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그리스 (Grease) 개요, 윤활특성, 원료, 제조공정 및 특성

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■ 그리스 개요

1) 그리스의 정의

그리스는 액상의 윤활유에 증주제 (금속비누) 를 분산시킨 반고체 또는 고체상의 윤활제를 말한다.

 

2) 그리스의 조성

 

가) 기유


그리스를 구성하는 주성분 (80~90%) 으로 윤활성, 내열성, 저온성, 산화안정성, 내고무성 등에 영향을 준다.

 

나) 증주제


증주제는 그리스의 특성을 결정하는 것으로 미세한 섬유상의 망상구조물이나 입자등이 액체 윤활유중에 균일하게 분산되어 반고체상을 형성시킨다.

 

다) 첨가제


그리스에 산화안정성, 방청성, 극압성등 특수성능을 부여한다.

 

 

3) 그리스의 구조

그리스의 증주제에 액상윤활유 및 첨가제가 화학적 결합에 의해 부착되어 망목구조를 형성하고 액체윤활유가 모세관력에 의해 빈틈을 채우고 있는 구조로 되어 있다.

4) 그리스의 윤활 메커니즘과 특성

그리스의 망목구조에서 스며나온 액체윤활제에 의한 윤활과 그리이스 증주제에 의한 윤활로 나뉜다.
외부의 힘이 작용하지 않으면 스스로 유동하지 않고 일정한 힘을 넘어서면 움직이는 속도에 따라 점성이 변화한다. 심한 움직임하에서는 기유의 점도에 가까워져 유체 윤활상태를 유지하며 외력이 없어지면 증주제는 원래의 구조로 돌아가고 액체윤활유는 이 망목구조에 흡수된다.

 

그리스 윤활의 특성

 

그리스 망목상의 구조를 가지고 있기 때문에 일반적인 윤활유와는 다른 특성을 가지고 있다. 그리스는 장기간 무급유 상태에서 윤활하고 윤활계통이 간단하면서 비교적 저속으로 작동되는 기계에 윤활을 해주도록 되어 있으며 냉각작용이 매우 떨어지는 반면 방청성이 일반적인 윤활유에 비해 우수하다. 

 

액상윤활의 특성 그리스 윤활의 특성
계속적으로 급유해 줘야함
(적하, 비산, 순환 등)
장기간 무급유가 가능함
필요 윤활유양이 많음 소량으로 가능함
윤활계통이 복잡하고 큼 윤활계통이 단순함
(베어링만으로도 가능)
밀봉장치가 복잡함 밀봉장치가 단순함
(그리이스 자체만으로 밀봉작용)
이물질 연속제거 가능
(여과, 원심분리등)
이물질 제거가 불가능
고속회전이 가능 고속회전 한계가 낮음
(미끄럼베어링에는 부적합)
냉각능력이 큼 냉각능력이 없음
마찰손실이 일반적으로 작음 마찰손실이 일반적으로 큼
장기간 운전 정지시에는 유막보호
 미흡으로 녹발생이 가능함
윤활개소에 부착되어 녹발생을
방지함
첨가제가 효과양호 높은 농도의 첨가제가 필요함

 

■  그리스의 원료

 

 그리스의 원료에는 기유 (Base Oil) 및 증주제 외에 그리스 성능을 향상시키기 위하여 여러 가지의 첨가제가 첨가된다.

 

 

 

 

 

■  그리스의 제조공정

 

 

 

그리스의 특성과 분류

 

가. 그리스의 주도별 분류

 

NLGI No. 혼화주도범위       
000 호 445~475 반유동상 집중급유계
 00 호 400~430 반유동상  
  0 호 355~385 매우연질  
  1 호 310~340 연질 자동차샤시
  2 호 265~295 중간  
  3 호 220~250 경질 일반구름베어링 및 휠베어링 (2, 3호)
  4 호 175~205 매우경질       
  5 호 130~165 고체상 미끄럼베어링 (블록그리이스)
  6 호  85~115 고체상  

 

나. 그이스의 분류 및 특성

분류          
비누계 Ca soap 적점은 80°C 정도, 70°C 정도까지 사용가능
내수성은 양호
내열성, 전단안정성은 좋지 않음
Na soap 적점은 160°C 이상, 120°C 정도까지 사용가능
내수성은 나쁘고 전단안정성도 그다지 좋지 않음
Li soap 적점은 180°C 이상으로 내열성은 양호
120~ 130°C 까지 사용가능
내수성, 전단성 양호 
복합비누계 Ca complex
soap
적점은 260°C 이상
내열성, 전단안정성 양호
공기중의 수분/ 온도/ 압력에 의하여 표면경화를 일으키는 일이 있음
Al complex
 soap
적점은 260°C 이상
고온에서 연화유출을 보이는 일이 있음
Li complex
soap
적점은 260°C 이상
120~ 130°C 까지 사용가능
두드러진 결점은 없으나 제조방법이 까다롭다
비비누계 Terephthalate 고온에서의 안정성이 좋고 내수성도 좋음
유분리가 약간 크다
Urea 고온에서의 안정성이 유분리가 적음
내수성, 산화안정성이 좋음
Bentone 내열성, 전단안정성 양호
단 220°C 이상에서는 유기처리제가 분해하여 연화
되고 다량의 잔사를 남겨 윤활성을 잃는 경우가 있음
Silicagel 내열성이 양호
내수성과 방청성에 문제가 있음
PTFE 내열성이 극히 우수함
극히 고가

 

 

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