RU2395808C1 - Способ определения коллоидной стабильности пластичных смазок и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ определения коллоидной стабильности пластичных смазок и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2395808C1
RU2395808C1 RU2009115060/04A RU2009115060A RU2395808C1 RU 2395808 C1 RU2395808 C1 RU 2395808C1 RU 2009115060/04 A RU2009115060/04 A RU 2009115060/04A RU 2009115060 A RU2009115060 A RU 2009115060A RU 2395808 C1 RU2395808 C1 RU 2395808C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
grease
dry filters
loading
oil
Prior art date
Application number
RU2009115060/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Васильевич Белоусов (RU)
Петр Васильевич Белоусов
Николай Иванович Краснокутский (RU)
Николай Иванович Краснокутский
Василий Васильевич Лесников (RU)
Василий Васильевич Лесников
Original Assignee
Открытое акционерное общество Башкирское специальное конструкторское бюро "Нефтехимавтоматика"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество Башкирское специальное конструкторское бюро "Нефтехимавтоматика" filed Critical Открытое акционерное общество Башкирское специальное конструкторское бюро "Нефтехимавтоматика"
Priority to RU2009115060/04A priority Critical patent/RU2395808C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2395808C1 publication Critical patent/RU2395808C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Lubricants (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к исследованиям физико-химических свойств вязких нефтепродуктов. Способ определения коллоидной стабильности пластичных смазок осуществляют по количеству масла, отпрессованному из смазки, при котором наполненную смазкой чашку с поршнем и уложенным на нее промасленным фильтром вместе с набором сухих фильтров подвергают термостабилизации и последующей выдержке под нагрузкой, после чего определяют количество масла, отпрессованного из смазки на сухие фильтры, причем перед термостабилизацией создают среду раздела между исследуемой смазкой и сухими фильтрами путем отделения их друг от друга во избежание проникновения масла в сухие фильтры до нагружения, а количество масла, отпрессованного из смазки, определяют по перемещению поршня в процессе нагружения. Также представлено устройство для осуществления указанного способа. Достигается повышение надежности определения. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области исследования физико-химических свойств вязких продуктов и может быть использовано в лабораториях нефтехимической или других отраслей промышленности, связанных с изучением вязких продуктов, в частности пластичных смазок.
Коллоидная стабильность пластичной смазки - это, как известно, сопротивляемость смазки к выделению из нее масла. Следовательно, коллоидную стабильность можно определить как массовую долю масла, выделенного из смазки. Известен способ определения коллоидной стабильности по ГОСТ 7142-74, заключающийся в определении количества масла, отпрессованного из смазки на сухие фильтры. Способ включает взвешивание пустой чашки с поршнем и фильтра, пропитанного маслом, наполнение чашки с поршнем исследуемой пробой и взвешивание, выдерживание наполненной исследуемой пробой чашки с поршнем в термостате 30 мин. После выдерживания пробы в термостате чашка с поршнем выдерживается под нагрузкой 30 мин. При действии нагрузки из исследуемой пробы на набор сухих фильтров отпрессовывается масло. Остаток исследуемой пробы вместе с чашкой и поршнем и предварительно пропитанным маслом фильтром взвешивается. Взвешивание проводится с точностью 0,0002 г. Коллоидная стабильность определяется отношением количества выделившегося за 30 мин масла к весу смазки. Массовая доля масла, отпрессованного из смазки, или коллоидная стабильность X, в процентах, вычисляется по формуле:
X=(m1-m2)/m×100%,
где m1 - масса чашки со смазкой и пропитанным маслом беззольным фильтром до испытания, г;
m2 - масса чашки со смазкой и пропитанным маслом беззольным фильтром после испытания, г;
m - масса испытуемой смазки, г.
Для реализации этого способа используется устройство по ГОСТ 7142-74 (М.: Изд-во стандартов, 1996 г, переизд.), содержащее штатив с кронштейном, в направляющей втулке которого может перемещаться шток с грузом, наполненную смазкой чашку с поршнем, промасленный фильтр, уложенный на поверхность смазки, набор сухих фильтров, расположенный над промасленным фильтром, покровное стекло, груз прижима (стальную шайбу), водяную или масляную баню для обеспечения термостабилизации, блок нагружения поршня. Блок нагружения поршня включает металлический шарик для передачи давления, шток с грузом, пусковую кнопку для удержания груза и опускания в момент нагружения.
Данный способ и устройство обладают следующими недостатками. Способ трудоемкий, так как требует тщательного взвешивания исследуемой пробы до и после испытания. Устройство для реализации способа предусматривает термостабилизацию кассеты в собранном виде - наполненная смазкой чашка с поршнем, промасленный фильтр, набор сухих фильтров, покровное стекло и стальная шайба, обеспечивающая прижим края кассеты к фильтрам. При термостабилизации еще до отпрессовки происходит проникновение масла из смазки через промасленный фильтр на сухие фильтры за счет капиллярного эффекта, веса поршня и теплового расширения смазки, что влияет на точность способа. Вес поршня искажает результаты испытаний и непосредственно на стадии отпрессовки.
Задача изобретения - повышение точности определения коллоидной стабильности пластичных смазок, а также снижение трудоемкости ее определения.
Технический результат - устранение самопроизвольного проникновения масла на сухие фильтры во время термостабилизации, а также исключение влияния веса поршня на результаты испытаний.
Технический результат достигается способом определения коллоидной стабильности пластичных смазок по количеству масла, отпрессованному из смазки, при котором наполненную смазкой чашку с поршнем и уложенным на нее промасленным фильтром вместе с набором сухих фильтров подвергают термостабилизации и последующей выдержке под нагрузкой, после чего определяют количество масла, отпрессованного из смазки на сухие фильтры, в котором, в отличие от прототипа, перед термостабилизацией создают среду раздела между исследуемой смазкой и сухими фильтрами путем отделения их друг от друга во избежание проникновения масла в сухие фильтры до нагружения, а количество масла, отпрессованного из смазки, определяют по перемещению поршня в процессе нагружения.
Термостабилизацию можно проводить в течение 30 мин при температуре (20±2) С°, отпрессовку также можно проводить в течение 30 мин, а коллоидную стабильность X, в процентах, можно вычислить по формуле: X=Δh/Н×100%,
где Н - исходная высота смазки над поршнем,
Δh - перемещение поршня за время отпрессовки.
Способ реализует устройство для определения коллоидной стабильности пластичных смазок, содержащее наполненную смазкой чашку с поршнем, промасленный фильтр, уложенный на поверхность смазки, набор сухих фильтров, расположенный над промасленным фильтром, покровное стекло, груз прижима, термостабилизирующий узел и блок нагружения поршня, в котором, в отличие от прототипа, термостабилизирующий узел оснащен поворотным фиксатором груза прижима, а блок нагружения поршня представляет собой рычажную силоизмерительную систему, включающую измеритель усилия нагружения, причем чашка с поршнем установлена в термостатирующем узле таким образом, что приложение силы нагружения на поршень осуществляется снизу.
В качестве измерителя усилия нагружения можно использовать тензодатчик.
Схема устройства для определения коллоидной стабильности представлена на чертеже. Выноска на чертеже показывает: а) стадию термостабилизации, б) стадию отпрессовки.
Устройство содержит наполненную смазкой 1 чашку 2 с поршнем 3, промасленный фильтр 4, уложенный на поверхность смазки, набор сухих фильтров 5, расположенный над промасленным фильтром, покровное стекло 6, груз прижима 7, термостабилизирующий узел, включающий радиатор 8, термопреобразователь 9, термостабилизирующую пластину 10, поворотный фиксатор груза прижима 11, термоизолирующую пластину 12, и блок нагружения поршня, представляющий собой рычажную силоизмерительную систему, включающую тензодатчик 13, рычаг 14, опору 15, шариковый толкатель 16, шаговый двигатель 17, преобразователь вращательного перемещения в поступательное 18, пружинный компенсатор 19.
Способ осуществляют следующим образом.
Наполненную смазкой 1 чашку 2 с поршнем 3 и положенным на смазку промасленным фильтром 4 устанавливают в термостабилизирующий узел (термостат). В цилиндрическое гнездо поворотного фиксатора груза 11 укладывается набор сухих фильтров 5, покровное стекло 6, термоизолирующая пластина 12, прижимной груз 11. При этом поворотный фиксатор находится в положении, обеспечивающем среду раздела между исследуемой смазкой 1 (на которой находится промасленный фильтр) и сухими фильтрами 5 для предотвращения самопроизвольного проникновения масла в сухие фильтры во время последующей термостабилизации (поз.а) на чертеже).
По окончании термостабилизации (30 мин) на промасленный фильтр 4 поворотом фиксатора груза 11 опускают пакет сухих фильтров 5 с покровным стеклом 6 и прижимают через термоизолирующую пластину 12 грузом 7 весом 1200 г (позиция б) на чертеже).
Нагрузку на поршень обеспечивают рычажной системой. Силу нагружения создают пружинным компенсатором 19 с помощью шагового двигателя 17. В качестве измерителя усилия нагружения используют тензодатчик 13. Включают шаговый двигатель 17. Преобразователь вращательного движения в поступательное перемещение 18 через пружинный компенсатор 19 поднимает рычаг 14, создавая заданное нагружение на поршень 3.
В момент соприкосновения шарика 16 с торцом штока поршня 3 появляется дополнительная реакция рычага на опору 15 тензодатчика 13. С учетом соотношения плеч рычага (L1/L2) датчик будет фиксировать усилие F:
F=1000×(L1/L2)(г).
При достижении заданного усилия нагружения дается сигнал на отсчет времени (30 мин), в течение которого происходит отпрессовка масла. При этом шаговый двигатель 17 отрабатывает рассогласование сигнала нагрузки с заданным, поддерживая постоянное усилие на шток поршня. Величину отпрессовки Δh определяют как результат пересчета вращательного движения шагового двигателя в линейное перемещение Δh1 с учетом плеч рычажной системы:
Δh=(K×N)×(L2-L1)/L2,
где К - коэффициент передачи, мм/шаг;
N - суммарное количество шагов шагового двигателя от момента выхода системы на требуемую силу F нагружения до окончания анализа.
При определенных допущениях неизменности плотности испытуемой смазки до испытания и плотности остатка смазки после испытания можно утверждать, что массовые параметры отпрессованной смазки связаны с ее объемом. При исходной высоте смазки над поршнем Н, которая пропорциональна исходной массе смазки, и перемещении поршня за время анализа на величину Δh, пропорциональную отпрессованной массе смазки, вытесненной поршнем, массовую долю масла, отпрессованного из смазки, или коллоидную стабильность X, в процентах, можно вычислить по формуле:
X=Δh/H×100%.
Таким образом, предложенный способ и устройство для определения коллоидной стабильности пластичных смазок позволяют повысить точность испытаний и значительно сократить их трудоемкость.

Claims (4)

1. Способ определения коллоидной стабильности пластичных смазок по количеству масла, отпрессованному из смазки, при котором наполненную смазкой чашку с поршнем и уложенным на нее промасленным фильтром вместе с набором сухих фильтров подвергают термостабилизации и последующей выдержке под нагрузкой, после чего определяют количество масла, отпрессованного из смазки на сухие фильтры, отличающийся тем, что перед термостабилизацией создают среду раздела между исследуемой смазкой и сухими фильтрами путем отделения их друг от друга во избежание проникновения масла в сухие фильтры до нагружения, а количество масла, отпрессованного из смазки, определяют по перемещению поршня в процессе нагружения.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что термостабилизацию проводят в течение 30 мин при температуре (20±2)°С, отпрессовку также проводят в течение 30 мин, а коллоидную стабильность X в процентах вычисляют по формуле:
Х=Δh/Н·100%,
где Н - исходная высота смазки над поршнем;
Δh - перемещение поршня за время отпрессовки.
3. Устройство для определения коллоидной стабильности пластичных смазок, содержащее наполненную смазкой чашку с поршнем, промасленный фильтр, уложенный на поверхность смазки, набор сухих фильтров, расположенный над промасленным фильтром, покровное стекло, груз прижима, термостабилизирующий узел и блок нагружения поршня, отличающееся тем, что термостабилизирующий узел оснащен поворотным фиксатором груза прижима, а блок нагружения поршня представляет собой рычажную силоизмерительную систему, включающую измеритель усилия нагружения, причем чашка с поршнем установлена в термостатирующем узле таким образом, что приложение силы нагружения на поршень осуществляется снизу.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что в качестве измерителя усилия нагружения используется тензодатчик.
RU2009115060/04A 2009-04-20 2009-04-20 Способ определения коллоидной стабильности пластичных смазок и устройство для его осуществления RU2395808C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009115060/04A RU2395808C1 (ru) 2009-04-20 2009-04-20 Способ определения коллоидной стабильности пластичных смазок и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009115060/04A RU2395808C1 (ru) 2009-04-20 2009-04-20 Способ определения коллоидной стабильности пластичных смазок и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2395808C1 true RU2395808C1 (ru) 2010-07-27

Family

ID=42698167

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009115060/04A RU2395808C1 (ru) 2009-04-20 2009-04-20 Способ определения коллоидной стабильности пластичных смазок и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2395808C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2524646C1 (ru) * 2013-02-12 2014-07-27 Федеральное автономное учреждение "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации" Способ оценки качества мыльных пластичных смазок на минеральной основе при длительном хранении в герметичной таре

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 7142-74 Смазки пластичные. Методы определения коллоидной стабильности. - М.: Изд-во стандартов, 1996. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2524646C1 (ru) * 2013-02-12 2014-07-27 Федеральное автономное учреждение "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации" Способ оценки качества мыльных пластичных смазок на минеральной основе при длительном хранении в герметичной таре

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2395808C1 (ru) Способ определения коллоидной стабильности пластичных смазок и устройство для его осуществления
RU2589284C1 (ru) Способ оценки склонности смазочных масел к образованию высокотемпературных отложений
CN109283029A (zh) 一种测量黏土结合水和力学参数的方法、装置及黏土制备仪
CN108414381A (zh) 一种结合摩擦界面原位观测的微型线性往复式摩擦磨损试验机
CN109827873A (zh) 考虑温度影响的多功能软土流变试验仪
US1768639A (en) Gauge
CN213041627U (zh) 一种塑料压缩蠕变测试装置
RU224913U1 (ru) Цифровой пенетрометр для измерения сжимающих и растягивающих усилий
CN115468878B (zh) 粉体材料润湿接触角测量方法及装置、设备、存储介质
Kozhevnikov et al. Double resonance method for determination of gel point
SU1121599A1 (ru) Способ определени потерь от испарени нефти и нефтепродуктов
RU2078327C1 (ru) Прибор для определения прочности, термо- и влагоупрочнения пластичных смазок
SU1241089A1 (ru) Установка типа цилиндр-поршень дл испытани образцов на раст жение-сжатие
Carter et al. Fundamental and operational glass transition temperatures of composite resins and adhesives
CN209372626U (zh) 一种液体比重检测装置
RU2551694C1 (ru) Дилатометр
SU198783A1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии жидкостей и паров через полимерные материалы
CN215894622U (zh) 一种新型沥青混合料稳定度流值测试装置
Кожевников et al. Double Resonance Method for Determination of Gel Point
RU2773839C1 (ru) Способ определения адгезии цементного камня к полиэтиленовой пленке
SU832409A1 (ru) Установка дл испытани образцов на РАСТ жЕНиЕ-СжАТиЕ пРи гидРОСТАТичЕСКОМдАВлЕНии
CN100498292C (zh) 储存中变色喷气燃料质量状况的评价方法
RU138016U1 (ru) Устройство для измерения силы трения
SU1714439A1 (ru) Устройство дл испытани резин
SU1423963A1 (ru) Способ испытани резин в ненапр женном состо нии на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред