Главная / Блог / Статьи

Статьи

Определение потерь на трение в резинотехнических уплотнениях: методики, расчёт, испытания

Трение в манжете или кольце круглого сечения способно съедать до 15–20 % усилия привода и разогревать узел до критических температур. Разбираем, как корректно измерить и рассчитать потери на трение в РТИ — от стенда до инженерной формулы.

Содержание
Определение потерь на трение в резинотехнических уплотнениях: методики, расчёт, испытания

Потери на трение — один из самых недооценённых параметров при проектировании гидро- и пневмоприводов. Конструктор подбирает уплотнение по давлению и температуре, но забывает, что манжета штока — это не только герметизатор, но и тормоз. На практике суммарное трение уплотнительного комплекта пневмоцилиндра диаметром 63 мм при 0,6 МПа составляет 40–120 Н, что при площади поршня 31 см² эквивалентно потере 0,013–0,04 МПа давления, то есть до 6 % полезного усилия. В медленных сервоприводах и точных позиционерах именно трение определяет величину зоны нечувствительности и склонность к скачкообразному движению (stick-slip).

Физика трения в резиновом уплотнении

Резина — вязкоупругий эластомер, и классический закон Амонтона — Кулона (F = μN) для неё выполняется лишь условно. Сила трения складывается из трёх составляющих:

  • Адгезионная — молекулярное сцепление эластомера с контртелом; доминирует при малых скоростях и низкой шероховатости (Ra < 0,1 мкм), именно она даёт эффект «прилипания» после стоянки.
  • Деформационная (гистерезисная) — потери на внутреннее трение при огибании микронеровностей; зависит от tg δ материала и растёт у бутадиен-нитрильных смесей с высоким содержанием АН.
  • Гидродинамическая — сдвиг масляной плёнки в зоне контакта; описывается уравнением Рейнольдса и растёт с числом Херси (ηv/p).

Из-за этого зависимость трения от скорости имеет вид кривой Штрибека: минимум при 0,05–0,3 м/с, рост на границах диапазона. Отсюда практическое правило: измерять трение нужно минимум в трёх точках скорости — 0,005 м/с (страгивание), 0,1 м/с (рабочая) и 0,5 м/с (максимум).

Экспертный совет: никогда не пересчитывайте трение манжеты по коэффициенту трения материала из справочника. Коэффициент трения резины по стали зависит от контактного давления нелинейно — μ убывает как p^(-1/3). Справочная цифра μ = 0,6 для НБР по стали получена на приборе с нагрузкой 1 Н/мм² и к манжете при 20 МПа отношения не имеет.

Нормативная база измерений

Прямого «всеобъемлющего» стандарта на трение уплотнений в отечественной системе нет, поэтому используют комплекс документов:

  • ГОСТ 9.021-74 — метод определения стойкости резин, применяется как база для оценки набухания перед трибоиспытаниями (набухшая на 8 % резина даёт рост трения на 30–50 %).
  • ГОСТ 27110-86 / ISO 6194-3 — испытания манжет для валов, включая измерение момента трения и температуры под кромкой.
  • ГОСТ 22704-77 — кольца резиновые уплотнительные круглого сечения, требования к качеству поверхности и степени сжатия, напрямую влияющим на трение.
  • ГОСТ 6678-72, ГОСТ 14896-84 — манжеты для гидравлических устройств; здесь нормируется предельное усилие страгивания.
  • ГОСТ 23.211-80 и серия «Обеспечение износостойкости изделий» — методология трибологических испытаний, схемы «палец — диск», «вал — втулка».
  • ГОСТ Р 8.736-2011 — обработка результатов прямых многократных измерений, обязателен для корректного протокола.

Методики определения потерь

1. Прямое измерение на трибостенде

Испытуемое уплотнение монтируется в реальную канавку, шток или гильза приводится в возвратно-поступательное движение, тензодатчик (класс точности 0,2, диапазон 0–2 кН) регистрирует усилие. Обязательные условия корректного опыта:

  1. Приработка не менее 30 циклов до стабилизации показаний (первый ход всегда завышен на 20–40 %).
  2. Термостатирование ±2 °C: снижение температуры с +20 до 0 °C поднимает трение НБР почти вдвое.
  3. Раздельная запись хода «вперёд/назад» — разница выявляет перекос и неравномерность натяга.
  4. Контроль шероховатости штока: оптимум Ra = 0,2–0,4 мкм, Rz ≤ 2,5 мкм, коэффициент заполнения профиля tp(25 %) ≥ 50 %.

2. Метод выбега (для вращательных пар)

Ротор разгоняется до заданной частоты и отключается; по угловому замедлению и известному моменту инерции вычисляется момент трения M = J·dω/dt. Метод хорош тем, что исключает влияние привода, но требует точного знания J и учёта аэродинамических потерь.

3. Расчётно-экспериментальный метод

Для колец круглого сечения по ГОСТ 9833-73/ISO 3601 применяют формулу:

F = fc · Ac + fh · Ap, где fc — удельное трение от предварительного сжатия (0,02–0,06 Н/мм²), Ac — площадь контакта, fh — коэффициент от давления (0,01–0,03), Ap — проекционная площадь. Метод даёт погрешность 25–30 %, но пригоден для быстрой оценки на стадии эскиза.

4. Термометрический контроль

Мощность потерь N = F·v переходит в тепло. Пирометр или термопара под уплотнением позволяют оценить N косвенно. Практический ориентир: превышение температуры кромки над корпусом более чем на 25–30 °C говорит о чрезмерном натяге или дефиците смазки.

Сравнение материалов по трибологическим свойствам

Материал (марка)μ по стали Ra 0,3 (сухо)μ в маслеРабочий диапазон, °CСклонность к stick-slipТиповое применение
НБР (БНКС-18, БНКС-28)0,55–0,800,08–0,15−35…+100СредняяГидроцилиндры, манжеты валов
ГБНК (HNBR)0,50–0,700,07–0,13−40…+150СредняяКомпрессоры, хладагенты
ФКМ (СКФ-26, Viton)0,45–0,650,06–0,12−20…+200НизкаяАгрессивные среды, высокие Т
СКЭПТ (EPDM)0,70–1,100,15–0,25−50…+130ВысокаяВода, пар, тормозные системы
Полиуретан (СКУ-ПФЛ-100)0,40–0,600,05–0,10−30…+80НизкаяШтоковые уплотнения высокого давления
ПТФЭ-композит с бронзой0,08–0,150,03–0,06−200…+260ОтсутствуетСервоприводы, пищевое оборудование

Именно поэтому в прецизионных приводах применяют комбинацию: ПТФЭ-кольцо скольжения + резиновое кольцо-энергизатор из НБР или ФКМ. Резина создаёт контактное давление, фторопласт обеспечивает низкое трение — суммарные потери падают в 3–5 раз против чистой манжеты.

Практический пример из цеха

На линии розлива пневмоцилиндры Ø40 мм с манжетами из НБР при переходе на безмасляный воздух начали «дёргаться» на медленном ходу. Замер на стенде: усилие страгивания выросло с 28 до 96 Н. Решение — замена манжет на профиль из НБР с антифрикционной пропиткой и закладка консистентной смазки на основе ПАО с загустителем ПТФЭ (например, класса NLGI 2). Итог: страгивание 34 Н, stick-slip исчез, ресурс вырос с 0,8 до 4,2 млн циклов.

Что реально снижает потери на трение

  • Оптимизация степени сжатия кольца: для статики 18–25 %, для динамики только 10–16 %; каждый лишний процент даёт +7–10 % трения.
  • Правильная финишная обработка контртела — суперфиниш или плосковершинное хонингование, не полировка «в зеркало».
  • Хромирование или покрытие штока (Cr, HVOF-карбид) с твёрдостью ≥ 55 HRC.
  • Подбор твёрдости резины: снижение с 80 до 70 IRHD (ГОСТ 20403-2018) уменьшает трение на 10–15 %, но повышает риск экструзии.
  • Совместимость смазки с эластомером — проверка по изменению объёма (ГОСТ 9.030-74): допустимо +5…+10 %.

И главное: протокол испытаний обязан содержать не одну цифру, а кривую «усилие — перемещение» для 3–5 скоростей и 2–3 температур. Только такой набор данных позволяет корректно заложить запас по мощности привода и предсказать поведение узла зимой.

Вопросы и ответы

Какое усилие трения считается нормой для штокового уплотнения гидроцилиндра?
Ориентировочная норма — 0,5–2,0 Н на 1 мм диаметра штока при давлении 16 МПа и температуре +20 °C. Для штока Ø50 мм это 25–100 Н на один уплотнительный элемент. Если замеренное усилие выходит за верхнюю границу более чем на 30 %, ищите причину: избыточный натяг, некорректный диаметр канавки, шероховатость штока вне диапазона Ra 0,2–0,4 мкм, набухание резины в рабочей жидкости или образование продуктов старения. При этом усилие страгивания в норме превышает усилие движения не более чем в 1,5–2 раза; трёхкратное превышение — прямой признак адгезионного схватывания.
Можно ли рассчитать потери на трение без стендовых испытаний?
Можно, но только для предварительной оценки. Расчётные модели (формулы удельного трения для колец по ISO 3601, методики производителей уплотнений) дают погрешность 25–40 %, поскольку не учитывают реальную шероховатость контртела, вязкость и класс чистоты жидкости, историю нагружения и температурный градиент по сечению. Для серийного изделия расчёт применяют на этапе эскизного проекта, а затем обязательно верифицируют на стенде по ГОСТ Р 8.736-2011 с не менее чем пятью параллельными измерениями и оценкой доверительного интервала.
Почему трение растёт после длительной стоянки оборудования?
Это эффект адгезионного схватывания. За время стоянки масляная плёнка выдавливается из зоны контакта, а эластомер под постоянной нагрузкой релаксирует и увеличивает фактическую площадь контакта с металлом. Дополнительно проявляется остаточная деформация сжатия (compression set по ГОСТ 9.029-74). После 72 часов простоя усилие страгивания может вырасти в 2–3 раза. Меры: применение уплотнений с антифрикционным покрытием, фторопластовых колец скольжения, смазок с противозадирными присадками, а в ответственных случаях — программный «прогревающий» цикл малых перемещений перед выходом на режим.
Как влияет температура на потери на трение в резиновых уплотнениях?
Влияние двойное. Со стороны материала: при приближении к температуре стеклования (для НБР −25…−35 °C) резина резко теряет эластичность, коэффициент трения и жёсткость растут, трение может увеличиться в 2–4 раза. Со стороны среды: снижение температуры повышает вязкость масла, растёт гидродинамическая составляющая. При нагреве картина обратная — трение падает, но одновременно снижается модуль резины, возможна экструзия в зазор и рост износа. Поэтому испытания проводят минимум в трёх точках: минимальная рабочая температура, +20 °C и максимальная рабочая.
Какой прибор нужен для измерения момента трения манжеты вала?
Стандартная схема по ГОСТ 27110-86 / ISO 6194-3: приводной вал с регулируемой частотой вращения, корпус манжеты на воздушном или прецизионном подшипниковом подвесе, соединённый рычагом с тензометрическим датчиком силы (диапазон 0–50 Н, класс 0,2), термопара под кромкой и система термостатирования масляной ванны. Момент вычисляется как произведение измеренной силы на плечо рычага. Обязательна тарировка вхолостую (без манжеты) для вычета потерь в подвесе — они не должны превышать 3 % измеряемой величины.
Что даёт замена резиновой манжеты на комбинированное уплотнение с ПТФЭ?
Снижение трения в 3–5 раз, практически полное устранение stick-slip и расширение температурного диапазона. Комбинация «ПТФЭ-кольцо скольжения + резиновый энергизатор из НБР/ФКМ» разделяет функции: эластомер обеспечивает контактное давление и компенсацию износа, фторопластовый композит (обычно с наполнителем — бронза, углеволокно, графит) работает в паре трения с μ = 0,05–0,15. Плата за это — более высокие требования к геометрии и шероховатости контртела, повышенная чувствительность к загрязнениям и цена в 2–4 раза выше. Экономически оправдано в сервоприводах, испытательном оборудовании и узлах с ресурсом свыше 3 млн циклов.

Нужен раскрой прокладок по чертежу или нестандартная толщина?

Пришлите чертёж или спецификацию — инженер посчитает партию и подберёт марку под вашу среду.