![]() | Qui d'autre veut avoir une audience massive par des articles libres de droits ? Déjà 2102 articles publiés. Publiez vite, vous aussi, vos articles. |
|
ni vendu, ni loué. |
ACCUEIL::
Entreprises Ferrographie analytique - Make It Work For You Ferrographie analytique est souvent exclus des programmes d'analyse d'huile en raison de son prix relativement élevé et une incompréhension générale de sa valeur. La procédure de test est longue et requiert les compétences d'un analyste qualifié. En tant que tel, il ya des coûts importants dans l'exécution de ferrographie analytique pas présent dans les tests de l'huile d'autres analyses. Mais, si on prend le temps de comprendre pleinement ce que révèle ferrographie analyse, la plupart conviennent que les avantages l'emportent nettement sur les coûts et choisir d'intégrer automatiquement lorsque l'usure anormale est détectée. Principe Cet examen détaillé révèle le mystère entourant l'état d'usure anormale en identifiant des composants d'usure et la façon dont il a été généré. Ferrogram Due au champ magnétique, les particules ferreuses se rallient dans les chaînes sur la longueur de la lame avec les plus grandes particules de se déposer au point d'entrée. Particules de métaux non ferreux et les contaminants, affectée par le champ magnétique, Voyage aval et qui sont déposés de façon aléatoire sur toute la longueur de la lame. Les particules déposées ferreux servir une digue dans l'élimination des particules non ferreux. L'absence de particules ferreuses réduit sensiblement l'efficacité avec laquelle les particules de métaux non ferreux sont enlevés. Après que les particules se déposent sur la ferrogram, un lavage est utilisé pour enlever tout lubrifiant restants. Le lavage s'évapore rapidement et les particules sont fixés en permanence à la diapositive. Le ferrogram est maintenant prêt pour l'examen optique à l'aide d'un microscope bichromie. Particle identification La composition des particules est d'abord en les ventilant selon six catégories: cuivre blanc non-ferreux,, Babbitt, les contaminants, les fibres et l'usure ferreux. Afin de faciliter l'identification de la composition, la chaleur analyste traite la diapositive pendant deux minutes à 600 º F. • White-particules non ferreux, souvent en aluminium ou du chrome, apparaissent comme des particules d'un blanc éclatant à la fois avant et après traitement thermique de la diapositive. Ils sont déposés au hasard dans la surface de la lame avec des particules plus grandes obtenir collectées contre les chaînes de particules ferreuses. Les chaînes de particules ferreuses agissent habituellement comme un filtre, la collecte des contaminants, des particules de cuivre et Babbitt. • Cuivre particules apparaissent généralement sous forme de particules d'un jaune éclatant à la fois avant et après traitement thermique, mais la surface mai changement à vert de gris après traitement thermique. Elles aussi seront déposés au hasard sur la surface des diaporamas avec les grosses particules de repos au point d'entrée de la lame et d'obtenir progressivement plus faible vers le point de sortie de la diapositive. • Babbitt des particules constituées d'étain et de plomb, apparaissent en gris, avec parfois des mouchetures avant le traitement thermique. Après traitement thermique de la lame, ces particules apparaissent encore principalement gris, mais avec des taches de bleu et rouge sur la surface marbrée de l'objet. En outre, après traitement thermique, ces particules tendent à diminuer en taille. Encore une fois, ces particules non ferreux apparaissent de façon aléatoire sur la lame, et non dans les chaînes de particules ferreuses. • Les contaminants sont généralement la saleté et les particules d'autres qui ne changent pas d'aspect après traitement thermique. Elles peuvent apparaître sous forme de cristaux blancs et sont facilement identifiables par la source de lumière transmise comme ils sont un peu transparentes. Contaminants apparaissent de façon aléatoire sur la lame et sont généralement collectées par les chaînes de particules ferreuses. • Les fibres, généralement à partir de filtres ou de contamination de l'extérieur, sont de longues chaînes qui permettent à la lumière transmise à briller à travers. Elles peuvent apparaître dans une variété de couleurs et habituellement ne change pas d'aspect après traitement thermique. Parfois, ces particules peuvent recueillir d'autres particules sur la ferrogram. Particules ferreuses peuvent être décomposés en cinq catégories différentes, fortement alliés, faiblement alliés, sombre oxydes métalliques, fer de fonte et d'oxydes rouge. Grosses particules de métaux ferreux seront déposés à l'extrémité d'entrée de la lame et le bouquet souvent sur le dessus de l'autre. Particules ferreuses sont identifiées en utilisant la source de lumière réfléchie sur le microscope. Lumière transmise sera totalement bloquée par les particules. • Haut-Alloy Steel - les particules se trouvent dans les chaînes de la diapositive et apparaissent en blanc-gris, avant et après traitement thermique. Le facteur distinctif dans l'identification entre l'alliage à haute et blanc non ferreux est la position de la diapositive. Si elle est blanche et apparaît dans une chaîne, il est réputé en alliage d'être élevée, sinon, il est considéré comme blanc non-ferreux • Faible en acier allié - les particules se trouvent également dans les chaînes et apparaissent en gris-blanc avant le traitement thermique, mais le changement de couleur, puis après traitement thermique. Après traitement thermique, ils apparaissent généralement sous forme de particules bleu, mais peut aussi être roses ou rouges. • Dark oxydes métalliques - dépôt dans les chaînes et paraissent gris foncé à noir à la fois avant et après traitement thermique. Le degré d'obscurité est indicative du montant de l'oxydation. Fonte • - particules apparaissent en gris avant le traitement thermique et d'un jaune paille après le traitement thermique. Ils sont incorporés dans les chaînes parmi les autres particules ferreuses. • Red oxydes (rouille) - peut déposer dans les chaînes et semblent parfois transparent particules rouges. Parfois, ils peuvent être trouvés dans les chaînes avec les autres particules ferreuses et parfois ils sont déposés au hasard sur la surface de la lame. Une grande quantité d'oxydes de petits rouges sur l'extrémité de sortie de la lame est généralement considéré comme un signe d'usure corrosive. Après classification de la composition des particules de l'analyste alors les taux de la taille des particules en utilisant une échelle micrométrique sur le microscope. Les particules d'une taille de 30 microns ou plus sont donné la notation de «grave» ou «anormal». Usure sévère est un signe sûr de conditions anormales en cours d'exécution avec l'équipement à l'étude. Souvent, la forme d'une particule est un autre indice important de l'origine des particules d'usure. Est la laminaire de particules ou rugueux? Laminar particules sont des signes de casser ou de matériel trouvé dans les paliers ou les zones à haute pression ou contact latéral. Est-ce que les particules ont des stries sur la surface? Stries sont un signe d'usure de glissement. Peut-être générée dans une zone où grattage des surfaces métalliques se produit. Est-ce que les particules ont une forme incurvée, semblable à copeaux de forage? Ce serait classé comme la coupe d'usure. L'usure de coupe peut être causée par des contaminants abrasifs trouve dans la machine. Est la particule sphérique en forme? Sphères sont générés en portant des fissures de fatigue. Une augmentation de la quantité est indicative de l'effritement. En analysant la taille, la forme, la couleur, le magnétisme, les effets de lumière et de détail de la surface de particules d'usure, un analyste qualifié peut peindre un tableau sur la nature, la gravité et la cause de l'usure anormale. Cette information permet à l'équipe de maintenance à mettre en oeuvre des mesures correctives efficaces après avoir examiné les résultats de son rapport ferrographie analytique. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |