RU2527617C1 - Способ исследования автомобильной шины - Google Patents

Способ исследования автомобильной шины Download PDF

Info

Publication number
RU2527617C1
RU2527617C1 RU2013140695/11A RU2013140695A RU2527617C1 RU 2527617 C1 RU2527617 C1 RU 2527617C1 RU 2013140695/11 A RU2013140695/11 A RU 2013140695/11A RU 2013140695 A RU2013140695 A RU 2013140695A RU 2527617 C1 RU2527617 C1 RU 2527617C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tire
sample
filter
wear
products
Prior art date
Application number
RU2013140695/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Анатольевич Мишутин
Владимир Алексеевич Петрушов
Вадим Степанович Данилов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
Priority to RU2013140695/11A priority Critical patent/RU2527617C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2527617C1 publication Critical patent/RU2527617C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)

Abstract

При исследовании шины ее катят по участку поверхности тела вращения, имеющему поперек шины переменный радиус кривизны. Собирают продукты износа путем их отсоса из зоны контакта шины с телом вращения и осаждают их на фильтре. Фильтр помещают в сосуд с фиксированным объемом жидкости, представляющей собой дистиллированную воду или водно-органическую смесь. После выдержки фильтра в жидкости, готовят пробу, помещая полученный экстракт в емкость с биосенсором, представляющим собой культуры люминесцентных бактерий, и по уменьшению интенсивности их биолюминесценции по сравнению с пробой, не содержащей токсических веществ, судят об уровне токсического эффекта продуктов износа автомобильной шины. Технический результат - возможность оперативно оценить вредность продуктов износа различных шин при их сопоставлении между собой. 3 ил.

Description

Изобретение относится к сухопутным транспортным средствам, а именно к шинам колес. Оно касается исследования автомобильных шин.
Известны различные способы исследования автомобильных шин, изложенные, например, в авторских свидетельствах №№1215014, 1805313, выданных в СССР, в заявках №№2141475, 2141476 на выдачу европейского патента.
В качестве ближайшего аналога принят способ исследования автомобильной шины, изложенный в патенте №4335740, G01M 17/02, выданном в Японии. При осуществлении этого способа производят качение шины по телу вращения и измеряют ее температуру в зоне контакта с опорной поверхностью. При этом способе определяют возможный нагрев шины, влияющий на ее свойства, но не оценивают ее экологическую опасность. Экологическая опасность автомобильных шин обусловлена тем, что в процессе эксплуатации в окружающую среду из шины выделяется более ста видов химических веществ, часть которых представляют токсичные и канцерогенные соединения. Загрязнение атмосферы происходит за счет образования резиновой пыли и газовой эмиссии, которые, попадая в легкие человека, способны вызвать онкологические заболевания.
Задача - оценить экологическую опасность образующихся при износе шины продуктов ее износа.
Решение задачи оценки экологической опасности продуктов износа шины обеспечено тем, что при исследовании автомобильной шины путем ее качения по телу вращения шину катят по участку поверхности тела вращения, имеющему поперек шины переменный радиус кривизны, собирают продукты ее износа путем их отсоса из зоны контакта шины с телом вращения и осаждают их на фильтре, который помещают в сосуд с фиксированным объемом жидкости, представляющей собой дистиллированную воду или водно-органическую смесь. После выдержки фильтра в жидкости готовят пробу, помещая полученную жидкость в емкость с биосенсором, представляющим собой культуры люминесцентных бактерий, и по уменьшению интенсивности их биолюминесценсии по сравнению с чистой пробой, не содержащей токсических веществ, судят об уровне токсического эффекта продуктов износа автомобильной шины.
Такой способ исследования влияния шин на экологию является весьма простым и достоверным. Он дает возможность оперативно оценить вредоносность продуктов износа различных шин при их сопоставлении между собой.
На фигуре 1 изображен стенд для исследования шины для определения экологической опасности продуктов ее износа, вид сбоку.
На фигуре 2 показан вид сверху на упомянутый стенд.
На фигуре 3 показан барабан стенда совместно с шиной.
Представленный на фигурах 1 и 2 стенд для исследования автомобильной шины на предмет определения экологической опасности продуктов ее износа содержит испытательную камеру 1, закрытую кожухом 2. На кожухе 2 расположены фильтры 3 для очистки поступающего в камеру 1 атмосферного воздуха. В камере 1 на кронштейне 4, прикрепленном к основанию стенда, установлен конический барабан 5, покрытый абразивным материалом. Абразивный материал сделан в виде зернистой пленки, наклеенной на коническую поверхность барабана 5. Конический барабан 5 имеет привод от электродвигателя 6 через редуктор 7. Напротив барабана 5 в камере 1 установлено колесо 8, имеющее обод для установки на него исследуемой шины 9. Колесо 8 подвешено на двух стойках 10, расположенных по разные стороны колеса 8. Стойки 10 шарнирно соединены с подставкой 11, прикрепленной к полу камеры 1. Со стойками 10 шарнирно соединен хомут 12, к которому прикреплен шток 13 пневмоцилиндра 14. Корпус пневмоцилиндра 14 шарнирно соединен с расположенным снаружи камеры 1 кронштейном 15, прикрепленным резьбовыми крепежными элементами к основанию стенда. Шток 13 охвачен резиновой манжетой 16, прикрепленной к стенке кожуха 2.
Напротив зоны контакта шины 9 с коническим барабаном 5 помещен заборник 17 воздуха, направляемого по трубопроводу 18 к электрическому аспиратору 19 через фильтр 20 сбора продуктов износа шины. Заборник 17 содержит два вытяжных патрубка 21 и 22, расположенных по разные стороны от места касания шины 9 с барабаном 5, то есть сверху и снизу от места их касания.
При исследовании автомобильной шины для определения ее экологической опасности шину 9 катят по коническому участку поверхности барабана 5, имеющему поперек шины переменный радиус кривизны. Вследствие переменного радиуса кривизны наружной поверхности барабана 5 происходит интенсивное скольжение крайних участков шины 9 по барабану 5, что вызывает ускоренный ее износ (фигура 3). По мере износа шины собирают продукты ее износа и газообразной эмиссии путем их отсоса аспиратором 19 из зоны контакта шины с барабаном и осаждают их на фильтре 20. После сбора продуктов износа шины за определенное время фильтр 20 помещают в сосуд с фиксированным объемом жидкости, представляющей собой дистиллированную воду или водно-органический раствор. После выдержки фильтра в указанной жидкости, в которую происходит экстракция химических веществ из продуктов износа шины, экстракт помещают в емкость с биосенсором, представляющим собой культуры люминесцентных бактерий, и измеряют параметры биолюминесценции. По уменьшению интенсивности биолюминесценции полученной пробы по сравнению с пробой, не содержащей токсических веществ, судят об уровне токсического эффекта продуктов износа автомобильной шины.
Измерительные пробы готовят следующим образом.
Необходимое для исследований количество шинной пыли забирают из зоны контакта колеса посредством вытяжных патрубков 21 и 22 (фиг.1) при помощи электроаспиратора 19 и накапливают на фильтре 20, используемом для приготовления измерительной пробы. В первом варианте отбор продуктов износа производят с помощью электроаспиратора с расходомером, позволяющим фиксировать объем отбираемого воздуха. Во втором варианте фиксируют массу шинной пыли посредством взвешивания на лабораторных весах. В третьем варианте фиксируют время или пройденный шиной путь, при которых происходит генерация продуктов износа. Подготовку проб производят в соответствии с руководящими нормативными документами по применению способов интегрального биотестирования MP 01.018-07.
Токсичность продуктов износа определяют следующим образом.
В качестве тест-объекта используют препараты лиофилизированных люминесцентных бактерий или ферментные препараты бактериальной люциферазы. Методика основана на определении изменения интенсивности биолюминесценции биосенсора при воздействии химических веществ, присутствующих в анализируемой пробе, по сравнению с контролем. Люминесцентные бактерии оптимальным образом сочетают в себе различные типы чувствительных структур, ответственных за генерацию биоповреждений (клеточная мембрана, цепи метаболического обмена, генетический аппарат), с экспрессностью, объективным и количественным характером отклика целостной системы на интегральное воздействие токсикантов. Это обеспечивается тем, что люминесцентные бактерии содержат фермент люциферазу, осуществляющую эффективную трансформацию энергии химических связей жизненно важных метаболитов в световой сигнал на уровне, доступном для экспрессных и количественных измерений.
При изучении токсикологических свойств объектов окружающей среды люминесцентный бактериальный тест показывает хорошую корреляцию с их действием на животных, культуры клеток человека и другие известные биотесты.
Критерием токсического действия является измерение с помощью прибора "Биотоке-10" интенсивности биолюминесценции тест-объекта под воздействием химических соединений, содержащихся в анализируемой пробе воды, или водно-органической смеси, по сравнению с раствором, не содержащим токсических веществ. Уменьшение интенсивности биолюминесценции пропорционально токсическому эффекту.
Токсическое действие исследуемой пробы на тест-объект определяют по уменьшению интенсивности биолюминесценции за 30-минутный (в экспрессном варианте - 5 минут) период экспозиции. Количественные оценки тест-реакции выражаются в виде безразмерной величины - индекса токсичности "Т" и функциональными токсикологическими параметрами ЕС20 и ЕС50.
Индекс токсичности "Т" равен отношению Т=100(Io-I)/Io, где Io и I - соответственно, интенсивность биолюминесценции контроля и опыта при фиксированном времени экспозиции исследуемой пробы с биотестом.
Токсикологические параметры пробы ЕС20 и ЕС50, определяемые также посредством измерения Io и I, позволяют быстро и экономно выяснить вопрос, при каких объемах исходного слаботоксичного образца достигается установленный предел токсичности (ЕС20 и/или ЕС50) или при каких разведениях сильно токсичный образец станет безопасным (величины менее ЕС20).
ЕС50 есть эффективный объем образца (в опытах с чистым химическим соединением - концентрация), вызывающий тушение свечения биосенсора на 50% по сравнению с контролем. В этом случае образец сильно токсичен (индекс токсичности равен 50). ЕС20 есть эффективный объем образца (в опытах с чистым химическим соединением - концентрация), который приводит к 20%-ному тушению свечения биосенсора по сравнению с контролем. В этом случае образец токсичен (индекс токсичности равен 20). Все значения величин менее ЕС20 свидетельствуют о том, что образец безвреден для человека.
Вычисление величин ЕС проводят с использованием гамма-функции. Гамма-функция (G) представляет собой зависимость отношения потери интенсивности свечения пробы к оставшейся интенсивности свечения пробы и описывается формулой G=(Io-I)/I, где Io и I - соответственно, интенсивность биолюминесценции в контроле и опыте. Функция G очень удобна для точного определения величин ЕС20 и ЕС50 путем экстраполяции графической зависимости в случаях, когда токсичность образца очень небольшая или, наоборот, когда образец сильно токсичен. График G-функции в логарифмических координатах как функция изменения объема пробы (или концентрации отдельного вещества) есть теоретически прямая линия молекулярности реакции токсического вещества с одной или несколькими мишенями, связывающими эти токсиканты в тест-объекте. Люминометр "Биотоке-10" позволяет представлять величины G для каждой пробы, а также автоматически вычисляет величины ЕС20 и ЕС50.
Образец пробы имеет допустимую степень токсичности, если индекс токсичности T меньше 20, образец токсичен - индекс T равен или больше 20 и меньше 50, высокая токсичность образца - индекс токсичности Т равен или более 50.
Построение сравнительной шкалы для экологической маркировки шин выполняют так. Используют стандартные методики определения токсичности химических веществ, полимеров, материалов и изделий с помощью биотеста «Эколюм» (MP 01.018-07). Находят, в первом варианте, объемы воздуха, отсасываемого из зоны качения шины, дающие токсичности приготовляемых проб ЕС20 или ЕС50, или различают шины по величинам ЕС или T (токсичности) при фиксированном объеме отсасываемого воздуха. Во втором варианте определяют массы частиц резиновой пыли, используемые для приготовления проб, дающие токсичности ЕС20 или ЕС50, или сравнивают шины по ЕС или T при фиксированной массе продуктов износа. В третьем варианте фиксируют время (путь) генерации продуктов износа, дающие токсичности приготовленных проб ЕС20 или ЕС50, или сравнивают шины по величинам ЕС или T при фиксированном времени (или пути) генерации продуктов износа. Для эталонных шин, определяющих вводимую экологическую шкалу, полученные результаты фиксируют и используют в качестве разделительных интервалов. Каждому интервалу качественной экологической шкалы назначается экологическая марка. Результат токсикологического эксперимента подготовки проб и качественная экологическая шкала определяет вид экологической марки, которую присваивают шине.

Claims (1)

  1. Способ исследования автомобильной шины путем ее качения по телу вращения, отличающийся тем, что шину катят по участку поверхности тела вращения, имеющему поперек шины переменный радиус кривизны, собирают продукты ее износа путем их отсоса из зоны контакта шины с телом вращения и осаждают их на фильтре, который помещают в сосуд с фиксированным объемом жидкости, представляющей собой дистиллированную воду или водно-органическую смесь, после выдержки фильтра в жидкости получают экстракт и готовят пробу, помещая полученный экстракт в емкость с биосенсором, представляющим собой культуры люминесцентных бактерий, и по уменьшению интенсивности их биолюминесценции по сравнению с пробой, не содержащей токсических веществ, судят об уровне токсического эффекта продуктов износа автомобильной шины.
RU2013140695/11A 2013-09-04 2013-09-04 Способ исследования автомобильной шины RU2527617C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013140695/11A RU2527617C1 (ru) 2013-09-04 2013-09-04 Способ исследования автомобильной шины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013140695/11A RU2527617C1 (ru) 2013-09-04 2013-09-04 Способ исследования автомобильной шины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2527617C1 true RU2527617C1 (ru) 2014-09-10

Family

ID=51540065

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013140695/11A RU2527617C1 (ru) 2013-09-04 2013-09-04 Способ исследования автомобильной шины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2527617C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726725C2 (ru) * 2015-12-16 2020-07-15 Пирелли Тайр С.П.А. Устройство и способ анализа шин
US11119008B2 (en) 2017-06-12 2021-09-14 Pirelli Tyre S.P.A. Method for checking tires

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1215014A1 (ru) * 1982-12-03 1986-02-28 Предприятие П/Я М-5854 Способ испытани пневматических шин на стенде
JP2008241598A (ja) * 2007-03-28 2008-10-09 Yokohama Rubber Co Ltd:The タイヤ試験装置およびタイヤ試験方法
JP2009047648A (ja) * 2007-08-22 2009-03-05 Yokohama Rubber Co Ltd:The タイヤの試験方法及びその装置
JP4335740B2 (ja) * 2004-05-10 2009-09-30 株式会社ブリヂストン タイヤ走行試験方法及びタイヤ走行試験装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1215014A1 (ru) * 1982-12-03 1986-02-28 Предприятие П/Я М-5854 Способ испытани пневматических шин на стенде
JP4335740B2 (ja) * 2004-05-10 2009-09-30 株式会社ブリヂストン タイヤ走行試験方法及びタイヤ走行試験装置
JP2008241598A (ja) * 2007-03-28 2008-10-09 Yokohama Rubber Co Ltd:The タイヤ試験装置およびタイヤ試験方法
JP2009047648A (ja) * 2007-08-22 2009-03-05 Yokohama Rubber Co Ltd:The タイヤの試験方法及びその装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726725C2 (ru) * 2015-12-16 2020-07-15 Пирелли Тайр С.П.А. Устройство и способ анализа шин
US11119008B2 (en) 2017-06-12 2021-09-14 Pirelli Tyre S.P.A. Method for checking tires

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ancelet et al. Carbonaceous aerosols in an urban tunnel
Carlson et al. An automated, handheld biosensor for aflatoxin
Lemos et al. Mutagenicity of particulate matter fractions in areas under the impact of urban and industrial activities
McGrath et al. Development of a rapid low cost fluorescent biosensor for the detection of food contaminants
RU2527617C1 (ru) Способ исследования автомобильной шины
RU2529562C1 (ru) Стенд для исследования автомобильной шины
Qiu et al. Total bioaerosol detection by a Succinimidyl-Ester-functionalized Plasmonic biosensor to reveal different characteristics at three locations in Switzerland
JP5081046B2 (ja) 酢酸または蟻酸検知管ならびに室内空気質の監視方法および建材品質の評価方法
CN107314955A (zh) 判断pm2.5细颗粒物的生物毒性的方法
Budianto et al. An Airborne Fungal Spore Mass Measurement System Based on Graphene Oxide Coated QCM.
CN105445156A (zh) 运行室内通风技术设备的方法、传感器和室内通风技术设备
WO2015130230A1 (en) An in situ real time monitoring system for trace analytes in water
Usachev et al. Surface plasmon resonance–based real‐time bioaerosol detection
CN107271502A (zh) 一种光致电化学传感器及测定dna的方法
ITUD20100003A1 (it) Procedimento ed apparecchiatura per analisi diagnostiche
US20140342467A1 (en) Apparatus and method for continuously monitoring subaqueous target harmful substances
Ermatova et al. Development of a sorption-spectroscopic method for the determination of lead ions by immobilized sulfarsarsen
Ariya et al. Bio-organic materials in the atmosphere and snow: Measurement and characterization
KR102065573B1 (ko) 미생물 분석장치
CN103789397A (zh) 检测细菌总数的试剂盒和检测方法
TWI464401B (zh) Sampling device and method for rapid detection of volatile organic matter and odor substances in water
CN103630525B (zh) 表面增强拉曼光谱测定镉的方法
RU2403076C2 (ru) Способ оценки защитных свойств материалов лицевых частей противогазов по бета, бета' -дихлордиэтилсульфиду путем использования его имитатора - бутил-бета-хлорэтилсульфида
RU2563762C2 (ru) Способ измерения концентрации частиц аэрозоля и устройство для его осуществления
CN112236511A (zh) 在微流体通道中的从溶液中分离后的细胞测量