Способы вулканизации резиновых изделий

Вулканизация резины

Шиномонтажных мастерских становятся все больше и больше. Однако в дороге, как у велосипедиста, так и у автомобилиста, может возникнуть ситуация, когда колесо пробилось, а до мастерской далеко. У автолюбителя зачастую есть запасное колесо, а вот у водителя велосипеда такого колеса нет, и возникает необходимость вулканизировать камеру в пути.

Понятие о вулканизации

Вулканизация – это химический процесс, в ходе которого, сырой каучук, улучшая свойства материала в прочности и упругости, становится резиной. По сути, каучук может применяться, как специальный клей, для заделывания прокола в камере или покрышке. Процессы вулканизации резины бывают такими:

  • электрическая;
  • серная;
  • горячая;
  • холодная.

Виды резины

Резина один из немногих материалов, имеющих различную твердость. В зависимости от процентного содержания серы она бывает:

  • мягкая – содержит до 3% серы;
  • полу твердая – от 4 до 30% серы;
  • твердая – более 30%.

Каучук, является природным материалом, и как правило продукция изготовленная из натуральных составляющих, получается наиболее качественной и долговечной. Поэтому комплектующие для велосипедных и автомобильных колес, изготавливается из мягкой резины, в основе которой каучук.

Электрическая вулканизация резины

В целом вулканизация бывает холодной и горячей. Процесс электрической вулканизации относится к горячему способу. В качестве нагревателя в домашних условиях, используется электроплита с керамическим нагревателем, также подойдет строительный фен или обычный утюг. Оптимальная температура для данного способа 145С о . Для определения температуры, можно также воспользоваться подручными средствами, например, если лист бумаги начал обугливаться, значит, температура достигла необходимых показателей.

Электрическая вулканизация резины

Существуют также специальные струбцины с элементом нагрева. Такие устройства могут работать от бытовой сети 220В, от автомобильного аккумулятора, через розетку прикуривателя и от собственной батареи. Все зависит от исполнения каждого прибора. Данные струбцины просты в использовании, необходимо приложить латку из резины к камере, зажать и включить в сеть.

Серная вулканизация резины

После вулканизации каучука

Эта операция состоит из химической реакции, в ходе которой к каучуку присоединяют атомы серы. При добавлении до 5%, получается сырье для изготовления камер и покрышек. В случае склеивания двух элементов, сера, помогает соединять молекулы каучука, образовывая так называемый мостик. Данная процедура относится к горячему способу, но вряд ли получится ее проделать ее в походе или на трассе.

Горячая вулканизация

Каучук, как сырой материал, имеет свойство свариваться в единый состав при температуре 150 °С. Вследствие этого процесса, каучук становится уже резиной и в исходное положение вернуться не может. Благодаря своим возможностям каучук может исправить любые проколы и порезы в камере и покрышке.

Вулканизировать резину горячим способом нужно, только с применением пресса. Глубина и площадь пореза, подскажут, сколько времени нужно сваривать. Как правило, чтобы восстановить 1мм пореза, нужно 4 минуты варки. Соответственно если порез 4мм, то вулканизировать нужно 16 минут. При этом аппаратура должна быть разогрета и настроена.

Выполняя горячую вулканизацию при температуре выше 150С о , можно испортить каучук и ничего не добиться, так как материал будет разрушаться, и терять свои характеристики.

Использование струбцин или пресса, позволяет качественно залатать повреждение. После окончания работ следует убедиться, что в шве нет пустот или пузырьков воздуха. Если таковые имеются, нужно очистить место прокола от свежей резины и заново повторить весь процесс.

Для того, чтобы заклеить камеру в домашних условиях, горячим способом, необходимо выполнить следующее. Из сырой резины, нужно вырезать кусочек немного меньше, чем сама латка. Камера или шина зачищаются в месте повреждения несколько шире, до шероховатого состояния, после чего обезжириваются бензином. Подготавливая латку, нужно подрезать фаску таки под углом 45°, также зашкурить и обезжирить. После чего накрываем место пробоя заплаткой, зажимаем в тиски и нагреваем до нужной температуры.

Если растворить сырую резину в бензине, то можно получить специальный клей, для резины, применяя который повышается качество шва. Особое внимание следует уделять температурному режиму. Вулканизация производится при температуре 140 — 150 °С, если появился запах горелой резины, то значит заплатка перегрелась, а если она не слилась с общим изделием, то возможно не достигли нужной температуры. Во избежание прилипания резины к металлу, нужно проложить между ними бумагу.

Холодная вулканизация

В наше время воспользоваться этим методом не составляет труда, так как приобрести набор для ремонта можно в каждом магазине авто или вело запчастей. Комплектация такого набора может отличаться, но в каждом есть латки и специальный клей.

Читайте также:  Формируемые способы деятельности познавательные личностные

Холодная вулканизация резины

Процедура ремонта в этом случае похожа на горячий способ. Также нужно обработать поврежденную поверхность абразивом, удалить резиновую пыль и обезжирить. После высыхания нанести клей на камеру и приклеить заплатку. В этом случае играет роль не продолжительность прижатия, а его сила. Поэтому недостаточно будет просто придавить камнем, необходимо большее усилие.

Холодная вулканизация резины своими руками довольно-таки несложный процесс, который можно выполнить, где бы ни находился, если есть специальный набор. Однако сырая резина своими руками в домашних условиях не делается. Для таких работ нужно специальное оборудование.

Изготовление приспособления для вулканизации

Каждый вулканизатор имеет два основных элемента – нагревательную часть и зажимное устройство. В основе такого оборудования для обработки резины, может использоваться:

  • утюг;
  • «базарная» электроплитка;
  • поршень от двигателя.

В приспособлении с утюгом, нагревательной частью является поверхность, которой в быту гладят. Если планируем использовать электроплиту, то нагревательную спираль следует закрыть, металлическим листом, а при работе нужно прокладывать бумагу между резиной и металлом. Такое устройство должно быть оборудовано терморегулятором, во избежание перегрева материала.

Прижимную часть вулканизатора проще всего сделать из струбцины. Наиболее простым в изготовлении будет устройство, состоящее из утюга и струбцины. Поскольку они оба металлические, соединить их при помощи дуговой сварки не составит труда. Утюг же имеет терморегулятор.

В вулканизаторе из поршня, также используется металлическая пластина. На нее укладывается резиновая камера. Поршень, своей гладкой частью, которая контактирует со взрывной смесью в двигателе, при помощи самодельного зажима, придавливает латку. Между поршнем и латкой, также прокладывается бумага. После чего в поршень заливается бензин и поджигается.

Такое устройство из поршня, особенно актуально в дороге, когда нет возможности подключиться к электрической сети. Однако такое устройство лишено терморегулятора, и контролировать температуру придется вручную.

Плюсы и минусы вулканизации

Основным достоинством процесса ремонта резины является то, что отремонтировать дешевле, чем купить новое. Однако каждая ситуация индивидуальна, поэтому важно определить спасет ли ремонт ситуацию.

Холодный способ достаточно прост в использовании, это не займет много времени, а затраты будут минимальными. Главный же минус такого способа, это ненадежность склеивания. Такая процедура является временной, и следует как можно быстрее обратиться на СТО.

Горячая вулканизация надежно сваривает резину, позволяет проводить такие работы при любой температуре и имеет невысокую стоимость.

Итак, выполнить ремонт камеры или покрышки можно разными способами, но лучше доверить эту работу специалистам, потому что это собственная безопасность.

Источник

Тема 20. Формование и вулканизация изделий из резины на вулканизационных прессах.

Основные параметры прессов.

Характеристика параметров процесса вулканизации

Вулканизация — это технологический процесс превращения каучука в резину, с сшиванием макромолекул каучука с образованием пространственной сетчатой структуры. В результате вулканизации каучук теряет пластические свойства, становится эластичным и прочным. В большинстве случаев вулканизация, осуществляется при нагревании резиновых смесей, содержащих свободную серу, данная стадия является завершающей в производстве РТИ.

К вулканизирующим веществам относятся: сера, полисульфидные ускорители, динитробензол и тринитробензол, органические перекиси, диазосоединения, оксиды металлов, различные смолы. В связи с тем, что в промышленности находят все большее применение новые виды синтетических каучуков, некоторые из которых не вулканизуются с серой, количество вулканизирующих веществ возросло. Наиболее распространение получила серная вулканизация. В зависимости от содержания серы реакция протекает в гомогенной среде(концентрация серы равна концентрации насыщения) и в гетерогенной среде (концентрация выше концентрации насыщения). При вулканизации сера плавится и диффундирует в каучук.

Различают два вида вулканизации:

— холодная: паровая, газовая, в растворе;

— горячая: в прессах, в котлах, в среде горячего воздуха.

Различают два способа проведения процесса вулканизации:

— периодическим: в котлах, прессах, автоклавах;

— непрерывным: в кипящем слое, в расплаве солей, ротационная.

К основным параметрам вулканизации относят: вулканизационную среду, температуру, давление.

Вулканизацию проводят при высокой температуре, поэтому в качестве вулканизирующей среды применяют: насыщенный водяной пар, горячий воздух, перегретую воду. Повышенное содержание кислорода в вулканизирующей среде вызывает деструкцию каучука, иногда подвулканизацию. Наиболее выгодным теплоносителям считают насыщенный водяной пар, т.к. при отдаче тепла он конденсируется, а температура конденсата близкая к водяному пару. При применении горячего воздуха необходимо его дополнительно подогревать, при отдаче тепла, температура его уменьшается. Температура в процессе вулканизации составляет 130 °С до 155 °С. Не рекомендуют применять более высокую температуры, так как каучук легко подвергается окислительной деструкции при повышенных температурах и весьма чувствителен к перевулканизации, это влечет за собой ухудшение механических свойств.

Чем выше температура вулканизации, тем меньше продолжительность процесса, тем выше производительность оборудования. Выбор процесса зависит от толщины изделия, а также от вида каучука.

Вулканизацию проводят под давлением 18-20 МПа с целью уменьшения пористости изделия и увеличения прочности, а так же, чтобы не произошло раскрытие формы. Вулканизацию можно проводить и при атмосферном давлении, при условии удаления паров воды и летучих соединений методом вакуумирования на шприцмашинах. Для уменьшения влажности материала в резиновую смесь добавляют гипс, окись углерода, которые поглощают влагу.

Читайте также:  Дела по специальным способом

В процессе вулканизации, прежде всего, изменяются физические и механические свойства, причем в большей степени заметно улучшение эластических свойств.

Вулканизация приводит к увеличению прочности эластомера. Возникновение химических связей между молекулярными цепочками приводит к уменьшению остаточной деформации резины. В значительной степени при вулканизации изменяются и другие механические и физические свойства, такие как твердость, сопротивление раздиру, истиранию и т.д. Плотность эластомера меняется как вследствие соединения молекулярных цепей химическими связями, так и в результате присоединения агента вулканизации. Вследствие соединения молекулярных цепей химическими (вулканизационными) связями каучук теряет способность к самопроизвольному растворению в растворителях, характерному для исходного невулканизованного каучука. После образования пространственной сетки вулканизат способен лишь к ограниченному набуханию.

При рассмотрении зависимости модуля резиновой смеси от продолжительности вулканизации, можно установить три стадии:

· формирование вулканизационной сетки,

Индукционный период — это промежуток времени при температуре вулканизации, в течение которого не наблюдается измеримого сшивания. Длительность индукционного периода определяется стойкостью резиновых смесей к преждевременной вулканизации (подвулканизации). Индукционный период вулканизации увеличивает время пребывания резиновых смесей в вязкотекучем состоянии. На этом этапе в ней образуются комплексы ускоритель-активатор-сера, выступающие в качестве реальных сшивающих агентов. Из изложенного следует, что индукционный период вулканизации существенно влияет на структуру и свойства вулканизатов индивидуальных эластомеров и их комбинаций .

Вслед за индукционным периодом происходит поперечное сшивание, скорость которого зависит от температуры, агента вулканизации и состава резиновой смеси. Результатом этой стадии является формирование вулканизационной структуры резины. Если продолжать нагревание и после того, как агенты вулканизации израсходованы, то наблюдается или дальнейшее повышение жесткости, или наоборот снижение модуля вулканизата. Это – стадия перевулканизации. Завершению формирования вулканизационной структуры соответствует оптимум вулканизации. В этот момент обычно получают вулканизат с наилучшими свойствами .

Для процесса вулканизации оценивается плато вулканизации – отрезок времени, в течение которого значения измеряемого параметра, близкие к оптимальным, меняются относительно мало. Характер плато, который в значительной степени определяет поведение вулканизата при старении, сильно зависит от выбора вулканизующих агентов и их дозировки. В зависимости от типа и количества применяемых ускорителей получаются различные виды мостиков, которые сильно отличаются друг от друга по энергиям связи. В зависимости от последних получают большую или меньшую теплостойкость и, следовательно, более или менее ярко выраженную склонность к реверсии. Прочностные свойства вулканизатов вначале возрастают , доходя до некоторого предельного значения(оптимум вулканизации), а затем наблюдается снижение этих свойств (реверсия). Молекулярный механизм процесса реверсии нельзя считать полностью выясненным.

Атомы серы вступают в химическое взаимодействие с линейными молекулами каучука по месту некоторых двойных связей и собою как бы «сшивают» их друг с другом. В результате образуется гигантская молекула, имеющая три измерения в пространстве – как бы длину, ширину и толщину. Полимер приобрёл пространственную структуру. Такой каучук (резина) будет, конечно, прочнее невулканизированного. Меняется и растворимость полимера: каучук, хотя и медленно, растворяется в бензине, резина лишь набухает в нём.

Компрессионное формование, самый старый способ формования, распространенный и в настоящее время. При этом способе заготовку резиновой смеси определённой массы закладывают в каждое гнездо пресс-формы в каждом цикле вулканизации. Избыток резиновой смеси выпрессовывается из пресс-формы в канавки, расположенных вокруг полостей пресс-форм, образуя облой или заусенцы.

Недостаток компрессионного способа в том, что трудно выдерживать размеры изделия, т. к. точные размеры получаются только в том случае, когда весь избыток резиновой смеси выпрессовывается из гнёзд пресс-формы и крышка плотно садится на нижнюю часть формы. Кроме того, при получении изделий таким способом необходимо затрачивать время на разогрев заготовок до температуры вулканизации, причём во время разогрева резиновая смесь может подвулканизироваться, что приводит к браку.

Более совершенным является способ формования изделий литьем под давлением. В данном способе прессовщик вручную заполняет материальный цилиндр ре­зиновой смесью, при этом используется только одна заготовка, масса которой несколько превышает сумму масс формуемых изделий и резиновой смеси, находя­щейся в литьевых каналах. После заполнения инжекционного цилиндра резиновая смесь продавливается по литниковым каналам в полость пресс – формы, где происходит выдержка под давлением и температурой.

По сравнению с компрессионным способом изготовления фор­мовых РТИ литьевой имеет ряд преимуществ:

-независимо от числа гнезд в пресс-форме требуется одна заготовка простой конфигурации;

— время укладки одной групповой заготовки в литьевую ка­меру в несколько раз меньше времени укладки заготовок в каждое гнездо;

Читайте также:  Пельмени калмыцкие вкусвилл способ приготовления

— возможность получения подогретой заготовки от питателя, установленного в непосредственной близости от литьевых прес­сов (продавливание резиновой смеси через литниковую систему формы повышает ее температуру и сокращает время вулканиза­ции);

— для большинства РТИ не требуются подпрессовки;

— изделия получаются с минимальным облоем и без выпрессовок;

— открытие и закрытие стационарных форм с помощью спе­циальных устройств пресса в 2—3 раза увеличивает срок их службы.

Несмотря на сложность и высокую стоимость оснастки и обо­рудования для осуществления литьевого способа перечисленные преимущества делают изготовление формовых РТИ этим методом весьма эффективным.

На производстве также применяются пресса оснащённые шнековым питателем. Отличительной особенностью этого типа литьевых прессов яввляется оснащение инжекционного цилиндра шнековым питателем, который разогревает и пластицирует резиновую смесь при подаче её в инжекиионный цилиндр, оснащённый нижним расположением гидравличе­ского механизма замыкания литье­вой формы и верхним расположе­нием механизма впрыска. Пресс ра­ботает следующим образом. Резино­вая смесь в виде ленты из катуш­ки подается к шнековому пита­телю, который ее транспортирует в инжекционный цилиндр; по мере заполнения резиновой смесью плун­жер «всплывает». После набора определенной дозы останавливается привод шнекового питателя, и гид­равлическим механизмом замы­кается литьевая форма. Далее про­исходит выдавливание резиновой смеси из инжекционного цилиндра в гнезда литьевой формы. Для предотвращения вытекания резино­вой смеси по виткам шнекового пи­тателя в период процесса впрыска в месте соединения шнекового пита­теля с инжекционным цилиндром установлен обратный клапан. После окончания цикла вулканизации пресс раскрывается, а свулканизованные изделия извлекаются из гнезд формы. Разогрев резиновой смеси шне­ковым питателем позволяет сокра­тить длительность цикла вулканизации в 2 раза .

Устройство и принцип работы пресса вулканизационного

Вертикальный литьевой пресс. Пресс оснащен плитами размером 600х600 мм с паровым обогревом до 220 0 С

Литьевые пресса фирмы «Пирелли» широко используются на заводах резинотехнических изделий. Максимальное усилие сжатия достигает 4500 кН.

Литьевой пресс фирмы «Пирелли» предназначен для производства резиновых изделий инжекционным методом объёмом до 2000 см 3 и компрессионным методом по объёму пресс-форм.

Функциональные узлы пресса

Пресс с масляным гидродинамическим приводом на четырёх колоннах, в комплекте с верхним поршнем, опускающимся вниз, состоит из следующих частей:

Рис 39- Пресс гидравлический 1-Маслобак, 2-главный цилиндр, 3- кареточный цилиндр, 5- главный плунжер, 5- верхняя обогревательная плита, 6- нижняя обогревательная плита, 7- стол,8- шкаф управления,9- колоны,10-опорная плита, 11-инжекционная группа, 12-с-образная каретка, 13-подвижная плита,14-упорный поршень, 15-шторка

1Неподвижного стола, спроектированного с учётом размещения инжекционного части и выталкивателя на четырёх штоках, расположенных по бокам, справа и слева;

2Четырёх колонн, проходящих через неподвижный стол и установленных на опорной плите.

3С-образной каретки, перемещающейся по двум колоннам, с обработанными плоскостями, приспособленными для установки средней плиты обогрева или одной части пресс-формы. Движение каретки управляется двумя масляными гидродинамическими цилиндрами, смонтированными на неподвижной плите. Ход подъёма и опускания регулируется при помощи двух микро выключателей, составляет 650 мм.

4 Подвижной плиты, передвигающейся по двум колоннам и соединенной с верхней частью упорного поршня. Движение подъёма пресса осуществляется посредством двух масляных гидродинамических цилиндров, смонтированных на главном цилиндре пресса. Ход при подъёме регулируется при помощи микро выключателя, составляет 595 мм.

5 Двух плит обогрева, одна из которых закреплена на неподвижном столе, а другая на подвижном столе пресса, закаленных и отшлифованных. Нижняя плита имеет отверстие позволяющее монтаж гидроцилиндра для инжекции.

6 Выталкивателя, состоящего из четырёх штоков, расположенных слева и справа от верхней плиты обогрева. Движение выталкивателя управляется при помощи двух масляных гидродинамических цилиндров, расположенных под неподвижным столом пресса. Длина хода при подъёме и опускании регулируется при помощи двух микро выключателей и составляет 167 мм.

7 Инжекционной группы, расположенной под неподвижным столом, состоящей из гидродинамического цилиндра. Объём инжекции материала 2000 см 3

8 Бака для сбора масла гидродинамической системы, расположенного на главном цилиндре пресса и снабжённого указателем уровня.

9 Колпака для ограждения и улавливания газов, расположенного вокруг пресса, в комплекте с предохранительной дверцей.

10 Электрооборудования управления с рамкой для установки составных частей, съёмной, в комплекте с кнопочной панелью, расположенной на боковой стенке пресса

11 Масляной гидродинамической аппаратуры, расположенной сзади пресса

12 Термопневматической аппаратуры, расположенной с правой стороны пресса.

Вопросы для закрепления знаний

2. Виды вулканизации?

3. Способы вулканизации?

4. Компрессионное формование?

5. Литьевое формование?

6. Устройство пресса?

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Источник

Оцените статью
Разные способы