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[结构] 重磅出击!轮胎设计基础与增强

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发表于 2010-10-28 10:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  + P% J* A- t/ B" z5 c
·轮胎几何尺寸基础
3 {5 M9 M, S# p& L( ]2 ]
Pp 3-13+ M7 H8 f& v) _- v3 G5 i: w3 Y
·轮胎设计几何尺寸参数
3 t( G) n2 `7 z3 M. E) k5 T
Pp14-27
9 J0 L" i( D6 s2 C& W
·承受负荷的结构部件3 C4 [3 \% K/ _
Pp28-31
/ d4 V" E' x" H$ v! M
·轮胎胎体2 k' Z& y- T0 E+ b1 P
Pp32-34$ ^8 U1 O7 C2 U
·轮胎带束层: i3 p' Z. L/ t
Pp35-53
; n% b% l& }" a9 j
—带束层设计
! m% W# H  L1 l
35-41. g1 J7 ^+ I1 Y: O! D7 B
—米其林常用的和新结构
5 r0 L! E' L: ?' F' i- a; u
42-44
8 J* G; G6 _$ V7 N/ t6 i8 N
—倍耐力0°带束层
5 E7 |3 ^1 u: ]) c. @
45-485 I: o) u4 U, z/ k3 N
—倍耐力0°带束层改进
" D) z5 a% M+ B; \6 N6 T  O
49-53
5 B, }3 v7 r1 L3 c: |. D) v
·结构设计与增强  l% E; I3 v7 @2 A% D
Pp54-61
" X2 m$ c& R, C8 e
—设计安全系数1 m( o1 n" H7 K3 G2 C" t
55
  ~$ t+ j- _8 w3 T
—胎体
( g) N% G: t2 R( D
56-58+ r- a* u$ e; j
—带束层; A6 S) r' J# l0 ~: r/ K" _
59-600 ^- |9 t2 ?. {! J/ `* \& P5 M
—钢丝包布
$ j0 b1 }7 {8 I- @+ {- e  L3 I- `: z4 \8 i
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轮胎设计基础与增强.doc

1.89 MB, 下载次数: 314, 下载积分: 胶分 -3 点

评分

参与人数 3胶分 +10 技术指数 +2 收起 理由
迷失LOST + 2 + 1
东子 + 3 楼主可否发到我邮箱,谢谢!
淡泊明志 + 5 + 1 资料不错,楼主辛苦了!

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发表于 2010-10-28 10:15:35 | 显示全部楼层
没做过轮胎,但想看看,学习下
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发表于 2010-10-28 10:15:56 | 显示全部楼层
看看,学习学习。
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发表于 2010-10-28 10:23:18 | 显示全部楼层
我已经下载过了,资料不错,楼主辛苦了
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发表于 2010-10-28 10:48:24 | 显示全部楼层
谢谢啦,虽然不懂,但是学学也不错哦
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发表于 2010-10-28 10:53:01 | 显示全部楼层
没积分,先收藏了,谢谢楼主分享
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发表于 2010-10-28 11:32:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
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发表于 2010-10-28 11:42:43 | 显示全部楼层
资料很有用,但是我用不上,不下也要顶楼主!
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 楼主| 发表于 2010-10-28 12:23:19 | 显示全部楼层
部分内容如下:1 M+ e' B4 w' G% e& z
基本假设
1 c- G0 c/ z6 n•子午线轮胎由完全子午方向的胎体和通常称为带束层的环形部件组成。我们考虑下述草图,所示意的子午线轮胎断面由两半部分组成。右侧仅显示了胎体,更确切地说,如果不考虑带束层的存在,它描述的是胎体帘线。
9 X( ?- u# |6 u% ^7 l5 t•让我们考虑所提到的帘线,选择任意一点P,它的坐标为x和y,它在点A和点K之间变化,点A的定义为δ角为0。7 u* c7 f- g9 l+ R- _: U. m
•δ角是平衡轮廓的切线和通过P点的水平线之间的夹角。! l+ H/ ?. f% r; G1 y
•点K被认为是胎圈区域以外的胎侧的第一个点,此处有胎体反包、胎圈填充胶和其他增强材料,此处的刚性可能使胎体帘线处于子午方向排列的增强薄膜充气平衡轮廓的外边。
! r1 X( K3 ^( x# S9 Q$ ]•图上左侧部分增加了带束层。点S'相应于右侧的假设S点,是胎侧平衡轮廓上铺设的胎侧的最后一个点,即在带束层影响之外的点。在设计者开始设计一个新项目时,做的第一件事就是确定在x-y平面内的K点和S点的坐标。
: z3 _* r( M( M2 y) u/ u3 K' \•平衡轮廓计算,就是基于假设胎体是一个不伸张的增强帘线排列组成的充气薄膜,每根帘线都在子午平面内。同时,也假定,横向(垂直于子午增强部件方向)的薄膜的模量是可以忽略的。
- L4 h: ~) x, G8 i5 j! v) P•充气压力被胎体帘线的张力全部平衡。+ T3 i  n5 o: a
平衡轮廓计算(1); ]3 ^- E: l3 {0 Y
•我们可以写出下式t = Pρ,此处t (N/m)是胎体单位横向宽度的特定张力。ρ(m)是局部曲率半径,P(N m-2)是充气压力。6 p& Y4 x1 u% ^8 Z) b( `
•我们称f0(m-1)是胎体帘线的频度,即每米内的根数。我们假设,在成型时,胎体铺设在成型鼓上,它的半径是以使胎体帘线有一个半径为y0(m)的圆柱形,从实际考虑,y0等于成型鼓的半径+内衬层厚度+胶片厚度+半个胎体本身厚度。近似成型鼓的半径+2.5mm;如果使用鼓肩胎圈夹持形式的成型鼓,其半径相当于图中Z点的纵坐标。而如果轮胎在平式成型鼓设备上成型(如米其林),则所说的半径相当于钢丝圈的内部半径。6 {/ ]. g! T) E% P9 _+ O& s3 k
&#8226点(x,y)增强帘线局部的频率为  。5 `8 W  \& g4 V$ n( X
•如果T(N)为单根帘线的张力,则我们可以写出   。
( b. M8 a7 z) }" K" e$ W9 C7 F•或   ,此处N =  f0(2π y0)是胎体帘线的总根数。
! R7 e1 \: p' Q6 s  ]•由于在笛卡尔坐标系中,曲率半径   ,我们可以写成下面的二次微分方程:
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发表于 2010-11-1 16:01:26 | 显示全部楼层

回复 1楼的 TBR砖家 的帖子

不谢谢楼主 怎的没发表发达 这都是好东西啊啊
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