DE69628817T2 - Methode zum schmieren von stufenlos regelbaren getrieben - Google Patents

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Description

  • Technisches Gebiet
  • Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung einer Schmiermittel-Zusammensetzung für stufenlose Übersetzungsgetriebe. Diese Schmiermittel-Zusammensetzung ist hinsichtlich der Abriebbeständigkeit und der Extremdruckeigenschaften überlegen und kann den Reibungskoeffizienten während einer langen Zeit hoch halten und ein großes Drehmoment übertragen. Sie ist besonders geeignet für Übersetzungsgetriebe vom Metallband-Umschlingungstyp.
  • Stand der Technik
  • Das übliche automatische Automobilgetriebe besteht aus einem Drehmomentwandler und einem schrittweise variablen Übersetzungsgetriebe, das mehrere Gänge umfasst. Das Getriebe von diesem Typ hat ein Problem, dass geringere Effizienz aufgrund von Gleitverlust im Drehmomentwandler und Drehmomentverlust zum Zeitpunkt der Geschwindigkeitsänderung auftritt. Um dieses Problem zu lösen, wurde kürzlich ein stufenloses Automobilgetriebe entwickelt, welches ein Stahlband einsetzt. Dieses wird nun praktisch verwendet.
  • Dieses Übersetzungsgetriebe weist jedoch den Nachteil auf, dass der Reibungskoeffizient bei hoher Belastung so stark abnimmt, dass er kein großes Drehmoment übertragen werden kann und das Band zum Zeitpunkt schneller Beschleunigung durchrutscht, was in einem niedrigen Drehmomentübertragungsverhältnis resultiert. Dieser Nachteil rührt von der Tatsache her, dass es mit einem üblichen Schmiermittel (sogenanntes ATF) (wie beschrieben in WO-A-9428094 und EP-A-0 620 268) für schrittweise variable Übersetzungsgetriebe geschmiert wird. Aus diesem Grund wird das oben genannte stufenlose Übersetzungsgetriebe nur für Fahrzeuge mit kleinen Motoren (welche ein kleines Drehmoment erzeugen) verwendet.
  • Im Hinblick auf die Überwindung dieses Nachteils wurden Versuche zur Verbesserung des Drehmomentübertragungsverhältnisses unter dem Gesichtspunkt der Mechanik unternommen. Es wurde jedoch gefunden, dass eine Verbesserung der Drehmomentübertragung nicht vereinbar ist mit einer Verbesserung der Abriebbeständigkeit, da die Drehmomentübertragung immer von einem leichten Durchrutschen begleitet ist (welches dem verwendeten Mechanismus inhärent ist).
  • Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung eines Verfahrens zum Schmieren mit einer Schmiermittel-Zusammensetzung. Die erfindungsgemäße Schmiermittel-Zusammensetzung ist überlegen hinsichtlich der Abriebbeständigkeit und der Extremdruckeigenschaften, kann den Reibungskoeffizienten während einer langen Zeit hoch halten und ein großes Drehmoment übertragen. Sie ist besonders geeignet für Übersetzungsgetriebe vom Metallband-Umschlingungstyp.
  • Offenbarung der Erfindung
  • Die Erfinder führten eine Reihe von Untersuchungen zur Entwicklung einer Schmiermittel-Zusammensetzung für stufenlose Übersetzungsgetriebe durch, welche die oben genannten Anforderungen erfüllt. Als Ergebnis wurde gefunden, dass ein Schmiermittel den Reibungskoeffizienten während einer langen Zeit höher hält als 0,1 0, falls das Basisöl mit einem Extremdruckadditiv auf Schwefelbasis, einem Extremdruckadditiv auf Phosphorbasis und einem Detergens auf Erdalkalimetallbasis als wesentlichen Bestandteilen versetzt wird. Dieser Befund führte zur vorliegenden Erfindung.
  • Die vorliegende Erfindung stellt die Verwendung einer Schmiermittel-Zusammensetzung für stufenlose Übersetzungsgetriebe bereit, welche ein Basisöl, ein Extremdruckadditiv auf Schwefelbasis (A), ein Extremdruckadditiv auf Phosphorbasis (B) und ein Detergens auf Erdalkalimetallbasis (C) umfasst. Das Extremdruckadditiv auf Schwefelbasis ist mindestens eine Spezies, die ausgewählt wird aus geschwefelten Ölen und Fetten, Zinkdithiocarbamat und Thioterpenen. Die Menge der Komponenten (A), (B) und (C) bezogen auf die Gesamtmenge der Schmiermittel-Zusammensetzung ist 0,05 bis 5 Gew.-%, 0,05 bis 5 Gew.-% bzw. 0,05 bis 8 Gew.-%. Die Gesamtbasenzahl ist 100 bis 350 mg KOH/g. Die bevorzugten Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind wie folgt.
    • – Verwendung einer Schmiermittel-Zusammensetzung für stufenlose Übersetzungsgetriebe wie oben definiert, wobei das Extremdruckadditiv auf Phosphorbasis mindestens eine Spezies ist, die ausgewählt wird aus Tricresylphosphat, sauren Alkyl- oder Alkenylphosphatestern, sauren Alkyl- oder Alkenylphosphitestern, Aminsalzen von sauren Alkyl- oder Alkenylphosphatestern und Aminsalzen von sauren Alkyl- oder Alkenylphosphitestern.
    • – Verwendung einer Schmiermittel-Zusammensetzung für stufenlose Übersetzungsgetriebe wie oben definiert, wobei das Detergens auf Alkalimetallbasis ausgewählt wird aus Erdalkalimetallsulfonaten, -phenaten, -salicylaten und -phosphaten.
    • – Verwendung einer Schmiermittel-Zusammensetzung für stufenlose Übersetzungsgetriebe wie oben definiert, wobei das stufenlose Übersetzungsgetriebe vom Metallband-Umschlingungstyp ist.
  • Beste Ausführungsform der Erfindung
  • Die erfindungsgemäß verwendete Schmiermittel-Zusammensetzung wird üblicherweise aus einem Mineralöl oder einem synthetischen Öl als Basisöl hergestellt, welches hinsichtlich der Art und Eigenschaften nicht besonders beschränkt ist. Bevorzugte Basisöle sind solche, die eine kinematische Viskosität (bei 100°C) von 1 bis 50 mm2·s–1 (cSt), bevorzugt 2 bis 15 mm2·s–1 (cSt), einen Wert von % CA (ASTM D3238-80) von weniger als 20, bevorzugt weniger als 10, und einen Fließpunkt von weniger als –10°C, bevorzugt weniger als –15°C aufweisen.
  • Beispiele für das Mineralöl schließen Paraffinöl, Mitteldestillatöl und Naphthenöl ein, die durch einen üblichen Raffinierungsprozeß wie Lösungsmittelextraktion und Hydrierung erhalten werden. Von diesen Beispielen ist Paraffinöl besonders bevorzugt.
  • Beispiele für das synthetische Öl schließen Polybuten, Polyolefine (wie α-Olefin-Homopolymer und -Copolymer wie Ethylen-α-Olefin-Copolymer), Ester (wie Polyolester, Ester dibasischer Säuren und Phosphorsäureester), Ether (wie Polyphenylether), Polyglykol, Alkylbenzol und Alkylnaphthalin ein. Von diesen Beispielen sind Polyolefine und Polyolester bevorzugt.
  • Die oben genannten Mineralöle und synthetischen Öle können allein oder in Kombination als Basisöl verwendet werden.
  • Die erfindungsgemäße Schmiermittel-Zusammensetzung enthält ein Extremdruckadditiv auf Schwefelbasis als Komponente (A), welches nicht besonders beschränkt ist, solange es Schwefel im Molekül aufweist und im Basisöl gelöst oder gleichmäßig dispergiert werden kann, um die Extremdruckeigenschaften und gute Abriebbeständigkeit zu zeigen. Es schließt beispielsweise geschwefelte pflanzliche und tierische Öle und synthetische Öle, Olefinpolysulfid, Dihydrocarbylpolysulfid, geschwefelte Mineralöle, Zinkdithiocarbamat, Thioterpene und Dialkylthiodipropionate ein.
  • Beispiele für die geschwefelten pflanzlichen und tierischen Öle schließen geschwefeltes Schweineschmalz, geschwefeltes Rapsöl, geschwefeltes Castoröl, geschwefeltes Sojaöl, geschwefeltes Reiskleieöl, digeschwefelte Fettsäuren (wie geschwefelte Ölsäure) und geschwefelte Ester (wie geschwefeltes Methyloleat) ein. Olefinpolysulfide werden durch Umsetzung von C3-20-Olefinen oder ihren Oligomeren mit einem Schwefelungsmittel erhalten. Die bevorzugten Beispiele für das Olefin schließen Propylen, Isobuten und Diisobuten ein. Die Beispiele für das Schwefelungsmittel schließen Schwefel und Schwefelhalogenide wie Schwefelchlorid ein.
  • Dihydrocarbylpolysulfid ist eine durch die folgende Formel (I) dargestellte Verbindung. R1-Sx-R2 (I)(wobei R1 und R2 jeweils eine (C1-20)Alkylgruppe, eine (C6-20)Arylgruppe, eine (C7-20)Alkylarylgruppe oder eine (C7-20)Arylalkylgruppe angeben (die gleich oder verschieden sein können) und x eine reale Zahl (oder eine rationale Zahl) von 2 bis 8 ist).
  • Beispiele für die durch R1 und R2 in Formel (I) dargestellten Gruppen schließen Methylgruppe, Ethylgruppe, n-Propylgruppe, Isopropylgruppe, n-Butylgruppe, Isobutylgruppe, sek-Butylgruppe, t-Butylgruppe, Pentylgruppen, Hexylgruppen, Heptylgruppen, Octylgruppen, Nonylgruppen, Decylgruppen, Dodecylgruppen, Cyclohexylgruppe, Cyclooctylgruppe, Phenylgruppe, Naphthylgruppe, Tolylgruppe, Xylylgruppe, Benzylgruppe und Phenethylgruppe ein.
  • Bevorzugte Beispiele für das Dihydrocarbylpolysulfid schließen Dibenzylpolysulfid, Di-t-nonylpolysulfid und Didodecylpolysulfid ein.
  • Beispiele für das Thioterpen schließen ein Reaktionsprodukt von Pinen und Phosphorpentasulfid ein. Beispiele für das Dialkylthiodipropionat schließen Dilaurylthiodipropionat und Distearylthiodipropionat ein. Von diesen inerten Extremdruckadditiven wie geschwefelten Ölen sind Thiocarbamate und Thioterpene hinsichtlich der Extremdruckeigenschaften und Abriebbeständigkeit bevorzugt.
  • Erfindungsgemäß können die oben genannten Extremdruckadditive auf Schwefelbasis allein oder Kombination miteinander verwendet werden. Die Menge sollte 0,05 bis 5 Gew.-% bezogen auf die Gesamtmenge der Schmiermittel-Zusammensetzung betragen, Eine Menge von weniger als 0,05 Gew.-% ist nicht ausreichend für eine ausreichende Extremdruckleistung und Abriebbeständigkeit. Eine Menge von mehr als 5 Gew.-% bewirkt eine negative Wirkung auf die Oxidationsstabilität. Eine bevorzugte Menge (unter dem Gesichtspunkt der Extremdruckeigenschaften, Abriebbeständigkeit und Oxidationsstabilität) ist 0,1 bis 3 Gew.-% der Gesamtmenge der Schmiermittel-Zusammensetzung.
  • Die erfindungsgemäße Schmiermittel-Zusammensetzung enthält ein Extremdruckadditiv auf Phosphorbasis als Komponente (B), welches nicht besonders beschränkt ist, solange es Phosphor im Molekül aufweist und gleichmäßig im Basisöl dispergiert oder gelöst werden kann, um die Extremdruckeigenschaften und gute Abriebbeständigkeit zu zeigen. Es schließt beispielsweise Phosphatester, saure Phosphatester, Phosphitester, saure Phosphitester, Thiophosphatester, saure Thiophosphatester, Aminsalze davon und Phospho-geschwefelte Terpene (wie Reaktionsprodukte von Pinen und Phosphorpentasulfid) ein.
  • Beispiele für den Phosphatester und Phosphitester schließen Tributylphosphat und -phosphit, Trihexylphosphat und -phosphit, Tri-2-ethylhexylphosphat und -phosphit, Tridecylphosphat und -phosphit, Trilaurylphosphat und -phosphit, Trimyristylphosphat und -phosphit, Tripalmitylphosphat und -phosphit, Tristearylphosphat und -phosphit, Trioleylphosphat und -phosphit und weitere (C3-30)Alkyl- oder Alkenylphosphat – oder -phosphitester ein; und Triphenylphosphat und -phosphit, Tricresylphosphat und -phosphit und weitere (C6- 30)Arylphosphat- oder -phosphitester.
  • Beispiele für den sauren Phosphat- oder Phosphitester schließen Mono- oder Dibutylhydrogenphosphat und -phosphit, Mono- oder Dipentylhydrogenphosphat und -phosphit, Mono- oder Di-2-ethylhexylhydrogenphosphat und -phosphit, Mono- oder Dipalmitylhydrogenphosphat und -phosphit, Mono- oder Dilaurylhydrogenphosphat und -phosphit, Mono- oder Distearylhydrogenphosphat und -phosphit, Mono- oder Dioleylhydrogenphosphat und -phosphit und weitere saure (C3-30)Alkyl- oder -Alkenylphosphate und -phosphite; und Mono- oder Diphenylhydrogenphosphat und -phosphit, Mono- oder Dicresylhydrogenphosphat und -phosphit, und weitere saure (C6- 30)Arylphosphate und -phosphite ein.
  • Beispiele für den Thiophosphatester und Thiophosphitester schließen diejenigen ein, die den obigen Phosphatestern und sauren Phosphatestern entsprechen.
  • Die oben genannten Ester können Aminsalze mit einem durch die folgende Formel (II) dargestellten mono-, di- oder trisubstituierten Amin bilden RnNH3–n (II)(wobei R eine (C3-30)Alkyl- oder Alkenylgruppe, eine (C6-30)Arylgruppe oder -Aralkylgruppe, oder eine (C2-30)Hydroxyalkylgruppe darstellt; und n 1 , 2 oder 3 ist. Zwei oder mehr R's können gleich oder verschieden sein. Die Alkyl- oder Alkenylgruppe kann geradkettig, verzweigt oder cyclisch sein).
  • Beispiele für das monosubstituierte Amin schließen Butylamin, Pentylamin, Hexylamin, Cyclohexylamin, Octylamin, Laurylamin, Stearylamin, Oleylamin und Benzylamin ein. Beispiele für das disubstituierte Amin schließen Dibutylamin, Dipentylamin, Dihexylamin, Dicyclohexylamin, Dioctylamin, Dilaurylamin, Distearylamin, Dioleylamin, Dibenzylamin, Stearylmonoethanolamin, Decylmonoethanolamin, Hexylmonopropanolamin, Benzylmonoethanolamin, Phenylmonoethanolamin und Tolylmonoethanolamin ein. Beispiele für das trisubstituierte Amin schließen Tributylamin, Triphenylamin, Trihexylamin, Tricyclohexylamin, Trioctylamin, Trilaurylamin, Tristearylamin, Trioleylamin, Tribenzylamin, Dioleylmonoethanolamin, Dilaurylmonopropanolamin, Dioctylmonoethanolamin, Dihexylmonopropanolamin, Dibutylmonopropanolamin, Oleyldiethanolamin, Stearyldipropanolamin, Lauryldiethanolamin, Octyldipropanolamin, Butyldiethanolamin, Benzyldiethanolamin, Phenyldiethanolamin, Tolyldipropanolamin, Xylyldiethanolamin, Triethanolamin und Tripropanolamin ein.
  • Von diesen Extremdruckadditiven auf Phosphorbasis sind Tricresylphosphat und Aminsalze von sauren Alkyl- oder Alkenylestern aufgrund ihrer guten Extremdruckeigenschaften und Abriebbeständigkeit bevorzugt.
  • Einige der oben angegebenen Extremdruckadditive auf Phosphorbasis dienen als Komponente (A) und (B), da sie sowohl Schwefel als auch Phosphor im Molekül enthalten. Sie schließen Thiophosphatester, saure Thiophosphatester und Aminsalze davon und geschwefelte Terpene ein.
  • Die oben genannten Extremdruckadditive auf Phosphorbasis können allein oder in Kombination verwendet werden. Ihre Menge sollte 0,05 bis 5 Gew.-%, bevorzugt 0,1 bis 3 Gew.-% bezogen auf die Gesamtmenge der Schmiermittel-Zusammensetzung betragen. Eine Menge von weniger als 0,05 Gew.-% ist nicht ausreichend für zufriedenstellende Extremdruckeigenschaften und Abriebbeständigkeit. Eine Menge von mehr als 5 Gew.-% führt zu Schlammbildung und Rost.
  • Die erfindungsgemäße Schmiermittel-Zusammensetzung enthält ein Detergens auf Erdalkalimetallbasis als Komponente (C), das nicht besonders beschränkt ist, solange es ein Erdalkalimetall im Molekül aufweist und im Basisöl gelöst oder gleichmäßig dispergiert werden kann, um Extremdruckeigenschaften und gute Abriebbeständigkeit zu zeigen. Es schließt beispielsweise Sulfonat, Phenat, Salicylat und Phosphat von Erdalkalimetall ein. Calciumphenat ist aufgrund seiner Fähigkeit zur Verbesserung des Reibungskoeffizienten wünschenswert.
  • Das Detergens auf Erdalkalimetallbasis sollte eine Basenzahl im Bereich von 100 bis 350 mg KOH/g aufweisen. Mit einer niedrigeren Basenzahl als angegeben bewirkt es nicht den gewünschten Effekt. Mit einer höheren Basenzahl als angegeben hat es eine negative Wirkung auf die Abriebbeständigkeit. Eine bevorzugte Basenzahl liegt im Bereich von 100 bis 280 mg KOH/g.
  • Die Detergentien auf Erdalkalimetallbasis können allein oder in Kombination miteinander verwendet werden. Die Menge sollte 0,05 bis 8 Gew.-%, bevorzugt 0,1 bis 4 Gew.-% bezogen auf die Gesamtmenge der Schmiermittel-Zusammensetzung betragen. Eine Menge von weniger als 0,05 Gew.-% ist nicht ausreichend für eine zufriedenstellende Wirkung. Eine Menge von mehr als 8 Gew.-% führt zu unvollständiger Auflösung im Basisöl.
  • Der erfindungsgemäßen Schmiermittel-Zusammensetzungen können die folgenden optionalen Additive in einer Menge zugesetzt werden, die für den Gegenstand der Erfindung nicht schädlich ist. Antioxidans, aschelose Dispergiermittel, Viskositätsindex-Verbesserer, Fließpunktabsenker, Rostschutzmittel, Metalldeaktivator, Antischaummittel, oberflächenaktives Mittel und Färbemittel.
  • Das Antioxidans fällt in die drei folgenden Kategorien.
  • (1) Gehindertes Phenol.
  • 4,4'-Bis(2,6-di-t-butylphenol), 4,4-Bis(2-methyl-6-t-butylphenol), 4,4'-Bis(2-methyl-6-t-butylphenol), 2,2'-Methylenbis(4-ethyl-6-t-butylphenol), 2,2'-Methylenbis(4-methyl-6-t-butylphenol), 4,4'-butylidenbis(3-methyl-6-t-butylphenol), 4,4'-Isopropylidenbis(2,6-di-t-butylphenol), 2,2'-Methylenbis(4-methyl-6-nonylphenol), 2,2'-Isobutylidenbis(4,6-dimethylphenol), 2,2'-Methylenbis(4-methyl-6-cyclohexylphenol), 2,6-Di-t-butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-t-butyl-4-ethylphenol, 2,4-Dimethyl-6-t-butylphenol, 2,6-Di-t-amyl-cresol, 2,6-Di-t-butyl-4-(N,N'-dimethylaminophenol), 4,4'-Thiobis(2-methyl-6-t-butylphenol), 4,4'-Thiobis(3-methyl-6-t-butylphenol), 2,2'-Thiobis(4-methyl-6-t-butylphenol), Bis(3-methyl-4-hydroxy-5-t-butylbenzyl)sulfid, Bis(3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzyl)sulfid, n-Octadecyl-3-(4-hydroxy-3,5-di-t-butylphenyl)propionat und 2,2'-Thio[diethyl-bis-(3,5-di-t-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat].
  • Die vom Bisphenoltyp und von Estergruppen enthaltenden Phenoltyp sind bevorzugt.
  • (2) Amin.
  • Monoalkyldiphenylamin wie Monooctyldiphenylamin und Monononyldiphenylamin.
  • Dialkyldiphenylamin wie 4,4'-Dibutyldiphenylamin, 4,4'-Dipentyldiphenylamin, 4,4'-Dihexyldiphenylamin, 4,4'-Diheptyldiphenylamin, 4,4'-Dioctyldiphenylamin und 4,4'-Dinonyldiphenylamin.
  • Polyalkyldiphenylamin wie Tetrabutyldiphenylamin, Tetrahexyldiphenylamin, Tetraoctyldiphenylamin und Tetranonyldiphenylamin.
  • Naphthylamin wie α-Naphthylamin, Phenyl-α-naphthylamin, Butylphenyl-α-naphthylamin, Pentylphenyl-α-naphthylamin, Hexylphenyl-α-naphthylamin, Heptylphenyl-α-naphthylamin, Octylphenyl-α-naphthylamin, Nonylphenyl-α-naphthylamin und weitere alkylsubstituierte Phenyl-α-naphthylamine.
  • Von diesen Beispielen sind Dialkyldiphenylamin und Naphthylamin bevorzugt.
  • (3) Zinkdialkyldithiophosphat (ZnDTP).
  • Zinkdiamyldithiophosphat, Zinkdibutyldithiophosphat und Zinkdi(2-ethylhexyl)dithiophosphat.
  • Beispiele für das aschelose Dispergiermittel schließen Succinimid, Polybutenylsuccinimid, borhaltiges Succinimid, Benzylamin, borhaltiges Benzylamin, Succinatester und Amide von Fettsäuren oder mono- oder dibasischen Carbonsäuren, repräsentiert durch Bernsteinsäure, ein.
  • Beispiele für den Viskositätsindexverbesserer schließen Polymethacrylat, dispergiertes Polymethacrylat, Olefincopolymer (wie Ethylen-Propylen-Copolymer), dispergiertes Olefincopolymer und Styrolcopolymer (wie Styrol-Dien (hydriertes) -Copolymer ein. Beispiele für den Fließpunkterniedriger schließen Polymethacrylat ein.
  • Das Rostschutzmittel schließt beispielsweise Alkenylbernsteinsäure und Partialester davon ein. Der Metalldeaktivator schließt beispielsweise Benzotriazol, Benzimidazol, Benzothiazol und Thiadiazol ein. Das Antischaummittel schließt beispielsweise Dimethylpolysiloxan und Polyacrylat ein. Der oberflächenaktive Stoff schließt beispielsweise Polyoxyethylenalkylphenylether ein. Diese Additive werden üblicherweise in einer Menge von 0,1 bis 10 Gew.-% bezogen auf die Gesamtmenge der Zusammensetzung eingearbeitet.
  • Die erfindungsgemäße Schmiermittel-Zusammensetzung kann den Reibungskoeffizienten während einer langen Zeit höher als 0,1 0 halten; daher ist sie zur Drehmomentübertragung in großem Umfang fähig und ist besonders geeignet für Übersetzungsgetriebe vom Metallband-Umschlingungstyp.
  • Um die Erfindung weiter zu illustrieren, nicht durch eine Beschränkung, werden die folgenden Beispiele angegeben.
  • Beispiele 1 bis 3 und Vergleichsbeispiele 1 bis 4
  • In jedem Beispiel wurde eine Schmiermittel-Zusammensetzung aus einem Paraffin-Mineralöl (als Basisöl) und Additiven (wie in Tabelle 1 gezeigt) durch Rühren bei 60°C hergestellt.
  • Bei der resultierenden Schmiermittel-Zusammensetzung wurden der Reibungskoeffizient und die Zeitdauer gemessen, während der der Reibungskoeffizient aufrechterhalten wurde, indem ein rotierendes Tribometer (pin-on-disc) auf die folgende Weise verwendet wurde. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 gezeigt.
  • Bedingungen für das rotierende Tribometer (pin-on-disc):
    Ölmenge: 600 ml
    Öl-Temperatur: 130°C
    Rutschgeschwindigkeit: 1200 mm/sek.
    Oberflächendruck: 20 kgf/cm2
    Nadel: S45C
    Scheibe: SCM420
    Dauer: 240 Minuten
  • Der Reibungskoeffizient wurde nach 240 Minuten gemessen, Die Zeitdauer (in Minuten), während der der Reibungskoeffizient höher war als 0,10, wurde gemessen.
  • Figure 00130001
  • Anmerkung Tabelle 1
    Basisöl: Kinematische Viskosität, 4,5 mm2·s–1 (cSt) (100°C); % CA, 0,1; Fließpunkt, 17,5°C
    Geschwefeltes Öl: Geschwefeltes Schweineschmalz (9 Gew.-% Schwefel)
    Thioterpen: Reaktionsprodukt von Phosphorpentasulfid und Pinen (10 Gew.-% Schwefel)
    Saures Phosphatesteramin: Aminsalz von saurem Dilaurylphosphat
    Calciumsulfonat: Basenzahl 280 mg KOH/g
    Calciumphenat: Basenzahl 250 mg KOH/g
    ZnDTP: Zink-di-C4-6-alkyldithiophosphat
    Succinimid-Dispergiermittel: Polybutenylsuccinimid
    Polymethacrylat: Molekulargewicht 40000
  • Aus Tabelle 1 geht hervor, dass der Reibungskoeffizient in den Vergleichsbeispielen schneller abnimmt (und daher eine schlechte Drehmomentübertragung) aufweist als die Proben in den Beispielen.
  • Vergleichsbeispiel 5
  • Der rotierende Tribometer-Test wie oben angegeben, wurde mit einer kommerziellen Getriebeflüssigkeit für Automatikgetriebe (ATF) durchgeführt, die mit Dexiror III® äquivalent war. Festfressen (seizure) trat eine Minute nach Beginn des Tests auf.
  • Die oben angegebenen Ergebnisse zeigen, dass die erfindungsgemäße Schmiermittel-Zusammensetzung den Reibungskoeffizienten während einer langen Zeit höher hält als 0,1 0, so dass sie zur Übertragung eines großen Drehmoments fähig ist, wenn sie in einem stufenlosen Übersetzungsgetriebe eingesetzt wird. Sie ist geeignet für ein Übersetzungsgetriebe vom Metallband-Umschlingungstyp.
  • Industrielle Anwendbarkeit
  • Die erfindungsgemäße Verwendung der Schmiermittel-Zusammensetzung ist überlegen hinsichtlich der Abriebfestigkeit und der Extremdruckeigenschaften und hält den Reibungskoeffizienten während einer langen Zeit hoch, so dass sie zur Übertragung eines großen Drehmoments fähig ist, wenn sie für ein stufenloses Übersetzungsgetriebe verwendet wird, Sie ist besonders geeignet für ein Übersetzungsgetriebe vom Metallband-Umschlingungstyp.

Claims (6)

  1. Verwendung einer Schmiermittel-Zusammensetzung, umfassend ein Basisöl, ein Extremdruck-Additiv (A) auf Schwefelbasis, ausgewählt aus der aus geschwefelten Ölen und Fetten, Zinkdithiocarbamat und Thioterpenen bestehenden Gruppe, ein Extremdruck-Additiv (B) auf Phosphorbasis und ein Detergens (C) auf Erdalkalimetallbasis, zum Schmieren von stufenlosen Übersetzungsgetrieben, wobei die Zusammensetzung 0,05 bis 5 Gew.-% der Komponente (A), 0,05 bis 5 Gew.-% der Komponente (B) und 0, 05 bis 8 Gew.-% der Komponente (C) umfasst, wobei diese Mengen bezogen sind auf die Menge der Schmiermittel-Zusammensetzung, und die Komponente (C) eine Basenzahl von 100 bis 350 mg KOH/g aufweist.
  2. Verwendung nach Anspruch 1 , wobei das Extremdruck-Additiv auf Phosphorbasis mindestens eines ist, das ausgewählt wird aus Tricresylphosphat, sauren Alkyl- oder Alkenylphosphatestern, sauren Alkyl- oder Alkenylphosphitestern, Aminsalzen von sauren Alkyl- oder Alkenylphosphatestern und Aminsalzen von sauren Alkyl- oder Alkenylphospitestern.
  3. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei die Komponente (C) ausgewählt wird aus der aus Erdalkalimetallsulfonaten, Phenaten, Salicylaten und Phosphaten bestehenden Gruppe.
  4. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Komponente (C) eine Basenzahl von 100 bis 280 mg KOH/g aufweist.
  5. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das stufenlose Übersetzungsgetriebe vom Metallband-Umschlingungstyp ist,
  6. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 5 für Getriebe, die zur gleichzeitigen kontinuierlichen Geschwindigkeitsänderung und Drehmomentübertragung ausgelegt sind.
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