Устойчивость к износу текстиля сидений автомобиля

Общие требования к материалам, используемым для обивки сидений автомобиля. Основные критерии отбора текстильной продукции в автомобильной отрасли. Обеспечение стабильности и долговечности сэндвич-структуры. Оценка износостойкости полиуретановой пены.

Рубрика Транспорт
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 26.04.2019
Размер файла 15,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

Донской государственный технический университет

(Don state technical university)

Устойчивость к износу текстиля сидений автомобиля

(Wear resistant textile seat)

Черунов П.В. (Cherunov P.V.)

г. Шахты, Россия

(Shachty, Russia)

Автомобильное кресло - важная часть интерьера, оно является основным контактным элементов интеграции человека и машины.

Автокресла состоят из следующих элементов:

1. Каркас из металла;

2. Наполнитель: формованный пенополиуретан;

3. Покрытие места сидения:

- Внешняя ткань,

- Пены,

- Каркасная поддержка (армирующего материала) [1].

Ткань, которая используется для сидений автомобиля: полиэстер с высокой стойкостью к истиранию, устойчивостью к УФ-излучению и очистке в сочетании с разумной ценой. Однако недостаток в том, что такой материал обладает влагопоглощением и влагопереносом.

Внутренний слой материала из пены по толщине варьируется от 1 мм до 12 мм, имеет функцию демпфирования неровности поверхности сиденья, улучшая комфорт (сжимаемость, упругость). Обеспечивается конструкцией с швами повышенной прочности.

Армирующий материал обеспечивает стабильность сэндвич-структуры, облегчает соединительные операции и устойчивость сопротивления шва. Это может быть сетка полиамида или полиэстера, а также нетканые материалы [1].

Эти три слоя: ткань-пенопласт-армирование - выполняются на основе нескольких вариантов технологий: Внешняя ткань является частью текстильной конструкции, которую определяют следующие вариативные характеристики:

- Переплетение ткани;

- Ткань типа бархат;

- Уток ткани выполнен на кругловязальной машине (обычно с ворсом);

- Уток ткани иглы выполнен типа велюр / трикотажа;

- Уток ткани двойного вязания с ворсом+трикотажное полотно.

Каждая технология имеет свои преимущества и ограничения, и производители автомобилей используют свои критерии или приоритеты для различных тканей.

Эти критерии сгруппированы по странам, учитывающим географию и районирование континента.

Основными критериями отбора являются стоимость, дизайн и преимущества, которые соответствуют атрибутам текстильной продукции: цены, моды и качества.

Второй элемент обивки: пенополиуретан - показывает высокую эластичность. Технология его производства достаточно хорошо развивается, но имеет некоторые недостатки: низкая проницаемость воздуха, пара, токсичных газов и запахов в процессе прокатки без применения дополнительных технологий обработки.

Испытания на абразивное изнашивание текстильной поверхности сидений отражает один из критериев для разработки и/или выбора обивки - функциональность. Сопротивление истиранию - один из важнейших критериев (физический износ). Это сопротивление определяется для текстильных поверхностей при механическом действии устройства, называемого тестер ссадины [1]. Оно имитирует в определенной мере износ от абразивного действия. Понятие “ссадины” разрабатывает сложное явление, где абразивные изменения и трение проявляются в виде линейных или радиальных зависимостей.

Существует три основных тестеров истирания для автомобилей: Martindale, Schopper и Taber. [1]. Martindale: механические действия по отношению к абразивному элементу происходят по направлению движения поступательного держателя образца, описывающих кривую Лиссажу. В методе Schopper абразивное действие происходит по круговому движению держателя образца конической поверхности, что создает кривизну 5 мм для абразивной поверхности (в результате абразивное воздействие происходит по касательной).

В методе Taber истирание осуществляется под действием двух абразивных кругов, расположенных вертикально к образецу и в диаметральной оппозиции так, что они крутятся в противоположную сторону под действием кругового движения держателя образца. Кроме этих тестеров истирания используется “линейный” тестер ссадины, разработанный в техническом центре Leitat (Laboratorio de Ensayos e Investigaciones Textiles del Acondicionamiento Terrasense) [1].

Механическое воздействие в этом устройстве осуществляется при линейном перемещеним держателя образца по абразивной головке. Это движение осуществляется с помощью простого механизма «шатун-кривошип» помимо типов абразива. В этом методе необходимо определить величину давления между текстильным материалом и абразивным материалом, скорость работы и количество циклов истирания.

Оценка теста предоставляется по четырем показателям параметров:

- Число циклов до разрыва образца или появление отверстия;

- Потери веса образца после определенного числа циклов;

- Деградации поверхности образцов после определенного числа циклов, для изменения цвета по шкале серого (от 1 до 5).

В автомобильном секторе каждый производитель может использовать некоторые специфические методы тестирования (корпоративные внутренние стандарты), разработанные в соответствии с общим международным стандартом, такие как:

- 5690 БС: 1991 (Martindale);

- Дин 53 863 3/4 (Martindale);

- Дин 53 863 2 (Schopper);

- Дин 53 754 (Taber);

- АСИ-АН ИСО 12947-1/2/3 (Martindale)

Таким образом, тестер ссадины - это устройства, которые ускоряют износ трущихся текстильных материалов в среде их жизненного цикла посредством механического движения абразивного воздействия на текстильный материал в отношении абразивного материала.

В порядке убывания уровня механической сложности существуют методы: Martindale, Schopper , Taber и “линейный” тестер ссадины [1]. Согласно экспериментальным результатам, полученным коллективом авторов [1], истирание на тестере Schopper (с бумагой) и тестере Taber (с колесом) установлен средний вес потери в обивке сидений автомобиля, который для этих методов статистически идентичен, хотя Taber требует меньше времени на получение фиксируемой ссадины [1].

Кроме того, Martindale - метод приводит к потере прочности к износу значительно выше, чем в других устройствах.

Для полиуретановой пены при исследовании на износостойкость автомобильных сидений обивки установлено, что увеличивается высота и масса пены из исследованного диапазона, а потеря прочности наблюдается в квадратичной зависимости. Использование пены значительно снижает износостойкость [1].

автомобиль текстильный сиденье полиуретановый

Библиография

1. Jerkovic I., Pallares J.M., Capdevila X. Study of the abrasion resistance in the upholstery of automobile seats [электронный ресурс] / I.Jerkovic, J.M.Pallares, X.Capdevila // AUTEX Research Journal, Vol. 10, No1, March 2010. - Режим доступа: http://www.autexrj.com/cms/zalaczone_pliki/3_327.pdf. - 2010. - Дата обращения 05.03.2017.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Сущность активной безопасности автомобиля. Основные требования, предъявляемые к системам автомобиля, определяющим его активную безопасность. Компоновка автомобиля, тормозная динамичность, устойчивость и управляемость, информативность и комфортабельность.

    лекция [43,5 K], добавлен 07.05.2012

  • Совершенствование эксплуатационных свойств автомобиля, направленное на снижение тяжести травм при ДТП. Выбор параметров автомобиля, обеспечивающих наилучшие характеристики управляемости. Влияние технического состояния автомобиля на его устойчивость.

    презентация [1,4 M], добавлен 29.05.2015

  • Общие требования создания безопасного автомобиля. Техническая характеристика изучаемого автомобиля, его скоростная и тормозная динамичность. Исследование и оценка устойчивости и управляемости. Пожарная и экологическая безопасность заданного транспорта.

    курсовая работа [466,7 K], добавлен 04.02.2014

  • Устойчивость движения автомобиля при бортовой неравномерности коэффициентов сцепления и различной степени блокировки дифференциала. Определение условий устойчивого движения грузового автомобиля. Поворачивающий момент для полноприводного автомобиля.

    курсовая работа [620,7 K], добавлен 07.06.2011

  • Основные характеристики автомобиля УАЗ-39095. Определение параметров, характеризующих устойчивость и управляемость. Силы, действующие при повороте. Показатели маневренности, тормозная динамичность автомобиля. Остановочный путь и диаграмма торможения.

    курсовая работа [600,9 K], добавлен 30.01.2014

  • Скоростные и тормозные свойства, график тягового баланса автомобиля. Показатели скоростных свойств транспортных средств различных категорий. Устойчивость движения и положения автомобиля, курсовая устойчивость. Воздействие на органы управления автомобилем.

    реферат [709,8 K], добавлен 10.01.2014

  • Поворот автомобиля с эластичными колесами. Управляемость как эксплуатационное качество, обеспечивающее активную безопасность автомобиля. Устойчивость переднего и заднего мостов. Оценка управляемости автомобиля ГАЗ-31105. Увод автомобильного колеса.

    дипломная работа [3,3 M], добавлен 29.05.2015

  • Основные критерии автомобильной дороги. Определение скорости движения автомобиля. Силы, действующие на автомобиль, и их баланс. Способы торможения автомобиля. Уравнение движения при торможении. Суммарное сопротивление дороги, коэффициент сцепления.

    контрольная работа [124,5 K], добавлен 12.04.2012

  • Конструктивные элементы автомобиля ВАЗ 2104: расчет сцепления, карданной передачи, дифференциала, синхронизатора 2104; оценка износостойкости фрикционных накладок, теплонапряженности сцепления; определение нагрузки на зуб сателлита и полуосевых шестерен.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 18.02.2011

  • Построение скоростной и тяговой характеристики автомобиля. Определение времени и пути разгона. Построение мощностного баланса. Выбор основных параметров ведомого диска сцепления. Оценка износостойкости сцепления. Расчет нажимных пружин на прочность.

    курсовая работа [401,5 K], добавлен 11.03.2012

  • Технические характеристики автомобиля ГАЗ-66-11. Активная безопасность автомобиля: тормозная динамичность, устойчивость, управляемость (поворачиваемость), комфортность. Пассивная безопасность автомобиля: ремни и подушки безопасности, подголовники.

    контрольная работа [1,2 M], добавлен 20.01.2011

  • Цель разработки и область применения автомобиля, технические требования к нему и порядок проведения тягово-экономического расчета. Эксплуатационные качества автомобиля, анализ его конструкции, оценка и пути повышения безопасности, технологичность.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 17.08.2013

  • Тяговая характеристика трактора Т-40М с эксплуатационной массой 3050 кг, работающего на почвенном фоне - стерня, автомобиля КамАЗ-5320 с массой, превышающей в 1,2 раз его конструктивную массу. Продольная и поперечная устойчивость трактора и автомобиля.

    контрольная работа [2,7 M], добавлен 07.03.2015

  • Основы конструкции подвески автомобиля как промежуточного звена между кузовом автомобиля и дорогой. Требования к подвеске автомобиля. Типы подвесок и их классификация по типам направляющего аппарата (зависимые и независимые) и упругих элементов.

    реферат [717,9 K], добавлен 18.12.2011

  • Определение полного веса автомобиля и подбор шин. Методика построения динамического паспорта автомобиля. Анализ компоновочных схем. Построение графика ускорений автомобиля, времени, пути разгона и торможения. Расчет топливной экономичности автомобиля.

    курсовая работа [3,6 M], добавлен 25.09.2013

  • Выбор смазочных материалов. Требования к горюче-смазочным материалам. Классификация трансмиссионных масел и их обозначение. Схема смазки автомобиля ЗИЛ - 4334. Рекомендации по применению масел в зависимости от их назначения и температуры окружающей среды.

    курсовая работа [23,7 K], добавлен 15.11.2014

  • Поперечная устойчивость автомобиля на горизонтальной дороге. Внешняя скоростная характеристика двигателя. Определение передаточных чисел коробки передач. Тормозная динамика автомобиля. Время и путь разгона. Неисправности сцепления, способы их устранения.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 10.11.2015

  • Определение полной массы автомобиля, параметров двигателя, трансмиссии и компоновки. Оценка тягово-скоростных свойств автомобиля. Подбор размера шин, расчет радиуса качения. Внешние характеристики двигателя. Выбор передаточных чисел, ускорение автомобиля.

    курсовая работа [79,9 K], добавлен 04.04.2010

  • Подготовка грузов к отправлению, их погрузка и выгрузка. Путь подвижного состава при выполнении перевозок. Плановое время работы автомобиля в микросистеме. Изменение выработки автомобиля. Выработка автомобиля в тоннах и общий пробег автомобиля.

    курсовая работа [198,2 K], добавлен 21.12.2011

  • Внешняя скоростная характеристика автомобиля, тяговая характеристика. Расчёт силы сопротивления дороги. Сила сопротивления воздуху. Силовой баланс автомобиля. Динамический паспорт автомобиля. Расчёт времени, ускорения и пути разгона автомобиля.

    курсовая работа [445,8 K], добавлен 25.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.