RU2120388C1 - Пневматическая шина - Google Patents

Пневматическая шина Download PDF

Info

Publication number
RU2120388C1
RU2120388C1 RU97110445A RU97110445A RU2120388C1 RU 2120388 C1 RU2120388 C1 RU 2120388C1 RU 97110445 A RU97110445 A RU 97110445A RU 97110445 A RU97110445 A RU 97110445A RU 2120388 C1 RU2120388 C1 RU 2120388C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elongation
rubber
tread
mpa
treadmill
Prior art date
Application number
RU97110445A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97110445A (ru
Inventor
В.Ф. Доровской
Е.С. Железов
А.А. Репета
Л.А. Гонцов
Ю.Л. Коротаев
С.Ю. Булдаков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Кировский шинный завод"
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 Открытое акционерное общество "Кировский шинный завод" filed Critical Открытое акционерное общество "Кировский шинный завод"
Priority to RU97110445A priority Critical patent/RU2120388C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2120388C1 publication Critical patent/RU2120388C1/ru
Publication of RU97110445A publication Critical patent/RU97110445A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Tires In General (AREA)

Abstract

Пневматическая шина относится к шинной промышленности и может быть использована при изготовлении пневматических шин диагональной конструкции для колес транспортных средств, преимущественно грузовых автомобилей, автобусов, автоприцепов, сельхозтехники. Пневматическая шина состоит из брекера, каркаса из двух и более слоев полиамидного или анидного корда, нити которого расположены по экватору под углом 40-65o к меридиональному направлению, бортовых колец, протектора, состоящего из боковин и беговой дорожки. Беговую дорожку протектора изготавливают из двух резин: верхнего слоя и нижнего. Верхний слой беговой дорожки протектора изготавливают из резины, имеющей относительное удлинение ри разрыве 450-600%, условное напряжение при удлинении 300 % 7 - 12 МПа. Нижний слой беговой дорожки протектора изготавливают из более мягкой и эластичной резины, имеющей относительное удлинение при разрыве 600-800%, условное напряжение при удлинении 300% 3 - 6 МПа. В результате у шины улучшаются эксплуатационные качества, повышается эластичность. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Description

Использование: изобретение может быть использовано при изготовлении пневматических шин диагональной конструкции для колес транспортных средств, преимущественно грузовых автомобилей, автобусов, автоприцепов.
Известны патенты, предусматривающие структуру беговой дорожки протектора из резин с разными свойствами. Как правило, резины нижнего слоя более жесткие, чем резины верхнего слоя, или отличающиеся по динамическим характеристикам.
Рассмотрим конструкцию пневматической мотошины, описанной в патенте ФРГ N 3637.825 от 06.11.86 фирмы "Бриджстоун Корпорейшн", Япония. Указанная шина имеет слоистую структуру беговой дорожки протектора.
Верхний покровный слой резины имеет динамический модуль E1 в области от 50 до 120 кгс/см2 и отношение тангенса потерь δ к динамическому модулю (tan δ /E1) в диапазоне от 3,0 • 10-3 до 6,0 • 10-3 и нижний слой резины имеет динамический модуль E1 в диапазоне от 30 - 50 кгс/см2, а отношение тангенса потерь к динамическому модулю (tanδ/E1) составляет не более 5,0 • 10-3. Модуль резины нижнего слоя беговой дорожки, определяемый в статике при 100% удлинении, составляет не менее 25 кгс/см2 и не более чем на 5 кгс/см2 выше модуля резины покрывающего слоя (верхнего).
Указанная структура беговой дорожки протектора из резин с разными динамическими характеристиками обеспечивает снижение вибрации переднего колеса мотоцикла при езде по неровной дороге при высоких скоростях. Указанная цель достигается выбором оптимальных динамических характеристик резин верхнего и нижнего слоев беговой дорожки протектора (E1 и tan δ/E1).
Учитывая, что конкретной корреляционной зависимости между вышеуказанными динамическими характеристиками протекторной резины и ее статическими характеристиками по напряжению и относительному удлинению не существует, сравнение динамических характеристик протекторных резин данного патента и статических характеристик согласно предполагаемому изобретению не представляется возможным.
Использование протекторных резин с различными динамическими характеристиками позволяет снизить вибрации переднего колеса мотоцикла при движении по неровной дороге с высокой скоростью, но не решает задачу, поставленную авторами предполагаемого изобретения по повышению сопротивления появлению и разрастанию трещин при эксплуатации шин. Поэтому в качестве прототипа целесообразно рассматривать конструкцию диагональных шин согласно "Технической документации N 29-85Д на промышленное производство грузовых шин с качеством 1990 г. Шины диагональной конструкции", разработанной НИИ шинной промышленности, г. Москва, 1986.
Указанные шины имеют брекер, каркас, состоящий из 2-х и более слоев полиамидного или анидного кордов, нити которого расположены по экватору под углом 40 - 65o к меридиональному направлению, бортовые кольца, протектор, состоящий из боковин и беговой дорожки, изготовленные из одной резины, имеющей относительное удлинение при разрыве не менее 450% и условное напряжение при удлинении 300% не менее 70 кгс/см2 при статических испытаниях.
В серийном производстве для изготовления диагональных грузовых шин используют протектора из одной резиновой смеси со следующими показателями, определяемыми при статических испытаниях: относительное удлинение при разрыве 450 - 600%, условное напряжение при удлинении 300% 7-12 МПа. Недостатком указанных шин является то, что жесткая резина протектора при значительных деформациях покрышки, разнашиваемости полиамидного или анидного корда каркаса, особенно при отсутствии процесса охлаждения шин под давлением после вулканизации, зачастую не обеспечивают необходимую стойкость резины к появлению трещин и сопротивлению их разрастания в процессе эксплуатации шин, в результате чего шины в эксплуатации преждевременно выходят из строя.
Целью предполагаемого изобретения является улучшение эксплуатационных качеств, повышение эластичности и сопротивления появлению и разрастанию трещин в подканавочном слое протектора шин диагональной конструкции, изготавливаемых с использованием в каркасе полиамидного или анидного кордов, для колес транспортных средств, преимущественно грузовых автомобилей, автобусов, автоприцепов. Положительный эффект достигается совокупностью известных и новых признаков.
Известными являются пневматическая шина, содержащая брекер, каркас, состоящий из 2-х и более слоев полиамидного или анидного кордов, нити которого расположены по экватору под углом 40 - 65o к меридиональному направлению, бортовые кольца, протектор, состоящий из боковин и беговой дорожки, изготовленные из одной резины, имеющей относительное удлинение при разрыве 450-600%, условное напряжение при удлинении 300% 7-12 МПа.
Новым в предполагаемом изобретении является то, что нижний слой беговой дорожки протектора изготавливают из эластичной низкомодульной резины со следующими физико-механическими показателями: относительное удлинение при разрыве - 600-800%, условное напряжение при удлинении 300% - 3-6 МПа.
В готовой покрышке нижний слой беговой дорожки может иметь переменную толщину по профилю, при этом верхняя граница этого слоя не должна превышать уровня 1/3 высоты элементов рисунка протектора.
Принято считать, что в грузовых шинах доминирующим для подканавочного слоя и беговой дорожки протектора является режим заданных напряжений. Однако это можно признать справедливым в том случае, если каркас грузовых шин изготавливают из вискозного корда или другого корда, имеющего высокий модуль растяжения нитей. В таких шинах практически отсутствует разнашиваемость, то есть изменение габаритных размеров под действием внутреннего давления при хранении и эксплуатации шин. Для грузовых шин диагональной конструкции, изготавливаемых с использованием полиамидных или анидных кордов в каркасе, режим работы подканавочного слоя беговой дорожки протектора близок к режиму заданной работы деформации, так как модуль растяжения данных кордов в 2-3 раза ниже, чем у вискозного корда. Такие шины имеют повышенную склонность к разнашиваемости. При указанном режиме теплообразование не зависит от модуля растяжения резины.
Поэтому применение высокоэластичной резины с более низким модулем растяжения для нижнего слоя беговой дорожки (по сравнению с верхним слоем) позволит, не изменяя теплового режима в шине, снизить напряжения на границе брекер - протектор, повысить сопротивление появлению и разрастанию трещин.
На чертеже изображено меридиональное сечение шины. Пневматическая шина состоит из брекера 1, каркаса 2 из двух и более слоев полиамидного или анидного кордов, нити которого расположены по экватору под углом 40 - 65o к меридиональному направлению, бортовых колец 3, протектора, состоящего из боковин 4 и беговой дорожки 5. Беговую дорожку протектора изготавливают из 2-х резин: верхнего слоя 6 и нижнего слоя 7.
Верхний слой беговой дорожки протектора изготавливают из резины, предусмотренной технической документацией для изготовления грузовых шин диагональной конструкции, имеющей относительное удлинение при разрыве 450-600%, условное напряжение при удлинении 300% 7-12 МПа. Нижний слой беговой дорожки изготавливают из более мягкой и эластичной резины, имеющей относительное удлинение при разрыве 600-800%, условное напряжение при удлинении 300% - 3-6 МПа.
Как видно из приведенных данных (таблица 1), при изготовлении шин в соответствии с предполагаемым изобретением (исполнение опытное) ходимость шин 1025•420-457 К-83А на станках удалось повысить практически в 2-3 раза, по шинам 12,00-20 ВИ-243А ходимость шин сохранилась на прежнем уровне.

Claims (2)

1. Пневматическая шина, содержащая брекер, каркас, состоящий из 2-х и более слоев полиамидного или анидного кордов, нити которого расположены по экватору под углом 40 - 65o к меридиональному направлению, бортовые кольца, протектор, состоящий из боковин и беговой дорожки, изготовленные из одной резины, имеющей относительное удлинение при разрыве 450 - 600%, условное напряжение при удлинении 300% 7 - 12 МПа, отличающаяся тем, что беговая дорожка протектора выполнена двухслойной, верхний слой которой выполнен из резины, имеющей относительное удлинение при разрыве 450 - 600%, условное напряжение при удлинении 300% 7 - 12 МПа, а нижний слой выполнен из эластичной низкомодульной резины со следующими физико-механическими показателями: относительное удлинение при разрыве 600 - 800%, условное напряжение при удлинении 300% 3 - 6 МПа.
2. Пневматическая шина по п. 1, отличающаяся тем, что нижний слой резины беговой дорожки проектора может иметь переменную толщину по профилю шины, при этом верхняя граница этого слоя не превышает уровня 1/3 высоты элементов рисунка протектора.
RU97110445A 1997-06-18 1997-06-18 Пневматическая шина RU2120388C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97110445A RU2120388C1 (ru) 1997-06-18 1997-06-18 Пневматическая шина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97110445A RU2120388C1 (ru) 1997-06-18 1997-06-18 Пневматическая шина

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2120388C1 true RU2120388C1 (ru) 1998-10-20
RU97110445A RU97110445A (ru) 1999-02-20

Family

ID=20194405

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97110445A RU2120388C1 (ru) 1997-06-18 1997-06-18 Пневматическая шина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2120388C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Техническая документация N29-85Д на промышленное производство грузовых шин с качеством. 1990. Шины диагональной конструкции. НИИ шинной промышленности. Москва, 1986. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101772426B (zh) 充气轮胎
CN107614286B (zh) 轮胎用加强构件以及使用了该轮胎用加强构件的轮胎
US11794524B2 (en) Pneumatic tire
US20040211501A1 (en) Pneumatic tire
US20050284554A1 (en) Pneumatic tire
JPWO2015182153A1 (ja) 乗用車用空気入りラジアルタイヤ
EP3305551B1 (en) Reinforcement member for tires, and tire using same
CN1146509C (zh) 轮胎及其制造方法
CN1259905A (zh) 轻量的玻璃纤维带束子午线轮胎
JP5353275B2 (ja) 空気入りラジアルタイヤ
JP4377934B2 (ja) 空気入りタイヤ
EP3643515A1 (en) Tire
US20200114693A1 (en) Tire
EP2300245B1 (en) Motorcycle tire
RU2120388C1 (ru) Пневматическая шина
JP3559118B2 (ja) 空気入りラジアル・タイヤ
JPH11301209A (ja) 空気入りタイヤ
JPH03169719A (ja) 空気入りタイヤ
EP3888943A1 (en) Pneumatic tire
JP2023018528A (ja) タイヤ
JP2022175704A (ja) 空気入りタイヤ
JP2009166726A (ja) 空気入りタイヤ
US20200307317A1 (en) Tire
JP7448797B2 (ja) 空気入りタイヤ
JPH0274403A (ja) 空気入りタイヤ

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070619