Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Декабря 2011 в 17:44, реферат
По мере развития промышленности и транспортных средств непрерывно повышаются требования к качеству нефтяных масел. Это связано, в первую очередь, с повышением механических, температурных нагрузок в современных механизмах и увеличением сроков замены масел.
Полная реализация потенциала, заложенного в машины, двигатели, станки, трансмиссии, возможна только при непременном использовании для их смазывания высококачественных смазочных материалов, полностью соответствующих по всему спектру эксплуатационных свойств условиям их применения.
Современные масла способны длительно выдерживать высокие механические и термические нагрузки, обеспечивать снижение энергопотребления и защиту от износа, коррозии и образования отложений, нарушающих нормальную работу смазываемого оборудования.
Введение 3
1 Нефтяные масла. Качество масел 4
2. Классификация по области применения 6
2.1 Моторный масла 6
2.2 Трансмиссионные масла 9
2.3 Осевые масла 9
2.4 Рабочие жидкости для гидравлических систем (гидравлические масла) 9
2.5 Энергетические масла 10
2.6 Цилиндровые масла 10
2.7 Вакуумные масла 11
2.8 Индустриальные масла 11
2.9 Приборные масла 11
2.10 Защитные масла 12
2.11 Прокатные масла 13
2.12 Медицинские масла 13
3 Присадки к маслам 14
Заключение 15
Министерство образования и науки РФ
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский
Государственный Технический Университет»
Кафедра
ТПНиПЭ
Реферат по дисциплине:
«Товароведение и маркетинг нефтипродуктов»
на тему:
«Общая
классификация нефтяных масел»
Выполнил:
студент
группы ХТТ-091
Сердюков В.Н
Проверила:
Гридина О.А.
Ставрополь, 2011.
Оглавление
Введение 3
1 Нефтяные масла. Качество масел 4
2. Классификация по области применения 6
2.1 Моторный масла 6
2.2 Трансмиссионные масла 9
2.3 Осевые масла 9
2.4 Рабочие жидкости для гидравлических систем (гидравлические масла) 9
2.5 Энергетические масла 10
2.6 Цилиндровые масла 10
2.7 Вакуумные масла 11
2.8 Индустриальные масла 11
2.9 Приборные масла 11
2.10 Защитные масла 12
2.11 Прокатные масла 13
2.12 Медицинские масла 13
3 Присадки к маслам 14
Заключение 15
По мере развития промышленности и транспортных средств непрерывно повышаются требования к качеству нефтяных масел. Это связано, в первую очередь, с повышением механических, температурных нагрузок в современных механизмах и увеличением сроков замены масел.
Полная реализация потенциала, заложенного в машины, двигатели, станки, трансмиссии, возможна только при непременном использовании для их смазывания высококачественных смазочных материалов, полностью соответствующих по всему спектру эксплуатационных свойств условиям их применения.
Современные масла способны длительно выдерживать высокие механические и термические нагрузки, обеспечивать снижение энергопотребления и защиту от износа, коррозии и образования отложений, нарушающих нормальную работу смазываемого оборудования.
Сегодня
требования к физико-химическим и
эксплуатационным свойствам масел
и смазочных материалов основывается
на классификациях и спецификациях,
в которых важнейшие
Нефтяные
масла – смеси
Существует две основные системы классификации нефтяных масел: по способу их производства и по областям применения.
По
источнику сырья масла
По области применения масла разделяют на моторный (для карбюраторных, дизельных и авиационных двигателей), трансмиссионые, турбинные, компрессорные (для воздушных и холодильных компрессоров), электроизоляционные, индустриальные (общего назначения, для гидросистем, зубчатых передач), приборные.
Так же различают масла по способу очистки: неочищенные масла (продукты прямой перегонки нефти), масла кислотно-щелочной, кислотно-контактной, селективной и адсорбционной очистки, гидрокрекинга. Основное количество масел производят с использованием процессов селективной очистки (очистки избирательными растворителями).
Качество
масел различного назначения определяется
показателями физико-химических и эксплуатационных
свойств. К ним относятся вязкость
и вязкостно-температурные
Вязкость масел определяет надежность режима смазывания в условиях жидкостного трения. От вязкостно-температурных свойств наряду с температурой застывания, зависит тот интервал в котором работоспособно масло. Такой показатель как индекс вязкости (ИВ), наряду с цветом и коксуемостью, характеризует глубину очистки масел. Чем выше ИВ, тем больше глубина очистки масла, лучше его химический состав и выше эксплуатационные свойства.
Фракционный состав и температура вспышки характеризуют испаряемость в условиях эксплуатации при высокой температуре. Чем ниже испаряемость, тем стабильнее свойства масла.
Стабильность
к окислению, высокие моющие свойства
особенно важны для моторных и
других масел, многократно прокачиваемых
при высокой температуре через
узлы трения или предназначенных
для длительного применения без
замены и дозаправки.
Моторные масла – наиболее массовые и ответственные масла, используемые в двигателях внутреннего сгорания различных типов (карбюраторные, дизельные, турбореактивные и разной степени форсированности). Основное их классификационное свойство – кинематическая вязкость при 100°С, которая составляет для разных классов масел от 6 до 20 /с (без загущения).
Таблица
1.-Классы вязкости моторных
масел.
Группа | Область применения |
А | Нефорсированные
карбюраторные и дизельные |
Б, | Малофорсированные карбюраторные двигатели |
Малофорсированные дизельные двигатели | |
В, | Среднефорсированные карбюраторные двигатели |
Среднефорсированные дизельные двигатели | |
Г, | Высокофорсированные карбюраторные двигатели |
Высокофорсированные дизельные двигатели | |
Д | Высокофорсированные дизельные двигатели, работающие в тяжелых условиях |
Е | Малооборотные дизели с лубрикаторной системой смазки, работающие на тяжелом высокосернистом топливе |
Таблица 2. – Типы моторных масел [2]
Масла групп А, Б, и В – обычно автомобильные масла, группы Г, Д – авиационные или тракторно-танковые.
Значение кинематической вязкости указывают в марке масел. Для загущенных масел предусмотрена двойная маркировка: в числителе класс вязкости при -18º С и буква «з», указывающая на наличие загущающей присадки, в знаменателе – средняя вязкость при 100º С.
По эксплуатационным свойствам предусмотрено деление масел на 6 групп в зависимости от эффективности и концентрации введенных присадок (табл. 2).
Моторные масла получают компаудированием базовых масел с комплексом присадок: моющих, диспергирующих, антиокислительных, депрессорных, вязкостных и др.
Масла для карбюраторных двигателей.
Выпускаются масла шести классов вязкости (6, 8, 10,12, 4з/6, 6з/10) и трех групп по условиям эксплуатации (А, В1, Г1). Масла группы А содержат незначительное количество присадок, улучшающих моющие и антиокислительные свойства, понижающих температуру застывания. Для всесезонной эксплуатации среднефорсированных автомобильных двигателей предназначено масло М-8В1 с комплексом эффективных присадок. Масла группы Г1 используют в высокофорсированных двигателях современных легковых автомобилей.
Дизельные масла.
Масла вырабатываемые как без присадок, так и с композициями присадок различной эффективности, применяют в зависимости от степени форсирования двигателей, их конструкции, качества топлива. В соответствии с классификацией моторных масел вырабатывают дизельные масла всех групп.
Авиационные масла.
Авиационные смазочные масла делят на масла для поршневых двигателей, для газотурбинных двигателей и для вертолетов.
С
целью обеспечения работы поршневых
двигателей винтомоторных самолетов
и вертолетов, характеризующейся
высокими рабочими температурами, давлениями,
скоростями, применяют высоковязкие масла
специальной очистки без присадок. Эти
масла должны иметь высокие смазывающую
способность, стойкость к окислению при
высокой температуре и в условиях хранения,
не должны вызывать коррозии конструкционных
материалов. Кроме основного назначения,
эти масла могут быть использованы в составе
маслосмесей для турбовинтовых двигателей,
в шарнирах винтов, редукторах и других
узлах вертолетов.
Таблица 3 - Основные
характеристики масел
для поршневых
авиационных двигателей
Газотурбинные
двигатели делят на два типа –
турбореактивные и