RU2514434C1 - Органическая смазка - Google Patents

Органическая смазка Download PDF

Info

Publication number
RU2514434C1
RU2514434C1 RU2013101325/04A RU2013101325A RU2514434C1 RU 2514434 C1 RU2514434 C1 RU 2514434C1 RU 2013101325/04 A RU2013101325/04 A RU 2013101325/04A RU 2013101325 A RU2013101325 A RU 2013101325A RU 2514434 C1 RU2514434 C1 RU 2514434C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lubricant
organic
organic lubricant
friction
disc
Prior art date
Application number
RU2013101325/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Кирилл Николаевич Войнов
Original Assignee
Кирилл Николаевич Войнов
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 Кирилл Николаевич Войнов filed Critical Кирилл Николаевич Войнов
Priority to RU2013101325/04A priority Critical patent/RU2514434C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2514434C1 publication Critical patent/RU2514434C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Lubricants (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к органической смазке, представляющей собой мелкие частички человеческого или животного волоса, при этом размещение данной смазки осуществляют на поверхности трения вращающейся шайбы со спиралевидной канавкой, идущей от края шайбы к центру с выходом в центре шайбы «на нет» и с хвостовиком шайбы, для осуществления вращения. Техническим результатом настоящего изобретения является удешевление технологии получения органического смазочного материала, который по своим трибологическим свойствам существенно снижает напряжение в поверхностных слоях пар трения, обеспечивает высокую адгезию к поверхности трения без развития коррозионного изнашивания. 5 ил.

Description

Изобретение относится к смазочным материалам, в частности к органическим смазкам, которые широко применяются в промышленности при смазывании деталей машин, механизмов, приборов и пр. Для получения смазочных материалов органического типа обычно используют плоды и растения неживой природы, а также жиры животного мира. Достаточно часто встречаются технологии изготовления полу- или синтетических масел/смазок с органическими наполнителями, вводимыми в композицию в разных соотношениях, например, в функции загустителя (пример органического загустителя в MOLYKOTE ® FS 1292 - Фторсиликоновая консистентная смазка).
Например, в качестве смазочных материалов можно применить практически любое растительное масло: хлопковое, кокосовое, пальмовое, пальмоядровое, подсолнечное, соевое, рапсовое, арахисовое и др. Но по экономическим соображениям выгоднее применять масла соевые, рапсовые и пальмовые, а также смазочные композиции на их основе. Эти смазочные материалы по своим характеристикам иногда практически не уступают синтетическим и минеральным маслам и при этом экологически безопасны, так как при своем естественном биоразложении (например, гниении) не загрязняют среду обитания, превращаясь в удобрения почвы.
В качестве смазки для форм рекомендуется использовать растительное масло, в состав которого входит 1-8 масс.% равномерно диспергированные таловые или иные масла. Так, в патенте РФ №2184033, B28b 7/38, 14.11.2000 г. БИ 27.06.2002 - Смазка для форм - написано следующее. Изобретение относится к технологии изготовления бетонных железобетонных изделий и строений. Смазка содержит массовые %: отработанное минеральное масло - 50-85, кубовый остаток производства мыла из растительных масел - 15-50. Как правило, для получения рассматриваемого вида смазок используют термостабильные, высокодисперсные органические вещества, для изготовления которых требуется дорогая технология (основной недостаток).
Наиболее близким по технической сущности к заявленному изобретению относится патент Австралии №664039. C10M 173/00, C10M 125/00 14.08.92, опубл. 2.11.95 - Смазочная композиция. Композиция состоит из (%) 30-60 биоразлагаемого масла (хлопковое, арахисовое, кокосовое, льняное, пальмовое, оливковое, касторовое, каноловое, соевое, подсолнечное, таловое, рыбий жир); 0-10 метиловых, этиловых или бутиловых эфиров этих масел; эмульгаторов, типа силиконов, эфиров глицерина, оксиэтилированных спиртов, сорбитов, лицитина, растительных эмульгаторов, неорганических солей типа CaCl2, CaCO3, буры, пчелиного воска; ≥1 (5-60) воды и возможно других добавок.
Основным недостатком этого варианта органической смазки и других является то, что необходимо добывать исходное сырье и его перерабатывать для получения органической смазки. Кроме того, автором было установлено, что использование фактически любой жидкой смазки (среды) в зоне подвижного сопряжения неизбежно приводит к увеличению напряжений в материалах, образующих пары трения. Известно, что жидкость может максимально глубоко проникать в микродефекты и в углубления шероховатости поверхности (до самого устья), что под нагрузкой создает расклинивающий эффект (так как, как известно, жидкость - несжимаемая среда). Однако при иной форме частиц смазки такое почти не наблюдается.
Задачей изобретения является многократное удешевление технологии получения органического смазочного материала, которое по своим трибологическим свойствам существенно снижает напряжения в поверхностных слоях пар трения, обеспечивает высокую адгезию к поверхности трения без развития коррозионного изнашивания.
Для решения поставленной задачи был использован человеческий волос, в частности сбритый электрической бритвой (без мыла или иного состава, то есть всухую) с бороды и усов, хотя аналогично можно использовать и мелкие частички волос, сбритые, например, с головы. Естественно, что такое «сырье» для бритья и получения органической смазки в виде частичек волос может быть получено, скажем, и с животных. Маслянистый состав волоса хорошо известен, что и обеспечивает смазочный эффект для поверхностей трения в подвижных сопряжениях без использования сложных композиций.
Суть изобретения поясняется следующими рисунками:
Фиг.1 - собранная органическая смазка;
Фиг.2 - стальные образцы, подготовленные к испытанию;
Фиг.3 - общий вид установки для испытания;
Фиг.4 - сравнительные графики износа деталей без смазки и с органической смазкой;
Фиг.5 - эффект адгезии / прилипания органической смазки к стальному образцу.
Итак, рабочий процесс и испытания проводились по следующей схеме. Сбритые частички волос (органическая смазка) собирались в стеклянные баночки (Фиг.1).
Далее были изготовлены образцы, например, в виде шайб с цилиндрическими хвостовиками для закрепления их в электрической дрели или в шпинделе настольного вертикального сверлильного станка. На рабочей поверхности шайб (или иных поверхностях деталей, образующих пары трения) профрезерованы небольшие канавки, которые с края шайбы по спирали уходили далее «на нет» в районе их центра для лучшего захватывания органической смазки при вращении шайбы (фиг.2 и фиг.3).
Нагрузка от массы дрели была постоянной. Обороты фиксировались и для конкретного опыта были также постоянными, хотя максимальное значение оборотов составляло по техническому паспорту 1410 об/мин, при которых также проводились испытания. Марка и характеристика электрической дрели: FINCH Industrial Tools FIT™ Serial NO: ID 0410298 с характеристиками: 220 В/50 Гц.
Пример сравнительных графиков развития износа при наличии в зоне трения анализируемой новой органической смазки в сравнении с «сухим» трением стальных образцов (шайб) показан на фиг.4 (обработка статистических данных выполнена в оболочке программы MathCad на персональном компьютере).
Уравнения этих кривых износа следующие:
1 - W1=-1.071·10-3*(xi-x0)2/h2+6.857·10-3*(xi-x0)/h+0.029;
2 - W2=-5.238·10-4*(xi-x0)2/h2+5.071·10-3*(xi-x0)/h+0.02;
3 - W3=-3.81·10-4*(xi-x0)2/h2+4.286·10-3*(xi-x0)/h+0.017.
По результатам нелинейной параболической аппроксимации статистических данных теоретическое описание износа уравнением W1 при сухом трении существенно больше, чем с новой органической смазкой W2 и W3; величины yi - наблюдаемые данные эксперимента об износе в зависимости от наработки xi (в минутах), отложенной по оси абсцисс. Величина h=110 - постоянный шаг наблюдения с измерением толщины шайб; x0 - среднее значение наработки, а xi изменяется от 0 до 660 мин.
Наконец, еще один очень важный позитивный эффект был открыт/обнаружен при использовании предложенной органической смазки. Это ее высокая адгезионная составляющая для поверхностей трибосопряжения. При трении происходит своего рода наэлектризация и намагничивание смазочного материала, как это всегда имеет место с волосами, которые мы причесываем обычной гребенкой/расческой (фиг.5).
Экспериментально установлено, что даже при сильном встряхивании и постукивании шайбы частички органической смазки прочно удерживаются не только в канавке, но и на гладкой поверхности исследованного стального образца.
Наконец, предлагаемый вариант органической смазки был испытан в течение 4 месяцев. Для этого новая смазка была насыпана на стальную пластину и через указанный период аккуратно удалена. Никаких следов коррозии (поверхность рассматривалась под лупой) обнаружено не было.
Таким образом, выявлены следующие основные достоинства от применения заявленной органической смазки:
- исключительная дешевизна ее получения;
- благодаря своей формы (а следовательно, и для иных подобных форм смазки в виде маленьких сплошных или пустотелых бубликов, шариков, трубочек, макаронинок и др., которые не могут глубоко проникать в микродефекты поверхностей трения) напряжения уменьшаются от 30% до 10 раз, что безусловно повышает надежность работы трибосопряжений;
- открыт эффект высокой адгезии новой органической смазки к стальным поверхностям, что препятствует образованию сухого трения с интенсивным разогревом и износом подвижных сопряжений;
- органическая смазка длительное время не вызывает коррозию стали.

Claims (1)

  1. Органическая смазка, отличающаяся тем, что представляет собой мелкие частички человеческого или животного волоса, при этом размещение данной смазки осуществляют на поверхности трения вращающейся шайбы со спиралевидной канавкой, идущей от края шайбы к центру с выходом в центре шайбы «на нет» и с хвостовиком шайбы, для осуществления вращения.
RU2013101325/04A 2013-01-10 2013-01-10 Органическая смазка RU2514434C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013101325/04A RU2514434C1 (ru) 2013-01-10 2013-01-10 Органическая смазка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013101325/04A RU2514434C1 (ru) 2013-01-10 2013-01-10 Органическая смазка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2514434C1 true RU2514434C1 (ru) 2014-04-27

Family

ID=50515687

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013101325/04A RU2514434C1 (ru) 2013-01-10 2013-01-10 Органическая смазка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2514434C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2177981C1 (ru) * 2000-04-21 2002-01-10 Гомельский жировой комбинат Смазка для обработки металлов давлением
RU2003132692A (ru) * 2001-04-11 2005-04-10 Сумитомо Метал Индастриз, Лтд. (Jp) Резьбовое соединение для стальных труб
RU2330865C1 (ru) * 2006-11-20 2008-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Белебеевский завод "Автокомплект" Полимерный материал для узлов трения "люгам"

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2177981C1 (ru) * 2000-04-21 2002-01-10 Гомельский жировой комбинат Смазка для обработки металлов давлением
RU2003132692A (ru) * 2001-04-11 2005-04-10 Сумитомо Метал Индастриз, Лтд. (Jp) Резьбовое соединение для стальных труб
RU2330865C1 (ru) * 2006-11-20 2008-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Белебеевский завод "Автокомплект" Полимерный материал для узлов трения "люгам"

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
К. Дж. Бонер, "Производство и применение консистентных смазок", Москва 1958, стр. 296-297, 568-569 . В.М.Смирнов, К.В.Судаков, Словарь " справочник по физиологии, Москва, 2010, стр. 338 "Сальная железа" *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Syahrullail et al. Friction characteristic of mineral oil containing palm fatty acid distillate using four ball tribo-tester
Habibullah et al. Tribological characteristics of Calophyllum inophyllum–based TMP (trimethylolpropane) ester as energy-saving and biodegradable lubricant
Imran et al. Study of friction and wear characteristic of jatropha oil blended lube oil
Jabal et al. The tribological characteristic of the blends of Rbd palm olein with mineral oil using four-ball tribotester
Abdulbari et al. Lubricating grease from spent bleaching earth and waste cooking oil: Tribology properties
Ozcelik et al. Effects of vegetable-based cutting fluids on the wear in drilling
Habibullah et al. Effect of bio-lubricant on tribological characteristics of steel
Golshokouh et al. Investigation of physical properties for jatropha oil in different temperature as lubricant oil
D’Amato et al. Characterization of vegetable oil as cutting fluid
Mushtaq et al. Evaluation of tribological performance of jatropha oil modified with molybdenum disulphide micro-particles for steel–steel contacts
Kabir et al. A pin-on-disk experimental study on a green particulate-fluid lubricant
Golshokouh et al. Investigation of palm fatty acid distillate as an alternative lubricant of petrochemical based lubricants, tested at various speeds
Syahrullail et al. Wear characteristic of palm olein as lubricant in different rotating speed
Jabal et al. Tribological characteristics evaluation of mustard oil blends
Agu et al. Multi-response optimisation of machining parameters in turning AISI 304L using different oil-based cutting fluids
Hussain et al. Investigation of tribological characteristics of castor oil with mineral oil blends
RU2514434C1 (ru) Органическая смазка
Hassan et al. The tribological characteristics of RBD palm olein with jatropha oil blend using four-ball tribotester with different normal loads
Sholiha et al. Characteristics biolubricant enriched with nanoparticle additives: A review
Moldovanu et al. Influences of chemical characteristics and nanoadditive participation on raw vegetable oils’ tribological properties
Akbarzadeh et al. Effect of nanoparticles on the running-in behavior in lubricated point contact
Pavani et al. Synthesis and experimental investigation of tribological performance of a blended (palm and mahua) bio-lubricant using the taguchi design of experiment (DOE)
Seid Ahmed et al. Ti6Al4V grinding using different lubrication modes for minimizing energy consumption
Gasni et al. Comparison of physical and tribological properties of coconut oils extracted from dry and wet processing
Jabal et al. Tribological features of refined, bleached and deodourised (RBD) palm olein blends with mineral oil

Legal Events

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

Effective date: 20180111