Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Ноября 2013 в 14:11, курсовая работа
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.
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
Введение
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
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
В зависимости от количества
информации, которую содержат параметры
выходных процессов, они могут быть
обобщенными или частными. Первые
характеризуют техническое
Параметры выходных процессов
в отличие от структурных, как
правило, измеряются непосредственно
на работающем автомобиле и используются
для определения его
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
-> быть однозначным,
т.е. должен отсутствовать его
переход от возрастающей
-> быть чувствительным
(информативным). Чувствительность
характеризуется величиной и
скоростью приращения
-> 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
-> обеспечивать технологичность
и экономичность, определяемые
удобством определения
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
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
-> 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
В настоящее время проводятся
исследования по разработке новых и
совершенствованию имеющихся
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
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