По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.89 DOI:10.33920/sel-10-2509-06

Определение вязкости масел амортизаторов и применение силиконового масла в амортизаторах сельскохозяйственных машин

Князев Р. Н. студент 2-го курса магистратуры, Институт механики и энергетики им. В. П. Горячкина, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева

В статье рассматриваются вопросы применения силиконовых жидкостей в качестве рабочей среды в амортизаторах сельскохозяйственных машин. Проведен сравнительный анализ вязкостно-температурных характеристик смесей силиконовых и нефтяных масел, выявлены преимущества силиконовых масел по стабильности вязкости в широком диапазоне температур, термостабильности и низкой испаряемости. Теоретические расчеты оптимального соотношения силиконового масла ПМС-10 и нефтяного масла HVLP-46 для амортизаторов. Предложены рекомендации по применению смеси в амортизаторах.

Литература:

1. Кузьмин В. А. Искусственная нейронная сеть для обоснования параметров ходовых систем тракторов / В. А. Кузьмин, Р. С. Федоткин, В. А. Крючков // Сельскохозяйственные машины и технологии. — 2017. — № 4. — С. 24–30. DOI: 10.22314/20737599201 7.4.2430. EDN ZEHDZF.

2. Сравнение основных показателей гусеничных движителей с.-х. тракторов / Д. Г. Купрюнин, Н. А. Щельцын, В. Д. Бейненсон и др. // Тракторы и сельхозмашины. — 2013. — № 9. — С. 16–20. EDN RKBXLH.

3. Дудин Д.М. Разработка автоматизированной системы адаптации колесного движителя автомобилей и тракторов к почвенно-климатическим условиям / Д. М. Дудин // Сборник трудов, приуроченных к 76-й Всероссийской студенческой научно-практической конференции, посвященной 155-летию со дня рождения В. П. Горячкина, Москва, 14–17 марта 2023 г. — М.: Мегаполис, 2023. — С. 20–23. EDN NTNSQH.

4. Проблемы и перспективы создания отечественного универсального гусеничного трактора / А. С. Дорохов, Р. С. Федоткин, В. А. Крючков, Е. В. Овчинников // Инновации в сельском хозяйстве. — 2018. — № 1 (26). — С. 280–288. EDN XWQQIP.

5. Элементы гидропривода: Справочник / Е. И. Абрамов, К. А. Колесниченко, В. Т. Маслов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Киев: Техника, 1977. — 320 с.

6. Перспективы применения кремнийорганических жидкостей в машиностроении / А. Д. Денисов, А. С. Серёгина // Комплексные проблемы развития науки, образования и экономики региона. — 2016. — № 8. — С. 47–53.

7. О влиянии силиконовых жидкостей на антифрикционные свойства минеральных масел / В. И. Корнеев, В. М. Виленский // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. — 2000. — № 3. — С. 21–24.

8. Operational tests of a smallsized farm multi-purpose vehicle / O. Didmanidze, R. Fedotkin, V. Kryuchkov et al. // E3S Web of Conferences. — 2024. — Vol. 583. — P. 08023. DOI: 10.1051/e3sconf/202458308023. EDN XHCXBU.

9. Modeling of the curvilinear motion of a vehicle with all steer wheels / O. Didmanidze, A. Lavrov, R. Fedotkin et al. // E3S Web of Conferences. — 2024. — Vol. 583. — P. 05013. DOI: 10.1051/ e3sconf/202458305013. EDN KYPVOS.

10. Федоткин Р.С. Встречно-поршневой двигатель пониженного трения для средств малой механизации / Р. С. Федоткин, Д. В. Анашин, Д. М. Дудин // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. — 2024. — № 12. — С. 34–39. DOI: 10.33920/sel-102412-02. EDN UELSUM.

11. Дидманидзе О. Н., Андреев О. П., Гузалов А. С. и др. Научное обоснование блочно-модульной системы охлаждения // Свидетельство о государственной регистрации базы данных РФ № 2024624348. № 2024624050: заявл. 27.09.2024: опубл. 14.10.2024; заявитель Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева. EDN MHJPWW.

12. Система адаптации дизельного двигателя для работы в помещениях с ограниченным воздухообменом / Е. В. Овчинников, А. Ю. Измайлов, С. Ю. Уютов, Р. С. Федоткин // Экология промышленного производства. — 2021. — № 1 (113). — С. 46–50. DOI: 10.52190/2073-2589_2021_1_46. EDN NYTZKI.

13. Малогабаритные транспортно-технологические средства сельскохозяйственного назначения / Р. С. Федоткин, В. А. Крючков, Д. М. Дудин и др. // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. — 2025. — № 4. — С. 40–50. DOI: 10.33920/sel-10-2504-03. EDN IBZBSI.

14. Экспериментальная проверка достоверности методики проектирования ведущих колес цевочного зацепления с резиноармированными гусеницами / В. М. Шарипов, Р. С. Федоткин, В. А. Крючков и др. // Известия МГТУ МАМИ. — 2017. — № 3 (33). — С. 76–81. EDN ZMJKNZ.

15. О разработке двухзвенного малогабаритного роботизированного транспортно-технологического средства / А. Ю. Измайлов, А. С. Дорохов, Р. С. Федоткин и др. // Инновации в сельском хозяйстве. — 2020. — № 1 (34). — С. 4–14. EDN JKDMPW.

16. Модернизация конструкции мобильного роботизированного опрыскивателя / А. С. Дорохов, Р. С. Федоткин, В. А. Крючков, А. С. Овчаренко // Инновации в сельском хозяйстве. — 2019. — № 3 (32). — С. 177–185. EDN UZHCRN.

17. Костомахин М.Н. Анализ качества и технического уровня отечественной сельскохозяйственной техники / М. Н. Костомахин, С. М. Халфин // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. — 2005. — № 12. — С. 45–48. EDN QZCYEX.

18. Совин К.Г. Взаимодействие ДВС, КПП и ходовой части по средству обмена цифровыми данными в основном канале на примере трактора JOHN DEERE 7830 / К. Г. Совин, М. Н. Костомахин // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. — 2018. — № 10. — С. 57–66. EDN YNHUJF.

19. Оперативная оценка предельного состояния узлов и агрегатов тракторов с применением счетчиковиндикаторов / Н. А. Петрищев, М. Н. Костомахин, А. С. Саяпин и др. // Технический сервис машин. — 2021. — № 3 (144). — С. 12–21. DOI: 10.22314/26188287-2021-59-3-12-21. EDN YCZPHJ.

20. Дорохов А. С. Сбор информации о надежности сельскохозяйственных машин с использованием систем мониторинга с помощью контроля параметров технического состояния / А. С. Дорохов, М. Н. Костомахин, А. Н. Воронов // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. — 2018. — № 8. — С. 53–61. EDN YAQTDN.

21. Дорохов А. С., Скороходов Д.М. Контроль геометрических и физикомеханических параметров запасных частей сельскохозяйственной техники с использованием автоматизированной измерительной установки // Труды ГОСНИТИ. — 2016. — Т. 122. — С. 59–62. EDN TLHGAI.

22. System for Remote Monitoring of Tractors and Detection of Their Incorrect Operation / M. N. Kostomakhin, Y. V. Kataev, N. A. Petrishchev et al. // Russian Engineering Research. — 2022. — Vol. 42. — No. 4. — P. 360–364. DOI: 10.3103/S1068798X22040189. EDN AUYDEL.

23. Practical implementation of research on the introduction of onboard meters-indicators for monitoring the technical condition of tractors / M. Kostomakhin, N. Kostomakhin, N. Petrishchev, L. Tseiko // E3S Web of Conferences: International Scientifi c and Practical Conference "Environmental Risks and Safety in Mechanical Engineering" (ERSME-2023), Rostovon-Don, Russia, 1–3 марта 2023 г. Vol. 376. — Rostov-on-Don: EDP Sciences, 2023. — P. 01072. DOI: 10.1051/ e3sconf/202337601072. EDN NVNCHO.

Амортизаторы являются важными элементами подвески сельскохозяйственной техники, обеспечивающими стабилизацию машин при движении и гашение колебаний, возникающих при работе на неровных поверхностях полей. Это утверждение особенно справедливо в отношении подвесок автомобильной техники сельскохозяйственного назначения, прицепов, комбайнов, а также амортизаторов кабин тракторной техники и широкозахватных сельскохозяйственных машин и орудий, в том числе с активными рабочими органами. Качество рабочей жидкости в амортизаторах напрямую влияет на эффективность гашения колебаний, износостойкость узлов и общую управляемость техники при различных режимах эксплуатации [1–4].

Традиционно в амортизаторах используются нефтяные масла, однако их эксплуатационные характеристики ограничены узким температурным диапазоном работы и значительным изменением вязкости при колебаниях температуры. В условиях интенсивной эксплуатации сельскохозяйственной техники, особенно при работе в экстремальных температурных условиях, применение традиционных масел может приводить к снижению эффективности амортизации и ускоренному износу компонентов [5–7].

Силиконовые масла обладают уникальными свойствами: широким температурным диапазоном работы (от –60 до 200 °C), пологой вязкостнотемпературной характеристикой, высокой термостабильностью и низкой испаряемостью. Эти характеристики делают силиконовые масла перспективными для применения в амортизаторах сельскохозяйственной техники, эксплуатируемой в различных климатических условиях.

Однако применение силиконовых масел в амортизаторах ограничивается их недостаточными смазывающими свойствами по сравнению с нефтяными маслами, что может приводить к повышенному износу трущихся поверхностей. Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки технических решений для компенсации этого недостатка и определения оптимальных составов рабочих жидкостей [7–12].

Цель исследования — определить возможность эффективного применения силиконовых масел в амортизаторах сельскохозяйственной техники путем оптимизации их состава и применения специальных покрытий.

Для Цитирования:
Князев Р. Н., Определение вязкости масел амортизаторов и применение силиконового масла в амортизаторах сельскохозяйственных машин. Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. 2025;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: