Рис. 1.
Конструктивные элементы и основные размеры шин:
D – наружный диаметр; H – высота профиля шины; B – ширина профиля шины;
d – посадочный диаметр обода колеса (шины); 1 – каркас; 2 – брекер; 3 –
протектор; 4 – боковина; 5 – борт; 6 – бортовая проволока; 7 –
наполнительный шнур.
Каркас (1) - главный
силовой элемент шины, который придает ей прочность и гибкость, а также
определяет многие эксплуатационные свойства. Представляет собой
несколько (обычно четыре) слоев обрезиненного корда: текстильного или
сочетания текстильного со стальным.
Брекер
(2) - подушечный слой (пояс), представляющий собой резинотканевую или
металлокордную прослойку по всей окружности шины между каркасом и
протектором.
Протектор (3) - "беговая" часть
шины, непосредственно контактирующая с дорогой. Представляет собой
толстый слой износостойкой резины, внутренняя часть которой - сплошная
полоса, а наружная - рельефная, т.е. покрытая рисунком. Этот рисунок
определяет назначение шины и приспособленность ее для работы в тех или
иных дорожных условиях.
Боковина (4) - тонкий
(1,5-3,0 мм) слой резины на боковых стенках шины. Совместно с каркасом
осуществляет несущую функцию, защищает каркас от механических
повреждений, проникновения влаги, а также служит для нанесения наружной
маркировки шины.
Борт (5) - часть шины,
предназначенная для фиксации ее на ободе колеса. Состоит из слоя корда,
обернутого вокруг проволочного бортового кольца (6), и резинового
наполнительного шнура (7). Борта препятствуют растягиванию шины и
обеспечивают ее структурную жесткость при номинальном внутреннем
давлении воздуха.
По способу герметизации внутреннего объема
шины делятся на камерные и бескамерные. Камерные шины (рис. 2) состоят
из покрышки (устаревший термин, употребляется только по отношению к
камерным колесам) и камеры с вмонтированным в нее вентилем. Размер
камеры всегда несколько меньше внутренней полости соответствующей ей по
типоразмеру шины. Это позволяет избежать образования складок камеры в
накачанном состоянии.
Рис. 2.
Конструкция колеса с камерной шиной: 1 – обод колеса; 2 – камера; 3 – автопокрышка; 4 – вентиль.
Вентиль
представляет собой обратный клапан, позволяющий нагнетать воздух в
автопокрышку и препятствующий выходу его наружу (рис. 3).
Рис. 3.
Вентиль камеры:
1 – стержень золотника; 2 – резьбовая головка; 3 – втулка; 4 –
уплотнитель; 5 – верхняя чашечка; 6 – уплотнительное кольцо золотника;
7 – нижняя чашечка; 8 – корпус вентиля; 9 – пружина золотника; 10 –
направляющая чашечка; 11 – обрезиненный кожух.
У бескамерных
шин (рис. 4) внутренний объем герметизируется воздухонепроницаемым
резиновым слоем, наложенным на внутренний слой каркаса, а вентиль
специальной конструкции вставляется в отверстие в ободе колеса.
Бескамерные шины имеют немало преимуществ перед камерными, а потому
постепенно завоевывают рынок, вытесняя прежнюю конструкцию. Они имеют
меньшую массу, лучше балансируются, а при проколах, особенно небольших,
теряют воздух не так быстро, как камерные шины. При этом в некоторых
случаях прокол можно загерметизировать, не снимая шины с колеса.
Рис. 4.
Конструкция колеса с бескамерной шиной: 1 – протектор; 2 – герметизирующий воздухонепроницаемый резиновый слой; 3 – каркас; 4 – вентиль колеса; 5 – обод.
ВНИМАНИЕ!
Установка камер в шины бескамерной конструкции запрещается! Это
приводит не только к существенному изменению «поведения» шины на
дороге, но и к опасности перегрева и разрушения шины при движении с
высокой скоростью.
По расположению нитей корда в каркасе шины
делятся на диагональные и радиальные. У диагональных шин нити корда в
смежных слоях пересекаются под углом 95-115°, а число смежных слоев
обычно четыре (рис. 5, слева). В каркасе радиальной шины все нити корда
расположены параллельно - по радиусу от одного борта к другому (рис. 5,
справа). Радиальные шины имеют значительно меньшее сопротивление
качению, больший срок службы и др. Другие особенности и элементы
конструкции шин также заметно влияют на их эксплуатационные свойства.
Так, например, шины, имеющие в каркасе один или несколько слоев
стального корда (металлокордные - рис. 6), прочнее и долговечнее
"текстильных" (неметаллокордных), однако более чувствительны к ударам
при переезде неровностей, от которых могут деформироваться. Кроме того,
при повреждениях (даже не сквозных) и попадании влаги проволока
стального корда рвется или корродирует (и тоже рвется), а проникшие
сквозь резину концы проволоки непрерывно прокалывают камеру (если она
установлена в колесе), при этом их невозможно ни удалить, ни вновь
"спрятать" в резине, например, под заплатками.
Рис. 5.
Конструкция диагональной (слева) и радиальной (справа) шины: 1 — борта; 2 — бортовая проволока; 3 — каркас; 4 — брекер; 5 — боковина; 6 — протектор.
Рис. 6.
Конструкция радиальной металлокордной шины:
1 – протектор; 2 – брекер из нескольких слоев нейлоновой ткани (сверху)
и металлокорда (снизу); 3 – радиальные нити металлокордного каркаса.
Информация предоставлена каталогом "Мир автомобильных автопокрышек и колес" (выпуск второй), издательство "За Рулем".