设备磨损生命周期与润滑分析
与零部件的材料相比,广州昭和机械润滑油,作为摩擦副的任何一个元素的材料承受更为严酷的载荷。摩擦副之间存在相对运动,加剧了载荷的作用;相对运动产生的高温也从物理和化学方面推动了变化的过程。这种由表面相对运动和相互作用引起的变化,其速度大大超过构件中由其它行为导致的变化。因此,昭和机械润滑油分类,在摩擦学分析和摩擦学设计时,就必须全生命周期分析。
1、腐蚀风险阶段
任何新的摩擦副在运行之前,都存在一个储存、运输阶段,在此阶段,摩擦副不可避免地会和大气介质接触,上海机械润滑油,也不可避免地会受到外部环境的影响。
良好的储存和运输环境;
适当的防腐蚀措施,如防锈油、真***装等;
在未投入使用前,尽量不要***这些保护措施。
黏度指数改进剂对润滑油性能的影响
2.3 剪切安定性
黏度指数改进剂作为一种高分子聚合物,在受到剪切力作用时分子链会发生断裂,导致其稠化能力下降。添加了剪切安定性差的黏度指数改进剂的多级润滑油在使用过程中,因受到油泵、活塞等机械部件的剪切作用,昭和机械润滑油图片,黏度会明显下降,造成异常磨损,机油消耗和燃油稀释也会加剧。
剪切安定性是衡量黏度指数改进剂性能优劣的重要指标之一,主要采用柴油喷嘴法,超声波法或L-38单缸法对黏度指数改进剂的剪切安定性进行评定评价,以剪切安定性指数(SSI)来表征黏度指数改进剂的剪切安定性的优劣,SSI数值越小,黏度指数改进剂的剪切安定性越好,见式(2):SSI=(V1-V2)/(V1-V0) (2)
式(2)中,V1为剪切前100℃运动黏度,V2为剪切后100℃运动黏度,V0为基础油100℃运动黏度。
2.4 热氧化安定性
黏度指数改进剂属于高分子聚合物,一般会在100℃左右开始发生热氧化降解,降解产生大量的低分子化合物,同时部分低分子化合物也会发生缩聚反应,产生分子质量更高的高分子化合物。黏度指数改进剂热氧化降解产生的自由基也会加速基础油的氧化,使多级润滑油的黏度先下降,然后急剧上升。
黏度指数改进剂的热氧化安定性的评定方法主要有曲轴箱模拟试验法,旋转氧弹法和L-38单缸法等。
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