RU2409814C1 - Способ определения температурной стойкости смазочных масел - Google Patents

Способ определения температурной стойкости смазочных масел Download PDF

Info

Publication number
RU2409814C1
RU2409814C1 RU2009141423/15A RU2009141423A RU2409814C1 RU 2409814 C1 RU2409814 C1 RU 2409814C1 RU 2009141423/15 A RU2009141423/15 A RU 2009141423/15A RU 2009141423 A RU2009141423 A RU 2009141423A RU 2409814 C1 RU2409814 C1 RU 2409814C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
friction
duration
plastic
elastic
deformations
Prior art date
Application number
RU2009141423/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Болеслав Иванович Ковальский (RU)
Болеслав Иванович Ковальский
Юрий Николаевич Безбородов (RU)
Юрий Николаевич Безбородов
Олег Николаевич Петров (RU)
Олег Николаевич Петров
Алексей Владимирович Юдин (RU)
Алексей Владимирович Юдин
Алексей Сергеевич Ромащенко (RU)
Алексей Сергеевич Ромащенко
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирский федеральный университет (СФУ)
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 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирский федеральный университет (СФУ) filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирский федеральный университет (СФУ)
Priority to RU2009141423/15A priority Critical patent/RU2409814C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2409814C1 publication Critical patent/RU2409814C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии испытания смазочных масел. Способ характеризуется тем, что при нем отбирают пробу масла, делят ее на равные части, каждую из которых нагревают при атмосферном давлении без доступа воздуха с конденсацией паров и отводом конденсата, при этом для каждой последующей части пробы масла температуру испытания повышают на постоянную величину. Каждую часть пробы масла после нагревания испытывают в течение не менее двух часов на трехшариковой машине трения со схемой трения «шар-цилиндр», пропускают постоянный ток через пару трения от стабилизированного источника питания, записывают диаграмму изменения деформаций. После испытания по диаграмме изменения деформаций определяют продолжительность пластической и упругопластической деформаций. Затем определяют коэффициент электропроводности фрикционного контакта при установившемся изнашивании по формуле KЭ=Iφ.К/IЗ, где Iφ.К и IЗ - соответственно величины тока, протекающего через фрикционный контакт при трении, и заданный ток при статическом положении пары трения 100 мкА. Затем определяют продолжительность упругой деформации с учетом образования защитного слоя масла между шаром и цилиндром как произведение продолжительности действия упругой деформации, взятой из диаграммы, на коэффициент электропроводности. Определяют суммарную продолжительность пластической, упругопластической и упругой деформаций и строят графическую зависимость суммарной продолжительности пластической, упругопластической и упругой деформаций от температуры испытания, по которой определяют температурную стойкость смазочного масла. Достигается повышение информативности определения. 1 табл., 3 ил.

Description

Изобретение относится к технологии испытания смазочных масел и может быть использовано для оценки их температурной стойкости.
Известен способ определения температурной стойкости граничных смазочных слоев и твердых смазочных покрытий (P.M.Матвеевский. Температурная стойкость граничных смазочных слоев и твердых смазочных покрытий при трении металлов и сплавов. - М.: Наука. 1971. 227 с.) путем испытания смазочного материала на четырехшариковой машине трения при фиксируемых температурах, которые при каждом последующем испытании повышают на 10°C, причем при каждой температуре испытывалась новая проба смазочного материала, а температурная стойкость определялась по значениям коэффициента трения или среднеарифметическому значению диаметра пятна износа на трех шарах. Принятые показатели оценивают изменение фрикционных свойств смазочного материала при увеличении температуры испытания.
Известный способ обладает недостаточной информативностью о температурной стойкости смазочных материалов, т.к. не учитывает влияние продуктов деструкции на процессы, протекающие на фрикционном контакте и изменяющие коэффициент трения и диаметр пятна износа на шарах.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ определения температурной стойкости смазочных масел (пат. РФ №2366945, МПК G01N 33/30. Опубл. 10.09.09, Бюл. №25), при котором отбирают пробу масла, делят ее на равные части, каждую из которых нагревают при атмосферном давлении без доступа воздуха с конденсацией паров и отводом конденсата, при этом для каждой последующей части пробы масла температуру испытания повышают на постоянную величину, после чего определяют коэффициент поглощения светового потока KП, строят графические зависимости от температуры и определяют температурную стойкость. После испытания пробу взвешивают, определяют величину испарившейся массы G как разность массы пробы масла до и после испытания, коэффициент испарения KG как отношение испарившейся массы пробы масла к оставшейся массе, коэффициент энергии превращения ЕП как сумму коэффициентов поглощения светового потока и испарения KG, затем строят графические зависимости коэффициента энергии превращения ЕП от температуры испытания, а температурную стойкость испытуемого смазочного масла определяют по температурам начала и завершения процесса деструкции.
Известный способ обладает недостаточной информативностью, т.к. определяет температурную стойкость температурами начала и завершения процессов деструкции и не учитывает интенсивность деформационных процессов, протекающих на поверхностях трения при формировании фрикционного контакта.
Техническим результатом изобретения является повышение информативности способа определения температурной стойкости смазочных масел путем определения влияния продуктов деструкции на деформационные процессы, протекающие на поверхности трения шара с цилиндром.
Поставленная задача для решения технического результата достигается тем, что в способе определения температурной стойкости смазочных масел, при котором отбирают пробу масла, делят ее на равные части, каждую из которых нагревают при атмосферном давлении без доступа воздуха с конденсацией паров и отводом конденсата, при этом для каждой последующей части пробы масла температуру испытания повышают на постоянную величину, согласно изобретению каждую часть пробы масла после нагревания испытывают в течение не менее двух часов на трехшариковой машине трения со схемой трения «шар-цилиндр», пропускают постоянный ток через пару трения от стабилизированного источника питания, записывают диаграмму изменения деформаций от тока, после испытания по диаграмме изменения деформаций определяют продолжительность пластической и упругопластической деформаций, затем определяют коэффициент электропроводности фрикционного контакта при установившемся изнашивании по формуле
KЭ=Iφ.К/IЗ,
где Iφ.К и IЗ - соответственно величины тока, протекающего через фрикционный контакт при трении, и заданный ток при статическом положении пары трения 100 мкА, затем определяют продолжительность упругой деформации с учетом образования защитного слоя масла на цилиндре как произведение продолжительности упругой деформации, взятой из диаграммы, на коэффициент электропроводности, определяют суммарную продолжительность пластической, упругопластической и упругой деформаций, строят графическую зависимость суммарной продолжительности пластической, упругопластической и упругой деформаций от температуры испытания, по которой определяют температурную стойкость смазочного масла.
На фиг.1 представлена схема трехшариковой машины трения со схемой трения «шар-цилиндр»; на фиг.2 - диаграмма изменения деформаций испытания масла: а) минерального Spectrol Super Universal 15W-40 SF/CC; б) частично синтетического ТНК Супер 5W-40 SL/CF; в) синтетического Mobil Super 3000 5W-40 SJ/SL/SK/CF; на фиг.3 - графики зависимости суммарной продолжительности деформаций от температуры испытания смазочных масел.
Пример конкретного выполнения способа. Испытанию подвергались универсальные, всесезонные моторные масла: минеральное Spectrol Super Universal 15W-40 SF/CC; частично синтетическое ТНК Супер 5W-40 SL/CF; синтетическое Mobil Super 3000 5W-40 SJ/SL/SK/CF.
Пробу масла массой 80±0,1 г заливают в термостойкий стеклянный стакан и нагревают на специально разработанном приборе в течение, например, 7 часов при одной из выбранных температур. Испытания проводят в диапазоне от 140 до 300°C через 20°C. При каждой температуре испытывают новую пробу масла. Температуру масла измеряют термопарой и поддерживают автоматически с помощью терморегулятора TP-101 с точностью ±1°C.
Испытания проводят при атмосферном давлении без перемешивания масла, что до минимума снижает окислительные процессы и обеспечивает разрушение базовой основы масла и легирующих присадок. Часть пробы отбирают для испытания на трехшариковой машине трения со схемой трения «шар-цилиндр», представленной на фиг.1, состоящей из шаров 1, взаимодействующих с цилиндром 2, емкости 3 со смазочным маслом 4. Каждый из трех шаров взаимодействует с цилиндром по индивидуальной дорожке трения, причем через одну пару трения пропускают постоянный ток 100 мкА от стабилизированного источника питания (3В), который через преобразователь подается на компьютер для записи диаграммы изменения деформаций. Параметры трения составляли: нагрузка 13Н; скорость скольжения 0,68 м/с; температура масла 80±1°C поддерживалась автоматически; время испытания 120 мин. По диаграммам изменения деформаций (фиг.2) определяют продолжительности пластической и упругопластической деформаций. Эти деформации определяют без учета коэффициента электропроводности, так как в период действия пластической деформации еще не образовался защитный слой масла на цилиндре, и этот период характеризует наличие металлического контакта между шаром и цилиндром, т.е. происходит пластическая деформация материалов за счет адгезионного изнашивания. Продолжительность пластической деформации зависит от механических свойств материалов пар трения и качества смазочного материала. Далее ток, пропускаемый через пару трения шара с цилиндром, уменьшается до уровня стабилизации. В этот период на поверхности трения только еще начинают образовываться защитные слои, происходит упругопластическая деформация, т.е. переход пластической деформации в упругую деформацию. Значение тока при упругой деформации определяют как среднеарифметическое значение на отдельных участках, к примеру, на фиг.2а, для минерального масла Spectrol Super Universal 15W-40 SF/CC, при температуре 140°C, это значение равно: участок 1 - Iφ.К=5 мкА, участок 2 - Iφ.К=20 мкА, участок 3 - Iφ.К=15 мкА, участок 4 - Iφ.К=10 мкА, участок 5 - Iφ.К=12 мкА, участок 6 - Iφ.К=10 мкА. Физический смысл продолжительности упругой деформации определяет ее влияние на износ пары трения. Чем меньше величина тока при упругой деформации, тем меньше время влияния ее на изнашивание, и, наоборот, чем больше ток при упругой деформации, тем больше ее влияние на изнашивание.
Затем определяют коэффициенты электропроводности фрикционного контакта на соответствующих участках:
KЭ1=5/100=0,05; KЭ2=20/100=0,20; KЭ3=15/100=0,15; KЭ4=10/100=0,10; KЭ5=12/100=0,12; KЭ6=10/100=0,10. Среднее значение коэффициента электропроводности: KЭ=0,12 (это значение записывают в таблицу результатов). Далее определяют продолжительность упругой деформации tУ.Д с учетом образования защитного слоя масла на цилиндре как произведение продолжительности упругой деформации, взятой из диаграммы (фиг.2а), на коэффициент электропроводности:
tУ.Д=tУ·KЭ,
где tУ - время упругой деформации, которая определяется по диаграмме участком времени испытания, на котором ток колеблется около определенных значений; KЭ - коэффициент электропроводности фрикционного контакта.
tУ.Д=16,5·0,05+5,5·0,20+28,5·0,15+6,5·0,10+27,5·0,12+15,5·0,10=11,7 мин.
Коэффициент электропроводности учитывается при упругой деформации потому, что в период действия упругой деформации на поверхности трения образуются защитные слои как результат адсорбции молекул масла или химического взаимодействия металла с продуктами окисления.
Далее определяют суммарную продолжительность пластической, упругопластической и упругой деформаций
tС=tПУ+tУ.Д,
где tПУ - продолжительность пластической и упругопластической деформаций, мин (на фиг.2а, tПУ=17,5 мин), tУ.Д - продолжительности упругой деформации, взятой из диаграммы (фиг.2а), мин.
tС=17,5+11,7=29,2 мин.
Были испытаны все три вида масла с температурами от 140 до 300°C через 20°C и результаты сведены в таблицу.
Далее строят графическую зависимость суммарной продолжительности пластической, упругопластической и упругой деформаций от температуры испытания, по которой определяют температурную стойкость смазочного масла (фиг.3), которая составляет: для минерального масла Spectrol Super Universal 15W-40 SF/CC - 260°C; частично синтетического ТНК Супер 5W-40 SL/CF - 300°C; синтетического Mobil Super 3000 5W-40 SJ/SL/SK/CF - 260°C.
Предлагаемый способ определения температурной стойкости смазочных масел позволяет повысить его информативность.
Figure 00000001

Claims (1)

  1. Способ определения температурной стойкости смазочных масел, при котором отбирают пробу масла, делят ее на равные части, каждую из которых нагревают при атмосферном давлении без доступа воздуха с конденсацией паров и отводом конденсата, при этом для каждой последующей части пробы масла температуру испытания повышают на постоянную величину, отличающийся тем, что каждую часть пробы масла после нагревания испытывают в течение не менее двух часов на трехшариковой машине трения со схемой трения «шар-цилиндр», пропускают постоянный ток через пару трения от стабилизированного источника питания, записывают диаграмму изменения деформаций от тока, после испытания по диаграмме изменения деформаций определяют продолжительность пластической и упругопластической деформаций, затем определяют коэффициент электропроводности фрикционного контакта при установившемся изнашивании по формуле
    KЭ=Iφ.К/IЗ,
    где Iφ.К и IЗ - соответственно величины тока, протекающего через фрикционный контакт при трении и заданный ток при статическом положении пары трения 100 мкА, затем определяют продолжительность упругой деформации с учетом образования защитного слоя масла между шаром и цилиндром, как произведение продолжительности действия упругой деформации, взятой из диаграммы, на коэффициент электропроводности, определяют суммарную продолжительность пластической, упругопластической и упругой деформаций, строят графическую зависимость суммарной продолжительности пластической, упругопластической и упругой деформаций от температуры испытания, по которой определяют температурную стойкость смазочного масла.
RU2009141423/15A 2009-11-09 2009-11-09 Способ определения температурной стойкости смазочных масел RU2409814C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009141423/15A RU2409814C1 (ru) 2009-11-09 2009-11-09 Способ определения температурной стойкости смазочных масел

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009141423/15A RU2409814C1 (ru) 2009-11-09 2009-11-09 Способ определения температурной стойкости смазочных масел

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2409814C1 true RU2409814C1 (ru) 2011-01-20

Family

ID=46307749

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009141423/15A RU2409814C1 (ru) 2009-11-09 2009-11-09 Способ определения температурной стойкости смазочных масел

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2409814C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2471187C1 (ru) * 2011-06-07 2012-12-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирский федеральный университет (СФУ) Способ определения температурной стойкости смазочных масел
RU2492475C1 (ru) * 2011-12-29 2013-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Устройство экспериментальной оценки температурной стойкости жидких и пластичных смазочных материалов при трении и способ с его использованием
RU2595874C1 (ru) * 2015-08-07 2016-08-27 Публичное акционерное общество "Газпром" Способ определения условного эксплуатационного ресурса смазочного масла
RU2599015C1 (ru) * 2015-10-27 2016-10-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ определения температурной стойкости смазочных масел

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2471187C1 (ru) * 2011-06-07 2012-12-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирский федеральный университет (СФУ) Способ определения температурной стойкости смазочных масел
RU2492475C1 (ru) * 2011-12-29 2013-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Устройство экспериментальной оценки температурной стойкости жидких и пластичных смазочных материалов при трении и способ с его использованием
RU2595874C1 (ru) * 2015-08-07 2016-08-27 Публичное акционерное общество "Газпром" Способ определения условного эксплуатационного ресурса смазочного масла
RU2599015C1 (ru) * 2015-10-27 2016-10-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ определения температурной стойкости смазочных масел

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2409814C1 (ru) Способ определения температурной стойкости смазочных масел
RU2709444C1 (ru) Устройство для измерения силы трения
Guo et al. Effects of viscosity and sliding speed on boundary slippage in thin film hydrodynamic lubrication
Franke et al. White etching cracking—Simulation in bearing rig and bench tests
RU2219530C1 (ru) Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2528083C1 (ru) Способ определения качества смазочных масел
RU2406087C1 (ru) Способ определения температурной стойкости смазочных масел
Kotnarowski Selective transfer phenomenon in copper-steel tribological systems
RU2408866C1 (ru) Способ определения смазывающей способности масел
RU2487350C1 (ru) Способ определения критерия задиростойкости масел и смазочных материалов
Nosko et al. Tribotechnical and ecological evaluation of friction pairs of brake devices in lifting and transport machines
RU2471187C1 (ru) Способ определения температурной стойкости смазочных масел
RU2318206C1 (ru) Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2378637C1 (ru) Способ испытания смазочных материалов на температурную стойкость
RU2408886C1 (ru) Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2567087C1 (ru) Способ определения смазывающей способности масел
Agoston et al. Corrosion sensors for engine oils—laboratory evaluation and field tests
RU2453832C1 (ru) Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
Putintsev et al. New method of tribological testing lubricants and antifrictional additives
JP2008224272A (ja) 軸受のグリース寿命予測方法
RU2646811C1 (ru) Способ оценки эффективности смазочных материалов
RU2569643C2 (ru) Устройство для оценки триботехнических свойств гребней колес после плазменной обработки
Kałdoński et al. Investigations on lubricity and surface properties of selected perfluoropolyether oils
Ciulli et al. Pin-on-disk wear investigation on bronze coating–part 1: definition of the test methodology
RU2492475C1 (ru) Устройство экспериментальной оценки температурной стойкости жидких и пластичных смазочных материалов при трении и способ с его использованием

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20141110