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    高溫長壽命電機(jī)脂的研究與應(yīng)用

    2015-07-06 11:26強(qiáng)永席張遂心王越馮樂剛
    潤滑油 2015年2期
    關(guān)鍵詞:電機(jī)

    強(qiáng)永席 張遂心 王越 馮樂剛

    摘要:通過研究稠化劑、基礎(chǔ)油、添加劑組成對(duì)電機(jī)脂的影響,得出三組分復(fù)合鋰基潤滑脂的最佳比例為1:0.4:0.4。研制的電機(jī)脂具有良好的高低溫性能、膠體安定性、機(jī)械安定性、氧化安定性、抗磨性、防腐性、抗水性和較長的高溫軸承壽命。由現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)篩選出了適合的基礎(chǔ)油黏度,所生產(chǎn)的電機(jī)脂在使用試驗(yàn)中效果良好。

    關(guān)鍵詞:潤滑脂;電機(jī);長壽命

    中圖分類號(hào):TE626.4

    文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

    文章編號(hào):1002-3119(2015)02-0007-04

    0 引言

    近20年來,隨著電力電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和控制理論發(fā)展,電機(jī)調(diào)速技術(shù)的迅速發(fā)展,電機(jī)的應(yīng)用不再局限于工業(yè)方面,在商業(yè)及家用設(shè)備等各個(gè)領(lǐng)域也得到應(yīng)用。當(dāng)電機(jī)的制造技術(shù)達(dá)到一定程度時(shí),潤滑脂性能對(duì)電機(jī)的運(yùn)行壽命的影響就顯得尤為突出。合成潤滑油具有一定化學(xué)結(jié)構(gòu)和特殊性能,與礦物油相比,合成潤滑油具有更好的黏溫性能和熱氧化性能。另外,合成潤滑油能降低能耗和潤滑劑耗量、減少設(shè)備磨損、延長設(shè)備維修周期、提高綜合經(jīng)濟(jì)效益,因此在工業(yè)中使用范圍比較廣。

    復(fù)合鋰基潤滑脂的研究始于60年代,1962年美國第一個(gè)復(fù)合鋰基潤滑脂產(chǎn)品通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。在美國,復(fù)合鋰基潤滑脂被作為工業(yè)多效脂、汽車多效脂、抗磨軸承脂而廣泛應(yīng)用。我國從70年代開始了復(fù)合鋰基潤滑脂的研究工作,并成功地應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域。2008年,劉志穎等探討了不同類型的基礎(chǔ)油對(duì)復(fù)合鋰基脂性能的影響。復(fù)合鋰基脂的皂纖維是由高級(jí)脂肪酸鋰皂和低分子酸鋰鹽兩種或多種化合物共結(jié)晶而成,使制備的復(fù)合鋰基脂具有260℃以上的滴點(diǎn),在163℃下的軸承壽命可以達(dá)到400h以上,可以較長時(shí)間使用在200℃工作環(huán)境下。復(fù)合鋰基脂是由12-羥基硬脂酸與二元酸復(fù)合鋰皂作稠化劑制成的。二元酸可以用壬二酸或癸二酸,如不用二元酸還可以用硼酸或同時(shí)加入第二種羥基酸如水楊酸、乳酸或?qū)αu基苯甲酸。復(fù)合鋰基潤滑脂由于具有良好的高溫多效性能,必將在未來獲得更加迅速的發(fā)展。

    用合成油生產(chǎn)的復(fù)合鋰基潤滑脂具有良好的高低溫性能、熱氧化安定性,能更好地延長電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)周期,提高電機(jī)的使用壽命。

    1 電機(jī)脂的制備

    1.1試驗(yàn)材料

    12-羥基硬脂酸、癸二酸、硼酸、氫氧化鋰、純凈水、基礎(chǔ)油、添加劑均為工業(yè)原料,使用前未經(jīng)任何處理。

    1.2制備工藝

    將1/3基礎(chǔ)油與十二羥基硬脂酸加入反應(yīng)釜中和當(dāng)量的單水氫氧化鋰水溶液反應(yīng),皂化1h完成,加入癸二酸和當(dāng)量的單水氫氧化鋰水溶液反應(yīng),皂化1h后,繼續(xù)加入硼酸和當(dāng)量的單水氫氧化鋰水溶液反應(yīng),皂化1h后脫水,升溫?zé)捴频?10℃恒溫10min,加入冷油攪拌降溫,在100℃時(shí)加入添加劑,攪拌均勻降至90℃左右,均化研磨,出釜得到電機(jī)脂成品。制備工藝流程見圖1。

    2 結(jié)果與討論

    2.1稠化劑組成對(duì)電機(jī)脂性能的影響

    許多低分子酸均可與脂肪酸復(fù)合制備復(fù)合鋰基脂,試驗(yàn)考察12-羥基硬脂酸、癸二酸與硼酸比例的變化對(duì)于電機(jī)脂錐入度、滴點(diǎn)以及鋼網(wǎng)分油性能的影響。具體見表1。

    從表1可以看出,不同的摩爾比其稠化能力也不同,而滴點(diǎn)隨之變化,膠體安定性也有很大的區(qū)別,隨著三種酸摩爾比例的變大,潤滑脂錐入度依次變大,滴點(diǎn)逐漸升高,分油也是逐步變大的趨勢(shì)??紤]稠化劑的稠化能力及其高溫性能,其摩爾比應(yīng)可選擇1:0.4:0.4和1:0.5:0.5??紤]潤滑脂的膠體安定性及剪切安定性,最好選用摩爾比為1:0.4:0.4。

    2.2基礎(chǔ)油組成對(duì)電機(jī)脂性能的影響

    選用不同黏度國產(chǎn)合成潤滑油和礦物基礎(chǔ)油進(jìn)行調(diào)合,得到調(diào)合油A(40℃運(yùn)動(dòng)黏度64.47mm2/s)、B(40℃運(yùn)動(dòng)黏度95.78mm2/s)、C(40℃運(yùn)動(dòng)黏度181.21mm2/s)。針對(duì)三種不同的調(diào)合油,采用相同的工藝和稠化劑摩爾比(1:0.4:0.4)生產(chǎn)了三批電機(jī)脂,分析數(shù)據(jù)見表2。

    從表2的數(shù)據(jù)可以看出,改變基礎(chǔ)油黏度和類型,研制的稠化劑體系對(duì)不同黏度的基礎(chǔ)油均有良好的適應(yīng)性,能滿足電機(jī)脂的理化性能要求。

    2.3添加劑對(duì)電機(jī)脂性能的影響

    為滿足基礎(chǔ)脂的使用性能,需加入抗磨劑、抗氧劑、防銹劑等多種添加劑,但極性添加劑對(duì)基礎(chǔ)脂的結(jié)構(gòu)易產(chǎn)生破壞作用,如引起滴點(diǎn)的大幅度降低、膠體安定性變差、對(duì)金屬產(chǎn)生腐蝕等;不同添加劑之間由于爭(zhēng)奪金屬表面也會(huì)存在相互遏制作用,如防銹劑的存在會(huì)降低極壓抗磨劑的效果。因此,將抗磨劑、抗氧劑、防銹劑等所需的添加劑加入基礎(chǔ)脂,進(jìn)行主要性能的考察,典型數(shù)據(jù)見表3。

    由表3可以看出:加入添加劑后的電機(jī)脂在銅片腐蝕、防銹蝕、磨痕直徑、極壓性能和高溫軸承壽命等主要指標(biāo)上表現(xiàn)出不同的效果??梢姡ㄟ^平衡各添加劑之間的關(guān)系,由胺型和酚型抗氧劑混合的組合C有效發(fā)揮各組分之間的協(xié)同效應(yīng),最終確保了電機(jī)脂良好的高低溫性能、膠體安定性、機(jī)械安定性、氧化安定性、抗磨性、防腐性和較長的高溫軸承壽命。現(xiàn)將添加劑組合C加入到由調(diào)合油A、調(diào)合油B及調(diào)合油C分別制備的復(fù)合鋰基潤滑脂中,其分析數(shù)據(jù)見表4。

    由表4可以看出,加入添加劑后的電機(jī)脂性能均表現(xiàn)優(yōu)良:延長工作錐入度變化率小于5%,表現(xiàn)出良好的機(jī)械安定性,選用的稠化劑體系制造的皂纖維的強(qiáng)度較高,其在機(jī)械作用下抗剪切能力較高,故潤滑脂的稠度因使用時(shí)間延長而降低較小,使用壽命變長;滴點(diǎn)(280℃以上)作為潤滑脂熱安定性的重要指標(biāo),是指潤滑脂從不流動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榱鲃?dòng)態(tài)的溫度,一般用它預(yù)測(cè)潤滑脂的最高使用溫度界限,滴點(diǎn)越高,表明該潤滑脂的熱安定性越好;鋼網(wǎng)分油在2%~3%之間,保證微量的分油可以保持設(shè)備潤滑,對(duì)潤滑有利,而過度的分油量會(huì)使?jié)櫥兂碜冇?,膠體結(jié)構(gòu)破壞,失去潤滑作用不能滿足設(shè)備潤滑的要求;銅片腐蝕和防銹蝕的結(jié)果顯示電機(jī)脂對(duì)金屬?zèng)]有腐蝕作用;磨痕直徑和極壓性能的結(jié)果表明電機(jī)脂有較優(yōu)的承載能力、防擦傷和防磨損性能;電機(jī)脂低溫性質(zhì)取決于基礎(chǔ)油的低溫性能,選用的基礎(chǔ)油能滿足電機(jī)在-40℃的低溫下使用;潤滑脂氧化安定性是指潤滑脂在儲(chǔ)存和使用中抗氧化的能力,也是影響潤滑脂使用壽命的重要因素之一;潤滑脂使用壽命決定了機(jī)械設(shè)備的維修保養(yǎng)期、補(bǔ)脂周期,使用壽命較長的潤滑脂,能夠減少補(bǔ)脂次數(shù),減少維護(hù)費(fèi)用,減少潤滑脂消耗量,帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

    3 電機(jī)脂應(yīng)用

    從2008年開始到現(xiàn)在,電機(jī)脂仍在東北某集團(tuán)的電廠使用。通過使用過程中的現(xiàn)象和拆卸可知,調(diào)合油A生產(chǎn)的潤滑脂使用4個(gè)月之后,出現(xiàn)了軸承振動(dòng)偏大,噪音升高的現(xiàn)象,主要原因是由于油膜厚度偏小,油膜破裂,軸承開始磨損,產(chǎn)生的磨損顆粒進(jìn)入軸承內(nèi)圈表面,從而出現(xiàn)軸承振動(dòng)變大、噪音升高、使用后的潤滑脂部分變黑;調(diào)合油C生產(chǎn)的潤滑脂在使用3個(gè)月后溫升過快,電機(jī)散熱慢,導(dǎo)致電機(jī)超溫工作,調(diào)合油C黏度偏大,導(dǎo)致潤滑脂散熱能力下將,大量的摩擦熱積聚在軸承中,而溫度的上升使?jié)櫥Y(jié)構(gòu)破壞,分油變大,潤滑能力在一段時(shí)間之后急劇下降,沒有足夠的油膜減少軸承磨損,導(dǎo)致軸承磨損嚴(yán)重,潤滑脂劣化嚴(yán)重,大部分已變黑;調(diào)合油B生產(chǎn)的潤滑脂使用過程中無問題,使用1年后拆卸下來的潤滑脂光亮如新,得到了用戶的認(rèn)可,調(diào)合油B選擇了適宜的黏度,保證了潤滑油膜的厚度,較低的黏度也適宜潤滑脂散熱,良性循環(huán)下使用壽命變長,見表5。

    4 結(jié)論

    (1)通過稠化劑和添加劑的篩選,采用稠化劑1:0.4:0.4復(fù)合鋰稠化技術(shù)和混兌基礎(chǔ)油,研制出了一種能用于大型電機(jī)的潤滑脂。研制的電機(jī)脂具有良好的高低溫性能、膠體安定性、機(jī)械安定性、氧化安定性、抗磨性和防腐性、抗水性和較長的高溫軸承壽命。

    (2)基礎(chǔ)油類型、黏度的選擇需根據(jù)實(shí)際工況進(jìn)行調(diào)節(jié),選擇合適的基礎(chǔ)油黏度有助于延長軸承壽命。

    (3)產(chǎn)品通過了高溫軸承壽命試驗(yàn),并在實(shí)際使用中取得了良好的效果。

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