Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Области применения и основные функции жидкостей для гидравлических систем (гидравлических масел).
– смазочные масла, являющиеся рабочим жидким элементом всех объемных гидроприводов и гидродинамических передач, гидромеханизмов и гидросистем, позволяющих осуществить передачу мех. энергии от её источника к удаленному механизму, обеспечивающему необходимую полезную работу. Основная функция гидравлической жидкости: внешнее давление через замкнутую в системе жидкость передается по всем направлениям, не изменяя величины, воспринимается исполнительными устройствами и приводит их в действие. (из презентации) Основная функция гидравлических масел заключается в передаче механической энергии от ее источника к месту использования с изменением значения или направления приложенной силы.(из интернета) По назначению гидравлические масла классифицируются в соответствии с областью применения:
Требования к качеству гидравлических жидкостей Жидкости для гидросистем должны: 1. Иметь оптимальный уровень вязкости и хорошие вязкостно-температурные свойства в широком диапазоне температур, т.е. высокий индекс вязкости. Максимальный уровень вязкости жидкости определяется способностью насоса ее прокачивать., очень большое значение имеет возможная минимальная температура окружающей среды, при которой начинается работа системы, поскольку почти у всех жидкостей с понижением температуры вязкость возрастает многократно. Минимальный уровень вязкости жидкости определяется возможностью ее утечек через уплотнение. Кроме того, при пониженной вязкости возрастает износ трущихся деталей систем. 2. Иметь высокий антиокислительный потенциал, терм и хим стабильность. В процесс работы систем жидкость постоянно находится под воздействием высоких температур, интенсивного перемешивания и прокачки с воздухом. При этом жидкости окисляются, изменяется их вязкость, продукты окисления образуют в системе осадки и отложения, затрудняющие ее работу. 3. Быть инертными по отношению ко всем конструкционным элементам системы и одновременно защищать мет детали от коррозии при попадании в систему воды. 4. Хорошо фильтроваться через материалы, применяемые для этой цели в широком интервале температур. 5. Обладать хорошими деаэрирующими, деэмульгирующими и противопенными свойствами, т.е. способностью выделять воздух и не вспениваться при интенсивной перекачке. В противном случае нарушается принцип несжимаемости жидкости и падает мощность системы. 6. Обладать хорошими противоизносными свойствами. Износ трущихся деталей системы неизбежно приведет к росту потерь жидкости (утечек) и падению мощности системы. 7. Иметь тем-ру застывания (кристаллизации) значительно ниже возможной температуры окружающей среды, при которой начинается работа системы. Переход в тв состояние сделает работу системы невозможной. Выпадение кристаллов приведет к забиванию фильтров вплоть до отказа системы. 8. Не выделять даже небольшое количество газообразных веществ при максимально возможной температуре в системе.В противном случае газообразные продукты также нарушат принцип несжимаемости жидкости.
Основные виды сырья для производства гидравлических жидкостей Состав гидравлических жидкостей (базовые жидкости, присадки) 1.1. Базовое масло, базовая жидкость Как правило, гидравлическая жидкость состоит из базовой жидкости, которую называют базовым маслом, и химических веществ, обычно называемых присадками. Качество и эксплуатационные характеристики гидравлической жидкости обычно зависят от применяемых в ней базовой жидкости и комбинации присадок или пакетов присадок. Присадки улучшают конкретные функциональные характеристики, которыми базовое масло не обладает или обладает в недостаточной степени. Классификация гидравлического масла определяется техническими и экологическими характеристиками, типом базовой жидкости и типами присадок. Присадки к гидравлическим жидкостям Присадки могут являться либо взаимодополняющими, либо противодействующими друг другу. С помощью присадок могут быть улучшены такие характеристики, как стойкость к старению, антикоррозионные, противоизносные, противозадирные свойства, вязкостно-температурные характеристики, вспенивание, моющие свойства, коэффициент трения и многие другие функциональные характеристики.
Классификация нефтяных гидравлических жидкостей Принятая во всем мире классиф (масел) основана на их кинематической вязкости при 40º C и связана с наличием в них присадок, улучшающих и обеспечивающих необходимый уровень их эксплуатационных свойств. обозначение: МГ (минеральное гидравлическое), цифра – класс вязкости, буква- указывает на принадлежность масла к группе по эксплуатац. свойствам. по классу вязкости делятся на 10 классов. В зависимости от эксплуатацсв-в и состава (наличия присадок) делятся на группы А, Б и В: Группа А (группа НН по ISO) ( нефтяные масла без присадок, применяемые в малонагруженных гидросистемах с шестеренными или поршневыми насосами, работающими под давлением до 15 МПа и макс температурой масла в объеме до 80º С.) Группа Б (группа HL по ISO) (масла с антиокислительными и антикоррозионными присадками. Предназначены для средненапряженных гидросистем с различными насосами, работающими при давлениях до 25 МПа и температуре масла в объеме свыше 80º С ) Группа В (группа НМ по ISO) (хорошо очищенные масла с антиокислит, антикоррозионными и противоизносными присадками. Предназначены для гидросистем, работающих при давлении до 35 МПа и температуре масла в объеме свыше 90º С (но не выше температуры их вспышки). В масла всех указанных групп могут быть введены загущающие (вязкостные) и антипенные присадки. Группа НV по ISO (загущенные вязкостными полимерными присадками гидравлические масла) По вязкостным свойствам гидравлические масла: маловязкие – классы вязкости с 5 по 15; средневязкие – классы вязкости с 22 по 32; вязкие – классы вязкости с 46 по 150.
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-17; Просмотров: 1010; Нарушение авторского права страницы