5.1. Настраивают и эксплуатируют аппаратуру в соответствии с разделами 6 и 7.
5.2. Проверку испытательного стенда проводят в соответствии с разделом 8.
5.4. Результаты испытаний вычисляют в соответствии с разделом 12.
5.5. Результаты испытаний, полученные в соответствие с разделами 10, 11 и 12, приводят в соответствии с требованиями раздела 13.
6.1. Подходящий таймер.
6.2. АСЧ, калиброванный по ИСО 11171.
6.3. Среднедисперсная тестовая пыль ИСО (ИСО 12103-1-A3), высушенная при температуре от 110 °C до 150 °C не менее 1 ч, порциями массой не более 200 г.
Порции массой более 200 г сушат дольше по крайней мере на 30 мин при увеличении массы на 100 г. Для использования в испытательном стенде тестовую пыль смешивают с жидкостью, механически встряхивают, затем суспензируют с помощью ультразвуковой ванны удельной мощностью от 3000 до 10000 Вт/м2.
Проверяют, чтобы используемая ISO MTD соответствовала требованиям к ИСО 12103-1-A3, особенно в отношении распределения частиц по размерам, установленного в ИСО 12103-1, таблице 2.
Примечание. Эта тестовая пыль выпускается серийно. Для ее приобретения обращаются в секретариат ИСО или к членам ИСО в соответствующей стране.
6.4. Интерактивная система подсчета частиц с системой разбавления при необходимости, проверенная в соответствии с ИСО 11943.
6.5. Сосуды для проб жидкости, содержащие не более 20 частиц размером более 6 мкм(с) на миллилитр объема сосуда, соответствующие требованиям ИСО 3722, для отбора проб с целью гравиметрического анализа проб.
6.6. Испытательная жидкость на нефтяной основе, соответствующая требованиям Приложения A.
Примечания
1. Использование такой гидравлической жидкости обеспечивает большую воспроизводимость результатов испытаний, а ее выбор основан на информации о присутствующих в потоке жидкости частицах загрязнителя, принятых стандартах фильтрования и доступности жидкости на мировом рынке.
2. Добавление в жидкость антистатической присадки может повлиять на результаты испытания.
6.7. Испытательный стенд для определения характеристик фильтра, состоящий из систем испытания фильтра и введения загрязнителя.
6.7.1. Система испытания фильтра включает в себя следующие составные части:
a) гидробак, насос, оборудование для подготовки жидкости и приборы, соответствующие требованиям раздела 8 и обеспечивающие контроль расхода, давления и объема жидкости в диапазоне значений, соответствующем методике испытаний;
b) фильтр предварительной очистки, обеспечивающий соответствующий начальный уровень чистоты рабочей жидкости системы (см. таблицу 3);
c) гидравлическая цепь, нечувствительная к рабочему уровню загрязненности системы и
d) не изменяющая распределение твердых частиц загрязнителя в жидкости за ожидаемое время испытания;
e) отводы для установки прибора измерения давления по ИСО 3968;
f) устройство для отбора проб выше и ниже по потоку от испытываемого фильтра в соответствии с ИСО 4021.
Примечание. Принципиальная схема, признанная удовлетворительной, приведена в Приложении B.
6.7.2. Система введения загрязнителя включает в себя следующие составные части:
a) гидробак, насос, оборудование для подготовки жидкости и приборы, соответствующие требованиям раздела 8 и обеспечивающие контроль расхода, давления и объема жидкости в диапазоне значений, соответствующем методике испытаний;
b) гидравлическая цепь, нечувствительная к рабочему уровню загрязненности системы и
c) не изменяющая распределение твердых частиц загрязнителя в жидкости за ожидаемое время испытания;
d) устройство отбора проб жидкости в соответствии с ИСО 4021.
Примечание. Принципиальная схема, признанная удовлетворительной, приведена в Приложении B.
6.8. Мембранные фильтры и необходимое лабораторное оборудование для их гравиметрического анализа (см. ИСО 4405).
УСЛОВИЙ ИСПЫТАНИЯ
7.1. Погрешность измерительных приборов и параметров условий испытания должна быть в пределах, приведенных в таблице 2.
Таблица 2
Погрешность измерительных приборов и параметров
условий испытания
7.2. Обеспечивают поддержание параметров условий испытаний с погрешностью, приведенной в таблице 3, в зависимости от режима испытания.
Таблица 3
ХАРАКТЕРИСТИК ФИЛЬТРА
Примечание. Проверка способствует определению эффективности испытательного стенда для определения характеристик фильтра в отношении обеспечения улавливания загрязнителя и/или предотвращения изменения размера его частиц.
8.1. Проверка системы испытания фильтра
8.1.1. Проверяют систему испытания фильтра при минимальном расходе жидкости, при котором допускается его работа. На время проверки вместо корпуса фильтра устанавливают трубку.
8.1.2. Устанавливают общий объем жидкости в системе испытания фильтра (при этом не учитывают контур с очистительным фильтром) таким образом, чтобы его значение составляло от 25% до 50% минимального значения объемного расхода жидкости л/мин, но не менее 5 л.
Если испытание фильтра проводят при объемном расходе жидкости не более или не менее 60 л/мин, то рекомендуется проверять систему с объемом жидкости, численно равным 50% или 25% этого значения, соответственно.
Примечание. Такое соотношение объема и расхода жидкости в системе необходимо в соответствии с процедурой испытания фильтра (см. 10.3.4).
8.1.3. Вводят в жидкость тестовую пыль ISO 12103-A3, пока ее содержание не достигнет начальной массовой концентрации выше по потоку от испытываемого фильтра, выбранной в соответствии с режимом испытания (1, 2 или 3) по таблице 3.
8.1.4. Проверяют, чтобы расход жидкости через каждый датчик АСЧ был равен значению расхода, при котором проводилась калибровка АСЧ с отклонением, не превышающим установленное в таблице 2.
8.1.5. Дают жидкости циркулировать в системе испытания фильтра 60 мин, при этом непрерывно делая отсчеты частиц в интерактивном режиме выше по потоку от испытуемого фильтра. При проверке следят, чтобы поток жидкости на этом участке трубопровода не прерывался.
8.1.6. Регистрируют общее число частиц в интерактивном режиме через равные промежутки времени продолжительностью не более 1 мин в течение 60 мин испытания при размерах частиц, выбранных по таблице 3, включая 30 мкм(с).
8.1.7. Проверку считают удовлетворительной, если
a) отсчеты частиц, полученные для заданного размера через равные промежутки времени, отклоняются от среднего арифметического значения по всем отсчетам данного размера не более чем на 15% и
b) среднее число частиц в миллилитре по всем отсчетам попадает в диапазон установленных значений, приведенных в таблице 4.
Таблица 4
от размера частиц
8.1.8. Проверяют интерактивную автоматическую систему подсчета частиц, систему разбавления при ее использовании по ИСО 11943.
8.2.1. Проверяют систему введения загрязнителя при максимальной массовой концентрации загрязнителя, максимальном объеме жидкости, минимальном расходе жидкости при введении и в течение времени, за которое полностью израсходуется загрязнитель.
8.2.2. Подготавливают систему введения загрязнителя для введения требуемого количества тестовой пыли и требуемого объема жидкости в соответствии с конструкцией системы.
Примечание. Все дополнительные процедуры, необходимые для подготовки системы введения загрязнителя, включают в процедуру проверки. При внесении изменений в эти процедуры проводят повторную проверку.
8.2.3. Вводят тестовую пыль в систему введения загрязнителя и дают ей циркулировать 15 мин.
8.2.4. Запускают систему введения загрязнителя, выводя поток за ее пределы. В этот момент отбирают начальную пробу и измеряют расход жидкости.
8.2.5. Отклонение расхода жидкости при введении загрязнителя должно составлять +/- 5% заданного расхода при введении.
8.2.6. Отбирают пробы жидкости в системе введения загрязнителя и измеряют расход жидкости через 30, 60, 90 и 120 мин работы системы или по крайней мере через четыре интервала времени в зависимости от скорости убывания загрязнителя.
8.2.7. Определяют гравиметрическим методом массовую концентрацию загрязнителя в каждой пробе, полученной в соответствии с 8.2.6.
8.2.8. Определяют объем жидкости, оставшейся в системе введения загрязнителя после проверки. Это минимальный объем жидкости при проверке
8.2.9. Проверку считают удовлетворительной, если
a) отклонение массовой концентрации загрязнителя в каждой пробе (см. 8.2.6) составляет не более +/- 10% максимальной массовой концентрации (см. 8.2.1), а разница между пробами - не более +/- 5% средней массовой концентрации;
b) при отборе каждой пробы отклонение расхода жидкости при введении загрязнителя составляет не более +/- 5% выбранного минимального расхода (см. 8.2.1), а разница между значениями расхода при отборе каждой пробы - не более +/- 5% среднего расхода и
c) отклонение объема жидкости, оставшейся в системе введения загрязнителя
Для проверки фильтроэлемента в соответствии с требованиями настоящего стандарта необходимо заранее знать:
a) давление при проведении испытания на герметичность (см. ИСО 2942),
b) расход жидкости, необходимый для испытания фильтроэлемента,
c) конечный перепад давлений на фильтроэлементе,
d) предполагаемые значения размера частиц, соответствующие конкретным значениям коэффициентов фильтрования, и
e) предполагаемое значение грязеемкости фильтроэлемента
10.1. Испытываемый фильтр
10.1.1. Корпус фильтра должен быть выполнен таким образом, чтобы жидкость не могла протекать, минуя испытываемый фильтроэлемент.
10.1.2. Проверяют испытываемый фильтроэлемент на герметичность по ИСО 2942.
Примечание. Для проведения испытания фильтроэлемента на герметичность может быть использована жидкость, соответствующая 6.6.
Если фильтроэлемент вынимается с трудом, например, навинчиваемый, то испытание на герметичность может быть проведено после испытания методом многократного пропускания жидкости через фильтроэлемент. В подобном случае следует помнить, что низкое и, возможно, неприемлемое значение давления, при котором появляется первый пузырек, не означает, что такое же значение было бы получено при проведении испытания на герметичность перед испытанием методом многократного пропускания жидкости через фильтроэлемент.
Исключают фильтроэлемент из дальнейших испытаний, если он не соответствует требованиям к герметичности.
Дают жидкости испариться с испытываемого фильтроэлемента перед установкой его в корпус фильтра, если таковой применяют.
10.2. Система введения загрязнителя
10.2.1. Выбирают значение заданной начальной массовой концентрации загрязнителя выше по потоку от испытываемого фильтра
![]() составляло от 1 до 3 ч.
Второй фильтроэлемент может быть испытан для определения грязеемкости, если значение грязеемкости испытываемого фильтроэлемента не было указано изготовителем фильтра.
Примечание. Допускается применять рассчитанное время испытания менее 1 ч или более 3 ч, если при испытании соблюдается выбранный режим 1, 2 или 3.
10.2.2. Необходимый для работы системы введения загрязнителя минимальный объем жидкости
![]() Объема загрязненной жидкости, вычисленного по формуле (2), достаточно для загрузки испытываемого фильтроэлемента и обеспечения дополнительных 20% объема для соответствующей циркуляции жидкости в испытательном стенде при проведении испытания. Можно применять систему введения загрязнителя для
объема жидкости.Значение расхода жидкости при введении загрязнителя
10.2.3. Заданную массовую концентрацию загрязнителя
![]() 10.2.4. Устанавливают общий начальный объем
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Испытательная лаборатория _______________ Дата испытания: _________ ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Оператор: _________________ ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Идентификационные данные фильтра и фильтроэлемента ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?N фильтроэлемента _______________ N корпуса фильтра ______________ ?
? ?
?Ввинчиваемый фильтроэлемент: да ____ Минимальное давление, при котором?
? фильтроэлемент герметичен ?
?нет ____ (Па) ____________ ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Условия испытания ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Испытательная жидкость ?
? ?
?Тип:____________ Ссылка: _____________ N партии ____________ ?
? ?
?Вязкость при температуре ?
?испытания (мм2/с): _________________________ ?
? ?
?Температура жидкости (°C) __________________ ?
? ?
?Антистатическая присадка: да ___ нет ___ Тип: ___________ Электрическая?
?проводимость (пСм/м) ________________ ?
? ?
?Загрязнитель ?
? ?
?Тип: ИСО 12103-A3 тестовая пыль N партии _____________ ?
? ?
?Система испытания фильтра ?
? ?
?Расход жидкости q: _____ л/мин Начальный объем жидкости (л) _______ ?
? ?
?Начальная массовая концентрация загрязнителя выше по потоку от?
?испытываемого фильтра c (мг/л) __________ ?
? b ?
?Объем жидкости по окончании испытания (л) __________ ?
? ?
?Система введения загрязнителя ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Параметры введения? В начале ? В конце ? Средние параметры введения ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Объем жидкости в ? ? ? Расход жидкости при ? ?
?системе (л) ? ? ? _ ? ?
? ? ? ?введении загрязнителя q , ? ?
? ? ? ? i ? ?
? ? ? ?(л/мин) ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Массовая концент-? ? ? Массовая концентрация ? ?
?рация загрязнителя? ? ? _ ? ?
?(мг/л) ? ? ?загрязнителя c , (мг/л) ? ?
? ? ? ? i ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
?Система подсчета ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Местонахождение ? АСЧ и датчик ? Расход жидкости ? Коэффициент ?
? ? ? (мл/мин) ? разбавления ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Выше по потоку ? ? ? ?
? Ниже по потоку ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
?Калибровка АСЧ: Метод: _____________ Дата калибровки: ____________ ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
фильтроэлемента методом многократного пропускания жидкости
Результаты испытаний
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Герметичность фильтроэлемента ?
?Давление, при котором появляется первый пузырек, по ИСО 2942 (Па) ______ ?
?Испытательная жидкость _______________ ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Перепад давлений ?
?На корпусе фильтра (кПа): _____ На чистом собранном фильтре (кПа): _____ ?
?На чистом фильтроэлементе (кПа): _____ ?
?Конечный на загрязненном фильтроэлементе (кПа): _____ ?
?Перепад давлений в зависимости от массы добавленного загрязнителя ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Момент ?Время ?дельта p ?Масса ?Момент ?Время ?дельта p ?Масса ?
?снятия ?испыта- ?на ?введен- ?снятия ?испыта- ?на ?введен- ?
?показа-?ния, мин?фильтро- ?ного ?показа-?ния, мин?фильтро- ?ного ?
?ний, % ? ?элементе,?загрязни-?ний, % ? ?элементе,?загрязни-?
? ? ?кПа ?теля, г ? ? ?кПа ?теля, г ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 10 ? ? ? ? 60 ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 20 ? ? ? ? 70 ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 30 ? ? ? ? 80 ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 40 ? ? ? ? 90 ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 50 ? ? ? ? 100 ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
?Грязеемкость ?
?Масса введенной ISO MTD m ______ г Грязеемкость по ISO MTD m _____ г ?
? i R ?
?Массовая концентрация загрязнителя в жидкости по потоку от испытываемого?
?фильтра при перепаде давлений 80% конечного значения c ______ мг/л ?
? 80 ?
?Коэффициент фильтрования бета ?
? x(c) ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Средний коэффициент? 2 ? 10 ? 75 ? 100 ? 200 ? 1000 ?
? фильтрования ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Размер частиц, ? ? ? ? ? ? ?
?мкм(с) ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Рисунок 2. Лист 2
Рисунок 2. Лист 3
![]() 10.2.6. Перед добавлением тестовой пыли ISO 12103-A3 в систему введения загрязнителя проверяют, чтобы начальный уровень чистоты жидкости был меньше значения, установленного в таблице 3.
10.2.7. Подготавливают систему введения загрязнителя для добавления жидкости объемом
10.2.8. Устанавливают расход жидкости при введении загрязнителя при стабилизировавшейся температуре испытания на значение, указанное в 10.2.2, и поддерживают его с отклонением +/- 5% на протяжении всего испытания. Заносят это значение в протокол испытаний, оформленный в соответствии с рисунком 2. При настройке поток жидкости из системы введения загрязнителя направляют напрямую в гидробак системы введения загрязнителя.
10.3. Система испытания фильтра
10.3.1. Устанавливают в испытательный стенд корпус фильтра (без фильтроэлемента) и удаляют воздух из стенда.
10.3.2. Убеждаются в том, что остаточная электрическая проводимость жидкости составляет от 1000 до 10000 пСм/м (см. ASTM D4308-95). Если остаточная электрическая проводимость жидкости не попадает в указанный диапазон, то либо добавляют в жидкость антистатическую присадку для увеличения электрической проводимости, либо разбавляют жидкость для ее уменьшения.
Предупреждение. Добавление антистатической присадки может повлиять на результаты испытаний.
10.3.3. Дают жидкости циркулировать в системе испытания фильтра при номинальном расходе жидкости и такой температуре испытания, чтобы ее вязкость поддерживалась на уровне 15 мм2/с; регистрируют температуру и определяют перепад давлений на корпусе фильтра без фильтроэлемента в соответствии с ИСО 3968.
10.3.4. Устанавливают общий объем жидкости в системе испытания фильтра (не учитывая контур с очистительным фильтром) таким образом, чтобы его численное значение в литрах составляло от 25% до 50% требуемого объемного расхода жидкости через фильтр, выраженного в литрах в минуту, но не менее 5 л.
Если заданное значение объемного расхода жидкости в системе испытания фильтра составляет не более 60 л/мин, то рекомендуется, чтобы численное значение объема жидкости составляло 50% объемного расхода при испытании. Если заданное значение объемного расхода жидкости в системе испытания фильтра составляет не менее 60 л/мин, то рекомендуется, чтобы численное значение объема жидкости составляло 25% объемного расхода при испытании.
Примечание. Для получения результатов с высокой повторяемостью необходимо, чтобы объем жидкости в испытательном стенде оставался постоянным. При соотношении объема жидкости в системе испытания фильтра и ее объемного расхода при испытании от 1:4 до 1:2 используют гидробак минимального размера с минимальным количеством жидкости в системе, при этом обеспечивают оптимальные условия перемешивания жидкости в гидробаке.
10.3.5. Обеспечивают, чтобы начальный уровень чистоты жидкости в системе испытания фильтра был ниже значения, установленного в таблице 3.
10.3.6. Выполняют автоматический подсчет частиц в интерактивном режиме следующим образом.
a) Устанавливают расход жидкости в АСЧ выше и ниже по потоку от испытываемого фильтра на заданное значение, соответствующее процедуре измерений на АСЧ, при этом расход жидкости в АСЧ ниже по потоку от фильтра должен быть равен расходу жидкости при введении загрязнителя с отклонением +/- 5%, следя за тем, чтобы во время испытания поток жидкости к АСЧ был непрерывным.
b) Если для подсчета частиц в интерактивном режиме необходимо разбавление жидкости, то устанавливают расход разбавленной жидкости в АСЧ выше и ниже по потоку от испытываемого фильтра таким образом, чтобы расход жидкости и массовая концентрация загрязнителя в ней были совместимы с требованиями к АСЧ.
Следят за тем, чтобы расход жидкости в датчиках АСЧ выше и ниже по потоку от испытываемого фильтра соответствовал требованиям 8.1.4, а погрешность - таблице 2.
c) Если для анализа в интерактивном режиме на АСЧ выше по потоку от испытываемого фильтра жидкость не разбавляют и не фильтруют, то ее напрямую возвращают в гидробак системы испытания фильтра.
Если для анализа в интерактивном режиме на АСЧ выше по потоку от испытываемого фильтра жидкость разбавляют или фильтруют, то поток разбавленной или отфильтрованной жидкости направляют за пределы системы испытания фильтра.
В этом случае расход жидкости в АСЧ ниже по потоку от испытываемого фильтра должен быть уменьшен на значение, равное расходу жидкости, направленной за пределы системы от АСЧ выше по потоку от испытываемого фильтра. Это необходимо для поддержания постоянного объема жидкости в системе испытания фильтра на уровне начального значения с отклонением +/- 5%.
10.3.7. Настраивают АСЧ на пороговые значения размера частиц, выбранные в соответствии с таблицей 3.
11.1. Испытываемый фильтроэлемент помещают в корпус фильтра и подвергают собранный фильтр условиям испытания [расход и температура жидкости по 10.3.3 для поддержания вязкости на уровне (15 +/- 1,0) мм2/с] и проверяют уровень жидкости.
11.2. Определяют и регистрируют перепад давлений на чистом собранном фильтре. Вычисляют и регистрируют перепад давлений на чистом фильтроэлементе, равный перепаду давлений на чистом собранном фильтре минус перепад давлений на корпусе без фильтроэлемента (см. 10.3.3).
11.3. Вычисляют конечный перепад давлений на собранном фильтре, равный сумме конечного перепада давлений на фильтроэлементе и перепада давлений на корпусе фильтра.
11.4. Определяют и регистрируют начальный уровень чистоты жидкости с помощью интерактивного АСЧ выше по потоку от испытываемого фильтра.
11.5. Если уровень чистоты жидкости выше по потоку от испытываемого фильтра меньше, чем указанный в таблице 3, то направляют жидкость в гидробак, минуя очистительный фильтр.
11.6. Берут пробу жидкости из системы введения загрязнителя. Маркируют ее как "Проба для определения начальной массовой концентрации загрязнителя в системе введения загрязнителя".
11.7. Измеряют и проверяют расход жидкости при введении загрязнителя. Расход жидкости измеряют непрерывно, чтобы обеспечить его постоянство с учетом предельно допустимых отклонений.
11.8. Начинают испытание фильтра:
a) дают жидкости из системы введения загрязнителя попасть в гидробак системы испытания фильтра,
b) включают таймер и
c) направляют жидкость от АСЧ ниже по потоку от испытываемого фильтра за пределы системы испытания фильтра для поддержания постоянства объема жидкости с допустимым отклонением +/- 5% [см. 10.3.6 a)].
11.9. Выполняют отсчеты частиц в интерактивном режиме для жидкости выше и ниже по потоку от испытываемого фильтра через равные промежутки времени, не более 1 мин, пока перепад давлений на собранном фильтре не увеличится до его конечного значения, вычисленного в 11.3, и регистрируют результаты.
Расход жидкости в датчиках АСЧ выше и ниже по потоку от испытываемого фильтра должен быть равен значениям, установленным в 10.3.6 b), с допустимыми отклонениями в соответствии с таблицей 2.
Расход жидкости в датчиках АСЧ контролируют и регистрируют на протяжении всего испытания и обеспечивают, чтобы допустимые отклонения не превышали значения, указанные в таблице 2.
Если для работы АСЧ необходимо разбавление в интерактивном режиме, то следят за тем, чтобы не был превышен предел соответствия АСЧ, определенный по ИСО 11171.
Рекомендуется контролировать и регистрировать расход жидкости и коэффициент разбавления для вычисления точного количества жидкости, проходящей через датчик при каждом отсчете.
Для получения статистически значимых отсчетов частиц рекомендуется, чтобы минимальный объем жидкости, проходящий через датчик при каждом отсчете, составлял 10 мл.
11.10. На протяжении всего испытания регистрируют перепад давлений на собранном фильтре в начале каждого отсчета частиц.
Для этой цели подходит прибор для непрерывного измерения перепада давлений.
11.11. Отбирают пробу в сосуд для определения массовой концентрации загрязнителя в жидкости выше по потоку от испытываемого фильтра, когда перепад давлений на собранном фильтре достигнет 80% его конечного значения.
11.12. Завершают испытание при конечном перепаде давлений на собранном фильтре:
b) прекращают подачу загрязнителя в систему испытания фильтра,
c) перекрывают поток жидкости к испытываемому фильтру.
11.13. Измеряют и регистрируют объем жидкости в системе испытания фильтра по окончании испытания
11.14. Измеряют и регистрируют объем жидкости в системе введения загрязнителя по окончании испытания
11.15. Отбирают пробу жидкости из системы введения загрязнителя для определения массовой концентрации загрязнителя по окончании испытания.
11.16. Визуально проверяют фильтроэлемент на наличие повреждений, возникших в результате испытания.
Примечание. Хотя перед проведением испытания фильтроэлемента испытательный стенд и методику испытаний проверяют на соответствие требованиям, при интерпретации результатов испытаний рекомендуется проверить, было ли проведено испытание соответствующим образом.
12.1. Определяют десять моментов снятия показаний t, равных 10%, 20%, 30%, ..., 100% действительного времени испытания [см. 11.12 a)], и отмечают их в протоколе испытаний, оформленном в соответствии с рисунком 2.
12.2. Вычисляют перепад давлений на собранном фильтре, соответствующий каждому моменту снятия показаний, выполнив линейную интерполяцию между ближайшими значениями перепада давлений до и после этого момента. Перепад давлений на собранном фильтре, соответствующий 100% действительного времени испытания, принимают равным конечному перепаду давлений.
12.3. Регистрируют и отмечают в протоколе испытаний, оформленном в соответствии с рисунком 2, значения перепада давлений на фильтроэлементе, соответствующие каждому моменту снятия показаний, вычитая значения перепада давлений на корпусе фильтра из каждого соответствующего значения перепада давлений на собранном фильтре.
12.4. Для каждого отсчета частиц, полученного во время испытания (см. 11.9), вычисляют общее число частиц в миллилитре при каждом размере частиц, разделив предварительные отсчеты на анализируемый объем жидкости с учетом разбавления, если оно применяется.
12.5. Вычисляют средние отсчеты частиц выше и ниже по потоку от испытываемого фильтра при каждом размере частиц x для каждого из десяти моментов снятия показаний t, по формулам
![]() ![]() где n - число отсчетов частиц, сделанных за конкретный период времени, определенный следующим образом.
Примечание. Удаление данных необходимо для исключения ошибочных результатов, полученных в период, когда работа системы еще не стабилизировалась.
b) По формулам (5) и (6) усредняют все отсчеты, вычисленные по 12.4, полученные на АСЧ выше и ниже по потоку от испытываемого фильтра в период до момента первого снятия показаний (10%) [за исключением первых трех точек, указанных в 12.5 a)]. Заносят усредненные отсчеты в протокол испытаний, оформленный в соответствии с рисунком 2.
Примечание. Если общее время испытания составляет менее 30 мин, то в момент первого снятия показаний (10%) может не быть результатов; в этом случае ячейки в таблице оставляют пустыми.
c) Для момента второго снятия показаний (20%) усредняют все отсчеты, вычисленные по 12.4, полученные на АСЧ выше и ниже по потоку от испытываемого фильтра, в период между первым и вторым моментом снятия показаний. Заносят усредненные отсчеты в протокол испытаний, оформленный в соответствии с рисунком 2.
d) Для моментов снятия показаний с третьего по десятый (от 30% до 100%) повторяют действия, описанные в 12.5 c), учитывая отсчеты, сделанные в каждый из периодов между моментами снятия показаний. Округляют результаты с точностью до трех значащих цифр (например, 1,75; 20,1; 400) и заносят их в протокол испытаний, оформленный в соответствии с рисунком 2.
12.6. Вычисляют коэффициент фильтрования
![]() соответствующий каждому из десяти моментов снятия показаний, разделив средний отсчет частиц, полученный на АСЧ выше по потоку от испытываемого фильтра, на средний отсчет частиц ниже по потоку при каждом размере частиц x. Округляют результаты с точностью до трех значащих цифр (например, 1,75; 20,1; 400) и заносят их в протокол испытаний, оформленный в соответствии с рисунком 2.
Отсчеты частиц должны быть усреднены, а средние коэффициенты фильтрования
12.7. Вычисляют общие средние отсчеты частиц выше и ниже по потоку от испытываемого фильтра, усредняя 10 средних отсчетов, полученных по 12.5, соответствующих каждому из десяти моментов снятия показаний, по формулам
![]() ![]() где k - число периодов времени между моментами снятия показаний (1, 2, 3 ... 10), соответствующими (10%, 20%, 30%, ..., 100%)
Результаты вычислений заносят в протокол, оформленный в соответствии с рисунком 2.
12.8. Вычисляют средние коэффициенты фильтрования
![]() Результаты вычислений, округленные до трех значащих цифр, заносят в протокол испытаний, оформленный в соответствии с рисунком 2.
Примечание. Символ (c) означает, что коэффициент фильтрования
Отсчеты частиц должны быть усреднены, а средние коэффициенты фильтрования
12.9. Определяют массовую концентрацию загрязнителя (см. ИСО 4405) в двух пробах жидкости из системы введения загрязнителя (см. 11.6 и 11.15). Результаты гравиметрического анализа с точностью 0,1 мг/л заносят в протокол испытаний, оформленный в соответствии с рисунком 2. Вычисляют среднюю массовую концентрацию загрязнителя в системе введения загрязнителя
Если
12.10. Определяют массовую концентрацию загрязнителя (см. ИСО 4405) в жидкости выше по потоку от испытываемого фильтра при перепаде давлений на собранном фильтре, составляющем 80% его конечного значения (см. 11.11), а результат анализа заносят в протокол как окончательную массовую концентрацию загрязнителя в системе. Результаты гравиметрического анализа с точностью до 0,1 мг/л заносят в протокол испытаний, оформленный в соответствии с рисунком 2.
Примечание. Последнюю пробу отбирают при давлении на собранном фильтре, составляющем 80% его конечного значения, поскольку оно часто совпадает с окончанием испытания.
![]() вычитая объем жидкости в системе введения загрязнителя по окончании испытания из ее начального объема, разделив на действительное время испытания. Результат заносят в протокол испытаний, оформленный в соответствии с рисунком 2.
Испытание признают действительным, если это значение отличается от выбранного по 10.2.2 не более чем на 5%.
12.12. Вычисляют среднюю массовую концентрацию загрязнителя в жидкости выше по потоку от испытываемого фильтра
![]() Результат заносят в протокол испытаний, оформленный в соответствии с рисунком 2.
Испытание признают действительным, только если значение средней массовой концентрации равно начальной массовой концентрации загрязнителя в жидкости выше по потоку от испытываемого фильтра в системе испытания фильтра, выбранной по таблице 3.
13.1. Приводят, как минимум, нижеследующую информацию для фильтроэлементов, оцененных в соответствии с настоящим стандартом. Все результаты испытаний и вычислений приводят в протоколе испытаний, оформленном в соответствии с рисунком 2. Рекомендуется использовать такую форму протокола испытаний.
13.2. Вычисляют массу введенной тестовой пыли ИСО 12103-A3
![]() Вычисляют грязеемкость
![]() и, округлив полученное значение до двух значащих цифр, заносят его в протокол испытаний, оформленный в соответствии с рисунком 2.
Примечание. В формуле (14) из массы тестовой пыли ИСО 12103-A3 вычитают следующее:
a) массу загрязнителя, оставшегося в системе испытания фильтра по окончании испытания;
b) оценку количества загрязнителя, постоянно удаляющегося из системы через АСЧ ниже по потоку от испытываемого фильтра; выражение
представляет собой консервативную оценку массовой концентрации загрязнителя ниже по потоку от испытываемого фильтра;c) оценку количества загрязнителя, удаляющегося из системы через АСЧ выше по потоку от испытываемого фильтра
представляет собой оценку средней массовой концентрации загрязнителя выше по потоку от испытываемого фильтра. Если поток жидкости для АСЧ до испытываемого фильтра возвращают в систему, то формулу (14) применяют без последнего вычитаемого.13.3. Заносят в протокол испытаний, оформленный в соответствии с рисунком 2, значения массовой концентрации загрязнителя в жидкости, полученные по 12.9 и 12.10.
![]() где
Результаты заносят в протокол испытаний, оформленный в соответствии с рисунком 2. В линейных координатах строят график зависимости перепада давлений от массы введенного загрязнителя (см. рисунок C.2).
13.5. Строят полулогарифмический (линейно-логарифмический) график зависимости
(см. рисунок C.3).Если было получено значение
.13.6. Применяя интерполяцию прямолинейных участков полулогарифмического графика зависимости
![]() Экстраполяцию не применяют. Результаты вычислений заносят в протокол испытаний, оформленный в соответствии с рисунком 2.
Для некоторых фильтров значения размера частиц для каждого из вышеуказанных значений
Примечания
1. Для вычисления интерполированного размера частиц x, мкм(с), для конкретного коэффициента фильтрования
2. Для значений
13.7. В полулогарифмических координатах (линейно-логарифмических) строят график зависимости средних значений
13.8. В логарифмических координатах строят график зависимости средних значений для каждого размера частиц от перепада давлений на фильтроэлементе, значения
13.9. Записывают все физические величины, имеющие отношение к испытанию.
(СО ССЫЛКОЙ НА НАСТОЯЩИЙ СТАНДАРТ)
В протоколах испытаний, каталогах и рекламных материалах для подтверждения соответствия требованиям настоящего стандарта приводят следующее заключение:
"Метод испытания фильтроэлемента путем многократного пропускания жидкости через фильтроэлемент для определения характеристик фильтрования соответствует ГОСТ Р ИСО 16889-2011".
(обязательное)
a) Температура замерзания (максимум): минус 60 °C.
b) Температура вспышки (минимум): 82 °C.
c) Кислотное число или щелочной показатель (максимум): 0,10 мг KOH/г.
A.2. Добавки
a) Присадка, уменьшающая зависимость вязкости/температурного коэффициента расширения от температуры: не более 20% (по массе).
b) Ингибиторы окисления: не более 20% (по массе).
c) Противоизносные присадки, такие как трикрезилфосфат (ТКФ): < 3% по массе.
Примечание. При использовании ТКФ содержание в нем ортоизомера должно составлять не более 1% по массе.
A.3. Свойства используемой жидкости
a) вязкость:
1) при 40 °C (минимум): 13,2 мм2/с,
2) при 100 °C (минимум): 4,9 мм2/с,
3) при минус 50 °C (максимум): 2500 мм2/с,
4) при минус 40 °C (максимум): 600 мм2/с;
b) температура замерзания (максимум): минус 60 °C;
c) температура вспышки в закрытом сосуде (минимум): 82 °C;
d) кислотное число (максимум): 0,20 мг KOH/г;
e) набухание резины, стандартная синтетическая резина: от 19% до 30%;
f) потери при испарении (максимум): 20%;
g) коррозия медной пластинки (см. эталон ASTM, максимум): N 2e;
h) содержание воды (максимум): 100 мкг/г;
i) износостойкость стальной пары (среднее пятно износа максимальным диаметром): 1 мм;
j) содержание хлора (максимум): 50 мкг/г.
A.4. Цвет используемого минерального масла
Используют чистое прозрачное масло, содержащее красный краситель (используемый только для его идентификации) в соотношении не более одной части красителя на 10000 частей масла (по массе).
A.5. Жидкости, пригодные для испытания
Жидкости, соответствующие требованиям, установленным в A.1 - A.4, например:
a) MIL-PRF-5606;
b) DCSEA 415;
c) NATO Codes H-515 and H-520;
d) UK DEF STAN 91-48.
A.6. Остаточная электрическая проводимость
Следят за тем, чтобы остаточная электрическая проводимость жидкости составляла от 1000 до 10000 пСм/м (см. ASTM D4308-95). Если ее значение не попадает в этот диапазон, то добавляют антистатическую присадку, что повышает электрическую проводимость, или добавляют жидкость для уменьшения ее электрической проводимости.
(справочное)
B.1. Введение
B.1.1. Для применения метода многократного пропускания жидкости через фильтроэлемент необходима процедура предварительной проверки оборудования для проведения этого испытания.
B.1.2. В настоящем Приложении приведены общие руководящие указания по проектированию испытательного стенда, соответствующего требованиям настоящего стандарта.
B.1.3. Пользователь стандарта должен осознавать, что в настоящем Приложении приведено только руководство по проектированию, но не положения, гарантирующие проведение успешной проверки оборудования.
B.2. Испытательный стенд
B.2.1. Общее руководство
B.2.1.1. Схема испытательного стенда, включающего в себя основное оборудование, приведена на рисунке B.1. Он состоит из двух систем: системы испытания фильтра и системы введения загрязнителя.
![]() A - система введения загрязнителя; B - система испытания фильтроэлемента; 1 - гидробак; 2 - насос; 3 - испытываемый фильтр; 4 - АСЧ; 5 - дроссель для регулировки расхода; 6 - очистительный фильтр; 7 - расходомер; 8 - регулятор температуры; 9 - датчик температуры; 10 - клапан для отбора проб; 11 - дифференциальный манометр; 12 - манометр; 13 - диффузор; 14 - вентиль; 15 - обратный клапан; 16 - дополнительный трубопровод для сбора жидкости в гидробак; 17 - предохранительный клапан; 18 - дополнительный контур для сброса жидкости из гидробака
B.2.1.2. Гидролинии стенда должны обеспечивать турбулентный поток, избегают длинных линейных участков трубопровода.
B.2.1.3. Соединения (фитинги) не должны иметь внутренней резьбы или кромок, которые могут стать ловушкой загрязнителя.
B.2.1.4. Предпочтительно использовать шаровые краны, поскольку они не задерживают загрязнитель и имеют функцию самоочистки.
B.2.1.5. Гидролинии и соединения должны быть соединены таким образом, чтобы не было застойных зон и, по возможности, предпочитают вертикальные участки трубопровода горизонтальным.
B.2.2. Система испытания фильтроэлемента
B.2.2.1.1. Гидробак с коническим дном с углом конуса не более 90° и подачей рабочей жидкости через диффузор ниже уровня поверхности жидкости.
Примечание. При такой конструкции гидробака отсутствуют горизонтальные поверхности, на которые может осесть загрязнитель.
B.2.2.1.2. Гидробак для жидкости соответствующей вместимости, показанный на рисунке B.2, представляет собой полный конус, удобный для использования в испытательном стенде, где определяющей является высота гидробака.
![]() Рисунок B.2. Полный конус
B.2.2.1.3. Гидробак для жидкости соответствующей вместимости, показанный на рисунке B.3, представляет собой цилиндр с коническим дном, удобный для использования в испытательном стенде, где определяющим является диаметр гидробака.
![]() Рисунок B.3. Цилиндр с коническим дном
B.2.2.1.4. Гидробак с коническим дном с углом конуса от 60° до 90° обладает простой конструкцией и позволяет выбрать различные уровни жидкости.
B.2.2.1.5. Гидробак должен быть снабжен устройством контроля уровня жидкости для проверки его постоянства.
B.2.2.2. Насос и привод насоса испытательного стенда
B.2.2.2.1. Насос для испытательного стенда должен быть относительно не чувствительным к загрязнителю при заданном рабочем давлении.
B.2.2.2.2. Насос в испытательном стенде не должен создавать чрезмерных пульсаций расхода жидкости (не более 10%), которые приведут к ошибочным результатам испытаний.
B.2.2.2.3. Насос в испытательном стенде не должен вызывать изменение распределения загрязнителя в результате работы его механизма накачки.
Примечание. Шестеренчатые насосы и некоторые насосы поршневого типа были проверены на соответствие этим требованиям. При использовании электровинтовых/кавитационных или центробежных насосов возникали трудности при проверке соответствия требованиям.
B.2.2.2.4. Привод насоса должен обеспечивать возможность регулировки скорости для настройки расхода жидкости в испытательном стенде.
B.2.2.2.5. Привод насоса должен работать достаточно независимо от изменений коэффициента загрузки фильтра, чтобы обеспечивалось постоянство скорости.
Примечание. Электроприводы постоянного и переменного тока переменной частоты соответствуют этим требованиям.
B.2.2.3.1. Очистительный фильтр должен обеспечивать начальный уровень чистоты системы в соответствии с таблицей 3.
B.2.2.3.2. Для осуществления быстрой очистки фильтр должен обладать большей тонкостью фильтрации по сравнению с испытываемым фильтром и иметь размер, подходящий для поддержания по крайней мере максимального расхода жидкости в испытательном стенде.
B.2.2.3.3. В целях экономии фильтр также должен иметь большую грязеемкость.
B.2.2.3.4. Для получения низкого расхода жидкости на единицу площади фильтрующего материала рекомендуется использовать несколько фильтров или один большой фильтр.
В зависимости от характеристик мощности системы может потребоваться нагрев или охлаждение жидкости.
Для охлаждения жидкости можно использовать обычный кожухо-трубчатый теплообменник. Рекомендуется вертикальная конструкция с подачей жидкости снизу. При этом снижается вероятность осаждения частиц в теплообменнике или их захват теплообменником. Успешно применялись пластинчатые и многоходовые теплообменники. По некоторым данным в теплообменнике может возникнуть теплопотеря до 65% при его работе с маслом в трубках, что следует учитывать при выборе размеров теплообменника. Другие методы охлаждения, например, оборачивание внешней поверхности гидробаков и трубопроводов спиралями или применение трубопроводов с двойными стенками, также были признаны пригодными.
Для нагрева жидкости могут быть использованы ленточные нагреватели на внешних поверхностях труб или второй теплообменник с жидкостью высокой температуры в межтрубном пространстве.
B.2.2.5. Регулировочные клапаны
B.2.2.5.1. Перепускной (байпасный) клапан
Часто выше по потоку от испытываемого фильтра бывает необходимо установить обходную линию с перепускным клапаном для возвращения жидкости непосредственно в гидробак. Эта линия обеспечивает работу насоса с более высокой скоростью при проведении испытаний при низком расходе жидкости, предотвращение пульсаций потока жидкости и перегрева привода насоса. Диафрагменные, клеточные или запорные клапаны были признаны пригодными для использования с этой целью.
При использовании линии для обхода испытываемого фильтра ее подсоединяют и подключают к испытательному стенду при его проверке.
B.2.2.5.2. Предохранительный клапан
Этот дополнительный клапан, размещенный ниже по потоку от испытываемого фильтра, позволяет испытывать фильтр при давлении, обычно необходимом для интерактивного автоматического подсчета частиц. Шаровые, диафрагменные, клеточные или запорные клапаны были признаны пригодными для использования с этой целью.
B.2.2.6. Расходомер
Расходомер должен быть расположен ниже по потоку от испытываемого фильтра и АСЧ для исключения возможности его влияния на подсчет частиц. Поэтому измеряемый расход жидкости обычно немного ниже действительного расхода в испытываемом фильтре. Для учета этого отклонения необходимо делать подстройку, чтобы истинный расход жидкости, вносимый в протокол испытаний, представлял собой сумму измеренного расхода и расхода жидкости для АСЧ ниже по потоку. Размещение расходомера ниже по потоку от испытываемого фильтра обеспечивает его максимальную защиту от абразивных частиц твердого загрязнителя. Турбинные расходомеры с герметизированными подшипниками были признаны пригодными для использования с этой целью.
B.2.3. Система введения загрязнителя
B.2.3.1. Гидробак
Для гидробака системы введения загрязнителя применяют рекомендации и меры предосторожности, приведенные в B.2.2.1 для гидробака системы испытания фильтра.
Примечание. Ввиду большого объема и высокого содержания загрязнителя в жидкости системы введения загрязнителя предусматривают дополнительные средства перемешивания жидкости в гидробаке. Это могут быть мешалки, дополнительные циркуляционные контуры или другие высокомощные перемешивающие устройства.
B.2.3.2. Насос
B.2.3.2.1. Высокая массовая концентрация твердых частиц загрязнителя в жидкости системы введения загрязнителя ограничивает выбор насоса теми моделями, работа которых абсолютно не зависит от наличия абразивных суспензий. Для использования в системе введения загрязнителя были признаны пригодными центробежные и кавитационные насосы.
B.2.3.2.2. При использовании центробежного насоса его устанавливают вертикально входным отверстием вниз или горизонтально сливным отверстием вниз.
B.2.3.3. Очистительный фильтр
Для очистительного фильтра системы введения загрязнителя применяют рекомендации и меры предосторожности, приведенные в B.2.2.3 для системы испытания фильтра, но учитывают, что в этом случае грязеемкость фильтра представляет первостепенную важность.
B.2.3.4. Регулятор температуры
Для теплообменников и/или нагревателей системы введения загрязнителя применяют рекомендации, приведенные в B.2.2.4 для системы испытания фильтра.
B.2.3.5. Расходомер
Любой расходомер, применяемый в системе введения загрязнителя, должен быть совместим с жидкостью с высоким содержанием абразивных частиц.
(справочное)
ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ И ГРАФИКОВ
Примечание. В настоящем Приложении приведены примеры результатов испытаний, вычислений и графиков, полученных в ходе типичного испытания методом многократного пропускания жидкости через фильтроэлемент для определения характеристик фильтрования.
Перед проведением испытания регистрируют данные в соответствии с разделом 9:
a) давление, при котором фильтроэлемент остается герметичным: 1500 Па;
b) расход жидкости при испытании q: 100 л/мин;
c) конечный перепад давлений на загрязненном фильтроэлементе: 400 кПа;
d) прогнозируемые значения коэффициентов фильтрования:
, ;e) оцененная грязеемкость
Для проведения испытания лабораторией были выбраны следующие условия:
- заданная начальная массовая концентрация загрязнителя в жидкости выше по потоку от испытываемого фильтра
- заданный расход жидкости при введении загрязнителя
- размеры подсчитываемых частиц: 5, 10, 15, 20 и 30 мкм(с).
![]() ![]() ![]() Вычисляют m по формуле (4) (см. 10.2.5)
![]() C.2. Результаты испытания методом многократного пропускания жидкости через фильтроэлемент
C.2.1. Испытание проводили с параметрами, указанными в разделе C.1; другие условия испытания и его результаты приведены на рисунке C.1. Результаты испытания, приведенные на рисунке C.1, получены вычислением
![]() ![]() (округляем до 34 г).C.2.2. Для вычисления грязеемкости
![]() (округляем до 34 г).
C.2.4. Каждое значение массы введенного загрязнителя, приведенное на рисунке C.1, было вычислено по формуле (15) (см. 13.4). Средние значения отсчетов частиц и коэффициентов фильтрования вычислены по формулам (5) - (10).
![]() фильтроэлемента методом многократного пропускания жидкости
![]() Рисунок C.1. Лист 2
Результат испытаний
![]() Рисунок C.1. Лист 3
C.2.5 На рисунке C.2 приведен график зависимости перепада давлений на фильтроэлементе от массы введенного загрязнителя. Первая точка данных представляет собой перепад давлений на чистом фильтроэлементе в начале испытания, а каждая из остальных точек (минимально 10) представляет собой перепад давлений на фильтроэлементе в один из моментов снятия показаний по истечении от 10% до 100% действительного времени испытания. Эти значения также приведены на рисунке C.1.
![]() X - масса введенной тестовой пыли ИСО 12103-A3, г; Y - перепад давлений на фильтроэлементе, кПа
на фильтроэлементе от массы введенного загрязнителя
C.2.6. По формуле (16) вычисляют интерполированный размер частиц для конкретных коэффициентов фильтрования (см. рисунок C.1). В примере для вычисления размера частиц x, где
, по формуле (16) для интерполяции были взяты значения 10 и 15 мкм(с).![]() Размер частиц для
не может быть вычислен, поскольку он будет меньше самого малого размера подсчитываемых частиц 5 мкм(с), а экстраполяция не допускается.C.2.7. На рисунке C.3 приведен график зависимости
и , относящихся к и , соответственно. Полученное при интерполяции значение относится к размеру частиц , из этого следует .![]() X - размер частиц, x, мкм(с); Y - коэффициент фильтрования
фильтрования от размера частиц
C.2.8. На рисунке C.4 приведен график зависимости среднего коэффициента фильтрования
.![]() X - время испытания в процентах
фильтрования от времени испытания
C.2.9. На рисунке C.5 приведен график зависимости среднего коэффициента фильтрования
приведены для .![]() X - перепад давлений на фильтроэлементе, кПа; Y - коэффициент фильтрования
фильтрования от перепада давлений на фильтроэлементе
(справочное)
СВОДКА ДАННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНОНИМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРОЦЕДУРЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ НАСТОЯЩИМ СТАНДАРТОМ
D.1. Предварительные сведения
Настоящее Приложение разработано на основе Приложения D ИСО 16889:1999 <*>. Исходный текст был сокращен с целью приведения только информации для лабораторий, аккредитованных по ИСО/МЭК 17025, которым необходимо регулярно сравнивать результаты испытаний или проверок с результатами, полученными в других лабораториях, или проводить межлабораторные проверки.
--------------------------------
<*> Отменен и заменен на настоящий стандарт.
Информация, относящаяся к области применения межлабораторных проверок и условиям испытаний, была взята из ИСО 16889:1999.
Поскольку протокол калибровки АСЧ, приведенный в предыдущей версии ИСО 16889:1999, был взят из ИСО 11171:1999, а в качестве загрязнителя применяли тестовую пыль ИСО 12103-A3 из конкретной партии, использовавшейся в те годы, в настоящем стандарте не указаны абсолютные отсчеты частиц, а в протоколе приведены только статистические данные. В настоящем стандарте коэффициенты фильтрования вычислены на основе синхронизируемых непрерывных интерактивных отсчетов частиц, поэтому в стандарт не было включено сравнение со средневзвешенными по времени коэффициентами фильтрования, полученными по ИСО 16889:1999.
D.2. Введение
ИСО 16889:1999 был разработан взамен ИСО 4572:1981 <*>. При пересмотре были введены новые требования к точности приборов и оборудования, улучшенной за счет процедур калибровки и аттестации, и к условиям испытания, которые были определены более точно.
--------------------------------
<*> ИСО 4572 Гидропривод объемный - Фильтры - Многопроходной метод для оценки характеристик фильтрования, который был отменен и заменен ИСО 16889:1999.
Когда пересмотренный документ перешел в соответствующую стадию разработки, была организована международная межлабораторная проверка ("анонимное исследование") с целью:
а) количественной оценки общих отклонений результатов в лаборатории и между лабораториями, в том числе влияния изменений, внесенных в процедуру калибровки АСЧ и других измерительных приборов, аттестации испытательного оборудования и условий работы; полученные значения необходимы лабораториям, испытывающим фильтры и соответствующим требованиям ИСО/МЭК 17025, или лабораториям, которым необходимо сравнить полученные результаты с результатами других лабораторий;
б) проверки правильности выбора рабочей группой ИСО технических средств на основе влияния этого выбора (или отсутствия влияния) на результаты измерений.
К моменту проведения испытаний (лето 1994), ИСО 11171 и ИСО 11943, устанавливающие процедуры калибровки АСЧ, на которые даны ссылки в ИСО 16889:1999, еще не были опубликованы. Поэтому АСЧ были откалиброваны в соответствии с ИСО 4402:1991 <*> с использованием тонкодисперсной тестовой пыли для воздухоочистителей (ACFTD) <**>. Вследствие этого действительные размеры частиц загрязнителя могли отличаться от размеров, представленных в протоколе испытаний, а размеры частиц, приведенные в соответствующем протоколе в настоящем стандарте, должны быть пересчитаны в соответствии с ИСО/ТО 16386:1999 (таблица 1) для сравнения с результатами, полученными методом, установленным в настоящем стандарте.
--------------------------------
<*>) ИСО 4402:1991 "Гидропривод объемный - Калибровка автоматических счетчиков частиц в жидкостях - Метод с использованием классифицированной тонкодисперсной тестовой пыли для воздухоочистителей", замененный на ИСО 11171:1999.
<**>) ACFTD - Air Cleaner Fine Test Dust (тонкодисперсная тестовая пыль для воздухоочистителей).
D.3. Протокол внутрилабораторной проверки
D.3.1. Общие положения
В проверке, контролируемой Национальной Ассоциацией по гидравлике (США), участвовали двадцать семь лабораторий из восьми стран. Каждая лаборатория должна была:
a) откалибровать и проверить АСЧ и системы подсчета частиц в интерактивном режиме;
b) проверить испытательный стенд, включая саму систему испытания фильтра и систему введения загрязнителя; и
c) испытать фильтры разного типа в разных режимах испытания, установленных в ИСО 16889:1999, и при некоторых дополнительных условиях.
Все результаты испытаний, закодированные таким образом, чтобы нельзя было определить лабораторию, из которой они поступили, были отправлены в отдел контроля межлабораторной проверки для статистического анализа, выполненного в соответствии с ИСО 5725 (все части).
Результаты, полученные от 21-й лаборатории из восьми стран (шесть наборов результатов испытаний были признаны непригодными и их не учитывали при статическом анализе), приведены в D.3.2, D.4 и D.5, а сделанные выводы - в D.7.
D.3.2. Испытываемые фильтры и условия испытаний
В соответствии с договоренностью были испытаны фильтры трех типов при различных условиях, приведенных в таблице D.1.
Таблица D.1
Сводка условий испытаний
Одинаковые для всех испытаний условия - вязкость жидкости 15 мм2/с и конечный перепад давлений на фильтре
D.4.1. Калибровка автоматических счетчиков частиц и аттестация интерактивной системы подсчета частиц
Каждой лабораторией были откалиброваны АСЧ по ИСО 4402 с использованием калибровочной суспензии, приготовленной в соответствии с ИСО 4402, предоставленной отделом контроля межлабораторной проверки. Системы подсчета частиц в интерактивном режиме были откалиброваны в соответствии с ИСО 11943 с использованием одной партии тестовой пыли ИСО 12103-A3, предоставленной отделом контроля межлабораторной проверки. Результаты калибровок приведены в ИСО 11943, Приложении C.
D.4.2. Проверка испытательного стенда для испытания фильтра методом многократного пропускания жидкости
Каждая лаборатория должна была выполнить проверку системы испытания фильтра в соответствии с разделом 8 настоящего стандарта. Ни в одной из лабораторий не проводили испытание при массовой концентрации загрязнителя 15 мг/л. В разных лабораториях объем жидкости, в котором подсчитывались частицы при каждом отсчете, был разным: 1, 10, 20, 25, 30 и 50 мл. Результаты испытания, исключая непригодные значения, приведены в таблице D.2.
Таблица D.2
Средние отсчеты частиц размером более выбранного
в миллилитре при массовой концентрации загрязнителя 1 мг/л
и соответствующие им стандартные отклонения
и коэффициенты вариации
D.4.3. Проверка системы введения загрязнителя
Каждой лабораторией была выбрана заданная массовая концентрация загрязнителя в жидкости системы введения загрязнителя и проведены измерения для ее проверки. Результаты измерений приведены в таблице D.3.
Таблица D.3
Массовая концентрация загрязнителя в гидробаке системы
введения загрязнителя
D.5. Результаты испытания фильтров 1-го, 2-го и 3-го типа методом многократного пропускания жидкости через фильтроэлемент и условия испытания
D.5.1. В таблице D.4 приведено общее число испытанных фильтров каждого типа и число лабораторий, испытавших эти фильтры.
Таблица D.4
Типы испытанных фильтров, число испытанных фильтров
каждого типа и число лабораторий, испытавших эти фильтры
D.5.2. В таблице D.5 приведено число фильтров, испытанных при каждом сочетании условий испытания.
Таблица D.5
Общее число фильтров каждого типа, испытанных при каждом
сочетании условий испытания
D.5.3. Все результаты по грязеемкости и коэффициентам фильтрования испытанных фильтров приведены в таблицах D.6 - D.10.
Таблица D.6
Перепад давлений на чистом фильтроэлементе
Таблица D.7
Масса введенного загрязнителя
Таблица D.8
Результаты, относящиеся к среднему размеру частиц
для фильтров 1-го типа и условий испытаний
при коэффициенте фильтрования 1000
Таблица D.9
Результаты, относящиеся к среднему размеру частиц
для фильтров 2-го типа и условий испытаний при значениях
коэффициента фильтрования 10, 75, 100, 200 и 1000
Таблица D.10
относящиеся к среднему размеру частиц и соответствующим
коэффициентам фильтрования
D.6. Обсуждение результатов испытаний фильтров методом многократного пропускания жидкости через фильтроэлемент
Вариация средних результатов между лабораториями, где использовалась и не использовалась антистатическая присадка (т.е. использовалась жидкость с электрической проводимостью более или менее 1000 пСм/м, соответственно), была очень небольшой вне зависимости от рассматриваемого параметра (начальный перепад давлений, масса введенного загрязнителя, вычисленный размер частиц). Результаты, полученные для фильтров 3-го типа и соответствующих условий испытаний, оказались непригодными для вычисления статистических параметров.
Вариация вычисленных размеров частиц для различных коэффициентов фильтрования
эффективностью фильтров 1-го типа приводит к более низким отсчетам частиц ниже по потоку от испытываемого фильтра и разбросу значений. Для улучшения результатов рекомендуется по возможности применять режимы испытания 2 и 3 при массовой концентрации загрязнителя выше по потоку от испытываемого фильтра 10 или 15 мг/л и объем жидкости, анализируемой в АСЧ при каждом отсчете.На основе повторяемости и воспроизводимости результатов испытаний, полученных на каждом этапе межлабораторной проверки, был сделан вывод о том, что процедуры испытаний, установленные настоящим стандартом, пригодны.
(справочное)
ССЫЛОЧНЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Таблица ДА.1
--------------------------------
<*> ISO/TR 16144 соответствует ГОСТ Р 54012-2010/ISO/TR 16144:2002 "Гидропривод объемный. Калибровка автоматических счетчиков частиц в жидкости. Аттестация стандартных образцов SRM 2806"
<**> ISO/TR 16386:1999 соответствует ГОСТ Р 54013-2010/ISO/TR 16386:1999 "Гидропривод объемный. ИСО методы подсчета частиц в гидравлической жидкости. Стандарты на контроль загрязнения и испытания фильтров".
<***> ISO/IEC 17025 соответствует ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий".
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/41/gost_95498.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||