В большинстве развитых стран мира общепринятой служит классификация моторных масел по вязкости, установленная SAE (Американским обществом автомобильных инженеров) в стандарте SAE J300 DEC 99, введенная в действие с августа 2001 г. Данная классификация содержит 11 классов: 6 зимних — 0w, 5w, 10w, 15w, 20w, 25w (w — winter, зима) и 5 летних — 20, 30, 40, 50, 60. Всесезонные масла имеют двойное обозначение через дефис, причем первым указывается зимний (с индексом w) класс, а вторым — летний, например SAE 5w-40, SAE 10w-30 и т.д. Зимние масла характеризуют два максимальных значения низкотемпературной (динамической, в отличие от кинематической для ГОСТ) вязкости и нижний предел кинематической вязкости при 100 °С. Летние масла характеризуют пределы кинематической вязкости при 100 °С, а также минимальное значение динамической высокотемпературной (при 150 °С) вязкости и градиенте скорости сдвига 106 с-1. Чем меньше цифра перед буквой «w» (SAE), тем меньше вязкость масла при низкой температуре и соответственно легче холодный пуск двигателя.
В настоящее время в категории «S» классификация API включает 10 классов масел в следующем порядке возрастания требований к их качеству (SA, SB, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL), а в категории «С» — 11 классов (CA, CB, CC, CD, CD-II, CF, CF-4, CF-2, CG-4 и CH-4). Цифры при обозначении классов CD-II, CF-4, CF-2 и CG-4 дают дополнительную информацию об использовании данного класса масел в 2-тактных или 4-тактных дизелях соответственно. Для обозначения универсальных масел принята двойная маркировка, например, SF/CC, SG/CD, CF-4/SH и т.п. В настоящее время в настоящее время API выдает лицензии на выпуск масел только высших категорий качества (не ниже SH), предназначенных для бензиновых двигателей не позднее 1994 г. выпуска. Для эксплуатации бензиновых двигателей, выпущенных после 1997 года, предназначены масла класса SJ. Наиболее совершенное масло категории SL на частично или полностью синтетической основе с высокоэффективным пакетом присадок надлежит эксплуатировать в самых совершенных бензиновых турбонаддувных, многоклапанных двигателях производства 2001 г. и позже, вынужденных работать в наиболее напряженных условиях. Для дизельных масел лицензии API выдаются на продукты категории качества не ниже CF. Высшей группой масел категории «С» является CI-4, предназначенная для эксплуатации высокооборотных четырехтактных дизелей, по токсичности выбросов удовлетворяющих нормам 2004 г. Данная категория масел предназначена к введению с октября 2002 г. Однако при поставке масел на экспорт и при их производстве в третьих странах могут вырабатываться масла и более низких классов по API.Американские и японские автомобилестроители, сотрудничая в рамках Международного комитета по стандартизации и одобрению смазочных материалов (ILSAC), разработали минимальные стандартные требования к моторным маслам для автомобильных бензиновых двигателей. Классификация ILSAC содержит два класса масел, обозначаемых GF-1 и GF-2. С 2002 г. вводятся новые требования GF-3, а с 2004 г. ожидается введение требований GF-4. По уровню требований к эксплуатационным свойствам они практически идентичны требованиям к маслам классов SJ и SL по API, но обязательно предъявляются высокие требования по экономии топлива и отсутствию компонентов, отрицательно влияющих на каталитический дожигатель отработанных газов. По классификации ILSAC при испытаниях на стандартизованном моторном стенде SEQ IIIE, масла группы GF-1, должны экономить не менее 1,5% бензина (Energy Conserving I), а масла группы GF-2 (Energy Conserving II) — 2,3% в сравнении с работой двигателя на эталонном масле класса вязкости 15W-40. Масла, сертифицированные по API на соответствие требованиям ILSAC, маркируются стандартным символом (знаком качества в виде шестеренки с текстом внутри рисунка на английском языке: «Американский институт нефти, для бензиновых двигателей, сертифицировано»). Классификация масел по API на получение знака «Донат» в сочетании со знаком ILSAC характерна для американских производителей масел и не нашла широкого применения в Европе. Несмотря на исторический приоритет, в настоящее время американская классификация API утрачивает свою монополию в Европе. Учитывая тот факт, что основными критериями эксплуатационных свойств масел являются результаты испытаний на специальных серийных двигателях, различия в конструктивных решениях и методиках определения свойств моторных масел привели к появлению европейской классификации ACEA. Европейская ассоциация автомобильных производителей (ACEA), в которую входят ведущие гиганты автомобилестроения: BMW, DAF, Ford of Europe, General Motors Europe, MAN, Mercedes-Benz, Peugeot, Porche, Renault, Rolss-Royce, Rover, Saab-Scania, Volkswagen, Volvo, FIAT и др. ввела с 1996 г. новую классификацию моторных масел, которая базируется на европейских методах испытаний, а также использует некоторые общепризнанные американские моторные и физико-химические методы испытаний по API, SAE и ASTM. Данная классификация заменила существовавшую с середины 90-х годов классификацию ССМС (Комитет автопроизводителей стран общего рынка). С 1 марта 1998 года требования к эксплуатационным свойствам моторных масел были ужесточены, что нашло отражение в новом европейском стандарте АСЕА-98. В 1998-99 гг. происходило уточнение и дополнение классификации АСЕА 98-99 с исключением старых и введением новых классов, требования которых обязательны к выполнению с 1 сентября 2000 г. В 2002 г. состоялся очередной пересмотр классификации моторных масел, оформленный в виде стандарта АСЕА 2002. Введение новых классов намечено с 1 февраля 2003 года (табл. 5).В отличие от американской классификации API, в которой до сих пор не выделены в самостоятельный класс масла для дизелей легковых автомобилей, европейская — АСЕА классифицирует моторные масла на три основные категории по назначению: Внутри каждой категории эксплуатационные свойства соответствующих масел выделены в отдельные группы, обозначаемые цифрой после буквы. Чем больше цифра, тем в более жестких условиях работает двигатель и, соответственно, выше требования к качеству масла. Последние две цифры (через дефис) в маркировке масла обозначают год введения данной категории. Для некоторых новых классов оставлено обозначение старого класса, но с добавлением более позднего номера выпуска.
|
Вязкость масла для двигателя и маркировка моторных масел: что нужно знать
Моторное масло является важным элементом, который активно используется в двигателе внутреннего сгорания. Как известно, смазывающий материал выполняет защитную функцию, отводит избытки тепла, удаляет загрязнения и продукты износа и т.д. При этом современный рынок предлагает большое количество моторных масел, которые имеют различные маркировки и обозначения (например, SAE 5W40, 10W40 и т.д.)
При этом важно заливать в двигатель такую смазку, которая соответствует рекомендациям и допускам самого производителя силового агрегата. Если отдельно рассматривать любое моторное масло, SAE является важнейшим показателем, так как определяет вязкость масла для двигателя. Далее мы рассмотрим, что такое вязкость масла, на что она влияет, почему важно подбирать подходящее масло по вязкости, а также где отображена точная вязкость масла, таблица вязкости и т.д.
Содержание статьи
- Вязкость моторных масел
- Как вязкость масла влияет на его срок службы
- Полезные советы
- Что в итоге
Вязкость моторных масел
Сразу отметим, что именно вязкость масел напрямую влияет на работоспособность ДВС, его ресурс, отдачу и т. д. Также от вязкости будет зависеть возможность эксплуатации двигателя в различных условиях. По этой причине, подбирая в двигатель масло, вязкость является основным определяющим фактором.
Если иначе, вязкость представляет собой основной показатель качества, который является общим для всех моторных масел, смазок для КПП и т.д. Фактически, такой показатель определяет густоту масла, которая может сильно меняться в зависимости от температуры. При этом предельно важно, чтобы масло имело способность надежно защищать детали в максимально широком температурном диапазоне.
- Идем далее. Необходимо знать, что вязкость масел моторных определяется по системе классификации SAE. Маркировка масла в обязательном порядке содержит такое обозначение. Если коротко, еще в начале XX века была основано «Сообщество автомобильных инженеров» (англ. Society of Automotive Engineers или сокращенно SAE). Данная организация создала первую систему, которая позволила классифицировать масла по вязкости.
Так вот, сегодня выбор моторного масла, масла для трансмиссии и т.д. напрямую зависит от его класса вязкости и класса эксплуатации. Что касается масел для двигателя, класс вязкости определяют требования стандарта SAE J300.
При этом важно знать, что для разных механизмов, узлов и агрегатов (в том числе и двигателя), нужно применять масла с оптимальной вязкостью. При этом вязкость будет зависеть от особенностей конструкции, режимов работы, условий и нагрузок, степени изношенности агрегата и т.д. Что касается эксплуатационного класса, он определяет само качество моторного масла.
С учетом того, что двигатели постоянно совершенствуются, увеличивается их КПД, двигателестроение в целом претерпевает существенные изменения, на смазочные материалы ложатся все большие нагрузки. По этой причине требования к ним также ужесточаются.
Чтобы было легче подобрать подходящую смазку для бензинового или дизельного двигателя с учетом требований производителя и условий эксплуатаций, дополнительно появились отдельные системы классификации, которые делят моторные масла по категориям. Самое широкое распространение получили классификации API, ILSAC, а также ACEA.
- При этом спецификация SAE на сегодняшний день остается основной системой классификации моторных масел. Такая классификация предполагает деление на классы по вязкости, благодаря чему была сформирована таблица вязкости масла.
Указанная таблица масел включает в себя маловязкие зимние масла, летние масла, а также всесезонные. Зимние масла с литерой W (от англ. winter, зима), отличаются сниженной вязкостью и подходят для эксплуатации при низких температурах (SAE 0W, 5W и т.д.). Использование таких продуктов позволяет с легкостью запускать двигатель в морозы, смазка остается текучей на сильном холоде и т.д.
Результат — холодный запуск облегчается, масло покачивается по системе смазки, детали хорошо защищены. Однако, после выхода на рабочие температуры (полный прогрев мотора), маловязкие масла проигрывают более вязким по прочности и толщине масляной пленки на деталях.
Летние масла с высокой вязкостью (индекс вязкости масла SAE 20, 30 и т.
При этом слишком вязкое масло при отрицательных температурах становится слишком густым, завести холодный двигатель зимой сложно. Еще сразу после запуска детали сильно изнашиваются, так как вязкая смазка не прокачивается по системе, может возникнуть масляное голодание.
- С учетом всех преимуществ и недостатков данных групп смазочных материалов, были созданы так называемые всесезонные масла, которые подходят для круглогодичного использования. Более того, сегодня также представлены универсальные масла, которые можно лить как в бензиновый, так и дизельный двигатель. Такие масла обозначены комбинацией обозначений зимнего и летнего ряда (например, 5W-30, 5W40, 10W40 и т.д.).
Основная задача всесезонного масла сводится к тому, чтобы значения низкотемпературных показателей динамической вязкости, а также рабочих показателей кинематической вязкости при нагреве до 100 градусов Цельсия укладывались в определенные рамки, соответствующие отдельно зимним и отдельно летним маслам.
Если иначе, отдельно учитывается динамическая вязкость, кинематическая вязкость, скорость сдвига, проворачиваемость, прокачиваемость масла и целый ряд других показателей и характеристик. При этом таблица вязкости масел позволяет быстро подобрать оптимальный продукт с учетом конкретных условий, целей и задач.
Как вязкость масла влияет на его срок службы
Отметим, что кроме прямой зависимости вязкости от температур, от данного показателя еще зависит ресурс смазки. В свою очередь, это влияет на периодичность замены.
Если коротко, нужную вязкость маслу способны обеспечить так называемые вязкостные присадки в его составе, которые вводятся в масляную основу. Так вот, эти присадки — синтетические цепочки, которые с двух сторон имеют разное поверхностное натяжения.
Снижение температуры приводит к тому, что цепочка стягивается в клубок, что позволяет маслу оставаться текучим на холоде. При нагреве клубок вязкостных присадок разворачивается в цепочку, позволяя получить более высокую вязкость нагретой смазки для защиты деталей силового агрегата.
Общая длина таких цепочек напрямую зависит от низкотемпературной и высокотемпературной вязкости самого масла. Чем большим будет диапазон между зимним и летним показателем, тем длиннее цепочка.
В свою очередь, чем длиннее такая цепочка, тем меньшее количество раз она способна свернуться и развернуться. Получается, со временем цепочка разрушается, вязкость масла меняется и смазку нужно заменить. От этого и будет зависеть интервал замены масла. Для примера давайте сравним масла 5W30 и 5W50.
Качественное масло 5W30 вполне может выходить 10 тыс. км., так как диапазон не такой широкий и цепочки вязкостных присадок не такие длинные. Что касается масла 5W50, его нужно менять каждые 5 тыс. км, так как диапазон сильно расширен. Как видно, чем больше диапазон между зимним и летним показателем вязкости, тем меньше срок службы такого масла от замены до замены.
Полезные советы
Разобравшись с тем, что такое вязкость масла и как она определяется по SAE, следует также рассмотреть некоторые нюансы и особенности при подборе смазочного материала. Прежде всего, если раньше по вязкости можно было определить, какую основу имеет масло (минеральное, полусинтетическое или синтетическое), сегодня ситуация изменилась.
Если несколько лет назад 15W40 было минеральным маслом, 10W40 полусинтетикой, а 5W40 только синтетическим, в данный момент 15W40 вполне может быть полусинтетикой, а 10W40 синтетическим маслом.
Если рассматривать сами цифры вязкости масла, вязкость по SAE предполагает, что первая цифра это зимний параметр и указывает на минимальную температуру безопасного холодного пуска ДВС. Другими словами, чем меньшей будет первая цифра, тем ниже допускается температура, когда такое масло можно использовать. Например, масла 0W будут оставаться намного более жидкими на холоде, чем 10W.
Вторая цифра, указывающая на летний параметр, четко указывает на возможность использования масла при определенных температурных условиях. Обратите внимание, как зимняя, так и летняя вязкость в маркировке не указывает на конкретные температуры окружающей среды!
Если просто, например, масло 5W30 никак не означает, что его можно использовать только при температурах окружающей среды от -5 до +30. Данные цифры к температуре окружающей среды не имеют отношения и являются условными. Чтобы точно понять, в каком температурном диапазоне способна работать та или иная смазка, нужно отдельно изучать таблицу масел по SAE.
Если остановиться на подборе масла по вязкости, важно отдельно изучить информацию в мануале к автомобилю. Необходимо понимать, что в конкретном двигателе можно использовать только масла определенной вязкости. Как правило, производитель допускает сразу несколько вариантов с поправкой на разные условия эксплуатации. Например, в мануале может быть указано, что в двигатель рекомендуется заливать как 5W30, так и 10W40 и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, какое масло лучше, синтетика или полусинтетика. Из этой статьи вы узнаете, почему многие автовладельцы и опытные мотористы во многих случаях не считают дорогие синтетические масла лучшим решением для двигателя, а также на какие особенности и нюансы следует обращать внимание.
При этом мнение о том, что чем больше пробег, тем гуще масло в двигатель нужно заливать, часто является не совсем верным. Если производитель по мануалу допускает увеличение вязкости и указывает доступные варианты, тогда вполне можно к 100-150 тыс. пробега перейти, например, с 5W30 на 5W40 или на 10W40 после 200 тыс. км.
Однако если в мануале указано, что в двигатель можно лить только 5W30, тогда даже к 200 тыс. км. пробега и более нужно заливать только такое масло. Дело в том, что многие двигатели могут иметь тонкие и удлиненные масляные каналы.
Если залить масло гуще, чем рекомендуется производителем авто, маслонасос может не прокачать более вязкое масло в нужном объеме (особенно после холодного пуска), мотор начнет работать в условиях масляного голодания и т.д. Само собой, будет ускорен износ деталей и произойдет заметное сокращение моторесурса.
Единственным случаем, когда можно намеренно использовать не рекомендованное густое масло, принято считать сильный износ мотора, который и так уже идет на «капиталку». Такое решение иногда позволяет немного отсрочить сам ремонт и сократить расход масла на долив.
Однако переход на более вязкие масла можно осуществить только после консультации с опытным мотористом, так как всегда есть риск еще сильнее повредить ДВС, что также повысит последующие затраты на ремонт. Если же двигатель исправен, тогда следует лить только такое масло по вязкости, которое рекомендовано самим производителем автомобиля.
Что в итоге
Как видно, вязкость масла является важным параметром, который влияет не только на двигатель, КПД, ресурс и работоспособность, но и на сам срок службы масла в двигателе, интервалы его замен и т.д. По этой причине при выборе следует отдельно учитывать все тонкости и нюансы, рассмотренные выше.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как подобрать масло для бензинового двигателя с большим пробегом. Из этой статьи вы узнаете о нюансах, которые нужно учитывать при подборе масел для двигателя с пробегом, а также на что следует обратить отдельное повышенное внимание.
Напоследок отметим, что если рассматривать вязкость масел, таблица позволяет достаточно точно определить температурный диапазон. Основываясь на этих данных, а также принимая во внимание важные особенности, о которых было сказано в данной статье, удается подобрать наиболее подходящий продукт как по вязкости, так и с учетом индивидуальных условий эксплуатации конкретного автомобиля.
Вязкость автомобильного масла SAE — что такое, таблица характеристик
В этой статье поговорим подробно о вязкости масла по SAE – как расшифровывается, какие характеристики должны иметь масла с разным классом SAE, где используются маловязкие масла и почему нельзя самостоятельно устанавливать вязкость масла, а основывать свой выбор на рекомендациях для двигателя.
Содержание статьи:
- Что такое вязкость масла по SAE
- Индекс вязкости масла
- Кинематическая и динамическая вязкость масла
- Что означает динамическая и кинематическая вязкость
- Какая вязкость лучше подходит для двигателя
- Можно ли смешивать масла разной вязкости
- Заключение
Что такое вязкость масла по SAE
Обозначение SAE принято расшифровывать, как применимость масла к температуре за бортом, которая присуща конкретному региону. Это утверждение верно, но лишь отчасти, и применимо только к низкотемпературному индексу SAE.
Что означают эти цифры в масле. К примеру, вязкость 5W-40 обозначает всесезонное масло, о чем говорит его сдвоенный индекс и буква W. Большинство представленных на рынке масел относятся именно к всесезонным видам, времена масел с одинарным индексом давно канули в Лету,за исключением масел для различных механизмов, бензопил, культиваторов и т.п.
5W здесь указывает на низкотемпературные качества масла: при какой температуре оно не утратит свою текучесть, обеспечит безопасную прокрутку коленвала и пуск мотора в мороз, и полностью замерзнет, сделав прокачку по каналам невозможной. Отчасти можно ориентироваться на этот индекс, выбирая масло для зимы, но все же нужно смотреть на показатели конкретной выбранной марки, так как они могут сильно варьировать.
Индекс 40 в нашем примере показывает высокотемпературные свойства масла. Большинство водителей принимают его, как температуру воздуха вне двигателя, при которой масло можно использовать летом, но это не верно. Масло в моторе прогревается до 100 градусов, и температура воздуха не влияет на его качества. Этот индекс указывает на высокотемпературную вязкость масла при температуре 100 градусов. Это не менее важный показатель, чем зимний индекс, так как указывает на толщину масляной пленки и способность масла прокачиваться по каналам разной толщины. Каждый двигатель имеет свои особенности, и вязкость масла важно подбирать именно из рекомендованных производителем.
Для расшифровки вязкости SAE приняты такие таблицы:
Но, как я уже сказал выше, эти цифры верны лишь отчасти и только в отношении низкотемпературного индекса. Для высокотемпературного вернее рассматривать таблицу кинематической вязкости при 100 градусах, а для низкотемпературной динамической вязкости, их мы рассмотрим далее.
Индекс вязкости масла
Эти загадочные цифры на канистре – индекс вязкости, принимает во внимание далеко не каждый владелец авто. Это эмпирический, безразмерный показатель, по нему оценивают зависимость вязкости масла от изменений температуры. Чем больше индекс вязкости, тем меньше будет реакция масла на температурный перепад.
Если у масла высокий индекс вязкости, оно будет меньше густеть в мороз, то есть во время холодного пуска, и тем более густым будет оставаться при прогреве до рабочих температурных показателей. Индекс вязкости зависит от молекулярной структуры соединений, которые составляют базу масла. Чем чище минеральная база, тем выше будет его индекс. Самые высокие индексы у синтетики и гидрокрекинга.
Для расчета индекса вязкости масла используют его фактическую кинематическую вязкости при 40 и 100 градусах. Эти данные вбивают в простую формулу, созданную на основе эмпирических расчетов, выведенных из двух эталонных смазок.
Большинство современных масел имеет индекс от 140 до 180 единиц. Есть категории японских масел с низкой вязкостью, где индекс пересекает черту в 200 единиц. Эти масла создаются на основе технологических баз – полиальфаолефинов, сложных эфиров с добавлением особых присадок.
Какой индекс вязкости лучше – сказать сложно. Всегда лучше тот, который выше, так как показывает, что масло может хорошо адаптироваться под температурные перегрузки, но при этом для каждой категории масел SAE свой предел индекса, зависит он и от состава, у синтетических масел всегда будет выше.
К примеру, для традиционных синтетических и полусинтетических масел SAE 10W-40 нормальный индекс 150-160 единиц. Для масел с меньшей вязкостью 5W-30 он выше – 160-180. Маловязкие материалы будут иметь индекс до 240 единиц. А новейшие ультрамаловязкие масла класса 0W-16 или 0W-10 могут иметь индекс еще больше, но в продаже такие масла не найти, так как сфера их применения очень узкая и не относится к обычным автомобилям.
Кинематическая и динамическая вязкость масла
Именно те показатели, о которых я говорил в начале статьи. От них и зависит установленная вязкость SAE, те самые цифры, которые производитель указывает на канистре.
Кинематическая вязкость показывает текучесть масла при температуре в 40 градусов и 100. Измеряется капиллярным вискозиметром – определяется время истечения жидкости при определенной температуре. Обозначается мм2/с.
Динамическая вязкость тоже измеряется опытным путем. Она показывает силу сопротивления масляной жидкости, возникающую во время движения двух слоев масла, удаленных друг от друга на расстояние 1 см и движущихся со скоростью 1 см/с. Измеряется эта величина в Паскаль-секундах. Как видно из таблицы выше, для разных вязкостей масел температура определения динамической вязкости разная.
Что означает динамическая и кинематическая вязкость
Кинематическая вязкость – два показателя, в пределах которых должно находиться масло, чтобы относиться к той или иной категории SAE. Динамическая вязкость показывает, при какой температуре масло обеспечит безопасный пуск мотора. Чем ниже фактический показатель от принятого верхнего барьера, тем ниже будет температура, при которой можно безопасно запускать мотор с указанным маслом.
К примеру, масло 10W при -25 градусах должно иметь динамическую вязкость не более 7000. То есть, если фактический показатель масла почти равен 7000, при -25 мотор заводить уже не рекомендуется, лучше делать это не ниже -20. А вот есть масло показывает динамическую вязкость 6500, то уже применимо при -25, 6000 – ниже -25 и так далее.
Какая вязкость лучше подходит для двигателя
Чтобы понимать, почему нельзя использовать ту вязкость масла, которая нам больше нравится или кажется более подходящей, нужно понимать, как вязкость влияет на работу двигателя. К примеру, есть ряд маловязких спортивных масел, но, если мы зальем одно из них в обычный двигатель, он не станет от этого спортивным и более быстрым, а, напротив, быстро потеряет мощность и просто «сдохнет».
Вязкость масла подбирается, исходя из его конструкции, рекомендуется производителем и выходить за рекомендованные рамки нельзя. Детали двигателей имеют разные зазоры, новые модели двигателей рассчитаны на экономию топлива и масла, зазоры между деталями минимальные, такие моторы требуют маловязких масел, если же залить более густое, движущиеся элементы будут работать под нагрузкой, постоянно перегреваться, что со временем приведет к ряду неприятных проблем.
Более старые конструкции двигатели имеют большие зазоры между деталями, это предусмотрено и самой конструкцией, и выработкой, которая появляется со временем. Такие двигатели требуют более густых масел, если залить менее густые, образуемая пленка будет недостаточно толстой, в местах контакта разорвется, что приведет к быстрому износу деталей.
Вязкость масла не может быть лучше или хуже, для каждого конкретного двигателя она может быть просто подходящей. В сервисной книжке вы найдете рекомендации как минимум двух подходящих вязкостей для вашего двигателя, и именно между ними нужно выбирать. И не забываем про классы API и ACEA, а также допуски от производителей.
Можно ли смешивать масла разной вязкости
Смешивать разные вязкости нежелательно, как нежелательно доливать масло другой марки или типа – синтетику в минералку и так далее. Но если другого выбора нет, то можно долить, но учитывать, что полученная смесь будет чем-то средним между той вязкостью, которая уже была в картере, и той, которую вы туда добавите. Рекомендую после этого как можно быстрей заменить все масло на новое и не испытывать свой мотор.
Заключение
Подводим итог. Вязкость масла по SAE – это не указание на климат и температурные условия окружающей среды, при которых масло может использоваться, а показатель его вязкости при холодном пуске, прогреве и достижении рабочей температуры.
Выбирать масло в тех рамках, которые установил производитель двигателя, очень важно. Если использоваться более жидкие или густые масла, двигатель будет работать в условиях постоянного перегрева или масляного голодания, и в том, и в другом случае это приведет к его поломке. Не сразу, но со временем.
При выборе масла на зиму опираемся не столько на SAE, сколько на фактический показатель динамической вязкости для конкретного масла, чем он ниже, тем проще будет холодный пуск при определенной температуре.
Индекс вязкости масла — таблица, расшифровка и на что влияет
 
Ваш автомобиль на гарантии, или вы по иным причинам не вникаете в детали его обслуживания, то эта статья не для вас. Кто самостоятельно занимается подбором расходных материалов и технических жидкостей — индекс вязкости масла является ориентиром при выборе класса смазки для мотора.
Что такое индекс вязкости моторного масла
Вязкость -это свойство текучих жидкостей сопротивляться перемещению разных частей относительно друг друга. В моторных маслах текучесть очень важный показатель.
Индекс — цифровое выражение текучести масла при разных температурах.
На что влияет вязкость и расшифровка
Основная задача, которую должно выполнять моторное масло – исключить износ деталей двигателя за счет уменьшения трения между ними. Уменьшение трения происходит благодаря создаваемой маслом пленке между трущимися деталями. Одна деталь скользит по масляной пленке относительно другой. Так поршневые кольца скользят по стенкам цилиндра, не делая задиров, потому что на стенках цилиндра остаётся тончайшая масляная пленка.
Если масло жидкое, уже за один проход поршня оно уйдет в поддон. Масло с большей вязкостью останется на стенках, чем более густое оно, тем толще будет смазывающий слой.
Но не все так просто.
Большая толщина смазки тоже плохо.
Сгорание топлива в цилиндрах происходит при высоких температурах. Поддержание рабочей температуры двигателя осуществляется при омывании наружной поверхности цилиндров, охлаждающей жидкостью. Масло плохой проводник тепла. Излишнее его количество на внутренней поверхности цилиндра приводит к перегреву, потери мощности и преждевременному износу. А с низкой вязкостью не ухудшает теплообмен, но плохо смазывает.
Кроме того при низких температурах запуск двигателя легче происходит на масле небольшой вязкости, но после прогрева, вязкость становится ещё меньше, давление в системе смазки резко падает. Приспосабливая смазку к разным условиям эксплуатации, производители начали изготавливать летние и зимние виды, для бензиновых и дизельных двигателей, для легковой и тяжелой техники. Затем появились всесезонные, как компромисс и попытка унифицировать применение. В начале ХХ века чтобы упорядочить и внести ясность в маркировку масла и других нефтепродуктов, Сообщество Автомобильных Инженеров Америки создало систему классификации и характеристик, которую сейчас называют SAE.
Согласно системе обозначение маркировка стала выглядеть следующим образом – 0W 30, 0W 40, 5W 30, 10W 40 и т. д.
Чтобы расшифровать такую маркировку надо понимать, что значит каждый цифровой и буквенный индекс.
- Первая цифра говорит о том, при каких температурах пропадает текучесть смазки. За начало отсчета взята температура – 40 °С. От этой температуры нужно отнять первую цифру в индексе, допустим — 10W, получим -30 °С. Это значит, что масло замерзает при остывании до -30 °С.
- Обозначения с сочетанием первых двух знаков, т.е. цифр и буквы W, говорят о том, что масло зимнее. А комбинация 10W – зимнее, температура замерзания -30 °С, температура проворачиваемости — 25°С. (От температуры замерзания отнять ещё 5). Т.е рекомендовано оно для работы до – 25 °С.
- Летние смазки обозначаются только цифровым кодом — SAE 40, где число 40 индекс вязкости при рабочей температуре ДВС в 100 °С.
- Обозначения цифровыми кодами перед буквой W и после неё, говорят о том, что масло всесезонное. Так смазка с кодом 0W30 – рекомендованна к эксплуатации при температурах от -35 до + 35°С.
Для чего определяют вязкость
Вязкость меняется в зависимости от назначения и других факторов. Таких как:
- Условия работы ДВС;
- Режимы работы;
- Степень износа;
- Вида топлива;
- Сезонности.
Понятно, что в гоночном режиме или при работе с прицепом, новому или с большим пробегом двигателю, потребуется масло с разной вязкостью. Чтобы подобрать оптимальный вариант и определяют его вязкость, степень которой отражает цифровой индекс.
Выбор масла для авто на основе вязкости
Подбирая смазку для очередного ТО нужно обращать внимание не только на индекс вязкости, но и на целесообразность применения масел разных категорий. Так если машина эксплуатируется на юге, где не бывает сильных морозов, нет надобности в масле с индексом – 0 или 5. Вполне подойдет всесезонное 10W 40, 15W 30-40. Эти масла не потеряют качество при морозе в -20 и в жару больше +35 °С.
Для езды в условиях, крайнего севера и Сибири нужны 0W 30-40, 5W 30, а для Арктики и вовсе специальные.
Выбор масла всегда индивидуален. Зависит не только от района проживания, но от автомобиля и стиля езды.
Любишь погонять покупаешь с высокой вязкостью. Если машина старенькая и пробег более 100 000 км, то масло должно сочетать низкую вязкость при запуске, с высокой при полном прогреве и больших оборотах. Для такой категории производители выпускают специальные виды типа «Нью лайф» у Мобил. Важно помнить, что чем больше разница между температурой замерзания и потерей вязкости при перегреве, тем меньше у масла меж сервисный пробег.
Чем экстримальнее стиль и условия езды, тем чаще нужно делать ТО.
О применяемых маслах для обычной гражданской езды позаботились авто производители. Обычно на последних страницах руководства по эксплуатации у всех марок, есть раздел с перечнем материалов и сроков ТО. Там же и перечень рекомендованных смазочных материалов. Поэтому если вы не практикуете экстремальную езду, то не надо ничего выдумывать, просто следуйте рекомендациям завода изготовителя. Масла с одинаковым индексом вязкости независимо от производителя, должны быть и одинакового качества. Однако на деле это не всегда так. Очень часто под видом уважаемого бренда продаётся поддельное, которое непригодно для работы. Поэтому приобретать лучше у официальных дилеров и представителей заводов производителей. Стоимость, возможно, будет больше, но экономия на масле приведет к излишним расходам при езде и на ремонт двигателя.
Предыдущая
Следующая
Таблица вязкости моторных масел. Классификация масел по SAE
Любой современный автомобиль не обходится без масла, которое кроме того, как в двигатель, также заливается в трансмиссию. На рынке существует целое многообразие этого расходного материала и существует целая таблица вязкости моторных масел. Обозначение вязкости в ней дает возможность с легкостью подобрать необходимый для своего транспортного средства состав. Нужно только хорошо разбираться в таком показателе как вязкость.
Что это такое? Почему вязкость так важна? И вообще, какую важную роль играет масло в двигателе или в элементах трансмиссии? Ответы на эти и прочие вопросы будут представлены в данной статье.
Ключевая роль масла
Важность наличия масла в двигателе сложно переоценить, поскольку на нее возложена самая ответственная задача – снизить трение поверхностей деталей. К сожалению, не все водители придают этому значение. Бывают и те, кто забывает про масло вообще и тогда, в конечном итоге, двигатель полностью выходит из строя из-за существенных повреждений.
Однако у моторного масла есть еще одно не менее важное свойство в зависимости от индекса вязкости. Дело в том, что благодаря масляной смазке заметно улучшается эффективность работы антифриза, а это предотвращает перегрев двигателя.
Во время работы двигателя в нем постоянно происходят механические и термические процессы, из-за которых он может подвергнуться перегреву. Благодаря циркуляции моторного масла, которое добирается до многих деталей, эффективным образом происходит отвод лишнего тепла от силовой установки. При этом оно распределяется между всеми поверхностями, к которым поступает.
Но, помимо отвода тепла и снижения трения, моторное масло собирает разный «мусор». В результате трения деталей образуется металлическая пыль, которая на некоторых моделях автомобилей выглядит как стружка. Циркулируя по двигателю, масло за счет своей вязкости, собирает эту пыль, которая потом оседает в фильтре.
Согласно таблице вязкости моторных масел, эффективность работы зависит от кинематической вязкости. Поэтому стоит подробнее изучить эту характеристику.
Что понимать под термином вязкость?
Все мы слышали, что масло обладает вязкостью, но что это конкретно, понимает далеко не каждый. Под данным определением можно считать основной показатель качества расходного материала. Иными словами, вязкость – это способность сохранять свои текучие свойства под воздействием перепадов температуры. То есть, от самых низких показателей в зимнее время до самых высоких значений летом, при максимальных нагрузках на двигатель.
При этом величина носит не постоянный, а временный характер и зависит от ряда факторов, в числе которых:
- конструкция двигателя;
- режим работы;
- степень износа деталей;
- температура окружающей среды.
Во всех странах мире без исключения введена единая классификация моторных масел – SAE J300, которая может быть представлена в виде таблицы вязкости моторных масел. Первые три буквы – это обозначение американского Общества Автомобильных Инженеров. На английском выглядит так: Society of Automotive Engineers.
Согласно этой системе, условные единицы, которыми маркируется та или иная марка, обозначают степень вязкости по SAE VG (Viscosity Grade). Стоит подробнее рассмотреть, как именно подразделяется расходный материал.
Кинематическая и динамическая вязкость
Существуют два понятия вязкости моторных масел:
- кинематическая;
- динамическая.
Кинематической вязкостью называется способность масла сохранять свою текучесть в условиях нормальной или высокой температуры. При этом, нормой считается 40°C, а повышенной – 100°C. Для измерения кинематической вязкости моторного масла применяют специальные единицы – сантистоксы.
У динамической или абсолютной вязкости нет никакой зависимости от плотности самого расходного материала. Здесь учитывается сила сопротивления двух слоев масла, расположенных на расстоянии сантиметра и движущихся со скоростью 1 см/с. Измерение проводится при помощи специального оборудования – ротационного вискозиметра. Аппарат способен воссоздавать работу моторного масла в условиях максимально приближенными к реальным.
Особенности классификации моторных масел
В зависимости от степени показателя текучести всего насчитывается 12 классов смазочных материалов. При этом все жидкости относятся к зимним и летним сортам (по 6 классов соответственно). Каждая маркировка имеет цифровое либо буквенно-цифровое обозначение (или индекс вязкости).
По большому счету, любое масло способно работать при любых условиях. Однако для показателей SAE важная роль отводится нижнему пределу температуры. У масел с приставкой W к индексу (от слова winter – зима) имеется максимально низкий температурный порог прокачиваемости. Это означает, что запуск двигателя зимой (в особенно морозных условиях) будет произведен безопасно.
Отдельной классификацией удостаиваются всесезонные моторные масла. По SAE они имеют двойное обозначение. То есть сначала указывается значение кинематической вязкости в ходе успешных испытаний при самой низкой,насколько это возможно, температуре. Второе значение, как уже можно понять, при самой максимальной.
Зимнее моторное масло
Некоторые производители в обозначении определенных масел используют букву W. Так сразу можно догадаться, что это зимнее моторное масло. Все шесть классов маркируются следующим образом:
- 0W;
- 5W;
- 10W;
- 15W;
- 20W;
- 25W.
При необходимости узнать, при какой отрицательной температуре успешно заведется автомобиль, следует от обозначения, стоящего перед буквой W, отнять 40. Например, интересует масло под с индексом SAE 10W. После легкого вычисления получаем искомое значение –30°C.
То есть специальной таблицей вязкости можно даже не пользоваться. Хотя для надежности не помешает удостовериться в правильном выборе.
Летние масла
В классификации масел по SAE у летних расходных материалов в обозначении нет никаких букв, оно и понятно. И их классы в таблице выглядят уже так:
- 10.
- 20.
- 30.
- 40.
- 50.
- 60.
Чем больше индекс, тем выше показатель вязкости у масла. То есть, для жаркого климата оно имеет более густую консистенцию. По этой причине такие масла не допускается использовать при температуре окружающей среды менее 0°C. За счет своей вязкости они лучшим образом проявляют свои свойства лишь в летний зной.
Всесезонные моторные масла
Такие расходные материалы сочетают в себе все свойства зимних и летних масел. Поэтому имеют также совместное обозначение, разделенное тире. К примеру:
- 0w-50;
- 5w-30;
- 15w-40;
- 20w-30.
Использование иного обозначения для всесезонных масел не допускается (SAE 10w/40 либо SAE 10w/40).
Именно такой тип расходного материала получил наибольшее распространение среди большинства водителей, в силу особого класса вязкости моторного масла. Нет необходимости менять масло дважды за сезон. Однако всесезонное масло подходит лишь тем, кто проживает в средней полосе, где климат более благоприятен.
На что влияет неправильный выбор моторного масла?
Обычно производители автомобилей для каждого двигателя подбирают индивидуальные показатели текучести масла. Это позволяет увеличить КПД двигателя при минимальном его износе. Именно по этой причине стоит придерживаться рекомендаций автопроизводителя в отношении каждой конкретной модели. А советы знакомых и друзей, тем более посторонних лиц, коими являются работники СТО, лучше не воспринимать за истину.
Однако человеческому любопытству никогда не будет предела. Что же может произойти, если использовать «неподходящее» моторное масло? Тут возможно два исхода:
- Низкотемпературная вязкость. В сильные морозы такое масло имеет очень густую консистенцию, что затрудняет его подачу насосом в двигатель. У моторных масел с низкотемпературной вязкостью таких проблем нет (например – 5W). В результате какое-то время мотор после запуска будет работать «в сухую». И пока смазка все-таки доберется до трущихся деталей, они успеют перегреться и износиться.
- В жару ситуация будет складываться не лучшим образом. Моторное масло становится слишком жидким, а поэтому не способно задерживаться на деталях и создавать необходимую смазывающую прослойку. Первой жертвой такого масляного голодания, как правило, является распредвал.
В связи с этим, необходимо правильно выбирать масло для своего автомобиля во избежание серьезных последствий. Главное, чтобы вязкость соответствовала тем условиям, при которых эксплуатируется автомобиль.
Распространенные ошибки
К сожалению, не все водители предпочитают выбирать смазку согласно классификации масел по SAE. Среди них популярны две основные ошибки. Любители быстрой езды отказываются от стандартной смазки и отдают предпочтение спортивным сортам. Однако это верный способ довести двигатель своего автомобиля до «смертного одра». Это первая ошибка.
Другие придерживаются второго ошибочного мнения. Как считают владельцы старых автомобилей, на то время еще не было хорошего моторного масла, которое бы в полной мере удовлетворяло потребности «старушек». Большинство из них уже настроены на капитальный ремонт.
Это в корне неверно, поскольку на каждом этапе совершенствования технологий производства автомобилей, одновременно велись и разработки подходящего моторного масла. Два понятие (двигатель и масло) как бы являются одним целым, и разъединять их недопустимо.
К тому же, многие составы помимо нефтяной составляющей имели различные присадки синтетического происхождения. Поэтому стаж транспортного средства здесь не имеет значения.
В заключение
Таблица вязкости моторных масел составлена не просто так, поскольку именно благодаря ней можно подобрать необходимую смазку для более долгой и эффективной работы двигателя. Следует помнить, что двигатель нуждается не только в регулярном техническом обслуживании, но и в своевременной замене всех расходных материалов, включая смазывающие средства.
Статья — Вязкость гидравлического масла
29
ноября 2015
Вязкость гидравлического масла – одна из важнейших характеристик, обозначающая способность жидкости сохранять свои свойства под воздействием смены температурного режима. Высокий индекс вязкости гидравлического масла указывает на универсальность жидкости и ее надежность.
Класс вязкости гидравлического масла
Классы вязкости определены международным стандартом ISO, единица измерения – сантистоксы, в буквенном выражении показатель обозначается, как VG — viscosity grade, что в переводе означает «класс вязкости».
- маловязкие масла – классы с 5 по 15;
- средневязкие жидкости – классы 22 и 32;
- вязкие масла – классы с 46 по 150.
Примечание: наиболее популярным в наших широтах признано масло гидравлическое с вязкостью 32.
Индекс вязкости
Показатель в цифровом выражении отражает способность масла менять вязкость под воздействием температур. Если техника эксплуатируется в условиях экстремальных температур, необходима жидкость с высоким показателем, например, гидравлическое минеральное масло с индексом вязкости 183.
Примечание: масла с показателем выше 150 называют всесезонными, у индустриальных жидкостей для эксплуатации в помещении индекс вязкости не превышает 100, самый высокий показатель у арктических масел – 300 и более.
Таблица классов вязкости масел
Класс – соответствует среднему показателю кинематической вязкости |
Кинематическая вязкость гидравлического масла при 40°С, мм2/с |
|
Минимальный показатель |
Максимальный показатель |
|
5 |
4,15 |
5,07 |
7 |
6,11 |
7,47 |
10 |
9,1 |
11,1 |
15 |
13,6 |
16,4 |
22 |
19,9 |
24,3 |
32 |
28,9 |
35,1 |
46 |
41,3 |
50,7 |
68 |
61,2 |
74,8 |
100 |
90,1 |
110,1 |
150 |
135,1 |
165,1 |
Группы масел в соответствии с эксплуатационными характеристиками
Группа |
Состав и свойства |
Сфера применения |
А |
Натуральные (минеральные) масла без специальных добавок. |
Гидравлические системы с насосами поршневого и шестеренчатого типов, которые эксплуатируются при давлении до 15 мПа и температурном режиме до 80 градусов. |
Б |
Натуральные (минеральные) масла, обладающие устойчивостью к коррозийным и окислительным процессам. |
Системы с насосами любых типов, которые эксплуатируются при давлении до 25 мПа и температурном режиме более +80 градусов. |
В |
Минеральные масла, обладающие устойчивостью к коррозийным, окислительным процессам и противоизносными свойствами. |
Все гидравлические системы, которые эксплуатируются при давлении до 25 мПа и температуре выше +90 градусов. |
Другие новости
Сколько трансмиссионного масла нужно и какое выбрать?
06.07.2016
Столкнувшись с необходимостью замены смазочной жидкости, многие владельцы автомобилей задаются вопросом, сколько трансмиссионного масла нужно для замены? Какой тип трансмиссионного масла выбрать?
Подробнее
Трансмиссионное масло 75w85
06.07.2016
Решая, какое трансмиссионное масло выбрать для своего автомобиля, немаловажным фактором является правильный выбор его вязкости. Именно от показателя вязкости будет зависеть способность трансмиссионного масла сохранять свои свойства в определенном температурном диапазоне. Трансмиссионное масло 75w85 является отличным выбором для использования круглый год даже в местности с очень суровыми зимами.
Подробнее
Масло трансмиссионное Лукойл
06. 07.2016
В стремлении приобрести качественный продукт по доступной цене, все больше владельцев автомобилей обращают свое внимание на продукцию отечественного производителя, масла трансмиссионные Лукойл. Благодаря своей привлекательной цене и конкурентному качеству, масла трансмиссионные Лукойл становятся достойной заменой более дорогим смазочным жидкостям от мировых производителей.
Подробнее
Посмотреть все новости
Вязкость обычных жидкостей по типу жидкости
Жидкость | Удельный вес @ 16°C | Абсолют Вязкость сП | Температура С° | Тип вязкости N = ньютоновская T = тиксотропная |
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ |
|
|
|
|
Сливочное масло Жир |
| 42 | 43 | Н |
Сливочное масло Жир |
| 20 | 65 | Н |
Масло сливочное дезодорированное |
| 45 | 50 | Н |
Творог |
| 30 000 | 18 | Т |
Масло какао | 0,92 | 50 | 60 | Н |
Масло какао | 0,87 | 0,5 | 100 | Н |
Сгущенное молоко |
| 40-80 | 40-50 | Н |
Сгущенное молоко 75% сухих веществ | 1,3 | 2160 | 20 | Т |
Сливки 30% жирности | 1,0 | 14 | 16 | Н |
Сливки 45% жирности | 0,99 | 48 | 16 | Н |
Сливки 50% жирности | 0,98 | 112 | 16 | Н |
Сливки 50% жирности |
| 55 | 32 | Н |
Молоко | 1,02-1,05 | 2,0 | 18 | Н |
Молоко | 1,02-1,05 | 1,0 | 52 | Н |
Молочная сыворотка 48% сахара |
| 800-1500 | 40 | Т |
Плавленый сыр |
| 6500 | 80 | Т |
Плавленый сыр |
| 30 000 | 18 | Т |
Целое яйцо |
| 150 | 4,5 | Т |
Йогурт | 1,15 | 152 | 40 | Т |
ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ |
|
|
|
|
Тесто |
| 29 500 | 30 | Т |
Детское питание |
| 1400 | 93 | Т |
Свекольный соус |
| 1950 | 76 | Т |
Премикс для бисквитного крема |
| 29 200 | 18 | Т |
Пивные дрожжи |
| 368 | 18 | Т |
Смесь для бульона |
| 430 | 18 | Т |
Соус из рожкового дерева |
| 1500 | 30 | Т |
Шоколад |
| 280 | 49 | Т |
Мякоть цитрусовых | 1,27 | 600 | 20 | Т |
Кофейный ликер 30-40% |
| 10-100 | 20 | Т |
Заварной крем | 1,6 | 1500 | 85-90 | Т |
Пищевое масло | 0,9 | 65 | 20 | Н |
Желатин 37% сухих веществ |
| 1190 | 43 | Т |
Глюкоза | 1,3 | 4300-8600 | 25-30 | Т |
Соусная суспензия | 1,0 | 110 | 80 | Т |
Фруктовый сок | 1,04 | 55-75 | 18 | Н |
Джем Гарнир |
| 8440 | 16 | Т |
Экстракт солода 80% |
| 9500 | 18 | Т |
Экстракт солода | 1,4 | 3000 | 60 | Т |
Майонез |
| 20 000 | 20 | Т |
Фарш |
| 100 000 | 30 | Т |
Смесь для мусса |
| 1200 | 5 | Т |
Пектин |
| 300 | 38 | Н |
Пектин |
| 345 | 27 | Н |
Концентрат апельсинового сока | 30 Брикс | 630 | 20 | Н |
Концентрат апельсинового сока | 30 Брикс | 91 | 80 | Н |
Концентрат апельсинового сока | 50 Брикс | 2410 | 20 | Н |
Концентрат апельсинового сока | 50 Брикс | 330 | 80 | Н |
Рисовый пудинг |
| 10 000 | 100 | Т |
Салат со сливками |
| 1300-2600 | 18 | Т |
Соус – Яблоко | 1. 1 | 500 | 80 | Т |
Сорбитол | 1,29 | 200 | 20 | Н |
Томатный кетчуп |
| 1000 | 30 | Т |
Томатная паста 30% |
| 195 | 18 | Т |
Уксус |
| 12-15 | 20 | Н |
Дрожжевой сурри |
| 20 | 18 | Т |
Соевая суспензия |
| 5000-10 000 | 50-90 | Т |
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ |
|
|
|
|
Моющие средства |
| 1470 | 70 | Т |
Крем для рук |
| 780 | 18 | Т |
Латексная эмульсия | 1,0 | 200 | 24 | Т |
Латексная эмульсия |
| 48 | 65 | Т |
Парафиновая эмульсия | 1,2 | 3000 | 18 | Т |
Шампуни |
| 3000 | 36 | Т |
Мыло Арилан | 1,0 при 40°C | 630 | 60 | Т |
Мыльный раствор | 1,03 при 60°C | 82 | 60 | Т |
Зубная паста |
| 70 000–100 000 | 18 | Т |
Воск | 0,9 | 500 | 93 | Т |
РЫБНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ ЖИР |
|
|
|
|
Костяное масло | 0,92 | 48 | 54 | Н |
Масло трески | 0,93 | 32 | 38 | Н |
Лард | 0,96 | 62 | 38 | Н |
Лард Ойл | 0,91-0,93 | 40-47 | 38 | Н |
Масло спермы | 0,88 | 24 | 38 | Н |
Китовый жир | 0,93 | 25-39 | 38 | Н |
РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА |
|
|
|
|
Касторовое масло | 0,96 | 580 | 27 | Н |
Касторовое масло |
| 36 | 80 | Н |
Масло китайского дерева | 0,94 | 300 | 21 | Н |
Кокосовое масло | 0,93 | 55 | 24 | Н |
Кокосовое масло |
| 30 | 38 | Н |
Кукурузное масло | 0,92 | 28 | 57 | Н |
Хлопковое масло | 0,88 | 62 | 24 | Н |
Хлопковое масло | 0,93 | 24 | 52 | Н |
Льняное масло сырое | 0,93-0,94 | 29 | 38 | Н |
Оливковое масло | 0,91 | 40 | 38 | Н |
Пальмовое масло | 0,92 | 43 | 38 | Н |
Арахисовое масло | 0,92 | 38 | 38 | Н |
Соевое масло | 0,93 | 60 | 24 | Н |
Соевое масло |
| 12 | 80 | Н |
Скипидар | 0,86 | 2,0 | 16 | Н |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ |
|
|
|
|
Ацетатный клей |
| 1200-1400 | 20 | Т |
NaOH 20% | 1,22 | 1,0 | 18 | Н |
NaOH 30% | 1,33 | 1,0 | 18 | Н |
NaOH 40% | 1,43 | 20 | 18 | Н |
Кристаллы крезола |
| 10 | 18 | Т |
Глицерин 100% | 1,26 при 20°C | 648 | 20 | Н |
Глицерин 100% |
| 176 | 38 | Н |
Изопропиловый спирт | 1. 11 | 1,9 | 85 | Н |
Лак 25% твердых веществ |
| 3000 | 18 | Т |
Полиэстер | 1.1 при 30% | 3000 | 30 | Т |
Полипропилен |
| 240 000 | 50 | Т |
Полиизобутилен | 1,09 при 85° | 12 500 | 85 | Т |
Пластизоль | 2,5 | 28 000 | 18 | Т |
Чернила для принтеров |
| 550-2200 | 38 | Т |
Чернила для принтеров |
| 238-660 | 54 | Т |
Раствор смолы |
| 880 | 24 | Т |
Раствор смолы |
| 975 | 21 | Т |
Раствор смолы |
| 7140 | 18 | Т |
Сульфоновая кислота | 1,04 | 125 | 30 | Т |
Триацетатный допинг |
| 48 000/60 000 | 40 | Т |
ГЛИКОЛЕВЫЕ ПРОДУКТЫ |
|
|
|
|
Пропилен | 1,04 | 52 | 21 | Н |
Триэтилен | 1,12 | 40 | 21 | Н |
Диэтилен | 1,12 | 32 | 21 | Н |
Этилен | 1,12 | 18 | 21 | Н |
нажмите здесь для загрузки в формате pdf
Абсолютная вязкость растительных масел при различных температурах и диапазоне скоростей сдвига от 64,5 до 4835 с-1 до 4835 с
−1 ) на абсолютную вязкость различных растительных масел при различных температурах (от 26 до 90°С). Абсолютную вязкость различных растительных масел определяли с использованием вискозиметра Lamy RM100, вращающегося вискозиметра с коаксиальным цилиндром. Крутящий момент каждого образца при разных температурах регистрировали при разных скоростях сдвига. На основании реограмм (график зависимости среднего напряжения сдвига от скорости сдвига) все исследованные растительные масла оказались ньютоновскими жидкостями. Масло рисовых отрубей было самым вязким (0,0398 Па·с при 38°C), в то время как масло грецкого ореха было наименее вязким (0,0296 Па·с при 38°C) среди исследованных масел. Используемый более высокий диапазон сдвига не оказал существенного влияния на абсолютную вязкость растительных масел при различных температурах. Абсолютная вязкость растительных масел уменьшалась с повышением температуры и может быть описана зависимостью типа Аррениуса. Энергии активации различных растительных масел колебались от 21 до 30 кДж/моль. Арахисовое и сафлоровое масла имели самую высокую и самую низкую энергию активации соответственно. Это означает, что для изменения вязкости арахисового масла требовалась большая энергия.1. Введение
Масла и жиры являются основными материалами для маргарина, шортенинга, салатного масла и других специальных или специализированных продуктов, которые стали важными ингредиентами при приготовлении или обработке пищевых продуктов в домашних условиях, ресторанах или на предприятиях пищевой промышленности [1] . Большинство пищевых масел и жиров, ежегодно производимых во всем мире, получают из растительных источников и относятся к растительным маслам [2].
Распространенными коммерчески доступными растительными маслами являются рапсовое, кукурузное, оливковое, арахисовое, соевое, подсолнечное и другие [1, 3]. Есть также ряд новых растительных масел, таких как виноградные косточки, рисовые отруби, орех макадамии и многие другие [4–6].
Вязкость нефти обычно измеряется и определяется двумя способами: либо на основе ее абсолютной вязкости, либо на основе ее кинематической вязкости. Абсолютная вязкость масла представляет собой его сопротивление течению и сдвигу из-за внутреннего трения и измеряется в единицах СИ Па·с. Напротив, кинематическая вязкость нефти представляет собой ее сопротивление течению и сдвигу под действием силы тяжести и измеряется в единицах СИ м 2 /с. Кинематическая вязкость нефти может быть получена путем деления абсолютной вязкости нефти на ее соответствующую плотность [7].
Хорошо известно, что температура оказывает сильное влияние на вязкость жидкостей, при этом вязкость обычно уменьшается с повышением температуры [8]. Модель Аррениуса обычно используется для описания зависимости зависимости температуры от вязкости растительного масла [9].
Абсолютная вязкость жидкостей является важным свойством, необходимым для управления потоком жидкости и теплообмена. Сюда входят откачка, измерение расхода, теплообмен, стерилизация, замораживание и многие другие операции [7].
Уже опубликован ряд работ по влиянию температуры на абсолютную вязкость растительных масел [9–13]. Тем не менее, все эти исследования были получены в очень ограниченном диапазоне скоростей сдвига 120 с 92 660 -1 92 661 или ниже. Использование более высоких скоростей сдвига для растительных масел может повлиять на их вязкость. Следовательно, необходимо определить вязкость нефти в более широком и более высоком диапазоне скоростей сдвига (от 64,5 до 4835 с -1 ) и оценить их влияние на вязкость нефти.
2. Материалы и методы
2.1. Материалы
Различные растительные масла были куплены в местных супермаркетах и специализированных магазинах. Эти растительные масла включают масло авокадо (холодного отжима), масло канолы, масло виноградных косточек, масло ореха макадамии (холодного отжима), оливковое масло (смесь холодного отжима и рафинированного), арахисовое масло, рапсовое масло (холодного отжима), масло рисовых отрубей. , сафлоровое масло (холодного отжима), кунжутное масло, соевое масло, подсолнечное масло и масло грецкого ореха (холодного отжима). Все масла хранились при комнатной температуре (около 20°С) и в темном месте перед анализом. В таблице 1 показано содержание энергии и жира, а также состав жирных кислот в различных используемых маслах. На этикетке кунжутного масла указано только общее содержание жира и насыщенных жирных кислот. Используемые растительные масла имеют энергетическую ценность от 3350 до 3770 кДж/100мл, а общее содержание жира – от 9от 0,5 до 100 г/100 мл.
2.2. Экспериментальные методы
Абсолютную вязкость различных растительных масел определяли с использованием вискозиметра Lamy RM100 (Lamy, Франция), вращающегося вискозиметра с коаксиальным цилиндром. Приблизительно 25 мл масла было помещено во внешний цилиндр Tube DIN 1, а затем вставлен боб MK Din-9. Радиус трубки составляет 16,25 мм, а радиус боба — 15,5 мм. Длина боба 54 мм. Был установлен правильный режим для соответствующей измерительной системы (МС 19), а время измерения было зафиксировано на уровне 60 секунд. Циркуляционную водяную баню устанавливали на температуру °С, °С, °С, °С, °С, °С и °С для поддержания постоянной температуры для измерения вязкости. Крутящий момент каждого образца при различных температурах регистрировали в диапазоне скорости сдвига () от 64,5 до 4835 с -1 . Все вискозиметрические измерения образцов проводили в трех повторностях. Каждая реплика запускалась дважды; скорость сдвига в первом опыте увеличилась с 64,5 до 4835 с −1 , а скорость сдвига во втором прогоне уменьшилась с 4835 до 64,5 с -1 . Среднее значение крутящего момента двух прогонов регистрировали для каждой повторности при заданной скорости сдвига. Напряжение сдвига было получено из где = напряжение сдвига (Па), = отношение к , = радиус трубы (м), = радиус боба (м), = длина боба (м) и = показание крутящего момента (Н·м).
Абсолютная вязкость нефти была получена из наклона линейной регрессии напряжения сдвига () от скорости сдвига () на основе уравнения Ньютона [14], как показано ниже: где = точка пересечения линейной регрессии, которая должна быть приблизительно равной нулю, и = абсолютная вязкость (Па·с)
2.
3. Температурная зависимость абсолютной вязкостиВлияние температуры на абсолютную вязкость следует уравнению типа Аррениуса [7], которое можно использовать для расчета энергии активации: Уравнение (3) можно записать в регрессионной форме, как показано ниже: где = коэффициент консистенции (Па·с), = предэкспоненциальная постоянная (Па·с), = энергия активации (Дж/моль), = газовая постоянная (8,314 Дж/(моль·К)), и = абсолютная температура (К).
Энергия активации может быть получена из наклона уравнения регрессии.
2.4. Анализ данных
Программное обеспечение Office Excel 2013 использовалось для проведения линейных регрессий для получения абсолютной вязкости и энергии активации масел. Были получены средние значения абсолютной вязкости различных масел при различных температурах вместе со стандартными ошибками.
Средняя относительная ошибка в процентах (MRPE) использовалась для оценки адекватности полученных уравнений типа Аррениуса при прогнозировании абсолютной вязкости различных растительных масел при разных температурах, как описано в Diamante et al. [15].
3. Результаты и обсуждение
3.1. Реограммы различных растительных масел
Анализируемые растительные масла были получены из следующих растительных материалов: злаков (рисовые отруби), семян цветов (сафлора и подсолнечника), мякоти фруктов (авокадо), косточек фруктов (виноградных косточек), семян стручков (канола). , рапс, кунжут и соя), цельные фрукты (оливки) и орехи (арахис, макадамия и грецкий орех). На рис. 1 представлены реограммы репрезентативных растительных масел при различных температурах с наименьшими (ореховое масло) и максимальными (масло из рисовых отрубей) напряжениями сдвига. Реограммы для других растительных масел вели себя так же и находились в пределах сдвиговых напряжений масел из грецкого ореха и рисовых отрубей. Результаты показывают, что напряжение сдвига увеличивается со скоростью сдвига для всех растительных масел и при всех температурах. Следует отметить, что все графики имеют прямые линии, что убедительно свидетельствует о том, что все растительные масла являются ньютоновскими жидкостями [14]. То же наблюдение было сделано и для других растительных масел, не показанных здесь. Кроме того, напряжение сдвига уменьшается с повышением температуры при постоянной скорости сдвига. Это было связано с более высоким тепловым движением между молекулами масла, уменьшением межмолекулярных сил, облегчением потока между ними и снижением вязкости [10].
3.2. Абсолютная вязкость различных растительных масел
Абсолютная вязкость измеренных растительных масел представлена в таблице 2. Также показаны диапазон коэффициента детерминации () для каждого масла и температуры. Значения для всех растительных масел и температур были очень высокими (выше 0,99), что указывает на то, что все экспериментальные данные ложатся на прямые линии. Масло из рисовых отрубей давало постоянно высокие значения абсолютной вязкости, в то время как масло грецкого ореха давало неизменно низкие значения вязкости при всех температурах по сравнению с другими растительными маслами. Все значения вязкости растительных масел уменьшаются с повышением температуры. Это явление было объяснено ранее в предыдущем разделе. Все стандартные ошибки были очень низкими, что означает, что полученные значения вязкости были очень стабильными. Такое же влияние температуры на абсолютную вязкость растительных масел также наблюдали Фасина и Колли [9].], Сантос и др. [10], Абрамович и Клофутар [11], Штеффе [12] и Нуреддини и др. [13] для различных растительных масел при разных температурах.
В табл. 3 приведены экспериментальные и опубликованные [9, 12, 13] значения абсолютной вязкости различных растительных масел при различных температурах. Результаты показывают, что большинство экспериментальных значений различных исследованных растительных масел были сопоставимы с опубликованными значениями при тех же температурах. Экспериментальные абсолютные вязкости некоторых растительных масел также были сопоставимы с литературными данными даже при разных температурах с учетом влияния температуры на вязкость масла. Как правило, экспериментальная вязкость конкретного масла и температуры была ниже по сравнению с опубликованными данными при более низкой температуре, что совпадает с теорией. Результаты показали, что используемый более высокий диапазон сдвига не влияет на абсолютную вязкость растительных масел при разных температурах.
Результаты показывают, что среди исследованных растительных масел масло рисовых отрубей (0,0398 Па·с при 38°C) было наиболее вязким, за ним следует масло ореха макадамии (0,0394 Па·с при 38°C), в то время как масло грецкого ореха (0,0296 Па с при 38°C) было наименее вязким, за ним следует сафлоровое масло (0,0299 Па с при 38°C). В целом такая же тенденция наблюдалась и при других температурах. Остальные растительные масла имеют вязкость, которая попадает в диапазон масел из рисовых отрубей и грецкого ореха с вязкостью от 0,0311 до 0,0380 Па·с при 38°C.
Изучив Таблицу 1, было обнаружено, что когда количество насыщенных жирных кислот в растительном масле было выше 16%, абсолютная вязкость была выше. Однако не было корреляции с абсолютной вязкостью, когда содержание насыщенных жирных кислот было ниже 16%. Это согласуется с результатами Kim et al. [16], которые также обнаружили ту же тенденцию для различных растительных масел, которые они изучали.
3.3. Температурная зависимость абсолютной вязкости
Абсолютные вязкости различных растительных масел были связаны с температурой с использованием отношения типа Аррениуса с использованием (4), и были определены их наклоны, точки пересечения и коэффициенты детерминации.
Наклон регрессии использовали для получения энергии активации для каждого растительного масла. Значения регрессии Аррениуса и полученные энергии активации различных растительных масел, а также опубликованные значения [9] энергий активации отдельных растительных масел показаны в таблице 4.
Значения для всех растительных масел были высокими (выше 0,96), предполагая, что уравнение типа Аррениуса можно использовать для связи вязкости с температурой. Полученные уравнения типа Аррениуса были дополнительно оценены для растительных масел со значениями ниже 0,9.9 с использованием средней относительной ошибки в процентах (MRPE), а результаты показаны в скобках рядом со значениями в таблице 4. Понятно, что уравнения со значениями выше 0,99 будут иметь более низкие значения MRPE. Результаты показывают, что выбранные растительные масла со значениями ниже 0,99 имеют значения MRPE 5% или менее. Для большинства инженерных приложений приемлемы значения MRPE 10% или ниже.
Экспериментальные значения энергии активации для абсолютной вязкости различных растительных масел находились в диапазоне от 21 до 30 кДж/моль. Арахисовое и сафлоровое масла имели самую высокую и самую низкую энергию активации соответственно. Это означает, что для изменения вязкости арахисового масла требовалась большая энергия.
Почти все экспериментальные значения различных растительных масел были сопоставимы с опубликованными данными Fasina и Colley [9], за исключением масел виноградных косточек, арахиса и грецкого ореха, которые имеют процентные различия в пределах 13–17%. Различия, наблюдаемые для этих растительных масел, вероятно, были связаны с методом приготовления масел, использованных в исследовании (холодный отжим, горячий отжим и экстракция растворителем). Лю и др. [17] показали, что процесс экстракции влияет на реологические свойства рапсового масла.
4. Выводы
На основании реограмм установлено, что все исследованные растительные масла являются ньютоновскими жидкостями. Масло рисовых отрубей было наиболее вязким, за ним следует масло ореха макадамии, в то время как масло грецкого ореха было наименее вязким, а за ним следует масло виноградных косточек среди исследованных масел. Используемый более высокий диапазон сдвига (от 64,5 до 4835 с -1 ) не оказал существенного влияния на абсолютную вязкость растительных масел при различных температурах. Абсолютная вязкость растительных масел уменьшается с повышением температуры и может быть описана зависимостью типа Аррениуса. Значения энергии активации для абсолютной вязкости различных растительных масел колебались от 21 до 30 кДж/моль. Арахисовое и сафлоровое масла имели самую высокую и самую низкую энергию активации соответственно.
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в связи с публикацией данной статьи.
Ссылки
R. D. O’Brien, Составление и переработка жиров и масел для применения , CRC Press, Boca Raton, Fla, USA, 2009.
Processing W. Hamm and R.27 Oiling, Edible , CRC Press, New York, NY, USA, 2000.
Э. Нвоколо и Дж. Смарт, Пищевые продукты и корма из бобовых и масличных культур , Chapman & Hall, Лондон, Великобритания, 1996.
Н. Г. Байдар и М. Аккурт, «Масличность и качественные характеристики масла некоторых виноградных косточек», Турецкий журнал сельского хозяйства и Лесхоз , вып. 25, нет. 3, стр. 163–168, 2001.
Просмотр по адресу:
Google Scholar
К. Томита, С. Махмуда, Вахьюдионо и др., «Экстракция масла рисовых отрубей с помощью сверхкритического диоксида углерода и рассмотрение растворимости, Технология разделения и очистки , вып. 125, стр. 319–325, 2014.
Посмотреть по адресу:
Сайт издателя | Google Scholar
Ф. А. Сильва, А. Марсайоли младший, Г. Дж. Максимо, М. А. А. П. Сильва и Л. А. Г. Гонсалвес, «Сушка орехов макадамии с помощью микроволновой печи», Journal of Food Engineering , vol. 77, нет. 3, стр. 550–558, 2006 г.
Посмотреть по адресу:
Сайт издателя | Google Scholar
Р. П. Сингх и Д. Р. Хелдман, Introduction to Food Engineering , Academic Press, London, UK, 2001.
M. A. Rao, Реология жидких и полужидких пищевых продуктов: принципы и приложения , Aspen Publication, Gaithersburg, Md, USA, 1999.
Дж. К. О. Сантос, И. М. Г. Сантос и А. Г. Соуза, «Влияние нагревания и охлаждения на реологические параметры пищевых растительных масел», Journal of Food Engineering , vol. 67, нет. 4, стр. 401–405, 2005.
Посмотреть по адресу:
Сайт издателя | Google Scholar
Х. Абрамович и К. Клофутар, «Температурная зависимость динамической вязкости некоторых растительных масел», Acta Chimica Slovenica , том. 45, нет. 1, pp. 69–77, 1998.
Посмотреть по адресу:
Google Scholar
JF Steffe, Rheological Methods in Food Process Engineering , Freeman Press, East Lansing, Mich, USA, 1993. 9004.
H. Noureddini, B.C. Teoh и L. Davis Clements, «Вязкости растительных масел и жирных кислот», Journal of the American Oil Chemists Society , vol. 69, стр. 1189–1191, 1992.
Посмотреть по адресу:
Google Scholar
R. L. Earle, Unit Operations in Food Processing , NZIFST, 1983. International Journal of Food Science and Technology , vol. 45, нет. 9, стр. 1956–1962, 2010.
Посмотреть по адресу:
Сайт издателя | Google Scholar
Дж. Ким, Д. Н. Ким, С. Х. Ли, С. Ю и С. Ли, «Корреляция жирнокислотного состава растительных масел с реологическим поведением и поглощением масла», Пищевая химия , вып. 118, нет. 2, стр. 398–402, 2010.
Посмотреть по адресу:
Сайт издателя | Google Scholar
C. Liu, M. Yang, and F. Huang, «Влияние процесса экстракции на реологические свойства рапсового масла», Journal of the American Oil Chemists’ Society , vol. 89, нет. 1, стр. 73–78, 2012 г.
Посмотреть по адресу:
Сайт издателя | Академия Google
О. О. Фасина и З. Колли, «Вязкость и удельная теплоемкость растительных масел в зависимости от температуры: от 35°C до 180°C», International Journal of Food Properties , vol. 11, нет. 4, стр. 738–746, 2008.
Просмотр:
Сайт издателя | Google Scholar
Авторское право
Авторское право © 2014 Lemuel M. Diamante and Tianying Lan. Это статья с открытым доступом, распространяемая в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии надлежащего цитирования оригинальной работы.
Значения вязкости CANNON SAE и ISO
В таблицах на следующих страницах приведены номинальные значения для стандартов вязкости, поставляемых CANNON Instrument Company. Обратите внимание, что фактические значения могут незначительно отличаться от партии к партии; количество вариаций зависит от типа стандартов. Формулы могут быть изменены в любое время. Если для вашего применения требуются материалы, максимально соответствующие опубликованным номинальным значениям, обратитесь в компанию CANNON Instrument Company, чтобы получить значения вязкости, связанные с текущим составом.
Компания CANNON Instrument Company получила аккредитацию ISO/IEC 17025 за техническую компетентность в области калибровки через A2LA. Аккредитация распространяется на калибровку стеклянных капиллярных вискозиметров, определение кинематической и динамической вязкости (включая стандарты вязкости и сертификацию вязкости образцов клиентов), а также предоставление услуг по калибровке вискозиметров и термометров кинематической вязкости в соответствии с ISO/IEC. 17025.
Классы вязкости SAE для моторных масел
САЕ Дж300
Класс вязкости масла по SAE | Низкотемпературный °C | Низкая температура °C | Вязкость (мм²/с) при 100°C Мин. | Вязкость (мм²/с) при 100°C Макс. | Высокая скорость сдвига |
0 Вт | 6200 @ -35 | 60000 при -40 | 3,8 | — | — |
5 Вт | 6600 при -30 | 60000 при -35 | 3,8 | — | — |
10 Вт | 7000 при -25 | 60000 при -30 | 4.1 | — | — |
15 Вт | 7000 при -20 | 60000 при -25 | 5,6 | — | — |
20 Вт | 9500 при -15 | 60000 при -20 | 5,6 | — | — |
25 Вт | 13000 при -10 | 60000 при -15 | 9,3 | — | — |
20 | — | — | 5,6 | 9,3 | 2,6 |
30 | — | — | 9,3 | 12,5 | 2,9 |
40 | — | — | 12,5 | 16,3 | 2,9 (0–10 Вт) |
40 | — | — | 12,5 | 16,3 | 3,7 (15–25 Вт) |
50 | — | — | 16,3 | 21,9 | 3,7 |
60 | — | — | 21,9 | 26,1 | 3,7 |
Система определения вязкости промышленных смазочных материалов при 40°C
Идентификация | Средняя точка | Мин. КинВис | Макс Кин Вис | Приблизительно SUS |
ИСО ВГ 2 | 2,2 | 1,98 | 2,42 | 32 |
ИСО ВГ 3 | 3,2 | 2,88 | 3,52 | 36 |
ИСО ВГ 5 | 4,6 | 4.14 | 5,06 | 40 |
ИСО ВГ 7 | 6,8 | 6.12 | 7,48 | 50 |
ИСО ВГ 10 | 10 | 9,00 | 11,0 | 60 |
ИСО ВГ 15 | 15 | 13,5 | 16,5 | 75 |
ИСО ВГ 22 | 22 | 19,8 | 24,2 | 105 |
ИСО ВГ 32 | 32 | 28,8 | 35,2 | 150 |
ИСО ВГ 46 | 46 | 41,4 | 50,6 | 215 |
ИСО ВГ 68 | 68 | 61,2 | 74,8 | 315 |
ИСО ВГ 100 | 100 | 90,0 | 110 | 465 |
ИСО ВГ 150 | 150 | 135 | 165 | 700 |
ИСО ВГ 220 | 220 | 198 | 242 | 1000 |
ИСО ВГ 320 | 320 | 288 | 352 | 1500 |
ИСО ВГ 460 | 460 | 412 | 506 | 2150 |
ИСО ВГ 680 | 680 | 612 | 748 | 3150 |
ИСО ВГ 1000 | 1000 | 900 | 1100 | 4650 |
ИСО ВГ 1500 | 1500 | 1350 | 1650 | 7000 |
Вязкость жидкостей и газов
Вязкость жидкостей и газов
| Индекс Таблицы Справочные материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назад |
Единица сантиПуаз = 0,001 Па·с и иногда пишется как мПа·с. Кинематическая вязкость – это динамическая вязкость, деленная на плотность жидкости. В единицах СГС эта единица называется сантистокс. Вязкость воды плавно уменьшается от точки замерзания, в то время как плотность остается практически постоянной, за исключением небольшого максимума плотности около 4°C. | Index Tables Reference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вернуться назад |
Таблица преобразования вязкости
Таблица преобразования вязкости Кинематическая вязкость, сантистокс. (Ст.) | Градусы Энглера (°E) | Секунды Saybolt Universal (SSU) | Секунды Saybolt Furol (SSF) | Секунды Редвуд н. 1 (Стандарт) | Секунды Сейболт н. 2 (Адмиралтейство) | Мотор Масло (SAE) 50°C | Коробка передач Масло (SAE) 50°C |
1 | 1 | 31 | — | 29 | — | 5 Вт | 75 Вт |
2,56 | 1. 16 | 35 | — | 32,1 | — | ||
4.3 | 1,31 | 40 | — | 36,2 | 5.1 | ||
7.4 | 1,58 | 50 | — | 44,3 | 5,83 | ||
10,3 | 1,88 | 60 | — | 52,3 | 6,77 | ||
13. 1 | 2.17 | 70 | 12,95 | 60,9 | 7,6 | ||
15,7 | 2,45 | 80 | 13,7 | 69,2 | 8.44 | ||
18,2 | 2,73 | 90 | 14. 44 | 77,6 | 9.3 | 10 Вт | |
20,6 | 3.02 | 100 | 15.24 | 85,6 | 10.12 | ||
32.1 | 4,48 | 150 | 19,3 | 128 | 14,48 | ||
43. 2 | 5,92 | 200 | 23,5 | 170 | 18,9 | 20 Вт | 80 Вт |
54 | 7,35 | 250 | 28 | 212 | 23.45 | ||
65 | 8,79 | 300 | 32,5 | 254 | 28 | ||
87,6 | 11,7 | 400 | 41,9 | 338 | 37. 1 | 30 | |
110 | 14,6 | 500 | 51,6 | 423 | 46.2 | ||
132 | 17,5 | 600 | 61,4 | 508 | 55,4 | 40 | 90 |
154 | 20. 45 | 700 | 71.1 | 592 | 64,6 | ||
176 | 23.35 | 800 | 81 | 677 | 73,8 | ||
198 | 26,3 | 900 | 91 | 762 | 83 | 50 | |
220 | 29,2 | 1000 | 100,7 | 896 | 92. 1 | ||
330 | 43,8 | 1500 | 150 | 1270 | 138,2 | 140 | |
440 | 58,4 | 2000 | 200 | 1690 | 184,2 | ||
550 | 73 | 2500 | 250 | 2120 | 230 | ||
660 | 87,6 | 3000 | 300 | 2540 | 276 | ||
880 | 117 | 4000 | 400 | 3380 | 368 | 250 | |
1100 | 146 | 5000 | 500 | 4230 | 461 | ||
1320 | 175 | 6000 | 600 | 5080 | 553 | ||
1540 | 204,5 | 7000 | 700 | 5920 | 645 | ||
1760 | 233,5 | 8000 | 800 | 6770 | 737 | ||
1980 | 263 | 9000 | 900 | 7620 | 829 | ||
2200 | 292 | 10000 | 1000 | 8460 | 921 | ||
3300 | 438 | 15000 | 1500 | 13700 | — | ||
4400 | 584 | 20000 | 2000 | 18400 | — |
— Transmoto
12 лет назад
Покупка подходящего масла для вашего велосипеда очень важна, так как это может повлиять на производительность и степень износа вашего велосипеда. Итак, какое масло следует использовать в подвеске? Большинство блоков подвески потребляют около 5 Вт (SAE). Но из-за того, что международный стандарт SAE настолько свободен, вязкость 5 Вт одной нефтяной компании может иметь ту же вязкость, что и 7,5 Вт другой нефтяной компании.
Вот действительно заумная таблица, в которой используется гораздо более точная шкала тестирования в сантистоксах (Cst), поэтому мы можем сравнивать бренды с точностью. Хотите узнать больше о маслах, компонентах подвески и возможных вариантах? Посетите сайт www.teknikmotorsport.com
Марка | Обозначение | сСт при 40C | сСт при 100C | Индекс вязкости | Тип |
---|---|---|---|---|---|
ХОНДА | Вилочное масло 5 | 17 | |||
ХОНДА | Форл масло 10 | 35,2 | |||
ЯМАХА | КИБ 01 | 15,6 | 3,45 | 150 | |
ЯМАХА | Г5 | 17,7 | |||
ЯМАХА | Г10 | 33,2 | |||
ЯМАХА | Г15 | 47,3 | |||
СУЗУКИ | Л01 | 15,5 | |||
СУЗУКИ | W-15 | 16,8 | |||
СУЗУКИ | Г10 | 33,3 | |||
СУЗУКИ | Г15 47,7 | 47,7 | |||
КАВАСАКИ | КХЛ-15-10 | 15,3 | |||
КАВАСАКИ | G5 | 17,9 | |||
КАВАСАКИ | Г10 | 33,9 | |||
КАВАСАКИ | Г15 | 49,5 | |||
ШОВА | СС-05 | 15,7 | |||
ШОВА | СС-7 | 16,6 | 3,77 | ||
ШОВА | СС-8 | 36,8 | |||
ШОВА | СС-15 | 20 | |||
КАЯБА | Г10С | 37,2 | |||
КАЯБА | Г15С | 55,2 | |||
КАЯБА | Г30С | 116,1 | |||
БЕЛАЯ СИЛА | #5 | 22 | |||
БЕЛАЯ СИЛА | #7. 5 | 33,4 | |||
БЕЛАЯ СИЛА | #10 | 48,1 | |||
БЕЛАЯ СИЛА | #15 | 67,8 | |||
Масло для вилок Castrol 5 | Масло для вилок и амортизаторов | 15 | 150 | Минерал | |
Масло для вилок Castrol 10 | Масло для вилок и амортизаторов | 32 | 150 | Минерал | |
Масло для вилок Castrol 20 | Масло для вилок и амортизаторов | 68 | 150 | Минерал | |
Масло для вилок Castrol S 2,5 | Масло для вилок и амортизаторов | 6,8 | 2,25 | 150 | Синтетика |
Масло для вилок Castrol S 5. 0 | Масло для вилок и амортизаторов | 15 | 3,74 | 150 | Синтетика |
Кастрол Хайспин | Гидравлическая жидкость | ||||
Олинс 1302-01 | Жидкость для передней вилки #2 Extra Light | 7 | |||
Олинс 1311-02 | Жидкость для передней вилки №5, фара | 15 | |||
Олинс 1309Сделано Соки | Жидкость для передней вилки — дорога и трек | 19 | |||
Олинс 1310 | Жидкость для передней вилки #10, средняя | 22 | |||
Олинс 1315 | Жидкость для передней вилки №15, средняя/тяжелая | 35 | |||
Олинс 1320 | Жидкость для передней вилки #20 Heavy | 50 | |||
Олинс 1305 | Жидкость для передней вилки #5 Synt | 17 | Синтетика | ||
Олинс 1310 | Жидкость для передней вилки #10 Synt | 22 | Синтетика | ||
Олинс 1315 | Жидкость для передней вилки #15 Synt | 31 | Синтетика | ||
Олинс 1302 | Жидкость для передней вилки #2 | 7 | |||
Комплект тележки Ohlins 1311 25 мм | Жидкость для передней вилки #4 | 15 | |||
Олинс 1310 | Жидкость для передней вилки #5 | 22 | |||
Олинс 1315 | Жидкость для передней вилки #10 | 35 | |||
Олинс 1320 | Жидкость для передней вилки #15 | 50 | |||
Олинс 1325 | Жидкость для передней вилки #20 | 99 | |||
Олинс 1309-31 | Жидкость для передней вилки — дорога и трек 43 | 19 | |||
Олинс 00105 | Жидкость для амортизаторов | 28 | |||
Олинс 01303-01 | Ударная жидкость для внедорожных гонок – syn | 18 | Синтетика | ||
Ohlins 01306-01 гонка 07 | Амортизатор Fluid-race spec 07 | 14 | |||
Бел-Рэй HVI 3wt | Амортизирующее масло | 11 | 3,85 | 296 | Синтетика |
Бел-Рэй HVI 5wt | Амортизирующее масло | 19,5 | 6,66 | 300 | Синтетика |
Бел-Рэй HVI 10wt | Амортизирующее масло | 33,5 | 10. 00 | 306 | Синтетика |
Бел-Рэй HVI 15wt | Амортизирующее масло | 49 | 13,90 | 297 | Синтетика |
Высокоэффективное масло для вилок Bel-Ray, 5 Вт | Вилочное масло | 17,1 | 4.10 | 146 | Минерал |
Bel-Ray High Performance Fork Oil 7 W | Вилочное масло | 29 | 5,20 | 110 | Минерал |
Высокоэффективное масло для вилок Bel-Ray, 10 Вт | Вилочное масло | 33 | 5,90 | 123 | Минерал |
Высокоэффективное масло для вилок Bel-Ray, 15 Вт | Вилочное масло | 53 | 7,50 | 103 | Минерал |
Высокоэффективное масло для вилок Bel-Ray, 20 Вт | Вилочное масло | 73,5 | 9,50 | 106 | Минерал |
Высокоэффективное масло для вилок Bel-Ray, 30 Вт | Вилочное масло | 105 | 12. 00 | 104 | Минерал |
Silkolene Maintenance Fork Oil light 5 Вт | Вилочное масло | 22,3 | 4,40 | 106 | Минерал |
Silkolene Maintenance Oil Medium10 w | Вилочное масло | 34,9 | 7,05 | 169 | Минерал |
Silkolene Промежуточное масло для обслуживания вилки 15 | Вилочное масло | 48,45 | 8,50 | 153 | Минерал |
Silkolene Масло для обслуживания вилок Heavy 20 | Вилочное масло | 67,7 | 8,75 | 101 | Минерал |
Silkolene Maintenance Fork Oil Extra Heavy 30 | Вилочное масло | 105 | 11,64 | 101 | Минерал |
Silkolene PRO RSF 2. 5wt | Масло для вилок и амортизаторов | 13,6 | 5,80 | 464 | Полусинтетика |
Silkolene PRO RSF 5wt | Масло для вилок и амортизаторов | 26,7 | 9,50 | 372 | Полусинтетика |
Silkolene PRO RSF 7,5 вес. | Масло для вилок и амортизаторов | 37,19 | 11,50 | 322 | Полусинтетика |
Silkolene PRO RSF 10wt | Масло для вилок и амортизаторов | 47,36 | 13,70 | 303 | Полусинтетика |
Silkolene PRO RSF 15wt | Масло для вилок и амортизаторов | 92,95 | 19.50 | 235 | Полусинтетика |
02 Жидкость для гоночных вилок Silkolene | Вилочное масло | 17,94 | 5,27 | 260 | Синтетика |
05 Жидкость для гоночных вилок Silkolene | Вилочное масло | 43,18 | 9,48 | 212 | Синтетика |
Масло Motul Shock | Амортизирующее масло | 16,1 | 6,20 | 400 | 100% синтетика |
Заводская линия Motul — очень легкая | Вилочное масло | 15 | 3,50 | 112 | 100% синтетика |
Заводская линия Motul — светлая | Вилочное масло | 18 | 4,00 | 121 | 100% синтетика |
Заводская линия Motul — легкая/средняя | Вилочное масло | 24 | 4,90 | 131 | 100% синтетика |
Заводская линия Motul — средняя | Вилочное масло | 36 | 6,40 | 130 | 100% синтетика |
Motul Fork Oil Expert — светлое | Вилочное масло | 17,9 | 3,90 | 112 | Полу/синтетика |
Motul Fork Oil Expert — средний | Вилочное масло | 35,9 | 6,00 | 112 | Полу/синтетика |
Motul Fork Oil Expert — средний/тяжелый | Вилочное масло | 57,1 | 8,30 | 116 | Полу/синтетика |
Motul Fork Oil Expert — тяжелый | Вилочное масло | 77,9 | 10. 10 | 111 | Полу/синтетика |
Жидкость для амортизаторов Maxima Racing — светлая | Амортизирующее масло | 13,9 | 5,20 | 378 | Нефть |
Жидкость для амортизаторов Maxima Racing – средняя | Амортизирующее масло | 20,8 | 7,30 | 349 | Нефть |
Жидкость для амортизаторов Maxima Racing – Heavy | Амортизирующее масло | 28,9 | 9,40 | 334 | Нефть |
Maxima Racing Fork Fluid 85/150 5wt | Вилочное масло | 15,9 | 3,50 | 150 | Нефть |
Maxima Racing Fork Fluid 125/150 7wt | Вилочное масло | 26,7 | 5,40 | 151 | Нефть |
Жидкость для гоночных вилок Maxima 165/150 10 Вт | Вилочное масло | 32 | 6,30 | 151 | Нефть |
Жидкость для гоночных вилок Maxima 235/150 15 Вт | Вилочное масло | 46 | 8,50 | 154 | Нефть |
Масло для вилок Maxima, 5 мас. | Вилочное масло | 15,9 | 3,50 | 150 | Нефть |
Масло для вилок Maxima, 10 мас. | Вилочное масло | 32 | 6,30 | 151 | Нефть |
Масло для вилок Maxima, 15 Вт | Вилочное масло | 46 | 8,50 | 154 | Нефть |
Масло для вилок Maxima 20wt | Вилочное масло | 65,6 | 12,90 | 201 | Нефть |
ELF Moto Fork Oil Syn 2,5 Вт | Масло для вилок и амортизаторов | 18 | 4,00 | 121 | Синтетика |
Масло ELF Moto Fork Syn 5 Вт | Масло для вилок и амортизаторов | 23,3 | 4,80 | 130 | Синтетика |
ELF Moto Fork Oil Syn 10 W | Масло для вилок и амортизаторов | 45,4 | 7,60 | 135 | Синтетика |
Рок Ойл SVI 2,5 | Масло для вилок и амортизаторов | 10 | 4,00 | 250 | Синтетика |
Рок Ойл СВИ 5 (01) | Масло для вилок и амортизаторов | 22 | 5,30 | 200 | Синтетика |
Рок Ойл SVI 7. 5 | Масло для вилок и амортизаторов | 24 | 6,80 | 250 | Синтетика |
Рок Ойл SVI 10 | Масло для вилок и амортизаторов | 32 | 6,50 | 170 | Синтетика |
Рок Ойл SVI 15 | Масло для вилок и амортизаторов | 48 | 9,00 | 160 | Синтетика |
Рок Ойл SVI 20 | Масло для вилок и амортизаторов | 68 | 10,70 | 140 | Синтетика |
Жидкость для вилок Golden Spectro Cartridge — очень легкая 85/150 | Вилочное масло | 14 | 3,40 | 150 | Полусинтетика |
Жидкость для вилок Golden Spectro Cartridge — Light 125/150 | Вилочное масло | 26 | 3,40 | 150 | Полусинтетика |
Ультралегкий Spectro SPL | Амортизирующее масло | 10,4 | 4,40 | 385 | |
Spectro SPL очень легкий | Амортизирующее масло | 26,4 | 9,90 | 400 | |
Лампа Spectro SPL | Амортизирующее масло | 47,27 | 16,76 | 381 | |
Амортизатор и вилка Spectro SX 400 | Масло для вилок и амортизаторов | 20,9 | 8,90 | 400 | |
Масло для вилок Spectro 5w | Вилочное масло | 21,7 | 4,40 | 119 | Нефть |
Масло для вилок Spectro 10w | Вилочное масло | 32,8 | 5,60 | 111 | Нефть |
Масло для вилок Spectro 15w | Вилочное масло | 45,6 | 7,20 | 119 | Нефть |
Масло для вилок Spectro 20w 20 | Вилочное масло | 65 | 8,90 | 110 | Нефть |
Масло для вилок Spectro Heavy Duty — тип E | Вилочное масло | 64,9 | 8,90 | 385 | Нефть |
Масло для вилок Spectro Heavy Duty — Heavy | Вилочное масло | 141,2 | 14. 10 | 400 | Нефть |
Смазочные материалы Моррис | Масло для вилок и амортизаторов | 22,9 | 7,70 | 350 | |
Смазочные материалы Моррис | Масло для вилок и амортизаторов | 56,6 | 13,70 | 252 | |
Клотц KL-505 | Масло для вилок и амортизаторов | 23,8 | |||
Клотц KL-510 | Масло для вилок и амортизаторов | 32 | |||
Клотц KL-515 | Масло для вилок и амортизаторов | 42 | |||
Путолин HPX 2,5 | Масло для вилок и амортизаторов | 6,74 | 3. 01 | 458 | Полусинтетика |
Путолин HPX 5.0 | Масло для вилок и амортизаторов | 22,5 | 5,07 | 162 | Полусинтетика |
Путолин HPX 7,5 | Масло для вилок и амортизаторов | 33,7 | 6,77 | 164 | Полусинтетика |
Путолин HPX 1.0 | Масло для вилок и амортизаторов | 50,1 | 8,64 | 151 | Полусинтетика |
Путолин HPX 15 | Масло для вилок и амортизаторов | 67,5 | 11.20 | 159 | |
Путолин HPX 20 | Масло для вилок и амортизаторов | 99,4 | 14,60 | 155 | |
Путолин HPX 30 | Масло для вилок и амортизаторов | 150 | 14,60 | 95 | |
Motorex Racing SD-1 | Амортизирующее масло | 14,8 | 3,50 | ||
Масло для гоночных вилок Motorex 2,5 | Вилочное масло | 15,2 | 4,40 | 222 | Минерал |
Масло для гоночных вилок Motorex 5. 0 | Вилочное масло | 21,8 | 5,50 | 209 | Минерал |
Масло для гоночных вилок Motorex 7,5 | Вилочное масло | 29 | 6,80 | 206 | Минерал |
Масло для гоночных вилок Motorex 10 | Вилочное масло | 32 | 7,20 | 200 | Минерал |
Масло для гоночных вилок Motorex 15 | Вилочное масло | 46 | 8,50 | 180 | Минерал |
Масло для гоночных вилок Motorex 20 | Вилочное масло | 68 | 9.10 | 110 | Минерал |
Жидкость для амортизаторов Torco Racing — светлая | Ударное масло | 14,5 | 4,70 | 100% синтетика | |
Жидкость для амортизаторов Torco Racing — средняя | Амортизирующее масло | 31,82 | 9,57 | 100% синтетика | |
Жидкость для гоночных вилок Torco — 5 | Вилочное масло | 10,75 | 4,00 | Полусинтетика | |
Жидкость для гоночных вилок Torco — 7 | Вилочное масло | 16,1 | 5,05 | Полусинтетика | |
Жидкость для гоночных вилок Torco — 10 | Вилочное масло | 19,9 | 5,70 | Полусинтетика | |
Жидкость для гоночных вилок Torco — 15 | Вилочное масло | 33 | 8,40 | Полусинтетика | |
Жидкость для гоночных вилок Torco — 20 | Вилочное масло | 43,9 | 10,40 | Полусинтетика | |
Шелл Адванс Ультра 2. Наверх
|