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新型打撃高圧装置によるグリースおよび基油の動的高圧レオロジー評価

机译:新型击中高压装置的动态高压流变学评价润滑脂和基础油

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摘要

高荷重下の転がり軸受や車載用トラクション無段変速機では油が固化(ガラス化)する数GPaのEHL高面圧下で運転される.固化油ではせh断変形に対しせh断抵抗が発生し,軸受では摩擦ロスになり,トラクションドライブではその限界値(トラクション油の限界せh断応力)がトラクション特性の主要因と考えられる.実際のEHL接触部は,1msec.前後の非常に短い時間で高面圧となり,接触部通過後はすぐに常圧に戻るという動的·過渡的な状況下にある.当研究室ではダイヤモンドアンビルセル超高圧装置(DAC)内圧力室の非静水圧圧縮作用による油中マイクロ金属球の変形解析による新しい固化油の超高圧レオロジー特性評価法を確立し,5GPa程度まで準静的圧縮時の球近傍固化油の固化圧力,固化粘度,せh断応力を試算した[1].前報では,潤滑剤の動的高圧固化レオロジー特性を評価するために,DACと打撃圧縮法を組み合わせた新型打撃高圧装置の開発し,上記金属球変形解析法とともにグリースにて,トラクション係数の目安,圧電衝撃センサーにより衝撃時間と衝撃力を評価した[2].本研究では,新打撃高圧装置を基油でも容易に測定できるよう若干改良して,グリースおよびその基油を動的に超高圧圧縮し,両者の相違を評価する.
机译:在几种GPA的EHL高表面压力下,滚动轴承和车载牵引力在高负荷中连续变量在几种GPA的高度表面压力下进行固化(VITRIFE)。在凝固的油中,产生H破碎的阻力以进行H破碎,轴承是摩擦损失,并且牵引驱动被认为是牵引特性的主要因素。实际的EHL接触部分在1毫秒的非常短的时间内。在通过接触后立即恢复正常压力的动态和瞬态之后,非常短的时间。在我们的实验室中,通过金刚石砧座超高压装置(DAC)压力室(DAC)压力的非静压压力压缩,通过微型油气变形分析来建立新的凝固油的超高压流变特性评价方法。计算静静压时静凝油的凝固压力,凝固粘度和H馏分的凝固压力,凝固粘度和H馏分[1]。在先前的报告中,为了评估润滑剂的动态高压凝固流变学特性,开发了组合DAC和冲击压缩方法的新型击中高压装置,以及上述金属球的牵引系数指示变形分析方法。压电冲击传感器评估冲击时间和冲击力[2]。在这项研究中,新的击中高压装置可以用基础油容易地测量,并且润滑脂及其基础油是动态的超高压压缩,并评估两者之间的差异。

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