版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
(建筑工程设计)橡胶制品设计(硕士生橡胶工程讲义)第七章工业橡胶制品设计7.1橡胶制品设计7.1.1轮胎按照轮胎的使用条件,要求具有优越的耐磨性和抗湿滑性、低生热和低滚精品文档放心下载动阻力。所谓“绿色轮胎”就是实现了低滚动阻力、高抓着力及高耐磨性的最精品文档放心下载佳平衡。即胶料的耐磨性、回弹性、拉伸强度、撕裂强度、抗湿滑性、耐寒性精品文档放心下载和耐老化性能的最佳平衡。近年来,在胎面胶配方中生胶体系多采用NR、BR及精品文档放心下载SBR并用。轮胎大致可分为实心轮胎、充气轮胎和备用轮胎等。其中有代表性的充气精品文档放心下载轮胎可分为斜交轮胎和子午线轮胎两类。斜交轮胎由制造胎体的帘布进行斜裁精品文档放心下载命名,从字面看胎体帘线排列方向以倾斜交叉。子午线轮胎的特征是胎体帘线谢谢阅读不斜交而朝着半径方向排列,主要通过由钢丝组成的强度较高的带束层调节高感谢阅读度。轮胎的基本结构由将轮胎固定在轮辋上的胎圈部、设在侧壁上的胎侧部雕谢谢阅读刻有花纹且与地面接触的胎面部、承受空气压的胎体部构成,而无内胎轮胎则精品文档放心下载由里面气密性好的IIR组成的气密层构成。轮胎的生产工艺是利用混炼后的未硫化橡胶的流动性、可塑性、粘着性以精品文档放心下载及利用未硫化橡胶和覆盖未硫化橡胶的部件的粘着性贴合成型制成生胎,然后精品文档放心下载再由模具加热硫化制造。也就是说,轮胎是经过橡胶混炼、补强帘线的浸胶预感谢阅读处理以及贴胶、裁料、多层异种橡胶胎面挤出、胎圈成型、生胎成型等许多工精品文档放心下载序制成的。轮胎生产工艺流程图尼龙纤维的热定型和轮胎的后充气尼龙纤维作为橡胶制品的骨架材料,具有高强度与轻盈的双重优点,但它谢谢阅读却有一个缺点,即加工中受力(如压延)后在后续加工中会产生收缩。而热定型谢谢阅读正是防止收缩的预防性措施。在轮胎工厂,如果产品的骨架层采用尼龙帘线的话,那么这种措施是不可精品文档放心下载或缺的。当尼龙帘线在压延挂胶前,需趁热进行预拉伸,否则冷却后就会出现精品文档放心下载收缩,使轮胎的尺寸不符合规定。这种防止收缩的做法被称为“热定型”。谢谢阅读对于外缘尺寸要求很严的轮胎而言,仅仅靠热定型还是不够的。原因是轮谢谢阅读胎在行驶中反复而频繁地经受碾压、弯曲,如果其外缘尺寸不能和轮辋匹配良感谢阅读好,势必会影响使用。补救之道是给予“后充气”(其作用相当于第二次热定型)谢谢阅读。具体地说,也就是将刚出模的轮胎立即装上特定的轮辋,趁热将空气(其气压精品文档放心下载强应与硫化内压相等)充入,一直持续到冷却后再从轮辋上取下,起到补充定型感谢阅读的作用。如果尼龙轮胎不经后充气的话,不仅会出现轻微的收缩变形(因为压延热伸感谢阅读长时已经过一次热定型,解决了大部分的收缩),而且还会导致“平点”(或称精品文档放心下载“扁点”,flatspotting),即尼龙轮胎在冷启动条件下起步滚动时,其停车精品文档放心下载时的接地部位呈扁平状,所以车辆一开动,每接地一次,就震动一次。直到胎谢谢阅读温逐步升高,震动才会随着平点处的复原而慢慢消失,从而影响平稳行驶,成感谢阅读为尼龙轮胎一大不足之处。另外,不进行后充气的话,由于尼龙骨架层收缩,谢谢阅读使胎面被向内拉,导致花纹沟闭合,使抗割口性和抗屈挠性都呈下降趋势。谢谢阅读由此可见,热定型和后充气是确保尼龙轮胎使用质量的重要保证措施。谢谢阅读绿色轮胎和双相纳米填料胎面胶配方中,为获得优良的力学性能,通常配入50~60份(按生胶100份谢谢阅读计)中超耐磨或高耐磨炭黑。此类硬质炭黑在汽车行驶时产生的内摩擦剧烈,导谢谢阅读致高滞后、高生热,形成较大的滚动阻力。米其林(Michelin)的改进措施是:第一,用沉淀法白炭黑来取代部分中精品文档放心下载超耐磨炭黑,取代量为12~15份,相当于原炭黑量的20%~25%;第二,添加硅感谢阅读烷偶联剂Si69对白炭黑进行改性,这样使两种补强剂共混后分散均匀,结合良精品文档放心下载好,不但在性能上起到叠加效应,而且在提高性能的同时还降低轮胎的滚动阻精品文档放心下载力20%~30%。由于炭黑和白炭黑同属纳米级材料,所以此项新技术的产物被称为“双相谢谢阅读纳米填料”。通过对使用双相纳米填料的胎面胶进行红外光谱分析,结果发现精品文档放心下载光谱图中除了有炭黑和白炭黑的吸收峰外,还出现双相叠加吸收峰,证明叠加精品文档放心下载效应的客观存在。滚动阻力滚动阻力是轮胎的重要性能之一,它影响到车辆的运能消耗,燃油耗量及谢谢阅读轮胎的使用寿命,是涉及轮胎设计的重要参数。从字面上理解,滚动阻力是轮感谢阅读胎在滚动过程中阻碍其滚动的力。当然,这种阻力越小越好。谢谢阅读影响轮胎滚动阻力的因素是多方面的,它包括轮胎自身的结构以及外部条谢谢阅读件。与轮胎自身结构有关的因素包括:(1)胎体结构斜交轮胎的滚动阻力比子午线轮胎的大,因为斜交胎的帘布层谢谢阅读交叉重叠,在屈挠时会产生较大的变形,接触地面会产生较大的滑移。而子午谢谢阅读胎则由于内含带束层,周向刚性大,滑移小,因此阻力亦小。感谢阅读(2)扁平率轮胎断面高与宽之比称为扁平率,此比值越小,则断面越扁平,谢谢阅读断面宽度加大,周向屈挠变形受到限制,导致滚动阻力减少。谢谢阅读(3)花纹深度花纹越浅,则滚动阻力越小。与外部条件有关的因素包括:(1)车速车速提高,轮胎变形频率也随之增大,使材料的滞后损失提高,滚精品文档放心下载动阻力由此而增大。(2)载荷载荷量增加,导致轮胎屈挠程度增大。(3)气压当负荷恒定时,气压提高,滚动阻力随之减小。感谢阅读(4)路面条件它对滚动阻力的影响很大,路面平滑度及坚硬性越高,则滚动谢谢阅读阻力越小。例如,轿车胎在平坦的柏油路面上行驶,滚动阻力系数为0.014~精品文档放心下载0.015,而在雨后的软土路面上行驶时,则可高达0.15,也就是说,两者的滚动感谢阅读阻力相差10倍。综上所述,为了获得节油、节能等经济效益,除了客观的路况条件外,轮精品文档放心下载胎自量的结构参数应力求合理,这也是轮胎实行扁平化和子午化是其发展方向感谢阅读的一个重要原因。从橡胶轮胎到AVS产品_现代二氧化硅体系橡胶参考资料200838(5)谢谢阅读1912年,炭黑的应用取代了惰性矿物填料,并展示了其不同寻常的补强性感谢阅读能。如果填料可以同时提高大形变下的模量及拉伸变形,则称之为补强填料。谢谢阅读在弹性体和炭黑间就有很强的相互作用,而这种相互作用的来源和本质仍是今谢谢阅读天一个重要的研究课题,因为它对混炼胶的力学性能很重要:模量和滞后。谢谢阅读滞后现象是轮胎尤其是胎面用材料的一项重要性能,它决定着附着力和滚精品文档放心下载动阻力。这两种性能是相互矛盾的。实际上,附着力与能量耗散有关,而滚动精品文档放心下载阻力直接和轮胎滚动时能量的消耗有关。然而,如果用一个频率-温度图来研究谢谢阅读对材料的要求,经过简单的分析就能发现,与粘附相关的滞后对应于高频材料感谢阅读的要求(一般在MHz感谢阅读100Hz从环保观点出发,降低滚动阻力尤为重要。事实上,在轮胎使用过程中所谢谢阅读消耗的能量远远高于它们在制造过程中所消耗的能量。例如,Michelin发明的精品文档放心下载“绿色轮胎”技术与普通轮胎相比,滚动阻力可降低20%,净节能级相当于轿车谢谢阅读节油5%,相当于轮胎制造过程中所消耗的能量。轮胎的滚动阻力与Payne效应相关。模量随应变的变化是非常复杂的。在精品文档放心下载第一种方法中,可以将Payne效应与填料聚集体之间的距离相关联,而填料聚精品文档放心下载集体之间的距离可以通过炭黑填充胶料的导电性来测量。胶料的导电性与混炼精品文档放心下载后测得的结合橡胶的量有很好的相关性。减小Payne效应关键是增强弹性体和谢谢阅读填料间的相互作用,这个现象十分复杂,但可以想象,填料和弹性体间强的结谢谢阅读合力有助于改善混炼过程中填料在弹性体基体中的分散。所以现在的问题是:怎样做才能使填料和弹性体间产生强的结合呢?对于谢谢阅读该问题有几个答案:填料表面改性、新型填料的应用、弹性体材料的官能化等谢谢阅读都是一些解决方法。“绿色轮胎”胶料主要有四方面:白炭黑、溶聚SBR、偶联剂及特殊的混炼感谢阅读过程。所用白炭黑是高分散沉淀法白炭黑,偶联剂是含有硫官能团和烷氧基硅精品文档放心下载烷官能团的硅烷,其中硫官能团在混炼过程中与弹性体反应,而烷氧基硅烷官精品文档放心下载能团与白炭黑的硅醇基反应。上世纪90年代初期,橡胶中高度分散白炭黑(HDS)的应用使其有可能实现谢谢阅读轮胎附着力、滚动阻力、耐磨损性等方面新的突破。而且在减振系统领域谢谢阅读(AVSWocoMichelinAVS,实现了含白炭黑胶料精品文档放心下载从轮胎向AVS的技术转化。现代白炭黑体系有四个方面:高分散白炭黑、弹性体、有效偶联剂和特殊感谢阅读的混炼过程。该体系的主要特点是降低了Payne效应,改善了填料在胶料中的感谢阅读分散。这些现代白炭黑体系所赋予的性能在解决传统折衷问题方面取得了突谢谢阅读破:附着性、滚动阻力、耐磨性以及AVS工业中舒适性、操纵性、耐久性。感谢阅读二烯类聚合物耐磨耗性的改良SBR和BR世界橡胶工业200835(11)精品文档放心下载在这些催化剂体系中,使用了RLi、四氢呋喃以及四甲基乙撑二胺等电子给感谢阅读予体引发剂,这样,就可以进行阴离子活性聚合了。顺式-1,4链段和反式-1,4感谢阅读链段的含量虽然不高,但是二者的比例大体上固定,可以工业化规模生产BR以精品文档放心下载及SBR,其中的乙烯基链段含量可以在10%~90%之间任意调节。感谢阅读利用活性聚合工艺还可以生产聚苯乙烯-聚丁二烯-聚苯乙烯(SBR),聚苯乙感谢阅读烯-聚异戊二烯-聚苯乙烯(SIS)等显示热塑性弹性体特性的嵌段共聚物。若作为精品文档放心下载橡胶用,可在分子链末端引入与炭黑亲和性高的极性基团,制造出炭黑的补强感谢阅读性和分散性得到改善的末端改性的SBR,采用锡化合物使分子链末端也以进行交感谢阅读联,制备星形SBR。S-SBR可以在宽广的范围内对其中的乙烯基进行调节,也可以进行活性聚精品文档放心下载合。为了简便地达到高性能化和高功能化,研究人员进行了大量的研究。具有谢谢阅读代表性的改性S-SBR的合成方法(见图2SBR之后再添加精品文档放心下载SnCl4,其之偶合。用Sn改性的S-SBR在混炼时,C-Sn链和炭黑表面的官能团发生反应。如果感谢阅读在侧链上引入几个Sn基团,则包裹炭黑的结合橡胶的量将会增加,但是炭黑将谢谢阅读因此而不能分散开。如果经Sn改性的SBR的分子量比较低时,则会与炭黑相结精品文档放心下载合,混炼时SBR间的络合性比较小,炭黑不能分散开。谢谢阅读在分子增长链末端引入Sn基团,具有最适宜分子量的SBR如图3所示那精品文档放心下载样,在其结合橡胶的量增加的同时,炭黑的分散性也可以提高。因此,不仅可谢谢阅读以使tanδ降低、补强性提高,耐磨耗性也可以得到改进。感谢阅读轮胎节能减排新进展目前,轮胎摩擦生热过程中释放的二氧化碳已占全球矿物燃料释放的温室精品文档放心下载气体的3%;汽车油耗也有相当一部分用于克服轮胎摩擦阻力。因此,轮胎节能感谢阅读减排已成为国际轮胎巨头的重要工作。据测定,轮胎滚动阻力每降低7%便可使汽车燃油消耗降低1%,同时,也可精品文档放心下载大幅降低二氧化碳的排放量。因此,通过降低轮胎滚动阻力来推动汽车节能减感谢阅读排是安全可行的,也是必须的。降低轮胎滚动阻力可以从两方面入手:一是改善轮胎结构,包括子午化、精品文档放心下载扁平化和无内胎化等;二是用低内耗、低生热的新型原材料来制造轮胎。感谢阅读使用新型原材料除了已经逐渐得到应用推广的白炭黑、SSBR以外,其他新材料也已成为轮谢谢阅读胎节能减排的推手。实验证明,TPI的滚动阻力在所有轮胎用胶中是最低的,它谢谢阅读只有ESBR的一半,比NR和SSBR还低得多。TPI与其他胶料并用,具有滚动阻感谢阅读力低、生热降低、耐磨性好、抗疲劳的特性,能明显降低轮胎的滚动阻力和生精品文档放心下载热。这为制造高性能环保轮胎提供了保障。实验结果表明,胎面胶配方中,以感谢阅读20~25质量份的TPI替代等量的ESBR,制成的轮胎可使汽车单位油耗降低2.5%感谢阅读左右,里程实验超过10万km。以此计算,1tTPI用于制造轮胎,共可节油10谢谢阅读万L(70~80t200t左右。精品文档放心下载采用无内胎载重轮胎无内胎载重子午胎具有优异的高速行驶性、舒适性、安全性和经济性,在感谢阅读欧洲的使用率已达90%。但由于国内用户对这种高性能轮胎缺乏认识,因此,国感谢阅读内生产的无内胎载重胎仍以出口为主,内销量不到30%。轻质、节油、高速、安感谢阅读全的无内胎载重胎符合节约型社会的要求,亟待推广。从经济性看,无内胎子午胎负荷能力大,降低了原材料消耗,特别是橡谢谢阅读胶、钢丝等的使用量;减少了各部件之间的摩擦,降低了早期磨损程度;可翻谢谢阅读新次数增多,行驶里程高,使用寿命长,可减少废轮胎对环境的污染;由于它感谢阅读接地面积大,磨损较均匀,从而延长了轮胎的使用寿命;在相同受损程度下修感谢阅读补更容易。从环保方面看,由于无内胎轮胎接地压力均匀,可减少对路面的破谢谢阅读环;其滚动阻力小,因而可有效节油,减少尾气排放量,降低震动噪音,从而感谢阅读减小对环境的污染。从安全性看,由于无内胎轮胎生热少、散热快,因而可以谢谢阅读降低爆胎的几率。此外,无内胎载重胎被刺扎后漏气缓慢,仍可继续行驶一段谢谢阅读距离,可有效降低事故率。纳米聚合物的应用在轮胎中应用纳米聚合物能收到节能的效果。意大利Novamont公司与固特感谢阅读异Goodyear轮胎和橡胶公司合作,开发了由谷物生产的纳米尺寸的淀粉聚合感谢阅读物,可大大减小轮胎的滚动阻力。用淀粉聚合物改进的轮胎与所谓“绿色”轮谢谢阅读胎(含沉淀法白炭黑)相比,滚动阻力减少25%,进一步开发可望减少40%。利谢谢阅读用该技术已向欧洲推出固特异BiotredGT3轮胎,并由固特异的子公司邓禄普感谢阅读公司推向日本市场。该技术将淀粉聚合物的圆形纳米颗粒与橡胶相掺混,关键精品文档放心下载组分使用了未披露的石化聚合物,使之具有高弹性。低滚动阻力与高弹性相结感谢阅读合,BiotredGT3轮胎与单纯含白炭黑的轮胎相比,可减少燃料消耗5%,相当感谢阅读于减排7gCO/km。轮胎工业用橡胶材料现状与发展(二)轮胎用橡胶种类及特性NR以其极高的有规立构结构性、极均匀的相对分子质量分布以及橡胶成分精品文档放心下载与非橡胶物质的合理搭配,多年来一直为轮胎最理想的橡胶材料。它具有优异感谢阅读的物理性能,集良好的抗撕裂、耐屈挠、耐磨耗、低生热于一身,用于制造各感谢阅读种大小轮胎方面仍处于无可取代的地位。NR的耐磨耗、耐切割、耐疲劳、耐生感谢阅读热性和易加工性等方面也都具有优越性,在综合性能的协同效应方面尚无其他感谢阅读SR与之相比。充油25Phr芳香油的NR称为OE-NR,用于轮胎胎面可以大幅度降低轮胎滚动精品文档放心下载阻力,并且能使在水面上的抓着力提高。因此,现已大量用在冬季抗干湿滑和谢谢阅读冰雪路面上使用的载重和轻型载重轮胎中,在轿车轮胎中也已有25%~50%取代感谢阅读了OE-SBR。环氧化NR,不仅保持着同NR一样的高模量和高拉伸强度,而且还提高了湿谢谢阅读路面的抓着力,并进一步降低了滚动阻力,且赋予了橡胶耐油和阻尼特性。其感谢阅读同白炭黑、炭黑填料并用的胶料,还可获得最佳的耐磨效果。商品生产的有谢谢阅读ENR-25和ENR-50两种型号,是一种颇有前途的环保节能型轮胎胎面用橡胶。感谢阅读NR以甲基丙烯酸甲酯(MMA)进行接枝聚合的接枝NRMG23和MG49,硬度小、谢谢阅读拉断伸长率大,有很好的抗冲击、耐屈挠龟裂、耐动态疲劳、易粘合和高填充谢谢阅读等性能。不仅可以用作轮胎内衬层,而且同SBR并用更是良好的胎圈隔离胶和三精品文档放心下载角胶材料,能够有效地增加胶料挺性和保持尺寸稳定。NR的同位异构体(反式1,4-异戊二烯)称为TNR,有古塔波胶、巴拉塔胶等。感谢阅读它们的发现甚至要早于NR,但由于常温易结晶,软化点低,更具塑料性能,因精品文档放心下载而长期一直处于野生状态,没有得到发展。近年,利用其易结晶性掺用于SBR中感谢阅读可代替NR用作钢丝帘线覆胶的材料,并取得了良好的效果,现已引起多方重谢谢阅读视。E-SBR是SR中应用最为广泛的品种,其工艺加工性能和物理性能均接近NR。精品文档放心下载除生热较大和耐屈挠性略低之外,其耐磨、耐候性等甚至还高出一筹。轿车和感谢阅读轻型载重一类小型轮胎可绝大部分甚至完全用E-SBR制造,目前使用量已占到NR谢谢阅读的一半以上。在100Phr的高门尼粘度(120以上)SBR中加入37.5Phr高芳烃油和环烷油而感谢阅读制成的充油型OE-E-SBR,也有松香皂/脂肪酸皂类的1712(污染型)和1778(非污谢谢阅读染型)两种,普遍用于高性能轿车轮胎的胎面。E-SBR的门尼粘度在50上下,比NR(80以上)低,适于工艺加工,一般不需塑精品文档放心下载炼,可以直接混炼,省时节能。OE-ESBR更优于E-SBR,但其抗撕裂性、拉伸强谢谢阅读度和定伸应力则有所下降,同时充入的油也影响到橡胶加工成型时的粘合性,谢谢阅读制成轮胎长期使用后也容易迁移扩散而析出,对钢丝和帘布与胶料的粘合性能谢谢阅读有影响。SIBR苯乙烯-异戊二烯-丁二烯溶液聚合的三聚物(SIBR),又称集成橡胶。谢谢阅读它集良好的低温性能、低滚动阻力和高抓着性于一身,成为综合性能更加全面谢谢阅读的橡胶。三嵌段的SIBR综合了耐磨、耐低温、耐湿滑、高牵引、低滚动阻力以精品文档放心下载及低油耗等诸多优点。SIBR之所以被看好为今后的胎面胶胶种,是基于两种原因:第一,其性能谢谢阅读比现有的通用胶更为多样、完整。大分子结构中的聚丁二烯嵌段提供弹性、柔精品文档放心下载顺性;聚苯乙烯嵌段提供耐磨;聚异戊二烯提供低温下的抓着性和良好的加工精品文档放心下载性能(接近于NR);第二,为异戊二烯的扩大应用提供市场。石油分馏后的C5感谢阅读馏分往往因为找不到下游市场而缺乏用武之地。部分氢化的S-SBR。它通过对丁二烯-1,2链节加氢生成部分1-丁烯而形成苯感谢阅读乙烯-丁二烯-丁烯的多聚物(SBBR),可使滚动阻力降低20%~50%,成为新一代感谢阅读节省燃料油的轮胎用橡胶。含有渐变式序列结构的嵌段型S-SBR。它同时兼顾物理性能和工艺加工性能谢谢阅读好,并且使抗湿滑性能与滚动阻力协调一致,由相互矛盾转为互相平衡,成为谢谢阅读综合性能好的橡胶。无规星形S-SBR。为集抗湿滑性能强、滚动阻力小、耐磨性好三位于一体的感谢阅读高性能和功能化橡胶。端基官能化的以硅烷改性的S-SBR。提高了橡胶的高耐磨、抗湿滑、低滚动谢谢阅读阻力和低滞后的环保节能效果。对于难混的白炭黑增加了与橡胶的亲和力,使感谢阅读混炼更加均匀一致,特别适合于从90年代以来兴起的炭黑与白炭黑并用补强的感谢阅读胎面配方。以胺类化合物偶联改性的S-SBR,回弹性能好、抗湿滑性能强,低温抗湿滑感谢阅读能力优,适于冬季和全天候轮胎用的橡胶。S-SBR的特点是相对分子质量大、分谢谢阅读布宽,因而极为有利于充油使用。目前市场上出售的各种S-SBR牌号中大约有精品文档放心下载1/3都是充油品种,产量更占到了一半以上,以此降低成本价格并与SBR和NR竞谢谢阅读争对抗。高顺式BR(HCBR)是仅次于SBR的第二大轮胎用SR。虽然它的综合性能远不精品文档放心下载如SBR,尚无法完全用其制造轮胎,但由于具有突出的耐磨、低生热和耐寒等优感谢阅读越特性,目前产销量在全球已达300万t,达到E-SBR的3/4,其中70%以上是用于精品文档放心下载轮胎。HCBR主要用于轮胎胎面,包括胎冠和胎侧,还有部分用在胎体之中。重谢谢阅读点是同NR、SBR并用,并用比例一般为20%~50%。HCBR是化学结构中顺式1,4-丁谢谢阅读二烯含量达到90%~98%的丁二烯类橡胶。耐磨性以及抗生热性、蠕变性、龟裂精品文档放心下载性均优于SBR;弹性、耐磨性和耐屈挠性甚至比NR还好,最大缺点是定伸应力谢谢阅读低,撕裂强度低,抗滑性低,工艺加工性能也较差,易冷流,粘合性差。几十精品文档放心下载年来,经过多次改进,性能在不断完善提高。充油BR显示同充油NR和SBR相同的特性,可明显提高抗湿滑性和降低滚动阻精品文档放心下载力,而强度几乎下降有限,能充入25~50份高芳烃油,以37.5份居多。多年谢谢阅读来,由于冷流性大、抗撕裂性差,对其使用多持谨慎态度。感谢阅读乙烯基BR带有乙烯基的低顺式BR(LCBR)作为轮胎用胶也得到快速发展。谢谢阅读一是以锂系催化剂溶液聚合的顺式含量为35%~40%的Li-BR,虽然强度较低,但谢谢阅读耐低温性和耐屈挠性好,弹性高,变形小,耐老化性能也优于NR。通过加入偶精品文档放心下载联剂等可制取乙烯基含量达30%~60%的中乙烯基丁二烯橡胶(MVBR),其抗湿谢谢阅读滑、滚动阻力和耐磨的协同性已达到类似S-SBR的水平,是很有希望的轮胎用谢谢阅读胶。另外,Li-BR加入结构调节剂还可制得乙烯基含量达到70%的高乙烯基丁二谢谢阅读烯橡胶(HVBR)。同样,以钴系(Co)、钼系(Mo)、铁系(Fe)各自组成的配位催化精品文档放心下载剂,也可制取Co-BR,Mo-BR,Fe-BR的HVBR。这类HVBR的抗湿滑指数比MVBR还高感谢阅读40%,而且拉伸强度最高可达26MPa,拉断伸长率可达540%以上,现已成为高性谢谢阅读能轮胎最优选的橡胶。IIR的气密性非常好,为轮胎内衬层(气密层)和内胎的专用橡胶,现在市售感谢阅读IIR的80%是用在轮胎上面。近些年来,随着无内胎轮胎的普及,IIR在轮胎内衬精品文档放心下载层中使用的比例不断增大,需要同NR、BR、SBR有共混性和共硫化性的IIR的卤精品文档放心下载化物-XIIR得到了快速发展,目前已占到IIR总需求量的75%以上。由于IIR的透精品文档放心下载气性只有NR的1/10,现已成为轮胎不可缺少的气密橡胶材料。精品文档放心下载IIR除具有极佳的气密性之外,还有很好的减震性、耐老化性、耐天候性、精品文档放心下载耐低温性、耐臭氧性和耐化学药品性等特性。缺点是由于不饱和度低,硫化速感谢阅读度非常慢,不能同高不饱和的NR、BR、SBR、IR共混相溶和共硫化,同时回弹值精品文档放心下载也特别低,因而应用范围受到很大限制。以溴、氯改性的XIIR可以克服上述IIR的缺点,赋予相溶性和共硫化性,可感谢阅读与其他一般不饱和橡胶以任何比例并用,但气密性与强伸性略有下降。含有溴精品文档放心下载0.2%的BIIR,活性大,有更快的硫化速度,能有效的提高交联密度,共混和粘谢谢阅读着性也提高。含有氯1.2%的CIIR性能平稳,硫化加快而安全,耐热性也好。感谢阅读改性IIR在IIR和XIIR中加入聚合支化剂可以得到星形支化IIR,称之为感谢阅读SB-IIR、SB-CIIR、SB-BIIR。由于系由高相对分子质量支化结构和低相对分子谢谢阅读质量线形结构组成的双峰聚合物,克服了工艺加工困难和生胶强度低、抗蠕变精品文档放心下载性差等缺点,极大地改进了混炼、压延、压出工艺以及生胶强度/应力松驰的关谢谢阅读系。这种星形支化IIR实际上是由线型长链转为星形支链的改性橡胶,具有宽广精品文档放心下载的相对分子质量分布和协调的物理性能,因而发展很快。目前,正逐步成为IIR感谢阅读的主流产品,有望取代传统的IIR。异丁烯与对甲基苯乙烯(5%~10%)的共聚体(IMS)及溴化异丁烯-对甲基苯乙谢谢阅读烯共聚物(BIMS)现正成为又一类新型IIR。它在保留原来IIR气密性、耐寒性、谢谢阅读阻尼性和耐老化性等的同时,又解决了相溶性和粘合性差的缺点,其耐热性、感谢阅读耐疲劳性、耐臭氧龟裂性以及耐气候稳定性等不仅超过IIR,甚至优于EPDM。在精品文档放心下载轮胎胶料中并用BIMS,可以改善动态性能,降低滚动阻力和提高抗湿滑性感谢阅读能。BIMS特别适用于高性能轮胎的内衬层、黑白胎侧以及特殊胎面等方面。此谢谢阅读外,IIR和XIIR中加入甲基苯乙烯树脂进行改性,也能得到相同的改性效果,改精品文档放心下载性胶既可用作内衬层又能用于胎面和胎侧。汽车及其橡胶件的发展趋势世界橡胶工业200936(1)谢谢阅读橡胶是汽车不可或缺的材料,因为其所拥用的大变形以及变形复原能力是感谢阅读其他材料所不具备的。毫无疑问,在汽车一百多年的发展进程中,橡胶配件技精品文档放心下载术,如轮胎、轴套、绝缘体及密封作出了巨大的贡献。由于橡胶具有屈挠性才精品文档放心下载使汽车部件,如车体、动力传动系和车轴达到了实用的耐久性和可靠性。现感谢阅读今,汽车开发中的主要任务是减少消极影响,如对环境的影响、交通堵塞和交感谢阅读通事故;同时扩大积极方面,如娱乐性、舒适性和感官刺激。在该过程中,橡感谢阅读胶一定会发挥更重要的作用。该文从汽车的角度出发讨论了对橡胶的一些要感谢阅读求。对原始轿车的一个极其重要的要求一定是不能损坏。汽车行驶过程中不断精品文档放心下载地与路面上的坑凹碰撞,没有减震材料就不能保证车辆的耐久性。发动机持续感谢阅读高速旋转产生能量,车轴不断地驱动车辆转动,即使车辆的负载很大时也是如谢谢阅读此。这种情况下润滑就很关键。润滑剂中不能混入沙子和其他杂质。所以,没感谢阅读有橡胶的屈挠性就不能实现有效的密封。在现代汽车中,约5%质量分数的部件由橡胶制成(见图2感谢阅读于车辆而言都是不可或缺的,其中许多还与安全因素相关所以,随着橡胶材料感谢阅读技术的发展,汽车技术方面也取得了很大突破,从而使公众长途、高速旅行成感谢阅读为现实。1888年Dunlop发明了充气轮胎,1895年用于赛车时其可达到的超凡速度感谢阅读给人们留下了深刻的印象。轮胎的屈挠性不仅对车辆的耐久性和轿车的舒适性感谢阅读有贡献,而且,仅在明信片大小的面积上,胎面对路面的抓着力就可高达几千谢谢阅读吨。充气轮胎和汽车都有一百多年的历史而且在许多方面,这种被称为汽车的谢谢阅读钢结构物的功能改进历史实际上就是如何有效利用橡胶的历史。就在20世纪前精品文档放心下载意外地发明了汽油发动机汽车和充气轮胎后,就诞生了现代汽车100多年后的感谢阅读今天,在21世纪我们又该向何方发展呢?1汽车发展趋势1.1人们为什么需要汽车?1.2汽车化社会的消极影响汽车的数量一直在稳步增长,因为人们在日常生活中越来越离不开汽车。精品文档放心下载然而,尽管世界上拥有8亿辆汽车,但全球有65亿人口,这就是说全世界人口精品文档放心下载中只有不到12%的人享受到了汽车带来的好处。如果把包括中国车内的亚洲汽车谢谢阅读化考虑进去,预计到2020年在用的汽车数量将增加50%,达到12亿辆,到精品文档放心下载2030年将达到16亿辆(见图3但从另一个角度看,现在全球保有的8亿辆汽车已经带来了许多消极影谢谢阅读响。这些消极方面可简单地分类为破坏环境、交通堵塞和交通事故。现在,汽谢谢阅读车发展的现实问题是如何减少这些消极影响,同时扩大积极方面,如娱乐性舒感谢阅读适性和感官刺激。1.3对环境影响的解决办法(1)减少CO2排放量从汽车生产出来到汽车报废整个过程中所排放的CO2总量中,有86%是在行精品文档放心下载驶过程中排放的。所以说,减少汽车行驶过程中的排放量,即降低耗油量,就感谢阅读可以直接减少CO2的排放量。例如,近几十年来,由于发动机燃烧效率和驱动转矩传送效率等的提高,谢谢阅读小型轿车的燃油经济性已提高了70%(见图4最近新开发的混合动力系统中组合了汽油发动机和电动机,从而可降低燃精品文档放心下载油消耗量的混合动力车辆的市场迅速扩大。终极清洁轿车,即燃料电池车辆的感谢阅读研究工作也正在蓬勃进行。这种车辆以氢为原料,排放物仅为水。精品文档放心下载基于碳中和概念,转用生物能量燃油对于大幅减少CO排放量也很重要。基感谢阅读于植物的原材料制成的生物塑料材料也开始使用,以此来减少汽车生产过程中谢谢阅读的CO2排放量(见图5(2)促进回收利用回收利用是以更高效的方式使用全球资源不可缺少的方法。目前的回收率谢谢阅读在85%左右,欧洲ELV指令和日本汽车制造商协会(JAMA)的回收目标是到谢谢阅读2015年达到95%。回收包括部件的再利用,材料的物理回收,以及物质热解成谢谢阅读燃油。(3)减少排放物中有害环境的物质2汽车用橡胶制品发展趋势2.1汽车用橡胶的材料看一下车辆中材料的质量比就会发现,尽管已增大了轻量材料(如铝和塑精品文档放心下载料)的用量来满足轻量化的要求,但单车橡胶材料的用量并没有发生大的变化精品文档放心下载(见图8感谢阅读舱中的温度愈来愈高,所以耐热性能好的EPDM就成为辅助装置驱动带、制动加感谢阅读力器膜片的优选材料。除轮胎外,近十年来单个橡胶材料的用量趋势显示,精品文档放心下载EPDM的用量已增大。但总体并未出现大的变化,说明选用的材料能很好地满足感谢阅读要求,零件设计也进入了成熟期。因此,现在强烈希望在该领域有技术突破。感谢阅读轮胎要占汽车用橡胶件制品总质量的三分之二,但通过使用轻量的钢丝帘线,感谢阅读以及橡胶材料的技术进步,已将轮胎的质量减轻了20%,从而不仅降低了车辆的精品文档放心下载质量,而且由于提高了路面抓着力而改善了操纵性能。为了降低油耗,新轮胎精品文档放心下载中采用了降低滚动阻力的新技术,但仅靠传统的橡胶技术来降低滚动阻力的感谢阅读话,轮胎的基本性能,如湿路面抓着力和其他特性就会劣化。但是,材料技感谢阅读术,如新的合成橡胶和新填料,以及轮胎设计技术,如优化轮胎的形状(断面精品文档放心下载形状)和胎面花纹可以达到提高基础性能和降低滚动阻力的双重目标(见图感谢阅读97.2橡胶密封制品橡胶密封制品一般用于防止流体介质如油、燃料、水、化学品等从机械或谢谢阅读仪表中泄漏出来,也防止外观灰尘、泥沙以及空气(真空填充)进入密封机构感谢阅读内部。例如,O形圈、皮碗、耐压密封垫、密封圈、与金属部件组合的油封、防感谢阅读尘罩、活塞皮碗、隔膜和储力器等。这些制品一般用模型硫化制造。谢谢阅读特点:量大面广、使用条件复杂。密封原理:自密封作用使用条件:根据介质种类、温度、压力、使用状态等使用条件,一般要求耐感谢阅读高温高压、良好的耐介质性、低压缩永久变形,有时候要求耐天感谢阅读候、耐磨、高弹性。品种:静态密封用—O型圈、垫圈、门窗密封胶条、防尘罩、垫片感谢阅读动态密封用—往复运动用:O型圈、各种断面密封圈、隔膜感谢阅读高填充用—O型圈、隔膜、垫圈、垫片等其它—密封条、水封制品、桥梁伸缩缝、吸水膨胀橡胶、密封胶泥感谢阅读等密封胶根液根据使主要性油封胶料良好的耐油、耐热老化、耐磨及较低的摩擦系数旋转密封:耐油、耐高温NBR<120C°;CO、ACM120~150C°;FPM>150~300C°精品文档放心下载往复密封:以纤维布作骨架,压缩变形小、耐磨、弹性好国外汽车橡胶制品市场及技术进展中国橡胶200824No.4.感谢阅读汽车油封汽车油封分为旋转油封和往复油封。油封在汽车上的作用是防止发动机、谢谢阅读变速箱、车桥中的润滑油泄漏,防止外部的灰尘等杂质进入机体,保护轴承、谢谢阅读齿轮等零部件正常工作,提高汽车行驶里程。油封主要品种有:曲轴油封、齿谢谢阅读轮箱油封、凸轮轴油封、气门油封、轮毂与半轴油封及减震器油封等。精品文档放心下载国外油封的技术进展是:(1)原料方面。汽车油封主体材料经历的变化是:NBR(30年代)→FPM、MVQ、CHC、ACM(60年代)→感谢阅读HNBR、FPM、ACM、CHC(80年代)。(2)油封结构。50年代利用流体动力学原理开发出的回流油封,经过不断改感谢阅读进,在70年代作为汽车曲轴油封已被普遍接受,获得广泛应用。与此同时裸骨精品文档放心下载架油封是油封结构的另一重大改进,不仅减轻了油封的自重,节约了生胶,而精品文档放心下载且提高了配合精度,现在这种结构油封已在国外普遍应用。80年代开发出的聚谢谢阅读四氟乙烯与橡胶的复合油封适用于60m/s的超高速要求,寿命可达80万公里。谢谢阅读(3)油封后处理技术。将油封进行化学、物理表面等处理是目前油封技术发展精品文档放心下载的又一趋势。它可提高油封可靠性,延长使用寿命,处理技术有热处理(二次感谢阅读硫化)、表面贴聚四氟乙烯薄膜、涂防护涂层及溴化处理等。精品文档放心下载(4)生产工艺。密炼机自动混炼、精密预成型机准备半成品、全自动抽真空硫精品文档放心下载化机或注射成型机硫化、撕边模具自动脱模、去边工序机械化。配套的模具加谢谢阅读工设备以及整套的油封检验生产线对油封100%的成品检验。谢谢阅读经过一系列的革新,国外汽车油封在上世纪60年代已基本解决了漏油问精品文档放心下载题,在美国已达到24小时漏一滴油的水平,目前在国外汽车油封可达到与汽车精品文档放心下载同寿命,而且开发出8000r/min的高速轿车油封。感谢阅读汽车密封条汽车上使用橡胶密封条的主要作用是起密封、减震和装饰作用。按功能分谢谢阅读为车窗密封条、车门密封条、顶棚防水密封条、装饰条、嵌条及其它密封条谢谢阅读等。国外橡胶密封条的发展动向是:(1)原料方面。广泛采用EPDM,节能环保效果好的热塑弹性体(TPV、TPO)的精品文档放心下载应用日益增多。(2)产品结构方面。有实体橡胶与海绵橡胶复合的,有实体橡胶与海绵橡胶及感谢阅读金属三复合的,有实体橡胶、海绵橡胶、金属与塑料四复合的,有植绒条,也精品文档放心下载有表面涂覆有机硅或聚氨酯涂层的。(3)工艺设备方面。70年代微波硫化技术开发成功以后,国外汽车密封条的生精品文档放心下载产跨入新时代。与此同时,变截面挤出、注射接头、EPDM静电植绒、涂覆表面谢谢阅读处理层有机硅等、TPV海绵条水发泡技术等密封条生产工艺也相继开发成功并不精品文档放心下载断完善。80年代欧洲又开发出高温强风、多向送风的硫化挤出生产线,可取消谢谢阅读微波硫化槽,硫化速度更快,适用于更薄产品。7.3橡胶减震制品减震橡胶制品设计:形状设计和配方设计橡胶材结传感器和调节器实时抑制振动,隔离机械设备通过支座向地基的振动传递;被谢谢阅读动隔震方式则是利用材料的内在性质(例如材料的力学形变)吸收振动能量,提谢谢阅读供被动的能量耗散,减少从地基传至需保护的精密仪器或仪表的振动。被动隔精品文档放心下载震以其价格优势及易于实现成为研究重点。被动方式主要有两种思路,一是彻底改变传统“强化”结构的抗震思想,精品文档放心下载把结构的某些非承重构件设计成耗能元件,通过摩擦、剪切变形或材料的塑性精品文档放心下载变形来消耗和吸收振动能量,以减少主体结构的振动反应或减轻其破坏;二是精品文档放心下载采用所谓的“基础隔震”,即在振动源和要求减震的主体之间设置一层具有足谢谢阅读够可靠性的“隔震层”,也称隔震系统,从而减少振动的传递。谢谢阅读目前国内外已开发出多种耗能减震装置和隔震系统,按耗能机理分类,主感谢阅读要品种有:①耗能减震元件,通过在适当部位设置“薄弱环节”,对该环节采用特殊谢谢阅读构造措施,利用其塑性变形消耗大量的振动能量;②摩擦耗能减震器,通过使用摩擦耗能支撑件来减震;③粘弹性阻尼器,由粘弹性材料和钢结构材料组成,利用粘弹性材料剪切精品文档放心下载滞后变形耗散能量;④复合耗能器,上述几种耗能减震方式综合应用的减震设备。谢谢阅读在轨道交通运输上主要采用主动隔震形式,利用叠层橡胶支座和螺旋弹簧感谢阅读支座耗散能量。制备减震器的主要材料是金属和聚合物,橡胶材料以其特殊的感谢阅读粘弹性能已普遍用作减震材料。橡胶减震器具有如下优点:①可以自由确定形状,通过调整橡胶配方组分感谢阅读来控制硬度,可满足对各个方向刚度和强度的要求;②内部摩擦大,减震效果感谢阅读好,有利于越过共振区,衰减高频振动和噪声;③弹性模量比金属小得多,可感谢阅读产生较大弹性形变;④没有滑动部分,易于保养;⑤质量小,安装和拆卸方感谢阅读便。橡胶减震器的缺点是:①耐高、低温性能和耐油性能不如金属;②对于直感谢阅读射日光需要用薄膜遮蔽;③长期用于大载荷时弹性减弱。由于橡胶分子中的长链分子结构以及分子间存在较弱的次级力,使得橡胶谢谢阅读材料呈现出独特的粘弹性能,因而具有良好的减震、隔音和缓冲性能,使橡胶感谢阅读减震器产生良好的阻尼特性和衰减振动,帮助减震器越过共振区。但橡胶减震谢谢阅读器的阻尼作用也有导致橡胶材料生热的不利一面,产生于橡胶的滞后特性和变精品文档放心下载形时的内摩擦使振动的机械能转变为热能,导致橡胶生热。精品文档放心下载高分子减震材料的最新进展_一_世界橡胶工业200633(1)谢谢阅读下图1为所用高分子材料的粘弹性行为。高分子材料兼具弹性和粘性两方面谢谢阅读的性能,由分子运动产生了摩擦从而引起能量损失,变换成热能。在Tg(玻璃谢谢阅读转化点)范围内显示出最大的能量吸收效果。能量吸收特性E可用复数弹性模量、损失弹性模量、贮藏弹性模量及tanδ谢谢阅读来进行评价。(1)粘弹性性能中的E″要大,同时动态tanδ的峰值应位于接近实用条件(温谢谢阅读度、频率、振幅)之处。(2)动态tanδ、E′与温度和频率的关系不大。(3)具有与制品所要求性能相匹配的物理机械性能(刚性、强度、伸长率、耐谢谢阅读天候性、耐热性、耐油性)。(4)粘弹性特征中的E′、E″、tanδ等值在长期使用过程中随时间的变化不谢谢阅读大。(5)成型加工性能要好,与金属的粘接强度要高。对减震性能好的高分子材料来说,E″要大(当有限制时应考虑tanδ值的大感谢阅读小),与温度和振动频率的相关性要小,这就是优良的高分子减震材料的必备条谢谢阅读件。因此,对高分子材料的分子结构,聚合物合金化,交联结构、交联点间链感谢阅读长的变化、互相贯穿的高分子网络结构的使用及通过增塑剂或软化剂来调节分谢谢阅读子运动,采用填充剂约束分子运动等方面进行了研究,并使之实用比。谢谢阅读过去,减震材料的应用主要是以降低噪音和减小机械振动为目的,要求在感谢阅读低振幅高频率范围内具有减震效果。近来,建筑领域里的减震缓冲体或高衰减精品文档放心下载防震隔离层则要求在低频率(小于1Hz)、宽振幅(大于100%的形变)范围内的减感谢阅读震效果,而且还希望在宽域的温度范围内具有高衰减效果。因此,材料设计的感谢阅读难度更大。在这种应用领域里,可以用伸长率大的橡胶、弹性体或者特殊的环氧树脂谢谢阅读等作为基体材料。如果对减震材料设计的新基本思路作一次整理,得到下列以宽振幅、低频谢谢阅读率用减震材料的设计为目标的基本思路。优良减震材料的基本设计思路(在宽振幅低频率范围内)(1)分子结构目标:宽振幅(材料的伸长率大于450%)、低频率(小于1Hz);E′的温度相谢谢阅读关性小(-10°C下的E′和40°C时的E′之比要小于25);E″(也可以用tanδ来评感谢阅读价)与温度的相关性要尽可能小;1)对粘弹性性状中E′、E″的基本要求如图1所示。精品文档放心下载2)要使动态tanδ的峰值接近于实用温度在分子的立体结构方面,容易运动的结构,Tg下降,而运动困难的结构则Tg精品文档放心下载上升。主链的柔性――向聚乙烯中引进双键和环状基团,会阻碍分子的旋转,精品文档放心下载所以Tg上升;侧链的大小――铡链因甲基、苯基和氨基苯甲基旋转困难,故Tg上升;感谢阅读空间位阻――在阻碍旋转的位置上引入苯基等基团,则Tg上升;感谢阅读侧链的柔性――若侧链的柔性增大,则Tg下降;对称性――在高分子中引进对称的侧链,则Tg下降;极性――在侧链中引入极性基团,则分子内聚力增大,阻止了旋转,Tg精品文档放心下载上升。3)分子链和分子运动在玻璃化温度范围内因分子运动而产生了摩擦,造成能量损失。据推测,精品文档放心下载如果分子链中含有10~50个碳原子,则在Tg范围内开始产生如蛇游动那样的扭精品文档放心下载曲运动。(上图)(2)交联(硫化)使聚合物交联,可以束缚高分子链的运动,以此,可使Tg上升到高温一谢谢阅读侧。橡胶用硫黄硫化,Tg上升到高温一侧,峰值下降,而tanδ随温度变化的范感谢阅读围变大。更换环氧固化剂的种类,一旦改变了交联点间的链的长度,则对分子谢谢阅读运动的束缚相对减弱,而Tg向高温一侧移动的量变小。在聚氨酯的异氰酸酯和多元醇反应中,通过扩链剂增长交联点间链的长精品文档放心下载度,分子变得容易运动,同样可以认为,Tg向高温一侧移动的趋势减弱。谢谢阅读可以认为,交联点间的长度越长,越适合于高伸长率的减震材料。与橡胶精品文档放心下载用硫黄硫化中的-S-、-S2-、-Sx-的形态相比,如改性聚氨酯那样,若交联点间感谢阅读的长度大,则分子运动的行程(幅度)增加,因此可以推断,摩擦能量也会增精品文档放心下载大。若能通过聚氨酯和环氧树脂改性制得伸长率大的材料,则可以认为,这将谢谢阅读更有可能获得适用于宽振幅、低频率范围内用的减震材料。感谢阅读(3)增塑剂、软化剂、伸展剂(沥青)使用增塑剂、软化剂可以改变高分子的粘弹性特征。1)以PVC和聚降冰片稀为例,由于添加了增塑剂,Tg向低温方向移动。感谢阅读与PVC相容性好的增塑剂,可使tanδ的分布峰呈陡峭状,相容性差的则使谢谢阅读tanδ分布峰平缓。随着操作油的添加,聚降冰片烯的tanδ的变化:添加了操作油(分别是感谢阅读40、60、80、120、150、200phr),则一组曲线从右向左移动。谢谢阅读①与PVC相容性好的增塑剂②与PVC相容性差的增塑剂2)增塑剂的结构对Tg的移动程度的影响由邻苯二甲酸酯类增塑剂结构导致的Tg移动量方面的差异。使用DOP的精品文档放心下载tanδ比用DBP的tanδ更偏向于低温一侧。3)以沥青作为伸展剂,对橡胶的粘弹性行为产生影响。在BR和SBR等二烯类橡感谢阅读胶中添加伸展剂,这样制得的减震特性优良的橡胶沥青材料已实用化。谢谢阅读热塑性弹性体中含有大量的操作油,其中的热塑性凝胶体在热塑性弹性体感谢阅读的网状结构中呈分散形态,其tanδ的温度特性曲线比较平坦,但E′受温度的感谢阅读影响就比较大,这就是添加了伸展剂的胶料的特点。对于开发高伸长率减震材料来说,这种添加增塑剂、软化剂、伸展剂的做感谢阅读法是一项重要的技术。(4)填料的效果一般地说,通过添加填充剂可使E′提高,Tg的峰值也高,高温一侧的坡度精品文档放心下载变宽。峰值温度的变化幅度变小。在减震材料中可使用片状填料,填料显示一定的取向,尤如选取减震材料感谢阅读的结构那样,这可以理解为由于填料间相互摩擦,粒子与高分子之间的相互摩精品文档放心下载擦,在粒子表面上产生了与高分子的亲合力,这些都会使粘弹性行为发生变精品文档放心下载化,从而提高了衰减性能。减震制品用填料的种类:层状化合物—云母、石墨、二硫化钼、氮化硼(BN)等针状化合物—针状结晶碳酸钙、钛酸钾、石棉、碳纤维等粒状(片状)化合物—铁氧体、滑石粉、蛭石、高岭土(粘土)等谢谢阅读若是宽振幅减震材料,伸长率增加百分之几百,则可以认为,填充剂和高感谢阅读分子之间的很弱的物理结合力受到了破坏(高分子间的范德华力也同时受到破坏)精品文档放心下载。因此,弹性率下降,窄振幅时的衰减性能也显示出逐渐下降的趋势。感谢阅读如果填充剂表面经偶联剂处理,由于分子链长填料不会因为分子链伸缩而精品文档放心下载轻易地离开高分子。即使分子链收缩也能回复到原状,若能有表面经过处理的精品文档放心下载填料倒是很有意义的。减振类无机物填充剂的减振机理虽然存在许多不明之处,理论上没有确切感谢阅读的定论,但认为其主要减振机理如下。减振效果是由下述各项的复合作用达到感谢阅读的。①振动的微晶或结晶层间相互摩擦运动而减振;②界面附近基体分子的收谢谢阅读缩、剪切变形运动而减振;③结晶与基体界面的摩擦运动而减振;④增大弹性模量和密度获精品文档放心下载得减振效果。填充剂的混合和成型加工时的研究课题:①高分子合金中填充剂的分散炭黑在NR和聚丁二烯橡胶的合金中的分散,炭黑胶料再与炭黑混合,炭黑谢谢阅读的75%分布在聚丁二烯橡胶里。可以说,炭黑与橡胶结合的强弱顺序依次为下:精品文档放心下载BR>SBR>CR>NBR>NR>EPDM>IIR在填充剂分散的同时,高分子之间的分散度(橡胶区段大小)也会对粘弹感谢阅读性带来影响。交联剂(硫化剂)的分散情况也与交联度的偏向有关。②成型加工时填充剂的分布填充剂在高分子合金中填充剂的分散和分配也会对粘弹性带来影响。成形精品文档放心下载加工时填料的分散对粘弹性引为有影响。而且可以认为成型时的压力、温度、谢谢阅读冷却时间等都会引起弹性模量的变化(如下图)。(5)高分子合金、高分子互穿网络及其他1)高分子合金由于高分子A、B的相容性不同,高分子合金的tanδ的峰值以及tanδ与温精品文档放心下载度的相关性也就不同,上图列示了一般的倾向。2)高分子互穿网络结构高分子互穿网状网络结构是两种高分子分别交联,由于交联的链段相互缠感谢阅读结,所以,虽在高分子合金中可以观察到相分离,但因链段相互缠结而受到抑感谢阅读制,形成均相体系和非均相体系的中间形态,因此,tanδ的温度分布形成比较谢谢阅读平稳的状况。这方面已开展了许多研究。典型高分子互穿网络结构的商品举例:KraTonIPN(SEBO/PET)、Rimplast(SiR/Nylon)、ITP(PU/PET/Stylene)、Kelburon(PP/E感谢阅读P)、TPR(Uncroyal)(EPDM/PP)、Santoprene(EPDM/PP)、Somel(EPDM/PP)、Telcar(EPDM/PP)、ET谢谢阅读Polymer(IIR/PE)、profax(EPDM/PP)、Acpol(acryl/PU/PET)、Siloii谢谢阅读TSR(PDMS/PTFE)等。有望作为减震材料的高分子互穿网络结构(IPN):聚苯乙烯/聚丙烯酸酯胶乳IPN(在很宽广的温度范围内tanδ都很高)、聚氨精品文档放心下载酯/丁二烯/甲基丙烯酸酯预聚体IPN(高减震性)、聚苯乙烯/丙烯酸胶乳IPN(宽谢谢阅读域温度范围内tanδ都很高)、聚己二酸乙二醇酯/聚甲基丙烯酸甲酯(在一定温谢谢阅读度范围存在着高tanδ)、丙烯酸/甲基丙烯酸酯(水溶性缓冲涂料)。感谢阅读3)分子量和共聚方法对减震性能的影响均质共聚体和非均质共聚体的减震温度特性有差异。高分子的分子量对超谢谢阅读过Tg的粘弹性行为产生影响,一旦分子量减小,玻璃化温度的高温一侧的tanδ感谢阅读升高。4)有机混合减震材料由高分子和氰基化乙烯叉、醋酸乙烯共聚体粉末、邻苯二甲酸酯等添加谢谢阅读剂、亚磺酰胺系列添加剂那样的有机电介体组成的复合材料。精品文档放心下载由外部振动引起极化的电介体发挥了应变电动势作用,于是一个一个电介精品文档放心下载体就成了一个个微小的电池(有电流通过),由于电损耗引起能量损失,以及由谢谢阅读电介体之间的滑动或者摩擦引起机械能损失。由此,发挥了减震效果。精品文档放心下载高分子减震材料的最新进展_二_世界橡胶工业200633(4)精品文档放心下载在建筑上,采用隔震器时往往把高衰减橡胶、钢棒缓冲器、铅壶缓冲器组感谢阅读合起来使用(见图2及图3)。对于近年来引人注目的住宅防震系统(见表3)来精品文档放心下载说,同样可以使用高衰减橡胶。住宅用防震系统的种类和类型实例(表3):①橡胶弹性体系②滚动体系③滑动体系在宽振幅低频率范围内使用的减震材料的伸长率要大(450%谢谢阅读大于1以上、G′的温度特性要小(0℃下的G′和40℃时的G′之比要小于精品文档放心下载20。此外,还要求tanδ与温度的相关性要尽量地小等等。因此,可以说,对感谢阅读高分子材料提出了更加苛刻的性能要求。作为减震特性,宽振幅是理想的条件,而低频率则是对提高衰减性能不利感谢阅读的条件。现在,可用于上述范畴的材料有高衰减NR、高衰减硅橡胶和高衰减精品文档放心下载CR。这里所说的高衰减NR是指减震性能优良的橡胶材料与NR的高分子合金,感谢阅读将酚醛类化合物和特种树脂与NR相互掺混的材料。建筑用减震缓冲器上可以采用二烯类橡胶、二烯类橡胶与沥青的混合物、感谢阅读高衰减热塑性弹性体、高衰减有机硅橡胶、PU、ACM、高弹性环氧类树脂、IIR精品文档放心下载等典型高衰减橡胶材料。将含有活性羟基的液态二烯类橡胶与含有异氰酸酯基的液态橡胶反应生成谢谢阅读固态胶,以此为基础,适量添加沥青化合物,再与含羟基的聚有机硅氧烷掺感谢阅读混,如果需要的话,还可添加金属皂类化合物或阻燃剂以及为调节刚度用的各精品文档放心下载种填充剂和补强剂。这样组成的复合材料在低频率,宽振幅范围内具有优良的谢谢阅读减震性能。它伸长率大,由于交联的缘故,材料刚度随温度的变化变得较为缓感谢阅读慢。关于如何使tanδ随温度变化的幅度比较平和的问题,在日本公开特许精品文档放心下载2000-63792中发表了研究配方,即在聚氨酯预聚体与含环氧基及羟基的液态聚感谢阅读丁二烯橡胶的胶料中,添加环氧固化剂,使液态聚丁二烯的羟基、聚氨酯预聚谢谢阅读体中的异氢酸酯基,液态聚丁二烯的环氧基与环氧类固化剂反应,制得伸长率谢谢阅读大,且与温度的相关性小的胶料。同样,人们对减震特性与温度的相关性小的材料也颇感兴趣,那就是将环感谢阅读氧化液态聚硫橡胶和环氧化液态聚丁二烯橡胶用环氧固化剂固化,制成的材精品文档放心下载料,伸长率大而且其温度特性也比较平稳。有文献报导了最近研究中引人注目的技术,即在CPE、PVC、ACM、二烯类橡谢谢阅读胶中加入含有极性基团的添加剂,通过聚合物分子中的极性基团和添加剂中多感谢阅读个极性基团的相互作用,使分子间的能量有所损耗,从而达到减震的效果。精品文档放心下载作为加入极性橡胶用的减震助剂可例举的有聚乙烯亚胺类化合物、受阻酚谢谢阅读化合物、亚磷酸酯、含氮化合物、酚醛树脂、环戊二烯树脂、邻苯二甲酸、偏精品文档放心下载苯三酸、己二酸、癸二酸、磷酸、N-链烯酰胺类化合物、次磺酰胺盐化合精品文档放心下载物、2-硫醇苯并咪唑类化合物以及不饱和羧酸金属盐等。感谢阅读欲在这样宽域的温度范围内赋与材料高tanδ,使用高分子材料是适宜的。精品文档放心下载也就是说,在高分子的侧链上引入具有不同极性的长碳链结构的分子,同时在精品文档放心下载选择共聚合成分时,要选择那些能够引起多种分子运动的聚合单体,以便尽可感谢阅读能合成具有多种成分的共聚体,在宽域的温度范围内共聚体显示出适度的分子谢谢阅读运动,进而还可发现由分子间的相互作用产生的摩擦现象和能量消耗。谢谢阅读通过高分子改性和选择添加剂,把这二者结合起来,就可以制得各种各样感谢阅读的减震材料。在粘弹性方面能够显示其特征行为的是硅橡胶。在极其宽域的温谢谢阅读度范围内,E′、E″的变化幅度都很小,这是其他聚合物所没有的特征。感谢阅读硅橡胶的主链是-Si-O-键,相对于主链来说,侧链甲基可以旋转,氢原子感谢阅读获取广阔的空间,因而,与相邻分子间的距离增大,分子间的吸引力就小,所感谢阅读以分子整体就容易运动,由于这种分子运动在宽域的温度范围内保持不变,因感谢阅读此,从低温到高温,其E′、E″都比较稳定。另一方面,正因为分子容易运动,所以由摩擦产生的能耗就小,tanδ的绝感谢阅读对值为0.3左右。最新开发成功的高衰减性减震材料的tanδ也为0.5左右,精品文档放心下载因此,与其他高分子相比,硅橡胶的tanδ最小。也有单独使用硅橡胶作为减震材料的情况。有报导称,在NR中掺混硅橡谢谢阅读胶,即使减少减震助剂C9系列烃类树脂的添加量,也能得到具有高衰减性的减精品文档放心下载震材料。充分利用温度相关性小和时效性小的特点,将分子主链两末端含有羟基的谢谢阅读直链状聚有机硅氧烷用聚异氰酸酯交联制得的减震材料也备受关注。精品文档放心下载以PVC为基础的减震材料也可以用于宽振幅、低频率的范畴。然而,有不谢谢阅读少报告提出,添加能提高tanδ峰值,可使峰值的温度发生变化的特定结构的谢谢阅读邻苯二甲酸酯、磷酸三(二甲苯)酯之类的增塑剂,添加熔点比PVC加工温度谢谢阅读低、至少由三个环构成的缩合多环化合物(萘嵌戊烯、苊、菲、全氢二苯并精品文档放心下载茂、三环以上的萜烯类化合物、甾类化合物、酰胺醇、二苯并呋喃,氧杂蒽感谢阅读等)以及由三个环以上组成的多环化合物(1,2-二苯基苯、1,3-二苯基感谢阅读苯、1,3,5-谢谢阅读酯、安息香酸酯、偏苯三酸酯、聚酯类)并用,将嵌段异氢酸酯与多胺作为粘感谢阅读合成分,这种配方可用于制作以防止噪音为目的的减震材料。谢谢阅读热固性树脂,如环氧树脂、聚氨酯树脂也都可用作减震材料的基体树脂。精品文档放心下载最近日本学者报导了以环氧树脂、聚氨酯树脂为基础,通过分子结构的改性和感谢阅读交联结构的调节,开发了伸长率大、tanδ随温度变化幅度比较小的材料,并且精品文档放心下载介绍了它们的粘弹性特性(图4图4:在宽振幅、低频率区域内适用的环氧树脂、聚氨酯树脂的tanδ感谢阅读粘弹性特征以下是最近专利中具有代表性的技术:①以双官能二(甲基)丙烯酸酯和不饱和聚酯以及以交联型单体为主要成分的感谢阅读不饱和聚酯树脂(公开特许2000-53731②主链上有一个以上支化点(分子量1万~3精品文档放心下载子,在侧链的末端含有活性羟基、分子量为500以上,游离侧链占3~20%的粘感谢阅读弹性材料(公开特许2000-63472③在聚氨酯弹性体中配合阻燃剂,形成冲击吸收率达80%以上,粘接强度为谢谢阅读1kg/cm2~1.6kg/cm2的减震材料(公开特许2000-86882);精品文档放心下载④向树脂材料中添加铅白或铅粉组成高填充层,以环氧树脂为主体的树脂层,感谢阅读在树脂层中添加玻璃中空微球形成低比重高弹性树脂层,由这三层复合而成的精品文档放心下载减震材料(公开特许2000-198941⑤以环氧改性丙烯酸酯乳液为基础的阻尼涂料用水基型材料(公开特许2000-感谢阅读230146)等等。曾对用于高阻尼隔震体的NR类高阻尼橡胶,橡胶并用体,树脂混合物及添谢谢阅读加了减震助剂的材料作过许多研究,然而,最具效果的是酚醛类树脂、环戊二精品文档放心下载烯树脂等的并用物。如果要提高衰减性能,则蠕变性能会下降,要取得二者的谢谢阅读综合平衡便成为材料设计中的关键所在。在宽振幅、低频率范围内减震性能优良的材料仅限于富于弹性,且伸长率谢谢阅读大的橡胶、弹性体或者弹性热固性树脂,所以,材料的选择范围比较狭窄。精品文档放心下载再者,Tg峰值温度的变化,tanδ的温度特性范围变宽、tanδ绝对值的提精品文档放心下载高,E′的温度特性的调节等高分子材料自身所固有的特性如何进行修正和控制?精品文档放心下载这些都是高分子减震材料领域的重大课题。采用高分子合金、IPN互穿(网络结构)技术和添加减震助剂进行的改性有感谢阅读一定的限度。如果将能提高玻璃化温度的多种极性不同的分子链分布在高分子谢谢阅读结构中,那么便能获得前所未有的性能。可以预计,将接技反应和主链结构成谢谢阅读份的多元化相结合,就能开发出前所未有的减震材料。叠层橡胶支座隔震技术叠层橡胶支座特点:竖向承载力大,足够支承庞大建筑物的载荷由于隔震橡胶支座中橡胶层精品文档放心下载和夹层钢板紧密粘结,当橡胶支座承受上部结构的自质量及使用荷载时,夹层精品文档放心下载钢板对橡胶板的横向变形产生约束,而橡胶本身又是一种不可压缩的材料,必精品文档放心下载然使橡胶支座具有非常大的竖向承载力和竖向刚度。水平刚度的可变特性和水平位移量大,可满足防震设计要求当强风或小谢谢阅读地震时,橡胶支座的初始刚度足以确保建筑物屹立不动;在中强地震时,橡胶精品文档放心下载支座的水平刚度变小,橡胶层产生水平拉伸,变形较大,加上橡胶的滞后特性感谢阅读和变形时的内摩,以及铅芯的阻尼作用,支座起到了良好的隔震、耗能减震作精品文档放心下载用。叠层橡胶支座的这种可变水平刚度特性,是其它隔震装置未能具备的。谢谢阅读耐久性好,具有与建筑物同步的使用寿命橡胶支座胶料采用优良的耐热感谢阅读氧化和耐疲劳配方,具有良好的抗大气老化和耐压缩疲劳性能,加上橡胶支座精品文档放心下载是大体积制品,其内部不易受环境降解作用的影响,本身耐老化性能比较优谢谢阅读良。国内外通过对橡胶支座及其胶料加速老化试验,以及实际调查和分析,认感谢阅读为橡胶支座中橡胶的老化只涉及周边部分,内部仍保持原形态,蠕变、松驰很谢谢阅读小,且逐步趋于一个稳定值,实际使用可达80年以上,可以与建筑物使用寿命精品文档放心下载同步甚至超过。结构简单,安装方便橡胶支座是由薄钢板和薄橡胶板交替叠合经模压硫精品文档放心下载化而成,中间嵌入铅棒。这是一种集支承、弹性复位及阻尼于一体的隔震部谢谢阅读件,结构比较简单。安装时只要备齐上、下连接件(也称预埋件),采用法兰或精品文档放心下载定位连接,并按施工要求的标高定位,便能进行施工安装,十分简便。精品文档放心下载适应范围广,隔震效果显著橡胶支座可安装在不同标高的位置上,并且谢谢阅读受建筑物地基不均匀沉降的影响不明显,遇到不均匀沉降时,橡胶支座仍能正谢谢阅读常工作。其明显的隔震效果已得到国内外的验证。叠层橡胶支座类型:标准叠层橡胶支座(MRB)普通叠层橡胶支座是用NR或CR制造的,通常把用谢谢阅读NR制造的普通叠层橡胶支座又称为NR叠层橡胶支座或标准叠层橡胶支座(见图3)感谢阅读。这种支座具有高弹性,在水平方向上起弹簧作用,但阻尼性能较低,一般不精品文档放心下载单独使用。铅芯叠层橡胶支座(LRB)这种支座是在普通叠层橡胶支座中心嵌入铅棒而感谢阅读成(见图4)。铅棒单独使用不容易吸收能量,而利用周围叠层橡胶的约束力和铅感谢阅读棒的屈服应力较低的特点,使橡胶支座在受力终止时具有可恢复特性,提高其感谢阅读吸能效果及确保有适度阻尼,而且铅芯增加了橡胶支座的早期水平刚度,对控感谢阅读制风反应和抵抗地基微震动有利。铅棒的直径应根据设计的阻尼值要求,通过谢谢阅读计算确定,其阻尼比一般可达20%~30%,可以单独在隔震系统中使用。精品文档放心下载高阻尼叠层橡胶支座(HD-MRB)这种支座采用高阻尼橡胶材料制造(见图5)谢谢阅读。高阻尼橡胶材料可以通过下列方法取得:(1)在NR配方中加入如石墨之类的谢谢阅读碳元素物质;(2)采用高阻尼合成橡胶(或共混橡胶)或再添加石墨之类的配合感谢阅读剂。可以根据石墨加入量来调节阻尼特性,一般阻尼比可达10%~15%。谢谢阅读国外汽车橡胶制品市场及技术进展中国橡胶200824No.4.谢谢阅读减震橡胶制品汽车用减震橡胶制品主要有橡胶弹簧、发动机悬挂减震器、橡胶锥体减震精品文档放心下载器、塞子形橡胶减震件和各种防震胶垫。从国外发展趋势看,汽车用减震橡胶感谢阅读件一直呈增长趋势。60年代后期,由于限制汽车排气及防止噪音对策的实施,精品文档放心下载汽车用减震橡胶数量有很大增长;70年代后半期由于汽车高级化,为提高乘坐感谢阅读舒适性,减震橡胶无论是用量还是质量均有发展,每辆车已有50~60个点使用谢谢阅读减震橡胶件;进入80年代以后,汽车的安全性、舒适性与便利性成为用户关心精品文档放心下载的主要问题,尽管汽车产量增长不多,但减震橡胶用量仍呈增长趋势。在国感谢阅读外,要求减震橡胶与汽车同时报废,即使用期为5~10年。感谢阅读减震橡胶发展的主要动向是:(1)原料方面。发动机垫以NR为主要胶种,扭转减震器除用NR外,为提高耐热感谢阅读性也采用IIR、NBR、CR和EPDM。国外采用微孔聚氨酯弹性体及热塑弹性体制作感谢阅读减震橡胶制品也在发展之中。为适应汽车轻量化的要求,国外也开发应用塑料谢谢阅读板材代替金属板的橡塑复合减震橡胶制品。(2)产品结构方面。传统的减震橡胶都是实体橡胶与金属件的复合体。80年代精品文档放心下载国外开发成功充以液体的发动机垫和轴套。这种新结构产品是以橡胶弹性体做谢谢阅读流体密封膜,受震动时,橡胶弹簧发生变形,即流体室发生变形,使室内流体谢谢阅读通过通路流入另一流体室,通过流体支撑隔膜,也即支撑框架而起到缓冲作精品文档放心下载用。这种流体减震垫中封入的流体是防冻液(避免天冷冻结)。这种复合结构感谢阅读的充以液体的发动机垫的研制成功和应用,是80年代国外汽车橡胶制品开发方谢谢阅读面的重要成果。现在美、日多种车型均已应用。目前还开发出采用电子自动控谢谢阅读制的新一代充液减震垫,被称为高技术橡胶产品。橡胶阻尼材料的阻尼性能研究CIIR填料橡胶工业2008(9)06感谢阅读tanδ为损耗因子,反映材料形变过程中损耗能量的能力,因此通常用感谢阅读tanδ表征阻尼材料的阻尼性能。当高分子聚合物与振动物体直接接触时,必然谢谢阅读将一部分振动能转变为热能耗散掉,起到阻尼作用。高分子阻尼材料的阻尼性感谢阅读能与材料本身的结构密切相关,一方面是高分子材料内部链段之间的摩擦对材感谢阅读料阻尼性能的贡献;另一方面是填料与高分子链段以及填料与填料之间的摩擦谢谢阅读对材料阻尼性能的贡献。高分子材料阻尼能力的大小与其使用温度和频率密切相关,高聚物的tanδ感谢阅读温度曲线如图1所示。由图1可见,聚合物处在玻璃化转变区域时其阻尼性能谢谢阅读较高。一般衡量高分子材料阻尼性能,可从其阻尼峰的高低、所在位置以及有谢谢阅读效阻尼功能区温域3个方面考虑。因此阻尼材料要具有良好的减震降噪效果,必须满足两个要求:一是在阻精品文档放心下载尼材料的使用温度和频率范围内tanδ值较高;二是tanδ的峰值范围宽,以精品文档放心下载保证阻尼材料在较大范围内有较高的阻尼性能,降低其对温度和频率的敏感感谢阅读性。水声吸声高分子材料的发展及应用作为水声吸声材料必须满足两个条件:(1)材料的特性声阻抗与传波介质谢谢阅读水的特性声阻抗要匹配,使声波能够无反射地进入材料内部;(2)材料要有大精品文档放心下载的声衰减性能,使入射进来的声能绝大部分被吸收。在应用方式上,通常采用的是共振式吸声结构或渐变过渡结构。共振式吸精品文档放心下载声结构是在材料中设置孔腔,通过改变孔腔的大小和数量来调整材料的有效弹感谢阅读性模量和损耗,同时,声波在孔腔内可以发生共振吸收,因此孔腔结构可以增精品文档放心下载强材料的吸声性能;渐变过渡结构常把橡胶等材料制成尖锥或尖劈状,实现材感谢阅读料声学状态的逐步过渡,以达到阻抗匹配的目的。吸声材料应用很广,消声水池的池壁需要吸声覆盖物,这些吸声覆盖物大谢谢阅读都采用吸声橡胶尖劈结构。高频时一般采用小尖劈,对窄频带声波采用共振式精品文档放心下载吸声结构,对宽频带声波则采用平行通道尖劈结构。在船舶的声纳导流罩内壁精品文档放心下载的非反射面上需要覆盖一层吸声材料以消除声反射和噪音。在军事应用领域,谢谢阅读水声吸声材料被用作声隐身材料,将水声吸声材料敷设于水下航行体表面可降谢谢阅读低其目标特性,对抗敌方的声纳探测。在水声工程中,高分子粘弹性材料经常用作水声吸声材料。当声波作用于感谢阅读高分子介质时,会将能量传给大分子链段,引起大分子链段的热运动,从而将谢谢阅读入射的水声声能吸收衰减。高分子材料的声学特性与许多因素有关,如温度、谢谢阅读水声频率、基体高分子材料的化学结构、化学交联体系以及填料等。此外,在精品文档放心下载作为水声材料使用时,还必须考虑材料的工程特性,包括材料的透水性、耐候谢谢阅读性、与金属的粘接强度、与水的声匹配性等因素。通常,内耗大、阻尼性能好精品文档放心下载的高分子材料适宜作水声吸收材料,如IIR、PU等。橡胶作为水声吸收材料的优点是:通过选取不同的胶料以及配合剂的种类感谢阅读和比例,能够有效地控制其声学特性和其它性能;橡胶的大分子链运动形式繁谢谢阅读多,松弛时间谱很宽,能够吸收宽频带的水声;橡胶的特性声阻抗与水的特性谢谢阅读声阻抗接近,二者容易实现匹配。均匀材料通常难以同时满足阻抗匹配、材料的声衰减性能好这两个条件,精品文档放心下载在工程实践中往往难以兼顾。例如一般橡胶材料的特性声阻抗与水相近,但其谢谢阅读水声衰减性能不理想,加入填料可以提高其声衰减性能,但又会影响到阻抗匹谢谢阅读配,所以均匀材料往往很难达到实际应用对吸声材料的要求。由于橡胶材料压感谢阅读缩模量比剪切模量大,而其压缩损耗比剪切损耗小,所以在用均匀材料制备吸精品文档放心下载声材料时,必须采用声学结构,即通过在材料中设置经过特殊设计的孔腔或添谢谢阅读加气泡性填料等方式来提高其吸声性能。因为材料中的孔腔或气泡可将其周围谢谢阅读介质的体积压缩形变转变为剪切形变,增加材料的内耗。特别是可以设计适当精品文档放心下载的孔型使之在一定频段出现明显的共振吸收峰。在橡胶中混入气泡性填料时,材料的声速显著下降,衰减常数明显增加。谢谢阅读在一定的范围内,材料的声速随填料含量的增加而降低,衰减常数随填料含量精品文档放心下载的增加而增加。若采用剪切模量小、剪切损耗大的材料作基料,则添加气泡性感谢阅读填料后,吸声效果更加显著。通常可选择木屑、铝粉、蛭石粉作为气泡性填谢谢阅读料,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 新化地理会考试试卷及答案
- 2026二年级数学 苏教版数学乐园数感培养
- 椒江叉车考试试题题库及答案
- 企业知识产权管理机构及制度
- 企业信访维稳工作联席会议制度
- 人事行政制度
- 西北名校教研联盟2025届高三下学期2月联考物理试卷(含解析)
- 二线值班医生值班制度
- 化工厂各个岗位奖惩制度
- 业务员退换货奖惩制度
- 《论文写作基础教程》课件
- 2024-2025学年鲁教版(五四学制)(2024)初中英语六年级下册(全册)知识点归纳
- 化工总控工-仪表自动化知识考试题库
- 2025年湖北省八市高三(3月)联考政治试卷(含答案详解)
- 大大服装厂 SOP 作业指导书
- 【课件】书画同源+课件-2024-2025学年高中美术人教版+(2019)+选择性必修2+中国书画
- GB/T 19973.2-2025医疗产品灭菌微生物学方法第2部分:用于灭菌过程的定义、确认和维护的无菌试验
- 2025年苏州幼儿师范高等专科学校高职单招数学历年(2016-2024)频考点试题含答案解析
- 养老护理第三届全省职业技能竞赛养老护理员项目技术文件
- 2024年江西信息应用职业技术学院单招职业适应性测试题库
- 《QGDW12242-2022智能型携带式短路接地装置技术规范》
评论
0/150
提交评论