油氣潤滑是氣液兩相流體冷卻潤滑技術的典型應用,它通過形成的氣液兩相膜隔開相對運動的摩擦面,從而起到潤滑作用。同時由于含有大量的氣體,速度較高的氣液兩相油氣流可以帶走大量摩擦熱,起到了冷卻降溫作用。
我國研究氣液兩項流體冷卻潤滑技術方面的權威——哈爾濱工業(yè)大學教授閆通海通過實驗研究認為,在氣液兩相油氣流中,液體與氣體牢固地形成了氣液兩相膜,實驗及實踐結果表明,氣液兩相膜與單相液體膜相比,承載能力大大提高,其形成兼有流體動壓和流體靜壓的雙重作用。
因此不僅在速度高時能夠形成完整的氣液兩相膜,即使在速度較低時依然能夠形成具有較強承載能力的氣液兩相膜,使作相對運動的摩擦面始終處在良好的工作狀態(tài)下,這一點是僅靠流體動壓形成的單相液體膜無法比擬的。
研究同時表明,噴射到潤滑點的氣液兩相流體中的潤滑液體小顆粒在潤滑區(qū)固體表面匯聚,同時由高速流動的空氣形成的分散的空氣小氣泡混合于匯聚在潤滑區(qū)固體表面的潤滑液之中,隨著兩摩擦表面的相對運動,在兩摩擦表面之間形成了氣液兩相流體潤滑膜。
粘度是潤滑劑最重要的物理特性。研究還表明,在同等潤滑劑條件下,兩相流的粘度明顯大于單向流,而且隨著兩相流中空氣小氣泡相對體積含量的增加,兩相流的粘度也增大,換句話說普通粘度的潤滑劑形成的氣液兩相膜的厚度大于它的單相液體膜厚度。顯然,由于潤滑膜厚度的增加,使?jié)櫥ば纬陕侍岣?,減少了兩摩擦表面直接接觸的機會,減輕了兩表面之間的摩擦,這就使得氣液兩相流體潤滑具有優(yōu)良的潤滑減磨作用。
綜上所述,作為氣液兩相流體冷卻潤滑技術典型應用的油氣潤滑,要比傳統(tǒng)單相流體的潤滑和冷卻效果更好。
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