Le système OIL-PHOTOWAVE utilise une technologie d'imagerie à haute vitesse pour capturer intelligemment la forme des particules circulant dans la cellule d'écoulement. Grâce à un algorithme d'apprentissage intelligent, les caractéristiques morphologiques des particules d'usure (telles que le diamètre équivalent, le facteur morphologique et le taux de vide) sont obtenues, puis les particules sont automatiquement classées et comptées afin de déterminer la principale forme d'usure ou la source de contamination et d'évaluer le degré de contamination de l'huile. L'état des machines peut ainsi être évalué facilement en quelques minutes.
| ARTICLE | PARAMÈTRES | |
| 1 | Méthode d'essai | imagerie à haute vitesse |
| 2 | Technique | Reconnaissance d'images intelligente |
| 3 | Taille des pixels | 1280×1024 |
| 4 | Résolution | 2 µm |
| 5 | Grossissement optique | ×4 |
| 6 | limite de détection minimale de la forme des particules | 10 µm |
| 7 | Limite de détection minimale de la taille des particules | 2 µm |
| 8 | Classification des particules d'usure | Coupe, glissement, fatigue et non-métalliques |
| 9 | Degré de contamination | GJB420B, ISO4406, NAS1638 |
| 10 | Fonctions | Analyse des particules d'usure et du degré de contamination ; modules d'analyse de l'humidité, de la viscosité, de la température et de la constante diélectrique disponibles en option |
| 11 | Temps d'essai | 3 à 5 minutes |
| 12 | Volume de l'échantillon | 20 ml |
| 13 | Gamme de particules | 2-500 µm |
| 14 | Mode d'échantillonnage | pompe péristaltique à 8 rouleaux |
| 15 | Ordinateur intégré | 12,1 pouces IPC |
| 16 | Dimensions (H×L×P) | 438 mm × 452 mm × 366 mm |
| 17 | Pouvoir | 220 V CA ± 10 % 50 Hz 200 W |
| 18 | Exigences environnementales d'exploitation | 5°C~+40°C, <(95±3)%HR |
| 19 | Température de stockage (°C) | -40°C ~ +65°C |
Navires, énergie électrique, machines de génie civil, production industrielle, aviation, chemins de fer
-Analyser les caractéristiques morphologiques réelles et la forme d'usure des particules de taille supérieure à 10 µm.
-Analyser le degré de contamination des particules de taille supérieure à 2 µm.
-Options de mode de fonction d'analyse multiple de l'humidité, de la viscosité, de la température et de la constante diélectrique.
- Base de données d'entraînement et base de données d'analyse quotidienne des caractéristiques morphologiques des particules d'usure.
- Classification de l'usure et analyse des tendances.
-Utilisation de l'algorithme intelligent d'apprentissage pour classifier et compter les particules d'usure dues à la coupe, au glissement, à la fatigue et aux causes non métalliques (gouttelettes d'eau, fibres, caoutchouc, gravier et autres causes non métalliques).