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液壓油狀態監測:液壓油失效原因真相大白!

來源:液壓油監測系統廠家 作者:智火柴 時間:2024-05-31 17:18:55 點擊:576

  液壓油的失效是由哪些因素導致?

  液壓系統,作為現代工業領域的“心臟”,以有壓流體為能 量之源,驅動著各種機械設備的高 效運轉。它依賴于液壓流體與部件設計、部件冶金及系統設計的精 密配合與相互作用。

液壓系統

  因此我們需要關注以下方面:

  ■ 流體化學通過氧化、磨損碎屑、粘度降低、腐蝕副產物和黃 色金屬磨損等影響部件故障;

  ■ 材料冶金學特性;

  ■ 表面光潔度對性能的影響;

  ■ 磨損機制模型基于材料、接觸載荷、速度等因素的相互作用;

  ■ 區分動態與靜態磨損的影響;

  ■ 磨損機理涉及滾動疲勞、氣蝕、潤滑失效、磨粒磨損等多種類型及組合;

  ■ 故障分析方法重在確定故障的根本原因。

液壓油

  ▲液壓油失效模式的主要表現

  一、粘度因素導致的液壓系統失效

  運動粘度是流體流動時遇到的阻力,是潤滑劑的關鍵物理特性。合適的流動性能確保潤滑劑在不同溫度下能充分供應至潤滑部件。

  潤滑劑的粘度受其類型、等級和使用中的氧化、污染程度影響。隨時間推移,油粘度可能增加,但粘度損失更應警惕。

  不同液壓泵(如葉片泵、齒輪泵、柱塞泵、螺桿泵等)適用的zui小粘度值詳見下表:

潤滑劑監測

  粘度過低易導致系統內泄和壓力不足,而粘度過高則可能阻礙系統啟動或增 大啟動電流。下表列出了不同泵的zui大粘度限 制。

油液粘度監測

  二、污染因素導致的液壓系統失效

  液壓系統中,油品清潔度是核心測試標準,直接影響系統性能。伺服閥公差嚴格,易被污染流體堵塞。OEM統一采用ISO 4406標準衡量清潔度,因此持續監測油品不可或缺。

  當污染顆粒增多時,需及時查明源頭,可能來自外部侵入(如密封破損)或內部氧化磨損。

液壓系統污染度監測

  除了外界污染物,系統磨損和異常高溫導致的油品劣化同樣產生油泥和積碳,特別是積碳的硬質顆粒對系統有磨損風險。

系統磨損監測

  ▲氧化穩定性測試-油泥狀況比較

  我們說油品另外一個主要的敵人是水分。因此,對每種基礎油的水分承受極限有清晰了解至關重要。

液壓油水分監測

  但僅憑肉眼是很難區分微量的含水量。

液壓油含水量監測

液壓油含水量監測

  從圖示可見,油品乳化則含水量超標,但清澈油品未必低含水。例如,聚醚類合成油在高達10000ppm含水時仍可正常使用。

  三、液壓油含氣量過多導致的氣蝕

  氣蝕,即油液中氣泡在金屬表面附近破裂的現象。當液壓油溫度異常(過冷或過熱)或流體粘度偏高時,易發生氣蝕。

  實驗顯示,氣泡快速破裂可產生高達414MPa的沖擊波,足以使多種金屬產生塑性變形。以下是氣蝕的主要發生步驟:

  ▲氣蝕損傷是機械和化學作用的結果

液壓油在線監測系統

  液壓油作為液壓系統的核心成分,其性能穩定性至關重要,特別是污染、空氣釋放性和消泡性等方面的變化。在線監測這些性能變化一直是技術挑戰。

  而智火柴自主研發生產的IOL-H智能在線油液監測系統,支持粘度、溫度、水份、金屬磨粒、污染度等綜合油品信息的采集。

電廠液壓油站

電廠液壓油站監測

  ▲電廠液壓油站

  同時還突破了傳統油液監測的局限性,支持智能喚醒或休眠、自主防護、智能調節等多手段結合技術,解決了壓力波動、流體沖擊、紊流、油中氣泡、裝備頻繁啟停斷油、復雜工況與應用邊界的悖論。

  智火柴

液壓油的污染監測

  很好地應對液壓油的污染、氣泡帶來的失效影響,為設備維護提供科學依據,實現了液壓油狀態監測的智能化與準確化。

如果您需要:液壓油狀態監測系統,請聯系我們。智火柴,國內知名油液監測系統提供商!