技术新讯 > 测量装置的制造及其应用技术 > 一种发动机缸盖漏气故障定位方法、装置、设备和计算机可读介质与流程  >  正文

一种发动机缸盖漏气故障定位方法、装置、设备和计算机可读介质与流程

  • 国知局
  • 2024-11-21 11:52:48

本发明涉及车辆领域,特别涉及一种发动机缸盖漏气故障定位方法、装置、设备和计算机可读介质。

背景技术:

1、当前经常会对发动机的性能进行测试。在发动机台架试验过程中,可能会存在缸盖漏气故障。但是由于缸盖轻微漏气时发动机性能状态无明显变化,因此利用常规试验手段无法及时快速确定发动机的故障原因及故障位置,影响试验效率。

2、因此当前存在发动机缸盖漏气故障检测以及漏气位置确定的需求。

技术实现思路

1、有鉴于此,本申请的目的在于提供一种发动机缸盖漏气故障定位方法、装置、设备和计算机可读介质,能够对发动机进行漏气故障检测以及确定漏气位置。

2、本申请提供了一种发动机缸盖漏气故障定位方法,所述方法包括:

3、同时采集发动机近场噪声信号以及发动机的多个缸中每个缸的高压油管振动信号;

4、确定故障信息库中是否存在和所述发动机近场噪声信号相似的历史噪声信号;

5、若存在,则根据所述发动机近场噪声信号对应的噪声时频数据和高压油管振动信号对应的振动时频数据之间的时域对应关系,确定多个缸中存在缸盖漏气的故障缸。

6、可选地,所述根据所述发动机近场噪声信号对应的噪声时频数据和高压油管振动信号对应的振动时频数据之间的时域对应关系,确定多个缸中存在缸盖漏气的故障缸包括:

7、根据每个缸的高压油管振动信号对应的振动时频数据确定每个缸的点火时刻;

8、根据所述发动机近场噪声信号对应的噪声时频数据确定产生噪声时刻;

9、根据产生噪声时刻以及时域对应关系确定多个缸的点火时刻中和产生噪声时刻相同的目标缸的点火时刻;

10、将所述目标缸确定为存在缸盖漏气的故障缸。

11、可选地,所述方法还包括:

12、对所述发动机近场噪声信号进行小波分析得到发动机近场噪声信号对应的噪声时频数据;

13、对所述高压油管振动信号进行小波分析得到高压油管振动信号对应的振动时频数据。

14、可选地,所述确定故障信息库中是否存在和所述发动机近场噪声信号相似的历史噪声信号包括:

15、将所述发动机近场噪声信号和故障信息库中的多个历史噪声信号进行频谱对比,确定是否存在和所述发动机近场噪声信号的噪声频率特征相似的历史噪声信号。

16、可选地,所述方法还包括:

17、若所述发动机近场噪声信号在预设频率范围内的幅值大于阈值,则确定发动机存在缸盖漏气故障。

18、可选地,所述方法还包括:

19、获取发动机的负荷信息和转速信息;

20、根据所述负荷信息和所述转速信息确定所述发动机是否为高负荷工况或高转速工况,若为高负荷工况或高转速工况,则继续同时采集发动机近场噪声信号以及发动机的多个缸中每个缸的高压油管振动信号的步骤。

21、可选地,所述方法还包括:

22、预先根据漏气噪声的频率范围获取存在发动机缸盖漏气故障的多个历史噪声信号;

23、根据多个历史噪声信号构建所述故障信息库。

24、本申请提供了一种发动机缸盖漏气故障定位装置,所述装置包括:

25、采集单元,用于同时采集发动机近场噪声信号以及发动机的多个缸中每个缸的高压油管振动信号;

26、第一确定单元,用于确定故障信息库中是否存在和所述发动机近场噪声信号相似的历史噪声信号;

27、第二确定单元,用于若存在,则根据所述发动机近场噪声信号对应的噪声时频数据和高压油管振动信号对应的振动时频数据之间的时域对应关系,确定多个缸中存在缸盖漏气的故障缸。

28、本申请提供了一种计算机可读介质,其特征在于,包括指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如上述所述的方法。

29、本申请提供了一种发动机缸盖漏气故障定位方法,方法包括:同时采集发动机近场噪声信号以及发动机的多个缸中每个缸的高压油管振动信号,确定故障信息库中是否存在和发动机近场噪声信号相似的历史噪声信号,若存在,代表存在发动机缸盖漏气故障,则根据发动机近场噪声信号对应的噪声时频数据和高压油管振动信号对应的振动时频数据之间的时域对应关系,确定多个缸中存在缸盖漏气的故障缸,也就是根据时域对应关系能够确定产生发动机近场噪声信号时存在缸盖漏气故障的故障缸,从而实现发动机缸盖漏气故障定位。由此可见,本申请利用发动机近场噪声信号可以简单方便的确定是否存在发动机缸盖漏气故障,通过利用发动机近场噪声信号以及高压油管振动信号的时域信息就能够方便快捷的进行故障缸的定位,有效提升发动机的故障排查效率。

技术特征:

1.一种发动机缸盖漏气故障定位方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述发动机近场噪声信号对应的噪声时频数据和高压油管振动信号对应的振动时频数据之间的时域对应关系,确定多个缸中存在缸盖漏气的故障缸包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定故障信息库中是否存在和所述发动机近场噪声信号相似的历史噪声信号包括:

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

6.根据权利要求1-5任意一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

7.根据权利要求1-5任意一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

8.一种发动机缸盖漏气故障定位装置,其特征在于,所述装置包括:

9.一种发动机缸盖漏气故障定位设备,其特征在于,所述设备包括:处理器和存储器;

10.一种计算机可读介质,其特征在于,包括指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求1-7任意一项所述的方法。

技术总结本申请提供一种发动机缸盖漏气故障定位方法、装置、设备和计算机可读介质,方法包括:同时采集发动机近场噪声信号以及发动机的多个缸中每个缸的高压油管振动信号,确定故障信息库中是否存在和发动机近场噪声信号相似的历史噪声信号,若存在,代表存在发动机缸盖漏气故障,则根据发动机近场噪声信号对应的噪声时频数据和高压油管振动信号对应的振动时频数据之间的时域对应关系,确定多个缸中存在缸盖漏气的故障缸。由此可见,本申请利用发动机近场噪声信号可以简单方便的确定是否存在发动机缸盖漏气故障,通过利用发动机近场噪声信号以及高压油管振动信号的时域信息就能够方便快捷的进行故障缸的定位,有效提升发动机的故障排查效率。技术研发人员:王明阳,胡亮,王鑫,袭著鑫,董展翔受保护的技术使用者:潍柴动力股份有限公司技术研发日:技术公布日:2024/11/18

本文地址:https://www.jishuxx.com/zhuanli/20241120/333155.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 YYfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。