Hengertömítettség-mérés. mérés



Hasonló dokumentumok
GÉPJÁRMŰVEK ÜZEME I.

1. A gépjármű-diagnosztika definícója és felosztása... 9

Motor mechanikai állapotának vizsgálata Pintér Krisztián

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Otto motorok diagnosztikája és javítása. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I.

FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

Otto-motorok diagnosztikája és javítása

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

BME A vizsga dátuma: Név: Gépjárművek tanszék Gépjárművek üzeme tantárgy

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

HALLGATÓI SEGÉDLET. Térfogatáram-mérés. Tőzsér Eszter, MSc hallgató Dr. Hégely László, adjunktus

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

Térfogatáram-korlátozóval egybeépített szabályozó szelep (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 - beépítés az előremenő és a visszatérő ágba

Beszabályozó szelep - Csökkentett Kv értékkel

GUNT CT152-4 ütemű benzinmotor bemutatása és a hallgatói mérések leírása

F. F, <I> F,, F, <I> F,, F, <J> F F, <I> F,,

Mérési hibák

GROX huzatszabályzók szélcsatorna vizsgálata

Térfogatáram-korlátozóval egybeépített szabályozó szelep (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 - beépítés az előremenő és a visszatérő ágba

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

STAD-R. Beszabályozó szelepek DN 15-25, csökkentett Kv értékkel

Épületek gázellátása 3. A nyomásszabályozó állomások kialakítása

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ MÉRÉSE A berendezés

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

5. Laboratóriumi gyakorlat

Típussorozat 240 Villamos állítószelep Típus Átmeneti szelep Típus 241 Villamos állítószelep Típus Háromjáratú szelep Típus 3244

Mérnöki alapok 11. előadás

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 60 pont

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal

fojtószelep-szinkron teszter

Térfogatáram-korlátozóval és egybeépített (kompakt) ellátott nyomáskülönbség szabályozót

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Típussorozat 240 Pneumatikus állítószelep biztonsági funkcióval Típus és Típus 241-7

Gépész BSc Nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás 2. EA, 2012/2013/1

SCM motor. Típus

SCM motor. Típus

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ JELLEGGÖRBÉINEK MÉRÉSE

Nyomáskiegyenlített átmeneti szelepek (PN 25)

Áramlástechnikai mérések

Méréselmélet és mérőrendszerek

M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család

Motortervezés I. (BMEKOGGM670)

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Az 1,9 literes PD-TDI szerelése. Hengerfej, hengerfejtömítés Forgattyús hajtómű Siklócsapágyak

STAD-R. Beszabályozó szelepek Beszabályozó szelep DN 15-25, csökkentett Kv értékkel

V5003F Kombi-VX ELŐBEÁLLÍTHATÓ, TÉRFOGATÁRAM SZABÁLYOZÓ SZELEP

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Gravi-szell huzatfokozó jelleggörbe mérése

kysimply Unique együlékes szelep

Class 56 fékrendszer ábrafüzet

Ülékes szelepek (PN 16) VF 2 2 utú szelep, karima VF 3 3 járatú szelep, karima

T 8331 HU, T HU, T 5857 HU, T 5824 HU, T 5840 HU

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

Az 2,0 literes PD-TDI motor

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

Kompresszió mérő COMBIDUO

Típussorozat 3331 Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus 3331/3278 Szabályozócsappantyú Típus 3331

Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság Villamos Üzemigazgatóság Villamos Járműműszaki Főmérnökség MŰSZAKI LEÍRÁS COMBINO JÁRMŰ

FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása

Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO Pályázat

Mérési jegyzőkönyv. M1 számú mérés. Testek ellenállástényezőjének mérése

Folyadékok és gázok mechanikája

Nyomásirányító készülékek. Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE BGK

Nyomáskülönbség szabályozó (PN 16) AHP - beépítés a visszatérő ágba, módosítható beállítás

Villamos állítószelepek Típus 3226/5857, 3226/5824, 3226/5825 Pneumatikus állítószelepek Típus 3226/2780-1, 3226/ Háromjáratú szelep Típus 3226

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell

A hőmérséklet kalibrálás gyakorlata

A pneumatika építőelemei 1.

TA-COMPACT-T. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Visszatérő hőmérséklet szabályozó szelep hűtési rendszerekhez

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

tolózár - pneumatikus működtetés DN15 értékig DN150 sorozat 8040

A gázmotorok üzemeltetésének kihívásai a jelenlegi szabályozási környezetben karbantartási és kenéstechnikai szemmel

Típussorozat 240 Pneumatikus állítószelep Típus és Típus Átmeneti szelep Típus 241 az US-amerikai szabványok szerint

Vissza a főmenübe. Befecskendezési rendszerek. Tüzelőanyag-ellátó rendszer felépítése. Tápszivattyú. Égésterek. Bosch rendszerű adagolószivattyú

áramlásirányító szelep beépített helyzetszabályozóval DN15 amíg DN150 sorozat 8021

STAP DN Nyomáskülönbség szabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE

Térfogatáram-korlátozóval egybeépített, nyomásfüggetlen szabályozószelep AVQM (PN 16) - beépítés az előremenő és a visszatérő ágba

Ülékes szelepek (PN 16) VS 2 1-utú szelep, külső menet

Közvetett szervo működtetésű 2/2-utú mágnesszelepek Típus: EV220W 10 - EV220W 50, NBR és EPDM változatok

Vízóra minıségellenırzés H4

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

Statikus beszabályozó szelepek MSV-F2, PN 16/25, DN

Nyomáskiegyenlített átmeneti szelepek (PN 25)

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

SZOLÁR HIDROBLOKK AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN

STAP. Nyomáskülönbség szabályozók DN

Ülékes szelepek (PN 6) VL 2 2-utú szelep, karima VL 3 3-utú szelep, karima

Konstrukció és mûködés. Általános mûszaki adatok. Kimenõ mérési adatok. Méretek és súlyok. Teljesítmény. Nyomás veszteség

Diesel motormelegítő, előmelegítők.

AIT / VIG 2, VIS 2 hömérséklet szabályzó és hömérséklet korlátozó

Égési feltételek: Hıerıgépek. Külsı égéső Belsı égéső

Örvényszivattyú A feladat

Típussorozat 240 Pneumatikus állítószelep Típus és Típus Membránszelep Típus 3345

Technikai Mérések és Ellenőrzések Módszertana

Gáznyomás-szabályozás, nyomásszabályozó állomások

KONSTRUKCIÓ ÉS MÛKÖDÉS

Átírás:

Hengertömítettség-mérés mérés Kartergázmérés Nyomásveszteségmérés Kompresszió végnyomásmérés Forgatási ellenállás-mérés (összehasonlító kompressziómérés) Hengerfejtömítés-gázszivárgásmérés gázszivárgásmérés Szívócsődepresszió-mérés Üregvizsgálat Dr. Nagyszokolyai Iván, BME Gépjárművek tanszék, 2008

Kartergáz térfogatáram-mérés mérés A diagnosztikai célú kartergáz mennyiségmérés a közvetlen, szelektív eljárások közé tartozik.

Rába-MAN 2156 HM 6U Új motoroknál a kartergáz mennyisége nem haladhatja meg a légnyelés 0,5%-át, így tehát a kartergáz térfogatáramát az alábbi módon számíthatjuk ki: V K = V L λ t (n/120) 0,005 (dm 3 /s), V L - a motor lökettérfogata (dm 3 ), n - motorfordulatszám, melynél a vizsgálatot elvégezni kívánjuk (min - 1 ), λ t - töltésfok.

Állandó fordulatszámon és terhelésen sem állandó a kartergáz mennyisége nyisége a gyűrű mozgások, elfordulások miatt. Az eltérés elérheti a 0,25 dm3/s értéket is haszonjármű dízelmotorok teljes terhelésén és névleges fordulatszám A gyártómű által még elfogadhatónak tartott kartergáz mennyiség (megadott mérési módszerrel és ajánlott áramlásmérő műszerrel) sajnos s általában nem közismert adat. A méréseket célszerű görgős járműfékpadi terheléssel végezni, egy célszerűen kiválasztott fordulatszám-keréktejesítmény beállítási adatpárnál (v=állandó karakterisztika mentén). Az adott járműtípus bejáratott tt egyedeinek mérésével lehet referenciaadatokat gyűjteni. Az üzemeltetői gyakorlat szerint a névleges kartergáz-mennyiség 3,0-4,5 4,5- szeresénél válik szükségessé a motor felújítása.

Rotaméter A mérendő mennyiség a közeg térfogatárama; a belső kitérő erő az áramlás következ-tében az úszón keletkező nyomásesésből származik. Az ezt kiegyensúlyozó erő az úszó közegben mért súlya. Mivel ez állandó, a közegáramtól függő nyomásesés sem változik. Nagyobb közegáram esetén az úszónak nagyobb átfolyási keresztmetszetet kell nyitnia, vagyis a bővülő csőben magasabbra kell emelkednie. Ily módon az úszó magassági helyzete a közegáram függvénye. A mérőeszköz legfontosabb része az úszó, vagy lebegő-test. Az úszó geometriai kialakításától függenek a mérőeszköz legfontosabb áramlástani jellemzői, úgymint viszkozitás érzékenység, nyomásesés, instabilitás. Rotamétereinkben a golyó és az ún. bomba alakú úszókat alkalmazzák

AUTÓKUT J-67.02 J kartergáz mennyiségmérő belső égésű motorokhoz. Ellennyomás: 5 mm v.o. (!) Méréshatár: 0,1 2,2 dm 3 /s

Blow-by mérő Kartergáz mennyiségmérő

A nyomásveszteség-mérés mérés A hengertér tömítettségét diagnosztikai módszerekkel vizsgáljuk és minősítjük. A nyomásveszteség-méréssel a hengertér tömítettségét, azaz a hengerteret határoló tömítések állapotát vizsgáljuk. Melyek ezek a tömítések? a hengerfejtömítés, a szelepülés-szeleptányér tömítés-párja, a dugattyúgyűrű-dugattyúhorony-hengerfal csoport elemei, az előkamra tömítése.

A hengertéri tömítettség jellemzője a tömítések gázárammal szembeni fojtása. Az természetes, hogy a hengerfejtömítésnek és a jól záró szelepeknek a fojtása végtelen kell, hogy legyen, tehát azon gáz nem léphet ki a hengertérből. Más a helyzet a dugattyúgyűrű tömítéssel. Ez nem végtelen értékű, nem zár teljesen. Rajta keresztül egy meghatározott mennyiségű gáz átáramlása természetes (lásd a kartergáz jelenségét). A vizsgálat szempontjából tehát a fojtásokat két csoportba osztjuk: Véges értékű fojtások (bizonyos mértékig megengedett fojtások): a dugattyúgyűrű, gyűrűhorony, hengerhüvely közötti fojtás. Végtelen értékű fojtások (nem megengedett motorfojtások): szelepszeleptányér, hengerfejtömítés, előkamra.

A nyomásveszteség-mérés eljárása a hengertérből kiáramló levegő elszökésének mértékét tárja fel. Ha a megengedettnél lényegesen több levegő távozik a hengertérből, akkor a hengerteret határoló fojtások valamelyike nagyon lecsökkent, magyarul valamelyik tömítés kifúj. Megtörténhet ez például akkor, ha egy szelep nem zár tökéletesen, vagy ha egy gyűrű eltörött vagy besült. Ha kiáramló levegő mennyisége csak kismértékben több mint a megengedett, akkor például a gyűrű-gyűrűhorony-hengerfal alkatrészcsoport kopása már előrehaladott állapotú.

A vizsgálathoz a hengertérbe folyamatosan nyomunk be levegőt. A levegőt műhelykompresszor szolgáltatja tápnyomás értéken. Célszerű, hogy ez 4 6 bar legyen. A táplevegő nyomását a nyomásveszteség-mérő nyomásszabályzója általában 2 bar állandó értékű túlnyomásra szabályozza. Ez az érték a műszeren beállítandó.

A levegő a műszerben lévő ún. etalonfojtáson átáramolva flexibilis csövön keresztül jut a hengertérbe, vagy a gyertyanyíláson vagy az izzógyertya furaton keresztül. A műszer nyomásmérője a hengertérben uralkodó nyomást mutatja. Amennyiben a hengertér teljesen tömített lenne, akkor nem alakul ki levegőáramlás, így a műszer a szabályozott (2 bar) nyomást fogja mutatni. (A műszernél, a szabályozott nyomás alapbeállításánál, ezt az állapotot hozzuk létre úgy, hogy a flexibilis csövet lezárjuk.)

A nyomásszabályzó által beállított p1 nyomás az atmoszférikus nyomásszintre két sorbakapcsolt fojtáson, az etalon fojtáson és a párhuzamosan kapcsolt fojtások eredőjeként kialakuló motorfojtáson, azok fojtásának arányában esik. A közöttük elhelyezett nyomásmérő segítségével a nyomásmegoszlásról, l, s ezzel közvetve a fojtásarányról tudunk tájékozódni. p e = p 1 p és p m = p p 0 p e + p m =p 1 p 0 = állandó Az etalon fúvóka előtti nyomás (p 1 ) állandó, a mögötte kialakuló érték (p) a motorfojtástól függően alakul. A fúvókán átáramló levegő tömege a ØE karakterisztika szerint változik. A kritikus nyomásviszony érték alatt, mely levegőre p/p 0 = 0,53 a tömegáram állandósul. Ez a nyomásveszteség-mérő mérő kialakításánál azt jelenti, hogy a hengertér p = 0,159 MPa értéknél kisebb bármely nyomása esetén az etalon fúvókán átáramló levegőtömeg az idő függvényében állandósul.

A motorfojtás nyomásviszonya az előbbivel éppen ellentétesen alakul. A fojtás utáni környezeti nyomás állandó. A fojtás előtti, azaz a hengertér gáznyomása a csak elvileg létező végtelen fojtás esetén kialakuló ó szabályozott (p 1 = 0,3 MPa) ) értéktől a környezeti nyomásig (példánkban p 0 = 0,1 MPa) változhat. A motorfojtáson átáramló levegő tömeget az összefüggés írja le, ahol: m = α A K p (kg/s) α.- a fojtás átfolyási tényezője, A - a fojtás keresztmetszete, K - a nyomásviszonytól függő arányossági tényező, p a fojtás előtt kialakuló gáznyomás. Az átömlő levegő tömegét a kritikus nyomásviszony elérése után (p( p = 0,188 MPa felett) csak a p nyomásérték határozza meg, ezért ebben a tartományban ØM karakterisztika lineáris. Az α A szorzat növekedésével (csökkenő kenő fojtás) természetesen növekszik a levegő tömegárama is.

Példánkban a ØM1 motorfojtás nagyobb, mint a ØM3. A karakterisztikák metszéspontjában, a munkapontban kialakuló hengertéri nyomásérték a motorfojtáson eső nyomás ( pm), míg a szabályozott érték és a pillanatnyi érték különbsége (p 1 -p) az etalon fojtáson eső nyomás. Minél nagyobb a mutatott nyomásérték, annál "jobb" a motorfojtás, azaz annál kisebbek a henger-dugattyú-szelep csoport kopását jellemző rések. A nyomásmérőre általában fordított, százalékos skálát készítenek, amelynél 0% a 0,3 MPa-hoz és a 100 a 0,1 MPa-hoz, azaz a környezeti nyomáshoz tartozó mutatóhelyzetet jelöli. A RÁBA-MAN D 2156 HM 6 U motoron mért 2,3 MPa kompresszió csúcsnyomás, mint alsó határérték, megfeleltethető 60%-os nyomásveszteség-értéknek a dugattyú megadott helyzetében.

Most nézzük a másik esetet, ha a hengerben például az egyik szelep nyitva van a vizsgálatnál. Természetes, hogy a hengertérből azonnal elszökik a levegő, a hengertér nyomása közel lesz a környezeti nyomáshoz. A (túl)nyomásmérő műszernek tehát közel nullát kell mutatnia. Mindebből látjuk, hogy a valós mérési eredmény e két szélső érték között lesz. Levegő mindenképpen szökik a gyűrűk mellett a hengerből, tehát 2 bar nyomás nem alakulhat ki. Mivel az etalon- és a motor-fojtások sorba vannak kötve, a műszer nyomásmérője a két fojtás arányának megfelelő értékre fog beállni 0 és 2 bar között. Az etalonfojtás állandó értékű, így a kijelzés csak a motorfojtás pillanatnyi értékétől fog függeni.

Tehát minél jobb (nagyobb) a motorfojtás, a kijelzés annál közelebb lesz a 2 bar értékhez. A nyomásmérőn (egyes típusoknál) százalékos beosztást is találunk. A 2 bar-hoz 0% tartozik, mondván a veszteség (levegő szökés) nulla, míg a 0 bar-nál 100% van feltüntetve, mert ekkor minden levegő elszökik. A mérés végrehajtása és kiértékelése Miután beállítottuk a szabályozott mérési alapnyomást és csatlakoztattuk a vizsgálandó hengerhez a flexibilis csövet, a hengertérbe a levegőbetáplálás megkezdődik. Az első, vagy referencia mérési pontot forgásirányba forgatott motornál, a kompresszió ütem elején vegyük fel, ott, ahol már szívó- és kipufogószelepek bezártak. Várhatóan itt a legkisebb a hengerkopás, tehát itt a legtömítettebb a motor. Amennyiben már itt nagy veszteséget állapítunk meg, akkor valószínűleg nem megengedett fojtást találtunk (pl. szelepzárási hiba) stb. A levegő szivárgásának a helyét fonendoszkóppal próbáljuk megtalálni esetleg a szívócsőben, a kipufogócsőben, vagy a karterben.

A vizsgálatot mindig rögzített (megállított) főtengelyhelyzetben végezzük el. A forgásirányban forgatva utasítás azért fontos, hogy a gyűrűk normál helyzetükben feküdjenek a horonyban. Egy kismértékű visszaforgatásnál is már megbillenhetnek, és így tömítőképességük, fojtásuk lecsökkenhet. A minősítő mérést, a többi hengerrel összehasonlító mérést forgásirányban véve a felső holtpont előtt megállított dugattyú-helyzetben kell elvégezni. Ne a felső holtpontban mérjünk, mert ott a megdugattyú billent helyzetben lehet, ez pedig lecsökkentheti a tömítettséget. Az FHP környezetében, a dugattyú oldalváltás miatt, a nyomásveszteség nagy szórást mutat.

A hengerkopások, így az olajfogyasztás okának feltérképezése céljából lehetőség van arra is, hogy a mérést az alsó holtponttól (a szívószelep zárásától) a felső holtpont felé haladva több ponton is elvégezzük. (A kompresszió-mérés a hibafeltárásnál megtévesztő is lehet, mert az indítómotorral forgatott motornál a gyűrűövbe felhordott olaj jó tömítést eredményez. Ezzel szemben a nyomásveszteség-mérésnél az eltávozó levegő, a gyűrűövből az ott összegyűlt olajat kihordja, kifújja.) Mi számít jó értéknek, és mi a még elfogadhatónak? Valóban ezek a diagnosztika legfontosabb kérdései, de sajnos erre egyértelmű választ, adatot nem tudunk adni. Erre nézve a gyárak sem adnak meg adatot. Mivel azonban elsősorban a durva hibák kiszűrése, a hengerenkénti összehasonlítás, illetve egy hengerben, a löket mentén történő veszteség (tömítettség) változás megállapítás a célunk, így alapértéket magunk képezhetünk. Az AHP utáni azon lökethelyzetben, ahol már a szelepek zárnak, vegyük fel a tömítettségi adatot, legyen ez, az adott motorra nézve, a referencia-érték.

A veszteség százalékos értéke azonban hengerfurat-függő függő is! Az természetes, hiszen nagyobb hengerfurat-átmérő esetén nagyobb lesz a jó állapotnak megfelelő szivárgási veszteség, mivel a nagyobb a hengerkerület mentén, jó műszaki állapotban is több levegő szökik k meg. Ezért itt, jó állapotban, nagyobb százalékos nyomásesés engedhető ő meg. p%

Ezzel indokolható, hogy a mérés kiértékelése hengerfurat-intervallumok szerint történik. Az alábbi táblázat iránymutatás szinten némi segítséget ad a kiértékeléshez. Hengerátmérő [mm] Jó [%] Még elfogadható [%] Hibás [%] 50 75 0 7,5 7,6 25 25,1 100 75,1 100 0 12,5 12,6 32,5 32,6 100 100,1 130 0 20 20,1 55 55,1 100 Nagyobb hengerátmérőjű motoroknál, pl. 100 mm-es vagy annál nagyobb furatú haszongépjármű motoroknál, lehetséges, hogy a 2 bar levegőnyomás elfordítja a motort, ekkor gondoskodjunk a főtengely rögzítéséről. Ha a hengerben rendellenesen nagy nyomásveszteséget észlelünk (nagy veszteséget mutat a nyomásmérő műszer), akkor a szivárgás helyének jobb észlelése érdekében célszerű megnövelni a szabályozott levegőnyomást, hogy ennek következtében hallással jobban azonosítani tudjuk a szivárgás helyét.

Műszer: ELKON-S S 111 Motor: RÁBA-MAN D 2156 HM 6U A RÁBA-MAN D 2156 HM 6 U motoron mért 2,3 MPa kompresszió csúcsnyomás, mint alsó határérték, megfeleltethető 60%-os nyomásveszteség-értéknek a dugattyú megadott helyzetében.

Kompresszió csúcsnyomás-mérés mérés

1. henger 2. henger 3. henger 4. henger Kompresszió csúcsnyomás Megfelelő Még megfelelő Nem megfelelő p