Глубина - очистка - масло - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Экспериментальный кролик может позволить себе практически все. Законы Мерфи (еще...)

Глубина - очистка - масло

Cтраница 2


Коксуемость характеризует в известной мере поведение масел при высоких температурах. Показатель коксуемости масла косвенно указывает на химический состав масел и склонность их к нагарообразованию в двигателе. Коксуемость характеризует одновременно глубину очистки масла.  [16]

17 Краевой угол смачивания в зависимости от времени контакта масла с поверхностью металла ( сталь марки 45. [17]

Уровень вязкости масел одной природы мало сказывается на их поверхностном натяжении. Подобная картина характерна и для углеводородных масел разной вязкости. В большей степени здесь сказывается глубина очистки масел. Например, более вязкое масло селективной очистки МС-14 имеет меньшее поверхностное натяжение, чем дистиллятное масло веретенное АУ.  [18]

Вязкость масел определяет надежность режима смазывания в условиях жидкостного трения. От вязкостно-температурных свойств наряду с температурой застывания, зависит тот интервал температур, в котором работоспособно масло. Кроме того, такой показатель, как индекс вязкости ( ИВ), одновременно ( наряду с цветом и коксуемостью) характеризует глубину очистки масел.  [19]

Пенообразование при прочих равных условиях зависит от температуры, вязкости смазочного материала и его поверхностного натяжения. С повышением температуры масла пенообразование снижается, а с увеличением вязкости масла, наоборот, повышается. Глубина очистки масел также способствует уменьшению пенообразования.  [20]

Пенообразование при прочих равных условиях зависит от температуры, вязкости смазочного материала и его поверхност-ного натяжения. С повышением температуры масла пено-образование снижается, а с увеличением вязкости масла, нао-борот, повышается. Глубина очистки масел также способствует уменьшению пенообразования.  [21]

22 Зависимость температуры застывания готового трансмиссионного масла ( основа состоит из 10 % остаточного компонента и 90 % трансфор. [22]

Кривые характеризуют легкие компоненты, различные по глубине очистки и фракционному составу. Кинематическая вязкость всех этих образцов при 100 С почти одинакова и колеблется в пределах 8 2 - 8 7 ест, а низкотемпературная - различна. Влияние глубины очистки масла более наглядно видно из данных рис. 3, на котором показана зависимость вязкости ПрИ - 40 и - 45 С от содержания серы в дистиллятом компоненте.  [23]

Плотность непосредственно не определяет эксплуатационных свойств масел, по ней можно примерно судить о химическом составе сырья, из которого получено смазочное масло, а также о глубине его очистки. При одной и той же вязкости масла из парафинистых нефтей имеют меньшую плотность, чем масла из других нефтей. Наибольшей плотностью обладают масла, полученные из тяжелых смолистых нефтей. С увеличением глубины очистки масел плотность их уменьшается.  [24]

25 Температура вспышки масел из бакинских и восточных нефтей. [25]

Коксуемость масла определяют в специальном приборе. В фарфоровом тигле навеску масла ( 10 г) нагревают со строго ограниченным доступом воздуха. Масло испаряется и разлагается с образованием горючих газов и кокса, который отлагается на тигле. Вес кокса в процентах к первоначально взятой навеске масла характеризует его коксуемость. Величина коксуемости обычно позволяет судить о глубине очистки масла: чем ниже коксуемость, тем, как правило, глубже очистка масел.  [26]



Страницы:      1    2