在分析液压元件的故障时,通过泡沫的声速的声学特性是有意义的。该分析涉及计算疲劳失效的总液压循环。泡沫中的声速取决于产生泡沫的气体的机械性质:氧气,氮气或组合。
假设声速基于液体的流体特性导致计算疲劳循环和机械液压元件失效的误差。使用声学传感器和相关仪器设置下限(0-50,000 Hz,滚降)会导致错误。在测量声学循环的实际频率期间的低滚降导致由于在1-1000MHz或更高的可能范围内的实际液压循环而导致的误算。当循环带宽超过实际测量循环10到100倍时,仪表系统最具启示性。相关仪表成本也会增加10到100倍。
大多数移动的液压机械部件在0-50Hz下循环,但夹带的气泡导致相关液压流体的泡沫状态导致实际液压循环可能超过1000MHz,即使移动的机械部件不在更高的循环中循环频率。
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