Читайте также:
|
|
Если Вы не обладаете фотографической памятью, запомнить все возможные комбинации показаний вакуумметра и причины их вызвавшие практически невозможно. Для упрощения, мы свели все испытания с помощью вакуумметра к их простым основам. Два следующих простых теста определят наличие хорошего вакуума до того как приступить к следующим проверкам.
1. Пусковой вакуум
2. Показания вакуумметра на прогретом, работающем на холостом ходу двигателе, при частично открытой дроссельной заслонке, без нагрузки на 2000 и 3000 об/мин и во время снижения оборотов с максимума при резком закрытии заслонки.
Во-первых, проверьте пусковой вакуум (обычно проводят на двигателе с отключенными подачей топлива и зажиганием). Подсоедините вакуумметр к источнику вакуума во впускном коллекторе. Убедитесь, что заслонка закрыта и двигатель вращается стартером с нормальной скоростью. Пусковой вакуум должен находиться в пределах по меньшей мере от 0.1 до 0.2 кгс/см2 (3-6 inch Hg).
Во-вторых, проверьте вакуум на прогретом двигателе на холостом ходу, при частично открытой ДЗ и при сбросе газа.
Сначала измерьте вакуум во впускном коллекторе на холостом ходу. Показания вакуумметра должны быть стабильными и находиться в пределах 0.6-0.7 кгс/см2 (17-21 inch Hg).
Теперь увеличьте обороты до примерно 2000 об/мин. Удерживайте их постоянными и наблюдайте за показаниями. После начального уменьшения показаний при открытии дроссельной заслонки они должны вернуться к уровню вакуума ХХ, зафиксированному на предыдущем тесте, или близкому к нему. Некоторые EGR клапана срабатывают без нагрузки. Если вы увидите небольшое снижение вакуума во время теста с неизменным положением дроссельной заслонки, отключите EGR и проведите замеры снова.
Проведите измерения на 3000 об/мин, вы должны получить аналогичный результат.
Позвольте заслонке резко закрыться от ранее резко открытого положения. Показания вакуумметра должны резко увеличиться до более высоких значений, чем получены на холостом ходу, и составить 0.67-0.85 кгс/см2 (20-25 inch Hg), затем медленно опуститься по мере снижения оборотов двигателя. Стрелка вакуумметра должна вернуться на прежнее место, соответствующее показаниям при холостом ходе, полученным в начале этого теста, и оставаться в этом положении.
Если двигатель прошел эти тесты, то все говорит о том, что с механической точки зрения он в порядке - по-крайней мере достаточно исправный, чтобы прокачивать воздух на ХХ, частично открытой ДЗ и сбросе оборотов.
Стабильные показания вакуумметра в диапазоне 0.6-0.7 кгс/см2 (17-21 inch Hg) на холостом ходу - это есть гуд. Показания вакуумметра должны стабилизироваться на этом уровне или более высоком при удержании заслонки в частично открытом положении. Двигатель не смог бы этого сделать, если бы имел одну или две сломанные пружины. И синхронизация клапанов/поршней должна быть правильной, иначе двигатель не смог бы поддерживать прокачку на более высоких оборотах. И наконец, внутренние детали двигателя (клапана и поршневые кольца) должны обеспечивать достаточно хорошую герметичность, чтобы поднять вакуум при сбросе оборотов.
Если вы получили «правильные» показания вакуумметра, а двигатель не работает хорошо, поищите неисправность еще где-либо, например, проверьте давление топлива, вторичное искрообразование и содержание выхлопных газов. Если получены «неправильные» показания, вот Ваши варианты:
Если пусковой вакуум низкий, или ноль, поищите основную проблему, например, заклинивание распредвала или большой подсос воздуха.
Если вакуум холостого хода низкий, но стабильный, проверьте сначала ГРМ.
Объяснения показаниям вакуумметра, которые окажутся внутри указанных пределов, найдете в начале этой статьи, что поможет Вам идентифицировать результаты.
Самое главное преимущество вакуумметра - это его способность выявить проблемы, связанные с низким вакуумом. Другие тесты, такие как баланс мощности, four gas, вторичное зажигание и проверка давления топлива, также помогут Вам локализовать неисправности.
ОЗО: Информатика. Контрольная работа №1.
(межсессионная)
Задача 1. Капля дождя при скорости ветра v1 = 11 м/с падает под углом α1 = 30° к вертикали. Определите, при какой скорости ветра v2 капля воды будет падать под углом α2 =45° к вертикали.
Вариант | ||||||||||
α2 | 10° | 15° | 20° | 25° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
Задача 2. Тело массой m = 0,5 кг движется так, что зависимость пройденного пути от времени описывается уравнением: х = А cos ωt, где А = 0,1 и ω = 2π – постоянные, даны в СИ. Запишите закон изменения силы от времени и определите значение силы в момент времени t.
Вариант | ||||||||||
t, с | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
Задача 3. Тело массой m = 5 кг поднимают с ускорением а. Определите работу силы в течение первых пяти секунд.
Вариант | ||||||||||
а, м/с2 |
Задача 4. Определите работу, совершаемую при подъёме груза массой m = 50 кг по наклонной плоскости с углом наклона α = 30° к горизонту на расстояние s = 4 м, если время подъёма t = 2 с, а коэффициент трения равен μ. Какая при этом развивается мощность?
Вариант | ||||||||||
μ | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
Задача 5. Выведите формулу для момента инерции тонкого стержня массой m и длиной L относительно оси, проходящей через центр масс перпендикулярно его длине.
Задача 6. Выведите формулу для момента инерции полого шара относительно оси, проходящей через его центр. Масса шара равна m, внутренний радиус r, внешний R. Центр шарообразной полости совпадает с центром шара.
Задача 7. Период обращения кометы вокруг Солнца Тк76 лет. Минимальное расстояние, на котором она проходит от Солнца, составляет 180 Гм. Определите максимальное расстояние, на которое комета Галлея удаляется от Солнца. Радиус орбиты Земли принять равным 150 Гм.
Вариант | ||||||||||
Тк, лет |
Задача 8. На столе стоит цилиндрический сосуд, наполненный водой до уровня H = 20 см от дна. Если в воду опустить плавать тонкостенный никелевый стакан, то уровень воды подымается на h = 2,2 см. Определить уровень воды в сосуде, если стакан утопить.
Вариант | ||||||||||
h, см | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
Задача 9. Докажите, что длительность события, происходящего в некоторой точке, наименьшая в той инерциальной системе отсчета, относительно которой эта точка неподвижна.
Задача 10. Две нестабильные частицы движутся в системе отсчета К в одном направлении вдоль одной прямой с одинаковой скоростью v. Расстояние между частицами в системе К равно 64 м. Обе частицы распались одновременно в системе К’, которая связана с ними. 1) Определите промежуток времени между распадом частиц в системе К. 2) Определите расстояние между частицами в системе К’.
Вариант | ||||||||||
v | 0,61с | 0,62с | 0,63с | 0,64с | 0,65с | 0,66с | 0,67с | 0,68с | 0,69с | 0,7с |
Примечание: Номер варианта совпадает с последней цифрой номера зачетной книжки.
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 71 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
Трудно все запомнить? | | | Тема Основные направления работы психолога |