Биосмазка для станков на основе семян конопли Без рубрики Эффективность различных растительных масел при производственном применении

Эффективность различных растительных масел при производственном применении

Ученые исследовали характеристики натуральных смазочно-охлаждающих жидкостей из масла семян  каннабиса для точения, сверления, развертывания и нарезания резьбы аустенитной нержавеющей стали. Основными параметрами их оценки были сила резания, стойкость инструмента и качество продукции.

Они использовали чистые масла, включая минеральное масло, синтетическое масло и растительное масло масла семян  конопли для испытаний. Они пришли к выводу, что силы резания для растительного масла были низкими по сравнению с эталонным минеральным маслом, а также показали, что стойкость инструмента была выше для растительного масла среди всех.

Анализ основных масел на крутящий момент

Андрес Ф. провел сравнительный анализ пяти базовых масел в чистом и эмульгированном виде в эксперименте по крутящему моменту. Пять масел представляли собой нафтеновое масло на нефтяной основе, его смесь с парафиновым маслом на нефтяной основе в равном соотношении, масло масла семян  конопли на биологической основе с высоким содержанием олеиновой кислоты, соевое масло и синтетический эфир.

Для сравнения этих масел семян  марихуаны используется коммерчески доступная жидкость для обработки металлов. Жидкости были протестированы на холоднокатаной стали 1018 с использованием инструмента из закаленной стали без покрытия. Эксперимент показывает, что чистые растительные масла имеют более высокую эффективность крутящего момента, чем оба минеральных базовых масла. Эксперимент также показывает, что растительное масло обладает более высоким потенциалом смазывания, чем другие масла масла семян  конопли.

Ряд тестов на возможность эффективного применения биосмазок в промышленности

Абдалла и Бейнс сформулировали различные масла, такие как коммерческие и натуральные растительные масла семян  конопли, химически модифицированные растительные масла, полученные из сложных эфиров жирных кислот и полиолов. Для исследования были выбраны растительные базовые масла: кокосовое, подсолнечное, рапсовое, оливковое, масло семян  конопли а для тестирования масел были выбраны два материала: нержавеющая сталь и титановый сплав аэрокосмического класса.

Различные тесты, такие как крутящий момент микронажатия, смазывающая способность SRV, кинематическая вязкость, были выполнены стандартным образом, и трибологические исследования показали, что при растительном масла семян  конопли природного происхождения было обнаружено очень низкое значение трения по сравнению с коммерческим маслом. Микротест показывает, что растительное масло с натуральной добавкой имеет низкую силу резания и крутящий момент при обработке нержавеющей стали .

Ловел М. использовал смесь масла семян  конопли и борной кислоты в качестве смазки для операции глубокой вытяжки стального листа. Величина трения измеряется с помощью имитатора трения при растяжении полосы. Сделан вывод, что смесь масла канолы и борной кислоты имеет стабильное значение трения, которое на 44% меньше, чем у коммерческой жидкости. Значение шероховатости поверхности также было ниже, чем у промышленной жидкости, а формуемость стали также увеличивается при смешивании.

Пригодность для термообработки (закалочные среды, пр.)

Ученые провели эксперимент по изучению пригодности растительных масел масла семян  конопли в качестве биогасителей для промышленной термообработки. Исследование включало оценку жесткости закалки и поведения смачивания обычных закалочных сред и растительных масел. Было обнаружено, что жесткость гашения подсолнечного, кокосового и пальмового масел выше, чем у минерального масла.

Среди растительных масел самые высокие коэффициенты теплопередачи были получены для масла семян  марихуаны, а самые низкие — для касторового. Результаты показывают, что термическая стабильность пальмового масла лучше, чем у минерального масла. Таким образом, пальмовое масло более безопасно по сравнению с минеральным маслом, а его термическая стабильность выше, чем у минерального масла. Таким образом, масла семян  конопли можно использовать в качестве эффективного биогасителя для промышленной термообработки.

Заключение

Отмечено, что растительное масло семян  каннабиса имеет низкий коэффициент трения при эксплуатации по сравнению с эталонным минеральным маслом. Еще одно наблюдение заключается в том, что эффективность смазывания стального листа выше, чем у эталонного минерального масла, однако растительное масло демонстрирует меньшую эффективность, чем минеральное масло, в случае листа с гальваническим цинковым покрытием, а масло семян  конопли показывает лучшие результаты среди растительных масел.

 

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related Post

Причины востребованности растительных масел семян конопли для производства биосмазокПричины востребованности растительных масел семян конопли для производства биосмазок

Растительные масла семян  каннабис обладают несколькими свойствами, необходимыми для смазки, такими как высокий индекс вязкости, высокая смазывающая способность, низкая летучесть и улучшенные свойства, которые можно сравнить с минеральным маслом, включая

Смазочные материалы на рынке: синтетика против натуральных масел семян коноплиСмазочные материалы на рынке: синтетика против натуральных масел семян конопли

В связи с растущими экологическими проблемами использование коммерческих смазочных материалов на нефтяной основе, которые вредны для экосистемы, постепенно заменяется экологически безопасными смазочными материалами, приготовленными из растительных масел семян  конопли или

Растительное масло из семян конопли для обслуживания станков с ЧПУ: как это работаетРастительное масло из семян конопли для обслуживания станков с ЧПУ: как это работает

Компания Sandvik сделала растительное масло семян  каннабис стандартом для своих производственных машин с компьютерным управлением в научно-исследовательском центре в Италии. Оператор разработки Андреа Аццолини пользуется преимуществами растительного масла семян  конопли.