Причины и решения, влияющие на пенообразование гидравлического масла
Дата публикации:
Apr 16,2025
Характеристики пены специально разделены на стабильность пены и склонность к пенообразованию.
Характеристики пены специально разделены на стабильность пены и склонность к пенообразованию. В национальном стандарте гидравлического масла GB11118.1-2011 содержатся конкретные требования к этому показателю, а именно значения стабильности пены/склонности к пенообразованию: процедура I (первые 24 ℃) ≯ 150 мл/0 мл, процедура II (93,5 ℃) ≯ 75 мл/0 мл, процедура III (вторые 24 ℃) ≯ 150 мл/0 мл. Новое гидравлическое масло от обычного производителя проходит строгий тест на характеристики пены перед выходом с завода и может быть поставлено клиентам только после прохождения теста.
Причина образования пены в гидравлическом масле заключается, с одной стороны, в механическом перемешивании гидравлического масла при повторном использовании, а с другой стороны, в выделении растворенного в масле воздуха при падении давления. При нормальном давлении количество воздуха, которое может растворяться в минеральном масле, составляет около 8% -11% от его объема, а количество воздуха, растворенного в смазочном масле, увеличивается с увеличением давления. Когда давление снижается, избыток воздуха отделяется от масла в виде пузырьков, приводя его к новому равновесию. Особенно когда масла слишком много или когда давление масла резко падает под высоким давлением, ситуация с пенообразованием становится более серьезной. Кроме того, во время запуска оборудования, когда рабочая температура низкая или в смазочном масле присутствуют некоторые полярные соединения, образуется стабильная пена, и пена нелегко разрушается.
Избыток пены в масле будет оказывать неблагоприятное воздействие на само масло или работу оборудования. Задержка воздуха в масле значительно повышает сжимаемость масла, замедляет реакцию передачи, снижает точность гидравлической системы и приводит к отказу системы управления; под высоким давлением оно сжимается, а под низким давлением внезапно расширяется, вызывая сильную механическую вибрацию и увеличение шума; снижается плотность масла и увеличивается его вязкость, что приводит к плохой работе гидравлической системы. Ниже 0 ℃ ухудшается пусковая производительность гидравлического устройства; ускоряется скорость окисления масла, что приводит к образованию осадков, ускоряется коррозия и износ компонентов механической системы, а также сокращается срок службы самого масла; снижается эффективность использования устройства.
Способ снижения пенообразующих свойств масляных продуктов обычно заключается в добавлении в масляные продукты противопенных присадок. В настоящее время широко используемым противопенным агентом является диметилсиликоновое масло. Добавление противопенного агента в гидравлическое масло не может предотвратить склонность к пенообразованию смазочного масла, а может только снизить стабильность пены адсорбционной пленки и сократить время существования пены. Поверхностное натяжение силиконового масла очень мало. Из-за уменьшения поверхностной энергии молекулы силиконового масла агрегируются на границе раздела масло-воздух, что может легко привести к разрыву пленки пузырьков. Поэтому силиконовое масло обладает хорошим противопенным эффектом, низкой дозировкой, низкой летучестью, а также хорошей стойкостью к окислению и высоким температурам. Однако силиконовое масло нерастворимо в смазочном масле, а эмульсия силиконового масла и смазочного масла представляет собой нестабильную систему, которая легко расслаивается и теряет свой противопенный эффект. Поэтому противопенные присадки обычно используются после разбавления керосином, чтобы противопенный агент мог более стабильно суспендироваться в гидравлическом масле, оказывая должное противопенное действие.