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Soporte para medir el caudal de chorros de carburador. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Automóvil. Dispositivos electrónicos

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A pesar de que la producción de automóviles con carburador se ha reducido al mínimo, millones de estos automóviles todavía están en funcionamiento. Para mantener su rendimiento al nivel adecuado, a menudo es necesario reparar los carburadores. Uno de los indicadores importantes del correcto funcionamiento del carburador es el rendimiento de los chorros. Es posible medir este parámetro solo con la ayuda de un soporte especial.

Cuando el carburador está funcionando en general, pero con combustible doméstico, más aún, la parte calibrada del surtidor se resinifica con bastante rapidez. Una película de resina casi invisible puede reducir significativamente el rendimiento del chorro.

En muchos casos, los automovilistas, que intentan ajustar de forma independiente el funcionamiento del motor, reemplazan los surtidores de fábrica con kits de reparación de dudosa procedencia. Como muestran las mediciones en un soporte especial, la desviación de la norma en tales casos alcanzó decenas de por ciento. No es difícil comprender las consecuencias de esto.

La medición del rendimiento de los chorros generalmente se lleva a cabo en soportes especializados.

Soporte hidrodinámico NIIAT-528-A La producción industrial es muy complicada, costosa e incómoda de usar. Por lo tanto, decidí hacer una versión amateur de dicho soporte con un circuito hidráulico más simple y un control automático del suministro de agua al chorro bajo prueba.

El algoritmo de medición es simple. Bajo la presión de una columna de agua de 1000 ± 2 mm de altura, el líquido fluye a través del chorro hacia un vaso de precipitados graduado. La automatización proporciona un tiempo de flujo estable - 60 s. Por lo tanto, el rendimiento del chorro se determina en mililitros por minuto.

Soporte para medir el rendimiento de chorros de carburador
La figura. 1

La parte hidráulica del soporte se muestra esquemáticamente en la fig. 1 Consiste en un tanque en el que se suelda (o suelda) herméticamente una tubería de presión. Desde abajo, termina con una válvula solenoide, la boquilla de prueba está atornillada en su salida.Utilicé una válvula de gas de fabricación bielorrusa de equipo automotriz de globo de gas, comprada en una tienda de repuestos para automóviles. Para reducir la resistencia hidráulica, perforé el tubo de entrada de la válvula a un diámetro de 2,8 mm y quité el filtro de fieltro.

En la parte inferior del tanque, se suelda un accesorio en su pared lateral, que está conectado a la tubería de entrada de la bomba de agua (la bomba se usó del calentador interior del minibús Gazelle). A través del tubo superior, la bomba impulsa el agua hacia el tubo de presión. El exceso de agua fluye desde el extremo superior de la tubería hacia el tanque. Así, el sistema mantiene una presión constante de agua sobre el chorro.

Dado que el rendimiento de la bomba es excesivo, para evitar salpicaduras del agua que fluye, se introduce una válvula en la tubería de salida de la bomba, que limita el flujo de agua hacia la tubería de presión.

El tanque y la tubería de presión están hechos de acero inoxidable, pero también son adecuados la aleación de aluminio, el latón e incluso el plástico. Las dimensiones y la forma de los elementos del soporte no son críticas, solo la altura del tubo de presión debe ser precisa (su diámetro en mi versión del soporte es de unos 50 mm).

Soporte para medir el rendimiento de chorros de carburador
La figura. 2

El esquema de la unidad de control electrónico para el suministro de agua al chorro se muestra en la fig. 2 El contador DD1 tiene un temporizador diseñado para una velocidad de obturación de 60 s. Dado que el contador K176IE12 está diseñado para funcionar en un reloj electrónico, la señal de los minutos aparece en la salida M del contador después de 59 s.

Para obtener una exposición de sesenta segundos, se usó una puesta a cero separada de los contadores del temporizador usando el disparador de sincronización DD2.2.

En los contadores DD4, DD5 y el indicador digital HG1, se ensambla una unidad para contar el tiempo de medición, que funciona en el modo de suma. Un solo vibrador en los elementos DD2.1, R5, C3 controla el funcionamiento del relé ejecutivo K1.

Es un interruptor remoto con dos devanados y dos estados estables, conmutado por pulsos de corriente. Para una operación confiable del relé, la duración del pulso de un solo vibrador es de aproximadamente 50 ms.

Los elementos DD3.4-DD3.6 invierten y amplifican la señal actual de un solo vibrador al nivel necesario para una apertura confiable del transistor VT1 y la operación del relé K1. Los diodos VD1, VD2 forman un elemento OR lógico.

El relé, habiendo trabajado, cambia sus contactos K1.2. Como resultado, se abre un potente transistor VT2 y se activa la válvula Y1, que abre el suministro de agua al chorro.

El proceso de medición de su rendimiento consta de varias etapas. El surtidor probado se enrosca en el ramal inferior de la válvula y se enciende la bomba; el tubo de presión del soporte está lleno de agua. Se coloca una taza medidora debajo del chorro.

El nodo de retransmisión está en la posición "Stop". El transistor VT2 está cerrado, ya que su puerta está conectada a un cable común mediante los contactos K1.2. Por lo tanto, la válvula Y1 está cerrada. A través de la resistencia R13, se suministra voltaje a la entrada R del segundo contador del microcircuito DD1, bloqueando su funcionamiento, y el contador de minutos está bloqueado por el voltaje de la salida del disparador DD2.2. Esta tensión también bloqueó el funcionamiento de los contadores DD4, DD5 de la unidad de indicación del tiempo de exposición. La luz roja LED HL1 "Stop" está encendida.

A continuación, haga clic en el botón "Inicio". Los contactos K1 1 y K1.2 del relé cambian al segundo estado estable. El transistor VT2 se abre, la válvula Y1 funciona y el agua comienza a fluir a través del chorro. Al mismo tiempo, el segundo contador del chip DD1 comienza a funcionar y, después de un segundo, el disparador DD2.2 cambiará al estado cero, lo que conducirá al desbloqueo del contador de minutos del chip DD1 y los contadores DD4. , DD5. El indicador HG1 comienza a cronometrar. Los contactos K1.1 del relé encienden el LED "verde" HL2 "Inicio" y apagan HL1.

Después de 60 s, aparecerá una señal en la salida M del chip DD1, que iniciará el disparo único en el disparador DD2.1. Como resultado, el transistor VT50 se abrirá durante 1 ms y cambiará el relé K1 a su estado original. Esto cerrará el transistor VT2 y cortará el suministro de agua al chorro. La capacidad del chorro está determinada por el volumen de agua en la taza medidora. Al presionar el botón SB2 "Stop", puede cambiar el relé y detener el proceso de medición antes de que expire el tiempo de exposición.

La unidad electrónica se monta sobre el tablero tecnológico, la instalación se realiza con piezas de alambre flexible aislado. La unidad está instalada en una caja de metal, en cuyo panel frontal están montados controles, un indicador digital y LED. Interruptor remoto - RPS20, versión RS4.521.753

La unidad de fuente de alimentación - transformador no tiene características de circuito. Contiene dos fuentes de tensión: estabilizada a 9 V y no estabilizada a 14 V.

Autor: I. Osipov, Kursk; Publicación: radioradar.net

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