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光谱分析的数学方法
- 发布日期:2014-08-26
- 光谱分析的数学方法
装备的油液光谱分析数据中蕴含着丰富的信息,这些信息与装备的状态密切相关。如何把这些信息正确、全面的提取出来,对装备的磨损状态做出正确的诊断,是光谱油液分析方法所要解决的问题。
对光谱分析数据的处理包括以下几个方面:
1、每种磨损元素浓度值大小的评价。浓度值的大小与装备中某种摩擦副磨损量的多少有直接关系,因此浓度值是评价装备磨损状态的一个重要考虑因素,通常用该型号装备的浓度界限值对分析油样的浓度值进行评价。
2、磨损元素的浓度值随装备运行时间或行驶时间或行驶里程变化,相邻两次取样间隔的单位时间或行驶里程内的浓度变化量称为梯度,它表示装备中某种摩擦副的磨损率,是反映装备磨损程度和趋势的重要指标。
3、应用油液分析数据提供的信息,进行浓度信息和梯度信息的综合评判,从而对装备所处了磨损状态进行更准确的判断。
4、预测装备润滑油中磨损元素浓度的变化趋势,结合先前制定的界限值进行磨损趋势预测。
然而,在很多机械装备的实际工作中,由于影响机械零件磨损的因素很多,如载荷、温度、速度、、两个磨损表面的形貌以及润滑油的理化性能等,加之实验误差的影响,因此,从实验所得的磨损量曲线不可能是一条光滑曲线,一般会出现一些波动。所以,对于一个实际磨损过程,在其稳态磨损阶段,一般有两部分组成,即线性增长的确定性部分和沿着线性趋势变化的随机部分。他即表示系统的磨损已由一个状态变化到另一个状态。
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