Устройство для определения показателей качества применяемых топлив и масел в баках систем силовой установки и трансмиссии военной гусеничной машины

Устройство содержит пульт управления (21), дисплей (22), блок определения показателей качества топлива и масел (23), электронно-вычислительный блок, блок датчиков (8), расположенный в топливном баке (7), блок датчиков (2), расположенных в масляном баке двигателя (1), блок датчиков (17), расположенных в трансмиссионном масляном баке (16). Достигаются обеспечение и поддержание работоспособного состояния транспортного средства путем постоянного объективного анализа показателей качества топлива, моторного и трансмиссионного масел. 1 ил.

 

Изобретение относится к области исследования качества применения эксплуатационных материалов (топлив и масел) в баках систем силовой установки и трансмиссии, в частности к определению показателей качества применяемых дизельного топлива, моторного и трансмиссионного масел.

В процессе эксплуатации военных гусеничных машин (ВГМ) в баках систем силовой установки (СУ) и трансмиссии применяются эксплуатационные материалы (топлива, масла и т.д.) в соответствии с руководствами и инструкциями по эксплуатации объектов ВГМ.

Требования к качеству топлив и масел изложены в определенных ГОСТах (ГОСТ 305-82, ГОСТ 8581-78 и т.д.) на основные показатели качества дизельных топлив и масел.

Требования ГОСТ должны быть выполнены при производстве дизельного топлива, моторного и трансмиссионного масел заводом-изготовителем. На каждую выпускаемую продукцию топлив и масел завод-изготовитель выдает паспорт, в котором определены все требования качества выпускаемых топлив и масел согласно требованиям ГОСТов.

Топливо и масла, которые поступают в войска, проходят длительный период транспортировки (завод-изготовитель - склады горюче-смазочных материалов (ГСМ) округа - склады ГСМ дивизии - склады ГСМ части - заправка в баки объекта ВГМ). Информация о качестве топлив и масел согласно паспорту завода-изготовителя не доходит до экипажа ВГМ по различным причинам. Поэтому, зачастую экипаж ВГМ не имеет достоверной информации о качестве и марках заправляемых топлив и масел в баки объекта ВГМ. Из-за отсутствия информации экипажу о качестве и марки заправленных топлив и масел в баки машин возможны случаи нарушения работоспособности системы СУ и трансмиссии, а в некоторых случаях имеет место возникновение аварий и поломок СУ и агрегатов трансмиссии и в целом ВГМ.

Чтобы не допустить использования при эксплуатации ВГМ некачественного топлива, моторного и трансмиссионного масел, необходим постоянный мониторинг показателей их качества в баках ВГМ.

Известны приборы экспресс-анализа качества ГСМ (топлив, масел и др.), анализаторы качества топлив, войсковые лабораторные комплекты (ВЛК) и лаборатории по анализу образцов эксплуатационных материалов.

Рассмотренные приборы, анализаторы, ВЛК и лаборатории представляют собой стационарные, подвижные и переносные устройства по определению показателей ГСМ (топлив, моторных и трансмиссионных масел и т.п.) и не могут использоваться на объектах ВГМ.

Из рассмотренных аналогов в качестве прототипа взяты: «Приборы экспресс-анализа качества ГСМ (анализаторы типа АК)»; анализатор температуры помутнения, застывания и кристализации ПЭ-7200А; прибор для определения цетанового числа дизельного топлива октанометр SHATOX 1М.

В данных устройствах определение показателей качества ГСМ осуществляется на основании измерения их диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь в топливах и маслах.

Существенным недостатком рассмотренных устройств является то, что для проведения анализа качества эксплуатационных материалов (дизельных топлив, моторного и трансмиссионного масел) используется большое количество различных устройств, то есть для определения одного параметра качества топлива или масла используется отдельный прибор. Это делает невозможным экипажу проведение своевременного и полного определения показателей качества топлива и масел ВГМ непосредственно в баках машин.

Практика использования ВГМ в войсковых условиях показала, что в процессе эксплуатации возможны случаи изменения качества эксплуатационных материалов (топлив и масел) вследствие испарения, окисления, уменьшения вязкости, обводнения, загрязнения и т.д. В процессе эксплуатации ВГМ в топливные и масляные баки СУ и масляный бак трансмиссии могут быть заправлены топливо и масло, не соответствующие марке и сезону эксплуатации, по причине отсутствия информации о марке топлива и масла у членов экипажа, вследствие непредоставления экипажу паспортов качества топлив и масел, использование нештатной тары для транспортировки топлив и масел и др.

Например, заправка в топливную систему СУ летнего дизельного топлива в зимний период эксплуатации (при определенной отрицательной температуре окружающего воздуха) приводит к помутнению или застыванию заправленного дизельного топлива и в целом к нарушению работоспособности ВГМ.

Уменьшение вязкости или обводнения моторного или трансмиссионного масел приводит к повышенному износу трущихся узлов СУ и трансмиссии, повышению вероятности отказов и аварий узлов и агрегатов ВГМ, и в целом к потере работоспособности ВГМ.

Чтобы обеспечить надежную работоспособность ВГМ с применением эксплуатационных материалов (топлив и масел), а также чтобы поддерживать качество топлив и масел на надлежащем уровне в соответствии с требованиями показателей качества по ГОСТ и паспорту качества завода-изготовителя при использовании в объекте ВГМ, хранении и транспортировании, необходимо иметь четкое представление об основных показателях качества заправленных в баки ВГМ топлив и масел.

Задачей предлагаемого устройства для определения показателей качества применяемых топлив и масел в баках систем силовой установки и трансмиссии военной гусеничной машины является обеспечение и подержание работоспособного состояния ВГМ путем проведения постоянного объективного анализа показателей качества заправленных в баки ВГМ топлива, моторного и трансмиссионного масел.

Указанная задача достигается тем, что на военную гусеничную машину дополнительно установлен блок определения показателей качества топлива и масел, соединенный с пультом управления, дисплеем и блоком датчиков, установленным в топливном баке, включающим в себя датчики температуры топлива, наличия воды, определения цетанового числа, определения количества серы, определения температуры помутнения, определения температуры застывания, определения плотности топлива, а также с блоком датчиков, установленным в масляном баке двигателя, включающим в себя датчики наличия воды, определения плотности, определения температуры застывания, кроме того, с блоком датчиков, установленным в трансмиссионном масляном баке, включающим в себя датчики наличия воды, определения плотности, определения температуры застывания.

Предлагаемое устройство представлено на фиг. 1.

Устройство для определения показателей качества применяемых топлив и масел в баках систем силовой установки и трансмиссии военной гусеничной машины содержит масляный бак двигателя 1, блок датчиков 2, датчик 3 наличия воды, датчик 4 определения плотности, датчик 5 определения температуры застывания, датчик 6 температуры окружающего воздуха, топливный бак 7, блок датчиков 8, датчик 9 температуры топлива, датчик 10 наличия воды, датчик 11 определения цетанового числа, датчик 12 определения количества серы, датчик 13 определения температуры помутнения, датчик 14 определения температуры застывания, датчик 15 определения плотности топлива, трансмиссионный масляный бак 16, блок датчиков 17, датчик 18 наличия воды, датчик 19 определения плотности, датчик 20 определения температуры застывания, пульт управления 21, дисплей 22, блок 23 определения показателей качества топлива и масел.

Работает устройство следующим образом. При подаче напряжения в бортовую сеть ВГМ включается блок определения показателей качества топлива и масел 23, который направляет сигналы на блок датчиков 8, расположенный в нижней части топливного бака 7, блок датчиков 2, расположенный в нижней части бака масляного бака двигателя 1, и блок датчиков 17, расположенный в нижней части трансмиссионного масляного бака 16. Блок датчиков 8 ,содержащий в себе датчик 9 температуры топлива, датчик 10 наличия воды, датчик 11 определения цетанового числа, датчик 12 определения количества серы, датчик 13 определения температуры помутнения, датчик 14 определения температуры застывания, датчик 15 определения плотности топлива производят необходимые измерения показателей качества топлива. Полученные результаты измерений поступают в блок 23 определения показателей качества топлива и масел в виде электрических сигналов для обработки. Блок 23 определения показателей качества топлива и масел производит обработку полученных сигналов и на основании полученной информации определяет значения показателей качества заправленного в топливный бак 7 топлива. Полученные значения показателей качества топлива сопоставляются с введенными в память блока 23 определения показателями качества топлива и масел интегральными параметрами значительного количества товарных марок топлив. Значения показателей качества трансмиссионного масла, определенные блоком 23 определения показателей качества топлива и масел, отображаются на дисплее 22. По полученным результатам значений показателей качества топлива делается заключение о соответствии качества заправленного в топливные баки ВГМ топлива к предъявляемым требованиям ГОСТ и целесообразности использования его при эксплуатации ВГМ.

Блок датчиков 2, содержащий в себе датчик 3 наличия воды, датчик 4 определения плотности, датчик 5 определения температуры застывания, производит необходимые измерения показателей качества моторного масла. Полученные результаты измерений поступают в блок 23 определения показателей качества топлива и масел в виде электрических сигналов для обработки. Блок 23 определения показателей качества топлива и масел производит обработку полученных сигналов и на основании полученной информации определяет значения показателей качества моторного масла заправленного в масляный бак двигателя 1 масла. Полученные значения показателей качества трансмиссионного масла сопоставляются с введенными в память блока 23 определения показателей качества топлива и масел интегральными параметрами значительного количества товарных марок моторных масел. Значения показателей качества моторного масла, определенные блоком 23 определения показателей качества топлива и масел, отображаются на дисплее 22. По полученным результатам значений показателей качества моторного масла делается заключение о соответствии качества заправленного в масляный бак двигателя моторного масла к предъявляемым требованиям ГОСТ и целесообразности использования его при эксплуатации ВГМ.

Блок датчиков 17, содержащий в себе датчик 18 наличия воды, датчик 19 определения плотности, датчик 20 определения температуры застывания, производит необходимые измерения показателей качества трансмиссионного масла. Полученные результаты измерений поступают в блок 23 определения показателей качества топлива и масел в виде электрических сигналов для обработки. Блок 23 определения показателей качества топлива и масел производит обработку полученных сигналов и на основании полученной информации определяет значения показателей качества трансмиссионного масла, заправленного в трансмиссионный масляный бак 16. Полученные значения показателей качества трансмиссионного масла сопоставляются с введенными в память блока 23 определения показателей качества топлива и масел интегральными параметрами значительного количества товарных марок трансмиссионных масел. Значения показателей качества трансмиссионного масла, определенные блоком 23 определения показателей качества топлива и масел, отображаются на дисплее 22. По полученным результатам значений показателей качества трансмиссионного масла делается заключение о соответствии качества заправленного в трансмиссионный масляный бак ВГМ трансмиссионного масла к предъявляемым требованиям ГОСТ и целесообразности использования его при эксплуатации ВГМ.

Температура окружающего воздуха определяется датчиком 6, расположенным снаружи ВГМ. Данные с датчика 6 температуры окружающего воздуха поступают в блок 23 определения показателей качества топлива и масел и отображаются на дисплее 22.

На основании полученных результатов значений показателей качества заправленного в баки ВГМ топлива, моторного и трансмиссионного масел на дисплее отображается информация о целесообразности эксплуатации ВГМ в данных климатических условиях.

Члены экипажа, используя пульт управления 21, имеют возможность запрашивать данные значений показателей качества топлива и масел с любого из установленных в блоки датчиков 2, 7, 17 датчика значения показателей качества заправленных в баки ВГМ топлива, моторного и трансмиссионного масел. На основании отображенных на дисплее 22 значений показателей качества топлива и масел экипаж принимает решение о соответствии качества заправленного в баки систем СУ и трансмиссии ВГМ топлива, моторного или трансмиссионного масел к предъявляемым требованиям ГОСТ и целесообразности использования его при эксплуатации ВГМ.

В результате использования предложенного устройства для определения показателей качества применяемых топлив и масел в баках систем силовой установки и трансмиссии военной гусеничной машины экипаж имеет возможность получить информацию о соответствии качества заправленного в баки систем СУ и трансмиссии топлива, моторного и трансмиссионного масел предъявляемым требованиям ГОСТ и сделать вывод о целесообразности использования их при эксплуатации ВГМ.

Обеспечивается работоспособность ВГМ в различных климатических условиях путем постоянного мониторинга показателей качества применяемых топлив и масел в баках СУ и трансмиссии ВГМ.

Простота предлагаемого устройства для определения показателей качества применяемых топлив и масел в баках систем силовой установки и трансмиссии военной гусеничной машины может быть реализована в ходе серийного производства, а также при модернизации ВГМ и не потребует значительных материальных затрат.

Устройство для определения показателей качества применяемых топлив и масел в баках систем силовой установки и трансмиссии военной гусеничной машины, содержащее датчик, электронно-вычислительный блок и пульт управления, отличающееся тем, что на военную гусеничную машину дополнительно установлен блок определения показателей качества топлива и масел, соединенный с пультом управления, дисплеем и блоком датчиков, установленным в топливном баке, включающим в себя датчики температуры топлива, наличия воды, определения цетанового числа, определения количества серы, определения температуры помутнения, определения температуры застывания, определения плотности топлива, а также с блоком датчиков, установленным в масляном баке двигателя, включающим в себя датчики наличия воды, определения плотности, определения температуры застывания, кроме того, с блоком датчиков, установленным в трансмиссионном масляном баке, включающим в себя датчики наличия воды, определения плотности, определения температуры застывания.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для очистки жидкого топлива и подготовки его к сгоранию. .

Изобретение относится к способам подготовки обводненного жидкого топлива или обводненных жидких отходов, содержащих органические вещества, к сжиганию. .

Изобретение относится к устройствам для очистки жидкого топлива и подготовки его к сгоранию. .

Изобретение относится к теплоэнергетике, огневым технологиям и может найти широкое применение в теплоэнергетических установках (котельные, домны и т.д.), а также в реактивных и газотурбинных двигателях, использующих также топливные горелки для преобразования тепловой энергии горения топлива в реактивную кинетическую энергию струи пламени и отходящих газов.

Изобретение относится к устройствам для очистки жидкого топлива и подготовки его к сгоранию. .

Изобретение относится к области энергетики. .

Изобретение относится к устройствам для подготовки жидкого топлива и жидких отходов, содержащих органические вещества, к сжиганию. .

Изобретение относится к области теплотехники, а именно к технике подготовки к сжиганию жидкого топлива в любых газовых горелках (факельных и горелках инфракрасного излучения) путем изменения его агрегатного состояния из жидкого в газообразное состояние, и может быть использовано в водогрейных и отопительных котлах малой и средней мощности, в системе отопления бытовых и промышленных помещений, работающих на газе, а также для сушки лакокрасочных покрытий, древесины, помещений (в строительстве), в системах воздушного отопления и т.д.

Изобретение относится к способам подготовки жидкого топлива к сжиганию. .

Изобретение относится к установкам для подготовки жидкого топлива к сжиганию, может быть использовано как в коммунальных хозяйствах, так и в отраслях промышленности, имеющих котельные установки, работающие на жидком топливе, и обеспечивает интенсивный процесс нагрева и гомогенизации жидкого топлива.

Изобретение относится к управлению двигателем автомобиля в ответ на обнаружение преждевременного зажигания. В способе использования двигателя обогащают смесь цилиндра и ограничивают нагрузку на двигатель на первое значение в ответ на периодическое преждевременное зажигание в цилиндре.

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Предложен способ управления давлением направляющей-распределителя (3) топлива топливной системы, содержащей топливный насос (1), по меньшей мере, один инжектор (4) и направляющую-распределитель (3) для топлива, соединяющую инжектор (4) с насосом (1), содержащий этапы: - установления соотношения между давлением направляющей-распределителя (3) для топлива и эффективностью (η) насоса (1), - оценки скорости удаления топлива из направляющей-распределителя (3) для топлива на основании, по меньшей мере, скорости (Qinj) впрыска топлива, - оценки желаемой скорости подачи насоса (1) на основе скорости удаления топлива и эффективности (η) и - управления насосом (1) для работы с желаемой скоростью входного потока.

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Способ управления двойным впрыском, включающий стадию, в которой с помощью устройства управления впрыском оценивают, выполняются ли в работающем с больше чем одним топливом двигателе заданные ранее условия выполнения логики переключения топлива, чтобы выполнить переключения топлива на привод посредством указанного топлива 1 или на привод посредством указанного топлива 2.

Изобретение может быть использовано в системах управления и топливоподачи двигателей внутреннего сгорания. Предложены система и способы регулировки работы двигателя внутреннего сгорания на основании подвергаемых мониторингу условий (давления или светового излучения) внутри камеры сгорания двигателя.

Изобретение относится к способу для улучшения рабочих характеристик транспортного средства. Способ для улучшения рабочих характеристик транспортного средства (100; 110), которое имеет двигатель (230) и выхлопную систему с катализатором (260).

Изобретение относится к области транспорта и может быть использовано для коррекции параметра Pi горения двигателя внутреннего сгорания во время холодного запуска.

Изобретение относится к системе очистки выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания. .

Изобретение относится к устройствам для рециркуляции отработавших газов дизельных двигателей. .

Изобретение относится к устройству управления и способу управления двигателем внутреннего сгорания (ДВС), установленным на транспортном средстве. .

Изобретение относится к двигателю внутреннего сгорания с искровым зажиганием (ДВС). .

Изобретение может быть использовано в системах управления двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Предложен способ управления ДВС, в котором определяют фактор компенсации топлива (ФКТ) на основании текущего сигнала кислородного датчика относительно ожидаемого сигнала этого датчика для известного топлива на основании количеств топлива и воздуха, подаваемых в двигатель, где ФКТ представляет собой количество топлива, впрыскиваемое при текущем уровне выходной мощности двигателя, деленное на расчетное количество дизельного топлива, необходимое для обеспечения текущего уровня мощности двигателя. На основании ФКТ корректируют количество топлива, впрыскиваемого в двигатель, путем регулировки момента окончания впрыска при сохранении неизменным момента начала впрыска для по меньшей мере одного импульса впрыска топлива. С помощью указанного способа можно компенсировать более низкую энергоемкость КТС по сравнению с дизельным топливом, за счет регулировки импульсов впрыска топлива с целью увеличения количества подаваемого в цилиндр топлива, при сохранении других параметров системы управления ДВС неизменными. Технический результат заключается в упрощении процедуры калибровки ДВС и обеспечении соответствия ДВС нормам токсичности и экономичности при использовании КТС. 8 з.п. ф-лы, 10 ил.
Наверх