纤维骨架材料技术讲座第1讲纤维骨架材料的作用和发展历程.pdf
《纤维骨架材料技术讲座第1讲纤维骨架材料的作用和发展历程.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《纤维骨架材料技术讲座第1讲纤维骨架材料的作用和发展历程.pdf(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、纤维骨架材料技术讲座第1讲 纤维骨架材料的作用和发展历程高称意(北京橡胶工业研究设计院,北京 100039)中图分类号:TQ330138+9 文献标识码:E 文章编号:10002890X(2000)0920571204 轮胎、胶带和压力胶管等橡胶制品基本上是由化学性质及组织结构不相同的材料组合而成的复合体。广义上说,非纯橡胶制品都是橡胶(或热塑性弹性体)与骨架材料的复合体。骨架材料对橡胶制品的性能和使用寿命起决定性的作用。从某种意义上讲,橡胶制品在结构、制造技术和产品性能方面的进步和新产品的开发都离不开新品种、新结构骨架材料的配合。本讲座主要介绍充气轮胎、胶带和胶管等橡胶制品用纤维骨架材料的性
2、能、作用、制造技术(主要是粘合处理技术)及国际发展动向等。1 纤维骨架材料在橡胶制品中的作用骨架材料在橡胶制品中主要起承受载荷和保持制品尺寸稳定性的作用。(1)承受载荷轮胎、胶带和胶管等橡胶制品在使用时都要受到载荷作用。轮胎承受车辆及所载货物的全部质量;V带承受拉力作用;输送带除受到拉力作用外,还要受到所载物料的重力作用;胶管则承受由传输介质的压力引起的周向拉力(在负压作用时是压缩力)的作用。橡胶制品所承受的各种作用力,绝大部分由骨架材料承担。(2)保持橡胶制品的尺寸稳定性 作者简介:高称意(19462),男,河北任丘人,北京橡胶工业研究设计院高级工程师,主要从事纤维骨架材料的性能研究与产品开
3、发工作。橡胶是一种高弹性和低模量的材料,在外力作用下极易产生形变。要维持橡胶制品固定的几何形状并保持其尺寸稳定性就必须依赖骨架材料。橡胶制品的尺寸稳定性不仅与其外观质量有关,更主要的是影响制品的使用性能。如果橡胶制品的尺寸稳定性不好,就会降低其使用性能,使其无法达到最佳工作状态。对轮胎而言,周向变形过大易使轮胎产生平点现象即轮胎在车辆停驶期间,由于仍受车辆及货物的重力作用而使接地部位产生失圆(局部变平)现象,影响轮胎的行驶平稳性;断面宽过度增大,会使并装轮胎间的间隙变小,不仅不利于散热,严重时会夹带石块,划伤胎侧。胶带的尺寸稳定性是指在使用期间长度的变化。如果长度变化过大,甚至超过了带轮调节范
4、围,将使胶带处于松弛状态,使V带降低其动力传动能力并加大主、从动带轮的不同步性;使输送带降低输送物料的能力,更为严重的是使胶带在工作期间与带轮相互摩擦,加速胶带的磨损,降低使用寿命。胶管的尺寸稳定性是指工作期间断面直径的变化。受内压作用的胶管在工作期间断面直径的增大值应控制在一定范围内,否则影响胶管的承压能力,进而影响使用寿命;受外压作用的胶管(如真空胶管)其尺寸稳定性更重要,不仅要求胶管管壁有一定的厚度,而且离不开骨架材料的支撑作用,以保证胶管在工作期间不致受外压作用而压扁。175第9期 高称意 1 纤维骨架材料技术讲座 第1讲 纤维骨架材料的作用和发展历程 根据橡胶制品使用条件和特定工作条
5、件选用不同的骨架材料,对保证橡胶制品具有良好的使用性能和较长的使用寿命有决定作用。2 纤维骨架材料的发展历程211 轮胎用纤维骨架材料的发展历程21111 充气轮胎的出现导致了对骨架材料的需求骨架材料是随橡胶行业的发展和产品的开发而出现并逐步发展的。1888年,英国人登录普发明了充气轮胎,提出了对骨架材料的要求。最初,充气轮胎采用由亚麻纤维织成的平纹帆布作骨架材料,由于亚麻纤维价格昂贵,尽管当时亚麻是强度最高的纤维,但还是被棉纤维取代,使棉帆布成了当时充气轮胎、输送带和胶管的唯一骨架材料。尽管对纤维材料无选择的余地,但织物结构已引起了人们的重视。人们发现,采用平纹帆布作轮胎的骨架材料有一定的缺
6、陷。轮胎在使用时,骨架材料不仅受拉伸应力的作用,还会受到压缩应力及层间剪切应力的作用。层间剪切应力及轮胎受到的重力作用使骨架材料受到周期性的碾压作用,经、纬线在结点处互相磨损,使帆布的强度大幅下降。1893年,为了解决帆布经、纬线结点处相互磨损的问题,Palmer J F提出,将经、纬线采用线密度相同或相近的棉纱改为经、纬线采用线密度差异大的棉股线(经线)和单股棉纱(纬线),形成了轮胎帘布的织物结构特征 经线为用二股或三股棉纱或化纤长丝加捻而成的帘线,密度较高;纬线为单股棉纱,密度较小。经线在轮胎中起增强作用,纬线只是在织造和浸渍热处理及帘布压延时起连接经线以便工艺操作的作用。由于经、纬线的线
7、密度相差悬殊,彻底解决了经、纬线互相磨损的问题。到1910年,轮胎骨架材料用平纹棉帆布已完全由棉帘布替代。21112 化学纤维的出现为轮胎骨架材料的升级换代提供了保证(1)人造丝帘布随着轮胎使用条件的日益苛刻,棉帘布仅就强度性能而言已无法满足轮胎的需求,人们开始寻找强度更高的纤维骨架材料。1923年,生产出首批人造丝帘布,当时人造丝的强度只有约118 cNdtex-1。1933和1936年,美国杜邦公司和Coutaulds公司分别开始生产高强度人造丝帘布。到1940年美国和西欧的人造丝帘布的使用量迅速增大;日本也于20世纪50年代初期开始用人造丝帘布生产载重轮胎。人造丝帘布摆脱了在整个轮胎骨架
8、材料市场上份额不大的困境。由于人造丝增强轮胎胎体的性能和使用寿命较棉帘布轮胎提高了30%60%,而且杜邦公司于1938年发明了间苯二酚2甲醛2胶乳帘布浸渍体系,消除了人造丝因其长丝表面光滑而不易与橡胶粘合的缺陷,因此人造丝最初多应用于载重轮胎,而很少用于轿车轮胎。到20世纪50年代中期,在西方各国,人造丝已替代棉纤维成为主要的轮胎骨架材料,特别是在轿车原配胎中,人造丝以其优异的综合性能成为首选材料。这种情况在美国一直持续到20世纪60年代中、后期,西欧各主要轮胎公司至今仍以人造丝为高性能轿车轮胎的骨架材料。(2)尼龙帘布由于轮胎特别是军用飞机轮胎的性能要求日益提高,人造丝受到了挑战,只有开发强
9、度更高的纤维材料才能适应轮胎行业的需求。19351937年,美国杜邦公司发明了尼龙66的合成及纺丝技术,并于1938年实现了中试规模生产。尼龙66是第一种被用作轮胎骨架材料的合成纤维,尽管当时其售价很高,但其优异的强伸性能使得美国在第二次世界大战期间即开始用尼龙66帘布制造军用飞机轮胎。1947年以后,美国又在载重轮胎上开始使用尼龙66帘布,到20世纪50年代后期,尼龙66已完全替代了人造丝。1938年,德国发明了尼龙6的合成及纺丝技术,并于1941年实现工业化生产。尼龙6用作轮胎骨架材料始于日本,自1958年开始,日本即能以国产尼龙6帘布(尼龙66帘布还需进口,售价高)制造轮胎,只用了5年时
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 纤维 骨架 材料 技术讲座 作用 发展 历程
限制150内