Производство по чертежам Подбор аналогов Цены производителя Оригинальная продукция в короткие сроки
INNERпроизводство и поставка промышленных комплектующих и оборудования
Бесплатно Личный кабинет — избранное и расчёты ★ Регистрация →
Новинка Симуляторы и тренажёры — ЧПУ, допуски, ПИД Попробовать →
Правовая информация →

INNER
Контакты

Рабочие жидкости гидросистем: типы и свойства

  • 18.06.2026
  • Познавательное

Рабочие жидкости гидросистем — это среда, через которую насос передаёт энергию исполнительным механизмам, одновременно смазывая пары трения, отводя тепло и защищая поверхности от коррозии и износа. От типа и свойств жидкости напрямую зависит ресурс насосной группы, точность управления, температурный диапазон работы и пожарная безопасность гидропривода.

Ниже разобраны функции и базовые требования к рабочей жидкости, классификация по ISO 6743-4, класс вязкости ISO VG по ISO 3448, индекс вязкости и его роль в подборе, негорючие жидкости категорий HFC и HFDU по ISO 12922, а также практика контроля чистоты и регламент замены.

Содержание статьи
Основа гидропривода

Функции и требования к рабочей жидкости

Рабочая жидкость в объёмном гидроприводе выполняет несколько задач одновременно, и каждая из них накладывает ограничения на её физико-химические свойства. Универсального состава не существует: для одной системы критична температурная стабильность, для другой — пожаробезопасность, для третьей — биоразлагаемость.

Основные функции

  • Передача мощности. Малая сжимаемость и стабильная вязкость обеспечивают быструю реакцию исполнительных механизмов и точность позиционирования.
  • Смазка пар трения. Образование гидродинамической или граничной плёнки в насосе, гидромоторе, золотниковых распределителях.
  • Отвод тепла. Перенос тепловой энергии от зон трения и дросселирования к радиатору или баку.
  • Защита от коррозии. Подавление окисления стали и цветных металлов в присутствии воды и кислорода.
  • Удаление загрязнений. Перенос продуктов износа и пылевых частиц к фильтрам.
  • Уплотнение зазоров. Подпитка зазоров между подвижными деталями для уменьшения внутренних утечек.

Требования, общие для всех типов

Из перечисленных функций вытекает базовый набор требований, который для минеральных масел зафиксирован в ISO 11158, для негорючих — в ISO 12922, для биоразлагаемых — в ISO 15380. К ключевым параметрам относятся кинематическая вязкость при 40 °C и 100 °C, индекс вязкости, температура застывания, температура вспышки, антикоррозионные и противоизносные свойства, стойкость к окислению, деэмульгирующая способность, пенообразование и воздухоотделение, совместимость с уплотнениями и металлами, чистота по содержанию твёрдых частиц.

Конкретные нормы по каждому параметру привязаны к категории жидкости и классу вязкости. Перед применением жидкость должна соответствовать таблице нормативных значений действующей редакции профильного стандарта и требованиям руководства по эксплуатации насосной группы.

Наверх Стандартизованные категории

Классификация гидравлических жидкостей по ISO 6743-4

Все жидкости семейства H (гидравлические системы) класса L (смазочные материалы и индустриальные масла) сгруппированы в ISO 6743-4:2015. Обозначение строится по схеме ISO-L-XX, где XX — буквенный код категории. К коду через пробел добавляется класс вязкости ISO VG.

КатегорияТип основыНазначение и характерные особенности
HHМинеральная без присадокБазовое масло без активных компонентов; современная техника практически не применяет.
HLМинеральнаяС антиокислительными и антикоррозионными присадками; для систем без высоких удельных нагрузок.
HM (HLP)МинеральнаяHL + противоизносные присадки; основная категория для промышленного гидропривода.
HV (HVLP)Минеральная или с загущающей присадкойHM с улучшенной вязкостно-температурной характеристикой; для широкого температурного диапазона, мобильной техники.
HGМинеральнаяHM с противоскачковыми присадками; для гидросистем, совмещённых с направляющими станков.
HFAE / HFASВодные эмульсии / водные растворыСодержание воды более 80 %; огнестойкие; узкая температурная область, ограниченная коррозионная защита.
HFBЭмульсия «вода в масле»Доля воды свыше 40 %; огнестойкие.
HFCВодно-гликолеваяСодержание воды свыше 35 %; огнестойкие, для прессов, литья под давлением, прокатных станов.
HFDRСинтетическая безводная — фосфорные эфирыВысокая огнестойкость; низкий индекс вязкости; склонность к гидролизу.
HFDUСинтетическая безводная — прочие (полиоловые эфиры, ПАГ и др.)Огнестойкие; широкий температурный диапазон; высокая температура вспышки.
HETG / HEPG / HEES / HEPRБиоразлагаемые на разной основеДля систем с риском выхода жидкости в окружающую среду; требования — по ISO 15380.

В отечественной практике обозначение минеральных масел установлено ГОСТ 17479.3-85. Согласно действующей редакции (с Изменением №1) стандарт распространяется на гидравлические масла, применяемые в гидросистемах летательных аппаратов, подвижной наземной, судовой техники и других механизмов, эксплуатируемых на открытом воздухе, и не охватывает масла для промышленного оборудования. Обозначение строится из трёх групп знаков: «МГ» (минеральное гидравлическое) — класс вязкости — буква группы по эксплуатационным свойствам (А, Б, В). Группа А соответствует базовому маслу без присадок, Б — маслу с антиокислительными и антикоррозионными присадками, В — маслу с противоизносными присадками. Для промышленных гидросистем подбор и обозначение жидкости опираются на международную классификацию ISO 6743-4 и специфицирующие документы (ISO 11158, ISO 12922, DIN 51524).

Наверх Вязкость при 40 °C

Класс вязкости ISO VG (ISO 3448)

Класс вязкости ISO VG установлен стандартом ISO 3448:1992 и распространяется на индустриальные жидкие смазочные материалы, включая гидравлические. Численное обозначение соответствует среднему (номинальному) значению кинематической вязкости в мм2/с при температуре 40 °C. Для каждого класса допускается отклонение ±10 % от среднего значения; шаг между соседними классами составляет приблизительно 50 %.

Кинематическая вязкость определяется по ISO 3104:2023 (в отечественной практике — по ГОСТ 33-2016) с помощью стеклянного капиллярного вискозиметра при стабилизированной температуре.

Класс ISO VGСреднее значение, мм²/с при 40 °CДопустимый диапазон, мм²/с при 40 °C
VG 1010,09,00 – 11,0
VG 1515,013,5 – 16,5
VG 2222,019,8 – 24,2
VG 3232,028,8 – 35,2
VG 4646,041,4 – 50,6
VG 6868,061,2 – 74,8
VG 10010090,0 – 110
VG 150150135 – 165

Большинство стационарных промышленных гидросистем работает на классах VG 32 – VG 68. VG 46 принят как универсальный класс по умолчанию для умеренных температур и средних давлений; VG 68 применяют при стабильно высоких температурах рабочей жидкости и в прессовом оборудовании; VG 32 — для систем с регулярными холодными пусками. Для мобильной техники и широкого температурного диапазона характерны загущённые жидкости HV соответствующего класса.

Шифр ISO-L-HV 46 означает: гидравлическая жидкость семейства H, категория HV (минеральная с улучшенным вязкостно-температурным поведением), номинальная кинематическая вязкость при 40 °C — 46 мм2/с с допуском ±10 %.
Наверх VI и температура

Индекс вязкости и температурное поведение

Класс ISO VG нормирует вязкость только при 40 °C. В реальной эксплуатации температура жидкости меняется от пуска до установившегося режима и в течение рабочей смены. Темп падения вязкости при нагреве описывает индекс вязкости (VI) — безразмерный условный показатель, рассчитываемый по двум значениям кинематической вязкости (при 40 °C и 100 °C) согласно ISO 2909:2002.

Для масел с индексом до 100 включительно (процедура A):
VI = (L − U) / (L − H) × 100

где U — кинематическая вязкость испытуемого масла при 40 °C, мм2/с; L и H — справочные значения вязкости при 40 °C двух эталонных масел (с VI = 0 и VI = 100), имеющих ту же вязкость при 100 °C, что и испытуемое; их берут из таблицы стандарта по значению вязкости при 100 °C. Для масел с VI выше 100 применяют процедуру B.

Чем выше индекс, тем меньше вязкость падает при нагреве и сильнее растёт при охлаждении. Минеральные масла категории HM (HLP) на типовых базовых компонентах имеют индекс вязкости, близкий к 100; современные составы на базовых маслах второй и третьей групп API могут давать заметно более высокие значения. Загущённые композиции категории HV (HVLP) по требованиям DIN 51524-3 имеют индекс не ниже 140; синтетические и многокомпонентные HVI-составы достигают значительно более высоких значений. Низкие индексы характерны для жидкостей на основе фосфорных эфиров (HFDR).

Чем шире температурный диапазон работы — тем выше требуется индекс вязкости. Для холодного пуска критична низкотемпературная вязкость; для длительной работы в нагретом баке — стабильная вязкость при рабочей температуре.

Граничные значения вязкости в системе

Граничные значения вязкости, при которых ещё допустима эксплуатация конкретного насоса, задаёт изготовитель в технической документации. Качественно ограничения сводятся к трём порогам:

  • Максимум при пуске — порог, ниже которого вязкость должна опуститься после прогрева, чтобы не произошло «голодания» насоса по всасу.
  • Рабочий диапазон — область, в которой обеспечен ресурс гидрооборудования и заявленный КПД.
  • Минимум при рабочей температуре — порог, ниже которого толщина смазочной плёнки становится недостаточной, начинается граничное трение и адгезионный износ.

Подбор класса ISO VG и индекса вязкости должен обеспечивать попадание в рабочий диапазон во всём интервале ожидаемых температур жидкости, а не только при номинальной.

Наверх Огнестойкие жидкости

Негорючие жидкости HFC и HFDU

Когда утечка жидкости под высоким давлением может попасть на раскалённый металл или открытое пламя, минеральное масло заменяют огнестойкими составами. Их состав и минимальные требования зафиксированы в ISO 12922:2020; категории закреплены в ISO 6743-4. Из шести категорий ISO 12922 (HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR, HFDU) в современном тяжёлом машиностроении наиболее распространены HFC (водно-гликолевые) и HFDU (синтетические безводные на основе полиоловых эфиров).

HFC — водно-гликолевые растворы

Огнестойкость HFC обеспечивает высокое содержание воды (как правило, более 35 % по массе). Вода служит «гасителем» при контакте с раскалённой поверхностью: испаряясь, она отводит тепло и формирует паровой барьер. Состав дополнен полигликолями (загуститель и носитель смазочных свойств), ингибиторами коррозии и противоизносными присадками.

Особенности эксплуатации HFC:

  • температура в баке ограничивается, чтобы избежать испарения воды и связанного с ним роста вязкости и потери огнестойкости;
  • максимальное рабочее давление и допустимая частота вращения насоса снижаются относительно работы на минеральном масле;
  • требуется контроль содержания воды при сервисе и периодическая корректировка;
  • несовместима с уплотнениями и покрытиями ряда деталей, рассчитанных только на минеральное масло.

HFDU — синтетические безводные

HFDU — это безводные синтетические жидкости категории «прочие», то есть не относящиеся к фосфорным эфирам HFDR. Большинство современных HFDU построено на полиоловых сложных эфирах. Огнестойкость обеспечена высокой температурой вспышки и низкой летучестью при разрыве струи.

Преимущества HFDU перед водными огнестойкими жидкостями:

  • отсутствие воды снимает риск кавитации, связанной с её испарением;
  • смазочные свойства приближены к минеральным маслам;
  • более широкий рабочий температурный диапазон;
  • выше ресурс при стабильных тепловых режимах.
ПараметрHM (HLP) — минеральноеHFC — водно-гликолевоеHFDU — синтетическое безводное
Содержание водыСледовое≥ 35 % (типично 35 – 55 %)Практически отсутствует
ОгнестойкостьНизкаяВысокаяВысокая
Смазочные свойстваВысокиеОграничены водным основаниемБлизки к минеральному маслу
Рабочий температурный диапазонШирокий (для HV)Сужен сверху из-за испарения водыШирокий, ограничен термостабильностью
Ограничения по давлениюБез специфических ограниченийСнижаются относительно минеральногоБлизки к минеральному маслу
Совместимость с покрытиями и уплотнениямиСтандартная для минеральныхТребуется проверкаТребуется проверка

Перевод системы с минерального масла на огнестойкую жидкость или обратно требует промывки, замены фильтрующих элементов, проверки совместимости уплотнений, шлангов, лакокрасочных покрытий бака и корректировки настроек предохранительных клапанов. Простое доливание категорий разных классов недопустимо.

Наверх Уплотнения

Совместимость с уплотнениями и материалами

Совместимость с уплотнительными материалами — обязательный критерий выбора жидкости. Каждый эластомер по-разному реагирует на конкретное основание: набухает, теряет твёрдость, или становится хрупким.

Минеральные масла HL/HM/HV
Совместимы с NBR (бутадиен-нитрильный каучук), HNBR, FKM (фторкаучук); ограниченно — с EPDM.
HFC (водно-гликолевые)
Совместимы с NBR, HNBR, FKM; несовместимы с лакокрасочными покрытиями, содержащими цинк, кадмий, магний, и с некоторыми типами полиуретана.
HFDR (фосфорные эфиры)
Совместимы с EPDM, FKM (специальных марок); агрессивны к NBR, полиуретанам и многим лакам.
HFDU (полиоловые эфиры)
Совместимы с FKM и большинством марок NBR/HNBR; чувствительны к попаданию воды.

При замене жидкости на состав иной категории уплотнения и шланги, рассчитанные на старую жидкость, часто подлежат замене. Контактирующие с жидкостью металлы (особенно цветные) и покрытия внутренних поверхностей бака проверяют по перечню совместимости, приводимому изготовителем жидкости и оборудования.

Наверх Чистота

Контроль чистоты по ISO 4406 и ГОСТ 17216

Большинство отказов гидрооборудования связано с загрязнением жидкости твёрдыми частицами. Метод кодирования уровня загрязнённости рабочих жидкостей объёмного гидропривода установлен ISO 4406:2021, отечественный аналог — ГОСТ 17216-2001.

Код по ISO 4406

Код по ISO 4406 при использовании автоматических счётчиков частиц записывается тремя числами вида 22/18/13. Первое число соответствует числу частиц размером ≥ 4 мкм(c) в 1 мл жидкости, второе — ≥ 6 мкм(c), третье — ≥ 14 мкм(c). Каждый шаг кода соответствует приблизительно двукратному изменению количества частиц данного размера в единице объёма; шкала логарифмическая, поэтому разница в одну единицу — это уже двукратное изменение загрязнённости.

Код 18/16/13 читается так: в 1 мл жидкости содержится от 1300 до 2500 частиц размером 4 мкм и более; от 320 до 640 частиц размером 6 мкм и более; от 40 до 80 частиц размером 14 мкм и более.

Целевая чистота для разных гидрокомпонентов

Целевой код назначают по наиболее чувствительному компоненту в контуре. Качественные ориентиры:

  • системы с шестерёнными насосами и поршневыми цилиндрами — допускают более «грязный» код;
  • контуры с аксиально-поршневыми насосами требуют ужесточения целевого кода на одну – две единицы по каждому каналу;
  • сервоклапаны и пропорциональные клапаны диктуют самые жёсткие требования, обычно несколько кодов чище, чем для остальных узлов.

Конкретные целевые коды и предельные значения для конкретного типа насосов и клапанов задаёт документация на оборудование. Превышение целевого значения требует анализа причин (источник загрязнения, состояние фильтров) и корректирующих действий до замены жидкости.

Наверх Сервис

Замена жидкости и контроль состояния

Регламент замены задают по совокупности параметров: показателям периодического анализа, наработке и условиям эксплуатации. Замена «по часам» без анализа — частая, но не лучшая практика: одна жидкость на «лёгкой» системе отрабатывает кратно дольше нормативного срока, а другая в нагретом нерасторопно охлаждаемом баке деградирует существенно быстрее.

Параметры периодического контроля

ПоказательМетодЧто показывает
Кинематическая вязкость при 40 °C и 100 °CISO 3104:2023 / ГОСТ 33-2016Смешение с другой жидкостью, окислительная деградация, разрушение загустителя.
Кислотное число (TAN)ASTM D664 (потенциометрическое титрование) или ISO 6618 / ISO 6619Степень окисления и истощения присадок.
Содержание воды (минеральные масла)Метод Карла Фишера, ISO 6296:2000Гидратация присадок, риск коррозии, кавитация.
Код загрязнённостиISO 4406:2021 / ГОСТ 17216-2001Эффективность фильтрации, попадание загрязнений извне.
Элементный анализСпектроскопия (ICP-AES и аналоги)Износ металлов узлов, истощение металлсодержащих присадок.
ПенообразованиеISO 6247:1998Состояние антипенной присадки, риск аэрации.
ВоздухоотделениеISO 9120:1997 (с Изменением 1:2019)Способность отделять воздух в баке, риск кавитации насоса.

Признаки необходимости замены

  1. Уход вязкости. Отклонение от номинальной вязкости при 40 °C более чем на ±10 % указывает на разбавление, окисление или разрушение загустителя.
  2. Рост кислотного числа. Превышение исходного TAN на величину, заданную изготовителем жидкости, означает истощение антиокислительных присадок.
  3. Превышение целевого кода чистоты. Устойчивое повышение кода ISO 4406 при работающих фильтрах — признак активного износа или подсоса загрязнений.
  4. Содержание воды выше нормы. Для минеральных масел — обычно несколько сотых процента, для HFC — выход за заводской диапазон.
  5. Потемнение и осадок. Видимое изменение цвета, образование шлама и лака на стенках бака — поздний признак окисления.

При обнаружении любого критического отклонения сначала ищут причину (перегрев, утечка из теплообменника, неисправный фильтр), затем принимают решение о промывке, доливе нового продукта или полной замене. Доливать допустимо только жидкость идентичной категории, класса вязкости и серии присадок.

Порядок замены

  1. Слив отработанной жидкости в нагретом состоянии — это удаляет больше шлама и взвешенных частиц.
  2. Очистка бака от осадка, замена сапуна и фильтрующих элементов.
  3. Промывка контура промывочной жидкостью или малой партией новой рабочей жидкости с прокачкой через всю систему.
  4. Заполнение свежей жидкостью через фильтр тонкой очистки, а не сразу в бак.
  5. Деаэрация и контрольный пуск с проверкой давлений, температур, утечек и кода чистоты после первых часов работы.
Наверх FAQ

Частые вопросы

Чем отличается HM от HV?

HM (HLP по DIN 51524-2) и HV (HVLP по DIN 51524-3) — обе минеральные противоизносные жидкости. Разница в индексе вязкости: у HM он типично близок к 100, у HV по требованиям DIN 51524-3 — не ниже 140 за счёт загущающих присадок. HV сохраняет приемлемую вязкость в более широком температурном диапазоне, поэтому применяется в мобильной технике и наружных установках; HM достаточно для стационарных систем со стабильным тепловым режимом.

Что означает обозначение ISO VG 46?

Это класс вязкости по ISO 3448:1992: средняя кинематическая вязкость 46 мм2/с при 40 °C с допуском ±10 %, то есть фактическая вязкость партии должна укладываться в диапазон от 41,4 до 50,6 мм2/с при 40 °C. Шаг до соседних классов составляет примерно 50 %: VG 32 и VG 68.

Когда выбирают HFC, а когда HFDU?

HFC — водно-гликолевая жидкость с высоким содержанием воды; огнестойкость достигается за счёт испарения воды. Применяется там, где допустимо снижение давления и частоты вращения насоса, а температура в баке стабильно невысока. HFDU — безводная синтетическая жидкость на полиоловых эфирах; обеспечивает огнестойкость без потери смазочных свойств и расширенный температурный диапазон, но требует проверки совместимости уплотнений и обычно дороже в эксплуатации.

Можно ли смешивать жидкости разных производителей одной категории и класса вязкости?

В общем случае нежелательно. Даже при совпадении категории и класса ISO VG пакеты присадок могут отличаться по химии и вступать в реакцию между собой: возможны выпадение осадка, повышенное пенообразование, ускоренное истощение присадок. При вынужденном смешении ограничиваются минимальной долей доливаемого продукта, а при первой возможности проводят полную замену с промывкой.

Как понять, что жидкость пора менять, если нет лаборатории?

Без анализа надёжно определить состояние нельзя; видимые признаки (тёмный цвет, запах гари, осадок на щупе, эмульсия с водой) — это уже поздние стадии. Минимально достаточная схема — периодический отбор проб и измерение хотя бы кинематической вязкости, кислотного числа, содержания воды и кода чистоты по ISO 4406 в специализированной лаборатории.

Что такое индекс вязкости и почему он важен для гидропривода?

Индекс вязкости (VI) — условный безразмерный показатель, отражающий, насколько сильно меняется вязкость жидкости при изменении температуры. Рассчитывается по ISO 2909:2002 на основании двух значений кинематической вязкости — при 40 °C и при 100 °C. Чем выше VI, тем стабильнее вязкость в рабочем диапазоне температур; для систем с холодным пуском и широким разбросом рабочих температур требуются жидкости с высоким VI.

Какой код чистоты по ISO 4406 считается приемлемым?

Универсального значения нет: целевой код задаётся по самому чувствительному компоненту в контуре и приводится в технической документации на оборудование. Гидросистемы с шестерёнными насосами допускают более «грязные» коды, чем системы с аксиально-поршневыми насосами; сервоклапаны требуют ещё более жёсткой чистоты. Главное правило — устойчивое поддержание целевого кода в течение всей наработки между плановыми обслуживаниями.

Чем отличается ГОСТ 17479.3-85 от ISO 6743-4?

ГОСТ 17479.3-85 с учётом Изменения №1 распространяется на гидравлические масла для летательных аппаратов, подвижной наземной, судовой техники и других механизмов, эксплуатируемых на открытом воздухе, и не охватывает масла для промышленного оборудования. Классифицирует только минеральные масла по классам вязкости и группам эксплуатационных свойств (А, Б, В) с обозначением вида «МГ-46-В». ISO 6743-4:2015 значительно шире: охватывает минеральные, водные (HFAE, HFAS, HFB, HFC), синтетические безводные (HFDR, HFDU) и биоразлагаемые жидкости, в том числе для промышленных гидросистем.

Статья носит ознакомительный характер и не заменяет действующие тексты стандартов, технических условий и эксплуатационной документации изготовителей. Конкретные значения параметров, целевые коды чистоты, регламент замены и условия совместимости определяются по официальным документам на конкретное оборудование и применяемую жидкость. Автор и издатель не несут ответственности за последствия применения сведений из статьи без сверки с первоисточниками.

Источники

  1. ISO 3448:1992 — Industrial liquid lubricants — ISO viscosity classification.
  2. ISO 6743-4:2015 — Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Classification — Part 4: Family H (Hydraulic systems).
  3. ISO 11158:2023 — Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Family H (hydraulic systems) — Specifications for categories HH, HL, HM, HV and HG.
  4. ISO 12922:2020 — Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Family H (hydraulic systems) — Specifications for hydraulic fluids in categories HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR and HFDU.
  5. ISO 15380:2023 — Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Family H (Hydraulic systems) — Specifications for hydraulic fluids in categories HETG, HEPG, HEES and HEPR.
  6. ISO 2909:2002 — Petroleum products — Calculation of viscosity index from kinematic viscosity.
  7. ISO 3104:2023 — Petroleum products — Transparent and opaque liquids — Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity.
  8. ISO 4406:2021 — Hydraulic fluid power — Fluids — Method for coding the level of contamination by solid particles.
  9. ISO 6247:1998 — Petroleum products — Determination of foaming characteristics of lubricating oils.
  10. ISO 6296:2000 — Petroleum products — Determination of water — Potentiometric Karl Fischer titration method.
  11. ISO 9120:1997 (с Amd.1:2019) — Petroleum and related products — Determination of air-release properties of steam turbine and other oils — Impinger method.
  12. DIN 51524-1:2017, DIN 51524-2:2017, DIN 51524-3:2017 — Pressure fluids — Hydraulic oils. Parts 1 – 3: HL, HLP, HVLP hydraulic oils; Minimum requirements.
  13. ASTM D664 — Standard Test Method for Acid Number of Petroleum Products by Potentiometric Titration.
  14. ГОСТ 17479.3-85 — Масла гидравлические. Классификация и обозначение (с Изменением №1).
  15. ГОСТ 17216-2001 — Чистота промышленная. Классы чистоты жидкостей.
  16. ГОСТ 33-2016 — Нефть и нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической и динамической вязкости.
  17. Башта Т. М., Руднев С. С., Некрасов Б. Б. и др. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. Учебник для машиностроительных вузов.
  18. Свешников В. К. Станочные гидроприводы. Справочник конструктора-машиностроителя.

© Компания Иннер Инжиниринг. Все права защищены.

Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.