуры наружной стенки выхлопного коллектора, Вт; M - среднее арифметическое значение температуры, Вт, а вибрационный признак определяется по формуле где σ - стандартное отклонение вибрации, Вт; U - фактическое значение вибрации наружной стенки выхлопного коллектора, Вт; M - среднее арифметическое значение вибрации, Вт, при этом комплексная оценка определяется по формуле устанавливается статус технического состояния: 0<КО≤0,5 - исправное; КО>0,5 - неисправное и формируется цифровой код: КО:ТП[Ut]VП[U].
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 121-130 of 139 items.
05.06.2023
№223.018.76e4

Способ пространственной фильтрации сигналов

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к радиопеленгации, и может быть использовано в средствах обнаружения и определения местоположения источников радиоизлучения (ИРИ) и их носителей. Достигаемым техническим результатом является осуществление беспоискового мониторинга...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002736414
Дата охранного документа: 17.11.2020
05.06.2023
№223.018.7728

Подруливающее устройство автономного необитаемого подводного аппарата

Изобретение относится к подводному судостроению, а именно к автономным необитаемым подводным аппаратам Подруливающее устройство автономного необитаемого подводного аппарата включает вертикальные и горизонтальные водоводы в виде тоннелей, расположенные в поперечной плоскости аппарата, и гребной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766367
Дата охранного документа: 15.03.2022
05.06.2023
№223.018.7756

Способ вибродиагностики электродвигателей постоянного тока с применением метода вейвлет-анализа

Изобретение относится к испытанию электрических машин постоянного тока. Способ диагностирования технического состояния электродвигателей постоянного тока для наземного и водного транспорта с электродвижением заключается в том, что выполняют измерение и амплитудно-частотно-временной анализ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769990
Дата охранного документа: 12.04.2022
05.06.2023
№223.018.7765

Подводный планер-глайдер

Изобретение относится к судостроению, а именно к автономным необитаемым подводным самоходным аппаратам. Подводный планер-глайдер содержит корпус, систему изменения плавучести и горизонтальные рули. Горизонтальные рули закреплены к корпусу под углом к основной плоскости планера-глайдера, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763456
Дата охранного документа: 29.12.2021
05.06.2023
№223.018.77bf

Плавучий док

Изобретение относится к области судостроения и судоремонта и касается конструкции плавучих доков. Предложен плавучий док, который содержит стапель-палубу с башнями правого и левого борта и понтон с балластными отсеками. При этом стапель-палуба с размещенными на ней башнями правого и левого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744412
Дата охранного документа: 09.03.2021
05.06.2023
№223.018.77ec

Способ пространственной ориентации подвижного подводного объекта

Изобретение относится к области морской техники, к способам пространственной ориентации подвижных объектов, и может быть использовано для навигации. Производят счисление пути с помощью бортовой инерциальной навигационной системы, уточняют текущие координаты. Используют информационную базу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746287
Дата охранного документа: 12.04.2021
05.06.2023
№223.018.77ee

Способ спасения экипажа подводной лодки

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Способ спасения экипажа подводной лодки заключается в использовании спасательного аппарата и включает установку спасательного аппарата на комингс-площадку подводной лодки с использованием промежуточного стыковочного устройства,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746206
Дата охранного документа: 08.04.2021
05.06.2023
№223.018.77f0

Способ защиты надводного корабля от торпеды

Изобретение относится к защите надводного корабля от поражения торпедами противника. Для защиты надводного корабля от торпеды, при котором обнаруживают торпеду противника с помощью гидроакустической станции корабля. Определяют ее координаты и параметры движения, выполняют кораблем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746085
Дата охранного документа: 06.04.2021
05.06.2023
№223.018.77f1

Способ спасения экипажа аварийного подводного объекта

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Способ спасения экипажа аварийного подводного объекта с использованием всплывающей спасательной камеры заключается в том, что экипаж переходит во всплывающую спасательную камеру, задраивают люки всплывающей спасательной камеры и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746069
Дата охранного документа: 06.04.2021
05.06.2023
№223.018.77f3

Подводный аппарат со стабилизатором глубины погружения без хода

Изобретение относится к области судостроения, в частности к подводным аппаратам. Предложен подводный аппарат со стабилизатором глубины погружения без хода, который включает прочный корпус с оборудованием, движительно-рулевой комплекс и средство стабилизации глубины погружения. Средство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746205
Дата охранного документа: 08.04.2021
+ добавить свой РИД