- •Отчёт по практическим занятиям
- •Определение мощности двигателя на стенде тяговых качеств.
- •Определение мощности двигателя бесстендовыми методами.
- •3. Каковы методы диагностирования кшм и грм?
- •4. С помощью какого прибора определяют компрессию двигателя?
- •5. С помощью какого прибора определяют прорыв газов в картер?
- •6. С помощью какого прибора определяют разрежение во впускном трубопроводе?
- •7. С помощью какого прибора определяют утечки сжатого воздуха из цилиндра?
- •8. Назначение и устройство ультразвукового стетоскопа ус-01.
- •9. Назначение и устройство электронного стетоскопа.
- •10. Для чего используют пневмотестер к-272?
- •11. Назначение и принцип действия расходомера ки-4887-1?
- •12. С помощью чего определяют зазоры в сопряжениях кшм?
- •13. Каково назначение и принцип действия инфракрасного газоанализатора?
13. Каково назначение и принцип действия инфракрасного газоанализатора?
Наиболее высокую точность измерений обеспечивают инфракрасные газоанализаторы, которые позволяют проводить раздельное определение всех основных компонентов отработавших газов: оксида углерода СО, диоксида углерода С02 , оксида азота NO, , углеводородов СН (метана СН4, этилена СН2).Принцип работы прибора основан на селективном поглощении инфракрасных волн асимметричными молекулами газов, при котором влияние компонентов друг на друга исключено: молекулы СО поглощают инфракрасные лучи длиной волны 1,75 нм, молекулы С02 – 4,3 нм, СН4 – 3,3 нм, С2Н4 – И нм.
Рис. 8.7. Принципиальная схема инфракрасного газоанализатора:
1 – зонд; 2, 3, 4 – фильтры; 5 – мембранный насос; 6 – измерительная кювета СО; 7 – инфракрасный излучатель с параболическим зеркалом; 8 – синхронный
двигатель; 9 – обтюратор; 10 – сравнительная кювета СО; 11 – инфракрасный
лучеприемник СО; 12 – мембранный конденсатор; 13, 16 – усилители; 14 – сравнительная кювета С02; 15 – инфракрасный лучеприемник С02;
17, 19 – индикаторы; 18 – измерительная кювета С02
