Анализ осадка обводненного моторного масла
- Авторы: Колунин А.В.1
-
Учреждения:
- Омский автобронетанковый инженерный институт, филиал Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева
- Выпуск: Том 89, № 4 (2022)
- Страницы: 287-292
- Раздел: Качество, надёжность
- URL: https://journal-vniispk.ru/0321-4443/article/view/125932
- DOI: https://doi.org/10.17816/0321-4443-105492
- ID: 125932
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Обоснование. Научные исследования в области осадкообразования в моторных маслах берут своё начало с 1955 года. Учёные разных стран искали причины, определяли последствия, выстраивали цепочку причино-следственных связей. Трудами исследователей было установлено, что осадок представляет собой комплекс соединений, имеющих низкую агрегатную устойчивость. А именно: присадки, вводимые в основу при производстве; частично окисленные топливные фракции, подвергшиеся термической деструкции; продукты термоокислительных превращений углеводородов, присутствующих в масле. Ряд факторов активизирует переходные процессы продуктов с низкой агрегатной устойчивостью. Одним из таких факторов является присутствие воды. Вода может проникать из атмосферного воздуха, при обслуживании двигателей (мойка), а также в результате конденсационных процессов при работе на низкотемпературном режиме. Усиливая межмолекулярные взаимодействия соединений, вода инициирует осадкообразование.
Цель. Проверка гипотезы о связующем влиянии воды на композиционный пакет присадок, со-держание которых определяется по их элементам-индикаторам.
Методика эксперимента. Эксперимент проводился в лабораторных условиях. Для получения осадка осуществлялось искусственное обводнение товарных масел. Составлялись смеси моторных масел с водой в разных пропорциях. Образовавшийся осадок отделялся от смеси для дальнейшего исследования.
Методом растровой электронной микроскопии осуществлялся поиск элементов-индикаторов присадок в аналитическом образце осадка обводнённого масла. Лабораторное оборудование японского производства представлялось растровым электронным микроскопом Jeol JCM-5700 и программным пакетом JED-2300 Analys Station. Растровый микроскоп – прибор, предназначенный для получения, увеличенного в несколько тысяч раз, изображения объекта с огромным пространственным разрешением, определением химических элементов и их соединений.
Оценка результатов. Выводы эксперимента сформулированы на основе визуальных наблюдений и результатов растровой электронной микроскопии.
Практическая значимость. Практическая значимость заключается в целостности подхода к вопросу изменения состояний моторных масел под влиянием воды, в части перехода растворённых присадок в твёрдое (аморфное) состояние. К последствиям обводнения можно отнести: блокирование сеток маслоприёмников и фильтрующих элементов; неоправданно активные процессы коррозии; изнашивания поверхностей сопряжённых деталей.
Полный текст
Открыть статью на сайте журналаОб авторах
Александр Витальевич Колунин
Омский автобронетанковый инженерный институт, филиал Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева
Автор, ответственный за переписку.
Email: kolunin2003@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7151-8489
SPIN-код: 7483-9619
доцент, к.т.н.
Россия, ОмскСписок литературы
- Болтанина М.А. Коллоидно-химические превращения в маслах при обводнении: дис. … канд. техн. наук. Москва, 2001.
- Хазиев А.А., Лаушкин А.В. Причины обводнения моторного масла в эксплуатации // Вестник МАДИ. 2012. № 1(28). С. 63–67.
- Kolunin A.V., Bur’yan I.A., Gel’ver S.A. Influence of the Arctic climate on watering of engine oils in operatingconditions of road transport // Journal of Physics: Conf. Ser. 2019. Vol. 1260. P. 062012. doi: 10.1088/1742-6596/1260/6/062012
- Трембач Е.В. Моторные масла, добавки, присадки. М.: Феникс, 2000. 160 с.
- Kolunin A.V., Dudkin V.M., Korneev S.V. Water Cntamination and Colloidal Stability of Motor Oils // Chemistry and technology of fuels and oils. 2006. Vol. 42, N. 4. pp. 273–275. doi: 10.1007/s10553-006-0071-6
- Колунин А.В. Физико-химический анализ обводнённого моторного масла // Тракторы и сельхозмашины. 2022. Т. 89, № 2. С. 141–148.
- Mishra R.K., Zachariah A.K., Thomas S. Ch. 12 – Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy Techniques for Nanomaterial // In: Thomas S., Thomas R., Zachariah A.K., Mishra R.K. editors. Microscopy Methods in Nanomaterials Characterization. Amsterdam, Oxford, Cambridge: Elsevier, 2017. P. 383–405. doi: 10.1016/B978-0-323-46141-2.00012-2
Дополнительные файлы
