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Supporto per misurare la portata dei getti del carburatore. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Automobile. Dispositivi elettronici

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Nonostante il fatto che la produzione di auto a carburatore sia stata ridotta al minimo, milioni di auto di questo tipo sono ancora in funzione. Per mantenere le loro prestazioni al livello corretto, è spesso necessario riparare i carburatori. Uno degli indicatori importanti del corretto funzionamento del carburatore è la portata dei getti. È possibile misurare questo parametro solo con l'aiuto di un supporto speciale.

Quando il carburatore funziona in genere, ma con carburante domestico, a maggior ragione, la parte calibrata del getto si resinifica piuttosto rapidamente. Un film di resina quasi invisibile può ridurre notevolmente le prestazioni del getto.

In molti casi gli automobilisti, cercando di regolare autonomamente il funzionamento del motore, sostituiscono i getti di fabbrica con quelli di riparazione di kit di dubbia provenienza. Come mostrano le misurazioni su uno stand speciale, la deviazione dalla norma in questi casi ha raggiunto le decine di percento. Non è difficile comprenderne le conseguenze.

La misurazione della portata dei getti viene solitamente eseguita su supporti specializzati.

La produzione industriale del supporto idrodinamico NIIAT-528-A è molto complicata, costosa e scomoda da usare. Pertanto, ho deciso di realizzare una versione amatoriale di tale supporto con un circuito idraulico più semplice e un controllo automatico dell'alimentazione idrica al getto in prova.

L'algoritmo di misurazione è semplice. Sotto la pressione di una colonna d'acqua alta 1000 ± 2 mm, il liquido fluisce attraverso il getto in un bicchiere graduato. L'automazione fornisce un tempo di flusso stabile - 60 s. Pertanto, la portata del getto è determinata in millilitri al minuto.

Supporto per misurare la portata dei getti del carburatore
Fig. 1

La parte idraulica del cavalletto è rappresentata schematicamente in fig. 1 È costituito da un serbatoio nel quale è saldato ermeticamente (o brasato) un tubo a pressione. Dal basso, termina con un'elettrovalvola, il getto di prova è avvitato nella sua uscita, ho usato una valvola del gas di fabbricazione bielorussa da attrezzature automobilistiche a palloncino a gas, acquistata in un negozio di ricambi auto. Per ridurre la resistenza idraulica, ho forato il tubo di ingresso della valvola a un diametro di 2,8 mm e rimosso il filtro in feltro.

Nella parte inferiore del serbatoio è saldato un raccordo alla sua parete laterale, che è collegato al tubo di ingresso della pompa dell'acqua (la pompa era utilizzata dal riscaldatore interno del minibus Gazelle). Attraverso il tubo superiore, la pompa guida l'acqua nel tubo di pressione. L'acqua in eccesso scorre dall'estremità superiore del tubo nel serbatoio. Pertanto, il sistema mantiene una pressione costante dell'acqua sopra il getto.

Poiché le prestazioni della pompa sono eccessive, per evitare schizzi di acqua corrente, viene inserita una valvola nel tubo di uscita della pompa, che limita il flusso dell'acqua nel tubo di pressione.

Il serbatoio e il tubo a pressione sono realizzati in acciaio inossidabile, ma sono adatti anche leghe di alluminio, ottone e persino plastica. Le dimensioni e la forma degli elementi dello stand non sono critiche, solo l'altezza del tubo di pressione deve essere precisa (il suo diametro nella mia versione dello stand è di circa 50 mm).

Supporto per misurare la portata dei getti del carburatore
Fig. 2

Lo schema della centralina elettronica per l'alimentazione idrica del getto è riportato in fig. 2 Il contatore DD1 ha un timer predisposto per un tempo di posa di 60 s. Poiché il contatore K176IE12 è progettato per funzionare in un orologio elettronico, il segnale dei minuti compare sull'uscita M del contatore dopo 59 s.

Per ottenere un'esposizione di sessanta secondi, è stato utilizzato un azzeramento separato dei contatori del timer utilizzando il trigger di sincronizzazione DD2.2.

Sui contatori DD4, DD5 e sull'indicatore digitale HG1 è montata un'unità per il conteggio del tempo di misurazione, funzionante in modalità addizione. Il singolo vibratore sugli elementi DD2.1, R5, C3 controlla il funzionamento del relè esecutivo K1.

È un interruttore remoto con due avvolgimenti e due stati stabili, commutati da impulsi di corrente. Per un funzionamento affidabile del relè, la durata dell'impulso di un singolo vibratore è di circa 50 ms.

Gli elementi DD3.4-DD3.6 invertono e amplificano il segnale del singolo vibratore corrente al livello necessario per l'apertura affidabile del transistor VT1 e il funzionamento del relè K1. I diodi VD1, VD2 formano un elemento OR logico.

Il relè, dopo aver funzionato, commuta i suoi contatti K1.2. Di conseguenza, si apre un potente transistor VT2 e si attiva la valvola Y1, che apre l'alimentazione idrica al getto.

Il processo di misurazione del suo throughput consiste in diverse fasi. Il getto testato viene avvitato nel tubo di derivazione inferiore della valvola e la pompa viene accesa; il tubo di pressione del supporto è pieno d'acqua. Un misurino è posto sotto il getto.

Il nodo del relè è in posizione "Stop". Il transistor VT2 è chiuso, poiché il suo gate è collegato a un filo comune tramite i contatti K1.2. Pertanto la valvola Y1 è chiusa. Attraverso il resistore R13, viene fornita una tensione all'ingresso R del secondo contatore del microcircuito DD1, bloccandone il funzionamento e il contatore dei minuti viene bloccato dalla tensione dall'uscita del trigger DD2.2. Questa tensione ha anche bloccato il funzionamento dei contatori DD4, DD5 dell'unità di indicazione del tempo di esposizione. La luce rossa del LED HL1 "Stop" è accesa.

Successivamente, fai clic sul pulsante "Avvia". I contatti K1 1 e K1.2 del relè passano al secondo stato stabile Il transistor VT2 si apre, la valvola Y1 funziona e l'acqua inizia a fluire attraverso il getto. Allo stesso tempo, il secondo contatore del microcircuito DD1 inizia a funzionare e, dopo un secondo, il trigger DD2.2 passerà allo stato zero, il che porterà allo sblocco del contatore dei minuti del microcircuito DD1 e dei contatori DD4 , GG5. L'indicatore HG1 avvia il cronometraggio. I contatti K1.1 del relè accendono il LED "verde" HL2 "Start" e spengono HL1.

Dopo 60 s apparirà un segnale all'uscita M del chip DD1, che avvierà l'one-shot sul trigger DD2.1. Di conseguenza, il transistor VT50 si aprirà per 1 ms e riporterà il relè K1 al suo stato originale. Questo chiuderà il transistor VT2 e interromperà l'alimentazione idrica al getto. La capacità del getto è determinata dal volume d'acqua nel misurino. Premendo il pulsante SB2 "Stop", è possibile commutare il relè e interrompere il processo di misurazione prima che scada il tempo di esposizione.

L'unità elettronica è assemblata sulla scheda tecnologica, l'installazione è realizzata con spezzoni di filo flessibile isolato. L'unità è installata in una scatola di metallo, sul cui pannello frontale sono montati i comandi, un indicatore digitale e dei LED. Interruttore remoto - RPS20, versione RS4.521.753

L'alimentatore - trasformatore non ha caratteristiche circuitali. Contiene due sorgenti di tensione: stabilizzata a 9 V e non stabilizzata a 14 V.

Autore: I. Osipov, Kursk; Pubblicazione: radioradar.net

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