CN112800584A - 机油老化程度评估方法、装置、终端及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种机油老化程度评估方法、装置、终端及存储介质,涉及车辆检测技术领域。该机油老化程度评估方法包括获取待评估机油的理化性能参数,所述理化性能参数包括碱值、硝化度、金属元素含量、氧化度/酸值;根据所述待评估机油的理化性能参数,分别确定机油清洁能力衰减程度、机油污染程度、机油抗磨性能衰减程度、机油氧化程度;根据所述机油清洁能力衰减程度、所述机油污染程度、所述机油抗磨性能衰减程度、所述机油氧化程度,采用加权平均的方式评估所述待评估机油的老化程度;解决了目前评估机油老化程度时评价指标单一的问题;达到了综合评估机油老化程度,优化机油老化程度评估结果的效果。
Description
技术领域
本申请涉及车辆检测技术领域,具体涉及一种机油老化程度评估方法、装置、终端及存储介质。
背景技术
机油,即发动机润滑油,在内燃机中起到润滑、冷却、密封、清洁、防锈、缓冲等作用。在内燃机的高温氧化、积碳和燃油污染等作用下,随着机油使用时间的增加,机油性能不断衰退。
目前,判断机油是否老化,通常根据机油油液检测报告提供的机油理化性能参数和经验知识来判断,即将机油理化性能参数与阈值进行比较,根据比较结果判断机油是否老化。
然而,目前对机油老化程度的评价方法中,任何一个机油的性能指标参数超过其对应的阈值时判断机油失效或老化,评价指标单一。
发明内容
为了解决相关技术中的问题,本申请提供了一种机油老化程度评估方法、装置、终端及存储介质。该技术方案如下:
第一方面,本申请实施例提供了一种机油老化程度评估方法,该方法包括:
获取待评估机油的理化性能参数,理化性能参数包括碱值、硝化度、金属元素含量、氧化度/酸值;
根据待评估机油的理化性能参数,分别确定机油清洁能力衰减程度、机油污染程度、机油抗磨性能衰减程度、机油氧化程度;
根据机油清洁能力衰减程度、机油污染程度、机油抗磨性能衰减程度、机油氧化程度,采用加权平均的方式评估待评估机油的老化程度。
通过获取待评估机油的理化性能参数,根据理化性能参数确定待评估机油的机油清洁能力衰减程度、机油污染程度、机油抗磨性能衰减程度、机油氧化程度,再根据机油清洁能力衰减程度、机油污染程度、机油抗磨性能衰减程度、机油氧化程度综合评估待评估机油的老化程度;解决了目前评估机油老化程度时评价指标单一的问题;达到了综合评估机油老化程度,优化机油老化程度评估结果的效果。
可选的,根据待评估机油的理化性能参数,确定机油清洁能力衰减程度,包括:
获取与待评估机油具有相同标号的机油的初始碱值、与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的碱值;
按如下公式计算待评估机油的机油清洁能力衰减程度:
其中,ηca表示机油清洁能力衰减程度,ωtbn表示待评估机油的碱值,ωtbn_ini表示与待评估机油具有相同标号的机油的初始碱值,ωtbn_end表示与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的碱值。
可选的,根据待评估机油的理化性能参数,确定机油污染程度,包括:
获取与待评估机油具有相同标号的机油的初始硝化度、与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的硝化度;
按如下公式计算待评估机油的机油污染程度:
其中,ηcd表示机油污染程度,ωnit表示待评估机油的硝化度,ωnit_ini表示与待评估机油具有相同标号的机油的初始硝化度,ωnit_end表示与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的硝化度。
可选的,根据待评估机油的理化性能参数,确定机油抗磨性能衰减程度,包括:
获取与待评估机油具有相同标号的机油的初始金属元素含量、与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的金属元素含量;
按如下公式计算待评估机油的机油抗磨性能衰减程度:
其中,ηanti表示机油抗磨性能衰减程度,ωanti_m表示待评估机油的金属元素含量,ωanti_m_ini表示与待评估机油具有相同标号的机油的初始金属元素含量,ωanti_m_end表示与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的金属元素含量。
可选的,根据待评估机油的理化性能参数,确定机油氧化程度,包括:
获取与待评估机油具有相同标号的机油的初始氧化度/酸值、与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的氧化度/酸值;
按如下公式计算待评估机油的机油氧化程度:
其中,ηoxi表示机油氧化程度,ωoxi表示待评估机油的氧化度/酸值,ωoxi_ini表示与待评估机油具有相同标号的机油的初始氧化度/酸值,ωoxi_end表示与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的氧化度/酸值。
可选的,根据机油清洁能力衰减程度、机油污染程度、机油抗磨性能衰减程度、机油氧化程度,采用加权平均的方式评估待评估机油的老化程度,包括:
按如下公式计算待评估机油的老化程度:
ηaging=ψ1ηca+ψ2ηoxi+ψ3ηcd+ψ4ηanti,
其中,ηaging表示机油的老化程度,ηca表示机油清洁能力衰减程度,ηoxi表示机油氧化程度,ηcd表示机油污染程度,ηanti表示机油抗磨性能衰减程度,ψ1、ψ2、ψ3和ψ4的取值范围均为[0,1],且ψ1+ψ2+ψ3+ψ4=1。
通过赋予机油清洁能力衰减程度、机油污染程度、机油抗磨性能衰减程度、机油氧化程度不同的权重,从机油清洁能力衰减程度、机油污染程度、机油抗磨性能衰减程度、机油氧化程度四个方面综合评估机油老化程度,实现更加合理地评估机油老化程度的效果。
可选的,金属元素含量为铁元素含量,或,铜元素含量,或,铅元素含量,或,铝元素含量,或,铁元素、铜元素、铅元素以及铝元素的加权平均含量。
第二方面,本申请实施例提供了一种机油老化程度评估装置,该装置包括获取模块、转换模块、评估模块;
获取模块,用于获取待评估机油的理化性能参数,理化性能参数包括碱值、硝化度、金属元素含量、氧化度/酸值;
转换模块,用于根据待评估机油的理化性能参数,分别确定机油清洁能力衰减程度、机油污染程度、机油抗磨性能衰减程度、机油氧化程度;
评估模块,用于根据机油清洁能力衰减程度、机油污染程度、机油抗磨性能衰减程度、机油氧化程度,采用加权平均的方式评估待评估机油的老化程度。
可选的,获取模块,还用于获取与待评估机油具有相同标号的机油的初始碱值、与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的碱值;
转换模块,用于按如下公式计算待评估机油的机油清洁能力衰减程度:
其中,ηca表示机油清洁能力衰减程度,ωtbn表示待评估机油的碱值,ωtbn_ini表示与待评估机油具有相同标号的机油的初始碱值,ωtbn_end表示与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的碱值。
可选的,获取模块,还用于获取与待评估机油具有相同标号的机油的初始硝化度、与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的硝化度;
转换模块,用于按如下公式计算待评估机油的机油污染程度:
其中,ηcd表示机油污染程度,ωnit表示待评估机油的硝化度,ωnit_ini表示与待评估机油具有相同标号的机油的初始硝化度,ωnit_end表示与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的硝化度。
可选的,获取模块,还用于获取与待评估机油具有相同标号的机油的初始金属元素含量、与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的金属元素含量;
转换模块,用于按如下公式计算待评估机油的机油抗磨性能衰减程度:
其中,ηanti表示机油抗磨性能衰减程度,ωanti_m表示待评估机油的金属元素含量,ωanti_m_ini表示与待评估机油具有相同标号的机油的初始金属元素含量,ωanti_m_end表示与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的金属元素含量。
可选的,获取模块,还用于获取与待评估机油具有相同标号的机油的初始氧化度/酸值、与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的氧化度/酸值;
转换模块,用于按如下公式计算待评估机油的机油氧化程度:
其中,ηoxi表示机油氧化程度,ωoxi表示待评估机油的氧化度/酸值,ωoxi_ini表示与待评估机油具有相同标号的机油的初始氧化度/酸值,ωoxi_end表示与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的氧化度/酸值。
可选的,评估模块,用于按如下公式计算待评估机油的老化程度:
ηaging=ψ1ηca+ψ2ηoxi+ψ3ηcd+ψ4ηanti,
其中,ηaging表示机油的老化程度,ηca表示机油清洁能力衰减程度,ηoxi表示机油氧化程度,ηcd表示机油污染程度,ηanti表示机油抗磨性能衰减程度,ψ1、ψ2、ψ3和ψ4的取值范围均为[0,1],且ψ1+ψ2+ψ3+ψ4=1。
可选的,金属元素含量为铁元素含量,或,铜元素含量,或,铅元素含量,或,铝元素含量,或,铁元素、铜元素、铅元素以及铝元素的加权平均含量。
第三方面,本申请实施例提供了一种终端,该装置包括处理器和存储器;该存储器中存储有程序,所述程序由所述处理器加载并执行以实现上述第一方面所示的机油老化程度评估方法。
第四方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,该存储介质中存储有程序,该程序被处理器执行时用于实现如上述第一方面所示的机油老化程度评估方法。
附图说明
为了更清楚地说明本申请具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请实施例提供的一种机油老化程度评估方法的流程图;
图2是本申请实施例提供的一种机油老化程度评估装置的框图;
图3是本申请实施例提供的一种终端的框图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在不做出创造性劳动的前提下所获得的所有其它实施例,都属于本申请保护的范围。
在本申请的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电气连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,还可以是两个元件内部的连通,可以是无线连接,也可以是有线连接。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
此外,下面所描述的本申请不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
请参考图1,其示出了本申请实施例提供的一种机油老化程度评估方法的流程图,该方法至少包括如下步骤:
步骤101,获取待评估机油的理化性能参数,理化性能参数包括碱值、硝化度、金属元素含量、氧化度/酸值。
获取待评估机油的油液,检测待评估机油的油液,得到待评估机油的理化性能参数。
在一个例子中,获取的理化性能参数为:碱值、硝化度、金属元素含量、氧化度。在另一个例子中,获取的理化性能参数为:碱值、硝化度、金属元素含量、酸值。
步骤102,根据待评估机油的理化性能参数,分别确定机油清洁能力衰减程度、机油污染程度、机油抗磨性能衰减程度、机油氧化程度。
将机油的理化性能参数转换为实际作用效果指标。
机油的碱值对应机油清洁能力衰减程度,机油的硝化度对应机油污染程度,机油的金属元素含量对应机油抗磨性能衰减程度,机油的氧化度或酸值对应机油氧化程度。
机油清洁能力衰减程度、机油污染程度、机油抗磨性能衰减程度、机油氧化程度分别用数值表征,数值越大,程度越高。
步骤103,根据机油清洁能力衰减程度、机油污染程度、机油抗磨性能衰减程度、机油氧化程度,采用加权平均的方式评估待评估机油的老化程度。
利用加权平均的方式,从机油清洁能力衰减程度、机油污染程度、机油抗磨性能衰减程度、机油氧化程度四个方面综合评估机油的老化程度。
机油的老化程度用数值表征,数值越大,程度越高。
综上所述,本申请实施例提供的机油老化程度评估方法,通过获取待评估机油的理化性能参数,根据理化性能参数确定待评估机油的机油清洁能力衰减程度、机油污染程度、机油抗磨性能衰减程度、机油氧化程度,再根据机油清洁能力衰减程度、机油污染程度、机油抗磨性能衰减程度、机油氧化程度综合评估待评估机油的老化程度;解决了目前评估机油老化程度时评价指标单一的问题;达到了综合评估机油老化程度,优化机油老化程度评估结果的效果。
在基于图1所示实施例的可选实施例中,根据待评估机油的理化性能参数确定机油清洁能力衰减程度的方式为:根据待评估机油的碱值确定待评估机油的机油清洁能力衰减程度。具体如下:
1、获取与待评估机油具有相同标号的机油的初始碱值、与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的碱值。
初始碱值指的是机油在全新状态下的碱值。
2、按如下公式计算待评估机油的机油清洁能力衰减程度:
其中,ηca表示机油清洁能力衰减程度,机油清洁能力衰减程度利用百分数表示;ωtbn表示待评估机油的碱值,ωtbn_ini表示与待评估机油具有相同标号的机油的初始碱值,ωtbn_end表示与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的碱值。
可选的,碱值的单位为mg KOH/g。
在基于图1所示实施例的可选实施例中,根据待评估机油的理化性能参数确定机油污染程度的方式为:根据待评估机油的硝化度确定待评估机油的机油污染程度。具体如下:
1、获取与待评估机油具有相同标号的机油的初始硝化度、与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的硝化度。
初始硝化度指的是机油在全新状态下的硝化度。
2、按如下公式计算待评估机油的机油污染程度:
其中,ηcd表示机油污染程度,机油污染程度利用百分数表示;ωnit表示待评估机油的硝化度,ωnit_ini表示与待评估机油具有相同标号的机油的初始硝化度,ωnit_end表示与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的硝化度。
可选的,硝化度的单位为Abs/cm。
在基于图1所示实施例的可选实施例中,根据待评估机油的理化性能参数确定机油抗磨性能衰减程度的方式为:根据待评估机油的金属元素含量确定待评估机油的机油抗磨性能衰减程度。具体如下:
1、获取与待评估机油具有相同标号的机油的初始金属元素含量、与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的金属元素含量。
初始金属元素含量指的是机油在全新状态下的金属元素含量。
可选的,金属元素含量为铁元素含量,或,铜元素含量,或,铅元素含量,或,铝元素含量,或,铁元素、铜元素、铅元素以及铝元素的加权平均含量。
当金属元素含量指的是铁元素、铜元素、铅元素以及铝元素的加权平均含量时,每种金属元素对应的加权系数根据实际情况确定。
2、按如下公式计算待评估机油的机油抗磨性能衰减程度:
其中,ηanti表示机油抗磨性能衰减程度,机油抗磨性能衰减程度利用百分数表示;ωanti_m表示待评估机油的金属元素含量,ωanti_m_ini表示与待评估机油具有相同标号的机油的初始金属元素含量,ωanti_m_end表示与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的金属元素含量。
可选的,金属元素含量的单位为ppm。
在基于图1所示实施例的可选实施例中,根据待评估机油的理化性能参数确定机油氧化程度的方式为:根据待评估机油的氧化度/酸值确定待评估机油的机油氧化程度。具体如下:
1、获取与待评估机油具有相同标号的机油的初始氧化度/酸值,与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的氧化度/酸值。
如果采用氧化度计算机油氧化程度,则在上述步骤101中获取待评估机油的氧化度,以及获取与待评估机油具有相同标号的机油的初始氧化度、与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的氧化度。
初始氧化度指的是机油在全新状态下的氧化度。
如果采用酸值计算机油氧化程度,则在上述步骤101中获取待评估机油的酸值,以及获取与待评估机油具有相同标号的机油的初始酸值、与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的酸值。
初始酸值指的是机油在全新状态下的酸值。
2、按如下公式计算待评估机油的机油氧化程度:
其中,ηoxi表示机油氧化程度,机油氧化程度利用百分数表示;
ωoxi表示待评估机油的氧化度/酸值,ωoxi_ini表示与待评估机油具有相同标号的机油的初始氧化度/酸值,ωoxi_end表示与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的氧化度/酸值。
若采用氧化度计算机油氧化程度,则公式(4)中的ωoxi_ini表示与待评估机油具有相同标号的机油的初始氧化度,ωoxi_end表示与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的氧化度。
若采用酸值计算机油氧化程度,则公式(4)中的ωoxi_ini表示与待评估机油具有相同标号的机油的酸值,ωoxi_end表示与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的酸值。
在基于图1所示实施例的可选实施例中,上述步骤103,即步骤“根据机油清洁能力衰减程度、机油污染程度、机油抗磨性能衰减程度、机油氧化程度,采用加权平均的方式评估待评估机油的老化程度”,由如下方式实现:
按如下公式计算待评估机油的老化程度:
ηaging=ψ1ηca+ψ2ηoxi+ψ3ηcd+ψ4ηanti 公式(5)
其中,ηaging表示机油的老化程度,ηca表示机油清洁能力衰减程度,ηoxi表示机油氧化程度,ηcd表示机油污染程度,ηanti表示机油抗磨性能衰减程度。
ψ1的取值范围为[0,1],ψ2的取值范围为[0,1],ψ3的取值范围为[0,1],ψ4的取值范围为[0,1],且ψ1+ψ2+ψ3+ψ4=1。
ψ1、ψ2、ψ3和ψ4的值根据实际情况确定。
在一个例子中,在一辆轻型汽油车上使用一款推荐保养里程为15000km的机油,在机油油液使用里程为0km、6500km、11500km、13600km、14700km时分别采集机油样品。
对采集到的机油样品分别进行分析,得到不同油液里程对应的机油理化性能参数,如表1所示,机油理化性能参数为碱值、氧化度、硝化度、铁元素含量。
表1
针对机油理化性能参数(碱值、氧化度、硝化度、铁元素含量),分别获取与样品机油具有相同标号的机油的初始值和完全老化时的值,获取到的数据如表2所示。
表2
| 碱值(mg KOH/g) | 氧化度(Abs/cm) | 硝化度(Abs/cm) | 铁元素含量(ppm) | |
| 初始值 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 完全老化时的值 | 4 | 18 | 26 | 25 |
针对不同油液里程的机油样品,分别根据公式(1)计算机油清洁能力衰减程度,得到的结果如表3所示。
表3
| 油液里程(km) | 机油清洁能力衰减程度 |
| 0 | 0 |
| 6500 | 64.8% |
| 11500 | 82.0% |
| 14700 | 96.5% |
针对不同油液里程的机油样品,分别根据公式(4)计算机油氧化程度,得到的结果如表4所示。
表4
| 油液里程(km) | 机油氧化程度 |
| 0 | 0 |
| 6500 | 44.4% |
| 11500 | 72.2% |
| 14700 | 88.9% |
针对不同油液里程的机油样品,分别根据公式(2)计算机油污染程度,得到的结果如表5所示。
表5
| 油液里程(km) | 机油污染程度 |
| 0 | 0 |
| 6500 | 42.3% |
| 11500 | 61.5% |
| 14700 | 88.5% |
针对不同油液里程的机油样品,分别根据公式(3)计算机油抗磨性能衰减程度,得到的结果如表6所示。
表6
| 油液里程(km) | 机油抗磨性能衰减程度 |
| 0 | 0 |
| 6500 | 64.0% |
| 11500 | 96.0% |
| 14700 | 100% |
以ψ1=0.25、ψ2=0.25、ψ3=0.25和ψ4=0.25为例,按公式ηaging=0.25ηca+0.252ηoxi+0.253ηcd+0.25ηanti计算不同油液里程的机油样品的老化程度,不同油液里程的机油样品对应的老化程度如表7所示。
表7
| 油液里程(km) | 老化程度 |
| 0 | 0 |
| 6500 | 53.9% |
| 11500 | 77.9% |
| 14700 | 93.5% |
下述为本申请装置实施例,可以用于执行本申请方法实施例。对于本申请装置实施例中未披露的细节,请参照本申请方法实施例。
图2是本申请一个实施例提供的机油老化程度评估装置的框图,该装置至少包括以下几个模块:获取模块210、转换模块220、评估模块230。
获取模块210,用于获取待评估机油的理化性能参数,理化性能参数包括碱值、硝化度、金属元素含量、氧化度/酸值。
转换模块220,用于根据待评估机油的理化性能参数,分别确定机油清洁能力衰减程度、机油污染程度、机油抗磨性能衰减程度、机油氧化程度。
评估模块230,用于根据机油清洁能力衰减程度、机油污染程度、机油抗磨性能衰减程度、机油氧化程度,采用加权平均的方式评估待评估机油的老化程度。
可选的,获取模块,还用于获取与待评估机油具有相同标号的机油的初始碱值、与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的碱值;
转换模块,用于按如下公式计算待评估机油的机油清洁能力衰减程度:
其中,ηca表示机油清洁能力衰减程度,ωtbn表示待评估机油的碱值,ωtbn_ini表示与待评估机油具有相同标号的机油的初始碱值,ωtbn_end表示与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的碱值。
可选的,获取模块,还用于获取与待评估机油具有相同标号的机油的初始硝化度、与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的硝化度;
转换模块,用于按如下公式计算待评估机油的机油污染程度:
其中,ηcd表示机油污染程度,ωnit表示待评估机油的硝化度,ωnit_ini表示与待评估机油具有相同标号的机油的初始硝化度,ωnit_end表示与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的硝化度。
可选的,获取模块,还用于获取与待评估机油具有相同标号的机油的初始金属元素含量、与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的金属元素含量;
转换模块,用于按如下公式计算待评估机油的机油抗磨性能衰减程度:
其中,ηanti表示机油抗磨性能衰减程度,ωanti_m表示待评估机油的金属元素含量,ωanti_m_ini表示与待评估机油具有相同标号的机油的初始金属元素含量,ωanti_m_end表示与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的金属元素含量。
可选的,获取模块,还用于获取与待评估机油具有相同标号的机油的初始氧化度/酸值、与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的氧化度/酸值;
转换模块,用于按如下公式计算待评估机油的机油氧化程度:
其中,ηoxi表示机油氧化程度,ωoxi表示待评估机油的氧化度/酸值,ωoxi_ini表示与待评估机油具有相同标号的机油的初始氧化度/酸值,ωoxi_end表示与待评估机油具有相同标号的机油完全老化时的氧化度/酸值。
可选的,评估模块,用于按如下公式计算待评估机油的老化程度:
ηaging=ψ1ηca+ψ2ηoxi+ψ3ηcd+ψ4ηanti,
其中,ηaging表示机油的老化程度,ηca表示机油清洁能力衰减程度,ηoxi表示机油氧化程度,ηcd表示机油污染程度,ηanti表示机油抗磨性能衰减程度,ψ1、ψ2、ψ3和ψ4的取值范围均为[0,1],且ψ1+ψ2+ψ3+ψ4=1。
可选的,金属元素含量为铁元素含量,或,铜元素含量,或,铅元素含量,或,铝元素含量,或,铁元素、铜元素、铅元素以及铝元素的加权平均含量。
相关细节参考上述方法实施例。
需要说明的是:上述实施例中提供的机油老化程度评估装置在进行机油老化程度评估时,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将机油老化程度评估装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。另外,上述实施例提供的机油老化程度评估装置与机油老化程度评估方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
参考图3,其示出了本申请一个示例性实施例提供的终端的结构方框图。本申请中的终端可以包括一个或多个如下部件:处理器310和存储器320。
处理器310可以包括一个或者多个处理核心。处理器310利用各种接口和线路连接整个终端内的各个部分,通过运行或执行存储在存储器320内的指令、程序、代码集或指令集,以及调用存储在存储器320内的数据,执行终端的各种功能和处理数据。可选地,处理器310可以采用数字信号处理(Digital Signal Processing,DSP)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、可编程逻辑阵列(Programmable LogicArray,PLA)中的至少一种硬件形式来实现。处理器310可集成中央处理器(CentralProcessing Unit,CPU)和调制解调器等中的一种或几种的组合。其中,CPU主要处理操作系统和应用程序等;调制解调器用于处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调器也可以不集成到处理器310中,单独通过一块芯片进行实现。
可选地,处理器310执行存储器320中的程序指令时实现上述各个方法实施例提供的机油老化程度评估方法。
存储器320可以包括随机存储器(Random Access Memory,RAM),也可以包括只读存储器(Read-Only Memory)。可选地,该存储器320包括非瞬时性计算机可读介质(non-transitory computer-readable storage medium)。存储器320可用于存储指令、程序、代码、代码集或指令集。存储器320可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储用于实现操作系统的指令、用于至少一个功能的指令、用于实现上述各个方法实施例的指令等;存储数据区可存储根据终端的使用所创建的数据等。
需要补充说明的是,上述终端仅是示意性地,在实际实现时,终端还可以包括更少或更多的部件,比如:终端还包括触摸显示屏、通信组件、传感器组件等,本实施例在此不再一一限定。
可选地,本申请还提供有一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有程序,该程序由处理器加载并执行以实现上述方法实施例的机油老化程度评估方法。
可选地,本申请还提供有一种计算机产品,该计算机产品包括计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有程序,该程序由处理器加载并执行以实现上述方法实施例的机油老化程度评估方法。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本申请创造的保护范围之中。
Claims (16)
1.一种机油老化程度评估方法,其特征在于,所述方法包括:
获取待评估机油的理化性能参数,所述理化性能参数包括碱值、硝化度、金属元素含量、氧化度/酸值;
根据所述待评估机油的理化性能参数,分别确定机油清洁能力衰减程度、机油污染程度、机油抗磨性能衰减程度、机油氧化程度;
根据所述机油清洁能力衰减程度、所述机油污染程度、所述机油抗磨性能衰减程度、所述机油氧化程度,采用加权平均的方式评估所述待评估机油的老化程度。
6.根据权利要求1至5任一所述的方法,其特征在于,所述根据所述机油清洁能力衰减程度、所述机油污染程度、所述机油抗磨性能衰减程度、所述机油氧化程度,采用加权平均的方式评估所述待评估机油的老化程度,包括:
按如下公式计算所述待评估机油的老化程度:
ηaging=ψ1ηca+ψ2ηoxi+ψ3ηcd+ψ4ηanti,
其中,ηaging表示机油的老化程度,ηca表示机油清洁能力衰减程度,ηoxi表示机油氧化程度,ηcd表示机油污染程度,ηanti表示机油抗磨性能衰减程度,ψ1、ψ2、ψ3和ψ4的取值范围均为[0,1],且ψ1+ψ2+ψ3+ψ4=1。
7.根据权利要求1或4所述的方法,其特征在于,所述金属元素含量为铁元素含量,或,铜元素含量,或,铅元素含量,或,铝元素含量,或,铁元素、铜元素、铅元素以及铝元素的加权平均含量。
8.一种机油老化程度评估装置,其特征在于,所述装置包括获取模块、转换模块、评估模块;
所述获取模块,用于获取待评估机油的理化性能参数,所述理化性能参数包括碱值、硝化度、金属元素含量、氧化度/酸值;
所述转换模块,用于根据所述待评估机油的理化性能参数,分别确定机油清洁能力衰减程度、机油污染程度、机油抗磨性能衰减程度、机油氧化程度;
所述评估模块,用于根据所述机油清洁能力衰减程度、所述机油污染程度、所述机油抗磨性能衰减程度、所述机油氧化程度,采用加权平均的方式评估所述待评估机油的老化程度。
13.根据权利要求8至12任一所述的装置,其特征在于,所述评估模块,用于按如下公式计算所述待评估机油的老化程度:
ηaging=ψ1ηca+ψ2ηoxi+ψ3ηcd+ψ4ηanti,
其中,ηaging表示机油的老化程度,ηca表示机油清洁能力衰减程度,ηoxi表示机油氧化程度,ηcd表示机油污染程度,ηanti表示机油抗磨性能衰减程度,ψ1、ψ2、ψ3和ψ4的取值范围均为[0,1],且ψ1+ψ2+ψ3+ψ4=1。
14.根据权利要求8或11所述的装置,其特征在于,所述金属元素含量为铁元素含量,或,铜元素含量,或,铅元素含量,或,铝元素含量,或,铁元素、铜元素、铅元素以及铝元素的加权平均含量。
15.一种终端,其特征在于,所述装置包括处理器和存储器;所述存储器中存储有程序,所述程序由所述处理器加载并执行以实现如权利要求1至7任一项所述的机油老化程度评估方法。
16.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有程序,所述程序被处理器执行时用于实现如权利要求1至7任一项所述的机油老化程度评估方法。
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|---|---|---|---|
| CN202011642767.6A CN112800584A (zh) | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 机油老化程度评估方法、装置、终端及存储介质 |
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| CN202011642767.6A CN112800584A (zh) | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 机油老化程度评估方法、装置、终端及存储介质 |
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN114034844A (zh) * | 2021-11-09 | 2022-02-11 | 广东电网有限责任公司 | 一种绝缘油的溯源检测方法、介质、电子设备及装置 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5831154A (en) * | 1996-01-25 | 1998-11-03 | Mercedes-Benz Ag | Process for determining a liquid quantity, particularly an engine oil quantity in a motor vehicle |
| CN101782512A (zh) * | 2010-03-31 | 2010-07-21 | 中国人民解放军总后勤部油料研究所 | 一种润滑油在用油理化质量指标快速测定方法 |
| CN103244236A (zh) * | 2012-02-01 | 2013-08-14 | 雅富顿公司 | 用于确定润滑油丢弃间隔的系统和方法 |
| CN111551696A (zh) * | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 广州机械科学研究院有限公司 | 一种提高发动机润滑油使用寿命的方法 |
| CN111830411A (zh) * | 2020-06-15 | 2020-10-27 | 联合汽车电子有限公司 | 车用蓄电池老化控制系统及交通工具 |
-
2020
- 2020-12-30 CN CN202011642767.6A patent/CN112800584A/zh active Pending
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5831154A (en) * | 1996-01-25 | 1998-11-03 | Mercedes-Benz Ag | Process for determining a liquid quantity, particularly an engine oil quantity in a motor vehicle |
| CN101782512A (zh) * | 2010-03-31 | 2010-07-21 | 中国人民解放军总后勤部油料研究所 | 一种润滑油在用油理化质量指标快速测定方法 |
| CN103244236A (zh) * | 2012-02-01 | 2013-08-14 | 雅富顿公司 | 用于确定润滑油丢弃间隔的系统和方法 |
| CN111551696A (zh) * | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 广州机械科学研究院有限公司 | 一种提高发动机润滑油使用寿命的方法 |
| CN111830411A (zh) * | 2020-06-15 | 2020-10-27 | 联合汽车电子有限公司 | 车用蓄电池老化控制系统及交通工具 |
Non-Patent Citations (6)
| Title |
|---|
| NICOLE DÖRR .ETAL: "Engine Oils in the Field: A Comprehensive Chemical Assessment of Engine Oil Degradation in a Passenger Car", TRIBOLOGY LETTERS, vol. 67, pages 1 - 21, XP036869711, DOI: 10.1007/s11249-019-1182-7 * |
| 关子杰 编著: "内燃机润滑油应用原理", 30 November 2000, 中国石化出版社, pages: 115 * |
| 岳军委: "基于加权理想解法的沥青抗老化性能评价", 筑路机械与施工机械化, pages 83 - 86 * |
| 李登淑 等: "基于集对分析动态加权法的XLPE绝缘老化状态评估", 水电能源科学, vol. 38, no. 7, pages 194 - 197 * |
| 瞿军 等: "特种车辆发动机油液性能评估指标体系研究", 车用发动机, no. 4, pages 84 - 88 * |
| 许汉立 编著: "内燃机润滑油产品与应用", 31 January 2005, 中国石化出版社, pages: 247 * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN114034844A (zh) * | 2021-11-09 | 2022-02-11 | 广东电网有限责任公司 | 一种绝缘油的溯源检测方法、介质、电子设备及装置 |
| CN114034844B (zh) * | 2021-11-09 | 2023-06-02 | 广东电网有限责任公司 | 一种绝缘油的溯源检测方法、介质、电子设备及装置 |
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