KORJAAMOKÄYTTÖÖN KEHITETYN PAINEMITTARIN SOVELT UMINEN DIESELMOOTTOREIDEN VIANHAKUUN
|
|
- Annikki Koskinen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 KORJAAMOKÄYTTÖÖN KEHITETYN PAINEMITTARIN SOVELT UMINEN DIESELMOOTTOREIDEN VIANHAKUUN Jaakko Vimpari 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulu
2 KORJAAMOKÄYTTÖÖN KEHITETYN PAINEMITTARIN SOVELTUMINEN DIESELMOOTTOREIDEN VIANHAKUUN Jaakko Vimpari Opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu
3 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Koulutusohjelma Opinnäytetyö Sivuja + Liitteitä Kone- ja tuotantotekniikka Insinöörityö Suuntautumisvaihtoehto Aika Auto- ja kuljetustekniikka 2011 Työn tilaaja Työn tekijä Autokorjaamo T:mi Sauli Marttila- Jaakko Vimpari Tornio Työn nimi Korjaamokäyttöön kehitetyn painemittarin soveltuminen dieselmoottoreiden vianhakuun Avainsanat Dieselmoottori, pakokaasuahdin, hiukkassuodatin, mittaus, paineanturi Tässä insinöörityössä tutkittiin työn tilaajan Sauli Marttila-Tornion kehittämää tietokoneohjelmalla toimivaa painemittaria. Mittari on kehitetty nykyaikaisten dieselmoottoreiden paineohjattujen järjestelmien, kuten muuttuvasiipisen ahtimen, vianhakuun. Mittarilla saadaan yhtäaikaista oskilloskooppikuvaajaa ali- ja ylipaineesta. Näissä järjestelmissä on paljon monimutkaisia komponentteja ja vianhaku on pelkän järjestelmätestauslaitteen avulla vaikeaa. Työn avulla pyrittiin selvittämään, millaisia vikoja VP-tester-mittalaitteella voidaan varmuudella paikantaa. Tutkimuksessa mitattiin kolmen erimerkkisen nykyaikaisen yhteispaineruiskutuksella varustetun auton paineohjattuja järjestelmiä. Järjestelmien painearvot mitattiin toimivana, jotta niitä voidaan käyttää ohjearvoina vianhaussa. Järjestelmien komponentteihin simuloitiin erilaisia vikoja ja tutkittiin, miten viat vaikuttavat painearvoihin. Tutkimuksen avulla saatiin selville, miten laite sopii paineohjattujen järjestelmien vianhakuun. Laite tuo varmuutta vianhakuun ja sen avulla osaava asentaja löytää viallisen komponentin. Erityisesti hiukkasuodattimen ja ahtimen ohjauksen vianhakuun laite on hyvä. 3
4 ALKULAUSE Tämä insinöörityö on tehty Oulun seudun ammattikorkeakoululla autokorjaamo T:mi Sauli Marttila-Torniolle vuonna Työssä tutkitaan Sauli Marttilatornion kehittämää mittalaitetta dieselautojen vianhakuun. Kiitän työn tilaajaa korjaamoyrittäjä Sauli Marttila-Torniota opinnäytetyön ideasta ja mahdollisuudesta tehdä työ yritykseen. Kiitän myös yliopettaja, TkT Mauri Haatajaa työn ohjauksesta sekä konetekniikan opiskelijaa Kalle Suorsaa Oulun yliopistolta avusta mittausten suorittamisessa. Oulussa Jaakko Vimpari 4
5 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ALKULAUSE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Autokorjaamo T:mi Sauli Marttila-Tornio Työn aihe Työn tavoitteet AUTOJEN PAINEOHJATUT JÄRJESTELMÄT Paineohjattujen järjestelmien kartoitus Järjestelmän ohjainlaite Pakokaasujen takaisinkierrätys (Exhaust Gas Recirculation) Pakokaasuahdin ja sen ohjaustavat Hiukkassuodattimen tilan tarkkailu Magneettiventtiilit Paineanturit Paineanturi, jossa vertailutyhjiö komponentin puolella Paineanturi, jossa vertailutyhjiö erillisessä kammiossa MITTAUSTEHTÄVÄ Mittausten suorituskyky Mittausten suorittaminen MITTAUSTEN SUUNNITTELU Tutkittava laite Kaksikanavainen mittari Vp-tester Nelikanavainen mittari Vp-tester Mittauskohteet Peugeot Renault Toyota Vikojen simulointi Alipainejärjestelmän viat Mekaaniset viat Sähköiset viat Tarvittavat välineet
6 4.5 Muut mittalaitteet Tehonmittauslaitteisto Bosch FSA Mahdolliset ongelmakohdat MITTAUSTEN TOTEUTUS Renault Peugeot Toyota MITTAUSTULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI Renault Ahtoputkiston vuoto Ahtimen ohjausletkun vuoto Alipainepumpun vika Pakoputken tukkoisuus Peugeot Ahtoputkiston vuoto Ahtimen ohjausletkun vuoto Ahtopaineanturin vika Hukkaportin jumiutuminen Pakoputken tukkoisuus Toyota Mittaustulosten vertailu todellisiin vikatilanteisiin TULOSTEN YHTEENVETO POHDINTA LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Renaultin mittausten tulokset Liite 2. Peugeotin mittausten tulokset Liite 3. Toyotan mittausten tulokset Liite 4. Todellisten vikatilanteiden painekäyrät 6
7 1 JOHDANTO 1.1 Autokorjaamo T:mi Sauli Marttila-Tornio Työn tilaajana on Ylikiimingissä sijaitseva Autokorjaamo T:mi Sauli Marttila- Tornio. Yritys on perustettu vuonna 1996, ja se työllistää yhden henkilön. Sauli Marttila-Tornio on toiminut aiemmin vuodesta 1982 eri autokorjaamoiden palveluksessa ja sen jälkeen perustanut oman korjaamonsa vuonna Hän on myös hankkinut kahden vuoden mittaisen autosähköalan koulutuksen. Autokorjaamo T:mi Sauli Marttila-Tornio on merkkiriippumaton yksityinen autokorjaamo, jossa suoritetaan korjaukset huolloista moottorivaurioiden korjauksiin. Korjaamo on erikoistunut autojen sähkövikoihin ja elektronisten laitteiden häiriöiden paikantamiseen. Korjaamolla tehdään myös polttoainekäyttöisten lisälämmittimien asennus- ja huoltotyöt. Korjaamolla on tietotaitoa erityisesti Volvon, Mercedes-Benzin ja Volkswagenin henkilöautomerkkeihin. 1.2 Työn aihe Nykyaikaisissa autoissa on paljon ali- ja ylipaineella toimivia ohjausjärjestelmiä, kuten turboahtimen ja pakokaasujen takaisinkierrätyksen ohjaukset sekä hiukkassuodattimen analysointi. Näiden järjestelmien vikojen paikantaminen on vaikeaa pelkällä järjestelmätestauslaitteella, koska laite saattaa antaa joissakin tilanteissa väärän vikadiagnoosin. Virheellisen diagnoosin aiheuttaa se, että autossa on liian vähän tunnistimia paikantamaan vika riittävän tarkasti eikä autonvalmistaja ole osannut odottaa kyseisiä vikoja. Jotta vika voidaan paikantaa varmasti, täytyy painejärjestelmän komponentit saada tarkastettua ja todelliset ohjaus- ja järjestelmäpaineet mitattua. Mittari on kehitetty paikantamaan näiden painejärjestelmien vikakohteet yhdessä järjestelmätestauslaitteen kanssa. 7
8 Sauli Marttila-Tornio on kehittänyt näiden vikatilanteiden paineiden mittaukseen tietokonekäyttöisen mittalaitteen. Tällä mittarilla saadaan mitattua yhtä aikaa ali- ja ylipainetta. Mittaustulos tallentuu tietokoneohjelmalle painekuvaajana. Työssä mitataan tällä mittalaitteella testiajoneuvojen painejärjestelmien komponentin kunnossa ja viallisina. Järjestelmien viat simuloidaan eri keinoin ja niiden mittausten tulokset toimivat vikaesimerkkeinä. Työssä tutkitaan, minkälaisia vikoja VP-tester-mittarilla voidaan varmuudella todeta ajamalla erimerkkisiä autoja tehodynamometrissä. Työssä tuotettavia mittaustuloksia käytetään myös antamaan korjaamolle tietoja vioista sekä eri autovalmistajien ohjearvokäyristä ja -paineista. 1.3 Työn tavoitteet Työn ensisijainen tavoite on tuottaa tietoa korjaamolle mittaamalla painearvokäyriä eri automerkeistä. Samalla korjaamoyrittäjä Sauli Marttila-Tornion kehittämän laitteen käytettävyys paranee ja myynti edistyy. Kun laitteen käytöstä on enemmän tietoa, voidaan odottaa myös parempaa onnistumisprosenttia korjauksissa ja siten tyytyväisempiä asiakkaita. Laitetta testataan laajoissa mittauksissa, jolloin saadaan kuva laitteen toiminnasta tulevilla asiakkailla. Tällöin löydetään tuotteen puutteita ja sen kehitystyö edistyy. Kun kehitystyö tehdään tarpeeksi hyvin, vältytään suurelta reklamaatiomäärältä. Työn oppimistavoitteena on oppia simuloimaan ajoneuvojen paineohjattujen järjestelmien vikoja ja näiden tutkimusten perusteella pystyä paikantamaan viat luotettavasti. Tavoitteena on myös oppia käyttämään järjestelmätestauslaitetta ja oskilloskooppimittaria ja hyödyntämään niitä vianhaussa tehokkaasti. Työssä pyritään myös selvittämään, tuleeko toimivien järjestelmien painearvojen ja mitattujen oireilevien järjestelmien painearvojen välille tietty esiintymismalli, jota viat seuraavat automerkistä riippumatta. Tällöin voitaisiin pää- 8
9 tellä merkistä riippumatta painemittausten perusteella, missä komponentissa vika on. 9
10 2 AUTOJEN PAINEOHJATUT JÄRJESTELMÄT 2.1 Paineohjattujen järjestelmien kartoitus Yhteispaineruiskutuksella varustettujen moottoreiden polttoaineenruiskutus on toteutettu EDC-ohjauksella (Electronic Diesel Control). Tämä tarkoittaa elektronisesti ohjattua dieselsäätöä. Järjestelmä koostuu kolmesta osaalueesta: tunnistimet ja ohjearvoanturit, ohjainlaite sekä säätökomponentit. (Bosch 1999, 30.) Järjestelmän ohjainlaite Moottorinohjainlaite tulkitsee tunnistimien jännitesignaalit ja rajoittaa ne siten, että ne ovat tietyn jännitealueen sisällä. Ohjainlaite tulkitsee sisääntulosignaaleista ruiskutusajan alkuhetken kampiakselin asemaan nähden. Laite määrittää tämän ja muiden tietojen perusteella seuraavan ruiskutuksen aloituksen ja ruiskutusajan. Tämäntyyppinen säätötapa vaatii suuren laskentatehokkuuden nopeutensa vuoksi. (Bosch 1999, 34.) Ohjainlaite tuottaa riittävän tehokasta ulostulosignaalia toimilaitteille. Ohjainlaite ohjaa seuraavia säätökomponentteja: korkeapainevaraajan paine, ruiskutuselementin lepuutus, pakokaasujen takaisinkierrätys, sähköisen polttoainepumpun rele, ahtopaineensäädin, jäähdytyspuhaltimen rele, lisälämmityksen rele, ilmastointilaite ja hehkurele. (Bosch 1999, 34.) Pääteasteet ja moottorinohjainlaite on suojattu sulakkeilla oikosulun ja ylikuormituksen varalta. Näiden ja muiden komponenttien viat sekä johtokatkokset tunnistetaan ja mikroprosessori rekisteröi, tallentaa ja ilmoittaa niistä. Myös ruiskutusventtiileiden toimintaa seurataan. Niiden diagnoositoiminto tunnistaa epäloogisen signaalin muodon. Joitain ulostulosignaaleja tuotetaan muille ajoneuvon ohjausjärjestelmille tiedonsiirtoliitäntöjen kautta, kuten ABS-järjestelmälle. (Bosch 1999, 34.) Kuvassa 1 on esitetty järjestelmän tärkeimmät komponentit. 10
11 KUVA 1. Yhteispaineruiskutusjärjestelmän komponentit (Bosch 1999, 37) Pakokaasujen takaisinkierrätys (Exhaust Gas Recirculation) Pakokaasujen takaisinkierrätyksellä tarkoitetaan osan palamiskaasujen kierrättämistä takaisin palotapahtumaan. Takaisinkierrätys voidaan toteuttaa kahdella tavalla: sisäisellä kierrätyksellä käyttämällä pako- ja imuventtiilien yhtäaikaista auki olemista tai ulkoisesti kierrättämällä palamiskaasut pakosarjasta ulkoisen venttiilin kautta takaisin imusarjaan tuoreilmaseoksen joukkoon. (Bosch 2003, ) Järjestelmää ohjataan ohjainlaitteella siten, että ilmamassamittarilla mitataan moottoriin kussakin tilanteessa imettävä tuore ilmamäärä ja sitä verrataan kunkin tilanteen ohjearvoihin. Pakokaasujen takaisinkierrätysastetta muutetaan, kunnes ilmamassamittarilta saadaan ohjearvosignaalia vastaava signaali. (Bosch 1999, 39.) Kuvassa 2 on esitetty pakokaasujen takaisinkierrätysasteen vaikutus päästöihin ja polttonesteen kulutukseen. 11
12 KUVA 2. Pakokaasujen takaisinkierrätyksen vaikutus päästöihin ja polttoaineen kulutukseen (Bosch 1999, 39) Ulkoisella pakokaasujen takaisinkierrätyksellä saadaan vähennettyä typenoksidien (NO ja NO 2 ) määrää pakokaasussa %, koska palamislämpötila alenee ja typenoksidien muodostuminen kasvaa eksponentiaalisesti palamislämpötilan kasvaessa. Moottoriin imettävästä ilmasta voi suurimmillaan olla 40 % pakokaasua. Jos takaisinkierrätysastetta lisätään yli 40 %:n, alkaa muut päästökomponentit ja polttonesteenkulutus kasvaa liikaa johtuen liian pienestä ilman määrästä polttoaineseoksessa. (Huuhtanen 2010.) Ulkoista pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmää ohjataan sähköisellä magneettiventtiilillä tai alipaineohjatulla järjestelmällä. Nykyään järjestelmä on myös jäähdytetty ajoneuvon moottorin jäähdytysnesteellä. Esimerkkikuvassa 3 on kuvattu pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmän toimintaperiaate. (Huuhtanen 2010.) 12
13 KUVA 3. Pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmä ottomoottorissa (Bosch 2003, 542) Kuvan 3 järjestelmästä poiketen EGR:n ohjainlaite on yleisesti integroitu moottorinohjainlaitteeseen. Kuvan komponentti 2 on paineohjatuissa järjestelmissä paineenmuunnin, joka ohjaa alipainepumpulta tulevaa järjestelmäpainetta sopivaksi pakokaasujen takaisinkierrätysventtiilillä olevalle alipainerasialle, joka käyttää venttiiliä Pakokaasuahdin ja sen ohjaustavat Nykyaikaisissa puristussytytteisissä moottoreissa on yleisesti käytetty kahdentyyppisiä pakokaasuahtimia: hukkaporttiohjattuja ja ohjainsiipiohjattuja ahtimia. Henkilöautojen tulisi tuottaa korkea vääntömomentti alhaisilla kierrosnopeuksilla. Pakokaasuahtimen toiminta-alue ei ole sen toimintaperiaatteen vuoksi koko moottorin kierrosalueen suuruinen. (Bosch 2003, 432.) Ahdin mitoitetaan toimimaan jo alhaisilla moottorin pyörintänopeuksilla. Tällöin ahtopaine voi nousta yläkierroksilla liian suureksi, jolloin moottorin käyt- 13
14 töikä pienenee huomattavasti. Tämän vuoksi laajalla kierrosalueella toimiviin moottoreihin tulee asentaa erillinen ohivirtauskanava ahtimen yhteyteen. Moottorinohjainlaite säätää paineenmuunninta, joka ohjaa järjestelmäalipainetta ohivirtauskanavalla olevaan jousipalautteiseen alipainerasiaan, joka aukaisee kanavan. Tämä tapahtuu, kun moottorinohjainlaite saa tiedon tavoiteahtopaineesta ahtopaineanturilta. Tällaisella periaatteella toimivaa pakokaasuahdinta kutsutaan hukkaportilliseksi ahtimeksi. (Bosch 2003, 484.) Kuvassa 4 on esitetty hukkaportillisen ahtimen toimintaperiaate. KUVA 4. Hukkaportillisen ahtimen toimintaperiaate (Bosch 1999, 38) Kuten kuvasta huomataan, tällainen ahtimen ohjausperiaate on huono, koska hukkaportin auetessa osa pakokaasun sisältämästä energiasta johdetaan turbiinipyörän ohi. (Bosch ) Muuttuvasiipisessä pakokaasuahtimessa kaikki pakokaasu johdetaan joka tilanteessa turbiinipyörän läpi. Tämä on mahdollista turbiinin rakenteen ansiosta. Kun ohjainsiivet kääntyvät, turbiinin geometria muuttuu. Tällä säätötavalla saadaan ahtimen toiminta-aluetta laajemmaksi. (Bosch 2003, 484.) Kuvassa 5 on esitetty muuttuvasiipisen ahtimen periaatekuva. 14
15 KUVA 5. Muuttuvasiipisen ahtimen toimintaperiaate (Säätyvä turboahdin 1996, 11) Alkuasennossa pienillä kierroksilla turbiinikotelolle saadaan muodostettua suuri paine pienellä pakokaasuenergialla, jolloin saavutetaan suuri virtausnopeus turbiinisiipien ohi. Kun pakosarjan paine saadaan kasvamaan, myös turbiinipyörä saadaan pyörimään suuremmalla nopeudella ja tämän johdosta myös ahtopaine kasvamaan. (Säätyvä turboahdin. 1996, 12.) Kuvasta 6 voidaan havaita siipien asennon vaikutus pakokaasujen virtauspoikkipintaalaan. KUVA 6. Ohjainsiivet alkuasennossa (Säätyvä turboahdin. 1996, 9) 15
16 Kun moottorin kierrokset ja pakokaasun energia kasvavat, moottorinohjainlaite säätää paineenmuuntimen kautta ohjainsiivet siten, että niiden välinen pinta-ala kasvaa. Tällöin pakokaasu pääsee virtaamaan vapaammin turbiinikotelon ohi ja pakosarjan paine sekä ahtopaine pysyvät halutussa arvossa. (Säätyvä turboahdin. 1996, 12.) Kuvassa 7 on esitetty tilanne, jossa moottorin kierrokset ja pakokaasujen energia ovat suuret, jolloin ohjainsiivet ovat auenneena. KUVA 7. Ohjainsiivet loppuasennossa (Säätyvä turboahdin. 1996, 9) Hiukkassuodattimen tilan tarkkailu Dieselmoottoreiden korkea hyötysuhde aiheuttaa korkeat typenoksidien määrät pakokaasussa, koska polttoneste palaa lähellä yläkuolokohtaa nopeasti muodostaen suuren palamislämmön. Yleisesti on tiedossa, että termisten typenoksidien päästöjen määrä kasvaa merkittävästi palamislämmön kasvaessa. Koska polttoneste suihkutetaan vasta lähellä yläkuolokohtaa juuri ennen palamisen alkua, ei se ehdi sekoittua palotilaan johdetun ilman kanssa riittävän hyvin homogeenisen seoksen aikaansaamiseksi. Tällöin palotapahtumassa ilmenee hapenpuutoskohtia ja polttoneste palaa epätäydellisesti muodostaen nokea. Täten dieselmoottorin suurimmat haitalliset raakapäästöt ovat typenoksidit (NO x ) ja nokihiukkaset. (Bosch 2003, 596.) Nykyaikaisissa dieselmoottoreissa käytetään yleisesti hapetuskatalysaattoria hapettamaan pakokaasun sisältämä häkä (CO) ja hiilivedyt (HC). Tällä me- 16
17 netelmällä myös nokihiukkasen koko pienenee, koska sen pintaan kondensoitunut hiilivety hapettuu. Hapetuskatalysaattori sijoitetaan mahdollisimman lähelle moottoria, jotta sen toimintaan vaadittava lämpötila saavutetaan mahdollisimman nopeasti. (Bosch 2003, 596.) Dieselmoottorin palotapahtumassa muodostuva hiukkanen voidaan poistaa suodattamalla pakokaasuista. Hiukkassuodattimessa vierekkäin olevien kanavien vastakkain olevat päädyt on tulpattu, jolloin pakokaasu virtaa kanavien huokoisten seinämien läpi. Tällöin nokihiukkaset syväsuodattuvat seinämien huokoisiin. Hiukkassuodattimen ongelmana on ollut suodattimeen kertyneen noen lopullinen polttaminen eli regeneroiminen. Kun noen määrä kasvaa suodattimessa, kasvaa myös pakoputkiston vastapaine. Tämä heikentää taloudellisuutta ja tehoa. (Bosch, 2003, 596.) Kuvassa 8 on esitetty nykyaikaisen dieselmoottorin pakokaasujen käsittelyjärjestelmä. KUVA 8. Nykyaikaisen dieselmoottorin pakokaasujen käsittelyjärjestelmä (Bosch 2003, 596) Regenerointia ei tapahdu normaaleissa moottorin käyntiolosuhteissa. Jos regenerointia ei suoritettaisi muilla keinoilla, hiukkassuodattimen käyttöikä olisi lyhyt. Suodattimessa olevat nokihiukkasten sisältämä hiili saadaan hapetettua hiilidioksidiksi, kun lämpötila kasvaa suodattimen sisällä 600 celsiusasteeseen. Jotta suodattimeen saadaan näin suuri lämpötila, täytyy pakokaasujen lämpötilaa kasvattaa merkittävästi. (Bosch 2003, 597.) 17
18 Osa autonvalmistajista on ratkaissut tämän ongelman siten, että moottorinohjainlaite myöhentää ruiskutusennakkoa ja lisää ruiskutettavaa polttoainemäärää. Näin pakokaasujen lämpötila saadaan riittävän korkeaksi hiilen hapettamiseen. (Bosch 2003, 598.) Moottorinohjainlaite tarkkailee hiukkassuodattimen tilaa paineerotunnistimen avulla. Tämä tunnistin mittaa painetta ennen ja jälkeen hiukkassuodatinta. Kun paine-ero on kasvanut tietyn arvon yläpuolelle, käynnistää ohjainlaite regeneroinnin. (Bosch 2003, 598.) 2.2 Magneettiventtiilit Magneettiventtiilit ovat sähköohjattuja 3-tieventtiileitä, joilla säädetään nesteen tai kaasun virtaumaa. Tässä työssä oleellisia ovat ohjausalipainetta säätävät magneettiventtiilit. Näitä venttiileitä kutsutaan ajoneuvojen yhteydessä myös paineenmuuntimiksi. Venttiileitä ohjataan pulssileveysmoduloinnilla. Ohjauksessa perusideana on venttiilille menevän ohjausjännitteen pulssittaminen. Kuvassa 9 on esitetty ohjauspulssien muoto. (Mäkinen Koskinen Kukkonen Virtanen Virvalo 1990, 73.) KUVA 9. Pulssileveysmoduloinnin ohjauspulssien muoto (Mäkinen ym. 1990, 73) 18
19 Pulssitus tapahtuu moottorinohjaimen maadoittamalla ohjaussignaalia. Ohjauspulsseilla on kiinteä amplitudi (kuvassa T p ) ja impulssien amplitudi vastaa venttiilin saamaa täyttä ohjausta. Pulssien leveyttä (T 0 ) voidaan muuttaa portaattomasti moottorinohjainlaitteen maadoituksella välillä 0 T p eli %. Kun moottorinohjainlaite maadoittaa ohjaussignaalia, magneettiventtiilin käämiin tulee sähkövirta ja sen sisälle muodostuu magneettikenttä, jolloin venttiilissä olevaan ferromagneettiseen sydämeen vaikuttaa voima ja venttiilissä oleva poraus aukeaa. (Mäkinen ym. 1990, 73; Nieminen 1994, 77.) Pulssileveyttä muutettaessa saadaan siis säädettyä venttiilin auki- ja kiinnioloaikaa. Ohjattava paine on pulssimaista, ellei pulssitus tapahdu riittävän nopeasti. Kun moottorinohjainlaite ohjaa maadoitusta riittävän nopeasti, muodostuu toimilaitteelle venttiilin kiinnioloaikaan verrannollinen keskiarvopaine. (Mäkinen ym. 1990, 74.) 2.3 Paineanturit Jos tilassa vallitsee paine, sen voima suuntautuu kaikkiin suuntiin. Paineantureita käytetään ajoneuvoissa paineen mittaukseen eri väliaineista, yleensä nesteestä ja kaasusta. Tässä osiossa käsitellään ajoneuvoissa yleisesti käytettyjä mikromekaanisia paineantureita. (Bosch 2009, 74.) Paineantureilla mitataan ajoneuvoissa yleisesti seuraavia painearvoja: imusarjan paine ulkoilman paine ilman tiheyden määrittämiseen ahtopaineen säädössä öljynpaine polttoaineen paine matalapainepiirissä suodattimen tukkeutumisen määrittämiseen. Mikromekaaninen paineanturi mittaa väliaineen absoluuttista painetta vertaamalla sitä anturissa olevaan vertailutyhjiöön. (Bosch 2009, 128.) 19
20 2.3.1 Paineanturi, jossa vertailutyhjiö komponentin puolella Mikromekaanisessa paineanturissa on mittauskammio, joka muodostuu piisirusta johon ohut mittauskalvo on syövytetty mikromekaanisesti. Kalvon pinnalle on diffusoitu neljä venymävastusta. Vastukset toimivat siten, että niiden sähköinen vastus muuttuu, kun mekaaninen venymä muuttuu. Vertailutyhjiö on suljettu kotelon ympärille, joka myös tiivistää mittauskammion. Kuvassa 10 on koteloon lisätty lämpötila-anturi, joka toimii itsenäisesti riippumatta paineanturin arvosta. Tämäntyyppisessä ratkaisussa venymäliuskalla on suora yhteys mitattavaan paineeseen. (Bosch 2009, 128.) KUVA 10. Paineanturi, jossa vertailutyhjiö komponentin puolella (Bosch 2009, 129) Anturissa olevan mittauskammion kalvon taipuma on verrannollinen siihen vaikuttavasta ulkotilan paineesta. Kalvoon diffusoidut neljä vastusta muuttaa resistanssiaan paineen aiheuttaman muodonmuutoksen mukaisesti. Tällöin vastuksissa tapahtuu pietsoresistiivinen ilmiö. (Bosch 2009, 128.) Mittausvastukset on sijoitettu piisirulle seuraavasti: kalvon taipuessa kahden vastuksen resistanssi kasvaa ja kahden pienenee. Vastukset on kytketty Kuvan 11 mukaisesti Wheatstone-siltaan. Kytkentään syötetään jännite E0, jol- 20
21 loin mittausvastusten arvon muutos vaikuttaa mittausjännitteen E1 arvoon. Tämäntyyppinen kytkentä aiheuttaa suuremman mittausjännitteen ja parantaa anturin herkkyyttä. Tämä mitattava jännite kuvaa kalvolla vaikuttavaa painetta. (Bosch 2009, 128; Venymäliuskat. 2007, 2.) KUVA 11. Wheatstone-siltakytkentä (Venymäliuskat. 2007, 2) Mittaussignaali tulee vielä vahvistaa, lämpötilan muutokset kompensoida ja painekuvaaja linearisoida. Tähän tarvittava elektroniikka on integroituna anturiin. Lopullinen ulostulosignaali on luokkaa 0 5 volttia riippuen vahvistuksesta. (Bosch 2009, 129.) Paineanturi, jossa vertailutyhjiö erillisessä kammiossa Tällaista anturia käytetään imusarjan paineen ja ahtopaineen mittaamiseen, koska se on helpompi kiinnittää imusarjaan pienemmän kokonsa vuoksi. Piisiru on sijoitettu mittauskammioksi lasiperustalle, kuten kuvasta 12 nähdään. Tässä anturityypissä mitattavaa painetta ei johdeta kanavaa myöden anturielementille lasiperustan läpi toisin, kuin edellä kuvatussa anturityypissä. Paine johdetaan kanavaa pitkin piisirulle vastakkaiselle puolelle, jossa on myös mittauselektroniikka. Anturi täytyy tällöin suojata erityisellä geelillä ympäristöstä. (Bosch 2009, ) 21
22 KUVA 12. Paineanturi, jossa vertailutyhjiö erillisessä kammiossa (Bosch 2009, 129) 22
23 3 MITTAUSTEHTÄVÄ Tässä luvussa käsitellään tämän tutkimustyön kannalta oleellisia mittausmenetelmiin liittyviä asioita. Luvussa paneudutaan mittausten tehokkuuteen ja mittausten suorittamisen johdonmukaiseen etenemiseen. 3.1 Mittausten suorituskyky Onnistuneiden mittausten kannalta on tärkeää, että käytettävä mittalaite soveltuu mittasuureen mittaamiseen. Myös mittauksen suorittajan täytyy ymmärtää mittaustehtävä oikein. Mittaukset täytyy tehdä asianomaisten käyttöedellytysten puitteissa. (Aumala 2001, 157.) Mittalaitteen tulee antaa tieto juuri siitä suureesta, jota kulloinkin halutaan mitata. Toisaalta laitteen on oltava tunteeton käyttöolosuhteille ja kaikille muille suureille paitsi kohdesuureelle. Kaiken lisäksi laitteen on oltava riittävän tarkka. (Aumala 2001, 157.) Mittausten suorittajan on osattava tehtävänsä kunnolla. Mittauksissa on otettava huomioon havaintojen, kirjausten ja käytännön asioiden vaatima aika. Kun nopeus ja stressi kasvavat, kasvaa myös virheiden todennäköisyys rajusti. Tällöin mittausten suorituskyky pienenee romahdusmaisesti. Mittaustehtävä tulisi suorittaa ilman minkäänlaista kiirettä. (Aumala 2001, 157.) Mittaukset tulee suorittaa mittaajan ja laitteiden edellytysten puitteissa. Käyttöedellytyksistä tärkein on mittausolosuhteet. Muita edellytyksiä mittausten onnistumiseen ovat esimerkiksi riittävä laitteen kalibrointitiheys ja laitteen virtalähteen kunto. (Aumala 2001, 157.) 3.2 Mittausten suorittaminen Mittausten vaatimukset asetetaan tavallisesti tarkkuuden, luotettavuuden ja taloudellisuuden suhteen. Kun pyritään taloudellisuuteen mittauksissa, mit- 23
24 tausten yhteydessä ei ole mahdollisuutta pitkälliseen pohdiskeluun. Tästä huolimatta on tärkeää, että mittaustulos on luotettava. Tehokkaaseen ja taloudelliseen suoritukseen voidaan päästä, jos työ tehdään järjestelmällisesti jonkun työvaihelistan mukaan. Näin tehtäessä ei yksikään tärkeä työvaihe jää tekemättä. (Aumala 2001, 179.) Seuraavassa on esitetty sopiva lista: tehtävän määrittely suoritusvaihtoehtojen etsiminen ja vertailu tarkoituksenmukaisuuden tarkistus epävarmuuden ennakkoarviointi mittalaitteiden tarkastukset ja mahdolliset kalibroinnit mittausten suoritus tulosten edustavuuden arviointi tulosten käsittely tulosten kelvollisuuden arviointi dokumentointi ja saatujen tulosten informointi asianomaisille. Jos tämän lista jossain vaiheessa huomataan, ettei tehtävän vaatimuksia täytetä, täytyy listalla mennä taaksepäin. Käytännössä mittausten suorituksen yhteydessä huomataan, että moni vaihe vaatii todella vähän aikaa. Tästä huolimatta on tärkeää että kaikki vaiheet käydään läpi. Kokemusten perusteella summittainen eteneminen mittauksissa aiheuttaa vaikeita tilanteita ja viivästyksiä. (Aumala 2001, 179.) 24
25 4 MITTAUSTEN SUUNNITTELU Tässä osiossa käsitellään mittauslaitetta, mitattavien ajoneuvojen järjestelmiä, mittauksiin tarvittavia välineitä ja laitteita sekä vikojen simulointia. Osiossa kerrotaan myös, mitä asioita on täytynyt ottaa huomioon ennen mittauksia 4.1 Tutkittava laite Tutkimuksen kohteena on korjaamoyrittäjä Sauli Marttila-Tornion kehittämä painemittari VP-tester. Nimi on lyhenne sanoista Vacuum Pressure Tester. Laite on kehitetty, jotta ajoneuvojen paineohjattujen järjestelmien viat saadaan määritettyä tarkasti ja vain oikeasti vioittuneet komponentit löydetään ja korjataan tai vaihdetaan. Mittarista saadaan yhtä aikaa mitattua alipainetta ja ylipainetta. Mittariin on kehitetty tietokoneohjelma, joka tuottaa mittauksista reaaliaikaisen graafisen kuvaajan, jossa näkyy samanaikaisesti yli- ja alipainekuvaajat ja mitta-asteikot. Mittari liitetään tietokoneen USB-pistokkeeseen. Ohjelma on yksinkertainen käyttää, ja sen tulokset voidaan tallentaa kuvatiedostoina. Ohjelmassa on skaalaustoiminto ja saatuja käyriä voidaan tarkkailla lähempää zoom-ominaisuudella Kaksikanavainen mittari Vp-tester Mittareita on kaksi. Toisella voi mitata kahta painearvoa yhtäaikaisesti. Tällä mittarilla mitataan toisella kanavalla alipainetta ja toisella ylipainetta. Mittausalueet ovat alipainekanavassa mbar absoluuttista painetta ja ylipainekanavassa mbar absoluuttista painetta. Mittarin näytteenottotaajuus on Hz. Tämä mittari on tällä hetkellä myynnissä. 25
26 4.1.2 Nelikanavainen mittari Vp-tester 4 Toinen mittari on nelikanavainen. Sillä voidaan mitata neljää eri painetta yhtä aikaa. Mittarin kaikissa kanavissa on sama mittausalue mbar absoluuttista painetta. Kuvassa 13 näkyy eräs nelikanavaisella mittarilla tehty mittaus, joka on tallennettu kuvatiedostoksi. Tätä mittaria ei ole vielä laskettu markkinoille. KUVA 13. VP-testerillä saatu mittaustulos 4.2 Mittauskohteet Mittaukset tehdään kahteen ajoneuvoon ja yhteen koulumme testimoottoriin. Autot ovat Toyota Avensis 2.0 D-4D 2010 ja Renault Megane 1.5 dci Koulun testimoottori on Peugeot 2.0 HDi Tämä moottori on kiinnitetty testipukkiin ja sitä voidaan käyttää helpoiten vikojen simulointiin Peugeot Peugeotin moottori on Commonrail-järjestelmällä toimiva dieselmoottori. Moottorin tiedot ovat seuraavat (Peugeot 2.0 HDi tekniset tiedot 2011): moottorin tyyppikoodi: RHZ (DW10ATED) sylinterimäärä 4 26
27 iskutilavuus cm3: 1997 maksimiteho rpm: 4000 maksimivääntö rpm: 1750 polttoaineen syöttö: CDI puristussuhde: 18:1 Moottorissa ohjataan alipaineella ilmastointilaitetta, pakokaasujen takaisinkierrätystä ja turboahtimen hukkaporttia. Testimoottorissamme näistä on toiminnassa EGR-ohjaus ja ahtimen ohjaus. Moottori on varustettu hapetuskatalysaattorilla. Tässä moottorissa on hukkaportilla ohjattu perinteinen turboahdin. Moottori on tehty opetuskäyttöön ja sitä ei ole vielä koskaan testattu eikä kiinnitetty koulun moottorilaboratoriossa olevaan moottorijarruun. Tämä tulee tehdä ennen mittausten aloittamista Renault Sain yhdeksi testiautoksi ammattiaineopettajani Arto Lehtosen oman Renault Meganen. Seuraavassa luettelossa on esillä auton tekniset tiedot (Megane 1.5 dci tekniset tiedot 2011): moottorin tyyppikoodi: K9K-728 sylinterimäärä: 4 iskutilavuus cm3: maksimiteho rpm: maksimivääntö rpm: polttoaineen syöttö: CDI 27
28 puristussuhde: 18,8:1 Renaultin moottorissa on muuttuvasiipinen turboahdin ainoana järjestelmänä, jota ohjataan alipaineella moottorinohjaimella. Moottorissa on myös hapetuskatalysaattori Toyota Kolmas testiauto on Toyota Avensis D-4D vuosimallia Tämän auton antoi lainaan Kyösti Koivisto, joka on enoni. Seuraavassa luettelossa on moottorin tekniset tiedot (Avensis 2.0 D-4D -tekniset tiedot 2011): moottorin tyyppikoodi: 1AD-FTV sylinterimäärä: 4 iskutilavuus cm3: maksimiteho rpm: maksimivääntö rpm: polttoaineen syöttö: CDI puristussuhde: 15,8:1 Avensiksessa mittausten kannalta merkittäviä järjestelmiä ovat muuttuvasiipisen ahtimen ohjaus ja hiukkassuodattimen toimintaa tarkkaileva painetunnistin. Auto on uusi, joten täytyy varmistua, että moottorinohjausjärjestelmään saadaan yhteys koulun diagnostiikkalaitteella. 4.3 Vikojen simulointi Moottoreihin simuloidaan lukuisia eri vikoja liittyen tutkittaviin paineohjattuihin järjestelmiin. Tässä osiossa paneudutaan kaikkiin vikatilanteisiin ja niiden 28
29 tuottamiseen sekä mahdollisiin ongelmiin, joita liittyen simulointiin. Viat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: alipainejärjestelmän viat, mekaaniset viat ja sähköiset viat. VP-testerillä mitattavat kohteet vaihtelevat riippuen simuloitavasta viasta. Mittapisteet on valittu siten, että mitataan niitä paineita, joihin simuloitava vika vaikuttaa Alipainejärjestelmän viat Kuvassa 13 on koulumme Peugeotin alipainejärjestelmä ja sen komponentit. Järjestelmässä on paljon letkuja ja liitoksia, joihin voi tulla ajan myötä vuotoja. Tässä vikasimuloinnissa on tarkoituksena jäljitellä niitä ja mitata järjestelmien painekäyrät mittareilla jokaisessa vikatilanteessa. KUVA 13. Peugeotin moottorin alipainejärjestelmä ja sen komponentin Vikasimulointi on tarkoitus tehdä vaihtamalla ehjien letkujen tilalle rikkinäisiä letkuja, joita on rikottu eri määrin. Järjestelmään liitetään vain lyhyt rikkinäinen letkunpätkä lisäksi, jolloin alkuperäisiä letkuja ei tarvitse hajottaa. Kahdessa muussa testiajoneuvoissa ainoa alipaineella ohjattu komponentti on turboahtimen säätösiivekkeet, joten niissä järjestelmissä vikasimulointi tehdään ainoastaan siihen. Jokaisessa alipainejärjestelmän vikasimuloinnissa vaihdetaan samat rikotut letkut, jolloin saadaan vertailukelpoisia tuloksia. 29
30 Alipainejärjestelmän vikoihin kuuluu myös alipainepumpun mekaanisen vian simuloiminen. Myös tämä vika tuotetaan lisäämällä järjestelmäalipaineletkuun rikkinäiset letkut vuorotellen rikkoontumisastetta lisäämällä. Tällöin järjestelmäalipaine ei ole toimivan pumpun tasolla ja oireet ovat samat kuin alitehoisella alipainepumpulla. Näissä vikatilanteissa mitataan 2-kanavaisella mittarilla ohjattavaa alipainetta ja ahtopainetta, koska rikkoontuneella letkulla toimilaitteiden ohjausalipaine ei ole toimivan järjestelmän tasolla. Tällöin myöskään ahtopaine ei käyttäydy normaalisti. Kaksikanavaisella mittarilla mitataan suurimmassa osassa mittauksista ylipainekanavassa ahtopainetta, koska sitä on helpompi mitata, kuin pakopainetta ja tuotekehityksen kannalta se on järkevämpää. Nelikanavaisella mittarilla mitataan ahtopainetta, järjestelmäalipainetta, komponenttien ohjausalipaineita ja pakopainetta Mekaaniset viat Testiajoneuvoihin tehdään mekaanisia vikoja, jotka liittyvät ja vaikuttavat paineohjattujen järjestelmien toimintaan. Tällaisia vikoja ovat seuraavat: Ahtojärjestelmän vuodot, hukkaportin tai ahtimen siivekkeiden mekaaninen jumiutuminen ja pakoputkiston tukkeutuminen hiukkassuodattimesta tai hapetuskatalysaattorista. Tässä osiossa käsitellään näiden vikojen syntyminen todellisissa tilanteissa ja niiden toteutustapa mittauksissa. Ahtoputkiston vuoto Ahtoputkiston viat ovat yleisiä ahdetuissa ajoneuvoissa, koska valtaosa niistä on varustettu keulaan asennettavalla ahtoilman välijäähdyttimellä. Ahtoputkistossa on monta liitosta ja kohtaa, jossa vuoto voi tapahtua. Alumiininen välijäähdytin on myös herkkä ulkoisille vauriotekijöille. Välijäähdytin hajoaa myös joissain tapauksissa sen sisäpinnalle kondensoituneen veden jäätyessä talvella. Tällöin veden olomuodonmuutoksesta aiheutuva tilavuuden kasvu halkaisee välijäähdyttimen kennoston. Vika aiheutetaan asentamalla ah- 30
31 toputkistoon erillinen T-haara, jossa on vuotoventtiili. Tällöin venttiilistä daan säätää vuodon määrää tarkasti. Kun ahtopainetta vuotaa pois järjestelmästä, se jää tavoiteltua alemmalle tasolle. Tällöin ahtimen ohjaus ei pienennä pakopainetta kierrosten kasvaessa ja se kasvaa liian suureksi. Hukkaportin ja ahtimen siivekkeiden mekaaninen jumiutuminen Pakokaasuahtimen ohjauslaitteet altistuvat suurille lämmönvaihteluille ja karstoittumiselle. Tämä aiheuttaa molempiin säätöjärjestelmiin toimilaitteiden mekaanista takertelua tai jopa jumiutumista yhteen asentoon. Hukkaportillisessa ahtimessa jumiutuminen aiheuttaa toimintaperiaatteesta riippuen erityyppisiä oireita. Jos ohjaus toimii siten, että alipaine aukaisee hukkaportin, jumiutunut hukkaportti aiheuttaa pako- ja ahtopaineen liiallisen nousun. Tällöin kaikki pakokaasu virtaa turbiinisiipien yli ja suurilla pakokaasuenergian määrillä pakosarjan ja moottorin lämpötila kasvaa paineen nousun johdosta sekä sylinterin palamispaine kasvaa liian suureksi. Tällainen vika voi siis aiheuttaa moottorivaurion. Järjestelmässä, jossa alipainerasia vetää hukkaportin kiinni, hukkaportin jumiutuminen ei ole niin todennäköistä, koska auto sammutettaessa alipainetta ei ole enää järjestelmässä ja hukkaportti menee auki asentoon. Täten hukkaporttiin tulee liikettä sievässäkin ajossa toisin, kuin edellä kuvatussa toimintatavassa se ei avautuisi ollenkaan. Myös muuttuvasiipisessä ahtimessa ohjainsiipien jumiutuminen aiheuttaa liian suuret pako- ja ahtopaineet. Ahtimen ohjainsiivet jumiutuvat yleensä alkuasentoon, jolloin tässä järjestelmässä pakopaine ja turbiinipyörän pyörimisnopeus kasvavat liian suuriksi kierrosten noustessa, koska ohjainsiivet pienentävät pakokaasuvirtauksen poikkileikkausta vaikka niiden tulisi avautua. 31
32 Opinnäytetyössä viat tuotetaan kytkemällä ahtimen alipainerasialle menevään letkuun erillinen alipainepumppu, joka on varustettu painemittarilla. Tällä pumpulla tuotetaan rasialle erisuuruista alipainetta. Näin voidaan testata miten eri asentoihin jumiutunut toimilaite vaikuttaa järjestelmän paineisiin. Mittauspisteet ovat tässä vikasimuloinnissa samat, kuin ahtojärjestelmän vikatilanteessa. Pakoputkiston tukkeutuminen Auton pakoputkisto voi mennä tukkoon monella eri tavalla. Hiukkassuodatin ja katalysaattori voivat hajota tai mennä tukkoon. Myös äänenvaimentimen eristeaine voi purkautua pakoputken sisälle aiheuttaen tukkeutumisen. Tällainen vika aiheuttaa pakoputkiston vastapaineen kasvun ja täten moottorin suorituskyvyn heikkenemisen. Pakokaasujen paine ja lämpötila kasvavat myös, jolloin moottori rasittuu huomattavasti normaalitilannetta enemmän. Tässä työssä mitataan ensin normaalisti toimivan pakoputkiston vastapaine ennen ja jälkeen hapetuskatalysaattoria. Pakoputken kiinnitetään laippa, jossa on päässä sulkuläppä, mistä voidaan säätää pakoputken tukkeutumisastetta Sähköiset viat Työssä tutkittavien järjestelmien tärkein ja herkin sähköinen komponentti on ahtopaineanturi. Tässä työssä sähköiset viat simuloidaan siihen. Tämä vikasimulointi on haastavin, sillä vaarana on saattaa moottorinohjainlaite oikosulkuun. Ahtopaineanturilta moottorinohjaimelle menevä signaalijännite vaihtelee välillä 0,5 4,5 V riippuen anturilla vallitsevasta paineesta. Kun halutaan simuloida viallista anturia, täytyy anturin signaalijännitettä saada muutettua. Tämä voidaan tehdä vuodattamalla signaalijohdon virtaa anturin maajohtoon. Tällöin anturin kokonaisresistanssi pienenee ja syöttöjännitteen ja syötettävän virran ollessa vakioita anturin signaalijännite pienenee. Seuraavalla kaa- 32
33 valla 1 voidaan laskea anturipiirin kokonaisresistanssi lisävastuksen rinnankytkennän jälkeen ja sen perusteella signaalijännitteen muutos kaavalla 2. (Lehtonen 2009.) KAAVA 1 R kok R R 1 2 R kok = kytkennän kokonaisresistanssi R 1 =anturin resistanssi R 2 =lisävastuksen resistanssi U RI KAAVA 2 U= jännite R= resistanssi I= piirin läpi kulkeva virta Anturin signaalijännite kasvaa ahtopaineen kasvaessa, joten vikasimuloinnissa tämän jännitteen jäädessä alle todellisen ahtopaineen, on odotettavissa pakopaineen ja ahtopaineen liiallinen kasvu. Jotta anturipiiriin voidaan kytkeä oikean kokoluokan lisävastus, täytyy anturin vastus mitata johdot irrotettuina. 4.4 Tarvittavat välineet Opinnäytetyön mittauksiin tarvitaan seuraavia välineitä: tehonmittauslaitteisto (Rototest VPA-RX83) järjestelmätestauslaite ja Oskilloskooppi (Bosch FSA 740) paineilmaletkua säätövastuksia 33
34 kutistesukkaa ja juotosvälineet ahtopaineanturin vikasimulointiin tarvikkeet pakoputken tukkimiseen mitattavat ajoneuvot VP-tester-mittalaitteet: 2- ja 4-kanavainen adapterit imusarjan paineen mittaukseen adapterit pakosarjan paineen mittaamiseen t-haaroja tarvikkeet ahtoputkistojen vuotojen simulointiin 4.5 Muut mittalaitteet Samaan aikaan, kun mitataan painemittausta, mitataan myös moottorien tehot ja vääntömomentit kahdessa eri dynamometrissä. Mittausten yhteydessä mitataan ahtopaineanturin jännitekäyrät oskilloskoopilla. Paineanturin vastukset mitataan ennen mittausten suoritusta yleisvirtamittarilla Tehonmittauslaitteisto Rototest tehodynamometri Oulun seudun ammattikorkeakoulun autolaboratoriossa oleva tehodynamometri on Rototest-merkkinen ja sen malli on VPA-RX83. Sen toiminta perustuu auton tuottaman vääntömomentin muuttamiseen hydrauliseksi tehoksi hydraulipumppujen avulla ja tämän hydraulitehon muuttamiseen mekaaniseksi liikkeeksi tuulettimille hydraulimoottoreiden avulla. Laitteessa on neljä mittapäätä, joten sillä voidaan mitata sekä kaksi- että nelivetoisia autoja. Mittapäät kiinnitetään auton pyörännapoihin adaptereilla pyöränpulttien kiinnityspisteisiin. Auton renkaat pyörittävät mittapäissä olevia hydraulipumppuja, joissa on myös tietokoneohjattu virtaventtiili, jolla voidaan rajoittaa mitta- 34
35 päiden pyörimisnopeutta ja siten auton renkaiden pyörimisnopeutta. Mittapäiden sisältämät hydraulinesteen virtausmittarit mittaavat nesteen tilavuusvirtaa ja painetta, josta tietokone laskee auton renkaiden tuottaman vääntömomentin. Pumppujen tuottama hydrauliteho siirtyy letkujen kautta auton edessä olevien puhaltimien hydraulimoottoreihin, joilla puhaltimet pyörivät jäähdyttäen auton moottoria. Tehodynamometrin tietokoneohjelmaan voidaan muokata mittauksen kulku millaiseksi halutaan. Tämä mahdollistaa erilaisten ajosyklien mittaamisen. Ohjelmaan syötetään auton välityssuhteet kaikille vaihteille sekä vetopyörästövälitys erikseen. Ohjelmaan voidaan määrittää myös testissä käytettävät kierrokset ja nopeus, jolla kierrokset muuttuvat. Esimerkiksi lämmitysajossa moottorin kierrokset voidaan pitää samana ja kuormitusta muuttaa itse kaasulla niin kauan, kuin haluaa. Laitteen suurin etu on, että tällä mittausperiaatteella ei pyörän ja mittalaitteen välille synny luistoa, joka heikentää mittaustuloksia. Tällä tavalla voidaan myös mitata suurempia pyörätehoja kuin muilla markkinoilla menetelmillä. Moottorilaboratorion moottorin testauspenkki Koulumme autolaboratoriosta löytyy moottorilaboratoriohuone, jossa on käytössä moottorien säätämiseen ja testaamiseen suunniteltu moottoripenkki. Järjestelmässä on erillinen sähköjarru, johon testattava moottori kytketään akselilla. Moottorin tuottama energia muutetaan Shenck-merkkisen jarrun avulla jäähdytysnesteen lämmöksi, jonka jäähdytysjärjestelmä pumppaa ulkona oleviin lämmönvaihtimiin. Jarruun on tehty tietokoneohjaus, jolla voidaan simuloida erilaisia kiihdytystilanteita. Jarruun välittyvä vääntömomentti ja kierrosnopeus tallentuvat Motec ACL manager -tiedonkeruuohjelmaan. 35
36 4.5.2 Bosch FSA 740 Koulumme autolaboratoriossa on käytössä Boschjärjestelmätestauslaitteisto. Tässä työssä käytetään laitteen kahta ominaisuutta. FSA 740 -ohjelmalla mitataan CH1-CH2-piirturiominaisuudella ahtopaineanturin jännitesignaalia, kun simuloidaan paineanturivikaa. Bosch KTS 500 -ohjelmaa käytetään, kun moottorinohjausjärjestelmiin tulee mahdollisia vikakoodeja. Tällä ohjelmalla saadaan luettua ja poistettua vikakoodit. KTS 540 -ohjelmaa käytetään myös Peugeotin mittauksissa, kun tarkkaillaan moottorin jäähdytysnesteen lämpötilaa ja muita moottorinohjainlaitteen toimilaitteita. 4.6 Mahdolliset ongelmakohdat Mittauksissa käytetään monia mittalaitteita yhtäaikaisesti. Tällöin on olemassa monia riskitekijöitä mahdollisiin ongelmiin mittausten suorituksessa. Tässä luvussa arvioidaan, mitkä seikat vaikuttavat mittausten onnistumiseen ja mitkä mittaukset ovat riskialttiimpia. Renaultin ja Toyotan moottoreiden mittauspisteiden anturointi tulee tehdä siten, että autoihin ei tarvitse tehdä mitään pysyviä muutoksia. Myös Rototest - tehodynamometrin käytön opettelussa voi mennä aikaa. Peugeotin testimoottoriin tehtävissä mittauksissa käytettävän Motec -ohjelmiston käyttö ei ole vielä hyvin hallinnassa. Myös sen käyttö voi aiheuttaa viivästyksiä. Peugeotin moottoria ei ole vielä käytetty moottoripenkissä kuormaa käyttäen. Moottori täytyy sovittaa penkkiin siten, että se on linjassa jarrun kanssa. Nämä työt täytyy sovittaa moottorilaboratorion tiukkaan aikatauluun, siten että aikaa on varattava riittävästi mahdollisten viivästysten varalle. Testausolosuhteet ovat kuumemmat, kuin maantieajossa, koska jäähdyttävää ajoviimaa ei ole. Vikojen simulointi täytyy suorittaa harkiten ja siten, että moottorit eivät rasitu liikaa. Jossain tilanteessa saatetaan joutua odottamaan moottorin jäähtymistä. 36
37 Bosch-järjestelmädiagnoosilaitteella täytyy varmistua, että kaikkien autojen moottorinohjainlaitteeseen pääsee lukemaan vikakoodit ja seuraamaan toimilaitetestejä. Jos ohjainlaitteelle ei pääse, täytyy hankkia merkkikohtainen testauslaite kyseisen merkin jälleenmyyjältä, mikä vaatii neuvotteluja jälleenmyyjien kanssa. 37
38 5 MITTAUSTEN TOTEUTUS Mittaukset suoritettiin mittaussuunnitelmien mukaisissa järjestyksissä moottorikohtaisesti. Tässä osiossa käsitellään mittausten kulkua ja kerrotaan minkälaisia ongelmia mittausten yhteydessä tuli. Tämän insinöörityön tekijällä oli mittauksissa apunaan Oulun yliopistolta opiskelija Kalle Suorsa, joka tekee myös oman diplomityönsä VP-testeristä. Kaikki tehomittausajot suoritettiin siten, että moottoria kiihdytettiin tuhannesta viiteen tuhanteen kierrokseen kahdenkymmenen sekunnin rampilla. Nämä parametrit syötettiin tehonmittauslaitteiden ohjelmistoihin ennen mittausten aloittamista. 5.1 Renault Ensimmäinen mittauskohde oli ammattiaineopettajamme Arto Lehtosen Renaultin moottori. Mittaukset tehtiin ja ne kestivät viisi kokonaista työpäivää kaikkine esivalmisteluineen. Ennen mittauksia autoon tehtiin tarvittavat valmistelut, jotta mittarin paineilmaletkut saatiin helposti kytkettyä mittausten yhteydessä eri mittapisteisiin. Pakosarjan painemittausta varten auton pakokaasujen takaisinkierrätysventtiilille menevään putkeen tehtiin reikä, johon asennettiin M6-kierteellä oleva niitti. Myös pakoputken vastapaineen mittauspiste tehtiin samalla periaatteella. Näihin mittapisteisiin laitettiin mittausten loputtua M6-kierteellä oleva ruuvi tukoksi. Mittaukset kestivät kauan, koska eteen tuli erinäisiä pieniä vastoinkäymisiä. Ensimmäisenä mittauspäivänä toinen kannettava tietokone ei alkanut jostain syystä lukea mittaria, ja jouduimme tekemään mittaukset yhdellä mittarilla ja tietokoneella. Teimme tässä vaiheessa tietoisen ratkaisun, että suoritamme mittaukset vain sillä mittarilla, joka kussakin tilanteessa sopii paremmin ky- 38
39 seiseen tilanteeseen. Tästä syystä Renaultin mittaukset on tehty siten, että jokaisesta mittauksesta on vain toisen mittarin mittaustulokset. Toisena mittauspäivänä mittaukset sujuivat hyvin, koska keskityimme vain yhteen mittariin kerralla, jolloin työskentely oli yksinkertaisempaa. Kun teimme ahtimen ohjausalipaineletkun vikasimulointia, huomasimme, että valitsemallamme vikasimulointitavalla tuloksista ei tullut vertailukelpoisia. Kun vaihdoimme ehjien letkujen tilalle rikkinäisiä, vuotoa ei voinut hallita mitenkään ja tuloksista tuli liian erilaisia. Kahden samanlaisen mittauksen tulokset vaihtelivat liikaa. Päätimme tehdä tämän ja alipainepumpun vikasimuloinnin paineilmavuotoventtiilillä. Kokeilimme venttiilin toimivuutta ensin ylipaineella koulumme pneumatiikan laboratoriossa ja sen jälkeen alipaineella käyttäen erillistä alipainepumppua. Saimme vikasimuloinnin onnistumaan todella hyvin ja tarkasti kyseisellä menetelmällä. Viimeinen vikasimulointi oli paineanturivika. Emme saaneet tätä vikaa simuloitua, koska emme saaneet ahtopaineanturin signaalia muuttumaan vaikka säädimme säätövastuksen vastusarvoa pienelle. Päätimme ettemme ota riskiä, jossa auton moottorinohjainlaite rikkoontuu mahdollisen oikosulun vuoksi. Arviomme on, ettemme osanneet valita ahtopaineanturista oikeita signaalijännitteen ja signaalimaan johtoja, jolloin vastuksen rinnankytkentä ei vaikuttanut halutulla tavalla. Näitä ongelmia lukuun ottamatta mittaukset onnistuivat hyvin ja saimme paljon vertailukelpoisia tuloksia. Kaikkien muiden kohteiden paitsi paineanturin vikasimuloinnit onnistuivat hyvin. 5.2 Peugeot Toisena mitattavana moottorina oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun Peugeotin dieselmoottori. Mittaukset suoritettiin Mittauksissa ainoaksi ongelmaksi osoittautui moottorin toimintakunto. 39
40 Ensimmäinen mittauspäivä kului pääosin moottorijarrun tiedonkeruujärjestelmän asetusten säätämisessä. Ongelmana oli, ettei tiedonkeruusta saatu samaan aikaan ulos jarrun pyörimisnopeutta ja vääntömomenttia. Lopulta laboratorioinsinööri Janne Ilomäki onnistui kytkemään tiedonkeruun moottorijarrun ohjausyksikköön siten, että molemmat tiedot saatiin mitattua yhtä aikaa. Toisena mittauspäivänä havaitsimme, että moottorin tuottama vääntömomentti ja siitä laskettu teho olivat huomattavasti liian pieniä matalalla kierrosalueella. Vian löytämiseen kului paljon aikaa. Vääntökäyrä näytti siltä, että moottorin tuottamaa vääntöä olisi rajoitettu kierrosalueella Luulimme aluksi moottorinohjainlaitteen rajoittavan vääntöä, koska luistoneston ohjainlaitetta ei ollut kytketty ollenkaan järjestelmään. Lopulta todelliseksi syyksi osoittautui viallinen ilmamassamittari. Moottorin teho ja vääntö olivat liian pienet tuolla kierrosalueella, koska moottorinohjaintaite säätää ruiskutusmäärää alakierroksilla moottoriin imetyn ilman perusteella. Yli kierroksen alueella ruiskutusmäärä säätyy ahtopaineen mukaan. Muuten saimme tehtyä vikasimuloinnit ja mittaukset suunnitelmien mukaan. 5.3 Toyota Teimme ennen mittausten aloittamista työn tilaajan ja Kalle Suorsan kanssa tietoisen päätöksen, ettemme tee Toyotan moottoriin vikasimulointeja ollenkaan. Päätimme näin, koska auto on uusi ja sisältää paljon järjestelmiä, jotka voivat vaurioitua tämän tyyppisissä vikasimuloinneissa. Myöskään koulumme diagnostiikkatestauslaite ei tunnistanut järjestelmää yksiselitteisesti, jolloin joku vikakoodi olisi saattanut jäädä huomaamatta mittausten päätyttyä. Teimme Toyotaan kuitenkin mittaukset toimivaan järjestelmään, jotta saisimme tärkeää vertailutietoa järjestelmien toiminnasta. Nämä mittaukset tehtiin Ensimmäisenä päivänä auto valmisteltiin mittauksiin ja tarkastettiin että auto sisälsi ne järjestelmät, jotka tiedonhaun perusteella oli oletettu. Samalla testattiin diagnostiikkalaitetta autoon. Tällöin päätettiin, että 40
41 emme mittaa Toyotasta pakopainetta, koska painemittarin letkulle ei saanut mittapistettä tehtyä ilman merkittäviä purkutoimenpiteitä. Toisena päivänä suoritettiin mittaukset. Ne sujuivat nopeasti, koska mittaustyötä oli jo harjoiteltu niin paljon ja laitteiden käyttö oli ennalta tuttua. Toisaalta mittausvaiheita oli huomattavasti vähemmän kuin muissa kohteissa. 41
42 6 MITTAUSTULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI Tässä luvussa käsitellään saatuja mittaustuloksia moottori- ja vikatilannekohtaisesti niiden mittausten osalta, joiden tulokset ovat vertailukelpoisia. Osa vikasimuloinneista on jätetty tietoisesti pois mittaustulosten puutteellisuuden vuoksi sekä raportin selkeyden säilyttämiseksi. Jokaisessa vikasimuloinnissa on mitattu toimivan järjestelmän arvot ennen vian tuottamista. Täten vikaa on voitu vertailla toimivaan järjestelmään. Myös mittauspisteissä olevien liitosten toimivuus on voitu varmistaa tällä tavalla. Jokaisesta vikatilanteesta on tehty useita mittauksia virheen pienentämiseksi. Lopuksi vertaillaan kaikkien mitattujen autojen järjestelmiä toisiinsa. 6.1 Renault Kun Renaultin moottorin ensimmäiset mittaukset oli tehty, havaittiin järjestelmän ohjauksen toimivan eri tavalla, kuin järjestelmät, jota työn tilaaja Sauli Marttila-Tornio oli mitannut. Liitteen 1 kaaviossa 4 huomataan, että tyhjäkäynnillä ollessaan ahtimen ohjausalipaine ei ole maksimiarvossaan vaan noin 300 mbar. Työn tilaajan mittaamissa järjestelmissä ahtimen ohjausalipaine oli tyhjäkäynnillä yhtä suuri, kuin järjestelmäalipaine eli noin 750 mbar Ahtoputkiston vuoto Tämän vikasimuloinnin tulokset on esitetty liitteessä 1 olevissa kaavioissa. Kun verrataan kaavioita 1 ja 2 huomataan, miten ahtopaine jää vuotavassa järjestelmässä huomattavasti tavoiteltua pienemmäksi. Huomataan myös, että moottorin tuottama maksimiteho on noin 15 kw pienempi, kuin toimivassa järjestelmässä. Kun tämä vikatilanne mitattiin, antoi moottorinohjainlaite myös vikakoodin P0033: ahtopaineen säätö, säätörajan maksimiarvo saavutettu. Liitteenä olevassa kaaviossa 4 on ahtojärjestelmää vuodatettu siten, että 1/2 venttiiliä on avattu noin 20 %. Tällaisella vuodolla ei näkynyt tehoissa 42
43 eikä väännöissä muutoksia toimivaan järjestelmään. Mikään muu ei poikennut toimivasta järjestelmästä, kuin savutus ja pakopaine, joka nousi noin 500 mbar yli normaalin. Täten sopivan pienellä ahtopaineen vuodolla käyttäjä ei huomaa mitään eroa auton toiminnassa, vaikka ahtimen pakopaine on liian suuri. Tämä lyhentää ahtimen käyttöikää huomattavasti. Myös hiukkassuodatin tukkiutuu nopeammin lisääntyneen savutuksen myötä Ahtimen ohjausletkun vuoto Vikasimulointi mitattiin 2-kanavaisella mittarilla ensin mitaten pakopainetta ja ahtimen ohjausalipainetta ja sitten ahtopainetta ja ahtimen ohjausalipainetta. Vuotoa lisättiin ohjausalipaineletkuun asennetulla vuotoventtiilillä portaittain aloittaen pienistä vuodoista. Vuoto mitattiin VP-testerillä vertaamalla sitä tiiviin järjestelmän alipaineeseen auton ollessa tyhjäkäynnillä. Liitteen 1 kaaviossa 6 on mitattu tiiviin järjestelmän ahtimen ohjausalipaine ja ahtopaine tehonmittausrampissa. Kaaviossa 7 on suoritettu sama mittaus, kun ahtimen ohjausletkun vuoto oli noin 160 mbar tyhjäkäynnillä. Kaaviossa 8 on esitetty samassa tehonmittauskäyrässä edellä mainitut mittaukset. Painekuvaajia verratessa nähdään selvästi, miten ohjausalipaineen puuttuminen muuttaa ahtimen toimintaa siten, ettei ahtopainetta kehity alhaisilla kierroksilla. Siksi myös moottorin tuottama teho ja vääntö ovat alhaisilla kierroksilla huomattavasti pienemmät. Suurilla moottorin pyörimisnopeuksilla moottori tuottaa yhtä paljon tehoa ja vääntöä kuin toimiva järjestelmä. Tämän vian mittauksissa moottorinohjainlaite antoi suurilla vuodoilla vikakoodin P0235: ahtopainetunnistin, säätörajan minimiarvo saavutettu. Korjaamo-olosuhteissa asiaan perehtymätön asentaja olisi saattanut vaihtaa ahtopaineentunnistimen, koska diagnoositestauslaite antoi siihen viittaavan vikakoodin. Tämän vuoksi järjestelmän vikoja tutkiessa täytyy kaikki alipaineletkut tarkistaa ennen komponenttien vaihtoa. 43
44 6.1.3 Alipainepumpun vika Vikaa simuloidessa järjestelmää mitattiin 4-kanavaisella VP-testerillä, koska sillä saatiin mitattua samaan aikaan järjestelmän alipainetta, ahtimen ohjausalipainetta, ahtopainetta ja pakopainetta. Liitteessä 1 olevista kaavioista 9, 10 ja 11 nähdään, miten suureneva vuoto järjestelmäalipaineletkussa vaikuttaa ahto- ja pakopaineeseen. Järjestelmän alipaine on toimivalla alipainepumpulla tässä moottorissa 830 mbar. Kaaviossa 10 on järjestelmän alipainetta vuodatettu siten, että se on 230 mbar ja kaaviossa 11 se on enää 130 mbar. Alipainepumpun vikasimuloinnissa mitatut moottorin teho- ja vääntölukemat on esitetty kaaviossa 12. Kaavion oikeassa alareunassa on kerrottu minkä värinen kunkin tilanteen käyrä on. Ahtopainekäyrä on hyvin samantyyppinen, kuin ahtimenohjausletkun vuotaessa. Tämän vuoksi alipaineletkuja tutkiessa on 2-kanavaisella mittarilla mitattava erikseen järjestelmän alipaine ja ahtimen ohjausalipaine. Myös tehoja vääntökäyrät käyttäytyvät samalla tavalla vuodon lisääntyessä, kuin ahtimen ohjausletkun vuotaessa. Näissä tapauksissa on oltava täsmällinen ja tarkistaa kaikki letkut. Näissä mittauksissa ei moottorinohjainlaitteelle tallentunut vikoja Pakoputken tukkoisuus Viimeisenä vikasimulointina Renaultissa oli pakoputken tukkoisuuden tutkiminen. Mittauksessa käytettiin 4-kanavaista VP-testeriä, koska sillä saatiin kaikki arvot kerralla mitattua. Mittasimme pakoputken vastapaineen katalysaattorin jälkeen, koska sinne oli helpompi laittaa mittapiste. Pakoputken päähän asennettavan kuristimen ansiosta mittaustulokset ovat samanlaiset, kuin mitattaessa ennen katalysaattoria. Liitteen 1 kaaviossa 13 on mittaukset, joissa pakoputken päässä olevaa kuristinta on säädetty asteittain siten, että aluksi se oli auki. Toisessa mittauksessa kuristin on 50 % kiinni ja kolmannessa mittauksessa 70 %. Kuvista nähdään miten pakoputken vastapaineen kasvaessa, myös ahtopaine ja pa- 44
45 kopaine kasvavat. Normaalissa järjestelmässä ahtopaine ei nouse maksimissaan yli 1,3 bar, kun pakoputken pään ollessa 70 % tukossa nousee se noin 1,5 bariin maksimissaan. Pakoputken vastapaine oli mittauksissa maksimissaan 300 mbar, kun pakoputken pää oli 70 % tukossa. Tällaisia tuloksia on odotettavissa mitatessa osittain tukkeutunutta hiukkassuodatinta. Hiukkassuodattimella varustetuista järjestelmistä on helppo mitata pakoputken vastapaineet ennen ja jälkeen hiukkassuodatinta, koska paine-erotunnistimelle tulee suoraan linjat hiukkassuodattimen molemmista päistä. 6.2 Peugeot Peugeotin mittausten tulokset poikkeavat muista mitatuista järjestelmistä, koska tässä järjestelmässä on hukkaportillinen ahdin. Tästä huolimatta osa vikasimuloinneista aiheutti hyvin samanlaisia ja vertailukelpoisia painekäyriä. Näiden mittausten tulokset ovat esillä liitteessä 2. Peugeotin moottorin tehoja vääntökäyrien mittaustulokset on saatu Motec i2 Pro -tiedonkeruulaitteesta Ahtoputkiston vuoto Tässä mittauksessa ahtopainetta vuodatettiin venttiilillä kolmessa eri asennossa. Venttiili oli auki seuraavasti: 45 %, 60 % ja kokonaan auki eli 100 %. Liitteessä 2 kaaviossa 1 on esitetty tehokäyrät ja moottorin kierrokset näissä mittauksissa. Kaavion oikeassa alareunassa on käyrien selitteet. Kaaviossa 2 on vertailtu normaalin järjestelmän ja vuotavaa järjestelmää, kun 1/2 venttiili oli 60 % auki. Tehokäyrien alkuosat ovat vertailukelpoisia, koska suurilla vuodoilla olevissa mittauksissa kaasua on löysätty yläkierroksilla korkeiden pakopaineiden takia. Käyristä huomataan, että paljon vuotavassa ahtojärjestelmässä teho jää alhaisemmaksi kuin tiiviissä järjestelmässä. 45
46 Ahtoputkiston vuodon mittausten painekäyristä nähdään, että vuotavassa järjestelmässä pakopaine nousee erittäin korkeaksi, koska tavoiteahtopainetta ei saavuteta. Kun paineanturille ei tule riittävän suurta painetietoa, ei moottorinohjainlaite aukaise hukkaporttia Ahtimen ohjausletkun vuoto Tässä vikasimuloinnissa huomattiin, että pakopainetta mittaava kanava 4- kanavaisessa VP-testerissä alkoi näyttää epätarkkaa ja kulmikasta käyrää. Mittarin paineanturi hajosi, koska anturiin oli päässyt mittausputkeen kondensoitunutta vettä. Tästä huolimatta muut mittaustulokset ovat vertailukelpoisia. Liitteen 2 kaaviosta 4 nähdään, miten vuotava alipaineletku vaikuttaa ahtimen toimintaan. Hukkaportti ei ole kiinni, jolloin pakopaine ja ahtopaine eivät nouse riittävästi pienillä kierroksilla. Tämä on havaittavissa myös moottorin vääntökäyrästä (kaavio 3) pienempänä vääntömomenttina alakierroksilla. Kaaviosta 4 nähdään myös, miten ahtimen ohjausalipaine on liian pieni verrattuna toimivaan järjestelmään Ahtopaineanturin vika Tämä vika aiheutettiin lisäämällä säätövastus ahtopainetunnistimen signaalijohdon kanssa rinnan. Liitteessä 2/3 ovat ahtopainetunnistimen oskilloskooppikuvaajat toimivalla tunnistimella ja tunnistimella, jonka kokonaisvastus on liian pieni (kaavio 5). Epäkunnossa oleva ahtopainetunnistin aiheuttaa liian suuret ahto- ja pakopaineet, koska moottorinohjainlaitteelle menevä jännitesignaali on liian pieni eikä tavoiteahtopainesignaalia saavuteta. Tämä näkyy selvästi liitteen 2 kaaviossa 6. 46
47 6.2.4 Hukkaportin jumiutuminen Hukkaportin kiinni jumiutuminen aiheutti Peugeotin järjestelmässä liian suuren ahtopaineen ja vikakoodin vialliselle ahtopaineanturille. Kun hukkaportti pidettiin osittain auki, moottorinohjainlaite ei antanut mitään vikakoodeja. Mitatuista painekäyristä näkee, että ahtimen magneettiventtiili pienentää alipainetta, kun tavoiteahtopaine on saavutettu, jolloin hukkaportin tulisi aueta. Kun hukkaportti oli jumissa, näin ei tapahtunut, jolloin ahto- ja pakopaine kasvava liian suuriksi. Kiinni juuttuneen hukkaportin vikasimuloinnin painekäyrä on liitteen 2 kaaviossa Pakoputken tukkoisuus Peugeotin järjestelmässä mitattiin pakoputken vastapaine ennen katalysaattoria, koska siihen oli helppo tehdä mittapiste. Mittaus on esitetty liitteen 2 kaaviossa 9. Mittaustulokset ovat samanlaiset, kuin Renaultin vastaavassa vikasimuloinnissa. Tässä järjestelmässä pakoputken vastapaine kasvoi suuremmaksi, kuin Renaultissa, koska sitä mitattiin ennen hapetuskatalysaattoria. Tämän suuruinen tukos ei vaikuttanut moottorin tuottamaan vääntömomenttiin merkittävästi. Painemittaus on esitetty liitteen 2 kaaviossa Toyota Vaikka Toyotan järjestelmiin ei tehty vikasimulointeja, antaa sen mittaustulokset hyvän vertailupohjan ja lisää tietoa järjestelmien toiminnasta. Tässä osiossa käsitellään järjestelmälle tyypillisiä painearvoja. Liitteen 3 kaaviossa 1 on mitattu ahtimen ohjausalipaine ja ahtopaine 2- kanavaisella VP-testerillä. Kaaviossa 2 on 4-kanavaisen VP-testerin mittaustulos, jossa on mitattu ahtimen ohjausalipainetta, ahtopainetta sekä pakoputken vastapaineet ennen ja jälkeen hiukkassuodatinta. Mittaukset on suoritettu ajamalla 4. vaihteella tehonmittausrampilla Rototest tehodynamometrillä. Kaaviossa 3 on mitattu toimivan järjestelmän painemit- 47
48 taus ryntäytyksessä ilman kuormaa. Kaaviossa 5 on Toyotan mittausten teho- ja vääntökuvaajat. Kaavion 1 perusteella ahtimen ohjaus toimii samalla tavalla kuin Renaultissa. Myös ahtopaineet ovat samansuuruiset kuin Renaultin järjestelmässä. Kaaviosta 2 nähdään selvästi hiukkassuodattimen aiheuttama pakoputken suuri vastapaine. Paine-ero on maksimissaan noin 75 mbar. Moottorilla on ajettu kilometriä, joten hiukkassuodatin on vielä puhdas ja tämän vuoksi paine-ero on näin pieni. Tosin pakoputken vastapaine on kokonaisuudessa huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi Peugeotin pakoputkessa ennen hapetuskatalysaattoria. Toyotassa koko pakoputken vastapaine oli maksimissaan noin 300 mbar, kun Peugeotissa vastaava arvo oli vain 100 mbar. Kaikista järjestelmistä mitattiin oskilloskoopilla ahtopaineanturin signaalijännite. Toyotan ahtopaineanturin signaalijännite toimi alueella 1.0 2,5 V (liite 3, kaavio 4). Muissa järjestelmissä ahtopaineanturin signaalijännitteen vaihteluväli oli 0,5 4,5 V. Tämä on tärkeä tieto, jos epäillään viallista ahtopaineanturia. Kun verrataan ahtopaineanturin signaalijännitteen kuvaajaa ja VP-testerillä mitattua ahtopainekuvaajaa, huomataan niiden olevan samanmuotoiset. Tällä tavalla on helppo tarkistaa ahtopaineanturin kunto. 6.4 Mittaustulosten vertailu todellisiin vikatilanteisiin Tässä osiossa vertaillaan simuloituja vikoja Sauli Marttila-Tornion suorittamiin mittauksiin todellisissa vikatilanteissa. Näin voidaan päätellä, miten simuloinnit ovat onnistuneet. Kun samanlaisia vikoja on paljon, saadaan parempi varmuus myös mittarin kelpoisuudesta vikojen diagnoosiin. Sauli Marttila-Tornion mittaukset on tallennettu oheistietoineen VP-testerin kotisivuille. Tässä työssä suoritetuissa ahtojärjestelmän vuotosimuloinneissa on päästy samanlaisiin mittaustuloksiin, kuin VP-testerin kotisivuilla olevassa todellisessa välijäähdyttimen vikatilanteessa. Vioittunut välijäähdytin oli Volvo V70 48
49 2.4D -autossa. Tämän järjestelmän mittaustulos on liitteen 4 kaaviossa 1. Kun verrataan tätä mittaustulosta 4. vaihteen osalta tässä työssä mitattuihin ahtojärjestelmän vikoihin, huomataan, että ahtopainekäyrät ovat samanlaiset. Voidaan siis todeta, että mittarilla saadaan varmuus ahtojärjestelmän vuodosta, kun tiedetään toimivan järjestelmän ahtopaine ja ohjausalipaine sekä varmistetaan että muut komponentit ovat kunnossa. VP-testerin kotisivuilla on myös vikatilanne, jossa ahtimen ohjainsiivet ovat jumiutuneet. Myös tämä mittaustulos on vastaava, kuin tässä työssä simuloidut vikatilanteet. Tämä on havaittavissa, kun verrataan liitteen 1 kaaviota 5 liitteen 4 kaavioon 2. Hiukkassuodattimen tukkeutuneisuudesta saadaan mittarilla varma tieto, kun mitataan paine-erotunnistimelle menevä todellinen pakoputken vastapaine ennen hiukkassuodatinta ja verrataan järjestelmätestauslaitteen antamaan paine-erotietoon.. Tällä tavalla voidaan varmistaa paine-erotunnistimen toiminta. Liitteen 4 kaaviossa 3 on mitattu ryntäytyksessä pakoputken vastapainetta autosta, jonka hiukkassuodatin on pahoin tukkeutunut. Tätä tulosta on verrattu järjestelmätestauslaitteen paine-erotietoon ja varmistuttu hiukkassuodattimen olevan tukossa, koska molemmat näyttivät maksimipaineeroksi noin 800 mbar. 49
50 7 TULOSTEN YHTEENVETO Tutkimustulokset osoittavat, että eri automerkeille tehdyissä samanlaisissa vioissa saadaan samansuuntaisia mittaustuloksia. Tästä huolimatta pelkällä painemittauksella ei voida diagnosoida tiettyä painejärjestelmän komponenttia, vaan vialliseksi epäilty komponentti täytyy tarkastaa. Tärkeiksi tarkastuskohteiksi osoittautuivat ohjausalipaineletkut. Rikkinäiset ohjaus- ja järjestelmäalipaineletkut aiheuttivat monentyyppisiä vikoja, joten ne on syytä tarkistaa kaikissa vikatilanteissa. Nämä letkut on helppo tarkistaa VPtesterillä, kun tiedetään toimivan järjestelmän alipainearvot. Monissa vikasimuloinneissa varsinkin 2-kanavaisella mittarilla mitatessa saatiin hyvin samantyyppisiä käyriä. Tällöin mittauksia on tehtävä useampia, jotta kaikki järjestelmän paineet saadaan mitattua ja vika löytyy. Ahtimen ohjainsiivekkeiden ja hukkaportin jumiutuminen on helposti todettavissa mitattaessa ahtimen ohjausalipainetta ja ahtopainetta. Kun ahtopaine nousee liian suureksi, on suuri todennäköisyys, että vika on ohjainsiivissä tai hukkaportissa. Kun ahtimen ohjainsiivet tai hukkaportti tarkistetaan vielä erillisellä alipainepumpulla, voidaan olla varmoja, että vika on hukkaportissa tai ahtimen ohjainsiivissä. Mittaukset osoittivat, että anturien ja magneettiventtiilien toiminta täytyy varmistaa myös vastusmittauksella painemittauksen lisäksi, koska osittain viallisen anturin signaalikuvaaja voi olla samanlainen, kuin toimivalla anturilla. Tarkastusohjeet näille komponenteille löytyy esimerkiksi Autodatasta. Mittausten perusteella VP-testeriä on hyvä käyttää apuna hiukkassuodattimen analysoinnissa. Kun hiukkassuodattimen paine-erotunnistimen toimintaa verrataan painemittaukseen, voidaan olla täysin varmoja hiukkassuodattimen tilasta ja kallista suodatinta ei vaihdeta turhaan. Tämä mittaus on myös nopea suorittaa, koska paine-erotunnistimelle tulee valmiit mittapisteet. 50
51 Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että laite on todella hyvä apuväline paineohjattujen järjestelmien diagnosointiin. Tosin laitteen käyttäjällä täytyy olla riittävät perustiedot järjestelmistä, jotta hän osaa tulkita painemittausten tuloksia ja edetä vianhaussa oikeassa järjestyksessä. 51
52 8 POHDINTA Työssä oli tavoitteena tuottaa korjaamoille tietoa eri autonvalmistajien paineohjattujen järjestelmien painearvoista ja selvittää, minkälaisia vikoja VPtester-mittarilla voidaan varmuudella diagnosoida. Tavoitteisiin päästiin, koska kaikki suunnitellut mittaukset saatiin suoritettua ja järjestelmien eroavaisuuksista tuli uutta tietoa. Korjaamo sai tärkeää tietoa automerkeistä, joista sillä ei ollut vielä tutkimustuloksia. Työssä selvisi myös, minkälaisien vikojen tutkimiseen laite sopii parhaiten. Laitteen toiminnasta saatiin myös hyvää tietoa, ja puutteita ilmeni esimerkiksi laitteen kalibroinnissa ja ohjelman soveltuvuudessa uuteen Windowskäyttöjärjestelmään. Laite ei tue uutta Windows-käyttöjärjestelmää, jolloin sitä ei voida vielä käyttää uusimmissa tietokoneissa. Tämä asia vaatii tuotekehitystyötä pian. Joissain tilanteissa ohjelman kuvaajan suodatusarvot muuttuivat itsestään, jolloin kuvaajista tuli epäloogiset. Vika olisi jäänyt huomaamatta, ellei mittauksia olisi suoritettu kahdella mittarilla. Mittarin toimintavarmuutta on siis kehitettävä. Mittarin ostajalle on syytä tehdä käyttöopas laitteeseen ja asennettavaan tietokoneohjelmaan, jotta sen ominaisuudet ja käyttö voidaan omaksua. Nämä asiat vaativat vielä siis lisätutkimuksia ja tuotekehitystä. Laitteen toimintaan paneudutaankin tarkemmin Kalle Suorsan (2011) Oulun yliopistolle tekemässä diplomityössä. VP-tester-mittarilla on mahdollista mitata monia kohteita, ja tuotetta voidaan kehittää moneen suuntaan. Esimerkiksi erillisillä kaasuttimilla varustettujen moottoripyörien kaasuttimien synkronointiin 4-kanavainen mittari sopii hyvin. Mittarista on mahdollista tehdä sellainen, että sillä voidaan mitata myös nesteiden painetta. Tällöin sitä voidaan käyttää esimerkiksi öljyn- tai jäähdytysnesteen paineen mittaamiseen. Mittaustulokset olivat riittävän laajat, vaikka Toyotan moottoriin ei tehty vikasimulointeja. Työn tilaajan Sauli Marttila-Tornion suorittamat mittaukset viallisiin järjestelmiin toimivat hyvinä vertailutuloksina vikasimulointeihin. Näin 52
53 voitiin arvioida vikasimulointien onnistumista. Vikasimuloinnit onnistuivat suunnitelmien mukaisesti pieniä vastoinkäymisiä lukuun ottamatta. Työn oppimistavoite täyttyi hyvin. Teoriatietoa karttui paljon, joten sen pohjalta oli helppo suorittaa mittauksia. Sähköisten komponenttien teoriatiedot olivat mittausten alussa puutteelliset, ja siksi ahtopaineanturin vian simulointi ei onnistunut Renaultin moottoriin. Ensimmäisten mittausten suunnittelu olisi pitänyt tehdä tarkemmin. Tällöin mittauksissa ei olisi mennyt niin kauan. Järjestelmätestauslaitteen ominaisuuksien käyttö parani ja tämän työ jälkeen sen hyödyntäminen on helpompaa. Työn jälkeen nykyaikaisten dieselmoottoreiden paineohjatut järjestelmät ovat tuttuja ja niiden vianhaku onnistuu helposti. Mittarin toimivuus vikojen haussa tuli selville. Työssä selvisi, että laitteella on helppo saada varmuus epäiltävästä viasta, kun käyttäjällä on riittävät taidot ja motivaatio tutkia vikoja. Mittausten perusteella havaittiin myös, että laite on erinomainen hiukkassuodattimen tilan määrittämisessä. Työ alkuvaiheessa ongelmia aiheutti aiheen sopiva rajaaminen, koska mittarilla on paljon muitakin mahdollisia käyttökohteita. Aikatauluttamisessa olisi ollut parantamisen varaa. Kirjallisen osuuden kirjoittaminen olisi pitänyt aloittaa huomattavasti aiemmin. Myös mittaukset olisi voinut suorittaa aiemmin. Työtunteja tämän työn tekemiseen kertyi odottamattoman paljon. Näistä on hyvä ottaa opiksi, ja mahdollisissa tulevissa projektiluontoisissa töissä osaan laatia aikataulun paremmin. 53
54 LÄHTEET Aumala, Olli Mittaustekniikan perusteet 10. painos. Helsinki: Hakapaino Oy. Avensis 2.0 D-4D -tekniset tiedot Toyota.fi. Saatavissa Hakupäivä Bosch, Robert Yhteispaineruiskutusjärjestelmä. Suom. Lehtinen, Arto. Helsinki: Autoalan Koulutuskeskus Oy. Bosch, Robert Autoteknillinen taskukirja 6. painos. Suom. Autoalan Koulutuskeskus. Jyväskylä: Gummerus Oy. Bosch, Robert Autojen anturit. Suom. Juhala, Matti. Helsinki: Autoalan Koulutuskeskus Oy. Huuhtanen, Mika T Katalyyttiset puhdistusmenetelmät 3 op. Opintojaksomateriaali syksyllä Oulu: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö. Lehtonen, Arto T Auton elektroniikka 1 3 op. Opintojaksomateriaali syksyllä Oulu: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö. Megane 1.5 dci tekniset tiedot AutoDB.fi - Suomalainen autotietokanta. Saatavissa Hakupäivä Mäkinen, Esa Koskinen, Harri Kukkonen, Esko Virtanen, Ari Virvalo, Tapio Sähköpneumaattisen liikkeen ja paineen hallinta. Mänttä: Mäntän Kirjapaino Oy. 54
55 Nieminen, Simo Auton sähkötekniikka. Juva: Werner Söderström Osakeyhtiö. Peugeot 2.0 HDi -tekniset tiedot AutoDB.fi - Suomalainen autotietokanta. Saatavissa Hakupäivä Suorsa, Kalle Diplomityö. Oulu: Oulun Yliopisto, tekniikan yksikkö. Säätyvä turboahdin Itseopiskeluohjelma Volkswagen-korjaamoille. Volkswagen AG. Service 190. Venymäliuskat Teknologiakasvatus NYT! Virikemateriaalia opettajalle. Oulu: Oulun yliopisto, Oulun eteläisen instituutti. Saatavissa: Hakupäivä
56 MITTAUSTULOKSET RENAULT LIITE 1/1 Kaavio 1: Dynamometrimittaustulos sekä pakopaine (vihr.), ahtopaine (pun.) ja ahtimen ohjausalipaine (sin.) normaalisti toimivassa järjestelmässä
57 MITTAUSTULOKSET RENAULT LIITE 1/2 Kaavio 2: Dynamometrimittaustulos sekä pakopaine (vihr.), ahtopaine (pun.) ja ahtimen ohjausalipaine (sin.), kun ahtoputkistossa 1/2 vuoto Kaavio 3: Painemittaustulos sekä pakopaine (vih.), ahtopaine (pun.) ja ahtimen ohjausalipaine (sin.), kun ahtoputkistossa 1/2 vuotoventtiiliä aukaistu 30 %
58 MITTAUSTULOKSET RENAULT LIITE 1/3 Kaavio 4: Dynamometrimittaustulos sekä pakopaine (vih.), ahtopaine (pun.) ja ahtimen ohjausalipaine (sin.), kun ahtoputkistossa 1/2 vuotoventtiiliä aukaistu 20 %. Kaavio 5: Ahtimen ohjausalipaine (sin.) ja ahtopaine (pun.) ahtimen ohjainsiipien jumiutuessa
59 MITTAUSTULOKSET RENAULT LIITE 1/4 Kaavio 6: Dynamometrimittaustulos sekä ahtimen ohjausalipaine (sin.) ja ahtopaine (pun.) toimivassa järjestelmässä
60 MITTAUSTULOKSET RENAULT LIITE 1/5 Kaavio 7: Dynamometrimittaustulos sekä ahtimen ohjausalipaine (sin.) ja ahtopaine (pun.), kun ohjausletkun vuoto 160 mbar tyhjäkäynnillä. Kaavio 8: Vuotavalla ahtimen ohjausletkulla olevan moottorin teho- ja vääntökäyrien vertailu toimivan järjestelmän käyriin
61 MITTAUSTULOKSET RENAULT LIITE 1/6 Kaavio 9: Ahtopaine (pun.), pakopaine (sin.), ahtimen ohjausalipaine (orans.) ja järjestelmän alipaine (vihr.) toimivalla alipainepumpulla Kaavio 10: Ahtopaine (pun.), pakopaine (sin.), ahtimen ohjausalipaine (orans.) ja järjestelmän alipaine (vihr.) alitehoisella alipainepumpulla (järjestelmän alipaine 230 mbar)
62 Kaavio 11: Ahtopaine (pun.), pakopaine (sin.), ahtimen ohjausalipaine (orans.) ja järjestelmän alipaine (vihr.) alitehoisella alipainepumpulla (järjestelmän alipaine 130 mbar) MITTAUSTULOKSET RENAULT LIITE 1/7 Kaavio 12: Moottorin teho- ja vääntökäyrät alipainepumpun vikasimuloinnissa
63 MITTAUSTULOKSET RENAULT LIITE 1/8 Ei tukosta Tukos 50 % Tukos 70 % Kaavio 13: Ahtopaine (pun.), pakopaine (sin.), ahtimen ohjausalipaine (orans.) ja pakoputken vastapaine (vihr.) pakoputken tukkoisuuden simuloinnissa
64 MITTAUSTULOKSET PEUGEOT LIITE 2/1 Kaavio 1: Moottorin tehokäyrät ahtojärjestelmän vikasimuloinnissa Kaavio 2: Yläpuolella toimiva järjestelmä ja alla vuotava järjestelmä. Ahtopaine (orans.), pakopaine (sin.), ahtimen ohjausalipaine (pun.) ja järjestelmän alipaine (vihr.)
65 MITTAUSTULOKSET PEUGEOT LIITE 2/2 Kaavio 3: Moottorin vääntökäyrät ahtimen ohjausalipaineletkun vikasimuloinnissa Kaavio 4: Ylhäällä ohjausalipaineletkussa 300 mbar vuoto ja alhaalla ohjausalipaineletkussa 400 mbar vuoto. Ahtopaine (orans.), pakopaine (sin.), ahtimen ohjausalipaine (pun.) ja järjestelmän alipaine (vihr.)
66 MITTAUSTULOKSET PEUGEOT LIITE 2/3 Kaavio 5: Epäkuntoisen ja toimivan ahtopaineanturin signaalikuvaajat Kaavio 6: Painemittaus viallisella ahtopaineanturilla. Ahtopaine (sin.), pakopaine (pun.), ahtimen ohjausalipaine (orans.) ja järjestelmän alipaine (vihr.)
67 MITTAUSTULOKSET PEUGEOT LIITE 2/4 Kaavio 7: Toimivan järjestelmän painemittaus. Ahtopaine (orans.), pakopaine (sin.), ahtimen ohjausalipaine (pun.) ja järjestelmän alipaine (vihr.) Kaavio 8: Painemittaus kiinni jumiutuneella hukkaportilla Kaavio 9: Painemittaus tukossa olevalla pakoputkella (tukos 70 %)
68 MITTAUSTULOKSET TOYOTA LIITE 3/1 Kaavio 1: Ahtimen ohjausalipaine ja ahtopaine toimivassa järjestelmässä Kaavio 2: Ahtimen ohjausalipaine (vihr.), ahtopaine (pun.) sekä pakoputken vastapaine ennen (orans.) ja jälkeen (sin.) hiukkassuodatinta Kaavio 3: Ahtimen ohjausalipaine, ahtopaine ja järjestelmän alipaine ryntäytyksessä
69 MITTAUSTULOKSET TOYOTA LIITE 3/2 Kaavio 4: Ahtopaineanturin signaalijännite Kaavio 5: Avensiksen tehodynamometrimittauksen tulos
70 TODELLISTEN VIKATILANTEIDEN PAINEKÄYRÄT LIITE 4/1 Kaavio 1: Välijäähdyttimen vuoto Kaavio 2: Ahtimen säätösiivekkeiden jumiutuminen
VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ
VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT KOMPONENTIT JA TOIMINTA Ahtimen jälkeen ensimmäisenä tulee happitunnistin (kuva kohta 1). Happitunnistin seuraa
AHTIMET JA DIAGNOSOINTI
AHTIMET JA DIAGNOSOINTI AHTAMINEN Nykyään lähes kaikki henkilö ja paketti-autojen diesel moottorit on varustettu ahtimella. Muutamat merkit ovat ottaneet käyttöön kaksikin ahdinta. Toinen ahdin hoitaa
Ahdinjarjestelma. Ahtaminen, yleistä. kaampi palaminen, lisääntynyt teho ja suurempi
ZUU-14 i ekniset selostukset Ahdinjarjestelma kaampi palaminen, lisääntynyt teho ja suurempi Ahtaminen, yleistä vaantömomentti. Ahtamisjarjestelman ansiosta saadaan suorituskyky, joka on verrattavissa
GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen
GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen Päätin tehdä tällaisen ohjeen, koska jotkut ovat sitä kyselleet suomeksi. Tämä on vapaa käännös eräästä ohjeesta, joka on suunnattu Evoille (joka on koettu toimivaksi
EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003
EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";
Application and processing note (P)
Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342
Metropolia AMK BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU
BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU 1. Konsepti Nykyisestä penkistä päivitetty versio, 315 kw käyttöteholla. Avoimen ja suljetun piirin pumput sekä hydraulimootorit testataan samassa asemassa.
Hegetest Wire Detector Pulssitesteri
Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa:
- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)
LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää
RAIDETESTERIN KÄYTTÖOHJE
RAIDETESTERIN KÄYTTÖOHJE Yleiskuvaus Mittalaite tutkiin virtapiirin johtavuutta ja ilmaisee virtapiirissä olevan puhtaasti resistiivisen vastuksen. Mittalaitteen toiminnallisuus on parhaimmillaan, kun
DAIHATSU SIRION, M100
DAIHATSU SIRION, M100 JÄRJESTELMÄN KOMPONENTTIEN SIJAINTI auton nopeus diagnoosliitin paine kaasuläppä anturi ISC venttiili imuilman lämpötila puolat nokka-akselin polttoainepumppu polttoneste syötön katkasu
- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)
LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää
Asko Ikävalko RAPORTTI 1(6) k , TP02S-D EVTEK
Asko Ikävalko RAPORTTI 1(6) k0201291, TP02S-D EVTEK 12.1.2004 Asko Kippo Automaatiotekniikka EVTEK AUTOMAATTIVAIHTEISTO Tiivistelmä Vaihteisto on auton tärkein osa moottorin ja korin rinnalla. Tässä raportissani
Tehtävän ennakkotieto: Auton ohjauspyörä on vinossa. Asiakas tuonut auton pyöränkulmien tarkastukseen.
A NELIPYÖRÄSUUNTAUSTEHTÄVÄ Laite: HUNTER WA130/ HS401 suuntauslaite? Ajoneuvo:? Tehtävän ennakkotieto: Auton ohjauspyörä on vinossa. Asiakas tuonut auton pyöränkulmien tarkastukseen. Tehtävänä on suorittaa
POLTTOAINEEN LAADUN VAIKUTUS POLTTOAINEEN KULUTUKSEEN RASKAASSA DIESELMOOTTORISSA
PROJEKTIRAPORTTI PRO3/P5115/04 04.02.2004 POLTTOAINEEN LAADUN VAIKUTUS POLTTOAINEEN KULUTUKSEEN RASKAASSA DIESELMOOTTORISSA Kirjoittajat Timo Murtonen Julkisuus: Julkinen VTT PROSESSIT Suorittajaorganisaatio
Dodge Avenger TEKNISET TIEDOT. Yleistä. Sterling Heights Assembly, Michigan, USA
TEKNISET TIEDOT Dodge Avenger Alla esitetyt tiedot pohjautuvat julkaisuajankohdan (20.06.2007) tietoihin ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tiedot ovat Euroopan markkina-alueelle tarkoitettuja
Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila.
Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys Janne Mattila Teemu Koitto Lari Pelanne Sisällysluettelo 1. Tutkimusongelma ja tutkimuksen
TASA- JA VAIHTOVIRTAPIIRIEN LABORAATIOTYÖ 5 SUODATINPIIRIT
TASA- JA VAIHTOVIRTAPIIRIEN LABORAATIOTYÖ 5 SUODATINPIIRIT Työselostuksen laatija: Tommi Tauriainen Luokka: TTE7SN1 Ohjaaja: Jaakko Kaski Työn tekopvm: 02.12.2008 Selostuksen luovutuspvm: 16.12.2008 Tekniikan
Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet
S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset 1/5 Ryhmän nro: Nimet/op.nro: Tarvittavat mittalaitteet: - Oskilloskooppi - Yleismittari, 2 kpl - Ohjaus- ja etäyksiköt Huom. Arvot mitataan pääasiassa lämmityksen
4. VASTAVENTTIILIN JA PAINEENRAJOITUSVENTTIILIN SEKÄ VASTAPAINEVENTTIILIN KÄYTTÖ hydrlabra4.doc/pdf
4/1 4. VASTAVENTTIILIN JA PAINEENRAJOITUSVENTTIILIN SEKÄ VASTAPAINEVENTTIILIN KÄYTTÖ hydrlabra4.doc/pdf Annettu tehtävä Työn suoritus Tehtävänä on annettujen kytkentäkaavioiden mukaisilla hydraulijärjestelmillä
-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7
MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja 1006 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...5 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1.
Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli
Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen
Arviointikooste Taitaja 2010 (Competition)
Lomake 6 Arviointikooste Sivu 1 / 1 19-04-2010 14:51:08 Lajinumero 101 Laji Autonasenn Osio Osio - kuva Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Yhteensä A B C D E F G H Määräaikaishuolto ja katsasttarkast Persähkötehtävä
Seoksen rikastus ja säätö - Ruiskumoottorit lambdalla
Seoksien säätö - Ruiskumoottorit lambdalla 1 / 6 20.04.2016 10:45 Seoksen rikastus ja säätö - Ruiskumoottorit lambdalla Seos palaa parhaiten, C0-pitoisuuden ollessa alhainen ja HC-pitoisuus erittäin alhainen.
Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I
Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä
Eristysvastuksen mittaus
Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta
Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa
Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin 21.8.2006 Paula Juuti 2 Kaupattavien päästöjen määrittäminen Toistaiseksi CO2-päästömäärät perustuvat
Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla.
Komponentit: pumppu moottori sylinteri Hydrostaattinen tehonsiirto Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Pumput Teho: mekaaninen
Ottomoottorikäyttöisten ajoneuvojen pakokaasupäästöjen tarkastus
1 (6) Antopäivä: 29.6.2016 Voimaantulopäivä: 1.7.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa Trafin
MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA
OAMK / Tekniikan yksikkö MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4 LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA Tero Hietanen ja Heikki Kurki TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Työn tehtävänä
MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja
MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa
Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi
Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi 3. Selitä: a. Suljettu virtapiiri Suljettu virtapiiri on sähkövirran reitti, jonka muodostavat johdot, paristot ja komponentit. Suljetussa virtapiirissä
KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.
KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään
Tervetuloa. Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen
Tervetuloa Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen Koneiden yleisimmin käyttämät polttoaineet Diesel Bensiini 2T Bensiini Diesel ja Bensiini Suomessa ja EU:ssa (muuta ei saatavana)
Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille.
Taitaja 2011 kilpailutehtävän kuvaus. 26.4.2011 Viitetarina Prosessilaitokseen tulee uusi pullotusjärjestelmä tuotteen näytteistykseen. Pullotusyksikkö tulee ottamaan näytteitä prosessin säiliön 1 nesteestä.
7. Resistanssi ja Ohmin laki
Nimi: LK: SÄHKÖ-OPPI Tarmo Partanen Teoria (Muista hyödyntää sanastoa) 1. Millä nimellä kuvataan sähköisen komponentin (laitteen, johtimen) sähkön kulkua vastustavaa ominaisuutta? 2. Miten resistanssi
INFORMATION DELLORTO SYTYTYS JÄRJESTELMÄ KUINKA VÄLTTÄÄ TOIMINTAHÄIRIÖT
INFORMATION DELLORTO SYTYTYS JÄRJESTELMÄ KUINKA VÄLTTÄÄ TOIMINTAHÄIRIÖT Moottori ei käy puhtaasti Moottori alkaa pätkiä yli 10.000 rpm Moottori antoi ensin korkean rpm lukeman, mutta pudotti sen äkillisesti
1. Hidaskäyntiset moottorit
1. Hidaskäyntiset moottorit 1.1 Radiaalimäntämoottorit 1.1.1 Ulkoisin virtauskanavin varustetut moottorit Ulkoisin virtauskanavin varustettujen moottorien arvoja: (moottorikoon mukaan) - käyttöpainealue
Osakäämikoneiden mittausohje
Sisällysluettelo: 2/7 Yleistä...3 Käämien vastuksen mittaus...4 Eristysresistanssimittaus...5 Mittauksen suorittaminen...5 Ohjauspiirin testaaminen...6 Osakäämikäynnistyksen releiden testaus....6 Vaihejännitteiden
2. Sähköisiä perusmittauksia. Yleismittari.
TURUN AMMATTKORKEAKOULU TYÖOHJE 1 TEKNKKA FYSKAN LABORATORO 2.0 2. Sähköisiä perusmittauksia. Yleismittari. 1. Työn tavoite Tutustutaan tärkeimpään sähköiseen perusmittavälineeseen, yleismittariin, suorittamalla
Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C
Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004 Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla Ryhmä C Aleksi Mäki 350637 Simo Simolin 354691 Mikko Puustinen 354442 1. Tutkimusongelma ja
NTK Yleismalliset lambdatunnistimet
NTK Yleismalliset lambdatunnistimet Korkeaa suorituskykyä laajalla soveltuvuudella NTK yleismalliset lambdatunnistimet NTK toimi tienraivaajana, kun 1980-luvun alussa kehitettiin ensimmäisiä lambdatunnistimia.
Käyttöohje. Tiiveystesteri
Tiiveystesteri 1. Tiiveystesteri ja lisätarvikkeet 2. Laitteiston liittäminen yli- ja alapaineen mittausta varten 3. Asetukset 4. Mittaus 5. Tekniset tiedot Ilmanvaihdon yleismittari Swema 3000MD yhdessä
Ilmanvirtauksen mittarit
Swema 3000 yleismittari/monitoimimittari sisäilmastomittauksiin Ilmastoinnin yleismittari, Vahva metallirunkoinen Swema 3000 on suunniteltu ilmastoinnin, sisäilmaston ja olosuhdemittausten tarpeisiin erityisesti
testo 460 Käyttöohje
testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >
Yleistä turvareleistä
Turva Turvareleet Yleistä Yleistä turvareleistä Yleistä Miksi turvareleitä käytetään? Turvareleillä on mm. seuraavia käyttötarkoituksia Hätäseis painikkeiden, turvarajakytkimien, turvavaloverhojen sekä
NESTEEN TIHEYDEN MITTAUS
NESTEEN TIHEYDEN MITTAUS AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU KON-C3004 Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Emma Unonius, Justus Manner, Tuomas Hykkönen 15.10.2015 Sisällysluettelo Teoria...
I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5
I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.
LOPPURAPORTTI 19.11.2007. Lämpötilahälytin. 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi
LOPPURAPORTTI 19.11.2007 Lämpötilahälytin 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET... 3 JOHDANTO... 4 1. ESISELOSTUS... 5 1.1 Diodi anturina... 5 1.2 Lämpötilan ilmaisu...
kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.
Sähkö 25 Esineet saavat sähkövarauksen hankauksessa kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Hankauksessa esineet voivat varautua sähköisesti. Varaukset syntyvät, koska hankauksessa kappaleesta siirtyy
IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT
IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin
ELEKTRONISET JÄRJESTELMÄT, LABORAATIO 1: Oskilloskoopin käyttö vaihtojännitteiden mittaamisessa ja Theveninin lähteen määritys yleismittarilla
Chydenius Saku 8.9.2003 Ikävalko Asko ELEKTRONISET JÄRJESTELMÄT, LABORAATIO 1: Oskilloskoopin käyttö vaihtojännitteiden mittaamisessa ja Theveninin lähteen määritys yleismittarilla Työn valvoja: Pekka
XCRANE OMINAISUUDET KUUSI KULJETTAJA-PROFIILIA VENTTIILIEN SÄÄDÖT
XCRANE OMINAISUUDET KUUSI KULJETTAJA-PROFIILIA Jokaiseen kuljettajaprofiiliin voi tallentaa omat säädöt seuraaville ominaisuuksille Venttiilin parametrit o Miniminopeus (ma) o Maksiminopeus (%) o Rampit
Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525.
Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. www.vironline.com 9520-sarja DZR messinkinen ON/OFF -linjasäätöventtiili Kuvaus Sinkkikadon kestävästä messingistä valmistettu ON/OFF säätöön soveltuva linjasäätöventtiili
DIODIN OMINAISKÄYRÄ TRANSISTORIN OMINAISKÄYRÄSTÖ
1 IOIN OMINAISKÄYRÄ JA TRANSISTORIN OMINAISKÄYRÄSTÖ MOTIVOINTI Työ opettaa mittaamaan erityyppisten diodien ominaiskäyrät käyttämällä oskilloskooppia XYpiirturina Työssä opetellaan mittaamaan transistorin
PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS
1 PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen osat Lämpötilan
Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje
Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).
TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara
TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Vesihuolto 16.12.2014 Jukka Sandelin HSY Raportti Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki 1. TAUSTAA Helsingin seudun ympäristöpalvelut / vesihuolto
2. Määritelmät Puristussuhde: Iskutilavuuden suhde puristustilavuuteen, suhdeluku.
PALOTILAN JA PURISTUSSUHTEEN MITTAAMINEN 1. Tarkastuksen käyttö Tämän ohjeen tarkoituksena on ohjeistaa moottorin laskennallisen puristustilavuuden ja puristussuhteen laskeminen. Tarkastuksen voi tehdä
Koesuunnitelma Alumiinin lämpölaajenemiskertoimen määrittäminen
KON-C3004 Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma Alumiinin lämpölaajenemiskertoimen määrittäminen Ryhmä 3 Henri Palosuo Kaarle Patomäki Heidi Strengell Sheng Tian 1. Johdanto Materiaalin
Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40
Tekniset tiedot Innovatiivisuus ja laatu Linjasäätöventtiili PN 16 Hydrocontrol R Toiminta: Oventrop linjasäätöventtiilit on tarkoitettu asennettavaksi sekä lämmitykseen ja käyttöveteen että jäähdytysjärjestelmien
PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS
1 PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittausprojekti Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen
Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet:
Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: PALKKIANTURI Työssä tutustutaan palkkianturin toimintaan ja havainnollistetaan sen avulla pienten ainepitoisuuksien havainnointia. Työn mittaukset on jaettu kolmeen osaan,
9.6 Kannettava testilaite
9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED
1 TEHTÄVÄNKUVAUS... 2 2 PAINE, MITÄ SE ON?... 2 3 ANTURI... 3. 3.1 Ominaisuudet... 3. 3.2 Toiminta... 3 4 KOKEET... 6. 4.1 Mittausvälineet...
1 SISÄLTÖ 1 TEHTÄVÄNKUVAUS... 2 2 PAINE, MITÄ SE ON?... 2 3 ANTURI... 3 3.1 Ominaisuudet... 3 3.2 Toiminta... 3 3.3 Anturin sovittaminen... 5 4 KOKEET... 6 4.1 Mittausvälineet... 6 4.2 Mittauskytkentä...
FYSP104 / K2 RESISTANSSIN MITTAAMINEN
FYSP104 / K2 RESISTANSSIN MITTAAMINEN Työn tavoite tutustua erilaisiin menetelmiin, jotka soveltuvat pienten, keskisuurten ja suurten vastusten mittaamiseen Työssä tutustutaan useisiin vastusmittauksen
Aineopintojen laboratoriotyöt 1. Veden ominaislämpökapasiteetti
Aineopintojen laboratoriotyöt 1 Veden ominaislämpökapasiteetti Aki Kutvonen Op.nmr 013185860 assistentti: Marko Peura työ tehty 19.9.008 palautettu 6.10.008 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Johdanto...3
TEKNIIKKA. Dieselmoottorit jaetaan kahteen ryhmään: - Apukammiomoottoreihin - Suoraruiskutusmoottoreihin
TALOUDELLISUUS Dieselmoottori on vastaavaa ottomoottoria taloudellisempi vaihtoehto, koska tarvittava teho säädetään polttoaineen syöttömäärän avulla. Ottomoottorissa kuristetaan imuilman määrää kaasuläpän
ahdinkäsikirja sisällys 2012 Turbotekniikka Oy
sisällys Sisällys 2 Tärkeää tietoa ennen töiden aloittamista 3 Turboahdetun moottorin rakenne 3 VNT -ahtimen rakenne 4 Järjestelmälähtöinen vianhaku 6 Alkutarkastus 6 1. Moottorin alentunut suorituskyky
VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle
HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit
Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto
Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia, 3 op 9 luentoa, 3 laskuharjoitukset ja vierailu mittausasemalle Tentti Oppikirjana Rinne & Haapanala:
Mekaniikan jatkokurssi Fys102
Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 8 Vaimennettu värähtely Elävässä elämässä heilureiden ja muiden värähtelijöiden liike sammuu ennemmin tai myöhemmin. Vastusvoimien takia värähtelijän
Volvo FH ja I-Save POLTTOAINEEN SÄÄSTÄMINEN EI OLE KOSKAAN OLLUT NÄIN VAIVATONTA
Volvo FH ja I-Save POLTTOAINEEN SÄÄSTÄMINEN EI OLE KOSKAAN OLLUT NÄIN VAIVATONTA Lyömätön kaukoliikenneauto Polttoaineesta puhuttaessa kyse ei ole pelkästään säästöjen suuruudesta vaan myös siitä, miten
DIGIBONUSTEHTÄVÄ: MPKJ NCC INDUSTRY OY LOPPURAPORTTI
DIGIBONUSTEHTÄVÄ: MPKJ NCC INDUSTRY OY LOPPURAPORTTI Tekijä: Marko Olli 16.10.2018 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Hankkeen tavoitteet ja vaikuttavuus...3 3 Laitteisto ja mittaustarkkuus...3 4 Pilotointi ja
010 Ylijännite katkaisu Ohjainlaitteelle vaikuttaa vähintään 20 s. ajan ylijännite. Lämmitin ei toimi. Avaa pistoke B1/S1. Käynnistä moottori.
010 Ylijännite katkaisu Ohjainlaitteelle vaikuttaa vähintään 20 s. ajan ylijännite. Lämmitin ei toimi. Avaa pistoke B1/S1. Käynnistä moottori. Mittaa jännite pistokkeen B1 liittimen 1 (2,5mm 2 punainen
GSRELE ohjeet. Yleistä
GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.
y Polttonestetoiminen lämmitin 87
Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä
Tuulen nopeuden mittaaminen
KON C3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma / ryhmä K Tuulen nopeuden mittaaminen Matias Kidron 429542 Toni Kokkonen 429678 Sakke Juvonen 429270 Kansikuva: http://www.stevennoble.com/main.php?g2_view=core.downloaditem&g2_itemid=12317&g2_serialnumber=2
Voiteluaineiden vaikutus raskaiden ajoneuvojen polttoaineen kulutukseen. Kari Kulmala Neste Oil Oyj / Komponentit / Perusöljyt
Voiteluaineiden vaikutus raskaiden ajoneuvojen polttoaineen kulutukseen Kari Kulmala Neste Oil Oyj / Komponentit / Perusöljyt 1 Esityksen sisältö: Yleistä tietoa moottoriöljyistä ja niiden viskositeettiluokituksesta
Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE
Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen
SUOJAPÄÄTTEET, TELEPÄÄTESUOJAT, YLIJÄNNITESUOJIEN TESTAUSLAITE
Sähkönro SSTL Tuote 52 710 02 LB-3535 SUOJAPÄÄTE 1-3 P. (sis. 3-p. nappisuojapitimen SA-3538) Pakkaus: 20 kpl 72 713 50 LB-16795 / DIN-kiskolla SUOJAPÄÄTE 1-3 P. Pakkaus: 20 kpl YT-16795 / DIN-KISKO 52
Laboratorioraportti 3
KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Laboratorioraportti 3 Laboratorioharjoitus 1B: Ruuvijohde Ryhmä S: Pekka Vartiainen 427971 Jari Villanen 69830F Anssi Petäjä 433978 Mittaustilanne Harjoituksessa
TEKNISET TIEDOT. Suoraohjatut magneettiventtiilit
Yhdenmukainen laatu, hyvä hinta-laatusuhde ja laaja tuotevalikoima täyttävät kaikki loppukäyttäjän vaatimukset. Valmistusmateriaalien tarkka valinta vähentää jälkimagnetismin minimiin ja estää venttiilin
Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon
Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon Jesse Viitanen Esko Lätti 11I100A 16.4.2013 2 SISÄLLYS 1TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY... 3 2TEORIA... 3 2.1Jäähdytysteho... 3 2.2Pinnoite... 4 2.3Jäähdytin... 5 3MITTAUSMENETELMÄT...
AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE
AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE Finntest Oy Olarinluoma 16 02200 ESPOO Puh. 09-439 1400 Fax. 09-4391 4020 finntest@finntest.fi www.finntest.fi
sisällys 2015 Turbotekniikka Oy
sisällys Sisällys 2 Tärkeää tietoa ennen töiden aloittamista 3 Turboahdetun moottorin rakenne 3 VNT -ahtimen rakenne 4 Järjestelmälähtöinen vianhaku 5 Alkutarkastus 5 1. Moottorin alentunut suorituskyky
Lattialämmityksen jakotukki
INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER Asennusohje Lattialämmityksen jakotukki Polymer 1 Tietoja lattialämmityksen jakotukista Polymer Floorén lattialämmityksen jakotukki Polymer on valmistettu
Megatunen käyttö. Asenna megatune koneelle MsExtra-sivuilta: http://www.msextra.com/manuals/ms_extra_manual_index.htm
Megatunen käyttö Asenna megatune koneelle MsExtra-sivuilta: http://www.msextra.com/manuals/ms_extra_manual_index.htm Avaa Megatune ja File valikosta configurator. Sieltä asennetaan perusasetukset. Koodin
Meillä on RATKAISU KTS 560 / KTS 590. Ohjainlaitediagnoosi ESI[tronic] 2.0:n avulla
Meillä on RATKAISU KTS 560 / KTS 590 Ohjainlaitediagnoosi ESI[tronic] 2.0:n avulla Moderneinta ohjainlaitediagnoosia äärimmäiseen tehokkuuteen Uusien, kestävien kommunikaatiomoduulien KTS 560:n ja KTS
Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle
Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen
Pikaohje Aplisens APIS type 1X0 ja 2XO
Pikaohje Aplisens APIS type 1X0 ja 2XO Koivupuistontie 26, 01510, Vantaa www.saato.fi, sales@saato.fi, 09-759 7850 Sisällys 1. Yleistä...3 2. Parametritilan toiminnot...4 3. Käyttöönotto pikaohje...5 1.
TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje
TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin
Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi
Sivu 1/10 Fysiikan laboratoriotyöt 1 Työ numero 3 Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi Työn suorittaja: Antero Lehto 1724356 Työ tehty: 24.2.2005 Uudet mittaus tulokset: 11.4.2011
Varavoiman asiantuntija. Marko Nurmi
Varavoiman asiantuntija Marko Nurmi kw-set Oy (www.kwset.fi) Sähköverkon varmistaminen Sähköverkon varmistaminen Varmistamistavat UPS Kuorma ei havaitse sähkökatkoa Varmistusaika riippuvainen akkujen mitoituksesta
LEGO EV3 Datalogging mittauksia
LEGO EV3 Datalogging mittauksia Tehtäväkortit 19.2017 Energiamittari/ Tehtäväkortti / 2017Innokas 1 Ledin palamisajan määrittäminen Generaattorin kytkeminen Kytke generaattori energiamittarin sisääntuloon
KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani
KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-
TIETOISKU SUUNNITTELUHARJOITUKSEN DOKUMENTAATIOSTA
LUENTO 10 TIETOISKU SUUNNITTELUHARJOITUKSEN DOKUMENTAATIOSTA KYTKENTÄKAAVIO OSASIJOITTELU OSA- LUETTELO JOHDOTUSKAAVIO TIETOISKU PIIRILEVYN SUUNNITTELUSTA OSASIJOTTELUSTA MIKÄ ON TAVOITE : PIENI KOKO VAI
Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä
Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä on pumppuryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän kanssa. Pumppuryhmä säätää lattialämmityksessä kiertävän
SwemaAir 5 Käyttöohje
SwemaAir 5 Käyttöohje 1. Esittely SwemaAir 5 on kuumalanka-anemometri lämpötilan, ilmanvirtauksen sekä -nopeuden mittaukseen. Lämpötila voidaan esittää joko C, tai F, ilmannopeus m/s tai fpm ja ilman virtaus