Cтраница 1
Стабильность смазок против окисления ( ГОСТ 5734 - 62) оценивается количеством органических кислот, образовавшихся при окислении смазки, в мг КОН на 1 г смазки при ее нагревании, нанесенной тонким слоем на медную пластинку, являющуюся катализатором. [1]
Стабильность смазок против окисления определяют по ГОСТ 5734 - 76 по количеству органических кислот, образующихся при окислении смазки кислородом воздуха. Показатель характеризует способность смазки к окислению в статических условиях ( консервационная смазка, смазка в негерметизированном неработающем узле трения) и имеет большое значение, поскольку продукты окисления вызывают резкое ухудшение эксплуатационных свойств смазок. Стабильность против окисления зависит от природы жидкой основы смазки и загустителя. Эта методика не позволяет судить о процессах окисления смазок в работающих узлах трения, а также в закрытой таре, так как в первом случае они протекают значительно быстрее, а во втором - во много раз медленнее, чем на открытой смазанной поверхности или в открытом неработающем узле трения. Окисление смазки в работающем узле зависит от условий эксплуатации ( температура, контактирующие со смазкой материалы, продукты их истирания, грязь, вода и др.), а при хранении смазки в таре - от объема и материала тары. [2]
Стабильность смазки под действием напряжения сдвига ( механическая стабильность) является важным свойством, особенно в тех случаях, когда необходимо сохранить смазку на смазываемых поверхностях. Однако стабильность в прутковой мельнице или под действием напряжения сдвига сама по себе еще не может служить критерием вероятного срока службы консистентной смазки при эксплуатации. [3]
Стабильность смазок против окисления ( ГОСТ 5734 - 76) оценивается количеством органических кислот, образовавшихся при окислении смазки, в мг КОН на 1 г смазки при ее нагревании до 120 С, нанесенной тонким слоем на медную пластинку, являющуюся катализатором. [4]
Стабильность смазок при хранении и работе оценивают по показателю коллоидная стабильность. В технической документации на смазку ГК этот показатель отсутствует. [5]
Стабильность смазки ПВК при хранении чрезвычайно велика - она может без всякого ущерба сохраняться в течение 10 лет, хотя гарантийный срок ее хранения в таре, установленный стандартом, 5 лет. Смазку ПВК выпускают в крупной таре - в деревянных и металлических бочках. Бидоны из белой жести емкостью 20 л используют при поставке смазки Министерству Обороны. [6]
![]() |
Влияние дисперсной среды на изменение свойств кСа - смазок при хранении. [7] |
Для выяснения стабильности смазок при хранении через семь месяцев был проведен повторный анализ. Установлено, что основные характеристики кСа - смазок остались без существенных изменений. [8]
Оба показателя характеризуют стабильность смазки при ее хранении в таре или в узле изделия. [9]
Единых методов оценки стабильности смазок в агрессивных средах не существует. [10]
Важным для правильного суждения о стабильности смазок к окислению и о действии присадок является метод окисления и количественные показатели, по которым судят о протекании процесса. В качестве показателей оценки антиокислительной стабильности используют скорость поглощения кислорода, индукционный период, изменение кислотности, структуры и свойств смазок. Большинство методов основано на статическом окислении тонкого слоя смазок, что, естественно, не отражает реальных условий их работы в узлах трения. Общеизвестны [16] недостатки и ограничения таких методов. Для оценки окисления смазок в динамических условиях разработан более эффективный метод [17], по которому стабильность смазок к окислению оценивается по величине индукционного периода и скорости поглощения кислорода. Наряду с динамическими методами должны развиваться и совершенствоваться и статические, поскольку, например, изменение свойств консервационных, уплотнительных и в определенной степени антифрикционных смазок ( смазка на периферии сепаратора подшипника) протекает в условиях неподвижного контакта с окружающей средой. [11]
![]() |
Отечественные смазки с композициями добавок. [12] |
Совместное действие ПАВ и наполнителей на стабильность смазок к окислению иллюстрируется данными табл. 42 [60], из которых следует, что стеариновая кислота ускоряет окисление смазок. Совместное введение ПАВ и наполнителей способствует снижению кислотности смазки по сравнению с исходной. [13]
Одним из важных показателей, определяющих стабильность смазок при хранении и эксплуатации, является испаряемость их жидкой фазы. В современных машинах и механизмах смазки работают при высоких температурах и в условиях глубокого вакуума; смена смазочного материала в них часто совсем не проводится или проводится очень редко. Так, в оптических приборах и часовых механизмах смазки работают десятилетиями. В этих условиях из смазок испаряется часть дисперсионной среды, что может нежелательно отразиться на их эксплуатационных свойствах. [14]
![]() |
Зависимость коллоидной стабильности смазок от температуры. [15] |