RU2413200C1 - Способ непрерывного контроля технического состояния локального трибоузла, работающего в потоке технологической жидкости - Google Patents

Способ непрерывного контроля технического состояния локального трибоузла, работающего в потоке технологической жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2413200C1
RU2413200C1 RU2009125083/28A RU2009125083A RU2413200C1 RU 2413200 C1 RU2413200 C1 RU 2413200C1 RU 2009125083/28 A RU2009125083/28 A RU 2009125083/28A RU 2009125083 A RU2009125083 A RU 2009125083A RU 2413200 C1 RU2413200 C1 RU 2413200C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tribo
unit
ratio
technical condition
local
Prior art date
Application number
RU2009125083/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009125083A (ru
Inventor
Марина Владимировна Хулла (RU)
Марина Владимировна Хулла
Владимир Дмитриевич Хулла (RU)
Владимир Дмитриевич Хулла
Виктор Федорович Кукоз (RU)
Виктор Федорович Кукоз
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
Priority to RU2009125083/28A priority Critical patent/RU2413200C1/ru
Publication of RU2009125083A publication Critical patent/RU2009125083A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2413200C1 publication Critical patent/RU2413200C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технической диагностике механизмов и машин. Сущность: измеряют отношение величин диэлектрических проницаемостей жидкости до трибоузла во входящем потоке и этой же жидкости после прохождения ею трибоузла в выходящем потоке. Контролируют отклонение величины отношения диэлектрических проницаемостей от эталонных значений, полученных для нового приработанного и максимально изношенного трибоузла. Оценку технического состояния и остаточного ресурса трибоузла осуществляют путем определения величин и скорости отклонения отношения диэлектрических проницаемостей от эталонных. Технический результат: возможность непрерывного контроля технического состояния локального трибоузла. 2 ил.

Description

Изобретение относится к технической диагностике механизмов и машин, работающих с различными жидкостными системами, и может быть использовано для анализа содержания частиц износа в работающих жидкостях.
Известен «Способ анализа жидкостей на металлы - продукты износа узлов и механизмов, омываемых этими жидкостями» (Пат. №2167407, опуб. 20.05.2001 г.), предназначенный для определения содержания примеси в различных специальных жидкостях, таких как масло, топливо и гидравлические жидкости. Способ включает подготовку пробы к анализу, подготовку стандартных образцов, построение градуировочных графиков, измерение концентрации определяемых элементов, при этом пробу предварительно центрифугируют, осадок помещают в делительную воронку с чистой анализируемой жидкостью и после седиментации частиц отбирают объемы жидкости с узкими классами частиц, которые анализируют по градуировочному графику, соответствующему известной крупности частиц, а концентрацию элементов в пробе рассчитывают как суммарную массу элемента, деленную на исходный объем анализируемой жидкости.
Недостатком способа является сложность, высокая трудоемкость и низкая оперативность.
Наиболее близким к предлагаемому является «Способ оценки технического состояния двигателя внутреннего сгорания» (заявка №97103839, опубл. 27.03.1999 г.), заключающийся в том, что при работе двигателя измеряют показатели состояния диагностируемых систем двигателя, определяют их изменения сравнительно с исходными, полученными при условии наиболее эффективной работы маслоочистителя, проводят вычисления и по результатам оценивают техническое состояние двигателя, причем в качестве показателей принимают параметры амплитудных и фазовых частотных характеристик, получаемых в заданном диапазоне частот путем разложения в гармонический ряд несинусоидальных периодических сигналов на входе и выходе масляного фильтра, причем одновременно проводят измерение величины диэлектрической проницаемости смазочного масла путем измерения электрической емкости датчика, установленного в масляной магистрали, контролируют отклонение величины емкости датчика от эталонных значений, полученных для неработавшего и максимально загрязненного масла, а оценку технического состояния и остаточного ресурса двигателя осуществляют путем определения величин и скорости отклонения параметров амплитудных и фазовых частотных характеристик и электрической емкости датчика от эталонных, полученных при условии наиболее эффективной работы системы смазки.
Основным недостатком этого способа контроля является «интегральность» контроля, когда контролируются все трибоузлы машины одновременно, и при которой вклад в износ отдельных трибоузлов машины обезличивается и не может быть установлен.
Однако в машине всегда имеются трибоузлы, работающие в более напряженном, чем остальные режиме. Износ и техническое состояние именно этих трибоузлов в конечном счете определяет износ машины в целом. Такие трибоузлы нуждаются в непрерывном локальном контроле.
Кроме того, в любой машине имеются трибоузлы, наиболее важные для нормального функционирования машины в целом. Так, например, в двигателе внутреннего сгорания к таким трибоузлам можно отнести трибосопряжения шатунов с коленвалом, аварийное состояние которых приводит к необходимости останова и капитального ремонта двигателя. Такие наиболее ответственные трибоузлы также нуждаются в постоянном локальном контроле технического состояния.
Задачей изобретения является непрерывный контроль технического состояния локального трибоузла.
Решение задачи заключается в следующем: способ локального непрерывного контроля технического состояния трибоузла, работающего в потоке технологической жидкости, заключается в измерении величины диэлектрической проницаемости технологической жидкости, причем измеряют отношение величин диэлектрических проницаемостей жидкости до трибоузла во входящем потоке и этой же жидкости после прохождения ею трибоузла в выходящем потоке, контролируют отклонение величины отношения диэлектрических проницаемостей от эталонных значений, полученных для нового приработанного и максимально изношенного трибоузла, а оценку технического состояния и остаточного ресурса трибоузла осуществляют путем определения величин и скорости отклонения отношения диэлектрических проницаемостей от эталонных.
В предлагаемом способе измеряют не абсолютное значение диэлектрических проницаемостей жидкости в потоке, выходящем из трибоузла, а ее отношение к диэлектрической проницаемости жидкости во входящем потоке. Наличие в жидкости продуктов износа других трибоузлов, предшествующих в жидкостной магистрали контролируемому, а также изменение диэлектрической проницаемости самой жидкости, происходящее по мере ее старения и износа, не оказывает влияния на объективность контроля, поскольку основной причиной различия диэлектрических проницаемостей до и после прохождения смазочной жидкостью трибоузла является только добавление в рабочую жидкость продуктов износа контролируемого трибоузла. Измерение отношения диэлектрических проницаемостей позволяет диагностировать локально состояние трибоузла, его износ и остаточный ресурс, контролируя величину и скорость отклонения отношения диэлектрических проницаемостей от эталонных значений, полученных для нового приработанного трибоузла и максимально изношенного трибоузла.
Пример осуществления способа поясняется на фиг.1 и фиг.2.
Диэлектрическая проницаемость жидкости и отношение диэлектрических проницаемостей могут быть измерены различными методами.
В описываемом примере датчиками, измеряющими диэлектрическую проницаемость технологической (смазывающей) жидкости трибоузла 3, являются конденсаторы 1 и 2, между обкладками которых пропускается технологическая (смазывающая) жидкость до вхождения в трибоузел 3 и после выхода из трибоузла 3, как это показано на фиг.1. Известно, что электроемкость конденсатора зависит от диэлектрической проницаемости вещества между обкладками конденсатора.
Электрическая схема, позволяющая измерять непосредственно отношение диэлектрических проницаемостей жидкости в конденсаторах 1 и 2 представлена на фиг.2. Она представляет собой мостовую схему. Измерение отношения диэлектрических проницаемостей жидкости осуществляют путем контроля отношения емкости конденсатора 1 к емкости конденсатора 2 при помощи мостовой схемы. Схема балансируется при помощи потенциометра 4 во время заправки системы жидкостью. В этот момент в рабочей жидкости частицы износа контролируемого трибоузла еще отсутствуют, поэтому диэлектрические проницаемости жидкостей в обоих конденсаторах одинаковы. Под балансировкой понимается начальная установка нулевого напряжения на выходных контактах 6 при помощи потенциометра 4. Мост питается переменным напряжением, подаваемым на контакты 5.
При работе машины или механизма возможно загрязнение технологической жидкости продуктами износа других трибоузлов, что не изменит отношение емкостей конденсаторов, а следовательно, не нарушит баланс измерительного моста. Не нарушит баланс и эксплуатационный износ, и старение самой жидкости. Эти факторы одинаково повлияют на электроемкость конденсаторов 1 и 2. К нарушению баланса моста приводит только добавление в жидкость продуктов износа контролируемого трибоузла 3 (фиг.1), находящегося на пути потока жидкости между конденсаторами 1 и 2. В результате отношение электроемкостей конденсаторов 1 и 2 в ходе эксплуатации трибоузла изменится и мост разбалансируется. Величина напряжения разбаланса моста на контактах 6 пропорциональна концентрации частиц износа в жидкости и, в конечном счете, определяет степень износа трибоузла, омываемого этой жидкостью. Измеряя это напряжение и сравнивая его с напряжением, полученным для нового и максимально изношенного трибоузла, можно оценить степень износа и остаточный ресурс контролируемого трибоузла.

Claims (1)

  1. Способ непрерывного контроля технического состояния локального трибоузла, работающего в потоке технологической жидкости, заключающийся в измерении величины диэлектрической проницаемости технологической жидкости, отличающийся тем, что измеряют отношение величин диэлектрических проницаемостей жидкости до трибоузла во входящем потоке и этой же жидкости после прохождения ею трибоузла в выходящем потоке, контролируют отклонение величины отношения диэлектрических проницаемостей от эталонных значений, полученных для нового приработанного и максимально изношенного трибоузла, а оценку технического состояния и остаточного ресурса трибоузла осуществляют путем определения величин и скорости отклонения отношения диэлектрических проницаемостей от эталонных.
RU2009125083/28A 2009-06-30 2009-06-30 Способ непрерывного контроля технического состояния локального трибоузла, работающего в потоке технологической жидкости RU2413200C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009125083/28A RU2413200C1 (ru) 2009-06-30 2009-06-30 Способ непрерывного контроля технического состояния локального трибоузла, работающего в потоке технологической жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009125083/28A RU2413200C1 (ru) 2009-06-30 2009-06-30 Способ непрерывного контроля технического состояния локального трибоузла, работающего в потоке технологической жидкости

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009125083A RU2009125083A (ru) 2011-01-10
RU2413200C1 true RU2413200C1 (ru) 2011-02-27

Family

ID=44054242

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009125083/28A RU2413200C1 (ru) 2009-06-30 2009-06-30 Способ непрерывного контроля технического состояния локального трибоузла, работающего в потоке технологической жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2413200C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009125083A (ru) 2011-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7729870B2 (en) Methods for detecting oil deterioration and oil level
US8854058B2 (en) Measurement method of degradation/alteration degree of lubricant oil and measurement device thereof
US4733556A (en) Method and apparatus for sensing the condition of lubricating oil in an internal combustion engine
US5968371A (en) Lubricant circulation diagnostic and modeling system
US8224600B2 (en) Method of monitoring deterioration of lubricating oil and device therefore
US20100180663A1 (en) Sensor and method for detecting oil deterioration and oil level
US20170248572A1 (en) Lubricant condition assessment system
KR20070120590A (ko) 엔진 윤활유의 희석을 온-라인으로 모니터링 하는 방법
JP2013536939A (ja) 潤滑油の劣化状態を判定するための方法および装置
MXPA04007090A (es) Deteccion de hollin durante operacion en tiempo real en lubricantes de motores diesel.
RU2413200C1 (ru) Способ непрерывного контроля технического состояния локального трибоузла, работающего в потоке технологической жидкости
RU2322660C2 (ru) Способ контроля износа трибосистем механизмов и машин, использующих технологические жидкости
RU2315975C1 (ru) Способ оценки технического состояния машин и механизмов
RU2398200C1 (ru) Способ безразборной диагностики степени износа подшипников двигателя внутреннего сгорания и фильтроэлементов
JPH02145966A (ja) 潤滑油劣化度の動的分析測定方法および動的分析測定システム
RU2310187C1 (ru) Способ контроля технического состояния машин и механизмов
US20140123731A1 (en) Sensing Condition of Fluids
Kuoppala et al. Condition monitoring methods for rotating machinery
KR101377802B1 (ko) 유압 설비의 성능 변화 모니터링 장치
RU2399898C1 (ru) Способ безразборной диагностики степени износа подшипников двигателя внутреннего сгорания
RU2473884C1 (ru) Способ диагностики агрегатов машин по параметрам работающего масла
RU2344400C1 (ru) Способ безразборной диагностики степени износа подшипников двигателя внутреннего сгорания
RU2259549C1 (ru) Способ оценки технического состояния двигателя внутреннего сгорания
RU2082150C1 (ru) Способ контроля износа узлов трения
CN117741112A (zh) 油液参数检测装置及检测系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130701