一种电感式磨粒材质区分检测装置及方法

    公开(公告)号:CN114034738A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111305631.0

    申请日:2021-11-05

    Abstract: 本发明提供一种电感式磨粒材质区分检测装置及方法。本发明装置,包括激励单元、检测单元、信号采集单元以及信号分析单元;检测流道输送携带有金属磨粒的油液通过检测单元;激励单元向检测单元施加激励,确保线圈周围产生交变磁场;信号采集单元实时获取检测单元内不同结构线圈的阻抗变化;信号分析单元基于所建立的不同线圈的电感‑粒径信号特征曲线分析信号采集单元所获得的脉冲信号,获得磨粒的材质和尺寸。本发明方法根据待检测磨粒在不同结构参数线圈中的电感信号与粒径关系特征曲线,分析电感脉冲信号对应的金属磨粒的材质及尺寸。本发明有效实现了金属磨粒材质的区分,且该装置的抗干扰能力强,检测精度高,检测结果不受油液透光度的影响。

    一种电感磁塞式油液在线监测装置

    公开(公告)号:CN109813761B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN201910183082.0

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 本发明提供一种电感磁塞式油液在线监测装置,包括:监测单元和激励‑检测单元,监测单元包括永磁铁,密封元件和螺线管,螺线管均匀缠绕在永磁铁上,并通过绝缘导线与激励‑检测单元连接;监测单元设置在油液管路中,由密封元件将监测单元和油液管路密封;金属颗粒物由油液管路流经监测单元,监测单元进行电感测量时,激励‑检测单元给螺线管施加高频交流电,当铁磁性颗粒经过监测单元时,由于磁化作用将产生正向的电感信号脉冲,当非铁磁性颗粒经过监测单元时,由于涡流作用将产生负向的电感信号脉冲。本发明的技术方案不仅实现同时对油液中的铁磁性和非铁磁性颗粒的监测,而且检测精度可以达到50μm,当监测信号超出规定的限定值时,发出警报。

    一种多功能油液检测装置及其制作方法

    公开(公告)号:CN109884169B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201910252034.2

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明提供一种多功能油液检测装置及其制作方法,包括传感装置、检测功能切换单元以及激励‑检测单元;传感装置主要由锥形流道入口、流道、传感单元、基底、模型材料和流道出口组成;传感装置通过模型材料固定在基底上,流道一端设置有锥形流道入口,另一端设置有流道出口;传感单元主要由平面电感线圈和环状硅钢片组成,平面电感线圈和环状硅钢片紧密贴合,流道从平面电感线圈和环状硅钢片的中心孔垂直穿过;检测功能切换单元根据需要对电感、电阻和电容三种检测功能进行随意切换。本发明检测装置相比可实现同种检测效果的检测装置,降低了装置的复杂性以及制作成本;为机器设备进行油液快速检测提供了新的方法,实现对机器设备进行故障诊断。

    一种用于液体污染物检测的便捷式机械设备及检测方法

    公开(公告)号:CN113325046A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110529826.7

    申请日:2021-05-14

    Abstract: 本发明提供一种用于液体污染物检测的便捷式机械设备及检测方法,包括:检测层和收纳层;检测层包括检测槽和参考槽;检测槽下方设有检测电容C1,参考槽下方设有参考电容C2;收纳层包括电阻R0、可调电阻Rx、可调电阻R1、可调电阻R2;电阻R0和可调电阻Rx串联形成第一接线端口、第二接线端口、第三接线端口;检测电容C1和可调电阻R1串联,一端形成第四接线端口,另一端连接第一接线端口;可调电阻R2和参考电容C2串联,一端连接第三接线端口,另一端连接第四接线端口;交流电源Ui连接在第一接线端口和第三接线端口上,形成电容电桥回路,第二接线端口和第四接线端口输出电压信号U。本发明以便携式机械设备为载体,实现对石油化工产品部分成分的测定。

    一种液体粘度测量装置
    55.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113324874A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110529222.2

    申请日:2021-05-14

    Abstract: 本发明提供一种液体粘度测量装置,包括:激励单元、检测单元、采集单元以及处理单元;激励单元通过引线与检测单元连接;激励单元用于输出高频交流电激励检测单元;检测单元用于检测标准球形颗粒,并产生电容信号或电感信号;采集单元用于采集电容信号或电感信号,并将信号时间差输送至处理单元;处理单元用于通过信号时间差获得标准球形颗粒在微流道中的加速度及在检测单元的速度信息,计算得到待测液体的粘度数据。本发明利用相对介电常数原理及电磁感应原理检测通过检测单元的脉冲信号,设计多个传感模块并通过算法处理确定待测液体中标准球形颗粒的加速度,实时测量待测液体粘度,大程度消除测量误差,规避液体粘度测量过程中的人为影响。

    一种内嵌式高梯度磁场油液多污染物检测装置

    公开(公告)号:CN113267540A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110470279.X

    申请日:2021-04-28

    Abstract: 本发明提供一种内嵌式高梯度磁场油液多污染物检测装置,包括检测通道入口、检测通道出口、检测通道、检测单元以及激励‑采集单元;检测单元包括第一平面线圈、第二平面线圈、中间高导磁片和外侧高导磁片;中间高导磁片上开设有圆孔,第一平面线圈和第二平面线圈串联且紧密贴合,并内嵌在中间高导磁片的圆孔内,外侧高导磁片上开设有小孔,外侧高导磁片设置在中间高导磁片的两侧,中间高导磁片的圆孔与外侧高导磁片的小孔同心;激励‑采集单元通过绝缘导线与第一平面线圈和第二平面线圈串联。本发明不仅使用两个平面线圈紧贴在一起进行电感‑电容双检测模式来检测污染物的种类,并且将串联后的线圈包裹在高导磁材料中,提高检测精度。

    一种高梯度磁场感抗式油液检测装置及其制作方法

    公开(公告)号:CN112986376A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110163982.6

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明提供一种高梯度磁场感抗式油液检测装置,包括微流控芯片以及嵌入所述微流控芯片中的传感单元;微流控芯片包括玻璃载片、设置在玻璃载片上的PDMS基底、设置在PDMS基底内部的通道入口、通道出口以及连通通道入口和通道出口的检测通道;传感单元包括内置在检测通道上第一检测线圈、第二检测线圈、第一坡莫合金以及第二坡莫合金;第一检测线圈包括第一接触工作面和第一非接触工作面,第二检测线圈包括第二接触工作面和第二非接触工作面,第一非接触工作面和第二非接触工作面正对排布,第一接触工作面紧贴第一坡莫合金,第二接触工作面紧贴第二坡莫合金。本发明技术方案解决了现有的感抗式微流控油液检测芯片检测精度有限的技术问题。

    一种用于机械设备健康监控的新型电桥油液测量装置

    公开(公告)号:CN112986077A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110164858.1

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明提供一种用于机械设备健康监控的新型电桥油液测量装置,该装置用于检测液压油、滑油等油液中的金属颗粒污染物。利用新型电桥的不平衡性保证油液检测电路初始状态时输出电压为“零点位”,一旦有金属颗粒污染物经过检测线圈,电路输出端输出电压值产生波动,极大的提升对铁磁性和非铁磁性颗粒污染物的检测精度;利用新型电桥的两个检测线圈分别作为两个检测单元,实现双通道检测,提高检测油液的通量。本发明通过传感单元、信号处理模块和显示模块结合为第一数据测量单元,可以实现油液检测便携化,通过传感单元、信号处理模块、无线数据传输模块和计算机结合为第二数据测量单元,可以实现油液检测远程化。

    一种高灵敏度液压油液检测装置及其制作方法

    公开(公告)号:CN109115844B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201810991295.1

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 本发明提供一种高灵敏度液压油液检测装置及其制作方法,用于区分检测油液中的铁磁性金属颗粒、非铁磁性金属颗粒、水滴和气泡等颗粒污染物。装置制作方法基于微流控芯片技术,首次将两个平面线圈,两个螺线管线圈组合嵌入微流控芯片中,两个平面线圈贴合放置,两侧分别对称放置螺线管线圈,并分别在两个螺线管线圈中加入两个硅钢片,显著提高了装置的检测灵敏度。该芯片利用同一个传感器单元进行电压检测,从而实现对滑油、液压油中多种颗粒污染物的区分检测,对机器设备进行油液在线监测提供了行之有效的方法,并且可以对机器设备进行故障诊断。

    一种高精度交叉电容油液检测传感器及其检测方法

    公开(公告)号:CN111982984A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010963717.1

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 本发明提供一种高精度交叉电容油液检测传感器及其检测方法,包括:交叉电容器、第一圆形铜护环、第二圆形铜护环、黄铜金属防护罩、电极连接器;交叉电容器包括第一特氟隆管和贴附在第一特氟隆管外壁的四个对称设置的黄铜电极,任意两个黄铜电极之间间隔0.5mm;第一圆形铜护环和第二圆形铜护环分别设置在第一特氟隆管外壁的上端和下端,且与黄铜电极两端之间间隔0.5mm;黄铜金属防护罩设置在交叉电容器的外部,且与交叉电容器之间间隔1mm,在黄铜金属防护罩和交叉电容器之间还设置有第二特氟隆管;电极连接器连接四个相同的所述黄铜电极。解决了现有技术中检测成本高昂,耗时,检测参数单一,检测精度低等技术问题。

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