润滑与过滤技术.doc

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1、润滑新理念在润滑理论中,把润滑分为流体润滑和边界润滑。作相对运动的两个金属表面完全被润滑油膜隔开,没有金属的直接接触,这种润滑状态叫做流体润滑;随着载荷的增加,金属表面之间的油膜厚度逐渐减薄,当载荷增至一定程度,连续的油膜被金属表面的峰顶破坏,局部产生金属表面之间的直接接触,这种润滑状态叫做边界润滑。在边界润滑中,当金属表面只承受中等负荷时,为进一步提高抗载荷能力,往往在基础润滑油中添加极性物质油性添加剂,在润滑过程中,极性物质与金属表面发生反应,可生成化学吸附膜。当金属表面承受很高的负荷时,大量的金属表

2、面直接接触,产生大量的热,形成的吸附膜被破坏,不再起保护金属表面的作用,这时润滑油中加入的高效添加剂,摩擦副在局部高温高压下,添加剂分解出硫、磷、氯等极性物质,这些极性物质与金属反应,生成了抗压强度高和抗剪切强度低的反应膜,将摩擦副两基体金属隔开,防止胶合的发生。添加剂与金属表面起化学反应生成化学反应膜,起润滑作用,防止金属表面擦伤,这种添加剂叫极压抗磨剂。化学吸附膜比物理吸附膜牢固,其强度比物理吸附膜高达5〜10倍。所以我们就不难理解为什么国内外现在生产各种高性能油脂的油膜坚硬耐磨,大幅延长了摩擦副寿命

3、。高效过滤技术随着现代制造技术高速、高压、高控制精度、高自动化及高可靠性的发展趋势,机械设备的动力传动部分越来越普遍地采用轴向柱塞泵、比例阀、伺服阀、静压液压轴承等。此类系统的正常运行对油品清洁度要求极高,75%〜85%的系统故障归因于系统中的颗粒污染物。颗粒污染物对元件运动表面的切削、粘着、冲蚀经常造成比例伺服系统滞环增大、响应缓慢、控制失灵及泵、轴承的损坏,甚至发生灾难性事故。针对此类问题,以前普遍采用定期更换元件,随时监测系统状态,甚至增大运动表面动态间隙等方法,以期减少事故的发生。高精过滤技术是针

4、对机器设备的血液——油品(包括液压油、润滑油、切削液等),基于系统运行高可靠性的要求,采用主动预防性维护的理念和策略,全面了解设备运行状况和元件动态间隙,合理选定过滤器、滤芯的过滤精度和过滤面积,高效滤除间隙尺寸颗粒,阻断磨损的链式反应,同时配合定期监测,保证油品及系统的清洁度,从而达到减少磨损,避免维修,延长元件及设备使用寿命,提高综合经济效益的目的。高精过滤技术是随着冶金高速轧制技术、现代液压技术、航空宇航技术应运而生的。在制造行业,由于污染控制及设备主动预防性维护的理念没有得到广泛推广,高精过滤技术

5、还没有得到广泛应用。有些发达国家的进口设备在选择成投入运行后不久油品清洁度即超标,设备运行事故率居高不下。过滤装置、过滤元件时对设备的过滤精度要求重视不够,

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