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        地面裝備用液壓油與橡膠密封材料的相容性考察

        2012-01-04 07:20:20楊明熊春華吳福麗于軍
        潤滑油 2012年2期
        關鍵詞:密封材料丁腈橡膠橡膠材料

        楊明,熊春華,吳福麗,于軍

        (1.中國人民解放軍總后油料研究所,北京 102300;2.中國石油大連潤滑油研究開發(fā)中心,遼寧大連 116032)

        地面裝備用液壓油與橡膠密封材料的相容性考察

        楊明1,熊春華1,吳福麗2,于軍2

        (1.中國人民解放軍總后油料研究所,北京 102300;2.中國石油大連潤滑油研究開發(fā)中心,遼寧大連 116032)

        文章對比了各種液壓油橡膠相容性試驗方法,并選用具有代表性的地面裝備在用液壓油,在選定的測試溫度及時間條件下,與標準丁腈橡膠、聚氨酯橡膠進行了相容性測試。試驗結果表明,在120℃、240 h的測試條件下,聚氨酯橡膠與各種地面裝備液壓油的相容性測試結果極差。本次試驗結果與資料報道的結果存在明顯差異,其原因就在于國內外聚氨酯橡膠密封材料配方及生產工藝的差異,基于國內聚氨酯橡膠密封材料制造水平,選擇120℃、240 h的相容性測試條件并不恰當。

        抗磨液壓油;橡膠相容性;丁腈橡膠;聚氨酯橡膠

        0 引言

        液壓傳動系統(tǒng)包括動力裝置(動力油泵)、控制裝置(換向閥、控制元件等)、工作裝置(液壓油缸或液壓馬達)和工作介質(液壓油、乳化液、水)等部分;動力油泵將系統(tǒng)中的工作介質加壓,具有一定壓力的工作介質通過控制裝置,有目的地將動力傳給工作裝置,從而實現液壓油缸的往復運動或液壓馬達的旋轉運動。

        現代液壓傳動技術的迅猛發(fā)展,對液壓油的性能提出了更高要求,與橡膠密封材料的相容性是液壓油重要的設計和使用參數。所謂液壓油與橡膠密封材料的相容性,是指液壓油對與其接觸的橡膠密封材料無侵蝕作用,同時橡膠密封材料也不會導致液壓油的污染變質。

        液壓油與橡膠密封件材料的不相容性是造成液壓傳動系統(tǒng)泄漏發(fā)生的直接原因之一。液壓傳動系統(tǒng)的泄漏,勢必將造成液壓系統(tǒng)效率的急劇下降,達不到所需的工作壓力,使機械設備無法運作,嚴重者甚至引起機械操作失靈和人身事故。

        長期以來,用于地面裝備作為液壓油使用的油品有10余種,種類繁多,本文選取15號航空液壓油、40號稠化液壓油、L-HV 46低溫抗磨液壓油及L-HM 32抗磨液壓油,進行了標準橡膠密封材料的相容性試驗,并開展了試驗前后標準橡膠密封材料硬度、拉伸強度、扯斷伸長率及體積等物理性能的測試。

        1 試驗用液壓油及標準橡膠密封材料

        1.1 試驗用液壓油

        本次試驗選用具有代表性的地面裝備在用液壓油,包括:15號航空液壓油、40號稠化液壓油、LHV 46低溫抗磨液壓油及L-HM 32抗磨液壓油。

        1.2 試驗用標準橡膠密封材料

        本次試驗用橡膠密封材料,選擇符合HG/T 2810-96標準的丁腈橡膠、聚氨酯橡膠[1]。

        2 測試溫度及測試時間的確定

        液壓油與橡膠密封材料的相容性測試,一般是依據液壓油的使用工況,參照相關試驗標準,在特定的溫度條件和試驗時間下將標準橡膠材料浸泡于液壓油中,通過對浸泡前后測試值對比(如橡膠材料的硬度變化、拉伸強度變化率、扯斷伸長變化率、體積變化率、壓縮永久變形等),評價兩者的相容性性能。

        GB/T 14832-93等效采用ISO 6072-1986,規(guī)定了硫化橡膠與液壓流體相容性的指數及其測定方法,相容性指數(ECI)是指硫化橡膠浸泡在一定溫度下的試驗液體中,經一定時間后的體積變化百分率、硬度變化、拉伸強度變化百分率和扯斷伸長率變化百分率。對于礦物油型液壓油,GB/T 14832-93規(guī)定測試標準橡膠材料為丁腈橡膠NBR-1和標準氟橡膠FKM-1,測試溫度及時間分別為100℃和168 h[2]。

        此外,美軍、俄軍在其各類地面裝備用液壓油產品標準中也都規(guī)定了嚴格的與橡膠密封材料相容性要求以及相應的測試方法[3-6],JCMAS P∶041建筑機械專用礦物油型抗磨液壓油規(guī)格中也明確提出了與丁腈橡膠、聚氨酯橡膠的相容性試驗要求[7],如表1所示。

        表1 美軍及俄軍用液壓油、JCM AS P∶041液壓油與橡膠密封材料相容性試驗

        在表1中不難看出,在美軍、俄軍地面裝備用液壓油以及日本建設機械專用液壓油與橡膠密封材料的相容性試驗中,各液壓油產品規(guī)格使用的標準橡膠材料并不相同,美軍、俄軍地面裝備用液壓油全部是丁腈橡膠,JCMAS P∶041不僅包括丁腈橡膠,而且包括聚氨酯橡膠。同時,各液壓油產品規(guī)格選定的測試溫度及測試時間也不相同,即使是與丁腈橡膠密封材料的相容性測試,規(guī)定的測試溫度也包括70℃和100℃,測試時間也包括24 h、168 h、228 h和240 h。

        鑒于JCMAS P∶041建設機械專用礦物油型液壓油與橡膠密封材料相容性的試驗條件最為苛刻,本項研究擬按照JCMAS P∶041規(guī)格中橡膠相容性試驗規(guī)定的溫度及時間進行,即與丁腈橡膠密封材料的相容性測試,測試溫度及測試時間分別確定為100℃和240 h,與聚氨酯橡膠密封材料的測試,測試溫度及測試時間分別確定為120℃和240 h。

        3 液壓油橡膠相容性測試建議指標

        液壓油與橡膠密封材料的相容性測試方法及測試結果的判斷標準,目前我國尚未形成統(tǒng)一的國家標準或行業(yè)標準。當前,各規(guī)格液壓油產品的橡膠相容性試驗規(guī)定的合格性指標存在著很大的差異。

        2000年,ASTM制定了工業(yè)用液壓油密封圈兼容性的測定試驗方法和提議限制,標準號是ASTM D6546-2000,液壓油與橡膠密封材料的相容性測試建議指標列于表2[8]。

        表2 ASTM D6546-2000液壓油與橡膠密封材料的相容性測試建議指標要求

        續(xù)表

        4 結果與討論

        15號航空液壓油、40號稠化液壓油、L-HV 46低溫抗磨液壓油及L-HM 32抗磨液壓油與標準丁腈橡膠、聚氨酯橡膠密封材料的相容性測試結果列于表3。液壓油與丁腈橡膠的測試溫度及時間分別是100℃和240 h,液壓油與聚氨酯橡膠密封材料的測試溫度及時間分別是120℃和240 h。

        表3 地面裝備用液壓油與丁腈橡膠、聚氨酯橡膠的相容性試驗測試結果

        作為使用最為廣泛的橡膠密封材料,丁腈橡膠具有良好的耐油性能,可以在100℃溫度條件下長期使用,因此在表3中可以發(fā)現,15號航空液壓油、40號稠化液壓油、L-HV 46低溫抗磨液壓油對浸泡后的丁腈橡膠的物理影響差別并不是很明顯,只是15號航空液壓油造成了丁腈橡膠更大的拉伸強度變化率。參照表2中液壓油與橡膠密封材料的相容性測試建議指標,比較而言,L-HV 46低溫抗磨液壓油與丁腈橡膠的相容性更為優(yōu)異。

        聚氨酯橡膠以其優(yōu)異的耐油、耐磨以及抗撕裂性能和優(yōu)良的抗臭氧氧化性能而用做氣缸和液壓缸的動密封材料,尤其是工程裝備。但是在表3中不難看出,在設定的測試溫度及測試時間條件下,聚氨酯橡膠經過15號航空液壓油、40號稠化液壓油、L-HV 46低溫抗磨液壓油及L-HM 32抗磨液壓油浸泡后,拉伸強度變化率以及扯斷伸長率變化率均接近100%,聚氨酯橡膠與上述任何一種液壓油均不相適應,但是據內部資料介紹,L-HM 32抗磨液壓油完全符合JCMAS P∶041對聚氨酯橡膠相容性的性能要求,拉伸強度變化率以及扯斷伸長率變化率均在-30%之內。作者認為,國內外聚氨酯橡膠密封材料配方及生產工藝的差異很可能就是造成L-HM 32抗磨液壓油測試結果差異的原因,因為限于國內的技術水平,國產聚氨酯橡膠密封材料的工作溫度最高不能高于80℃,基于國內聚氨酯橡膠密封材料制造水平,選擇120℃、240 h的相容性測試條件并不恰當。因此,在今后的研究工作中有必要進一步深入開展液壓油與聚氨酯橡膠密封材料的相容性研究,包括聚氨酯橡膠材料、測試溫度及測試時間的選擇、合格性指標的確定等方面。

        表4列出了符合HG/T 2810標準的聚氨酯橡膠與JCMAS P∶041規(guī)格中使用的聚氨酯橡膠在基本性能指標上的差異情況。

        表4 國產與日本產聚氨酯橡膠在性能指標上的差異情況

        5 結論

        液壓油與橡膠密封材料的相容性是其重要的設計和使用參數,但是目前尚未形成統(tǒng)一的相容性測試方法及測試結果判斷標準的國家標準和行業(yè)標準。

        地面裝備在用液壓油與丁腈橡膠的相容性試驗,測試溫度及測試時間分別是100℃和240 h,參照ASTM D6546-2000,L-HV 46低溫抗磨液壓油表現出了最為優(yōu)異的相容性能。

        地面裝備在用液壓油與聚氨酯橡膠的相容性試驗,測試溫度及測試時間分別是120℃和240 h,15號航空液壓油、40號稠化液壓油、L-HV 46低溫抗磨液壓油及L-HM 32抗磨液壓油的拉伸強度變化率以及扯斷伸長率變化率均接近100%,均表現出了極差的相容性。但是,據內部資料報道,聚氨酯橡膠經本L-HM 32抗磨液壓油浸泡之后,拉伸強度變化率以及扯斷伸長率變化率均在-30%之內,作者認為,造成測試結果差異的原因很可能就在于國內外聚氨酯橡膠密封材料配方及生產工藝的差異,基于國內聚氨酯橡膠密封材料制造水平,選擇120℃、240 h的相容性測試條件并不恰當。因此,在今后的研究工作中有必要進一步深入開展液壓油與聚氨酯橡膠密封材料的相容性研究,包括聚氨酯橡膠材料、測試溫度及測試時間的選擇、合格性指標的確定等方面。

        [1]HG/T 2810-96橡膠密封制品(1996)[S].

        [2]GB/T 14832-93橡膠材料與液壓流體的相容性試驗[S].

        [3]ASTM D6158-99 Standard Specification for Mineral Hydraulic Oils[S].

        [4]MIL-PRF-6083F工作和防腐石油基液壓油[S].

        [5]MIL-PRF-46170C防銹抗燃合成烴基液壓油[S].

        [6]ТУ.38 1011258-89АУП液壓油[S].

        [7]JCMASP041-2004建設機械用液壓油(JCMASP∶041)[S].

        [8]ASTM D6546-2000 Standard Test Method for and Suggested Limits for Determ ining Compability of Elastomer Seals for Industrial Hydraulic Fluid Applications[S].

        Investigation on the Compatibility of Hyd raulic Fluid Used for Ground Equipments w ith Elastomer Seals

        YANGMing1,XIONG Chun-h(huán)ua1,WU Fu-li2,YU Jun2
        (1.POL Research Institute of General Logistics Department,PLA,Beijing 102300,China; 2.PetroChina Dalian Lubricating Oil R&D Institute,Dalian 116032,China)

        Testmethods of determining the compatibility between hydraulic fluid and elastomermaterial were compared,and four hydraulic fluids used for ground equipmentswere selected to detect the compatibility with nitrile-butadiene rubber(NBR)and polyurethane rubber under the specified temperature and time.Results show that hydraulic fluidsmentioned above are all in-compatibilitywith polyurethane rubber under the test conditions of120℃and 240 h.There is significant difference between the test results and the actual measurements published on the internalmagazine because of different formulations and manufacturing techniques athome and abroad.In our opinion,the selected conditions of120℃and 240 h for testing the compatibility of hydraulic fluid with polyurethane rubber is not adapted.

        anti-wear hydraulic fluid;elastomer compatibility;NBR;polyurethane rubber

        TE626.38

        A

        1002-3119(2012)02-0010-04

        2011-09-26。

        楊明(1976-),男,工程師,2002年畢業(yè)于北京化工大學應用化學專業(yè),目前主要從事內燃機油品的研制工作,已公開發(fā)表論文數篇。

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