江苏信仪自动化仪表有限公司
免费会员
温压补偿涡街流量计
空气流量计
喷嘴流量计
流量计
空气流量计 标准孔板流量计 喷嘴流量计 温压补偿涡街流量计 智能金属管浮子流量计 手持式超声波流量计 电磁流量计 涡街流量计 涡轮流量计 超声波流量计 V锥流量计 金属管浮子流量计 均速管流量计 威力巴流量计 电池供电超声波流量计 靶式流量计 数显流量计 流量计、数显流量计 气体流量计、液体流量计、蒸汽流量计 江苏信仪仪表厂家流量计、智能流量计、液体流量计 江苏信仪厂家供应智能 电磁流量计 流量计 手持式超声波流量计,体积小重量轻易于携带非接触介质测量 涡街流量计 /温压补偿式流量计/ 智能涡街流量计/ 插入式涡街流量计 流量计、硫酸电磁流量计 、砂浆水泥电磁流量计 电磁流量计、柴油流量计、汽油流量计、机油流量计 电磁流量计/插入式电磁流量计/分体式电磁流量计 智能超声波流量计/管段式超声波流量计 智能涡街流量计、涡街流量传感器 水蒸汽流量计/饱和蒸汽流量计 DN15-300电池供电超声波流量计 安全型金属管浮子流量计 普通型金属管浮子流量计 高压透镜垫孔板 苯流量计 渣油流量计 金属管浮子流量计(左进右出) 管段式超声波流量计 管道流量计 侧装金属管浮子流量计 小口径水平型金属管浮子流量计 小油量油流量计 重油流量计 石油流量计 汽油流量计 燃油流量计 原油流量计 液压油流量计 汽油*流量计 柴油*流量计 食用油流量计 液体涡轮流量传感器 气体智能涡轮流量计 一体输出型涡街流量计 分体智能型涡街流量计LUG 电磁水表 污水流量计 盐酸流量计 水煤浆流量计 水平型金属管浮子流量计 防爆型金属管浮子流量计 高压电磁流量计 XY旋进旋涡流量计 XY涡街流计量 XY电磁流量计 偏心孔板流量计 圆形孔板流量计 角接钻孔取压孔板流量计 角接环室取压孔板流量计 径距取压孔板流量计 煤碳旋进旋涡气体流量计 冶金旋进旋出气体流量计 化工旋进旋涡气体流量计 石油旋进旋涡气体流量计 低流速金属管浮子流量计 小流量金属管浮子流量计 一般汽体涡街流量计 饱和蒸汽涡街流量计 过热蒸汽涡街流量计 一体式电磁流量计 分体式电磁流量计 纸浆电磁流量计 矿浆电磁流量计 盐溶液电磁流量计 酸碱电磁流量计 洁净水电磁流量计 智能型防腐电磁流量计 金属转子流量计 插入式电磁流量计 环形孔板流量计 管道式有机玻璃转子流量计 智能靶式流量计 插入式靶式流量计 插入式热式气体质量流量计 标准孔板 智能电磁流量计 热式气体质量流量计 便携式超声波流量计 蒸汽涡街流量计 面板式有机玻璃流量计 椭圆齿轮流量计 旋进旋涡气体流量计 腰轮流量计 玻璃转子流量计
变送器仪表
配电器
隔离器
安全栅
压力仪表
电线电缆
显示仪表
校验仪表
液位仪表
温度仪表

液压传动油液固体颗粒污染的等级代号

时间:2011/4/23阅读:1006
分享:

液压传动油液固体颗粒污染的等级代号
ISO4406:1987污染度等级标准的修订。新标准将等级代码增加到了30个,并且对报告形式和报告采用的污染颗粒尺寸都进行了修订。标准修订的根本原因是由于试验粉尘的改变(由ISOMTD粉末取代了ACFTD)以及相应的颗粒计数器校准方法的改变。
  
  凡是以流体作为工作介质的液压系统,都不可避免地会受到污染物的入侵,其中固体颗粒是主要的污染物。这些污染物入侵系统后,以各种磨损机理对液压系统中的元件产生磨损作用,从而引起系统故障。有资料表明,液压系统的故障大约有70%是由于油液污染引起的,而固体颗粒污染物引起的液压系统故障又占总污染磨损故障的60%一70%。因此,要想使系统维持正常运行,必须严格控制系统油液的污染度,也即要严格控制油液中所含固体颗粒污染物的浓度。
  
  为了方便实施对系统油液的污染控制,人们希望能定量地描述和评定系统油液的污染程度,这就需要制定油液污染度的等级标准。1987年,标准化组织制定了ISO4406:1987《液压系统工作介质固体颗粒污染等级代号》标准,该标准在上被普遍采用(除NAS1638外)。我国在此基础上制定了自己的标准GB/T14039—1993。1999年,标准化组织对原标准进行了修订,制定了ISO4406:1999《液压传动油液固体颗粒污染等级代号》标准,我国也利用新标准对GB/T14039—1993进行了*次修订,相应新标准号为GB/T14039—2002,新标准已于2003年5月在我国正式实施。但迄今为止,国内有关这两个标准的使用情况及具体修订原因均没有文章报道,本文将对ISO44o6:1987和ISO4406:1999两个油液污染度等级代号标准进行简单介绍,并对新标准替代旧标准的原因进行一些说明。
  
  ISO4406:1987污染度等级
  
  该标准采用两个代码表示油液的污染度等级。*个代码代表每毫升油液中尺寸>5m的颗粒数,第二个代码则代表每毫升油液中尺寸>15p,m的颗粒数,两个代码之间用一条斜线分隔。之所以选择与5m和15m相应的颗粒浓度来定义污染度等级数码,是因为一般认为,5p,m左右的微小颗粒浓度是引起液压系统淤积和堵塞故障的主要原因,而大于15m的颗粒浓度则对液压元件的磨损起着主导的作用,以这两个尺寸的颗粒浓度作为制定等级的依据,可以比较全面地反映不同大小的颗粒对系统的影响。代码的数值与相应的颗粒浓度对应。根据颗粒浓度的大小共分为26个等级代码(从0.9,0-24),相邻代码所表示的颗粒浓度之比为2,颗粒浓度越大,代表等级的代码越大。
  
  ISO4406:1987规定的污染度等级代码与颗粒浓度的对应关系见表1。
  
  例如,使用PLD-0201油液颗粒度分析仪测得每毫升油液中>5um的颗粒数为10000,>15um的颗粒数为800,则油液的污染度等级为20/17。而污染度等级18/13则表示油液中大于5um的颗粒数等级代码为18,每毫升颗粒数在1300~2500之间;大于15pan的颗粒数等级代码为l3,每毫升颗粒数在40—80之间。
  
  表1ISO4406:1987污染度等级代码的确定
  
  每毫升的颗粒数/(个·mL)等级代码
  
  大于小于等于大于小于等于大于小于等于
  
  80000l6000024320640161.32.58
  
  400008000023160320150.641.37
  
  20000400002280160140.320.646
  
  l0000200002l4080l30.160.325
  
  500010000202040l20.080.164
  
  25005000191020l10.040.083
  
  1300250018510100.020.042
  
  6401300172.5590.0l0.02l
  
  0.0050.0l0
  
  0.00250.0050.9
 

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
在线留言