三.液体润滑剂重要性质
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1.润滑油
a.流体(润滑油)粘度:流体抵抗剪切变形能力的度量,表征流体流动时的内摩擦大小。粘度是润滑剂最重要的物理性质。
对膜厚影响:流体动压润滑中膜厚和粘度成正比;弹性流体动压润滑中膜厚和粘度的0.7次方成正比。进而决定润滑膜承载能力。
对摩擦力影响:粘度越高,摩擦力越大,进而温升越高。
(所以意味着粘度存在一个合理范围,既不能太大也不能太小。)
粘度分为动力粘度和运动粘度。
动力粘度η:一定温度T。下,理想牛顿流体的粘滞切应力和切应变率比值恒定,该比值定义为动力粘度η.(一般工况下大多数润滑油,尤其是矿物油,均是牛顿流体。其他流体即使没有温升,比值也不确定。)
τ=η×du/dz (τ:粘滞切应力;η:动力粘度;du/dz:切应变率)
单位:Pa·s(N·s/m^2)
运动粘度v:流体的动力粘度η和密度ρ的比值。v=η/ρ (一般矿物油η=0.85v)
单位:m^2/s
b.流体粘温特性:基本规律是——流体的温度升高,粘度快速降低,严重影响润滑。
①.常用的雷诺粘温方程:η=η。×e^-β(T-T。)
η。为温度T。时的粘度,η为温度T时的粘度,β为粘温系数,近似0.03/°C
(其他形式的粘温方程请参考专业书籍)
②.粘度指数VI:经验方法,表征各种润滑油粘度随温度变化程度。
VI=(L-U)/(L-H)×100%
210°F时,若待测油运动粘度V。,取两种标准油,满足210°F时运动粘度皆为V。,且规定粘度指数为0和100;100°F时两种标准油的运动粘度为L,H,待测油的运动粘度是U,上式即可算出待测油的粘度(温)指数。
(个人理解该算法是大致排出各润滑油粘度随温度变化程度谁大谁小)
c.流体粘压特性:基本规律是——流体的压力越大,粘度越大。压力高至流体呈现弹性体性质时(重载流体润滑、弹流动压润滑),要考虑粘压特性,很重要。
粘压方程(请参考专业书籍)
d.扩展:
动压润滑、弹流动压润滑相关的公式有雷诺方程、N—S方程、马丁方程等(请参考专业书籍)
e.润滑油的重要理化特性:
①油性和极压性
油性是油中的极性物在摩擦面上形成理化膜,从而起到耐高负荷和抗摩擦磨损的作用,
极压性则是油的极性物在摩擦面上受高温、高负荷发生摩擦化学作用分解,并和表面金属发生反应,形成低熔点的软质(或称具可塑性的)油的极压膜,从而起到耐冲击、耐高负荷高温的润滑作用。
②剪切安定性:油中高分子聚合物由于机械剪切的作用剪断,导致粘度下降。剪切安定性即为评价油耐受机械剪切的能力。
③其他特性:氧化安定性、热安定性、挥发、防锈、电气性能等,请参考专业书籍。
f.常用润滑油种类:
矿物油(石油制品,牌号越大粘度越高);
动植物油(一般做添加剂);
合成油(耐高低温、抗氧化、润滑好、承载高)。
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