[摘 要]文章旨在設(shè)計(jì)一種創(chuàng)新型高效過(guò)濾介質(zhì)用于液壓系統(tǒng)中的過(guò)濾器,以提高過(guò)濾性能和延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命,采用多孔介質(zhì)的設(shè)計(jì)理念并結(jié)合納米技術(shù)和復(fù)合材料制備工藝,制備了一種新型過(guò)濾介質(zhì),通過(guò)試驗(yàn)測(cè)試和性能分析驗(yàn)證了該過(guò)濾介質(zhì)在過(guò)濾效率、壓力損失和使用壽命等方面的顯著優(yōu)勢(shì),該研究成果對(duì)液壓系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和設(shè)備維護(hù)具有重要意義。
[關(guān)鍵詞]液壓系統(tǒng);過(guò)濾介質(zhì);多孔材料;納米技術(shù);性能分析
[中圖分類號(hào)]TH137.85 [文獻(xiàn)標(biāo)志碼]A [文章編號(hào)]2095–6487(2024)06–0091–03
Design and Performance Analysis of Innovative High Efficiency Filter Medium in Hydraulic Filter
LI Jinhai
[Abstract]This study aims to design an innovative and efficient filter medium for the filter in the hydraulic system to improve the filter performance and extend the service life of the equipment. The researchers adopted the design concept of porous media and combined nanotechnology and composite material preparation process to prepare a new filter medium. Through the test and performance analysis, the researchers verified the significant advantages of the filter medium in filtration efficiency, pressure loss and service life, etc. The research results are of great significance for the stable operation and equipment maintenance of the hydraulic system.
[Keywords]hydraulic system; filter medium; porous material; nanotechnology; performance analysis
液壓系統(tǒng)在工程和工業(yè)領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用,如機(jī)械制造、航空航天、汽車工業(yè)等,而過(guò)濾器作為液壓系統(tǒng)中不可或缺的組成部分,其過(guò)濾介質(zhì)的設(shè)計(jì)與性能直接影響著系統(tǒng)的運(yùn)行效率和設(shè)備的使用壽命。傳統(tǒng)的過(guò)濾介質(zhì)存在著過(guò)濾效率低、壓力損失大、易堵塞等問(wèn)題,為此設(shè)計(jì)一種創(chuàng)新型高效過(guò)濾介質(zhì),以提高液壓系統(tǒng)的過(guò)濾性能和穩(wěn)定性。
1 液壓濾中創(chuàng)新型高效過(guò)濾介質(zhì)的特征
1.1 多孔性結(jié)構(gòu)
多孔性結(jié)構(gòu)在新型過(guò)濾介質(zhì)設(shè)計(jì)中至關(guān)重要,這種設(shè)計(jì)利用材料內(nèi)部的多個(gè)微小孔隙有效增加了過(guò)濾介質(zhì)的表面積,從而提高了其過(guò)濾效率和性能。多孔性結(jié)構(gòu)的應(yīng)用使得過(guò)濾介質(zhì)的表面積得到了顯著增加,與傳統(tǒng)的平面或密集結(jié)構(gòu)的過(guò)濾介質(zhì)相比,多孔性結(jié)構(gòu)大幅增加了液體與介質(zhì)接觸的表面積,這意味著液體通過(guò)過(guò)濾介質(zhì)時(shí)更多的顆粒物會(huì)與介質(zhì)表面接觸,增加了顆粒物被捕獲的可能性,同時(shí),多孔性結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)還有助于液體更充分地接觸到過(guò)濾介質(zhì)的表面從而提高過(guò)濾效率。由于介質(zhì)內(nèi)部存在大量微小孔隙,液體在通過(guò)時(shí)不僅會(huì)在表面被過(guò)濾還會(huì)滲透進(jìn)入孔隙中,進(jìn)一步增加了顆粒物被捕獲的機(jī)會(huì),這種全方位的過(guò)濾方式確保了液體中的雜質(zhì)可被有效去除,提高了過(guò)濾的徹底程度[1]。不同多孔性結(jié)構(gòu)對(duì)過(guò)濾介質(zhì)的表面積增加效果見(jiàn)表1。
從表1數(shù)據(jù)和公式可看出多孔性結(jié)構(gòu)相較于平面結(jié)構(gòu),在增加表面積和提升過(guò)濾效率上均具有顯著優(yōu)勢(shì),這是因?yàn)槎嗫仔越Y(jié)構(gòu)利用材料內(nèi)部的微小孔隙使得液體更充分地接觸到過(guò)濾介質(zhì)的表面,并且在介質(zhì)內(nèi)部形成了復(fù)雜的通道網(wǎng)絡(luò),增加了顆粒物被捕獲的機(jī)會(huì),從而提高了過(guò)濾效率,因此多孔性結(jié)構(gòu)在新型過(guò)濾介質(zhì)設(shè)計(jì)中具有重要的應(yīng)用前景[2]。
1.2 表面改性
表面改性是在過(guò)濾介質(zhì)設(shè)計(jì)中的一個(gè)重要特性,其對(duì)過(guò)濾性能的提升起到了關(guān)鍵作用,通過(guò)對(duì)過(guò)濾介質(zhì)表面進(jìn)行特殊改性處理,可改善介質(zhì)的吸附能力,從而增強(qiáng)對(duì)不同顆粒物的捕獲效果,提高過(guò)濾精度。一種常見(jiàn)的表面改性方法是利用化學(xué)處理或物理處理來(lái)改變過(guò)濾介質(zhì)的表面性質(zhì),例如,通過(guò)在過(guò)濾介質(zhì)表面涂覆特定的化學(xué)物質(zhì)或添加表面活性劑,可使介質(zhì)表面具有更高的親吸附性,從而增強(qiáng)對(duì)顆粒物的吸附能力,這樣即使是微小的顆粒物也能夠被有效地捕獲,大幅提高了過(guò)濾精度。
例如,考慮一個(gè)液壓系統(tǒng)中使用的過(guò)濾介質(zhì),在沒(méi)有表面改性的情況下,介質(zhì)的表面可能相對(duì)平滑,顆粒物附著的能力有限,造成一些微小的顆粒物可能會(huì)通過(guò)過(guò)濾介質(zhì)而未被捕獲,降低了過(guò)濾精度進(jìn)而影響了液壓系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,然而一旦對(duì)過(guò)濾介質(zhì)進(jìn)行了表面改性處理情況就會(huì)有所不同,改性處理使得介質(zhì)表面變得更具粘附性,顆粒物更容易被吸附在表面上,這意味著即使是微小的顆粒物,也會(huì)被有效地捕獲,從而提高過(guò)濾精度,因此液壓系統(tǒng)在使用經(jīng)過(guò)表面改性處理的過(guò)濾介質(zhì)時(shí),能夠更好地保護(hù)系統(tǒng)中的關(guān)鍵部件確保其穩(wěn)定運(yùn)行。
2 液壓濾中創(chuàng)新型高效過(guò)濾介質(zhì)的設(shè)計(jì)與性能分析
2.1 過(guò)濾介質(zhì)設(shè)計(jì)
過(guò)濾介質(zhì)的設(shè)計(jì)是液壓系統(tǒng)中關(guān)鍵的一環(huán),其性能直接影響著系統(tǒng)的運(yùn)行效率和設(shè)備的使用壽命,采用多孔介質(zhì)的設(shè)計(jì)理念可通過(guò)控制多孔結(jié)構(gòu)的形貌和尺寸,實(shí)現(xiàn)對(duì)不同粒徑顆粒的有效過(guò)濾,同時(shí)引入納米技術(shù)可使介質(zhì)表面具有更大的比表面積和更強(qiáng)的吸附能力,進(jìn)而提高過(guò)濾效率。
為了驗(yàn)證多孔介質(zhì)和納米技術(shù)對(duì)過(guò)濾性能的影響,研究人員進(jìn)行了一系列試驗(yàn),選擇了高強(qiáng)度、耐腐蝕的復(fù)合材料作為過(guò)濾介質(zhì)的基礎(chǔ)材料,并通過(guò)特定工藝制備出具有一定孔隙率和均勻孔徑分布的多孔結(jié)構(gòu),同時(shí)在介質(zhì)表面引入納米顆粒增加其表面積和吸附能力[3]。
將不同粒徑的顆粒溶液通過(guò)設(shè)計(jì)的過(guò)濾介質(zhì)進(jìn)行過(guò)濾,然后通過(guò)分析濾液和殘?jiān)牧椒植加?jì)算出過(guò)濾效率,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。
從表2中可以看出,設(shè)計(jì)的過(guò)濾介質(zhì)對(duì)不同粒徑范圍的顆粒均有較高的過(guò)濾效率,特別是對(duì)1~5μm的顆粒,過(guò)濾效率達(dá)到了98%以上。最后對(duì)過(guò)濾介質(zhì)的使用壽命進(jìn)行了測(cè)試,通過(guò)連續(xù)使用和清洗觀察介質(zhì)的性能變化,試驗(yàn)結(jié)果表明,過(guò)濾介質(zhì)具有較長(zhǎng)的使用壽命,能夠保持較高的過(guò)濾效率和較小的壓力損失,具有良好的穩(wěn)定性和耐久性。
綜上所述,采用多孔介質(zhì)設(shè)計(jì)和納米技術(shù)引入的過(guò)濾介質(zhì)在過(guò)濾效率、壓力損失和使用壽命等方面都具有顯著優(yōu)勢(shì)對(duì)液壓系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和設(shè)備維護(hù)具有重要意義。
2.2 材料選擇與制備
在液壓系統(tǒng)中過(guò)濾介質(zhì)需要具備高強(qiáng)度和耐腐蝕的特性,以保證其在不同工作環(huán)境下的穩(wěn)定性和長(zhǎng)期可靠性,為此研究人員選擇了復(fù)合材料作為過(guò)濾介質(zhì)的基礎(chǔ)材料,并通過(guò)特定工藝制備出具有一定孔隙率和均勻孔徑分布的多孔結(jié)構(gòu)。
通過(guò)控制原材料的配比和工藝參數(shù)可實(shí)現(xiàn)對(duì)多孔結(jié)構(gòu)的孔隙率進(jìn)行精確控制,同時(shí)利用掃描電子顯微鏡等先進(jìn)儀器對(duì)多孔結(jié)構(gòu)的孔徑分布進(jìn)行觀察和分析,以確保其具有均勻的孔徑分布特性。
綜上所述,選擇高強(qiáng)度、耐腐蝕的復(fù)合材料作為基礎(chǔ)材料,并通過(guò)特定工藝制備出具有一定孔隙率和均勻孔徑分布的多孔結(jié)構(gòu),是設(shè)計(jì)高效過(guò)濾介質(zhì)的關(guān)鍵步驟之一。這一步驟的合理選擇和精確控制對(duì)于保證過(guò)濾介質(zhì)的性能和穩(wěn)定性具有重要意義。
2.3 性能測(cè)試與分析
通過(guò)測(cè)定不同流量條件下的壓力損失,研究人員可得出新型過(guò)濾介質(zhì)的壓力損失特性并與傳統(tǒng)介質(zhì)進(jìn)行對(duì)比。
研究人員對(duì)耐壓性進(jìn)行了測(cè)試,耐壓性指過(guò)濾介質(zhì)在液體流經(jīng)時(shí)所能承受的最大壓力,是保證過(guò)濾介質(zhì)正常工作的重要指標(biāo)。在試驗(yàn)中研究人員可通過(guò)逐漸增加液體的壓力,并記錄過(guò)濾介質(zhì)的變形情況或者觀察其破裂壓力測(cè)定耐壓性。通常在耐壓性的測(cè)試結(jié)果中,以承受的最大壓力值表示以確保過(guò)濾介質(zhì)在實(shí)際工作中的安全性和穩(wěn)定性。
綜合試驗(yàn)結(jié)果分析,研究人員可得出新型過(guò)濾介質(zhì)在過(guò)濾效率、壓力損失和耐壓性等方面的性能優(yōu)勢(shì),這些結(jié)果為新型過(guò)濾介質(zhì)在液壓系統(tǒng)等領(lǐng)域的應(yīng)用提供了可靠的技術(shù)支撐有助于提高系統(tǒng)的工作效率和可靠性。
3 結(jié)束語(yǔ)
本研究成功設(shè)計(jì)并制備了一種創(chuàng)新型高效過(guò)濾介質(zhì),該介質(zhì)具有優(yōu)異的過(guò)濾性能和穩(wěn)定性,在液壓系統(tǒng)中具有廣闊的應(yīng)用前景。未來(lái)的研究方向可進(jìn)一步優(yōu)化介質(zhì)結(jié)構(gòu)、探索新型材料以及開(kāi)發(fā)更加智能化的過(guò)濾器,以滿足不同領(lǐng)域?qū)σ簤合到y(tǒng)不斷提升的需求。
參考文獻(xiàn)
[1] 高挺,劉顯暉,楊帆,等.基于PLC的液壓濾油系統(tǒng)控制設(shè)計(jì)[J].儀器儀表用戶,2022,29(10):9-13.
[2] 杜立鵬.不同條件下液壓濾芯多次通過(guò)試驗(yàn)研究[J].機(jī)床與液壓,2019,47(14):131-133.
[3] 黃芬.淺談工程機(jī)械液壓濾清器的選型及使用[J].山東工業(yè)技術(shù),2018(11):3.