Вязкость моторного масла: почему она важнее противоизносных свойств

Тема: Вязкость моторного масла · Гидродинамические подшипники и нагрузка

Кратко

Статья объясняет, почему вязкость моторного масла критически важна для защиты гидродинамических подшипников скольжения. Приводится формула зависимости максимальной нагрузки на цапфу от вязкости, зазора и оборотов. Даются практические рекомендации: с увеличением пробега повышать вязкость масла для компенсации износа.

Главное

  • Гидродинамические подшипники работают только за счет масляной пленки (жидкостное трение).
  • Максимальная нагрузка на подшипник прямо пропорциональна вязкости масла и обратно пропорциональна квадрату зазора.
  • Увеличение зазора вдвое снижает допустимую нагрузку в 4 раза.
  • Масло с более высокой вязкостью позволяет выдерживать большую нагрузку.
  • С ростом пробега рекомендуется увеличивать вязкость масла для компенсации износа.
  • Причины поломок подшипников — нарушение условий жидкостного трения, а не качество вкладышей.

ВЯЗКОСТЬ

моторного масла. Почему вязкость в моторе важнее даже противоизносных свойств масла? Чтобы ответить на этот вопрос, придётся окунуться в конструкцию двигателей.

В каждом двигателе существуют гидродинамические подшипники скольжения. К ним относятся подшипники коленвала, шатуна и распредвалов. Эти подшипники работают исключительно за счёт жидкостного трения гидродинамического клина, который создаётся при определённых условиях для каждого подшипника. Чтобы было понятно, я тут ролик нарезал. Давайте посмотрим.

https://dzen.ru/a/ZjtFRPmpzwqzo30x

Из этого, учебного, фильма мы узнали, что гидродинамические подшипники скольжения довольно прочные узлы и способны выдерживать ударные и вибрационные нагрузки. Так же в таких подшипниках при работе валы

НЕ ДОЛЖНЫ соприкасаться со ВКЛАДЫШАМИ

. Их должна разделять плёнка из рабочей жидкости - моторного масла. Но существуют условия, при которых в таких подшипниках возможен такой режим, когда жидкость начинает разделять трущиеся поверхности. Для подшипников разных размеров и условий работы эти условия тоже разные.

НО!!!! Единственным и неизменным остаётся одно. При соблюдении нужных условий эксплуатации таких подшипников ВАЛ никогда не будет СОПРИКАСАТЬСЯ с вкладышами

. Поэтому если вы услышите от каких-то горе-мастеров, что у вас в моторе плохие вкладыши или прочие разговоры на эту тему, то можете сразу бежать от туда. Ни конструкция. ни материалы практически не изменились с момента их изобретения. И даже через 140 лет алюминиево-оловянные сплавы баббита способны выдерживать огромные нагрузки которые и не снились подавляющему большинству серийных автомобилей. А

причиной ЛЮБОЙ поломки такого подшипника является не выполнение условий для создания жидкостного трения в данном подшипнике.

На форуме БМВклуб создалась целая секта свидетелей заговора концерна БМВ ( и прочих) которые ставят на автомобили "слабые" вкладыши". Возглавляет эту секту довольно хороший слесарь из Калининграда Алексей. Но вот одна незадача. У Алексея большой опыт в работе с моторами БМВ, но совсем отсутствуют знания по физике. И он этого ни разу не скрывал, что про физику слышал, что в школе есть предмет. Но зато он с лёгкостью делает выводы о "слабых" вкладышах . И совсем не находит ответа на вопрос, почему на одинх и тех же вкладышах одни моторы ездят до 1 000 000 км, а другие моторы умирают через 100-150 тыс км пробега. Естественно никаких, научных, выводов они слушать и не хотят, а просто переходят на оскорбления и прочий срач.

При чём тут вязкость..... ?

Когда инженеры проектируют двигатели, то они используют некии формулы, знания накопленные ранее. Вполне естественно, что для расчёта подшипников скольжения тоже есть формулы. Именно такую формулу мы рассмотрим ниже.

Формула для вычисления максимально возможной нагрузки на цапфу - R.

В переводе на понятный язык, мы вычисляем максимально допустимую силу с которой газы в цилиндре будут давить на поршень , а он в свою очередь через шатун на коленвал, при условии, что сплошная плёнка в подшипниках не разорвётся. То есть используя эту формулу, инженеры подбирают параметры самого подшипника( диаметр, ширина) и параметры рабочей жидкости - моторного масла.

Исходя из данного уравнения можно сделать следующий вывод.

Максимальная нагрузка на подшипник прямо пропорциональна:

динамической вязкости масла,

угловой скорости вала(оборотам двигателя),

длине подшипника

диаметру вала.

То есть . Увеличивая данные параметры подшипника скольжения, мы сможем УВЕЛИЧИТЬ максимальную нагрузку на поршень без потери жидкостного трения в подшипнике. А значит наш мотор может выдать бОльшую мощность.

Максимальная нагруз