CN105973770B - 一种磨粒检测装置及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种磨粒检测装置,包括沉降容器和检测电路;沉降容器为密闭的长形容器,沉降容器上设有用于放入样品油的进油口;检测电路包括互感式传感器、信号调理放大电路和电压显示器;其中,互感式传感器包括初级线圈和2个相同的次级线圈,初级线圈两端输入交流电,2个相同的次级线圈分别从初级线圈感应获得电压,信号调理放大电路用于采集2个次级线圈获得的电压的电势差并进行信号放大,电压显示器用于显示放大后的2个次级线圈获得的电压的电势差;所述的沉降容器放置在初级线圈和2个相同的次级线圈之间,且与2个次级线圈的距离不等。采用本发明装置和方法,能够更加便捷的测量出不同大小磨粒数量,为磨粒分析提供数据。

Description

一种磨粒检测装置及方法
技术领域
本发明涉及磨粒分析检测领域,具体涉及一种磨粒检测装置及方法。
背景技术
随着现代化工业的高度发展,如何保障机械设备安全运行、减少故障停机事故、降低维修成本,已成为刻不容缓的课题。20世纪40年代,油分析技术问世并应用于对机械润滑油中所含微量磨损元素的测定上来,即通过测量油中不容物形式存在的磨损微粒(磨粒)的含量判断与产生这些磨粒相关摩擦副的工作状态。
目前,磨粒分析多针对不同油样和磨粒分布,利用人为控制磁场、流速、倾角等技术参数,并结合磨粒本身的粘度、密度等性质进行磨粒分析,其流程十分复杂,操作过程也很难控制,精确度难以保证。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:提供一种磨粒检测装置及方法,能够更加便捷的测量出不同大小磨粒数量,为磨粒分析提供数据。
本发明为解决上述技术问题所采取的技术方案为:
一种磨粒检测装置,其特征在于:它包括沉降容器和检测电路;其中,
沉降容器为密闭的长形容器,沉降容器上设有用于放入样品油的进油口;
检测电路包括互感式传感器、信号调理放大电路和电压显示器;其中,互感式传感器包括初级线圈和2个相同的次级线圈,初级线圈两端输入交流电,2个相同的次级线圈分别从初级线圈感应获得电压,信号调理放大电路用于采集2个次级线圈获得的电压的电势差并进行信号放大,电压显示器用于显示放大后的2个次级线圈获得的电压的电势差;
所述的沉降容器放置在初级线圈和2个相同的次级线圈之间,且与2个次级线圈的距离不等。
按上述装置,所述的进油口设置在沉降容器的中部,沉降容器的两端是密封的平整的,与测量部分紧密接触。
按上述装置,所述的沉降容器为稀土铁磁材质。
利用一种磨粒检测装置实现的磨粒检测方法,其特征在于:它包括以下步骤:
S1、给初级线圈施加交流电,将2个相同的次级线圈的电压值调整为相等状态,电压显示器显示电压变化值为0;
S2、将装有完全沉淀后的样品油的沉降容器倒置,并放置在初级线圈和2个相同的次级线圈之间,且与2个次级线圈的距离不等;
S3、在样品油中的磨粒沉降过程中,2个与沉降容器距离不等的次级线圈受磁通量变化产生感应电压,记录磨粒沉降检测时间与电压显示器显示的电压变化值之间的关系。
按上述方法,它还包括S4、根据单个不同大小磨粒引起的电压变化值,以及不同大小磨粒从沉降容器的顶部沉降到底部所需时间的长短,对S3所记录的磨粒沉降检测时间与电压显示器显示的电压变化值之间的关系进行转换和分段,得到不同时间段的磨粒沉降检测时间与PQ指数的关系。
按上述方法,单个不同大小磨粒引起的电压变化值,通过预实验法得到:分别将不同大小的单个磨粒放置于纯净的油液中,作为样品油,采用磨粒检测装置,检测并记录不同大小单个磨粒通过互感式传感器引起的电压变化值。
按上述方法,不同大小磨粒从沉降容器的顶部沉降到底部所需时间的长短,通过预实验法得到:分别将不同大小的单个磨粒放置于纯净的油液中,作为样品油,采用磨粒检测装置,试验检测不同磨粒在油液中下落h高度所用的时间,h为沉降容器的高度。
按上述方法,不同大小磨粒从沉降容器的顶部沉降到底部所需时间的长短,通过直接计算法得到:将磨粒看作直径为d、密度为ρS的光滑球形颗粒在密度为ρ、粘度为μ的静止油液中作自由沉降,按以下公式计算:
式中:ζ为流体的阻力系数(与粘度μ密切相关),ut为磨粒下降速度,t为沉降的时间,h为沉降容器的高度,g为重力加速度。
按上述方法,所述S2中将装有完全沉淀后的样品油的沉降容器倒置的具体步骤为:首先将装有样品油的沉降容器放置一段时间,直至需要测量的最小磨粒沉淀到底部,然后将容器倒置,根据磨粒直径越大,沉降速度越快,磨粒越小,沉降越慢,按照由大到小顺序沉降来测量磨粒大小的分布。
按上述方法,沉降容器的放置时间大于或等于沉降容器的高度除以最小磨粒沉降速度得到的时间。
本发明的有益效果为:给初级线圈加上交流电时,将2个相同的二次线圈的电压值初始状态调整为相等状态,即电压差值为0;当倒置的沉降容器放到互感式传感器中,大小磨粒一块沉降,磨粒越大,沉降速度越快;当有磨粒沉降到一定位置时,磁场中不同粒度颗粒的运动会引起磁场磁通变化,并产生不平衡信号在测量线圈中产生感应电压,此信号大小与铁磁性材料的磨粒及其数量成比例,由此磨粒的数量值转化为电压值;通过记录电压显示器的电压变化值,绘制磨粒检测时间-PQ指数分析示意图,便可以将不同大小的磨粒数量及其比例检测出来;因此,采用本发明装置和方法,能够更加便捷的测量出不同大小磨粒数量,为磨粒分析提供数据;将大量的颗粒数值转化为电压值,使测量更加精确;装置结构简单、易操作、成本低、安全性高;应用范围广,原理可应用于其他不易统计的小型颗粒中。
附图说明
图1为本发明一实施例的沉降容器结构示意图。
图2为本发明又一实施例的沉降容器结构示意图。
图3为本发明一实施例的沉降状态示意图。
图4为本发明一实施例的检测装置结构示意图。
图5为本发明一实施例的磨粒检测时间-PQ指数分析示意图。
图中:1-沉降容器,1-1-进油口,2-注射器,3-小磨粒,4-大磨粒。
具体实施方式
下面结合具体实例和附图对本发明做进一步说明。
本发明提供一种磨粒检测装置,如图4所示,包括沉降容器和检测电路;其中,沉降容器1如图1所示,为密闭的长约为50cm,直径为5cm左右的长形容器,沉降容器1上设有用于放入样品油的进油口1-1;检测电路包括互感式传感器、信号调理放大电路和电压显示器;其中,互感式传感器包括初级线圈和2个相同的次级线圈,初级线圈两端输入交流电,2个相同的次级线圈分别从初级线圈感应获得电压,信号调理放大电路用于采集2个次级线圈获得的电压的电势差并进行信号放大,电压显示器用于显示放大后的2个次级线圈获得的电压的电势差;所述的沉降容器放置在初级线圈和2个相同的次级线圈之间,且与2个次级线圈的距离不等。
进一步细化的,所述的信号调理放大电路包括依次连接的放大器、相敏检波电路和滤波电路。
进一步的,所述的电压显示器为示波器。
所述的进油口1-1设置在沉降容器1的两端或中部。本实施例中,进油口1-1设置在沉降容器1的中部侧向,样品油通过注射器2从进油口1-1注入,与进油口相对的另一侧设有排气孔,方便注射样品油时气泡的排出,不同大小的磨粒随样品油一同缓慢的注入到细长的沉降容器1中,直到样品油充满沉降容器1,将沉降容器1密封处理。进油口1-1还可以设置在沉降容器1的两端,如图2所示。沉降容器的两端是密封的平整的,与测量部分紧密接触。
优选的,为了能够增强磁通量,所述的沉降容器为稀土铁磁材质。
利用一种磨粒检测装置实现的磨粒检测方法,包括以下步骤:
S1、给初级线圈施加交流电,将2个相同的次级线圈的电压值调整为相等状态,电压显示器显示电压变化值为0。具体实施时,通过振荡器给初级线圈施加一定频率的交流电,将2个相同的次级线圈反向连接后与滑动变阻器的两端连接,2个相同的次级线圈的连接处与滑动变阻器的调节端连接,调节滑动变阻器,使得电压显示器显示电压变化值为0。
S2、将装有完全沉淀后的样品油的沉降容器倒置,并放置在初级线圈和2个相同的次级线圈之间,且与2个次级线圈的距离不等。具体实施时,将装有样品油并密封好的沉降容器1放置到桌面上,一段时间后样品油中的大小磨粒都会完全沉淀到沉降容器的底部,静置时间保持充足,确保磨粒沉淀完全。将沉淀完全的沉降容器倒置并迅速放置于互感式传感器中。
S3、在样品油中的磨粒沉降过程中,2个与沉降容器距离不等的次级线圈受磁通量变化产生感应电压,记录磨粒沉降检测时间与电压显示器显示的电压变化值之间的关系。具体实施时,如图3所示,大磨粒4和小磨粒3都会缓慢沉淀,大磨粒4的沉淀速度快于小磨粒3,当不同的磨粒通过互感线圈所在截面时会切割磁感线引起电量的变化。当有磨粒通过互感线圈时,电路输出电压经过放大、相敏检波、滤波后得到直流输出,并由电压显示器输出感应电压的大小。
进一步的,它还可选的包括S4、根据单个不同大小磨粒引起的电压变化值,以及不同大小磨粒从沉降容器的顶部沉降到底部所需时间的长短,对S3所记录的磨粒沉降检测时间与电压显示器显示的电压变化值之间的关系进行转换和分段,得到不同时间段的磨粒沉降检测时间与PQ指数的关系。
单个不同大小磨粒引起的电压变化值,通过预实验法得到:分别将不同大小的单个磨粒放置于纯净的油液中,作为样品油,采用磨粒检测装置,检测并记录不同大小单个磨粒通过互感式传感器引起的电压变化值。
本发明的测量方法:首先将溶液放置一段时间,时间应该是需要测量的最小磨粒能沉淀到底部,具体时间应该容器的高度除以最小磨粒沉降速度,保证现有的磨粒等沉淀到底部,然后将容器倒置,由于磨粒直径越大,沉降速度越快,磨粒越小,沉降越慢,这样能够保证磨粒按照由大到小顺序沉降。否则,没有进行倒置处理,在监测过程中,每一时刻都会有不同的磨粒沉降到底部,达不到分析磨粒大小的分布,测量的东西不能明确到底是哪种磨粒。
不同大小磨粒从沉降容器的顶部沉降到底部所需时间的长短,可以通过以下两种方法获得:
1)通过预实验法得到:不同大小磨粒从沉降容器的顶部沉降到底部所需时间的长短,通过预实验法得到:分别将不同大小的单个磨粒放置于纯净的油液中,作为样品油,采用磨粒检测装置,试验检测不同磨粒在油液中下落h高度所用的时间,h为沉降容器的高度。
2)通过直接计算法得到:因为磨粒颗粒较小,为计算方便,可将磨粒看作直径为d、密度为ρS的光滑球形颗粒在密度为ρ、粘度为μ的静止油液中作自由沉降,此时磨粒受到阻力、浮力和重力的作用,其中阻力是由摩擦引起的,随磨粒与油液间的相对运动速度而变。按以下公式计算:
式中:ζ为流体的阻力系数(与粘度μ密切相关),ut为磨粒下降速度,t为沉降的时间,h为沉降容器的高度,g为重力加速度。
由于磨粒在沉降过程中,是测量所有的沉降磨粒的PQ指数,或者所有的重量,如果希望得到不同的磨粒分布,还需要进行差分。
举例说明:如果将直径为2、5、10、15、30、25、30、40、50、75、100和1000um的磨粒的引起示波器电量的变化分别表示为w1、w2、w3、w4、w5、w6、w7、w8、w9、w10、w11和w12,分别需要沉降时间分别为t1、t2、t3、t4、t5、t6、t7、t8、t9、t10、t11、t12。
当磨粒直径>1000um沉降时,需要t12时间,沉降的引起的电量变化为:Q1=W12;
当磨粒直径>100um沉降时,需要时间t11,沉降的引起的电量变化为:Q2=W12+W11;
当磨粒直径>75um沉降时,需要时间t10,沉降的引起的电量变化为:Q3=W12+W11+W10;
……
当磨粒直径>2um沉降时,需要时间t1,沉降的引起的电量变化为:Q12=W1+……+W12+W11+W12。
不同的时间测量得到PQ1、PQ2、……、PQ12指数分别与Q1、Q2、……、Q12对应,对应关系可以根据以下公式得到:
不同大小磨粒的磨粒沉降引起的电量变化分别为:W12=Q12-Q11;W11=Q11-Q10;……;W1=Q2-Q1。
图5所示为模拟的实验PQ指数图,t1时段为>5um磨粒的PQ指数曲线,t2时段为介于1um与5um之间的磨粒PQ指数曲线,t3时段为<1um磨粒的PQ指数曲线。根据PQ指数曲线再结合预实验中不同大小单个磨粒所引起输出电压的变化,就可以大概计算出各个大小区段的磨粒数量及形态特征,为后期的磨粒分析、铁谱分析打下坚实的基础。
以上实施例仅用于说明本发明的设计思想和特点,其目的在于使本领域内的技术人员能够了解本发明的内容并据以实施,本发明的保护范围不限于上述实施例。所以,凡依据本发明所揭示的原理、设计思路所作的等同变化或修饰,均在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种磨粒检测装置,其特征在于:它包括沉降容器和检测电路;其中,
沉降容器为密闭的长形容器,沉降容器上设有用于放入样品油的进油口;
检测电路包括互感式传感器、信号调理放大电路和电压显示器;其中,互感式传感器包括初级线圈和2个相同的次级线圈,初级线圈两端输入交流电,2个相同的次级线圈分别从初级线圈感应获得电压,信号调理放大电路用于采集2个次级线圈获得的电压的电势差并进行信号放大,电压显示器用于显示放大后的2个次级线圈获得的电压的电势差;
所述的沉降容器放置在初级线圈和2个相同的次级线圈之间,且与2个次级线圈的距离不等。
2.根据权利要求1所述的一种磨粒检测装置,其特征在于:所述的进油口设置在沉降容器的中部,沉降容器的两端是密封的平整的。
3.根据权利要求1所述的一种磨粒检测装置,其特征在于:所述的沉降容器为稀土铁磁材质。
4.利用权利要求1所述的一种磨粒检测装置实现的磨粒检测方法,其特征在于:它包括以下步骤:
S1、给初级线圈施加交流电,将2个相同的次级线圈的电压值调整为相等状态,电压显示器显示电压变化值为0;
S2、将装有完全沉淀后的样品油的沉降容器倒置,并放置在初级线圈和2个相同的次级线圈之间,且与2个次级线圈的距离不等;
S3、在样品油中的磨粒沉降过程中,2个与沉降容器距离不等的次级线圈受磁通量变化产生感应电压,记录磨粒沉降检测时间与电压显示器显示的电压变化值之间的关系;
S4、根据单个不同大小磨粒引起的电压变化值,以及不同大小磨粒从沉降容器的顶部沉降到底部所需时间的长短,对S3所记录的磨粒沉降检测时间与电压显示器显示的电压变化值之间的关系进行转换和分段,得到不同时间段的磨粒沉降检测时间与PQ指数的关系。
5.根据权利要求4所述的磨粒检测方法,其特征在于:单个不同大小磨粒引起的电压变化值,通过预实验法得到:分别将不同大小的单个磨粒放置于纯净的油液中,作为样品油,采用磨粒检测装置,检测并记录不同大小单个磨粒通过互感式传感器引起的电压变化值。
6.根据权利要求4所述的磨粒检测方法,其特征在于:不同大小磨粒从沉降容器的顶部沉降到底部所需时间的长短,通过预实验法得到:分别将不同大小的单个磨粒放置于纯净的油液中,作为样品油,采用磨粒检测装置,试验检测不同磨粒在油液中下落h高度所用的时间,h为沉降容器的高度。
7.根据权利要求5所述的磨粒检测方法,其特征在于:不同大小磨粒从沉降容器的顶部沉降到底部所需时间的长短,通过直接计算法得到:将磨粒看作直径为d、密度为ρS的光滑球形颗粒在密度为ρ、粘度为μ的静止油液中作自由沉降,按以下公式计算:
式中:ζ为流体的阻力系数,ζ与粘度μ相关,ut为磨粒下降速度,t为沉降的时间,h为沉降容器的高度,g为重力加速度。
8.根据权利要求4所述的磨粒检测方法,其特征在于:所述S2中将装有完全沉淀后的样品油的沉降容器倒置的具体步骤为:首先将装有样品油的沉降容器放置一段时间,直至需要测量的最小磨粒沉淀到底部,然后将容器倒置,根据磨粒直径越大,沉降速度越快,磨粒越小,沉降越慢,按照由大到小顺序沉降来测量磨粒大小的分布。
9.根据权利要求8所述的磨粒检测方法,其特征在于:沉降容器的放置时间大于或等于沉降容器的高度除以最小磨粒沉降速度得到的时间。
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Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106482876B (zh) * 2016-12-02 2022-03-18 浙江工业大学 多层环形阵列磨粒群内部应力采集装置
CN109946205B (zh) * 2019-03-13 2019-12-10 西南石油大学 一种钻屑颗粒沉降曳力系数的测试方法
CN110159732B (zh) * 2019-06-17 2021-04-13 中北大学 齿轮减速器磨损的自动测量系统
CN110470822A (zh) * 2019-08-21 2019-11-19 岭澳核电有限公司 一种核电站机械设备磨损监测系统及方法
CN115655998B (zh) * 2022-11-21 2023-03-21 昆山书豪仪器科技有限公司 一种磨粒检测方法、装置、设备、介质和产品

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2508168A1 (fr) * 1981-06-22 1982-12-24 Smiths Industries Plc Appareil detecteur de particules
US5001424A (en) * 1989-02-03 1991-03-19 Product Resources, Inc. Apparatus for measuring magnetic particles suspended in a fluid based on fluctuations in an induced voltage
CN103217365A (zh) * 2013-03-29 2013-07-24 电子科技大学 一种在线油路磨粒监测装置
CN103308431A (zh) * 2013-06-05 2013-09-18 桂林电子科技大学 用于在线监测油液金属磨粒的传感器及其应用方法
CN104697905A (zh) * 2015-03-20 2015-06-10 桂林电子科技大学 一种油液磨粒检测传感器的设计方法及油液磨粒检测装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2508168A1 (fr) * 1981-06-22 1982-12-24 Smiths Industries Plc Appareil detecteur de particules
US5001424A (en) * 1989-02-03 1991-03-19 Product Resources, Inc. Apparatus for measuring magnetic particles suspended in a fluid based on fluctuations in an induced voltage
CN103217365A (zh) * 2013-03-29 2013-07-24 电子科技大学 一种在线油路磨粒监测装置
CN103308431A (zh) * 2013-06-05 2013-09-18 桂林电子科技大学 用于在线监测油液金属磨粒的传感器及其应用方法
CN104697905A (zh) * 2015-03-20 2015-06-10 桂林电子科技大学 一种油液磨粒检测传感器的设计方法及油液磨粒检测装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"一种无接触铁磨粒测量传感器的优化设计";杨冲冲 等;《传感技术学报》;20110228;第24卷(第2期);第209-214页 *
"电感式磨粒传感器磨感电动势提取方法";郑长松 等;《振动、测试与诊断》;20160228;第36卷(第1期);第36-40页 *

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