一种阻抗式磨粒材质区分装置及方法

    公开(公告)号:CN114002116B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202111307176.8

    申请日:2021-11-05

    Abstract: 本发明提供一种阻抗式磨粒材质区分装置及方法。本发明装置,包括传感线圈、通道、激励单元、检测单元以及数据处理分析单元;通过通道输送携带有金属磨粒的油液通过传感线圈;激励单元向线圈施加激励,传感线圈会在其周围产生磁场;检测单元检测线圈的阻抗变化,获取磨粒产生的阻抗信号;数据处理分析单元对所检测的阻抗信号进行分析,获取磨粒的材质及尺寸。本发明方法通过不同材质磨粒的电感电阻信号与粒径关系特征曲线,分析出金属磨粒的材质及尺寸,由此得出机械设备的磨损部位。本发明提供的阻抗式磨粒材质区分装置及方法,实现了金属磨粒材质的区分,从而获取了更为详细的机械设备的状态信息,其可用于机械设备磨损部位及磨损程度的诊断。

    一种磁塞式黑色金属颗粒检测传感器、磁塞式平衡电桥测量电路

    公开(公告)号:CN113945495A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111233711.X

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明提供一种磁塞式黑色金属颗粒检测传感器、磁塞式平衡电桥测量电路,磁塞式黑色金属颗粒检测传感器,包括:用于改变传感器检测区域内的磁场的线圈、永磁体和黑色金属颗粒;永磁体嵌于线圈内,用于截获机械设备液压、润滑系统油液中的黑色金属颗粒,增强线圈自感。磁塞式平衡电桥测量电路,包括:信号输出端、磁塞式电桥模块、整流模块、预滤波模块、差分放大模块以及终端滤波模块,磁塞式电桥模块包括电性连接的激励模块、磁塞式黑色金属颗粒检测传感器、参考传感器、电位器以及电阻器。本发明的技术方案解决了现有油液状态监测技术中磁塞式检测法检测精度低的技术问题,本发明能够实现在线监测油液状态,具有检测精度高、检测通量高等优点。

    一种基于多参数电桥法的润滑油清洁度监测装置

    公开(公告)号:CN113325047A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110529833.7

    申请日:2021-05-14

    Abstract: 本发明提供一种基于多参数电桥法的润滑油清洁度监测装置,用于检测液压油、滑油等油液中的磁性金属颗粒污染物、非磁性金属颗粒污染物、非金属污染物(水)。本装置基于电桥原理将电感检测法和电容检测法结合,通过调节可调R1、Rx、R2的阻值,使得电容电桥回路和电感电桥回路同时达到平衡,保证传感单元中检测电容C1和检测线圈L1初始状态时输出电压Ua、Ub为“零点位”。当磁性金属颗粒污染物、非磁性金属颗粒污染物经过检测线圈L1,输出电压Ub产生不同的波动。当非金属污染物(水)经过检测电容C1,输出电压Ua产生波动。本发明技术方案解决了现有的油液检测电路只能单独监测金属颗粒污染物或非金属颗粒污染物且监测精度有限的问题。

    一种基于数字锁相的油液团聚磨粒检测系统

    公开(公告)号:CN119534236A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411726799.2

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明提供一种基于数字锁相的油液团聚磨粒检测系统,通过金属材质与输出信号之间的幅值和相位关系,实现团聚磨粒的检测,包括:团聚磨粒检测传感器和带有自激励的数字锁相电路,团聚磨粒检测传感器包括传感单元和流道单元;传感单元包括第一激励线圈、感应线圈和第二激励线圈;流道单元包括流道和流道两端的油液出、入口;第一激励线圈、感应线圈和第二激励线圈依次套设在流道上;数字锁相电路集成有激励模块、锁相放大模块和上位机通信模块;激励模块为激励线圈提供激励信号;锁相放大模块处理因磨粒经过引起的感应电压信号,并按照正弦和余弦分量输出为X值和Y值;上位机通信模块将处理后的信号输送到电脑显示端口。

    一种静磁式非对称磁场油液检测装置及其制作方法

    公开(公告)号:CN118688054A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410886872.6

    申请日:2024-07-03

    Abstract: 本发明提供一种静磁式非对称磁场油液检测装置及其制作方法。本发明装置,包括:玻璃基体、聚二甲基硅氧烷、静磁式非对称磁场传感器和数据采集器,静磁式非对称磁场传感器包括油液流道、第一永磁环、第二永磁环、第一磁惰性垫片、第二磁惰性垫片和感应线圈,感应线圈缠绕在油液流道上;第一磁惰性垫片和第二磁惰性垫片套设在油液管道上,且固定设置在感应线圈的两端;第一永磁环和第二永磁环分别套设在第一磁惰性垫片和第二磁惰性垫片上;油液流道的两端开设有注油口和出油口;数据采集器包括信号放大器和数据采集卡,感应线圈的两端连接至信号放大器的正负极;输出的感应信号经过信号放大器增强,最后采用数据采集卡将数据保存到计算机当中。

    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:CN112986077B

    公开(公告)日:2022-11-29

    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。

    一种混叠磨粒油液区分检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN115931977A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211420719.1

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本发明提供一种混叠磨粒油液区分检测装置及方法,包括:依次连接的三线圈微流体芯片、信号调理单元、数据采集卡,三线圈微流体芯片结合信号调理单元通过相位、幅值、以及波峰波谷数量分析重叠颗粒的特征;三线圈微流体芯片包括玻璃载片和设置在玻璃载片上的芯片主体;芯片主体包括注油口、PDMS基底、微流道、出油口、两个激励线圈和感应线圈;激励线圈和感应线圈分别缠绕在微流道上,且均嵌在PDMS基底内部,微流道的一端口作为注油口,另一端口作为出油口,感应线圈设置在两个激励线圈之间;信号调理单元包括依次电性连接的半波整流电路,低通滤波电路,锁相放大器,后置放大器。本发明解决了现有电感油液检测技术无法区分检测叠加颗粒信号的问题。

    一种阻抗式磨粒材质区分装置及方法

    公开(公告)号:CN114002116A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111307176.8

    申请日:2021-11-05

    Abstract: 本发明提供一种阻抗式磨粒材质区分装置及方法。本发明装置,包括传感线圈、通道、激励单元、检测单元以及数据处理分析单元;通过通道输送携带有金属磨粒的油液通过传感线圈;激励单元向线圈施加激励,传感线圈会在其周围产生磁场;检测单元检测线圈的阻抗变化,获取磨粒产生的阻抗信号;数据处理分析单元对所检测的阻抗信号进行分析,获取磨粒的材质及尺寸。本发明方法通过不同材质磨粒的电感电阻信号与粒径关系特征曲线,分析出金属磨粒的材质及尺寸,由此得出机械设备的磨损部位。本发明提供的阻抗式磨粒材质区分装置及方法,实现了金属磨粒材质的区分,从而获取了更为详细的机械设备的状态信息,其可用于机械设备磨损部位及磨损程度的诊断。

    一种消灭新冠病毒的家用空气净化机

    公开(公告)号:CN112807996A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110164838.4

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明提供一种消灭新冠病毒的家用空气净化机,本发明主要利用进气口与进气管之间的初级过滤网、活性炭过滤网、硅胶干燥网,干燥空气并且净化其中的有毒物质及细小颗粒,再经过沉降管,沉降管中的水雾过滤网可以将悬浮颗粒物沉淀下来,并通过排污管排出,处理完的空气再经过UVC‑紫外线灯的照射,通过光触媒网在紫外线灯和可见光的照射下会产生强烈催化降解功能,能有效的降解空气中的有毒有害气体,同时有效的杀死新冠病毒,并对细菌、真菌、病毒释放出的毒素进行分解及无害化处理,同时还可达到除臭,抗污的净化效果,最后经过Hepa高效过滤器将室内的空气净化为无菌无毒的清洁气体。

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