გაეცანით Vibromera.com-ს — ჩვენს ახალ საერთაშორისო ვებსაიტს. ეწვიეთ Vibromera.com →

უფასო საინჟინრო ინსტრუმენტი

ზეთის სიბლანტე-ტემპერატურის კალკულატორი

გამოთვალეთ კინემატიკური სიბლანტე ნებისმიერ ტემპერატურაზე Walther (ASTM D341) განტოლების გამოყენებით. სიბლანტის ინდექსი ASTM D2270-ის მიხედვით. ოპტიმალური სამუშაო დიაპაზონი.

ეს კალკულატორი შემუშავებული და გადამოწმებულია Vibromera-ს საინჟინრო გუნდის მიერ, Balanset პორტატული საბალანსო ხელსაწყოების მწარმოებლის მიერ.

ვალტერ / ASTM D341სიბლანტის ინდექსიISO VG
სწრაფი წინასწარ დაყენებული პარამეტრები

სიბლანტის შედეგები

სიბლანტე სამიზნე ტემპერატურაზე
—
სიბლანტის ინდექსი (VI)
—
ოპერაციული დიაპაზონის შემოწმება
—
ვალტერის კონსტანტა A
—
ვალტერის კონსტანტა B
—
მითითება: ν40 / ν100
—
დინამიური სიბლანტე (η)
—
ვალტერის დიაგრამა — სიბლანტე ტემპერატურის მიხედვით

ვალტერის განტოლება (ASTM D341)

სადაც ν არის კინემატიკური სიბლანტე მმ²/წმ-ში (cSt), T არის აბსოლუტური ტემპერატურა (K), ხოლო A, B არის მუდმივები, რომლებიც განისაზღვრება ორი საცნობარო წერტილიდან.

სიბლანტის ინდექსი (ASTM D2270)

VI ადარებს ზეთის სიბლანტე-ტემპერატურულ ქცევას ორ საცნობარო ზეთთან: L (VI=0, ნაფთენური) და H (VI=100, პარაფინური). უფრო მაღალი VI = სიბლანტის ცვლილება ტემპერატურასთან ერთად ნაკლებია.

პრაქტიკული მაგალითი

მაგალითი — VG 68 80°C-ზე

მოცემული: ν₄₀=68 cSt, ν₁₀₀=8.7 cSt

ვალთერი: A=9.3097, B=3.6244

80°C-ზე (353.15 K): log log(ν+0.7)=9.3097−3.6244×log(353.15)=9.3097−9.2348=0.0749

ν = 10^(10^(0.0749))−0.7 = 14.7 cSt

VI ≈ 98 (ტიპიური მინერალური ზეთი)

ISO VG საცნობარო ცხრილი

ISO VGν 40°C-ზე (cSt)ν 100°C-ზე (cSt)ტიპიური გამოყენება
VG 10102.6შპინდელის ზეთები, ჰიდრავლიკა
ვგ 22224.4ჰიდრავლიკური სისტემები
VG 32325.4ჰიდრავლიკური, მსუბუქი საკისრები
ვგ 46466.8ჰიდრავლიკური, ზოგადი საკისრები
VG 68688.7მძიმე ჰიდრავლიკური, მსუბუქი გადაცემები
VG 10010011.4ცირკულაციური, მსუბუქი გადაცემები
ვგ 15015015კბილანები, საკისრები
VG 22022019სამრეწველო გადაცემები
ვგ 32032024.5მძიმე გადაცემები, ჭია
ვგ 46046031მძიმედ დატვირთული გადაცემები
ვგ 68068040ძალიან მძიმე კბილანები
ვგ 1000100052ღია მექანიზმები
ვგ 1500150068ღია კბილანები, მავთულხლართები

💡 ოპტიმალური დიაპაზონი: საკისრებისა და კბილანების უმეტესობა საუკეთესოდ მუშაობს 13–100 cSt სიბლანტის დიაპაზონში. 13 cSt-ზე ქვემოთ სასაზღვრო შეზეთვის რისკია; 100 cSt-ზე ზემოთ კი საპოხის ჭარბი ათქვეფის რისკია.

ვალტერის განტოლება (ASTM D341): log log(ν+0.7) = A − B × log(T). ის ASTM-ის სიბლანტე-ტემპერატურის დიაგრამის ქაღალდზე სწორ ხაზს იძლევა.

ძალიან ზუსტია მინერალური ზეთებისთვის −20°C-დან 150°C-მდე. ნაკლებად ზუსტია ძლიერად დანამატებიანი სინთეტიკებისთვის, დენადობის ტემპერატურასთან ან აალების ტემპერატურასთან ახლოს.

VI გვიჩვენებს, რამდენად იცვლება სიბლანტე ტემპერატურასთან ერთად. რაც მაღალია, მით უფრო სტაბილურია.

  • VI < 80: დაბალი (ნაფთენური ბაზა)
  • VI 80–100: ჩვეულებრივი მინერალური ზეთი
  • VI 100–120: კარგი (HVI ან ნახევრადსინთეტიკური)
  • VI 120–160: ძალიან კარგი (PAO სინთეტიკური)
  • VI > 160: შესანიშნავი (მრავალსეზონური, VI-გაუმჯობესებული)

უმეტესი საკისრებისა და გადაცემათა კოლოფებისთვის: 13–100 cSt სამუშაო ტემპერატურაზე.

  • 13 cSt-ზე დაბალი: სასაზღვრო შეზეთვის რისკი, გაზრდილი ცვეთა
  • 13–30 cSt: ჰიდროდინამიკური საკისრები, მაღალსიჩქარიანი გადაცემათა კოლოფები
  • 30–100 cSt: ზოგადი სამრეწველო გადაცემათა კოლოფები და საკისრები
  • 100 cSt-ზე მაღალი: შეიძლება გამოიწვიოს ზეთის შერევით გამოწვეული დანაკარგები, მაღალი გაშვების მომენტი

კინემატიკური სიბლანტე: 1 cSt = 1 mm²/s ზუსტად.

დინამიკური სიბლანტე: η = ν × ρ. ერთეულები: mPa·s = cSt × g/cm³. ტიპური ზეთისთვის 15°C-ზე: ρ ≈ 0.87 g/cm³, ამიტომ 100 cSt = 87 mPa·s.

SUS (სეიბოლტი): დაახლოებით SUS ≈ 4.6 × cSt (cSt > 50-ისთვის).

დენადობის ტემპერატურა არის ყველაზე დაბალი ტემპერატურა, რომელზეც ზეთი ჯერ კიდევ მოედინება. მის ქვემოთ ცვილის კრისტალიზაცია ზეთს გადასატუმბად ძალიან სქელს ხდის. ამას მნიშვნელობა აქვს ცივი გაშვებისას, გარე მოწყობილობებისა და არქტიკული გამოყენებისას.

მინერალური ზეთები: ჩვეულებრივ −15-დან −30°C-მდე. PAO სინთეტიკები: −40-დან −60°C-მდე.

ამ გვერდზე აღწერილი პროცედურები შემუშავებულია და საველე პირობებში გამოცდილია Vibromera-ს გუნდის მიერ Balanset-1A-ს გამოყენებით, რომელიც წარმოადგენს პორტატულ ორარხიან დამაბალანსებელს და ვიბრაციის ანალიზატორს როტორების ადგილზე დაბალანსებისთვის.

ვიბრომერა — პორტატული დაბალანსება და ვიბრაციის ანალიზი. 50+ ქვეყანა.
შეიტყვეთ მეტი Vibromera-ს ბალანსირების ხელსაწყოების შესახებ
კატეგორიები:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko არის ვიბრაციის ანალიზის ინჟინერი და Vibromera-ს დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. 15 წელზე მეტია ის ბალანსირებას უკეთებს მბრუნავ დანადგარებს ადგილზე და არა საცდელ სტენდზე: მულჩერებს, სამრეწველო ვენტილატორებს, სამსხვრევებს, ცენტრიფუგებს, ლილვებსა და შპინდელებს. სწორედ ამ სამუშაოდან წარმოიშვა Balanset-ის ხელსაწყოები — ისინი შეიქმნა როგორც ინსტრუმენტი, რომელიც სპეციალისტს შეუძლია მიიტანოს მანქანასთან და დამოუკიდებლად გამოიყენოს ადგილზე, და არა როგორც ლაბორატორიული აღჭურვილობა. Vibromera დაარსდა 2017 წელს, ხოლო 2023 წლიდან ბაზირებულია პორტოში, პორტუგალია. აქ მიმდინარეობს Balanset-ის ხაზის შემუშავება, აწყობა და მხარდაჭერა. მთავარი ხელსაწყოა Balanset-1A — პორტატული ანალიზატორი ერთ და ორ სიბრტყეში ბალანსირებისა და ვიბრაციის დიაგნოსტიკისთვის. Nikolai პირადად მონაწილეობს მომხმარებელთა მხარდაჭერაში, ბალანსირების რთული შემთხვევების გადაწყვეტასა და პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებაში. ის მუშაობს მომხმარებლებთან მთელ მსოფლიოში, ნებისმიერ ენაზე.

ვოთსაპი
ბალანსეტ-1A · 1975 ევროჰკითხეთ ინჟინერს