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相似文献
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1.
应卓凡 《轮胎工业》2015,35(11):654-657
简述轮胎均匀性的评价指标,分析轮胎侧向力偏移中锥度效应和角度效应的产生机理、特点及相互关系。着重分析了锥度效应对汽车跑偏的影响,并通过实车试验,得出前轮不同合成锥度效应与车辆偏移量的关系。实际应用中通过控制轮胎锥度力大小和装配方向,可有效避免由轮胎自身原因引起的车辆行驶跑偏。  相似文献   

2.
丁炳成 《轮胎工业》1999,19(11):686-689
针对无内胎子午线轮胎影响轿车直线行驶跑偏的原因进行了分析,并提出了解决办法。认为均匀性特性中的锥度效应力是无内胎子午线轮胎影响轿车直线行驶跑偏的主要原因,可以从生产工艺、检验、装配以及道路实验等几个方面将无内胎子午线轮胎的锥度效应力控制到最小,从而使轿车不易出现直线行驶跑偏的现象。  相似文献   

3.
轮胎均匀性及其影响因素   总被引:5,自引:2,他引:3  
余双玉 《轮胎工业》2008,28(8):463-469
阐释轮胎均匀性的概念,简要讨论轮胎均匀性对汽车行驶安全性的影响,并着重分析子午线轮胎均匀性的影响因素及对策.轮胎均匀性检测项目主要包括径向力波动(RFV)和径向力波动一次谐波(RFV 1H)、侧向力波动(LFV)、锥度效应(CON)、角度效应(PLY)、径向尺寸偏差(RRO)及侧向尺寸偏差(LRO)等.在轮胎生产过程中对均匀性影响较大的因素是半成品部件、成型工艺和硫化工艺.  相似文献   

4.
分析轮胎均匀性试验机轮胎装卡主轴的倾斜对侧向力偏移测量值的影响。针对测量值锥度标准偏差远大于角度标准偏差的现象,提出一种锥度补偿方法。采用该方法可消除轮胎均匀性试验机侧向力偏移受摩擦力的影响,进而计算出稳定、准确的锥度值。装胎试验结果表明,锥度补偿后效果明显,测试结果更接近理论值。  相似文献   

5.
采用3组不同方案轮胎进行复合工况试验和主观实车测试,以研究复合工况下轮胎力学特性与轮胎抓着性能的关系。结果表明:轮胎的侧向力与纵向力合力可以反映轮胎的抓着性能,侧向力与纵向力合力越大,抓着力评分越高;带束层角度的调整对轮胎侧向力与纵向力合力影响较小,胎面胶配方和冠带条缠绕方式的改变对轮胎侧向力与纵向力合力影响较大。  相似文献   

6.
采用遥控汽车模拟实验并结合问卷调查,对轮胎遇路面障碍时对行车安全的影响进行定性分析。结果表明:轮胎花纹有助于增大摩擦力,改善汽车的操纵性、稳定性和行驶安全性;不同路面状况对汽车行驶稳定性的影响不同;障碍路面下轮胎质量严重影响行车安全,并且人们重视轮胎对汽车行驶安全的影响。  相似文献   

7.
李关俊  张新 《中国橡胶》1999,(16):26-28
十五、轮胎均匀性试验机汽车在高速行驶下,轮胎均匀性对乘坐舒适性和安全性影响很大。均匀性差的轮胎在好的平路上行驶时,也会发生径向跳动、侧向摆动和跑偏等现象。这不仅加速车辆部件和轮胎的疲劳和磨损,而且使车辆的乘坐舒适性和操纵稳定性恶化,危及车辆的安全行驶。因此不断改善轮胎的均匀性,是一个重要课题。由于轮胎是由多种材料、多种部件组成,并经多道工序制成的制品,原材料质量不一和分布不均、部件几何尺寸和位置的误差以及结构形状的局部不对称等因素,都会影响轮胎的均匀性。因此,制造完全均匀的轮胎实际上是不可能的,…  相似文献   

8.
根据行驶车辆在路面上的真实摆动状态,在轮胎行驶方向与路面沟槽方向间设置了微偏角,一次轮胎建模就能得到多次叠加的仿真结果,为高效研究花纹槽沟(Groove Wander)问题探了新路。在此基础上,研究了路面沟槽尺寸、轮胎花纹纵沟形状及其数量对花纹槽沟横向力波动的影响。  相似文献   

9.
三维周期花纹轮胎滚动阻力和温度分布的数值估算   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
正汽车轮胎在路面滚动行驶时,其橡胶组件的应变和应力以动态变形方式经历周期变化,由于受到应力与应变时间历程固有相位差影响而产生严重滞后损失。滚动轮胎的滞后损失成为造成轮胎能量耗散的关键因素,且每一周滞后损失可视为阻碍轮胎滚动的虚拟力。该虚拟力通常被称为滚动阻力,为了发展节能汽车,降低轮胎滚动阻力是当今全球范围内的巨大挑战。轮胎行驶时呈现出非正弦波的复杂三维动态  相似文献   

10.
轮胎与汽车的性能匹配分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
王传铸 《轮胎工业》2004,24(11):643-648
介绍轮胎在汽车整车系统中的作用,分析轮胎性能对汽车行驶性能的影响。汽车的行驶性能(动力性能、燃料经济性、制动性能、操纵稳定性、行驶平顺性和通过性等)与轮胎的与路面附着性能、滚动阻力、侧偏特性、垂直特性、包封性、振动性等动态力学性能及结构和尺寸密切相关。轮胎性能与汽车性能合理匹配,汽车的行驶性能好。  相似文献   

11.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

12.
13.
14.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

15.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

16.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

17.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

18.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

19.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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