润滑油取样分析诊断

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润滑油检验规程

润滑油检验规程

润滑油入厂检验规程1 总则适用范围本规范适用于生产装置中使用的各类润滑油的检验。

1.2引用标准GB 2536-81 《变压器油》GB 12691-90 《空气压缩机油》GB 11121-95 《汽轮机油》GB 11118-89 《L-HL液压油》GB 11119-89 《L-HM液压油》GB 11120-89 《L-TSA汽轮机油》GB 5903-95 《工业闭式齿轮油》检验评审标准合同技术附件规定的内容及要求。

条引用标准。

2 检验内容变压器油资料审查按合同要求清理产品资料是否齐全。

检验代货厂商名称、产品牌号是否符合定货要求,审查产品质量证明文件。

检查厂家油品分析报告,分析数据是否符合定货要求。

入厂检验步骤宏观检查检查润滑油外包装:润滑油名称、制造厂家、生产日生产批号等是否齐全。

抽样检查开箱取样对润滑油各项指标(粘度、水溶性酸碱、水份、闪点、破乳化度、机械杂质、锈蚀、铜片腐蚀试验)等,按相关的标准逐项进行分析,分析合格方可领用。

变压器油的各项质量指标应符合下表:GB2536-81 变压器油注:①把产品注入100毫升量筒中,在20±5℃下测定。

如有争议时,按GB511-77测定机械杂质含量应为无。

②以新疆原油生产的变夺器油,测定凝点时,允许用定性滤纸过滤。

③氧化安定性测定为保证项目,不作出厂每批控制指标,每年至少测定两次。

④击穿电压测定为保证项目,不作出厂批控制指标,每年至少测定两次。

用户使用前必须进行过滤并重新测定。

空气压缩机油资料审查按合同要求清理产品资料是否齐全。

检验代货厂商名称、产品牌号是否符合定货要求,审查产品质量证明文件。

检查厂家油品分析报告,分析数据是否符合定货要求。

入厂检验步骤宏观检查检查润滑油外包装:润滑油名称、制造厂家、生产日生产批号等是否齐全。

抽样检查开箱取样对润滑油各项指标(粘度、水溶性酸碱、水份、闪点、破乳化度、机械杂质、锈蚀、铜片腐蚀试验)等,按相关的标准逐项进行分析,分析合格方可领用。

润滑油检测标准

润滑油检测标准

润滑油检测标准润滑油是机械设备中不可或缺的重要部分,它能够有效减少摩擦、降低磨损、冷却和密封,并且能够防止腐蚀和清洁机件。

因此,对润滑油的质量进行检测是非常重要的。

本文将介绍润滑油检测的标准和方法,帮助读者了解如何对润滑油进行有效的检测,确保设备的正常运行。

首先,润滑油的外观和性状是检测的重要指标之一。

在检测润滑油时,需要注意其颜色、透明度、气味和粘度等外观特征。

正常情况下,优质的润滑油应该呈现出透明或微黄色,无异味,粘度适中。

如果发现润滑油呈现混浊、异味或者粘度异常,就需要对其进行进一步的检测和分析。

其次,润滑油的化学成分和物理性能也是检测的重点内容。

在化学成分方面,需要检测润滑油中的添加剂含量、水分含量、酸值和碱值等指标。

而在物理性能方面,则需要测定润滑油的闪点、凝固点、流动性以及抗乳化性能等参数。

这些指标可以直接反映润滑油的质量和适用性,对于不同类型的机械设备来说,要求的润滑油性能也会有所不同。

此外,润滑油的耐磨性和抗氧化性能也是检测的重要内容。

通过摩擦磨损试验和氧化安定性试验,可以评估润滑油在实际工作条件下的性能表现。

这些试验可以帮助用户了解润滑油在使用过程中的耐久性和稳定性,从而选择合适的润滑油类型和品牌。

最后,对于润滑油的使用寿命和更换周期也需要进行检测和评估。

通过对润滑油样品进行定期取样和分析,可以监测其在使用过程中的变化情况,判断润滑油是否已经达到更换的标准。

这样可以避免因为使用过期或者变质的润滑油而导致设备损坏或者事故发生。

总的来说,润滑油的检测是确保设备正常运行和延长设备使用寿命的重要手段。

通过对润滑油外观、化学成分、物理性能、耐磨性、抗氧化性能以及使用寿命等方面的检测,可以全面评估润滑油的质量和适用性,为设备的正常运行提供保障。

希望本文能够帮助读者更好地了解润滑油检测的标准和方法,为实际工作中的润滑油管理提供参考和指导。

润滑油检测指标

润滑油检测指标

润滑油检测指标润滑油是机械设备中必不可少的一种物质,它用于减少机械零件之间的摩擦和磨损,并提供必要的保护和冷却。

为了确保润滑油的质量和性能始终处于最佳状态,润滑油的检测指标至关重要。

本文将介绍润滑油检测的一些常见指标,包括黏度、闪点、中和值、水分含量和温度稳定性等。

首先,黏度是衡量润滑油流动性的重要指标。

黏度越低,润滑油在机械设备中的流动性就越好,摩擦损失就会减少。

黏度的测量通常采用运动黏度计或粘度计进行,常见的单位有厘斯、英格兰度和SAE等。

闪点是指在特定条件下,润滑油中可以产生可燃气体与空气混合物,并通过点火源进行着火燃烧的最低温度。

要确保机械设备的安全性,闪点的测试是至关重要的。

一般情况下,润滑油的闪点越高,它的燃烧性就越低,对设备的安全性影响越小。

中和值是指润滑油中酸性物质与碱性物质之间的平衡度,它反映了润滑油对腐蚀性物质的抵抗能力。

中和值的测试方法包括酸值测定法和碱值测定法等。

正常情况下,润滑油的中和值应在一定范围内,以确保它的抗酸性和抗腐蚀性能良好。

水分含量是指润滑油中所含水分的百分比。

过高的水分含量会导致润滑油的氧化和酸化速度加快,影响其性能和寿命。

常见的测试方法有卡尔·费舍尔法和库仑法等。

在一些特殊环境下,例如高温和高湿度环境下,水分含量的检测尤为重要。

温度稳定性是指润滑油在高温条件下性能的稳定性。

在机械设备运行过程中,润滑油会受到高温的影响,如果温度稳定性差,润滑油的性能就会降低,甚至发生剧烈反应。

温度稳定性的测试通常通过模拟机械运行过程中的高温环境来进行,以评估润滑油在实际应用中的表现。

除了上述指标外,还有一些其他常见的润滑油检测指标,例如氧化安定性、机械杂质含量和残留炭残等。

这些指标的测试可以更全面地评估润滑油的质量和性能,为设备的正常运行提供保障。

综上所述,润滑油检测指标是评估润滑油质量和性能的重要依据。

通过对黏度、闪点、中和值、水分含量和温度稳定性等指标的测试,可以确保润滑油在机械设备中的有效运行和保护作用。

第10章 润滑油样分析

第10章  润滑油样分析


目前,常采用以下三种润滑油样分析方法。
适用于 有色金 属 由于运转初期润滑油供应瞬时中断,标准的 残渣一 摩擦副油膜破裂以致直接接触摩擦,光谱分 般小于 10μm 出现局部高温使低熔点的共晶锡液 析仪 珠自合金中析出。 将油样按一定的严格操作步骤稀释 在玻璃试管或玻璃片上,使之通过 一个强磁场,在强磁场的作用下, 大小不同的残渣所能通过的距离不 同,根据油样中残渣沉淀的情况即 可判断出机器零件磨损的程度。 用带磁性的塞头插入系统中的管道 中,收集润滑油中的残渣,用肉眼 直接观察残渣的大小,数量和形状, 判断机器零件的磨损状态。 铁谱谱 残渣粒 分析仪, 度介于 10光学或 50μm 电子显 微镜 残渣的 颗粒尺 寸大于 50μm 不能给出磨 损残渣的形 貌细节
要使采集的油样可以反映当前机器的运行 状态,就要提高对零部件失效的指示效 失效指示效率:e=e1e2e3
率。
因此,为了提高总的指示效率,应分别提高传输效率,捕捉 效率和指示效率。
直 读 式 铁 谱 仪
将油样稀释后注入倾斜安放的玻 磨损严重性指标: 璃管中,在磁场的作用下油液夹 DL DL DS DL DS / DS 或 带着残渣向前流动,残渣在玻璃 管中沉降的速度取决于本身的尺 DS表示正常磨 寸,形状,密度和磁化率,以及 损状态下的读 润滑油的粘度,密度和磁化率等。 数 当其它因素固定后,残渣的沉降 DL表示异常磨 速度与其尺寸的平方成正比,与 损状态下的读 残渣进入磁场后离管底的高度有 数 关。
只能 提供 有关 残渣 数量 和大 小的 信息
分 析 式 铁 谱 仪
与直读式铁谱仪不同的是用玻 璃片代替玻璃管,经过稀释的 油样放在磁场中使残渣沉淀在 玻璃片上,然后用双色光学显 微镜或扫描电子显微镜对残渣 进行观察根据残渣的形态确定 磨损的类型。

润滑油质量标准和检验

润滑油质量标准和检验

沱。
vt= 密度
c. 运动粘度的试验方法: GB265。提要:在规定的温度(20℃,40℃,100℃等)下,
一定量的试油经恒温后流经品氏粘度计规定刻线所用的时间与品氏粘 度计的校正工作常数的乘积,就称为运动粘度。
vt = KT
式中:K为品氏粘度计的校正常数(常数是由标准油校对得到) T为流经时间,单位为秒.
11. 润滑油的泡沫性质测定法
方法概要:将试油180-190ml,放到抗泡沫量筒中,分别在93℃、24℃下以94±5ml/分的空气量, 通过泡沫头均匀的吹入油中,连续吹5分钟后静置10分钟,分别记录泡沫的体积数,前吹5分钟所
产生的泡沫为“泡沫倾向”,后10分钟静置泡沫的体积为泡沫的稳定性,单位为毫升。
③ 润滑油粘度与温度的关系:T↑,粘度↓;T↓,粘度越大。润滑油的这种性
能叫做“粘温特性”。一般用以下三种方式表示:⑴粘度比: ;⑵粘 5度0C 指数,
100C
粘度指数是指试油粘度随温度变化的程度与标准油随温度变化的程度相比较
的相对数值。VI越大,粘温性能越好。⑶粘温性系数:GB389
or
NWX20-1000=1.21500
润滑油中水分的存在,破坏润滑油形成油膜,使润滑效率变差,水分在润滑油中 不仅加速有机酸对金属的腐蚀作用,而且锈蚀设备,使油品容易产生沉渣,对于含添 加剂的润滑油,若存有水分危害更大。因为油品添加剂部分是金属盐类,遇水就会产 生水解反应,使添加剂失效,产生沉淀,堵塞油路,妨碍润滑油的循环和供油。不仅 如此,润滑油的水分,在使用温度低时,由于接近冰点使润滑油的流动性更差,黏温 性能变坏。当使用温度高时,水汽化,不但破坏油膜而且产生气阻,影响润滑油的循 环。另外,在个别油品中,如变压器油中,水分的存在就会使介质损失角急剧增大, 而耐电压急剧下降,以至于引起事故。

润滑油取样分析诊断

润滑油取样分析诊断

油液的诊断与监测润滑油变质及携带的外来污染物均会造成设备的故障,设备有故障时产生的颗粒及泄漏物也会落在润滑油中,因此我们检测润滑油的各指标及污染物的含量,即可推测设备状况和作出故障预测。

1 润滑油常规指标变化指标变化到一定程度后,继续使用该润滑油就会影响设备的正常工作或使设备磨损加剧而发生故障,措施就是更换新油。

为了保护设备,润滑油生产厂和设备生产厂都推荐一些换油指标值,提供给设备使用者或管理者作为换油的指导。

反过来,可把这些值作为设备将可能发生故障的警告值,并从设备运行过程中这些值的异常变化推测设备发生故障的可能性。

如某设备在运行中润滑油粘度突然快速上升,酸值也随之快速上升,数值己高于换油的警告值,就可肯定润滑油在这阶段在高温下工作而剧烈氧化,应从造成油温高的原因去跟踪,检查影响温度升高的有关部位如冷却系统等的故障。

又如某柴油机油使用中粘度下降较大,其闪点也随之下降,可以肯定原因是润滑油被柴油稀释,就应去检查柴油雾化系统有何问题。

内燃机润滑油在运行中几个常规指标的变化原因如表1所示。

表1 润滑油在运行中几个常规指标的变化与设备故障在用润滑油测试出某一指标达到规定值时,表明此油已不胜任其工作而需更换新油,若继续使用,会影响设备的正常工作或对设备有损害,但与设备将发生故障并无直接关系,只有一定的因果关系。

凭以上的几个常规指标对润滑油及设备状态监测已很足够,并不一定要动用很多复杂的仪器。

例如在很多情况下设备会因进水而发生不正常磨损,我们只要从油中含水量即可得到警告,而不必从润滑油中颗粒分析得知异常磨损,再去进行油的常规分析,从含水量超标得知异常磨损的原因,才去寻找水的来源,这种因果倒置的思路大大增加了工作量,贻误了处理故障的时间。

又如从润滑油的闪点和粘度大幅下降肯定润滑油被汽柴油稀释,必然表明此发动机燃烧不良及可能磨损大,应及时检查燃料供给系统。

润滑油在降解后,除了各常规理化指标发生变化外,润滑性能也随之变坏,如抗氧性、抗磨性、抗泡性、抗乳化、空气释放值等与新油比也越来越差,也预示故障的发生,因而也要定时测定。

润滑油化验常规五项

润滑油化验常规五项

润滑油化验常规五项
首先,粘度是润滑油的重要性能指标之一。

它反映了润滑油在不同温度下的流动性能,是衡量润滑油黏度大小的重要参数。

在使用过程中,粘度的变化会直接影响到润滑油的润滑效果,因此对于不同工况下的机器设备,需要选择适合的粘度等级的润滑油。

其次,酸值和碱值是评价润滑油化学稳定性的重要指标。

酸值反映了润滑油中酸性物质的含量,而碱值则反映了润滑油中抗酸性能的指标。

通过监测润滑油的酸值和碱值,可以及时发现润滑油的老化情况,以便进行及时更换或添加抗氧化剂等措施,延长润滑油的使用寿命。

水分是润滑油中常见的污染物之一。

过多的水分会降低润滑油的润滑性能,加速设备的磨损和腐蚀。

因此,定期监测润滑油中水分含量,可以帮助我们及时采取干燥处理或更换润滑油的措施,保证设备的正常运行。

最后,机械杂质是指润滑油中的固体颗粒和杂质物质。

这些杂质会加速设备的磨损,降低设备的可靠性和寿命。

因此,定期检测润滑油中的机械杂质含量,可以帮助我们及时清洗和更换润滑油,
保证设备的正常运行。

总之,润滑油化验常规五项是评价润滑油质量的重要指标,通过对这些指标的监测和分析,可以及时发现润滑油的变化和污染情况,保证设备的正常运行和延长设备的使用寿命。

因此,加强对润滑油质量的监测和管理,对于保障设备的正常运行和提高设备的可靠性具有重要意义。

浅谈润滑油油品检测分析

浅谈润滑油油品检测分析

浅谈润滑油油品检测分析摘要:机械设备在运转过程中,会发生以下因润滑不良引起的故障,诸如因润滑油污染、乳化、粘度降低等于造成的轴瓦磨损、轴承磨损等,这些故障不但影响设备的正常使用寿命,更限制了设备长寿化运转。

而通过定期的对润滑油进行检测分析,可以直接的反映和预测设备状态,为我们采取主动的维护措施,确保设备的可靠运行具有重要的意义。

关键词:润滑油;检测;分析1 油品检测分析的目的润滑管理的目的简要的讲:通过对设备进行有效的润滑,以提高经济效益和生产效率,预防故障的产生。

在本单位设备故障中,约30%的故障与润滑不良有关,而定期对润滑油进行检测分析能够有效的控制因污染等原因造成的油脂质劣化,进而降低设备故障停车次数。

2 正确的取样方法正确的取样方法是保证分析质量的先决条件。

即用于分析的少量油样能否真正代表正在使用中的全部润滑油的情况,直接影响着化验结果的准确性。

为了达到这一目的,必须注意以下几点:(1)必须遵循一定的取油周期;(2)设立固定的取样点;(3)设有专用的取样阀门;(4)每次的取油量基本相同;(5)配有专用的取样瓶,取样瓶必须清洁干燥;(6)取样必须在液压站运行到达正常运转油温时;(7)取样前必须彻底清洁取样阀门及相关联装置,并释放部分油品,待出口的油流平稳时接取;(8)不可装的太满,90%左右即可;(9)旋紧瓶盖,以防泄漏或混入杂质;(10)填写样品标签,注明:站所名称,取样日期,润滑油型号,油品在线时间等。

3 油品的检测3.1 检测内容油品检测分析有助于延长换油期,最大限度地发挥油品的潜在使用能力,润滑油的检测指标主要包括:外观、粘度、水分、总酸值、滤膜等级、PQ指数、抗乳化度、机械杂质等。

如表1。

设备磨损与润滑油状态监测报告取样单位:包钢巴润矿业原编号:438R-065 取样地点:一系列一段球磨机润滑站设备:一系列一段球磨机部件:球磨机大、小轴瓦油牌号:150#齿轮油取样日期2014-03-07 检测日期2014-03-11内容当前油样内部控制线方法标准样品编号BR14CL-0307-01外观棕色,透明报告报告粘度(40℃)mm2/s 137.3 ≤±10%GB/T 265-1988水分ppm 无泡无爆裂声≤300GB/T 7600-1987总酸值mgKOH/g 0.45 ≤2滤膜等级9级12级NAS 1638PQ指数 1 ≤50抗乳化ml 3-7-70 40-37-3 GB/T 7305-2003数据分析与故障诊断:该样品各项指标均正常表13.2 检测注意事项油品化验时,必须进行油品全部指标的化验分析,避免化验一项不合格时就停止化验的做法,这样有利于全面反映润滑油品的性能变化情况和设备磨损情况,有利于设备故障的诊断。

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油液的诊断与监测润滑油变质及携带的外来污染物均会造成设备的故障,设备有故障时产生的颗粒及泄漏物也会落在润滑油中,因此我们检测润滑油的各指标及污染物的含量,即可推测设备状况和作出故障预测。

1 润滑油常规指标变化指标变化到一定程度后,继续使用该润滑油就会影响设备的正常工作或使设备磨损加剧而发生故障,措施就是更换新油。

为了保护设备,润滑油生产厂和设备生产厂都推荐一些换油指标值,提供给设备使用者或管理者作为换油的指导。

反过来,可把这些值作为设备将可能发生故障的警告值,并从设备运行过程中这些值的异常变化推测设备发生故障的可能性。

如某设备在运行中润滑油粘度突然快速上升,酸值也随之快速上升,数值己高于换油的警告值,就可肯定润滑油在这阶段在高温下工作而剧烈氧化,应从造成油温高的原因去跟踪,检查影响温度升高的有关部位如冷却系统等的故障。

又如某柴油机油使用中粘度下降较大,其闪点也随之下降,可以肯定原因是润滑油被柴油稀释,就应去检查柴油雾化系统有何问题。

内燃机润滑油在运行中几个常规指标的变化原因如表1所示。

表1 润滑油在运行中几个常规指标的变化与设备故障在用润滑油测试出某一指标达到规定值时,表明此油已不胜任其工作而需更换新油,若继续使用,会影响设备的正常工作或对设备有损害,但与设备将发生故障并无直接关系,只有一定的因果关系。

凭以上的几个常规指标对润滑油及设备状态监测已很足够,并不一定要动用很多复杂的仪器。

例如在很多情况下设备会因进水而发生不正常磨损,我们只要从油中含水量即可得到警告,而不必从润滑油中颗粒分析得知异常磨损,再去进行油的常规分析,从含水量超标得知异常磨损的原因,才去寻找水的来源,这种因果倒置的思路大大增加了工作量,贻误了处理故障的时间。

又如从润滑油的闪点和粘度大幅下降肯定润滑油被汽柴油稀释,必然表明此发动机燃烧不良及可能磨损大,应及时检查燃料供给系统。

润滑油在降解后,除了各常规理化指标发生变化外,润滑性能也随之变坏,如抗氧性、抗磨性、抗泡性、抗乳化、空气释放值等与新油比也越来越差,也预示故障的发生,因而也要定时测定。

在监测分析中,对设备用油进行的理化分析项目有粘度、总酸值、水分、抗乳化性。

粘度指标能总体反映油品的品质状况,粘度值的明显升高或降低,都能直接或间接表明油品的品质有劣化,如被污染、油品变质等方面的可能性,是油品的重要理化指标。

一般而言,液压油或齿轮油失效的粘度变化报警限值在新油粘度的±10%。

从粘度监测情况看,各油品的粘度的变化趋势动均在±10%之内,故油品的粘度变化均在正常的变化范围,说明油品未受到明显的外来污染、及发生明显的氧化变质。

另一反映油品氧化变质的重要指标是总酸值(TAN),TAN是对油品酸度进行衡量的指标,TAN的升高,能直接反映油品使用过程中因受到氧化而发生变质劣化的程度,并可间接表征油品受外界污染颗粒或磨损金属颗粒污染的程度,监测的重点是观察其变化的趋势,因氧化的速率变化比其绝对值更为重要。

水份指标可反映油品中混入外来水的可能性,明显的水份能破坏油膜的形成,使润滑效果变差,并使有些添加剂水解失效、也会加速油品氧化变质,因而对油品产生明显的破坏作用。

对于所监测的设备,有相当部分设备的油路会流经工作于多水部位的零部件,因而,对水份的监测意义非常重要。

2 磨损颗粒分析设备磨损下来的金属颗粒被流动的润滑油携带出来,可从润滑油中磨粒的数量和大小推测磨损程度,从磨粒的形貌推测磨损发生的类型,从磨粒的合金成份推测发生磨损的部位。

(1)光谱法原子发射光谱或X荧光光谱、等离子光谱等可同时测出几十个金属元素在润滑油中的含量,也可测磷、硫等非金属含量,试验设备较贵而操作简便。

原子吸收光谱仅能逐个对有限的几个元素测定,设备较便宜而操作较麻烦。

光谱法只能测溶于油中(也可以金属化合物形式溶于油中)或以极小颗粒<5μm分散、悬浮于油中的元素含量,也就是添加剂中金属元素、小于5μM的磨损颗粒和腐蚀磨损的金属元素。

通过光谱分析,可监测磨损金属的元素Fe,Al,Cu,Pb,Cr,Mo,Mn,Sn,Ag,Ni的变化趋势,当这些元素的含量逐渐偏高时,即预示设备有可能磨损加剧,综合铁谱的分析,即可确定设备是否存在异常的磨损和可能的磨损部位。

某船务公司对两台车的润滑油中铁含量和发动机磨损作了测定,关系较吻合,如表2所示。

表2 润滑油铁含量和磨损数据(2)铁谱法它是20世纪70年代出现的以磁力梯度和重力梯度将金属磨粒从润滑油中分离和按大小排列的仪器,从原理上它对研究设备摩擦磨损很理想,因为它能把磨粒按大小分开和计量,而大磨粒是恶性磨损的结果,可从大磨粒的量判断磨损的严重程度;又能观察磨粒形貌,由此判别磨损的性质和类型;还可从加热后磨粒的变色情况了解是何合金,从而推测磨损的部位。

(3)磨粒分析方法的应用表3是简单的举例,实际发生的情况是多种因素相互作用造成的。

表4中的范围值视某设备的金属构成而定。

表3 润滑油中金属磨粒的来源和检查原因表4 光谱分析法润滑油中金属含量警告值某矿对大型矿井减速机用油进行监测,用了7440h的润滑油的光谱法元素含量如表5。

同时又做了铁谱、红外光谱及常规分析,然后用GOAFDS系统进行计算,得出“可能轴承存在异常磨损”的诊断,拆机后证实巴氏合金轴承磨损严重。

从表7-46中铅含量大,也就会怀疑含铅大的轴瓦有大问题而立即拆机检查。

表5 某矿交流机组减速机润滑油样检测对宝钢蜗轮蜗杆箱的润滑油作元素含量光谱分析如表7-47。

又做了铁谱,最后推测蜗轮磨损严重,拆机后得到证实。

从表6中铜和硅含量惊人的高即知铜蜗轮磨损严重和进砂子多,应立即拆检和换机油。

表6 宝钢蜗轮蜗杆箱润滑油元素含量光谱分析从配件磨损表面状况及磨粒形态推测故障性质及原因,实际发生的磨损现象较难分辨,必需在现场作判断,才能推测故障原因,从而提出处理措施,一般从磨损的各自特征出发,抓主要矛盾推测原因。

表7是在这方面可供参考的提示。

若有色金属与黑色金属配件一起工作时,情况复杂得多,这就有赖于经验及从其他方面的验证。

表7 几类磨损的摩擦副表面及磨粒特征及原因推测(以黑色金属为例)3 润滑油压力监测机油泵为了保持润滑油在设备中不断循环,要有一定的油压,如果高于或低于规定范围,预示有故障发生的可能,应及时检查及排除。

因此很多设备特别是车辆都设有低油压报警。

从故障诊断的角度,油压的变化有如表8的可能情况,应及时处理。

表8 机油压力变化的可能原因4 润滑油消耗量的监测设备设计水平越高,制造精度越高,其润滑油消耗量越小。

许多设备都把机油耗作为一个指标列在规格上随着运行时间加长,运动件不断磨损使配合间隙加大,油耗就会不断增加,若有油耗异常变化,也预示将出现有关故障,这些故障可能是:①油路漏油或密封件失效;②运动件间隙过大造成窜油;③回油孔堵塞;⑥油温过高;⑦积炭堆积。

我国的平均设备管理水平不高,设备更新慢,设备状况不够好,表现之一是漏油窜油严重,而没有引起管理者足够重视。

表9的数据表明,漏窜的油量(等于补加的油量)远大于换油量,如不认真对待,又是故障之源。

表9 某设备机油耗统计/kg5 几种现场机油分析方法(1)水分把润滑油放在铝箔或锡纸做的小盘上,用酒精灯或打火机烧1~2min,若飞溅或冒泡则含水量大,若有连续爆裂声则含水大于0.03%,若一点爆裂后无声,含水小于0.03%。

(2)碱值加2mL油样于试管中,加10mL指示剂(50μg/g高锰酸钾溶于50μg/g醋酸),注入0.5mL酸性试剂(高氯酸)相当于2.5mgKOH/g总碱值,充分摇匀后若呈紫色,该油仍可用,绿色为临界状态,黄色表示碱值耗尽,需换油。

(3)斑点斑点试验是应用已久的简单实用的判断在用润滑油状态的现场试验方法,方法是将几滴在用润滑油滴在定量滤纸中心,润滑油扩散后会成为图1图形,判别的原则是:沉积区的颜色越深,面积越大,表明润滑油中沉积物越多,降解程度越深,沉积层与扩散层间的分界线很模糊,表明润滑油仍有好的清净分散能力,若分界线很清晰,表明润滑油的分散能力已很差。

外围的油环在润滑油新鲜时为透明无色,随着油氧化的加深,由浅黄至黄至棕红色。

为了操作方便,按润滑油中沉积物量的多少做成几张参考图谱,沉积物从少到多分成一、二、三、四等几级,将某在用油的斑点与之比较,得出此油的降解程度。

也有的把某一润滑油按运行里程或时间顺序各滴在同一张滤纸不同位置上分别扩散,其斑点比较起来非常直观,此方法简单易行,应用非常广泛,并向定量和半定量发展。

图1 润滑油斑点图1一黑晕圈;2—沉积区;3一扩散区;4—透明区滤纸斑点试验法方法是把在用润滑油在滤纸上滴5—6滴,室温下静置0.5—1h,从扩散的斑点按四级进行评定。

一级:油斑的沉积环和扩散环间没有明显界线,整个油斑颜色均匀,油环浅而明亮,油质良好;二级:油斑的沉积环色深,扩散环较宽,二环纹间有明显的分界线,油环呈不同程度的黄色,油质己污染,应加强机油滤清,润滑油可继续使用;三级:油斑的沉积环深黑,沉积物密集,扩散环狭窄,油环颜色变深,油质已达劣化;四级:油斑只有中心沉积环和油环,无扩散环,沉积乌黑,沉积环稠厚而不易干燥。

(4)外观外观检测主要是通过观察油的颜色和气味来进行判断的。

如油的颜色变浅,应考虑是否混入了稀释油,必要时测量油的粘度。

如果油的颜色变深,稍微发黑,则表明油己开始变质或被污染。

此时,若油的工作时间不长,可能是过滤器失效或有其它污染途径。

如果油的颜色变得更深,不透明,并浑浊,这表明油己完全劣化或严重污染。

如果油本身颜色没有多大变化,只是浑浊,不透明,这往往是油中混入了水,至少有0.03%的水。

必要时可进行水分测定。

但必须注意,有些高级液压油在初装到油箱里时,看起来好象浑浊,经过一段运转后,便透明了,并没有丧失原有性质,这应当看作是正常的。

通过外观检测对油的优劣进行判断及处理方法如表11所示。

表11油污染程度及处理表(5)粘度粘度是表示油粘稠程度的物理量,衡量液压油优劣的主要指标。

在化验室可通过运动粘度仪进行定量测定。

其测定值与新油的运动粘度进行比较,若变化量超出±5%的变化范围,应更换油。

现场简易检测时可采用直径为15~20mm,长为150~180mm的两根试管,分别在试管中装入三分之二高的同一型号的新旧两种油,均封好管口。

在同一温度下,使两者同时倒置,分别记录油中气泡上升的时间,如果新旧油之间的流动时间差超过10%时,则表明旧油的粘度已增加或下降了10%。

目前国内外粘度变化控制范围在±10%~±15 %,超过这个控制范围,则应考虑去除杂质或换油。

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