Почему лабораторный анализ не видит абразив?
В своем видео, Александр, опирается на данные ICP (35 ppm железа) и делает вывод, что «абразива в масле нет».
Но! Технический факт: ICP-спектрометрия фиксирует частицы только до 3–8 микрон.
Основная масса абразивных частиц размером 10–50 микрон, образующихся при обкатке, не фиксируется прибором.
Эти частицы свободно циркулируют в масле, так как масляный фильтр задерживает около 20% частиц размером 10 мкм.
Именно эти крупные частицы, невидимые для лаборатории, являются главным инструментом механического износа и задирообразования. Цифра 35 ppm по железу не отражает реального количества и размер абразива в масляной системе.
Вывод Александра: «масло чистое, абразива нет» основан на ограничениях метода измерения, а не на реальном состоянии системы.
Более того, если взять во внимание предыдущее видео Александра с тестом свежего масла EXLINE VRS 0W-40 GTC:
Свежее масло: износ 0,46 мм, температура 54°C, шарик чистый.
Отработанное масло: износ 1,12 мм, температура 113°C, шарик в задирах и черном лаке.
Вывод Александра: «Масло деградировало и лакуется из-за POE».
На мой взгляд: «Масло подверглось абразивному воздействию, но выдержало». Почему я так считаю.
Количественный критерий износа (данные ваших же тестов).
Вы сами в видео говорите, что износ на отработке 1,12 мм. Но вы не приводите сравнительных данных: среднестатистический износ на ЧМТ для масла с полностью истекшим пакетом присадок составляет 1,6–2,0 мм.
У EXLINE — 1,12 мм. Это означает, что противоизносные свойства масла не были утрачены полностью. Пакет присадок продолжал работать. Если бы масло «умерло» химически, цифры были бы под 2 мм.
Качественная картина (задиры).
Вы сами фиксируете на видео: «Смотрите, задир какой... 1,1 миллиметра... задир тоже такой мощный». Задиры на шарике — это классический признак абразивного износа, а не потери свойств масла. Частицы (та самая стружка 10–50 мкм, унаследованная от первых 3500 км) механически режут металл, оставляя характерные борозды.
Происхождение лака
Вы говорите: «Такие лаковые отложения я ранее не наблюдал, это впервые... очень большие лаковые отложения вокруг износа, даже частички этого лака начали отваливаться».
Черный лак вокруг пятен износа — продукт локального перегрева масла в микрообъемах:
- Абразив разрывает масляную пленку.
- Возникает граничное трение.
- Локальные температуры в точках контакта достигают 300–500°C.
- Масло в этой микроточке коксуется, образуя лак.
ВОПРОС: почему на свежем масле (с теми же 10% POE) лака нет?
Ответ: потому что нет абразива. Лак — это следствие условий, а не свойства компонента.
Вы же сами провели блестящий эксперимент: добавили 4% топлива в свежее масло EXLINE и прокатали на ЧМТ. Результат:
Износ вырос с 0,46 мм всего до 0,49 мм (+6%).
Никаких лаковых отложений, шарик чистый.
Вы сами говорите: «Ничего страшного не произошло, износ вокруг чистый, нет никаких лаковых отложений».
Что доказывает этот эксперимент:
Топливо не является причиной лака. Даже 4% топлива (в 2–3 раза больше, чем в отработке) не дают лака.
Топливо не является причиной катастрофического роста износа. Рост всего 6%.
Лак и задиры в отработке вызваны другим фактором. Этим фактором может быть только абразив, которого в свежем масле с топливом не было, но который был в реальной отработке.
Собственный эксперимент Александра полностью опровергает версию о «вине топлива» и доказывает версию об абразиве.
Александр приводит несколько лабораторных анализов с высоким содержанием топлива (4,7%, 6,4%, 9,2%, даже 25,6%) и показывает, что щелочное число при этом остается в рабочем диапазоне.
Это правильный вывод: «Топливо на щелочное по большому счету никак не влияет».
Но тогда возникает вопрос: если топливо не влияет ни на износ (ваш эксперимент с 4%), ни на щелочное число (ваши примеры), то почему в вашей отработке упало щелочное с 7,36 до 2,33?
Ответ: потому что масло подверглось экстремальным термическим нагрузкам в зонах граничного трения, вызванных абразивом. Именно эти нагрузки (локальные перегревы до 300–500°C) сожгли щелочной резерв и вызвали деструкцию масла.