CN102036836A - 硫化销材料优化 - Google Patents

硫化销材料优化 Download PDF

Info

Publication number
CN102036836A
CN102036836A CN2008801293214A CN200880129321A CN102036836A CN 102036836 A CN102036836 A CN 102036836A CN 2008801293214 A CN2008801293214 A CN 2008801293214A CN 200880129321 A CN200880129321 A CN 200880129321A CN 102036836 A CN102036836 A CN 102036836A
Authority
CN
China
Prior art keywords
pin
tire
mould
sulfuration
goods
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2008801293214A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102036836B (zh
Inventor
C·S·马登
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA
Original Assignee
Michelin Recherche et Technique SA Switzerland
Societe de Technologie Michelin SAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Michelin Recherche et Technique SA Switzerland, Societe de Technologie Michelin SAS filed Critical Michelin Recherche et Technique SA Switzerland
Publication of CN102036836A publication Critical patent/CN102036836A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102036836B publication Critical patent/CN102036836B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C11/00Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C35/00Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
    • B29C35/02Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D30/00Producing pneumatic or solid tyres or parts thereof
    • B29D30/06Pneumatic tyres or parts thereof (e.g. produced by casting, moulding, compression moulding, injection moulding, centrifugal casting)
    • B29D30/0601Vulcanising tyres; Vulcanising presses for tyres
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C35/00Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
    • B29C35/02Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
    • B29C35/0266Local curing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C35/00Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
    • B29C35/02Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
    • B29C35/0288Controlling heating or curing of polymers during moulding, e.g. by measuring temperatures or properties of the polymer and regulating the process
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D30/00Producing pneumatic or solid tyres or parts thereof
    • B29D30/06Pneumatic tyres or parts thereof (e.g. produced by casting, moulding, compression moulding, injection moulding, centrifugal casting)
    • B29D30/0601Vulcanising tyres; Vulcanising presses for tyres
    • B29D30/0662Accessories, details or auxiliary operations
    • B29D2030/0675Controlling the vulcanization processes
    • B29D2030/0677Controlling temperature differences
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
    • B29L2030/00Pneumatic or solid tyres or parts thereof

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)
  • Heating, Cooling, Or Curing Plastics Or The Like In General (AREA)

Abstract

一种硫化不均匀橡胶制品的方法,其在模具中使用一个或多个高热扩散系数的销以将热量导入到所述制品的硫化限制部分中,从而减少模具中的总的硫化时间并且提高制品的硫化均匀性。在基本上不改变制品的功能或者降低其性能的条件下,实现直至20%或者更高的硫化时间的缩短。该方法特别地用来硫化轮胎和用于轮胎的胎面。可以使用有限元分析或热电偶探头来确定轮胎或胎面的硫化限制部分。使用这种知识,一个或多个高热扩散系数的销放置在模具中适当位置以将热量传递到硫化限制部分中。

Description

硫化销材料优化
技术领域
本发明处于硫化橡胶制品的领域,并且更特别地处于硫化例如轮胎和用于轮胎的胎面这样的不均匀的橡胶制品的领域。
背景技术
例如轮胎这样的橡胶制品多年来一直在压力机(press)中进行硬化或硫化,其中热量在外部通过轮胎模具而提供,在内部通过硫化囊或其它装置而提供,所述热量提供一段长度的时间以实现所述制品的硫化。用于轮胎的压力机在本领域中是已知的,并且一般使用具有成形或硫化机构的可分离的模具半部或者部分(包括组合模具部分)并且使用囊,成形、加热和冷却流体或者介质被引入到所述囊中以用于硫化轮胎。上述的硫化压力机典型地被机械定时器或者可编程逻辑控制器(PLC)控制,它们使压力机通过不同的步骤循环运行,在从压力机卸载之前,所述轮胎在运行的过程中被成形、加热并且在一些过程中被冷却。在硫化过程中,所述轮胎在预定的一段时间内受到高压和高温的作用,所述时间设置成为轮胎的最不均匀部分提供充分的硫化。所述硫化过程通常在压力机的外部持续到完成。
橡胶化学家要面对预测时间周期的问题,橡胶制品的每一部分在所述时间周期内将会圆满地硫化,并且一旦这样的时间周期被确定,则所述制品在这一时间周期内被加热。这是硫化橡胶制品的相对直接的过程,所述橡胶制品相对较薄并且整体具有均匀的几何形状和/或相似的成分。当其不是例如硫化像轮胎这样的合成制品时,就会是更加困难的过程。当硫化例如卡车轮胎、工程轮胎、农用轮胎、飞机轮胎或者推土机轮胎这样的大型轮胎时,这一点是特别切实的。在这些类型的轮胎中的硫化的状态和程度不只受到轮胎中的部分与部分间的几何形状的变化的影响,还受到成分改变和分层结构的影响。虽然所述时间控制方法已经被用于硫化成千上万的轮胎,但是由于轮胎中的改变的成分和几何形状,轮胎的某些部分倾向于比其它部分受到更多的硫化。通过设置时间周期来硫化最难硫化的部分,某些部分可能会发生过度的硫化;并且硬化机器上的生产时间被浪费并且生产效率降低。
已提出用于硫化压力机的各种设计以及各种硫化方法,从而向厚的橡胶制品提供更加均匀的硫化。某些方法使用不同的模具构造材料、绝缘材料、轮胎的各部分的不同成分、多个硫化区域,因此热量可以提供更久的时间,或者向橡胶制品的最厚或者最复杂的部分传导更多的热量的方法。然而,上述方法或装置没有一种已经被证明完全令人满意,并且时间控制仍然是硫化不均匀的厚橡胶制品的典型方法。因此,橡胶工业面对着以更快的时间周期生产均匀硫化的轮胎的问题。
发明内容
本发明涉及一种改进的硫化橡胶制品的方法,特别地涉及一种改进的硫化不均匀橡胶制品的方法,所述不均匀橡胶制品例如轮胎或者用于轮胎的胎面。所述方法使用至少一个高热扩散系数(thermal diffusivity)的销,所述销放置在模具中一个位置,以在所述制品的硫化限制部分将热量传递到所述制品中。所述方法不只导致所述制品的短得多的硫化时间,其还导致该橡胶制品的更均匀的硫化状态。所述销的使用产生小孔,所述小孔基本上看作是所述制品中的销孔,所述销在销孔处伸入到所述制品中。因为这些孔是小孔,所以它们并不改变所述制品的有关功能和性能。
可以使用传统的硫化模具和压力机。通过添加至少一个高热扩散系数的销而使传统的模具受到调整或者制造新的模具,所述销放置在所述模具中的至少一个位置,所述销在该位置上将热量导入到所述橡胶制品的硫化限制部分中。所述模具和所述硫化装置作为整体只是被轻微地改变,所述橡胶制品的成分未被改变或调整。实现了所述模具中的总硫化时间的直至20%或者更多的缩短,其提高了生产率而并未添加昂贵的模具和硫化压力机。
附图说明
图1示出了用于试验销的结构的材料的铝制模具14、16。所述销的位置12a、12b、12c在模具14的顶部。
图2示出了在橡胶块15中的销的位置12a、12b、12c,以及在橡胶块15中的热电偶5-11的位置,以记录所述块中的不同位置处的温度。
图3示出了当使用不同材料制成的销时在距离销给定距离的位置在橡胶块中达到一定温度的时间。
图4示出了当使用不同材料制成的销时在距离销不同距离的位置在橡胶块中达到alpha=0.9的硫化状态的时间的缩短。
图5为典型的卡车轮胎胎肩区域的部分剖面,示出了该轮胎的不均匀性。
图6示出了当使用传统的时间控制方法硫化图5中的卡车轮胎时该卡车轮胎剖面的胎肩中的热剖面。
图7A示出了用于轮胎的胎肩区域的模具部分,其已经修改为包括多个销1000,这些销具有大约22mm的高度。在胎肩处产生横向凹槽的模具部分具有大约24mm的高度610。
图7B示出了具有高热扩散系数材料芯材1020的销的横截面视图,所述芯材在其侧面包有高屈服强度、低热扩散系数材料的外壳1010。
图8A示出了当使用销来硫化时的卡车轮胎的胎面的外观。在胎肩块70中易于看见销孔50。图8B示出了凹槽60和销孔50的横截面并且示出了每一者的相对深度。
具体实施方式
在硫化橡胶制品的过程中,特别是在硫化例如轮胎或者用于轮胎的胎面这样的不均匀的橡胶制品的过程中,其挑战在于提供一种硫化方法,这种硫化方法向所述橡胶制品的硫化限制部分提供足够的热能,以在不使所述制品的其它部分过度硫化的条件下实现所述部分的充分的硫化,并且挑战在于以高产、高效的方式进行所述硫化。
本发明的方法使用一个或者多个销,所述销由高热扩散系数材料制成,所述销从模具的表面伸出并且伸入到橡胶制品的硫化限制部分中,以使所述模具中的硫化时间缩短达20%或者更多。
所述销由高热扩散系数材料制成。这种材料的热扩散系数值被定义为“导热系数÷(密度×比热)”。所述销的这种材料的热扩散系数值为4×10-5m2/s(平方米每秒)或者更高。具有高热扩散系数值的材料的例子是银、金、铜、镁、铝、钨、钼、铍和锌。也可以使用这些金属的合金,只要所述合金的热扩散系数值为4×10-5m2/s或者更高。
因为所述销在用于橡胶制品的模具中被使用并且受到高压、高温和潮湿作用,所以所述销必须被选择成特别是在硫化的过程中不会与模具或者橡胶制品及其成分发生反应。这意味着所述销的材料应当(a)与模具的材料相容并且不会在所述销与模具的交界处产生氧化腐蚀或者电化腐蚀,并且(b)不会与橡胶及其成分发生反应,特别是在如在轮胎模具中发现的热的、潮湿的环境中。因此,在一些情况下,例如充分纯的铜、镁和锌这样的高热扩散系数材料可能不是作为用于销的材料的最佳选择,因为这些材料可能会与未硫化的橡胶制品及其成分发生反应。然而,即使高热扩散系数材料可能会与橡胶制品及其成分发生反应,但是如果所述材料被完全包在例如不锈钢这样的非反应材料的外壳中的话,所述反应材料也仍然能够被用作销。所述的非反应材料外壳使反应的高热扩散系数材料芯材避开橡胶制品及其成分,但是仍然能够缩短硫化时间。
另外,在一些情况下,例如银、金、镁、钼和铍这样的高热扩散系数材料可能不是作为用于销的材料的最佳选择,因为这些材料制成的销由于所述高热扩散系数材料的低屈服强度或脆性可能会经不起模塑和脱模的压力作用。然而,如果低屈服强度或者脆的高热扩散系数材料被完全包在或者所述材料在其侧面被包在例如钢这样的高屈服强度、有机械弹性的材料的外壳中,那么所述材料也能够被用作销。所述外壳支承高热扩散系数材料芯材并且使其能够经得起模塑和脱模的力。
而且,不管高热扩散系数材料的化学和机械性质如何,使该高热扩散系数材料包在具有低热扩散系数的材料的外壳中都可以是有利的,所述的低热扩散系数即小于7×10-6m2/s。这种材料的例子包括钛、铬钢(Cr 20%),镍铬合金和不锈钢。例如陶瓷这样的非金属也可以适用。在该方法中,有利的是使所述外壳只包在所述销的侧面而不是尖端。低热扩散系数材料担当绝缘体,其减少所述销的侧面的热损失并且提高在所述销的尖端处的以及向所述制品的硫化限制部分的热传递。图7B示出了具有芯材的销,所述芯材由例如铝合金这样的高热扩散系数材料制成,并且所述芯材在其侧面包有例如不锈钢这样的高屈服强度、低热扩散系数的材料。
被外壳包住的具有由高热扩散系数材料制成的芯材的销可以通过以下方法制造,即在被用作外壳的材料中钻孔并且使用高热扩散系数材料填充该孔。另外,所述高热扩散系数材料芯材可以是机加工的或者以其它方式成形的,然后被压入到外壳材料的管中以构成销。而且,所述销可以通过以下方法制造,即使用电镀或者其它手段将外壳材料覆盖在高热扩散系数材料芯材上。
因为要考虑到橡胶制品中的反应成分和模具中的机械力,所以更优选的高热扩散系数材料为钨和铝合金。更优选的外壳材料为不锈钢,因为其集高屈服强度、非反应性和低热扩散系数于一身。
一个或者多个高热扩散系数的销可以按照已知的方式被添加到模具中,所述的已知方式如将所述销焊接到模具的内侧表面上,在模具上钻通孔并且将所述销贯通模具而插入从而从模具的表面伸出到外部,或者所述销可以制造成新模具的一部分。所述销也可以放置在模具中构成的孔中并且被保持在某一点处,当所述销被保持在该点处时,所述销的尖端在模具的内表面附近,在模具闭合之后,所述销可以被压力或者例如活塞这样的机械装置插入到橡胶制品中。
所述销可以具有任意的横截面形状,例如圆形、正方形、三角形、六边形、八边形、矩形或者椭圆形。所述销可以根据它们的所谓的“x-y”几何形状(即所述销在二维的“x和y”平面中的形状)而想出。如果水平的“x和y”平面尺寸基本上是对称的(即“x和y”尺寸基本上相同),则所述销基本上是圆形的、正方形的、六边形的、八边形的等等。如果所述销具有非对称的形状(即“x和y”尺寸基本上不同),则所述销基本上是矩形的、椭圆形的等等。
所述销在模具的内表面处的横截面积在例如轮胎块或者肋这样的受到作用的部分的表面积的大约0.1%到大约1.0%的范围内。当所述销从制品中被拔出的时候,小的孔在制品的表面上构成,该孔与所述销的尺寸相一致。如果使用多于一个的销,则所有的销的横截面积之和仍然在例如轮胎块或者肋这样的受到作用的部分的总表面积的大约0.1%到大约1.0%的范围内。
为了举例说明上述的所述销上的横截面积限制,具有块型胎面花纹的卡车轮胎具有典型的所谓的用于胎面块的表面积,该表面积在大约900mm2(即大约30mm乘以30mm)到大约5625mm2(即大约75mm乘以75mm)的范围内。这里,单一的销具有胎面块的表面积的大约0.1%到大约1.0%的横截面积,该单一的销可以具有大约1mm到大约7mm的用于该销的“x和/或y”尺寸。如果使用多个销,则这些销的总横截面积仍然必须是受到作用的胎面块的表面积的大约0.1%到大约1.0%。因此,如果一个轮胎块使用六个销,则每个销的“x和/或y”尺寸将在大约1mm到大约3mm的范围内。
这些销在竖直的“z”尺寸(即进入橡胶制品受到作用的部分的方向)的长度使得这些销延伸到所述制品中的长度为制品受到作用的部分的总厚度的大约25%到大约60%。
对于用于轮胎的胎面来说,使用具有“z”尺寸以使深入到胎面块中的长度为胎面的总厚度的大约25%到大约50%的一个或者多个销是有效的。因此,对于典型的具有28mm的总厚度的胎面行驶面(tread cap)来说,所述销将具有大约7mm到大约14mm的“z”尺寸(长度)。
对于轮胎来说,使用具有延伸到所述胎面深度厚度的大约25%到大约110%的“z”尺寸的一个或者多个销是有效的;并且,更优选地,使用具有延伸到所述胎面深度厚度的大约50%到大约90%的“z”尺寸的一个或者多个销是有效的。例如,对于典型的具有大约26mm的所谓的胎面深度厚度的卡车轮胎来说,所述销的“z”尺寸(长度)的范围在大约5mm到大约28mm;并且优选地在大约13mm到大约24mm。
所述销的“z”尺寸可以垂直于所述“x和y”尺寸而深入到所述制品中,或者可以是倾斜的。所述销也可以在顶部或者底部是锥形的,或者在所述“z”尺寸上具有例如表现出“逐步减低(step-down)”的形状或者在底部具有像蘑菇形状的圆形的“头”。
有时候,优选的是使用多于一个销,这些销的每一者都在模具的内表面处具有比使用一个销更小的横截面积(即每一者的横截面积都在受到作用的部分的表面积的大约0.1%到大约0.4%的范围内),当使用一个销时,该一个销在模具的内表面处具有较大的横截面积(即在受到作用的部分的表面积的大约0.5%到大约1.0%的范围内)。这可以发生在以下情形,即当考虑到使用较大横截面积的销将在块的表面上留下大到足以收集残屑的孔时,或者当硫化具有与块设计相反的肋设计的轮胎时。如果超过一个销被用来作用在一个部分上,则优选的是使这些销彼此分开一定距离,该距离大约是所述销的平均尺寸的五倍。因此,对于典型的卡车轮胎胎面块来说,在3mm的销之间的距离将大约是15mm。当例如推土机轮胎这样的非常大的轮胎被硫化时,可行的可以是使用多于一个较大尺寸的销。
在表面区域上的销的使用的影响和轮胎块的硬度。
如上文所述的,所述销到轮胎肋或者胎面块中的伸入在所述轮胎肋或者轮胎块的表面上产生孔。为了使所述销的使用对轮胎的功能和性能的影响最小化,所述轮胎肋或者胎面块受到一个销或者多个销作用的总的表面积减少,这种减小在受到作用的胎面块或肋的表面积的大约0.1%到大约1%的范围内,并且优选地在大约0.1%到大约0.5%的范围内。
此外,为了使轮胎以预期的方式运行,所述轮胎的胎面块或者肋基本上不应当被所述销产生的孔影响硬度。对于轮胎的胎面而言,这意味着胎面块在所述销的使用之后应当保持其硬度,该硬度与假使未使用所述销的情况下其具有的硬度相似。硬度的改变与所述销的使用所产生的受到作用的部分的体积的百分比的减少有关。对于本发明来说,一个或者多个所述销的使用应当使胎面块的计算硬度的总减少量为6%或者更少,并且优选地为2%或者更少。
由所述销所产生的硬度的减少量通过公式“所述销产生的孔的体积”除以“已经受到所述销作用的制品的部分的总体积”来计算。
当硬度计算应用于轮胎的胎面块时,会使用到乘数(multiplier)。对于1mm至5mm的深度的第一增量来说,所述乘数的值为“1”;对于大于5mm小于等于10mm的深度的第二增量来说,所述乘数的值为“2”;对于大于10mm小于等于15mm的深度的第三增量来说,所述乘数的值为“4”;对于大于15mm或者更大的深度的任何其它增量来说,所述乘数的值为“8”。
如果涉及到多于一个的增量(对于较长的销的情况),每一增量都计算硬度并且使所获得的值相加以给出硬度的总的减少量。例如,如果所使用的圆柱形销是伸入到胎面块中14mm,则该圆柱形销在胎面块中留下圆柱形孔,该孔对应于所述销的直径和长度。因此,硬度的计算将对于在第一个5mm增量的孔的体积而做出,乘数为“1”。对于第二个5mm增量来说,另一硬度的计算将对于在第二个增量的孔的体积而做出,乘数为“2”。对于最后的4mm的增量来说,另一硬度的计算将对应于该增量而做出,乘数为“4”。然后,这三个计算值相加以获得所述销产生的硬度的总减少量。如果多于一个销被使用,则每个销都要计算硬度。然后,这些计算值相加以获得硬度减少的总值。相同的方法被用于所有形状的销。
用于典型的卡车轮胎(参见图5)的所述销可以具有从大约14mm到大约29mm变化的长度(从胎面深度的50%到大约110%)以及从大约2mm到大约4mm变化的直径。
在典型的卡车轮胎中的所谓的胎面块的表面积为大约4200mm2。因此,由所述销产生的胎面块的表面积的计算减少量在大约0.1%到大约0.7%的范围内;并且由所述销产生的胎面块的硬度的计算减少量在大约0.2%到大约6.0%的范围内。对于不同销尺寸的计算值总结如下。
表1.具有不同尺寸的销的硬度和表面积计算值的总结
Figure BPA00001257149900081
目的是缩短压力机中的硫化时间而不明显降低轮胎的性能或者功能。因此,所述销的尺寸选定成保持表面积的减少量在1%以下并且硬度的计算减少量在6%以下。
高热扩散系数的销可以独立地加热。这意味着除了经由传导而从模具传递到所述销的热量之外,所述销能够独立进行加热。所述销的独立的加热可以进一步地缩短模具中的硫化时间。独立地加热所述销的可行的方式涉及电阻的使用。所述销的加热可以在制品的硫化过程中持续进行。所述销可以被独立地加热直至选作硫化之用的模具温度的110%的温度。对于轮胎和轮胎的胎面来说,所述销将通常根据轮胎或者胎面的硫化温度而被加热到大约110摄氏度到大约170摄氏度。
因此,显然的是,本发明的方法使得操作者在选择高热扩散系数的销的“x”、“y”和“z”尺寸以及所述销的形状和数量的过程中具有灵活性,以优化所需的硫化结果。
确定橡胶制品的“硫化限制”部分。
在使用传统模具的硫化方法中,可以分析发生在橡胶制品的所有部分中的热传递率。然而,即使知道了这种热传递率,硫化所述制品的总的硫化时间段传统上也还是由硫化橡胶制品的所述“硫化限制”部分所使用的时间来表示。“硫化限制”部分表示所述制品的硫化时间最长的部分。因此,在使用传统方法时,在模具中的总的硫化时间周期被设定成硫化这些硫化限制部分,这导致了较长的硫化时间和硫化装置的低效率利用。此外,操作者必须小心不要过度硫化所述制品的其它部分,这种过度硫化会导致在这些过度硫化的部分处所述制品的性能的损失。
一种确定发生于硫化过程中的热传递的方法是,制造橡胶制品、将热电偶放置在所述制品中并且记录硫化工艺过程中的热剖面。这将会确定所述制品的较凉的部分;即所述橡胶制品的“硫化限制”部分。在知道所述热剖面的情况下,可以利用反应动力学(reaction kinetics)来确定整个制品的硫化状态。
另一种确定橡胶制品的硫化限制部分的方法是使用有限元分析(FEA),该方法使用承受外加负载(即热负载)并且被分析以产生结果的所述制品的计算机模型。热传递分析对所述制品的热动力学(thermal dynamics)进行建模。使用FEA分析的例子在以下文件中获得:Jain Tong et al,“Finite Element Analysis of Tire Curing Process”,Journal of Reinforced Plastics and Composites,Vol.22,No.11/2003,pages 983-1002(Jain Tong等,“轮胎硫化工艺的有限元分析”,增强塑料和复合材料杂志,22卷,11/2003期,第983页至第1002页)。
硫化的状态
alpha是用于橡胶合成物的硫化状态的度量。其通过以下等式给出:
alpha=(硫化时间)/t99
其中t99是硫化的99%完成所用的时间,通过扭矩进行测量,如流变计曲线(rheometer curve)所示。ASTM D2084和ISO 3417描述了如何使用振荡流变计(oscillating rheometer)测量橡胶合成物的硫化时间(时间t0表示硫化开始,时间t99表示硫化的99%完成)。这些标准通过引用而结合于此。
本发明的方法特别地能够应用于硫化不均匀的橡胶制品,因为这些橡胶制品典型地具有硫化限制部分。“不均匀”表示(a)所述制品的厚度,特别是所述制品中的变化的几何厚度,(b)在所述制品中的变化的材料组成,(c)在所述制品中的层压结构的存在,和/或(d)以上的所有因素。例如卡车轮胎、工程轮胎、农用轮胎、飞机轮胎或者推土机轮胎这样的典型的大型轮胎是不均匀橡胶制品的好例子。然而,任何不均匀的橡胶制品,例如软管、皮带、振动套、减振器等等,都可以使用本发明的方法而有效地硫化。
本发明的优选的实施例为一种硫化用于轮胎的胎面的方法。该方法包括(a)将未硫化的胎面放置在模具的内部;(b)将一个或多个高热扩散系数的销插入到所述胎面的一个或多个硫化限制部分中,该插入的深度为所述胎面的总厚度的大约25%到大约60%之间;(c)向所述模具和所述销供热直至所述胎面达到所确定的硫化状态;和(d)将所述一个或多个销从所述胎面移除并且将已硫化的胎面从所述模具移除。所述一个或多个销在所述模具的内表面处所具有的总横截面积,在所述胎面的插入所述一个或多个销的部分的总表面积的大约0.1%到大约1.0%之间。
本发明的另一优选的实施例特别地能够用作硫化轮胎的方法。该方法包括(a)将未硫化的轮胎放置在模具的内部;(b)将一个或多个高热扩散系数的销插入到所述轮胎的一个或多个硫化限制胎面块或肋中,该插入的深度为所述块或肋的胎面深度的大约50%到大约110%之间;(c)向所述模具和所述销供热直至所述轮胎达到所确定的硫化状态;和(d)将所述一个或多个销从所述轮胎移除并且将已硫化的轮胎从所述模具移除。所述一个或多个销在所述模具的内表面处所具有的总横截面积,在插入所述一个或多个销的所述轮胎的所述一个或多个硫化限制胎面块或肋的总表面积的大约0.1%到大约1.0%之间。
当所述模具的所述高热扩散系数的销独立加热时,即通过热源加热而不是通过经由所述模具的热传导加热,可以实现对所述模具中的硫化的时间的进一步缩短。
例子1.试验用于所述销的结构的不同材料。
一种模具装置被构造成试验可以用来制造所述销的各种材料。铝制的模具制造为具有可移动的顶部。所述模具的型腔为170mm长、190mm宽、40mm深。常用的可硫化的橡胶合成物放置在该模具中。蒸汽平压机被用于将所述模具加热到150℃。由不同材料制成的销连接于所述模具的所述顶部的内表面上,并且对于它们缩短橡胶块的硫化时间的效率进行评价。所述模具允许热电偶放置在模具内部并且以选定深度及距离所述销的选定距离进入所述橡胶块中。在硫化过程中,所述模具以10吨的力闭合。
图1示出了模具14、16,橡胶块15和三个销12a、12b、12c,这三个销位于模具14的顶部上。
每个销是圆形的,其直径为3mm且长度为20mm。所述销从所述顶部的表面伸入到所述橡胶块大约一半(50%)的位置。热电偶也设置在大约20mm的深度处;即所述销的深度,与所述销相距不同的距离。图2示出了在所述模具中的所述橡胶块15中的销12a、12b、12c和热电偶的位置5-11。
所述模具和橡胶块受到加热。每个热电偶的放热(温度作为时间函数)都被记录下来。然后计算所述橡胶块达到alpha=0.9的硫化状态的时间。图3示出了通过所述销的使用而在热电偶位置6处产生的硫化曲线。获得了下面的结果。
表2.使用由不同材料制成的销的硫化时间结果的总结(使用热电 偶6在距离所述销5.1mm的距离处测得)。
这些结果表示,由高热扩散系数材料铝(AL)和钨(TU)制成的销在所述热电偶位置处产生大于20%的硫化时间的缩短。碳素钢(CS)和不锈钢(SS)的销由低热扩散系数材料制成。图3示出了在该试验中在热电偶位置6处产生的硫化曲线。
铝合金在其侧面包有不锈钢。图7B示出了这种结构,即铝6061的高热扩散系数材料芯材1020在其侧面包有高强度、低热扩散系数材料不锈钢316的外壳1010。所述外壳防止压力机中的铝销受到损坏,并且还用于将热量引导到所述销的尖端。
在其它的热电偶位置处观察到在缩短硫化时间中的相同的图案(pattern)。图4示出了钨(TU)销、铝合金(AL)销、碳素钢(CS)销和不锈钢(SS)销在橡胶块中的不同热电偶位置处达到alpha=0.9的硫化状态的时间。所述附图示出了高热扩散系数材料钨(TU)和铝合金(AL)制成的销在每个热电偶位置处缩短达到硫化温度的时间。
独立地加热销。
当轮胎从模具中移除时,模具的加热停止并且该模具保持打开一段时间。所述模具冷却下来,并且如果在模具中存在销,则这些销冷却下来。当另一轮胎放置在所述模具中并且该模具被闭合时,该模具的加热开始并且所述销经由所述模具的热传导而被加热。然而,为了获得更短的硫化时间,所述销可以使用例如电阻这样的独立的热源而独立地被加热。所述销可以被独立地加热直至选为所述制品的硫化的所述模具温度的大约110%的温度。对于轮胎或者胎面来说,该温度范围通常在大约110摄氏度到大约170摄氏度。
例子2.在典型的卡车轮胎的块上的销的作用。
本发明的方法可以应用于卡车轮胎。模具的硫化时间的缩短可以通过将销放置在用于典型的充气卡车轮胎的胎肩胎面块中(图5示出了这种轮胎的胎肩区域)而实现。所述胎面块的深度为28mm,其总厚度为50mm。这种轮胎的硫化被胎肩区域中的硫化限制部分所限制。例如,使用传统方法的用于典型卡车轮胎的一般硫化时间为大约56分钟,而胎圈获得alpha=0.9的硫化状态的典型时间为大约39分钟,而侧壁获得alpha=0.9的硫化状态的典型时间为大约22分钟。因此,所述轮胎的胎圈部分具有大约17分钟的额外加热,而所述轮胎的侧壁部分具有大约34分钟的额外加热。
图6示出了在图5中表示的轮胎以传统方式硫化时在该轮胎的胎肩区域中形成的热剖面。可以看到,在硫化的末尾,所述胎面胎肩块的中心之内的温度比所述胎面块的表面处的温度低大约15℃。因此,所述胎肩胎面块的内部为该轮胎的硫化限制部分。
图7A示出了改为有销1000以将热量引入到所述轮胎的硫化限制胎肩胎面块中的模具的例子。图7B示出了由包有高屈服强度、低热扩散系数材料的外壳1010的高热扩散系数芯材1020制成的销的例子。
图8A示出了卡车轮胎的胎面的外观,其中销被用来缩短在胎肩块中的硫化时间。销孔50在胎肩胎面块70中是易于看见的。图8B示出了轮胎凹槽60和销孔50的相对深度。在此,所述销伸入到胎面块中至凹槽深度的大约90%。
本发明的方法参考其在硫化轮胎和轮胎胎面中的使用而进行了描述。然而,应当了解,该方法可以用于其它不均匀的橡胶制品。

Claims (19)

1.一种硫化轮胎的方法,包括以下步骤:
(a)将未硫化的轮胎放置在模具的内部;
(b)将一个或多个高热扩散系数的销在所述轮胎的一个或多个硫化限制胎面块或肋处插入到所述轮胎中,插入的深度为所述块或肋的胎面深度的大约50%到大约110%之间;
(c)向所述模具和所述一个或多个销供热直至所述轮胎达到所确定的硫化状态;和
(d)将所述一个或多个销从所述轮胎移除并且将已硫化的轮胎从所述模具移除。
2.根据权利要求1所述的硫化轮胎的方法,其中所述轮胎是卡车轮胎。
3.根据权利要求1所述的硫化轮胎的方法,其中所述一个或多个销在所述模具的内表面处所具有的总横截面积,在插入所述一个或多个销的所述轮胎的所述一个或多个硫化限制胎面块或肋的总表面积的大约0.1%到大约1.0%之间。
4.根据权利要求3所述的硫化轮胎的方法,其中由所述一个或多个销所引起的所述胎面块或肋的表面积的百分比减少量为0.5%或者更少。
5.根据权利要求1所述的硫化轮胎的方法,其中所述一个或多个销是圆柱形销,所述销具有大约1毫米到大约7毫米的直径,并且具有例如伸入到所述胎面块或肋的硫化限制部分中所述胎面深度的大约50%到大约90%的长度。
6.根据权利要求1所述的硫化轮胎的方法,其中所述一个或多个销被独立地加热至所述模具温度的大约110%。
7.根据权利要求1所述的硫化轮胎的方法,其中所述销由铝合金或者钨制成。
8.根据权利要求1所述的硫化轮胎的方法,其中所述销由高热扩散系数材料制成,所述销至少在其侧面被高屈服强度、非反应性、低热扩散系数的材料的外壳包住。
9.根据权利要求8所述的硫化轮胎的方法,其中所述高屈服强度、非反应性、低热扩散系数的材料是不锈钢。
10.一种硫化不均匀的橡胶制品的方法,包括以下步骤:
(a)将未硫化的制品放置在模具的内部;
(b)将一个或多个高热扩散系数的销插入到所述制品的硫化限制部分中,插入的深度为所述制品的总厚度的大约25%到大约60%之间;
(c)向所述模具和所述销供热直至所述制品达到所确定的硫化状态;和
(d)将所述一个或多个销从所述制品移除并且将已硫化的制品从所述模具移除。
11.根据权利要求10所述的硫化不均匀的橡胶制品的方法,其中所述制品是用于轮胎的胎面。
12.根据权利要求10所述的硫化不均匀的橡胶制品的方法,其中所述一个或多个销在所述模具的内表面处所具有的总横截面积,在插入所述一个或多个销的所述一个或多个硫化限制胎面块或肋的总表面积的大约0.1%到大约1.0%之间。
13.根据权利要求10所述的硫化不均匀的橡胶制品的方法,其中由所述一个或多个销所引起的所述制品受到作用的部分的表面积的百分比减少量为0.5%或者更少。
14.根据权利要求10所述的硫化不均匀的橡胶制品的方法,其中所述一个或多个销是圆柱形销,所述销具有大约1毫米到大约7毫米的直径,并且具有例如伸入到所述制品的硫化限制部分中所述制品的所述部分的厚度的大约25%到大约50%的长度。
15.根据权利要求10所述的硫化不均匀的橡胶制品的方法,其中所述一个或多个销被热源而不是被模具独立地加热至硫化温度的大约110%。
16.根据权利要求10所述的硫化不均匀的橡胶制品的方法,其中所述销由铝合金或者钨制成。
17.根据权利要求10所述的硫化不均匀的橡胶制品的方法,其中所述销由高热扩散系数材料制成,所述销至少在其侧面被高屈服强度、低热扩散系数的材料的外壳包住。
18.根据权利要求17所述的硫化不均匀的橡胶制品的方法,其中所述高屈服强度、低热扩散系数的材料是不锈钢。
19.一种用于硫化轮胎的模具,其具有至少一个销,所述销位于所述模具的内表面上的位置上,所述销在所述轮胎的硫化过程中在所述轮胎的硫化限制部分处伸入到所述轮胎中,其中所述销由高热扩散系数材料制成。
CN2008801293214A 2008-05-22 2008-05-22 硫化销材料优化 Expired - Fee Related CN102036836B (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/US2008/064527 WO2009142639A1 (en) 2008-05-22 2008-05-22 Curing pin material optimization

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102036836A true CN102036836A (zh) 2011-04-27
CN102036836B CN102036836B (zh) 2013-11-27

Family

ID=41340402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2008801293214A Expired - Fee Related CN102036836B (zh) 2008-05-22 2008-05-22 硫化销材料优化

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20110062631A1 (zh)
EP (1) EP2285595A4 (zh)
JP (1) JP5091349B2 (zh)
CN (1) CN102036836B (zh)
BR (1) BRPI0822734A8 (zh)
WO (1) WO2009142639A1 (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BR112013015590A2 (pt) * 2010-12-20 2016-10-11 Michelin & Cie bloco estriado com recursos para desgaste térmico reduzido
JP5282807B2 (ja) * 2011-08-10 2013-09-04 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP7363363B2 (ja) * 2019-10-24 2023-10-18 住友ゴム工業株式会社 タイヤの加硫金型及びタイヤの製造方法

Family Cites Families (81)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1477879A (en) * 1923-12-18 Karl b
US1408100A (en) * 1922-02-28 Frederick a
US1509259A (en) * 1923-04-10 1924-09-23 Lambert Tire & Rubber Co Method and apparatus for manufacturing cushion tires
US1604451A (en) * 1926-01-12 1926-10-26 Lambert Tire & Rubber Co Process of manufacturing pneumatic tires
US1604452A (en) * 1926-06-04 1926-10-26 Lambert Tire & Rubber Co Mold for pneumatic tires
US1733064A (en) * 1927-05-04 1929-10-22 Lambert Tire And Rubber Compan Tire mold
US1718631A (en) * 1928-01-31 1929-06-25 Lambert Tire & Rubber Co Tire-vulcanizing mold
USRE22188E (en) * 1928-02-07 1942-09-29 Method of regulating and maintain
US1778071A (en) * 1928-04-26 1930-10-14 Lambert Tire And Rubber Compan Method and apparatus for vulcanizing tires
US2031560A (en) * 1931-09-04 1936-02-18 Wingfoot Corp Method and apparatus for treating rubber articles
US2047858A (en) * 1931-09-04 1936-07-14 Wingfoot Corp Vented rubber article
US1877988A (en) * 1932-02-01 1932-09-20 Seiberling Rubber Co Pneumatic tire
US2066265A (en) * 1933-11-25 1936-12-29 Wingfoot Corp Method of curing tires
US2128417A (en) * 1935-09-28 1938-08-30 Bristol Company Automatic control for tire molds and the like
US2173588A (en) * 1936-11-13 1939-09-19 Hattie Mahler Method of and apparatus for cooling vulcanizing molds
US2504090A (en) * 1948-06-12 1950-04-11 Wingfoot Corp Method and apparatus for treating tire treads
US2627888A (en) * 1950-01-28 1953-02-10 Us Rubber Co Tire tread having adjustable traction device
US3102425A (en) * 1962-03-14 1963-09-03 Ontario Research Foundation Method and apparatus for temperature integrating
US3443280A (en) * 1963-02-04 1969-05-13 Uniroyal Inc Apparatus for curing tires
GB1132352A (en) * 1965-03-12 1968-10-30 Dunlop Co Ltd Improvements in or relating to pneumatic tyres
DE1729644B2 (de) * 1965-03-30 1973-05-03 Uniroyaal Ag, 5100 Aachen Presse zum vulkanisieren von formartikeln
US3397583A (en) * 1965-10-24 1968-08-20 Lawrence R. Sperberg Control of vulcanization state and gradient in pneumatic tires
GB1165671A (en) * 1966-03-24 1969-10-01 Dunlop Co Ltd Improvements in or relating to the Curing of Rubber or Plastics Articles.
US3479693A (en) * 1966-09-22 1969-11-25 Nrm Corp Tire mold construction
FR96371E (fr) * 1967-12-28 1972-06-16 Dunlop Co Ltd Perfectionnements aux bandes de roulement de bandages pneumatiques.
US3659974A (en) * 1968-08-06 1972-05-02 Goodyear Tire & Rubber Tire curing apparatus monitoring and control
GB1297627A (zh) * 1969-01-23 1972-11-29
GB1293941A (en) * 1969-02-06 1972-10-25 Dunlop Holdings Ltd Method of and apparatus for controlling the state of cure of curable articles
US3632712A (en) * 1969-04-10 1972-01-04 Gen Tire & Rubber Co Method for curing of pneumatic tires
GB1356784A (en) * 1970-06-13 1974-06-12 Dunlop Holdings Ltd Pneumatic tyres
US4022555A (en) * 1971-04-26 1977-05-10 Mcneil Corporation Tire cure programmer and function generator
GB1407790A (en) * 1971-09-15 1975-09-24 Dunlop Ltd Tyres
US4044600A (en) * 1972-01-31 1977-08-30 The Firestone Tire & Rubber Company Tire cure and heat transfer simulator
FR2235811B1 (zh) * 1973-07-05 1976-05-07 Michelin & Cie
US3819915A (en) * 1973-09-17 1974-06-25 Mcneil Corp Method and apparatus for controlling the cure of a rubber article
US4344142A (en) * 1974-05-23 1982-08-10 Federal-Mogul Corporation Direct digital control of rubber molding presses
US3897272A (en) * 1974-07-29 1975-07-29 Honeywell Inc Sturdy sensing apparatus for measuring the temperature of a heated rubber material during its curing process and method for making same
US4027543A (en) * 1974-10-17 1977-06-07 The Gates Rubber Company Method for curing elastomeric articles
JPS5522535A (en) * 1978-08-04 1980-02-18 Bridgestone Corp Heavy vehicle pneumatic tire
JPS55140605A (en) * 1979-04-18 1980-11-04 Bridgestone Corp Tread sheath for large radial tire
FR2461602A1 (fr) * 1979-07-24 1981-02-06 Michelin & Cie Pneumatique destine a rouler sur la neige
JPS5816839A (ja) * 1981-07-24 1983-01-31 Sumitomo Rubber Ind Ltd エラストマ−物品の加硫方法
US4371483A (en) * 1982-01-11 1983-02-01 The B. F. Goodrich Company Apparatus and process for vulcanizing, adjusted for variable location of point of least cure
JPS5962131A (ja) * 1982-10-01 1984-04-09 Bridgestone Corp タイヤの加硫制御方法
DE3320963C2 (de) * 1983-06-10 1986-04-10 Continental Gummi-Werke Ag, 3000 Hannover Verfahren und Vorrichtung zum Vulkanisieren von Luftreifen
JPS61261109A (ja) * 1985-05-14 1986-11-19 Bridgestone Corp 牽引,制動性能にすぐれる空気入りタイヤ
US4568259A (en) * 1985-08-02 1986-02-04 The B. F. Goodrich Company Tire mold
US5055245A (en) * 1986-07-07 1991-10-08 Bridgestone Corporation Method of measuring temperature within cured article and method of controlling tire vulcanization
US4779206A (en) * 1986-10-10 1988-10-18 The Uniroyal Goodrich Tire Company Apparatus and process for vulcanizing, adjusted for green tire temperature, without locating point of least cure
US4819177A (en) * 1987-06-19 1989-04-04 Systran Corporation Method for curing rubber articles
US4861253A (en) * 1987-09-30 1989-08-29 The Uniroyal Goodrich Tire Company Apparatus for curing thick-walled articles
US5020770A (en) * 1988-05-12 1991-06-04 Moberg Clifford A Combination of mold and alloy core pin
JP2832212B2 (ja) * 1989-01-19 1998-12-09 敏雄 金子 自動車用タイヤ
FR2643312B1 (fr) * 1989-02-22 1991-07-26 Michelin & Cie Bande de roulement pour pneumatique " poids lourd ", dont les nervures centrales sont munies d'incisions inclinees
JPH0771885B2 (ja) * 1989-06-10 1995-08-02 寛雄 北條 防滑タイヤ
US5027876A (en) * 1989-11-13 1991-07-02 The Goodyear Tire & Rubber Company Environmental tire
US5221379A (en) * 1991-01-18 1993-06-22 Nicholas James G Retractable tire stud
CA2054838C (en) * 1991-03-20 2001-02-20 Daniel Edward Schuster Tread for a ribbed pneumatic tire having high density siping zones located in the rib regions
JP3004776B2 (ja) * 1991-07-19 2000-01-31 株式会社ブリヂストン 空気入りタイヤ
EP0609980B1 (en) * 1993-01-11 1999-07-14 Canon Kabushiki Kaisha Motion detection method and apparatus
US5435363A (en) * 1993-02-19 1995-07-25 Pender; David R. Run-flat pneumatic tires including plural separate inserts
JPH0796525A (ja) * 1993-09-29 1995-04-11 Sumitomo Rubber Ind Ltd タイヤの加硫方法及びその装置
US5486319A (en) * 1993-12-29 1996-01-23 Bridgestone/Firestone, Inc. Tire cure control system and method
US5680315A (en) * 1995-03-20 1997-10-21 Pirelli Coordinamento Pneumatici S.P.A. System for optimizing cure and assuring quality of reversion susceptible rubber articles
JP3389775B2 (ja) * 1995-05-19 2003-03-24 株式会社デンソー インサート品成形方法およびインサート品成形装置
US5993185A (en) * 1996-03-21 1999-11-30 Farmacapsulas S.A. Deck plate assemblies for forming capsules
US6196288B1 (en) * 1997-12-15 2001-03-06 Michelin Recherche Et Technique S.A. Siping geometry to delay the onset of rib edge wear in truck tires
US6991693B2 (en) * 1997-12-24 2006-01-31 Saint-Gobain Bayform America, Inc. Screen cloth insertion apparatus and method
JP3045492B2 (ja) * 1998-08-03 2000-05-29 住友ゴム工業株式会社 タイヤの加硫方法及び加硫装置
US6478991B1 (en) * 1999-07-14 2002-11-12 Pirelli Pneumatici S.P.A. Method for vulcanizing a tire by predetermining its degree of vulcanization
US6374886B1 (en) * 1999-10-29 2002-04-23 Nokian Tyres Plc. Vehicle tire with lamellar studs
US6413068B1 (en) * 2000-07-10 2002-07-02 The Goodyear Tire & Rubber Company Tire mold heat transfer system
DE60128774T2 (de) * 2000-11-13 2008-02-07 Société de Technologie Michelin Laufflächenprofil für einen Fahrzeugluftreifen
DE60126392T2 (de) * 2000-11-13 2007-11-29 Société de Technologie Michelin Reifenlauffläche für Lastkraftwagen
US6402489B1 (en) * 2001-06-05 2002-06-11 The Goodyear Tire & Rubber Company Aircraft tire mold vent pins
US20040007300A1 (en) * 2002-04-30 2004-01-15 Benoit Foucher Tire tread with inclined holes
US6942477B2 (en) * 2002-12-31 2005-09-13 The Goodyear Tire & Rubber Company Self-leveling high heat transfer mold
WO2006028449A1 (en) * 2004-09-03 2006-03-16 Societe De Technologie Michelin Method for curing a tire
EP1841582A4 (en) * 2004-09-03 2015-06-10 Michelin & Cie IMPROVED METHOD FOR HARDENING A THICK, NON-MATCHED RUBBER ARTICLE
DE102005055807A1 (de) * 2004-11-30 2006-06-01 Hasco Hasenclever Gmbh + Co Kg Werkzeugstift, wie formgebender Werkzeugstift, Kernstift, Auswerferstift oder dergleichen, bei einer Werkzeugform zur Verarbeitung plastischer Massen, insbesondere Kunststoffspritzgießform
US20080149240A1 (en) * 2006-12-20 2008-06-26 Luneau Michael J Method for curing non-uniform, rubber articles such as tires

Also Published As

Publication number Publication date
BRPI0822734A8 (pt) 2016-01-05
JP2011520663A (ja) 2011-07-21
CN102036836B (zh) 2013-11-27
WO2009142639A1 (en) 2009-11-26
JP5091349B2 (ja) 2012-12-05
BRPI0822734A2 (pt) 2015-06-16
EP2285595A1 (en) 2011-02-23
EP2285595A4 (en) 2012-10-03
US20110062631A1 (en) 2011-03-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6177953B2 (ja) 簡素化された冷却システムを有する射出成形金型
US20080149240A1 (en) Method for curing non-uniform, rubber articles such as tires
US7744789B2 (en) Method for curing a thick, non-uniform rubber article
CN102036836B (zh) 硫化销材料优化
CN102123839B (zh) 具有模制工具的模具
CN103286885A (zh) 轮胎直压硫化机的内模具
KR101666815B1 (ko) 타이어 가류금형
CN103648756B (zh) 使用刚性芯的轮胎制造方法
EP3266599B1 (en) Tire vulcanizing apparatus
RU2451602C1 (ru) Оптимизация материала вулканизационных штырей
CN203267003U (zh) 轮胎直压硫化机的内模具
JP5389962B2 (ja) タイヤの製造方法
KR101357717B1 (ko) 타이어 가류장치
JP6711094B2 (ja) 生タイヤの温度シミュレーション方法
CN220808229U (zh) 丁晴手套尼龙手模
JP5367219B2 (ja) タイヤの製造方法
WO2006028449A1 (en) Method for curing a tire
US20170050399A1 (en) Method of Manufacturing Pneumatic Tire and Manufacturing Device for Pneumatic Tire
KR200461436Y1 (ko) 타이어 가류기의 하부 플래텐
KR200167718Y1 (ko) 타이어용 가류기의 열판구조
JPS6033658B2 (ja) 成形装置
JP2016112776A (ja) 空気入りタイヤの製造方法および製造装置
JP2017164943A (ja) タイヤ加硫方法
JP2018069457A (ja) タイヤ加硫用金型および空気入りタイヤの加硫方法
JP2005186277A (ja) タイヤ加硫用金型

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

Free format text: FORMER OWNER: MICHELIN TECHNIQUE S.A.

Effective date: 20121108

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20121108

Address after: Swiss Lagrange - Puckett

Applicant after: Michelin Research & Technology Co., Ltd.

Applicant after: Compagnie General Des Etablissements Michelin

Address before: Swiss Lagrange - Puckett

Applicant before: Michelin Research & Technology Co., Ltd.

Applicant before: Michelin Co., Ltd.

C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20171102

Address after: French Clermont Ferrand

Patentee after: Compagnie General Des Etablissements Michelin

Address before: Swiss Lagrange - Puckett

Co-patentee before: Compagnie General Des Etablissements Michelin

Patentee before: Michelin Research & Technology Co., Ltd.

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20131127

Termination date: 20210522