×
09.06.2019
219.017.7649

Результат интеллектуальной деятельности: Способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: При проведении испытаний в условиях эксплуатации подготавливают двигатель, в опоры устанавливают первичные преобразователи (тензодатчики), в корпус двигателя - датчик положения распределительного вала, к которым присоединяют измерительное устройство. Проверяют техническое состояние системы питания воздухом, пускают и прогревают двигатель до номинальной температуры охлаждающей жидкости и масла, прекращают подачу топлива и останавливают двигатель. При оценке технического состояния цилиндропоршневой группы бензиновых двигателей дополнительно отключают катушки зажигания и открывают воздушную и дроссельные заслонки. Затем включают стартер и вращают коленчатый вал двигателя с пусковой частотой, при этом измерительным устройством фиксируют усилия, возникающие на опорах двигателя в конце такта сжатия каждого цилиндра отдельно, суммируют максимальные значения измеренных усилий и вычисляют среднее по опорам не менее чем за три рабочих цикла двигателя, максимальное значение из вычисленных средних усилий принимают за номинальное значение, сравнивают с максимальными средними значениями усилий остальных цилиндров и делают вывод о техническом состоянии цилиндропоршневой группы в целом. Технический результат - снижение трудоемкости и повышение оперативности диагностирования. 2 ил.

Изобретение относится к области испытания и технического диагностирования машин, в частности к способу определения технического состояния цилиндропоршневой группы (ЦПГ) двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

Существующие инструментальные методы определения технического состояния ЦПГ в условиях эксплуатации, основанные на измерении параметров сопутствующих процессов: давления в цилиндре в конце такта сжатия, разрежения в надпоршневом пространстве, расхода картерных газов, относительной неплотности ЦПГ или по стартерному току, имеют недостатки в виде низкой точности измерений или высокой трудоемкости реализации.

Известен способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы по давлению воздуха в конце такта сжатия [1]. Для реализации этого способа предварительно необходимо проверить техническое состояние аккумуляторной батареи, провести операции технического обслуживания воздушного фильтра, проверить тепловой зазор в клапанном механизме. После чего пускают и прогревают двигатель до номинального теплового режима, затем останавливают его. Снимают со свечей зажигания наконечники проводов и открывают дроссельную заслонку у бензинового двигателя, отсоединяют топливопроводы высокого давления от форсунок у дизеля. Очищают ветошью и продувают сжатым воздухом углубления для форсунок (свечей) в головке цилиндров, снимают форсунки или выворачивают свечи зажигания. Проворачивают коленчатый вал двигателя пусковым устройством до прекращения появления следов копоти из камеры сгорания цилиндров. Подключая к каждому цилиндру компрессометр и прокручивая коленчатый вал двигателя с помощью пускового устройства, определяют компрессию, сравнивают с нормативными значениями и делают вывод о техническом состоянии каждого цилиндра.

Данный способ получил наибольшее распространение в связи с использованием простых технических средств и высокой достоверностью получаемой диагностической информации по каждому цилиндру двигателя. Необходимость выполнения большого объема подготовительных операций при диагностировании цилиндропоршневой группы на практике приводит к тому, что компрессометр применяется только во время предремонтного и послеремонтного диагностирования.

Известен способ диагностирования цилиндропоршневой группы ДВС путем измерения расхода картерных газов индикатором [2], при котом пускают двигатель и прогревают его до номинального теплового режима (85…95°С), затем герметизируют сапун и отверстие под масломерную линейку, используя принадлежности, входящие в комплект. Снимают крышку с маслоналивной горловины двигателя и устанавливают индикатор. При измерении сигнализатор удерживают рукой в вертикальном положении, устанавливают номинальную частоту вращения коленчатого вала и, медленно вращая крышку индикатора, фиксируют момент совпадения поднимающегося поршня с риской на корпусе сигнализатора (момент соответствует равновесию давления газов в картере и индикаторе) и определяют по шкале, нанесенной на крышке, текущий расход газов.

Несмотря на относительно низкую трудоемкость реализации данного способа, широкого распространения он не получил главным образом из-за отсутствия возможности определения технического состояния каждого цилиндра. Погрешность получаемой диагностической информации может достигать 25%.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ оценки компрессии по величине потребляемого тока стартером при прокрутке двигателя [3], при котором прогревают двигатель, подключают токовые клещи компьютерного комплекса на провод питания стартера, отключают подачу топлива, у бензиновых двигателей открывают полностью дроссельную заслонку. Затем осуществляют прокручивание двигателя, одновременно измеряя потребляемый стартером ток. По результатам измерения строится график абсолютного приращения тока стартера по цилиндрам и вычисляется относительная компрессия. За номинальное значение компрессии принимается цилиндр с наибольшим приращением тока. При значительном отклонении величины потребляемого тока по цилиндрам, осуществляют измерение компрессии в цилиндрах с наименьшей величиной тока известными методами и делают вывод о техническом состоянии цилиндропоршневой группы.

Недостатки - низкая информативность диагностического параметра, а также зависимость получаемых результатов от технического состояния стартера и аккумуляторной батареи.

Известно, что при работе двигателя динамические усилия, возникающие в кривошипно-шатунном механизме, передаются на опоры двигателя. При прокручивании коленчатого вала двигателя стартером, усилия от сжатия воздуха в надпоршневом пространстве также передаются через блок цилиндров на опоры двигателя, при этом, чем больше усилия от сжатия, тем больше усилия на опорах. Таким образом, определив усилия на опорах при прокручивании двигателя стартером, можно сделать вывод о техническом состоянии цилиндропоршневой группы.

Техническая задача - совершенствование способа оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания за счет снижения трудоемкости и повышения оперативности диагностирования.

Сущность изобретения заключается в следующем. При проведении испытаний в условиях эксплуатации подготавливают двигатель, в опоры устанавливают первичные преобразователи (тензодатчики), в корпус двигателя - датчик положения распределительного вала, к которым присоединяют измерительное устройство. Проверяют техническое состояние системы питания воздухом, пускают и прогревают двигатель до номинальной температуры охлаждающей жидкости и масла, прекращают подачу топлива и останавливают двигатель. При оценке технического состояния цилиндропоршневой группы бензиновых двигателей дополнительно отключают катушки зажигания и открывают воздушную и дроссельные заслонки. Затем включают стартер и вращают коленчатый вал двигателя с пусковой частотой, при этом измерительным устройством фиксируют усилия, возникающие на опорах двигателя в конце такта сжатия каждого цилиндра отдельно, суммируют максимальные значения измеренных усилий и вычисляют среднее по опорам не менее чем за три рабочих цикла двигателя, максимальное значение из вычисленных средних усилий принимают за номинальное значение, сравнивают с максимальными средними значениями усилий остальных цилиндров и делают вывод о техническом состоянии цилиндропоршневой группы в целом.

Таким образом, возможно создать достаточно простой способ определения технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания.

На фиг. 1 представлена схема сил и крутящих моментов, возникающих в кривошипно-шатунном механизме и в опорах двигателя при прокручивании коленчатого вала стартером с пусковой частотой вращения, где - усилия, создаваемые i-м цилиндром на j-й опоре, Н; FК - сила сопротивления сжатию воздуха в надпоршневом пространстве цилиндра, Н; FШ - сила, передаваемая через шатун коленчатому валу, Н; - крутящий момент стартера, Нм; - момент сопротивления вращению коленчатого вала, Нм; - опрокидывающий момент двигателя, Нм; α - угол поворота кривошипа, градус; β - угол отклонения оси шатуна в плоскости его качания в сторону от оси цилиндра, градус; r - радиус кривошипа, м. На фиг. 2 - средние значения усилий, возникающих в опорах четырехцилиндрового двигателя при прокручивании коленчатого вала стартером с пусковой частотой вращения за три рабочих цикла, где FI, FII, FШ и FIV - средние значения усилий на опорах, создаваемые соответственно 1, 2, 3 и 4 цилиндрами, Н; FImax, FIImax, FIIImax и FIVmax - максимальные средние значения усилий на опорах, создаваемые соответственно 1, 2, 3 и 4 цилиндрами, Н; FH - номинальное значение усилия, Н; ΔFI, ΔFII и ΔFIV - отклонения от номинального значения усилия максимальных средних значений усилий, создаваемых 1, 2 и 4 цилиндрами соответственно.

Практически предложенный способ может быть реализован следующим образом.

В штатные опоры двигателя устанавливают первичные преобразователи силы (тензодатчики) таким образом, чтобы усилия (см. фиг. 1) полностью воспринимались преобразователями. В корпус двигателя устанавливают датчик положения распределительного вала для определения положения поршня соответствующего цилиндра в заданный момент времени. К преобразователям силы и датчику положения распределительного вала присоединяют измерительное устройство. Проверяют техническое состояние системы очистки воздуха, пускают и прогревают двигатель до номинальной температуры охлаждающей жидкости и масла, выключают подачу топлива и останавливают двигатель. Включают стартер, вращают коленчатый вал с пусковой частотой вращения и измерительным устройством фиксируют усилия возникающие на опорах двигателя от опрокидывающего момента который создается за счет преодоления стартером сил сопротивления сжатию воздуха FК в надпоршневом пространстве каждого цилиндра, т.е.:

Сопоставляют соответствующие значения усилий на опорах с положением поршня в верхней мертвой точке в конце такта сжатия каждого цилиндра отдельно, суммируют максимальные значения измеренных усилий и вычисляют средние FImax, FIImax, FIIImax, FIVmax (см. фиг. 2) не менее чем за три рабочих цикла двигателя, максимальное значение из вычисленных средних усилий принимают за номинальное значение FH, сравнивают с максимальными средними значениями усилий остальных цилиндров, определяя отклонения ΔFI, ΔFII, ΔFIV, при условии, что в нашем случае максимальное и, следовательно, номинальное значение средних усилий установлено для третьего цилиндра, т.е. FIIImax=FH, и делают вывод о техническом состоянии цилиндропоршневой группы в целом.

При отклонении ΔFI, ΔFII и ΔFIV от FH на 10% и более, что соответствует, к примеру, величине предельных отклонений компрессии по цилиндрам большинства бензиновых и дизельных двигателей, техническое состояние цилиндропоршневой группы признают неудовлетворительным.

Среднее значение усилия на опорах, создаваемого каждым цилиндром за один цикл работы двигателя вычисляют по формуле:

где i - номер цилиндра;

j - количество опор двигателя, шт.;

Среднее значение усилия на опорах, создаваемого каждым цилиндром за q циклов работы двигателя вычисляют по формуле:

где - среднее значение усилия по опорам, создаваемого i-м цилиндром за q-й цикл работы двигателя и вычисленный по формуле (5).

q - количество циклов работы двигателя, шт.

Максимальные средние значения FImax, FIImax, FIIImax, FIVmax также вычисляют по формуле (6).

Преобразователи силы и датчик положения распределительного вала устанавливают на стадии производства в целях снижения трудоемкости диагностирования при последующих испытаниях. В качестве измерительного устройства можно использовать аналого-цифровой преобразователь, регистрирующий получаемые электрические импульсы и производящий простейшие вычислительные операции.

Проведенные экспериментальные исследования показали, что продолжительность испытания двигателя при оценке технического состояния цилиндропоршневой группы предлагаемым методом составляет не более 5 с. В результате представляется возможным оценивать техническое состояние цилиндропоршневой группы при каждом пуске прогретого двигателя с использованием общедоступных, простых средств измерений и регистрации возникающих усилий.

Список источников

1. Алилуев В.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка / В.А. Аллилуев, А.Д. Ананьин, А.Х. Морозов. - М.: Агропромиздат, 1987. - С. 73.

2. Ананьин А.Д. Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов высш. учеб. заведений / А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - С. 136-137.

3. Компьютерный комплекс Дизель-тестер МТ10Д. Руководство пользователя. - Самара: НПП «НТС». - 2017. - С. 20-21.

Способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания, заключающийся в том, что подготавливают к испытанию двигатель, устанавливают на него первичные преобразователи, датчик положения распределительного вала, к которым присоединяют измерительное устройство, проверяют техническое состояние системы питания воздухом, пускают и прогревают двигатель, отключают подачу топлива и останавливают его, затем проводят испытания, при которых прокручивают коленчатый вал стартером с пусковой частотой вращения, фиксируя контролируемые параметры, отличающийся тем, что при прокручивании стартером коленчатого вала измеряют усилия, возникающие на опорах двигателя в конце такта сжатия каждого цилиндра отдельно, суммируют максимальные значения измеренных усилий и вычисляют среднее по опорам не менее чем за три рабочих цикла двигателя, максимальное значение из вычисленных средних усилий принимают за номинальное значение, сравнивают с максимальными средними значениями усилий остальных цилиндров и по величине отклонения от номинального значения делают вывод о техническом состоянии цилиндропоршневой группы в целом.
Способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания
Способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-35 из 35.
02.08.2020
№220.018.3b80

Способ уборки зерновых культур и зерноуборочная машины для его осуществления

Группа изобретений относится к области сельского хозяйства. Способ состоит из скашивания, обмолота и разделения вороха в зерноуборочной машине на отдельные потоки зерна, соломы и половы, разброса соломы и половы по полю. Легковесные примеси, пыль и семена сорняков отделяют в наклонной камере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728594
Дата охранного документа: 30.07.2020
12.04.2023
№223.018.423f

Способ определения цикловой подачи топлива в дизельном двигателе и устройство для его осуществления

Изобретение относится к технике диагностирования дизельных двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Предложенный способ определения цикловой подачи топлива в ДВС применим как при испытании, так и при проверке технического состояния ДВС в эксплуатационных условиях и заключается в том, что в режиме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775798
Дата охранного документа: 11.07.2022
12.04.2023
№223.018.4299

Способ производства колбасных изделий

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству колбас, сосисок, сарделек, фаршей для паштета, пельменей и котлет. Способ включает разделку, обвалку и измельчение мясного сырья, внесение посолочных ингредиентов, пряностей, белоксодержащей добавки, гомогенизацию,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763407
Дата охранного документа: 29.12.2021
12.04.2023
№223.018.4529

Способ определения огнестойкости защитных покрытий

Изобретение относится к области определения в лабораторных условиях показателей горючести защитных материалов. Способ определения огнестойкости защитных покрытий включает подготовку к испытаниям, проведение испытаний и оценку результатов. В ходе испытаний определяют температуру воспламенения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002753261
Дата охранного документа: 12.08.2021
20.05.2023
№223.018.66bf

Способ повышения продуктивности молодняка крупного рогатого скота

Изобретение относится к области ветеринарии, а именно к способу повышения продуктивности молодняка крупного рогатого скота. Способ заключается в использовании препарата Биоферрон методом выпойки его в дозе 0,2 мл/кг живой массы 1 раз в сутки разведением с водой из расчета 1 часть раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765914
Дата охранного документа: 04.02.2022
Показаны записи 1-6 из 6.
20.08.2016
№216.015.4f6b

Система подогрева агрегатов механической трансмиссии транспортного средства

Изобретение относится к устройству для тепловой подготовки и поддержания теплового режима коробки перемены передач (КПП) и редукторов ведущих мостов. Система подогрева включает теплоизолированный глушитель-рекуператор, выполненный в виде теплообменника типа «труба в трубе». на внутренней трубе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595205
Дата охранного документа: 20.08.2016
01.07.2018
№218.016.6937

Способ уборки зерновых культур

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано в бескомбайновых технологиях уборки зерновых культур с дозреванием зерна или подсушкой растительной массы на стационаре. Поставленная задача достигается тем, что электронными средствами определяют оптимальную длину...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659243
Дата охранного документа: 29.06.2018
05.09.2018
№218.016.8333

Способ определения наработки двигателя внутреннего сгорания и устройство для его осуществления

Изобретение относится к машиностроению, а именно к измерительной технике, и может быть использовано для контроля и учета наработки (моторесурса) двигателя внутреннего сгорания (ДВС) автотракторной техники в условиях эксплуатации. Сущность изобретения заключается в следующем. Наработку по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665780
Дата охранного документа: 04.09.2018
11.10.2018
№218.016.9018

Способ определения эффективной мощности двигателя внутреннего сгорания

Изобретение относится к области испытания и технического диагностирования машин, в частности к способу определения эффективной мощности двигателя внутреннего сгорания. Сущность изобретения заключается в следующем. При проведении бестормозных испытаний двигателя посредством измерительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669224
Дата охранного документа: 09.10.2018
26.06.2019
№219.017.9255

Способ оценки технического состояния механизма сцепления транспортного средства

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к механизму сцепления транспортного средства. Способ оценки технического состояния механизма сцепления транспортного средства заключается в том, что испытания проводят в два этапа. На первом этапе устанавливают минимальную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692291
Дата охранного документа: 24.06.2019
01.08.2019
№219.017.bb29

Способ оценки потерь мощности в коробке передач транспортного средства

Изобретение относится к диагностике машин. В способе оценки потерь мощности в коробке передач ТС в опоры коробки передач и/или двигателя устанавливают преобразователи силы, к которым присоединяют измерительное устройство. Разгоняют технически исправное ТС на каждой передаче с максимальным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696050
Дата охранного документа: 30.07.2019
+ добавить свой РИД