Добавил:
timofeev.9@mail.ru Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
bashta_t_m_gidravlicheskie_privody_letatel_nykh_apparatov.pdf
Скачиваний:
458
Добавлен:
05.01.2020
Размер:
25.41 Mб
Скачать

разования создаются условия для тесного контакта жидкости и кисло­ рода воздуха.

Очевидно, для того чтобы произошло окисление масла, оно долж­ но вступить в контакт с кислородом, который происходит по граничной поверхности, а также по поверхности пузырьков воздуха , находяще­ гося с маслом в механической смеси, и воздуха, растворенного в масле.

Чтобы избежать этого контакта, применяют наддув баков инерт­ ным газом, а также баки с механическим разделением воздушной и жидкостной сред (см. стр. 41). Перед наддувом из системы и жидко­ сти необходимо удалить кислород (путем выдерживания жидкости в течение некоторого времени под вакуумом).

Мятие масел

Вязкость большинства минеральных масел при длительной работе в условиях высоких давлений, в особенности при дросселировании с большим перепадом давления и при смазке под давлением трущихся пар с высокой удельной нагрузкой, может значительно понизиться. Од­ новременно с понижением вязкости масла ухудшаются также его сма­ зывающие свойства. Это изменение происходит вследствие молекуляр­ но-структурных изменений (деструкции) масла при механическом на­ гружении.

Потеря вязкости особенно сильно проявляется в масляных смесях типа АМГ-10, содержащих вязкостные добавки, состоящие из длинных углеводородных цепочек. Эти цепочки при длительном мятии, в част­ ности, при многократном продавливании смеси под высоким давлением через малые зазоры, могут разрушаться, происходит как бы постепен­

ное «размалывание»

загустителя, в результате чего вязкость смеси

с течением времени

может уменьшиться до недопустимого значения.

Наблюдались случаи, когда эти масляные смеси за 400 час работы на­ соса на испытательном стенде, нагружение которого осуществлялось дросселированием жидкости до 200 кГ/см2, на выходе ее из насоса на­ половину теряли первоначальную вязкость.

В связи с этим установлены нормы допустимости изменения вязко­ сти масла в процессе эксплуатации, которыми в большинстве стран из­ менение вязкости ограничено 20% от первоначальной вязкости. Так, например, по нормам ВВС США для рабочих жидкостей, применяю­ щихся в гидросистемах ракет, изменение вязкости жидкости после ис­ пытанна на износ ограничено пределами от +5 до —20%.

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ И КАПИЛЛЯРНОСТЬ

Из прочих свойств жидкостей практическое значение имеет свойст­ во оказывать сопротивление растягивающим силам. Это свойство про­ является главным образом в явлении поверхностного натяжения, от значения которого зависит при всех прочих равных условиях герметич­ ность гидроагрегатов. Чем выше поверхностное натяжение, тем проще обеспечить герметичность гидроагрегатов. Так, например, силиконовые

жидкости, имеющие поверхностное

натяжение менее 30 дин/см

(или

0,003 кГ/м), трудно уплотнять.

 

 

Для воды и воздуха

поверхностное натяжение при 20° С составля­

ет 0,00826, для

ртути

и

воздуха

0,0551 и для этилового спирта

0,00228 кГ/м.

интерес

представляет явление капиллярности,

обу­

Практический

словленное наличием поверхностного натяжения жидкости и силами взаимодействия между нею и стенками трубки. В зависимости от соот­ ношения сил молекулярного взаимодействия (от смачиваемости жид­ кости) на границах между газообразными и жидкими телами создает­

3*

35