- •Условные обозначения
- •Введение
- •Раздел 5 – химмотологические карты лесных машин написал совместно с доцентом кафедры «МиОлк» Паршуковым н. Е.
- •Понятие о химмотологии
- •2.2 Краткие сведения о современных методах получения топлив и масел
- •2. 2.1 Получение топлив прямой перегонкой
- •2.2.2 Получение топлив деструктивной переработкой
- •2.3 Состав и свойства жидкого топлива
- •2.3.1 Теплота сгорания топлива [5]
- •2.3.2 Определение количества воздуха, необходимого для горения топлива
- •2.3.3 Определение продуктов сгорания топлива
- •2.4 Получение масел
- •2.4.1 Назначение смазочных материалов и виды трения
- •2.4.2 Виды изнашивания поверхностей деталей
- •2.5 Понятие о трибологии
- •2.5.1 Основные понятия в химмотологической трибологии
- •3.Эксплуатационные материалы
- •3.1 Жидкие топлива
- •3.1.2 Автомобильные бензины
- •Классификация автомобильных и авиационных бензинов по октановому числу
- •Показатели качеств бензинов России и стран еэс
- •Требования, предъявляемые к бензину
- •3.1.2.2 Теплота сгорания бензиновоздушной смеси (бвс)
- •3.1.2.3 Смесеобразующее свойство бензина
- •3.1.2.4 Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на процесс сгорания бензина
- •3.1.2.5 Нормальное и детонационное сгорание бензина
- •3.1.2.6 Методы повышения антидетонационных свойств бензина
- •Смолообразование и коррозионные свойства бензина
- •3.1.3 Дизельное топливо
- •Рекомендуемые марки топлива в различных климатических зонах
- •Пропорции смеси дизельного топлива с керосином
- •3.1.3.1 Требования, предъявляемые к качеству дизельного топлива
- •Основные показатели качества дизельного топлива
- •Показатели качества летнего дизельного топлива по гост 305-01 и по en590-99
- •3.1.3.2 Эксплуатационные свойства и использование дизельного топлива
- •3.2 Смазочные масла
- •3.2.1 Характеристика смазочных масел
- •Алкановое сырье
- •Нафтеновое сырье
- •3.2.2 Моторные масла
- •Подразделение масел по группам и применению
- •3.2.2.1 Классификация моторных масел по вязкости
- •3.2.2.2 Маркировка моторных масел
- •Марки моторных масел
- •3.2.2.3 Синтетические моторные масла
- •Способы получения
- •Особенности синтетических масел в их применение
- •Основные показатели нефтяного и синтетических масел
- •Импортные моторные масла
- •Классификация моторных масел по качеству
- •Классификация api моторных масел по эксплуатационным свойствам
- •Классификация моторных масел по ссмс
- •Классификация моторных масел по асеа
- •Классификация моторных масел по асеа-98 и api
- •Классификация моторного масла по вязкости
- •Обозначение моторных масел по sae
- •Вязкость моторного масла по sae и гост 17479.1-85
- •Зарубежные аналоги отечественным моторным маслам
- •Допуск автомобильных фирм
- •Зарубежные и отечественные производители масел Фирма "Gilmar"
- •Оао «Нефтяная компания лукойл»
- •Завод ооо Лукойл-Пермнефтеоргсинтез
- •Моторные масла завода Пермнефтеоргсинтез
- •Акционерное общество "Оу Teboil Ab "
- •3.2.2.1 Условия работы и факторы, влияющие на изменение качества моторного масла
- •3.2.2.7 Присадки
- •Ассортимент присадок к маслам
- •3.2.2.9 Пути совершенствования и эффективного использования моторных масел
- •3.4 Трансмиссионные масла
- •3.2.3.1 Классификация трансмиссионных масел
- •Классификация трансмиссионных масел по гост 17479.2-85 и соответствие им масел по гост 23652-79
- •Классификация трансмиссионных масел по вязкости
- •Классы вязкости трансмиссионных масел
- •3.2.3.2 Маркировка трансмиссионных масел
- •Маркировка трансмиссионных масел
- •3.2.3.3 Импортные трансмиссионные масла
- •Классификация трансмиссионных масел по качеству
- •Классификация трансмиссионных масел по системе api, гост 17479.2-85 и соответствие им масел по гост 23652-7
- •Классификация трансмиссионного масла по вязкости
- •3.2.3.4 Масла для гидромеханических передач
- •3.3 Пластичные смазки
- •3.3.1 Классификация пластичных смазок
- •Классификация пластичных смазок по консистенции
- •Основные показатели пластичных смазок
- •3.3.2 Наименование и обозначение смазок
- •3.3.3 Краткая характеристика пластичных смазок
- •3.3.4 Импортные пластичные смазки
- •Классификация пластичных смазок по nlgi
- •Классификация nlgi пластичных смазок
- •Марки пластичных смазок
- •Температурные диапазоны трансмиссионных пластичных смазок по классификации nlg1
- •3.3.6 Методы оценки основных показателей и свойств пластичных смазок
- •3.4 Основы рационального и экономного использования топлива и смазочных материалов
- •Специальные технические жидкости
- •Рабочие жидкости
- •3.5.1.1 Обозначение рабочих жидкостей
- •3.5.1.2 Амортизационные жидкости
- •3.5.1.3 Индустриальные масла
- •Классификация индустриальных масел
- •Классификация по назначению
- •Классификация по вязкости
- •Маркировка индустриальных масел
- •Маркировка и характеристика индустриальных масел по гост 20799-88 и гост 17479.4
- •3.5.1.4 Тормозные жидкости
- •3.5.1.5 Охлаждающие жидкости
- •Свойства охлаждающей жидкости
- •3.5.1.6 Пусковые жидкости
- •Состав пусковых жидкостей, %
- •3.5.1.7 Электролит
- •3.5.1.8 Консервационные материалы
- •Классификация по защитным свойствам
- •3.5.1.9 Пленкообразующие ингибированные нефтяные составы (пинс)
- •3.5.1.10 Жидкости для удаления нагара
- •Импортные специальные технические жидкости
- •Рабочие жидкости
- •Классификация гидравлических масел
- •Классификация гидравлических масел
- •Температура застывания гидравлических масел по классификации iso
- •Индустриальные масла
- •Классификация индустриальных масел
- •Классификация по назначению
- •Классификация по эксплуатационным свойствам
- •Соответствие отечественных индустриальных масел по назначению зарубежным
- •Классификация по вязкости
- •3.6.3 Тормозные жидкости
- •Характеристики тормозных жидкостей
- •3.6.4 Охлаждающие жидкости
- •Характеристика водно-этиленгликолевой охлаждающей жидкости (стандарты iso, astm, din, snv)
- •3.6.5 Консервационные масла и смазки (компаунды)
- •Консервационные смазки (компаунды)
- •Консервационные масла
- •3.6.6 Пленкообразующие ингибированные нефтяные составы (пинс)
- •4.Контроль качества топливно-смазочных материалов
- •4.1 Определение качества бензинов
- •4.2. Определение качества дизельного топлива
- •4.3 Определение качества пластичной смазки
- •4.4 Восстановление качества топливно-смазочных материалов
- •4.5 Оценка качества импортных смазочных материалов
- •4.5.1 Смазочные масла
- •4.5.2 Пластичные смазки
- •Химмотологические карты лесных машин
- •Химмотологическая карта лесопромышленных машин
- •6. Безопасность труда, пожарная безопасность и охрана окружающей среды Общие положения
- •6.1 Безопасность труда
- •6.2 Пожарная безопасность
- •6.3 Охрана окружающей среды
- •Перечень использовавшихся терминов
- •Спецификации на лабораторные методы оценки физико-химических свойств смазочных масел иностранных фирм
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Присадки
- •Классификация sae моторных масел по вязкости
- •Аналоги вязкостных классов моторных масел по классификации sae и России
- •Моторные масла
- •Трансмиссионные масла
- •Автомобильные смазки
- •Трансмиссионные смазки
- •Морозостойкие смазки
- •Гидравлические масла
- •Индустриальные масла Машинные масла
- •Машинные масла типа «нон-дрип»
- •Циркуляционные масла
- •Турбинные масла
- •Компрессорные масла
- •Холодильные масла
- •Зарубежные и отечественные производители масел и смазок
- •Консервационные масла
- •Температурная поправка к величине плотности тсм
- •16798, Г. Сыктывкар, ул. Ленина, 39
2.4.2 Виды изнашивания поверхностей деталей
Изнашивание – разрушение поверхностного слоя сопряженных деталей узлов и механизмов при трении, возникающем при перемещении сопряженных трущихся поверхностей. Более широкое понятие имеет – износ – изменение размеров, формы, массы детали или состояния ее поверхности вследствие остаточной деформации от постоянно действующих нагрузок либо разрушения поверхностного слоя от трения. [6].
Различают следующие виды износа: абразивный (механический), молекулярно-механический и коррозионно-механический.
Механический (абразивный) износ происходит при сопряжении рабочей поверхности деталей с твердыми телами, которые могут царапать или резать. Например, износ зеркала цилиндра двигателя от наличия кварцевых частиц пыли во всасываемом воздухе.
Молекулярно-механический износ характеризуется выравниванием частиц рабочих поверхностей в результате их налипания и наволакивания, а так же переносом металла с поверхности одной сопряженной детали на поверхность и приповерхностный слой другого.
Коррозионно-механический износ происходит, когда трущиеся поверхности сопряженных деталей находятся в агрессивной среде(кислотной или щелочной), которая химически воздействует на них, в результате чего наряду с механическим происходит коррозионный износ.
При эксплуатации лесных машин износ деталей узлов и агрегатов носит более сложный, комплексный характер. Например, как указывалось выше, износ гильз цилиндров двигателя и поршневых колец происходит под действием абразива, продуктов сгорания топлива, образующих агрессивную среду, а также высокой температуры и давления и кислорода воздуха.
Существует зависимость между изнашиванием и износом, определяемая формулами:
,
где |
Vи |
- скорость изнашивания; |
|
и |
- износ, мкм; |
|
t |
- интервал времени, в течении которого возник износ. |
,
где |
Jн |
- интенсивность износа; |
|
l |
- линейная величина, на которой происходило изнашивание. |
Величина, обратная скорости или интенсивности изнашивания, характеризует свойство материалов деталей узлов и механизмов лесных машин «противостоять» этому процессу и называется износостойкостью.
В общем случае изнашивание является случайным процессом, однако этот случайный процесс имеет особенность: так как по времени износ возрастает, то его зависимость от времени И(t) носит детерминированный характер. С другой стороны, из-за многообразия и случайного характера значение износа в каждый момент времени – случайная величина.
Наиболее подробно вопросы механизма трения, износа поверхностей движущихся деталей, находящихся в контакте и влиянии смазки рассматриваются в трибологии.
2.5 Понятие о трибологии
Трибология – наука об изучении явлений и механизмов трения, смазки и износа поверхностей движущихся сопряженных пар деталей узлов и механизмов машин и механизмов [14]. Промышленное значение этой науки состоит в увеличении срока службы машин и механизмов, и достижения максимального ресурсосбережения.
В задачи трибологии входят: исследование и анализ трения и износа; анализ и оценка трибологических разрушений; разработка технических условий по использованию материалов смазок и конструктивному исполнению узлов и механизмов машин; рекомендации по выбору оптимальных характеристик машин; оценка долговечности машин, разработка и выбор новых материалов и смазок.
При движении сопряженных пар деталей между ними возникает трение. По немецкому стандарту DIN50281, трение движения – трение, находящееся в относительном движении [14].
При трении сопряженных пар возникает сила трения : сила сопротивления при относительном перемещении одной детали по поверхности другой. Сила трения характеризуется коэффициентом трения (или фактором трения), который есть отношение силы трения к нормальной силе, прижимающих сопряженные детали друг к другу.
На практике регулируют следующие виды трения: трение скольжения, трение качения и сочетание этих двух видов трения.
В многих случаях действие процессов трения в элементах машин нежелательно, т.к. приводит к повышенному износу трущихся деталей, повышенному расходу энергии, нагреву и изменениям характеристик контактирующих материалов. В ряде случаев трение является необходимым условием для нормальной работы механизмов, например, в тормозных механизмах, сцеплениях, где требуются создание определенных условий трения.
В соответствии с DIN №50323 трибология включает в себя фундаментальные и прикладные науки, изучающие взаимодействие контактирующих поверхностей деталей по условиям различного вида трения и износа, а также применения смазочных материалов. Отсюда можно сделать вывод, что трибология тесно связана с химмотологией и может являться ее составной частью.
Практическое использование трибологии называется триботехнология, которая включает в себя следующие понятия: трибологические напряжения и повреждения (DIN №50323).
Трибологические напряжения – это напряжения возникающие в детали при контакте ее с другой движущейся деталью.
Трибологические повреждения – это повреждения, являющиеся следствием возникновения трибологических напряжений, помимо повреждений, вызванных износом, которые приводят к разрушению материала деталей узлов и механизмов машин.
В результате трибологических напряжений происходит постепенное отделение частиц с поверхностей сопряженных пар деталей в процессе движения. Этот процесс называется - изнашивание, которое характеризуется образованием частиц металла, а также изменениями в материале и поверхностных слоях детали, которая подвергается воздействию трибологических напряжений. Такого рода изнашивание, как правило, ухудшают функциональность узла или механизма (за исключением процесса приработки деталей в период обкатки).
Изнашивание может рассматриваться, как трибологическая система. Не существует специального параметра для оценки «сопротивления износу» как это имеет место, например, при оценке прочности, где существует предел прочности при растяжении материала и т.д. Трибологическая система включает в себя: контактирующие детали, смазку между ними; свойства деталей; взаимное влияние их друг на друга.
Трибологическая система, учитывает комплексное воздействие таких факторов, как усилие, скорость, температура на сопряженные детали в период движения.
В соответствии со стандартом DIN №50320 изнашивание может быть: при взаимодействии двух твердых тел (износ при скольжении, при качении, от вибрации); при взаимодействии твердого тела и жидкости (кавитационный износ). Износ проявляется в виде изменений поверхностных слоев трущихся деталей во время движения включает: адгезию; абразивное изнашивание, усталость поверхности, сопряженных деталей; трибо – химические реакции.
Адгезия – это образование и разрушения поверхностных связей (на атомном уровне). Перенос материала деталей наблюдается, когда это разрушение касается пограничного слоя сопряженных деталей. Процесс адгезии начинается на молекулярном уровне, но может и расшириться до таких величин, что будут наблюдаться явления «липкости» металла поверхности сопряженных деталей, которые приводят к задирам их поверхности.
Абразивное изнашивание – это разрушение поверхностей сопряженных пар деталей, находящихся в относительном движении, в результате взаимодействия с твердыми частицами.
Усталостное разрушение поверхности сопряженных пар деталей возникает под действием различных трибологических нагрузок (например, ударные, при качении со скольжением, кавитации) приводит к возникновению поверхностных напряжений, что приводит к отделению частиц износа от поверхностей деталей.
Трибо – химические реакции приводят к возникновению трибологических напряжений, в результате химических реакций между трущимися деталями, смазочной пленкой, находящейся между ними, и окружающей средой. В конечном итоге это приводит к усталостному разрушению поверхностей сопряженных пар деталей (изнашиванию). [14,20].
Количественные показатели износа непосредственно или косвенно отражают те изменения, которые оказывают влияние на форму или массу изнашиваемой детали (DIN №50321).
Одним из показателей износа является – коэффициент износа (k).
Коэффициент износа – это показатель интенсивности изнашивания, определяемый по формуле:
,
где |
k |
- коэффициент износа, мм3/Н·м; |
|
Wv |
- объемный износ, мм3; |
|
F |
- сила прижима, сопряженных деталей, Н; |
|
S |
- расстояние скольжения поверхностей сопряженных деталей, м. |
Для получения информации о механизмах, вызывающих изнашивание или разрушение деталей узлов и механизмов машин (например, лесных машин) проводится топографический и металлографический анализ материала деталей в зоне трибологического контакта. Эти исследования позволяют также получить данные, относящиеся к процессам, связанным с изменениями в характеристиках смазочного материала (моторные, трансмиссионные масла, пластичные смазки, гидравлические жидкости).
Для уменьшения трибологических свойств деталей узлов и механизмов машин, и машин в целом, проводятся мероприятия по замедлению изнашивания их. К ним относятся: изменения конструкций деталей узлов и механизмов машины; улучшение трибологических свойств материалов, их которых изготовлены детали машины; выбор смазочных материалов и оптимальной системы смазки.
Изменения конструкций деталей узлов и агрегатов машины включают: совершенствование топографии их поверхности (сопрягаемой части); снижение контактных давлений за счет увеличения отношения площади контакта и общей площади поверхности детали; упрочнение поверхности контакта; улучшение реологических свойств смазочного материала.
Улучшение трибологических свойств материалов для изготовления деталей может быть достигнуто путем механического упрочнения их поверхностного слоя; термообработкой и легированием их поверхностного слоя; применением химико-термических способов обработки; нанесением покрытия гальваническим или химическим путем; повторной поверхностной наплавкой; нанесением защитного металлического слоя; применением физических или методов охлаждения на контактной поверхности деталей паров сплавов, например, паров TiN, TiC и т.д. Таким образом имеется широкий диапазон возможных способов применения трибологии обеспечивающих выполнение требований к материалам деталей и узлов и агрегатов, например, лесных машин.
Выбор смазочных материалов и оптимальной системы смазки оказывает определяющее влияние на трибологические свойства материала сопряженных деталей. Поэтому выбор удовлетворяющего материала позволит уменьшить изнашивание сопряженных пар деталей, повысить их долговечность, и в конечном итоге повысить эффективность работы машин (например, лесных машин).
