RU2729323C1 - Массивная шина для приводных колес - Google Patents

Массивная шина для приводных колес Download PDF

Info

Publication number
RU2729323C1
RU2729323C1 RU2019145213A RU2019145213A RU2729323C1 RU 2729323 C1 RU2729323 C1 RU 2729323C1 RU 2019145213 A RU2019145213 A RU 2019145213A RU 2019145213 A RU2019145213 A RU 2019145213A RU 2729323 C1 RU2729323 C1 RU 2729323C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
volume
wire
base
tire
compensator
Prior art date
Application number
RU2019145213A
Other languages
English (en)
Inventor
Марина Павловна Кондратенко
Виктор Олегович Гутаревич
Original Assignee
Марина Павловна Кондратенко
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 Марина Павловна Кондратенко filed Critical Марина Павловна Кондратенко
Priority to RU2019145213A priority Critical patent/RU2729323C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2729323C1 publication Critical patent/RU2729323C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • B29D30/04Resilient fillings for rubber tyres; Filling tyres therewith
    • 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
    • B60C7/00Non-inflatable or solid tyres
    • B60C7/22Non-inflatable or solid tyres having inlays other than for increasing resiliency, e.g. for armouring

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Tires In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к шинам транспортных средств, в частности к массивным полиуретановым шинам промышленного транспорта, работающим в условиях трения и высоких нагрузок, и может быть использовано преимущественно для приводных колес тяговых устройств фрикционного типа, например, в шахтных подвесных монорельсовых дорогах. Массивная шина для приводных колес содержит цельнолитую кольцевую основу, выполненную из высокопрочного полиуретанового эластомера, в теле которой размещен квазиравномерно распределенный по объему компенсатор нагрузок, выполненный в виде сформированной по меньшей мере одной скомканной металлической проволокой кольцеобразной фигуры. Компенсатор нагрузок в теле основы размещен коаксиально при соотношении объема основы к объему проволоки, равном 1:(0,01-0,05), и с расположением фрагментов проволоки на одном уровне с внутренней поверхностью кольцевой основы. Изобретение направлено на повышение износостойкости шины при сохранении высокой тяговой способности колеса с повышением срока эксплуатации. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к шинам транспортных средств, в частности к массивным полиуретановым шинам промышленного транспорта, работающих в условиях трения и высоких нагрузок и может быть использовано преимущественно для приводных колес тяговых устройств фрикционного типа, например, в шахтных подвесных монорельсовых дорогах.
Известна массивная шина, состоящая из цельнолитой кольцевой основы, выполненной из высокопрочного полиуретанового эластомера, закрепляемой на металлическом ободе или бандаже колеса (Электронный каталог фирмы Blickle «Колеса и ролики», стр. 477-479, от 10.12.2017 г. Режим доступа: http://catalogue.blickle.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.) Данная шина, используемая для приводных колес, работающих в условиях трения и высоких нагрузок, характеризуется низким сроком эксплуатации. Это вызвано тем, что под воздействием динамических и циклических нагрузок образуются зоны концентрации напряжений, сопровождающиеся локальным повышением температуры и снижением упруго-прочностных свойств полиуретана, что приводит адгезионным и когезионным разрушениям, появлению трещин и расслоения массива шины, снижая тяговую способность колеса.
Наиболее близким аналогом предлагаемого изобретения является массивная шина, содержащая цельнолитую кольцевую основу, выполненную из высокопрочного полиуретанового эластомера, в теле которой размещен квазиравномерно распределенный по объему компенсатор нагрузок, выполненный в виде гранул меньшей твердости и более высокой температурой плавления, чем материал основы, и примерно таким же удельным весом (DE, №9406375 U1, МПК B29D 30/04, опубл. 13.10.1994 г.) В известном устройстве предпочтительно выполнение компенсатора в виде гранул из полиуретана угловатой формы и средним размером, равным 3-5 мм, при соотношении массы основного материала к массе гранул, равном 1:(0,1-0,2).
Известная шина, используемая для приводных колес, работающих в условиях трения и высоких нагрузок, характеризуется низкой износостойкостью. Это вызвано тем, что в компенсаторе нагрузок, выполненного в виде отдельных гранул, под воздействием высоких динамических и циклических нагрузок образуются зоны концентрации напряжений, сопровождающиеся локальным повышением температуры и снижением упруго-прочностных свойств полиуретана, что приводит к адгезионным и когезионным разрушениям, появлению трещин и расслоению массива шины, снижая тяговую способность колеса. Наряду с этим, производство известных массивных шин характеризуется сложным процессом изготовления и высокой трудоемкостью.
В процессе формирования компенсатора нагрузок при традиционных технологиях литья и перемешивания, гранулы сбиваются в отдельные кластеры и при выливании жидкого полиуретана в форму недостаточно равномерно распределяются по телу основы, при полимеризации которой неравномерность усугубляется, что приводит в процессе эксплуатации к скоплению зон концентрации напряжений и повышению температуры в кластере. Выполнение гранул угловатой формы с меньшей твердостью и средним размером, равным 3-5 мм при достаточно высоком их количестве в процессе эксплуатации шины приводит к отслоению полиуретана от гранул, вызывая появление микротрещин и расслоение массива шины, особенно в местах образования кластеров. Наряду с этим, при резких ударных нагрузках в гранулах образуются трещины, приводящие к их разрыву и снижению упруго-прочностных свойств. В результате снижаются износостойкость и срок эксплуатации массивной шины, приводя к частой замене шины, сопровождающейся высокими материальными и временными затратами.
В основу изобретения поставлена задача усовершенствования массивной шины для приводных колес, в которой за счет конструктивных особенностей обеспечивается в условиях динамических и циклических нагрузок рассеивание возникающих внутренних напряжений при улучшении теплоотвода, снижая адгезионные и когезионные разрушения, что приводит к повышению износостойкости шины при сохранении высокой тяговой способности колеса с повышением срока эксплуатации.
Поставленная задача решается тем, что в массивной шине для приводных колес, содержащей цельнолитую кольцевую основу, выполненную из высокопрочного полиуретанового эластомера, в теле которой размещен квазиравномерно распределенный по объему компенсатор нагрузок, согласно изобретению компенсатор, выполненный в виде сформированной по меньшей мере одной скомканной металлической проволокой кольцеобразной фигуры, в теле основы размещен коаксиально при соотношении объема основы к объему проволоки, равном 1:(0,01-0,05) и с расположением фрагментов проволоки на одном уровне с внутренней поверхностью кольцевой основы.
Целесообразно выполнение проволоки из цветного металла, выбранного из группы: медь, алюминий, латунь, бронза.
Целесообразно выполнение проволоки диаметром не более 0,3 мм.
Сущность изобретения поясняется рисунками, где на фиг. 1 изображено продольное сечение массивной шины для приводного колеса тягового устройства фрикционного типа шахтной подвесной монорельсовой дороги; на фиг. 2 - положение компенсатора нагрузок в пресс-форме.
Массивная шина содержит цельнолитую кольцевую основу 1, выполненную из высокопрочного полиуретанового эластомера на основе простого полиэфира, диизоционата и гликоля, размерами: внешний диаметр - 355 мм, внутренний диаметр - 335 мм, ширина - 95 мм. В теле основы 1 размещен компенсатор 2 нагрузок, выполненный в виде кольцеобразной фигуры, сформированной одной скомканной латунной проволокой 3 диаметром 0,1 мм. Компенсатор 2 нагрузок размещен в теле основы 1 коаксиально с квазиравномерно распределенной по объему основы проволокой 3, при соотношении объема основы 1 к объему проволоки 3, отвечающего условиям 1:(0,01-0,05). Проволока 3 распределена по объему основы 1 так, что ее фрагменты расположены на одном уровне с внутренней поверхностью кольцевой основы 1. Массивная шина закреплена на ободе 4 приводного колеса 5 тягового устройства фрикционного типа (на рисунке не показано) с контактом внутренней поверхности основы 1 по всей поверхности обода 4.
Изготовление массивной шины и закрепление ее на ободе 4 колеса 5 осуществляется в следующей последовательности. Поверхность колеса 5 подвергается предварительной гальванической обработке для улучшения сцепления с полиуретаном. В пресс-форме 6, оборудованной литниковой системой, размещается колесо 5 и коаксиально компенсатор 2 нагрузок в виде кольцеобразной фигуры из скомканной проволоки 3 с квазиравномерным распределением ее по объему и контактом с ободом 4 (фиг. 2). Посредством гидроэкструдера и литниковой системы в пресс-форму подается жидкий полиуретан и после его полимеризации колесо 5 с сформированной и закрепленной на нем шиной, содержащей цельнолитую кольцевую основу 1, в теле которой размещен компенсатор 2 нагрузок, извлекается из пресс-формы.
Устройство работает следующим образом.
Прижатое с усилием 20 кН к стальной поверхности стенки монорельса, приводное колесо 5 тягового устройства, движущееся со скоростью 1,5-2,5 м/с подвергается динамическим и циклическим нагрузкам, вызванных ударами, неровностями пути, силой тяги или торможения, вращением колеса и т.п., вызывающих деформации на сжатие-растяжение, что приводит к возникновению внутренних напряжений в радиальном, окружном и касательном направлениях кольцевой основы 1. Возникающие внутренние напряжения воспринимаются, выполненным в виде кольцеобразной фигуры компенсатором 2 нагрузок, и рассеиваются в различно-ориентированных направлениях по массиву шину. При этом отвод излишнего внутреннего тепла обеспечивается посредством скомканной латунной проволоки 3 диаметром 0,1 мм, квазиравномерно распределенной по телу кольцевой основы 1, снижая адгезионные и когезионные разрушения, препятствуя расслоению полиуретана и повышая упруго-прочностные свойства массивной шины.
Поскольку коаксиально размещенный компенсатор 2 нагрузок сформирован металлической проволокой 3, обладающей высокой теплопроводностью, в частности латунной, при соотношении объема основы 1 к объему проволоки 3 отвечающего условиям 1: (0,01-0,05), образуется необходимая площадь контакта металла с полиуретаном для квазиравномерного рассеивания внутренних напряжений по массиву шины и отвода излишнего тепла к обладающему хорошей теплопроводностью ободу 4 металлического колеса 5, посредством контакта с фрагментами латунной проволоки 3, расположенных на одном уровне с внутренней поверхностью кольцевой основы 1.
При соотношении объема основы 1 к объему поволоки 3 меньшем, чем 1:0,01, снижается равномерность рассеивания и скорость отвода тепла, вследствие образования малой площади контакта металла с полиуретаном, что в условиях воздействия высоких динамических и циклических нагрузок приводит к образованию зон концентрации напряжений и локальным повышениям температуры.
При соотношении объема основы 1 к объему поволоки 3 большем, чем 1:0,03, ухудшается тяговая способность колеса из-за достаточно большого содержания металлической проволоки 3, приводящего к снижению коэффициента трения шины и повышению скольжения в процессе эксплуатации. Наряду с этим повышаются адгезионные и когезионные разрушения, к которым приводит неравномерность проникновения в процессе изготовления массивной шины жидкого полиуретана между частями металлической проволоки 3 более плотно сформированного компенсатора 2 нагрузок, что приводит к неприварам полиуретана к металлу, образованию пор и пузырьков, снижая износостойкость шины.
При заявленном соотношении объемов латунная проволока 3 диаметром 0,1 мм способствует рассеванию напряжений с улучшением теплоотвода путем увеличения площади контакта металла с полиуретаном, обеспечивая прочную адгезионную связь и монолитность массивной шины при сохранении высокого коэффициента трения шины и повышение устойчивости к деформациям на сжатие-растяжение.
Таким образом, в условиях динамических и циклических нагрузок, температура цельнолитой кольцевой основы 1 поддерживается на докритическом для полиуретанового эластомера уровне, не превышающем 70°С, снижая развитие деструкций в полиуретановом эластомере. Адгезионные и когезионные разрушения, в частности, образование трещин, расслоения и разрывы в шине, в процессе длительного воздействия динамических и циклических нагрузок проявляются намного слабее по сравнению с ближайшим аналогом. В результате достигается повышение износостойкости шины при сохранении высокой тяговой способности колеса с увеличением срока эксплуатации в 1,2-1,5 раз по сравнению с ближайшим аналогом, сокращая материальные и временные затраты на замену шин.

Claims (3)

1. Массивная шина для приводных колес, содержащая цельнолитую кольцевую основу, выполненную из высокопрочного полиуретанового эластомера, в теле которой размещен квазиравномерно распределенный по объему компенсатор нагрузок, отличающаяся тем, что компенсатор, выполненный в виде сформированной по меньшей мере одной скомканной металлической проволокой кольцеобразной фигуры, в теле основы размещен коаксиально при соотношении объема основы к объему проволоки, равном 1:(0,01-0,05), и с расположением фрагментов проволоки на одном уровне с внутренней поверхностью кольцевой основы.
2. Массивная шина по п. 1, отличающаяся тем, что проволока выполнена из цветного металла, выбранного из группы: медь, алюминий, латунь, бронза.
3. Массивная шина по п. 1, отличающаяся тем, что проволока выполнена диаметром не более 0,3 мм.
RU2019145213A 2019-12-25 2019-12-25 Массивная шина для приводных колес RU2729323C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019145213A RU2729323C1 (ru) 2019-12-25 2019-12-25 Массивная шина для приводных колес

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019145213A RU2729323C1 (ru) 2019-12-25 2019-12-25 Массивная шина для приводных колес

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2729323C1 true RU2729323C1 (ru) 2020-08-06

Family

ID=72085926

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019145213A RU2729323C1 (ru) 2019-12-25 2019-12-25 Массивная шина для приводных колес

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2729323C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4220461A1 (de) * 1992-06-23 1994-01-05 Schulte Soehne Gmbh Co A Laufrad, insbesondere für Rollen
DE9406375U1 (de) * 1994-03-25 1994-10-13 Räder-Vogel Räder- und Rollenfabrik (GmbH & Co.), 21109 Hamburg Laufbelag eines Rades oder einer Rolle
RU2248279C2 (ru) * 2001-03-05 2005-03-20 Производственный кооператив "Научно-производственный комплекс "Автоматизация" Армированная массивная шина

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4220461A1 (de) * 1992-06-23 1994-01-05 Schulte Soehne Gmbh Co A Laufrad, insbesondere für Rollen
DE9406375U1 (de) * 1994-03-25 1994-10-13 Räder-Vogel Räder- und Rollenfabrik (GmbH & Co.), 21109 Hamburg Laufbelag eines Rades oder einer Rolle
RU2248279C2 (ru) * 2001-03-05 2005-03-20 Производственный кооператив "Научно-производственный комплекс "Автоматизация" Армированная массивная шина

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104626884B (zh) 一种非充气安全轮胎
RU2554032C1 (ru) Тормозная шина вагонного замедлителя и порошковый композиционный сплав на основе железа для фрикционных элементов тормозной шины
CA2612113A1 (en) Railway vehicle wheel with elastic rubber suspension
ITBS20060172A1 (it) Ruota per veicoli ferroviari ad alta capacita' di frenatura
CN108220751A (zh) 一种制动鼓的制造方法及制动鼓
RU2729323C1 (ru) Массивная шина для приводных колес
CN105157531A (zh) 一种新型轮毂检具
CN102216061A (zh) 修正轮胎-车轮组件的力变化和振动的成分
CN204432617U (zh) 一种非公路宽体自卸车双轮胎用拨石装置
CN204828389U (zh) 一种汽车制动鼓
CN106004262A (zh) 汽车轮子脱离安全保护装置
CN202753703U (zh) 一种汽车轮胎的爆胎应急装置
CN215851199U (zh) 架空乘人装置托绳轮吊架机构
CN107143620B (zh) 一种用于垂直循环立体车库的传动链条及其制造方法
CN103189662B (zh) 用于盘式制动器的制动摩擦衬片
CN206436735U (zh) 一种汽车轮毂总成
CN211145186U (zh) 汽车制动鼓
CN102606652A (zh) 用于轨道车辆的制动盘
CN107088652B (zh) 双金属制动鼓的制备工艺
CN109229139B (zh) 一种齿轨列车用牵引齿轮分级更换方法
CN202641259U (zh) 一种挂车车轴轮毂
CN110645292A (zh) 汽车制动鼓及其制造方法
CN104551991A (zh) 一种球墨铸铁水泥内衬管加工用托轮组
CN203962795U (zh) 一种散热耐磨损汽车刹车盘
RU128157U1 (ru) Устройство противопробуксовочное