RU2568966C1 - Способ предотвращения задиров в парах трения - Google Patents

Способ предотвращения задиров в парах трения Download PDF

Info

Publication number
RU2568966C1
RU2568966C1 RU2014114667/28A RU2014114667A RU2568966C1 RU 2568966 C1 RU2568966 C1 RU 2568966C1 RU 2014114667/28 A RU2014114667/28 A RU 2014114667/28A RU 2014114667 A RU2014114667 A RU 2014114667A RU 2568966 C1 RU2568966 C1 RU 2568966C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
friction
additives
coefficient
load
composition
Prior art date
Application number
RU2014114667/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014114667A (ru
Inventor
Денис Александрович Гительман
Александр Константинович Ольховатский
Людмила Александровна Солодкина
Original Assignee
Денис Александрович Гительман
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 Денис Александрович Гительман filed Critical Денис Александрович Гительман
Priority to RU2014114667/28A priority Critical patent/RU2568966C1/ru
Publication of RU2014114667A publication Critical patent/RU2014114667A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2568966C1 publication Critical patent/RU2568966C1/ru

Links

Landscapes

  • Lubricants (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу предотвращения задиров в парах трения. Перед работой к образцу и контробразцу из материалов пары прикладывают точечную нагрузку Р при использовании смазочной композиции без антифрикционных добавок и определяют силу трения Fтр при возникновении задира, затем в смазочную композицию добавляют антифрикционные добавки и измеряют нагрузку Рд, при которой происходит задир, после чего рассчитывают коэффициент трения по формуле Fтрд, где Fтр - сила трения при задире с использованием смазочной композиции без добавок, и пару трения перед работой смазывают композициями при значениях этого коэффициента не более 0,05. Технический результат - снижение трудозатрат и сокращение времени выбора составов смазочных композиций с антифрикционными добавками более чем в 10 раз.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к эксплуатации пар трения при использовании различных смазочных материалов с антифрикционными добавками.
Известен способ эксплуатации пар трения, в котором с целью снижения коэффициента трения между трущимися парами размещают чистое трансмиссионное масло (Челябинский центр научно-технической информации, информационный листок №83-004-06, 2006. Повышение ресурса тракторов применением восстановительных, антифрикционных и противоизносных добавок).
Недостатком данного способа является низкая смазочная способность чистого трансмиссионного масла, появление задиров в парах трения даже при сравнительно невысоких нагрузках.
Снижает износ и предотвращает задиры в парах трения способ, в котором между трущимися парами размещают смазочное средство с антифрикционными добавками (патент на изобретение РФ №2351640, МПК С10М 177/00, 20.11.2008. Способ получения и состав смазочной композиции для формирования противоизносных и антифрикционных свойств приповерхностных слоев трущихся деталей). В способе испытуемое трибосопряжение прирабатывают до достижения максимально допустимой нагрузки и затем ступенчато разгружают с определением на каждой ступени стационарного коэффициента трения от нагрузки для каждого из вариантов состава смазочной композиции. Эксплуатацию пары трения ведут при минимальном коэффициенте трения этого варианта состава.
Недостатком данного способа является повышенная трудоемкость и значительная длительность процесса выбора смазочной композиции. В этом способе перед использованием каждой композиции пару ступенчато нагружают нагрузкой, не доводя до задира. При этом определяют коэффициент трения в зависимости от нагрузки на машинах трения. Этот процесс длится, как правило, до 6-ти и более часов.
Следует отметить, что в настоящее время существует многочисленное количество антифрикционных добавок (порядка 200 марок), и при выборе смазки с определенной антифрикционной добавкой каждый раз необходимо проводить указанные испытания.
Это приводит к значительным трудозатратам, длительности процесса испытаний, необходимости применения сложного оборудования.
Задачей предлагаемого решения является устранение указанных недостатков, а именно снижение трудозатрат и сокращение времени определения коэффициента трения.
Поставленная задача решается тем, что в способе предотвращения задиров в парах трения, в котором трущиеся пары смазывают смазочными композициями с антифрикционными добавками и в котором при использовании каждого варианта состава смазочной композиции прикладывают нагрузку и определяют коэффициент трения, согласно предлагаемому решению перед работой этих пар к образцу и контробразцу из материалов пары прикладывают точечную нагрузку Р при использовании смазочной композиции без антифрикционных добавок и определяют силу трения Fтр при возникновении задира, затем в смазочную композицию добавляют антифрикционные добавки и измеряют нагрузку Рд, при которой происходит задир, после чего рассчитывают коэффициент трения по формуле Fтрд, где Fтр - сила трения при задире с использованием смазочной композиции без добавок, и пару трения перед работой смазывают композициями при значениях этого коэффициента не более 0,05.
Авторами опытным путем установлено, что сила трения при задире при условии приложения точечной нагрузки (патент на полезную модель 104722, МПК G01N 19/02, от 20.05.2011. Устройство для испытания масел при трении) величина силы трения является неизменной для конкретной пары трения при испытании различных смазывающих композиций. Приложение точечной нагрузки возможно в любых производственных условиях на специальном устройстве особой конструкции (патент на полезную модель №104722). Определяя один раз эту указанную постоянную силу трения, замеряя только предельную нагрузку при задире различных диагностируемых смазочных композиций, можно определять коэффициент трения этих композиций, исключая определения каждый раз силы трения для каждой конкретной композиции.
Это позволит сократить время испытаний, снизить трудоемкость, упростить используемое оборудование.
Величина коэффициента трения, при которой гарантированно не возникает задир, определена опытным путем. Увеличение этого коэффициента более 0,05 ведет к появлению задиров, уменьшение его менее 0,05 исключает появление задиров.
Заявляемый способ осуществляется следующим образом.
Образец и контробразец из материала исследуемой пары устанавливают на устройство приложения точечной нагрузки. В ванну устройства заливают смазочное средство без антифрикционных добавок. Прикладывают точечную нагрузку и определяют ее величину Р при появлении задиров в паре трения. Зная коэффициент трения f залитого смазочного средства, рассчитывают силу трения по формуле Fтр=f·P.
Добавляем в ванну со смазочным средством антифрикционную добавку, опять прикладывают к паре трения нагрузку и определяют ее величину Рд при появлении задиров. После этого подсчитывают коэффициент трения по формуле fд=Fтрд, где Fтр - сила трения при задире с использованием смазочной композиции без добавок. Если этот коэффициент не более 0,05 пары трения, то этим составом смазывают пары трения.
Согласно предлагаемому способу были испытаны смазочные композиции, состоящие из моторного масла для дизелей М10Г, в которое были введены следующие антифрикционные добавки: 1) «Форсан»; 2) Eco Universal Package (фирма Wagner).
Испытания проводили на установке УМТ-1, изготовленной по патенту на полезную модель №104722, позволяющую осуществить точечную нагрузку пар трения. Сила трения при использовании моторного масла без добавок составила 9,6 Н. После введения добавок и нагружения пары трения до получения задиров определили величину этой нагрузки. Она составила соответственно 110 Н и 360 Н. Коэффициент трения первой смазочной композиции после подсчета - 0,087, второй композиции - 0,03. В дальнейшем смазочную композицию по второму варианту с коэффициентом трения 0,03 использовали при работе пар трения в ДВС после их ремонта. Как показали испытания, задиров при работе в течение 2000 моточасов не наблюдалось.
Предлагаемый способ найдет применение в машиностроении, в ремонтных мастерских, где производят ремонт и обкатку двигателей и агрегатов машин с использованием смазочных композиций.

Claims (1)

  1. Способ предотвращения задиров в парах трения, в котором трущиеся пары смазывают смазочными композициями с антифрикционными добавками и в котором перед использованием каждого варианта состава смазочной композиции прикладывают нагрузку и определяют коэффициент трения, отличающийся тем, что перед работой этих пар к образцу и контробразцу из материалов пары прикладывают точечную нагрузку Р при использовании смазочной композиции без антифрикционных добавок и определяют силу трения Fтр при возникновении задира, затем в смазочную композицию добавляют антифрикционные добавки и измеряют нагрузку Рд, при которой происходит задир, после чего рассчитывают коэффициент трения по формуле Fтpд, где Fтр - сила трения при задире с использованием смазочной композиции без добавок, и пару трения перед работой смазывают композициями при значениях этого коэффициента не более 0,05.
RU2014114667/28A 2014-04-14 2014-04-14 Способ предотвращения задиров в парах трения RU2568966C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014114667/28A RU2568966C1 (ru) 2014-04-14 2014-04-14 Способ предотвращения задиров в парах трения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014114667/28A RU2568966C1 (ru) 2014-04-14 2014-04-14 Способ предотвращения задиров в парах трения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014114667A RU2014114667A (ru) 2015-11-10
RU2568966C1 true RU2568966C1 (ru) 2015-11-20

Family

ID=54536124

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014114667/28A RU2568966C1 (ru) 2014-04-14 2014-04-14 Способ предотвращения задиров в парах трения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2568966C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2075058C1 (ru) * 1992-05-12 1997-03-10 Днепродзержинский индустриальный институт Способ определения эффективности технологического смазочного материала при тонколистовой штамповке
RU2376601C1 (ru) * 2008-03-25 2009-12-20 Общество с ограниченной ответственностью ХОЗРАСЧЕТНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФИМСКОГО АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА Способ оценки противозадирных свойств технологических смазочных материалов для холодной обработки металлов давлением
RU104722U1 (ru) * 2011-01-13 2011-05-20 Денис Александрович Гительман Устройство для испытания масел при трении
RU2487350C1 (ru) * 2012-04-18 2013-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" Способ определения критерия задиростойкости масел и смазочных материалов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2075058C1 (ru) * 1992-05-12 1997-03-10 Днепродзержинский индустриальный институт Способ определения эффективности технологического смазочного материала при тонколистовой штамповке
RU2376601C1 (ru) * 2008-03-25 2009-12-20 Общество с ограниченной ответственностью ХОЗРАСЧЕТНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФИМСКОГО АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА Способ оценки противозадирных свойств технологических смазочных материалов для холодной обработки металлов давлением
RU104722U1 (ru) * 2011-01-13 2011-05-20 Денис Александрович Гительман Устройство для испытания масел при трении
RU2487350C1 (ru) * 2012-04-18 2013-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" Способ определения критерия задиростойкости масел и смазочных материалов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014114667A (ru) 2015-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Macian et al. Low viscosity engine oils: Study of wear effects and oil key parameters in a heavy duty engine fleet test
Burdzik et al. Analysis of the impact of surface layer parameters on wear intensity of friction pairs
Taylor Tribology and energy efficiency: from molecules to lubricated contacts to complete machines
Hansen et al. Mapping of the lubrication regimes in rough surface EHL contacts
CN1321260C (zh) 一种分析和改进发动机中滑润油的方法
JP2010014730A (ja) 再循環潤滑油システムにおける潤滑油特性の修正
CN101893535B (zh) 一种润滑油的极限工作温度和高温耐磨性能测试方法
Trivedi et al. Effect of lubricating oil on tribological behaviour in pin on disc test rig
Zadorozhnaya et al. Study of HTHS viscosity of modern motor oils
RU2568966C1 (ru) Способ предотвращения задиров в парах трения
Dellis Piston-ring performance: limitations from cavitation and friction
Sejkorova et al. Engine oil analysis-effective instrument to evaluate the reliability of tractors engines
POSTA et al. LUBRICITY OF THERMOOXIDIZED ENGINE OILS.
Sagawa et al. Development of GF-5 0W-20 Fuel-Saving Engine Oil for DLC-Coated Valve Lifters
Fatima et al. Study on the wet clutch friction interfaces for humid lubrication condition
Holmes et al. The use of ferrography and component rating in order to reduce engine run-in time
Martins et al. Influence of oil formulation on gear micropitting and power loss performance
Gil et al. Impact of selected biofuels and diesel as lubricants on the statistical distribution and course of sliding friction coefficients for the kinematic pair 100Cr6-100Cr6
Nicolas et al. Development of Low Viscosity 0W-16 Fuel-Saving Engine Oil using a Synergistic Optimization of an Innovative Base Oil and Performant Additives While Maintaining Engine Durability in a ILSAC GF6-B Environment
Tamura et al. Influence of Shear-Thinning of Polymer-Containing Engine Oils on Friction at the Piston Ring-Cylinder Liner Interface
Piątkowski et al. Estimation of the operational reliability determined with Weibull modulus based on the abrasive wear in a cylinder-piston ring system
Ahmadi et al. An oil condition monitoring technique to determine the optimal oil type and maintenance schedule
Rajan et al. Experimental wear study between piston ring and cylinder liner pair with mahua oil as lubricant for automobiles
Inayatullah et al. Development of acoustic emission viscosity model for measuring engine oil viscosity relationship with engine oil in-service age
Zhang et al. Application of an Organic Molybdenum Anti-Friction Additives in API SM Gasoline Engine Oil