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在液壓體系中液壓油既是光滑劑又是功率傳遞介質,而液壓油的污染問題已成為液壓技術發(fā)展和體系故障頻頻呈現的主要妨礙。其間固體顆粒是液壓體系中最普遍、損害最大的污染物。目前常見的固體顆粒污染度的測定方法有分量法、顯微鏡計數法、主動顆粒計數法(遮光型)、圖 譜技術。
主動顆粒計數器是目前剖析油液中污染物的主要東西之一,它能夠測定油液中污染物的濃度及尺度分布,并且測定成果的精確性對體系的保護以及可靠性的提高有著很重要的意義。因而被廣泛應用于航空、電力、冶金、機械等領域的液壓設備中。
固體顆粒污染物的來歷
因為工程機械作業(yè)環(huán)境惡劣遭到的載荷改變多樣,外界的雜質污染物經常以多種方法混入到油液中,其間顆粒污染物對于整機的影響最為突出。
通常,液壓體系顆粒污染源有3種( 1)在維修安裝進程中,金屬、鐵屑、塵埃沙石等進入體系發(fā)生的“安裝污染物”(2 )液壓體系作業(yè)中,顆粒存在于運動副外表并隨之持續(xù)加快磨損發(fā)生切削磨損、疲勞磨損、黏著磨損、沖蝕磨損造成磨料和磨粒磨損的連鎖反應,從而發(fā)生“生成污染物”( 3) 經過液壓體系的密封元件即各種間隙從外界侵入的顆粒、塵埃發(fā)生“吸入污染物”。
固體顆粒污染物的損害
固體顆粒進入液壓體系后,使液壓體系油液中的顆粒濃度(或污染度)不斷升高,簡單形成磨料磨損而下降液壓油的光滑功能、冷卻功能。當體系污染度超過必定值后就會造成體系卡死、停機,乃至體系作廢。因而固體顆粒是液壓體系中最普遍、損害最大的污染物。
主動顆粒計數器的組成和根本原理(遮光型 )
常見的國內外主動顆粒計數器有遮光式和電阻式兩大類其間遮光式的顆粒計數器具有計數速度快、精確度高和操作簡便等長處就普遍使用的遮光型做一介紹。
根本組成
遮光型顆粒計數器的組成是由遮光傳感器(內含光源、光電轉換器、放大器)、放大器、比較器、計數器、微處理器、顯示器、鍵盤、觸摸屏、 RS232接口、打印等組成。
顆粒計數器作業(yè)原理及作業(yè)進程
原理:是基于光電檢測元件(遮光傳感器——光電二極管) 作業(yè)特性為原理的一種主動計數器其根本的檢測作業(yè)原理。它主要是經過遮光傳感器承受被顆粒遮擋后的光通量,因為顆粒遮擋了部分光線,光電轉換器靶面上接到的光能量就變弱,并將之轉換成電信號經前置放大器傳輸到計數器,并與預先已經設定好的閾值或許基準電壓比較然后進行計數。最后經過PC 輸出丈量成果并打印。
進程當被測油液經過以透光材料為基體的液流通道時激光光源發(fā)射一束光,經過傳感區(qū)(檢測區(qū))照在光電轉換器靶面上。
當液流中沒有顆粒污染物,前置放大器的輸出電壓為必定值,即小于等于基準電壓,所以不發(fā)生脈沖電壓、不計數當流動的液體中含有顆粒時檢測光量被遮住,承受光電轉換器上的光量減弱,前置放大器的輸出發(fā)生一個脈沖,脈沖經過放大器放大后變成起伏更大的脈沖然后與基準電壓比較,比較器就輸出一個計數脈沖。
(其間脈沖電壓的個數代表顆粒數目,其起伏反映了顆粒的大?。剑?/span>) 計數器將計數成果送到微處理器,微處理器記下該數目,并送顯示器加以顯示。因而就能夠精確丈量出顆粒的數量和尺度的分布情況。
重合差錯極限
在使用顆粒計數器測定油液的污染度時,液體中的顆粒應在一個適宜的濃度范圍內即在所用傳感器的濃度極限范圍內測定。
假如樣液的污染濃度高于所用傳感器的濃度極限,就會有兩個或許多個顆粒同時經過傳感器的窗口,從而引起計數差錯,該差錯稱為疊合差錯。這時,所測得的油液污染度并不能反映油液實在的污染程度而是低于油液的實在污染度。
當污染濃度低于極限值時,污染濃度與顆粒計數器的測值成果根本上是線性增加聯系當污染濃度高于極限值時污染濃度與顆粒計數器的測值成果并不持續(xù)線性增加聯系,這說明假如顆粒的污染濃度太大,顆粒計數器的實測值與實在值之間就會存在差錯,且實測值低于實在值。重合差錯極限越高,顆粒計數器可檢測的濃度范圍越大適費用越好。
疊合差錯確實定在國際規(guī)范GB/T18854-2002給出了具體方法。經過制作實測顆粒計數平均值 X與理論濃度N 之間的聯系曲線使用最小二乘法計算出 0%~40%稀釋樣液的線性回歸方程
曲線與從0%~150%的線性回歸方程線然后加以比較,得出兩條曲線的交點即為疊合差錯。
尺度的校準與鑒定
因為顆粒尺度的多樣性和不規(guī)則性,為了確保數據的精確和削減檢測的差錯,有必要要有一個規(guī)范尺度作為基準,當前根據NIST規(guī)范懸浮液給定的粒徑和計數值,找到顆粒計數器的適宜閾值,在該閾值下顆粒計數器測得的計數值與規(guī)范懸浮液的計數值吻合。根據此準則進行數據取樣(即找一系列閾值點)找出閾值和顆粒實踐尺度的聯系,然后繪出校準曲線。
遮光型主動顆粒計數器在油液污染度檢測方面發(fā)揮著重要的作用,它具有快速、便攜、精確的顆粒尺度剖析手段和許多不可比擬的長處,但是也會遭到傳感器元件的功能、操作規(guī)程和手段等影響。任何形成光學界面的成分,例如乳化液、兩相液體、液體混合物、含水和外來液體的油基液體以及空氣等,都將被當作顆粒記錄下來。
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