Способ оценки склонности масел к образованию высокотемпературных отложений

Изобретение относится к области анализа материалов, преимущественно смазочных масел, в частности для оценки влияния масел на поверхности деталей цилиндропоршневой группы и коленчатого вала двигателей внутреннего сгорания в зонах высоких температур. Способ включает прокачку масла со скоростью 0,001-0,0015 л/ч по днищу прямоугольной выемки обогреваемого и теплоизолированного наклонного элемента заданной длины в течение 4 ч при температуре, значения которой в диапазоне от 200 до 400°C распределены по участкам на длине наклонного элемента, измерение текущих значений температуры в определенных точках этих участков и определение температуры начала лакообразования по градуировочному графику температурного поля по длине наклонного элемента, причем перед прокачкой моторного масла на днище прямоугольной выемки наклонного элемента размещают доведенную до постоянного веса пластину из материала, используемого для изготовления поршней двигателей внутреннего сгорания, с обработанной наружной поверхностью до шероховатости класса не ниже 9а (Ra 0,25), перед включением нагрева осуществляют прокачку анализируемого масла по днищу наклонного элемента с уложенной пластиной, фиксируют коэффициент цвета свежего анализируемого масла на пластине, а по окончании 4 ч прокачки масла вдоль нагретой пластины определяют коэффициент цвета лаковых отложений на каждом участке пластины заданной длины, массу лака на пластине по разности ее весов до и после испытания, рассчитывают обобщенный показатель склонности масла к образованию высокотемпературных отложений из заданного соотношения. Достигается повышение точности и достоверности результатов оценки склонности масел к образованию ВТО при создании условий испытаний, близких к условиям эксплуатации ДВС. 1 пр., 1 табл., 2 ил.

 

Изобретение относится к области анализа материалов, преимущественно смазочных масел, для оценки влияния масел на поверхности деталей двигателей в зонах высоких температур, и может быть использовано в химической и нефтехимической промышленности, в частности для оценки высокотемпературных отложений (моющих свойств) моторных масел при их допуске к производству и применению в технике.

Детали цилиндропоршневой группы и коленчатого вала являются наиболее нагретыми поверхностями двигателя, их температура определяется конструктивными особенностями двигателя. В результате воздействия высоких температур происходит окисление масла в объеме и тонком слое, которое сопровождается образованием различного рода отложений. Наличие отложений приводит к заполировке цилиндров и повышению температур в зоне трения, вследствие чего возможно как нарушение работоспособности двигателя, так и его аварийный выход из строя. (Чудиновских А.Л. и др. Моторное масло как важный объект химмотологии. - Москва, 2014, с. 144-153).

Важным показателем, характеризующим склонность масел к образованию высокотемпературных отложений (ВТО), являются их моющие свойства. (Гришин Н.Н., Середа В.В. Энциклопедия химмотологии. - Москва, 2016, с. 351-353). По склонности к образованию высокотемпературных отложений масла классифицируются на эксплуатационные группы В, Г и Д (ГОСТ 17479.1 «Масла моторные. Классификация и обозначение»).

Известен и широко применяется способ определения лакообразующих свойств масел на одноцилиндровой установке. Установка состоит из подогреваемой головки блока, в которой размещен коленчатый вал с оценочным поршнем. Коленчатый вал приводится во вращение электродвигателем с частотой вращения 1000 об/мин. За счет вращения коленчатого вала обеспечивается взаимодействие оценочного поршня с испытуемым маслом, залитым в картер установки. Для контроля и регистрации температур (в диапазоне от 100 до 350°С) основных узлов установки (головки блока и поршня) установлены 2 термопары. Оценку лакообразования на боковой поверхности поршня осуществляют по цветной эталонной шкале в баллах (ГОСТ 5726-53 «Масла смазочные с присадками. Метод оценки моющих свойств»). Данный способ осуществляет субъективную оценку лакообразующих свойств масел при одной фиксированной температуре испытания и не позволяет с достаточной достоверностью и точностью оценивать высокотемпературные отложения.

Перед авторами стояла задача - разработать способ, отвечающий следующим требованиям:

- высокая точность оценки;

- оперативность;

- приближение к условиям эксплуатации.

При просмотре и изучении источников патентной и научно-технической литературы были выявлены технические решения, частично реализующие ту же задачу.

Известен способ, заключающийся в последовательном нанесении дозированных объемов испытуемого масла (с получением каждого слоя толщиной 80-90 мкм и окислением каждого слоя в течение 145-155 с.) на нагретый до 315-325°С датчик. Процесс проводят с последующим термостатированием каждого слоя масла в окисляющей среде и изоляцией последнего слоя масла объемом испытуемого масла. Этот способ реализуется с использованием прибора, содержащего датчик с полированной рабочей поверхностью, стакан, примыкающий к нагревателю, заключенному в термоизолирующий кожух, конденсатор масляных паров. Для нанесения дозированных объемов испытуемого масла на рабочую поверхность датчика имеется калиброванная пипетка. Оценку склонности масел к образованию высокотемпературных отложений осуществляют по интенсивности окраски рабочей поверхности датчика (А.с. №1642387, G01N 33/30, 1988).

Условия проведения испытаний, реализующих этот способ, являются достаточно трудоемкими (необходимо наносить на рабочую поверхность не менее 3-х слоев) и допускают погрешность, обусловленную созданием слишком малой толщины оцениваемого слоя.

Известен также способ оценки склонности масел к образованию высокотемпературных отложений на приборе "наклонная плита". Он предназначен для оценки склонности авиационных масел, масел для судовых газовых и паровых турбин к образованию высокотемпературных отложений, включающий периодическое набрызгивание масла на алюминиевую пластину, установленную под углом 25°С к горизонтальной плоскости. Пластину нагревают до температуры 270°С и по истечении 6 ч определяют количества отложений по разности весов пластины после и до испытания. (ГОСТ 12337-84 «Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия»).

Основным недостатком этого способа является неадекватное воспроизведение реальных условий работы масла в масляных системах двигателей, где режим смазывания осуществляется путем подачи масла по каналам смазки смазочной системы двигателя.

Наиболее достоверные результаты оценки склонности масел к образованию ВТО получают, используя полноразмерные двигатели или одноцилиндровые установки. Известны стенды, содержащие малогабаритные или полноразмерные двигатели, которые воспроизводят условия процессов, протекающих в зоне поршневых колец (зона ВТО) в двигателях внутреннего сгорания. Согласно стендовым испытаниям оценку склонности масел к образованию ВТО осуществляют по разным показателям: подвижность поршневых колец, суммарная загрязненность поршня (ГОСТ 20991 «Масла моторные. Метод оценки склонности масел к образованию отложений при высоких температурах»); увеличение вязкости масла (СЕС L 02-A «Petter W»); увеличение вязкости масла, подвижность поршневых колец, отложения на юбке поршня, отложения на перемычках поршня, средний износ кулачков распределительного вала (ТТМ ВАЗ 1.97.715 «Моторные масла»).

Недостатком всех этих способов оценки на стендах являются дороговизна и длительность по времени (40-120 ч).

Известен также способ, заключающийся в прокачивании с помощью насоса со скоростью 1,95-2,05 л/ч нагретого масла вдоль оценочной трубки при диапазоне изменения температуры масла от 40°С до 240°, замеряемые термопарами. Количество отложений оценивают по яркости света, отраженного от поверхности оценочной трубки. Яркость отраженного света от оценочной трубки до испытания (эталонная жидкость) и после испытания (анализируемое масло) записывают на одну и ту же диаграмму. Площадь между полученными кривыми характеризует количество отложений на участке поверхности трубки. Температуру начала образования отложений определяют по той же диаграмме (А.с. №1337769, G01N 33/30, 1987).

Недостатками этого способа являются низкая точность и достоверность результатов. Способ имеет значительную погрешность при оценке количества отложений на поверхности трубки, поскольку требует точного совмещения (наложения) обеих диаграмм.

Наиболее близким по технической сущности и взятым за прототип является способ, заключающийся во взаимодействии в течение 4 ч анализируемого масла с днищем прямоугольной выемки нагреваемого оценочного элемента, установленного в теплоизолирующем корпусе установки. Масло нагревают в диапазоне температур масла 200-400±5°С и прокачивают вдоль оценочного элемента со скоростью (заданное значение в зависимости от группы масел). По текущим значениям температур (от термопар, которых по длине оценочного элемента не менее пяти) вдоль оценочного элемента осуществляют построение градуировочного графика температурного поля на длине оценочного элемента, по которому определяют температуру начала лакообразования Тнл испытуемого масла, характеризующую склонность к образованию ВТО (RU, Патент №2345349, G01N 17/00 - прототип).

Недостатком этого способа является низкая точность и достоверность результатов оценки склонности масел к образованию ВТО, обусловленная влиянием на нее количества лака.

Технический результат - повышение точности и достоверности результатов оценки склонности масел к образованию ВТО при создании условий испытаний, близких к условиям эксплуатации ДВС.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе оценки склонности масел к образованию высокотемпературных отложений на поверхности поршней двигателей внутреннего сгорания, включающем прокачку масла со скоростью 0,001-0,0015 л/ч по днищу прямоугольной выемки обогреваемого и теплоизолированного наклонного элемента заданной длины в течение 4 ч при температуре, значения которой в диапазоне от 200 до 400°С распределены по участкам наклонного элемента, измерение текущих значений температуры в определенных точках этих участков и определение температуры начала лакообразования по градуировочному графику температурного поля по длине наклонного элемента, согласно изобретению перед прокачкой моторного масла на днище прямоугольной выемки наклонного элемента размещают доведенную до постоянного веса пластину из материала, используемого для изготовления поршней двигателей внутреннего сгорания, с обработанной наружной поверхностью до шероховатости класса не ниже 9а (Ra 0,25), перед включением нагрева осуществляют прокачку анализируемого масла по днищу наклонного элемента с уложенной пластиной, фиксируют коэффициент цвета свежего анализируемого масла на пластине, а по окончании 4 ч прокачки масла вдоль нагретой пластины определяют коэффициент цвета лаковых отложений на каждом участке пластины заданной длины, массу лака на пластине по разности ее весов до и после испытания, рассчитывают обобщенный показатель склонности масла к образованию высокотемпературных отложений по следующей зависимости:

, где

По - обобщенный показатель склонности исследуемого масла к образованию высокотемпературных отложений, °С/мг⋅балл⋅см;

Тнл - температура начала лакообразования, °С (по градуировочному графику температурного поля пластины);

КЦМ - коэффициент цвета свежего анализируемого масла на пластине, балл

- длина пластины, см;

KЦi - коэффициент цвета лаковых отложений на конкретном (i-м) участке пластины заданной длины, балл

- длина конкретного участка пластины с конкретным датчиком температуры, см;

mЛ - масса лака на пластине, мг; и при

4,0≤По<8,0°С/мг⋅балл⋅см масло относят к группе «В»,

8,0≤По<14,0°С/мг⋅балл⋅см - к группе «Д»

По≥14,0°С/мг⋅балл⋅см - к группе «Д».

В заявляемом способе использованы коэффициенты цвета лаковых отложений, приведенные в ГОСТ 20303 «Масла моторные. Метод оценки моющих свойств на установке ИМ-1».

На фиг. 1 представлена схема установки, реализующей способ оценки склонности масел к образованию высокотемпературных отложений;

фиг. 2 - градуировочный график зависимости температурного поля по длине пластины.

Установка помещена в корпус 1 и содержит наклонный элемент 2, размещенный внутри теплоизолирующего короба 3, крепление 4 наклонного элемента, винт 5 регулировки наклона теплоизолирующего короба 3, оценочную пластину 6 из алюминиевого сплава, применяемого для изготовления поршней ДВС (Автомобильный двигатель ЗИЛ-130. Под ред. A.M. Кригера. М.: Машиностроение, 1973, с. 69), укладываемую в выемку наклонного элемента 2, электронагреватель 7, термопары 8 (5 штук), установленные в днище наклонного элемента. Для подачи испытуемого образца масла установка содержит трубку 9, подвешенную над выемкой наклонного элемента до торца оценочной пластины. Масло подают принудительно поршневым дозатором 10 со штрихпробером. Привод 11, толкающий поршень дозатор, выполнен на базе шагового электродвигателя 12. Под дозатором установлен датчик 13 наличия масла в дозаторе. В нижней точке наклонного элемента за торцом оценочной пластины 6 выполнена трубка 14 для слива масла в маслосборник 15.

Использование оценочной пластины 6 обусловлено возможностью ее съема из выемки наклонного элемента с целью взвешивания количества лака, образовавшегося на ней в ходе испытания. Кроме того, это позволяет более точно оценивать коэффициенты цвета лаковых отложений на каждом конкретном участке. Для обеспечения постоянства адгезии масла на поверхности пластины фиксируется конкретная величина ее шероховатости. Она замеряется перед каждым новым испытанием для пластины и при значении ниже класса 9а (Ra 0,25) производится полировка для получения величины, соответствующей реальным поршням ДВС (Зарубин А.Г. и др. Автомобили ЗИЛ. Часть 1. М.: Транспорт, 1971, с. 98). Длина всей пластины равна 11,5 см. Учитывая то, что температура по длине оценочной пластины распределена в пределах 200÷400°С, принято деление пластины на участки, по центру которых установлены соответствующие термопары 8. Маркировка участков начинается от наиболее нагретого (t1=400°С) торца пластины 6. Длины участков равны соответственно:

Способ осуществляется следующим образом.

Способу предшествует операция подготовки. В соответствии с ГОСТ 2517 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб» осуществляют подготовку анализируемого масла, для чего масло, подлежащее испытанию, фильтруют через фильтровальную бумагу для удаления механических примесей.

Перед каждым испытанием выемку наклонного элемента 2 установки очищают от отложений. Оценочную пластину 6 промывают и сушат до постоянного веса, определяют ее шероховатость по ГОСТ 2789 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики» на профилометре и взвешивают на лабораторных весах классом точности II по ГОСТ Р 53228-2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

Пример.

Необходимо оценить склонность масла М-10ДМ, изготовленного ОАО «Газпромнефть - Омский НПЗ» (по документам относится к группе Д) к образованию ВТО, подтвердить его соответствие заявленной группе. 25 мл тщательно перемешанного моторного масла М-10ДМ заливают в дозатор 10. Взвешивают пластину из алюминиевого сплава АЛ-4 размером 115 мм ⋅ 4,5 мм ⋅ 0,5 мм на лабораторных весах. Масса пластины до испытания равна:

mн=222,8 мг.

Начинают прокачку масла из дозатора 10 с помощью шагового двигателя 12 по холодной пластине. Коэффициент цвета свежего анализируемого масла определяют по цветовой шкале (ГОСТ 20303 «Масла моторные. Метод оценки моющих свойств на установке ИМ-1», табл. 7 на с. 10). Поскольку свежее масло на пластине имеет светло-желтый цвет, то

КЦМ=0,05 балл.

Затем включают электронагреватель 7 и прокачивают масло по пластине 6 при достижении температуры в начале пластины на первом участке 400°С (значения распределены по участкам на длине пластины следующим образом: t1=400±5°С, t2=350±5°С, t3=300±5°С, t4=250±5°С, t5=200±5°С), в течение 4 ч. Температурное поле пластины 6 контролируется пятью термопарами 8, каждая из которых расположена по центру соответствующего участка. По полученным значениям температур строят градуировочный график температурного поля оценочной пластины 6 (фиг. 2). По истечении 4 ч прокачки масла отключают шаговый двигатель 12 и нагреватель 7. По градуировочному графику температурного поля пластины 6 определяют температуру начала лакообразования (Тнл). Для этого сначала измеряют длину участка с отложениями (Lотл), затем фиксируют на градуировочном графике точку В, соответствующую точке А окончания участка с отложениями. Вблизи этой точки самая низкая температура пластины, что позволяет принять температуру, соответствующую этой точке, за температуру начала лакообразования (Тнл).

Lотл=7,7 см;

Тнл=247°С.

Определяют массу mЛ лаковых отложений на оценочной пластине 6, по разности весов после (mк) и до (mн) испытания:

mк=225,3 мг;

mЛ=mк-mн=225,3-222,8=2,5 мг.

Коэффициенты цвета лаковых отложений на каждом конкретном участке равны соответственно (по тому же ГОСТ 20303):

КЦ1=0,75 (темно-коричневый лак);

КЦ2=0,5 (коричневый лак);

КЦ3=0,25 (светло-коричневый лак);

КЦ4=0,2 (светло-светло-коричневый лак);

КЦ5=0 (лак отсутствует).

Рассчитывают обобщенный показатель моющих склонностей масла к образованию ВТО по зависимости:

Испытанное масло относят к группе Д, так как По=24,1≥14,0.

Заявленным способом были исследованы образцы масел различных эксплуатационных групп по ГОСТ 17479.1 «Масла моторные. Классификация и обозначение» с использованием оценочных пластин разной шероховатости, результаты испытаний которых приведены в таблице.

Из таблицы следует, что предложенный способ позволяет дифференцировать масла на эксплуатационные группы по обобщенному показателю (в строках 1-7 приведены результаты для масел группы Д, в строках 8-14 - для группы Г и в строках 15-19 - для группы В), но существенное влияние на точность оценки высокотемпературных отложений оказывает шероховатость оценочной пластины, причем для шероховатости класса от 9а и выше (все строки, кроме 4, 7, 14, 19) обобщенный показатель всегда соответствует заявленной группе моторного масла, а при шероховатости класса ниже 9а из-за снижения точности оценки возможно занижение величины обобщенного показателя относительно интервала, соответствующего заявленной группе (строка 7).

Таким образом введение дополнительно к температуре начала лакообразования еще двух показателей - массы лаковых отложений и цвета лаковых отложений (по этим трем величинам определяется обобщенный показатель), а также введение в способ оценки пластины с установленной шероховатостью позволяет получить более объективную информацию о характеристиках масла, а за счет комплексной оценки, выраженной обобщенным показателем По, повысить достоверность и точность определения высокотемпературных отложений моторных масел по сравнению со способом прототипа и получить более информативные данные применительно к условиям испытаний масел на моторных стендах. Из анализа результатов предлагаются браковочные нормы для установления эксплуатационной группы. Из таблицы также видно, что Тнл, определяемая по прототипу, коррелируется с дополнительно введенными показателями и в целом с обобщенным показателем.

Способ оценки склонности масел к образованию высокотемпературных отложений на поверхности поршней двигателей внутреннего сгорания, включающий прокачку масла со скоростью 0,001-0,0015 л/ч по днищу прямоугольной выемки обогреваемого и теплоизолированного наклонного элемента заданной длины в течение 4 ч при температуре, значения которой в диапазоне от 200 до 400°C распределены по участкам на длине наклонного элемента, измерение текущих значений температуры в определенных точках этих участков и определение температуры начала лакообразования по градуировочному графику температурного поля по длине наклонного элемента, отличающийся тем, что перед прокачкой моторного масла на днище прямоугольной выемки наклонного элемента размещают доведенную до постоянного веса пластину из материала, используемого для изготовления поршней двигателей внутреннего сгорания, с обработанной наружной поверхностью до шероховатости класса не ниже 9а (Ra 0,25), перед включением нагрева осуществляют прокачку анализируемого масла по днищу наклонного элемента с уложенной пластиной, фиксируют коэффициент цвета свежего анализируемого масла на пластине, а по окончании 4 ч прокачки масла вдоль нагретой пластины определяют коэффициент цвета лаковых отложений на каждом участке пластины заданной длины, массу лака на пластине по разности ее весов до и после испытания, рассчитывают обобщенный показатель склонности масла к образованию высокотемпературных отложений по следующей зависимости:

, где

По - обобщенный показатель склонности исследуемого масла к образованию высокотемпературных отложений, °C/мг⋅балл⋅см;

Тнл - температура начала лакообразования, °C (по градуировочному графику температурного поля пластины);

КЦМ - коэффициент цвета свежего анализируемого масла на пластине, балл;

l - длина пластины, см;

КЦi - коэффициент цвета лаковых отложений на конкретном (i-м) участке пластины заданной длины, балл;

li - длина конкретного участка пластины с конкретным датчиком температуры, см;

mЛ - масса лака на пластине, мг; и при

4,0≤По<8,0°C/мг⋅балл⋅см масло относят к группе «В»,

8,0≤По<14,0°C/мг⋅балл⋅см - к группе «Г»,

По≥14,0°C/мг⋅балл⋅см - к группе «Д».



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, в частности для определения качества нефтепродуктов, и может быть применено для контроля температурной стойкости и термоокислительной стабильности смазочных материалов.

Изобретение относится к технологии классификации жидких смазочных материалов. При осуществлении способа испытывают пробу смазочного материала в присутствии воздуха с перемешиванием, постоянного объема, минимум, при трех температурах, выбранных в зависимости от базовой основы, назначения и группы эксплуатационных свойств, в течение времени, характеризующего одинаковую степень окисления.

Изобретение относится к технологии оценки качества жидких смазочных материалов. Предложен способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов, при котором испытывают пробы смазочного материала постоянного объема в присутствии воздуха с перемешиванием при оптимальных, как минимум трех, температурах ниже критической, выбранных в зависимости от базовой основы, назначения смазочного материала и группы эксплуатационных свойств в течение времени, характеризующего одинаковую степень окисления.

Изобретение относится к оценке эксплуатационных свойств моторных масел в условиях динамического тонкослойного окисления и может быть использовано в нефтехимической промышленности, в частности в лабораториях при производстве новых видов моторных масел.

Изобретение относится к оценке лакообразующих свойств моторных масел в условиях динамического тонкослойного окисления и может быть использовано в нефтехимической промышленности, в частности в лабораториях при производстве новых видов моторных масел.

Изобретение относится к технологии испытания смазочных масел. При осуществлении способа отбирают пробу масла, делят ее на равные части, каждую из которых нагревают при атмосферном давлении 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, также дополнительно определяют кинематическую вязкость термостатированной пробы масла при температурах 40 и 100°C, индекс вязкости, строят графические зависимости индекса вязкости от температуры испытания и от коэффициента поглощения светового потока, по величине изменения индекса вязкости от коэффициента поглощения светового потока определяют влияние концентрации продуктов температурной деструкции на индекс вязкости, а температурную стойкость определяют по величине изменения индекса вязкости в зависимости от температуры испытания и концентрации продуктов температурной деструкции, при этом чем меньше изменение индекса вязкости, тем выше температурная стойкость испытуемого масла.

Изобретение относится к области контроля качества нефтепродуктов. Способ включает отбор проб в различных местах в процессе приготовления пластичных смазочных материалов, их гомогенизацию и анализ, причем гомогенизацию объединенных проб пластичных смазочных материалов производят при их перемешивании плунжером со скоростью 60±10 двойных тактов в минуту, а анализ содержания воды в пластичных смазочных материалах осуществляют с помощью ИК Фурье-спектроскопии, для этого сначала приготавливают различные образцы пластичных смазочных материалов с известным содержанием воды, затем для образцов пластичных смазочных материалов с известным содержанием воды строят тарировочный график зависимости содержания воды от оптической плотности на частоте наибольшего поглощения 3388 см-1 и по результатам тарировочного графика на этой частоте определяют содержание воды в исследуемых пластичных смазочных материалах.

Изобретение относится к области исследования смазочных масел. Способ включает в себя непрерывное пропускание воздуха через испытуемое смазочное масло при температуре, на 20°С превышающей максимальную рабочую температуру испытуемого смазочного масла, отбор через равные промежутки времени окисленного смазочного масла и определение таких показателей степени деградации смазочного масла, как содержание осадка, нерастворимого в изооктане, а также фактор нестабильности эксплуатационных свойств смазочного масла, после чего строят график зависимости изменения определяемых показателей от времени окисления, проводят касательные на начальном участке полученной кривой и на участке, где произошел значительный рост определяемого показателя, координату точки пересечения двух касательных на оси времени окисления принимают за значение условного эксплуатационного ресурса.

Изобретение относится к области исследования материалов и может быть использовано для исследования вязкостно-температурных свойств жидкости и количественной оценки интенсивности и динамики структурных превращений в процессе подбора состава смазочных композиций моторных масел на стадии их разработки.

Изобретение относится к области технической диагностики технических систем, имеющих замкнутую систему смазки, и может быть использовано для контроля качества моторных масел в процессе эксплуатации.

Изобретение относится к технологии оценки качества жидких смазочных материалов. При осуществлении способа испытывают пробы смазочного материала постоянной массы в присутствии воздуха, при оптимальных температурах ниже критической, выбранных 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, фотометрируют ее, определяют параметры термоокислительной стабильности и проводят оценку процесса окисления. При этом пробы смазочного материала постоянной массы испытывают как с перемешиванием, так и без перемешивания, при фотометрировании определяют оптическую плотность, часть термостатированной пробы используют для измерения кинематической вязкости при температурах 40 и 100°C, определяют индекс вязкости, часть пробы используют для определения противоизносных свойств, а термоокислительную стабильность исследуемого смазочного материала определяют по показателю отношения произведения оптической плотности и десятичного логарифма индекса вязкости к показателю противоизносных свойств, строят графические зависимости показателя термоокислительной стабильности от оптической плотности термостатированного смазочного материала при его испытании с перемешиванием и без перемешивания, по которым определяют влияние продуктов окисления и температурной деструкции на величину показателя термоокислительной стабильности. Достигается повышение информативности способа определения термоокислительной стабильности смазочных материалов за счет учета температуры испытания, изменения оптической плотности, индекса вязкости и триботехнической характеристики.1 табл., 4 ил.

Изобретение относится к области испытания материалов с помощью нагрева, в частности к технологии определения температуры вспышки смазочных масел без применения поджога паров, и может быть использовано при оценке эксплуатационных характеристик товарных и работающих смазочных масел. Согласно заявленному решению пробы смазочного масла постоянной массы термостатируют при атмосферном давлении без перемешивания, минимум при двух температурах ниже температуры вспышки в течение времени, обеспечивающего испарение установленной минимальной массы смазочного масла. При этом через равные промежутки времени испытания термостатированную пробу взвешивают и определяют массу испарившегося смазочного масла. Термостатирование продолжают до установленной массы испарившегося смазочного масла при каждой температуре. Строят графические зависимости массы испарившегося смазочного масла от времени и температуры термостатирования, по которым определяют время достижения установленного значения массы испарившегося смазочного масла при двух температурах. Расчетным методом определяют время достижения установленного значения массы испарившегося смазочного масла при температурах выше принятых. Определяют десятичные логарифмы времени достижения принятых значений массы испарившегося смазочного масла, строят графическую зависимость десятичных логарифмов времени достижения установленной массы испарившегося смазочного масла от температурного диапазона термостатирования, а температуры вспышки определяют по пересечению вышеуказанной зависимости с осью абсцисс. Технический результат - повышение точности определения температуры вспышки. 3 ил., 2 табл.

Изобретение относится к области автоматического измерения физико-химических параметров жидкостей. Устройство содержит блок регистрации и управления, состоящий из вычислителя с программным обеспечением, включающего в себя алгоритм вычисления численных значений степени засоленности ДЭГ, который соединен передающими кабелями с терминалом ввода и отображения информации, дискретного модуля для управления установкой абсорбционной осушки газа и аналогового модуля для преобразования сигнала, полученного от кондуктометрического датчика, соединенных с вычислителем и блоком питания, измерительный модуль, состоящий из преобразователя сигналов и кондуктометрического датчика, соединенный с преобразователем сигналов специальным кабелем. Достигаемый технический результат изобретения выражается в обеспечении безопасности процесса измерения, увеличении сроков службы, снижении затрат на ремонт и обслуживание технологического оборудования, сокращении времени принятия решения в случае возникновения нештатных ситуаций, а также возможности прогнозирования процессов накопления неорганических примесей. 6 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к исследованию трибологических свойств смазочных материалов, используемых в узлах трения. Способ основан на использовании верхнего и нижнего слоя поверхностей трения в присутствии исследуемого слоя смазки между ними, при этом формируют молекулярную модель пары трения с рандомизированным расположением молекул в смазочном слое с использованием ЭВМ и программы молекулярного моделирования, реализующей методы молекулярной механики, молекулярной динамики и квантовой химии, при этом после размещения двух параллельных слоев поверхностей трения с исследуемым слоем смазки между ними, проводят, используя процедуры минимизации энергии системы, оптимизацию положения молекул в смазочном слое, после чего находят межфазную поверхностную энергию, путем определения разницы энергий системы до взаимодействия смазочного слоя с поверхностью трения и после взаимодействия; затем осуществляют циклический сдвиг верхней поверхности трения относительно нижней, сохраняя параллельность заданное количество раз, повторяя процесс оптимизации положения молекул на каждом шаге сдвига, вследствие чего молекулы в смазочном слое принимают определенное геометрическое расположение в пространстве; после чего с учетом расположения молекул относительно поверхностей трения по известным зависимостям рассчитывают ориентационный коэффициент, а коэффициент упорядоченности молекул в смазочном слое рассчитывают из заданного соотношения, затем с помощью программы молекулярного моделирования рассчитывают потенциальную энергию системы, при этом ориентационный коэффициент, коэффициент упорядоченности молекул в смазочном слое и максимальное значение потенциальной энергии системы коррелируют с напряжением сдвига и, соответственно, силой трения; после чего по полученным данным определяют наиболее эффективное смазочное средство, которое обладает наименьшим напряжением сдвига при наименьшем значении потенциальной энергии системы и наибольших ориентационном коэффициенте и коэффициенте упорядоченности. Достигается упрощение и повышение эффективности оценки. 1 табл., 1 ил.

Изобретение относится к исследованию трибологических свойств смазочных материалов, используемых в машиностроении. Способ заключается в эксплуатации пары трения в присутствии смазки, пропускании через нее электрического тока при неподвижной паре трения и при установившемся режиме трения, при этом определяют электрическую емкость между верхней и нижней поверхностями пары трения палец-диск в присутствии слоя смазки и по полученным показаниям судят о диэлектрической проницаемости исследуемого материала и ориентации молекул в слое, при этом чем больше коэффициент упорядоченности молекул в ориентированном слое (ближе к единице), а вектор преимущественной ориентации молекул совпадает с вектором электрического поля, создаваемого вследствие измерения емкости, тем диэлектрическая проницаемость смазочного материала выше и выше смазочные свойства испытуемого образца; совместно с измерениями емкости производят измерение толщины пленки с помощью лазерного измерителя; результаты получают при неподвижной паре трения и при установившемся режиме трения, после чего судят об эффективности смазочного материала и о роли трибоактивных компонентов в составе смазочного материала путем сопоставления данных испытания с требуемыми параметрами. Достигается возможность расширения диапазона оцениваемых свойств смазочных материалов.
Наверх