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文档简介

1、常见橡胶材料及性能 减振橡胶制品对橡胶材料的要求 硫化基本原理及胶料主要性能项点 常见橡胶材料及其特性 配方设计介绍 橡胶材料的概念 主要内容2一、橡胶材料的概念3什么是橡胶?橡胶是一种材料,它在大的形变下能迅速而有力恢复其形变,能够被改性(硫化)。ASTM D1566 定义:橡胶的起源: 由热带美洲天然的哭泪树的乳液晒干凝固而成。4橡胶材料的特点:1.高弹性:弹性模量低,伸长变形大,有可恢复的变形,并能在很宽的温度(-50150)范围内保持弹性。2.粘弹性:橡胶材料在产生形变和恢复形变时受温度和时间的影响,表现有明显的应力松弛和蠕变现象,在震动或交变应力作用下,产生滞后损失。3.电绝缘性:橡

2、胶和塑料一样是电绝缘材料。5二、配方设计介绍7所谓配方设计,就是根据产品的性能要求和工艺条件合理地选用原材料,确定各种原材料的用量配比关系。配方设计介绍什么是配方设计8配方设计的特点 配方经验规律与统计数学相结合。 橡胶配方的组成是多组分的; 橡胶配方设计是个因子水平数不等的试验问题; 橡胶配方中各组分之间有复杂的交互作用; 工艺因素有时对橡胶配方实施有重要作用; 橡胶配方试验中必须尽力排除试验误差;配方设计介绍10原材料制品工艺环保提效率降成本抓住重点配方设计Text用户要求配方设计六大原则配方设计介绍11配方设计程序 配方设计介绍12基础配方举例配方设计介绍14三、常见橡胶材料及其特性15

3、常用橡胶英文缩写化学名称 英文缩写 化学名称 英文缩写 天然橡胶NR丁基橡胶IIR丁苯橡胶SBR丁腈橡胶NBR顺丁橡胶BR硅橡胶MVQ 异戊橡胶IR氟橡胶FPM 氯丁橡胶CR聚氨酯橡胶AU 乙丙橡胶EPDM 17常见橡胶材料的特性1 天然橡胶 天然橡胶是由异戊二烯组成的线形高分子化合物。常见橡胶材料及特性1819耐介质性强度高弹性好纯胶硫化后的拉伸强度为16.728.4MPa,用炭黑补强的硫化胶,其拉伸强度可达24.534.3MPa。不含极性基团,属非极性橡胶,耐乙酸乙酯、酒精、丙酮等溶液,不耐汽油、苯等非极性溶液。耐碱性能较好,但不耐酸。天然橡胶特性综合性好自粘性和互粘性好,混炼、压延、成型

4、等加工性能好。 仅次于顺丁橡胶。常见橡胶材料及特性19丁苯橡胶是以丁二烯和苯乙烯为单体,在乳液或溶液中用催化剂催化共聚所得的高分子弹性体。常见橡胶材料及特性2 丁苯橡胶20丁苯橡胶的特性 具有较好的弹性:低于天然橡胶。 需要加入炭黑补强。 耐磨性能优于天然橡胶。 耐龟裂性能:耐起始龟裂性能优于天然橡胶,但裂口增长比天然橡胶快。 丁苯橡胶成本低廉。 常见橡胶材料及特性213 顺丁橡胶常见橡胶材料及特性顺丁橡胶的性能 弹性好,耐寒性好(Tg = -105) 滞后损失和生热低 耐磨性和耐屈挠性优异 拉伸强度和撕裂强度低 抗湿滑性差、耐刺穿及粘着性差 耐老化性能优于天然橡胶22氯丁橡胶的特性较高的力学

5、性能:自补强性较好,且具有极性。耐油性好:耐油性低于丁腈橡胶。较好的耐疲劳性:在很多场合下,优于NR。较好的弹性:略低于天然橡胶。较差的低温性能:低温下易结晶。绝缘性不好:极性胶。耐老化及耐臭氧老化性:优于NR、SBR、BR、NBR,次于EPDM、IIR。良好的粘合性阻燃性:不自燃,氧指数为3841。常见橡胶材料及特性24丁腈橡胶常见橡胶材料及特性256 丁基橡胶常见橡胶材料及特性丁基橡胶由异丁二烯与少量异戊二烯在低温(-98-103)聚合而成。27丁基橡胶的性能 具有优良的耐热、耐臭氧和耐化学腐蚀等性能。 具有优异的气密性。 弹性低、阻尼性能优越: 耐热性、耐侯性好 有较高的强度:未填充硫化

6、胶的拉伸强度为1421MPa。 自粘性和互粘性都较差。常见橡胶材料及特性28根据是否加入第三单体分为:二元乙丙橡胶(EPM)和三元乙丙橡胶(EPDM)EPDM根据第三单体的不同,分为:常见橡胶材料及特性29乙丙橡胶的性能 优秀的耐臭氧性能:D型E型H型 较高的热稳定性; 好的的耐热老化性能:在130下可长期使用。 优秀的耐天候老化性能; 优秀的耐化学腐蚀性; 耐极性油,但不耐非极性油类及溶剂; 卓越的耐水、耐过热水及耐水蒸汽性; 优秀的电绝缘性; 硫化速度慢,机械强度不高,自粘性和互粘性都很差。常见橡胶材料及特性30四、硫化基本原理及胶料主要性能项点31硫化的概念硫化前后示意图(a)生胶 (b

7、)硫化胶 橡胶的线型大分子链通过化学交联而构成三维立体网状结构的化学变化过程。32硫化历程A.焦烧阶段;B.热硫化阶段;C.平坦硫化阶段;D.过硫化阶段A1.操作焦烧时间;A2.剩余焦烧时间硫化历程图33ML(最小转矩)MH(最大转矩)M10ML(MHML)10M90ML(MHML )90T1 ( 焦烧时间):对应ML+1 T2 (焦烧时间):对应 ML+2TH(理论正硫化时间)TC90(工艺正硫化时间)硫化曲线及其参数34橡胶性能在硫化过程中的变化 35 硫化特性 相对密度 炭黑分散度 可塑度:物体受外力作用发生形变,当外力除去后不能恢复原状的性质。 门尼粘度:未硫化胶在一定温度、压力和时间

8、内的抗剪切能力。与工艺性能有关的物性项目 橡胶性能的主要项点36硬度拉伸强度扯断伸长率定伸应力扯断永久变形撕裂强度粘合强度热老化性能臭氧老化性能紫外老化性能低温性能耐介质性能屈挠性能磨耗性能压缩性能冲击弹性动态性能与制品使用性能有关的物性项目 37五、减振橡胶制品对 橡胶材料的要求38关于胶料的通用技术标准常用胶料技术标准ASTM D2000/SAE J200 汽车用橡胶材料分类系统 HG-T 2196-2004汽车用橡胶材料分类系统BN 918043用于技术目的的合成橡胶供货技术条件橡胶和橡胶弹性高分子聚合物GB 9899防震橡胶制品用橡胶材料TB/T 2843 机车车辆用橡胶弹性元件通用技

9、术条件 EN13913铁路方面使用的合成橡胶基弹性元件合成橡胶基机械部件 39减振橡胶制品对橡胶材料的要求1. 耐久性为保证制品的耐久性,必须考虑的一点是随时间老化的性能保持性,因此尽可能从材料及配方两方面将橡胶的耐热温度提高。减振橡胶随时间老化的原因来自于多方面,但主要的还是热氧、动态疲劳、臭氧等老化现象。40提升老化性能 化学防护提高疲劳性能 物理防护结构设计 配方设计耐久性交联形态的最佳化 防 护橡胶基体414243442. 抗蠕变性能 蠕变是指在一定的温度和恒定外力作用下,材料的形变随时间的增加而逐渐增大的现象,是一种随时间呈非线性变化的力学松弛过程。橡胶的蠕变性能反应了材料的尺寸稳定

10、性和长期的负载能力,有重要的实用性。45弹性形变:可逆,可恢复塑性形变:不可恢复464728时不同压力下SBR的压缩蠕变曲线1-600g;2-500g;3-400g400g负荷下不同温度时SBR的压缩蠕变曲线 1-50 2-2848静压蠕变mm普通硫化体系有效硫化体系进口样品第一次4.181.392.21第二次3.071.051.864950 橡胶减振器的最大使用力应该考虑能够避免过度蠕变,设计时应注意:在相同应力情况下,为了减小蠕变,橡胶制品设计时应尽量避免受到拉伸力作用和剪切力作用。 在相同应力情况下,橡胶蠕变的大小: 拉伸蠕变剪切蠕变压缩蠕变从使用条件方面考虑,温度的影响最大,所以严格控

11、制温度是十分必要的。选择合适的生胶的品种和配合体系。513. 耐疲劳性能 柔性关节类产品 52机械疲劳破坏产品在使用过程中,振动频率较低或振幅较小,经过机械往复振动,虽然温度升高,但升高的幅度不大,并依然在产品胶料的使用允许温度范围内。 球铰的疲劳破坏形式硫化返原破坏在使用过程中,振动频率较高或振幅较大,温度不断升高超过胶料允许范围,使橡胶发生二次硫化返原破坏。通过产品结构设计分析,改正局部应变过大的情况采用材料技术或配方技术来降低胶料的动态生热53采用四面体与六面体单元来描绘橡胶垫,取55度胶料的经验弹性模量值,最大应力为1.355MPa。局部放大图54102030裤型撕裂强度/kN/m改进前改性后27.78.555102030裤型撕裂强度/kN/m改进前改性后27.78.556102030产品疲劳次数/万次未改性改性后34.10.7574. 动态性能(动静刚度比、阻尼性能)理想的橡胶减振制品应具有以下功能:支撑功能:为支撑要求重量的物体,必须确保足够的静态弹簧常数

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