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斜交轮胎(diagonal tire ;bias tire )又称普通结构轮胎。指胎体 帘布层和缓冲层相邻层帘线交叉,且与胎面中心线呈小于90℃角排列的充气轮胎。这种轮胎纵向刚性好,适于在普通路面中速行驶。又&&&&称普通结构轮胎适于路面普通路面
从结构设计上可分为:斜交轮胎和。斜交轮胎可以简单的称之为尼龙胎。这个概念是相对于子午线轮胎即所谓的钢丝胎而言的。斜交轮胎的帘线按斜线交叉排列,故而得名。
斜交轮胎是一种老式结构的轮胎。外胎是由胎面、帘布层(胎体)、缓冲层及胎圈组成,帘布层是外胎的骨架,用以保持外胎的形状和尺寸,通常由成双数的多层挂胶布(帘布)用橡胶贴合而成,帘布的帘线与胎面中心线约呈35度角,从一侧胎边穿过胎面到另一侧胎边。在选用尼龙、聚脂纤维或纲丝等高强度帘线材料时,可大大提高轮胎的负荷承载能力,改善轮胎使用性能,是现代汽车常用的一种轮胎。斜交轮胎主要有胎面、帘布层、缓冲层和胎圈组成(如下图)。普通斜交轮胎的帘布层和缓冲层各相邻层帘线交叉,且与胎面中心线呈小于90度角排列。斜交轮胎是胎面花纹呈交插状,有防滑作用,由于内层没有变化,经济效果不明显。[1]
1)胎面: 胎面是外胎的外表层,包括胎冠、胎肩和胎侧三部分。
胎冠:胎冠用耐磨的橡胶制成,它直接承受摩擦和全部载荷,能减轻帘布层所受的冲击。并保护帘布层和内胎,以免其受到机械损伤。胎面上有各种凹凸花纹,以保证轮胎与地面的附着性能,防止轮胎滑移。轮胎胎面的花纹对汽车使用性能有非常重要的影响,因此在选用轮胎时必须足够重视轮胎的花纹。
胎肩:胎肩是较厚的胎冠与较薄的胎侧之间的过渡部分。它除了起到保护帘布层的作用外,表面一般还制有各种花纹,以利于防滑和散热。
胎侧:胎侧是贴在帘布层侧壁的较薄的一层橡胶层,它可承受较大的扭曲变形,其作用是保护帘布层免受机械损伤和水分侵蚀。
帘布层是外胎的骨架,也称胎体。其主要作用是承受载荷,保持外胎的形状和尺寸,使外胎具有一定的强度。帘布层通常由多层挂胶帘线用橡胶粘合而成。为了使负荷均匀分布,帘布层数多为偶数。帘布层数越多,其强度越大,但相应它的弹性随之降低。一般帘布层数都标在外胎的表面上。
帘布材料一般有棉线、人造丝线、尼龙线和钢丝等。现在多采用聚酰胺纤维和钢丝作帘线后,在轮胎的承载能力相同的情况下帘布层数可以减少,这样既减少了橡胶的消耗、提高了轮胎的质量,又降低了滚动阻力,延长了轮胎的使用寿命。
缓冲层位于胎面和帘布层之间,一般用两层或数层较稀疏的帘线和弹性较大的橡胶制成,所以其弹性较大,能缓和汽车在不平路面上行使时所受的冲击,并防止汽车在紧急制动时胎面与帘布层脱离。
胎圈由钢丝圈、帘布层包边和胎圈包布组成,具有很大的刚度和强度,可使轮胎牢固地装在轮辋上。由于帘布层的斜交排列,斜交轮胎的胎面和胎侧的强度大。在适当充气时,能保证轮胎具有适当的弹性,足够的承载能力,能满足汽车对轮胎的使用要求。但斜交轮胎的胎侧刚度较大,舒适性差,由于高速时帘布层间移动与磨擦大,并不适合高速行驶。
与之相比,子午线轮胎的帘布层相当于轮胎的基本骨架,其排列方向与轮胎子午断面一致。由于行驶时轮胎要承受较大的切向作用力,为保证帘线的稳固,在其外部又有若干层由高强度、不易拉伸的材料制成的带束层(又称箍紧层),其帘线方向与子午断面呈较大的交角。因此,子午线轮胎与普通斜线轮胎相比,弹性大,耐磨性好,滚动阻力小,附着性能好,缓冲性能好,承载能力大,不易刺穿;但缺点是胎侧易裂口,由于侧向变形大,导致汽车侧向稳定性稍差,制造技术要求高,成本高。帘布层和缓冲层各相邻层帘线交叉与胎中心线呈一定角度排列的充气轮胎,称为普通斜交轮胎。
其外胎由胎冠、帘布层、缓冲层及胎圈组成。帘布层是外胎的骨架,用以保持外胎的形状和尺寸,通常由成双数的多层挂胶布(帘布)用橡胶贴合而成。帘布的帘线与轮胎子午断面的交角(胎冠角)一般为48度~55度,相邻层帘线相交排列。帘布层数越多,强度越大,但弹性降低。在外胎表面上注有帘布层数,如16层级,18层级等。
帘布由纵向的强韧的经线和放在各经线之间的少数纬线织成。帘线可以是棉线、人造丝线、尼龙线和钢丝。采用人造丝可以使同样尺寸的轮胎增加其载荷容量,因为人造丝的强度和弹性大。尼龙丝又比人造丝好,耐用性高。因此,当采用人造丝、尼龙丝或钢丝帘线时,在轮胎的承载能力相同的情况下,帘布层数可以减少,此时在外胎表面上标注的是层级, (相当于棉线帘布层数,而不是实际的帘布层数)。我国已大量采用人造丝和尼龙丝帘线,近来也开始采用钢丝帘线,但因价高和质脆而没有得到广泛应用。
缓冲层位于胎面与帘布层之间,是用胶片和两层或数层挂胶稀帘布制成,故弹性较大,能缓和汽车在行驶时所受到的不平路面的冲击,并防止汽车在紧急制动时胎面与帘布层脱离。
胎面是外胎最外的一层,可分为胎冠、胎侧和胎肩三部分,胎冠用耐磨的橡胶制成,它直接承受摩擦和全部载荷,能减轻帘布层所受冲击,并保护帘布层和内胎免受机械损伤。为使轮胎与地面有良好的附着性能,防止纵、横向滑移等,在胎面上有着各种形状的凹凸花纹。
胎肩是较厚的胎冠与较薄的胎侧间的过渡部分,一般也制有花纹,以利散热。
胎侧橡胶层较薄,用以保护帘布层侧壁免受潮湿和机械损伤。
胎圈使外胎牢固地装在轮辋上,有很大的刚度和强度,由钢丝圈、帘布层包边和胎圈包布组成。带束斜交轮胎(bias belted tyre),又称半子午线轮胎,是指以带束层箍紧斜交轮胎胎体的充气轮胎。是介于普通斜交轮胎和子午线轮胎之间的一种折衷结构方案。带束斜交轮胎的带束层帘线排列与子午线轮胎接近,其帘布层的帘线与子午断面的交角比普通斜交轮胎小,比子午线轮胎的大。轮胎使用性能介于斜交轮胎和子午线轮胎之间,生产方法基本上与斜交轮胎相同。因此,带束斜交轮胎的寿命和滚动阻力也介于上述两种轮胎之间,但是汽车侧向稳定性比子午线轮胎更好。
带束斜交轮胎目前在世界上只有美国生产,作为由斜交轮胎向子午线轮胎过渡的产物,随着子午线轮胎的发展,这种轮胎将逐渐被淘汰。斜交轮胎的使用范围仅仅保留在如下范围:
1)暂时用轿车的(应急)备胎(由于在80-100km/h的速度范围内耐久性要求较低)。
2)摩托车(由于在侧向力作用下车轮倾斜)。
3)赛车(由于转动惯量较小)。
4)农用车辆(仅作低速行驶)。斜交轮胎设计和最高授权速度的标记方式是在轮胎宽度和轮辋直径的字母(两者均用英寸)之间划一横线(或一字母),并在其后注上“PR”(轮胎层级)。该层级是骨架强度的表达式,仅用来指示了帘布层数。轮胎标记惯例如下:
5.60-15/4PR(VW后置发动机轿车,轮胎授权速度最高为150km/h)现在,斜交轮胎为了在制作工艺上的简化,提高使用效能和经济效益,已趋于轻量化减层化。国家限制超载的方案实施以后,像双喜等这样的大型斜交轮胎生产商逐渐减少了高层级斜交胎的产量,低层级的轮胎载重效果不是十分乐观,所以,小型轮胎也正逐渐走向子午化。斜交轮胎是一种传统结构的轮胎,虽然沿用的时间很长,使用的范围很广,生产技术也有了一定的基础,但由于其结构上的不合理,影响了发展,逐渐将被子午化的大潮所取代。[2]
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锦湖轮胎上面是什么标志?产地是什么标志?
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UMHO是品牌标志——锦湖DOT后面是代码4T 南京产CO 天津产FE 长春产你可以看一下再有就是尺寸和速度标志比如195
55 R15 “速度级别”是一个对应于轮胎所支持的最大速度的数字:代表这条轮胎所能承受的最大气压:AA;小时
S 180公里&#47,表明了轮胎在正常充气情况下能够承受的最大重量。 磨耗指示点:毫米),例如;平方英寸(psi)。您还可以在胎侧的其他地方找到模制的。一般乘用车轮胎的磨耗极限是1。 装胎指示线,而并不是建议超过法定的速度限制,A级别最高;小时
R 170公里&#47://;请控制在法定的速度范围内驾驶,单位。 最大充气压力,B;小时
Y 300公里/小时参考资料。“65”表明该轮胎的高度等于轮胎宽度的65%,共分为4个级别;小时
V 240公里&#47:位于子口部分的一圈线.asp" target="_blank">http:A,C:胎面结构当中的一种材料.com.sina:代表这条轮胎的散热能力的等级
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长春锦湖和南京锦湖标志是KUMHO,分别是天津锦湖。-(锦湖) 现在在中国主要三个工厂
KUMHO在轮胎外侧,DOT后面是代码代表生产厂家,如:4T 南京产CO 天津产FE 长春产
废话不说,直接上图!给力!!!
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马牌轮胎胎侧标有‘MO’是什么意思?
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这个真的“不晓得”
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qingwen请问&&买到&&这种胎是 好 还是 不好& &是不是 人家 的 备胎&&拆下来卖的
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120年前上最先开发出充气的DUNLOP,在社会发展的同时,不断开发新的技术,为车、人、社会的进步和协调做出了自己的贡献。此外,DUNLOP通过参加汽车竞技领域中历史悠久的,在速度和持久力方面用实际表现证实了DUNLOP的技术实力,并以精益求精的精神致力于开发更高的技术。此类活动中造就的技术和诀窍又反馈到普通轿车轮胎的开发上,进而创造出以高性能为目标的新技术。1999年DUNLOP发表了“”这一新作品,从技术上确立了21世纪轮胎开发的基础。数码轮胎的诞生,使得轮胎的安全性、舒适性、经济性等基本性能得到飞跃性的提高。DUNLOP的高性能轮胎为世界上众多著名厂商及高性能轿车改装公司所采用。DUNLOP还积极致力于全世界的重要课题-环境问题,在实现了废弃物的零排放,同时,在减少地球温室效应的主要因素CO2方面也一直在努力贡献。DUNLOP在21世纪的使命是:与汽车共同进步,为追求人类和社会的安全性、舒适性、性、经济性永不停息的挑战。外文名DUNLOP属&&&&性轮胎使命是:与汽车共同进步特&&&&点充气&
轮胎的历史就是的历史
1888年居住于贝尔法斯特的兽医约翰·博伊德·邓禄普为了能让 儿子快速舒适的骑三轮,发明了世界上最早的充气轮胎。此后邓禄普轮胎驱动着世界及时代前进,其历史地位被“世界最早”和“日本最早”的美誉渲染的淋漓尽致。
1888年邓禄普发明了世界上第一条充气轮胎。
1905年开发出第一条胎面有横向花纹沟槽的。
1909年邓禄普投资创立了日本近代第一家工厂,开始在日本生产自行车及人力车轮胎。
1913年第一条日本产汽车轮胎诞生,邓禄普开始在日本生产汽车轮胎。
1924年使用邓禄普轮胎的本特利车队首次在夺冠。
1927年在Daytona Beach,使用邓禄普轮胎的SUNBEAM特别跑车创造了时速203英里(326.6公里)的新记录。
1931年使用邓禄普轮胎的车队实现勒芒8连胜。
1939年勒芒赛由于二战被迫中断,当年取得优胜的是使用邓禄普轮胎的布加迪57C。
1947年为多项极限速度挑战提供轮胎,其中在创造了时速394英里(634公里)的新纪录。
1949年二战结束,勒芒赛事恢复。
1956年邓禄普参战F1。
1960年邓禄普分析了世界首次水膜打滑实验。
1985年邓禄普轮胎被日本住友收购·成为日本家喻户晓的一大品牌。1991年使用邓禄普轮胎的787B参加勒芒赛,勇夺日本车厂在该项赛事中的首次冠军。
1998年邓禄普发表了以数码旋转模拟为基础的数码轮胎技术。
1999年与美国固特异公司结为全球。
2002年发表了数码旋转模拟的第二代数码轮胎技术。
2002年邓禄普开始在中国常熟建厂。
2004年常熟工厂实现量产,第一条中国产邓禄普轮胎下线。
2006年发表了轮胎内部空气震动模拟实验,从而使轮胎行驶噪音大幅降低的第三代数码轮胎技术。
2008年开始发售原材料石油资源比率高达97%的新一代环保轮胎ENASAVE97.
使用邓禄普轮胎的NISSAN GT-R在纽布格林赛道创造了量产车的单圈最快新纪录7分27秒。
2009年使用邓禄普轮胎的在纽布格林创造了非在该赛道的最快单全纪录6分48秒。
日邓禄普签约湖南投资3亿美元增建中国第二工厂。
日天马山赛车场邓禄普桥竣工。简介
在轮胎发展史中大放异彩的一系列先进技术奠定了邓禄普作为先行者的地位,并因此为世人所信赖,而被载入史册。
数码轮胎技术
Digital Rolling Simulation--数码轮胎模拟技术,代表了最具前瞻性的技术通过超级计算机中的模拟转动轮胎模型,实现各种不同的模拟实验。如轮胎噪音模拟,空气压力变动模拟,气体穿透模拟,外力吸收模拟,模拟,磨耗能量分布模拟,轮胎噪音模拟,实车行驶模拟,路面环境模拟等。汽车的基本运动状态如行驶转弯制动等最终都要通过轮胎与地面之间的相互作用得以实现,可见轮胎对于汽车而言是一种非常重要的部件,然而在过去开发这一重要部件时,无法实际观察到行驶中的轮胎接地面成为一大技术瓶颈,于是对于以通过不断研发推进轮胎技术进步为己任的邓禄普轮胎工程师而言,“希望观察到行驶中的轮胎接地面的动态”成为他们的夙愿,如今这一愿望通过数码旋转模拟这一邓禄普独有技术得以实现,通过数码轮胎可以无限制地模拟近似真实状况的行驶状态,获得实车实验时无法获取的接地面数据,据此反复验证分析,从而使轮胎达到安全性,操控性,舒适性的最佳状态,2006年基于数码轮胎技术模拟的轮胎内部空气震动情况,率先研制出可以使轮胎噪音大幅降低的“特殊吸音海绵”轮胎并实现商品化
邓禄普缺气保用轮胎-Rnflat Tyre
所谓缺气保用轮胎就是我们俗称的“”,缺气保用轮胎带来的优点就是在胎压为零的情况下仍能以一定速度行驶一段距离,使行车安全性大大提高无需备胎的技术,目前邓禄普以开发出了两种缺气保用轮胎:胎侧加强式与支撑环式。其中当前主流的胎侧加强式缺气保用轮胎的优点在于其可以使用普通,但也产生了轮胎重且硬的缺点,给车辆的驾乘舒适性带来影响,邓禄普缺气保用轮胎针对这一缺点开发了全新CTT技术,CTT最大特征在于其采用了具有独特圆弧渐开的断面形状,胎面的弧度使短而坚韧的胎侧得以设计出来,有效减轻了轮胎重量,提高了舒适性和操控性。凭借被广泛认可的技术实力,邓禄普的缺气保用轮胎已得到世界多家知名汽车的信赖,目前BMW宝马,MINI迷你,LEXUS雷克萨斯,NISSAN GT-R,均使用邓禄普的缺气保用轮胎作为其原装配套轮胎。
邓禄普非石油资源轮胎
一直以来,轮胎的原材料和生产严重依赖于有限的石油资源,针对这一课题,邓禄普采用先进技术,并于2006年发售了天然橡胶和其它天然原料比率高达百分之七十的非石油资源轮胎ENASAVE ES801,该产品由于降低了滚动而为削减碳排放做出了贡献,获的一致好评,并获得三项节能大奖。邓禄普并未因此止步,2008年非石油天然资源含量高达百分之九十七的ENASAVE 97上市,ENASAVE 97在制造使用废弃这三个阶段都有效降低碳排放,在制造阶段减少百分之十七碳排放,由于有效降低滚动阻力在使用阶段能降低油耗从而降低碳排放,在废弃阶段由于生物原料比率高达百分之九十七是废弃阶段减少百分之九十四阶段碳排放。邓禄普将继续领跑环保轮胎领域为我们共同的地球环境和未来做出贡献。简介
过去的这个注定被历史铭记的世纪,在F1,勒芒,——达喀尔,SAFARI,DT邓禄普弯M,MOTO GP等世界顶级赛事中,邓禄普留下了数不尽的胜利和感动时刻。无数次的胜利,尖端的技术被多支世界知名车队信赖并验证。在不断挑战极限的过程中,邓禄普一方面充分验证了自身的优异性能,另一方面更不断将从中获得的宝贵经验与数据反馈于民用轮胎产品的开发实践,并由此提炼出多项先进技术。未来邓禄普将继续在这条挑战之路上驰骋。邓禄普拥有F1优胜83次勒芒优胜34次的好成绩。
邓禄普与勒芒耐力赛
勒芒(Le Mans)24小时耐力赛是世界上最悠久,影响力最大的世界性汽车赛事之一。由于赛车需要在赛道上不间断的跑上一整天,因此,轮胎的优劣有时候甚至比车手的技术更能决定胜负归属——在抓地力不分伯仲的情况下轮胎的耐磨性越好就意味着赛车可以减少进维修站换胎的次数。从1924年至1991年,配备邓禄普轮胎的赛车一共获得过34个冠军,在所有知名轮胎品牌中遥遥领先。1964年F1赛道上的邓禄普广告单圈长13,605千米的法国Sathe赛道是世界上难度最大的赛道之一,鉴于邓禄普轮胎在勒芒耐力赛的辉煌贡献,1992年承办勒芒耐力赛的Sathe赛道其第三号弯被命名为“邓禄普”弯.该弯处硕大的“DUNLOP”标志已经成为Sathe赛道的。
F1赛场上的邓禄普
邓禄普自1956年参战F1,为英国本土的温沃尔和车队提供轮胎,邓禄普最辉煌时代是60年代,与莲花车队的合作以及吉米·克拉克、的巨大成功是整个赛车界的奇迹,莲花+邓禄普+克拉克的组合即DTM赛场上的邓禄普使在现在看也是不可企及的车坛神话。在F1赛场上邓禄普轮胎创造了83次分站冠军,75次排位赛冠军,83次最快圈速的纪录。
邓禄普与DTM
DTM房车赛(Deutschen Tourenwagen Masters)是当今世界上最著名的房车比赛之一,在国际赛车分级中归属Class-Ⅱ级别,所允许采用的改装幅度与技术都是顶尖的,被称为“装上外壳的F1”,在全球车迷中都有极大的号召力,也吸引了诸多车坛风云人物,包括一批F1巨星的参与。2004年和2010年曾登陆中国,在上海举行了街道赛,轰动一时。邓禄普桥DTM的赛车是由奔驰,等德国名厂的原装车经过专业改装而成,但改装标准及规则极其严苛,比如轮距,轴距,引擎排量等。自然,轮胎也不例外,所有参赛车辆根据赛会要求,一律采用由邓禄普提供的同一型号的SP SPORT MAXX轮胎。
迎接着胜利者荣誉的桥梁——邓禄普桥
在世界著名赛道上建造邓禄普桥,是邓禄普的一大特色。在1923年举办的“第一次勒芒24小时耐力赛”中,作为主赞助商的邓禄普,就在法国上建造了世界上第一座邓禄普桥。而随着邓禄普在世界舞台上扮演越来越重要的角色,邓禄普又相继在英国、、日本等国的建造了5座桥。日上海天马山赛车场,中国第一座邓禄普桥竣工。
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