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相似文献
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1.
工业齿轮油优化配方的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
以石蜡基基础油组分调合成各粘度等级的工业齿轮油基础油,加入总剂量为1.2%-1.6%的复合添加剂,调制工业齿轮油。研究了添加剂对油品抗乳化性,抗磨性以及防腐蚀性的影响,以及基础油和添加剂,各添加剂之间的配伍性。经理化分析,模拟试验及齿轮机试验,油品质量水平符合GB5903《工业闭式齿轮油》规格,且达到USS224指标。  相似文献   

2.
张坤 《润滑油》2016,(4):61-64
抗泡性是润滑油的一个关键性能。文章从抗泡头的种类、抗泡剂的加入方式以及调合温度等三个方面进行考察,找出油品抗泡的影响因素,提出解决措施。结果表明使用进口lawler圆柱形抗泡头对油品的内在抗泡性能要求更加苛刻;抗泡剂采用逆流喷射器加入相对更好;调合温度在30~60℃范围内时,温度对油品的抗泡性影响不大。  相似文献   

3.
以合成油为主要组分油,混兑部分溶剂精制油,选用性能优良的硫磷型复合添加剂及其他功能添加剂,研制出具有优良的极压抗磨性、氧化安定性、防锈防腐性、抗乳化性、抗泡性半合成型重负荷工业齿轮油。该油品适用温度范围广,产品符合ISO粘度等级1000,性能达到L-CKD1000暂定重负荷工业齿轮油一级品指标要求,完全达到了美钢224规格,并且在氧化安定性、极压抗磨性等方面优于进口油,超过国外同类产品性能水平。  相似文献   

4.
以PAO为主要组分油的基础油体系,复配抗氧剂、抗磨剂、摩擦改进剂、防锈防腐剂等功能添加剂,研制的全合成工业齿轮油系列产品具有优异的抗氧化性、极压抗磨性、防锈防腐性、抗泡性、抗乳化性等,产品的性质性能完全达到国外高端工业齿轮油S系列的水平。经过在风电设备上两年使用,油液监测数据证明了昆仑KG/S320合成工业齿轮油具有良好的使用性能,完全满足某风电有限公司风机安全运转的使用要求;不同牌号的合成工业齿轮油在国内不同企业的减速机齿轮箱中替代国外油品应用,使用效果良好。  相似文献   

5.
T1001润滑油抗乳化剂是一种胺型环氧化物的聚合物,能改善工业润滑油的抗乳化性能,其氧化、储存和水抽提稳定性好。工业试用结果证明可用于工业齿轮油、汽轮机油和液压油等要求抗乳化性能高的油品,是一种优良的抗乳化剂。  相似文献   

6.
要洁 《石油商技》2007,25(4):24-26
含硫极压剂的极压性能优越,在轧制油中被广泛应用,但对油品的其他性能会造成一定的影响。本文考察了几种含硫极压剂对冷轧轧制油的润滑性能、防锈性能、乳化稳定性及退火清净性的影响。试验结果表明:含硫极压剂能显著提高轧制油的润滑性能,但会降低轧制油润滑液的稳定性,对防锈性和退火清净性也有不良的影响;不同类型的含硫极压剂对轧制油的性能影响不尽相同,在配方筛选工作中需根据实际情况选用。[编者按]  相似文献   

7.
周康  王玉玲  李灵威  李旭 《润滑油》2020,35(1):60-64
采用MRS-1J四球摩擦试验机、SRV摩擦磨损试验机等考察了齿轮油在抗微点蚀试验前后油品摩擦学性能的变化,采用三维轮廓形貌仪对磨斑表面进行了对比,采用EHD2油膜厚度测定仪考察了油品成膜能力的变化,采用VKA 110四球试验机测试了油品的温升变化情况。结果表明:抗微点蚀试验对齿轮油的组分和抗磨性能基本没有影响,但会造成油品摩擦系数、成膜厚度不同程度下降,同时试验后的油品温升也有一定程度增大。  相似文献   

8.
L-CKD150、220工业齿轮油研制   总被引:1,自引:1,他引:0  
申湘明  王颖  谷冬梅 《润滑油》2002,17(3):30-38
介绍了重负荷工业齿轮油研制过程,包括基础油和添加剂配方的筛选和确定,研制油品的性能评定,说明研制油品具有高的极压抗磨性,良好的热氧化安全性,防腐性,防锈性,油水分离性及抗泡性,各项指标达到GB5903-1995规格要求。  相似文献   

9.
乳化型轧制液的质量标准研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
秦鹤年 《润滑油》2003,18(3):50-54
对国内目前所使用的冷轧薄钢板(汽车钢板)轧制液母液和乳化液的质量指标及常用试验评定方法进行了考察,并对产品的性能要求进行了研究与分析,制订出一套标准以供参考,包括乳化液稳定性、润滑性、防锈性、抗泡性、使用周期及粘度、闪点等性能。  相似文献   

10.
王鹏  张宽德  谢惊春 《润滑油》2012,27(4):16-19
文章综述了油品对微点蚀现象的影响因素。相关文献及研究结果表明:为使油品具有较强的抗微点蚀性能,应选用合成油作为基础油。其中聚醚合成油(PAG)综合性能优良,可有效抑制微点蚀。此外,极压抗磨剂对油品微点蚀现象的影响较为复杂,这取决于其种类和含量。而摩擦改进剂可降低相互运动表面间摩擦系数,从而抑制微点蚀生产。同时油品的抗泡性、抗乳化性、高温稳定性,氧化安定性及清洁度等也对微点蚀现象有一定影响。  相似文献   

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Translated from Khimiya i Tekhnologiya Topliv i Masel, No. 10, pp. 9–10, October, 1991.  相似文献   

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