CK-4 헤비 듀티 엔진 오일의 산화 저항을 테스트하려면 표준화 된 실험이 필요합니다.
1. 회전 산소 폭탄 방법
원리 : 오일 샘플을 밀봉 된 용기에 넣고, 산소 및 열을 지정된 온도로 소개하고, 샘플의 산화로 인해 압력이 떨어지는 데 걸리는 시간을 측정하여 산화 저항을 평가합니다.
작동 : 산소 폭탄의 압력이 초기 값에서 지정된 압력으로 떨어지는 데 걸리는 시간이 길수록 오일의 산화 저항이 강해집니다.
2. 압력 차동 스캐닝 열량 측정
원리 : 일정한 압력 및 가열 속도로 오일 샘플의 산화 동안 열 영향의 변화를 측정하십시오.
수술 : 샘플이 산화되기 시작하는 온도와 산화 반응에 의해 방출되는 열을 기록하십시오. 시작 온도가 높을수록 열이 낮아질수록 산화 저항이 더 좋습니다.
3. 고온 산화 및 증착 검사
원리 : 엔진의 고온 작업 조건을 시뮬레이션하고, 가열 된 금속 튜브를 통해 고온에서 오일을 순환시키고, 튜브의 퇴적물의 질량을 감지합니다.
수술 : 퇴적물의 무게가 작을수록 오일의 산화에 저항하고 고온에서 코킹하는 능력이 강해집니다.
4. 코크스 플레이트 테스트
원리 : 금속 플레이트에서 오일 샘플을 고온으로 가열하고 금속 플레이트에 형성된 코크스 침전물의 양을 관찰하십시오.
작동 : 퇴적물의 두께 또는 중량을 정량화하여 오일의 고온 산화 저항성 및 오일 코킹 능력을 평가합니다.
5. 점도 성장 테스트
원리 : 오일 산화로 인해 점도가 증가합니다. 산화 저항은 산화 전후의 운동 학적 점도의 변화를 측정함으로써 평가된다.
작동 : 점도가 작을수록 오일의 항산화 안정성이 더 좋습니다.
6. 산 값 변화 감지
원리 : 산화는 산성 물질을 생성합니다. 오일의 산화 전후의 산 값 변화는 적정에 의해 결정된다.
수술 : 산 값의 증가가 작을수록 산화 반응을 억제하는 데 항산화 제의 효과가 더 중요합니다.





