Файл: Восстановительный ремонт шин..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 120

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
101
1, 2 — прослоенные смеси на основе НК; 3 — протекторная резина на осно­ ве СКС; 4 — протекторная резина на основе НК; 5 — прослоенная резина на основе полибутадиена с ускорителем
каптаксом.
Рис. III.16. Изменение пластич­ ности резиновых смесей в про­ цессе длительного хранения при
20—25 °С:
сутни.
При длительном хранении каучуков и резин в них под влия­ нием кислорода воздуха, озона, света и тепла протекают химиче­ ские процессы, существенно меня­ ющие исходные свойства этих мате­ риалов. На практике приходится сталкиваться с необходимостью дли­ тельного хранения не только кау­ чуков и резиновых изделий, но и резиновых смесей. Стабильность свойств резиновых смесей при дли­ тельном хранении имеет большое зна­ чение в шиноремонтном производстве.
Влияние длительного хранения смесей на пластичность и стойкость к подвулканизации. Известно, что даже при непродолжительном хране­ нии резиновых смесей уменьшается их пластичность; смеси становятся жестче, затвердевают. Степень за­ твердевания смесей зависит от ус­ ловий (прежде всего от температуры), при которых они хранятся, и от их состава. Например, смеси с каналь­ ной сажей затвердевают быстрее, чем с печной.
Исследование влияния длительно­ го хранения на пластоэластические
таллической таре (бочки, бидоны, баки) емкостью 25—50 л. Хранят клей также в герметически закрытой таре в помещении, специально предназначенном для хранения огнеопасных материалов, при тем­ пературе не выше 20 °С.
При изготовлении клеев в качестве растворителя в больших количествах употребляется бензин «Галоша» — легко испаря­ ющаяся и легко воспламеняющаяся жидкость. Поэтому при приго­ товлении клеев должны особенно строго соблюдаться правила по­ жарной безопасности, которые предусматривают хранение бензина под небольшим давлением инертного газа (двуокись углерода, азот). Для защиты от повреждений и нагревания резервуары с бен­ зином хранят под землей. Необходимо, чтобы трубопроводы для подачи бензина имели двойные стенки, а пространство между ними было заполнено инертным газом.
Влияние длительного хранения на свойства шиноремонтных материалов

свойства

(определявшиеся

методом продавливания

через

ка­

пилляр)

наполненных и

ненаполнениых

смесей на

основе

бута­

диенового и бутадиен-стиролыюго каучуков

показало,

что в

тече­

ние одного месяца пластоэластические свойства смесей на основе бутадиенового каучука, содержащих 20 вес. ч. канальной сажи, заметно не изменяются. Хранение смесей на основе бутадиен-сти- рольного каучука сопровождается непрерывным уменьшением спо­ собности к пластической деформации (текучести) и увеличением высокоэластической составляющей деформации (восстановление формы). Аналогичные результаты были получены при изучении влияния длительного хранения на растекаемость смесей под дей­ ствием постоянного груза. Хранение снижает способность смесей

Продолж ительность прогреда образцов при П0°С,мин

Рис. III.17. Влияние

длительного хранения на зависимость пластичности

от продолжительности

прогрева при 110 ?С (стойкость к подвулканизации):

а — протекторные смеси на основе НК; б — протекторные смеси на основе CKG;------хранение

при комнатной температуре;----- хранение при 40 °С; 1 — до хранения; 2 — после 63 суток хранения: з — после 182 суток хранения; 4 — после 28 суток хранения; 5 — после 46 суток

хранения.

 

 

к растеканию при температурах 20

°С, но

практически не

влияет

на растекаемость при повышенных

температурах (порядка

100—

120 °С). Повышение температуры хранения

вызывает более

резкое

изменение текучести.

На рис. III.16 показано изменение пластичности протекторных и прослоенных смесей на основе различных каучуков в процессе хранения при 20—25 °С. Из представленных данных видно, что в процессе хранения пластичность резиновых смесей понижается. Однако для большинства резин после полугодового хранения на­ блюдается лишь частичное уменьшение пластичности, не исключа­ ющее их дальнейшее применение. Точно так же мало меняется при длительном хранении пластичность резиновых смесей для клеев. Растворимость саженаполненной резиновой смеси для клеев после шестимесячного хранения при 20—25 °С или полуторамесячного хранения при 40 °С практически не изменяется.

102



В зарубежной практике для повышения стабильности резиновых смесей в процессе длительного хранения в них вводят некоторые добавки, например, 2,5-ди-трет-амилгидрохинон (сантовар А), кото­ рые замедляют процесс изменения пластичности. Смеси с такими добавками не только не теряют способности к переработке после длительного хранения, но и частично восстанавливают свою пла­ стичность после переработки, например на вальцах.

На рис. III.17 представлены данные о характере изменения пластичности при определении стойкости к подвулканизации двух

протекторных смесей после различных

 

 

 

сроков хранения. Приведенные для

 

 

 

этих

двух

смесей

данные в

основном

 

 

 

характерны для всех смесей, применяе­

 

 

 

мых для ремонта

шин,

за исключением

 

 

 

смесей с высоким содержанием каптак­

 

 

 

са,

которые подвулканизовываются уже

 

 

 

в

процессе

хранения.

На рис. II 1.18

 

 

 

показаны кривые изменения пластич­

 

 

 

ности

при

испытаниях

на

стойкость

 

 

 

к

подвулканизации

протекторных

и

 

 

 

прослоенных смесей

на

 

основе различ­

 

 

 

ных

каучуков

после

шестимесячного

 

 

 

хранения.

Из этих данных видно,

что

 

 

 

все хранившиеся смеси,

 

за исключением

 

 

 

смеси с высоким содержанием каптакса,

Продолжительность прогрева,

 

образцов при 1Ю°С, мин

достаточно

стойки

к

 

подвулканиза­

 

 

Рис. III.18. Стойкость к под­

ции,

хотя

пластичность

некоторых

из

них

 

уменьшается

в

 

значительной

вулканизации

резиновых сме­

степени.

 

 

 

 

 

 

 

сей после шестимесячного хра­

 

 

 

 

 

 

 

 

нения:

 

Влияние длительного хранения сме­

1 , 4 — прослоенные смеси на осно­

сей

на

физико-механические

свойства

ве НК;

2 — протекторная смесь на

вулканизатов. В результате химических

основе

НК;

з — протекторная

смесь на основе

СКС; 5 — просло­

изменений,

протекающих в смесях при

енная смесь на основе полибута­

диена е ускорителем каптаксом.

хранении,

могут

изменяться также фи­

 

 

 

зико-механические свойства получаемых из них вулканизатов и проч­ ность связи в многослойных вулканизованных изделиях. Опубли­ кованы, однако, данные, показывающие, что хранение протектор­ ной резиновой смеси на основе натурального каучука в течение четырех лет не вызывает существенных изменений физико-механи­ ческих свойств получаемых вулканизатов. Не наблюдается также заметного изменения скорости вулканизации хранившихся смесей. Данные об изменении пластоэластических свойств этих смесей не опубликованы, но поскольку испытывавшиеся смеси подвергались вальцеванию перед вулканизацией, а скорость вулканизации прак­ тически не менялась, можно полагать, что они не были подвулканизованы.

Интересно отметить, что параллельные испытания показали более существенное влияние продолжительного хранения на свой­ ства вулканизованных резин. При хранении вулканизатов наблю-

103


дается заметное повышение модулей и твердости и соответственное уменьшение относительного удлинения.

 

 

Сопротивление

 

Относительное у д л и ­

 

 

 

 

И ст ирание

 

 

 

н7Г[гмг разры ву и мо-

 

нение и сопротивление

 

 

 

 

 

 

 

кгс/см

д^ ль

3000уд

о/о

нгс

раздиру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

ВОО -160 -

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

050 -120 _

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WO

 

 

 

300 -

80

 

 

I

'

 

 

 

 

 

 

 

 

'5 0

 

 

 

150 -

ВО

 

 

1 2 :3 2

,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

15121180

 

 

 

/

81;15121 180

 

 

 

 

1

8

15121180

 

 

 

 

 

 

Продолж ительность хранения, сутни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. III.19.

Влияние длительного хранения

протекторной

смеси

 

 

 

на основе

 

СКС на

физико-механические показатели получаемых

 

 

 

 

 

 

 

из

нее

вулканизатов:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 — сопротивление разрыву,

относительное удлинение и истирание; 2 — мо­

 

 

 

 

дуль при удлинении 300% и сопротивление раздиру.

 

 

 

 

Другими исследователями получены данные, показывающие, что

лишь

первые

5—6 ч предварительного хранения

невулканизован­

 

 

О

/

 

Ш ?

ной смеси оказывают заметное влияние на

 

 

 

физико-механические

свойства

получаемых

фЮО

 

 

 

 

из

нее

вулканизатов.

При

 

этом

чем выше

 

 

 

 

относительная

влажность

воздуха в склад­

1

 

 

 

 

 

ском

помещении,

тем заметнее

изменение

а во -8s

 

 

 

 

 

 

физико-механических показателей.

 

 

д ^

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. III.19 представлены резуль­

I

4/7

 

 

 

 

таты определения физико-механических по­

I

 

Гу

казателей

вулканизатов

протекторной

ре­

I

20

 

зины на основе бутадиен-стирольного кау­

S'

 

 

7/.

чука,

полученных

после

различных сроков

 

L'o

1 I

33 I 188

хранения

резиновых

смесей.

Из этих

дан­

 

 

 

20

!2Ь

ных,

характерных

и

для

других резино­

 

 

Продолж ительность

вых смесей, следует, что сопротивление

 

 

хранения,

сутни

Рис.

III.20.

Влияние

разрыву и раздиру,

модуль и относительное

удлинение

практически

не

изменяются с

длительного

хранения

увеличением длительности

хранения смесей

резиновой смеси на проч­

ность связи, получаемую

перед вулканизацией.

Имеется лишь некото­

при

дублировании и со-

рая тенденция к повышению сопротивления

вулканнзащш ,с вулка­

истиранию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

низованной резиной;

Влияние длительного

хранения смесей на

1 — статическое

расслаива­

прочность связи в вулканизованных много­

ние;

2 — динамическая вы­

 

 

носливость.

 

 

слойных системах. Изучение влияния

про­

 

 

 

 

 

 

должительности

хранения смесей (с момента

каландрования) на прочность связи в вулканизованных

 

многослой­

ных системах показало сильное

уменьшение прочности связи между

сдублированными резинами

 

после первых

10—24 ч хранения. Наи-

104