О влиянии нано- и высокодисперсных порошкообразных добавок на эксплуатационные свойства моторного масла

Авторы

  • Валентин Владимирович Сафонов Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова
  • Сергей Александрович Шишурин Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова
  • Валерий Васильевич Остриков Мичуринский государственный аграрный университет
  • Андрей Михайлович Захаревич Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
  • Константин Валентинович Сафонов ООО «Мировая техника»

DOI:

https://doi.org/10.28983/asj.y2022i12pp100-105

Ключевые слова:

смазочная композиция, наноразмерный порошок, высокодисперсный порошок, добавка в масло, трибологические свойства, поверхность трения

Аннотация

Исследования седиментационной устойчивости, показали, что у мелкодисперсных добавок, содержащих более мелкие частицы порошкообразных компонентов (30…50 нм) она в 1,32 раза выше, чем у добавок, содержащих более крупные частицы порошков (50…300 нм).  Анализ результатов эксперимента показал, что модификация моторного масла Лукойл 10W–40 добавкой порошка латуни Л-60 размером частиц 30…50 нм способствовала снижению момента трения в 1,21 раза по сравнению с маслом Лукойл 10W–40, смешанным с порошком латуни Л-60 размером частиц 50…300 нм, и в 1,38 раза по сравнению с базовым маслом Лукойл 10W–40.   Износ образцов (колодки) после 3 ч испытаний на базовом масле Лукойл 10W–40 в 11,6 раза больше по сравнению с износом образцов, работавших на масле Лукойл 10W–40 с добавкой порошка латуни Л-60 размером частиц 50–300 нм.  Результат испытания масла Лукойл 10W–40 с добавкой порошка латуни Л-60 размером частиц 30-50 нм показал прирост массы образца трения (колодки) на 0,3 мг. Добавление в базовое масло порошка латуни Л-60 дисперсностью 30…50 нм (второй образец) через 3 ч испытаний привело к снижению температуры поверхности трения образцов на 11  и 16% по сравнению с первым образцом (Лукойл 10W–40 + латунь Л60 (50…300) и  третьим образцом (Лукойл 10W – 40) соответственно.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Костомахин М.Н., Воронов А.Н. Сбор информации о надежности сельскохозяйственной техники в условиях эксплуатации //Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. М., 2018. № 5. С. 21–26.

Безызносная эксплуатация двигателей внутреннего сгорания: монография /Р.Ю. Соловьев [и др.]; под общ. ред. Р.Ю. Соловьева. М., 2015. 196 с.

Костомахин М. Н., Лукьянов М. Я. Анализ надежности отечественных и зарубежных тракторов на основе данных МИС // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. М., 2012. № 7. С. 34–39.

Наноматериалы в техническом сервисе сельскохозяйственных машин: учебное пособие для вузов / В.И. Черноиванов [и др.];; под общ. ред. В.И. Черноиванова. М., 2010. 68 с.

Балабанов В.И. Нанотехнологии. Наука будущего. М., 2009. 256 с.

Hui Chen, Guangchun Xiao, Zhaoqiang Chen, Mingdong Yi, Jingjie Zhang, Zhiliang Li, Chonghai Xu. Hexagonal boron nitride (h-BN) nanosheets as lubricant additive to 5CB liquid crystal for friction and wear reduction. Materials Letters. 2022. Vol. 307. P. 1–4.

Сафонов В.В., Шишурин С.А., Александров В.А. Повышение эффективности эксплуатации сельскохозяйственной техники за счет применения наноматериалов // Нанотехника. 2009. № 20. С. 79–80.

Сафонов В.В., Добринский Э.К. Повышение ресурса тракторных дизелей за счет металлсодержащих добавок к маслу // Тракторы и сельхозмашины. 2001. №4. С. 17–18.

Погодаев Л.И., Кузьмин В.Н., Дудко П.П. Повышение надежности трибосопряжений. СПб., 2001. 304 с.

Senyk S., Chodkiewicz A., Gocman K., Szczesniak B., Ka?donski T. Hexagonal Nano and Micro Boron Nitride // Properties and Lubrication Applications, Materials. 2022. Vol. 15. P. 955.

Исследования трибосоставов на основе гексагонального нитрида бора / Д.А. Гительман [и др.] // Труды ГОСНИТИ. 2014. Т.115. С. 66–70.

Bondarev A.V., Fraile A., Polcar T., Shtansky D.V. Mechanisms of friction and wear reduction by h-BN nanosheet and spherical W nanoparticle additives to base oil // Experimental study and molecular dynamics simulation, Tribology International. 2020. Vol. 151. 106493.

Многофункциональная добавка к моторным маслам / В.В. Остриков [и др.] // Двигателестроение. 2014. № 2 (256). С. 32-35.

Пат. 2123030 Российская Федерация, МПК6 C10M 125/00, C10M 125:04, C10M 125:22, C10M 125:24, C10N 30:06. Смазочная композиция / Сафонов В.В., Добринский Э.К., Буйлов В.Н., Семин А.Г., Митюшкин А.А., Венскайтис В.В.; заявители и патентообладатели Сафонов В.В., Добринский Э.К., Буйлов В.Н. и [др.]. № 97116529/04; заявл. 07.10.1997; опубл. 10.12.1998, Бюл. № 34. 9 с.: ил.

Пат. 2493104 Российская Федерация, МПК C01G 23/00, C01D 13/00, C04B 35/462, C10M 125/10. Порошок титаната калия и смазочная композиция на его основе / Гороховский А. В., Палагин А. И., Азаров А. С., Третьяченко Е. В., Сафонов В. В., Сафонов К. В.; заявители и патентообладатели Гороховский А. В., Азаров А. С. № 2012103825/05; заявл. 03.02.2012; опубл. 20.09.2013. Бюл. № 26. 12 с.

Пат. 2525238. Российская Федерация, МПК C10M 125/00, C10M 125/04, B82B 3/00, C01G 23/00, C10N 30/06. Смазочная композиция / Сафонов В. В., Добринский Э. К., Гороховский А. В., Буйлов В. Н., Сафонов К. В., Галкин А. А.; заявитель и патентообладательль Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова». № 2013116082/04; заявл. 09.04.2013; опубл. 10.08.2014. Бюл. № 22. 10 с.

Расширение функциональных возможностей добавок к моторным маслам / В.В. Остриков [и др.] // Техника в сельском хозяйстве. 2012. № 6. С. 32-33.

Теоретический анализ структурирования моторного масла многофункциональной добавкой / В.В. Остриков [и др.] // Наука в Центральной России. 2014. № 7. С. 42-52.

Загрузки

Опубликован

2022-12-13

Выпуск

Раздел

Агроинженерия

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)