рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Моторное масло

Моторное масло - раздел Образование, ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 7.3.1.требования, Предъявляемые К Моторным Маслам.В Поршневых Двигате...

7.3.1.Требования, предъявляемые к моторным маслам.В поршневых двигателях для смазки деталей используют масла главным обра­зом нефтяного происхождения. Физико-химические свойства масел обусловлены в специальных ГОСТах.

Моторные масла, применяемые в поршневых двигателях, долж­ны обладать рядом специфических свойств. Один из основных пока­зателей моторных масел — вязкость, так как от нее зависит гид­родинамический режим смазки трущихся деталей и механические потери в двигателе. Вязкость масла влияет на прокачиваемость его через зазоры в узлах трения, а следовательно, на отвод теплоты от трущихся поверхностей и охлаждаемых деталей. Масла с малой вязкостью при прочих равных условиях лучше отводят теплоту и быстрей выносят продукты износа трущихся деталей.

С вязкостью масла связан его расход вследствие выгорания. Из-за насосного действия поршневых колец масло попадает в ка­меру сгорания и сгорает там. В камеру сгорания масло может про­никнуть также и через зазоры между стержнями клапанов и их направляющими. Масла с большей вязкостью выгорают в меньшем количестве. Вязкость масла оценивается кинематической вязкостью при температуре 100° С в сантистоксах и не должна резко изме­няться в диапазоне температур от 90 до 120° С.

При граничном трении коэффициент трения зависит не от вяз­кости масла, а от содержания в масле поверхностно-активных ве­ществ, способных адсорбироваться на трущихся поверхностях. Ад­сорбированная пленка препятствует непосредственному контакту трущихся поверхностей, что уменьшает силу трения и износ. Спо­собность масла обеспечивать смазывающее действие в условиях граничного трения называют маслянистостью. Для форсированных двигателей и двигателей, работающих длительное время на неуста­новившихся режимах, желательно применять масла с высокой мас­лянистостью.

Способность масла вызывать коррозию омываемых им деталей двигателя зависит от количества содержащихся в нем кислот и оп­ределяется кислотным числом. Кислотное число представляет собой количество миллиграммов щелочи КОН, необходимой для нейтра­лизации органических кислот в 1 г масла, которое должно быть ми­нимальным.

Моторное масло, попадая в камеру сгорания или соприкасаясь с раскаленными деталями двигателя, окисляется с образованием различных твердых или смолистых веществ, количество которых оп­ределяется зольностью, и коксуемостью его. Масло должно обладать способностью выносить из зазоров между трущимися поверхностя­ми продукты износа и другие твердые частицы. Это свойство масла называют моющей способностью.

В процессе длительной работы в двигателе масло подвергается воздействию высоких температур, кислорода воздуха и других аг­рессивных газов, содержащихся в продуктах сгорания, которые прорываются в картер через уплотнения. Способность масла сохра­нять, основные эксплуатации-онные свойства в течение длительного времени называют стабильностью.

Чистые минеральные масла не обладают всеми предъявляемыми к ним требованиями. Поэтому к моторным маслам добавляют вещества, называ-емые присадками, которые существенно улучшают эксплуатационные свойства масел.

Присадки по действию на масла можно разделить на следую­щие группы: вязкостные, повышающие вязкость масел и улучшаю­щие их вязкостно-температурные свойства; депрессорные, понижаю­щие температуру застывания масел; моющие (детергенты), не до­пускающие образования на деталях двигателей нагаров, лаков и осадков; антиокислительные, повышающие стабильность масел; противокоррозионные, снижающие агрессивность масел; противоизносные, улучшающие смазочные свойства масел и предохраняю­щие трущиеся детали двигателей от задира; многофун-кциональные, способные одновременно улучшать два или несколько эксплуатаци­онных свойств масел. Количество присадок может доходить до 20 % и составлять до 80% стоимости масла.

Сорт применяемого для смазки масла зависит от типа двигате­ля, условий его работы и материалов, используемых для подшип­ников кривошипно-шатунного механизма. Для деталей, работающих с большими нагрузками на кривошипно-шатунный механизм и имеющих подшипники из свинцовистой бронзы, применяют масла с большей маслянистостью и вязкостью и высокими антикоррозион­ными свойствами.

7.3.2.Классификация масел по ГОСТ 17479—72 учитывает особеннос­ти конструкций двигателей, их назначение и условия эксплуатации. Согласно этой классификации, например, расшифруем масло М12В: буква М показывает принадлежность его к моторным маслам, пред­назначенным для поршневых д. в. с.; число 12 — кинематическую вязкость при температуре 100° С; буква В после числа —группу масел и соответствующую ей присадку.

Новая классификация предусматривает шесть групп масел, имеющих определенное назначение: масла группы А предназначены для карбюратор-ных и малофорсированных дизелей, работающих на малосернистом топливе; масла группы Б — для форсированных карбюраторных и малофорсирован-ных дизелей, работающих на топливах с содержанием серы до 0,5%; масла группы В — для высокофорсированных карбюраторных двигателей, а также форсирован­ных дизелей, работающих на топливах с содержанием серы 0,5—1,0%; масла группы Г — для высокофорсированных дизелей, работающих на топливах с содержанием серы до 1%; масла груп­пы Д — для тех же целей, но при особенно малом расходе масла, до 2 г/(кВт-ч); масла группы Е — для судовых и стационарных дви­гателей, работающих на тяжелых топливах с содержанием серы до З%.

 

7.3.3. Европейская классификация моторных масел

 

Вязкость – одна из основных характеристик моторных масел, определяющая температурные пределы их работоспособности. При низкой температуре вязкость должна быть не слишком высокой, чтобы двигатель легко пускался и масляный насос надежно прокачивал масло по системе смазки. При высокой температуре вязкость должна быть не слишком мала, чтобы масляная пленка надежно защищала трущиеся поверхности.

Классификация SAE (Общество автомобильных инженеров США) содержи т шесть классов зимних и пять летних масел. Зимние масла имеют обозначение «W» - winter – зима. Все сезонные масла должны соответство-вать по низкотемпературным свойствам одному из зимних классов и одному из летних. Они имеют двойное обозначение, например SAE 10W-30? SAE 15W-40 и т.д.

Прокачиваемость- способность масляного насоса прокачать масло по системе смазки при минимальной температуре масла.

Проворачиваемость – способность стартера проворачивать вал двигателя при минимальной температуре масла.

 

Классификация по SAE моторных масел

Класс вязкости по SAE Прокачиваемость при температуре, 0С   Проворачиваемость при температуре, 0С Кинематическая вязкость, мм2/с при 1000С
0W 5W 10W 15W 20W 25W   -35 -30 -25 -20 -15 -10 -30 -25 -20 -15 -10 -5 3,8 3,8 4,1 5,6 5,6 9,3 5,6 9,3 12,5 16,3 21,9

 

Аналоги вязкостных классов моторных масел по классификациям ГОСТ и SAE

ГОСТ SAE ГОСТ SAE ГОСТ SAE
3з 4з 5з 6з 5W 10W 15W 20W 3з/8 4з/6 4з/8 5W/20 10W/20 10W/20 4з/10 5з/10 5з/12 6з/10 6з/12 6з/14 6з/16 10W/30 15W/30 15W/30 20W/30 20W/30 20W/40 20W/40

 

Классификация моторных масел по эксплуатационным свойствам.

Классификация API (Американский институт нефти) подразделяет моторные масла на две категории: «S» (service) и «C» (commercial). К первой относятся масла, применяемые в бензиновых двигателях, а ко второй дизельные масла. Обозначения класса складывается из начальной буквы, обозначающей категорию и второй буквы, обозначающей уровень эксплуатационных свойств. Чем ближе к началу латинского алфавита вторая буква, тем ниже требования к свойствам данного масла (самые низкие уровни SA и CA сегодня практически не применяются).

Классы дизельных масел CD и CF подразделяются на масла для 2- и 4- тактных дизелей, обозначаемых дополнительной цифрой, например CD 11 или CF-2 CF-4.

Европейская классификация моторных масел по эксплуатационным свойствам. Эта классификация существенно отличается от классификации API, в частности более высокими требованиями к антиокислительным и противоизносным свойствам масел.

ССМС (Комитет изготовления автомобилей Общего рынка) подразделяет моторные масла для дизельных и бензиновых двигателей. Масла для бензиновых обозначаются буквой G, дизельных D.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

факультет МиАС... Содержание дисциплины... Введение Двигатели внутреннего сгорания Роль и применение...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Моторное масло

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Роль и применение ДВС в строительстве
Двигателем внутреннего сгорания (ДВС) называют поршневой тепловой двигатель, в котором процессы сгорания топлива, выделение теплоты и превращение ее в механическую работу происходят непосредственно

Краткая история развития ДВС
Первый двигатель внутреннего сгорания (ДВС) был изобретен французским инженером Ленуаром в 1860 г. Этот двигатель во многом повторял паровую машину, работал на светильном газе по двухтактному циклу

Основные механизмы и системы двигателя
ДВС состоит из кривошипно-шатунного механизма, механизма газораспределения и пяти систем: питания, зажигания, смазки, охлаждения и пуска. Кривошипно-шатунный механизм предназначен для восп

Теоретические и действительные циклы
  Характер рабочего процесса в двигателе бывает различный – подвод теплоты (сгорание) происходит при постоянном объеме (вблизи ВМТ -это карбюраторные двигатели) или при постоянном дав

Наддув, назначение и способы наддува
1.7.3. Процесс сжатияслужит: 1 для расширения температурных пределов между которыми протекает рабочий процесс; 2 для обеспечения возможности получения максимально

Теплообмен в процессе сжатия
В начальный период сжатия после закрытия впускного клапана или продувочных и выпускных окон температура заряда, заполнившего цилиндр, ниже температуры стенок, головки, и днища поршня. Поэтому в пер

Показатели эффективности, экономичности и совершенства конструкции двигателей
Индикаторные показатели:     Рис. 20. Индикаторная диаграмма четырехтактного

Показатели токсичности отработавших газов и способы снижения токсичности
  Исходными веществами в реакции горения является воздух, содержащий примерно 85% углерода, 15% водорода и другие газы и углеводородное топливо, содержащее примерно 77% азота, 23% кис

Пределы воспламеняемости топливовоздушных смесей
      Рис. 24. Температуры сгорания бензино-воздушных горючих смесей разных составов: Т

Сгорание в карбюраторных двигателях
  В карбюраторных двигателях к моменту появления искры рабочая смесь, состоящая из воздуха, парообразного или газообразного топлива и остаточных газов, заполняет объем сжатия. Процесс

Детонация.
  Детонация – сложный химико-тепловой процесс. Внешними признаками детонации являются появление звонких металлических стуков в цилиндрах двигателя, снижение мощности и перегрев двигат

Сгорание в дизельных двигателях
  Особенности процесса сгорания, рис. 28: - подача топлива начинается с опережением на угол θ до в.м.т. и заканчивается после в.м.т.; - изменение давления от т.

Формы камер сгорания дизельных ДВС
  Неразделенные камеры сгорания.   В неразделенных камерах сгорания Рис.29 улучшение процесса распыливания топлива и перемешивания его с воздухом достига

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы
3.1. Кривошипно-шатунный механизм (рис.33 )предназначен для восприятия давления газов и преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала Он

Наддув, назначение и способы наддува
Наддув цилиндров двигателей может быть либо динамическим, либо осуществляться при помощи специального нагне­тателя (компрессора). Различают три системы наддува при помощи нагнетателей: с п

Системы питания двигателей
  4.1 Система питания дизелей. Система питания осуществляет подачу топлива в ци­линдры. При этом должны обеспечиваться высокие мощностные

Система питания карбюраторных двигателей
  Приготовление и подача к цилиндрам карбюраторных двигате­лей горючей смеси, регулирование ее количества и состава осу­ществляется системой питания, работа которой оказывает большое

Контактно-транзисторная система зажигания
КТСЗ начала появляться на автомобилях в 60-х годах. При увеличении степени сжатия, использовании более бедных рабочих смесей и с увеличением частоты вращения коленчатого вала и числа цилинд­ров кла

Бесконтактно-транзисторная система зажигания
БТСЗ начали применять с 80-х годов. Если в КСЗ прерыватель непосредственно размыкает первичную цепь, в КТСЗ – цепь управления, то в БТСЗ (рис.61-63) прерывателя нет и управление становится бесконта

Микропроцессорные системы управления двигателем
МСУД стали устанавливать на автомобили с середины 80-х годов на легковые автомобили оборудованные системами впрыска топлива. Система управляет двигателем по оптимальным характеристикам и н

Крышка распределителя
Наружную поверхность крышки распределителя также как и катушки зажигания необходимо содержать в чистоте. У высоких «жигулевских» крышек стекание импульса по наружной поверхности на корпус распредел

Свечи зажигания
Свечи зажигания служат для образования электрической искры, необходимой для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя.

Контакты прерывателя
  Надежность классической системы зажигания (KC3) в существен­ной мере зависит от прерывателя. Часто бывает так, что о прерывателе (кстати, как и о других элементах системы зажигания)

Системы смазки и охлаждения и пуска
Основные положения.Система смазки двигателей предназна­чается для предотвращения повышенного изнашивания, перегрева и заедания трущихся поверхностей, уменьшения затраты индикатор­н

Система охлаждения
  В поршневых двигателях в процессе сгорания рабочей смеси температура в цилиндрах двигателя повышается до 2000—28000 К. К концу процесса расширения она снижается до 1000—1

Система пуска
  Пуск поршневых д. в. с., независимо от типа и конструкции, осуществл-яется вращением коленчатого вала двигателя от постороннего источника энергии. При этом частота вращения должна о

Топлива
Топлива для ДВС – продукты переработки сырой нефти (бензин, дизельное топливо)- Основная часть его – углеводороды. Бензин получают путем конденсации легких фракций переработки неф

Охлаждающие жидкости
Через систему охлаждения отводится 25-35% общего тепла. Эффективность и надежность системы охлаждения в значительной степени зависит от качества охлаждающей жидкости. Требования к охлаж

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги