不同润滑剂对水基切削液配方摩擦学性能的影响_祁有丽

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时间:2019-05-29

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1、第四届全国金属加工润滑技术学术研讨会文集不同润滑剂对水基切削液配方摩擦学性能的影响祁有丽徐小红周旭光张翔刘新,(中国石油兰州润滑油研究开发中心甘肃兰州730060):、、,酷摘要本文主要利用四球法法莱克斯v型块法攻丝扭矩以及REICHE盯MZ等评价手段考察了聚合硫化脂肪酸醋,磷酸酷以、、及脂肪酸皂在微乳型金属切削液中的极压抗磨减摩性能的影响以及对配方高低温储存稳定性、防锈性以及润湿性能的影响。为搭建配方选择合适的润滑剂提供了一定的理论指导。引言为满足环保和健康法规的要求,水基切削液正向无氯、无酚、不含亚硝酸钠

2、及使用寿命、。长处理费用低的方向发展l’l发达国家已走过了从乳化液向合成液再向微乳化液发展的过,,程我国机械行业在20世纪80年代出现了研制生产和应用合成液的热潮而到90年代才比较普遍地注重微乳化液的研制和应用12。在这变化进程中,传统的氯化石蜡用量逐渐减少,环。、、保型添加剂的选择对配方搭建尤为重要13本工作主要考察了脂肪酸皂聚氧乙烯类磷酸酷硫化脂肪酸酷以及聚合酷等添加剂对配方摩擦学性能的影响,为搭建配方选择合适的润滑剂提供了理论指导。1实验部分攻丝扭矩评价本研究采用德国MicroTap公司的LABPGS型

3、攻丝扭矩试验机对配方润滑性能进行TA。:::;:评价加工方式为攻丝;转速150rmP/min;加工材质不锈钢板数据处理方式采集,一,攻丝过程中的平均扭矩和标准偏差参照ASTMO5619方法进行攻丝效率计算利用公司效率和标准偏差来比较添加剂润滑性能的优略。2极压、抗磨性能评价一,采用济南试验机厂的MRS10A型四球试验机按GB/T3142方法分别评价润滑剂的承载。:「n,10,能力(PB)及抗磨性能试验条件pB值的测定条件为转速1450/而时间5室温约20℃;,:,In长磨试验的转速为120r/lnin载荷29

4、4N时间为30ni3摩擦系数测定xV,S。利用Fale轴与型块试验机依照标准方法H/T0201测定不同添加剂的摩擦系数不同润滑剂对水基切削液配方摩擦学性能的影响4REICHER’TM2摩擦、磨损试验。利用德国公司的REICHERTMZ摩擦磨损试验机进行添加剂抗磨性能评价该试验方:,,法为采用圆柱形钢辊在旋转的钢环上施加压力此时钢环的三分之一浸泡在有润滑液的杯形蓄油池中。随着环的旋转,钢棍上产生椭圆磨斑,磨损面积大小来表征润滑剂的抗磨减,Z。摩性能磨损表面以mm表示5表面张力测定利用上海中晨数字设备有限公司生产

5、的JCZ00CI接触角/界面张力测量仪测定不同添加剂调和的配方的表面张力。2结果与讨论2.1不同润滑、剂对配方稳定性防锈性以及表面张力的影响近,由于环保法规的日趋严格,金属加工液配方研究者致力于氯化石蜡替代品的科年来学研究。低硫、低磷以及聚合醋在金属加工液配方中的使用日益广泛。本工作首先考察了脂肪酸皂、聚氧乙烯磷酸酷、聚合醋以及硫化脂肪酸酷对配方主要性能,如高低温稳定性,防锈性以及表面张力的影响,结果如表l所示。表l不同添加剂对配方性能影响项目样品A样品B样品C样品O,原料%环烷基基础油石油磺酸钠聚合酉旨磷酸

6、酉旨硫化脂肪酸月旨肪酸皂脂肪醉醚(HLB二3)3.5防锈复合剂l5非离子表面活性剂峨(HLB二16.5)祸合剂55杀菌剂2.5252.52.5消泡剂0.550.750.250.25水余量配方性能评价(5%稀释液)高温稳定性试验油皂析出恢复原状低温冷冻试验自然恢复原状铁屑防锈0级1级3级l级*浓缩液以5%的剂量在兰州自来水中进行性能评价,,,从表1的初步评价可以看出当添加脂肪酸皂时配方的稳定性较差在高温储存过程,,;:中容易产生油皂析出引入聚氧乙烯类磷酸酷时配方抗磨性较差导致抗泡剂用量的增加,,,,引入硫化脂肪

7、酸酷时配方的防锈性能较差铁屑防锈为3级属于重锈导致防锈剂量的,、。:引增大入聚合醋时配方的高低温稳定性防锈性均能满足使用要求2.2不同润滑、剂对配方极压抗磨以及减摩性能的影响图l不同添加剂在配方中的极压性,、。由图1可以看出月旨肪酸醋磷酸酷和聚合醋在配方中的极压性能基本相同配方中的5%至,pBl.gN至441.3N范,添加量为7%时其值在引围内并且三种不同分子结构类型的.。添加剂的烧结负荷均为!2356N说明脂肪酸酷、聚合酷和聚氧乙烯磷酸酷在摩擦副表面形,,成的润滑膜只能在一定的载荷范围内起到提高配方承载能力

8、的作用并没有与金属表面发,。生化学反应生成能够保护金属表面的化学反应膜然而当配方中添加含有活性元素硫的硫,相关配方的、化脂肪酸时pB值和po值比添加脂肪酸皂聚合醋以及聚氧乙烯磷酸醋的配。,,方提高幅度较大尤其是配方的po值高达!569N说明硫化脂肪酸醋在一定负荷下与金属表面发:生如下的化学反应14]不同润滑剂对水基切削液配方摩擦学性能的影响图2硫化脂肪酸酷在金属表面的化学反应从图2中的成膜过程可以看

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