九龙汽车发动机故障诊断性能限制是什么故障?

汽车发动机故障诊断智能故障诊斷技术分析3300字

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  近几年随着汽车工业的迅猛发展电子技术在汽车上的普及应用。汽车已经成了机电液一体化嘚载体各种智能科技技术的广泛应用,给广大汽车维修人员带来了很大挑战而在众多的汽车故障中以发动机故障最为常见,因此掌握汽车发动机故障诊断智能故障诊断和维修技术,对提高汽车维修质量有积极帮忙

  发动机是汽车的动力装置,给汽车启动和运行提供强大动力随着汽车使用里程和年限的增加,汽车发动机故障诊断经常会出现这样或那样的故障影响汽车行驶平安。随着电子技术的發展和各种智能装备的广泛应用发动机的结构越发复杂,给故障诊断带来一定的难度而智能故障诊断技术能够实现发动机故障的快速、精确判断,为故障维修提供了极大便当文章首先介绍了智能诊断技术的发展趋势,然后详细分析了横眉前经常使用的几种智能故障诊斷技术

  1 发动机故障诊断技术的发展趋势

  对于汽车发动机故障诊断来说,其工作过程中所发生的振动、热量、噪声等信息都是對自身运行状况的一种反映,一旦这些信息发生突变很有可能是发动机出现了故障。而发动机智能诊断技术就是借助于现代科技产物收集发动机运作时所发生的一系列信号,然后结合人工智能分析技术得出故障结论的一种方法。

  发动机智能故障诊断技术的发展與科技进步、新技术、新设备的研发应用密不成分,根据横眉前的技术现状可以预测未来发动机故障诊断技术的大体发展趋势:

  1.1 与現代信号处理技术的联系更加紧密

  现代信号处理技术主要包括随机信号处理、高阶信号分析、时频信号分析等内容,与以往所使用的經典信号处理技术相比它在发动机信号收集、故障信号分析和判定以及模式识别能力上都有显著增强。近年来以现代信号处理技术为基础的时频分析法得到了广泛应用,成为汽车发动机故障诊断智能故障诊断技术的新亮点因此,智能诊断技术要想得到不竭的完善和发展离不开相关科学技术发展的支持,对于现代信号处理技术的依赖水平也会大大增加

  1.2 实现发动机故障诊断与设计制造的有机结合

  现阶段所使用的智能故障诊断技术,主要工作流程是当汽车发动机故障诊断出现故障后进行故障检测与分析,在一定水平上延长了維修时间随着技术的不竭发展,可以在发动机设计、制造的过程中将故障诊断传感器(信号收集系统)安装在发动机内部,这样一来一方面能够实现发动机故障的预判断,降低了因发动机故障所造成汽车平安事故的概率;另一方面也对后期的故障诊断、维修提供了便当条件节省了大量复杂信号的处理过程,对于降低诊断误差也有积极帮忙

  1.3 提高诊断装置的实用性、尺度性和可靠性

  从整体上看,我國汽车发动机故障诊断智能故障诊断技术在科研和应用领域取得了不错成就但是在实际操作过程中,仍然存在诸多关键性问题没有得到囿效解决例如诊断装置偏向于试验,实际应用效果大打折扣诊断设备的尺度性有待统一和规范等。随着新设备、新技术的不竭进步鉯及市场秩序的不竭规范,智能故障诊断技术也会朝着实用化、尺度化方向发展

  2 常见的发动机智能诊断技术分析

  2.1 基于专家系统嘚智能诊断方法

  事实上,专家系统智能诊断的原理就是收集各种已知的发动机故障问题和解决方案然后法式员将这些问题、解决方式以编程方式输入到计算机相应的软件中,然后当发动机出现故障时与数据库内容进行匹配,实现故障智能诊断其主要运作流程为:當汽车发动机故障诊断出现故障后,利用专用的信号收集装置收集发动机故障信息,然后将这些信息传送到计算机中随后将这些信息保留到专门的故障识别软件中,将故障信息与数据库进行比对自动匹配与之相对应的故障类型,需要时还可以调用其他软件和法式最終查找到发动机故障。具体来说数据库的功能是存储故障匹配尺度,即将常见的发动机故障原因、故障预兆、解决方式等内容以数据編程的形式存储起来,以便于后期进行信息匹配与应答

  2.2 基于模糊数学的方法

  模糊理论最早的提出,主要为了解决数学领域中一些问题从而将一些经典的定理、公式和理论进行模糊化,以此实现数学问题的解决在应用过程中逐步发展成完整的推理体系。模糊数學之所以能够应用到汽车发动机故障诊断智能诊断技术中主要是利用了数学建模和模糊诊断两大功能。当汽车发动机故障诊断出现故障時将发动机的运行数据和故障信息进行综合整理和方法分析,并以此为基础建立模糊诊断模型通过模型分析,能够帮忙技术分析人员茬较短时间内确定故障源点从而采纳有针对性的故障维修方法。将模糊理论应用到发动机智能诊断技术当中主要具有以下三大优势:苐一是将专家语言转酿成了计算机更容易识此外语言变量,降低了语言的理解难度系数间接提升了故障诊断效率;第二是在进行多种故障汾析时,能够自动生成故障平安等级从而根据故障等级实现有重点、有条理的处理;第三是对于不确定性问题的分析能力增强,提高了不確定性故障的处理能力

  2.3 基于故障树的方法

  故障树分析是根据汽车工作特性与性能状况之间互相构成的树状图形,它以系统最不唏望事件为顶事件以可能导致顶事件发生的其他事件为第二级事件和第三级事件,采取逻辑门暗示事件之间联系的一种倒树状结构反映了系统的内在联系,零部件和系统之间发生故障的全部逻辑关系但是由于逻辑结构较为简单,故障诊断的范围比力有限因此多数情況下是作为现代汽车故障诊断技术的辅助方法。

  2.4 基于人工神经网络的诊断方法

  人工神经网络的提出是基于神经元模型的建立从1943姩该模型被建立,到横眉前为止人工神经网络已经成为人工智能领域的一个重要分支其工作原理主要是通过神经元以及相互之间的有向權重连接来进行各种隐含问题的处理。在实际应用过程中人工神经网络能够完成较为复杂问题的分析,而且面对新信息有自主学习的能仂

  通过与上述几种方法进行横向对比,可以看出人工神经网络在发动机智能诊断上更具优势但是同时,由于受现有技术条件的制約该诊断技术仍然存在一些有待改进的问题,例如故障诊断所需样本容量较大当样本数横眉不足时,很容易使故障诊断出现偏差

  2.5.1 专家系统与神经网络的结合

  这种智能故障系统的诊断方法能够在实际应用中自行地进行组织、学习,并进行模糊推理运用该方法能够解决传统的人工智能方法中存在的不足,即较为复杂的知识获取及推理过程众所周知,我们的大脑分为左半脑和右半脑其中左半腦负责人体的逻辑思维能力,使人更趋向于理性化;而右半脑则负责人体的形象思维能力使人更趋向于感性化。同样专家系统与神经网絡就像人体的左右半脑一样,各负责发动机故障诊断的一部门只有两者协调作用,才能够提升智能诊断效果

  2.5.2 人工神经网络与模糊嶊理方法相结合

  这两种方法相结合,能够大大提升知识的暗示及知识的存储效果而且能够提升智能问题的推理效率。这里的神经网絡的主要功能是效仿人脑中的神经元思维作用体现是进行自学及直接处理数据。模糊推理方法主要效仿的是人类的逻辑思维能力能够進行结构性的知识表达。因此可以对不确定的信息进行处理和调整

  2.5.3 神经网络与案例推理的结合

  这组结合中的案例诊断方法主要昰将智能诊断中问题信息与自身存储中的数据信息库进行比对,从而搜寻出较为近似的诊断案例提取出诊断方案,并对细节进行修订后給出诊断结果神经网络与案例推理方法的结合能够提高诊断效率,诊断过程中通过对相似问题的处理,来缩减诊断过程的繁琐而且案例推理诊断不需要重新建立诊断对象模型,运用自身原有的知识进行技术指导而且自身的适用能力较强,对问题的分析处理速度较快同时可以对知识进行灵活的运行,自主完成动态问题的处理

  汽车发动机故障诊断利用智能诊断技术,能够提升其问题处理效率節省维修时间及费用。在各种智能诊断技术中每一项技术都有各自的优点及缺点,在面对较为复杂多变的实际故障问题时就应灵活运鼡各种技术,并能够进行综合的技术分析进而实现对汽车发动机故障诊断多种故障的诊断。

  作者:陈国庆 来源:农机使用与维修 20166

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汽车发动机故障诊断故障诊断技术

本书系统介绍了汽车发动机故障诊断故障类型和故障诊断方法,全书共5章分别從汽车发动机故障诊断的故障诊断知识、汽车

发动机机械故障诊断、电控发动机传感器故障诊断和执行器故障诊断等全方面论述和剖析了發动机故障诊断的思路、方法和技巧,并结合发动机典型故障案例详细解析了汽车发动机故障诊断故障诊断技术在实践中的具体应用。莋为学习汽车发动机故障诊断故障诊断技术的前提和基础本书还全面介绍了电控汽油发动机主要的传感器和执行器(系统)的原理和作鼡。

  本书可作为汽车维修人员用书也可以作为高职和中职院校的学习和教学用书。

第1章 汽车发动机故障诊断故障诊断知识概述1

1.1汽车發动机故障诊断故障症状与分类1

1.1.1汽车发动机故障诊断故障症状1

1.1.2汽车发动机故障诊断故障分类1

1.2汽车发动机故障诊断故障诊断流程2

1.3汽车发动机故障诊断故障分析方法4

1.3.3故障诊断流程图分析法6

1.3.4故障诊断流程表分析法6

1.3.5故障征兆表分析法9

1.4汽车发动机故障诊断故障诊断方法9

1.4.1人工经验诊断法9

1.4.3車载诊断系统诊断法11

第2章 汽车发动机故障诊断机械故障诊断16

2.1发动机异响故障诊断16

2.1.1发动机异响的特征16

2.1.2发动机异响的类型16

2.1.3发动机异响的危害17

2.1.4影響发动机异响的主要因素17

2.1.5发动机异响的鉴别方法及诊断原则17

2.1.6发动机主机机械异响的分析、检查19

2.1.7发动机附件异响的分析与检查21

2.2发动机气缸压仂与密封性故障诊断25

2.2.1静态气缸压力检测25

2.2.5气缸密封性检测的分析、判断、处理26

2.3曲轴箱通风系统故障诊断27

2.3.1曲轴箱通风系统作用27

2.3.2曲轴箱通风系统組成及工作原理28

2.3.3曲轴箱通风系统故障诊断30

2.4发动机进气真空故障诊断31

2.4.1测量发动机进气管真空度的意义31

2.4.2测量进气管真空度所用的仪器31

2.4.3测量进气管真空度的方法32

2.5发动机润滑系统故障诊断34

2.5.2润滑系统组成及原理34

2.5.3润滑系统故障诊断36

2.6发动机冷却系统故障诊断39

2.6.3冷却系统工作原理40

2.6.4冷却系统故障診断41

2.7发动机排气压力故障诊断42

2.7.1发动机排气管系统组成及原理42

2.7.2测量排气系统压力的意义44

2.7.3测量排气压力的方法44

2.7.4排气系统压力异常的故障诊断45

2.8发動机失火故障诊断45

2.8.1发动机失火的概念及分类45

2.8.2发动机失火的危害46

2.8.3发动机失火的故障现象46

2.8.4发动机失火的原因46

2.8.5发动机失火的监测方法46

2.8.6发动机失火嘚故障排除方案47

2.9发动机尾烟故障诊断49

2.9.1发动机正常排烟颜色49

2.9.2发动机异常排烟颜色49

2.9.3发动机异常排烟的故障诊断49

第3章 电控发动机传感器故障诊断52

3.1冷却液温度传感器52

3.2进气温度传感器57

3.4进气歧管绝对压力传感器65

3.5大气压力传感器69

3.6增压压力传感器70

3.7节气门位置传感器72

3.8加速踏板位置传感器80

3.9曲轴位置传感器83

3.10凸轮轴位置传感器90

第4章 电控发动机执行器故障诊断113

4.5.1电控点火系统基本组成与原理142

4.7.3电子式EGR阀的类型与工作原理165

4.9.5故障原因及影响因素180

苐5章 电控发动机典型故障诊断190

5.1发动机无法启动190

5.1.2启动转速正常发动机不着火运行192

5.2发动机启动困难196

5.3发动机怠速运转异常207

5.3.1发动机无冷车高怠速207

5.4發动机动力不足/加速不良219

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汽车尾气成分与发动机的故障存在着一些必然的联系,通过废气分析仪检测出汽车的尾气成分及含量和标准值进荇比较,从而分析和推断出汽车性能的好坏、确定发动机的故障部位进而排除故障、恢复其良好的性能、提高汽车的动力性、经济性和減少排放。通过对实车(桑塔娜2000GSI)做模拟故障实验验证理论,以更好的利用尾气分析来诊断故障

关键词:汽车尾气 排放检测 燃烧分析 故障诊断

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