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B) EPK-3 Einpreßkraft-Überwachungsanlage V3.4 C) HAC 996 982 High Altitude Correction Vergaser Höhenregler
D) CAMAC - Computer Automated Measurement And Control
ROTAX EPK und LBM Anlage
Meßdatenerfassung
Eichelberger Josef (Eferding) 1996-01-26
PRO BIZ
Leiterplatten - Stromlaufpläne.sch - Layouts.brd
alles in LEITZ-Hängemappen vorhanden!
PORT_A.brd & Port_a_1.brd
SCHAL_PA.brd
PORT_B.brd & Port_b_1.brd
SCHAL_PB.brd
REL_B.brd & REL_B_1.brd KabRelB_C.sch bzw. KabRelBC.sch (Flachbandkabel)
PORT_C.brd & Port_c_1.brd
SCHAL_PC.brd
REL_C.brd & REL_C_1.brd
PORT_AE.brd & PORT_AE1.brd
PORT_AA.brd & PORT_AA1.brd
PORT_TRG.brd & PORT_TR1.brd
SCHAL_TRG.brd
SCHALTER.brd
JA_RE_NE.brd & JA_RE_NE1.brd
AE_0 AE_1 AE_2 AE_3 KaBAE0-4.sch (Flachbandkabel)
AA_0 AA-1
BITZERRV.brd & Bitz_RV1.brd Kab_Ver1.sch (Flachbandkabel) Kab___X6.sch (Flachbandkabel)
TRAN01-1.brd & NETZTE01.brd Flachtransformator-Karte +/-5V / 6Amp. +- 12V mit 19" Frontplatte 3HE-10TE fron-024.skd
NETZTE02.brd Flachtransformator-Karte 15V / 0,4Amp. +- 12V mit 19" Frontplatte 3HE-10TE fron-025.skd
TRAN04-2.brd & Trafo_5V.brd
TRAN04-3.brd & Trafo_5V.brd
Q0 DV3102 Meßverstärker INA101 RC4136 HI201 RH-12V PC849 LM317 LM337
Q1 DV3102 Front Schalter / LED
Q2 DV3102 Grenzwert OGW Rel. UGW Rel. RC4136 RH-12
Q3 DV3102 Speicher I-Konstant ICL8043 4-fach Op-Amp 2N4919 2N4922
Q4 DV3102 Tiefpaß 4-Ordnung 50Hz LM747 CN 2-fach op-Amp
Q5 DV3102 DVM 3-stellig HARRIS ICL7107 SCPL 3x MAN3610A 7-segm. LED 1x MAN3630A 7-segm. LED
DV3102_A.brd
DV3102_S.brd
DV3102_N.brd
DV3102_G.brd
DV3102_R.brd & DV3102R1.brd
MONOFL03.brd analoger Langzeitmonoflop mit 2x Timer LM555
bitzer 08-0-39x.sch
DMS Kraftaufnehmer - Kalibrier-Printplatte DMS01.sch
a
a
Eagle -XI DMS01-1.brd verkaufe 36 Stk.
Ein kleiner Teil der vorhandenen Leiterplatten
4x Print 100x60x1,6mm
RELAI_C.BRD Ei/96-01-26
2x Print 100x45x1,6mm Print 100x45x1,6mm 4x Print 99x60x1,6mm
SCHAL_PB.BRD Ei/96-01-26 SCHAL_PC.BRD Ei/96-01-26 SCHALTER.BRD Ei/96-01-26
3x Print 100x100x1,6mm
REL_B.BRD Ei/96-01-26
Print 108x39x1,6mm
DV3102_G.BRD Ei/95-06-23
Print 100x160x1,6mm Bauteilseite
PORT_A.BRD Ei/96-01-11
Print 100x160x1,6mm Lötseite
JA_RE_NE.BRD Ei/95-06-23
Print 100x160x1,6mm Lötseite
PORT_A.BRD Ei/96-01-11
Print 100x160x1,6mm Bauteilseite
JA_RE_NE.BRD Ei/95-06-23
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A) LBM-2 Losbrechmoment-Überwachungsanlage Verdrehanlage V2.3
Losbrechmoment-Überwachungsanlage Dipl. Ing. Christof Prenninger
LBM-2 Verdrehanlage V2.3 STAND 1999-11-23 14:55
(Meßdatenerfassungskarte bitzer 08-0-39
LBM-2 Programm geht nur unter DOS V6.2 bzw. Win95 dann beim Hochfahren <F8> drücken!
Meßdatenerfassungskarte bitzer 08-0-39
K:\USER\LBMANL01\19991115.doc 1999-11-15 Pr/Wie
Einstelldaten LBM1 und LBM2C:\LBM2\TEI\Zeichn.Nr._Version.TEI
C:\LBM1\TEI\295594a.TEI
AE 1 grün UASp Speicher-Drehmoment IST-Drehmoment Verdrehmoment-Wert AE 2 blau UApot Verdrehwinkel
1.1 Teiledaten
K1001_K1004ZeichnungsNr_Version 295 594_a [0_ (Default Nr.)] K1201 (Prüfauftrags-) / Einrichtungsnr. 29 (3) K1202 (frei 0) Prüfeinricht. Bez. LBM-2 Softw. V2.3 (1999-11-06) (LBM-1) V1.3 (1999-11-06) K1002 Bezeichnung 2 ... Zweizylinder KW Krafteinleitung 1 ... Kraftschluß K2311/1 Bearbeitung 1 ... feingebohrt K2312/1 Ausführung 2 ... geklebt K2101/1 minLosbrechmoment 1000 Nm (160 ... 1600) Anschlagdrehmoment 300 Nm [kl. Menü 1.6 minLosbrechmoment] Mindestgefälle 66% der Anfangssteigung Schleifenlänge 100 200 500 1000 200 Pixel (20, 40...200) aus 5000 Werte Spanndruck oben Wert = 150 AA_1 (0...255 - 10 % = bar) (bis zum Losbrechmoment) [30 bei Formschluß] Spanndruck unten Wert = 100 AA_0 (0...255 - 10 % = bar) (bis zum Anschlagdrehmoment) [30 bei Formschluß] Rückdrehzeit Wert = 0 DA_PB 2...0 0=1 sec. ...7 = 4 sec. [ 7 bei Formschluß]
K2111/1
OGW= Default UGW + 50 % 1470 Nm < Nennmoment (max. LBM2.INI UGW + 16 %)(min. Menü 1.6 > 10 % von UGW) Bemerkung (Teiledaten) Pr. Test 1000 Nm Nennmoment K2110/1 UGW = minLosbrechmoment - 2 % 980 < minLosbrechmoment (bitzer.INI) (LBM2.INI minLosbrechmoment - 2%) 1.2 Prüferdaten F2 Name Hr. Becker K2421/0 Nummer bzw. Kurzz. 1082 bzw. Becker (max. 6 Stellen) 1.3 Maschinendaten K1081 Maschinennummer 100 501 (LBM-2) 100 344 (LBM-1) K1082 (frei 1) Maschinen-Bez. LBM-2 (LBM-1) frei 2 Fritz Nennspannung 10 V Nennstrom 20 mA frei 3 12345679 (Winkelsegmente/Umdrehung) 100 Nenndigit 1000 Digit Überabtastung 10 (5,8,10) (5=Recht.;8=Drei.; 10=Sin.) Sample/sec 1,2,5... 10000 (max 100kS/s) (m. Schalter) Teiler Zeit 2,5,10 ... 10 [10=500Nm 20=1000Nm 40= 2000Nm] [autom. im LBM2.INI File Auto Set] max. Signalfrequenz 2kHz 100 Hz Messwerte/sec 1000 Zeit/Div 2,5,10 ms... 0,05 sec Geschw./Teilung Impulse/mm 1000 Teiler Weg 2,5,10... 50 (20) Messwerte/mm 20 (50) Weg/Div 2,5 mm ( 1)
max. Verdrehgeschwindigkeit 10 mm/sec (10)
Aufnehmer-Moment 0,5;1;2 kNm 2000 Nm (LBM-2=2000 Nm, LBM-1=1000 Nm) Aufnehmer-Empf. 1,2 2.000 mV/V (LBM-2= 2mV/V; LBM-1 = 1mV/V) Verstärkung 0,5;1;2 1 mV/V [0,5=500 Nm 1=1000 Nm 2=2000 Nm] [autom. im LBM2.INI File Auto Set] kleinster Messwert 50 Nm dyn. Dauerbelastung 1500 Nm Gebrauchslast 2000 Nm Grenzlast 3000 Nm Bruchlast 4000 Nm Faktor 4.000 Nennmoment 1000 Nm Auflösung 4 Nm 1.5 Wandlerdaten Offsetzahl 3 3 Nennzahl 250 250 Bit 8 8 Unterlaufwert 0 0 Überlaufwert 255 255 Nennwert 250 (Norm-Offset) 3 Genauigkeit 0,4 % Dynamikbereich 48.165 dB 1.6 Softwaredaten
Pixel/Div 50
Pixel/Schirm 500 Pixel im Speicher 5000 minOGW = UGW plus 10 % Anschlagdrehm. < 33 % min. Losbrechmoment (bish. 50 %) Aufn/Verst. mittel aus 100 Messungen - nicht in Verwendung Aufn/Vers. Fehler 20 % - nicht in Verwendung Offsetpegel (Triggerpegel) < 20 % (bish. 10 %) freil 1 1 *Offsetsprung > 6% START (bish. 4 %) frei2 2 Bewertungsschwelle: 10 % von Nennmoment + Anschlagmoment
ACHTUNG:
gültige Messung erst ab Anschlagdrehmoment + BewertungsschwelleDefault 10 % vom Nennmoment bei LBM2 Default 0 % vom Nennmoment bei LBM1 Liegen Meßwerte darunter Fehlermeldung "Speicherende erreicht" wird angezeigt (Kalibriersignal) 1 mV/V 1.7 Bitzer Daten Basis-Adresse 768d (300h] 768 (Meßdatenerfassungskarte bitzer 08-0-39 ) Zeit-Schleife (1/2) 0 Jumper-Position 2 [2] Spannungsbereich (0...3) 0 [0] unipolar 0..+10 V Betriebsart 0 Steuerwort 152 * Siehe auch Schreiben "Meßdatenerfassung-Start" (... innerhalb der gleichen Uhrzeit 11,5 ± 0,5 sec. muß der Offset-sprung sich mehr als 5 % erhöhen, andernfalls wird nur der Offsetbezugspegel höher gesetzt.)
a
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B) EPK-3 Einpreßkraft-Überwachungsanlage V3.4
Einpreßkraft-Überwachungsanlage Dipl. Ing. Christof Prenninger EPK-2 Einpreßkraftanlage V2.0 STAND 1999-02-25 07:24
Analog Digital Wandler bitzer 08-0-39 19" 4HE Industrie-PC 486er
EPK-3 Einpreßkraftanlage V3.4 STAND 1999-12-11
Analog Digital Wandler bitzer 08-0-39 19" 4HE Industrie-PC 486er
a
a
C) HAC 996 982 High Altitude Correction Vergaser Höhenregler
HAC 996 982 Meßdatenerfassung
Höhenregler
High Altitude Correction
Vergaser Höhenregler
HAC Höhenkorrektor Die Luft in größeren Höhen enthält, entsprechend dem niedrigeren Luftdruck und damit abnehmender Dichte, weniger Sauerstoff; hingegen ändert sich die Dichte des flüssigen Kraftstoffs nicht in Abhängigkeit von der Ortshöhe.
Da Vergaser die Luft- und Kraftstoffmenge nach Volumen erfassen, fehlt in Höhenlagen ohne Korrekturmaßnahme Sauerstoff für eine vollständige Verbrennung, das Gemisch ist also zu fett.
In seltenen Fällen – unbedingt bei Bergrennen – haben Vergaser deshalb eine automatische Einrichtung, um die geringere Dichte der Luft in größeren Höhen auszugleichen.
Eine barometrische Dose verändert dazu die Gemischbildung.
Bei älteren Fahrzeugen vor Baujahr 1970 war diese Einrichtung oftmals Option.
Bei Flugzeugen mit Vergasermotor wird das Gemisch mittels Gemischregler vom Piloten manuell eingestellt (Leanen).
Viele elektronische Einspritzanlagen erfassen hingegen die angesaugte Luftmasse – bzw. errechnen die Luftdichte aus dem gemessenen Luftdruck – und schalten somit diese Fehlerquelle der Gemischbildung von vornherein aus. Der Korrektor sorgt nur dafür, dass bei jeder Höhe eine vollständige Kraftstoffverbrennung stattfinden kann, indem er die Gemischbildung auf den richtigen Wert – nahe dem stöchiometrischen Kraftstoffverhältnis – einstellt.
Den bei sinkender Luftdichte eintretenden Leistungsabfall kann er nicht ausgleichen, denn ohne Aufladung kann nur soviel Kraftstoff verbrannt werden, wie der angesaugten Menge an Luftsauerstoff entspricht.
Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Vergaser
New Proposed Method
HAC 996 982 Testing Equipement Schematic
Vergaser mit Höhenkorrektur
Höhenkorrektur mit Barometerdose am Flugmotor-Vergaser
HAC 996 982 Einstellmeister Eine barometrische Dose verändert dazu die Gemischbildung.Bei allen Vergasern von Luftfahrzeuge, die also bei großen Unterschieden von Luftdichte und Tenperatur arbeiten müssen, sind Mittel, um das Mischungsverhältnis wesentlich zu verändern, unbedingt notwendig. Hierzu verwendet man die sogenannten Höhenregler, die nach verschiedenen Verfahren arbeiten.
Bei Abnahme des Luftdruckes dehnt sich die Barometerdose aus und schiebt dabei das Ventil nach oben, so kann unabhängig vom Luftdruck ein konstantes Mischungsverhältnis eingehalten werden.
Die Gemischbildung aus BUCH: Schnellaufende Verbrennungsmotoren von H.R. Ricardo Seite 153
Quelle:
https://books.google.at/books?id=65-cBgAAQBAJ&pg=PA153&lpg=PA153&dq=Vergaser+H%C3%B6henregler&source=bl&ots=WE23mEiSbK&sig=ACfU3U39948QYYIFybkixwGJGProLA7xdg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjZ_-_cnLv2AhWNSfEDHeM0CK84ChDoAXoECBMQAw#v=onepage&q=Vergaser%20H%C3%B6henregler&f=false
635_d_HAC-x_HAC 996 982 Einstellmeister - Testing Equipement Schematic - Differenzdruck-Meßdose_1a.pdf
Schwille DPM 635-120 Digitale Einbauinstrumente – Autobus
Schwille 635-120
535_c_SCHWILLE-x_Schwille RS232 Autobus - Verbindungskabel für Autobus-Meßgeräte - AVKAB72_1a.pdf
666_c_SCHWILLE-x_RS232 Autobus-Verbindungskabel für Autobus-Meßgeräte und Turbo-Pascal-Unit_1a.pdf
Altimeter Temperature Correction
Diagramm zum Ermitteln der Dichtehöhe
Air density correction Factors
Altimeter Temperature Correction
Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Barometrische_Höhenmessung_in_der_Luftfahrt
https://de.wikipedia.org/wiki/Dichtehöhe
635_d_HAC-x_HAC Testing Equipement Schematic (1000mbar 6,5mm 15°C) - Differenzdruck-Tabelle_1a.pdf
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D) CAMAC - Computer Automated Measurement And Control Computerautomatisierte Messung und SteuerungCAMAC - Computer Automated Measurement And Control
Q-DAS ASCII Datentransferformat QS-Stat 3.0
Prozeßdatenverarbeitung
Meßdaten Übertragung in eine EXCEL-Datei / Meßdaten-EXPORT
Computer Automated Measurement And Control (CAMAC) ist als System zur Datenübertragung ein Bussystem zur Datenerfassung und Experimentkontrolle in der Kern- und Teilchenphysik.
Der Bus erlaubt den Datenaustausch zwischen Einsteckkarten (bis zu 24 in einem Überrahmen, Crate genannt) und einem sogenannten Crate-Controller, der dann eine Verbindung zu einem PC oder einem VME-CAMAC Interface herstellt. Der Standard definiert die mechanischen, elektrischen und logischen Eigenschaften des parallelen Busses für die Einsteckkarten.
Es wurden mehrere Standards für Systeme definiert, die aus mehreren Überrahmen bestehen.
Darunter sind der „Parallel Branch Highway“ und der „Serial Highway“. Herstellerspezifische Interfaces wurden auch gebaut
Prozeßrechnergestützte Meßdatenverarbeitung CAMAC ist die Bezeichnung für ein internationales Instrumentierungs- und Interface-System mit Schnittstellenstandards für Online-Datenerfassung und Prozeßsteuerung. Die System-Spezifikationen umfassen: - eine digitale Schnittstelle, in der Daten über einen standardisierten Datenweg übertragen werden; - ein modulares Gerätekonzept zur Anpassung von Peripheriegeräten und Rechnern an den Datenweg.
Mit den modularen, in Überrahmen zusammengefaßten Einheiten können mehrere Peripheriegeräte im Multiplexverfahren über den Datenweg betrieben werden. Weitere Spezifikationen bestehen für parallele und serielle Datenübertragungswege zur Realisierung größerer Systeme mit mehrerer Überrahmen.
CAMAC ist ein Standard der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC).
CAMAC, Computer Automated Measurement And Control.
Ende der 19 sechziger Jahre vom ESONE Komitee (European Standards Of Nuclear Electronics) konzipiertes Einschubsystem.
Der modulare Aufbau des Systems ermöglicht eine flexible Gestaltung von Experimenten mit computergestützter Messung und Datenauswertung,
Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/CAMAC
https://de.wikibrief.org/wiki/Data_acquisition
http://www.techniklexikon.net/d/camac/camac.htm
DIN A4 ausdrucken
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Impressum: Fritz Prenninger, Haidestr. 11A, A-4600 Wels, Ober-Österreich, mailto:[email protected]ENDE |
EPK LBM
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