фиг. 1
Изобретение относится к двигателест- роению и может быть использовано для регулировки топливных насосов высокого давления дизельных двигателей.
Основным инструментом,обеспечивающим точность регулирования подачи по линиям высокого давления топливного насоса является стендовая форсунка, которая комплектуется калибрующим элементом в виде жиклера, распылителя или имитатора.
Известен способ подборки стендовой форсунки, заключающийся в том, что в стендовой форсунке для контрольно-регулировочного cteHfla применяют штатный распылитель той марки дизеля, на который устанавливается отрегулированный насос, причем стендовые распылители подбираются с более узким полем допуска на эффективное проходное сечение, чем у рабочих распылителей.
Недостатком, указанного способа является большая трудоемкость отбора стен- довых распылителей, а также недостаточная длительность сохранения их параметров.
Наиболее близким к предлагаемому является способ подборки калибрующего элемента стендовой форсунки, заключающийся в том, что жиклер изготавливают таким, чтобы эффективно проходное сечение его дозирующего канала было равным или близким к среднему значению эффективного проходного сечения распылителей рабочих форсунок, устанавливаемых на дизеле.
Известный способ обеспечивает достаточной точности подборки эффективного проходного сечения стендовой форсунки, что проявляется в повышенной неравномерности подачи топлива по линиям высокого давления топливного насоса при переходе от стендовых форсунок к рабочим штатным форсункам, устанавливаемым на дизель при возможной неидентичности параметров технического состояния элементов топливной системы высокого давления дизеля, таких как зазоры в прецизионных парах, обьемы линии нагнетания и др.
Целью изобретения является увеличение точности подборки эффективного проходного сечения стендовой форсунки.
Указанная цель достигается тем, что согласно способу подборки эффективного проходного сечения, заключающемуся в том, что при заданной величине давления подают топливо к стендовой форсунке, определяют параметр, характеризующий величину эффективного проходного сечения.
сравнивают полученное значение с эталоном, а по результатам сравнения выбирают величину эффективного проходного сечения, топливо подают от регулируемого насоса с заданной величиной подачи и цикличности, и изменяют величину эффективного проходного сечения стендовой форсунки, причем в качестве определяемого параметра используют скорость истечения
0 топлива из форсунки, а в качестве эталонного - звуковую скорость истечения топлива из форсунки для заданного режима его подачи регулируемым насосом.
Кроме того, скорость истечения топлива
5 из форсунки определяют по амплитуде виброимпульса струи топлива.
Величина амплитуды виброимпульса пропорциональна скорости истечения топлива из форсунки и достигает максимально0 го значения при скорости истечения, равной скорости звука в топливе Стендовая форсунка с эффективным проходным сечением, обеспечивающим скорость истечения, равную скорости звука в топливе для заданного
5 режима его подачи регулируемым насосом, обладает повышенной чувствительностью к неидентичности технического состояния линий высокого давления топливной системы дизеля и обеспечивает повышенную точ0 ность регулирования насоса.
На фиг,1 изображена схема устройства для реализации способа подборки эффективного проходного сечения стендовой форсунки; на фиг.2 - зависимость амплитуды
5 виброударного импульса струи от эффективного проходного сечения калибрующего элемента стендовой форсунки.
Предлагаемый способ может быть реализован при помощи устройства, включа0 ющего стендовую форсунку 1, которая устанавливается в специальный корпус, имеющий мембрану 2, на которой крепится вибродатчик 3, например пьезоакселе- рометр ДН-4, сигнал от которого
5 поступает на прибор 4 для измерения параметров вибрации и ударов, например приборов ВШВ 003.
Способ осуществляют следующим образом.
0 К стендовой форсунке, имеющей сменные дозирующие жиклеры, установленной в корпус устройства, подают топливо от регулируемого топливного насоса с заданной величиной подачи и цикличности и измеря5 ют амплитуду виброимпульса струи для каждого значения эффективного проходного сечения жиклера. По полученной зависимости амплитуды сигнала от эффективного проходного сечения сменных дозирующих жиклеров выбирают жиклер, обеспечивающий максимальную амплитуду виброимпульса, т.е. жиклер, скорость истечения топлива из которого максимально близка к скорости звука в топливе.
В дальнейшем топливные насосы дан- ного типа дизельных двигателей регулируют на контрольно-регулировочном стенде стендовыми форсунками, имеющими жиклеры с выбранной величиной эффективного проходного сечения.
Пример. Проводилось определение эффективного проходного сечения стендовой форсунки для регулирования топливных насосов УТН-5А дизеля Д-240. Форсунка имеет сменные дозирующие жиклеры с диаметром канала 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 и 0,8 мм.
Установлено, что для номинального режима подачи и цикличности топливного насоса максимальную скорость истечения струи(близкую к критической) обеспечивает жиклер с диаметром 0,5 мм, минимальная неравномерность подачи топлива обеспечивается при регулировании насоса жиклером с диаметром, равным 0,5 мм. Результаты опытов сведены в таблицу.
Таким образом, применение предлагаемого способа обеспечивает повышение точности регулирования насоса с минимальной неравномерностью подачи топлива по ли-
ниям высокого давления топливной системы дизеля.
Формула изобретения
1.Способ подборки эффективного проходного сечения стендовой форсунки для регулировки топливного насоса высокого давления дизельного двигателя, заключающийся в том, что при заданной величине давления подают топливо к стендовой форсунке, определяют параметр, характеризующий величину эффективного проходного сечения, сравнивают полученное значение параметра с эталонным, а по результатам сравнения выбирают величину эффективного проходного сечения, отличающий с я тем, что, с целью увеличения точности, топливо подают от регулируемого насоса с заданной величиной подачи и цикличности и изменяют величину эффективного проходного сечения стендовой форсунки, причем в качестве определяемого параметра используют скорость истечения топлива из форсунки, а в качестве эталонного - звуковую скорость истечения топлива из форсунки для заданного режима его подачи регулируемым насосом.
2.Способ по п.Т, о тличающийся тем, что скорость истечения топлива из форсунки определяют по амплитуде виброимпульса струи топлива.
JZ/fff/7T
фие.2
J2/f,MM2
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СТЕНДОВАЯ ФОРСУНКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 2007 |
|
RU2349789C1 |
Способ оценки склонности дизельных топлив к закоксовыванию распылителей форсунок | 2024 |
|
RU2826563C1 |
СИСТЕМА ДЛЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА В ДИЗЕЛЬ | 2004 |
|
RU2292479C2 |
УСТАНОВКА БЕЗЭМУЛЬГАТОРНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ | 2004 |
|
RU2288776C2 |
СТЕНДОВАЯ ФОРСУНКА | 1992 |
|
RU2076941C1 |
СТЕНДОВАЯ ФОРСУНКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2459108C2 |
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ ДИЗЕЛЬНОЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ (ВАРИАНТЫ) | 2007 |
|
RU2398127C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОХОДНЫХ СЕЧЕНИЙ РАСПЫЛИТЕЛЯ | 2005 |
|
RU2311557C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСКОКСОВЫВАНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ФОРСУНОК | 1995 |
|
RU2095599C1 |
Способ диагностирования форсунки для подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания и устройство для его осуществления | 1981 |
|
SU1103108A1 |
Использование: регулировка топливных насосов высокого давления дизельных двигателей. Сущность изобретения: путем регистрации виброударного импульса струи топлива, определяемого с помощью пьезо- акселерометра 3, устанавливают его зависи- мость от величины эффективного проходного сечения калибрующего элемента стендовой форсунки 1. Оптимальную величину эффективного проходного сечения определяют по максимальной величине виброимпульса. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 2 ил. bf Ё
Деревянный торцевой шкив | 1922 |
|
SU70A1 |
Ремонт дизельной топливной аппаратуры | |||
Система эталонирования (система контрольных образцов), М.: ГОСНИТИ, 1985 | |||
Пишущая машина | 1922 |
|
SU37A1 |
Контрольные образцы форсунок и распылителей | |||
ЯЗДА, 1987 | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1992-04-15—Публикация
1989-11-22—Подача