Global Informatics

- Информатика и вычислительная техника

Анализ объекта контроля

Таблица 1.1

Статистика неоднородностей осадительной ванны

Дисперсность, мкм

0,05-0,1

0,1-0,15

0,15-0,5

0,5-1,0

1,0-10,0

10,0-65

65 и более

Содержание в пробе, %

27

24,4

9

0,6

28

8,4

7,3

Анализы проб осадительной ванны показывают, что дисперсная фаза в виде механических примесей группируются в зависимости от их размеров. Более мелкие неоднородности в пробах группируются в интервале 0,05 ÷ 0,1 мкм (рисунок 1.1), а крупные частицы группируются в интервале 1 ÷10 мкм (рисунок 1.2).

Рисунок 1.1 - Характер изменения мелких неоднородностей в пробах осадительной ванны

Рисунок 1.2 - Характер изменения крупных неоднородностей в пробах осадительной ванны

Процедура определения состояния осадительной ванны усложняется многообразием анализируемых проб, различием свойств составляющих фракций, пределами измерений и технологиями контроля, которые строятся на физических или физико-химических особенностях среды, зависящих от соотношения сплошной однородной и случайно распределенной дисперсной фаз. При выборе технологий и средств определяющее значение имеет контраст неоднородности с весьма существенными различиями информативных признаков жидкой и твердой фаз осадительной ванны. Обычно в качестве такого признака используются различия плотностей жидкой и твердой фаз, которые для реальных сред отличаются.

Плотность дисперсной составляющей ρс обычно выражают через объемную Сv или весовую Сq концентрации, т. е.:

,

где ρт , ρж - соответственно, плотность жидкой и твердой фаз.

При сравнении плотностей весьма значима стабильность жидкой фазы и постоянства ρж. При этом, жидкая фаза осадительной ванны как динамическая галогенная система в процессе формирования изменяется вследствие различных химических реакций. Для текущей оценки технологического состояния действующей осадительной ванны необходимо оперативно сопоставлять плотности ρж и ρт, но такой принцип оценки осадительной ванны не обеспечивает оперативности и достоверности получаемых результатов и сложен в практике.

Технологии контроля осадительной ванны на основе признака проводимости (удельной электро- и теплопроводности, диэлектрической и магнитной проницаемости и других физических особенностей) строятся на основе формального совпадения зависимостей скалярных и векторных полей потоков электрического тока магнитной индукции и тепла в зависимости от удельных свойств неоднородностей, их состава и концентрации.

Однако на электропроводность осадительной ванны и ее проводимость значительное влияние оказывает содержание серной кислоты и сульфидов, особенно натрия и цинка. Эти признаки концентрации фазы зависят незначительно, что ограничивает информативность таких способов и технологий контроля. Следует добавить, что громоздкость, инерционность и энергозатратность как и колометрических способов мутнометрии ограничивают их применимость для задач оперативного контроля. Главное значение в техническом состоянии эксплуатируемой среды имеют инородные включения в виде топлива, воды и механических примесей. Эти включения попадают на механизмы, и влияют на работоспособность различных агрегатов, что влияет на эксплуатацию технических средств [2].

Совокупности инородных включений в однородной среде при неблагоприятном их сочетании обуславливают ее предельное состояние и соответственно работоспособность машин и агрегатов. Накапливающиеся неоднородности характеризуются пространственно-временным распределением в технологическом объеме и выявляются путем забора проб используемых сред и масел для статистических исследований их свойств.

Для интегральной оценки наличия неоднородностей в однородной структуре работающих технических масел принимается изменяющаяся прозрачность элементарного объема их. Механические примеси, характеризующие неоднородную среду используемых масел, разделены на три группы по их экстремальным размерам. В пределах от 5-15 мкм неоднородности объединены в группу мелких частиц, от 15-25 мкм - в группу средних частиц и от 25-50 и выше - в группу крупных частиц.

Перейти на страницу: 1 2 3

Статья в тему

Основные характеристики датчиков движения
Датчик движения - это пироэлектрический детектор, служащий приемником волн инфракрасного диапазона. Из курса физики мы знаем, что любое тело, нагретое до определенной температуры, начинает излучать ИК волны. То есть, принцип работы датчика движения основан на регистрации инфракрасных ...

Главные разделы


www.globalinformatics.ru © 2025 - Все права защищены!