首页 汽车配件 正文

生产轮胎真实视频大全

汽车轮胎建议更换周期为5年轮胎橡胶老化周期约为5年,橡胶在风吹日晒、高温磨损过程中会发生老化、硬化、脆化现象,轮胎在生产过程中会加入防紫外线添加剂,更换的标准是检查轮胎模式标志汽车轮胎正常的行驶里程约为5-7万公里,偏向于舒适、静音的轮胎抗磨损程度较差,而强调耐磨的轮胎舒适性、静音性相对较差,因此轮胎在这种公路上行驶磨损程度自然会增大...

在轮胎厂干一辈子是什么体验?

轮胎是关系车辆安全的保障,这就是在轮胎厂干一辈子的体验,要做出保障车辆安全的轮胎产品,必须加强质量控制,严格执行工艺要求,按照质量体系文件控制好整个生产过程,首先抓好原材料进料关,不合格原材料坚决不放行进厂,加强生产过程工艺控制,最终做好产品出厂检验。

汽车一般多少公里换一次轮胎?有什么注意事项?

汽车轮胎建议更换周期为5年

轮胎橡胶老化周期约为5年,一般情况下,橡胶在风吹日晒、高温磨损过程中会发生老化、硬化、脆化现象,特别是日光中的紫外线对轮胎的影响比较大,正常来说,轮胎在生产过程中会加入防紫外线添加剂,确保轮胎在5年内不会发生明显脆化,而超过5年以后,轮胎的表明龟裂现象比较明显,抗冲击、拉伸强度明显降低,非常容易发生爆胎。因此,为安全起见,建议5年后更换轮胎,实际上当轮胎行驶5年以后,其里程数也差不多到了。

汽车轮胎大约5-7万公里需要更换,更换的标准是检查轮胎模式标志

汽车轮胎正常的行驶里程约为5-7万公里,当然,根据轮胎配方不同,行驶的里程也并不是确定的,总体上来看,偏向于舒适、静音的轮胎抗磨损程度较差,而强调耐磨的轮胎舒适性、静音性相对较差,此外从驾驶环境考虑,有些地区的柏油路面由于成本因素,缺少沥青,导致表面非常粗糙,一些水泥路面摩擦力也比较大,因此轮胎在这种公路上行驶磨损程度自然会增大。行驶里程可能会缩短。

通常情况下,轮胎胎纹里都设计有轮胎磨损标志,当轮胎磨损到和这个标志一样高时,就需要考虑更换轮胎了,此时,轮胎胎纹变浅,排水能力降低,抓地力下降,极大影响安全隐患。

轮胎破损时要严格检查,降低安全隐患

轮胎扎胎是经常发生的现象,正常情况下的扎胎可以进行补胎,补胎后可以正常行驶,但是一旦轮胎受伤部位在侧壁,导致轮胎的缝线断裂,此时继续使用就比较危险,如果不经过专业的织补、硫化很容易发生爆胎,因此,对于侧壁破损的轮胎一定要经过专业的修理才可以继续使用,且建议放在后轮。如果没有专业的织补硫化措施,那么建议更换。此外一旦轮胎发生鼓包要立即更换,千万不能通过修复处理。

更换轮胎要注意以下几方面:

1、对于里程数不多的轮胎,可以一次性更换一只,对于里程数比较多、磨损程度比较大的轮胎,一般情况下建议成对更换,四驱车型建议一次性更换4只。

2、更换轮胎要注意轮胎的各项参数一定要尽量和原车轮胎匹配,只能高不能低。特别要注意速度级别和耐载荷参数。有些轮胎虽然外径、扁平比等参数一致,但是耐压程度和速度会不一样,价格自然也有很大差别。

3、更换轮胎要做动平衡,要尽量把轮胎的黄色印记与气嘴重合,以减少动平衡误差。

轮胎生产线全套设备?

轮胎全套生产线设备包括:自动投料线,炼胶冷却线,帘布压延线,胎面挤出线,帘布裁断线,钢丝缠绕线,轮胎成型线,硫化生产线共8条,缺一不可,设备齐全才能高效生产出合格轮胎,现在轮胎厂在不断更新设备,采用机器人代替人工完成操作,提高效率。

生产轮胎的工厂的基本情况?

下面我为大家介绍一下轮胎工厂的基本情况

1.首先可以大体分成四个车间。第一个车间密炼车间。温度偏高比室温高5度左右,有碳黑颗粒属于粉尘污染,胶料的味道比较大,在这个车间工作需要带防护面具但一般人都不戴因为闷,对身体绝对有伤害。

2.第二个车间有点争议,有说裁料车间有说材料车间,个人比较认同第二个。主要是胶料的一些处理工作挤出、压延、胎圈成型、帘布裁断等。这个车间一般都是女工,工作相对轻松但刀具比较锋利需要注意安全,在一个气味也比较浓。

3.第三个车间可以说是最好的车间成型车间。一年四季恒温20多度设备自动化程度比较高,操作需要一定技术。

4.第四个车间就是硫化车间了。这个车间主要的问题是高温,夏季温度在40度以上,靠近机器的温度在50度以上。冬季温度会有一定下降。并且硫化吗,会产生一些有毒气体。这个车间的辞职率比较高,很多人受不了这种工作环境。

轮胎成型的定义?

外胎成型就是将准备好的内衬层、胎体帘布、钢丝圈、子口布、胎肩垫胶、胎冠、胎侧、带束层等各种半成品部件在成型机上按一定标准要求通过一定工艺措施组合成胎坯。

成型工艺是保证轮胎质量非常关键的工艺。目前世界上成型工艺无论是载重子午线轮胎或轿车子午线轮胎,都是一次法成型或二次法成型,但载重子午线轮胎用一次法较多。一次法成型,自动化程度高,成型质量好,生产效率高,节省人力,但投资大,工艺要求比较苛刻,设备比较复杂.维修量大。

1、工艺流程

辅助鼓:1#、2#、3#带束层—o°带束层—胎面—夹持环;

主鼓:胎侧—内衬层—钢丝包布—胎体帘布—胎圈—旋转180°—垫胶—膨胀—夹持环—胎侧反包—卸胎。

2、使用设备

一次法成型机是用一台机器完成成型全过程。由各种部件供料装置、机箱、灯光标尺、传递环、钢圈夹持环、后压辊、带束层贴合机、主机成型鼓等结构组成。

一次法成型机的zui关键部分是成型鼓,成型机主机成型鼓中部有成型鼓,环形气缸及扇形块等,外面有3、4或5个胶囊,单反包胶囊成型鼓用于小规格轮胎生产,双反包胶囊(外侧一对称助推胶囊)用于大规格子午胎的生产,部分成型鼓中间部分带有胶囊称为中心胶囊。

3、工艺过程

胎坯的内衬层、胎体帘布层、钢丝圈、胎肩垫胶、子口加强层(子口布)的组合是在主机成型鼓上完成。当上述部件组装完成后,成型鼓收缩通过5路风阀使胎坯膨胀定型。

轮胎的带束层和胎冠是在辅机金属贴合鼓上完成的,由传递环将贴合好的带束层和胎面组合件夹持,平行移到已定型的胎体中心,与膨胀的胎体结合。

上述过程完成后,反包胶囊膨胀,将胎体帘布反包部分和胎侧一起反包上来。再用后压辊压实,完成外胎成型,然后胶囊排气,由传递环将胎坯从成型鼓上取下来,完成成型过程。

4、生产工艺

①成型厂房的温度要严格控制在23±3°C,相对湿度在55%以下,要严格控制粉尘飞扬,防止阳光中紫外线照射,否则会影响部件之间的粘合性能;

②带束层/胎面贴合鼓、传递环、主机成型鼓三者之间的中心线一致;半成品从供料架上导出到成型鼓上组合时的对中度,部件在机头上两边对称度要控制在技术规定的公差范围内;

③要严格控制各种半成品的存放时间和环境,帘布等半成品存放时间过长,表面会产生喷霜,影响粘合,胶料部件放时间较长,还会出现收缩不一致等现象;

④各种半成品部件必须符合规定要求,不允许有焦烧、疙塔、划痕、杂物、气泡、喷霜、不粘、落地等现象存在。凡是用塑料垫布的部件必须撕净,不许有残片留在半成品;

⑤在成型过程中严格防止拉伸,帘布拉伸则使胎体密度变稀或角度变化,降低胎体强力,橡胶部件拉伸则会引起轮胎变形或均匀性不一致;

⑥各种压力要严格控制,后压辊压力、反包胶囊压力真空度一定要稳定,达到工艺要求,否则会出现胎体弯曲、外缘尺寸超标等后果;

⑦各种部件定位必须准确,灯光标尺和成型鼓的尺寸要经常检查,尤其是要做好部件的验证;

⑧各部件的接头要错开;

⑨成型前为防止胶囊和部件的粘连,有胶囊上刷硬脂酸或擦石蜡时要注意不要刷到部件上,影响粘合。成型中各部件不刷汽油,必要时必须少蘸且要刷均匀,待汽袖挥发干后再操作,压合过程中严禁刷汽油,防止出现气泡;

⑩成型结束后,卸胎前,胶囊抽真空(或排风)不要过快,如果过快,胎体和胶囊间来不及补充空气,成型好的胎坯会随胶囊一起收缩,使胎坯发生严重变形,以致报废;

⑾成型后的半成品胎坯,要及时卸下,且不要摔,工整地放在托盘或架子上以防变形,等待硫化;

⑿成型中各部件接头一定要接牢、压实,否则会出现接头脱开等质量缺陷;

⒀卸下的胎坯必须进行修整,未压实部件和不易压实部位要用锥子扎孔、压实,(无内胎不得扎内衬层和刺透胎体)接头不牢要压牢,缺胶部位要补足压实,修平整。

5、问题点

①为什么成型过程中各部件的接头必须错开一定角度,各部件的定长必须准确

A.子午胎成型各部件都采用层贴法进行,接头部位用塔接或采用对接,由于各部件的加工精度和定长精度不可能十分,所以接头区域重量和质量很难保证均匀,对轮胎的均匀性、强度等都有很大影响,所以各接头部位必须均匀布置。

B.在成型工序定长的部件一般有胎侧、内衬层、胎体、带束层、加强层等,定长精度必须保证,否则各部件或由于太短而拉伸或由于太长而起凸,都会造成材料不均,不仅影响轮胎的均匀性,还可能引起肩空、气泡、脱层等质量问题。

②成型过程中哪些因素容易造成o°带柬层弯曲

O°带束层周向波浪形弯曲是全钢子午胎容易产生的质量问题,在成型时应注意以下几个方面:

A胎肩胶几何尺寸未达到设计要求以及位置不合适容易发生0°带束层帘线弯曲;

B0°带束层压出质量控制不严,粘性差,该压时容易移动而发生弯曲;

C成型时胎体帘布定型压力低或超定型宽度设置太宽,使胎体充气后与带束层结合不实,辊压时压辊压力使o°带束层发生弯曲;

D胎坯直径过大,硫化合模时造成o°带束层弯曲。

③全钢子午胎胎体稀线与哪些成型因素有关

胎体帘布排列密度局部减少,在使用过程中该局部帘线受力增大而伸长,引起胎侧起鼓甚至由于帘线断裂发生轮胎侧爆现象。造成稀线的主要原因有:

A胎侧胶、三角胶、内衬层接头过大,使材料局部过剩,硫化时温度升高,在压力作用下,多余材料扩散流动而引起帘线排列密度变化;

B成型时钢丝帘布贴合位置不正或长度不足而拉伸接头,使帘布在接头区域密度减小;

C钢丝压延质量控制不严,局部掉皮露钢丝,成型滚压时钢丝位置容易变化而引起密度变稀。

④有关成型机的应注意的许多问题

A胎面要上的均匀,如果发现短了后,把胎面揭起并拉伸,易于损伤o·带束层,如果胎面受过度的拉伸,会使胎面幅向偏离,造成不均匀,应增大压辊压力重新压一遍;

B胎圈部位胶芯的位置要上正,否则上胎圈时易使位置不正,所以胎圈的形状必须正规,必须很结实,否则上到轮辋上以后易滑动,特别是大规格轮胎其胎圈部位设计的十分坚硬;

C低压上好胎圈后,成型鼓收缩,活络块施以高压,此时边胶囊充气,其尺寸与胎圈一致,成型鼓收缩可以防止胎圈的移动;

D然后中间胶囊亢气,同时传递鼓移动过来,此时必须检查胎面定位是否正确,然后退出传递鼓;

E中心胶囊定型压力15—16MPa,如果定型二者不接触,首先应检查胶囊的定型压力,如压力正常,则应检查胎圈距离;

F此后把胶芯压实,20”以上的在上胎面之前把胶芯压好,否则在超定型时易于存上空气,20·以下的可在超定型时贴胎面;

G压胶芯时,开始时是低压,后为高压,避免局部压力过大,压辊必须和压合的面成直角,胎肩部位换低压,一直到下垫胶部分,若半成品部件的存放时间过长时也可适当调整压力;

H超定型后外侧胶囊充气把胎侧压上反包,

汽油不能徐的太多,没时间挥发,易出现因不

易粘合而出现的气泡,侧压辊在压合胎侧时其压力的大小是不断变化的,所压的部位不同,压力也不同。低压和高压的转换是为了使胎侧压的均匀,同时也考虑了不同部位的厚度不同,胶料也不一定相同,硬度、流动性也会有所不同的事实。

J胎胚的周长公差±l0mm,如果超出则应调胶囊,如果胶囊定型压力不足,则应检查定型宽度,在没有抽真测周长必须保证成型时各个组成部分都有正确的尺寸和正确的位置;

K根据设计,各部件的组成都不一样,如果位置改变,则设计性能也就跟着改变。如耐磨胶条与轮辋直接接触,设计与其功能是一致的,如放错了位置就会使该处的胶太

硬,从而失去了轮胎的设计功能。如小胶条在子口与胎体之间,增加耐磨性,子口与胎体之间帘布避免二者错位移动;

L在成型机上如果固定胎圈的扇形块(反包胶囊内)有一个不到位,则会SI起胎圈错位使中心线偏斜,上胎面后整个偏位,会造成整个胎圈圆周高低不平而其他部分也可能正常,扇形块有问题的局部也会出现o°带束层的弯曲;

M如果整个0°带束层出现起伏不平,可能由于成型时整个偏位或硫化时活络模对胎面产生伤害作用和机械伤害,成型时偏位不一定是向两边偏,但机械作用一定使胎面向一边移动,如果胎面过厚也能造成o°带束层的变曲,如果胎面变薄,也会在胎面形成缺限;

N定型后帘布受拉伸,内侧靠内衬层补充,外侧靠两个垫片补充,如果下垫片接头太厚则外力直接冲在帘布上,容易造成轮胎缺陷;

O在成型机操作前应检查的步骤:首先检查平宽:把胎圈调到自动,压胎圈部分空转,公差zui大不能超过±MM;其次检查预定型、超定型的位置,该项目比平宽稍次重要,zui大公差可有<3mm。

轮胎的发展史是怎么样的呢?

最早的轮胎是由木头制造的,这从我国古代的战车上和国外的绅士马车上都能看出。

后来,当探险家哥伦布在1493-1496年第二次探索新大陆到达西印度群岛中的海地岛时,发现了当地小孩所玩的橡胶硬块,这使他大吃一惊。后来他把这个奇妙的东西带回了祖国,若干年以后,橡胶得到了广泛的应用,车轮也逐渐由木制变成了硬橡胶制造。但这时的橡胶轮胎却还是实心的,走起来还很不舒服,而且噪声也很大。

直到1845年,出生于苏格兰的土木技师R·w·汤姆生发明了世界上第二条充气轮胎,并以《马车和其他车辆的车轮改良》为题,获得了英国政府的专利。同年12月10日第一条充气轮胎诞生。第一个买充气轮胎的人叫罗列,是个贵族,四个轮胎的价钱合计为四十四磅二先令。1847年《科学·美国》杂志介绍了汤姆生的充气轮胎,称其为划时代的改良。但是,当时的英国,过于注重传统的绅士化,为了保护马车,限制蒸汽车的发展,汽车的速度在市区被限定为时速2mile(约3.2km),郊区为4mile(约6.4km)。这样,汤姆生的发明便没有了市场,因此,慢慢地也就被人们遗忘了。也就是说,汤姆生的第一次轮胎革命,并未给人类带来太阳一样的光明,因为人类所应经受的黑暗似乎还没有到头。

但是太阳总是要出来的,因为人类以及万物都需要它,40多年以后的1888年,在爱尔兰当兽医的医格兰人J·B·邓禄普先生取得了充气轮胎的专利。当时,J·B·邓禄普先生10岁的儿子强尼买了一辆三轮自行车,但是因为当时的轮胎还都是用硬橡胶做的实心轮胎,因此,在满是石头的路上行走时很不舒服,儿子的抱怨激发了邓禄普先生的灵感,因此,被遗忘了四十多年的充气轮胎再次问世。随着时代的进步,邓禄普先生发明的充气轮胎很快在自行车上得到了应用,并迅速迈向了汽车领域,为世界汽车工业的发展做出了巨大贡献。

初期的充气轮胎,使用的是用涂有橡胶的帆布当胎体,因为帆布的纵线和横线互相交叉,行走时由于轮胎的变形,导致线的互相摩擦,这样,线就很容易被磨断,这时的轮胎只能跑200-300km。

1903年,J·F·帕玛先生发明了斜纹纺织品,这种斜纹纺织品的发明促成了交叉层轮胎的发展,使轮胎的寿命向前跨了一大步。因为斜叉的胎体不会再因轮胎的行走而引起摩擦,帘线不容易被磨断,所以寿命大大加长。

1930年米其林制造了第一个无内胎轮胎;1946年又发明了举世闻名的子午线轮胎。米其林轮胎厂是1830年由米其林(MICH—ELIN)兄弟的祖父巴比尔(BARBIER)与表兄弟多伯利(DAUBREE)合股,在法国科列蒙一费昂(CLERMONT FERRAND)开办的一间小型农业机械厂。

子午线轮胎的诞生,标志着轮胎业的发展进入了一个新的时代,它开创了轮胎发展史的新纪元。米其林轮胎厂为世界轮胎史的发展做出了卓越贡献,在此特为其列一小传。

因此,轮胎的发展是经历了一个漫长的历程,在这漫漫长夜里,不知有多少代人为之付出了艰辛的劳动和高超的智慧。

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除