RU2744668C1 - Способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания - Google Patents

Способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2744668C1
RU2744668C1 RU2020122303A RU2020122303A RU2744668C1 RU 2744668 C1 RU2744668 C1 RU 2744668C1 RU 2020122303 A RU2020122303 A RU 2020122303A RU 2020122303 A RU2020122303 A RU 2020122303A RU 2744668 C1 RU2744668 C1 RU 2744668C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinder
engine
forces
compression stroke
internal combustion
Prior art date
Application number
RU2020122303A
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Федорович Курносов
Юрий Александрович Гуськов
Дмитрий Александрович Домнышев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный 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 "Новосибирский государственный аграрный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет"
Priority to RU2020122303A priority Critical patent/RU2744668C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2744668C1 publication Critical patent/RU2744668C1/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)
  • Combined Controls Of Internal Combustion Engines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области испытания и технического диагностирования машин, в частности к способу определения технического состояния цилиндропоршневой группы (ЦПГ) двигателя внутреннего сгорания (ДВС). По результатам измерений строят зависимость изменения средних максимальных усилий по опорам от давления воздуха в конце такта сжатия каждого цилиндра отдельно, а оценку технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания в условиях эксплуатации осуществляют по давлению воздуха в конце такта сжатия каждого цилиндра, установленному по полученной при предварительных испытаниях зависимости в соответствии с величиной средних максимальных значений усилий на опорах, создаваемых каждым цилиндром не менее чем за пять рабочих циклов двигателя. Технический результат - совершенствование способа оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания за счет снижения трудоемкости и повышения оперативности диагностирования. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области испытания и технического диагностирования машин, в частности к способу определения технического состояния цилиндропоршневой группы (ЦПГ) двигателя внутреннего сгорания (ДВС).
Известен способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы по давлению воздуха в конце такта сжатия [1]. Для реализации этого способа проверяют техническое состояние аккумуляторной батареи, системы питания воздухом и газораспределительного механизма, пускают и прогревают двигатель до номинального теплового режима и останавливают его. Для дизельных двигателей снимают форсунки или свечи накала, для бензиновых двигателей выворачивают свечи зажигания и открывают дроссельную заслонку. Очищают ветошью углубления для форсунок (свечей) в головке цилиндров и проворачивают коленчатый вал двигателя пусковым устройством до прекращения появления следов копоти из камеры сгорания цилиндров. В полученные отверстия последовательно для каждого цилиндра устанавливают компрессометр, прокручивают коленчатый вал двигателя с помощью пускового устройства и измеряют компрессию, сравнивают с нормативными значениями и делают вывод о техническом состоянии цилиндров.
Несмотря на то, что данный способ обладает высокой достоверностью получаемой диагностической информации, необходимость выполнения большого объема подготовительных операций при каждом диагностировании цилиндропоршневой группы приводит к тому, что компрессометр используется только во время предремонтного и послеремонтного диагностирования.
Известен способ диагностирования цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания [2] при котором измеряют давление внутри отключенного цилиндра во время работы двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала и его угловое перемещение, полученную индикаторную диаграмму разбивают на равное количество участков, соответствующих угловому перемещению коленчатого вала на расстояние между зубьями венца маховика, а оценку состояния сопряжения "поршень-кольца-гильза" осуществляют по скорости изменения давления в соответствующем цилиндре на каждом участке.
Недостатками данного способа является трудоемкость получения индикаторной диаграммы и необходимость проведения большого объема вычислений.
Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания [3] при котором 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 и 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.
Несмотря на низкую трудоемкость диагностирования указанным способом, компрессия в цилиндре определяется в относительных единицах, при этом в случае отклонения максимальной величины компрессии, принятой за номинальное значение от нормативного значения, потребуются дополнительные измерения.
Техническая задача - совершенствование способа оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания за счет снижения трудоемкости и повышения оперативности диагностирования.
При проведении предварительных испытаний подготавливают технически исправный двигатель, в опоры устанавливают первичные преобразователи силы, 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 его. Для диагностируемого цилиндра бензиновых двигателей отключают подачу высокого напряжения на свечу зажигания и откручивают ее, для дизельных двигателей отключают подачу топлива на форсунку соответствующего цилиндра и демонтируют ее. Вместо свечи зажигания или форсунки устанавливают регулятор давления с датчиком давления воздуха и подключают к измерительному устройству. Пускают двигатель на работающих цилиндрах и устанавливают минимальную частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу согласно паспортным данным, при этом с помощью регулятора давления задают номинальное значение давления воздуха в конце такта сжатия диагностируемого цилиндра, измерительным устройством фиксируют усилия на опорах двигателя на такте сжатия этого цилиндра, максимальные значения измеренных усилий суммируют и вычисляют среднее по опорам не менее чем за пять рабочих циклов двигателя. Затем повторяют испытания диагностируемого цилиндра, постепенно снижая давление воздуха в конце такта сжатия до минимально допустимого значения согласно нормативно-технической документации с шагом 0,1 МПа. Испытания для остальных цилиндров проводят аналогичным образом. По результатам измерений строят зависимость изменения средних максимальных усилий по опорам, создаваемых каждым цилиндром не менее чем за пять рабочих циклов двигателя от давления воздуха в конце такта сжатия каждого цилиндра отдельно, а оценку технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания в условиях эксплуатации осуществляют по давлению воздуха в конце такта сжатия каждого цилиндра, установленному по полученной при предварительных испытаниях зависимости в соответствии с величиной средних максимальных значений усилий на опорах, создаваемых каждым цилиндром не менее чем за пять рабочих циклов двигателя
Таким образом, возможно создать достаточно простой способ определения технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания.
На фиг. 1 представлена схема установки с обозначением сил и крутящих моментов, возникающих в кривошипно-шатунном механизме и в опорах двигателя при работе в режиме холостого хода, где Fij - усилие на i-й опоре создаваемое j-м цилиндром при работе двигателя в режиме холостого хода, Н; рkj - давление воздуха в надпоршневом пространстве j-го цилиндра, МПа; pkj - сила сопротивления сжатию воздуха в надпоршневом пространстве j-го цилиндра, Н; S - сила, направленная вдоль оси шатуна и вызывающая его повторно-переменное сжатие (растяжение), Н; N - боковая сила, прижимающая поршень к стенкам цилиндров, Н; МКВ - крутящий момент на коленчатом валу на такте сжатия, Нм; МДВС - обратный крутящий момент на остове двигателя на такте сжатия, Нм;. На фиг. 2 - усилие на i-й опоре четырехцилиндрового двигателя за один цикл работы в режиме холостого хода, где FiI, FiII, FiIII и FiIV - усилия на i-й опоре, создаваемые 1, 2, 3 и 4 цилиндрами соответственно, Н;
Figure 00000001
- максимальные значения усилий на i-й опоре, создаваемые 1, 2, 3 и 4 цилиндрами соответственно, Н; на фиг. 3 - зависимость изменения средних максимальных значений усилий по опорам от давления в конце такта сжатия;
Figure 00000002
- минимальное и номинальное значения средних усилий, Н;
Figure 00000003
- минимальное и номинальное значения давления в конце такта сжатия; pI, рII рIII и pIV - давление в конце такта сжатия 1, 2, 3 и 4 цилиндра соответственно,
Figure 00000004
- средние значения максимальных усилий по опорам, создаваемых 1, 2, 3 и 4 цилиндром соответственно не менее чем за пять рабочих циклов двигателя
Практически предложенный способ может быть реализован следующим образом.
В штатные опоры технически исправного двигателя устанавливают первичные преобразователи силы 1 (см. фиг. 1) таким образом, чтобы усилия Fij полностью воспринимались преобразователями. В корпус двигателя
устанавливают датчик положения распределительного вала 2 для определения мгновенного значения частоты вращения коленчатого вала, а также положения поршня соответствующего цилиндра в заданный момент времени. К преобразователям силы 1 и датчику положения распределительного вала 2 присоединяют измерительное устройство 3.
Проверяют техническое состояние системы очистки воздуха, пускают и прогревают двигатель до номинальной температуры охлаждающей жидкости и масла, выключают подачу топлива и останавливают двигатель. Для диагностируемого цилиндра бензиновых двигателей отключают подачу высокого напряжения на свечу зажигания и откручивают ее, для дизельных двигателей отключают подачу топлива на форсунку соответствующего цилиндра и демонтируют ее. В образовавшееся в цилиндре отверстие устанавливают регулятор давления 4 с датчиком давления воздуха 5 и подключают к указанному измерительному устройству 3. Пускают двигатель на рабочих цилиндрах и устанавливают минимальную частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу, при этом с помощью регулятора давления 4 задают номинальное давление воздуха
Figure 00000005
в конце такта сжатия диагностируемого цилиндра согласно нормативно-технической документации. Измерительным устройством 3 фиксируют усилия на опорах двигателя Fij, возникающие вследствие преодоления кривошипно-шатунным механизмом силы сопротивления сжатию воздуха Рk в надпоршневом пространстве диагностируемого цилиндра и действия боковой силы N, передаваемой через стенку цилиндра остову двигателя, частоту вращения коленчатого вала nКВ и положение распределительного вала. Сопоставляют соответствующие значения усилий Fij на опорах с положением поршня диагностируемого цилиндра в верхней мертвой точке конца такта сжатия, максимальные значения измеренных усилий (см. фиг. 2) суммируют и вычисляют среднее значение максимальных усилий по опорам
Figure 00000006
создаваемых диагностируемым цилиндром за один цикл работы двигателя по формуле:
Figure 00000007
где
Figure 00000008
- среднее значение максимальных усилий по опорам, создаваемых j-м цилиндром за один цикл работы двигателя Н;
Figure 00000009
- максимальное усилие на i-й опоре, создаваемое j-м цилиндром за один цикл работы двигателя, Н;
i - номер опоры;
j - номер цилиндра; р - количество опор двигателя.
По результатам вычислений определяют среднее значение максимальных усилий по опорам
Figure 00000010
, создаваемых диагностируемым цилиндром не менее чем за пять рабочих циклов двигателя по формуле:
Figure 00000011
где q - количество циклов работы двигателя.
Figure 00000012
- среднее значение максимальных усилий по опорам, создаваемых j-м цилиндром за n-й цикл работы двигателя, Н.
Затем повторяют испытания для диагностируемого цилиндра, постепенно снижая давление воздуха с шагом 0,1 МПа до минимально допустимого значения согласно нормативным данным. После проведения предварительных испытаний демонтируют регулятор давления 4 совместно с датчиком давления воздуха 5, для бензинового двигателя устанавливают свечу зажигания и подключают на нее подачу высокого напряжения, для дизельного двигателя устанавливают топливную форсунку и подключают подачу топлива.
Испытания для остальных цилиндров проводят аналогичным образом. По результатам измерений строят зависимости изменения средних максимальных усилий по опорам от давления в конце такта сжатия каждого цилиндра (см. фиг. 3), т.е.:
Figure 00000013
где pkj - давления в конце такта сжатия j-го цилиндра, МПа;
Figure 00000014
- среднее максимальное усилие по опорам двигателя для j-го цилиндра, Н.
При проведении последующих испытаний в условиях эксплуатации проверяют техническое состояние системы очистки воздуха, пускают и прогревают двигатель до номинальной температуры охлаждающей жидкости и масла, устанавливают минимальную частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу, измерительным устройством 3 фиксируют усилия Fij, возникающие на опорах двигателя, частоту вращения коленчатого вала nКВ и положение распределительного вала, сопоставляют значения усилий на опорах с положением поршня в верхней мертвой точке конца такта сжатия соответствующего цилиндра, суммируют максимальные значения измеренных усилий и вычисляют средние значения максимальных усилий по опорам
Figure 00000015
, создаваемых каждым цилиндром за один цикл работы двигателя по формуле (1). По результатам вычислений определяют средние значения максимальных усилий по опорам
Figure 00000016
, создаваемых каждым цилиндром не менее чем за пять рабочих циклов двигателя по формуле (2).
Затем по средним значениям максимальных усилий
Figure 00000017
,
Figure 00000018
и полученной при предварительных испытаниях зависимости (см. фиг. 3) определяют давление воздуха в конце такта сжатия каждого цилиндра, сравнивают полученные значения с нормативными данными и делают вывод о техническом состоянии цилиндропоршневой группы в целом.
Преобразователи силы и датчик положения распределительного вала устанавливают на стадии производства двигателя 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. В качестве преобразователей силы можно использовать тензометрические датчики.
Среднее значение усилий по опорам, создаваемых цилиндром за один цикл работы двигателя вычисляют по формуле:
Техническое состояние цилиндропоршневой группы признают неработоспособным, если давление в конце такта сжатия хотя бы одного цилиндра будет меньше величины
Figure 00000019
или отклонение минимального значения давления в цилиндре
Figure 00000020
от максимального
Figure 00000021
составит более 0,2 МПа. В этом случае проводят диагностирование всех цилиндров по косвенным признакам известными методами и делают вывод о работоспособности двигателя.
Оценка частоты вращения коленчатого вала при испытании осуществляется для повышения точности предлагаемого метода. При отклонении частоты вращения коленчатого вала двигателя за время испытания на 10% и более от установленной при предварительных испытаниях величины, результаты измерений признаются недействительными.
При оценке технического состояния цилиндропоршневой группы бензиновых двигателей на стадии подготовки к испытанию дополнительно отключают катушки зажигания и открывают воздушную и дроссельные заслонки.
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. Пат.№2554383 РФ, МПК G01M 15/00. Способ диагностирования цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания / В.Э. Шалимов, В.В. Чистяков. - №2013152519/06; заявл. 27.06.2015; опубл. 26.11.2015, Бюл.№18. - 8 с.
3. Пат.№2690998 РФ, МПК G01M 15/04. Способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания / А.Ф. Курносов, Ю.А. Гуськов, С.А. Голубь, В.А. Зейб. - №2018130539; заявл. 22.08.2018; опубл. 07.06.2019, Бюл. №16. - 10 с.

Claims (1)

  1. 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, затем проводят испытания, при которых измеряют усилия, возникающие на опорах двигателя, частоту вращения коленчатого вала и положение распределительного вала, отличающийся тем, что при предварительных испытаниях отключают диагностируемый цилиндр, устанавливают минимальную частоту вращения коленчатого вала, известными методами задают номинальное значение давления воздуха в конце такта сжатия диагностируемого цилиндра, измерительным устройством фиксируют усилия в опорах двигателя на такте сжатия этого цилиндра, максимальные значения измеренных усилий суммируют и вычисляют среднее по опорам не менее чем за пять рабочих циклов двигателя, затем повторяют испытания диагностируемого цилиндра, постепенно снижая давление воздуха в конце такта сжатия до минимально допустимого значения, проводят испытания для остальных цилиндров аналогичным образом и строят зависимость изменения средних максимальных усилий по опорам от давления воздуха в конце такта сжатия каждого цилиндра отдельно, а оценку технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания в условиях эксплуатации осуществляют по давлению воздуха в конце такта сжатия каждого цилиндра, установленному по полученной при предварительных испытаниях зависимости в соответствии с величиной средних максимальных значений усилий на опорах, создаваемых каждым цилиндром не менее чем за пять рабочих циклов двигателя.
RU2020122303A 2020-06-30 2020-06-30 Способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания RU2744668C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020122303A RU2744668C1 (ru) 2020-06-30 2020-06-30 Способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020122303A RU2744668C1 (ru) 2020-06-30 2020-06-30 Способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2744668C1 true RU2744668C1 (ru) 2021-03-12

Family

ID=74874519

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020122303A RU2744668C1 (ru) 2020-06-30 2020-06-30 Способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2744668C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772163C1 (ru) * 2021-12-13 2022-05-18 Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет" Способ оценки неравномерности работы цилиндров двигателя внутреннего сгорания

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7444231B2 (en) * 2004-11-18 2008-10-28 Westport Power Inc. Method of mounting an accelerometer on an internal combustion engine and increasing signal-to-noise ratio
RU2474715C1 (ru) * 2011-10-12 2013-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная академия" Способ определения технического состояния двигателя внутреннего сгорания и электронное устройство для его осуществления
RU2541072C2 (ru) * 2012-06-20 2015-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный аграрный университет Способ определения технического состояния двигателей внутреннего сгорания и устройство для его осуществления
RU2690998C1 (ru) * 2018-08-22 2019-06-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет" Способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания
RU2702638C1 (ru) * 2019-03-07 2019-10-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет" Способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7444231B2 (en) * 2004-11-18 2008-10-28 Westport Power Inc. Method of mounting an accelerometer on an internal combustion engine and increasing signal-to-noise ratio
RU2474715C1 (ru) * 2011-10-12 2013-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная академия" Способ определения технического состояния двигателя внутреннего сгорания и электронное устройство для его осуществления
RU2541072C2 (ru) * 2012-06-20 2015-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный аграрный университет Способ определения технического состояния двигателей внутреннего сгорания и устройство для его осуществления
RU2690998C1 (ru) * 2018-08-22 2019-06-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет" Способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания
RU2702638C1 (ru) * 2019-03-07 2019-10-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет" Способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772163C1 (ru) * 2021-12-13 2022-05-18 Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет" Способ оценки неравномерности работы цилиндров двигателя внутреннего сгорания
RU2792736C1 (ru) * 2022-07-11 2023-03-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет" Способ оценки неравномерности работы цилиндров двигателя внутреннего сгорания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5417109A (en) Methods and apparatus for testing engines
CN102066729B (zh) 通过分析发动机气缸压力信号和曲轴速度信号的燃料***诊断
Barelli et al. Diagnosis of internal combustion engine through vibration and acoustic pressure non-intrusive measurements
CN102066728B (zh) 通过分析汽缸压力信号的燃料***诊断
CN101957266A (zh) 通过燃烧压力传感器的失火检测
Varbanets et al. Improvement of diagnosing methods of the diesel engine functioning under operating conditions
JP2016205388A (ja) 構成要素の状態の検出のためのノックセンサシステムおよび方法
US10393050B2 (en) Estimation of cylinder conditions using a knock sensor
RU2744668C1 (ru) Способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания
US8375775B2 (en) Method for determining the power of an internal combustion engine
RU2690998C1 (ru) Способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания
RU2819020C1 (ru) Способ оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания
Ramírez et al. A methodology for non-invasive diagnosis of diesel engines through characteristics of starter system performance
Manieniyan et al. Vibration analysis in DI diesel engine using diesel and biodiesel
RU2343445C2 (ru) Способ оценки технического состояния двигателя внутреннего сгорания
Kluczyk et al. Vibration Diagnostics of Marine Diesel Engines Malfunctions Connected with Injection Pumps Supported by Modelling
RU2788020C1 (ru) Способ комплексного диагностирования двигателя и агрегатов трансмиссии автомобильной техники
RU2772163C1 (ru) Способ оценки неравномерности работы цилиндров двигателя внутреннего сгорания
RU2336513C2 (ru) Способ оценки технического состояния двигателей внутреннего сгорания
RU2762813C1 (ru) Способ определения эффективной мощности двигателя внутреннего сгорания
JP6440487B2 (ja) 内燃機関の制御装置
Burrows An investigation into the cold start performance of automotive diesel engines
Rosseel et al. Knock detection in a hydrogen engine
RU2785419C1 (ru) Способ оценки мощности механических потерь двигателя внутреннего сгорания
CN115750119A (zh) 一种可远程波形诊断摩托车发动机工况的方法