Автомобильные эксплуатационные материалы. Джерихов В.Б. - 105 стр.

UptoLike

Составители: 

204 205
рабочей стабильностью для неработающей смазки при ее мно-
гократном продавливании через перфорированную пластинку в приборе
для утомления смазок (рис. 56) в течение 60 циклов. При этом изменяет-
ся число пенетрации. При оценке механической стабильности смазки
определяется абсолютная величина разницы пенетрации P
W
или в про-
центах (табл. 33) после продавливания смазки от 60 до 100 000 циклов;
стабильностью качения при перетирке в приборе для утомления
смазки роликом (рис. 57).
Пластичная
сма зка
Перфор ированная
пластина
Рис. 56. Прибор для утомления смазок путем продавливания
через перфорированную пластинку
Таблица 33
Оценка механической стабильности смазки
по изменению числа пенетрации
'P
W
0,1 мм
Характеристика меха-
нической стабильности
Отличительный признак
смазки
< 30
30…60
61…100
>100
Очень хорошая
Хорошая
Удовлетворительная
Неудовлетворительная
Li- и Ca-комплексные смазки
Li- и Ca-смазки
Na- и Na-комплексные смазки
Смеси несовместимых масел
Этим испытанием имитируются условия работы подшипников качения.
Смазка перетирается в пустотелом цилиндре диаметром 100 мм
валиком массой 5 кг и диаметром 60 мм. Цилиндр вращается 2 ч со ско-
ростью 160 об/мин при определенной температуре. После такой работы
определяется число пенетрации, которое сравнивается с пенетрацией
неработавшей смазки.
Вращающийся
барабан
Ролик
Рис. 57. Прибор для утомления смазок роликом
Механическая стабильность смазки зависит от попадания в нее воз-
духа, в результате чего смазочные свойства ее ухудшаются. Это явление
оценивается как склонность смазки к взбиванию с воздухом.
Наряду с механической стабильностью может определяться водо-
стойкость смазки. Для этого смазка перемешивается с 20 % дистилли-
рованной или синтетической морской воды. После перемешивания оп-
ределяется
пенетрация. Обычно густота водостойких смазок изменяется
незначительно, всего на несколько единиц пенетрации.
Структурная стабильностьэто более широкое понятие, чем
механическая стабильность. Это способность смазки сохранять началь-
ную консистенцию и текстуру в течение времени и под влиянием разных
факторов: температуры, испарения, окисления, загрязнения, перемеши-
вания, а также способность смазки возвращаться в начальное состояние
по окончании действия этих факторов.
5.3.3. Термические свойства пластичных смазок
Температура каплепаденияэто температура, при которой смазка
из пластичного твердого состояния переходит в жидкое и появляется пер-
вая капля из отверстия при стандартных условиях испытания (рис. 58).
При высокой температуре пластичные смазки разжижаются и мо-
гут вытекать из подшипников, сползать с поверхностей под
действием
силы тяжести или разбрызгиваться под действием центробежных сил.
Температура плавления в основном зависит от загустителя, а температу-
ра каплепадения не является прямым показателем рабочей температуры,