RU2503712C2 - Смазка для лубрикации зоны контакта колес и рельсов - Google Patents

Смазка для лубрикации зоны контакта колес и рельсов Download PDF

Info

Publication number
RU2503712C2
RU2503712C2 RU2011143604/04A RU2011143604A RU2503712C2 RU 2503712 C2 RU2503712 C2 RU 2503712C2 RU 2011143604/04 A RU2011143604/04 A RU 2011143604/04A RU 2011143604 A RU2011143604 A RU 2011143604A RU 2503712 C2 RU2503712 C2 RU 2503712C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lubricant
hydrocarbon oil
contact area
plastic base
lubricating
Prior art date
Application number
RU2011143604/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011143604A (ru
Inventor
Валерий Васильевич Алисин
Борис Владимирович Покидько
Галина Александровна Симакова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Вамива"
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 Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Вамива" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Вамива"
Priority to RU2011143604/04A priority Critical patent/RU2503712C2/ru
Publication of RU2011143604A publication Critical patent/RU2011143604A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2503712C2 publication Critical patent/RU2503712C2/ru

Links

Landscapes

  • Lubricants (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к смазке для лубрикации зоны контакта колес и рельсов, содержащей пластичную основу и модифицированный порошкообразный наполнитель, отличающейся тем, что в качестве пластичной основы используют углеводородное масло, а модифицированный порошкообразный наполнитель содержит смесь наноразмерных алюмосиликатных частиц, обработанных поверхностно-активными веществами, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
модифицированный порошкообразный наполнитель 5-10 поверхностно активное вещество 3-8 углеводородное масло остальное
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение усталостной прочности и износостойкости тяжелонагруженных узлов трения. 2 табл.

Description

Изобретение относится к смазочным материалам, в частности, к смесям основ и добавок, и может быть использовано для лубрикации зоны контакта колес и рельсов и повышения усталостной прочности и износостойкости тяжело нагруженных узлов трения.
Известна смазка для лубрикации рельсов, состоящая из полужидкой смазки Трансол-200, жидкого стекла и графита (патент РФ №2067110 по кл. C10M 169/04 от 27.09.1996 г.)
Недостатком при использовании данной смазки для лубрикации зоны контакта колес и рельсов является недостаточная ее эффективность, обусловленная относительно низкой сохранностью смазочных свойств, недостаточной усталостной прочностью и потерей необходимых трибологических свойств смазки в жестких условиях работы.
Известна смазочная композиция для тяжело нагруженных узлов трения, (патент РФ №2258080 по кл. C01M 125/04), содержащая мыльную пластичную смазку и порошкообразный наполнитель, включающий смесь наноразмерных порошков железа, никеля и цинка дисперсностью 10-30 нм при следующем соотношении компонентов (мас.%):
порошок железа - 30-70
порошок никеля - 20-40
порошок цинка - 10-30
наполнитель - 0,5-1,5
пластичная смазка - 98,5-99,5
Наличие наноразмерных порошков в данной композиции позволяет повысить износостойкость композиции и предел контактной прочности. Однако использование данной композиции не обеспечивает требуемой устойчивости смазочных слоев, эффективно разделяющих поверхности трения. Причина этого заключается в том, что диспергированные в мыльной среде нанопорошки после отстоя смазки выпадают в осадок, вызывая ухудшение свойств смазочного слоя.
Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, заключается в повышении эффективности лубрикации зоны контакта колес и рельсов.
Поставленная задача решается за счет того, что в смазке для лубрикации зоны контакта колес и рельсов, содержащей пластичную основу и модифицированный порошкообразный наполнитель, в качестве пластичной основы используют углеводородное масло, а порошкообразный модифицированный наполнитель содержит смесь наноразмерных частиц, обработанных поверхностно-активными веществами при следующем соотношении компонентов, (мас.%):
модифицированный порошкообразный наполнитель - 5-10
поверхностно активное вещество - 3-8
углеводородное масло - остальное
Технология изготовления смазки включает волновую технологию диспергирования минерального нанонаполнителя в масляной фазе в присутствии концентрата поверхностно-активного вещества с одновременной модификацией частиц наполнителя в процессе смешения с последующим разбавлением концентрата нефтяным маслом.
В качестве наноразмерных частиц используются агрегаты алюмосиликатного порошка, например природные или синтетические смектитовые глины, а в качестве поверхностно-активных веществ используются модификаторы анионного и катионного типа, например, соли жирных карбоновых кислот, четвертичные аммониевые соединения и пр.
Использование модифицированного наполнителя, содержащего смесь наноразмерных алюмосиликатных частиц, модифицированных поверхностно-активными веществами, приводит к образованию устойчивых дисперсий, содержащих наноразмерные частицы в углеводородном масле, причем действие силы тяжести, приводящие к седиментации модифицированных наночастиц, полностью компенсируется силами гидродинамического сопротивления среды, действующими на частицу.
Для оценки эффективности предлагаемой смазки проводились триботехнические испытания по модельной схеме «роликовая аналогия» с проскальзыванием 20% на машине для испытания материалов на трение и износ ИИ 5018. В качестве образцов для испытаний использовались ролики из материла сталь 45 диаметром 50 мм и шириной 10 мм. Микротвердость и механические характеристики поверхностного слоя определялись по диаграмме вдавливания алмазной пирамиды Виккерса на кинетическом микротвердомере CSM. Износ определялся весовым методом на лабораторных весах ВЛР-200 с точностью измерения - 0,5 мг.
Продолжительность испытаний определялась временем, достаточным для определения износа образцов (t=20÷25 мин.). Режим испытаний соответствовал испытанию смазок для колес и рельсов в зоне контакта. Методика испытаний состояла в нанесении смазки на один нижний ролик и обкатки его несмазанным роликом в течении 20 минут под нагрузкой 2000 Н при числе оборотов 382 об/мин, что соответствует линейной скорости 1 м/с и измерении потери веса за время эксперимента.
B таблице 1 представлены результаты испытаний на износ образцов при граничной смазке, а в таблице 2 представлены результаты испытаний на кинетическую микротвердость образцов после трения при граничной смазке.
Таблица 1.
№ образца G1 (гр.) G1 (гр.) Gc (гр.) t (мин.) Среднее Gc (гр.)
1 0,00330 0,00820 0,01150 20 0,00595
2 0,00065 0,00370 0,00435 20
3 0,00085 0,00115 0,00200 20
Где: G1 - износ нижнего образца; G2 - износ верхнего образца;
Gc - износ пары образцов; t - время испытания.
Таблица 2.
№ образца Состояние поверхности образца HV, (кг/мм2) Wпл, (мк/Дж)
1 Исходное состояние до трения 339 1,08
2 Трение со смазкой 339 1,09
Где: HV, (кг/мм2) - микротвердость по Виккерсу;
Wпл, (мк/Дж) - коэффициент необратимой потери энергии, оцениваемой площадью петли гистерезиса на диаграмме вдавливания при разгружении индентора
Полученный смазочный материал дает возможность при его использовании существенно повысить эффективность лубрикации зоны контакта колес и рельсов по критериям износостойкости и минимального трения поверхностей трения.
Кроме того использование алюмосиликатного порошка снижает стоимость затрат за счет его относительно низкой стоимости.

Claims (1)

  1. Смазка для лубрикации зоны контакта колес и рельсов, содержащая пластичную основу и модифицированный порошкообразный наполнитель, отличающаяся тем, что в качестве пластичной основы используют углеводородное масло, а модифицированный порошкообразный наполнитель содержит смесь наноразмерных алюмосиликатных частиц, обработанных поверхностно-активными веществами при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    модифицированный порошкообразный наполнитель 5-10 поверхностно - активное вещество 3-8 углеводородное масло остальное
RU2011143604/04A 2011-10-31 2011-10-31 Смазка для лубрикации зоны контакта колес и рельсов RU2503712C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011143604/04A RU2503712C2 (ru) 2011-10-31 2011-10-31 Смазка для лубрикации зоны контакта колес и рельсов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011143604/04A RU2503712C2 (ru) 2011-10-31 2011-10-31 Смазка для лубрикации зоны контакта колес и рельсов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011143604A RU2011143604A (ru) 2013-05-10
RU2503712C2 true RU2503712C2 (ru) 2014-01-10

Family

ID=48788511

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011143604/04A RU2503712C2 (ru) 2011-10-31 2011-10-31 Смазка для лубрикации зоны контакта колес и рельсов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2503712C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109054928A (zh) * 2018-08-08 2018-12-21 苏州纳诺托邦新材料科技有限公司 用于轮轨中的纳米润滑减摩材料和制备方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3106532A (en) * 1960-05-12 1963-10-08 Lab Riuniti Studi E Ricerche S Process for preparing improved compositions of lubricating greases
US4053424A (en) * 1976-03-15 1977-10-11 Texaco Inc. Grease containing synergistic extreme pressure additives
US4406800A (en) * 1982-03-23 1983-09-27 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Grease composition containing poly(alpha-olefin)
US4664820A (en) * 1985-10-28 1987-05-12 Nl Industries, Inc. Preactivated organophilic clay gellant lubricating grease thickened with preactivated organophilic clay gellant and process for preparing preactivated organophilic clay gellants
US5158694A (en) * 1989-03-31 1992-10-27 Amoco Corporation Railroad grease
RU2000316C1 (ru) * 1992-05-12 1993-09-07 Кусковский завод консистентных смазок Пластична смазка дл т желонагруженных узлов трени
RU2072390C1 (ru) * 1994-09-14 1997-01-27 Товарищество с ограниченной ответственностью "Межотраслевая научно-производственная лаборатория" Смазочный концентрат для смазки железнодорожных рельсов

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3106532A (en) * 1960-05-12 1963-10-08 Lab Riuniti Studi E Ricerche S Process for preparing improved compositions of lubricating greases
US4053424A (en) * 1976-03-15 1977-10-11 Texaco Inc. Grease containing synergistic extreme pressure additives
US4406800A (en) * 1982-03-23 1983-09-27 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Grease composition containing poly(alpha-olefin)
US4664820A (en) * 1985-10-28 1987-05-12 Nl Industries, Inc. Preactivated organophilic clay gellant lubricating grease thickened with preactivated organophilic clay gellant and process for preparing preactivated organophilic clay gellants
US5158694A (en) * 1989-03-31 1992-10-27 Amoco Corporation Railroad grease
RU2000316C1 (ru) * 1992-05-12 1993-09-07 Кусковский завод консистентных смазок Пластична смазка дл т желонагруженных узлов трени
RU2072390C1 (ru) * 1994-09-14 1997-01-27 Товарищество с ограниченной ответственностью "Межотраслевая научно-производственная лаборатория" Смазочный концентрат для смазки железнодорожных рельсов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109054928A (zh) * 2018-08-08 2018-12-21 苏州纳诺托邦新材料科技有限公司 用于轮轨中的纳米润滑减摩材料和制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011143604A (ru) 2013-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Xie et al. Lubrication performance of MoS2 and SiO2 nanoparticles as lubricant additives in magnesium alloy-steel contacts
Spikes Friction modifier additives
Jatti et al. Copper oxide nano-particles as friction-reduction and anti-wear additives in lubricating oil
Dubey et al. Nano-PTFE: new entrant as a very promising EP additive
Mosleh et al. Modification of sheet metal forming fluids with dispersed nanoparticles for improved lubrication
Chang et al. Anti-wear and friction properties of nanoparticles as additives in the lithium grease
V. Thottackkad et al. Experimental studies on the tribological behaviour of engine oil (SAE15W40) with the addition of CuO nanoparticles
Gupta et al. Tribological evaluation of calcium‐copper‐titanate/cerium oxide‐based nanolubricants in sliding contact
Gupta et al. Tribological study of castor oil with surface-modified CuO nanoparticles in boundary lubrication
Kasar et al. The effect of particulate additive mixtures on the tribological performance of phosphonium-based ionic liquid lubricants
Rashed et al. Effects of TiO2 and SiO2 nano additive to engine lubricant oils on tribological properties at different temperatures
US7375060B2 (en) Plating concentrate
Singh et al. Influence of sliding speed on the tribological characteristics of pongamia oil with TiO2 nanoparticles
RU2503712C2 (ru) Смазка для лубрикации зоны контакта колес и рельсов
Wang et al. Rheological and tribological properties of polyurea greases containing additives of MoDDP and PB
CN108822932A (zh) 一种高速极压耐磨润滑油及其制备方法和应用
Pawlak et al. h-BN lamellar lubricant in hydrocarbon and formulated oil in porous sintered bearings (iron+ h-BN)
Ahmed et al. Influence of dispersing lithium grease by hybrid nano titanium and silicon oxides on friction coefficient
Suparno et al. Graphite as dry lubricant to reduce rail wheels Wear level
Akbarzadeh et al. Effect of nanoparticles on the running-in behavior in lubricated point contact
Mandlik et al. Exprimental analysis of tribological properties of lubricating oil using nanoparticle additives
RU2493104C1 (ru) Порошок титаната калия и смазочная композиция на его основе
RU2395563C1 (ru) Пластичная смазка
Pawlak et al. A hexagonal boron nitride-based model of porous bearings with reduced friction and increased load
Cristea et al. Influence of graphene as additive in soybean oil

Legal Events

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

Effective date: 20131101

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20150520

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161101