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        礦用自卸車斜交輪胎胎面基部膠配方優(yōu)化

        2017-07-23 01:38:08劉勇偉申玉德
        輪胎工業(yè) 2017年10期

        劉勇偉,靳 政,申玉德

        (風(fēng)神輪胎股份有限公司,河南 焦作 454003)

        隨著能源需求與日俱增,礦藏開(kāi)采規(guī)模逐漸增大,采礦設(shè)備不斷升級(jí),大型礦用工程機(jī)械車輛應(yīng)運(yùn)而生。礦區(qū)用車由于工作環(huán)境較為惡劣,不僅坡度大、彎道多且作業(yè)負(fù)荷大、運(yùn)距短、轉(zhuǎn)彎速度快,因此對(duì)輪胎性能要求高[1]。我公司自卸車輪胎胎面膠生熱高,胎體和胎面厚度大、花紋深、散熱性差,胎肩部位受高頻應(yīng)力作用,熱量不斷積累,達(dá)到一定溫度后,致使膠料性能及橡膠-簾線間的粘合強(qiáng)度快速下降,導(dǎo)致輪胎肩空、脫層[2]。

        胎面基部膠作為上層胎面和緩沖層的過(guò)渡部件,具有良好的強(qiáng)伸性能、耐熱性能,較低的生熱能夠有效降低輪胎熱量產(chǎn)生,減少基部膠與緩沖層之間脫空[3]。本工作以全天然橡膠體系、半有效硫化體系為基礎(chǔ)[4],通過(guò)調(diào)整炭黑用量、炭黑與白炭黑并用比來(lái)降低輪胎胎面基部膠的生熱、提高膠料的拉伸強(qiáng)度和耐老化性能[5]。優(yōu)選后的胎面基部膠配方應(yīng)用于礦用斜交自卸車輪胎,以期達(dá)到提高產(chǎn)品的耐久性能,減少輪胎在使用過(guò)程中出現(xiàn)肩空、脫層現(xiàn)象的目的。

        1 實(shí)驗(yàn)

        1.1 主要原材料

        天然橡膠(NR),SMR 20,馬來(lái)西亞產(chǎn)品;炭黑N220,龍星化工股份有限公司產(chǎn)品;白炭黑,山東聯(lián)科白炭黑有限公司產(chǎn)品;偶聯(lián)劑TESPT,景德鎮(zhèn)宏柏化學(xué)科技有限公司產(chǎn)品;硫黃,偃師市寶隆化工有限公司產(chǎn)品;硫化劑DTDM,三門(mén)峽市邦威化工有限公司產(chǎn)品。

        1.2 配方

        配方如表1所示。

        表1 配方 份

        1.3 主要設(shè)備和儀器

        Φ160 mm×320 mm型開(kāi)煉機(jī),廣東湛江機(jī)械廠產(chǎn)品;PN370型密煉機(jī),意大利POMINI S.P.A公司產(chǎn)品;GK270型密煉機(jī),益陽(yáng)橡膠塑料機(jī)械集團(tuán)有限公司產(chǎn)品;BR1.6 L密煉機(jī),英國(guó)法雷爾公司產(chǎn)品;140 t平板硫化機(jī),上海橡膠機(jī)械一廠產(chǎn)品;tensiTECH型電子拉力機(jī),美國(guó)德寶公司產(chǎn)品;MDR2000型硫化儀和MV2000型門(mén)尼粘度計(jì),美國(guó)阿爾法科技有限公司產(chǎn)品;壓縮生熱試驗(yàn)儀,德國(guó)DOLI公司產(chǎn)品。

        1.4 試樣制備

        1.4.1 小配合試驗(yàn)

        膠料采用2段混煉工藝。一段混煉在1.6 L密煉機(jī)中進(jìn)行,混煉工藝為:生膠→加壓 min1 炭黑和小料→加壓 min2 提壓砣/加壓 min2 排膠;二段混煉在開(kāi)煉機(jī)上進(jìn)行,混煉工藝為:一段混煉膠→硫黃和促進(jìn)劑等→薄通3次→搗膠2次→下片。

        1.4.2 大配合試驗(yàn)

        膠料采用3段混煉工藝。一段混煉在PN370型密煉機(jī)中進(jìn)行,混煉工藝為:生膠、炭黑和小料→轉(zhuǎn)速50 r·min-1,反復(fù)提壓砣 min2 排膠;二段混煉工藝為:一段混煉膠返煉,轉(zhuǎn)速40 r·min-1→反復(fù)提壓砣 .min15 排膠;三段混煉在GK270型密煉機(jī)中進(jìn)行,混煉工藝為:二段混煉膠、硫黃和促進(jìn)劑等→轉(zhuǎn)速20 r·min-1,反復(fù)提壓砣,混煉min2開(kāi)煉機(jī)搗膠2次→下片。

        1.5 性能測(cè)試

        膠料各項(xiàng)性能均按相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 小配合試驗(yàn)

        2.1.1 硫化特性

        小配合試驗(yàn)?zāi)z料的硫化特性結(jié)果如表2所示。

        表2 混煉膠的門(mén)尼粘度與硫化特性

        從表2可以看出,隨著炭黑用量的減小,膠料Fmax和抗硫化返原率減小,膠料的門(mén)尼粘度、門(mén)尼焦燒時(shí)間、硫化速度基本相當(dāng),在不添加偶聯(lián)劑的情況下,添加少量白炭黑對(duì)膠料Fmax影響不大。

        與生產(chǎn)配方膠料相比,試驗(yàn)配方膠料的FL略小,抗硫化返原率增大,門(mén)尼粘度和門(mén)尼焦燒時(shí)間基本相當(dāng),硫化速度略快。

        2.1.2 物理性能

        小配合試驗(yàn)硫化膠物理性能如表3所示。

        表3 小配合試驗(yàn)硫化膠物理性能

        從表3可以看出:隨著炭黑用量的減小,硫化膠的300%定伸應(yīng)力減小,壓縮生熱降低,回彈值升高,除3#試驗(yàn)配方之外,硫化膠的拉伸強(qiáng)度基本相當(dāng),達(dá)到30 MPa左右;并用白炭黑使得硫化膠拉斷永久變形增大、壓縮生熱提高。老化后硫化膠的拉伸強(qiáng)度、拉斷伸長(zhǎng)率和撕裂強(qiáng)度較老化前減小,300%定伸應(yīng)力增大,邵爾A型硬度基本不變。

        綜合考慮膠料生熱、拉伸強(qiáng)度和耐熱氧老化性能,選擇2#試驗(yàn)配方進(jìn)行大配合試驗(yàn),并進(jìn)行成品性能驗(yàn)證。

        2.2 大配合試驗(yàn)

        2.2.1 硫化特性

        大配合試驗(yàn)混煉膠硫化特性結(jié)果如表4所示。

        表4 混煉膠的門(mén)尼粘度與硫化特性

        從表4可以看出,試驗(yàn)配方膠料門(mén)尼粘度與生產(chǎn)配方基部膠相當(dāng),門(mén)尼焦燒時(shí)間延長(zhǎng),有利于加工安全性,硫化速度較生產(chǎn)配方基部膠略快,與小配合試驗(yàn)結(jié)果一致,有利于改善硫化條件,降低胎面膠過(guò)硫程度。

        2.2.2 物理性能

        大配合試驗(yàn)硫化膠物理性能結(jié)果如表5所示。

        表5 大配合試驗(yàn)硫化膠物理性能

        從表5可以看出,試驗(yàn)配方和生產(chǎn)配方硫化膠的大配合性能與小配合性能保持一致。老化前后試驗(yàn)配方硫化膠拉伸強(qiáng)度的降低值相比生產(chǎn)配方基本相同,邵爾A型硬度、300%定伸應(yīng)力、拉斷伸長(zhǎng)率、撕裂強(qiáng)度的變化值小于生產(chǎn)配方的變化值,說(shuō)明試驗(yàn)配方硫化膠耐熱氧老化性能優(yōu)于生產(chǎn)配方硫化膠。

        2.3 成品性能

        采用試驗(yàn)配方試制12.00-24 E-4試驗(yàn)輪胎,按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行耐久性試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表6所示。

        從表6可以看出,試驗(yàn)的12.00-24 E-4輪胎耐久水平較生產(chǎn)輪胎耐久性能提升21%。

        表6 成品輪胎耐久性試驗(yàn)結(jié)果

        耐久試驗(yàn)后輪胎斷面照片如圖1所示。

        圖1 耐久試驗(yàn)后輪胎斷面照片

        從圖1可以看出,生產(chǎn)輪胎基部膠損壞,而試驗(yàn)輪胎基部膠未損壞,緩沖層簾布端點(diǎn)脫層。后續(xù)又在14.00-25 E-3和18.00-25 E-4等規(guī)格上進(jìn)行試制并進(jìn)行耐久試驗(yàn),試驗(yàn)輪胎耐久水平分別較生產(chǎn)輪胎提升7%和10%。

        3 結(jié)論

        在基部膠優(yōu)化過(guò)程中通過(guò)調(diào)整炭黑的用量、炭黑與白炭黑并用比,提高膠料的定伸應(yīng)力、拉伸強(qiáng)度,降低生熱、改善耐老化性能,使基部膠與硫化后的掛膠簾布、胎面有較好的定伸匹配,進(jìn)而減少輪胎在行駛過(guò)程中由于連續(xù)的變形產(chǎn)生的熱量積累,提高輪胎耐久性能。

        最終選用37份炭黑N220、硫黃和硫化劑DTDM并用,使膠料拉伸強(qiáng)度達(dá)到30 MPa,抗硫化返原性能提升5%,固氏壓縮生熱降低2~3 ℃,成品輪胎耐久性能提升7%~20%。

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