Способ оценки загрязненности моторных масел механическими примесями

 

Изобретение относится к методай оценки работоспособности мотЪрных масел и может быть использовано для определения загрязненности и момента замены моторных масел. Цель-- повьппе ниЕ точности оценки загрязненности механическими примесями моторных масел. На поверхности пробы работавшего масла создают температурный градиент, который вызывает искривление межфазной поверхности, приводящее к уменьшению толщины слоя масла и соответственно увел1тчению интенсивности оптического излучения на выходе пробы масла. Интенсивность оптического излучения сохраняет установившееся максимальное значение на некотором временном интервале, после чего начинается процесс частичной релаксации. Для измерения концентрации механических примесей в пробах масла регистрируются максимальные значения интенсивности оптическогоизлучения, так как между этим знача - нием и концентрацией примесей существует линейная закономерность, не зависящая от вязкости масла. 3 ил. s (Л с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (5!1 4 G Ol N 21/59

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

M А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4126599/31-25 (22) 09.07.86 (46) 15 ° 05.88. Бюл. Р 18 (7l) Институт механики металлополимерных систем АН БССР (72) Л.В.Маркова, Н.К.Мышкин и О.В.Холодилов (53) 535.24 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 1165939, кл. G 01 N 3/56, 1984.

ГОСТ 24943-81. Масла моторные.

Фотометрический метод оценки загрязненности работавших масел. (54) СПОСОБ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ

МОТОРНЫХ МАСЕЛ МЕХАНИЧЕСКИМИ ПРИМЕСЯМИ (57) Изобретение относится к методам оценки работоспособности моторных масел и может быть использовано для определения загрязненности и момента замены моторных масел. Цель-- повыше

„„SU„,1396012 А 1 ние точности оценки загрязненности механическими примесями моторных масел. На поверхности пробы работавшего масла создают температурный градиент, который вызывает искривление межфаэной поверхности, приводящее к уменьшению толщины слоя масла и соответственно увеличению интенсивности оптического излучения на выходе пробы масла. Интенсивность оптического излучения сохраняет установившееся максимальное значение на не- котором временном интервале, после чего начинается процесс частичной релаксации. Для измерения концентрации механических примесей в пробах масла регистрируются максимальные значения интенсивности оптического излучения, так как между этим значе" нием и концентрацией примесей существует линейная закономерность, не зависящая от вязкости масла ° 3 ил.

1396012

Изобретение относится к методам оценки работоспособности масел и мсжет быть использовано для определения загрязненности и момента замены моторных масел.

Цель ихобретения - повышение точности оценки .загрязненности масла механическими примесями.

На фиг.1 изображена зависимость сигнала (тока Е) фотоприемника от

Времени воздействия оптического из.пучения для проб масла М8-81, имеюшеГо различный ресурс работы (кривая

I †1 ч, кривая 2-500 ч, кривая !5

3-1000 ч); на фиг.2 — зависимость максимального значения тока фотоприемника (Е, „) от концентрации механических примесей; на фиг.З вЂ” блоксхема, реализующая способ ° 20

При локальном воздействии теплового излучения источника (лампы накаливания) на межфазную понерхность воз-. дух-масло происходит ее искажение, обусловленное наличием температурйого градиента на границе освещенной и неосвещенной зон. Искажение межфазной поверхности сопровождается уменьшением толщины слоя масла в зоне облучения, что вызывает увеличение $0 интенсивности оптического излучения„ прошедшего через пробу масла. При этом создают интенсинность оптического излучения такую, чтобы нижняя граница интенсивности теплового излучения была достаточной для создания необходимого градиента температур, который вызывает искажение межфазной

Поверхности. Верхняя граница интенсивности оптического излучения опре- 40 деляется величиной, при которой прс- исходит полное проснетление, т ° е. при которой толщина слоя масла d = О, что не позволяет проводить измерения. Указанные требования для тол- 45 щин слоя масла 1,5 мм d 2,5 мм выполняются при локальной освещенности 6 ..10 (лк) < Е б -10 (лк).

Способ осуществляк т следующим об-. разом. 50

Анализируемая проба масла 4 толщиной слоя 1,5-2,5 мм помещалась межцу источником 5 оптического излучения и фотоприемником 6. Цля уменьшения диаметра облучаемой эоны межфаз-. ной поверхности использовалась линза

7. Линза 8 собирает поток излучения на фотоприемник, Величиной тока нити лампы накаливания устанавливается интенсивность излучения, создающая в плоскости размещения кюветы с маслом освещенность 6(IÎ вЂ” 10 ) лк. Через некоторый промежуток времени устанавливается максимальное искажение, а следовательно, и максимальное значение интенсивности (поверхностной плотности ) оптического излучения, которая определяется по току на выходе фотоприемника СФ2-lA (фиг.1) .

Интенсивность (понерхностная плотность) оптического излучения сохраняет ус.тановиншееся максимальное значение на некотором временном интервале, после чего начинается процесс частичной релаксации. При измерении концентрации механических примесей в пробах масла регистрировались максимальные значения интенсивности (поверхностной плотности) оптического излучения, так как между этим значением и концентрацией приме сей существует линейная закономерность, не занисящая от вязкости масла. Концентрация механических примесей определялась по калибровочным графикам.

Формула и з обретения

Способ оценки загрязненности моторных масел механическими примесями, заключающийся в воздействии на слой загрязненного масла потоком оптического излучения и последующей регистрации интенсивности прошедшего излучения, по которой судят о загрязненности масла, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения точности оценки, потоком оптического излучения воздействуют на открытую поверхность слоя масла толщиной

1,5-2,5 мм, регистрируют интенсив— ность прошедшего оптического излучения по достижению ею максимального значения при освещенности поверхности, находящейся н пределах

6 10 — 6 -10 лк.! 396012! 39601 2

6 (ЩОРС

Со<. тавитель Ю. Гринева

Редактор А.Ренин Техрец M.Дидык Корректор Г.Решетник

Заказ 2488/44 Тираж 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул, Проектная, 4

Способ оценки загрязненности моторных масел механическими примесями Способ оценки загрязненности моторных масел механическими примесями Способ оценки загрязненности моторных масел механическими примесями Способ оценки загрязненности моторных масел механическими примесями 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическим методам определения поглощения в веществе

Изобретение относится к устройствам для измерения светотехнических величии, например поглощения света в твердых, порошкообразных или аэрозольных средах

Изобретение относится к физике, в частности к фотометрии, и может найти применение при измерении светопропускания незамкнутых оболочек, например при измерении светопропускания оболочек, применяемых в производстве источников света

Изобретение относится к спектрофотометрии и может быть использовано для контроля спектрального пропускания оптических элементов и систем

Изобретение относится к способам определения оптических свойств рассеивающих сред и может быть использовано для измерения оптических постоянных взвесей, определения концентрации рассеивающих частиц

Изобретение относится к области анализа газов в жидкости и может быть использовано /Ц1Я контроля количества газов (степени аэрации),содержащихся в работающих смазочных маслах непосредственно в трубопроводах масляных систем двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к устройствам определения эксплуатационных свойств водомасляных эмульсий и предназначено для использования в угледобывающей промьппленности при получении рабочих жидкостей для гидросистем механизированных крепей, Целью его является сокращение времени на диагностирование и настройку приборов

Изобретение относится к оптическим методам анализа и может быть использовано для измерения дымности отходящих газов в энергетических отраслях промышленности и на транспорте

Изобретение относится к лабораторной технике, а именно к устройствам для цитофотометрических измерений и может быть использовано в биологии, медицине, сельском хозяйстве, геофизике и геохимии, а также других областях науки и производства, где необходимо количественное определение веществ в микроструктурах (органы, ткани, клетки, вкрапления микроэлементов и т.д.)

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для измерения оптической плотности газов с включениями в энергетической, машиностроительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, в частности к способам и устройствам, использующим оптические методы регистрации информационного сигнала, и может быть использовано при клинической диагностике заболеваний и патологий, а также при экспериментальных исследованиях крови и ее составных частей

Изобретение относится к обработке жидкостей УФ излучением и предназначено для контроля параметров процесса стерилизации и дезинфекции жидкостей указанным способом

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к спектрофотометрии, конкретно к измерениям коэффициента пропускания, преимущественно широкоапертурных (к широкоапертурным оптическим пластинам мы относим пластины с апертурой более 50 мм) оптических пластин, и может найти применение в оптико-механической промышленности и при исследованиях и испытаниях оптических приборов и систем
Изобретение относится к способам исследования материалов с помощью оптических средств, а именно к определению биологической активности веществ, имеющих в своей структуре полимеры

Изобретение относится к области иммунологических исследований оптическими методами, в частности к приспособлениям для тестирования иммуноферментных анализаторов планшетного типа, состоящих из рамки, снабженной дном с отверстиями, выполненными с шагом, равным расстоянию между оптическими измерительными каналами иммуноферментного анализатора, набора оправок, выполненных в виде стаканов, и, по меньшей мере, одной рейки с гнездами под оправки

Изобретение относится к измерительной технике, касается оптических устройств для непрерывного измерения дымности отходящих газов и может быть использовано в химической, металлургической промышленности и топливно-энергетическом комплексе
Наверх