The present application discloses a computer implemented method, a computer program product, and a computer system to determine the health characteristics of a cylinder in a reciprocating piston engine. Reciprocating piston engine includes a piston cylinder assembly type and crankshaft. Piston cylinder assembly includes a cylinder and piston is configured with the rotation of the crankshaft in cylinder. In one embodiment, a computer embodiment includes rotating a crankshaft in a first direction, while generating a first data set comprising a plurality of first piston position measurement results and corresponding pressure indicator measurement results. Further, the crankshaft rotates in the opposite second direction, and simultaneously generates a second data set comprising a plurality of second piston position measurement results and corresponding pressure indicator measurement results. After the symmetry between the first and second data sets are identified and used to determine the health status of the cylinder characteristics of piston cylinder assembly.
【技术实现步骤摘要】
确定往复活塞式发动机中的气缸健康状况的方法
本公开涉及一种往复活塞式发动机和类似的装置。特别地,该公开涉及活塞操作,并且尤其涉及精确地确定这种发动机(或装置)的各种活塞的上止点的位置,以及与在往复活塞式发动机中的气缸健康状况有关的气缸泄漏特性和其它参数的确定。
技术介绍
在往复式发动机和其它装置中,活塞可在气缸中往复运动以产生有用的功率。在典型的内燃机中,例如,一个或多个活塞可被封装在一个或多个相应的气缸中,其中每个活塞通过连杆连接到曲轴。在与曲轴相反的一端,每个气缸可被封闭(例如通过发动机气缸盖),由此活塞(与气缸一起)限定出燃烧室。此时各种阀和其他机构可控制气体和燃料的流进和流出。当活塞完全地移动到气缸中(并且远离曲轴)时,该活塞可被认为已经达到了上止点(“时各种阀)。由此,上止点可通常被视为在活塞的周期运动中的一个点,在该点处已经得到气体在气缸中的名义最大压缩(nominalmaximumcompression)(以及最小的燃烧室体积)。类似地,当活塞完全地远离TDC而缩回时(并且朝向曲轴),该活塞可被认为已经达到了下止点(“回时(并)。由此,BDC可被通常 ...
【技术保护点】
一种计算机实施的方法,所述方法用于确定与一个或多个气缸相关的泄漏特性,一个或多个活塞被配置成在所述一个或多个气缸中执行周期性运动,所述计算机实施的方法包括:使活塞在第一方向上沿着所述周期性运动中包括的第一活塞冲程朝向该活塞的期望的上止点位置行进;随着活塞在第一方向上沿着第一活塞冲程行进,通过一个或多个计算装置确定该活塞的作为第一数据组的一部分的多个第一位置;通过所述一个或多个计算装置确定作为第一数据组的一部分的与所述多个第一位置相对应的多个第一压力指标;使活塞在第二方向上沿着所述周期运动中包括的第二活塞冲程朝向该活塞的所述期望的上止点位置行进;随着活塞在第二方向上沿着第二活 ...
【技术特征摘要】
2015.12.15 US 14/970,1101.一种计算机实施的方法,所述方法用于确定与一个或多个气缸相关的泄漏特性,一个或多个活塞被配置成在所述一个或多个气缸中执行周期性运动,所述计算机实施的方法包括:使活塞在第一方向上沿着所述周期性运动中包括的第一活塞冲程朝向该活塞的期望的上止点位置行进;随着活塞在第一方向上沿着第一活塞冲程行进,通过一个或多个计算装置确定该活塞的作为第一数据组的一部分的多个第一位置;通过所述一个或多个计算装置确定作为第一数据组的一部分的与所述多个第一位置相对应的多个第一压力指标;使活塞在第二方向上沿着所述周期运动中包括的第二活塞冲程朝向该活塞的所述期望的上止点位置行进;随着活塞在第二方向上沿着第二活塞冲程行进,通过所述一个或多个计算装置确定该活塞的作为第二数据组的一部分的多个第二位置;通过所述一个或多个计算装置确定作为第二数据组的一部分的与所述多个第二位置相对应的多个第二压力指标;通过所述一个或多个计算装置确定第一数据组相对于第二数据组的一个或多个第一对称方面;以及通过所述一个或多个计算装置,至少部分地基于所确定的一个或多个第一对称方面确定与所述一个或多个气缸相关联的泄漏特性。2.根据权利要求1所述的计算机实施的方法,其中所述多个第一位置和所述多个第二位置中的一个或多个位置是通过使用附接到与所述活塞相关联的曲轴上的转动编码器确定的。3.根据权利要求1所述的计算机实施的方法,进一步包括:在使活塞沿第一方向行进之后以及在使活塞沿第二方向行进之前,使包含所述活塞的气缸与环境压力均衡。4.根据权利要求1所述的计算机实施的方法,其中确定第一数据组相对于第二数据组的对称方面至少部分地基于:识别来自第一数据组的数据与来自第二数据组的数据之间的一个或多个数值距离。5.根据权利要求1所述的计算机实施的方法,进一步包括:再次使活塞在第一方向上沿着第一活塞冲程朝向该活塞的期望的上止点位置行进;随着活塞再次在第一方向上沿着第一活塞冲程行进,确定该活塞的作为第三数据组的一部分的多个第三位置;确定作为第三数据组的一部分的与所述多个第三位置相对应的多个第三压力指标;以及确定第三数据组相对于第二数据组的一个或多个第二对称方面;其中,进一步通过所述一个或多个计算装置,至少部分地基于所确定的一个或多个第二对称方面确定与所述一个或多个气缸相关联的泄漏特性。6.根据权利要求5所述的计算机实施方法,进一步包括:至少部分地基于第一数据组和第三数据组,确定一个或多个平均压力指标;其中,至少部分地基于所述一个或多个平均压力指标,确定第一对称方面和第二对称方面中的一个或多个。7.一种计算机实施的方法,所述方法用于确定往复活塞式发动机中的气缸的健康状况,所述往复活塞式发动机包括活塞-气缸组件和曲轴,所述活塞-气缸组件包括气缸和被配置成随着曲轴的转动而在所述气缸内移动的活塞,所述计算机实施的方法包括:在第一方向上转动所述曲轴,同时生成第一数据组,所述第一数据组包括多个第一活塞位置测量结果和相应的压力指标测量结果;在相反的第二方向上转动所述曲轴,同时生成第二数据组,所述第二数据组包括多个第二活塞位置测量结果和相应的压力指标测量结果;识别第一数据组和第二数据组之间的对称方面;以及至少部分地基于所述对称方面,确定活塞-气缸组件的气缸健康状况特性。8.根据权利要求7所述的计算机实施的方法,进一步包括:如果气缸健康状况特性超过预定的可接受阈值,则生成接受提示;以及如果气缸健康状况特性未超过预定的可接受阈值,则生成拒绝提示。9.根据权利要求7所述的计算机实施的方法,其中识别对称方面的步骤包括:识别与第一数据组中的峰值压力相对应的第一活塞位置测量结果;以及识别与第二数据组中的峰值压力相对应的第二活塞位置测量结果。10.根据权利要求9所述的...
【专利技术属性】
技术研发人员:乔治·P·李森科,凯文·A·普赖斯,凯尔·M·克里舍,
申请(专利权)人:迪尔公司,
类型:发明
国别省市:美国,US
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