СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В МОТОРНОМ МАСЛЕ Российский патент 2006 года по МПК G01N33/28 G01N33/30 

Описание патента на изобретение RU2286566C1

Изобретение относится к области диагностики состояния моторного масла и предназначено для определения качества моторного масла в процессе работы и его пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Наличие воды в масле может быть определено качественным методом потрескивания по ГОСТ 1547-42 или количественным по ГОСТ 2477-44.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому является способ определения охлаждающей жидкости в моторных маслах, реализованный устройством для определения качества моторного масла (А.с. СССР №1763976, G 01 N 33/22, 33/30, 23.09.1992), по которому сравнивают капли эталонного масла с охлаждающей жидкостью и испытуемого масла. По интенсивности выделения воздушных пузырей из капель при температуре 150°С судят о наличии жидкости в масле.

Недостатком прототипа является невысокая точность способа, обусловленная несовершенством устройства, состоящего из нестандартных комплектующих, копирующего аппарат Кливленда, и визуальным, приблизительным сравнением масла с эталонным образцом по интенсивности выделения пузырей. Кроме того, нагрев устройства до 150°С может привести к резкому вскипанию масла.

Задачей изобретения является повышение точности определения наличия охлаждающей жидкости в маслах и ее процентного содержания.

Поставленная задача достигается тем, что в способе определения содержания охлаждающей жидкости в моторном масле, по которому моторное масло нагревают и по интенсивности характерных воздушных пузырей определяют наличие жидкости, в отличие от прототипа, сначала шаблон, изготовленный из проволоки в виде сетки, накладывают на тигель аппарата Кливленда, нагревают его со скоростью нагрева 6°С в 1 минуту до температуры 100°С, в интервале температур 120-140°С нагрев уменьшают до 2°С в 1 минуту, затем визуально запоминают расположение клеток в контуре, образованном воздушными пузырями на шаблоне, далее переносят контур на бумагу в клетку, по клеткам рассчитывают величину площади поверхности контура и по значению этой величины определяют процентное содержание жидкости по эталону, зависящему от основы моторного масла.

Существо изобретения поясняется чертежами. На фиг.1 изображен шаблон для определения площади воздушных пузырей, на фиг.2 изображен шаблон на бумаге в клетку.

Шаблон (фиг.1) представляет собой круг из проволоки с ячейками. Размеры шаблона совпадают с размерами внутреннего диаметра тигля аппарата Кливленда (ГОСТ 4333-48), предназначенного для определения температуры вспышки нефтепродуктов. Шаблон разделен на ячейки: 29 полных квадратных ячеек, с площадью каждого квадрата S=1 см2, 8 неполных квадратных ячеек с S=0,75 см2, 8 неполных квадратных ячеек с S=0,375 см2. Общая площадь шаблона равна 38 см2 и соответствует 100%.

Пример конкретной реализации способа.

При оценке процентного содержания охлаждающей жидкости в моторном масле в тигель аппарата Кливленда наливают масло до указанной отметки соответственно ГОСТ 4333-48, затем накладывают на тигель аппарата Кливленда шаблон, далее нагревают его так, чтобы скорость нагрева составляла 6°С в 1 минуту, до температуры 100°С. В интервале температур 120-140°С нагрев уменьшают до 2°С в 1 минуту. На поверхности тигля аппарата Кливленда образуются характерные воздушные пузыри. Затем визуально запоминают расположение клеток в контуре, образованном воздушными пузырями на шаблоне, далее переносят контур на бумагу в клетку. По клеткам рассчитывают величину площади поверхности контура и по значению этой величины определяют процентное содержание охлаждающей жидкости по эталону, зависящему от основы моторного масла: минеральной, синтетической или полусинтетической.

Пример 1. Моторное масло SAE 15W30 на минеральной основе.

В таблице 1 указаны эталонные значения площади выделяемых воздушных пузырей в зависимости от содержания охлаждающей жидкости в моторном масле.

Табл.1Содержание охлаждающей жидкости, %Площадь выделения пузырей, %10020,136,030,252,140,582,6451,0100

К примеру, расчетная площадь составила 40%. По таблице 1 определяем место нахождения этого значения: между второй и третьей строкой, в интервале 36,0 и 52,1. Составляем пропорцию и получаем значение содержания охлаждающей жидкости 0,12.

Пример 2. Моторное масло SAE 10W40 полусинтетическое.

Табл.2Содержание охлаждающей жидкости, %Площадь выделения пузырей, %10020,12830,25940,57851,089

К примеру, расчетная площадь составила 72%. По таблице 2 определяем место нахождения этого значения: между третьей и четвертой строкой, в интервале 59 и 78. Составляем пропорцию и получаем значение содержания охлаждающей жидкости 0,4.

Пример 3. Моторное масло SAE 5W40 синтетическое.

Табл.3Содержание охлаждающей жидкости, %Площадь выделения пузырей, %10020,15830,27140,58651,097

Пример 4. Отработанное моторное масло SAE 5W40

Площадь выделения пузырей составила 95%. Согласно данным примера 3 содержание охлаждающей жидкости между 0,5 и 1%.

Для подтверждения точности способа содержание воды в отработанном моторном масле (пример 4) определили по ГОСТ 2477-44. Оно составило 0,8%, что соответствует опытным данным примера 3.

Итак, заявляемое изобретение позволяет повысить точность определения наличия охлаждающей жидкости в моторных маслах и определять ее процентное содержание в количестве 0,1 до 1 и более %.

Кроме того, заявляемое изобретение позволяет расширить функциональные возможности аппарата Кливленда за счет выявления наличия и содержания охлаждающей жидкости в отработанном моторном масле.

Похожие патенты RU2286566C1

название год авторы номер документа
Способ экспресс-анализа присадок, смазочных материалов, технических жидкостей, включая отработанные (варианты) 2019
  • Нигматуллин Виль Ришатович
  • Нигматуллин Ильшат Ришатович
  • Нигматуллин Ришат Гаязович
  • Нигматуллин Расул Вильевич
  • Нигматуллин Дамир Ильшатович
RU2731818C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ВЯЗКОСТИ, ФИЛЬТРУЕМОСТИ И ЗАГРЯЗНЕННОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 2011
  • Нигматуллин Ришат Гаязович
  • Нигматуллин Виль Ришатович
  • Нигматуллин Ильшат Ришатович
  • Костенков Дмитрий Михайлович
  • Пелецкий Сергей Сергеевич
  • Хафизова Алина Галимовна
  • Муслухова Эльвира Лаисовна
RU2473882C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И КАЧЕСТВА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2010
  • Нигматуллин Ришат Гаязович
  • Нигматуллин Виль Ришатович
  • Нигматуллин Ильшат Ришатович
  • Костенков Дмитрий Михайлович
  • Пелецкий Сергей Сергеевич
  • Хафизова Алина Галимовна
RU2470285C2
СПОСОБ ОЦЕНКИ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 2006
  • Волгин Сергей Николаевич
  • Исаев Александр Васильевич
  • Тимофеев Федор Владимирович
  • Кузнецов Андрей Александрович
  • Бартко Руслан Владимирович
  • Артемьев Владимир Александрович
RU2304764C1
СПОСОБ ОЦЕНКИ МОЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ 2013
  • Мохнаткин Эдуард Михайлович
  • Белякова Людмила Эдуардовна
  • Шабанов Александр Юрьевич
RU2542734C1
СПОСОБ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ РАБОЧИХ СВОЙСТВ РАБОТАЮЩИХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ МЕТОДОМ "МАСЛЯНОГО ПЯТНА" 2014
  • Дунаев Анатолий Васильевич
  • Соловьев Сергей Александрович
RU2563206C1
Способ определения качества смазочного масла 1980
  • Данилова Елена Владимировна
  • Турбина Асилия Ивановна
  • Галанова Алла Васильевна
SU989481A1
2-Ди(ацетоксиметил)амино-4,6-бис-( @ , @ -дигидроперфторгептокси)-1,3,5-триазин для водо- и маслоотталкивающей отделки волокнистых материалов 1987
  • Байбиков Фарид Ахметович
  • Кашкин Альберт Васильевич
  • Шайдуров Валерий Сергеевич
  • Морин Борис Павлович
  • Бреусова Ирина Павловна
  • Антонова Любовь Владимировна
SU1456423A1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2009
  • Нигматуллин Ришат Гаязович
  • Нигматуллин Виль Ришатович
  • Нигматуллин Ильшат Ришатович
  • Костенков Дмитрий Михайлович
  • Линецкий Ростислав Михайлович
  • Зарипова Рамзия Гаязовна
RU2392607C1
СИСТЕМА (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УСТРОЙСТВА ОТТАИВАНИЯ/УСТРАНЕНИЯ ЗАПОТЕВАНИЯ ОКОН, А ТАКЖЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, СОДЕРЖАЩЕЕ ТАКУЮ СИСТЕМУ 2016
  • Фрагосо Инигес Маркос Ауисотль
  • Ролински Кевин М.
  • Эль Аиле Рашид Е.
  • Монрой Оскар
RU2697826C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 286 566 C1

Реферат патента 2006 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В МОТОРНОМ МАСЛЕ

Изобретение относится к области диагностики состояния моторного масла и предназначено для определения качества моторного масла в процессе работы и его пригодности к дальнейшей эксплуатации. В способе определения содержания жидкости в моторном масле, по которому моторное масло нагревают и по интенсивности характерных воздушных пузырей определяют наличие жидкости, причем сначала шаблон, изготовленный из проволоки в виде сетки, накладывают на тигель аппарата Кливленда, нагревают его со скоростью нагрева 6°С в 1 мин до 100°С, в интервале температур 120-140°С нагрев уменьшают до 2°С в 1 мин, затем визуально запоминают расположение клеток в контуре, образованном воздушными пузырями на шаблоне, далее переносят контур на бумагу в клетку, по клеткам рассчитывают величину площади поверхности контура и по значению этой величины определяют процентное содержание жидкости по эталону, зависящему от основы моторного масла. Технический результат: повышение точности определения наличия охлаждающей жидкости в маслах и ее процентного содержания. 3 табл., 2 ил.

Формула изобретения RU 2 286 566 C1

Способ определения содержания охлаждающей жидкости в моторном масле, по которому моторное масло нагревают и по интенсивности характерных воздушных пузырей определяют наличие охлаждающей жидкости, отличающийся тем, что сначала шаблон, изготовленный из проволоки в виде сетки, накладывают на тигель аппарата Кливленда, затем нагревают его со скоростью нагрева 6°С в 1 минуту до температуры 100°С, в интервале температур 120-140°С нагрев уменьшают до 2°С в 1 минуту, визуально запоминают расположение клеток в контуре, образованном воздушными пузырями на шаблоне, далее переносят контур на бумагу в клетку, по клеткам рассчитывают величину площади поверхности контура, после чего по значению этой величины определяют процентное содержание жидкости по эталону, зависящему от основы моторного масла.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2006 года RU2286566C1

Устройство для определения качества моторного масла 1990
  • Гурьянов Юрий Анатольевич
SU1763976A1
Двигатель для ускоренных испытаний смазочных масел 1959
  • Арабян С.Г.
  • Марков Е.Я.
SU141676A1
УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОЙХ^ТВ МОТОРНЫХ 0
SU376692A1
АЛЬТМАН А.А., СТАРИКОВА Е.В
Методы испытания нефтепродуктов
- М.-Л.: Гостоптехиздат, 1949, с.113-116.

RU 2 286 566 C1

Авторы

Нигматуллин Ришат Гаязович

Шолом Владимир Юрьевич

Хамидуллин Галей Шайхулович

Савельева Наталья Владимировна

Еремеева Юлия Владимировна

Волкова Елена Борисовна

Даты

2006-10-27Публикация

2005-09-19Подача