GBT 18853-2002液压传动过滤器 评定滤芯过滤性能的多次通过方法.pdf

返回 相似 举报
GBT 18853-2002液压传动过滤器 评定滤芯过滤性能的多次通过方法.pdf_第1页
第1页 / 共28页
GBT 18853-2002液压传动过滤器 评定滤芯过滤性能的多次通过方法.pdf_第2页
第2页 / 共28页
GBT 18853-2002液压传动过滤器 评定滤芯过滤性能的多次通过方法.pdf_第3页
第3页 / 共28页
GBT 18853-2002液压传动过滤器 评定滤芯过滤性能的多次通过方法.pdf_第4页
第4页 / 共28页
GBT 18853-2002液压传动过滤器 评定滤芯过滤性能的多次通过方法.pdf_第5页
第5页 / 共28页
点击查看更多>>
资源描述:
i c s 2 3 . 1 0 0 . 6 0 J 2 0 缚爵 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 G s / T 1 8 8 5 3 -2 0 0 2 液压传动过滤器 评定滤芯过滤性能的多次通过方法 H y d r a u l i c f l u i d p o w e r f i l t e r s -Mu l t i - p a s s m e t h o d f o r e v a l u a t i n g f i l t r a t i o n p e r f o r ma n c e o f a f i l t e r e l e me n t I S O 1 6 8 8 9 1 9 9 9 , MOD 2 0 0 2 一 1 0 一 1 1发布2 0 0 3 一 0 5 一 0 1实施 中华人民共和国 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 发 布 GB/ T 1 8 8 5 3 -2 0 0 2 目次 前言 ⋯⋯ 班 引言 ⋯⋯ m 1范围 ⋯⋯ 1 z 规范性引用文件 ⋯⋯ 1 3 术语和定义 ⋯⋯ 1 4 符号 。 ⋯⋯ 2 5 总程序 、 , , , , , , ⋯ 4 6 试验设备 。 ⋯⋯ 4 7 测量准确度和试验条件 。 ⋯⋯ 4 8 过滤器性能试验回 路的 验证程序 . . . . . . . . . . . . . ⋯⋯5 9 试验前需要的信息 。 ⋯⋯ 7 1 0 试验前的准备工作 . . . . ⋯⋯ 7 1 1 过滤器性能试验. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 2 计算 。 , ⋯⋯ 9 1 3 数据表达 ⋯⋯,’’ ⋯⋯ 1 1 1 4 标注说明 .\. ⋯⋯ 1 2 附录A 规范性附录 基础试验油液的性能 ⋯⋯ 1 4 附录B 资料性附录 试验系统设计导则 ⋯⋯ 1 6 附录 C 资料性附录 计算和 图表报告 示例 ⋯⋯ 1 9 G B / T 1 8 8 5 3 - - 2 0 0 2 前言 本标准修改采用 I S O 1 6 8 8 9 1 9 9 9 液压传动过滤器评定滤芯过滤性能的多次通过方法}英文 版 。 本标准采用 I S O 1 6 8 8 9 1 9 9 9 时做了以下修改 “ 2 规范性引用文件” 中以及文本中相应提及处, 分别以“ G B / T 7 8 6 . 1 , G B / T 1 4 0 4 1 . 1 , G B / T 1 7 4 4 6 , G B / T 1 7 4 8 4 , G B / T 1 7 4 8 6 , G B / T 1 7 4 8 9和 G B / T 1 8 8 5 4 ” 代替了 I S O 1 6 8 8 9 1 9 9 9中的“ I S O 1 2 1 9 - 1 , I S O 2 9 4 2 , I S O 5 5 9 8 , I S O 3 7 2 2 , I S O 3 9 6 8 , I S O 4 0 2 1和I S O 1 1 1 7 1 “ 。现行版本 G B / T 7 8 6 . 1 - 1 9 9 3等效采用 I S O 1 2 1 9 - 1 1 9 9 1 ; GB / T 1 4 0 4 1 . 1 -1 9 9 3参照采用 I S O 2 9 4 2 1 9 9 4 ; G B / T 1 7 4 4 6 -1 9 9 8 等同采用 I S O 5 5 9 8 1 9 8 5 ; G B / T 1 7 4 8 4 -1 9 9 8等同采用 I S O 3 7 2 2 1 9 7 6 ; GB / T 1 7 4 8 6 -1 9 9 8 等同采用 I S O 3 9 6 8 1 9 8 1 ; G B / T 1 7 4 8 9 -1 9 9 8等同采用 I S O 4 0 2 1 1 9 9 2 ; G B / T 1 8 8 5 4 -2 0 0 2修改采用 I S O 1 1 1 7 1 1 9 9 9 0 附录B的系统原理图中, 热交换器符号及特殊功能油箱符号在 G B / T 7 8 6 . 1 中未作规定, 故采 用了I S O 1 6 8 8 9中的表达方式, 并在标准中增加脚注进一步说明。 删除了 I S O 1 6 8 8 9 1 9 9 9中的“ 附录D“ 。因为此项内容对本标准的使用关系不大, 且增加了标 准 的篇 幅。 为便于使用, 依据 G B / T 1 . 1 -2 0 0 0 对 I S O 1 6 8 8 9 1 9 9 9 做了必要的编辑性修改。 本标准的附录 A是规范性附录。 本标准的附录 B 、 附录 C是资料性附录。 本标准由中国机械工业联合会提出。 本标准由全国液压气动标准化技术委员会 C S B T S / T C 3 归口。 本标准起草单位 北京承天倍达过滤技术有限责任公司、 中国矿业大学 北京校区 、 北京机械工业 自动化研究所。 本标准主要起草人 张虎、 李方俊、 夏志新、 吴勇、 凌志超。 本标 准是首次发布 。 G B / T 1 8 8 5 3 -2 0 0 2 引台 液压传动系统中. 液压油的作用之一就是隔开并润滑元件的运动副。固体颗粒污染物的存在必然 产生磨损 , 导致效率降低, 缩短元件寿命, 进而降低液压系统工作的可靠性。 液压过滤器用来控制液压系统中循环的污染颗粒数量, 使油液的污染等级满足液压元件的污染敏 感度以及用户需要的可靠性的要求 为了能够比较过滤器的相关性能, 以便选择最合适的过滤器, 必须有试验规程。过滤器的性能特性 取决于滤芯 它的滤材和几何形状 和外壳 它的结构形状和密封设计 实际 卜, 液压油携带污染物连续不断地流经过滤器, 直至达到预先设定的极限压降 旁通阀开启压 力或者压差指示器设定的压差 。 正常使用寿命 达到极限压降之前 和液压系统中任意点的污染度水平都取决于污染物增加率 侵 人率与生成率之和 和过滤器的性能特性。 因此, 在实验室中进行的过滤器性能评定试验应该为被试过滤器提供连续的污染物侵人率, 并且定 时监测过滤器的过滤性能参数。 试验还应具有一定程度的重复性和再现性, 标准的试验用污染物为 I S O 1 2 1 0 3 - 1 规定的 I S 中级 试验粉末 I S O 1 2 1 0 3 - A 3 。 这种试验粉末具有稳定一致的 颗粒尺寸分布, 并在世界各地都能购买到。 应 采用按G B / T 1 8 8 5 4 -2 0 0 2 校准的自 动颗粒计数器测量过滤器的上下游颗粒尺寸分布, 来确定过滤器 的过滤性能 由于和实际液压系统中的流动变化相一致的循环流动很难规定、 实现和校验, 所以, 在本试验方法 中采用稳态工况作 为试验工况 , 以提高试验结 果的重复性和再现性 。 GB/ T 1 8 8 5 3 -2 0 0 2 液压传动过滤器评定滤芯过滤性能的多次通过方法 范围 1 . 1本标准规定 了 液压传动滤芯在连续污染物注人条件下的多次通过过滤性能试验; 测定纳污容量、 颗粒滤除特性和压降特性的规程; 目前适用于液压传动滤芯的试验。 这种滤芯对尺寸小于或等于 2 5 p m c 颗粒的平均过滤比应 大于或等于 7 5 , 并且试验结束时油箱的重量污染度小于 2 0 0 m g / L ; 注 试验设备的流量范围和颗粒尺寸下限通过验证确定 试验应使用 I S O中级试验粉末和附录A规定的油液。 1 . 2 本标准规定了一个不受静电变化影响的试验方法, 试验数据具有再现性, 适用于评定液压过滤器 滤芯 的过滤性能 。 2规范性 引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引用文件, 其随后所有的 修改单 不包括勘误的内容 或修订版均不适用于本标准, 然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究是 否可使用这些文件的最新版本。凡是不注 日 期的引用文件, 其最新版本适用于本标准。 G B / T 7 8 6 . 1 液压气动图形符号 e q v I S O 1 2 1 9 - 1 G B / T 1 4 0 4 1 . 1 液压滤芯结构完整性检验方法 n e q I S O 2 9 4 2 G B / T 1 7 4 4 6 流体传动系统及元件术语 i d t I S O 5 5 9 8 G B / T 1 7 4 8 4 液压油液取样容器净化方法的鉴定和控制 i d t I S O 3 7 2 2 G B / T 1 7 4 8 6 液压过滤器压降流量特性的评定 i d t I S O 3 9 6 8 G B / T 1 7 4 8 9 液压颗粒污染分析从工作系统管路中提取液样 i d t I S O 4 0 2 1 G B / T 1 8 8 5 4 液压传动液体 自动颗粒计数器的校准 I S O 1 1 1 7 1 1 9 9 9 , MOD I S O 4 4 0 5 液压传动油液污染用称重法测定颗粒污染度 I S O 1 1 9 4 3 液压传动 在线液体自动 颗粒计数系统 校准和验证的方法 I S O 1 2 1 0 3 - 1 道路车辆过滤器性能试验粉末第 1 部分 A r i z o n a 试验粉末 AS T MD 4 3 0 8 用精密仪器测量液体碳氢化合物的电导率的标准试验方法 3 术语 和定 义 GB / T 1 7 4 4 6 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3 . 1 污染物注入量 c o n t a m i n a n t m a s s i n j e c t e d 达到极限压降时注入试验系统的指定颗粒污染物的总量。 3 . 2 压降 O p d i f f e r e n t i a l p r e s s u r e 规定条件下测得的被试元件的人口与出口压力之差。见图 1 3 . 2 . 1 洁净过滤器总成压降 c l e a n a s s e m b l y d i f f e r e n t i a l p r e s s u r e G B / T 1 8 8 5 3 -2 0 0 2 被试元件为装有洁净滤芯的洁净过滤器, 此时测得的人口与出口压力之差。见图 1 。 3 . 2 . 2 洁净滤芯压降 c l e a n e l e m e n t d i f f e r e n t i a l p r e s s u r e 洁净滤芯所产生的压降, 其值等于洁净过滤器总成压降减去壳体压降。见图 1 , 3 . 2 . 3 过滤器极限 压降 f i n a l a s s e m b l y d i f f e r e n t i a l p r e s s u r e 试验结束时的过滤器总压降, 等于壳体压降与滤芯极限压降之和。见图1 e 3 . 2 . 4 壳体压降h o u s i n g d i f f e r e n t i a l p r e s s u r e 过滤器不装滤芯时的压降。见图1 0 3 . 2 . 5 滤芯极限 压降 t e r m i n a l e l e m e n t d i f f e r e n t i a l p r e s s u r e 供应商为保证过滤性能而规定的滤芯的最大压降。见图1 . 13 静态电导率 r e s t c o n d u c t i v i t y 在电极之间加上直流电压之后, 电流测量的初始瞬间所对应的电导率。 注 静态电导率等于在没有离子衰竭和极化的情况下, 未充电流体的电阻的倒数。 3 . 4 纳污容f r e t a i n e d c a p a c i t y 滤芯达到其极限压降时有效截留的指定颗粒污染物的总量。 毙 万 ,一 试验时间 或污染物注入量 1过滤器极限压降 试验结束时 ; 2 一 一 滤芯极限压降; 3 洁净滤芯压降; 4 一一壳体压降; 5 洁净过滤器总成压降。 图 1多次通过试验 的压 降定义 4符号 4 . 1图形符号 采用的图形符号符合 G B / T 7 8 6 . 1 , G B / T 1 8 8 5 3 -2 0 0 2 4 . 2 参f符号 序号符 号 单 位描 述 或 解 释 4 . 2 . 1 A个 / - L 尺寸二总的上游平均颗粒数 4 . 2 . 2Ad个 / . L尺寸妻二总的下游平均颗粒数 4 . 2 . 3凡颗粒尺寸为二的过滤比 按GB / T 1 8 8 5 4校准 4 . 2 . 4a颗粒尺寸为二、 时间间隔为f 时的过滤比 4 . 2 . 5 几e颗粒尺寸为二的平均过滤比 按GB / T 1 8 8 5 4校准 4 . 2 . 6C R g 纳污容量 4 . 2 . 7G ,, mg / L 上游基本重量污染度平均值 4 . 2 , 8Gb mg / I 上游基本重量污染度预定值 4 . 2 . 9‘ . mg / L 注人重量污染度平均值 4 . 2 . 1 0Gm g / L注人重量污染度预定值 4 . 2 . 1 1 G.. m g / L在过滤器极限压降的8 0 时, 试验油箱的重量污染度 4 . 2 . 1 2 M g 需要注入的污染物质量 4 . 2 . 1 3 M g 滤芯纳污容量 注人污染物的质量 的估计值 4 . 2 . 1 4M .g注人的污染物质量 4 . 2 - 1 5M ,g在滤芯压降为。 D时累积注人的污染物质量 4 . 2 . 1 6 刀 指定时间段的颗粒计数次数 4 . 2 - 1 7 N个 / . L第次计数, 尺寸二的上游颗粒数 4 . 2 - 1 8 Na个 / - I 第 ; 次计数, 尺寸妻二的下游颗粒数 4 . 2 . 1 9N个 / ml ,时间间隔为t 时, 尺寸妻二的上游颗粒平均数 4 . 2 - 2 0Na .个 / mL时间间隔为t 时 尺寸李二的下游颗粒平均数 4 . 2 . 2 1p P a , k P a , b a r压 力 4 . 2 . 2 2么 p P a , k P a , b a r压 降 4 . 2 . 2 39 I 丫min试 验 流 量 4 . 2 . 2 4 9 aL / m i n下游排放和取样流量 4 . 2 - 2 54 .L / m i n平均注人流量 4 . 2 . 2 6fL / m i n预定的注人流量 4 . 2 - 2 7q u L / m i n 上游取样流量 4 . 2 - 2 8 t了1 lin 试 验 时 间 4 . 2 - 2 9 t , mm 预计的试验时间 4 . 2 - 3 0行 mi n 最终试验时间 4 . 2 . 3 1t , mm 滤芯压降达到△ p时的试验时间 4 . 2 - 3 2 V. tI 试验结束时, 注人系统油液体积的测量值 4 . 2 . 3 3 VL 试验开始时, 注人系统油液体积的测量值 4 . 2 - 3 4 VmL 注人系统油液需要的最小体积 4 . 2 - 3 5 V , , L 试验结束时, 过滤器试验系统油液体积的测量值 4 . 2 - 3 6Vv l 注人系统油液的最小有效体积 下标 C 表示过滤比凡 〕 和平均过滤比几是使用按照G B / T 1 8 8 5 4校准的颗粒计数器, 采用本标准的试验 方 法 测 定 的 G B / T 1 8 8 5 3 -2 0 0 2 5总程序 5 . 1 按第 6 , 7章设置和维护仪器设备。 5 . 2 按第 8 章验证设备。 5 . 3 按第 9 , 1 0 , 1 1 章进行试验。 5 . 4 按第 1 2 章分析试验数据。 5 . 5 按第 1 3 章表达第 1 0 , 1 1 , 1 2 章的试验数据。 6试验设备 6 . 1 合适的计时器。 6 . 2 液体自动颗粒计数器, 按照GB / T 1 8 8 5 4校准。 6 . 3 I S O中级试验粉末 I S O 1 2 1 0 3 - A3 , 符合I S O 1 2 1 0 3 - 1的规定。将 2 0 0 g以内的粉末, 在 I l o c 1 5 0 c的温度下进行干燥, 干燥时间不少于 I h 。 在用于试验系统前, 先将 I S O中级试验粉末掺人试验油 液中, 并进行机械搅动, 然后以 3 0 0 0 W/ m2 -1 0 0 0 0 W/ m2 的功率密度进行超声分散。 注要购买 I S O 1 2 1 0 3 - A3 试验粉末, 可以与I S O秘书处联系或者通过全国液压气动标准化技术委员会秘书处与 之 联 系 6 . 4 在线颗粒计数系统及必要时采用的稀释系统, 按照 I S O 1 1 9 4 3 验证。 6 . 5 取样瓶, 用于收集液样进行重量污染度分析。每毫升取样瓶容积中大于 6 p m c 的颗粒污染物应 少于2 0 个, 按照GB / T 1 7 4 8 4 检验。 6 . 6 石油基试验油液, 应符合附录 A的规定。 注1 根据目前的经验和其他过滤器标准, 并考虑到试验油液在世界范围内可获得性, 采用上述严格控制的液压油 液, 试验结果有较好的再现性 注 2 如果试验油液中添加抗静电添加剂, 可能会影响试验结果。 6 . 7 过滤器性能试验回路, 由“ 过滤器试验系统” 和“ 污染物注人系统” 组成。 6 . 7 . 1过滤器试验 系统包括 a 油箱、 泵和能够按试验规程调节流量、 压力、 体积的油液调节元件和检测仪表, 应满足第 8 章规 定的要求; b 系统净化过滤器, 能够提供表 2 规定的系统初始污染度 ; c 系统结构, 对试验中将达到的污染度相对不敏感; d 系统结构, 在预期的试验时间内不会改变试验污染物的尺寸分布; e 测压点, 符合 G B / T 1 7 4 8 6 ; f 被试过滤器上游和下游的取样部分, 符合G B / T 1 7 4 8 9 . 6 . 7 . 2 污染物注人系统包括 。 油箱、 泵和能够按试验规程调节流量、 压力、 体积的油液调节元件和检测仪表, 应满足第 8 章规 定 的要求 ; b 系统结构, 对试验中将达到的污染度相对不敏感; c 系统结构, 在预期的试验时间内不会改变试验污染物的尺寸分布; d 油液取样部分, 符合G B / T 1 7 4 8 9 , 6 . 8 滤膜及其相关的试验设备, 应按照I S O 4 4 0 5的规定进行重量分析。 7 测t准确 度和试验条件 7 . 1 调节并保持仪器精度和试验条件在表 1 规定的范围内。 7 . 2 根据不同的试验条件. 试验参数应保持在表 2 给定的范围内。 G B / T 1 8 8 5 3 -2 0 0 2 表 1 仪器精度和试验条件的变化范围 试验参数s l 单位 仪器读数精度 士 卜 许 的 试 验 条 件 变 化 范 围 士 , 电 导 率p s / m1 o 压降P a , k P a或 b a r 5 上游基本重量污染度mg / L 1 0 流 量 注 人 流 量m L/ mi n2 5 试验流量 L / min2 5 A P C传感器流量L / mm 1 . 5 写3 运动戴度b m m / s2 1 m m / s 质 量g0 . 1 mg 温 度 C1 C2 C 时 间 Si s 体 积 注 人 系统 L2 过滤器试验系统 L2 5 包括传感器流量变化在内的两个传感器之间的总体流量偏差应在 1 0 以内 b 1 mm / s 1 c S t , 或根据猫度允许的变化范围来确定。 表 2 试 验条件 过滤器试验条件试验条件1试 验 条 件 2 试 验 条 件 3 过滤器试验系统的初始污染度对于要计数的最小尺寸顺粒, 其数量应少于表3给定的最小值的 1 注人系统的初始污染度低于注人重量污染度的 1 上游基本重量污染度// mg / L 3 士 0 . 31 0 士 1 . 0 1 5 士1 . 5 推荐采用的颖粒计数尺寸“ 最少选择 5 个过滤比范围在口 2 到 月 1 0 0 0之间的颗粒尺寸来覆盖过滤器的 性能。典型颗粒尺寸为 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 1 0 , 1 2 , 1 4 , 2 0 , 2 5 , 3 0 1, . c 取样和计数方法 在线自动颗粒计数 当比较两个过滤器的试验结果时, 上游基本重量污染度应该相同 b 对于精过滤器, 低过滤比甲2 , 1 0 . . . 的颗拉尺寸可能无法选择 对于粗过滤器, 高过滤比甲, 2 0 0 , 1 0 0 0 的颗粒尺寸可能无法选择。 8 过滤器性能试验回路的验证程序 注 这些验证程序揭示了过滤器性能试验回路能否有效地防止污染物的沉降和污染物尺寸的改变。 8 . 1 过滤器试验系统的验证 8 . 1 . 1 在过滤器试验系统的最小工作流量下进行验证。验证时, 用一个导管代替过滤器外壳。 8 . 1 . 2 调节试验系统 不包括净化过滤器回路 的油液总体积, 使其介于在最小流量下每分钟流过体积 的 1 / 4 1 / 2 之间, 但不能低于 5 L , 注 1 如果流量小于等于 6 0 L / mi n , 建议验证系统的油液总体积等于在最小流量下每分钟流过体积的5 0 。 如果流 量大于6 0 L / min, 建议验证系统的油液总体积等于在最小流量下每分钟流过体积的2 5 注2 这是过滤器试验规程所要求的容积流量比 参考 1 0 . 3 . 4 , 8 . 1 . 3 在各种试验条件 1 , 2 , 3 下, 注人 I S O 1 2 1 0 3 - A3 试验粉末, 使系统油液达到表2 所要求的上游 5 c B / T 1 8 8 5 3 -2 0 0 2 基本重量污染度 。 8 . 1 . 4 验证通过每个颗粒计数传感器的流量等于该传感器校准时的流量, 二者之间的差值应在表 1 给 定的范围内。 8 . 1 . 5 使油液在试验系统中循环 I h , 同时连续地从 L游取样进行 自动在线颗粒计数 6 0 mi n 。在验证 过程中, 取样液流不能中断。 8 . 1 . 6 在 6 0 mi n试验期间内, 以少于 1 mi n的相等时间间隔, 记录表 2 给定尺寸颗粒的在线计数累 积值。 8 . 1 . 7 满足以下条件, 认为试验系统合格 a 每一取样间隔内的给定尺寸颗粒数 , 都不得偏离所有取样间隔内这个尺寸颗粒数的平均值的 1 5; b 每毫升所有尺寸颗粒的累积计数平均值都应在表 3 允许的范围之内。 8 门 8 在线颗粒计数系统及必要时采用的稀释系统, 按照 I S O 1 1 9 4 3 验证。 表 3 每 毫升 累积颗粒数允许值 颗粒尺寸/ P - c 试验条件1 3 m g / L 试 验 条 件 2 1 0 mg / I 试 验 条 件 3 1 5 mg / L 最 小最 大最 小最 大最 小 最 大 11 04 0 001 2 8 0 0 0 3 4 8 0 0 0 4 2 6 0 0 0 5 2 2 0 0 06 3 9 00 0 22 6 1 0 03 1 9 0 08 6 9 0 0 1 0 6 001 3 0 0 0 01 59 00 0 31 0 8 0 01 3 2 0 03 6 0 0 0 4 4 0 005 4 0 0 06 6 0 0 0 45 8 7 07 19 01 9 6 0 0 2 4 0 0 02 9 4 0 03 5 9 0 0 53 5 9 04 39 01 2 0 0 0 1 4 6 0 01 7 9 0 02 2 0 0 0 62 30 02 83 07 6 9 0 9 4 2 01 1 5 0 01 4 1 0 0 7 1 5 1 01 86 05 0 5 1 06 1 9 0 7 5 7 09 2 9 0 8 1 01 01 2 5 03 3 8 04 1 6 0 5 0 8 06 2 3 0 1 0 4 8 96 0 91 6 3 02 0 3 0 2 4 6 03 0 3 0 1 2 2 6 53 3 58 8 81 1 1 0 1 3 4 01 6 6 0 l 4 1 6 02 0 55 3 66 8 1 81 01 0 2 0 2 046 6 41 5 52 1 123 7 3 1 2 2 51 6 2 7568 68 7 1 2 6 3 06 1 2214 03 4 5 8 1 01 . 1 4 . 54 . 41 4 . 27 . 92 0 5 00 . 1 5 2 . 41 . 07 . 62 . 4 1 1 8 . 2 污染物注人系统的验证 8 . 2 . 1 在最大重量污染度、 最大注人系统容积、 最小注人流量及要求的试验时间内, 验证污染物注人系 统。在要求的试验时间内应将注入系统的可用油液全部用完 8 . 2 . 2 准备好污染物注人系统, 包括要求的试验污染物总量和与系统结构相适应的油液体积。 注 在准备污染物注人系统时用到的所有附属规程都是验证规程的一部分。 如果这些附属规程有所改变, 就需要重 新 验 证 系 统 8 . 2 . 3 加人试验粉末, 循环至少 1 5 m i n . 8 . 2 . 4 启动污染物注人系统, 将流出的油液收集于注人系统之外。与此同时, 采集注人油液的初始油 GB / T 1 8 8 5 3 -2 0 0 2 样, 并测量注人流量。 8 . 2 . 5 注人流量与其期望值的偏差应保持在士5 之内。 8 . 2 . 6 在 3 0 m i n , 6 0 mi n , 9 0 mi n和1 2 0 mi n时, 或根据注人系统中油液的消耗速率确定的至少四个相 等的时间间隔, 对注人液体进行取样并测量注人流量。 8 . 2 . 7 按照 I S O 4 4 0 5 对 8 . 2 . 6 的每个油样进行重量污染度分析。 8 . 2 . 8 在验证试验结束时, 测量污染物注人系统的油液体积, 该体积为注人系统的最小有效体积V - 8 - 2 . 9 当每个油样的重量污染度与 8 . 2 . 1 规定的重量污染度的差别在士1 0 之内, 且各个油样之间的 偏差不超过平均值的士5 时, 认为验证合格。 8 . 2 . 1 0 当每次
展开阅读全文

资源标签

最新标签

长按识别或保存二维码,关注学链未来公众号

copyright@ 2019-2020“矿业文库”网

矿业文库合伙人QQ群 30735420