×
25.08.2017
217.015.c5c8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии оценки качества жидких смазочных материалов. Предложен способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов, при котором испытывают пробы смазочного материала постоянного объема в присутствии воздуха с перемешиванием при оптимальных, как минимум трех, температурах ниже критической, выбранных в зависимости от базовой основы, назначения смазочного материала и группы эксплуатационных свойств в течение времени, характеризующего одинаковую степень окисления. Через равные промежутки времени отбирают пробу окисленного смазочного материала, фотометрируют, определяют кинематическую вязкость исходного и окисленного смазочного материала, определяют показатель термоокислительной стабильности, строят графические зависимости указанного показателя от параметров фотометрирования для выбранных температур и проводят оценку процесса окисления. Новым является то, что при фотометрировании определяют оптическую плотность, кинематическую вязкость определяют при температурах 40°С и 100°С. При этом дополнительно определяют индекс вязкости и показатель относительного индекса вязкости как отношение индексов вязкости окисленного смазочного материала к товарному, а показатель термоокислительной стабильности определяют как отношение оптической плотности к показателю относительного индекса вязкости. Причем по графическим зависимостям показателя термоокислительной стабильности от оптической плотности, построенным по результатам, полученным при выбранных температурах испытания, определяют влияние температуры и продуктов окисления на вязкостно-температурную характеристику испытуемого смазочного материала и выявляют наименьшую скорость изменения показателя термоокислительной стабильности при увеличении температуры окисления. Технический результат - повышение информативности способа определения термоокислительной стабильности смазочных материалов путем учета влияния температуры и продуктов окисления на вязкостно-температурные характеристики смазочных материалов. 3 ил., 2 табл.

Изобретение относится к технологии оценки качества жидких смазочных материалов.

Известен способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов, включающий нагревание смазочного материала в присутствии воздуха, перемешивание, фотометрирование и определение параметров оценки процесса окисления. При этом испытывают пробу смазочного материала постоянного объема при оптимальной температуре, выбранной в зависимости от базовой основы смазочного материала и группы эксплуатационных свойств, в течение времени, характеризующего одинаковую степень окисления, причем через равные промежутки времени отбирают пробу окисленного смазочного материала, определяют фотометрированием коэффициент поглощения светового потока окисленным смазочным материалом, строят графическую зависимость изменения коэффициента поглощения светового потока от времени испытания, продлевают линию зависимости после точки перегиба до пересечения с осью абсцисс и по абсциссе этой точки определяют время начала образования нерастворимых примесей, по точке перегиба зависимости определяют время начала коагуляции нерастворимых примесей, а по предельному значению коэффициента поглощения светового потока определяют ресурс работоспособности смазочного материала (Патент РФ №2219530 С1, дата приоритета 11.04.2002, дата публикации 20.12.2003, авторы Ковальский Б.И. и др. RU).

Недостатком известного аналога является то, что в нем не учитывается влияние продуктов окисления на индекс вязкости.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов, принятый в качестве прототипа, при котором испытывают пробу смазочного материала постоянного объема в присутствии воздуха с перемешиванием, при оптимальной температуре, выбранной в зависимости от базовой основы смазочного материала и группы эксплуатационных свойств, в течение времени, характеризующего одинаковую степень окисления, причем через равные промежутки времени отбирают пробу окисленного смазочного материала, определяют фотометрированием коэффициент поглощения светового потока, вязкость исходного и окисленного смазочного материала и проводят оценку процесса окисления, причем испытания смазочного материала проводят, как минимум при трех, температурах ниже критической, определяют относительную вязкость как отношение вязкости окисленного смазочного материала к вязкости исходного, а термоокислительную стабильность определяют по показателю отношения коэффициента поглощения светового потока к относительной вязкости, строят графические зависимости показателя термоокислительной стабильности от коэффициента поглощения светового потока, по которым определяют однородность состава продуктов окисления и температурную область работоспособности исследуемого смазочного материала (Патент РФ №2334976 С1, дата приоритета 26.12.2006, дата публикации 27.09.2008, авторы Ковальский Б.И. и др. RU, прототип).

Общим недостатком известного аналога и прототипа является недостаточная информативность о качестве товарных смазочных материалов, так как в известных способах не учитывается влияние температуры и продуктов окисления на их вязкостно-температурные характеристики.

Задачей изобретения является повышение информативности способа определения термоокислительной стабильности смазочных материалов путем учета влияния температуры и продуктов окисления на вязкостно-температурные характеристики смазочных материалов.

Для решения поставленной задачи предложен способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов, при котором испытывают пробы смазочного материала постоянного объема в присутствии воздуха с перемешиванием при оптимальных, как минимум трех, температурах ниже критической, выбранных в зависимости от базовой основы, назначения смазочного материала и группы эксплуатационных свойств, в течение времени, характеризующего одинаковую степень окисления, причем через равные промежутки времени отбирают пробу окисленного смазочного материала, фотометрируют, определяют кинематическую вязкость исходного и окисленного смазочного материала, определяют показатель термоокислительной стабильности, строят графические зависимости указанного показателя от параметров фотометрирования для выбранных температур и проводят оценку процесса окисления. Новым является то, что при фотометрировании определяют оптическую плотность, кинематическую вязкость определяют при температурах 40°С и 100°С, при этом дополнительно определяют индекс вязкости и показатель относительного индекса вязкости как отношение индексов вязкости окисленного смазочного материала к товарному, а показатель термоокислительной стабильности определяют как отношение оптической плотности к показателю относительного индекса вязкости, при этом по графическим зависимостям показателя термоокислительной стабильности от оптической плотности, построенным по результатам, полученным при выбранных температурах испытания, определяют влияние температуры и продуктов окисления на вязкостно-температурную характеристику испытуемого смазочного материала и выявляют наименьшую скорость изменения показателя термоокислительной стабильности при увеличении температуры окисления.

На фиг. 1, 2 и 3 представлены графические зависимости показателя термоокислительной стабильности от оптической плотности для минерального моторного масла Роснефть М-10Г (кривая 1) и частично синтетического моторного масла Роснефть Maximum 10W-40 SL/CF (кривая 2), полученные по результатам испытаний трех проб каждой марки при температурах окисления соответственно 180°С, 170°С и 160°С.

Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов осуществляют следующим образом. Пробу исследуемого смазочного материала постоянной массы, например 100±0,1 г, нагревают до температуры в зависимости от базовой основы (минеральное, частично синтетическое, синтетическое), назначения (моторное, трансмиссионное, гидравлическое, индустриальное) и группы эксплуатационных свойств с перемешиванием с помощью механической мешалки для смешивания с кислородом воздуха. Температура и частота вращения механической мешалки поддерживаются постоянными.

Через равные промежутки времени термостатирования отбирают пробу окисленного смазочного материала для фотометрирования и определения оптической плотности из выражения: , где F0 и F соответственно световой поток, падающий на поверхность смазочного материала, и световой поток, прошедший через слой заданной толщины; а также для определения кинематической вязкости, измеряемой при температурах 40°С и 100°С. Затем по ГОСТу 25371 - 97 (ИСО 2909-81) определяют индекс вязкости, характеризующий пологость вязкостно-температурной зависимости исследуемого смазочного материала, и показатель относительного индекса вязкости: , где ИВо и ИВт - соответственно индексы вязкости окисленного и товарного смазочных материалов. Испытание смазочных материалов продолжают до достижения оптической плотности испытуемого смазочного материала значений, равных 0,6-0,65.

По результатам испытания определяют показатель термоокислительной стабильности Птос

.

Данный показатель учитывает изменение оптической плотности и индекса вязкости при окислении испытуемого смазочного материала. Затем данный исследуемый смазочный материал испытывают при температуре на 10°С выше или ниже выбранной по описанной выше технологии и строят графические зависимости показателя термоокислительной стабильности Птос от оптической плотности по результатам, полученным при трех температурах испытания.

Результаты испытания смазочных масел на термоокислительную стабильность приведены в соответствующих таблицах 1 и 2.

Представленные на фиг. 1-3 графические зависимости, построенные на основании данных таблиц 1, 2, описываются линейными уравнениями: Птос=аD,

где а - коэффициент, характеризующий скорость изменения показателя термоокислительной стабильности от оптической плотности окисленного масла. Для минерального моторного масла Роснефть М-10Г регрессионное уравнение имеет вид для температур: 180°С - Птос=1,28D; 170°С - Птос=1,381; 160°С - Птос=1,48D.

Для частично синтетического моторного масла Роснефть максимум 10W-40 SL/CF регрессионное уравнение имеет вид для температур: 180°С - Птос=0,98D; 170°С - Птос=1,12D; 160°С - Птос=1,2D.

Для исследованных смазочных материалов установлено, что с увеличением температуры окисления скорость изменения показателя термоокислительной стабильности Птос уменьшается за счет более интенсивного увеличения индекса вязкости (вязкостно-температурной характеристики).

Предлагаемое техническое решение позволяет повысить информативность способа определения термоокислительной стабильности смазочных материалов за счет учета влияния температуры и продуктов окисления на оптические свойства и индекс вязкости, а также промышленно применимо, так как позволяет выявить наименьшую скорость изменения показателя термоокислительной стабильности при увеличении температуры окисления, что имеет практическое значение при выборе смазочных масел.

Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов, при котором испытывают пробы смазочного материала постоянного объема в присутствии воздуха с перемешиванием при оптимальных, как минимум трех, температурах ниже критической, выбранных в зависимости от базовой основы, назначения смазочного материала и группы эксплуатационных свойств, в течение времени, характеризующего одинаковую степень окисления, причем через равные промежутки времени отбирают пробу окисленного смазочного материала, фотометрируют, определяют кинематическую вязкость исходного и окисленного смазочного материала, определяют показатель термоокислительной стабильности, строят графические зависимости указанного показателя от параметров фотометрирования для выбранных температур и проводят оценку процесса окисления, отличающийся тем, что при фотометрировании определяют оптическую плотность, кинематическую вязкость определяют при температурах 40°С и 100°С, при этом дополнительно определяют индекс вязкости и показатель относительного индекса вязкости как отношение индексов вязкости окисленного смазочного материала к товарному, а показатель термоокислительной стабильности определяют как отношение оптической плотности к показателю относительного индекса вязкости, при этом по графическим зависимостям показателя термоокислительной стабильности от оптической плотности, построенным по результатам, полученным при выбранных температурах испытания, определяют влияние температуры и продуктов окисления на вязкостно-температурную характеристику испытуемого смазочного материала и выявляют наименьшую скорость изменения показателя термоокислительной стабильности при увеличении температуры окисления.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 231-240 из 337.
03.10.2019
№219.017.d198

Тренажер глазомерного определения пространственного положения забуриваемых шпуров

Изобретение относится к горному делу и предназначено для определения пространственного положения взрывных шпуров. Тренажер глазомерного определения пространственного положения забуриваемых шпуров содержит имитатор буровой машины, включающий буровой молоток с буровой штангой. Штанга выполнена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701763
Дата охранного документа: 01.10.2019
04.10.2019
№219.017.d1fc

Устройство для очистки сточных вод асимметричным током

Изобретение может быть использовано в металлургической и машиностроительной областях промышленности при электрохимической очистке сточных вод. Устройство для очистки сточных вод асимметричным током содержит электролизер (3), управляемый источник питания электролизера (1), формирующий прямой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701938
Дата охранного документа: 02.10.2019
05.10.2019
№219.017.d2c3

Устройство для уплотнения снега

Изобретение относится к машинам для уплотнения снега при строительстве снеголедовых дорог и грунтовых аэродромов в зимнее время. Технический результат - повышение качества уплотнения снега и повышение эффективности работы вальца противоскольжения и всего устройства. В устройстве для уплотнения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701955
Дата охранного документа: 03.10.2019
09.10.2019
№219.017.d367

Способ флотационно-магнитного обогащения сульфидных свинцово-цинковых руд

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может быть наиболее эффективно использовано при переработке сульфидных свинцово-цинковых руд. Способ флотационно-магнитного обогащения свинцово-цинковых руд включает измельчение руды, коллективную флотацию с получением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702309
Дата охранного документа: 07.10.2019
09.10.2019
№219.017.d3a5

Адаптивный виброгаситель крутильных колебаний

Изобретение относится к машиностроению. Адаптивный виброгаситель крутильных колебаний представляет собой центробежный регулятор. Виброгаситель включают двухзвенники с верхним и нижним амортизаторами, между которыми встроен масса-шарнир. Регулятор образует маховик, установленный на бурильной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702284
Дата охранного документа: 07.10.2019
10.10.2019
№219.017.d3db

Расширитель скважины

Изобретение относится к области строительства, в частности к устройствам для увеличения размеров скважины, а также для уплотнения грунта внутри полости, и может быть использовано при устройстве буронабивных свай преимущественно в слабых грунтах. Расширитель скважины включает пантографный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702484
Дата охранного документа: 08.10.2019
10.10.2019
№219.017.d42e

Гидромонитор

Изобретение относится к техническим средствам разрушения материалов струей жидкости и может быть использовано, в частности, в горнодобывающей промышленности для гидравлического разрушения массивов горных пород при разработке месторождений полезных ископаемых. Гидромонитор содержит ствол с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702442
Дата охранного документа: 08.10.2019
12.10.2019
№219.017.d4ae

Способ переработки нефелиновых руд и концентратов

Изобретение может быть использовано в химической промышленности для получения глинозема и содопродуктов. Переработка нефелиновых руд и концентратов включает подготовку нефелиново-известняково-содовой шихты с введением в нее глиноземсодержащей добавки, спекание и выщелачивание подготовленной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702590
Дата охранного документа: 08.10.2019
15.10.2019
№219.017.d56a

Буровая коронка

Изобретение относится к области создания бурового породоразрушающего инструмента для вращательного бурения скважин. Буровая коронка включает корпус с матрицей и породоразрушающие круглые резцы типа PDC, установленные в матрице с возможностью вращения вокруг своей оси. Резцы разделены на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702787
Дата охранного документа: 11.10.2019
22.10.2019
№219.017.d8e0

Завихритель газового потока

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для организации завихрения рабочего потока с целью обеспечения эффективного теплообмена между различными средами, и может быть использовано в различных отраслях техники для интенсификации процессов теплообмена. Завихритель газового потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703643
Дата охранного документа: 21.10.2019
Показаны записи 131-137 из 137.
19.06.2019
№219.017.899b

Способ определения температурной стойкости смазочных масел

Изобретение относится к технологии испытания смазочных материалов. При осуществлении способа отбирают пробу масла, делят ее на равные части, каждую из которых нагревают, при этом для каждой последующей части пробы масла температуру испытания повышают на постоянную величину и каждую часть пробы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471187
Дата охранного документа: 27.12.2012
27.07.2019
№219.017.b9c4

Способ прогнозирования показателей термоокислительной стабильности смазочных материалов

Изобретение относится к технологии определения показателей термоокислительной стабильности смазочных материалов. Технический результат заключается в снижении трудоемкости за счет сокращения времени испытания при выбранной температуре в связи с возможностью использования результатов, полученных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695704
Дата охранного документа: 25.07.2019
03.08.2019
№219.017.bc3f

Способ определения влияния температуры испытания на свойства продуктов окисления смазочных материалов

Изобретение относится к технологии испытания смазочных материалов и может использоваться для определения изменения состава продуктов окисления. Сущность: пробу смазочного материала постоянной массы термостатируют минимум при трех температурах, при атмосферном давлении с перемешиванием. Через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696357
Дата охранного документа: 01.08.2019
15.11.2019
№219.017.e246

Способ определения предельно допустимых показателей работоспособности смазочных материалов

Изобретение относится к технологии определения качества нефтепродуктов и может применяться для контроля термоокислительной стабильности и температурной области работоспособности смазочных материалов. Предложен способ определения предельно допустимых показателей работоспособности смазочных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705942
Дата охранного документа: 12.11.2019
09.02.2020
№220.018.015f

Способ определения состояния работающих моторных масел и технического состояния двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к технологии оценки качества работающих моторных масел и технического состояния двигателей внутреннего сгорания. Предложен способ определения состояния работающих моторных масел и технического состояния двигателей внутреннего сгорания путем фотометрирования проб работающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713810
Дата охранного документа: 07.02.2020
13.02.2020
№220.018.0229

Способ определения работоспособности смазочных масел

Изобретение относится к технологии оценки качества работающих моторных масел, технического состояния двигателей внутреннего сгорания и системы фильтрации. Предложен способ определения работоспособности смазочного масла, заключающийся в том, что отбирают пробы работающего масла из двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713920
Дата охранного документа: 11.02.2020
29.05.2020
№220.018.21ad

Способ определения температуры начала изменения показателей термоокислительной стабильности и предельной температуры работоспособности смазочных материалов

Изобретение относится к технологии определения показателей термоокислительной стабильности смазочных материалов. Предложен способ, при котором пробы смазочного материала термостатируют минимум при трех выбранных температурах в присутствии воздуха с перемешиванием постоянной массы в течение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722119
Дата охранного документа: 26.05.2020
+ добавить свой РИД