Вывоз мусора: musor.com.ru
Главная | Контакты: Факс: 8 (495) 911-69-65 |

Вязкостно температурную



Смазка. Подшипники насоса работают при небольших нагрузках и сравнительно высокой частоте вращения. Стенки корпуса масляной полости хорошо охлаждаются благодаря соседству потока воды в гидравлической части. В этих условиях целесообразна система смазки разбрызгиванием с применением жидкого масла небольшой вязкости и с пологой вязкостно-температурной характеристикой. Выбираем индустриальное масло 12 с вязкостью 12 ест при 50° С (по Энглеру ВУ50 = -)•

Поверочный расчет (заданы геометрические параметры подшипника, нагрузка, частота вращения) сводится к определению минимальной толщины масляного слоя, коэффициента трения и коэффициента надежности подшипника. По вязкостно-температурной кривой (см. рис. 346) находят вязкость масла при данной- температуре, определяют число Зоммерфельда So и по графику рис. 347 находят относительную толщину масляного слоя с. Минимальная толщина масляного слоя, мкм

Из уравнения (144) определяют повышение температуры масла At в подшипнике и по формуле (140) — среднюю температуру масляного слоя, после чего по вязкостно-температурной кривой находят значение рабочей вязкости масла г\ и вычисляют характеристику режима К.

Масла для смазки- многооборотных подшипников должны обладать малой вязкостью, пологой вязкостно-температурной характеристикой и способностью образовывать на металлических поверхностях прочные молекулярные пленки.

В некоторых случаях при работе подшипниковых узлов в тяжелых условиях (высокая температура — 200—300 С или большие нагрузки и перепад температур) применяют масла не нефтяного происхождения—диэфиры, кремний-органические жидкости (полифе-нилметилсилоксаны, полиэтилсило-ксаныидр.), фторуглероды и хлор-фторуглероды, обладающие пологой вязкостно-температурной кривой (рис. 2), низкой температурой застывания и высокой температурой вспышки. Требуемую вязкость смазочного материала можно определять по номограмме (рис. 6) в зависимости от скоростного режима (dcp = n) и от температуры.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ — жидкость, применяемая в гидравлических передачах. Г. ж. должны быть стабильны в эксплуатации, обладать пологой вязкостно-температурной кривой, не вызывать коррозию металлов гидросистем. Получили

В некоторых случаях при работе подшипниковых узлов в тяжелых условиях (высокая температура — 200—300° С или большие нагрузки и перепад температур) применяют масла не нефтяного происхождения — диэфиры, кремний-органические жидкости (полифе-нилметилсилоксаны, полиэтилсило-ксаныидр.), фторуглероды и хлор-фторуглероды, обладающие пологой вязкостно-температурной кривой (рис. 2), низкой температурой застывания и высокой температурой вспышки. Требуемую вязкость смазочного материала можно определять по номограмме (рис. 6) в зависимости от скоростного режима (dcp — п) и от температуры.

Степень изменения вязкости рабочих жидкостей в зависимости от температуры оценивают системой индексов вязкости, предложенной Ди-ном и Девисом. Индекс вязкости является относительной величиной, показывающей степень изменения вязкости масла в зависимости от температуры, т. е. он характеризует пологость вязкостно-температурной кривой жидкости. На основе двух рядов эталонных масел была составлена эмпирическая шкала. Первому ряду масел, имеющих минимальную зависимость вязкости от температуры, т. е. имеющих очень пологую вязкостно-температурную кривую, был произвольно присвоен индекс вязкости, равный 100 (ИВ= 100). Второму ряду масел, имеющих максимальную зависимость вязкости от температуры, т. е. имеющих очень крутую вязкостно-температурную кривую, был произвольно присвоен индекс вязкости, равный О (ИВ = 0).

Чем выше индекс вязкости, т. е. более пологая вязкостно-температурная кривая, тем качество рабочей жидкости выше. И, наоборот, рабочие жидкости с низким индексом вязкости, т. е. с крутой вязкостно-температурной кривой, не следует применять в гидравлических системах.

По ГОСТ 3153 — 51 пологость вязкостно-температурной кривой оценивается по температурному коэффициенту вязкости (ТКВ).

Полиизобутилен — один из первых полимеров. Синтез поли-изобутилена был осуществлен С. С. Наметкиным и М. Г. Руденко. Разработанная ими вязкостная присадка была названа «суперол». За рубежом вязкостные присадки на основе полиизобутилена выпускаются под названием опанол и эксонол. Для удобства применения полиизобутилен иногда выпускают в виде 20—30%-ных растворов в минеральном масле средней вязкости. Такая вязкостная присадка в США называется «паратон». Вязкость паратона при 98,9° С около 735 сСт, добавляют его к маслу в количестве 1—5%. В качестве вязкостной присадки применяется полиизобутилен молекулярного веса 15 000—25 000. Полиизобутилен низкомолекулярный П-20 представляет собой слаботекучую липкую массу плотностью около 0,88 г/см3 при 20° С, в минеральных маслах хорошо растворяется при 60—80° С в любых соотношениях. При добавке его в количестве 2%, например, в веретенное масло можно повысить вязкость последнего до вязкости автола. Полиизобутилен, обладая высокой загущающей способностью, в то же время устойчив к механической деструкции. Вместе с тем индекс вязкости рабочей жидкости с введением полиизобутилена повышается недостаточно эффективно. Одно и то же количество полиизобутилена, имеющего разный молекулярный вес, по разному действует на масляную основу: чем выше молекулярный вес присадки, тем сильнее увеличивается вязкость масла. Правильный выбор вязкостных присадок позволяет увеличить вязкость рабочей жидкости на маловязкой основе при рабочей температуре до требуемой величины, сохраняя пологость вязкостно-температурной кривой, свойственной маловязкому маслу.

Вязкость масел зависит от различных факторов, прежде всего от температуры, с ростом которой вязкость уменьшается. Смазочные масла для работы в определенных условиях выбирают по вязкости при некоторой средней температуре. Для этого используют либо значения вязкости, регламентируемые ГОСТ или ТУ обычно при температуре 50° С и 100° С, либо коэффициент изменения вязкости при этих температурах, либо вязкостно-температурную зависимость, показанную для некоторых масел на рис. 2. Чем положе кривая такой зависимости или чем меньше угол наклона кривой в двойных логарифмических координатах к горизонтали, тем лучше вязкостно-температурные свойства масел.

2. Иметь пологую вязкостно-температурную зависимость.

Вязкость масел зависит от различных факторов, прежде всего от температуры, с ростом которой вязкость уменьшается. Смазочные масла для работы в определенных условиях выбирают по вязкости при некоторой средней температуре. Для этого используют либо значения вязкости, регламентируемые ГОСТ или ТУ обычно при температуре 50° С и 100° С, либо коэффициент изменения вязкости при этих температурах, либо вязкостно-температурную зависимость, показанную для некоторых масел на рис. 2. Чем положе кривая такой зависимости или чем меньше угол наклона кривой в двойных логарифмических координатах к горизонтали, тем лучше вязкостно-температурные свойства масел.

Для определения вязкости рабочей жидкости гидросистем при любой температуре можно пользоваться номограммой, приведенной на рис. 2. Зная вязкость рабочей жидкости при двух значениях температур, наносят эти точки на номограмму и проводят через них прямую линию, которая и будет определять вязкостно-температурную характеристику данной жидкости.

Степень изменения вязкости рабочих жидкостей в зависимости от температуры оценивают системой индексов вязкости, предложенной Ди-ном и Девисом. Индекс вязкости является относительной величиной, показывающей степень изменения вязкости масла в зависимости от температуры, т. е. он характеризует пологость вязкостно-температурной кривой жидкости. На основе двух рядов эталонных масел была составлена эмпирическая шкала. Первому ряду масел, имеющих минимальную зависимость вязкости от температуры, т. е. имеющих очень пологую вязкостно-температурную кривую, был произвольно присвоен индекс вязкости, равный 100 (ИВ= 100). Второму ряду масел, имеющих максимальную зависимость вязкости от температуры, т. е. имеющих очень крутую вязкостно-температурную кривую, был произвольно присвоен индекс вязкости, равный О (ИВ = 0).

Рабочие жидкости на основе сложных эфиров органических кислот. По ряду свойств жидкости на основе жидких эфиров превосходят рабочие жидкости на нефтяной основе: имеют хорошую вязкостно-температурную характеристику, стойки к гидролизу в присутствии воды, малотоксичны, имеют низкую температуру застывания (—60° С и ниже), более высокую температуру кипения (т. е. меньшую испаряемость) и вспышки, обладают хорошими смазывающими свойствами, низкой вспениваемостью, высокой устойчивостью к механической деструкции.

на основе сложных эфиров фосфорной кислоты применяют третичные эфиры ортофосфорной кислоты (фосфаты), которые имеют хорошую вязкостно-температурную характеристику и смазывающую способность (в особенности при трении черных металлов, например, сталь по стали); очень хорошие противоизносные "свойства; кроме того, они устойчивы к воспламенению, обладают довольно хорошей термической стабильностью и стойкостью к окислению.

Противоизносные свойства полисилоксанов могут быть улучшены добавлением к ним минерального масла, с которым они смешиваются, или специальных полярных присадок. Полисилоксаны смешивают с минеральными маслами также для улучшения вязкостно-температурных характеристик. Такие смеси отличаются хорошими смазывающими свойствами и в то же время приобретают удовлетворительную вязкостно-температурную характеристику. Применение подобных смесей иногда целесообразно также по экономическим соображениям, поскольку стоимость нефтяных масел значительно ниже стоимости полисилоксанов.

Для большинства гидромуфт, работающих в нормальных условиях, у нас применяется турбинное масло 22 (Л), имеющее температуру вспышки 180° и удовлетворительную вязкостно-температурную характеристику. Отношение кинематической вязкости при 80° С к кинематической вязкости при 100° С для этого масла не выше 3,2. К маслу часто добавляют антивспенивающие присадки, например,силикон.

Заменяя прямой в некотором интервале температур от (г до 4 вязкостно-температурную кривую 1§л = / ((0), получим уравнение

Наиболее легкие фракции с температурой выкипания 200— 315° С имеют удельный вес порядка 0,84 Г/см3, вязкость V20 ^ 4 ест, очень пологую вязкостно-температурную кривую с индексом вязкости порядка ПО и температуру застывания ниже — 60° С.




Рекомендуем ознакомиться:
Возможность воздействия
Выхлопных патрубков
Возможность уменьшить
Возможность упростить
Возможность устранения
Возможность увеличить
Возможностях использования
Возможностей повышения
Возможностей управления
Возможности дальнейшей
Возможности испытания
Возможности компенсации
Выходными сигналами
Возможности обеспечения
Возможности образования
Меню:
Главная страница Термины
Популярное:
Где используются арматурные каркасы Суперпроект Sukhoi Superjet Что такое экология переработки нефти Особенности гидроабразивной резки твердых материалов Какие существуют горные машины Как появился КамАЗ Трактор Кировец К 700 Машиностроение - лидер промышленности Паровые котлы - рабочие лошадки тяжелой промышленности Редкоземельные металлы Какие стройматериалы производят из отходов промышленности Как осуществляется производство сварной сетки