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Banco de Testes para Fluido Hidráulico

About

O Banco de Testes para Fluido Hidráulico é um equipamento totalmente automatizado, com duplo sistema de bombeamento, projetado para avaliar a resistência ao desgaste e a estabilidade à oxidação de fluidos hidráulicos sob condições rigorosamente controladas, em conformidade com as normas ASTM D6973-2014 e JCMAS P 045. Equipado com uma bomba de palhetas rotativas Vickers e uma bomba de pistão axial de eixo inclinado, oferece vazões de até 300 L/min a 207 bar e 70 L/min a 350 bar, respectivamente, com coleta automática de amostras, controle de temperatura e registro de dados de alta resolução a cada 0,1 s. Seu design robusto garante resultados repetíveis e reprodutíveis para fabricantes de lubrificantes, OEMs, órgãos de certificação e laboratórios de pesquisa, permitindo otimização rápida de formulações, qualificação de fornecedores, conformidade regulatória e estudos tribológicos aprofundados.
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Technical Details

Parâmetro Valor
Pressão de Projeto de Operação207 bar
Pressão Máxima do Sistema250 bar
Vazão Máxima (Bomba Principal)~170 L/min
Alimentação Elétrica3 fases, 415 V ±10%, 50 Hz; Controle 24 V DC
Potência de Entrada110 kW (controlada por VFD)
Limpeza do FluidoNAS 1638 Classe 6 ou superior
Viscosidade do FluidoISO VG 32, 46, 68
Ciclo de TrabalhoIntermitente
1. Fabricantes de Lubrificantes e Fluidos:
Desenvolvimento de Produto: Avaliar novas formulações quanto à resistência ao desgaste e à estabilidade à oxidação de acordo com os padrões da indústria, reduzindo o tempo de lançamento no mercado.
Controle de Qualidade: Realizar testes de liberação de lote de rotina para garantir que cada lote de produção atenda às rigorosas especificações de limpeza NAS e viscosidade antes do envio.

2. OEMs Automotivos e de Equipamentos Pesados:
Qualificação de Fornecedores: Validar se os fluidos hidráulicos recebidos de fornecedores terceirizados cumprem os critérios de desempenho contratualmente exigidos (ASTM D6973-14 e JCMAS P045).
P&D Interna: Caracterizar o comportamento do fluido sob perfis de carga do chassi, transmissão ou direção hidráulica para otimizar a eficiência e durabilidade do sistema.

3. Laboratórios de Aeroespacial e Defesa:
Fluidos Críticos para Missão: Testar fluidos hidráulicos especiais, não derivados de petróleo e resistentes ao fogo, sob envelhecimento acelerado para confirmar desempenho em temperaturas extremas e pulsos de alta pressão.
Certificação Regulamentar: Gerar pacotes de dados para órgãos certificadores civis e militares, demonstrando conformidade com padrões ISO, MIL-SPEC e de OEM.

4. Casas de Teste e Certificação:
Testes de Terceiros: Fornecer relatórios de teste independentes e rastreáveis para fabricantes de equipamentos, seguradoras e agências reguladoras.
Protocolos Personalizados: Implementar ciclos de teste definidos pelo usuário (variando carga, temperatura e regimes de dosagem) para aplicações específicas, como hidráulica marítima ou acionamentos de energia renovável.

5. Instituições Acadêmicas e de Pesquisa:
Pesquisa Fundamental: Investigar mecanismos tribológicos de componentes de desgaste (palhetas, anéis de came) e estudar processos de oxidação catalítica em meios fluídicos.
Projetos de Pós-Graduação: Proporcionar experiência prática com bancadas de teste automatizadas, aquisição de dados e análise estatística de fenômenos de desgaste e envelhecimento.

6. Instalações de Manutenção e Serviços:
Avaliação de Fluidos em Campo: Simular condições de estresse em operação para aconselhar sobre intervalos de troca de fluido e estratégias de controle de contaminação em sistemas hidráulicos industriais.

Key Features

  • Altamente Repetível e Reproduzível
  • Coleta de Amostras Totalmente Automática
  • Controle Automático de Temperatura
  • Métodos de Teste Flexíveis
  • Modos de Envelhecimento Duplos
  • Fontes de Energia de Alta Capacidade
  • Registro de Dados de Alta Resolução

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Details

Sobre a Máquina
O Banco de Testes para Fluido Hidráulico foi projetado para avaliar as propriedades anti-desgaste e o comportamento de oxidação (envelhecimento) de fluidos hidráulicos sob condições rigorosamente controladas e reproduzíveis. Ele utiliza duas bombas de teste padrão da indústria como elementos de carga:
- Bomba de Palhetas (Vickers 35VQ25A-11*20) para testes ASTM D6973-2014
- Bomba de Pistão Axial de Eixo Inclinado (A2F10) para testes JCMAS P 045
Ao analisar a perda de massa dos inserts de desgaste (anel de came e palhetas) e monitorar a condição do fluido após o teste, o banco quantifica a resistência do fluido ao desgaste e à oxidação. Uma bomba de palhetas rotativas gera a pressão de teste necessária, e uma válvula de alívio de pressão no circuito de eixo inclinado cria tensões de alta temperatura na presença de ar e um catalisador de cobre — acelerando o envelhecimento em um componente hidráulico realista. Todos os recursos de design e segurança estão em conformidade com a Diretiva Europeia de Máquinas 2006/42/CE (ou padrões equivalentes indianos).

Especificações Técnicas
Parâmetro Valor
Pressão de Projeto de Operação207 bar
Pressão Máxima do Sistema250 bar
Vazão Máxima (Bomba Principal)~170 L/min
Alimentação Elétrica3 fases, 415 V ±10%, 50 Hz; Controle 24 V DC
Potência de Entrada110 kW (controlada por VFD)
Limpeza do FluidoNAS 1638 Classe 6 ou superior
Viscosidade do FluidoISO VG 32, 46, 68
Ciclo de TrabalhoIntermitente
Parâmetros de Teste (ASTM D6973-2014):
Parâmetro de Teste Valor
Velocidade da Bomba2.400 RPM ± 20
Pressão de Saída6,9, 13,8, 20,7 MPa ± 0,2 MPa
Temperatura do Óleo52 °C, 79 °C, 95 °C ± 3 °C
Tempo de Operação30 min (a 6,9 & 13,8 MPa); 49 min (a 20,7 MPa)
Fluxo Mínimo132 L/min
2. Banco de Teste JCMAS P 045
Parâmetro Valor
Pressão de Projeto Operacional350 bar
Pressão Máxima do Sistema420 bar
Fluxo da Bomba10,3 cc/rev
Alimentação ElétricaTrifásico, 415 V ±10%, 50 Hz; controle 24 V DC
Potência de Entrada45 kW (controlado por VFD)
Limpeza do FluidoClasse NAS 1638 6 ou superior
Grau de ViscosidadeISO VG 32, 46, 68
Ciclo de TrabalhoIntermitente
Parâmetros de Teste (JCMAS P 045):
Parâmetro de Teste Valor
Velocidade da Bomba2.600 RPM ± 1
Pressão de Saída35 MPa ± 0,1 MPa
Temperatura de Sucção90 °C ± 1 °C
Dosagem de Ar0,1 L/h @ 20 °C
Dosagem de Água0–100 mL/h
Catalisador0,3 m² de folha de cobre + vedações de borracha
Tempo de Operação500 horas
Coleta de Amostras6 amostras de até 300 mL cada
Principais Recursos da Máquina • Altamente Repetível e Reproduzível: Atende ou excede as tolerâncias ASTM D6973-14 & JCMAS P 045. • Coleta de Amostras Totalmente Automática: Programável durante os testes sem intervenção do operador. • Controle Automático de Temperatura: Mantém com precisão as temperaturas do óleo e do ambiente conforme os protocolos de teste. • Métodos de Teste Flexíveis: Adapta-se facilmente a revisões futuras de normas ou requisitos personalizados da indústria. • Modos de Envelhecimento Duplos: Dosagem de ar e água na linha de sucção para testes acelerados de oxidação. • Fontes de Energia de Alta Capacidade: Circuito ASTM até 300 L/min @ 207 bar; circuito JCMAS até 70 L/min @ 350 bar. • Registro de Dados de Alta Resolução: Captura dados de teste a cada 0,1 s para análise detalhada posterior. Aplicações – Casos de Uso Expandido 1. Fabricantes de Lubrificantes e Fluidos: Desenvolvimento de Produto: Avaliar novas formulações quanto à resistência ao desgaste e à estabilidade à oxidação de acordo com os padrões da indústria, reduzindo o tempo de lançamento no mercado. Controle de Qualidade: Realizar testes de liberação de lote de rotina para garantir que cada lote de produção atenda às rigorosas especificações de limpeza NAS e viscosidade antes do envio. 2. OEMs Automotivos e de Equipamentos Pesados: Qualificação de Fornecedores: Validar se os fluidos hidráulicos recebidos de fornecedores terceirizados cumprem os critérios de desempenho contratualmente exigidos (ASTM D6973-14 e JCMAS P045). P&D Interna: Caracterizar o comportamento do fluido sob perfis de carga do chassi, transmissão ou direção hidráulica para otimizar a eficiência e durabilidade do sistema. 3. Laboratórios de Aeroespacial e Defesa: Fluidos Críticos para Missão: Testar fluidos hidráulicos especiais, não derivados de petróleo e resistentes ao fogo, sob envelhecimento acelerado para confirmar desempenho em temperaturas extremas e pulsos de alta pressão. Certificação Regulamentar: Gerar pacotes de dados para órgãos certificadores civis e militares, demonstrando conformidade com padrões ISO, MIL-SPEC e de OEM. 4. Casas de Teste e Certificação: Testes de Terceiros: Fornecer relatórios de teste independentes e rastreáveis para fabricantes de equipamentos, seguradoras e agências reguladoras. Protocolos Personalizados: Implementar ciclos de teste definidos pelo usuário (variando carga, temperatura e regimes de dosagem) para aplicações específicas, como hidráulica marítima ou acionamentos de energia renovável. 5. Instituições Acadêmicas e de Pesquisa: Pesquisa Fundamental: Investigar mecanismos tribológicos de componentes de desgaste (palhetas, anéis de came) e estudar processos de oxidação catalítica em meios fluídicos. Projetos de Pós-Graduação: Proporcionar experiência prática com bancadas de teste automatizadas, aquisição de dados e análise estatística de fenômenos de desgaste e envelhecimento. 6. Instalações de Manutenção e Serviços: Avaliação de Fluidos em Campo: Simular condições de estresse em operação para aconselhar sobre intervalos de troca de fluido e estratégias de controle de contaminação em sistemas hidráulicos industriais. Análise de Falhas: Reproduzir cenários reais de operação para identificar a causa raiz de falhas de equipamentos relacionadas ao fluido hidráulico e recomendar ações corretivas. Conclusão O Banco de Testes A3987 para Fluido Hidráulico combina precisão, automação e conformidade com normas para fornecer informações de alta fidelidade sobre desgaste e envelhecimento do fluido. Sua arquitetura de dupla bomba, amostragem automática e controle ambiental rigoroso tornam-no igualmente eficaz em verificações de qualidade de rotina, exploração de P&D e certificação de terceiros. Ao gerar conjuntos de dados detalhados e reproduzíveis capturados a cada 0,1 segundo, este banco de testes capacita engenheiros, cientistas e gerentes de qualidade a: - Otimizar formulações de fluidos para máxima vida útil dos componentes - Validar materiais de fornecedores de acordo com protocolos de teste globais - Acelerar o desenvolvimento de produtos e reduzir riscos de não conformidade - Aprofundar a compreensão de mecanismos tribológicos e de oxidação Incorporar o A3987 em seu laboratório de testes não apenas garante conformidade com ASTM D6973-14 e JCMAS P 045, mas também promove inovação contínua em tecnologia de fluidos hidráulicos, impulsionando ganhos de desempenho e redução de custos em suas operações.
Rigs Avançados de Teste para Avaliação de Fluido Hidráulico Em indústrias onde sistemas hidráulicos são críticos para a missão, a qualidade do fluido impacta diretamente a segurança, desempenho e longevidade dos equipamentos. Para atender a essas exigências, são utilizados rigs de teste de fluido hidráulico especializados e máquinas de teste de óleo hidráulico para análise abrangente em condições controladas. Equipamentos baseados em normas, como o banco de testes ASTM D6973 e o rig de teste JCMAS P 045, garantem conformidade global enquanto fornecem dados precisos sobre o desempenho do fluido. Ferramentas avançadas, como o testador de resistência ao desgaste de fluido e o testador de estabilidade à oxidação, fornecem insights sobre durabilidade, tolerância à contaminação e comportamento térmico — fatores-chave na previsão da vida útil. Para eficiência e precisão, inovações como o rig de coleta automática de amostras agilizam o fluxo de trabalho do laboratório, enquanto o testador hidráulico de alta pressão permite a validação da estabilidade do fluido sob cargas operacionais exigentes. Estudos de degradação a longo prazo são suportados pela máquina de envelhecimento de lubrificantes, permitindo a simulação de ciclos operacionais prolongados. Em última análise, a avaliação de fluido hidráulico por meio dessas plataformas avançadas não apenas garante conformidade com padrões aeroespaciais, automotivos e de engenharia pesada, mas também aumenta a confiabilidade do sistema, reduz o tempo de inatividade e promove eficiência de custos.

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