胎圈钢丝及其生产方法

文档序号:4464065阅读:777来源:国知局
专利名称:胎圈钢丝及其生产方法
技术领域
本发明涉及一种胎圈钢丝(tyre bead wire)及其生产方法,所述胎圈钢丝用于生产由碳钢钢丝(carbon steel wires)制成的作为汽车轮胎的增强物的胎圈芯(bead cores)ο
背景技术
要求胎圈钢丝强韧且具有高耐久性。通常,作为胎圈钢丝,已经使用直径为 1. 55mm且抗拉强度等于或大于1880N/mm2的钢丝或者直径为0. 94mm并且抗拉强度等于或大于1840N/mm2的钢丝。如此,胎圈钢丝需要具有高抗拉强度。因此,作为硬钢丝的母线(material wires),已经使用直径主要为5. 5mm并且碳含量在0. 69wt% -0. 86wt% 范围内的高碳钢线材(high-carbon steel wire rod),并且胎圈线材通过进行拉丝处理 (wiredrawing process)而制造,在该拉丝处理中,总断面收缩率大约在92%-97%的范围内。如果需要,在热轧之后对高碳钢线材进行冷却调节,并且对所生成的直径在 5. 5-6. 5mm范围内且为珠光体结构的线材重复进行拉丝处理和索氏体化处理(patenting treatments),使其直径转变成在3. 0-2. Omm的范围内,用于最终拉丝。这种直径的线材,在进行最终拉丝之后,然后进行发蓝处理和电镀处理并且绕成卷线,借此能制造适合在子午线轮胎、传送带或者类似物中作为加强物的钢帘线(steel cord)。例如,专利文件1描述了用于生产这种钢帘线的方法。另外,例如,专利文件2描述了用于进行第二拉丝处理而未进行中间的索氏体化处理的方法。在专利文件2所描述的方法中,通过对钢材施加机械外力以使其变形,在第二拉丝处理中钢材的温度通过硼砂升高而充分干燥,使能够实现不出现咬死和断线的第二拉丝处理。现有技术文件专利文件1 JP7-3338A专利文件2 JP2008-284581A

发明内容
发明所要解决的问题为了通过省略中间的索氏体化处理,仅通过第一拉丝处理制造具有预定直径的钢丝,且考虑到要防止由高压加工导致的断线以及以预定强度维持拉丝后的强度,需要使用具有特殊直径,即直径小于用于通常目的的5. 5mm的母线材(material wire rod)。然而, 与使用用于通常目的的5. 5mm直径的线材不同,产量较少的特殊线径(例如,直径为5. Omm 或以下)的线材需要重复地进行拉丝处理和索氏体化处理,其导致母线材成本的增加,从而增加了胎圈钢丝的生产成本,并引伸至轮胎成本增加的问题。另外,近些年,在环境方面,在第一次长期使用后经过胎面维修的轮胎被二次使用的比率增加,因此,出于胎圈钢丝对周围的橡胶的附着方面的考虑,提高了对长期使用后的粘合强度和耐久性的要求。另外,在生产方面,对于连续的生产,常规地,在使用中的线材被焊接到即将使用的线材时,对作为材料的母线材进行拉丝处理。然而,随着碳含量的增加,这样的焊接导致经过高温加热的部分的结构出现显著的变化,由此导致在强度和韧性方面产生很大影响的问题。本发明是为了解决现有技术中前述的问题而进行的,并且本发明的目的是提供胎圈钢丝及其生产方法,该方法可以使用具有通用的线直径且碳含量在0. 61wt%到 0. 65wt%范围内的碳钢线材,并且可以经过一次拉丝处理而不进行索氏体化处理,将线材拉成具有适合于胎圈钢丝的预定的最终拉丝直径。解决问题的技术方案权利要求1的胎圈钢丝中的发明的特征在于,碳含量在0.61wt%到0.65wt%范围内且直径在5. 5mm到6. 5mm范围内的碳钢线材经过一次拉丝处理被拉成其真应变在2. 0到
4.0范围内的预定最终拉丝直径,且转变为珠光体结构,在该珠光体结构中铁素体和渗碳体被平行拉伸,使彼此之间具有狭窄间隔。权利要求2的胎圈钢丝中的发明的特征在于,在权利要求1中,所述一次拉丝处理使拉成直径在0. 94mm到1. 30mm范围内。权利要求3的胎圈钢丝生产方法中的发明的特征在于,碳含量在0.61wt%到
0.65wt%范围内且直径在5. 5mm到6. 5mm范围内的碳钢线材经过一个处理被拉成具有真应变在2. 0到4. 0范围内的预定的最终拉丝直径,且该线材在拉丝之后进行发蓝处理,并且然后进行电镀。权利要求4的胎圈钢丝生产方法中的发明的特征在于,在权利要求3中,直径为
5.5mm的碳钢线材被拉成最终拉丝直径在0. 94mm到1. 30mm的范围内。权利要求5的胎圈钢丝生产方法中的发明的特征在于,在权利要求3中,直径为
6.5mm的碳钢线材被拉成最终拉丝直径在1. 5mm到2. 20mm的范围内。发明的效果在权利要求1的胎圈钢丝的发明中,碳含量在0.61衬%到0.65衬%范围内且直径在5. 5mm到6. 5mm范围内的碳钢线材经过一次拉丝处理被拉成具有真应变在2. 0到4. 0范围内的预定最终拉丝直径,并且转变为珠光体结构,在该珠光体结构中铁素体和渗碳体被平行拉伸,使彼此之间的间隔狭窄。因此,虽然使用了具有通用直径的碳钢线材,但是可以实现获得抗拉强度出众的,对周围的橡胶具有优异粘附力的,并且不会导致拉丝期间钢丝断裂和其焊接部分的钢丝断裂的有用的胎圈钢丝。在权利要求2的胎圈钢丝的发明中,由于该一次拉丝处理使拉成直径在0. 94mm到
1.30mm的范围内,可以实现很容易和有效地获得适合用于胎圈芯生产的直径的胎圈芯。在权利要求3的胎圈钢丝生产方法的发明中,碳含量在0.61wt%到0.65wt%范围内且直径在5. 5mm到6. 5mm范围内的碳钢线材经过一次处理被拉成具有真应变在2. 0 到4.0范围内的预定的最终拉丝直径。因此,使能够不进行索氏体化处理,以高断面收缩率对碳含量相对低的碳钢线材进行拉丝,以及使能够经过一次处理将具有通用线直径 (5. 5-6. 5mm直径)的碳钢线材拉成具有适合用于胎圈钢丝的最终拉丝直径,而不引起钢丝的断裂但具有所需的可靠的抗拉强度。另外,由于碳钢线材碳含量低而变软,因此能够提高碳钢线材进行拉丝的可加工性,并且能够提高产率。另外,在对线材进行连续拉丝中,当焊接需要在连续生产中进行焊接的母线时,利用使用中的母线和另一即将使用的母线,能够使焊接变得更容易,且焊接部分钢丝的断裂很难发生。在权利要求4的胎圈钢丝生产方法的发明中,由于直径为5. 5mm的碳钢线材被拉成最终拉丝直径在0. 94mm到1. 30mm范围内,能够使用5. 5mm通用直径的碳钢线材,并且可以不必使用用于索氏体化处理的设备,因此,能够以低成本制造胎圈钢丝。在权利要求5的胎圈钢丝生产方法的发明中,由于直径为6. 5mm的碳钢线材被拉成最终拉丝直径在1. 5mm到2. 20mm范围内,能够使用6. 5mm通用直径的碳钢线材,并且可以不必使用用于索氏体化处理的设备,因此,能够以低成本制造胎圈钢丝。


图1是示出通过拉丝使被相互平行拉伸的铁素体层和渗碳体层的视图。图2是本发明的胎圈钢丝生产方法的实施方式的流程图,其示出了的该方法中的各生产工序。图3是胎圈钢丝表面的照片,所述胎圈钢丝处于其电镀表面层从如图2中所示的方法制得的胎圈钢丝移除的状态下。
具体实施例方式以下将以实施例的形式就本发明的胎圈钢丝生产方法进行描述。用于车辆轮胎的胎圈钢丝需要强韧且耐久性高。胎圈钢丝的强度能通过对具有微细的珠光体结构(铁素体(Fe)和渗碳体(Fe53C)的两相结构)和已经进行索氏体化处理的线材进行拉丝和线径细化而增强。使用通过使用由这种线材制造的胎圈钢丝制得的胎圈芯的轮胎可有助于满足高强度,高韧性和质轻的要求。这是因为,如图1中所示,拉丝处理使高强度渗碳体(Fe53C)和铁素体(Fe)的晶体被拉伸和定向,其中该拉伸和定向平行于拉丝方向,所以铁素体相的宽度变窄以提高强度。并且,拉丝处理使线径越细,强度则变高。然而,钢丝的直径变得越细,线材变得越硬,使失去挠性。因此,线材通过一次拉丝处理被细化所得的线径自然被限制。由于这个原因,为了获得所需线径,需要在获得预定线径的拉丝处理之后进行索氏体化处理以再次将线材恢复成适合用于拉丝的微细珠光体结构,并且然后再次进行另一次拉丝处理。通过重复上述工序,例如,线径为5. 5mm的线材被拉成直径为1. 20mm,然后在380°C到480°C的温度范围内进行发蓝处理以产生对于钢丝的必要伸展。并且,进行电镀处理以增强胎圈钢丝对周围的橡胶的粘附性,然后通过卷线机将胎圈钢丝盘绕成卷。然而,上述工序需要在生产设备中安装用于索氏体化处理的设备。为了不必使用用于索氏体化处理的设备以及将线材经过一次拉丝处理拉成所需要的适合用于胎圈钢丝的线径(直径为2. 20-0. 94mm),可以使用小直径母线(例如,线径为 4. Omm或者4. 5mm)。然而,为此,必须从钢铁制造商获得具有特殊直径的母线。因此,在本实施例的形式中,作为用于胎圈钢丝的母线,碳钢线材(其碳含量在 0. 61wt% -0. 65wt%范围内且低于现有技术的线材中的碳含量,并且直径在5. 5mm-6. 5mm范围内)经过一次处理被拉成具有适合用于胎圈钢丝的预定的最终拉丝直径(直径为 2. 20mm-0. 94mm)而不进行索氏体化处理。虽然与现有技术中的断面收缩率相比断面收缩率变大,但是线材的碳含量比现有技术的低,并且材料比现有技术的软。因此,可以进行以较高断面收缩率的拉丝。另外,以较高断面收缩率对低碳含量的碳钢拉丝的结果是,可以获得转变成珠光体结构的胎圈钢丝,在该珠光体结构中(如图1所示)铁素体(Fe)和渗碳体 (Fe3C)之间的间隔变窄,且相互平行拉伸,并具有微细和光滑的结构,这样能够确保胎圈钢丝所需要的抗拉强度和韧性,这有利于对周围橡胶的粘附,并且能够避免钢丝在拉丝过程中断裂和钢丝在焊接部分断裂。图2示出了胎圈钢丝的生产方法。线径在5. 5mm-6. 5mm范围内且碳含量在 o.eiwt^-o.eswt^内的碳钢(线材)自卷线机展开( ο),并且通过去氧化皮装置去除表面上的氧化物薄膜(Ii)。然后,使碳钢经过涂层液粘附装置,从而在线材的表面粘附涂层液 (12),并将其干燥。之后,线材通过连续设置的干燥拉丝装置30经过一次处理被拉成具有真应变(13)在2. 0-4. O范围内的预定的最终拉丝直径(2. 20-0. 94mm的直径),并且由线卷线机进行盘绕(14)。此时,在线径为5. 5mm的情况下,通过一次处理的拉丝所获得的最终拉丝直径优选大约在0. 94mm-l. 30mm的直径范围内,而在线径为6. 5mm的情况下,通过一次处理的拉丝所获得的最终拉丝直径优选大约在1. 5mm-2. 20mm的直径范围内。随后,已经被拉成最终拉丝直径的线材自卷线机展开(20),然后通过发蓝处理装置进行发蓝处理01)。并且,线材通过电镀处理装置进行电镀(22),并通过卷线机进行盘绕03),由此制得胎圈钢丝。在连续生产线材中,为了通过使用使用中的材料和即将使用的材料进行连续生产而不中断生产,需要通过焊接将使用中的材料的末端与即将使用的材料的起始端接合在一起。生产率很大程度地受到其所依赖的焊接部分的钢丝断裂发生率的影响,该焊接部分的拉伸载荷和弯曲度低于其他部分。然而,焊接使每个经暴露于高温下的焊接部分和靠近焊接部分的部分的结构显著变化,如材料中的碳含量增加,并且需要进行回火。然而,影响任然存在,并且对抗拉强度和韧性造成很大的影响。另一方面,在材料中碳含量低的情况下, 由焊接引起的钢丝断裂的发生率减少,且生产率提高。另外,胎圈钢丝和橡胶之间的粘附力依赖于由橡胶和胎圈钢丝表面上的电镀层之间的化学反应引起的化学结合力和对胎圈钢丝表面上的皱纹(凹凸不平)的锚固效果的物理结合力所决定。因此,虽然是有限的,但是当锚固效果增加,有可能提高粘附力。特别地, 锚固效果导致的物理结合力在由于过酷的行走而使轮胎承受高温,高湿和重复应变时是有效的,过酷的行走导致橡胶和胎圈钢丝的表面之间的粘附面恶化并且增加边界面暴露率。实施例以下,将基于实施例详细描述本发明的结构和操作效果。实施例1如表1中所示,使用JIS (日本工业标准)G3506 SWRH62A所规定的线径为5. 5mm 的硬钢线材作为母线材。化学成分为C:0.63%,Si :0. 21%和Mn :0. 52%,并且其剩余成分为狗和不可避免的杂质。母线材表面上的氧化物薄膜通过去氧化皮装置被去除,然后使母线材经过涂层液粘附装置,由此使涂层液粘附到线材的表面,并将其干燥。因此,通过连续设置的干燥拉丝装置,线材经过一次拉丝处理断面面积被减小至达到预定的线径(即直径为1. 2mm且真应变在2. 0-4. 0范围内)。经拉伸的线材通过卷线机盘绕成卷,并且已经盘绕的线材被展开,通过使其经过温度保持在430°C的浴器中以进行发蓝处理,然后进行电镀处理,由此制得胎圈钢丝。对比例1如表1中所示,使用JIS G3506SWRH72A所规定的线径为5. 5mm的硬钢线材作为母线材使用。化学成分为C :0. 71%,Si :0. 22%和Mn :0. 49%,并且其剩余成分为!^和不可避免的杂质。母线材表面上的氧化物薄膜通过去氧化皮装置被去除,然后使母线材经过涂层液粘附装置,由此使涂层液粘附到线材的表面。因此,通过连续设置的干燥拉丝装置,线材经过一次拉丝处理断面面积被减小至达到预定的线径(即直径为1. 2mm)。经拉伸的线材通过卷线机盘绕成卷,并且已经盘绕的线材被展开,通过使其经过温度保持在430°C的浴器中以进行发蓝处理,然后进行电镀处理,由此制得胎圈钢丝。对比例2如表1中所示,使用JIS G3506 SWRH72A所规定的线径为4. 5mm的硬钢线材作为母线材。化学成分为C :0. 72%,Si :0. 21%和Mn :0. 51%,并且其剩余成分为!^e和不可避免的杂质。母线材表面上的氧化物薄膜通过去氧化皮装置被去除,然后使母线材经过涂层液粘附装置,由此使涂层液粘附到线材的表面。因此,通过连续设置的干燥拉丝装置,线材经过一次拉丝处理断面面积被减小至达到预定的线径(即直径为1. 2mm)。经拉伸的线材通过卷线机盘绕成卷,并且已经盘绕的线材被展开,通过使其经过温度保持在430°C的浴器中以进行发蓝处理,然后进行电镀处理,由此制得胎圈钢丝。
权利要求
1.一种胎圈钢丝,其特征在于碳钢线材经过一次拉丝处理被拉成具有真应变在2. 0 到4.0范围内的预定的最终拉丝直径,并转变为珠光体结构,其中所述碳钢线材的碳含量在0. 61衬%到0. 65衬%范围内且直径在5. 5mm到6. 5mm范围内,在该珠光体结构中铁素体和渗碳体被相互平行拉伸,使彼此的间隔狭窄。
2.如权利要求1所述的胎圈钢丝,其特征在于所述一次拉丝处理使拉成直径在 0. 94mm到1. 30mm的范围内。
3.一种胎圈钢丝的生产方法,其特征在于碳含量在0. 61衬%到0. 65衬%范围内且直径在5. 5mm到6. 5mm范围内的碳钢线材经过一次拉丝处理被拉成具有真应变在2. 0到4. 0范围内的预定的最终拉丝直径,并且所述线材在拉丝之后进行发蓝处理,然后进行电镀。
4.如权利要求3所述的胎圈钢丝的生产方法,其特征在于直径为5.5mm的碳钢线材被拉成其最终拉丝直径在0. 94mm到1. 30mm的范围内。
5.如权利要求3所述的胎圈钢丝生产方法,其特征在于直径为6.5mm的碳钢线材被拉成其最终拉丝直径在1. 5mm到2. 20mm的范围内。
全文摘要
本发明提供了一种胎圈钢丝及其生产方法,所述方法使用具有通用直径且碳含量在0.61wt%到0.65wt%范围内的碳钢线材,且所述方法能够通过一次处理将碳钢线材拉成具有适合于胎圈钢丝的预定的最终拉丝直径。为了获得该胎圈钢丝,碳含量在0.61wt%到0.65wt%范围内且直径在5.5mm到6.5mm范围内的碳钢线材通过一次拉丝处理被拉成具有真应变在2.0到4.0范围内的预定的最终拉丝直径,并转变为珠光结构,在该结构中铁素体和渗碳体被相互平行拉伸,使彼此间隔狭窄。
文档编号B29D30/48GK102449179SQ201080023239
公开日2012年5月9日 申请日期2010年5月26日 优先权日2009年6月5日
发明者川嶋正智, 涩谷秀俊 申请人:不二商事株式会社
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