Der Pendelgleitprüfer (BPST, British pendulum skid tester) ist zur labormäßigen Bestimmung der Nassrutschfestigkeit (WSR, wet skid resistance) von Gummimischungen weithin akzeptiert. Die erhaltenen Prüfergebnisse sind jedoch noch nicht ausreichend vor dem Hintergrund anderer Materialeigenschaften erklärt. Mit anorganischen Oxiden gefüllte SBR-Mischungen führen auf einer wasserbenetzten Betonoberfläche aus Portlandzement zu einer höheren Nassrutschfestigkeit als solche, in denen nur die anorganischen Oxide durch den gleichen Volumenanteil Ruß ersetzt wurden. Dieser Unterschied verschwindet bei Benetzung mit Ethanol. Werden Mischungen mit verstärkendem und nicht verstärkendem Füllstoff miteinander verglichen, bleibt auch bei Ethanolschmierung ein Unterschied erhalten. Die mögliche Änderung der Viskoelastizität durch Absorption von Ethanol sollte bei Betrachtung dieser Phänomene allerdings nicht vernachlässigt werden. Misst man den Verlustwinkel unter der Annahme, dass eine dynamische Verformung des Gummis bei verschiedenen tiefen Temperaturen, während der Prüfung mit dem BPST im Frequenzbereich 103-106 Hz auftritt, lässt sich keine Korrelation zur Rutschfestigkeit bei Schmierung mit Wasser erkennen. Da die viskoelastischen Eigenschaften der Gummimischung und die Benetzungsart das Gleitgeräusch signifikant beeinflussen, wurde es während der BPST-Prüfung unter Variation der Schmierbedingungen aufgenommen. Eine strenge Korrelation zwischen Nassrutschfestigkeit und der Intensität des Lärms war jedoch nicht zu beobachten. Gemäß einer Frequenzbereichsanalyse liegen die Hauptanteile des Geräuschs der meisten Mischungen im Bereich 500-5000 Hz. Um die Prüfung mit dem Pendelgleitprüfer besser zu verstehen, muss die Art der Materialverformung während des dynamischen Gleitens auf einer nassen, rauen Oberfläche weiter eingehend untersucht werden.

    The British pendulum skid tester (BPST) has been widely adopted for laboratory characterisation of wet skid resistance (WSR) for rubber compounds. Testing results, however, are not yet well explained with material properties. SBR compounds filled with inorganic oxides have a higher wet skid resistance on a Portland cement concrete surface wetted with water than those having the inorganic oxides substituted by the same filler volume fraction carbon black. Such a difference in WSR is eliminated under ethanol lubrication. When compounds filled with a reinforcing filler and compounds filled with a non-reinforcing filler are compared with each other under ethanol lubrication the difference is retained. The possible modification of bulk viscoelasticity from ethanol absorption should not be neglected for consideration of these phenomena. When the loss tangent for the compounds is measured at various low temperatures, accepting that a dynamic deformation of rubber during testing with the BPST occurs in the frequency range 103-106 Hz, it fails to correlate with WSR detected under water lubrication. Since viscoelastic properties of rubber compounds and lubrication significantly affect sliding noise, it was captured under varied lubrication conditions during testing with the BPST. However, no strict correlation between the intensity of sliding noise and WSR was observed. From frequency domain analysis, major components of the sliding noise lie in the frequency range 500-5,000 Hz for most compounds. For better understanding the testing with the BPST, modes of material deformation during dynamic sliding on a wet rough surface need to be further scrutinized.


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    Titel :

    Prüfung der Nassrutschfestigkeit und Analyse der Gleitgeräusche


    Weitere Titelangaben:

    Wet skid resistance testing and analysis of sliding noise


    Beteiligte:
    Pan, X.D. (Autor:in) / Zakelj, P. (Autor:in) / Adams, C. (Autor:in) / Neil, A. (Autor:in) / Chaplin, G. (Autor:in)

    Erschienen in:

    Gummi Fasern Kunststoffe ; 65 , 2 ; 88-101


    Erscheinungsdatum :

    2012


    Format / Umfang :

    14 Seiten, 16 Bilder, 5 Tabellen, 21 Quellen



    Medientyp :

    Aufsatz (Zeitschrift)


    Format :

    Print


    Sprache :

    Deutsch