RU2485486C1 - Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов - Google Patents
Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2485486C1 RU2485486C1 RU2011144795/28A RU2011144795A RU2485486C1 RU 2485486 C1 RU2485486 C1 RU 2485486C1 RU 2011144795/28 A RU2011144795/28 A RU 2011144795/28A RU 2011144795 A RU2011144795 A RU 2011144795A RU 2485486 C1 RU2485486 C1 RU 2485486C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- absorption coefficient
- light flux
- lubricant
- temperature
- sample
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Lubricants (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технологии испытания смазочных материалов и может быть использовано для определения их ресурса. Заявлен способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов, при котором пробу смазочного материала постоянного объема нагревают с перемешиванием в присутствии воздуха, фотометрируют и определяют коэффициент поглощения светового потока. При этом сначала каждую из проб смазочного материала предварительно нагревают в течение постоянного времени при атмосферном давлении и фиксированной температуре, которую при каждом последующем испытании новой пробы повышают, а после каждого нагревания отбирают пробу смазочного материала постоянной массы, которую затем нагревают с перемешиванием в присутствии воздуха в течение установленного времени в зависимости от базовой основы при постоянной температуре и постоянной скорости перемешивания, которую после окисления фотометрируют, определяют коэффициент поглощения светового потока. Затем строят графическую зависимость коэффициента поглощения светового потока от температуры нагревания. Термоокислительную стабильность смазочного материала определяют по температуре нагревания с наименьшим значением коэффициента поглощения светового потока. Технический результат: повышение точности определения термоокислительной стабильности смазочных материалов. 1 ил.
Description
Изобретение относится к технологии испытания смазочных материалов и может быть использовано для определения их ресурса.
Известен способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов (Патент РФ, №2057326, G01N 25/02, опубл. 27.03.1996), который включает нагревание смазочного материала в присутствии воздуха, перемешивание, определение параметров оценки процесса окисления. Испытанию подвергают порознь две пробы смазочного материала, нагревание каждой из которых осуществляют одновременно с перемешиванием, которое осуществляют с помощью механического устройства. В качестве параметров оценки процесса окисления берут оптическую плотность испытываемого смазочного материала, которую определяют перед и в процессе нагревания фотометрированием, строят графическую зависимость оптической плотности от температуры окисления, по точке перегиба которой определяют температуру начала окисления.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов (Патент РФ, №2219530, G01N 25/00, опубл. 20.12.2003), включающий нагревание смазочного материала в присутствии воздуха, перемешивание, фотометрирование и определение параметров оценки процесса окисления. Испытывают пробу смазочного материала постоянного объема при оптимальной температуре, выбранной в зависимости от базовой основы смазочного материала и группы эксплуатационных свойств в течение времени, характеризующего одинаковую степень окисления, причем через равные промежутки времени отбирают пробу окисленного смазочного материала, определяют фотометрированием коэффициент поглощения светового потока окисленным смазочным материалом, строят графическую зависимость изменения коэффициента поглощения светового потока от времени испытания, продлевают линию зависимости после точки перегиба до пересечения с осью абсцисс и по абсциссе этой точки определяют время начала образования нерастворимых примесей, по точке перегиба зависимости определяют время начала коагуляции нерастворимых примесей, а по предельному значению коэффициента поглощения светового потока определяют ресурс работоспособности смазочного материала.
Недостатком известных технических решений является то, что они не учитывают влияние предварительного нагревания смазочного материала на его термоокислительную стабильность.
Техническим результатом изобретения является повышение термоокислительной стабильности смазочных материалов за счет их предварительного нагревания.
Поставленная задача решается тем, что в способе определения термоокислительной стабильности смазочных материалов, при котором пробу смазочного материала постоянного объема нагревают с перемешиванием в присутствии воздуха, фотометрируют и определяют коэффициент поглощения светового потока, согласно изобретению, сначала каждую из проб смазочного материала предварительно нагревают в течение постоянного времени при атмосферном давлении и фиксированной температуре, которую при каждом последующем испытании новой пробы повышают, а после каждого нагревания отбирают пробу смазочного материала постоянной массы, которую затем нагревают с перемешиванием в присутствии воздуха в течение установленного времени в зависимости от базовой основы при постоянной температуре и постоянной скорости перемешивания, которую после окисления фотометрируют, определяют коэффициент поглощения светового потока, строят графическую зависимость коэффициента поглощения светового потока от температуры нагревания, а термоокислительную стабильность смазочного материала определяют по температуре нагревания с наименьшим значением коэффициента поглощения светового потока.
На чертеже представлены зависимости коэффициента поглощения светового потока от температуры нагревания: а - минеральное моторное масло Лукойл Стандарт 10W-40 SF/CC; б - синтетическое моторное масло Mobil Super 3000 5W-40 SL/CF; в - частично синтетическое Mobil-Super 2000 10W-40 SJ/SL/CF.
Пример конкретного выполнения способа. Испытанию подвергались товарные смазочные масла минеральное Лукойл Стандарт 10W-40 SF/CC, частично синтетическое Mobil Super 2000 10W-40 SJ/SL/CF, синтетическое Mobil Super 3000 5W-40 SL/CF. Пробу испытуемого товарного масла постоянной массы, например 120 г, наливают в термостойкий стеклянный стакан нагревателя и с помощью программы терморегулятора ТРМ-101 устанавливают первоначальную температуру, например 140°C, включают нагрев и при наборе заданной температуры регистрируют время начала испытания (термостатирования) при атмосферном давлении без перемешивания. После нагревания смазочного материала в течение постоянного времени, например 8 часов, нагреватель отключают, из каждой испытанной пробы отбирают пробу постоянной массы, например 100 г, помещают в прибор для окисления при температуре 180°C с перемешиванием стеклянной мешалкой с частотой вращения 300 об/мин и нагревают в течение постоянного времени, выбранного в зависимости от базовой основы, например 56 часов. Время испытания определяется из учета не превышения предельного экспериментально обоснованного значения коэффициента поглощения светового потока 0,8. Эксплуатация смазочных материалов с коэффициентом поглощения больше 0,8 приводит к загрязнению масляных систем, фильтрующих элементов и снижению их противоизносных свойств. После нагревания с перемешиванием отбирают пробу для фотометрирования и определения коэффициента поглощения светового потока.
Новые пробы испытуемого смазочного материала термостатируют тем же способом при повышении температуры, например, на 20°C выше предыдущей в диапазоне от 140 до 280°C, затем пробы постоянной массы (100 г) при каждой температуре окисляют путем нагревания с перемешиванием при 180°C. После проведения цикла испытаний полученные результаты заносят в таблицу. Строят графическую зависимость коэффициента поглощения светового потока окисленных масел от температуры нагревания (см. чертеж), по которой определяют температуру, при которой коэффициент поглощения светового потока наименьший, т.е. при этой температуре смазочный материал оказывает наибольшее сопротивление окислению за счет инициирования антиокислительных присадок. Так, минеральное масло Лукойл Стандарт 10W-40 SF/CC показало наивысшую термоокислительную стабильность при температурах 220 и 240°C (чертеж а); синтетическое моторное масло Mobil Super 3000 5W-40 SL/CF - 220°C (чертеж б); частично синтетическое Mobil Super 2000 10W-40 SJ/SL/CF - 180°C (чертеж в).
Применение предлагаемого способа позволяет повысить термоокислительную стабильность производимых промышленностью смазочных материалов от 20 до 60%.
Таблица | |||
Температура испытания, °C | Коэффициент поглощения светового потока (Кп) при испытании моторных масел, ед. | ||
Минеральное Лукойл Стандарт 10W-40 SF/CC | Синтетическое Mobil Super 3000 5W-40 SL/CF | Частично синтетическое Mobil Super 2000 10W-40 SJ/SL/CF | |
140 | 0,8 | 0,3 | 0,69 |
160 | 0,8 | 0,3 | 0,59 |
180 | 0,64 | 0,29 | 0,56 |
200 | 0,61 | 0,25 | 0,83 |
220 | 0,5 | 0,23 | - |
240 | 0,5 | 0,64 | - |
260 | 0,79 | - | - |
280 | - | - | - |
Claims (1)
- Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов, при котором пробу смазочного материала постоянного объема нагревают с перемешиванием в присутствии воздуха, фотометрируют и определяют коэффициент поглощения светового потока, отличающийся тем, что сначала каждую из проб смазочного материала предварительно нагревают в течение постоянного времени при атмосферном давлении и фиксированной температуре, которую при каждом последующем испытании повой пробы повышают, а после каждого нагревания отбирают пробу смазочного материала постоянной массы, которую затем нагревают с перемешиванием в присутствии воздуха в течение установленного времени в зависимости от базовой основы при постоянной температуре и постоянной скорости перемешивания, которую после окисления фотометрируют, определяют коэффициент поглощения светового потока, строят графическую зависимость коэффициента поглощения светового потока от температуры нагревания, а термоокислительную стабильность смазочного материала определяют по температуре нагревания с наименьшим значением коэффициента поглощения светового потока.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011144795/28A RU2485486C1 (ru) | 2011-11-03 | 2011-11-03 | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011144795/28A RU2485486C1 (ru) | 2011-11-03 | 2011-11-03 | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011144795A RU2011144795A (ru) | 2013-05-10 |
RU2485486C1 true RU2485486C1 (ru) | 2013-06-20 |
Family
ID=48786456
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011144795/28A RU2485486C1 (ru) | 2011-11-03 | 2011-11-03 | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2485486C1 (ru) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104596886B (zh) * | 2015-01-23 | 2017-02-22 | 中国人民解放军后勤工程学院 | 一种柴油氧化安定性测定方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0458557A1 (en) * | 1990-05-22 | 1991-11-27 | Eaton Corporation | Procedure for qualifying synthetic base gear lubricant |
RU2057326C1 (ru) * | 1992-06-04 | 1996-03-27 | Государственный проектный научно-исследовательский и конструкторский институт "Красноярский ПромстройНИИпроект" | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов |
RU2219530C1 (ru) * | 2002-04-11 | 2003-12-20 | Красноярский государственный технический университет | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов |
RU2247971C1 (ru) * | 2004-02-17 | 2005-03-10 | Красноярский государственный технический университет (КГТУ) | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов |
RU2334976C1 (ru) * | 2006-12-26 | 2008-09-27 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ ) | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов |
-
2011
- 2011-11-03 RU RU2011144795/28A patent/RU2485486C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0458557A1 (en) * | 1990-05-22 | 1991-11-27 | Eaton Corporation | Procedure for qualifying synthetic base gear lubricant |
RU2057326C1 (ru) * | 1992-06-04 | 1996-03-27 | Государственный проектный научно-исследовательский и конструкторский институт "Красноярский ПромстройНИИпроект" | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов |
RU2219530C1 (ru) * | 2002-04-11 | 2003-12-20 | Красноярский государственный технический университет | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов |
RU2247971C1 (ru) * | 2004-02-17 | 2005-03-10 | Красноярский государственный технический университет (КГТУ) | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов |
RU2334976C1 (ru) * | 2006-12-26 | 2008-09-27 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ ) | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ГОСТ 11063-77. Масла моторные с присадками. ГОСТ 27297-79. Метод определения стабильности по индукционному периоду осадкообразования. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2011144795A (ru) | 2013-05-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2334976C1 (ru) | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов | |
RU2618581C1 (ru) | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов | |
RU2485486C1 (ru) | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов | |
RU2627562C1 (ru) | Способ определения термоокислительной стойкости смазочных материалов | |
RU2247971C1 (ru) | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов | |
RU2219530C1 (ru) | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов | |
RU2637621C1 (ru) | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов | |
RU2649660C1 (ru) | Способ прогнозирования показателей термоокислительной стабильности смазочных материалов | |
RU2318206C1 (ru) | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов | |
RU2528083C1 (ru) | Способ определения качества смазочных масел | |
RU2625037C1 (ru) | Способ классификации смазочных материалов по параметрам термоокислительной стабильности | |
RU2453832C1 (ru) | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов | |
RU2547263C1 (ru) | Способ повышения термоокислительной стабильности смазочных масел | |
Niculescu et al. | Study on the engine oil's wear based on the flash point | |
RU2409814C1 (ru) | Способ определения температурной стойкости смазочных масел | |
RU2451293C1 (ru) | Способ определения работоспособности смазочных масел | |
RU2408886C1 (ru) | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов | |
RU2650602C1 (ru) | Способ определения температурной области работоспособности смазочных материалов | |
RU2419791C1 (ru) | Способ определения смазывающей способности масел | |
RU2274850C1 (ru) | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов | |
CN106442341A (zh) | 一种基于斑点试验的汽油发动机润滑油氧化安定性测定方法 | |
RU2240558C1 (ru) | Способ определения термической стабильности смазочного масла | |
RU2598624C1 (ru) | Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов | |
RU2685582C1 (ru) | Способ определения термоокислительной стабильности и температурной стойкости смазочных материалов | |
RU2415422C1 (ru) | Способ определения температурной стойкости смазочных масел |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161104 |