文/尚榮武,山東萬達寶通輪胎有限公司
輪胎膠囊定型硫化機是在普通個體硫化機上發展而來的,在40年代出現,主要應用于拖拉機、工程機械、飛機、汽車等充氣輪胎的硫化。輪胎膠囊定型硫化機相比普通個體硫化機,簡化了操作過程,可以在一臺機上完成裝胎-定型-硫化-卸胎-充氣-冷卻等工序,更加機械化。隨著科學技術的發展,近些年新出現的輪胎膠囊定型硫化機還可以控制、測量、記錄蒸汽室、內壓、內溫的穩定,還有涂隔離劑、清掃模型、定型控制系統等,更加自動化。55英寸膠囊定型硫化機適合硫化16~20英寸輪胎,若需要硫化更小規格的輪胎,則需要改造其中心機構和內壓熱水循環機構,其改造內容如下。
主機:上模型安裝孔直徑:814,914,1014mm;最大合模力:29 5t;蒸汽室內徑:1310mm;模型高度:254~406mm;生胎高度:最大710mm;輪胎外直徑:最大1097mm。中心機構:輪胎胎圈直徑:406.4~508mm;活塞桿直徑:48mm;T型扣:T240mm×4;定位圈直徑:310mm。
輪胎胎圈直徑:152.4~381mm;活塞桿直徑:40mm;T型扣:T 130mm×4;定位圈直徑:381mm。
雖然55英寸與36中心機構的安裝尺寸是一樣的,但活塞桿和T型扣的直徑還是存在差別,55英寸中心機構的T型扣直徑為240mm,36英寸中心機構的T型扣直徑為130mm,這樣才能使36英寸中心機構安裝更小的膠囊夾具。一般在設計膠囊夾具時,T型扣要安裝到下壓盤,膠囊安裝時在下鋼圈位置將螺絲緊固,在設計輪胎著合直徑<381mm時,雖然36英寸中心機構的T型扣直徑相比減小了110mm(240-130),但其膠囊圈口的直徑更小。設計下鋼圈與下壓盤時,兩者的裝配螺絲位置直徑均比T型扣直徑小,為了方便裝配,重新設計時將T型扣安裝到了下鋼圈。
因36英寸中心機構尺寸較小,其內壓熱水不能直接噴射到膠囊內部,所以會導致內壓熱水循環不通,很多沒有進入輪胎就回到了回水管路,僅有一部分進入輪胎,但多在最低處,所以會導致輪胎下胎側部位欠硫。開始我們在下鋼圈內增加了兩個隔板,隔開內壓熱水的進入和回流,提高進入輪胎的內壓蒸汽量,但效果卻不明顯。通過分析,我們發現,其主要原因是沒有形成良好的循環導致,應將內壓熱水引入輪胎內部,因此設計改造了下壓蓋,配置了內壓熱水引導機構,讓其從輪胎中心噴出,由胎圈部位返回,形成了良好循環。
通過實驗發現,未安裝內壓熱水引導機構的硫化機可以看到內壓熱水循環不暢,而且很多內壓熱水沒有進入輪胎,導致輪胎硫化下胎側處循環不暢。而安裝了內壓熱水引導機構后,從硫化機結構可以看出,內壓熱水被內壓熱水引導機構引導至了胎冠處,并旋轉噴出,然后從回水口返回,形成了良好的循環。
因為沒有安裝內壓熱水引導機構,在硫化輪胎時,其內壓熱水大多都進入回水口后直接返回了回水口,然后有少部分進入了輪胎內部,導致輪胎內部下模溫度過高。而當輪胎充滿內壓熱水后,輪胎下胎側處又出現了循環不暢,致使上模溫度高于下模溫度,硫化后,模型、輪胎等溫度都很高,且上模與下模的溫度逐漸接近。安裝內壓熱水引導機構后,在硫化輪胎時,其全部內壓熱水會被內壓熱水引導機構引導從出水口進入輪胎內部,充滿輪胎。設計時將水口角度設計為45°,便于輪胎內的內壓熱水更好循環,然后返回回水口,避免循環不暢的現象出現,且上模與下模的溫度基本相同。
55英寸硫化機硫化胎圈的直徑為16~20英寸輪胎,為使其硫化6~15英寸輪胎,本研究設計了36英寸中心機構,使其可以硫化6~15英寸輪胎,但又出現了內壓熱水循環不暢問題,因此又設計了內壓熱水引導機構,有效的解決了該問題,測試顯示,沒有出現欠硫問題。