NL1017978C2 - Sensorsamenstel voor het detecteren van waterintreding in en rotatiesnelheid van een lager en sensorsysteem dat deze gebruikt. - Google Patents

Sensorsamenstel voor het detecteren van waterintreding in en rotatiesnelheid van een lager en sensorsysteem dat deze gebruikt. Download PDF

Info

Publication number
NL1017978C2
NL1017978C2 NL1017978A NL1017978A NL1017978C2 NL 1017978 C2 NL1017978 C2 NL 1017978C2 NL 1017978 A NL1017978 A NL 1017978A NL 1017978 A NL1017978 A NL 1017978A NL 1017978 C2 NL1017978 C2 NL 1017978C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
sensor
lubricant
rotatable body
hole
grease
Prior art date
Application number
NL1017978A
Other languages
English (en)
Inventor
Johannes Andrianus Maria Duits
Karel Vermeiren
Original Assignee
Skf Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Skf Ab filed Critical Skf Ab
Priority to NL1017978A priority Critical patent/NL1017978C2/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL1017978C2 publication Critical patent/NL1017978C2/nl

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/26Oils; Viscous liquids; Paints; Inks
    • G01N33/28Oils, i.e. hydrocarbon liquids
    • G01N33/2888Lubricating oil characteristics, e.g. deterioration
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/26Oils; Viscous liquids; Paints; Inks
    • G01N33/28Oils, i.e. hydrocarbon liquids
    • G01N33/2835Specific substances contained in the oils or fuels
    • G01N33/2847Water in oils

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Description

Sensorsamenstel voor het detecteren van waterintreding in en rotatiesnelheid van een lager en sensorsysteem dat deze gebruikt
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een sensorsamenstel voor het de-5 tecteren van waterintreding in en rotationele snelheid van een lager of een roterend onderdeel en op een sensorsysteem dat een dergelijk sensorsamenstel gebruikt.
Wanneer waterintreding optreedt in een vet of smeermiddel in bijvoorbeeld een lager, in het bijzonder tussen de volelementen en het loopvlak, kan dit resulteren in oxidatie van het lager, met name wanneer deze in rust is. De geoxideerde delen van de 10 loopvlakken van het lager kunnen leiden tot plaatsen waar een loopvlakdeffect begint zodra deze weer begint te draaien. In conventionele methoden zou er een monster van het vet binnen een lager worden genomen en off-line geanalyseerd, bijvoorbeeld met gebruik van spectrometrie of ferrografie. Echter, een monster kan alleen worden genomen van het vet wanneer het lager (en de inrichting die het lager omvat) niet operatief 15 is. In het algemeen is het ontmantelen om het mogelijk te maken vet te bereiken moei lijk en tijdconsumerend. Verder kan de analyse in het algemeen niet op locatie plaatsvinden maar moet deze uitgevoerd worden in een laboratoriumomgeving. Dit is allemaal tijd- en bron-consumerend.
Europese octrooiaanvrage EP-A-0.060.588 beschrijft een inrichting voor het 20 meten van de variatie van capacitieve impedantie waarbij het diëlektricum van de capaciteit gevormd wordt door een smeermiddel. De waarde van de capacitieve impedantie varieert wanneer het diëlectricum varieert, bijvoorbeeld wanneer water aanwezig is in het smeermiddel. Water heeft een hogere diëlectrische factor dan olie of vet en als gevolg zal de gemeten capacitieve waarde stijgen wanneer water wordt gemengd met het 25 smeermiddel. Het document beschrijft een schakeling voor het meten van de capaci-teitswaarde.
De onderhavige uitvinding tracht een sensor te verschaffen voor het betrouwbaar detecteren van waterintreding in vet of een smeermiddel binnen een lager of in een afgedicht lagergebied.
30 In een eerste aspect verschaft de onderhavige uitvinding een sensorsamenstel voor het detecteren van waterintreding in een vet of smeermiddel omvatten de een roteerbaar lichaam van een eerste elektrisch geleidend materiaal met ten minste een gat aan z'n buitenomtrek met een vooraf bepaalde diepte en diameter, waarbij het ten min- ï 0 t 7 9 7 8 2 ste ene gat gevuld is met een tweede materiaal en het roteerbaar lichaam omgeven wordt door het vet of smeermiddel, en een sensorelement dat geplaatst is op een vooraf bepaalde afstand vanaf het roteerbaar lichaam, omvattende een eerste elektrode en een tweede elektrode. Bij voorkeur is het roteerbaar lichaam een lageras of een schijf die 5 bevestigd is aan roterend gedeelte van een lager. Het ten minste ene gat is gevuld met een tweede materiaal zodat het buitenoppervlak van het roteerbaar lichaam vlak wordt gehouden, hetgeen mogelijk maakt dat het sensorelement op een vooraf bepaalde afstand van de as of schijf wordt geplaatst.
Deze sensor maakt het mogelijk om waterintreding in een vet of smeermiddel te 10 meten door het bewaken van de capaciteitswaarde die gemeten wordt tussen de eerste en tweede elektrode. Wanneer de eerste en tweede elektrode boven het ten minste ene gat dat gevuld is met epoxy wordt geplaatst, wordt een referentiewaarde gemeten. Tussen gaten wordt een capaciteitswaarde gemeten die afhankelijk is van de diëlektrische constante van het vet of smeermiddel en derhalve van de aanwezigheid van water in het 15 vet of smeermiddel. Het sensorsamenstel verschaft tevens een tachosignaal of een rota-tiesnelheid van het roteerbaar lichaam door middel van de refentiewaarde. Wanneer bijvoorbeeld slechts één gat is verschaft aan het buitenoppervlak van het roteerbaar lichaam kan de tijd tussen meting van twee opeenvolgende gevallen van de lagere capaciteitswaarde gebruikt worden om de rotatiesnelheid te berekenen. Als alternatief 20 kunnen het aantal gebeurtenissen van een lage capaciteitswaarde tijdens een vaste tijdsperiode gebruikt worden om de rotatiesnelheid te bepalen. Het onderhavige sensorsamenstel kan geïntegreerd worden in een lager op een eenvoudige en kost-effectieve wijze.
Bij voorkeur is het tweede materiaal een materiaal met een lage diëlektrische 25 constante zoals epoxy. De combinatie van de afmetingen van het gat en het epoxymate-riaal zal resulteren in een referentiecapciteitswaarde die een lage waarde heeft vergeleken met de gemeten capaciteitswaarde tussen gaten (door de serieverbinding van de capaciteitsdelen).
In een uitvoeringsvorm is de eerste elektrode een cirkelvormige elektrode en de 30 tweede elektrode een ringelektrode die coaxiaal rond de eerste elektrode geplaatst is. Deze opstelling maakt eenvoudige fabricage en eenvoudige installatie mogelijk. Als alternatief worden de eerste en tweede elektrodes gevormd door twee helften van een cirkelvormige plaat.
1 0 i 7 S 7 I
3
In een verdere uitvoeringsvorm is de afstand tussen respectieve gaten van de ten minste ene gat aan de buitenomtrek in hoofdzaak gelijk aan de diameter van het ten minste ene gat. Als alternatief is de afstand tussen respectieve gaten van het ten minste ene gat aan de buitenomtrek tussen 1 en 1,5 maal de diameter van het sensorelement.
5 Dit maakt werking van het sensorsamenstel mogelijk zelfs bij lage rotatiesnelheden.
Bij voorkeur wordt het sensorelement met een veer voorgespannen om contact te maken met het vet of smeermiddel op het roteerbaar lichaam. Het sensorelement kan verder een niet-geleidende afstandshouder omvatten zoals een keramische bal om een vooraf bepaalde afstand tussen het sensorelement en de omtrek van het roteerbaar li-10 chaam te besturen.
In een verder aspect heeft de onderhavige uitvinding betrekking op een sensor-systeem omvattende een sensorsamenstel volgens de onderhavige uitvinding en ver-werkingsmiddelen die verbonden zijn met het sensorelement waarbij de verwerkings-middelen zijn ingericht voor het bepalen van waterinhoud van het vet of smeermiddel 15 door het detecteren van een verandering in de gedetecteerde capaciteitswaarde wanneer het sensorelement niet uitgelijnd is met het ten minste ene gat. Wanneer water het vet of smeermiddel binnentreedt zal de dielektrische constante van de emulsie toenemen en dus leiden tot een hogere capaciteitswaarde.
Bij voorkeur zijn de verwerkingsmiddelen verder ingericht voor het bepalen van 20 een rotatiesnelheid uit de waargenomen capaciteitswaarde. Aangezien het ten minste ene gat zal resulteren in een lagere capaciteitswaarde die periodiek gemeten wordt (bijvoorbeeld eenmaal gedurende elke rotatie wanneer slechts één gat aanwezig is aan de omtrek van het roteerbaar lichaam), kan de rotatiesnelheid van het roteerbaar lichaam gemeten worden. Dit kan bereikt worden door het meten van de tijd tussen twee opeen-25 volgende lage capaciteitswaarden of door het tellen van het aantal malen dat een lage capaciteitswaarde optreedt gedurende een vooraf bepaalde tijdsperiode.
In een nog verdere uitvoeringsvorm zijn de verwerkingsmiddelen verder ingericht om een lage snelheid van het roteerbaar lichaam te bepalen door het vergelijken van de feitelijke capaciteitswaarde met eerder bepaalde capaciteitswaarden. Bij zeer lage rota-30 tiesnelheid kan de eerder genoemde snelheidsbepaling onvoldoende zijn. In een uitvoeringsvorm van het sensorsamenstel heeft de gemeten capaciteitswaarde over de omtrek van het roteerbaar lichaam een in hoofdzaak sinusoïdale golfVorm. Door het vergelij- 1017978 4 ken van een gemeten capaciteitswaarde met de eerder opgenomen (sinusoïdale) capa-citeitswaarden is het mogelijk om een zeer lage rotatiesnelheid te bepalen.
De onderhavige uitvinding zal nu toegelicht worden in meer detail door het beschrijven van een voorkeursuitvoeringsvorm met verwijzing naar de bijgevoegde teke-5 ningen waarin;
Fig. 1 een schematisch bovenaanzicht toont van een uitvoeringsvorm van het sen-sorsysteemopstelling volgens de onderhavige uitvinding;
Fig. 2 een gedeeltelijk doorsneeaanzicht toont van de opstelling van fig. 1;
Fig. 3 een voorbeeld toont van een gedetecteerde capaciteitswaarde over de tijd 10 met gebruik van de opstelling van fig. 1;
Fig. 4 een schematisch aanzicht toont van een alternatieve opstelling van het sen-sorsysteem volgens de onderhavige uitvinding.
In fig. 1 is een schematisch bovenaanzicht getoond van een voorbeelduitvoe-ringsvorm van de opstelling van het sensorsysteem 10 volgens de onderhavige uitvin-15 ding voor het meten van waterintreding in een vet of smeermiddel in bijvoorbeeld een lager. Het sensorsysteem 10 volgens de onderhavige uitvinding maakt het tevens mogelijk om een rotatiesnelheid te meten.
Het sensorsysteem 10 omvat een roteerbaar lichaam 11 zoals een lageras of een schijf die mechanisch verbonden is met een roterend gedeelte van een lager. Het ro-20 teerbaar lichaam is gemaakt van een elektrisch geleidend materiaal en is voorzien van vier gaten aan zijn omtrek. De gaten kunnen geboord zijn in het roteerbaar lichaam 11 en worden gevuld met een materiaal zoals epoxy om te verzekeren dat de omtrek van het roteerbaar lichaam 11 cirkelvormig wordt gehouden.
Het sensorsysteem 10 omvat verder een sensorelement 14 dat verbonden met 25 verwerkingsmiddelen 15. Het sensorelement 14 wordt op een vooraf bepaalde afstand gehouden van de omtrek van het roteerbaar lichaam 11 waardoor het mogelijk wordt dat een film 13 van vet of smeermiddel zich bevindt tussen het sensorelement 14 en het roteerbaar lichaam 11. De afstand tussen sensorelement 14 en roteerbaar lichaam 11 wordt constant gehouden bijvoorbeeld door het gebruik van afstandshouders (niet ge-30 toond). Een voorkeursafstand tussen het sensorelement 14 en roteerbaar lichaam 11 is bijvoorbeeld 0,5 mm.
In fig. 2 is een aanzicht in meer detail getoond van het sensorelement 14 en een gedeelte van de omgeving van het roteerbaar lichaam 11. Het is duidelijk dat een gat 12 70^® _J w a * θ' / 'è 5 aanwezig is aan de buitenomtrek van het roteerbaar lichaam 11. Het sensorelement 14 omvat een buitenring 16 en een binnenring of plaat 17 die beide gemaakt zijn van een elektrisch geleidend materiaal. Een capaciteitswaarde kan gemeten worden tussen de binnenring 17 en buitenring 16.
5 De capaciteitswaarde van een condensator met twee platen is in het algemeen gelijk aan het gebied tussen de platen maal de diëlektrische factor gedeeld door de afstand tussen de platen. Een hogere relatieve diëlektrische constante geeft een hogere capaciteitswaarde. Lucht heeft een relatieve diëlektrische factor van één. Vet of smeermiddel heeft een relatieve diëlektrische factor van tussen 2 en 5, afhankelijk van 10 het soort vet of smeermiddel. Water heeft een relatieve diëlektrische factor van 70. Een emulsie van vet of water zal een relatieve diëlektrische factor hebben van tussen 3 en 10 of zelfs 30 of hoger. Intreding van water in een vet- of smeermiddelfilm zal daarom leiden tot een hogere capaciteitswaarde tussen de binnenring 17 en buitenring 16 van het sensorelement 14.
15 Wanneer het sensorelement 14 exact geplaatst is boven een van de gaten 12 in de omtrek van het roteerbaar lichaam 11 neemt het sensorelement 14 een serieschakeling van twee condensators waar, waarvan één wordt gevormd door het gat 12 dat gevuld is met epoxy en een andere gevormd wordt door de vet- of de smeermiddelfilm 13 tussen het sensorelement 14 en roteerbaar lichaam 11. De condensator die gevormd wordt 20 door het gat 12 is een condensator met een lage waarde vergeleken met de condensator die gevormd wordt door de vet- of smeermiddelfilm 13.
Wanneer het roteerbaar lichaam 11 roteert zal het sensorelement 14 derhalve een lage capaciteitswaarde detecteren (wanneer het sensorelement boven een gat 12 is) en een hoge capaciteitswaarde (wanneer het sensorelement 14 tussen gaten 12 is). Dit is 25 schematisch getoond in fig. 3 waarin de gemeten capaciteitswaarde een lage waarde Ci heeft op momenten ti, t2 en t3 en een hoge waarde C2 daartussen. Wanneer de waterinhoud van de vet- of smeermiddelfilm 13 toeneemt zal tevens de hoge capaciteitswaarde C2 toenemen.
Verder maakt het onderhavige sensorsysteem 10 het tevens mogelijk om simul-30 taan de rotatiesnelheid van het roteerbaar lichaam 11 te detecteren. Dit kan bereikt worden door het meten van de tijd tussen lage capaciteitswaarden. In het in de figuur getoonde voorbeeld wordt een volledige rotatie gemaakt wanneer vier lage capaciteitswaarden zijn gedetecteerd waaruit de rotatiesnelheid afgeleid kan worden. Als een al- 1017978 6 tematief kan het aantal optredens van de lage capaciteitswaarde geteld worden gedurende een vooraf bepaalde periode waaruit de rotatiesnelheid ook makkelijk afgeleid kan worden.
Bij voorkeur is de doorsnee van het sensorelement 14 (of beter de diameter van 5 de buitenring 16) kleiner dan of gelijk aan de doorsnee van het gat 12 zodat de gedetecteerde capaciteit duidelijk verschillend is wanneer het sensorelement 14 zich over de omtrek van het roteerbaar lichaam 11 beweegt.
De verwerkingsmiddelen 15 zijn ingericht om de capaciteitswaarden van sensorelement 14 te meten. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door gebruik van een capa-10 citeitsmeetbrug. De verwerkingsmiddelen 15 kunnen voorzien zijn van geheugenmid-delen 19 voor het opslaan van de hoge capaciteitswaarden C2. Bij voorkeur zijn de verwerkingsmiddelen 15 ingericht om feitelijk gemeten hoge capaciteitswaarden C2 te vergelijken met eerder gedetecteerde opgeslagen hoge capaciteitswaarden C2 teneinde in staat te zijn waterintreding in het vet- of smeermiddelfilm 13 te detecteren.
15 Door het vergelijken van de gemeten hoge capaciteitswaarde C2 met een vooraf bepaalde referentiewaarde die afhankelijk is van specifieke configuratie zonder de smeermiddelfilm 13 is het tevens mogelijk om de afwezigheid van de smeermiddelfilm 13 te detecteren.
Verder zijn de verwerkingsmiddel 15 bij voorkeur ingericht om de rotatiesnelheid 20 van het roteerbaar lichaam 11 te bepalen. Dit kan bereikt worden door het meten van de tijdsperiode tussen twee lage capaciteitswaarden Ci of door het tellen van een aantal voorkomens van het lage capaciteitssignaal in een vaste tijdsperiode (bijvoorbeeld 1 of 10 seconden). Het signaal van het sensorelement 14 kan verwerkt worden met gebruik van een laagdoorlaatfilter, een vermenigvuldigingselement en een teller om in staat te 25 zijn de snelheidsbepaling in de verwerkingsmiddelen 15 eenvoudig te implementeren.
Voor het meten bij geen snelheid of lage snelheden kan het sensorsysteem 10 een alternatieve uitvoeringsvorm gebruiken. In deze uitvoeringsvorm is de afstand tussen opeenvolgende gaten 12 rond de omtrek van het roteerbaar lichaam 11 in hoofdzaak gelijk aan de diameterdoorsnee van elk van de gaten 12. De gedetecteerde capaciteits-30 waarde bij rotatie van het roteerbaar lichaam 11 zal dan een in hoofdzaak sinusoïdaal karakter hebben. Het signaal van het sensorelement 14 kan opgeslagen worden in de geheugenmiddelen 19. De feitelijk gedetecteerde capaciteitswaarde kan dan vergeleken worden met de opgeslagen sinusoïdale karakteristiek en een nulsnelheid of een bijna I ύ 4 Ύ Q -J- * β w 1 ί 5$ 7 ö 7 nulsnelheid kan gedetecteerd worden. Zeer lage snelheden kunnen bepaald worden door het bemonsteren van de feitelijke capaciteitswaarde en het meten van de tijd tussen even aantal specifieke waarden.
Fig. 4 toont een doorsneeaanzicht van een verdere opstelling van sensorsysteem 5 10 volgens de onderhavige uitvinding. Om juist te werken moet het sensorelement 14 zodanig geplaatst worden dat het in staat is waterintreding in vet of smeermiddel van bijvoorbeeld een lager te detecteren. De opstelling van figuur 4 omvat een springbelas-ting 18, waarbij het sensorelement 14 geplaatst is aan een uiteinde van de springbelas-ting 18. De springbelasting 18 is bij voorkeur een klein plastiek type met een lage veer-10 belasting. Dit maakt het mogelijk dat sensorelement 14 opgetild wordt door de vet- of smeermiddelfïlm 13 daardoor verzekerend dat ten allen tijde de vet- of smeermiddel-film 13 wordt bewaakt. Om te verzekeren dat het sensorelement 14 op een vaste afstand wordt gehouden van het roteerbaar lichaam 11 kan een keramische bal gebruik worden om de afstand te besturen.
15 In een verder alternatief, bijvoorbeeld wanneer het onderhavige systeem in een groot lager wordt gebruikt, kan het sensorelement 14 verplaatst worden dicht bij de lagerelementen (bal- of rolelementen) in de kooi van het lager.
d ^ ; ö - i~:

Claims (12)

1. Sensorsamenstel voor het detecteren van waterintreding in een vet- of smeermiddel omvattende een roteerbaar lichaam (11) van een eerste elektrisch geleidend 5 materiaal met ten minste één gat (12) aan zijn buitenomtrek met een vooraf bepaalde diepte en doorsnee, waarbij het ten minste een gat (12) gevuld is met een tweede materiaal en het roteerbaar lichaam (11) omgeven is door het vet of smeermiddel (13), en een sensorelement (14) dat geplaatst is op een vooraf bepaalde afstand van het roteerbaar lichaam (11) omvattende een eerste elektrode (17) en een tweede elektrode (16). 10
2. Sensorsamenstel volgens conclusie 1, waarbij het tweede materiaal een materiaal met een lage diëlektrische constante is, zoals epoxy.
3. Sensorsamenstel volgens conclusie 1 of 2, waarbij de eerste elektrode (17) een 15 cirkelvormige elektrode is en tweede elektrode (16) een ringelektrode die coaxiaal geplaatst is rond de eerste elektrode (17).
4. Sensorsamenstel volgens een van de voorafgaande conclusies, waarbij het roteerbaar lichaam (11) een lageras of schijf is die bevestigd is aan het roterend gedeelte 20 van een lager.
5. Sensorsamenstel volgens een van de voorafgaande conclusies, waarbij een afstand tussen respectieve gaten van het ten minste ene gat (12) aan het buitenomtrek in hoofdzaak gelijk zijn aan de doorsnee van het ten minste ene gat (12). 25
6. Sensorsamenstel volgens een van de voorafgaande conclusies waarbij het sensorelement met een veer belast is teneinde contact te maken met het vet of smeermiddel (13) op het roteerbaar lichaam (11).
7. Sensorsamenstel volgens een van de voorafgaande conclusies, waarbij het sen sorelement (14) verder een niet-geleidende afstandhouder omvat, zoals een keramische bal, om de vooraf bepaalde afstand tussen het sensorelement (14) en de omtrek van het roteerbaar lichaam (11) te besturen. 1017978
8. Sensorsysteem omvattende een sensorsamenstel volgens een van de conclusies 1 t/m 7 en verwerkingsmiddelen (15) die verbonden zijn met het sensorelement (14), waarbij de verwerkingsmiddelen (15) ingericht zijn voor het bepalen van waterinhoud 5 in het vet of smeermiddel door het detecteren van een verandering in lage capaciteits-waarde (C2) wanneer het sensorelement (14) niet uitgelijnd is met het ten minste ene gat (12).
9. Sensorsysteem volgens conclusie 8, waarbij de verwerkingsmiddelen (15) ver- 10 der zijn ingericht om een rotatiesnelheid te bepalen uit de waargenomen capaciteits- waarde.
10. Sensorsysteem volgens conclusie 9, waarbij de rotatie bepaald wordt door het meten van de tijd tussen twee opeenvolgende lage capaciteitswaarden (Ci). 15
11. Sensorsysteem volgens conclusie 9, waarbij de rotatiesnelheid wordt bepaald door het tellen van het aantal optreden van lage capaciteitswaarde (Ci) gedurende een vooraf bepaalde tijdsperiode.
12. Sensorsysteem volgens een van de conclusies 8 t/m 11, waarbij verwerkings middelen (15) verder zijn ingericht om een lage snelheid van het roteerbaar lichaam (11) te bepalen door het vergelijken van de feitelijke capaciteitswaarde met eerder bepaalde capaciteitswaarden. 25 xxxxxx ί ê 1 7 S 7 I
NL1017978A 2001-05-01 2001-05-01 Sensorsamenstel voor het detecteren van waterintreding in en rotatiesnelheid van een lager en sensorsysteem dat deze gebruikt. NL1017978C2 (nl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1017978A NL1017978C2 (nl) 2001-05-01 2001-05-01 Sensorsamenstel voor het detecteren van waterintreding in en rotatiesnelheid van een lager en sensorsysteem dat deze gebruikt.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1017978A NL1017978C2 (nl) 2001-05-01 2001-05-01 Sensorsamenstel voor het detecteren van waterintreding in en rotatiesnelheid van een lager en sensorsysteem dat deze gebruikt.
NL1017978 2001-05-01

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1017978C2 true NL1017978C2 (nl) 2002-11-05

Family

ID=19773334

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1017978A NL1017978C2 (nl) 2001-05-01 2001-05-01 Sensorsamenstel voor het detecteren van waterintreding in en rotatiesnelheid van een lager en sensorsysteem dat deze gebruikt.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1017978C2 (nl)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2559791A (en) * 2017-02-20 2018-08-22 Skf Ab A method and system of condition monitoring

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0060588A1 (en) * 1981-03-18 1982-09-22 SKF Industrial Trading & Development Co, B.V. Device for measuring the variation of a capacitive impedance, the dielectric of which consists of a lubricant
US4435702A (en) * 1980-08-19 1984-03-06 Olympus Optical Company Limited Capacitively coupled rotational speed detector
DE3421314A1 (de) * 1984-06-08 1986-06-12 Heinrich Wüst KG, 7536 Ispringen Elektronischer elektromotor-, pumpen- und getriebevollschutz fuer unter- und ueberwasserbetrieb bestehend aus leckage- bzw. dichtigkeitsueberwachung mit niveauregelung kombiniert mit integrierter drehzahl-, temperatur- und oelstandsueberwachung
EP0412974B1 (de) * 1988-04-18 1992-09-09 FRANEK, Friedrich Einrichtung zur messung mindestens eines abstandes zwischen relativ zueinander bewegten elementen
DE4228988A1 (de) * 1992-08-31 1994-03-03 Hackewitz Friedrich W Von Dr I Verfahren zum Überwachen der Schmierung eines rotierenden Maschinenelementes mit einem Fühler und zugehörige Fühleranordnung
DE4322897A1 (de) * 1993-07-09 1995-01-12 Juergen Blumenauer Drehzahlmeßeinrichtung
US5642098A (en) * 1996-04-18 1997-06-24 Oems Corporation Capacitive oil water emulsion sensor system
WO1998043046A2 (de) * 1997-03-21 1998-10-01 Georg Brasseur Kapazitiver drehwinkel- und winkelgeschwindigkeitssensor und messeinrichtung für einen solchem
WO1999058970A1 (en) * 1998-05-12 1999-11-18 Bobby Joe Herron Marine motor sensor system

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4435702A (en) * 1980-08-19 1984-03-06 Olympus Optical Company Limited Capacitively coupled rotational speed detector
EP0060588A1 (en) * 1981-03-18 1982-09-22 SKF Industrial Trading & Development Co, B.V. Device for measuring the variation of a capacitive impedance, the dielectric of which consists of a lubricant
DE3421314A1 (de) * 1984-06-08 1986-06-12 Heinrich Wüst KG, 7536 Ispringen Elektronischer elektromotor-, pumpen- und getriebevollschutz fuer unter- und ueberwasserbetrieb bestehend aus leckage- bzw. dichtigkeitsueberwachung mit niveauregelung kombiniert mit integrierter drehzahl-, temperatur- und oelstandsueberwachung
EP0412974B1 (de) * 1988-04-18 1992-09-09 FRANEK, Friedrich Einrichtung zur messung mindestens eines abstandes zwischen relativ zueinander bewegten elementen
DE4228988A1 (de) * 1992-08-31 1994-03-03 Hackewitz Friedrich W Von Dr I Verfahren zum Überwachen der Schmierung eines rotierenden Maschinenelementes mit einem Fühler und zugehörige Fühleranordnung
DE4322897A1 (de) * 1993-07-09 1995-01-12 Juergen Blumenauer Drehzahlmeßeinrichtung
US5642098A (en) * 1996-04-18 1997-06-24 Oems Corporation Capacitive oil water emulsion sensor system
WO1998043046A2 (de) * 1997-03-21 1998-10-01 Georg Brasseur Kapazitiver drehwinkel- und winkelgeschwindigkeitssensor und messeinrichtung für einen solchem
WO1999058970A1 (en) * 1998-05-12 1999-11-18 Bobby Joe Herron Marine motor sensor system

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2559791A (en) * 2017-02-20 2018-08-22 Skf Ab A method and system of condition monitoring
US10962521B2 (en) 2017-02-20 2021-03-30 Aktiebolaget Skf Method and system of condition monitoring
GB2559791B (en) * 2017-02-20 2021-10-20 Skf Ab A method and system of condition monitoring

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1337822B1 (en) Measurement device for measuring radial and/or axial forces on a bearing
EP0288940B1 (en) Lubrication film thickness measuring system and method
US4733556A (en) Method and apparatus for sensing the condition of lubricating oil in an internal combustion engine
EP0107178B1 (en) Method and instrument for determining the condition of an operating bearing
CA2264839A1 (en) Sensors for detecting analytes in fluids
SE518087C2 (sv) System och förfarande för avkänning av belastningar i ett lager och förfarande för att förutsäga lagerlivslängd
CN113195949B (zh) 带有传感器的机械密封件
US11181443B2 (en) Anti-friction bearing
CN106017295B (zh) 一种纸币厚度测量装置及纸币厚度检测方法
CA2309411A1 (en) Abnormality detecting apparatus for a rotating electric machine
JPH0726669B2 (ja) 回転体の不つりあい検出方法
NL1017978C2 (nl) Sensorsamenstel voor het detecteren van waterintreding in en rotatiesnelheid van een lager en sensorsysteem dat deze gebruikt.
US20180238851A1 (en) Method and system of condition monitoring
GB2042097A (en) High speed bearing
DE2947937A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur bestimmung von waelzlagerschaeden
JP2016200597A (ja) センサ、センサを備えた駆動装置部品、駆動装置部品を備えた駆動装置並びに判定方法
JP2006518455A (ja) ころがり軸受における固体伝導音の検出方法
JP4391406B2 (ja) スラスト軸受
US7023684B1 (en) Variable position sensor employing capacitance
EP0877242B1 (en) Bearing torque tester
CN107869949A (zh) 轴向位移检测方法、装置和轴向位移传感器
EP3701254B1 (en) Capacitance sensing apparatus and method for detecting gas-liquid transitions
CA1319029C (en) Method of testing cores
JP3959730B2 (ja) 転がり軸受
JP2003172494A (ja) 潤滑剤劣化検出装置およびこれを備えた転動装置

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20051201