Устройство для определения технического состояния механизмов циклического действия

 

Изобретение относится к технической диагностике механизмов циклического действия , в частности двигателей внутреннего сгорания, С целью повышения эффективности устройства в работе за счет значительного уменьшения аппаратурных затрат для реализации, а также за счет повышения достоверности получения статистической информации , производительности, коэффициента использования оборудования и большей функциональной гибкости в устройство введены многофункциональный формирователь 9 импульсов, универсальный селектор 7 интервалов, счетчик-накопитель статистической информации, реализованный с помощью синхронизатора 10, регистра 11 кодов, блока 12 оперативной памяти и сумматора 13, причем работа формирователя 9 импульсов синхронизирована сигналами датчика 2 углового положения, а выход селектора 7 интервалов разделен на управляющий и счетный. Предлагаемое устройство обеспечивает высокопроизводительный сбор статистической информации и диагностику по взаимодополняющим признакам, 2 з.п. ф-лы, 3 ил. сл

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (!9) (> >) (я)5 G 01 M 15/00

ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4764231/06 (22) 05.12.89 (46) 23.10.91. Бюл. М 39 (71) Самарский институт инженеров железнодорожного транспорта им. М,Т. Елизарова (72) С.З. Гурьянов (53) 621.43-5(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1303874, кл. G 01 М 15/00, 1985. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЕХАНИЗМОВ ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ (57) Изобретение относится к технической диагностике механизмов циклического действия, в частности двигателей внутреннего сгорания. С целью повышения эффективности устройства в работе за счет значительного уменьшения аппаратурных затрат для реализации, а также за счет повышения доИзобретение относится к технической диагностике и может быть использовано для определения технического состояния механизмов циклического действия, в частности в системах диагностики двигателей внутреннего сгорания, Целью изобретения является повышение эффективности устройства в работе путем увеличения производительности, достоверности контроля, функциональных возможностей и коэффициента использования оборудования.

На фиг. 1 изображена структурно-функциональная схема устройства; на фиг. 2.— структурно-функциональная схема селектора интервалов; на фиг. 3 — временная диаграмма формирования сигналов селекций. стоверности получения статистической информации, производительности, коэффициента использования оборудования и большей функциональной гибкости в устройство введены многофункциональный формирователь 9 импульсов, универсальный селектор

7 интервалов, счетчик-накопитель статистической информации, реализованный с помощью синхронизатора 10, регистра 11 кодов, блока 12 оперативной памяти и сумматора 13, причем работа формирователя 9 импульсов синхронизирована сигналами датчика 2 углового положения,.а выход селектора 7 интервалов разделен на управляющий и счетный. Предлагаемое устройство обеспечивает высокопроизводительный сбор статистической информации и диагностику по взаимодополняющим признакам, 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Устройство содержит датчик 1 параметра, датчик 2 углового положения, фильтр 3, схему И 4, задатчик 5 циклов, счетчик 6 адреса, селектор 7 интервалов, регистр 8 адреса, формирователь 9 импульсов, синхронизатор 10, регистр 11 кода, блок 12 оперативной памяти и сумматор 13, Датчик 1 параметра через фильтр 3 подключен к информационному входу формирователя 9 импульсов, первый выход датчика 2 углового положения подсоединен к входу синхронизации формирователя 9 импульсов и первому входу схемы И 4, а второй выход датчика 2 углового положения — к входу задатчика 5 циклов, первый выход которого связан с вторым входом схемы И 4, Задатчик 5 циклов снабжен шиной пуска, второй выход задатчика 5 соединен с

1686334

30

50 входами сброса селектора 7 интервалов и счетчика 6 адреса, Счетный вход счетчика 6 адреса связан с в1орым выходом селектора

7 интервалов, счетныи вход которого подключен к выходу схемы И 4, а первый выход селектора — к входу блокировки формиронателя 9 импульсов. Выход формирователя 9 импульсов соединен с входом синхронизатора 10, первый и трегий выходы которого связаны соответственно с входами синхронизации регистра 11 кеда и регистра 8 адреса, э второй выход-с управляющим входом блока 12 оперативной памяти. Информационные входы регистров 8 и 11 адреса и када подключены соответственно к выходам счетчика 6 адреса и сумматора 13, а выходы регистров 8 и 11 — соогветственно к адресному и информационному входам блока 12 оперативной памяти, выход последнего связан с вхоцом сумматора,13, Селектор 7 интерналов содержит коммутатор 14, счетчик 15 интервалов. триггер

16, одновибратор 17, счетчик 18 кодов и первый и второй элементы ИЛИ 19 и 20.

Первый вход коммутатора 14 и информационные входы счетчика 15 интервалов и счетчика 18 кодов являются установочными, счетный вход счетчика 15 интервалов и второй вход коммутагара 14 совмещены со счетным входом селектора 7 интервалов, Первые входы элементов ИЛИ 19 и 20 и вход записи счетчика 18 кодов совмещены с входом сброса селектора 7 интерналов. Тактовый вход триггера 16 соединен с выходом счетчика 15 интервалов, Вход сброса триггера 16 подкл очен к выходу элемента ИЛИ

20, второй вход которого связан с выходом счетчи ка 18 кодов. Б ыхад триггера 16 соединен с третьим входом коммутатора 14, счетным входам счетчика 18 кодов и через адновибратор 17 — с вторым входам элемента ИЛИ 19. Первый и второй выходы коммутатора являются первым и вторым выходами селектора 7 интервалон.

Основные функции осуществляются в виде трех взаимодействующих структур, Совокупность датчика 1 параметра и фильтра

3 представляет собой канал рабочего исследуемого процесса. Канал угловых координат или фазы периодического процесса (н зависимости от применения устройства) состоит из датчика 2 углового положения, схемы И

4, селектора 7 интервалов, задатчика 5 циклон и счетчика 6 адреса. В канал регистрации диагностических параметров входят фармироватсль 9 импульсов, синхронизатор 10, регистр 11 кода, блок 12 оперативной памяти, сумматор 13 и регистр 8 адреса.

Устройство работает следующим образам.

8 канале рабочего процесса вырабатывается аналоговый или цифровой импульсный сигнал, адекватно отображающий исследуемый процесс. Канал угловых координат вырабатывает абсолютные или интервальные (относительные) значения угловых координат рабочего процесса в заданном угловом интервале, Канал регистрации диагностических параметров инициируется по задэннаму,циэгностическому признаку и накапливает статистическую информацию.

Перед началом измерений в cooTBGTcTвии с программой статистического эксперимента производится начальная установка параметров селектора 7 интервалов, задатчика 5 циклов, записываются логические "0" по всем адресам блока 12 оперативной памяти, выбирается функция анализа (диагностический признак) рабочего процесса в формирователе 9 импульсов, Данная начальная установка осуществляется как вручную путем набора кодов задания, так и автоматически от внешнего устройства, например па шине данных от Э ВМ или другого упранляющего устройства.

С выхода датчика 1 параметра сигнал проходит через фильтр 3 и поступает на информационный вход формирователя 9 импульсов. Фильтр 3 ограничивает рабочую полосу частот в заданных пределах, за счет чего исключаются ложные срабатывания и улучшается стабильность работы формирователя 9 импульсов. Датчик 2 углового поло>кения вырабатывает на первом выходе последовательность прямоугольных импульсов f 4 па приращению в соответствии с поворотам вала механизма. Число этих импульсов п за один полный обор r выбирвется в зависимости от необходимой разреша ощей способности па углу для данного статистического эксперимента, На втором выходе датчика 2 углового пола>кения формируется один импульсный сигнал оборотной метки f< за один полный оборот вала, его длительность равна длительности одноro импульса указанной последовательности

fey, Сигнал 1, подается на вход задэтчика 5 циклов и осуществляет циклическую синхронизацию работы устройства. С первого выхода датчика 2 углового положения последовательность импульса fc4 поступает на первый вход схемы И 4 и вход синхронизации формирователя 9 импульсов, В задатчик

5 циклов начальной установкой загружается код, соответствующий обьему статистической выборки, после чего на первом выходе задатчика 5 циклов, который соединен с вторым вхоДом схемы И 4, устананливаегся потенциал "1", разрешающий прохождение

1686334 через схему И 4 сигналов fey на счетный вход селектора 7 интервалов. Сигнал fo осуществляет в задатчике 5 циклов отсчет циклов анализа. На втором выходе задатчика 5 циклов вырабатывается сигнал f<> оборотной метки, который подается на входы сброса селектора т интервалов и счетчика 6 адреса.

Сигналы на первом и втором выходах задатчика 5 циклов реализуются до тех пор, пока в него не поступит число импульсов f<, соответствующее коду начальной установки числа циклов анализа, Функция селектора 7 интервалов заключается в том, что на его первом выходе формируется стробирующий цифровой сигнал селекции 7; в соответствии с кодом начальной установки по углу поворота вала. Сигнал т поступает на вход блокировки формирователя 9 импульсов и на время его действия разрешает анализ сигнала рабочего процесса в последнем. Таким образом, в течение всего рабочего цикла выбираются наиболее информативные участки по углу поворота вала. Со второго выхода селектора 7 интервалов импульсы приращений углового положения вала f

На выходе формирователя 9 импульсов синхронно сигналам fee в течение строба селекции 2 вырабатывается импульсный цифровой сигнал f> в соответствии с заданной функцией анализа сигнала рабочего параметра. Выбор способа формирования 4 определяется конкретными критериями диагностики механизма, видом применяемого датчика 1 параметра, дальнейшим способом обработки полученной информации и другими особенностями применения.

Диагностические признаки определяются конкретным применением устройства.

В момент поступления сигнала f> на вход синхронизатора 10 на выходах последнего вырабатываются сигналы в следующей последовательности. На третьем выходе формируется импульсный сигнал, по фронту которого через вход синхронизации регист5

55 ра 8 адреса в последний записывается код адреса ядр с выхода счетчика 6 адреса.

Этот код подается на вход адреса блока 12 оперативной памяти, который в этот мо,1ент находится в состоянии чтения информации по заданному адресу, Через время ьыборки данных на выходе блока 12 оперативной памяти формируется код Нк, который поступает на вход сумматора 4. При этом последний работает в режиме увеличения указанного кода 14 на единицу. Через время, необходимое для операции сложения, на выходе сумматора появляется код И +1, который поступает на информационный вход регистра 11 кода. В следующий момент времени с первого выхода синхронизатора

10 на вход синхронизации регистра 11 кода поступает импульсный сигнал, который по фронту записывает код N<+> в регистр 11 кода, с выхода которого этот код подается на информационный вход блока 12 оперативной памяти. В следующий момент времени на втором выходе синхронизатора 10 вырабатывается сигнал, поступающий на управляющий вход (запись-чтение) блока 12 оперативной памяти, и переводит последний в режим записи информации. Длительность сигнала записи выбирается достаточной для того, чтобы осуществить надежну.о запись информации, После этого управляющий сигнал вновь переходит в состояние чтения информации, С этого момента синхронизатор 10 вновь готов к восприятию управляющего воздействия.

Практически быстродействие элементов канала регистрации диагностических параметров достаточно высокое для того, чтобы без пропусков в течение одного цикла (или во время действия строба т) осуществить запись информации с минимальной разницей по углу поворота вала, т.е. с дискретностью сигналов счета fa.

Таким образом, после анализа установленного в задатчике 5 циклов числа циклов эксперимента и с учетом того, что до начала измерений были записаны логические "0" по всем адресам блока 12 оперативной памяти, v последнем фиксируется накопленная информация о количестве появления в определенных координатах углового положения вала {т,е. по адресам Ядр) функционально заданных признаков диагностики.

Данная информация позволяет получить гистограмму распределения случайной входной величины по углу поворота вала механизма циклического действия.

Анализируя эту гистограмму, дела от вызод о состоянии механизма.

Необходимо отметить, что указанный режим формирования селектив ого адреса

1686334 с пОмощь10 селектора t интервалОв и применение данного канала регистрациидиагностических параметров позволяет применить блок 12 оперативной г1амяти, инвариантный по адресному пространству к чувствительности углового отсчета при floвороте вала, В это л случае можно применять разные датчики 2 углового положения вала или значительно изменять пс4 без каких-либо изменений в усгройстве, При этом экономятся аппарасные ресурсы устройства, что особенно важно в случае использования блока 12 оперативной памяти в составе ЭБМ или другого внешнего устройства, т,к, необходима решать задачу оптимального раэмеще1 .Ия всей информации в блоках памяти.

Селектор 5 интервалов работает следующим образом.

Перед началом изMе f3eний Г1роиэводит" ся начальная усгановка режимов работы коммутатора 14, счетчика 15 1лнтервалов и счетчика 18 кодов, Для этого на первый вход коммутатора подаетсч логический двухраз1

РЯДНЫй КОД УСтаНОВКИ Иуст, ЗаДа1ОЩИй ЧЕтыре режима работы коммутатора 14, Выходные сигналы селекции г и счетной

ПОСЛЕдОВатЕЛЬНОСтИ ИМПУЛЬСОВ fc4 В ЗаВИ1 симости от кода И1 - могут быть в режиме селекции или в режиме постоянной активности. При этом режим селекции означает, что сигнал селекции г появляется в рабочем цикле только в заданном угловом положеНИИ, а СЧЕТНЫЕ ИмнуЛЬСЫ fc4 На ВЫХОДЕ

1 коммутатора 14 вырабать1ваются только на время действия сигнала селекции г, Реу(им постоянной активности означает, что сигнал селекции г имеет постоянную величину лоГИЧЕСКОй ЕДИНИЦЫ, а СЧЕ.П-1ЫЕ ИМПУЛЬСЫ fc4

1 постоянно прохоцят в течение всего цлкла.

Обозначим режим селекции условно как "0"„ режим постояннсй активности "1 Тогда соОТВЕТСтВИЯ МЕ>КД1т КОДОМ Иуст И СОСТОЯНИЯ1 ми сигналов ти 1,,» следующие (см.

1 та Ьл и цу), КОД НаЧаЛЬНОй УСтаНОВКИ Nyc1 ПСДаЕтг

0 B Is a в хо» pa I I I» sI:(счетчикa 1 5 1 I» te p B a J1 c B I4 определяет величины интервалов при формировании сигналов селекции l в соответствии с фиг, 3, где сигналы селекции т и оборотной метки fc условно объединены

1 (сигналы fo показаны как импульсы дли1 .гельностыо тс).

Nyc1. =N1+N2+i fg или Nycт =N1 -+ N2 - Na

2 в зависимости от 0110с06а подачи кОда

Nyct — параллельно или последовательно, 2 где N1, N2, 1чз — коды, задающие последовательные интервалы IIO углу поворота вала.

М» определяет начальный интервал 1-t2 от

55 момента появления сигнала оборотной метки тс до момента появления сигнала селекции r; N2 определяет интервал t2 — !э продолжительности сигнала селекции т; Мз определяет интервал тз — t4 от момента окончания сигнала селекций гдо момента появления следующего сигнала селекции. круст подается на вход данных счетчика з

18 и определяет количество сигналов селекции z; сформированных и течение одного рабочего цикла (т.е. эа один оборот вала).

Коды Куст, Nyc1, Куст набира1отся вручную

1 2 3 с помощью специальных переключателей или поступают от внешнег0 управляющего устройства, например, по шине данных

ЗВМ в зависимости от применения устройства.

Цикл работы селектора 7 интервалов начинается с приходом на его вход сброса сигнала 4 в ломент времени tf (см, фиг. 3, 1 импульс тс). Зтот сигнал проходит через первый элемент ИЛИ 19 на вход записи счетчика 15 интервалов и записывает в него код N1, воздействуя по входу записи счетчика 18, в него записывает код Nyct, а проходя з через второй элемент ИЛИ 20 на вход сброса триггера 16, устанавливает на его выходе логический "0". В течение врю":ени t1-t2 имПуЛЬСЫ fc4 ВЫЧИтаЮт Кад И1 В СЧЕТЧИКЕ 15 интервалов. В момент времени t2 на выходе счетчика 15 интервалов вырабатывается сигнал, который поступает на тактовый вход триггера 16 и устанавливает на его выходе логическую "1". При этом трипер 16 по фрснту этого сигналя запускает одновибратор 17, с вь:",îäà которого короткий импульсный сигнал проходит через первый элемент ИЛИ 19 на вход записи счетчика 15 интервалов, в результате чего в и".следний записывается код Кг, Это происходит до прихода на счетный вход счетчика 15 интерВаЛОВ ОЧЕРЕДНОГО СИГНаЛа 1сл,т.Е. С НЕЗНаЧИтельной задержкой относительно момента времени t2. Б мотлент времени 1э в счетчике

15 интервалов полностью вычитается код N2 и «а его выходе вырабатывается сигнал. который переводит триггер 16 в состояние "О", т.е, сигнал селекции сформируется в течение времени t2 — tç. В тломент времени тз по спаду сигнала тодновибратор вновь вырабатывает импульсный сигнал, который по той же цепи обратной связи записывается в счетчик 15 интервалов код Кз, По спаду сигнала т также срабатывает счетчик 18, его кодуменьшается на единицу и становится

Куст -1, В момент вРемени t4 в счетчике 15 интервалов полностью вычитается код Из, в результате на выходе триггера 16 вырабатывается логическая "1" „при этотл в одновиб": 686334 раторе вновь формируется импульс, который в счетчике 15 интервалов записывает .. код Nz, Далее рабата происходит аналогична описанному, Формирование сип!алов селекции t на выходе триггера 16 будет продолжаться qo тех пор, пока в счетчике 18 не бУдет полностью вычтен код NyÄз, Сигналы оборотной метки 4, и селекции являются управля!Ощими (синхрониэирующими) при формировании и загрузке 10

КОДОВ Куст, Куст, NycT От ВНЕШНЕГО УСтРОй1 2 3 ства, например, по шине данных ЗВМ.

Выбранный способ формирования сигналон селекции z путем последовательного отсчета интервалов !1-12, 12 — 1з, тз — Ц и т.д. с 15 помощью одного и того же счетчика 1 6 интервалон, с одной стороны, позволяет минимизировать аппаратные средства для реализации, а с другой стороны, обладает достаточной гибкость!о в подборе необхо- 20 димых параметров селекции.В качестве конкретного примера можно рассмотреть применение селектора 7 интервалов при исследовании и диагностировании процесса впрыска топлива в дизелях 25

Д100. При этом на каждую форсунку устанавливается датчик вибрации (в данном случае эти 10 датчиков представляют собой датчик 1 параметра). Их общий сигнал с выхода датчика 1 параметра будет восприни- 30 маться В формирователе 9 импульсов только в моменты действия сигналов селекции т, поступающих от селектора 7 интервалов.

Десять сигналов т совмещают по углу поворота вала с заранее заданными интервала- 35 ми полезной информации, При этом датчики вибрации практически могут воспринимать и ударные воздействия в неинформативные для данных измерений моменты времени., Но за счет применения селектора 7 интер- 40 валов посторонние воздействия не будут влиять на ход статистических измерений.

Дополнительно развязку датчиков можно осуществить, соединяя их, например, с помощью аналогового смесителя, суммато- 45 ра или коммутатора (в устройстве не показано, т.к. Не имеет прямого отношения к сути изобретения).

При этом в устройстве используются широкие возможности селектора 7 интерва- 50 лов, В частности, в.каждом рабочем цикле обрабатывается полезная статистическая информация по всем 10 каналам (т,е. для 10 цилиндров дизеля производится 10 измерений).

В этом случае существенно уменьшается время сбора статистической информации, упрощается процедура и технология измерений, что повышает эффективность устройства, кроме того, в канале регистрации диагностическ!1х параметров, в частности в блоке 12 оперативной памяти, размещается информация !3аль!ыОГО oUBBMR, чта так:1 е иОВНШ Я Е Т К 0 3 ф !! Ц и Е Н Т И С Г! Î!I Ь 3 0 В 8 I I И Л оборудования и зффективнас1ь устрайс1 на

Б ЦЕЛОМ, ! Л К И !! О « i Р а 3 О Л l, В П Р Е Д1! - I а С М О М С Т 3 П Й "

CTB. ПО «PGBHBHIIIO C l!3!3QCTH«1 ; PgOCTHÃBЕТСЯ более нь!сокая эффективность за счет высок!3П(30извадительной, ièÎKOÉ, достоверной, многоуровневой ди"ãíîñ:òè;ê;è по «амплексу признаков.

Формула изобретения .. Устройство для определения технического состояния механизмов циклического действия. содержащее датчик параметра, датчик углового положения с двумя выходами, фильтр, схему И с двумя входами, задатЧИК ЦИКЛОВ С ОДНИМ ВХОДОМ, ШИ1-!Ой П vCKQ И двумя выходами, счетчик адреса с0 счетным входом и входом сброса, селектор интервглон с двумя входами и выходами и регистр адреса с двумя входами, причем выход датчика параметра соединен с входом фильтра, первый ьыход датчика углового положения падкл!Очен к первому входу схемы И, второй вход — к входу задатчика циклов, первый выход которого подключен к Второму входу схемы И, второй вь!Ход соединен с входом сброса счетчика адреса, счетный вход которого подключан к второму выходу селектора интервалов, выход счетчика адреса связан с и!!формационным входом регист!За адреса, Выход схемы И подкл!очен к счетному входу селектора интервалов, а задатчик циклов снабжен шиной пуска, отл и ч а ю щееся тем, чта, с целью повышения эффективности в работе за счет увеличения произнодительHGCГИ, ДОСтонв!3НОСти кантРаля, функциональных ноамож!!Остей и коэффициента использования оборудования. устрой,TBÎ содержит фор л!1ранатель импульсан с тремя входами, синхро!!изатор с тремя выходами, регистр кода с двумя входами, блок оперативна!1 пам 1Tll с трел1я Входами и сy!1"

MQTDp, причем информационный вход формирователя импульсов подключен к выходу филь ра, входы синхг30низации и Ь!10к lpoB ки !:Qpl и О наталя импульсОВ саатнетст

Бенно к первомg Выходу датчика уГ/IОБОГО положения и первому выходу селектора интеоналон, вход сброса последнего соединен с Вторым ыходом задатчика циклов, выход фсрмиранателя импульсов подключен к входу синхронизатора, первый выход которага саединеH с входом синхронизации регистра када, второй выход — с упраьля!оы;им Вх0да. Злака оперативной памяти, а третий выход — с входом синхронизации регистра

1686334

Оме адреса, выход последнего связан с адресным входом блока оперативной памяти, выход которого подключен через сумматор к информационному входу регистра кода, выход последнего подсоединен к информационному входу блока оперативной памяти.

2.устройство по п,1,отлича ющеес я тем, что селектор интервалов содержит коммутатор с тремя входами и двумя выходами, счетчик интервалов с тремя входами, триггер с двумя входами, одновибратор, счетчик кодов с тремя входами и первый и второй элементы ИЛИ, причем первый вход коммутатора и информационные входы счетчика интервалов и счетчика кодов являются соответственно установочными, счетный вход счетчика интервалов и второй вход коммутатора совмещены со счетным входом селектора интервалов, первые входы первого и второго элементов ИЛИ и вход записи

5 счетчика кодов совмещены с входом сброса селектора интервалов, тактовый вход триггера соединен с выходом счетчика интервалов, вход сброса триггера подключен к выходу второго элемента ИЛИ, второй вход

10 которого связан с выходом счетчика кодов, выход триггера соединен с третьим входом коммутатора, счетным входом счетчика кодов и через одновибратор-с вторым входом первого элемента ИЛИ, а первый и второй

15 выходы коммутатора являются первым и вторым выходами селектора интервалов.

1686334

Составитель М. Горохов

Редактор М. Кузнецова Техред М.Моргентал- Корректор Т. Колб

Заказ 3593 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Устройство для определения технического состояния механизмов циклического действия Устройство для определения технического состояния механизмов циклического действия Устройство для определения технического состояния механизмов циклического действия Устройство для определения технического состояния механизмов циклического действия Устройство для определения технического состояния механизмов циклического действия Устройство для определения технического состояния механизмов циклического действия Устройство для определения технического состояния механизмов циклического действия 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытанию двигателей транспортных средств и стационарных установок

Изобретение относится к стендам для испытания роторных экскаваторов

Изобретение относится к транспортному машиностроению и может быть использовано при ресурсных испытаниях колесных машин

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано для изучения рабочих органов подборщиков хлопка Целью изобретения является повышение эффективности проведения лабораторных исследований рабочих органов подборщика путем более полного воспроизведения реальных агротехнических условий

Изобретение относится к двигателестроению и может быть использовано при производстве и ремонте двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к технической физике, а более конкретно к испытаниям реактивных двигателей, и может быть использовано в способах и устройствах для измерения тяги для повышения их точности

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при контроле работоспособности элементов системы регулирования и защиты паровых турбин

Изобретение относится к области двигателестроения и может быть использовано в системах автоматического управления и диагностики дизельных и карбюраторных двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к области диагностики технического состояния машин, а конкретно, к способам диагностики и прогнозирования технического состояния машин, и может быть использовано для диагностики технического состояния машин, образующих машинные комплексы, путем анализа данных вибрации, потребления тока, его напряжения, расхода рабочего тела, температуры машины, обеспечивая своевременное отклонение действительного состояния машин от рабочего состояния и бесперебойную работу всего комплекса

Изобретение относится к испытаниям двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к обкатке и испытанию вновь изготовленных и отремонтированных двигателей внутреннего сгорания и может быть использовано для обкатки других механизмов, например, коробок передач, ведущих мостов автомобилей

Изобретение относится к ракетостроению и может быть использовано при стендовых испытаниях жидкостных ракетных двигателей (ЖРД)
Изобретение относится к двигателестроению и может быть использовано при усовершенствовании условий смазки и оптимизации конструктивных параметров деталей цилиндро-поршневой группы ДВС
Наверх