ハイチの代表的な大型ディーゼル車の事例では、片方のシリンダーが低負荷時には正常に作動したが、エンジン負荷が増加すると貢献度が低下した。
燃料噴射装置のリークオフテストでは、大きな還流量の差は検出されなかった。
これにより、調査は別の可能性へとシフトした:その燃料噴射装置に供給される燃料が局所的に制限されている可能性はないか?
過剰なリークオフは、燃料噴射装置に供給される燃料が異常な量で内部から漏れていることを意味する。
吸気制限は、燃料噴射装置がそもそも十分な燃料を受け取れていない可能性があることを意味する。
これらのメカニズムは異なるテスト結果を生み出す可能性がある。
需要が低い場合、部分的に制限された通路でも十分な燃料を供給できる可能性がある。
需要が高くなると、制限がより顕著になる可能性がある。
一部の燃料噴射装置の設計には、精密な内部通路に侵入する汚染物質を管理するための、細かい吸気スクリーニングまたはエッジフィルター機能が組み込まれている。
この構造が存在する場合、技術者は以下の点を考慮できる:
これは適切な燃料噴射装置修理手順のみを使用して評価されるべきである。
ほぼ正常な還流量は、テスト条件下で燃料噴射装置に過剰な内部漏れがないことを示していた。
しかし、高負荷時に必要な燃料量を供給できることを証明したわけではない。
したがって、ワークショップは以下の点を分離した:
燃料噴射装置に入ってくるもの
から
燃料噴射装置から戻ってくるもの
燃料噴射装置の吸気口で異物が発見された場合、単に1つの燃料噴射装置を清掃または交換するだけでは原因を解決できない可能性がある。
ワークショップは以下も確認すべきである:
吸気口の制限は、より大きな汚染経路の証拠となり得る。
吸気口の状態が対処された後、燃料噴射装置は以下のための制御されたテストを必要とした:
ハイチのケースでは、燃料供給診断モデルが使用された:
低負荷時は正常 → 高負荷時にシリンダーの不調 → リークオフはほぼ正常 → 燃料噴射装置の吸気口をチェック → 上流の汚染を考慮 → 供給量を再テスト
これにより、還流量を唯一の意味のある燃料噴射装置の測定値として扱うことを回避した。
可能性はあります。吸気制限やその他の供給側の問題は、過剰な内部還流なしに存在する可能性があるためです。
いいえ。内部の吸気構造は燃料噴射装置の種類によって異なります。