Система диагностики

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Ноября 2013 в 14:11, курсовая работа

Краткое описание

По результатам многочисленных исследований годовая производительность автомобилей к концу срока их служба снижается в 1,5 - 2 раза по сравнению с первоначальной, снижается безопасность конструкции автомобилей. За срок службы автомобиля расходы на его техническое обслуживание и ремонт превосходят первоначальную стоимость в 5 - 7 раз. Поэтому важным направлением как при проектировании, так и при эксплуатации автомобилей является точная и достоверная прогнозная оценка основных показателей надежности их деталей. В данной работе рассматриваются вопросы по диагностированию параметров и ресурсов деталей и узлов автомобилей.

Содержание

Введение
Сущность и физические основы диагностики
Методы диагностирования автомобилей
Выбор диагностических параметров для оценки технического состояния. Постановка диагноза
Средства технического диагностирования автомобилей
Заключение
Список используемой литературы

Прикрепленные файлы: 1 файл

система диагностики.docx

— 181.66 Кб (Скачать документ)

Введение

  1. Сущность и физические основы диагностики
  2. Методы диагностирования автомобилей
  3. Выбор диагностических параметров для оценки технического состояния. Постановка диагноза
  4. Средства технического диагностирования автомобилей

Заключение

Список используемой литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

По результатам многочисленных исследований годовая производительность автомобилей к концу срока  их служба снижается в 1,5 - 2 раза по сравнению  с первоначальной, снижается безопасность конструкции автомобилей. За срок службы автомобиля расходы на его техническое обслуживание и ремонт превосходят первоначальную стоимость в 5 - 7 раз. Поэтому важным направлением как при проектировании, так и при эксплуатации автомобилей является точная и достоверная прогнозная оценка основных показателей надежности их деталей. В данной работе рассматриваются вопросы по диагностированию параметров и ресурсов деталей и узлов автомобилей. Техническое диагностирование является составной частью технологических процессов приема, ТО и ремонта автомобилей в СТО и представляет собой процесс определения технического состояния объекта диагностирования с определенной точностью и без его разборки и демонтажа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сущность и физические основы диагностики

 

При планово-предупредительной  системе ТО и ремонта автомобиль через определенный пробег (время) в  принудительном порядке подвергается профилактическим воздействиям в установленном  объеме. При этом, несмотря на корректирование  режимов ТО и ремонта в зависимости  от ряда факторов, индивидуальный подход к каждому автомобилю отсутствует.

Однако необходимость  в таком подходе есть, так как  даже при работе автомобилей в  одинаковых условиях техническое состояние  каждого из них при одной и  той же наработке вследствие целого ряда причин (индивидуальные особенности  автомобиля, качество вождения, ТО и  т.д.) может существенно отличаться. Далеко не для каждого автомобиля необходимы все операции, предусмотренные  «жестким» объемом того или иного  вида ТО. Выполнение этих «ненужных» операций ведет, с одной стороны, к неполной реализации индивидуальных свойств  автомобиля, повышению затрат на ТО, с другой, отнюдь не способствует улучшению  его технического состояния. Наоборот, частые вмешательства в работу сопряжений способствуют повышенному изнашиванию  сопряженных поверхностей, появлению  повреждений крепежных соединений, нарушению герметичности соединений. Значительные потери трудовых и материальных ресурсов связаны также с большим  объемом ремонтных воздействий, обусловленным несвоевременным  выявлением отказов.

Наиболее полное использование  индивидуальных возможностей автомобиля и обеспечение на этой основе высокой  эффективности подвижного состава  в процессе эксплуатации может быть осуществлено за счет широкого внедрения  в технологический процесс ТО и ремонта диагностирования технического состояния автомобилей.

Техническая диагностика  — это отрасль знаний, исследующая  технические состояния объектов диагностирования и проявления технических  состояний, разрабатывающая методы их определения, а также принципы построения и организацию использования  систем диагностирования. Техническое  диагностирование — процесс определения  технического состояния объекта  диагностирования с определенной точностью. Оно способствует: повышению надежности автомобилей за счет своевременного назначения воздействий ТО или ремонта  и предупреждения возникновения отказов и неисправностей; повышению долговечности агрегатов, узлов за счет сокращения количества частичных разборок; уменьшению расхода запасных частей, эксплуатационных материалов и трудовых затрат на ТО и ремонт за счет проведения последних по потребности на основании данных диагностирования, проводимого, как правило, планово.

Выше отмечалось, что техническое  состояние автомобиля (агрегата, узла) определяется значениями его структурных  параметров. Однако возможность прямого  их измерения без полной или частичной  разборки автомобиля (агрегата, узла) весьма ограниченна.

При диагностике для оценки технического состояния автомобиля (агрегата) используют так называемые выходные процессы функционирующего механизма. Различают рабочие выходные процессы (например, потребление или отдача мощности, расход топлива, теплообмен с внешней средой) и сопутствующие (например, шумы, вибрации, световые явления  и т.д.). Каждый из выходных процессов  количественно оценивается с  помощью соответствующих параметров (например, отдача мощности может быть оценена соответствующей величиной, темпом ее нарастания). Между структурными параметрами и параметрами выходных процессов существует функциональная связь, благодаря чему по значениям  последних можно достаточно полно  оценить техническое состояние  автомобиля (агрегата), качество его  функционирования. Номинальным значениям  структурных параметров соответствуют номинальные значения параметров выходных процессов. По мере ухудшения технического состояния автомобиля (агрегата) параметры выходных процессов либо увеличиваются (например, вибрации, расход топлива), либо уменьшаются (давление масла). Предельное значение параметра выходного процесса свидетельствует о неисправном состоянии автомобиля, определяет необходимость ТО или ремонта. Зная характер, темп изменения параметра выходного процесса и его предельное значение, можно определить ресурс работы автомобиля до очередного ТО или ремонта.

В зависимости от количества информации, которую содержат параметры  выходных процессов, они могут быть обобщенными или частными. Первые характеризуют техническое состояние  автомобиля (агрегата) в целом (например, путь и время разгона автомобиля до заданной скорости, расход топлива  на 100 км пути и др.), частные —  техническое состояние конкретного  механизма, системы (например, люфт рулевого колеса, стуки в кривошипно-шатунном механизме двигателя и т.д.).

Параметры выходных процессов  в отличие от структурных, как  правило, измеряются непосредственно  на работающем автомобиле и используются для определения его технического состояния без разборки.

Выходные процессы, используемые для оценки технического состояния  машины без ее разборки, называются диагностическими признаками, а параметры  таких процессов -диагностическими параметрами. Не все выходные процессы могут служить в качестве диагностических  признаков. Для того чтобы можно  было использовать параметр выходного  процесса в качестве диагностического, он должен удовлетворять следующим  требованиям:

-> быть функционально  важным для оценки технического  состояния автомобиля;

-> быть однозначным,  т.е. должен отсутствовать его  переход от возрастающей функции  к убывающей (или наоборот) в  зависимости от наработки автомобиля  или изменения его структурного  параметра от начального до  предельного значения (рис. 5.2, а). Этим обеспечивается соответствие каждому значению структурного параметра S только одного, вполне определенного значения параметра выходного процесса ц;

-> быть чувствительным (информативным). Чувствительность  характеризуется величиной и  скоростью приращения выходного  параметра Дц при достаточно малом изменении структурного параметра AS (рис. 5.2, б).Чем больше Ди. при определенном AS, тем выше чувствительность данного параметра выходного процесса;

-> обладать стабильностью при многократных измерениях, характеризующейся степенью рассеивания значений относительно среднего значения параметра при постоянных условиях измерения;

-> обладать дифференцирующей  способностью, позволяющей разделять  и локализовать неисправности  различных элементов объекта  по месту их возникновения  (до составных частей элементов,  до конкретного сопряжения, детали  при наличии нескольких одноименных  сопряжений, деталей в элементе);

-> обеспечивать технологичность  и экономичность, определяемые  удобством определения параметра  при диагностировании, соответствующими  трудовыми и материальными затратами.

Достоверность результатов  диагностирования в большой мере зависит от нагрузочного, скоростного  и теплового режимов работы объекта. Поэтому с целью получения  высококачественной диагностической  информации применяют соответствующие  устройства, задающие и поддерживающие оптимальные нагрузочные, скоростные и тепловые режимы.

 

 

2. Методы диагностирования автомобилей

 

Методы диагностирования технического состояния автомобилей, агрегатов характеризуются физической сущностью и способом измерения  диагностических параметров, наиболее приемлемых для использования в  зависимости от задачи диагностирования. В настоящее время выделяют три  основные группы методов диагностирования (рис. 5.3).

 

 

Методы первой группы базируются на имитации скоростных и нагрузочных  режимов работы автомобиля, определении  при заданных условиях выходных параметров и сравнении их количественных значений с эталонными. Диагностирование проводится с использованием стендов с беговыми барабанами или непосредственно  в процессе работы автомобиля. Методы широко применяются для общей  оценки технического состояния автомобилей  и агрегатов.

К методам диагностирования по параметрам сопутствующих процессов  относятся:

-> методы диагностирования по герметичности рабочих объемов. Сущность процесса диагностирования заключается в создании в контролируемом объеме избыточного давления (разряжения) и в оценке интенсивности их падения. Этим методом диагностируются цилиндропоршневая группа двигателя, пневматические приводы тормозов и др.;

-> тепловой метод, заключающийся в определении параметров, характеризующих количество тепла, выделяемого в результате протекания процессов сгорания, работы сил трения при заданных скоростном и нагрузочном режимах. Такими параметрами могут быть температура нагрева, скорость ее изменения. Метод может применяться для диагностирования двигателя, агрегатов трансмиссии, подшипниковых узлов, однако широкого применения на автотранспорте пока не нашел;

-> методы диагностирования  узлов, систем по параметрам колебательных процессов широко используются при создании средств технического диагностирования автомобилей и их можно разделить на три подвида: методы,оценивающие колебания напряжения в электрических цепях (на этой основе созданы мотор-тестеры); по параметрам виброакустических сигналов, получаемых при работе зубчатых зацеплений, клапанных механизмов, подшипников и т.д.); по параметрам, оценивающим пульсацию давления в трубопроводах (на этой основе созданы дизель-тестеры для диагностирования дизельной топливной аппаратуры);

-> методы, оценивающие состояние узлов и агрегатов по физико-химическому составу отработавших эксплуатационных материалов. Например, простейший экспресс-анализ отработанного масла на загрязнение, спектральный анализ проб масел, в результате проведения которого по наличию и концентрации различных химических элементов в масле можно поставить диагноз работоспособности отдельных узлов и сопряжений агрегата. Если в пробе картерного масла двигателя имеется высокое содержание свинца, это говорит об износе вкладышей шатунных и коренных подшипников, если высокое содержание железа — об износе гильз цилиндров, если высокое содержание кремния — о засорении воздушного фильтра и т.д.

Третья группа методов  основывается на объективной оценке геометрических параметров (зазор, люфт, свободный ход, смещение и т.д.). Метод  применим, когда указанные параметры  легкодоступны для непосредственного  измерения.

В настоящее время проводятся исследования по разработке новых и  совершенствованию имеющихся методов  диагностирования применительно к  усложняющимся конструкциям автомобилей, изменению элементной базы микроэлектроники и микропроцессорной техники. Один и тот же диагностический признак  чаще всего может быть установлен с помощью нескольких методов  диагностирования. Вопрос выбора наиболее целесообразного из них в каждом конкретном случае решается с учетом: уровня информативности и точности, степени универсальности метода диагностирования, трудоемкости диагностирования, различных организационно-экономических  факторов.

 

 

 

 

 

 

 

3. Выбор диагностических параметров для оценки технического состояния. Постановка диагноза

 

Выбор диагностических параметров для диагностирования особенно сложных  объектов является непростой задачей. Это связано, во-первых, с тем, что  между структурными и диагностическими параметрами в зависимости от сложности объекта могут существовать различные взаимосвязи (рис. 5.4).

 

 

Во-вторых, различные диагностические  параметры в разной мере удовлетворяют  изложенным выше требованиям к параметрам выходных процессов, используемых для  целей диагностирования.

Поэтому при решении задачи выбора диагностических параметров в сложных ситуациях сначала  определяют возможный набор параметров. Для этого применяют построение так называемой структурно-следственной схемы узла или механизма, представляющей собой граф-модель, увязывающую в единое целое основные элементы механизма, характеризующие их структурные параметры, перечень характерных неисправностей, подлежащих выявлению, и набор возможных для использования диагностических параметров. Перечень характерных неисправностей механизма составляют на основе статистических оценок показателей его надежности. Пример структурно-следственной схемы цилиндропоршневой группы двигателя приведен на рис. 5.5.

 

 

Пользуясь подобной схемой, составленной на основе инженерного  изучения объекта диагностирования, применительно к определенному  перечню структурных параметров и неисправностей устанавливают  первоначальный перечень диагностических  параметров и связи между теми и другими. Затем осуществляется отбор из выявленной исходной совокупности наиболее значимых и эффективных  в использовании диагностических  параметров. Для этого анализируют, в какой мере исследуемые параметры  отвечают требованиям однозначности, стабильности, чувствительности, информативности. И наконец, при выборе методов, средств, разработке процессов диагностирования оценивают параметры по их технологичности  и затратам на диагностирование.

Информация о работе Система диагностики