Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вязкостные свойства

    Ударная вязкость. Значения ударной вязкости характеризуют вязкостные свойства металла и особенно важны для оценки возможности хрупкого разрушения элементов оборудования при низких температурах и ударных нагрузках, в результате старения металла и развития в нем явления тепловой хрупкости. Наряду с этим показатели ударной вязкости позволяют косвенно судить и о качестве металла степени его загрязненности неметаллическими включениями, сплошности, соблюдении режима термической обработки и пр. [c.10]


    При постоянном градиенте скорости деформации вязкость смазки изменяется с изменением температуры. Следовательно, второй характеристикой вязкостных свойств смазки является их вязкостно-температурная характеристика (рис. 112). Вязкостно-температурная характеристика смазок ухудшается с увеличением градиента скорости деформации, при которой она определялась. [c.194]

    Интенсивность изменения вязкости с изменением градиента скорости деформации характеризует вязкостные свойства смазок. Вяз-костно-скорос. ная характеристика, определяющая эту зависимость, может быть выражена отношением вязкостей смазки ири двух различных градиентах скорости деформации (температура постоянная). Лучшими считаются смазки, имеющие большую зависимость вязкости от градиента скорости деформации (более крутую кривую). [c.194]

    Установка включает систему непрерывного дозирования исходных компонентов, оригинальный реактор для получения мыльной основы, новые конструкции скребковых аппаратов для нагревания и охлаждения в широком диапазоне температур, приборы контроля процесса по стадиям и новые методы автоматического регулирования прочностных и вязкостных свойств, которые измеряются специальным устройством на потоке. [c.104]

    При переработке парафинистого сырья значительную роль играет изомеризация парафиновых углеводородов, благодаря которой также улучшаются вязкостные свойства продукта и увеличи-зается выход масла при депарафинизации (рис. 118). Повышение температуры интенсифицирует реакции дециклизации и изомеризации. Однако интенсификация указанных желательных превращений с ростом температуры имеет предел, связанный с усилением побочных реакций. При достаточно высоких температурах заметную роль начинают играть реакции термического распада, ароматизации, уплотнения, поэтому процесс ведут при температурах не выше 420 С. Углубление превращений возможно в результате уменьшения скорости подачи сырья, но при этом снижается производительность процесса. Условия процесса и наличие катализатора с крекирующими свойствами неизбежно ведут к образованию продуктов расщепления. При повышении температуры или уменьшении скорости подачи сырья углубляются все рассмот- [c.311]

    На вязкостные свойства полициклических углеводородов оказывает влияние не только число, но и положение колец в молекулах. Так, сопоставление нафтенов и ароматических углеводородов с различным расположением колец при одном и том же числе атомов угле- [c.141]


    Для определения вязкостных свойств консистентных смазок создан капиллярный вискозиметр постоянного расхода АКВ-2 [c.195]

    Интенсивность изменения вязкости с изменением скорости деформации в известной степени характеризует вязкостные свойства смазок. Вязкостно-скоростная характеристика (ВСХ), определяющая эту зависимость, выражается соотношением эффективных вязкостей смазки при двух разных скоростях деформации (температура постоянная) для масел это соотношение равно единице. [c.274]

    Нафтены присутствуют в жидкой и твердой (кристаллической) фазах, входя в состав церезинов. Наиболее легко кристаллизуются нафтены с длинной боковой алкильной группой нормального строения. При наличии разветвленной боковой цепи или нескольких боковых цепей меньшей длины вместо одной длинной температура плавления нафтенов значительно понижается. Но в то же время нафтены, молекулы которых в.место одной длинной боковой цепи при циклическом ядре имеют несколько боковых цепей с тем же числом атомов углерода в них, обладают значительно большей вязкостью и худшими вязкостно-температурными свойствами. Аналогичное влияние на вязкостные свойства оказывает наличие и размеры боковых цепей также у других циклических углеводородов — ароматических и нафтеноароматических. [c.140]

    Вязкостные свойства металлов характеризуются допустимой ударной нагрузкой, определяемой по методу Шарпи (метод 7-образной зарубки). Чувствительность метода У-образной зарубки зависит от структуры металла. Границентрические кубические кристаллы выдерживают испытание по методу Шарпи при низких температурах. Аустенитные нержавеющие стали, стали, легированные никелем, алюминий и медь имеют границентрическую кристаллическую структуру, поэтому они обладают свойствами, которые необходимы для работы при низких температурах. Наилучшим металлом для применения в этих условиях является нержавеющая сталь марки 304, по она слишком дорога и поэтому применяется только в случае крайней необходимости. В обычных процессах сжижения природного газа при температурах до —162,2° С широко применяются аппараты и трубы, изготовленные из стали, содержащей 3,5-9% [c.203]

    Вязкость масел определяется при температурах и скоростях сдвига, близких к реальным при эксплуатации. Если масло должно работать при низкой температуре(даже в течении короткого времени), то при этой же температуре должны быть определены и его вязкостные свойства. Например, на все автомобильные масла, предназначенные для применения зимой, должны приводиться низкотемпературные характеристики. [c.42]

    Для улучшения вязкостных свойств получаемых продуктов процесс проводят с применением возможно малого количества [c.237]

    Вязкостные свойства бициклических углеводородов с 18 атомами углерода в боковых цепях [c.141]

    ВЯЗКОСТНЫЕ СВОЙСТВА и ПРОКАЧИВАЕМОСТЬ МАСЕЛ [c.153]

    Свойства мазутов Вязкостные свойства. [c.110]

    Для оценки вязкостных свойств смазочных материалов необходимо также знать их вязкостно-температурную характеристику (ВТХ), т. е. зависимость вязкости от температуры. Оценку ВТХ смазок нужно проводить при постоянном градиенте скорости сдвига. Для этих целей используют соотношение вязкостей при двух температурах (скорость деформации постоянна). Необходимо отметить, что ВТХ смазки зависит от градиента скорости сдвига, при котором проводится ее определение. Она ухудшается с увеличением скорости деформации. Иногда при малых скоростях деформации (в связи с пристенным эффектом) зависимость вязкости от температуры также увеличивается. В этом случае зависимость вязкости от температуры минимальна при средних скоростях деформации (обычно в области 10—1000 С )- [c.274]

    Вязкостные свойства кинематическая кость [c.116]

    Вязкостные свойства смазок имеют важное эксплуатационное значение, не меньшее, чем у смазочных масел. [c.272]

    В целом, восточные масла при значительно более высоких вязкостных свойствах оказались менее стабильными при работе в двигателе. Однако, будучи маслами достаточно глубокой селективной очистки, они оказались более восприимчивыми к присадкам, вследствие чего, при перебазировании производства масел на восточные нефтеперерабатывающие заводы, проблема присадок к маслам становится более острой. [c.118]

    Методы определения вязкостных свойств смазок разработаны и стандартизированы сравнительно недавно. Наиболее широко для оценки механических свойств консистентных смазок используется метод пенетрации по ГОСТ 5346—50. Он основан на определении глубины погружения конуса заданного веса в смазку за 5 сек. Схема пенетромера приведена на рис. 115. [c.196]

    Вязкостные свойства. Вязкостью, или внутренним трением, называется сопротивление, оказываемое жидкостью перемещению ее частиц под влиянием действующих на них сил. [c.175]


    В последние годы резко возрастают требования к качеству смазочных масел для различных областей техники, в частности, к их вязкостным свойствам. Уже сегодня необходимы масла с индексом вязкости 120 и выше. Удовлетворить потребность в них, применяя традиционные процессы, практически невозможно, поскольку пределом экономически эффективного производства базовых масел для этих процессов является индекс вязкости 110— 115, причем только в случае использования высококачественного сырья [43, 45, 56]. [c.317]

    Переработка сопровождается образованием 30—40% легких фракций. Полученные масла имеют вязкость 8—11 мм /с при 100 °С и индекс вязкости 115—125 масло с индексом вязкости 115 используют для производства всесезонного моторного масла 8АЕ 20W40, а на основе масла с индексом вязкости 125 производят масла 8АЕ 10 30 и 10А 40. Использование базового масла гидрокрекинга позволяет обеспечить необходимые вязкостные свойства при более чем вдвое меньшем расходе загущающей присадки [46]. Моторные испытания показали, что масло на основе продукта гидрокрекинга значительно превосходит по качеству масло на базе продукта селективной очистки [46]. При одинаковой концентрации антиокислительной присадки масло из продуктов гидрокрекинга обладает вдвое большей стабильностью масло на основе селективной очистки приобретает такую стабильность при пятикратном увеличении содержания антиокислителя [47]. На основе продуктов гидрокрекинга вырабатывается широкий ассортимент масел различного назначения. Несмотря на высокие капиталовложения процесс экономически эффективен. Строящиеся в последние годы заводы по производству масел базируются на процессе гидрокрекинга [42—44, 46]. Имеющиеся на действующих заводах установки гидрирования под высоким давлением постепенно переводятся на катализаторы и режимы гидрокрекинга [29, 45]. [c.314]

    Вязкостные свойства циклических углеводородов [c.284]

    Продукты гидроизомеризации представляют собой концентраты изопарафиновых углеводородов и обладают исключительно высокими вязкостными свойствами (индекс вязкости до 160) и высокой восприимчивостью к действию присадок. Качество масел, полученных в процессе гидроизомеризации парафина, показано ниже [49—50]  [c.315]

    Вязкостные свойства влияют на качество распы-ливания топлива и на однородность рабочей смеси. При сжигании топлива малой вязкости обеспечивается более совершенное его рас-пыливание, быстрое испарение, лучшее перемешивание с воздухом и хорошее сгорание. Высокая вязкость топлива снижает качество его распыливания, ухудшает процесс сгорания, снижает экономичность двигателя и приводит к дымному выпуску. Определяется по ГОСТ 33—66 и 6258—52. [c.14]

    Имеется несколько способов модификации основных марок сталей с целью улучшения их вязкостных свойств при низких температурах. Основными из них являются изменение структуры металла восстановлением с силиконом или алюминием нормализация и снятие напряжений добавка металлов, например никеля. [c.202]

    Кинематическая вязкость измеряется в стоксах (I Ст=1 см /с или чаще всего дяя нефтяных масел в сантистоназс (I сСт = I мм /с). Кроме зтого, для оценки вязкостных свойств применяется шкала условной или относительной вязкости, получаемой на различных вискозиметрах, например, Сейболта (с С 1А). Редвиде (с Англия), Энглера (°Е, Германия). В К условную вязкость принято выраяать в градусах условной вязкости (°ВУ). Условная вязкость при атом определяется на вискозиметре Энглера = Е). [c.126]

    В соответствии с общепрннятой классификацией присадки делят с учетом специфики их влияния на эксплуатационные свойства масел. При этом к основным типам присадок относятся моющие (диспергирующие) ингибиторы окисления и коррозии улучшающие вязкостные свойства противоизносные и противозадирные понижающие температуру застывания (депрессориые). [c.150]

    Таким образом, каждый вариант сочетания гидроочистки с процессами селективной очистки и депарафинизации имеет своя преимущества. Выбор оптимальной технологической схемы должен базироваться на тщательной оценке эксплуатационных свойств получаемых масел и на данных технико-экономического соноставления схем. В настоящее время данных для такого выбора недостаточно, и этот вопрос требует дальнейшего изучения. Рассмотренные варианты процесса гидроочистки так или иначе сочетаются с очисткой селективными растворителями. Однако в ряде случаев гидроочистка является основной стадией очистки и позволяет исключить из технологической схемы процесс селектив-тивной очистки. Это возможно при наличии сырья благоприятного состава и выработке масел с невысокими вязкостными свойствами. [c.307]

    В габл. 52 приведены вязкостные свойства некоторых циклические угле 1одородов, синтезированных Л. А. Микешка, [c.283]

    Присадки, повышающие вязкостные свойства. К их числу относятся эксанол и гаратон. Оба эти продукта представляют собо]1 высокомолекулярные углеводороды в растворе авнацпониого масла. [c.376]

    Прямогонное сырье по сравнению с крекинг-остатком характеризуется повышенной вязкостью при одинаковой плотности или при одинаковом выходе из него кокса и значительно меньшей реакционной способностью, определяемой степенью непредельности. На основе трактовки Штаудингера [283] вязкостных свойств органических веществ, прямогонное сырье характеризуется большим содержанием нитевидных структур по сравнению с рекинг-остатком, полученным из того же сырья. Гроздье- [c.27]


Смотреть страницы где упоминается термин Вязкостные свойства: [c.194]    [c.34]    [c.42]    [c.43]    [c.47]    [c.49]    [c.69]    [c.100]    [c.103]    [c.497]    [c.150]    [c.228]    [c.110]    [c.376]    [c.299]    [c.307]   
Смотреть главы в:

Моторные масла -> Вязкостные свойства

Нефтепродукты. Свойства, качество, применение -> Вязкостные свойства

Высокомолекулярные неуглеводородные соединения нефти -> Вязкостные свойства

Нефтепродукты свойства, качество, применение -> Вязкостные свойства

Технология переработки нефти и газа Часть 3 -> Вязкостные свойства

Моторные топлива масла и жидкости Т 2 -> Вязкостные свойства

Моторные топлива масла и жидкости Т 2 -> Вязкостные свойства

Пластичные смазки -> Вязкостные свойства

Производство и применение смазочно-охлаждающих жидкостей Издание 3 -> Вязкостные свойства




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

В е л и к о в с к и й, Л. В. Червова. Влияние химической природы и строения высокополимерных присадок на вязкостные свойства масел различного химического состава

Влияние высокополимеров на вязкостные свойства масел

Влияние вязкостных присадок на вязкостные свойства масел

Влияние вязкостных присадок на противоизносные свойства масел

Вязкостно-температурные свойства

Вязкостно-температурные свойства битумов

Вязкостно-температурные свойства загущенных масел

Вязкостно-температурные свойства трансмиссионных масел

Вязкостно-температурные свойства углеводородов

Вязкостные присадки свойства масел

Вязкостные присадки состав и свойства

Вязкостные свойства и прокачиваемость масел

Вязкостные свойства мазутов

Вязкостные свойства масел

Вязкостные свойства полимеро

Вязкостные свойства сложных эфиров многоатомных спиртов И одноосновных кислот

Вязкостные свойства смазок

Вязкостные свойства топлив для ВРД

Вязкостные свойства углеводородов

Вязкостные свойства эфиров многоосновных карбоновых кислот и одноатомных спиртов

Вязкость и вязкостно-температурные свойства

Вязкость и вязкостно-температурные свойства моторных масел

Девликаиов В.В., Зейгиан С. В., Семенова Л. В. Изменение аномально-вязкостных свойств нефти под воздействием двуокиси углерода Уфимский но1)тяной институт

Зависимость вязкостных свойств от молекулярной массы и разветвленности полимеров

Зависимость вязкостных свойств углеводородов от ИХ , строения

Масла для реактивных двигателей вязкостно-температурные свойства

Методы измерения вязкостных свойств концентрированных растворов и расплавов полимеров

Молекулярно-весовое распределение и вязкостные свойства

Моторные масла вязкостно-температурные свойства

Обобщенная характеристика вязкостных свойств концентрированных растворов и расплавов полимеров

Обобщенная характеристика вязкостных свойств полимеров

Определение вязкостных свойств расплавов термопластов для расчета формующего инструмента экструдеров

Определение вязкостных свойств смесей углеводородов по вязкостным свойствам компонентов

ПРИМЕНЕНИЕ МАСЕЛ Вязкостные свойства масел

Подходы к разработке ЖКМ для различного применения с точки зрения их вязкостных свойств

Потанина В. А. Влияние вязкостной присадки ПМА В на свойства парафино-нафтеновых углеводородов

Присадки, изменяющие вязкостные свойства масел

Присадки, понижающие температуру застывания масел присадки для повышения уровня вязкости и улучшения вязкостно-температурных свойств

Присадки, снижающие температуру застывания и улучшающие вязкостно-температурные свойства масел

Пути улучшения вязкостных свойств минеральных масел

РАЗДЕЛИ Свойства концентрированных растворов и расплавов карбоцепных полимеров Обобщенная вязкостная характеристика растворов полимеров, А. П. Неверов, А. И. Игнатова, Пакшвер

СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ВЯЗКОСТНЫХ ПРИСАДОК В МАСЛАХ

Свойства вязкостных присадок

Смазочные материалы вязкостно-температурные свойства

Сосуд вязкостные свойства стенки

Способы оценки вязкостно-температурных свойств минеральных масел

Теплопередача в трансформаторах и вязкостные свойства масел

Требования к вязкостно-температурным свойствам масла

Ульянова, Б. В. Мясников. Влияние природы растворителя на вязкостные свойства растворов сополимеров метилметакрилата с бутилметакрилатом

Универсальная температурно-инвариантная характеристика вязкостных свойств

Эксплуатационные требования к вязкостно-температурным свойствам трансмиссионных масел



© 2025 chem21.info Реклама на сайте