Файл: Эксплуатационные свойства и применение горючего, смазочных материалов и специальных жидкостей учебное пособие..pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 15.10.2024
Просмотров: 125
Скачиваний: 0
Наибольшее распространение получили жидкости на нефтяной основе, загущенные виниполом ВБ-2, полиизобутилентом, полиме такрилатом или синтетическими продуктами. Так, в гидравличе ских системах самолетов широко применяют жидкость АМГ-10.
В гидравлических приводах тормозов автомобилей, имеющих уплотнения из маслостойкой резины, применяют жидкость ГТН, а в приводах с уплотнениями из обычной резины используют гли колевую жидкость ГТЖ-22 или спирто-касторовые смеси БСК и АСК при температурах не ниже — 20° С.
В гидравлических амортизаторах автомобилей применяют ве ретенное масло АУ или смесь трансформаторного и турбинного 22 (1:1). Лучшими эксплуатационными свойствами обладают все сезонные амортизаторные жидкости АЖ-16 и АЖ-12т. АЖ-16 по лучают загущением вязкостными присадками смеси низкозастывающих нефтяных масел, АЖ-12т представляет смесь маловязко го низкозастывающего нефтяного масла с высоковязкой полисилоксановой жидкостью, к которой добавлены присадки, улучшающие противоизносные и антиокислительные свойства.
Для амортизаторов тяжелых гусеничных машин применяют жидкость АЖ-170, получаемую смешением нефтяного масла с вяз кой силиконовой жидкостью.
В гидросистемах кораблей обычно используют масло веретен ное АУ или то же масло с присадкой ионол (АУп).
Для гидроприводов дорожных, строительных машин и авто погрузчиков применяют зимой веретенное масло АУ или индустри альное 12, а летом — индустриальное 20 или турбинное 22.
Спирто-водо-глицериновые смеси ранее широко применялись в гидросистемах самолетов. В настоящее время они почти полностью вытеснены жидкостями на нефтяной основе.
Жидкость МГЕ-10А (масло гидравлическое единое) получают загущением низкозастывающей керосино-газойлевой фракции анастасьевской нефти виниполом ВБ-2 с добавлением присадок ионола, окисленного петролатума и ПМС-200А. Она предназначена для применения в качестве единой жидкости в гидросистемах раз личных машин и замены жидкостей АМГ-10, ГТН, АУп, РМ,
ГМ-50И.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Механические свойства. Механические свойства рабочих жид костей для гидросистем характеризуются их вязкостью и сжимае мостью. Вязкость оказывает большое влияние на надежность и эф фективность работы гидросистем. Понижение вязкости ухудшает уплотнение в сальниках и рабочих цилиндрах. Это приводит к рез кому падению давления в гидросистеме и нарушению ее работы.
Утечка жидкости из гидросистем вызывает загрязнение окру жающего воздуха ее парами и создает опасность возникновения взрывов и пожаров.
21* |
323 |
Повышение вязкости рабочей жидкости приводит к росту со противления ее движению по трубопроводам гидросистемы, увели чивает нагрузку на насосы и уменьшает чувствительность гидро привода.
Кинематическая вязкость жидкости для гидротормозов авто мобилей при 50° С должна быть в пределах 8—8,5 сст, а при минус 50° С — не более 2000 сст. Вязкость жидкости гидроприводов само летов при 70° С должна находиться в пределах 8—8,5 и не превы шать 1100 сст и при минус 50° С. Для гидроприводов самолетов со сверхзвуковой скоростью полета требуются жидкости с вязкостью 3 сст при 200° С и не более 2000 сст при минус 60° С. В гидросисте мах кораблей обычно применяют жидкости с вязкостью 10—15 сст при 50° С.
Рабочие жидкости обеспечивают нормальную работу автомо бильных амортизаторов, если их вязкость при 50° С составляет 12—16 сст, а при минус 40°С не превышает 6500 сст. Температура застывания жидкостей для гидросистем должна быть не выше ми нус 55° С.
Данные о вязкостно-температурных свойствах основных типов жидкостей для гидравлических систем, приведенные в табл. 38, свидетельствуют о том, что наиболее пологими вязкостно-темпе ратурными кривыми характеризуются жидкости на нефтяной осно ве, полученные путем загущения керосино-газойлевых фракций
вязкостными |
присадками, а из |
них — жидкость АМГ-10." |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т а б л и ц а |
38 |
|
Вязкостно-температурные |
свойства |
и |
температура застывания жидкостей |
|
|||||||
|
|
для гидравлических систем |
|
|
|
|
|||||
Наименование |
Кинематическая вязкость в сст при температуре, °С |
Темпера- |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тура за |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
жидкостей |
50 |
2 0 |
0 |
- 2 0 |
- 3 0 |
- 4 0 |
- 4 5 |
- 5 0 |
стыва |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ния, |
°С |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
АМГ-10 |
1 0 ,2 |
22,5 |
46,0 |
125 |
234 |
515 |
756 |
ИЗО |
- 7 0 |
||
АЖ-12т |
12,0 |
— |
— |
— |
— |
6509 |
— |
— |
—60 |
||
АЖ-16 |
16,5 |
— |
_ |
— |
— |
— |
4950 |
— |
- 6 0 |
||
Масло МВП |
7,0 |
2 2 ,0 |
70,0 |
370 |
1 120 |
4800 |
10000 |
23000 |
- 6 0 |
||
Масло транс |
9,0 |
30,0 |
132,0 |
1 1 0 0 |
3050 |
8530 |
|
|
- 4 5 |
||
форматорное |
— |
— |
|||||||||
Масло веретен |
1 2 ,6 |
47,0 |
176,0 |
1534 |
6350 |
26 300 |
|
|
—45 |
||
ное А У |
___ |
___ |
|||||||||
Смесь масел: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40% трансфор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
маторного и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60% турбин- |
15,1 |
60,2 |
245,0 |
2984 |
18 343 |
|
|
|
|
|
|
ного-22 |
|
|
|
- 3 4 |
|||||||
ЭСК |
8,3 |
24,6 |
67,0 |
295 |
— |
— |
— |
— |
|||
БСК |
9,3 |
44,6 |
140,0 |
400 |
— |
— |
— |
— |
. —40 |
||
ГТЖ-22 |
8 ,2 |
24,2 |
79,3 |
400 |
900 |
1900 |
— |
|
— |
|
324
Хорошие вязкостно-температурные свойства имеет гликолевая
жидкость ГТЖ-22.
Спирто-касторовые жидкости БСК и ЭСК характеризуются крутой вязкостно-температурной кривой и сравнительно высокой температурой кристаллизации (около — 40° С ). Для улучшения низкотемпературных свойств жидкостей в них увеличивают кон центрацию спирта.
По вязкостно-температурным свойствам спирто-глицериновые и спирто-водо-глицериновые смеси практически не отличаются от спирто-касторовых.
При использовании загущенных жидкостей в амортизаторах происходит механическая деструкция полимеров. Это приводит к снижению вязкости жидкости и нарушению нормальной работы амортизатора. Для стабилизации вязкости к нефтяным маслам до бавляют силиконовые жидкости в количестве 5—6%.
От сжимаемости жидкости зависит быстрота действий гидроси стемы, ее к. п. д., а также колебательные процессы в ней. Сжимае мость жидкостей связана с наличием в их структуре свободного пространства между молекулами и зависит от условий работы (температура, давление) и наиболее существенно — от содержания нерастворенного воздуха.
При растворении газа в жидкости объем раствора жидкость — газ увеличивается незначительно (всего на 0,15—0,2%). Эго часто позволяет рассматривать жидкости практически несжимаемыми. Однако общее содержание воздуха в масле действующей гидро передачи может изменяться в пределах 0,5—0,15% от его объема. Поэтому в настоящее время сжимаемости .жидкостей прида ется большое значение при проектировании современных гидро систем.
Противоизносные свойства. Высокое давление в гидроприводах Л00—200 кг/см2) приводит к созданию больших нагрузок на тру щиеся детали насосов, рабочих цилиндров, уплотнителей. Это обvcлoвливaeт повышенные требования к противоизносным свойст вам жидкостей. Неудовлетворительные противоизносные свойства, так же как и низкая вязкость жидкости, способствуют повышен ному износу трущихся деталей, особенно прецизионных (напри мер, золотников автопилота), а также истиранию резиновых ман жет и других уплотнений. Особенно большое значение противоиз носные свойства имеют для амортизаторных жидкостей.
Эти свойства зависят от химического состава жидкостей. Луч шими противоизносными свойствами обладают жидкости на неф тяной основе. Хорошо защищают детали от износа спирто-касто ровые смеси. Спирто-глицериновые смеси по противоизносным свойствам значительно уступают нефтяным и касторовым жидко стям. Так, износ шестерен насоса гидропривода в самолете при ра боте на спирто-глицериновой смеси в 8 раз больше, чем при ис пользовании нефтяной жидкости
325
Хорошими противоизносными свойствами обладают галоидо производные углеводородов и фосфорорганические эфиры, неудов летворительными— жидкости на основе гликолей и кремнийорганические. Для улучшения противоизносных свойств жидкостей, применяемых в гидросистемах, широко применяют в основном те же присадки, которые добавляют к смазочным маслам. При вве дении присадок в 3—4 раза уменьшается износ трущихся деталей гидросистемы.
Оценка противоизносных свойств жидкостей производится по тем же методам, что и смазочных масел.
Стабильность. Значение химической стабильности все время возрастает в связи с повышением температуры жидкости в агре гатах гидросистем. Наибольшее химическое превращение жид кости в гидроприводах происходит в результате окисления при повышенных температурах. Имеются существенные особенности
процесса окисления |
жидкости, находящейся в баках, цилинд |
рах, трубопроводах |
(окисление в объеме) и на смоченных жидко |
стью поверхностях штоков, которые периодически для выполнения заданных операций выдвигаются из цилиндров, заполненных жид костью (окисление в тонком слое). При окислении жидкости на поверхности металлов сильнее проявляется их каталитическое дей ствие и быстрее происходит испарение легких фракций. В резуль тате окисления жидкость на поверхности металлов превращает ся в липкую, постепенно затвердевающую пленку, которая затруд няет работу сопряженных трущихся деталей гидросистемы.
Окисление жидкости, происходящее в объеме, протекает менее глубоко и приводит к повышению ее вязкости, кислотного числа и образованию нерастворимых в ней продуктов-осадков.
Наиболее высокой химической стабильностью отличаются жид кости на базе фторуглеродов и фтор-хлоруглеродов.
Эфиры фосфорной кислоты, и особенно третичные, обладают высокой термической и термоокислительной стабильностью. Одна ко они могут подвергаться частичному гидролизу, но это не явля ется препятствием для их применения в качестве жидкостей в гид равлических системах.
Высокой устойчивостью к окислению и термической стабильно стью обладают полисилоксановые жидкости, что открывает перс пективу использования их в качестве высокотемпературных жид костей для гидравлических систем сверхзвуковых самолетов.
Жидкости на нефтяной основе устойчивы к окислению лишь при нагревании до 120° С. Этого недостаточно для обеспече ния нормальной работы гидравлических систем сверхзвуковых са молетов и гидравлических амортизаторов тяжелонагруженных ав томобилей, эксплуатируемых в южных районах страны, где жид кость нагревается до 120—140° С. В результате происходит окисле ние и образование осадков и коррозионно-активных продуктов. Для повышения устойчивости к окислению в жидкости взо-
326
.пят антиокислительные присадки: ионол, параоксидифениламин и другие.
Жидкости на касторовой основе по химической стабильности уступают нефтяным. Даже при длительном хранении наблюдается заметное окисление их, сопровождающееся повышением кислотно го числа.
Спирто-глицериновые жидкости обладают лучшей антиокислительной стабильностью, чем спирто-касторовые, и не уступают неф тяным.
Стабильность жидкостей при окислении в объеме в основном оценивается по методу ВТИ. Условия испытания указываются в стандартах или технических условиях на жидкости. Оценка склон ности к окислению может производиться на специальных лабо раторных установках, в которых в достаточной степени воспро изводятся рабочие условия в гидросистеме.
Критериями оценки стабильности испытуемой жидкости служат изменение ее вязкости, кислотного числа и количество осадка.
Результаты оценки стабильности жидкостей различного состава на установке ПЗЗ представлены на графиках (рис. 93, 94).
Рис. 93. Вязкость жидкостей после окисления при различных температурах (т= 2 ч):
Г-АМГ-10; 2-АМГ; 3-МГЕ-ЮА; 4-АМ-70/10.
Стабильность жидкости при окислении в тонком слое обычно оценивают путем выдерживания металлической или стеклянной пластинки с нанесенным слоем жидкости в сушильном шкафу в те чение определенного времени при заданной температуре. Жидко
327
сти, обладающие недостаточной стабильностью, образуют липкую или сухую твердую пленку.
Анализ данных, приведен ных на графиках, подтвержда ет высказанные ранее положе ния по стабильности рабочих жидкостей.
От физической стабильности жидкостей в большой степени зависит надежность работы гидравлических систем машин.. В спирто-касторовых жидко стях при низких температурах образуются кристаллы некото рых компонентов касторового масла, превращающиеся в сгустки. Выделение кристал лов глицеридов и некоторых других компонентов начинает ся уже при температуре минус 5° С. При длительном воздей
25 J5 50 75 ЮО ствии низких температур (по рядка минус 20°С) наблюдает ся интенсивное выделение кри сталлов. Это вызывает нару шения и отказ в работе гидро приводов тормозов автомо билей.
Спирто-глицериновые сме си склонны к переохлаждению и внезапному затвердению в атом состоянии при механическом воздействии или загрязнении при месями.
В летний период эксплуатации техники из спирто-касторовых смесей испаряется этиловый спирт, что сопровождается изменени ем их состава и повышением вязкости. Пары спирта могут вызвать образование паровых пробок в гидросистемах. Спирто-глицерино вые жидкости также характеризуются повышенной испаряемостью.
Жидкости на нефтяной основе менее летучи, чем спирто-касто ровые и спирто-водо-глицериновые смеси. Еще меньшей испаряе мостью обладают полисилоксановые жидкости, а также эфиры Фосфорной кислоты. Фторуглеродные жидкости более летучи, чем нефтяные.
В жидкостях, загущенных полимерными присадками, наблюда ются механическая деструкция полимеров и снижение вязкости.
Известно много методов оценки физической стабильности жид костей для гидросистем. Так определяют температуры кипения, расслаивания, кристаллизации, замерзания, изменение вязкости
328