RU2569766C2 - Устройство для автоматического определения качества смазочных материалов - Google Patents
Устройство для автоматического определения качества смазочных материалов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2569766C2 RU2569766C2 RU2014102374/15A RU2014102374A RU2569766C2 RU 2569766 C2 RU2569766 C2 RU 2569766C2 RU 2014102374/15 A RU2014102374/15 A RU 2014102374/15A RU 2014102374 A RU2014102374 A RU 2014102374A RU 2569766 C2 RU2569766 C2 RU 2569766C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- product
- sensor
- lubricant
- tank
- quality
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Lubricants (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к контролю работоспособности смазочных материалов. Устройство содержит: измерительную емкость с датчиком уровня и каналом для поступления продукта, размещенной напротив указанного канала магнитной ловушкой и установленным рядом с ней датчиком Холла, размещенным в нижней части емкости первым датчиком диэлектрической проницаемости, размещенными по ходу движения продукта блоком обезвоживания и фильтрации и вторым датчиком диэлектрической проницаемости; систему отбора и слива продукта, состоящую из насоса, двух трехходовых кранов и двух переключающихся сервоприводов; а также блок обработки результатов измерения и дисплей. Достигается упрощение и повышение надежности определения. 2 ил., 3 табл.
Description
Устройство для автоматического определения качества смазочных материалов
Изобретение может быть использовано в нефтяной, автомобильной, авиационной, машиностроительной отраслях промышленности, где необходимо контролировать работоспособность смазочных материалов (в соответствии с ГОСТ 27.002-83 на смазочный материал распространяется понятие надежности и работоспособности). Сущность изобретения заключается в том, что с помощью устройства автоматически определяются показатели смазочного материала по нескольким критериям: вязкость, содержание частиц железа, содержание воды, степень потери эксплуатационных свойств.
Процесс определения показателей качества происходит в следующем порядке. Трубку устройства погружают в анализируемый продукт, нажатием на кнопку запускают процесс измерения: с помощью компрессора анализируемый продукт закачивается в измерительную емкость, оборудованную датчиками, которые определяют значения показателей качества продукта. После окончания измерений результаты выводятся на дисплей, продукт из измерительной емкости автоматически сливается.
Техническим результатом изобретения являются упрощение и автоматизация процесса определения качества нефтепродукта по браковочным показателям, а также возможность получения результатов измерений в цифровом виде.
Изобретение относится к измерительной технике.
Близким по технической сущности и достигаемому результату является устройство для определения работоспособности и качества смазочных материалов (Патент РФ №2392607, G01N 11/02, 20.06.2010). Сущность изобретения заключается в том, что с помощью диагностического устройства определяется работоспособность смазочного материала по обобщенному показателю, полученному на основе вязкости, плотности электрической емкости, коррозионной активности (с помощью медной трубки), содержания частиц износа (с помощью магнита).
Недостатками аналога являются:
- невысокая точность измерения некоторых показателей;
- низкая степень автоматизации.
Прототипом по технической сущности и достигаемому результату является устройство для определения работоспособности и качества смазочных материалов (Патент РФ №2470285, G01N 11/02, 20.12.2012). Сущность изобретения заключается в том, что с помощью устройства определяется качество смазочного материала по нескольким критериям: вязкость, плотность, емкость, коррозионная активность, наличие механических примесей, воздуховыделение. С помощью пробоотборника из картера двигателя через фильтр отбирается небольшое количество смазочного материала. С помощью нагревателя емкость-пробоотборник нагревается до нужной температуры, затем с помощью пружины создается давление, в результате в измерительную емкость поступает смазочный материал. По времени истечения смазочного материала из пробоотборника в измерительную емкость определяют изменение вязкости работающего смазочного материала. По количеству осевших на фильтре частиц, а также по отношению времени заполнения пробоотборника через фильтр к времени истечения смазочного материала судят о степени загрязнения смазочного материала механическими примесями. Плотность определяется при помощи плотномера. Для определения коррозионной активности используют медную пластинку. Электрическая емкость определяется специальным датчиком. Воздуховыдедение определяется путем пропускания воздуха через смазочный материал и измерения времени, за которое смазочный материал восстанавливает изначальную плотность. Также определяются вязкостно-температурный и относительный вязкостно-температурный показатели. На основе показателей выводится интегральный показатель работоспособности и качества смазочного материала.
Недостатками прототипа являются:
- Необходимость ручного определения большинства показателей качества;
- Необходимость вручную отбирать пробу с помощью пробоотборника;
- Трудоемкость очистки прибора после завершения работы.
Задачей заявленного изобретения является автоматическое определение показателей качества смазочного материала:
- вязкости;
- содержания частиц железа;
- содержания воды;
- степени потери эксплуатационных свойств.
Технический результат от использования изобретения связан с автоматическим определением показателей качества смазочного материала, как свежего, так и работающего в узле трения (в ДВС, трансмиссии, редукторе, станке и т.д.). По изменению этих показателей также оценивается состояние узлов трения. Процессы измерения показателей качества, а также очистки системы после проведения измерений полностью автоматизированы и не требуют ручного труда. С помощью изобретения возможна организация непрерывного диагностирования парка автомобилей.
Сущность изобретения поясняется чертежом (фиг. 1), на котором изображена схема предлагаемого устройства. После включения прибора с помощью переключателя (поз. 12 на фиг. 2) и нажатия на кнопку запуска измерения (поз. 13 на фиг. 2) начинается поступление продукта по трубке в измерительную емкость (поз. 8 на фиг. 1). Снизу емкости находится первый датчик диэлектрической проницаемости (поз. 6 на фиг. 1), который измеряет диэлектрическую проницаемость поступающего продукта. По этому показателю определяется содержание воды. Напротив канала, по которому поступает продукт, находится магнитная ловушка (поз. 2 на фиг. 1), на которой осаждаются частицы железа, количество которых определяется в дальнейшем с помощью датчика Холла (поз. 3 на фиг. 1). Когда продукт достигает датчика уровня (поз. 1 на фиг. 1), фиксируется время, прошедшее с начала отбора продукта, по этому времени определяется вязкость. Затем продукт поступает в блок обезвоживания и фильтрации, который представляет собой два круглых фильтра (поз. 4 на фиг. 1) с порошком хлористого кальция (поз. 5 на фиг. 1) между ними, а далее - во второй датчик диэлектрической проницаемости (поз. 7 на фиг. 1). Здесь измеряется диэлектрическая проницаемость очищенного продукта. При необходимости с помощью специальной кнопки можно задать значение диэлектрической проницаемости для чистого продукта (поз. 15 на фиг. 2). По изменению диэлектрической проницаемости определяется степень деструкции присадок. После проведения всех измерений продукт сливается.
Процесс определения показателей происходит автоматически под управлением специальной программы в блоке обработки результатов измерения (поз. 10 на фиг. 1). Результаты измерений выводятся на дисплей (поз. 11 на фиг. 1, 2). Отбор и слив продукта осуществляется за счет насоса и системы из двух трехходовых кранов, переключаемых сервоприводами (поз. 9 на фиг. 1).
После проведения измерений трубку устройства помещают в емкость с промывочной жидкостью и с помощью кнопки (поз. 14 на фиг. 2) запускают промывку емкости и трубки.
Использование насоса дает преимущество в точности измерения вязкости по сравнению с прототипом и аналогами. С помощью насоса давление в измерительной емкости поддерживается на одном уровне. В других способах измерения вытекание или набор жидкости происходит неравномерно (в прототипе сила давления пружины уменьшается по мере выдавливания продукта из пробоотборника, в капиллярном вискозиметре давление столба жидкости также постепенно уменьшается).
Измерение содержания частиц железа происходит с помощью магнитной ловушки - магнита, вставленного в латунную трубку (торец магнита находится на расстоянии 1 мм от края трубки по направлению внутрь трубки. Магнитная ловушка находится напротив канала поступления анализируемого продукта, так что частицы железа осаждаются на торце магнита. Рядом с каналом поступления продукта находится датчик Холла, показания которого зависят от объема частиц на магните. В момент срабатывания датчика уровня снимаются показания датчика Холла, преобразуются в массу. Разделив полученную массу на объем продукта получим содержание частиц железа.
Известно, что датчик Холла может фиксировать наличие частиц железа в определенном объеме. Однако частицы малого размера оказывают незначительное влияние на показания датчика. Предполагалось, что магнитная ловушка позволит собрать частицы из всего объема смазочного материала в одном месте, тем самым повысив точность измерений за счет увеличения концентрации частиц. Однако наблюдаемое изменение показаний датчика Холла оказалось сильнее, чем если бы оно было обусловлено только увеличением концентрации частиц. Оказалось, что если магнитная ловушка и датчик Холла расположены рядом, магнит в магнитной ловушке имеет относительно небольшой размер, а частицы железа осаждаются непосредственно на магнит, меняется не просто сила магнитного потока, а сама конфигурация силовых линий магнитного поля за счет образования новой системы «магнит-частицы», что оказывает значительно большее влияние на показания датчика Холла.
Была проведена серия опытов по определению содержания частиц железа с помощью датчика Холла и по сопоставлению результатов с результатами, полученными с помощью взвешивания, m1, m2 - масса магнита до и после улавливания частиц. ADC1, ADC2 - показания, получаемые с датчика Холла до и после улавливания частиц. dADC - изменение показаний датчика Холла за счет частиц железа. Цена деления - соответствие единицы изменения ADC массе частиц железа.
Из полученных данных видно, что метод дает достаточную для экспресс-анализа точность определения содержания частиц железа.
Блок обезвоживания и фильтрации удаляет из продукта воду и механические примеси. Первый датчик диэлектрической проницаемости стоит до блока обезвоживания и фильтрации, второй - после. По различию показаний этих датчиков друг от друга можно оценить содержание в продукте воды.
Различие показаний второго датчика и базового значения диэлектрической проницаемости исследуемого продукта показывает степень потери эксплуатационных свойств продукта (деструкции присадок, окисления).
При необходимости с помощью данного устройства можно определить индекс вязкости - для этого следует произвести анализ продукта при двух температурах и рассчитать отношение показателей вязкости.
На фиг. 1 представлена схема устройства. На фиг. 2 показан внешний вид лицевой панели устройства.
Рассмотрим конкретные случаи.
Пример 1. Определение показателей качества свежего моторного масла Nissan SAE 5W40 с базовым значением диэлектрической проницаемости 2,61. Засыпали порошок хлористого кальция в блок обезвоживания и фильтрации, установили блок в измерительную емкость. Трубку устройства (длина трубки - 60 см) поместили в емкость с маслом. Нажатием на кнопку запустили процесс измерения показателей качества. После этого автоматически запускается насос и по трубке в измерительную емкость поступает масло, где и производится измерение показателей. Результаты измерений отображаются на экране (полученные значения показателей качества приведены в таблице 2). После завершения измерения показателей насос автоматически переключается в режим продувки и масло сливается из емкости. Затем трубку устройства поместили в промывочную жидкость и запустили режим промывки.
Пример 2. Определение показателей качества работающего моторного масла Nissan SAE 5W40, отобранного из картера двигателя. Определение показателей качества производится аналогично. Полученные значения показателей качества приведены в таблице 3.
Литература
1. Патент РФ №2392607 (G01N 11/02, 20.06.2010) «Способ и устройство для определения работоспособности смазочных материалов». Авторы: Нигматуллин Р.Г. и др.
2. Патент РФ №2470285 (G01N 11/02, 20.12.2012) «Способ и устройство для определения работоспособности и качества смазочных материалов». Авторы: Нигматуллин Р.Г. и др.
Claims (1)
- Устройство для определения качества смазочного материала, содержащее: измерительную емкость с датчиком уровня и каналом для поступления продукта, размещенной напротив указанного канала магнитной ловушкой и установленным рядом с ней датчиком Холла, размещенным в нижней части емкости первым датчиком диэлектрической проницаемости, размещенными по ходу движения продукта блоком обезвоживания и фильтрации и вторым датчиком диэлектрической проницаемости; систему отбора и слива продукта, состоящую из насоса, двух трехходовых кранов и двух переключающихся сервоприводов; а также блок обработки результатов измерения и дисплей.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014102374/15A RU2569766C2 (ru) | 2014-01-24 | 2014-01-24 | Устройство для автоматического определения качества смазочных материалов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014102374/15A RU2569766C2 (ru) | 2014-01-24 | 2014-01-24 | Устройство для автоматического определения качества смазочных материалов |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2014102374A RU2014102374A (ru) | 2015-07-27 |
RU2569766C2 true RU2569766C2 (ru) | 2015-11-27 |
Family
ID=53761882
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014102374/15A RU2569766C2 (ru) | 2014-01-24 | 2014-01-24 | Устройство для автоматического определения качества смазочных материалов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2569766C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2677490C2 (ru) * | 2016-10-14 | 2019-01-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Химмотолог" | Способ и устройство для контроля состояния динамического оборудования |
CN112255955A (zh) * | 2020-12-21 | 2021-01-22 | 北京汇智恒安科技有限责任公司 | 一种智能润滑油管控系统及方法 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2196976C2 (ru) * | 1999-05-05 | 2003-01-20 | Ковровская государственная технологическая академия | Способ определения плотности, вязкости и смазывающей способности жидких сред |
RU2386959C1 (ru) * | 2008-11-12 | 2010-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева | Способ определения содержания воды и суммарного содержания металлосодержащих микроэлементов в нефти или нефтепродуктах |
RU2392607C1 (ru) * | 2009-02-04 | 2010-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Химмотолог" | Способ и устройство для определения работоспособности смазочных материалов |
RU2010142278A (ru) * | 2008-03-17 | 2012-04-27 | Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. (Nl) | Картридж для анализов с помощью магнитных частиц |
RU2455629C1 (ru) * | 2011-03-28 | 2012-07-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" | Устройство для оценки качества смазочных масел |
RU2470285C2 (ru) * | 2010-12-03 | 2012-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Химмотолог" | Способ и устройство для определения работоспособности и качества смазочных материалов |
RU2495415C2 (ru) * | 2011-02-18 | 2013-10-10 | Государственное научное учреждение "Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси" | Способ оперативного контроля работоспособности смазочного масла и устройство для его осуществления |
-
2014
- 2014-01-24 RU RU2014102374/15A patent/RU2569766C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2196976C2 (ru) * | 1999-05-05 | 2003-01-20 | Ковровская государственная технологическая академия | Способ определения плотности, вязкости и смазывающей способности жидких сред |
RU2010142278A (ru) * | 2008-03-17 | 2012-04-27 | Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. (Nl) | Картридж для анализов с помощью магнитных частиц |
RU2386959C1 (ru) * | 2008-11-12 | 2010-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева | Способ определения содержания воды и суммарного содержания металлосодержащих микроэлементов в нефти или нефтепродуктах |
RU2392607C1 (ru) * | 2009-02-04 | 2010-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Химмотолог" | Способ и устройство для определения работоспособности смазочных материалов |
RU2470285C2 (ru) * | 2010-12-03 | 2012-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Химмотолог" | Способ и устройство для определения работоспособности и качества смазочных материалов |
RU2495415C2 (ru) * | 2011-02-18 | 2013-10-10 | Государственное научное учреждение "Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси" | Способ оперативного контроля работоспособности смазочного масла и устройство для его осуществления |
RU2455629C1 (ru) * | 2011-03-28 | 2012-07-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" | Устройство для оценки качества смазочных масел |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2677490C2 (ru) * | 2016-10-14 | 2019-01-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Химмотолог" | Способ и устройство для контроля состояния динамического оборудования |
CN112255955A (zh) * | 2020-12-21 | 2021-01-22 | 北京汇智恒安科技有限责任公司 | 一种智能润滑油管控系统及方法 |
CN112255955B (zh) * | 2020-12-21 | 2021-03-16 | 北京汇智恒安科技有限责任公司 | 一种智能润滑油管控系统及方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2014102374A (ru) | 2015-07-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6226965B2 (ja) | 血液粒子等の液体中に含まれる粒子の移動速度を特性評価するための方法及びシステム | |
US20170248572A1 (en) | Lubricant condition assessment system | |
RU2013137661A (ru) | Системы и методы оптимизации использования образца | |
RU2569766C2 (ru) | Устройство для автоматического определения качества смазочных материалов | |
EP4276440A2 (en) | Methods and apparatus for measuring aspiration pressure at low aspiration volumes | |
SA520420420B1 (ar) | طرق للتنبؤ بخصائص مائع تكوين نظيف باستخدام تحليل مائع أسفل البئر في الزمن الفعلي لعينات ملوثة | |
US7900507B2 (en) | Device and method for monitoring the quality of an oil change and condition of engine oil from an oil change | |
WO2020141463A3 (en) | Systems and methods for analyzing a fluid sample | |
US4207450A (en) | Continuous oil concentration monitor | |
JPS63501743A (ja) | 液体中の磁性粒子測定機器 | |
JP4101882B2 (ja) | 流体、特に流体作動設備の圧力流体の有用な特性を監視する装置 | |
CN111537439B (zh) | 一种承压设备缺陷自动识别及评定的系统及方法 | |
JP2019521353A (ja) | 臨床分析器における吸引不足の検出 | |
RU2016144359A (ru) | Способ диагностики туберкулезного менингита | |
RU2602423C2 (ru) | Способ и устройство для определения плотности, динамической и кинематической вязкости | |
RU2470285C2 (ru) | Способ и устройство для определения работоспособности и качества смазочных материалов | |
RU55987U1 (ru) | Устройство для исследования процессов многофазной фильтрации в пористых средах | |
RU2392607C1 (ru) | Способ и устройство для определения работоспособности смазочных материалов | |
Hong et al. | Development of a micro thermal sensor for real-time monitoring of lubricating oil concentration | |
RU2322660C2 (ru) | Способ контроля износа трибосистем механизмов и машин, использующих технологические жидкости | |
CN111220516A (zh) | 一种检测航空工作液中颗粒污染物含量方法 | |
US10088380B2 (en) | Method and system for a sample filter visual contamination check | |
ATE445840T1 (de) | Immuntest für humanes medullasin und verfahren zur diagnose von multipler sklerose | |
CN109406210A (zh) | 一种基于NB-IoT的水质检测系统及其控制方法 | |
RU2334212C1 (ru) | Способ и устройство для определения степени разжижения моторных масел топливом и износа двигателя |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170125 |