Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Температура минеральных масел

При выборе смазки для закрытых зубчатых передач основным параметром, характеризующим качество масла, является его вязкость, которая изменяется в зависимости от температуры (уменьшается с повышением ее, и наоборот). Рабочая температура минеральных масел в цилиндрических и конических передачах не должна превышать 60° С, а в червячных — 70° С при температуре окружающего воздуха 20° С.  [c.363]


Величина, обратная р , называется модулем упругости жидкости рр. Значения коэффициентов р и р весьма малы. Так, например, в интервале давлений р = (1- -200) 10 Па при t =20 " С средние значения р, и Рр составляют для воды р, л 2 Ю °С , РрЯ= 5 10 ° Па для минеральных масел, применяемых в гидроприводах, Р/ 7 10" °С", Рр ж 6 10" Па . Поэтому при решении большинства практических задач изменением плотности капельных жидкостей при изменении температуры или давления обычно пренебрегают (исключение составляют задачи о гидравлическом ударе, об устойчивости и колебании гидравлических систем и некоторые другие, где приходится учитывать сжимаемость жидкости).  [c.8]

Для минеральных масел, применяемых в гидроприводах в интервале температур 30—150° С и при вязкости до 10°  [c.13]

Одной из главных причин ухудшения свойств рабочих жидкостей является многократное дросселирование их при больших перепадах давлений. Ухудшает свойства минеральных масел их окисление, способствующее выде-лению смолы и шлака. Интенсивность окисления зависит от поверхности соприкосновения масла с воздухом, от присутствия воздуха в рабочей жидкости, от температуры и давления.  [c.15]

В гидросистемах подъемных установок для скважинных работ применяются сетчатые фильтры типа С41-1 и С41-2. Фильтры предназначены для очистки минеральных масел вязкостью от 10 до 150 сСт при температуре от +10 до 4-бО°С. Размеры задерживаемых этими фильтрами частиц составляют 50, 80 и 150 мкм.  [c.51]

Вязкость зависит от температуры, поэтому при обозначении ее необходимо указывать температуру жидкости. Вязкость минеральных масел с повышением температуры уменьшается. До температуры 70° С (343° К) она уменьшается резко, а при дальнейшем повышении, температуры — сравнительно мало. Поэтому в гидродинамических передачах температура рабочей жидкости равна 70— 125° С (343—400° К), а вязкость 1,5—5° Е.  [c.15]

Для минеральных масел зависимость вязкости от температуры выражается формулой [48]  [c.15]

Вязкостно-температурные зависимости для некоторых сортов минеральных масел показаны на рис. 9.3. Определение рабочей температуры смазки трущейся пары основано на составлении уравнения теплового баланса пары трения.  [c.312]

Вес единицы объема минеральных масел меньше веса той же единицы объема воды. Поэтому минеральные масла всплывают в воде. Удельный вес жидкости несколько изменяется при изменении температуры.  [c.11]

Минеральные масла, применяемые в гидравлических передачах, весьма чувствительны к изменениям температуры. С повышением температуры вязкость большинства минеральных масел понижается, т. е. масла эти становятся более жидкими и текучими.  [c.13]


G понижением температуры вязкость минеральных масел повышается, т. е. чем ниже температура, тем масло становится более густым.  [c.13]

Значение вязкости минеральных масел при различных температурах удобно определять по специальным графикам.  [c.13]

Пластичный смазочный материал (мази) изготовляют путем загущения жидких минеральных масел мылами жирных кислот или углеводородами. К ним относятся с о д и д о л ы, к о н с т а-л и н ы и др. Эти мази хорошо заполняют зазоры, герметизируя узлы трения. Вязкость их мало меняется с изменением температуры. Применяются в подшипниках при малых скоростях скольжения и ударных нагрузках.  [c.314]

Стойкие к воздействию минеральных масел и консистентных смазок, керосина, бензина и других нефтепродуктов содержат не более 20 % ароматических соединений Стойкие к воздействию кислот, щелочей и других жидких химических реагентов и их паров Стойкие к воздействию повышенных температур (от 60 до 500 °С) Эксплуатируются в условиях воздействия электрических напряжений, электрической дуги и поверхностных разрядов  [c.98]

Поливинилацетальные — позволяют получать покрытия с хорошей адгезией к железоуглеродистым и цветным сплавам, обладающие значительной стойкостью к воздействию высоких и низких температур, бензина, керосина, минеральных масел, горячей воды, пара.  [c.103]

Вязкость газов, в том числе воздуха, изменяется с изменением температуры. Если для жидкостей, в особенности для минеральных масел, характерно уменьшение вязкости с повышением температуры, то для воздуха, наоборот, с повышением температуры вязкость увеличивается (рис. Х.2).  [c.171]

Применяемые в гидравлических системах масла контролируются по плотности, вязкости, температуре вспышки, температуре воспламенения, смачиваемости, прилипанию и др. Кроме того, применяемое масло не должно содержать асфальта, золы, кислот, воды, воздуха и твердых загрязнений, что устанавливается их физико-химическим анализом. Рассмотрим основные показатели минеральных масел.  [c.203]

Обычно средняя плотность минеральных масел, применяемых в гидравлических системах (при температуре 20—50° С), р = 860- 930 кг/м или в среднем для приближенных расчетов р = 900 кг/м .  [c.203]

Монель-металл — медно-никелевый сплав серебристого цвета с содержанием 70% никеля, 25,5% меди, 3% железа и 1,5% марганца. Он не подвержен атмосферной коррозии, воздействию минеральных масел и обладает относительно высокими механическими свойствами при высокой температуре. Как прокладочный материал монель-металл применяется для соединения трубопроводов, транспортирующих агрессивную среду при давлении до 100-10 Н/м  [c.39]

Вязкость зависит от температуры, причем зависимость эта для различных масел различна, что необходимо всегда учитывать при выборе смазочного масла. На рис. 238 приведены кривые, выражающие зависимость относительной вязкости в градусах Энглера от температуры в градусах Цельсия для ряда минеральных масел.  [c.336]

Зависимость вязкости от температуры. Закон изменения вязкости рабочей жидкости в зависимости от температуры выразить при помощи точного математического уравнения не представляется возможным, так как каждый сорт масла имеет свои специфические особенности. Однако для некоторых сортов минеральных масел выведены формулы для приближенного определения вязкости в зависимости от температуры, приемлемые для практического использования.  [c.8]

Гораздо опаснее такого медленного окисления жидкости при нормальной температуре является возможность ее воспламенения или взрыва. Это основной недостаток рабочих жидкостей на основе минеральных масел. Если бы минеральные масла не окислялись, то не было бы причин для активных поисков их заменителей — негорючих синтетических жидкостей.  [c.22]

Методами углубленной переработки нефтяного сырья можно создать рабочие жидкости на нефтяной основе, которые обладают хорошей смазывающей способностью и стабильностью при температурах порядка 260—370° С. Эти цифры являются, очевидно, максимально возможными для минеральных масел, так как ни дальнейшая углубленная переработка, ни фракционирование, ни глубокая депарафинизация не обеспечивают их улучшения [44]. Высокой работоспособностью при значительных температурах обладают жидкости MLO-7415 и MLO-7416, свойства которых приведены в табл. 20.  [c.43]


Для улучшения противоизносных свойств силиконовых жидкостей добавляют к ним минеральные масла или специальные полярные присадки. Значение вязкости от температуры в силиконах и минеральных маслах не может быть определено по формуле (1) и значительно ниже вязкости смеси двух минеральных масел той же вязкости.  [c.48]

На рис. 45, а, б показаны сетчатые фильтры типа С42-1 и С42-2 производства Николаевского опытного завода смазочных систем. Фильтры предназначены для минеральных масел вязкостью от 10 до 150 сСт при температуре от +10 до +50° С. Номинальная тонкость фильтрования составляет 50, 80 и 150 мкм.  [c.139]

На рис. 142, а приведены кривые эффективности очистки минеральных масел, применяемых в стационарных машинах, в зависимости от размеров загрязняющих частиц и температуры рабочей жидкости. На рис. 142, б — кривые эффективности очистки в зависимости от размера загрязняющих частиц и кратности очистки.  [c.250]

Воздух, подаваемый в краскораспылитель, нужно пропускать через масло-водоотделитель он не должен содержать влаги, минеральных масел, пыли и иметь температуру 15—30° С.  [c.261]

Влияние растворителей, масел и топлив. Спирты, кетоны, ароматические углеводороды, эфиры уксусной кислоты снижают прочность клеевых соединений подавляющее большинство клеев устойчиво к действию алифатических углеводородов, минеральных масел и топлив как при нормальной, так и при повышенной температурах.  [c.287]

На рис. 8.2 и 8.3 показаны полученные в работе [40] зависимости коэффициента трения и диаметра пятна износа от температуры минеральных масел. Для всех масел получены критические температуры, при которых плавное скольжение переходит в прерывистое и значения коэффицие1ггов трепня достигают величины,  [c.248]

Окисление минеральных масел сопровождается отложением в них смол и понижением вязкости. Окисление происходит интенсивнее с увеличением температуры, при наличии в масле взвешенных частиц и воды, а также при соприкосновении с оцинкованными и кадмированными поверхностями. Детали из алюминиевых сплавов желательно подвергать хромокислому или сернокислому анодированию. Так как окислению способствует пенообразование, для уменьшения его в минеральные масла добавляются специальные присадки, антиокислители — гидрохинол и анилин. Кроме того, должны предусматриваться конструктивные решения по очистке, устранению взбалтывания и минимальному контакту масла с воздухом. Масло подводить в бак нужно снизу вверх или по касательной к стенке, а уровень масла поддерживать таким, чтобы на всасывании не образовывалась воронка или при образовании ее она не достигала патрубка всасывания.  [c.16]

Величина весьма мала. Так, например, при I = 20° С для ВОДЫ = 2-10 а град, для минеральных масел в среднем = = 7-10 Иград и т. д. Поэтому при решении многих практических задач изменением плотности капельных жидкостей при изменении температуры пренебрегают.  [c.10]

Пластичные смазочные материалы (солидол, кон-сталин и др.) изготовляют загущением жидких минеральных масел специальными загус1ителями. Применяют в подшипниках с небольшим тепловыделением и при отсутствии необходимости отвода теплоты с помощью масла. Они хорошо заполняют зазоры, герметизируя узел трения. Применяются в широком диапазоне температур и режимов эксплуатации. Особенность этих смазочных материалов — удерживаться па вертикальной плоскости, что имеет важное значение для смазки подшипников вертикальных валов.  [c.306]

Основное назначение жидкости для гидравлической системы — это передача механической энергии от ее источника к местам потребления. Кроме основного назначения, жидкость выполняет и другие функции, в том числе смазку т])ущихся поверхностей деталей насосов, гидромотора и различной аппаратуры. В качестве рабочих жидкостей в гидроприводах горных машин применяют различные минеральные масла. В механизированных крепях, наряду с минеральными маслами, находят применение эмульсии (смеси минеральных масел с водой или нефти с водой с добавлением определенных присадок). Рабочие жидкости в основном характеризуются вязкостью, температурой застывания, температурой воспламенения, сжимаемостью, механической и химической стойкостью.  [c.8]

Применение индия определила его высокая стойкость против коррозии в среде минеральных масел и продуктов их окисления, низкий коэффициент трения и устойчивость к атмосферным воздействиям. Индиевые покрытия используются для повышения отражательной способности рефлекторов, в качестве антифрикционных покрытий и для зашиты от коррозии в специальных средах. К сожалению, индий обладает малой твердостью и узкой областью рабочих температур, в связи с этим широкое распространение получили сплавы индия, улучшающие эти свойства. Так, электролитический сплав индия со свинцом хорошо зарекомендовал себя в условиях трения без смазки. Сплав индия с таллием характеризуется сверхпроводимостью при низких температурах, сплавы нидий-кадмий, индий-цинк во много раз лучше сопротивляются коррозии, чем чистые кадмиевые или цинковые покрытия. Хорошими антифрикционными свойствами обладают и другие индиевые сплавы индий — никель, индий — кобальт, индий — серебро. Ценными свойствами обладает сплав индий — палладий. Индиевые покрытия можно получить из различных электролитов цианистых, сернокислых, сульфаматных, тартратных, борфтористоводородных. Составы наиболее употребляемых электролитов приведены в табл. 33.  [c.79]

Предназначена для защиты железобетонных несущих и ограждающих конструкций, в которых при эксплуатации могут образоваться трещины с шириной раскрытия до 0,3 мм. Покрытия на основе ХСПЭ стойки к озону, паро-газовой среде, содержащий С1, H I, SO3, СО2, к растворам минеральных масел, щелочей стойки к истиранию и пригодны для работы при температурах от —60 до -f 130 С (выше 100 С для кратковременной работы)  [c.119]


Станции предназначены для поочередного периодического нагнетания плаС" тичных смазок с числом пенетрации не ниже 260 при температуре 25 С и минеральных масел с кинематической вязкостью не ниже 30 сСт npw температуре 50 °С в магистрали централизованных двухлинейных автоматическях смазочных систем при температуре окружающей среды от 10 до 40 °С. Станции должны изго-товляться двух типов 1 — петлевые, 2 концевые двух исполнений по виду смазочного материала 1—для подачи пластичной смазкй 2—для подачи минерального масла трех исполнений по виду приводного электродвигателя 1 — с электродвигателем переменного тока напряжением 220/380 В закрытого исполнения 2 — с электродвигателем постоянного тока напряжением 220 В закрытого исполнения 3 — с электродвигателем переменного тока напряжением 380 В взрывозащищенного исполнения.  [c.355]

Полиметилсилоксановые жидкости наиболее широко используются в качестве жидких и консистентных смазок самого различного назначения, обеспечивающих надежную работу машин и механизмов при температурах —70 300°С. Кремнийорганическая смазка примерно в 10 раз долговечнее смазок из минеральных масел. Вязкость различных марок ПМС изменяется в широких пределах — от 1 до 1-10 сст, при этом вязкость ПМС в отличие от минеральных масел в меньшей степени изменяется с температурой.  [c.19]

Полиалкиленгликолевые рабочие жидкости обладают рядом весьма ценных свойств имеют относительно высокий индекс вязкости (до 165), низкую температуру застывания (до —65° С), малую испаряемость, высокую устойчивость к образованию смолистых и лаковых отложений, хорошие противоизносные свойства (лучше, чем у минеральных масел), вызывают малое набухание натуральных и синтетических каучуков, имеют исключительно высокую стойкость к механической деструкции, не эмульсируются.  [c.45]

Резиновые кольца круглого поперечного сечения выпускаются по ГОСТУ 9833—61 двух, классов точности и предназначены для уплотнения цилиндров диаметром 5—400 мм и штоков диаметром 3—380 мм в гидравлических устррйствах с возвратно-поступательным перемещением одной из сопряженных деталей со скоростью до 0,3 м, сек, работающих в среде минеральных масел, жидких топлив, эмульсий, в пресной и морской воде в диапазоне температур от —50 до +100° С при давлении до 100 кПсм , а с применением защитных шайб — до 200 кГ/см и в пневматических устройствах при давлении до 6 кПсм и скорости перемещения до 0,5 м/сек при условии смазки трущихся поверхностей.  [c.212]

Весьма атмосферостойко, стойко в тропическом сухом и влажном климате стойко, к периодичв скому воздействию бензина, ке росина, минеральных масел, во ды и при температуре 35 С пленки глянцевые, твердые, прочные, с хорошей адгезией полируются. Деревянные и ме таллические детали различных машин, изделий  [c.240]

М.15()Т А , ВТ °2бо Т Bifio Т АТ, ПТ стойко к длительному воздействию воды при нормальной температуре, бензина, керосина и минеральных масел при +150° С, термостойкость 250° С, твердое, прочное с хорошей адгезией Грунт ВЛ-0,2  [c.260]

Рукава резино-тканевые напорные (ГОСТ 8318—57) предназначены для работы от —35 до +50° С при давлении до 25 кПсм . В зависимости от назначения рукава изготовляют шести типов Б — для бензина, керосина, нефти и минеральных масел В — для воды и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% ВГ — для горячей воды с температурой до 100° С Г — для газов воздуха, кислорода, ацетилена, углекислоты, азота и других инертных газов П — для пищевых веществ спирта, пива, молока, слабокислых органических и других веществ Ш — для подачи слабощелочных и слабокислых водных растворов при штукатурных работах и песка в пескоструйных аппаратах. Рукава выпускают с внутренним диаметром 9, 12, 16, 18, 25, 32, 38, 50, 65, 75, 100, 125 и 150 мм и по длине — по согласованию.  [c.252]

Уплотнения резино-тканевые шевронные многорядные (ГОСТ 9041—59) — для обеспечения герметичности при возвратно-посту-пательном движении плунжеров, поршней и штоков, работающих в среде воды, эмульсии или минеральных масел при давлении до 500 кПсм и температуре от —30 до +50° С (кратковременно до - -Ж С). Комплект уплотнения (см. рис. 2) состоит из нескольких манжет 1, опорного 2 и нажимного 3 колец, размеры D к d являются рабочими. Количество манжет устанавливают в соответствии с рабочим давлением согласно табл. 16.  [c.254]

Манжеты резиновые армированные с пружиной для уплотнения валов (ГОСТ 8752—61) — для работы в среде минеральных масел и воды при избыточном давлении не более 0,5 кГ см в интервале температур от —45 до 120° С и кратковременно (не более 2 ч) — до +130° С. Манжеты состоят из резинового корпуса, металлического кольцевого каркаса и пружины. Различают типы I и II. Тип I — манжета однокромочная, имеет два исполнения (со съемным или привулка-низированным каркасом), для работы с окружной скоростью до 10 м/сек. Тип II — манжета с пыльником и привулканизирован-ным каркасом для работы до 5 м сек. По внутреннему диаметру (диаметр уплотняемого вала) манжеты стандартизованы от 6 до 1500 мм с соответствующими размерами по наружному диаметру и ширине.  [c.254]


Смотреть страницы где упоминается термин Температура минеральных масел : [c.46]    [c.16]    [c.335]    [c.115]    [c.37]    [c.46]    [c.58]   
Краткий справочник цехового механика (1966) -- [ c.3 , c.14 , c.36 ]



ПОИСК



В ата минеральная

Определение группового состава минеральных масел с помощью критических температур растворения

Температура масла



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте