橡胶制品复习提.ppt
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1、1.层级 ply rating在规定的使用条件下,轮胎所能承受的最大负荷的特定强度标记,它不代表轮胎帘布层的实际层数,相当于棉帘线的骨架材料层数。2.零点半径 datum radius轮胎按规定充气后,从轮胎旋转轴中心到断面最宽点之间的距离。3.胎冠帘线角度 crown cord angle轮胎胎冠周向中心线与胎冠部位的胎体帘线排列方向所构成夹角的余角。4.帘线密度 cords density轮胎各部件的帘布,沿垂直于帘线方向每lOcm宽度所含的帘线根数。5自由半径:轮胎在自由状态下(不承受负载)轮轴中心线至胎面的距离。,名词解释,6动半径:轮胎在负荷行使中,当倾角为零度时,从轮轴中心到支撑面
2、的距离。7.法向形变:在法向负荷作用下,轮胎发生断面宽增加和断面高减小的形变.一般用压缩系数K来表示,K=(r0-rc)/H,其中r0为自由半径,rc为静半径,H为标准气压下轮胎的充气断面高。8.侧向变形:轮胎在转向行驶或是在横向坡上行驶过程中,由于侧向力的作用,使轮胎断面发生倾斜的变形。9.周向变形:轮胎在驱动过程中,由于法向负荷的作用,使轮胎断面发生扭曲的变形,变形主要发生在轮胎的下半圆周,对称于轮胎的垂直直径,周向形变使轮胎行驶一周的距离小于轮胎胎面的长度,产生滑移摩擦。10.帘线假定伸张值:是帘线在定型,硫化工序所发生的伸张。1=L/Lc,即成品两钢丝圈底线间帘线长度与半成品两钢丝圈底
3、线间帘线长度的比值。1过小,硫化时伸张不够,容易弯曲,脱层。1过大,帘线伸张大,胎圈位移,钢丝圈底余胶多。1范围为1.031.05,11.外胎制造工艺伸张值:指外胎在成型、定型、硫化等一系列加工工艺过程中其胎里直径的变化值。12:断面水平轴:通过断面最宽点位置的直线,它是负荷下法向形变最大的部位,用H1/H2来表示(H1-胎圈底部到水平轴距离。H2-胎冠顶点到水平轴距离)。13.负荷指数 load index在规定的使用条件下,轮胎按照速度符号标明的速度行驶时,所能承受的最大负荷(速度在210km/h以上的轿车轮胎和摩托车轮胎除外)的数字代号14.负荷能力 load capability在规定
4、的使用条件下,轮胎所能承受的最大负荷。15.自由半径 free radius无负荷旋转轮胎的轮轴中心至胎面中心的距离。16.动负荷半径 dynamic loaded radius轮胎在负荷下行驶且倾角为零时,从轮轴中心至支撑平面的垂直距离。,1 支撑车辆重量 2 传递各种力(牵引力,转向力,制动力)3 吸收因道路不平产生的震动,轮胎的作用,一 有内胎轮胎的组成及作用外胎:固着于轮辋上,与路面接触,承受内胎充气压力与车辆载荷,阻止内胎充气后膨胀,保护内胎免受机械损坏。内胎:装于外胎与轮辋之间环形胶筒,充入空气后可以支撑和分散载重.垫带:安装于内胎和平底轮辋之间,保护内胎不受磨损和挤压.,第一节:
5、轮胎的组成和作用,1.外胎的组成及作用胎体:帘布层,缓冲层胎面:胎面胶(上层冠部胶,下层基部胶:缓冲地面传导的振动和冲击),胎侧胶胎圈:钢丝圈,三角胶条,胎体帘布层,包边包布,缓冲层:增加胎冠强度,加强胎面与胎体粘合,承受和分散冲击力,振动和剪切力,其构造因胎体帘布层结构,轮胎规格而异。帘布层:轮胎骨架,承受内压负荷,牵引力,转向力,制动力,由数层挂胶帘布构成。胎面胶:上层冠部胶,下层基部胶:缓冲地面传导的振动和冲击。胎侧胶:从侧部保护胎体帘布层,使之免受高障碍物损伤胎圈:将轮胎固着于轮辋之上,由钢圈,三角胶条,胎体帘布层及其包边包布构成。钢丝圈:给胎圈提供必要的强度与刚度。,轮胎组成及外胎断
6、面结构示意图,2-缓冲层,3-帘布层,6-钢丝圈,5-三角胶条,4-胎侧胶,1-胎面胶,(斜交胎)外胎断面结构示意图,轮胎组成,5,二 按结构不同分类(k为决定因素)胎冠角(k)胎体帘线和胎冠中心线垂线夹角.,2 子午胎优点及缺点,减震性好:胎体帘线呈子午排列,和轮胎变形方向相一致,有效利用了帘线强度,故可减少帘布层数和橡胶用量,与斜交胎相比帘布层数少40%50%,橡胶用量可减少20%,轮胎重量可减轻5%8%。胎体薄,柔软,舒适减振性好。,耐磨性好:带束层周向排列,加固胎冠,周向不能伸长,极大减少滚动过程中胎面与路面间滑移磨察,故耐磨性好,与斜交胎相比耐磨性提高。,抓着性好:帘布层数少,胎体软
7、,下沉大,胎面与路面接触面积大,压力分布均 匀,同时胎面周向滑移小,故抓着性好,与斜交胎相比抓着性提高10%50%。,行驶温度低:胎体帘线子午排列,消除交叉排列层间剪切移动,消耗能量少,生热低,帘布层数少,胎侧薄便于散热。,使用寿命长:与斜交胎相比,使用寿命长 50%100%,子午胎缺点:侧向稳定性差,胎侧易裂口,1 有内胎轮胎:结构组成:外胎 内胎 垫带,三 按有无内胎类,一 有内胎轮胎的组成及作用外胎:固着与轮辋上,与路面接触,承受内胎充气压力与车辆载荷,阻止内胎充气后膨胀,保护内胎免受机械损坏。内胎:装于外胎与轮辋之间环形胶筒,充入空气后可以支撑和分散载重.垫带:安装于内胎和平底轮辋之间
8、,保护内胎不受磨损和挤压.,2无内胎轮胎:1)结构组成:外胎2)结构特点:不使用内胎,空气直接充入外胎内腔中。胎圈外侧有环形沟纹或其他形状密封胶层,着和直径小,外胎紧密着和在专门轮辋上好。外胎内表面有专门内贴层,用以增加气密性。3)性能特点:行驶安全性高,胎体软,改善缓冲性能。高速行驶下生热小,工作温度低,使用寿命长。此外,轮胎重量轻,节省原材料,降低耗油量。缺点:对轮辋要求高。,第四节:轮胎规格的表示方法,一.传统命名法 1.B-d,BRd(B-外胎名义断面宽,d-名义轮辋直径;“-”-斜交胎;R-子午胎;单位:英寸)_低压胎表示方法(单位:英寸)。例如:小客车轮胎,载重轮胎,工程机械轮胎和
9、农业机械轮胎等。例35-14,35R14(35英寸外胎名义断面宽;14英寸-轮辋直径;-斜交胎;R-子午胎)2.DB(D-外胎外直径;B-外胎断面宽)_高压胎表示方法(单位:英寸)。马车胎是高压轮胎。例46 18,(46英寸-外胎外直径;18英寸-外胎断面宽),3.DB(D-外胎外直径;B-外胎断面宽)_超低压胎表示方法(单位:毫米)。如1140X7004.Bd(B-外胎断面宽;d-轮辋直径)_欧洲国家的低压胎表示方法(单位:毫米)。例185 400,(185-外胎断面宽;400-轮辋直径),相当于我国7.50-16的轮胎。,二.ISO国际标准表示法例:1.195/60 R 14 85 H(1
10、95-外胎断面宽 单位:mm;60-扁平率H/B=60%;R-子午胎;14-轮辋直径;85-载荷指数;H-速度标记)235/80 R22.5 137/140 M(235-外胎断面宽;80-扁平率H/B80%;R-子午胎;22.5-轮辋直径;137-双胎负荷使用指数;140-单胎负荷使用指数;M-速度标记),轮辋:是车轮一组成部分,用以连接车轮和轮胎构成一体的重要部件,起传递汽车牵引力作用,故轮胎设计必须依据轮辋规格尺寸.,二.影响负荷能力的因素 轮胎支撑车辆负荷的能力,取决于内腔容积及其特定的充气压力。内腔容积越大,空气容量越多,负荷能力越大。充气压力越大,负荷能力越大。,1 增大内腔容积的方
11、法:,假设轮胎内腔轮廓近视圆形,令R=Bi/2,则断面面积为R2,而圆筒形内腔的平均周长为2 r0,故内腔容积V为:V=2 r0X R2=2 2r0R2=1/2 2r0 Bi 2其中:r0-零点半径(断面最宽点半径)Bi-内轮廓充气断面宽可见,增大零点半径和内轮廓充气断面宽,可增大内腔容积。1).增大外胎断面宽,2).增大轮辋宽度.,零点半径和内轮廓充气断面宽可用 轮胎断面宽和直径间接的表示出来。所以,增大这两项可以增大内腔容积。然而,为了提高汽车的稳定性,正向降低车体重心的方向发展,要求减少轮胎直径。为此,采用增大断面宽的方法予以补偿。内腔容积的大小与轮辋宽度有关,所以一般采用如下两种方法来
12、增大内腔容积:(1)增大断面宽(2)增大轮辋宽度,2.充气压力P:,充气压力越大,负荷能力越大,但是充气压力不能过大。原因有二:1).P增大,胎体帘线所处原始初应力变大,降低胎体帘线承受工作负荷能力,导致里程下降。2).P增大,胎体刚性增大,且轮胎接地面积减小,接地面积上的应力增加,胎面易磨损,刺伤。故只能在一定范围内提高。,五 牵引性能,是指轮胎在各种道路和无路地带行驶的能力。牵引性能好,汽车就会具有较高的速度,较好的加速能力和上坡能力,从而保证汽车有较高的平均速度。附着系数越大,滚动阻力系数f越小,牵引性能越好。,第三节 轮胎的滚动变形,一.法向形变1.定义:在法向负荷作用下,外胎发生断面
13、宽B增加与断面宽H降低的变形。表示方法:压缩系数:K=(R0-Rc)/H100%,动半径Rk:在滚动作用下,轮轴中心至支撑面的距离。静半径Rc:在法向负荷作用下,轮轴中心至支撑面的距离.自由半径r0:在不承受负荷时,轮轴中心至支撑面的距离.H:标准气压下充气断面高.2.K值大小对轮胎a的影响:对缓冲性能的影响:轮胎在滚动过程中,超越障碍物时对路面凹凸不平的包含能力以及吸收冲击震动的能力.K越大,缓冲性能好,但不能过大.(载重胎:K:10-12%,飞机:30-35%),K不能过大,why?,法向形变减小胎面曲率,增大胎侧弯曲,引起胎冠接地部位外层压缩,内层伸长,而胎侧则是外层伸长,内层压缩,层间
14、相互移动,产生剪切形变,剪切形变分布由接地中心向胎肩逐渐增大,到胎肩处最大,之后向胎侧逐渐减小.此外,法向形变还会引起胎体的改变,对斜交胎帘线间橡胶产生剪切形变,对子午胎帘线间橡胶不发生剪切形变,但胎侧帘布层帘线间距离变大,使帘布层与胎侧橡胶在圆周方向产生很大形变,斜交胎由于巨大剪切形变位于胎间处,故胎肩易发生损坏,而子午胎则易损坏胎侧.,二.周向变形定义:法向负荷的作用下,轮胎断面沿滚动方向扭曲的变形表示:用断面长度变化百分率 表示。=(2r0-2rn)/2r0100%=(r0rn)/r0100%影响:增大,滑移摩擦增大,增大胎面磨损.,三.侧向形变定义:在侧向力作用下,轮胎断面倾斜的变形。
15、表示方法:用轮胎中心线偏离车轮平面中心线距离 表示。影响:1)导致胎面磨损不均.2)剪切形变加大肩空肩裂损坏.3)加剧子口部位损坏.四.角向形变定义:由于侧向偏离,在接地面上胎面中心线发生形变,这种形变称为角向形变.表示:用偏离角表示影响:易于转向,但加快胎面磨耗.,第四节 轮胎的滚动损失 发动机产生的能量消耗于:动能(运动);势能(爬坡);机械损失;滚动损失(25%-30%)轮胎的滚动损失产生的原因:(1)轮胎变形(硬路面上行驶).(2)道路变形(软路面上行驶).(3)轮胎与道路间 滑移摩擦。二.滚动损失能量消耗形式:1.分子摩擦(橡胶内部分子链摩擦,帘线,界面)2.机械摩擦(轮胎与路面之间
16、,内胎与外胎间,胎圈与轮辋之间)3.胎内空气压缩.,三.滚动损失对轮胎影响:使轮胎发生早期破坏滚动损失是机械能转化为热能,橡胶和纤维帘线是热的不良导体,热量难以散发,导致轮胎内部温度逐渐升高,轮胎长期在高温下行驶会使橡胶帘线与界面粘合产生疲劳现象,造成材料及部件间粘合强度明显下降,致使轮胎发生早期损坏。四.滚动损失造成轮胎的损坏方式:胎面崩花;胎体脱层.,2.断面宽膨胀率B/B的选取,断面宽膨胀率B/B的选值,一要适当,二要符合实际。根据相近规格,相近参数(H/B值、C/B值、胎冠角k、帘线材料、胎面花纹)的轮胎充气断面宽膨胀率B/B决定。B/B取值在1.091.17之间。其值的选取要适当,符
17、合实际。若选过大,则易造成胎侧变形及拉伸应力变大,胎肩剪切应力增加,易引起肩空肩裂和胎面胶与缓冲层剥离以及上下胎侧早期损坏;选值过小将降低轮胎负荷能力,减小接地面积,从而使轮胎耐磨性能下降。(本设计取BB=1.12,则B=208.93mm。,H/B值,H/B值是技术设计中的主要参数,决定轮胎断面形状,断面宽膨胀率,外直径变化率及其使用性能,因此用作衡量D值,H值的标准。载重轮胎:普通花纹为1.101.20,越野花纹1.151.25;乘用轮胎:普通花纹为0.961.14,越野花纹为l.081.20。(本设计H/B=230.40208.93=1.103,满足1.101.20载重普通花纹),(1)轮
18、胎类型 载重轮胎行驶路面较差,HB值宜取高些;乘用轮胎行驶路面好,HB值应取低些。(2)轮胎规格 巨大规格轮胎,HB值应取小些;中小规格轮胎断面高小,HB值应取大些。(3)CB值 CB小,HB应取大些;相反CB值大,HB值宜取小些。(4)胎冠角k 胎冠角大,HB值应取小些;胎冠角小,HB位宜取大些。(5)帘线材料 帘线材料初始摸量小,HB值取小些;帘线初始摸量大,HB值宜取大些。(6)胎面花纹 越野花纹,加深花纹和超加深花纹轮胎,HB值应选取略大些,以使断面宽膨胀率达到设计要求。普通花纹轮胎,HB值宜选取稍小些。,衡量HB值是否适宜,需综合考虑下列因素,(二)胎圈外缘曲线设计,1、胎圈着合宽度
19、C的设计 胎圈着合宽度C:轮胎两胎踵间的距离。其值根据轮辋宽度确定.,包括胎圈着合宽度,着合直径和曲线弧度设计,原则:满足轮胎装卸方便和着合紧密两点要求。(1)平底轮辋 胎圈着合直径大于轮辋直径1.01.5毫米。(2)斜底轮辋 轮辋底座有5倾斜角度。胎踵部分着合直径直径小1.02.0毫米。胎趾着合部分直径应大1.01.5毫米。(3)深式轮辋 胎圈着合宜小于轮辋直径1.01.5毫米。(4)无内胎轮辋 为保证气密性,胎圈着合直径比轮辋直径小23毫米。,2、胎圈着合直径d的设计,设计原则:胎圈曲线弧度依据轮辋边缘曲线弧度设计,两者要很好吻合。胎踵半径R5大于轮辋相应部位半径RE 0.51.5毫米。轮
20、辋边缘接触的胎圈半径R4小于轮辋边缘半径RD 0.51.5毫米,圆心低1.01.5毫米。,3、胎圈曲线弧度设计,(1)平底轮辋上使用的轮胎,倾斜角度为0.51。(2)深式轮辋上使用的轮胎,避免扭转和挟挤内胎,胎趾倾斜角度为5。(3)无内胎轮辋上使用的轮胎,倾斜角度为710。(轮辋倾斜角度为5,较其大25),至距胎趾45毫米处,倾斜角度增大至25,大25),1.定义:通过断面最宽点位置的直线,它是负荷下法向形变最大的部位。2.表示:H1/H2(H1:胎圈底部到水平轴距离;H2:胎冠顶点到水平轴距离).取值范围为0.80-0.95.3.选取:需看断面内缘曲线形状及材料分布具体情况而定,要求水平轴上
21、部长度F1和下部长度F2至少F1F2;还应保证使用过程中不造成水平轴位移。若水平轴上移,应力集中于胎肩,若下移,则应力集中于胎圈。,(四)断面水平轴位置设计,还应考虑的因素:,H/B值:H/B值大,水平轴应高些,防止应力集中于胎圈,H1/H2宜大些,反之,则相反。C/B值:C/B值大,水平轴应低些,防止应力集中于胎肩,即H1/H2宜小些。花纹深度:花纹沟深,冠部越厚,H1/H2宜小些,四、外胎胎面花纹设计胎面花纹的作用:传递车辆牵引力,制动力和转向力。设计要求(设计原则):(1)与路面接着平稳,抓着性好,纵横两向不打滑(2)结实,耐磨性好,磨耗均匀,不裂口,并有助于降低胎体应力(3)滚动阻力小
22、、生热低、散热快。(4)震动时无噪音、自洁性好、新颖美观,便于模型加工。花纹设计内容:花纹类型、花纹深度、花纹宽度、花纹角度,花纹沟和花纹周节数设计等多项内容。,(一)花纹类型,分为普通花纹,混合花纹和越野花纹1.普通花纹:包括纵向花纹和横向花纹,适于在较好的水泥路面,柏油路面和泥土路面上行驶.,横向花纹:烟斗形,八角形,(1)横向花纹优缺点:优点:i)抓着性好,不容易打滑,耐磨性好.ii)基部不易裂口iii)不易夹石子缺点:i)花纹块大,散热差,生热大。ii)抗侧滑性差,(2)纵向花纹优缺点:,纵向花纹(适用于轿车胎);锯齿形,弓形,优缺点:优点:i)抗侧滑性好。ii)花纹块小,散热快,温升
23、低。iii)滚动阻力小。缺点:i)耐磨性差,基部易裂口。ii)抗纵向打滑性差iii)易夹石子,2 越野花纹花纹沟深,花纹块大(有向越野花纹,无向越野花纹)(1)适用范围:适于崎岖不平的山路,矿山,建筑工地及松土路,雪泥路,砂地等路面条件较差地区(与路面抓着性好)。(2)特点:与路面的抓着性好;无向越野花纹防侧滑性差,自洁性亦差有向越野花纹排泥性好,但花纹行驶有方向性。,3)混合花纹(轻型载重车):特点:行驶面中部用纵向花纹,花纹沟窄,两侧用横向花纹,花纹沟宽。适用范围:适于城乡之间的碎石,软土路面。,4)刀槽花纹:用于轿车胎,宽0.4-0.6mm,深度5-8mm,为防止其扩散裂口,多设计成波浪
24、式或斜线式。作用:用于提高与路面的附着力,易于散热,排水.,(二)花纹深度设计 1、根据轮胎标准行驶里程和千公里胎面磨耗量计算(国内应用)tf=千公里胎面磨耗量标准行驶里程/1000千公里胎面磨耗量:轮胎行使1000公里磨去的花纹沟深度 单耗:轮胎花纹沟磨去1mm所行使的里程数 千公里胎面磨耗量,国内现阶段约为0.140.2毫米,2、以轮胎内压和名义断面宽为主要因素计算 载重低压轮胎 tf0.30.0033PB乘用超低压轮胎 tf 0.20十0.001PB,3、根据胎冠宽b的确定 普通花纹和混合花纹轮胎,在胎冠中心部位的花纹沟深度可取(810%)b,越野化纹可适当加深。计算结果结合轮胎用途、规
25、格、花纹类型、胎体强度等因素,综合确定:(1)轮胎用途:轮胎用于不同车辆上花纹深度不同,高速轮胎,花纹深度宜浅些。(2)轮胎规格:规格越大,花纹越深。(3)花纹类型:普通、混合和越野花纹,花纹深度以越野花纹最深,混合花纹次之,普通花纹最浅。,(4)胎体强度:胎体帘线强度大,花纹深度可适当增加。(5)工作内压:内压低,曲挠变形大,生热高,花纹深度宜浅些。(6)胶料配方:应用滞后损失大,生热高的橡胶时(如丁苯胶),轮胎滚动损失增大,生热量增高,花纹深度应适当降低。(7)保持花纹深度与花纹其它参数的比例关系:这些参数包括花纹沟宽度,花纹块面积,花纹周节数等。,花纹深度增加,对轮胎的不利因素如下:1)
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