一种降低橡胶裂纹扩展速率的方法及轮胎

    公开(公告)号:CN119350732A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411942370.7

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本申请提供了一种降低橡胶裂纹扩展速率的方法及轮胎,涉及轮胎橡胶技术领域,降低橡胶裂纹扩展速率的方法包括:获取应用场景中的最大撕裂能;根据所述最大撕裂能,确定硫化剂中有机多硫化物和硫磺的添加量;将硫化剂与原料混合出胶,得到目标橡胶材料。在撕裂能的最大值较大时,向硫磺中添加有机多硫化物,有机多硫化物含有多个硫代烷基链段,在硫化过程中,柔性的烷基链能够接入橡胶大分子中,形成更稳定强度更高的复合交联网络结构,从而提升轮胎橡胶的断裂拉伸强度和撕裂强度,在承受较大撕裂能时能够降低裂纹的扩展速率,从而延长使用寿命。

    一种电加热轮胎硫化胶囊及硫化温度区域设计方法

    公开(公告)号:CN118810095A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411099469.5

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 一种电加热轮胎硫化胶囊及硫化温度区域设计方法,属于轮胎胶囊领域,本发明包括步骤1,根据轮胎各部位厚度来划分硫化区域,根据不同硫化区域在胶囊上布置柔性导电膜。步骤2,由已划分的不同硫化区域和轮胎轮廓参数,确定胶囊上各区域的柔性导电膜的平均厚度;步骤3,确定柔性导电膜在胶囊上不同硫化区域的排布方案;步骤4,确定胶囊上各个硫化区域内柔性导电膜的宽度bi。解决现有技术轮胎硫化过程中各部位温度分布不均,出现过硫化,导致耐磨性差、崩花掉块,得到的轮胎无法达到最佳性能的问题,可以根据不同轮胎的轮廓,灵活调整区域的划分,避免因各区域温度分布不均造成的过硫化或欠硫化,提升了轮胎的整体性能,降低能耗、提高生产效率。

    一种快速计算轮胎滚动阻力的方法

    公开(公告)号:CN116432320A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310472577.1

    申请日:2023-04-27

    Inventor: 胡德斌 王友善

    Abstract: 本发明公开了一种快速计算轮胎滚动阻力的方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、对轮胎进行负载仿真分析:对轮胎的材料分布图进行网格划分;对各部件材料赋予材料属性,建立轮胎有限元模型;给轮胎内衬层内表面施加额定的充气压力,进行充气分析;在充气分析的基础上,对轮胎施加额定载荷,进行轮胎负载分析,输出所有橡胶材料单元的应变能密度值;步骤二、提取轮胎一周处于相同位置不同角度的橡胶材料单元的应变能密度值,计算每个橡胶材料单元的应变能密度累积wi;步骤三、计算每个橡胶材料单元的能量损失hi;步骤四、计算轮胎的滚动阻力值R。该方法能够实现轮胎滚动阻力的快速计算,为轮胎滚动阻力的优化或改进提供支撑。

    一种基于形状记忆多环吸盘结构的可控黏附装置及其应用

    公开(公告)号:CN115194805A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210864032.0

    申请日:2022-07-21

    Abstract: 本申请公开了一种基于形状记忆多环吸盘结构的可控黏附机装置及其应用,该可控黏附装置包括形状记忆黏附足垫、弧形手爪和连接臂,形状记忆黏附足垫和弧形手爪均与旋转轴铰接,连接臂与旋转轴之间紧固连接,形状记忆黏附足垫与弧形手爪之间设有复位机构,初始状态,弧形手爪尖端低于形状记忆黏附足垫,形状记忆黏附足垫包括形状记忆聚合物黏附层、刚性支撑层、升降温层,刚性支撑层与旋转轴连接,刚性支撑层的底面设有形状记忆聚合物黏附层,刚性支撑层的上面设有升降温层。本发明可实现可控黏附与剥离的功能,能够适应更为复杂的工作环境,并且可通过串并联的方式实现不同的功能具有更为广泛的应用范围。

    一种热和光二阶段反应的柔性形状记忆聚合物网络形成体系及其制备方法

    公开(公告)号:CN108276738B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201810085880.5

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 一种热和光二阶段反应的柔性形状记忆聚合物网络形成体系及其制备方法,属于形状记忆材料领域。所述的柔性形状记忆聚合物网络形成体系由聚醚胺、环氧树脂、丙烯酸树脂及光引发剂组成。所述方法如下:将聚醚胺、环氧树脂、光引发剂混合反应;反应得预聚物;将丙烯酸树脂加入预聚物中得第一阶段聚合物;进一步用紫外灯光照得到最终态聚合物。本发明通过第一阶段制备出具有良好形状记忆性能的第一阶段聚合物;再通过进一步的光交联,能够得到具有更大交联密度的聚合物,能提高材料的力学性能和使用寿命;此种方法在先进制造领域具有重要前景,且解决了当下二阶段形状记忆聚合物体系原料的结构不明确,中间态聚合物柔性较差和存在的环境污染等问题。

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