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油污染度检测中颗粒计数器的作用是什么
返回列表 来源: 发布日期: 2023.05.30

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在液压体系中液压油既是光滑剂又是功率传递介质,而液压油的污染问题已成为液压技术发展和体系故障频频呈现的主要妨碍。其间固体颗粒是液压体系中最普遍、损害最大的污染物。目前常见的固体颗粒污染度的测定方法有分量法、显微镜计数法、主动颗粒计数法(遮光型)、 谱技术。

主动颗粒计数器是目前剖析油液中污染物的主要东西之一,它能够测定油液中污染物的浓度及尺度分布,并且测定成果的精确性对体系的保护以及可靠性的提高有着很重要的意义。因而被广泛应用于航空、电力、冶金、机械等领域的液压设备中。

固体颗粒污染物的来历

因为工程机械作业环境恶劣遭到的载荷改变多样,外界的杂质污染物经常以多种方法混入到油液中,其间颗粒污染物对于整机的影响最为突出。

通常,液压体系颗粒污染源有3种( 1)在维修安装进程中,金属、铁屑、尘埃沙石等进入体系发生的“安装污染物”(2 )液压体系作业中,颗粒存在于运动副外表并随之持续加快磨损发生切削磨损、疲劳磨损、黏着磨损、冲蚀磨损造成磨料和磨粒磨损的连锁反应,从而发生“生成污染物”( 3) 经过液压体系的密封元件即各种间隙从外界侵入的颗粒、尘埃发生“吸入污染物”。

固体颗粒污染物的损害

固体颗粒进入液压体系后,使液压体系油液中的颗粒浓度(或污染度)不断升高,简单形成磨料磨损而下降液压油的光滑功能、冷却功能。当体系污染度超过必定值后就会造成体系卡死、停机,乃至体系作废。因而固体颗粒是液压体系中最普遍、损害最大的污染物。

主动颗粒计数器的组成和根本原理(遮光型 )

常见的国内外主动颗粒计数器有遮光式和电阻式两大类其间遮光式的颗粒计数器具有计数速度快、精确度高和操作简便等长处就普遍使用的遮光型做一介绍。

根本组成

遮光型颗粒计数器的组成是由遮光传感器(内含光源、光电转换器、放大器)、放大器、比较器、计数器、微处理器、显示器、键盘、触摸屏、 RS232接口、打印等组成。

颗粒计数器作业原理及作业进程

原理:是基于光电检测元件(遮光传感器——光电二极管) 作业特性为原理的一种主动计数器其根本的检测作业原理。它主要是经过遮光传感器承受被颗粒遮挡后的光通量,因为颗粒遮挡了部分光线,光电转换器靶面上接到的光能量就变弱,并将之转换成电信号经前置放大器传输到计数器,并与预先已经设定好的阈值或许基准电压比较然后进行计数。最后经过PC 输出丈量成果并打印。

进程当被测油液经过以透光材料为基体的液流通道时激光光源发射一束光,经过传感区(检测区)照在光电转换器靶面上。

当液流中没有颗粒污染物,前置放大器的输出电压为必定值,即小于等于基准电压,所以不发生脉冲电压、不计数当流动的液体中含有颗粒时检测光量被遮住,承受光电转换器上的光量减弱,前置放大器的输出发生一个脉冲,脉冲经过放大器放大后变成起伏更大的脉冲然后与基准电压比较,比较器就输出一个计数脉冲。

(其间脉冲电压的个数代表颗粒数目,其起伏反映了颗粒的大小(粒径)) 计数器将计数成果送到微处理器,微处理器记下该数目,并送显示器加以显示。因而就能够精确丈量出颗粒的数量和尺度的分布情况。

重合差错极限

在使用颗粒计数器测定油液的污染度时,液体中的颗粒应在一个适宜的浓度范围内即在所用传感器的浓度极限范围内测定。

假如样液的污染浓度高于所用传感器的浓度极限,就会有两个或许多个颗粒同时经过传感器的窗口,从而引起计数差错,该差错称为叠合差错。这时,所测得的油液污染度并不能反映油液实在的污染程度而是低于油液的实在污染度。

当污染浓度低于极限值时,污染浓度与颗粒计数器的测值成果根本上是线性增加联系当污染浓度高于极限值时污染浓度与颗粒计数器的测值成果并不持续线性增加联系,这说明假如颗粒的污染浓度太大,颗粒计数器的实测值与实在值之间就会存在差错,且实测值低于实在值。重合差错极限越高,颗粒计数器可检测的浓度范围越大适费用越好。

叠合差错确实定在国际规范GB/T18854-2002给出了具体方法。经过制作实测颗粒计数平均值 X与理论浓度N 之间的联系曲线使用最小二乘法计算出 0%~40%稀释样液的线性回归方程

曲线与从0%~150%的线性回归方程线然后加以比较,得出两条曲线的交点即为叠合差错。

尺度的校准与鉴定

因为颗粒尺度的多样性和不规则性,为了确保数据的精确和削减检测的差错,有必要要有一个规范尺度作为基准,当前根据NIST规范悬浮液给定的粒径和计数值,找到颗粒计数器的适宜阈值,在该阈值下颗粒计数器测得的计数值与规范悬浮液的计数值吻合。根据此准则进行数据取样(即找一系列阈值点)找出阈值和颗粒实践尺度的联系,然后绘出校准曲线。

遮光型主动颗粒计数器在油液污染度检测方面发挥着重要的作用,它具有快速、便携、精确的颗粒尺度剖析手段和许多不可比拟的长处,但是也会遭到传感器元件的功能、操作规程和手段等影响。任何形成光学界面的成分,例如乳化液、两相液体、液体混合物、含水和外来液体的油基液体以及空气等,都将被当作颗粒记录下来。



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