【摘 要】
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润滑油和液压油污染导致严重的机械和液压系统故障。这些污染物包括水滴、气泡和磨损产生的固体颗粒。为了防止这些系统突然发生故障,需要通过监测油的状态来监测系统的状态。本研究综述了通过监测油的状态来防止系统故障的几种方法。由于这些方法的局限性,检测灵敏度较弱,本文提出了一种高灵敏度的多参数传感器。传感器由两个单层线圈组成。该设计充分利用了坡莫合金的高磁导率、高磁化率和高磁屏蔽效率。该设计不仅可以被用作电
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润滑油和液压油污染导致严重的机械和液压系统故障。这些污染物包括水滴、气泡和磨损产生的固体颗粒。为了防止这些系统突然发生故障,需要通过监测油的状态来监测系统的状态。本研究综述了通过监测油的状态来防止系统故障的几种方法。由于这些方法的局限性,检测灵敏度较弱,本文提出了一种高灵敏度的多参数传感器。传感器由两个单层线圈组成。该设计充分利用了坡莫合金的高磁导率、高磁化率和高磁屏蔽效率。该设计不仅可以被用作电感传感器,也可以被当作电容传感器使用。电感检测模式可以区分检测铁磁性金属颗粒和非铁磁性金属颗粒,而电容检测模式可以区分检测水滴和气泡。COMSOL模拟结果表明,在感应模式下,坡莫合金可以提高检测区域的磁通量,而在电容模式下,坡莫合金可以增加检测区域的电场强度。本文探讨了电容模式和电感模式的最佳频率,实验结果表明,电感模式为1.8MHz,电容模式为1.6MHz。对比实验表明,坡莫合金在电感模式下增强了磁化效应和涡流效应,并在检测非铁磁颗粒时略微降低了噪声信号。此外,在电容模式下,坡莫合金对电场的影响较小,但对噪声的影响较大。因此,加坡莫合金的传感器比不加坡莫合金的传感器具有更高的灵敏度,这与仿真结果是一致的。电感模式下的实验结果表明,不加坡莫合金的传感器无法检测到小于45μm的铁颗粒和小于75μm的铜颗粒。而加了坡莫合金的传感器可以检测到11μm的铁颗粒和55μm的铜颗粒。不含坡莫合金的电容传感器不能检测到小于100μm的水滴和小于160μm的气泡,而含坡莫合金的传感器可以检测到小于75μm的水滴和95μm的气泡。本研究表明,坡莫合金的应用可提高传感器的灵敏度,该传感器可用于机械和液压系统的状态监测和诊断。
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