Автомобильная шина
Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил. Отработанные покрышки являются отходами IV класса опасности.


В общепринятой в российском автомобилестроении терминологии колесом называется только узел, расположенный между шиной и ступицей, но без самой шины, состоящий, в свою очередь, из обода, на который сажается шина, и диска или спиц, служащих для соединения обода со ступицей. Шина, в свою очередь, включает в себя покрышку, камеру (для камерных шин) и ободную ленту (например, в велосипедных колёсах). В этой статье данная терминология не соблюдается.
История
Первая в мире резиново-парусинная шина была сделана Робертом Уильямом Томсоном. В патенте № 10990, датированным 10 июня 1846 года, написано: «Суть моего изобретения состоит в применении эластичных опорных поверхностей вокруг ободьев колёс экипажей с целью уменьшения силы, необходимой для того, чтобы тянуть экипажи, тем самым, облегчая движение и уменьшая шум, который они создают при движении». Патент Томсона написан на очень высоком уровне. В нём изложена конструкция изобретения, а также материалы, рекомендуемые для его изготовления. Шина накладывается на колесо с деревянными спицами, вставленными в деревянный обод, обитый металлическим обручем. Сама шина состояла из двух частей: камеры и наружного покрытия. Камера изготавливалась из нескольких слоёв парусины, пропитанной и покрытой с обеих сторон натуральным каучуком или гуттаперчей в виде раствора. Наружное покрытие состояло из соединённых заклёпками кусков кожи. Томсон оборудовал экипаж воздушными колёсами и провёл испытания, измеряя силу тяги экипажа. Испытания показали уменьшение силы тяги на 38 % на щебёночном покрытии и на 68 % на покрытии из дроблёной гальки. Особо отмечались бесшумность, удобство езды и лёгкий ход кареты на новых колёсах. Результаты испытаний были опубликованы в журнале Mechanics’ Magazine [de] 27 марта 1849 года вместе с рисунком экипажа. Можно было констатировать, что появилось крупное изобретение: продуманное до конструктивного воплощения, доказанное проведёнными испытаниями, готовое к совершенствованию. К сожалению, на том дело и закончилось. Не нашлось никого, кто бы занялся этой идеей и довёл её до массового производства с приемлемой стоимостью. После смерти Томсона в 1873 году «воздушное колесо» было забыто, хотя образцы этого изделия сохранились.
В 1888 году идея пневматической шины возникла вновь. Новым изобретателем был шотландец Джон Данлоп, чьё имя известно в мире как автора пневматической шины. Дж.Б. Данлоп придумал в 1887 году надеть на колесо трёхколёсного велосипеда своего 10-летнего сына широкие обручи, сделанные из шланга для поливки сада, и надуть их воздухом. 23 июля 1888 года Дж.Б. Данлопу был выдан патент № 10607 на изобретение, а приоритет на применение «пневматического обруча» для транспортных средств подтверждал следующий патент от 31 августа того же года. Камера из резины крепилась на обод металлического колеса со спицами обматыванием её вместе с ободом прорезиненной парусиной, образующей каркас шины, в промежутках между спицами. Преимущества пневматической шины были оценены достаточно быстро. Уже в июне 1889 года на стадионе в Белфасте Уильям Хьюм выступил в гонках на велосипеде с пневматическими шинами. И хотя Хьюма описывали как среднего гонщика, он выиграл все три заезда, в которых участвовал. Коммерческое развитие изобретения началось с образования маленькой компании в Дублине и конце 1889 года под названием «Пневматическая шина и агентство Бута по продаже велосипедов». В настоящее время «Данлоп» — одна из крупнейших фирм в мире по изготовлению шин.
В 1890 году молодой инженер Чальд Кингстн Уэлтч предложил отделять камеру от покрышки, вставлять в края покрышки проволочные кольца и сажать на обод, который впоследствии получил углубление к центру (ручей обода). Тогда же англичанин Бартлетт и француз Дидье изобрели вполне приемлемые способы монтажа и демонтажа шин. Всё это определило возможность применения пневматической шины на автомобиле. Первым, кто стал использовать пневматические шины на автомобилях, были французы Андре и Эдуард Мишлен, которые уже имели достаточный опыт в производстве велосипедных шин. Они объявили, что к гонке в 1895 году Париж—Бордо у них будут готовы пневматические шины для автомобилей и сдержали своё обещание. Несмотря на многочисленные проколы, автомобиль преодолел расстояние в 1200 км и достиг, среди девяти других, финиша своим ходом. В Англии в 1896 году шинами «Данлоп» был оснащён автомобиль Ланчестер. С установкой пневматических шин существенно улучшились плавность хода, проходимость автомобилей, хотя первые шины были ненадёжны и не приспособлены к быстрому монтажу. В дальнейшем основные изобретения в области пневматических шин были, прежде всего, связаны с повышением их безотказности и долговечности, а также с облегчением монтажа-демонтажа. Появился шиномонтажный станок, что позволило сделать борта шины более жесткими. Потребовалось много лет постепенного совершенствования конструкции пневматической шины и способа её изготовления, прежде чем она окончательно вытеснила литую резиновую. Стали применяться всё более надёжные и долговечные материалы, в шинах появился корд — особо прочный слой из упругих текстильных нитей. В первой четверти XX века всё чаще стали использовать конструкции быстросъёмных креплений колёс к ступицам на нескольких болтах, что позволило заменять шины вместе с колесом в течение нескольких минут. Все эти усовершенствования привели к повсеместному применению пневматических шин на автомобилях и бурному развитию шинной промышленности.
Конструкция
Шина состоит из: каркаса, слоёв брекера, протектора, борта и боковой части.



Основными материалами для производства шин являются резина, которая изготавливается из натуральных и синтетических каучуков, и корд. Кордовая ткань может быть изготовлена из металлических нитей (металлокорд), полимерных и текстильных нитей.
Текстильный и полимерный корд применяются в легковых и легкогрузовых шинах. Металлокорд — в грузовых. В зависимости от ориентации нитей корда в каркасе различают шины:
- диагональные
- радиальные
У диагональных шин каркас состоит из нитей корда, направленных по диагонали, под некоторым углом к меридиональной плоскости колеса (обычно в пределах 52−54°), причём в двух соседних слоях каркаса нити корда перекрещиваются (под углом около 100°) и работают в паре друг с другом, соответственно, общее количество слоёв — всегда чётное (кратное двум). Толщина каркаса боковины и протектора у таких шин отличается мало, брекер тонкий (у легковых шин обычно всего из двух слоёв) и усиливает основной каркас лишь в незначительной степени. Диагональное расположение нитей кордного каркаса позволяет ему растягиваться в продольном и поперечном направлениях, обеспечивая эластичность шины. Толстая боковина диагональной шины (по сути сравнимая по толщине и прочности с протектором) мало подвержена деформации, что позволяет поддерживать в шине сравнительно низкое давление воздуха, может воспринимать большую нагрузку и хорошо сопротивляется ударам, проколам и порезам. Между тем, при качении такой шины её деформация сопровождается изменением углов между нитями смежных слоёв каркаса. В результате возникающего при этом внутреннего трения выделяется большое количество теплоты, для рассеивания которой боковину диагональной шины стараются сделать как можно более высокой — обычно её высота составляет не менее 80 % от ширины профиля. Диагональные шины с малой высотой профиля (в абсолютном измерении) по этой причине обычно имеют и небольшую ширину.
У радиальных шин нити основного каркаса расположены в направлении радиуса по профилю шины от одного борта до другого, так что нити каркаса во всех его слоях параллельны друг другу. Диагональную конструкцию имеет только брекер, который у таких шин хорошо развит (4 и более слоя полимерного корда либо 2 и более слоя металлокорда). Радиальное расположение нитей каркаса не позволяет резине сильно растягиваться в поперечном направлении, а от продольного перемещения нити каркаса удерживает брекер. Так как при таком расположении нитей каркаса возникающие в них напряжения примерно вдвое ниже, чем при диагональном, появляется возможность уменьшить количество слоёв корда (также примерно вдвое по сравнению с диагональными шинами), благодаря чему вес радиальных шин меньше, чем у диагональных. Каркас радиальных шин за счёт меньшей толщины более эластичен, имеет меньшее внутреннее трение, а следовательно — при их работе выделяется меньшее количество теплоты, что позволяет увеличить толщину протектора и глубину его рисунка, повысить срок службы. Брекер, напротив, очень жёсткий и практически нерастяжим в радиальном направлении. Радиальные шины могут иметь практически любое соотношение между высотой профиля и его шириной, в зависимости от которого они делятся на полнопрофильные (0,7−0,85), низкопрофильные (0,6−0,7) и сверхнизкопрофильные (менее 0,6). Также это соотношение может выражаться в процентах (82 %, 55 % и т.д.). Уменьшение высоты профиля шины в ряде случаев позволяет достичь более высоких показателей устойчивости и управляемости автомобиля. Радиальные шины также обладают большей стабильностью формы пятна контакта с дорожным покрытием, создают меньшее сопротивление качению, и за счёт этого обеспечивают меньший расход топлива.
Недостатками радиальных шин является их жёсткое качение, обуславливающее повышенную передачу ими толчков и вибрации, возникающих при проезде неровностей дороги (особенно при малой высоте профиля), а также большая чувствительность к ударам, проколам и порезам. Первый недостаток проявлялся главным образом при установке радиальных шин на автомобилях старых выпусков, подвеска которых имела металлические шарниры без эластичных резиновых вставок; используемые на современных автомобилях резинометаллические шарниры и эластичные крепления подрамника или поперечины подвески обычно в достаточной степени обладают способностью гашения возникающих при жёстком качении радиальных шин колебаний и вибрации. Последний же отчасти устраняется введением на боковине бокового протектора (на некоторых шинах для бездорожья).
В связи с наличием у них существенных преимуществ, на легковых автомобилях радиальные шины к настоящему времени практически полностью вытеснили диагональные. Последние все ещё широко используются на грузовых автомобилях и спецтехнике.
Брекер находится между каркасом и протектором. Предназначен для защиты каркаса от ударов, придания жёсткости шине в области пятна контакта шины с дорогой и для защиты шины и ездовой камеры от сквозных механических повреждений. Изготавливается из толстого слоя резины (в лёгких шинах) или скрещённых слоёв полимерного корда и (или) металлокорда.
Протектор необходим для обеспечения приемлемого коэффициента сцепления шин с дорогой, а также для предохранения каркаса от повреждений. Протектор обладает определённым рисунком, который различается в зависимости от назначения шины. Шины высокой проходимости имеют более глубокий рисунок протектора и грунтозацепы на его боковых сторонах. Рисунок и конструкция протектора дорожной шины определяется требованиями к отведению воды и грязи из канавок протектора и стремлением снизить шум при качении. Но, всё же, главная задача протектора шины — обеспечить надёжный контакт колеса с дорогой в неблагоприятных условиях, таких как дождь, грязь, снег и т. д., путём их удаления из пятна контакта по точно спроектированным канавкам и желобкам рисунка. Но эффективно удалять воду из пятна контакта протектор в силах лишь до определённой скорости, выше которой жидкость физически не сможет полностью удаляться из пятна контакта, и автомобиль теряет сцепление с дорожным покрытием, а следовательно и управление. Этот эффект носит название аквапланирование. Существует широко распространённое заблуждение, что на сухих дорогах протектор снижает коэффициент сцепления из-за меньшей площади пятна контакта по сравнению с шиной без протектора («сликом»). Это неверно, так как на сцепление с дорогой влияет совокупность факторов (коэффициент сцепления шины, степень износа, давление в шине и т. п.), причём площадь пятна контакта — не самый важный из них, и оказывает наибольшее влияние в повороте. На гоночных автомобилях в сухую погоду используются шины с гладким протектором либо вообще без него — для того чтобы снизить давление на колесо, уменьшив его износ, и тем самым позволив применять в изготовлении шин более пористые мягкие материалы, обладающие бо́льшим сцеплением с дорогой. Во многих странах существуют законы, регулирующие минимальную высоту протектора на дорожных транспортных средствах, и многие дорожные шины имеют встроенные индикаторы износа.
Борт позволяет покрышке герметично садиться на обод колеса. Для этого он имеет бортовые кольца и изнутри покрыт слоем вязкой воздухонепроницаемой резины (у бескамерных шин).
Боковая часть предохраняет шину от боковых повреждений.
Шипы противоскольжения. В целях повышения безопасности движения автомобиля в условиях гололёда и обледенелого снега применяют металлические шипы противоскольжения. Езда на ошипованных шинах имеет заметные особенности. На ходу автомобиль делается заметно более шумным, ухудшается его топливная экономичность. В снежно-грязевой каше или в глубоком рыхлом снегу эффективность шипов невелика, а на твёрдом сухом или влажном асфальте ошипованные шины даже проигрывают «обычным»: из-за снижения площади пятна контакта шины с дорогой, тормозной путь автомобиля увеличивается на 5−10%. Хотя 70% сокращения тормозного пути на льду — их несомненное преимущество.
Бескамерные шины наиболее распространены благодаря своей надёжности, меньшей массе и удобству эксплуатации (прокол в бескамерной шине чаще приводит к постепенному падению давления, в то время, как проколотая камера может потерять воздух за доли секунды).
Сопротивление качению
При движении колеса часть энергии шина тратит на деформацию вследствие перемещения пятна контакта. Эта энергия вычитается из сообщённой телу кинетической энергии, и поэтому колесо тормозит. На сопротивление качению может уходить до 25−30 % энергии топлива. Впрочем, этот процент сильно зависит от скорости автомобиля, на больших скоростях он ничтожно мал.
Сопротивление качению зависит от многих конструктивных и эксплуатационных факторов:
- конструкции шины;
- давления воздуха в шине;
- температуры;
- нагрузки;
- скорости движения автомобиля;
- состояния подвески автомобиля;
- состояния дорожной поверхности.
В наибольшей степени сопротивление качению зависит от таких конструктивных параметров шин, как количество слоёв и расположение нитей корда, толщина и состояние протектора. Уменьшение количества слоёв корда, толщины протектора, применение синтетических материалов (и стекловолокна) с малыми гистерезисными потерями способствуют снижению сопротивления качению. С увеличением размера шины (диаметра) при прочих равных условиях сопротивление качению также снижается.
Велико влияние эксплуатационных факторов на величину момента сопротивления качению. Так, с повышением давления воздуха в шине и её температуры сопротивление качению уменьшается. Наименьшее сопротивление качению имеет место при нагрузке, близкой к номинальной. С увеличением степени изношенности шины оно уменьшается.
На дорогах с твёрдым покрытием сопротивление качению во многом зависит от размеров и характера неровностей дороги, обусловливающих повышенное деформирование шин и подвески и, следовательно, дополнительные затраты энергии. При движении по мягким или грязным опорным поверхностям затрачивается дополнительная работа на деформирование грунта или выдавливание грязи и влаги, находящихся в зоне контакта колеса с дорогой.
Исследования показывают, что при движении автомобиля со скоростью до 50 км/ч сопротивление качению можно считать постоянным. Интенсивное уменьшение сопротивления качению наблюдается при скорости свыше 100 км/ч. Объясняется это увеличением центробежных сил, действующих на шину, которые растягивают её в радиальных направлениях.
Маркировка автомобильных шин

Основная статья: [англ.].
Традиционная система
Наиболее широко используется для шин общего назначения. В силу исторических причин часть размеров в ней указывается в метрических, а часть — в имперских («дюймовых») единицах измерения.
Пример: LT 205/55R16 91V
- LT (используется опционально, обязательное обозначение по DOT) — функция шины: P — легковой автомобиль (Passenger car); LT — лёгкий грузовик (Light Truck); ST — для прицепов/фургонов/телег (Special Trailer), нельзя использовать для легковых автомобилей/пикапов/грузовиков; T — временная (используется только для запасных шин, т.н. «докаток»)
- 205 — ширина профиля, мм
- 55 — отношение высоты профиля к ширине, %. Если не указан — считается равным 82 % (в СССР, в других странах в различные периоды стандартными были другие величины). Изредка вместо этого может напрямую указываться высота боковины шины в дюймах (4.40/4.50-21") или её общий наружный диаметр миллиметрах (195/620R16).
- R — шина имеет каркас радиального типа (если буквы нет — шина диагонального типа). Частая ошибка — R принимают за букву радиуса. Возможные варианты: B — bias belt (диагонально-опоясанная шина. Каркас шины тот же, что и у диагональной шины, но имеется брекер, как у радиальной шины), D или не указан — диагональный тип каркаса.
- 16 — посадочный диаметр шины (соответствует диаметру ), дюйм
- 91 — индекс нагрузки (на некоторых моделях в дополнение к этому может быть указана нагрузка в кг — Max load)
- V — индекс скорости (определяется по таблице)
Возможные вариации:
- Индекс скорости может располагаться в разных местах маркировки: 225/50SR16, 225/50SR16 89S, 225/50R16 89S
- Присутствие буквы C после диаметра, например, 195/70R15C 104/102R, означает «коммерческий». Такая шина предназначена для пикапов или грузовиков с повышенной грузоподъёмностью.
- После размера могут присутствовать буквы XL, RF, SL, LL (например, P235/75R-15 XL, P285/35R-19 LL). Они означают соответственно повышенную (extra load, reinforced), стандартную (standard load), и пониженную (light load) несущую способность. В американской P-маркировке XL соответствует максимально допустимому давлению 41 psi (280 kPa), SL и LL — 35 psi (240 kPa), в европейской маркировке XL/RF соответствует 42 psi (290 kPa), SL — 36 psi (250 kPa), LL отсутствует. Отсутствие этого обозначения соответствует варианту SL.
- Буквы FR (например, 215/45 R17 87V FR) после размера означают шину с защитой обода диска. Защитный бортик на боковине низкопрофильной шины защищает диск и боковину самой шины от повреждения при проезде неровностей дорожного покрытия на большой скорости.
- В редких случаях (например, у шин Michelin с системой PAX) посадочный диаметр может быть указан в миллиметрах, например, 190/65R390, такие шины называются миллиметровыми. Если после диаметра идёт буква A — это означает асимметричный посадочный обод, то есть разные внутренний и внешний диаметры посадочного обода. Например, в случае 235/710R460A 104T внутренний посадочный диаметр будет составлять 470 мм, а внешний — 450 мм.
Метрическая система
Пример: 165—330 — шина шириной 165 мм и посадочным диаметром 330 мм, диагональная полнопрофильная (соответствует шине 6,45-13).
Такой системы, в частности, долгое время придерживалась фирма Michelin, например 125—400 — размер радиальной шины Michelin X, штатной для Citroen 2CV (125SR15 в современной системе). В СССР она использовалась как дублирующая для диагональных шин (основная маркировка была в дюймах) — например, «москвичёвская» шина М-145 с маркировкой 6,45—13 (165—330). Радиальные шины имели букву «Р» в обозначении, например грузовая 200-508Р.
Дюймовая система
Пример: 35×12.50 R 15 LT 113R
- 35 — номинальный внешний диаметр шины, в дюймах
- 12.50 — номинальная ширина шины, в дюймах (обратите внимание, что это ширина именно шины, а не протекторной части. Например, для шины с указанной шириной 10.5 дюймов ширина протекторной части будет равна не 26.5, а 23 см, а протекторная часть 26.5 см будет у шины с указанной шириной 12.5). Если не указан внешний диаметр, то профиль высчитывается следующим образом: если ширина шины оканчивается на ноль (например 7.00 или 10.50), то высота профиля считается равной 92 %, если ширина шины оканчивается не на ноль (например 7.05 или 10.55), то высота профиля считается равной 82 %
- R — шина имеет каркас радиального типа
- 15 — посадочный диаметр шины, в дюймах, то же что в метрической системе
- LT — функция шины (LT — light trucks, для лёгких грузовиков)
- 113 — индекс нагрузки
- R — индекс скорости
В настоящее время используется, в основном, для внедорожной техники, для которой наружный диаметр колеса (шины) является одним из важнейших параметров, определяющих проходимость и возможность установки в колёсные арки автомобиля без задевания за детали шасси и кузова. Например, «32-е колёса» на сленге джиперов — это колёса с шинами наружным диаметром 32 дюйма. Исторически применялась в Северной Америке и для шин общего назначения, в частности — для шин высокого давления (ныне практически не выпускаемых). В Европе в тот же период использовалась аналогичная система с метрическими размерами, например, шина 880×120 имела наружный диаметр 880 мм и ширину профиля 120 мм.
Формулы пересчёта между системами маркировки
| Традиционная система | Дюймовая система |
|---|---|
D/E-C (205/55-16);
| A×B-C (31×10.5-15);
|
| Перевод в дюймовую систему | Перевод в традиционную систему |
|
|
| Примеры расчёта | |
| 205/55-16 → 25×8-16 | 31×10.5-15 → 267/76-15 |
Для широкопрофильных шин
Специальные широкопрофильные шины для автомобилей высокой проходимости и спецтехники обозначаются тремя числами, например — 1000×350-508, где 1000 — номинальный наружный диаметр в мм, 350 — номинальная ширина профиля, 508 — посадочный диаметр обода.
Такое же обозначение принято и для пневмокатков.
Индекс нагрузки
Индекс нагрузки показывает максимальный вес в килограммах, который может выдержать одна шина.
Индекс нагрузки шин так же может называться коэффициентом нагрузки шин или индексом грузоподъемности шин. На шинах может обозначается как Li, что является сокращением от англ. loadindex. Маркируется цифрами на боковине шины.
Чем больше индекс нагрузки, тем более тяжёлая, толстая и жесткая будет шина, что приводит к уменьшению срока жизни подвески автомобиля и росту расхода топлива. Шины с меньшим индексом мягче и легче, но менее износостойкие.
Индекс нагрузки шин указывается в технической документации производителя.
Его так же можно приблизительно рассчитать основываясь на весе самой машины с максимальной нагрузкой. Необходимо учесть полное снаряжение машины (полный топливный бак, запасное колесо, технологические жидкости и тп.), общий вес всех пассажиров на всех доступных местах и дополнительную свободную дозагрузку машины (для небольших автомобилей это может быть 100 - 200 кг, для внедорожников 500 кг и более). Полученную сумму необходимо разделить на количество несущих колес. Однако, максимальное давление на переднюю и заднюю ось может быть разным, особенно при полной загрузке багажника.
|
|
|
|
|
|
Индекс скорости
Индекс скорости шины связан с индексом нагрузки и определяет максимально допустимую скорость, при которой шина может нести нагрузку, определённую индексом нагрузки.
Скоростная категория присваивается шине по результатам специальных стендовых испытаний. При эксплуатации автомобиль должен перемещаться со скоростью на 10−15 % меньше максимально допустимой.
|
|
- Шины, имеющие маркировку «ZR», сконструированы для скоростей, превышающих 240 км/ч.
- Шины, маркированные «V» совместно с индексом грузоподъемности, — например, 91V — предназначены для скоростей от 210 км/ч до 240 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 210 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 3 % для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 240 км/ч.)
- Шины, маркированные «W» совместно с индексом грузоподъемности, — например, 100W — предназначены для скоростей от 240 км/ч до 270 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 240 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 5 % для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 270 км/ч.) Шины, маркированные индексом скорости «W», могут иметь дополнительную маркировку «ZR».
- Шины, маркированные «Y» совместно с индексом грузоподъемности, — например, 95Y — предназначены для скоростей от 270 км/ч до 300 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 270 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 5 % для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 300 км/ч.)
Индекс скорости зависит также от сезона. При схожих характеристиках у летних шин показатель скорости всегда выше, чем у зимних.
Дополнительные сведения
На шинах обязательно должны быть указаны следующие сведения:
- Максимально допустимое давление (MAX PRESSURE).
Давление воздуха в шинах существенно влияет на поведение автомобиля на дороге, безопасность на высоких скоростях, а также на износ протектора. Давление в шинах обязательно должно быть приведено в норму до регулировки углов установки колёс.
- Материалы, используемые в конструкции каркаса и брекера (Tire construction materials).
Цветовые метки. Отметки в виде «точек» либо «кружков»:
- красный — точка наибольшей силовой неоднородности (самое жёсткое место шины). Рекомендуется совмещать с белой точкой на колесе (если есть);
- жёлтый — самое лёгкое место шины (определяется при контроле дисбаланса шины).
Данные отметки необходимы для минимизации массы балансировочных грузов во время шиномонтажа.
Устаревшие отметки в виде полос в бортовой зоне (использовались только на территории США):
- нет — хорошее качество;
- красный — косметические дефекты;
- жёлтый — нарушение состава каучуковой смеси (без гарантии);
- зелёный — внутренние дефекты.
Назначение для определённых условий эксплуатации
- англ. Winter — зимние шины.
- англ. Aqua, Rain и т. д. — высокоэффективны на мокрой дороге.
- англ. M+S (Mud+Snow) — буквально «грязь+снег» — пригодны для движения по грязи и снегу (на практике обычно так маркируются всесезонные или зимние шины с расширенным по сравнению с летними температурным диапазоном и более развитым рисунком протектора, обеспечивающим сцепление не только на ровном асфальте, внедорожными большинство из них не являются).
- англ. M/T (Mud Terrain) — грязевые ландшафты.
- англ. A/T (All Terrain) — шины для любого ландшафта (баланс между комфортом и проходимостью).
- англ. AS (All Season) — всесезонная шина.
- англ. All-Season, англ. All-Weather — всесезонная шина.
- англ. R+W (Road + Winter) — всесезонная дорожная шина.
- англ. Rotation — шины с направленным рисунком протектора имеют стрелку на боковине шины, показывающую требуемое направление вращения шины.
- англ. Outside и Inside (или Side Facing Out и Side Facing Inwards) — асимметричные шины, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск. Надпись Outside (наружная сторона) должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside (внутренняя сторона) — с внутренней.
- англ. Left или Right — шины этой модели бывают левые и правые. При их установке нужно строго соблюдать правило установки шины на автомобиль, левые только слева, а правые, соответственно, только справа.
- англ. Steel Radial — радиальная шина с металлическим кордом.
- англ. Tubeless (TL) — бескамерная шина. Если этой надписи нет, то шина может использоваться только с камерой.
- англ. Tube Type (TT) — шина должна эксплуатироваться с камерой.
- англ. MAX PRESSURE — максимально допустимое давление в шине, в кПа.
- англ. RAIN, WATER, AQUA (или пиктограмма «зонтик») — шины специально спроектированы для дождливой погоды и имеют высокую степень защиты от аквапланирования.
- англ. Treadwear 380 — коэффициент износоустойчивости, определяется по отношению к «базовой шине», для которой он равен 100. Показатель износа является теоретической величиной и не может быть напрямую связан с практическим сроком эксплуатации шины, на который значительное влияние оказывают дорожные условия, стиль вождения, соблюдение рекомендаций по давлению, регулировка углов сход-развала автомобиля и ротация колес. Показатель износа представлен в виде числа от 60 до 620 с интервалом в 20 единиц. Чем выше его значение, тем дольше выдерживает протектор при испытаниях по установленной методике.
- англ. Traction А — коэффициент сцепления, имеет значения А, В, С. Коэффициент А имеет наибольшую величину сцепления в своем классе.
- англ. Max Load — максимальная нагрузка и далее стоят значения в килограммах и фунтах.
- англ. PR (Ply Rating) — прочность (несущая способность) каркаса условно оценивается так называемой нормой слойности. Чем прочнее каркас, тем большее давление воздуха выдерживает шина, и, следовательно, имеет большую грузоподъемность. Для легковых автомобилей используют шины с нормой слойности 4PR и иногда 6PR, причём в этом случае последние имеют надпись «Reinforced», то есть «усиленные» (шины повышенной грузоподъемности).
- англ. Standart Load (SL) — стандартная грузоподъемность.
- англ. Extra Load (XL) — повышенный индекс нагрузки.
- англ. High Load (HL) — высокая грузоподъемность. Первую HL-шину выпустила компания Continental в 2021 г. По оценке компании, грузоподъёмность HL-шины на 10% выше, чем у XL-шины, и на 25% выше, чем у SL-шины. Необходимость в новой маркировке вызвана появлением электромобилей и гибридов с очень тяжёлыми аккумуляторными батареями.
- англ. Reinforced (Reinf или RF) — повышенный индекс нагрузки. На лёгких грузовиках и микроавтобусах наиболее употребительны именно шины с 6PR и 8PR. О повышенной слойности (то есть прочности) шины может свидетельствовать буква «С» (commercial), которая ставится после обозначения посадочного диаметра (например, 185R14C)
- англ. TWI (Tread Wear Indicator) — знак расположен на боковине шины и показывает расположение отметок остаточной высоты рисунка протектора в основных канавках. Для стран Европейского Союза и Российской Федерации остаточная высота рисунка протектора изношенной легковой шины должна быть не менее 1,6 мм.
- англ. ZP — нулевое давление (Zéro Pression), коммерческое обозначение Michelin для шин с усиленными боковинами. ZP : Возможность продолжать движение в случае прокола на расстояние до 80 км при скорости до 80 км/ч. ZP SR : Возможность продолжать движение в случае прокола на расстояние до 30 км при скорости до 80 км/ч.
- англ. SST — самонесущая шина (Self Supporting Tyres). Такие шины могут нести нагрузку и продолжать движение после прокола.
- англ. Dunlop MFS (Maximum Flange Shield) — Система максимальной защиты обода борта защищает дорогие колеса от повреждений об бордюры и тротуары — резиновый профиль по окружности покрышки, расположенный на нижней части стенки над фланцем обода, образует буферную зону.
- англ. Studless — не подлежит ошиповке.
- англ. Studdable — подлежит ошиповке.
Кроме того, на шинах указываются стандарты качества (буква «Е» в кружочке — европейский стандарт, «DOT» — американский).
Процесс изготовления шин
Изготовление шин включает в себя четыре различных этапа: изготовление резиновых смесей, изготовление компонентов, сборка, вулканизация.
I. Производство шины начинается с приготовления резиновых смесей. Рецептура зависит от назначения деталей шины и может включать в себя до 20 химикатов, начиная от серы и технического углерода и заканчивая каучуками - натуральным и/или синтетическими.
II. На следующем этапе создаётся протекторная заготовка для шины. В результате шприцевания на червячной машине получается профилированная резиновая лента, которая после охлаждения водой разрезается на заготовки по размеру шины.
Скелет шины — каркас и брекер — изготавливаются из слоёв обрезиненного текстиля или высокопрочного металлокорда. Прорезиненное полотно раскраивается под определённым углом на полосы различной ширины в зависимости от размера шины.
Важным элементом шины является борт — это нерастяжимая, жёсткая часть шины, с помощью которой последняя крепится на ободе колеса. Основная часть борта — крыло, которое изготавливается из множества витков обрезиненной бортовой проволоки.
III. На сборочных станках все детали шины соединяются в единое целое. На сборочный барабан последовательно накладываются слои каркаса, борт, по центру каркаса протектор с боковинами. Для легковых шин протектор относительно расширен и заменяет собой боковину. Это повышает точность сборки и снижает количество операций в производстве шин.
IV. После сборки шину ожидает процесс вулканизации. Собранная шина помещается в пресс-форму вулканизатора. Внутрь шины под высоким давлением подаётся пар или перегретая (200 °C) вода. Обогревается и наружная поверхность пресс-формы. Под давлением по боковинам и протектору прорисовывается рельефный рисунок. Происходит химическая реакция (вулканизация), которая придаёт резине эластичность и прочность.
Химический состав резиновой смеси
Над процессом создания шины работают шинные химики и конструкторы, от которых зависят секреты шинной рецептуры. Их искусство заключается в правильном выборе, дозировке и распределении шинных компонентов, в особенности для смеси протектора. На помощь им приходят профессиональный опыт и не в меньшей степени компьютеры. Хотя состав резиновой смеси у любого солидного производителя шин — тайна за семью печатями, достаточно хорошо известны около 20 основных составляющих. Весь секрет состоит в их грамотной комбинации с учётом предназначения самой шины.
Основные составляющие резиновой смеси:
- Каучук. Хотя шинный коктейль необычайно сложен по своему составу, основу его всё же образуют различные каучуковые смеси. Натуральный каучук, состоящий из высушенного сока (латекса) бразильской гевеи, долгое время доминировал во всех смесях, различаясь при этом лишь по уровню качества. Также каучуконосный млечный сок содержится в некоторых видах сорных трав и одуванчиков. Производимый из нефти синтетический каучук был изобретён немецкими химиками в 30-е гг. и современная скоростная шина без него просто немыслима. В настоящее время синтезируется несколько десятков различных синтетических каучуков. Каждый из них имеет свои характерные особенности и строгое назначение в разных деталях шины. Даже после изобретения синтетического изопренового каучука (СКИ) — близкого по свойствам к натуральному, резиновая промышленность не может полностью отказаться от использования последнего. Единственный его недостаток перед СКИ — дороговизна. На территории СССР не было возможности получать натуральный каучук из растений, а покупать его за границей приходилось за валюту. Это спровоцировало развитие богатой химии синтеза каучуков и других полимеров. В США, наоборот, использовался по большей части натуральный каучук, поставлявшийся по низким ценам из Латинской Америки (до 70% от общего уровня потребления шинной промышленности).
- Технический углерод. Треть резиновой смеси состоит из промышленной сажи (технический углерод), наполнителя, предлагаемого в различных вариантах и придающего шине её специфичный цвет. Сажа обеспечивает в процессе вулканизации хорошее молекулярное соединение, что придаёт покрышке особую прочность и износостойкость. Сажу получают путём деструкции природного газа без доступа воздуха. В СССР при доступности этого «дешёвого» сырья было возможно широкое применение технического углерода. Резиновые смеси с использованием ТУ вулканизуются серой.
- Кремниевая кислота. В Европе и США ограниченный доступ к источникам природного газа вынудил химиков найти замену ТУ. При том, что кремниевая кислота не обеспечивает такую же высокую прочность резинам, как ТУ, она улучшает сцепление шины с мокрой поверхностью дороги. Так же она лучше внедряется в структуру каучука и меньше вытирается из резины при эксплуатации шины. Это свойство менее пагубно для экологии. Чёрный налёт на дорогах — технический углерод, вытертый из шин. В рекламе и обиходе шины с использованием кремниевой кислоты называются «зелёными». Резины вулканизуются перекисями. Полностью отказаться от использования технического углерода в настоящее время не представляется возможным.
- Масла и смолы. К важным составным частям смеси, но в меньшем объёме, относятся масла и смолы, обозначаемые как мягчители и служащие в качестве вспомогательных материалов. От достигнутой жёсткости резиновой смеси во многом зависят ездовые свойства и износостойкость шины.
- Сера. Сера (и кремниевая кислота) — вулканизирующий агент. Связывает молекулы полимера «мостиками» с образованием пространственной сетки. Пластичная сырая резиновая смесь превращается в эластичную и прочную резину.
- Вулканизационные активаторы, такие как оксид цинка и стеариновые кислоты, а также ускорители инициируют и регулируют процесс вулканизации в горячей форме (под давлением и при нагреве) и направляют реакцию взаимодействия вулканизующих агентов с каучуком в сторону получения пространственной сетки между молекулами полимера.
Производители автомобильных шин
- Bridgestone (Япония)
- Dunlop (Ирландия)
- Continental (Германия)
- Goodyear (США)
- Hankook (Южная Корея)
- Kumho (Южная Корея)
- Michelin (Франция)
- Nokian (Финляндия)
- Pirelli (Италия)
- Toyo Tire & Rubber (Япония)
- Yokohama (Япония)
- Белшина (Беларусь)
- Кордиант (Россия)
- Росава (Украина)
Тенденции в шинной индустрии




Первые специальные автомобильные шины появились во Франции в 1895 году. Это были однотрубные (бескамерные устаревшего типа) пневматические шины с протектором без рисунка, имевшие профиль в виде кольца и армированные обычным полотном (без корда). Такие шины устанавливались на деревянные обода и крепились (приклеивались) к ним шеллаком.
Поначалу распространение получили так называемые клинчерные (кособортные) шины, запатентованные американцем Бартлетом в 1898 году. Они имели грушевидный профиль и удерживались на ободе за счёт мягких бортов (реборд), посаженных в охватывающие их крючкообразные закраины (загранки) имеющего особое сечение обода. Такие шины было очень трудно монтировать на обод, их борт часто перетирался, а грузоподъёмность была невысока, тем не менее до 1910-х годов они оставались наиболее распространёнными на европейских автомобилях. К тому времени уже были известны более совершенные прямобортные шины современного типа, с заделанными в борта стальными тросами, обеспечивающими удержание на ободе, но их распространение сдерживалось из-за патентных ограничений и конкурентной борьбы различных производителей шин. Лишь к середине 1920-х годов клинчерные шины на автомобилях практически вышли из употребления.
Главным «врагом» пневматических шин в начале XX века, помимо несовершенства конструкции и технология изготовления, были гвозди из лошадиных подков, в огромных количествах разбросанные по дорогам того времени. Для защиты от проколов на шины порой одевали «броню» из кожи со стальными шипами, дерева или даже металлических пластин. Тем не менее, в дальней поездке считалось необходимым иметь при себе как минимум две запасные шины. Как правило, они уже были смонтированы на обода — в случае прокола оставалось лишь установить на автомобиль обод в сборе с шиной (центральная часть колеса с деревянными спицами имела неразборное крепление к ступице и снималась только в сборе с ней).
Грузовые автомобили начала века обычно имели сплошные (массивные) шины без воздушной камеры, либо шины типа «эластик», имеющие пустоты в массиве. Скорость на таких шинах была ограничена примерно 30 км/ч — после этого начинался перегрев резиновой ленты и её расслоение. С 1910-х годов появляются первые пневматические шины для лёгких грузовых автомобилей с шириной профиля до 6", так называемые «пневматики-гиганты» (грузовики с грузоподъёмностью более 1,5 тонн продолжают оснащаться сплошными шинами). Это имело огромное значение, так как позволило значительно повысить скорость и рентабельность перевозки грузов. Из преимущественно внутригородского развозного транспорта, медлительного и тряского, грузовик стал превращаться в достойного конкурента для железнодорожных перевозок. Благодаря применению пневматических шин на автобусах появилась возможность налаживания междугородного автобусного сообщения.
С 1910 года начинается применение в конструкции шин специальной хлопковой кордной ткани особого плетения, изобретённой англичанином Палмером. Такая ткань состояла практически только из продольных ниток, скрученных в виде шнурков, которые соединялись в полотно немногочисленными поперечными нитями. Кордная ткань была очень прочна в продольном направлении и при этом эластична, испытывала намного меньшие напряжения по сравнению с обычным полотном и имела намного меньшее внутреннее трение, благодаря чему повышается срок службы шин, уменьшается нагрев и снижается сопротивление качению. Кроме того, её применение позволило формовать покрышки, придавая им постоянную форму с чётко выраженными боковинами и протектором (до этого они имели сечение, близкое к правильному кругу).
В 1911 году на шине был впервые использован протекторный рисунок, изначально в виде цилиндрических выступов или продольных канавок, резко улучшивший её характеристики на мокром покрытии. Ближе к концу того же десятилетия появляется более развитый протекторный рисунок.


Шины этого поколения изготовлялись из бессажевой резины на основе натурального каучука и имели цвет от грязно-серого до белого или слоновой кости, так как не имели в своём составе углеродного наполнителя. Такие шины имели очень низкую ходимость — в лучшем случае 5…6 тыс. км пробега (зачастую всего лишь 2,5…3 тыс. км), причём в шинах с каркасом из ткани с полотняным плетением (ткань «автопнев») полотно выходило из строя раньше, чем истирался протектор. Поэтому, хотя способность углеродного наполнителя улучшать свойства каучука, включая его износостойкость, была известна ещё с 1904 года, его применение на бескордных шинах не имело большого смысла. Чёрные шины с кордом и углеродным наполнителем, использовавшимся также в качестве консерванта для предотвращения разложения натурального каучука, появились в 1912 году среди продукции фирмы «Мишлен». Благодаря введению корда и углеродного наполнителя пробег шины увеличился в 4…6 раз.
Первые шины с углеродным наполнителем имели как правило серо-белые (или кремовые, цвета «слоновой кости») боковины и чёрный протектор, что было сделано главным образом для снижения стоимости производства (как уже упоминалось, чистый технический углерод получают сжиганием природного газа без доступа воздуха, и стоимость производства этим методом в те годы была высока). Более дорогие шины были полностью чёрными — в те годы это считалось признаком современности и стиля, кроме того, за такими шинами было проще ухаживать. Впоследствии, однако, ситуация изменилась — чёрные шины к середине тридцатых получили массовое распространение, а шины с белыми декоративными накладками на боковины (сами боковины были уже обычно чёрными, состоя из того же материала, что и протектор) со временем превратились в стильный аксессуар, за который просили доплату.
В 1920-х годах получают распространение шины низкого давления типа «баллон» (рабочее давление 1,5…2,5 атм), а к концу десятилетия появляются и шины сверхнизкого давления («сверхбаллон», 0,7…1,4 атмосферы) разработанные в НИИРП. «Баллоны» имели почти вдвое большие внутренний объём, чем у прежних шин высокого давления, на 20…30 % более широкий и высокий профиль и более тонкие стенки из особо эластичной кордовой ткани. Широкая опорная поверхность улучшила управляемость, а мягкая боковина и высокий профиль — значительно повысили комфортабельность. Несмотря на несколько больший расход топлива с шинами типа «баллон», а также необходимость изменения подвески и рулевого управления, они очень быстро получили распространение. Появляются грузовые пневматические шины большой грузоподъёмности, практически полностью вытеснившие сплошные шины и «эластики». В 1928 году в Германии и ряде других стран Европы эксплуатация грузовиков собственной массой менее 3,5 тонн на сплошных шинах была запрещена, а для более тяжёлых грузовиков на сплошных шинах был введён повышенный на 10 % налог. Шины «сверхбаллон» советского производства размерностью 800—250 мм прославились в ходе Каракумского автопробега, и впоследствии стали предшественниками специальных шин для автомобилей высокой проходимости.
Благодаря улучшению технологии производства и конструкции появляется возможность изготовлять шины с более широким и высоким профилем. В производстве шин используются ускорители вулканизации (гуаниды и тиазолы), антиоксиданты, активаторы (оксид цинка, стеариновая кислота). Шины теперь изготавливают с использованием искусственного каучука и с углеродным наполнителем, повышается их надёжность и ресурс. Благодаря этому, а также улучшению состояния дорог, появилась возможность иметь на автомобиле только одно запасное колесо (до середины двадцатых годов обычно имелось как минимум два). Вместо кордной ткани стали применяться отдельные жгуты корда без связывающих их поперечных нитей, которые укладывались в резиновую массу и таким образом склеивались друг с другом. Размеры шин стандартизируются, их ассортимент уменьшается, что упрощает снабжение.
Автомобили среднего класса в это время снабжаются шинами под обода размерностью 19…21" при ширине профиля 4…5" и наружным диаметре около 30" (например, Ford Model A — 4,50-21, а с 1930 года — 4,75-19). Большого класса — более широкими и с большим наружным диаметром, например 33-6,75". Высота боковины равнялась ширине шины или даже немного её превосходила (например, шины 4.40/4.50-21, устанавливавшиеся на автомобиле Ajax Six 1926 года; 4,50 — высота боковины в дюймах).
На протяжении 1930-х годов в связи со значительным ростом скоростей движения автотранспорта непрерывно улучшается конструкция шин и технология их изготовления. Улучшаются рецептуры резиновой массы, пропитки для корда. В 1937 году появляются шины с более прочным вискозным кордом, а в 1938 — с металлокордом.
В 1940-е годы значительно увеличивается ширина колёсных ободов и шин, при соответствующем увеличении абсолютной высоты боковины. Создаются специальные шины высокой проходимости с особыми рисунками протекторов («граунд-грип», «расчленённая ёлка» и т. п.). В 1946 году появляются бескамерные шины современного типа, одеваемые на герметичные сварные колёсные обода (колёса старого типа были клёпанными). В США шины с широкой декоративной белой полосой на боковине (Wide Whitewall Tires) в послевоенные годы получают массовое распространение, их нередко устанавливали даже на автомобилях недорогих марок.


Вплоть до 50-х годов шины большинства автомобилей имели размерность не менее 15…16 дюймов, при небольшой ширине и очень высокой боковине (полнопрофильные, с высотой боковины, практически равной ширине шины — например, в США была стандартизирована высота профиля шины в 90 %). Одной из причин этого было состояние дорожного хозяйства — за пределами Западной Европы большинство дорог не имело твёрдого покрытия (грунтовые, щебёночные, грейдерные и т. п.), а из имевших его большая часть приходилась на вымощенные бетонными плитами, имевшие часто расположенные стыки (например, в американском штате Огайо первая асфальтированная магистраль была построена только в 1948 году). Это требовало от шины высокой способности поглощать толчки, возникающие при проезде неровностей.
К примеру, в СССР, где проблема плохих дорог стояла весьма остро, послевоенная «Победа» М-20 имела шины размерностью 6,00-16, а малолитражный «Москвич-400» — 4,5-16 («401» — 5,00-16). Шины автомобилей среднего класса имели наружный диаметр порядка 700 мм и более (шина размерностью 6,70-15 модели И-194, устанавливавшаяся на «Волгу» ГАЗ-21 — 718 мм), что в сочетании с мощным диагональным каркасом боковины обеспечивало высокую способность шины гасить толчки при проезде неровностей дороги, а также её хорошую стойкость к ударам, проколам и порезам. На малолитражных автомобилях использовались шины с более низким и узким (в абсолютном измерении) профилем, но также с посадочным диаметром 15-16 дюймов (Renault Dauphine — 5,00-15, «Москвич-402» — 5,60-15, и так далее), которые из-за этого имели меньшую грузоподъёмность и были менее комфортабельны.
Помимо плохих дорог, другой причиной использования шин сравнительно большой размерности было несовершенство использовавшихся материалов и технологии производства в те годы: текстильный корд имел низкую удельную прочность, что вынуждало укладывать его во много слоёв, из-за чего боковина и протектор шины оказывались очень толстыми. На высокой скорости они сильно нагревались за счёт внутреннего трения при деформации, в результате чего при длительном движении на скоростях уже порядка 120…150 км/ч происходило расслаивание боковины и отслаивание протектора с последующим разрывом шины. Увеличение размерности шины позволяло снизить её деформацию и уменьшить нагрев, а высокая боковина хорошо рассеивала тепло. При этом в шине поддерживали повышенное по современным меркам давление, чтобы снизить деформацию.
На спортивных и гоночных автомобилях применялись специальные высокоскоростные шины размерностью 16…21 дюйм с шириной профиля 5…7 дюймов, облегчённым каркасом из высокосортной стальной проволоки, кордом из шёлка, вискозного волокна или капрона (полиамидного волокна) и резиной из лучшего натурального каучука, что позволяло увеличить предельную скорость ценой резкого снижения живучести и износостойкости. С 1947 года наряду с вискозным кордом применяется также более прочный полиамидный (капроновый).
Распространение шин с более прочным каркасом из синтетических волокон и сравнительно тонкими боковиной и протектором открыло дорогу к росту скоростных характеристик автомобилей, а также значительному снижению размерности шин. В те годы это считалось путём прогресса, поскольку маленькие колёса позволяли значительно улучшить компоновку автомобиля, разместив в тех же наружных габаритах более просторный салон, а также снизить неподрессоренные массы.
В 1946 году французской фирмой Michelin была разработана первая массовая радиальная шина Michelin X, которая с 1948 года стала устанавливаться на Citroën 2CV. В 1952 году той же фирмой была представлена первая радиальная шина для грузовика. Радиальная конструкция с жёстким металлокордом позволила вместо 8…14 слоёв каркаса иметь всего 2…4 без снижения допустимой нагрузки и при увеличении ресурса во много раз. Кроме того, благодаря жёсткой боковине шины, менее склонной к уводу под действием боковой силы, значительно улучшалась управляемость. Однако по целому ряду причин (низкая комфортабельность из-за жёсткого качения шин с радиальным металлокордом, дороговизна, консерватизм потребителей и производителей, высокая чувствительность к повреждениям и так далее) широкого распространения радиальные шины за пределами Франции долгое время не получали.

К середине 1950-х стандартной размерностью колёс для новых микро- и малолитражных автомобилей становятся 12…13 дюймов, причём такие шины имели большую ширину и, соответственно, более высокую боковину, чем у прежних размерностью 15..16 дюймов (при том же их соотношении), что позволяет практически сохранить наружный диаметр и повысить комфортабельность. Более крупные машины начинают оснащаться шинами размерностью 14…15 дюймов. Самые маленькие шины, размерностью 8…10 дюймов, применялись на мотороллерах, мотоколясках и микроавтомобилях — причём работали такие шины в самых тяжёлых условиях, поскольку из-за небольшого диаметра при той же скорости делали намного больше оборотов, а их сравнительно низкие боковины плохо рассеивали тепло. Ширина профиля достигла для малолитражек 5,2"…6,0", а для автомобилей среднего и большого класса — 6,0"…9,0". Высота боковины несколько снизилась, но всё ещё оставалась значительной (более 80 % ширины), что предопределяло высокую грузоподъёмность, хорошую проходимость и комфортабельность. Шины были в абсолютном большинстве случаев использовались диагональные — обеспечивающие хорошую комфортабельность, но посредственную управляемость, на которую ещё не обращали большого внимания. Характерный для больших американских автомобилей этой эпохи эффект существенного «запаздывания» реакции на вращение рулевого колеса не в последнюю очередь обусловлен своим возникновением именно высокопрофильным диагональным шинам тех лет с высокой и податливой в поперечном направлении боковиной.

В 1960 году в СССР на Московском шинном заводе была разработана радиальная шина М-75 со съёмными протекторными кольцами. Эта шина монтировалась на обод без протектора, после чего на неё в спущенном состоянии надевали три отдельных протекторных кольца, которые при накачивании прочно закреплялись на своих местах. В процессе эксплуатации изношенные протекторные кольца могли заменяться новыми, сама же шина при отсутствии серьёзных повреждений («грыж», порезов боковины) была практически «вечной». Кроме того, появлялась возможность на одной и той же шине устанавливать протектор с различным рисунком, в соответствии с текущими требованиями (для сухой или мокрой погоды, зимний, грязевой). Аналогичные шины типа РС размерностью 7,50—20" были разработаны для грузовика ГАЗ-51 на Ярославском шинном заводе. Однако эта технология не была доведена до требуемого уровня надёжности и долговечности и не получила широкого распространения.

Начиная с 60-х годов стали уделять больше внимания управляемости автомобилей, что выразилось в уменьшении высоты профиля шин до примерно 70…80 % от ширины, при одновременном увеличении ширины протектора. Кроме того, значительное улучшение дорог позволило ощутимо уменьшить размерность шин: до 10…13 дюймов на микро- и малолитражных автомобилях, и до 13…15" на автомобилях более высоких классов. Так, «Москвич-408» использовал шины размерностью 6,00-13", «Жигули» ВАЗ-2101 — 6,15-13". Близкую размерность имели и другие европейские малолитражки, а на микролитражных автомобилях обычно применялись шины размерностью 10 или 12 дюймов — например, 5,20-12" на Fiat 600, 145-10" на Austin Mini или 5,00-10" на «инвалидке» Серпуховского завода. Автомобили более высоких классов обычно использовали размерность 14", хотя даже на них порой могли встречаться и 13-дюймовые обода — например, младшие модели «Мерседеса» среднего литража в середине 1960-х использовали шины размерностью 7,00-13".
Американские «компактные» автомобили часто из соображений экономии снабжались шинами размерностью 13" в базовой комплектации, например, 6,00-13" у Ford Falcon модели 1960 года, а более соответствующие их габаритам и массе 14-дюймовые обода предлагались в качестве опции. «Среднеразмерные» автомобили, которые по размеру были чуть крупнее советской «Волги», имели обычно 14-дюймовые шины — например 7,35-14" у модели 1965 года. «Полноразмерные» автомобили уже использовали шины на 15"; например, автомобили Cadillac 1966 модельного года — размерностью от 8,00-15" у сравнительно лёгких моделей до 9,00-15" у лимузинов.
В этот период значительно улучшается качество шин, в частности, появляются методы контроля однородности шины по её динамическому дисбалансу.
Отражая снижения высоты профиля, в шестидесятые годы белая полоса на боковине сужается до 1" — 3/4" (2,5 — 2 см), это стиль Narrow Whitewall Tires; ближе к середине десятилетия появляются и шины стиля White Band, с очень узкой, всего около полудюйма (12,7 мм), полосой, или парными ещё более тонкими полосками. Наряду с традиционным белым для полоски предлагаются красный, синий, жёлтый и другие цвета, а также — шины с буквами на боковине.

Также в шестидесятых годах начинают получать распространение радиальные шины, с образованной радиально ориентированными нитями каркаса эластичной боковиной и мощным, практически нерастяжимым в радиальном направлении брекером (в то время их могли также называть «шинами типа „Р“» или «шинами с меридиональным расположением нитей корда»). В частности, первой массовой радиальной шиной в СССР была устанавливавшаяся со второй половины 1963 года на некоторые серии «Волги» ГАЗ-21 шина Я-260 размерностью 175-15Р. Для грузовиков ГАЗ выпускались радиальные шины размерности 200-508Р и 220-508Р.
Сочетание тонкой, эластичной боковины с радиальным каркасом и жёсткого брекера, а также меньшее число слоёв корда, позволяли уменьшить нагрев шины при движении и её массу, снизить значение бокового увода колеса, тем самым значительно улучшив управляемость автомобиля. Между тем, из-за использования в них жёсткого металлокорда и радиального каркаса боковины такие шины имели жёсткое качение и не обеспечивали высокой комфортабельности, что дополнительно усугублялось вследствие того, что подвески автомобилей тех лет обычно имели частотно-упругие характеристики, рассчитанные на диагональные шины и не совпадающие с соответствующими характеристиками радиальных, а также зачастую не имели резиновых элементов подвески, эффективно поглощающих возникающие при жёстком качении радиальных шин толчки и вибрации. Кроме того, радиальные шины первых поколений из-за особенностей конструкции не могли иметь большую ширину профиля и были очень чувствительны к ударам и порезам боковины.
Из-за всего этого комплекса факторов массового распространения они долгое время не получали, предлагаясь главным образом в качестве опции, доступной за доплату, или на рынке аксессуаров — на конвейере их ставило на свои автомобили лишь небольшое число фирм, например, тот же Citroёn (принадлежавший основному производителю «радиалок» тех лет, Michelin). Тем не менее, к концу 1960-х радиальными были более 95 % шин, выпущенных во Франции, и 85 % в Италии; в других развитых странах на них приходилось порядка 40..50 % выпуска шин. В США переход на радиальные шины сильно затянулся: первой моделью автомобиля, комплектовавшейся на заводе исключительно радиальными шинами, стал лишь Lincoln Continental Mark III 1970 года, окончательный же переход на них состоялся только в 1980-е годы.
Дополнительной мощной антирекламой радиальных шин в США послужила кампания по массовому отзыву представленных в 1971 году радиальных шин модели Firestone 500, которые из-за неудачной конструкции и производственного брака оказались склонны к отслаиванию протектора на высокой скорости и при большом пробеге. Проведённое Конгрессом расследование связало с этим дефектом гибель не менее 250 человек. Не сумев добиться должного качества продукции, в 1978 году фирма Firestone была вынуждена отозвать все 7 миллионов выпущенных шин этой модели, а также выплатить 500 000 долларов штрафа и миллионные компенсации пострадавшим.
Чтобы устранить ряд недостатков диагональных шин, американские производители с 1967 года стали выпускать так называемые «опоясанные» диагональные шины (Belted Bias-ply tires, «диагонально-опоясанные», «шины типа ОД»), у которых диагональный каркас с углом между нитями порядка 45—60° имел меньше слоёв, чем у обычной диагональной шины, и дополнялся специальным усиливающим «поясом» в брекере из особо прочного высокомодульного корда с углом между нитями порядка 69—80°, играющим ту же роль, что и нерастяжимый металлокордный брекер у радиальных шин. Такие шины сочетали комфортабельность и живучесть диагональных со сниженным сопротивлением качению и увеличенным примерно в 1,5 раза сроком службы, и при этом могли изготавливаться на имеющемся оборудовании, без дорогостоящего переоснащения шинного производства, а также имели такие же резонансные характеристики, как и у диагональных шин, не требуя изменения подвески автомобиля для сохранения комфортабельности. Однако по управляемости диагонально-опоясанные шины всё же сильно уступали радиальным. В 1971 году на «опоясанные» шины приходилось 49 % от общего выпуска шин в США, но за пределами американского континента распространения они так и не получили. Наиболее известной шиной такого типа была Goodyear Polyglas с высокомодульным кордом из стекловолокна в брекерном поясе, использовавшаяся на многих масл-карах.
Совершенствуется форма протектора, элементы которого становятся более высокими и мелкими, появляются дополнительные боковые канавки для отвода воды из пятна контакта шины, позволяющие улучшить сцепление на мокром покрытии. Появляются варианты протектора с асимметричным рисунком. Увеличивается использование для производства шин и камер высококачественного бутилкаучука, практически не пропускающего воздух и тем самым практически устраняющего необходимость периодического подкачивания колёс.
В 70-е и 80-е годы высота профиля шин ещё больше снижается; так, в США с 1972 года стандартной становится высота боковины шины, составляющая 78 % от ширины, при этом нередко встречались шины с высотой профиля 70 % и даже ниже. Ближе к концу этого периода радиальные шины окончательно вытесняют диагональные на легковых автомобилях. Произошло это благодаря прогрессу в области химии синтетических материалов, давшему возможность вместо традиционного металла в каркасе радиальных шин использовать высокопрочные искусственные волокна, что позволило в значительной степени победить один из главных недостатков радиальных шин — повышенную передачу толчков и вибрации от дороги. Лишь с появлением к середине семидесятых сочетающих хорошую управляемость и приемлемый комфорт радиальных шин с синтетическим или комбинированным кордом они получают однозначное признание и повсеместное распространение.
На легковых автомобилях в этот период обычно используются шины размером не более 12-15", причём размерности шин всё больше стандартизируются. В середине 70-х получают распространение так называемые , у которых высота профиля составляет 60…70 % от ширины. Первая такая шина была разработана итальянской фирмой Pirelli для модели Lancia Stratos. В СССР первые подобные шины появились на «Жигулях» ВАЗ-2105.
С 90-х годов наблюдаются всё бо́льшие тенденции, направленные на уменьшение высоты профиля шины при сохранении ширины и одновременном увеличении посадочного размера, и, соответственно, использовании дисков большего диаметра для сохранения радиуса качения. Это делает возможным установку тормозных механизмов большего диаметра, что необходимо в свете роста мощностей моторов и скоростей автомобилей. Также уменьшается деформация боковых стенок шины — это улучшает реакции шины на действия рулём и снижает нагрев шины, но, с другой стороны, ухудшает комфортабельность движения (особенно по дорогам невысокого качества), долговечность (в тех же условиях) и проходимость, а форма пятна контакта становится короче и шире (то есть, боковое сцепление с дорогой становится большим по величине, чем сцепление в продольном направлении).

Также, снижение сопротивления качению шины является одним из приоритетнейших направлений в развитии шинной промышленности. Снижение сопротивления позволяет повышать экономичность движения автомобиля, за счёт более совершенных материалов, применяемых в протекторе, которые поглощают меньше энергии при растяжении и сжатии. Больших успехов достигла компания Michelin, разработанные ею опытные образцы покрышек Proxima позволяют снизить вес на 20 %, а сопротивление качению на 25 % — до 6,5 кг/т по сравнению с покрышками серии Energy, обладающими сопротивлением в 9 кг/т (для справки — шины, выпущенные в 1897 году, имели сопротивление качению в 25 кг/т).
- Безопасная шина (Runflat)
Возможность нести вес автомобиля в случае потери воздуха определённое количество километров без вреда для колёсных дисков — важное достижение шинников за последнее время. Такие шины обычно носят название «run flat». К реализации идеи создания шины не боящейся прокола компании подошли по-разному. Например Goodyear используют в своих шинах EMT (Extended Mobility Tire) специальные вставки в плечевой зоне, которые не позволяют шинам полностью складываться. Michelin же в шинах PAX используют нестандартный обод, с жёстким кольцом, на которое в случае потери давления и опирается автомобиль.
Хранение
Шины следует хранить в сухих вентилируемых помещениях при температуре от минус 30 °C до 35 °C, минимум в метре от приборов отопления. Рядом не должны находиться растворители, кислоты, щёлочи и т. п. Шины должны быть защищены от воздействия солнечных лучей. Шины следует располагать так, чтобы избежать деформации бортов; через каждые три месяца рекомендуется поворачивать шины (или пакеты шин), меняя точку опоры.
Нормативные акты
Россия
- Правила эксплуатации автомобильных шин АЭ 001-04 (утверждены распоряжением Минтранса РФ от 21 января 2004 г. № АК-9-р). В соответствии с решением комиссии Минтранса России от 18.04.2006 г. (созданной распоряжением Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства, автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России № 02-ЕМ-142/2-р), принятого с учётом требований статьи 46 ФЗ «О техническом регулировании», а также в целях обеспечения безопасности эксплуатации автотранспортных средств и охраны окружающей среды документ АЭ 001-04 «Правила эксплуатации автомобильных шин» действует без ограничения срока действия до вступления в силу соответствующих технических регламентов.
- ГОСТ 4754-97 «Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, лёгких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия»
- ГОСТ 5513-97 «Шины пневматические для грузовых автомобилей, автоприцепов, автобусов и троллейбусов. Технические условия»
- ГОСТ 13298-90 «Шины с регулируемым давлением. Технические условия»
Применение изношенных покрышек в благоустройстве
Существует обычай (особенно распространённый в России и других постсоветских странах) использовать старые автошины для украшения детских площадок и придомовых территорий. Искусствоведы обозначают такое народное творчество термином «ЖЭК-арт». Отношение к этой традиции неоднозначное: многими это считается неэкологичным или неэстетичным; в частности, в ряде городов России это запрещено местными властями. С 2021 года введён запрет на использование такой резины в качестве «элементов благоустройства», нарушителям грозят денежные штрафы.
-
Детская площадка с покрышками в г. Николаев, Украина -
Покрышка-клумба, г. Николаев, Украина - Лебеди из покрышек, окрестности Киева.
-
Качели из покрышек в Эквадоре. -
Военные моряки США строят из покрышек игровую площадку, Гуам.
См. также
- Автомобильное колесо
- Гусматик (гусма́тиковая шина)
- Слик (тип автомобильных шин)
- Безопасная шина (Runflat)
- Колёса низкого давления
- Зимние шины
- НИИ шинной промышленности
- Шиномонтажный станок
- Клапан Шрадера
- Система контроля давления в шинах
- Кранцы (использование старых автомобильных покрышек)
- Утилизация и переработка автомобильных шин
Примечания
- ГОСТ Р 52390-2005. Раздел 2. Термины и определения, с. 1. Дата обращения: 18 ноября 2017. Архивировано 16 февраля 2015 года.
- Пятно контакта шин - важен ли его размер? (Спойлер - нет!). www.zr.ru. Дата обращения: 9 февраля 2021. Архивировано 14 февраля 2021 года.
- Сергей Сироткин: Анатомия машины Ф1: Шины. www.f1news.ru. Дата обращения: 9 февраля 2021. Архивировано 1 октября 2017 года.
- Индекс нагрузки шины. https://etlib.ru.+Дата обращения: 18 декабря 2019. Архивировано 18 декабря 2019 года.
- Салтыков А. В. Основы современной технологии автомобильных шин. М., «Химия», 1974 год.
- М. Петер. Автомобиль, уход за ним и простейший ремонт. Москва, ОГИЗ ГОСТРАНСИЗДАТ, 1932 год (по немецкому изданию Der moderne Kraftwagen 1927 года).
- «За рулём», сентябрь 1939 года.
- «За рулём», № 4 за 1991 год («Из коллекции журнала» — «Берлие-М»).
- Трактор на сверхбаллонах // Техника молодежи. — 1934. — № 6. — С. 39.
- «За рулём», ноябрь 1933 года. Первый советский сверхбаллон в песках Каракума. Архивная копия от 4 ноября 2016 на Wayback Machine
- А. А. Сабинин. Скоростные автомобили. М., «Физкультура и спорт», 1953 год.
- ГОСТ Р 54266-2010. docs.cntd.ru. Дата обращения: 21 января 2020. Архивировано 18 августа 2020 года.
- Максим Гомянин. Как и где хранить шины — все ли вы правильно делаете? // За рулём. — 2017. — 25 ноябрь. Архивировано 15 ноября 2020 года.
- Лебеди из покрышек на придомовой территории: новые запреты и несостоявшееся прощание с шинным ЖКХ-артом. Дата обращения: 1 января 2022. Архивировано 1 января 2022 года.
- Можно ли размещать шины во дворах многоквартирных домов и кто отвечает за их вывоз Архивная копия от 1 января 2022 на Wayback Machine | Вывоз ТКО - РосКвартал
- Почему в России могут оштрафовать за клумбы из покрышек? Архивная копия от 26 января 2022 на Wayback Machine // Популярная механика, 26.01.2022
Литература
- «Основы конструкции автомобиля», Иванов А. М., Солнцев А. Н., Гаевский В. В. и др. Учебник для ВУЗов. — М.: ООО «За рулём», 2005. ISBN 5-9698-0003-1
- «Modern car technology : Jeff Daniels looks under the skin of today’s cars», Jeff Daniels — Sparkford, UK : Haynes, 2001. ISBN 1-85960-811-6
Ссылки
- Вокруг колеса
- Список производителей шин
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Автомобильная шина, Что такое Автомобильная шина? Что означает Автомобильная шина?
Eta statya ob avtomobilnyh pnevmaticheskih shinah dlya prochih znachenij smotrite shina Avtomobilnaya shina odin iz naibolee vazhnyh elementov kolesa predstavlyayushij soboj upruguyu rezino metallo tkanevuyu obolochku ustanovlennuyu na obod diska Shina obespechivaet kontakt transportnogo sredstva s dorozhnym polotnom prednaznachena dlya poglosheniya neznachitelnyh kolebanij vyzyvaemyh nesovershenstvom dorozhnogo pokrytiya kompensacii pogreshnosti traektorij kolyos realizacii i vospriyatiya sil Otrabotannye pokryshki yavlyayutsya othodami IV klassa opasnosti Shiny dlya legkovyh avtomobilej Shiny dlya gruzovyh avtomobilej Traktornye shiny Zamena aviacionnogo kolesa V obsheprinyatoj v rossijskom avtomobilestroenii terminologii kolesom nazyvaetsya tolko uzel raspolozhennyj mezhdu shinoj i stupicej no bez samoj shiny sostoyashij v svoyu ochered iz oboda na kotoryj sazhaetsya shina i diska ili spic sluzhashih dlya soedineniya oboda so stupicej Shina v svoyu ochered vklyuchaet v sebya pokryshku kameru dlya kamernyh shin i obodnuyu lentu naprimer v velosipednyh kolyosah V etoj state dannaya terminologiya ne soblyudaetsya IstoriyaPervaya v mire rezinovo parusinnaya shina byla sdelana Robertom Uilyamom Tomsonom V patente 10990 datirovannym 10 iyunya 1846 goda napisano Sut moego izobreteniya sostoit v primenenii elastichnyh opornyh poverhnostej vokrug obodev kolyos ekipazhej s celyu umensheniya sily neobhodimoj dlya togo chtoby tyanut ekipazhi tem samym oblegchaya dvizhenie i umenshaya shum kotoryj oni sozdayut pri dvizhenii Patent Tomsona napisan na ochen vysokom urovne V nyom izlozhena konstrukciya izobreteniya a takzhe materialy rekomenduemye dlya ego izgotovleniya Shina nakladyvaetsya na koleso s derevyannymi spicami vstavlennymi v derevyannyj obod obityj metallicheskim obruchem Sama shina sostoyala iz dvuh chastej kamery i naruzhnogo pokrytiya Kamera izgotavlivalas iz neskolkih sloyov parusiny propitannoj i pokrytoj s obeih storon naturalnym kauchukom ili guttaperchej v vide rastvora Naruzhnoe pokrytie sostoyalo iz soedinyonnyh zaklyopkami kuskov kozhi Tomson oborudoval ekipazh vozdushnymi kolyosami i provyol ispytaniya izmeryaya silu tyagi ekipazha Ispytaniya pokazali umenshenie sily tyagi na 38 na shebyonochnom pokrytii i na 68 na pokrytii iz droblyonoj galki Osobo otmechalis besshumnost udobstvo ezdy i lyogkij hod karety na novyh kolyosah Rezultaty ispytanij byli opublikovany v zhurnale Mechanics Magazine de 27 marta 1849 goda vmeste s risunkom ekipazha Mozhno bylo konstatirovat chto poyavilos krupnoe izobretenie produmannoe do konstruktivnogo voplosheniya dokazannoe provedyonnymi ispytaniyami gotovoe k sovershenstvovaniyu K sozhaleniyu na tom delo i zakonchilos Ne nashlos nikogo kto by zanyalsya etoj ideej i dovyol eyo do massovogo proizvodstva s priemlemoj stoimostyu Posle smerti Tomsona v 1873 godu vozdushnoe koleso bylo zabyto hotya obrazcy etogo izdeliya sohranilis Velosipednaya shina Danlopa okolo 1887 goda Viden chastichno obnazhivshijsya karkas iz polotna V 1888 godu ideya pnevmaticheskoj shiny voznikla vnov Novym izobretatelem byl shotlandec Dzhon Danlop chyo imya izvestno v mire kak avtora pnevmaticheskoj shiny Dzh B Danlop pridumal v 1887 godu nadet na koleso tryohkolyosnogo velosipeda svoego 10 letnego syna shirokie obruchi sdelannye iz shlanga dlya polivki sada i nadut ih vozduhom 23 iyulya 1888 goda Dzh B Danlopu byl vydan patent 10607 na izobretenie a prioritet na primenenie pnevmaticheskogo obrucha dlya transportnyh sredstv podtverzhdal sleduyushij patent ot 31 avgusta togo zhe goda Kamera iz reziny krepilas na obod metallicheskogo kolesa so spicami obmatyvaniem eyo vmeste s obodom prorezinennoj parusinoj obrazuyushej karkas shiny v promezhutkah mezhdu spicami Preimushestva pnevmaticheskoj shiny byli oceneny dostatochno bystro Uzhe v iyune 1889 goda na stadione v Belfaste Uilyam Hyum vystupil v gonkah na velosipede s pnevmaticheskimi shinami I hotya Hyuma opisyvali kak srednego gonshika on vyigral vse tri zaezda v kotoryh uchastvoval Kommercheskoe razvitie izobreteniya nachalos s obrazovaniya malenkoj kompanii v Dubline i konce 1889 goda pod nazvaniem Pnevmaticheskaya shina i agentstvo Buta po prodazhe velosipedov V nastoyashee vremya Danlop odna iz krupnejshih firm v mire po izgotovleniyu shin V 1890 godu molodoj inzhener Chald Kingstn Ueltch predlozhil otdelyat kameru ot pokryshki vstavlyat v kraya pokryshki provolochnye kolca i sazhat na obod kotoryj vposledstvii poluchil uglublenie k centru ruchej oboda Togda zhe anglichanin Bartlett i francuz Dide izobreli vpolne priemlemye sposoby montazha i demontazha shin Vsyo eto opredelilo vozmozhnost primeneniya pnevmaticheskoj shiny na avtomobile Pervym kto stal ispolzovat pnevmaticheskie shiny na avtomobilyah byli francuzy Andre i Eduard Mishlen kotorye uzhe imeli dostatochnyj opyt v proizvodstve velosipednyh shin Oni obyavili chto k gonke v 1895 godu Parizh Bordo u nih budut gotovy pnevmaticheskie shiny dlya avtomobilej i sderzhali svoyo obeshanie Nesmotrya na mnogochislennye prokoly avtomobil preodolel rasstoyanie v 1200 km i dostig sredi devyati drugih finisha svoim hodom V Anglii v 1896 godu shinami Danlop byl osnashyon avtomobil Lanchester S ustanovkoj pnevmaticheskih shin sushestvenno uluchshilis plavnost hoda prohodimost avtomobilej hotya pervye shiny byli nenadyozhny i ne prisposobleny k bystromu montazhu V dalnejshem osnovnye izobreteniya v oblasti pnevmaticheskih shin byli prezhde vsego svyazany s povysheniem ih bezotkaznosti i dolgovechnosti a takzhe s oblegcheniem montazha demontazha Poyavilsya shinomontazhnyj stanok chto pozvolilo sdelat borta shiny bolee zhestkimi Potrebovalos mnogo let postepennogo sovershenstvovaniya konstrukcii pnevmaticheskoj shiny i sposoba eyo izgotovleniya prezhde chem ona okonchatelno vytesnila lituyu rezinovuyu Stali primenyatsya vsyo bolee nadyozhnye i dolgovechnye materialy v shinah poyavilsya kord osobo prochnyj sloj iz uprugih tekstilnyh nitej V pervoj chetverti XX veka vsyo chashe stali ispolzovat konstrukcii bystrosyomnyh kreplenij kolyos k stupicam na neskolkih boltah chto pozvolilo zamenyat shiny vmeste s kolesom v techenie neskolkih minut Vse eti usovershenstvovaniya priveli k povsemestnomu primeneniyu pnevmaticheskih shin na avtomobilyah i burnomu razvitiyu shinnoj promyshlennosti KonstrukciyaShina sostoit iz karkasa sloyov brekera protektora borta i bokovoj chasti diagonalnyj sleva i radialnyj sprava tip shin v razrezeStruktura shiny 1 protektor 2 plechevaya chast 3 karkas 4 bokovaya chast krylo shiny 5 breker i podushechnyj sloj 6 dopolnitelnaya vstavka v plechevoj zone zelyonyj cvet 7 bortovoe kolco 8 bortIzmerenie glubiny protektornogo risunkaRavnomernost iznosa protektora Osnovnymi materialami dlya proizvodstva shin yavlyayutsya rezina kotoraya izgotavlivaetsya iz naturalnyh i sinteticheskih kauchukov i kord Kordovaya tkan mozhet byt izgotovlena iz metallicheskih nitej metallokord polimernyh i tekstilnyh nitej Tekstilnyj i polimernyj kord primenyayutsya v legkovyh i legkogruzovyh shinah Metallokord v gruzovyh V zavisimosti ot orientacii nitej korda v karkase razlichayut shiny diagonalnye radialnye U diagonalnyh shin karkas sostoit iz nitej korda napravlennyh po diagonali pod nekotorym uglom k meridionalnoj ploskosti kolesa obychno v predelah 52 54 prichyom v dvuh sosednih sloyah karkasa niti korda perekreshivayutsya pod uglom okolo 100 i rabotayut v pare drug s drugom sootvetstvenno obshee kolichestvo sloyov vsegda chyotnoe kratnoe dvum Tolshina karkasa bokoviny i protektora u takih shin otlichaetsya malo breker tonkij u legkovyh shin obychno vsego iz dvuh sloyov i usilivaet osnovnoj karkas lish v neznachitelnoj stepeni Diagonalnoe raspolozhenie nitej kordnogo karkasa pozvolyaet emu rastyagivatsya v prodolnom i poperechnom napravleniyah obespechivaya elastichnost shiny Tolstaya bokovina diagonalnoj shiny po suti sravnimaya po tolshine i prochnosti s protektorom malo podverzhena deformacii chto pozvolyaet podderzhivat v shine sravnitelno nizkoe davlenie vozduha mozhet vosprinimat bolshuyu nagruzku i horosho soprotivlyaetsya udaram prokolam i porezam Mezhdu tem pri kachenii takoj shiny eyo deformaciya soprovozhdaetsya izmeneniem uglov mezhdu nityami smezhnyh sloyov karkasa V rezultate voznikayushego pri etom vnutrennego treniya vydelyaetsya bolshoe kolichestvo teploty dlya rasseivaniya kotoroj bokovinu diagonalnoj shiny starayutsya sdelat kak mozhno bolee vysokoj obychno eyo vysota sostavlyaet ne menee 80 ot shiriny profilya Diagonalnye shiny s maloj vysotoj profilya v absolyutnom izmerenii po etoj prichine obychno imeyut i nebolshuyu shirinu U radialnyh shin niti osnovnogo karkasa raspolozheny v napravlenii radiusa po profilyu shiny ot odnogo borta do drugogo tak chto niti karkasa vo vseh ego sloyah parallelny drug drugu Diagonalnuyu konstrukciyu imeet tolko breker kotoryj u takih shin horosho razvit 4 i bolee sloya polimernogo korda libo 2 i bolee sloya metallokorda Radialnoe raspolozhenie nitej karkasa ne pozvolyaet rezine silno rastyagivatsya v poperechnom napravlenii a ot prodolnogo peremesheniya niti karkasa uderzhivaet breker Tak kak pri takom raspolozhenii nitej karkasa voznikayushie v nih napryazheniya primerno vdvoe nizhe chem pri diagonalnom poyavlyaetsya vozmozhnost umenshit kolichestvo sloyov korda takzhe primerno vdvoe po sravneniyu s diagonalnymi shinami blagodarya chemu ves radialnyh shin menshe chem u diagonalnyh Karkas radialnyh shin za schyot menshej tolshiny bolee elastichen imeet menshee vnutrennee trenie a sledovatelno pri ih rabote vydelyaetsya menshee kolichestvo teploty chto pozvolyaet uvelichit tolshinu protektora i glubinu ego risunka povysit srok sluzhby Breker naprotiv ochen zhyostkij i prakticheski nerastyazhim v radialnom napravlenii Radialnye shiny mogut imet prakticheski lyuboe sootnoshenie mezhdu vysotoj profilya i ego shirinoj v zavisimosti ot kotorogo oni delyatsya na polnoprofilnye 0 7 0 85 nizkoprofilnye 0 6 0 7 i sverhnizkoprofilnye menee 0 6 Takzhe eto sootnoshenie mozhet vyrazhatsya v procentah 82 55 i t d Umenshenie vysoty profilya shiny v ryade sluchaev pozvolyaet dostich bolee vysokih pokazatelej ustojchivosti i upravlyaemosti avtomobilya Radialnye shiny takzhe obladayut bolshej stabilnostyu formy pyatna kontakta s dorozhnym pokrytiem sozdayut menshee soprotivlenie kacheniyu i za schyot etogo obespechivayut menshij rashod topliva Nedostatkami radialnyh shin yavlyaetsya ih zhyostkoe kachenie obuslavlivayushee povyshennuyu peredachu imi tolchkov i vibracii voznikayushih pri proezde nerovnostej dorogi osobenno pri maloj vysote profilya a takzhe bolshaya chuvstvitelnost k udaram prokolam i porezam Pervyj nedostatok proyavlyalsya glavnym obrazom pri ustanovke radialnyh shin na avtomobilyah staryh vypuskov podveska kotoryh imela metallicheskie sharniry bez elastichnyh rezinovyh vstavok ispolzuemye na sovremennyh avtomobilyah rezinometallicheskie sharniry i elastichnye krepleniya podramnika ili poperechiny podveski obychno v dostatochnoj stepeni obladayut sposobnostyu gasheniya voznikayushih pri zhyostkom kachenii radialnyh shin kolebanij i vibracii Poslednij zhe otchasti ustranyaetsya vvedeniem na bokovine bokovogo protektora na nekotoryh shinah dlya bezdorozhya V svyazi s nalichiem u nih sushestvennyh preimushestv na legkovyh avtomobilyah radialnye shiny k nastoyashemu vremeni prakticheski polnostyu vytesnili diagonalnye Poslednie vse eshyo shiroko ispolzuyutsya na gruzovyh avtomobilyah i spectehnike Breker nahoditsya mezhdu karkasom i protektorom Prednaznachen dlya zashity karkasa ot udarov pridaniya zhyostkosti shine v oblasti pyatna kontakta shiny s dorogoj i dlya zashity shiny i ezdovoj kamery ot skvoznyh mehanicheskih povrezhdenij Izgotavlivaetsya iz tolstogo sloya reziny v lyogkih shinah ili skreshyonnyh sloyov polimernogo korda i ili metallokorda Protektor neobhodim dlya obespecheniya priemlemogo koefficienta scepleniya shin s dorogoj a takzhe dlya predohraneniya karkasa ot povrezhdenij Protektor obladaet opredelyonnym risunkom kotoryj razlichaetsya v zavisimosti ot naznacheniya shiny Shiny vysokoj prohodimosti imeyut bolee glubokij risunok protektora i gruntozacepy na ego bokovyh storonah Risunok i konstrukciya protektora dorozhnoj shiny opredelyaetsya trebovaniyami k otvedeniyu vody i gryazi iz kanavok protektora i stremleniem snizit shum pri kachenii No vsyo zhe glavnaya zadacha protektora shiny obespechit nadyozhnyj kontakt kolesa s dorogoj v neblagopriyatnyh usloviyah takih kak dozhd gryaz sneg i t d putyom ih udaleniya iz pyatna kontakta po tochno sproektirovannym kanavkam i zhelobkam risunka No effektivno udalyat vodu iz pyatna kontakta protektor v silah lish do opredelyonnoj skorosti vyshe kotoroj zhidkost fizicheski ne smozhet polnostyu udalyatsya iz pyatna kontakta i avtomobil teryaet sceplenie s dorozhnym pokrytiem a sledovatelno i upravlenie Etot effekt nosit nazvanie akvaplanirovanie Sushestvuet shiroko rasprostranyonnoe zabluzhdenie chto na suhih dorogah protektor snizhaet koefficient scepleniya iz za menshej ploshadi pyatna kontakta po sravneniyu s shinoj bez protektora slikom Eto neverno tak kak na sceplenie s dorogoj vliyaet sovokupnost faktorov koefficient scepleniya shiny stepen iznosa davlenie v shine i t p prichyom ploshad pyatna kontakta ne samyj vazhnyj iz nih i okazyvaet naibolshee vliyanie v povorote Na gonochnyh avtomobilyah v suhuyu pogodu ispolzuyutsya shiny s gladkim protektorom libo voobshe bez nego dlya togo chtoby snizit davlenie na koleso umenshiv ego iznos i tem samym pozvoliv primenyat v izgotovlenii shin bolee poristye myagkie materialy obladayushie bo lshim scepleniem s dorogoj Vo mnogih stranah sushestvuyut zakony reguliruyushie minimalnuyu vysotu protektora na dorozhnyh transportnyh sredstvah i mnogie dorozhnye shiny imeyut vstroennye indikatory iznosa Bort pozvolyaet pokryshke germetichno saditsya na obod kolesa Dlya etogo on imeet bortovye kolca i iznutri pokryt sloem vyazkoj vozduhonepronicaemoj reziny u beskamernyh shin Bokovaya chast predohranyaet shinu ot bokovyh povrezhdenij Shipy protivoskolzheniya V celyah povysheniya bezopasnosti dvizheniya avtomobilya v usloviyah gololyoda i obledenelogo snega primenyayut metallicheskie shipy protivoskolzheniya Ezda na oshipovannyh shinah imeet zametnye osobennosti Na hodu avtomobil delaetsya zametno bolee shumnym uhudshaetsya ego toplivnaya ekonomichnost V snezhno gryazevoj kashe ili v glubokom ryhlom snegu effektivnost shipov nevelika a na tvyordom suhom ili vlazhnom asfalte oshipovannye shiny dazhe proigryvayut obychnym iz za snizheniya ploshadi pyatna kontakta shiny s dorogoj tormoznoj put avtomobilya uvelichivaetsya na 5 10 Hotya 70 sokrasheniya tormoznogo puti na ldu ih nesomnennoe preimushestvo Beskamernye shiny naibolee rasprostraneny blagodarya svoej nadyozhnosti menshej masse i udobstvu ekspluatacii prokol v beskamernoj shine chashe privodit k postepennomu padeniyu davleniya v to vremya kak prokolotaya kamera mozhet poteryat vozduh za doli sekundy Soprotivlenie kacheniyu Pri dvizhenii kolesa chast energii shina tratit na deformaciyu vsledstvie peremesheniya pyatna kontakta Eta energiya vychitaetsya iz soobshyonnoj telu kineticheskoj energii i poetomu koleso tormozit Na soprotivlenie kacheniyu mozhet uhodit do 25 30 energii topliva Vprochem etot procent silno zavisit ot skorosti avtomobilya na bolshih skorostyah on nichtozhno mal Soprotivlenie kacheniyu zavisit ot mnogih konstruktivnyh i ekspluatacionnyh faktorov konstrukcii shiny davleniya vozduha v shine temperatury nagruzki skorosti dvizheniya avtomobilya sostoyaniya podveski avtomobilya sostoyaniya dorozhnoj poverhnosti V naibolshej stepeni soprotivlenie kacheniyu zavisit ot takih konstruktivnyh parametrov shin kak kolichestvo sloyov i raspolozhenie nitej korda tolshina i sostoyanie protektora Umenshenie kolichestva sloyov korda tolshiny protektora primenenie sinteticheskih materialov i steklovolokna s malymi gisterezisnymi poteryami sposobstvuyut snizheniyu soprotivleniya kacheniyu S uvelicheniem razmera shiny diametra pri prochih ravnyh usloviyah soprotivlenie kacheniyu takzhe snizhaetsya Veliko vliyanie ekspluatacionnyh faktorov na velichinu momenta soprotivleniya kacheniyu Tak s povysheniem davleniya vozduha v shine i eyo temperatury soprotivlenie kacheniyu umenshaetsya Naimenshee soprotivlenie kacheniyu imeet mesto pri nagruzke blizkoj k nominalnoj S uvelicheniem stepeni iznoshennosti shiny ono umenshaetsya Na dorogah s tvyordym pokrytiem soprotivlenie kacheniyu vo mnogom zavisit ot razmerov i haraktera nerovnostej dorogi obuslovlivayushih povyshennoe deformirovanie shin i podveski i sledovatelno dopolnitelnye zatraty energii Pri dvizhenii po myagkim ili gryaznym opornym poverhnostyam zatrachivaetsya dopolnitelnaya rabota na deformirovanie grunta ili vydavlivanie gryazi i vlagi nahodyashihsya v zone kontakta kolesa s dorogoj Issledovaniya pokazyvayut chto pri dvizhenii avtomobilya so skorostyu do 50 km ch soprotivlenie kacheniyu mozhno schitat postoyannym Intensivnoe umenshenie soprotivleniya kacheniyu nablyudaetsya pri skorosti svyshe 100 km ch Obyasnyaetsya eto uvelicheniem centrobezhnyh sil dejstvuyushih na shinu kotorye rastyagivayut eyo v radialnyh napravleniyah Markirovka avtomobilnyh shinMarkirovka avtomobilnyh shin Osnovnaya statya angl Tradicionnaya sistema Naibolee shiroko ispolzuetsya dlya shin obshego naznacheniya V silu istoricheskih prichin chast razmerov v nej ukazyvaetsya v metricheskih a chast v imperskih dyujmovyh edinicah izmereniya Primer LT 205 55R16 91V LT ispolzuetsya opcionalno obyazatelnoe oboznachenie po DOT funkciya shiny P legkovoj avtomobil Passenger car LT lyogkij gruzovik Light Truck ST dlya pricepov furgonov teleg Special Trailer nelzya ispolzovat dlya legkovyh avtomobilej pikapov gruzovikov T vremennaya ispolzuetsya tolko dlya zapasnyh shin t n dokatok 205 shirina profilya mm 55 otnoshenie vysoty profilya k shirine Esli ne ukazan schitaetsya ravnym 82 v SSSR v drugih stranah v razlichnye periody standartnymi byli drugie velichiny Izredka vmesto etogo mozhet napryamuyu ukazyvatsya vysota bokoviny shiny v dyujmah 4 40 4 50 21 ili eyo obshij naruzhnyj diametr millimetrah 195 620R16 R shina imeet karkas radialnogo tipa esli bukvy net shina diagonalnogo tipa Chastaya oshibka R prinimayut za bukvu radiusa Vozmozhnye varianty B bias belt diagonalno opoyasannaya shina Karkas shiny tot zhe chto i u diagonalnoj shiny no imeetsya breker kak u radialnoj shiny D ili ne ukazan diagonalnyj tip karkasa 16 posadochnyj diametr shiny sootvetstvuet diametru dyujm 91 indeks nagruzki na nekotoryh modelyah v dopolnenie k etomu mozhet byt ukazana nagruzka v kg Max load V indeks skorosti opredelyaetsya po tablice Vozmozhnye variacii Indeks skorosti mozhet raspolagatsya v raznyh mestah markirovki 225 50SR16 225 50SR16 89S 225 50R16 89S Prisutstvie bukvy C posle diametra naprimer 195 70R15C 104 102R oznachaet kommercheskij Takaya shina prednaznachena dlya pikapov ili gruzovikov s povyshennoj gruzopodyomnostyu Posle razmera mogut prisutstvovat bukvy XL RF SL LL naprimer P235 75R 15 XL P285 35R 19 LL Oni oznachayut sootvetstvenno povyshennuyu extra load reinforced standartnuyu standard load i ponizhennuyu light load nesushuyu sposobnost V amerikanskoj P markirovke XL sootvetstvuet maksimalno dopustimomu davleniyu 41 psi 280 kPa SL i LL 35 psi 240 kPa v evropejskoj markirovke XL RF sootvetstvuet 42 psi 290 kPa SL 36 psi 250 kPa LL otsutstvuet Otsutstvie etogo oboznacheniya sootvetstvuet variantu SL Bukvy FR naprimer 215 45 R17 87V FR posle razmera oznachayut shinu s zashitoj oboda diska Zashitnyj bortik na bokovine nizkoprofilnoj shiny zashishaet disk i bokovinu samoj shiny ot povrezhdeniya pri proezde nerovnostej dorozhnogo pokrytiya na bolshoj skorosti V redkih sluchayah naprimer u shin Michelin s sistemoj PAX posadochnyj diametr mozhet byt ukazan v millimetrah naprimer 190 65R390 takie shiny nazyvayutsya millimetrovymi Esli posle diametra idyot bukva A eto oznachaet asimmetrichnyj posadochnyj obod to est raznye vnutrennij i vneshnij diametry posadochnogo oboda Naprimer v sluchae 235 710R460A 104T vnutrennij posadochnyj diametr budet sostavlyat 470 mm a vneshnij 450 mm Metricheskaya sistema Primer 165 330 shina shirinoj 165 mm i posadochnym diametrom 330 mm diagonalnaya polnoprofilnaya sootvetstvuet shine 6 45 13 Takoj sistemy v chastnosti dolgoe vremya priderzhivalas firma Michelin naprimer 125 400 razmer radialnoj shiny Michelin X shtatnoj dlya Citroen 2CV 125SR15 v sovremennoj sisteme V SSSR ona ispolzovalas kak dubliruyushaya dlya diagonalnyh shin osnovnaya markirovka byla v dyujmah naprimer moskvichyovskaya shina M 145 s markirovkoj 6 45 13 165 330 Radialnye shiny imeli bukvu R v oboznachenii naprimer gruzovaya 200 508R Dyujmovaya sistema Primer 35 12 50 R 15 LT 113R 35 nominalnyj vneshnij diametr shiny v dyujmah 12 50 nominalnaya shirina shiny v dyujmah obratite vnimanie chto eto shirina imenno shiny a ne protektornoj chasti Naprimer dlya shiny s ukazannoj shirinoj 10 5 dyujmov shirina protektornoj chasti budet ravna ne 26 5 a 23 sm a protektornaya chast 26 5 sm budet u shiny s ukazannoj shirinoj 12 5 Esli ne ukazan vneshnij diametr to profil vyschityvaetsya sleduyushim obrazom esli shirina shiny okanchivaetsya na nol naprimer 7 00 ili 10 50 to vysota profilya schitaetsya ravnoj 92 esli shirina shiny okanchivaetsya ne na nol naprimer 7 05 ili 10 55 to vysota profilya schitaetsya ravnoj 82 R shina imeet karkas radialnogo tipa 15 posadochnyj diametr shiny v dyujmah to zhe chto v metricheskoj sisteme LT funkciya shiny LT light trucks dlya lyogkih gruzovikov 113 indeks nagruzki R indeks skorosti V nastoyashee vremya ispolzuetsya v osnovnom dlya vnedorozhnoj tehniki dlya kotoroj naruzhnyj diametr kolesa shiny yavlyaetsya odnim iz vazhnejshih parametrov opredelyayushih prohodimost i vozmozhnost ustanovki v kolyosnye arki avtomobilya bez zadevaniya za detali shassi i kuzova Naprimer 32 e kolyosa na slenge dzhiperov eto kolyosa s shinami naruzhnym diametrom 32 dyujma Istoricheski primenyalas v Severnoj Amerike i dlya shin obshego naznacheniya v chastnosti dlya shin vysokogo davleniya nyne prakticheski ne vypuskaemyh V Evrope v tot zhe period ispolzovalas analogichnaya sistema s metricheskimi razmerami naprimer shina 880 120 imela naruzhnyj diametr 880 mm i shirinu profilya 120 mm Formuly pereschyota mezhdu sistemami markirovki Tradicionnaya sistema Dyujmovaya sistemaD E C 205 55 16 C posadochnyj diametr diska v dyujmah D shirina pokryshki v mm E vysota profilya vysota bokoviny pokryshki v ot shiriny A B C 31 10 5 15 S posadochnyj diametr diska v dyujmah A diametr pokryshki v dyujmah B shirina pokryshki v dyujmah Perevod v dyujmovuyu sistemu Perevod v tradicionnuyu sistemuA C 2 D E 100 25 4 B D 25 4 D B 25 4 E 100 A C 2 D 25 4 Primery raschyota205 55 16 25 8 16 31 10 5 15 267 76 15Dlya shirokoprofilnyh shin Specialnye shirokoprofilnye shiny dlya avtomobilej vysokoj prohodimosti i spectehniki oboznachayutsya tremya chislami naprimer 1000 350 508 gde 1000 nominalnyj naruzhnyj diametr v mm 350 nominalnaya shirina profilya 508 posadochnyj diametr oboda Takoe zhe oboznachenie prinyato i dlya pnevmokatkov Indeks nagruzki Indeks nagruzki pokazyvaet maksimalnyj ves v kilogrammah kotoryj mozhet vyderzhat odna shina Indeks nagruzki shin tak zhe mozhet nazyvatsya koefficientom nagruzki shin ili indeksom gruzopodemnosti shin Na shinah mozhet oboznachaetsya kak Li chto yavlyaetsya sokrasheniem ot angl loadindex Markiruetsya ciframi na bokovine shiny Chem bolshe indeks nagruzki tem bolee tyazhyolaya tolstaya i zhestkaya budet shina chto privodit k umensheniyu sroka zhizni podveski avtomobilya i rostu rashoda topliva Shiny s menshim indeksom myagche i legche no menee iznosostojkie Indeks nagruzki shin ukazyvaetsya v tehnicheskoj dokumentacii proizvoditelya Ego tak zhe mozhno priblizitelno rasschitat osnovyvayas na vese samoj mashiny s maksimalnoj nagruzkoj Neobhodimo uchest polnoe snaryazhenie mashiny polnyj toplivnyj bak zapasnoe koleso tehnologicheskie zhidkosti i tp obshij ves vseh passazhirov na vseh dostupnyh mestah i dopolnitelnuyu svobodnuyu dozagruzku mashiny dlya nebolshih avtomobilej eto mozhet byt 100 200 kg dlya vnedorozhnikov 500 kg i bolee Poluchennuyu summu neobhodimo razdelit na kolichestvo nesushih koles Odnako maksimalnoe davlenie na perednyuyu i zadnyuyu os mozhet byt raznym osobenno pri polnoj zagruzke bagazhnika Tablica sootvetstviya indeksa nagruzki i dopustimogo vesa Indeks nagruzki Dopust ves kg0 451 46 22 47 53 48 74 505 51 56 537 54 58 569 5810 6011 61 512 6313 6514 6715 6916 7117 7318 7519 77 520 8021 82 522 8523 87 524 9025 92 5 Indeks nagruzki Dopust ves kg26 9527 9728 10029 10330 10631 10932 11233 11534 11835 12136 12537 12838 13239 13640 14041 14542 15043 15544 16045 16546 17047 17548 18049 18550 190 Indeks nagruzki Dopust ves kg51 19552 20053 20654 21255 21856 22457 23058 23659 24360 25061 25762 26563 27264 28065 29066 30067 30768 31569 32570 33571 34572 35573 36574 37575 387 Indeks nagruzki Dopust ves kg76 40077 41278 42579 43780 45081 46282 47583 48784 50085 51586 53087 54588 56089 58090 60091 61592 63093 65094 67095 69096 71097 73098 75099 775100 800 Indeks nagruzki Dopust ves kg101 825102 850103 875104 900105 925106 950107 975108 1000109 1030110 1060111 1090112 1120113 1150114 1180115 1215116 1250117 1285118 1320119 1360120 1400121 1450122 1500123 1550124 1600125 1650 Indeks nagruzki Dopust ves kg126 1700127 1750128 1800129 1850130 1900131 1950132 2000133 2060134 2120135 2180136 2240137 2300138 2360139 2430140 2500141 2575142 2650143 2725144 2800145 2900146 3000147 3075148 3150149 3250150 3350 Indeks skorosti Indeks skorosti shiny svyazan s indeksom nagruzki i opredelyaet maksimalno dopustimuyu skorost pri kotoroj shina mozhet nesti nagruzku opredelyonnuyu indeksom nagruzki Skorostnaya kategoriya prisvaivaetsya shine po rezultatam specialnyh stendovyh ispytanij Pri ekspluatacii avtomobil dolzhen peremeshatsya so skorostyu na 10 15 menshe maksimalno dopustimoj indeks skorosti dopustimaya skorost km chA1 5A2 10A3 15A4 20A5 25A6 30A7 35A8 40B 50C 60D 65E 70F 80G 90J 100 indeks skorosti dopustimaya skorost km chK 110L 120M 130N 140P 150Q 160R 170S 180T 190U 200H 210V 240W 270Y 300ZR bolee 240Shiny imeyushie markirovku ZR skonstruirovany dlya skorostej prevyshayushih 240 km ch Shiny markirovannye V sovmestno s indeksom gruzopodemnosti naprimer 91V prednaznacheny dlya skorostej ot 210 km ch do 240 km ch Dannyj indeks gruzopodemnosti ukazan dlya skorosti 210 km ch Nagruzka dolzhna byt umenshena na 3 dlya kazhdogo uvelicheniya skorosti na 10 km ch do 240 km ch Shiny markirovannye W sovmestno s indeksom gruzopodemnosti naprimer 100W prednaznacheny dlya skorostej ot 240 km ch do 270 km ch Dannyj indeks gruzopodemnosti ukazan dlya skorosti 240 km ch Nagruzka dolzhna byt umenshena na 5 dlya kazhdogo uvelicheniya skorosti na 10 km ch do 270 km ch Shiny markirovannye indeksom skorosti W mogut imet dopolnitelnuyu markirovku ZR Shiny markirovannye Y sovmestno s indeksom gruzopodemnosti naprimer 95Y prednaznacheny dlya skorostej ot 270 km ch do 300 km ch Dannyj indeks gruzopodemnosti ukazan dlya skorosti 270 km ch Nagruzka dolzhna byt umenshena na 5 dlya kazhdogo uvelicheniya skorosti na 10 km ch do 300 km ch Indeks skorosti zavisit takzhe ot sezona Pri shozhih harakteristikah u letnih shin pokazatel skorosti vsegda vyshe chem u zimnih Dopolnitelnye svedeniya Na shinah obyazatelno dolzhny byt ukazany sleduyushie svedeniya Maksimalno dopustimoe davlenie MAX PRESSURE Davlenie vozduha v shinah sushestvenno vliyaet na povedenie avtomobilya na doroge bezopasnost na vysokih skorostyah a takzhe na iznos protektora Davlenie v shinah obyazatelno dolzhno byt privedeno v normu do regulirovki uglov ustanovki kolyos Materialy ispolzuemye v konstrukcii karkasa i brekera Tire construction materials Cvetovye metki Otmetki v vide tochek libo kruzhkov krasnyj tochka naibolshej silovoj neodnorodnosti samoe zhyostkoe mesto shiny Rekomenduetsya sovmeshat s beloj tochkoj na kolese esli est zhyoltyj samoe lyogkoe mesto shiny opredelyaetsya pri kontrole disbalansa shiny Dannye otmetki neobhodimy dlya minimizacii massy balansirovochnyh gruzov vo vremya shinomontazha Ustarevshie otmetki v vide polos v bortovoj zone ispolzovalis tolko na territorii SShA net horoshee kachestvo krasnyj kosmeticheskie defekty zhyoltyj narushenie sostava kauchukovoj smesi bez garantii zelyonyj vnutrennie defekty Naznachenie dlya opredelyonnyh uslovij ekspluatacii angl Winter zimnie shiny angl Aqua Rain i t d vysokoeffektivny na mokroj doroge angl M S Mud Snow bukvalno gryaz sneg prigodny dlya dvizheniya po gryazi i snegu na praktike obychno tak markiruyutsya vsesezonnye ili zimnie shiny s rasshirennym po sravneniyu s letnimi temperaturnym diapazonom i bolee razvitym risunkom protektora obespechivayushim sceplenie ne tolko na rovnom asfalte vnedorozhnymi bolshinstvo iz nih ne yavlyayutsya angl M T Mud Terrain gryazevye landshafty angl A T All Terrain shiny dlya lyubogo landshafta balans mezhdu komfortom i prohodimostyu angl AS All Season vsesezonnaya shina angl All Season angl All Weather vsesezonnaya shina angl R W Road Winter vsesezonnaya dorozhnaya shina angl Rotation shiny s napravlennym risunkom protektora imeyut strelku na bokovine shiny pokazyvayushuyu trebuemoe napravlenie vrasheniya shiny angl Outside i Inside ili Side Facing Out i Side Facing Inwards asimmetrichnye shiny pri ustanovke kotoryh nuzhno strogo soblyudat pravilo ustanovki shiny na disk Nadpis Outside naruzhnaya storona dolzhna byt s naruzhnoj storony avtomobilya a Inside vnutrennyaya storona s vnutrennej angl Left ili Right shiny etoj modeli byvayut levye i pravye Pri ih ustanovke nuzhno strogo soblyudat pravilo ustanovki shiny na avtomobil levye tolko sleva a pravye sootvetstvenno tolko sprava angl Steel Radial radialnaya shina s metallicheskim kordom angl Tubeless TL beskamernaya shina Esli etoj nadpisi net to shina mozhet ispolzovatsya tolko s kameroj angl Tube Type TT shina dolzhna ekspluatirovatsya s kameroj angl MAX PRESSURE maksimalno dopustimoe davlenie v shine v kPa angl RAIN WATER AQUA ili piktogramma zontik shiny specialno sproektirovany dlya dozhdlivoj pogody i imeyut vysokuyu stepen zashity ot akvaplanirovaniya angl Treadwear 380 koefficient iznosoustojchivosti opredelyaetsya po otnosheniyu k bazovoj shine dlya kotoroj on raven 100 Pokazatel iznosa yavlyaetsya teoreticheskoj velichinoj i ne mozhet byt napryamuyu svyazan s prakticheskim srokom ekspluatacii shiny na kotoryj znachitelnoe vliyanie okazyvayut dorozhnye usloviya stil vozhdeniya soblyudenie rekomendacij po davleniyu regulirovka uglov shod razvala avtomobilya i rotaciya koles Pokazatel iznosa predstavlen v vide chisla ot 60 do 620 s intervalom v 20 edinic Chem vyshe ego znachenie tem dolshe vyderzhivaet protektor pri ispytaniyah po ustanovlennoj metodike angl Traction A koefficient scepleniya imeet znacheniya A V S Koefficient A imeet naibolshuyu velichinu scepleniya v svoem klasse angl Max Load maksimalnaya nagruzka i dalee stoyat znacheniya v kilogrammah i funtah angl PR Ply Rating prochnost nesushaya sposobnost karkasa uslovno ocenivaetsya tak nazyvaemoj normoj slojnosti Chem prochnee karkas tem bolshee davlenie vozduha vyderzhivaet shina i sledovatelno imeet bolshuyu gruzopodemnost Dlya legkovyh avtomobilej ispolzuyut shiny s normoj slojnosti 4PR i inogda 6PR prichyom v etom sluchae poslednie imeyut nadpis Reinforced to est usilennye shiny povyshennoj gruzopodemnosti angl Standart Load SL standartnaya gruzopodemnost angl Extra Load XL povyshennyj indeks nagruzki angl High Load HL vysokaya gruzopodemnost Pervuyu HL shinu vypustila kompaniya Continental v 2021 g Po ocenke kompanii gruzopodyomnost HL shiny na 10 vyshe chem u XL shiny i na 25 vyshe chem u SL shiny Neobhodimost v novoj markirovke vyzvana poyavleniem elektromobilej i gibridov s ochen tyazhyolymi akkumulyatornymi batareyami angl Reinforced Reinf ili RF povyshennyj indeks nagruzki Na lyogkih gruzovikah i mikroavtobusah naibolee upotrebitelny imenno shiny s 6PR i 8PR O povyshennoj slojnosti to est prochnosti shiny mozhet svidetelstvovat bukva S commercial kotoraya stavitsya posle oboznacheniya posadochnogo diametra naprimer 185R14C angl TWI Tread Wear Indicator znak raspolozhen na bokovine shiny i pokazyvaet raspolozhenie otmetok ostatochnoj vysoty risunka protektora v osnovnyh kanavkah Dlya stran Evropejskogo Soyuza i Rossijskoj Federacii ostatochnaya vysota risunka protektora iznoshennoj legkovoj shiny dolzhna byt ne menee 1 6 mm angl ZP nulevoe davlenie Zero Pression kommercheskoe oboznachenie Michelin dlya shin s usilennymi bokovinami ZP Vozmozhnost prodolzhat dvizhenie v sluchae prokola na rasstoyanie do 80 km pri skorosti do 80 km ch ZP SR Vozmozhnost prodolzhat dvizhenie v sluchae prokola na rasstoyanie do 30 km pri skorosti do 80 km ch angl SST samonesushaya shina Self Supporting Tyres Takie shiny mogut nesti nagruzku i prodolzhat dvizhenie posle prokola angl Dunlop MFS Maximum Flange Shield Sistema maksimalnoj zashity oboda borta zashishaet dorogie kolesa ot povrezhdenij ob bordyury i trotuary rezinovyj profil po okruzhnosti pokryshki raspolozhennyj na nizhnej chasti stenki nad flancem oboda obrazuet bufernuyu zonu angl Studless ne podlezhit oshipovke angl Studdable podlezhit oshipovke Krome togo na shinah ukazyvayutsya standarty kachestva bukva E v kruzhochke evropejskij standart DOT amerikanskij Process izgotovleniya shinIzgotovlenie shin vklyuchaet v sebya chetyre razlichnyh etapa izgotovlenie rezinovyh smesej izgotovlenie komponentov sborka vulkanizaciya I Proizvodstvo shiny nachinaetsya s prigotovleniya rezinovyh smesej Receptura zavisit ot naznacheniya detalej shiny i mozhet vklyuchat v sebya do 20 himikatov nachinaya ot sery i tehnicheskogo ugleroda i zakanchivaya kauchukami naturalnym i ili sinteticheskimi II Na sleduyushem etape sozdayotsya protektornaya zagotovka dlya shiny V rezultate shpricevaniya na chervyachnoj mashine poluchaetsya profilirovannaya rezinovaya lenta kotoraya posle ohlazhdeniya vodoj razrezaetsya na zagotovki po razmeru shiny Skelet shiny karkas i breker izgotavlivayutsya iz sloyov obrezinennogo tekstilya ili vysokoprochnogo metallokorda Prorezinennoe polotno raskraivaetsya pod opredelyonnym uglom na polosy razlichnoj shiriny v zavisimosti ot razmera shiny Vazhnym elementom shiny yavlyaetsya bort eto nerastyazhimaya zhyostkaya chast shiny s pomoshyu kotoroj poslednyaya krepitsya na obode kolesa Osnovnaya chast borta krylo kotoroe izgotavlivaetsya iz mnozhestva vitkov obrezinennoj bortovoj provoloki III Na sborochnyh stankah vse detali shiny soedinyayutsya v edinoe celoe Na sborochnyj baraban posledovatelno nakladyvayutsya sloi karkasa bort po centru karkasa protektor s bokovinami Dlya legkovyh shin protektor otnositelno rasshiren i zamenyaet soboj bokovinu Eto povyshaet tochnost sborki i snizhaet kolichestvo operacij v proizvodstve shin IV Posle sborki shinu ozhidaet process vulkanizacii Sobrannaya shina pomeshaetsya v press formu vulkanizatora Vnutr shiny pod vysokim davleniem podayotsya par ili peregretaya 200 C voda Obogrevaetsya i naruzhnaya poverhnost press formy Pod davleniem po bokovinam i protektoru prorisovyvaetsya relefnyj risunok Proishodit himicheskaya reakciya vulkanizaciya kotoraya pridayot rezine elastichnost i prochnost Himicheskij sostav rezinovoj smesi Nad processom sozdaniya shiny rabotayut shinnye himiki i konstruktory ot kotoryh zavisyat sekrety shinnoj receptury Ih iskusstvo zaklyuchaetsya v pravilnom vybore dozirovke i raspredelenii shinnyh komponentov v osobennosti dlya smesi protektora Na pomosh im prihodyat professionalnyj opyt i ne v menshej stepeni kompyutery Hotya sostav rezinovoj smesi u lyubogo solidnogo proizvoditelya shin tajna za semyu pechatyami dostatochno horosho izvestny okolo 20 osnovnyh sostavlyayushih Ves sekret sostoit v ih gramotnoj kombinacii s uchyotom prednaznacheniya samoj shiny Osnovnye sostavlyayushie rezinovoj smesi Kauchuk Hotya shinnyj koktejl neobychajno slozhen po svoemu sostavu osnovu ego vsyo zhe obrazuyut razlichnye kauchukovye smesi Naturalnyj kauchuk sostoyashij iz vysushennogo soka lateksa brazilskoj gevei dolgoe vremya dominiroval vo vseh smesyah razlichayas pri etom lish po urovnyu kachestva Takzhe kauchukonosnyj mlechnyj sok soderzhitsya v nekotoryh vidah sornyh trav i oduvanchikov Proizvodimyj iz nefti sinteticheskij kauchuk byl izobretyon nemeckimi himikami v 30 e gg i sovremennaya skorostnaya shina bez nego prosto nemyslima V nastoyashee vremya sinteziruetsya neskolko desyatkov razlichnyh sinteticheskih kauchukov Kazhdyj iz nih imeet svoi harakternye osobennosti i strogoe naznachenie v raznyh detalyah shiny Dazhe posle izobreteniya sinteticheskogo izoprenovogo kauchuka SKI blizkogo po svojstvam k naturalnomu rezinovaya promyshlennost ne mozhet polnostyu otkazatsya ot ispolzovaniya poslednego Edinstvennyj ego nedostatok pered SKI dorogovizna Na territorii SSSR ne bylo vozmozhnosti poluchat naturalnyj kauchuk iz rastenij a pokupat ego za granicej prihodilos za valyutu Eto sprovocirovalo razvitie bogatoj himii sinteza kauchukov i drugih polimerov V SShA naoborot ispolzovalsya po bolshej chasti naturalnyj kauchuk postavlyavshijsya po nizkim cenam iz Latinskoj Ameriki do 70 ot obshego urovnya potrebleniya shinnoj promyshlennosti Tehnicheskij uglerod Tret rezinovoj smesi sostoit iz promyshlennoj sazhi tehnicheskij uglerod napolnitelya predlagaemogo v razlichnyh variantah i pridayushego shine eyo specifichnyj cvet Sazha obespechivaet v processe vulkanizacii horoshee molekulyarnoe soedinenie chto pridayot pokryshke osobuyu prochnost i iznosostojkost Sazhu poluchayut putyom destrukcii prirodnogo gaza bez dostupa vozduha V SSSR pri dostupnosti etogo deshyovogo syrya bylo vozmozhno shirokoe primenenie tehnicheskogo ugleroda Rezinovye smesi s ispolzovaniem TU vulkanizuyutsya seroj Kremnievaya kislota V Evrope i SShA ogranichennyj dostup k istochnikam prirodnogo gaza vynudil himikov najti zamenu TU Pri tom chto kremnievaya kislota ne obespechivaet takuyu zhe vysokuyu prochnost rezinam kak TU ona uluchshaet sceplenie shiny s mokroj poverhnostyu dorogi Tak zhe ona luchshe vnedryaetsya v strukturu kauchuka i menshe vytiraetsya iz reziny pri ekspluatacii shiny Eto svojstvo menee pagubno dlya ekologii Chyornyj nalyot na dorogah tehnicheskij uglerod vytertyj iz shin V reklame i obihode shiny s ispolzovaniem kremnievoj kisloty nazyvayutsya zelyonymi Reziny vulkanizuyutsya perekisyami Polnostyu otkazatsya ot ispolzovaniya tehnicheskogo ugleroda v nastoyashee vremya ne predstavlyaetsya vozmozhnym Masla i smoly K vazhnym sostavnym chastyam smesi no v menshem obyome otnosyatsya masla i smoly oboznachaemye kak myagchiteli i sluzhashie v kachestve vspomogatelnyh materialov Ot dostignutoj zhyostkosti rezinovoj smesi vo mnogom zavisyat ezdovye svojstva i iznosostojkost shiny Sera Sera i kremnievaya kislota vulkaniziruyushij agent Svyazyvaet molekuly polimera mostikami s obrazovaniem prostranstvennoj setki Plastichnaya syraya rezinovaya smes prevrashaetsya v elastichnuyu i prochnuyu rezinu Vulkanizacionnye aktivatory takie kak oksid cinka i stearinovye kisloty a takzhe uskoriteli iniciiruyut i reguliruyut process vulkanizacii v goryachej forme pod davleniem i pri nagreve i napravlyayut reakciyu vzaimodejstviya vulkanizuyushih agentov s kauchukom v storonu polucheniya prostranstvennoj setki mezhdu molekulami polimera Proizvoditeli avtomobilnyh shinBridgestone Yaponiya Dunlop Irlandiya Continental Germaniya Goodyear SShA Hankook Yuzhnaya Koreya Kumho Yuzhnaya Koreya Michelin Franciya Nokian Finlyandiya Pirelli Italiya Toyo Tire amp Rubber Yaponiya Yokohama Yaponiya Belshina Belarus Kordiant Rossiya Rosava Ukraina Tendencii v shinnoj industriiShina nachala XX veka s karkasom iz tkani polotnyanogo pleteniyaKlinchernaya kosobortnaya shina 1914 god Sprava konstrukciya kamery Shina Michelin 1906 goda bez uglerodnogo napolnitelya i protektornogo risunka razmernost 880 120 mm Ustanovlena na syomnom obode Koleso motocikla konca 1910 h nachala 1920 h godov viden karkas iz tekstilnogo korda naturalnyj kauchuk bez konservantov polnostyu razlozhilsya obnazhiv kord Byudzhetnaya shina rubezha 1910 h 20 h godov klinchernaya s kordom beloj bokovinoj bez uglerodnogo napolnitelya i chyornym protektorom s razvitym risunkom Shina nachala XX veka bez uglerodnogo napolnitelya s protektornym risunkom v vide prodolnyh kanavok razmernost 650 65 mm Pervye specialnye avtomobilnye shiny poyavilis vo Francii v 1895 godu Eto byli odnotrubnye beskamernye ustarevshego tipa pnevmaticheskie shiny s protektorom bez risunka imevshie profil v vide kolca i armirovannye obychnym polotnom bez korda Takie shiny ustanavlivalis na derevyannye oboda i krepilis prikleivalis k nim shellakom Ponachalu rasprostranenie poluchili tak nazyvaemye klinchernye kosobortnye shiny zapatentovannye amerikancem Bartletom v 1898 godu Oni imeli grushevidnyj profil i uderzhivalis na obode za schyot myagkih bortov rebord posazhennyh v ohvatyvayushie ih kryuchkoobraznye zakrainy zagranki imeyushego osoboe sechenie oboda Takie shiny bylo ochen trudno montirovat na obod ih bort chasto peretiralsya a gruzopodyomnost byla nevysoka tem ne menee do 1910 h godov oni ostavalis naibolee rasprostranyonnymi na evropejskih avtomobilyah K tomu vremeni uzhe byli izvestny bolee sovershennye pryamobortnye shiny sovremennogo tipa s zadelannymi v borta stalnymi trosami obespechivayushimi uderzhanie na obode no ih rasprostranenie sderzhivalos iz za patentnyh ogranichenij i konkurentnoj borby razlichnyh proizvoditelej shin Lish k seredine 1920 h godov klinchernye shiny na avtomobilyah prakticheski vyshli iz upotrebleniya Glavnym vragom pnevmaticheskih shin v nachale XX veka pomimo nesovershenstva konstrukcii i tehnologiya izgotovleniya byli gvozdi iz loshadinyh podkov v ogromnyh kolichestvah razbrosannye po dorogam togo vremeni Dlya zashity ot prokolov na shiny poroj odevali bronyu iz kozhi so stalnymi shipami dereva ili dazhe metallicheskih plastin Tem ne menee v dalnej poezdke schitalos neobhodimym imet pri sebe kak minimum dve zapasnye shiny Kak pravilo oni uzhe byli smontirovany na oboda v sluchae prokola ostavalos lish ustanovit na avtomobil obod v sbore s shinoj centralnaya chast kolesa s derevyannymi spicami imela nerazbornoe kreplenie k stupice i snimalas tolko v sbore s nej Gruzovye avtomobili nachala veka obychno imeli sploshnye massivnye shiny bez vozdushnoj kamery libo shiny tipa elastik imeyushie pustoty v massive Skorost na takih shinah byla ogranichena primerno 30 km ch posle etogo nachinalsya peregrev rezinovoj lenty i eyo rassloenie S 1910 h godov poyavlyayutsya pervye pnevmaticheskie shiny dlya lyogkih gruzovyh avtomobilej s shirinoj profilya do 6 tak nazyvaemye pnevmatiki giganty gruzoviki s gruzopodyomnostyu bolee 1 5 tonn prodolzhayut osnashatsya sploshnymi shinami Eto imelo ogromnoe znachenie tak kak pozvolilo znachitelno povysit skorost i rentabelnost perevozki gruzov Iz preimushestvenno vnutrigorodskogo razvoznogo transporta medlitelnogo i tryaskogo gruzovik stal prevrashatsya v dostojnogo konkurenta dlya zheleznodorozhnyh perevozok Blagodarya primeneniyu pnevmaticheskih shin na avtobusah poyavilas vozmozhnost nalazhivaniya mezhdugorodnogo avtobusnogo soobsheniya S 1910 goda nachinaetsya primenenie v konstrukcii shin specialnoj hlopkovoj kordnoj tkani osobogo pleteniya izobretyonnoj anglichaninom Palmerom Takaya tkan sostoyala prakticheski tolko iz prodolnyh nitok skruchennyh v vide shnurkov kotorye soedinyalis v polotno nemnogochislennymi poperechnymi nityami Kordnaya tkan byla ochen prochna v prodolnom napravlenii i pri etom elastichna ispytyvala namnogo menshie napryazheniya po sravneniyu s obychnym polotnom i imela namnogo menshee vnutrennee trenie blagodarya chemu povyshaetsya srok sluzhby shin umenshaetsya nagrev i snizhaetsya soprotivlenie kacheniyu Krome togo eyo primenenie pozvolilo formovat pokryshki pridavaya im postoyannuyu formu s chyotko vyrazhennymi bokovinami i protektorom do etogo oni imeli sechenie blizkoe k pravilnomu krugu V 1911 godu na shine byl vpervye ispolzovan protektornyj risunok iznachalno v vide cilindricheskih vystupov ili prodolnyh kanavok rezko uluchshivshij eyo harakteristiki na mokrom pokrytii Blizhe k koncu togo zhe desyatiletiya poyavlyaetsya bolee razvityj protektornyj risunok Gruzovaya pnevmaticheskaya shina 1920 god Shina vysokogo davleniya 1920 h godov Shiny etogo pokoleniya izgotovlyalis iz bessazhevoj reziny na osnove naturalnogo kauchuka i imeli cvet ot gryazno serogo do belogo ili slonovoj kosti tak kak ne imeli v svoyom sostave uglerodnogo napolnitelya Takie shiny imeli ochen nizkuyu hodimost v luchshem sluchae 5 6 tys km probega zachastuyu vsego lish 2 5 3 tys km prichyom v shinah s karkasom iz tkani s polotnyanym pleteniem tkan avtopnev polotno vyhodilo iz stroya ranshe chem istiralsya protektor Poetomu hotya sposobnost uglerodnogo napolnitelya uluchshat svojstva kauchuka vklyuchaya ego iznosostojkost byla izvestna eshyo s 1904 goda ego primenenie na beskordnyh shinah ne imelo bolshogo smysla Chyornye shiny s kordom i uglerodnym napolnitelem ispolzovavshimsya takzhe v kachestve konservanta dlya predotvrasheniya razlozheniya naturalnogo kauchuka poyavilis v 1912 godu sredi produkcii firmy Mishlen Blagodarya vvedeniyu korda i uglerodnogo napolnitelya probeg shiny uvelichilsya v 4 6 raz Pervye shiny s uglerodnym napolnitelem imeli kak pravilo sero belye ili kremovye cveta slonovoj kosti bokoviny i chyornyj protektor chto bylo sdelano glavnym obrazom dlya snizheniya stoimosti proizvodstva kak uzhe upominalos chistyj tehnicheskij uglerod poluchayut szhiganiem prirodnogo gaza bez dostupa vozduha i stoimost proizvodstva etim metodom v te gody byla vysoka Bolee dorogie shiny byli polnostyu chyornymi v te gody eto schitalos priznakom sovremennosti i stilya krome togo za takimi shinami bylo proshe uhazhivat Vposledstvii odnako situaciya izmenilas chyornye shiny k seredine tridcatyh poluchili massovoe rasprostranenie a shiny s belymi dekorativnymi nakladkami na bokoviny sami bokoviny byli uzhe obychno chyornymi sostoya iz togo zhe materiala chto i protektor so vremenem prevratilis v stilnyj aksessuar za kotoryj prosili doplatu V 1920 h godah poluchayut rasprostranenie shiny nizkogo davleniya tipa ballon rabochee davlenie 1 5 2 5 atm a k koncu desyatiletiya poyavlyayutsya i shiny sverhnizkogo davleniya sverhballon 0 7 1 4 atmosfery razrabotannye v NIIRP Ballony imeli pochti vdvoe bolshie vnutrennij obyom chem u prezhnih shin vysokogo davleniya na 20 30 bolee shirokij i vysokij profil i bolee tonkie stenki iz osobo elastichnoj kordovoj tkani Shirokaya opornaya poverhnost uluchshila upravlyaemost a myagkaya bokovina i vysokij profil znachitelno povysili komfortabelnost Nesmotrya na neskolko bolshij rashod topliva s shinami tipa ballon a takzhe neobhodimost izmeneniya podveski i rulevogo upravleniya oni ochen bystro poluchili rasprostranenie Poyavlyayutsya gruzovye pnevmaticheskie shiny bolshoj gruzopodyomnosti prakticheski polnostyu vytesnivshie sploshnye shiny i elastiki V 1928 godu v Germanii i ryade drugih stran Evropy ekspluataciya gruzovikov sobstvennoj massoj menee 3 5 tonn na sploshnyh shinah byla zapreshena a dlya bolee tyazhyolyh gruzovikov na sploshnyh shinah byl vvedyon povyshennyj na 10 nalog Shiny sverhballon sovetskogo proizvodstva razmernostyu 800 250 mm proslavilis v hode Karakumskogo avtoprobega i vposledstvii stali predshestvennikami specialnyh shin dlya avtomobilej vysokoj prohodimosti Blagodarya uluchsheniyu tehnologii proizvodstva i konstrukcii poyavlyaetsya vozmozhnost izgotovlyat shiny s bolee shirokim i vysokim profilem V proizvodstve shin ispolzuyutsya uskoriteli vulkanizacii guanidy i tiazoly antioksidanty aktivatory oksid cinka stearinovaya kislota Shiny teper izgotavlivayut s ispolzovaniem iskusstvennogo kauchuka i s uglerodnym napolnitelem povyshaetsya ih nadyozhnost i resurs Blagodarya etomu a takzhe uluchsheniyu sostoyaniya dorog poyavilas vozmozhnost imet na avtomobile tolko odno zapasnoe koleso do serediny dvadcatyh godov obychno imelos kak minimum dva Vmesto kordnoj tkani stali primenyatsya otdelnye zhguty korda bez svyazyvayushih ih poperechnyh nitej kotorye ukladyvalis v rezinovuyu massu i takim obrazom skleivalis drug s drugom Razmery shin standartiziruyutsya ih assortiment umenshaetsya chto uproshaet snabzhenie Avtomobili srednego klassa v eto vremya snabzhayutsya shinami pod oboda razmernostyu 19 21 pri shirine profilya 4 5 i naruzhnym diametre okolo 30 naprimer Ford Model A 4 50 21 a s 1930 goda 4 75 19 Bolshogo klassa bolee shirokimi i s bolshim naruzhnym diametrom naprimer 33 6 75 Vysota bokoviny ravnyalas shirine shiny ili dazhe nemnogo eyo prevoshodila naprimer shiny 4 40 4 50 21 ustanavlivavshiesya na avtomobile Ajax Six 1926 goda 4 50 vysota bokoviny v dyujmah Na protyazhenii 1930 h godov v svyazi so znachitelnym rostom skorostej dvizheniya avtotransporta nepreryvno uluchshaetsya konstrukciya shin i tehnologiya ih izgotovleniya Uluchshayutsya receptury rezinovoj massy propitki dlya korda V 1937 godu poyavlyayutsya shiny s bolee prochnym viskoznym kordom a v 1938 s metallokordom V 1940 e gody znachitelno uvelichivaetsya shirina kolyosnyh obodov i shin pri sootvetstvuyushem uvelichenii absolyutnoj vysoty bokoviny Sozdayutsya specialnye shiny vysokoj prohodimosti s osobymi risunkami protektorov graund grip raschlenyonnaya yolka i t p V 1946 godu poyavlyayutsya beskamernye shiny sovremennogo tipa odevaemye na germetichnye svarnye kolyosnye oboda kolyosa starogo tipa byli klyopannymi V SShA shiny s shirokoj dekorativnoj beloj polosoj na bokovine Wide Whitewall Tires v poslevoennye gody poluchayut massovoe rasprostranenie ih neredko ustanavlivali dazhe na avtomobilyah nedorogih marok Shina pyatidesyatyh godov s shirokoj beloj bokovinoj 1955 Chevrolet Shina malolitrazhnogo avtomobilya pyatidesyatyh godov razmernostyu 5 60 15 model M 57 ustanavlivalas na Moskvich 407 Vplot do 50 h godov shiny bolshinstva avtomobilej imeli razmernost ne menee 15 16 dyujmov pri nebolshoj shirine i ochen vysokoj bokovine polnoprofilnye s vysotoj bokoviny prakticheski ravnoj shirine shiny naprimer v SShA byla standartizirovana vysota profilya shiny v 90 Odnoj iz prichin etogo bylo sostoyanie dorozhnogo hozyajstva za predelami Zapadnoj Evropy bolshinstvo dorog ne imelo tvyordogo pokrytiya gruntovye shebyonochnye grejdernye i t p a iz imevshih ego bolshaya chast prihodilas na vymoshennye betonnymi plitami imevshie chasto raspolozhennye styki naprimer v amerikanskom shtate Ogajo pervaya asfaltirovannaya magistral byla postroena tolko v 1948 godu Eto trebovalo ot shiny vysokoj sposobnosti pogloshat tolchki voznikayushie pri proezde nerovnostej K primeru v SSSR gde problema plohih dorog stoyala vesma ostro poslevoennaya Pobeda M 20 imela shiny razmernostyu 6 00 16 a malolitrazhnyj Moskvich 400 4 5 16 401 5 00 16 Shiny avtomobilej srednego klassa imeli naruzhnyj diametr poryadka 700 mm i bolee shina razmernostyu 6 70 15 modeli I 194 ustanavlivavshayasya na Volgu GAZ 21 718 mm chto v sochetanii s moshnym diagonalnym karkasom bokoviny obespechivalo vysokuyu sposobnost shiny gasit tolchki pri proezde nerovnostej dorogi a takzhe eyo horoshuyu stojkost k udaram prokolam i porezam Na malolitrazhnyh avtomobilyah ispolzovalis shiny s bolee nizkim i uzkim v absolyutnom izmerenii profilem no takzhe s posadochnym diametrom 15 16 dyujmov Renault Dauphine 5 00 15 Moskvich 402 5 60 15 i tak dalee kotorye iz za etogo imeli menshuyu gruzopodyomnost i byli menee komfortabelny Pomimo plohih dorog drugoj prichinoj ispolzovaniya shin sravnitelno bolshoj razmernosti bylo nesovershenstvo ispolzovavshihsya materialov i tehnologii proizvodstva v te gody tekstilnyj kord imel nizkuyu udelnuyu prochnost chto vynuzhdalo ukladyvat ego vo mnogo sloyov iz za chego bokovina i protektor shiny okazyvalis ochen tolstymi Na vysokoj skorosti oni silno nagrevalis za schyot vnutrennego treniya pri deformacii v rezultate chego pri dlitelnom dvizhenii na skorostyah uzhe poryadka 120 150 km ch proishodilo rasslaivanie bokoviny i otslaivanie protektora s posleduyushim razryvom shiny Uvelichenie razmernosti shiny pozvolyalo snizit eyo deformaciyu i umenshit nagrev a vysokaya bokovina horosho rasseivala teplo Pri etom v shine podderzhivali povyshennoe po sovremennym merkam davlenie chtoby snizit deformaciyu Na sportivnyh i gonochnyh avtomobilyah primenyalis specialnye vysokoskorostnye shiny razmernostyu 16 21 dyujm s shirinoj profilya 5 7 dyujmov oblegchyonnym karkasom iz vysokosortnoj stalnoj provoloki kordom iz shyolka viskoznogo volokna ili kaprona poliamidnogo volokna i rezinoj iz luchshego naturalnogo kauchuka chto pozvolyalo uvelichit predelnuyu skorost cenoj rezkogo snizheniya zhivuchesti i iznosostojkosti S 1947 goda naryadu s viskoznym kordom primenyaetsya takzhe bolee prochnyj poliamidnyj kapronovyj Rasprostranenie shin s bolee prochnym karkasom iz sinteticheskih volokon i sravnitelno tonkimi bokovinoj i protektorom otkrylo dorogu k rostu skorostnyh harakteristik avtomobilej a takzhe znachitelnomu snizheniyu razmernosti shin V te gody eto schitalos putyom progressa poskolku malenkie kolyosa pozvolyali znachitelno uluchshit komponovku avtomobilya razmestiv v teh zhe naruzhnyh gabaritah bolee prostornyj salon a takzhe snizit nepodressorennye massy V 1946 godu francuzskoj firmoj Michelin byla razrabotana pervaya massovaya radialnaya shina Michelin X kotoraya s 1948 goda stala ustanavlivatsya na Citroen 2CV V 1952 godu toj zhe firmoj byla predstavlena pervaya radialnaya shina dlya gruzovika Radialnaya konstrukciya s zhyostkim metallokordom pozvolila vmesto 8 14 sloyov karkasa imet vsego 2 4 bez snizheniya dopustimoj nagruzki i pri uvelichenii resursa vo mnogo raz Krome togo blagodarya zhyostkoj bokovine shiny menee sklonnoj k uvodu pod dejstviem bokovoj sily znachitelno uluchshalas upravlyaemost Odnako po celomu ryadu prichin nizkaya komfortabelnost iz za zhyostkogo kacheniya shin s radialnym metallokordom dorogovizna konservatizm potrebitelej i proizvoditelej vysokaya chuvstvitelnost k povrezhdeniyam i tak dalee shirokogo rasprostraneniya radialnye shiny za predelami Francii dolgoe vremya ne poluchali Shina razmernostyu 6 40 13 na Mercedes Benz W111 1959 1968 Shina ne toj modeli kotoraya stavilas s konvejera no sootvetstvuyushej razmernosti i togo zhe perioda K seredine 1950 h standartnoj razmernostyu kolyos dlya novyh mikro i malolitrazhnyh avtomobilej stanovyatsya 12 13 dyujmov prichyom takie shiny imeli bolshuyu shirinu i sootvetstvenno bolee vysokuyu bokovinu chem u prezhnih razmernostyu 15 16 dyujmov pri tom zhe ih sootnoshenii chto pozvolyaet prakticheski sohranit naruzhnyj diametr i povysit komfortabelnost Bolee krupnye mashiny nachinayut osnashatsya shinami razmernostyu 14 15 dyujmov Samye malenkie shiny razmernostyu 8 10 dyujmov primenyalis na motorollerah motokolyaskah i mikroavtomobilyah prichyom rabotali takie shiny v samyh tyazhyolyh usloviyah poskolku iz za nebolshogo diametra pri toj zhe skorosti delali namnogo bolshe oborotov a ih sravnitelno nizkie bokoviny ploho rasseivali teplo Shirina profilya dostigla dlya malolitrazhek 5 2 6 0 a dlya avtomobilej srednego i bolshogo klassa 6 0 9 0 Vysota bokoviny neskolko snizilas no vsyo eshyo ostavalas znachitelnoj bolee 80 shiriny chto predopredelyalo vysokuyu gruzopodyomnost horoshuyu prohodimost i komfortabelnost Shiny byli v absolyutnom bolshinstve sluchaev ispolzovalis diagonalnye obespechivayushie horoshuyu komfortabelnost no posredstvennuyu upravlyaemost na kotoruyu eshyo ne obrashali bolshogo vnimaniya Harakternyj dlya bolshih amerikanskih avtomobilej etoj epohi effekt sushestvennogo zapazdyvaniya reakcii na vrashenie rulevogo kolesa ne v poslednyuyu ochered obuslovlen svoim vozniknoveniem imenno vysokoprofilnym diagonalnym shinam teh let s vysokoj i podatlivoj v poperechnom napravlenii bokovinoj Shina konca 1950 h godov razmernostyu 8 20 15 Vskore posle etogo moda na shirokie belye bokoviny projdyot V 1960 godu v SSSR na Moskovskom shinnom zavode byla razrabotana radialnaya shina M 75 so syomnymi protektornymi kolcami Eta shina montirovalas na obod bez protektora posle chego na neyo v spushennom sostoyanii nadevali tri otdelnyh protektornyh kolca kotorye pri nakachivanii prochno zakreplyalis na svoih mestah V processe ekspluatacii iznoshennye protektornye kolca mogli zamenyatsya novymi sama zhe shina pri otsutstvii seryoznyh povrezhdenij gryzh porezov bokoviny byla prakticheski vechnoj Krome togo poyavlyalas vozmozhnost na odnoj i toj zhe shine ustanavlivat protektor s razlichnym risunkom v sootvetstvii s tekushimi trebovaniyami dlya suhoj ili mokroj pogody zimnij gryazevoj Analogichnye shiny tipa RS razmernostyu 7 50 20 byli razrabotany dlya gruzovika GAZ 51 na Yaroslavskom shinnom zavode Odnako eta tehnologiya ne byla dovedena do trebuemogo urovnya nadyozhnosti i dolgovechnosti i ne poluchila shirokogo rasprostraneniya Shina shestidesyatyh v stile Red Stripe 1967 AMC Marlin shina replika proizvodstva US Royal model Tiger Paw Red Stripe High Performance 8 25 14 Nachinaya s 60 h godov stali udelyat bolshe vnimaniya upravlyaemosti avtomobilej chto vyrazilos v umenshenii vysoty profilya shin do primerno 70 80 ot shiriny pri odnovremennom uvelichenii shiriny protektora Krome togo znachitelnoe uluchshenie dorog pozvolilo oshutimo umenshit razmernost shin do 10 13 dyujmov na mikro i malolitrazhnyh avtomobilyah i do 13 15 na avtomobilyah bolee vysokih klassov Tak Moskvich 408 ispolzoval shiny razmernostyu 6 00 13 Zhiguli VAZ 2101 6 15 13 Blizkuyu razmernost imeli i drugie evropejskie malolitrazhki a na mikrolitrazhnyh avtomobilyah obychno primenyalis shiny razmernostyu 10 ili 12 dyujmov naprimer 5 20 12 na Fiat 600 145 10 na Austin Mini ili 5 00 10 na invalidke Serpuhovskogo zavoda Avtomobili bolee vysokih klassov obychno ispolzovali razmernost 14 hotya dazhe na nih poroj mogli vstrechatsya i 13 dyujmovye oboda naprimer mladshie modeli Mersedesa srednego litrazha v seredine 1960 h ispolzovali shiny razmernostyu 7 00 13 Amerikanskie kompaktnye avtomobili chasto iz soobrazhenij ekonomii snabzhalis shinami razmernostyu 13 v bazovoj komplektacii naprimer 6 00 13 u Ford Falcon modeli 1960 goda a bolee sootvetstvuyushie ih gabaritam i masse 14 dyujmovye oboda predlagalis v kachestve opcii Srednerazmernye avtomobili kotorye po razmeru byli chut krupnee sovetskoj Volgi imeli obychno 14 dyujmovye shiny naprimer 7 35 14 u modeli 1965 goda Polnorazmernye avtomobili uzhe ispolzovali shiny na 15 naprimer avtomobili Cadillac 1966 modelnogo goda razmernostyu ot 8 00 15 u sravnitelno lyogkih modelej do 9 00 15 u limuzinov V etot period znachitelno uluchshaetsya kachestvo shin v chastnosti poyavlyayutsya metody kontrolya odnorodnosti shiny po eyo dinamicheskomu disbalansu Otrazhaya snizheniya vysoty profilya v shestidesyatye gody belaya polosa na bokovine suzhaetsya do 1 3 4 2 5 2 sm eto stil Narrow Whitewall Tires blizhe k seredine desyatiletiya poyavlyayutsya i shiny stilya White Band s ochen uzkoj vsego okolo poludyujma 12 7 mm polosoj ili parnymi eshyo bolee tonkimi poloskami Naryadu s tradicionnym belym dlya poloski predlagayutsya krasnyj sinij zhyoltyj i drugie cveta a takzhe shiny s bukvami na bokovine Razrez radialnoj shiny Dunlop SP Sport Horosho vidny dvuhslojnyj radialnyj karkas i moshnyj chetyryohslojnyj breker 1971 god Takzhe v shestidesyatyh godah nachinayut poluchat rasprostranenie radialnye shiny s obrazovannoj radialno orientirovannymi nityami karkasa elastichnoj bokovinoj i moshnym prakticheski nerastyazhimym v radialnom napravlenii brekerom v to vremya ih mogli takzhe nazyvat shinami tipa R ili shinami s meridionalnym raspolozheniem nitej korda V chastnosti pervoj massovoj radialnoj shinoj v SSSR byla ustanavlivavshayasya so vtoroj poloviny 1963 goda na nekotorye serii Volgi GAZ 21 shina Ya 260 razmernostyu 175 15R Dlya gruzovikov GAZ vypuskalis radialnye shiny razmernosti 200 508R i 220 508R Sochetanie tonkoj elastichnoj bokoviny s radialnym karkasom i zhyostkogo brekera a takzhe menshee chislo sloyov korda pozvolyali umenshit nagrev shiny pri dvizhenii i eyo massu snizit znachenie bokovogo uvoda kolesa tem samym znachitelno uluchshiv upravlyaemost avtomobilya Mezhdu tem iz za ispolzovaniya v nih zhyostkogo metallokorda i radialnogo karkasa bokoviny takie shiny imeli zhyostkoe kachenie i ne obespechivali vysokoj komfortabelnosti chto dopolnitelno usugublyalos vsledstvie togo chto podveski avtomobilej teh let obychno imeli chastotno uprugie harakteristiki rasschitannye na diagonalnye shiny i ne sovpadayushie s sootvetstvuyushimi harakteristikami radialnyh a takzhe zachastuyu ne imeli rezinovyh elementov podveski effektivno pogloshayushih voznikayushie pri zhyostkom kachenii radialnyh shin tolchki i vibracii Krome togo radialnye shiny pervyh pokolenij iz za osobennostej konstrukcii ne mogli imet bolshuyu shirinu profilya i byli ochen chuvstvitelny k udaram i porezam bokoviny Iz za vsego etogo kompleksa faktorov massovogo rasprostraneniya oni dolgoe vremya ne poluchali predlagayas glavnym obrazom v kachestve opcii dostupnoj za doplatu ili na rynke aksessuarov na konvejere ih stavilo na svoi avtomobili lish nebolshoe chislo firm naprimer tot zhe Citroyon prinadlezhavshij osnovnomu proizvoditelyu radialok teh let Michelin Tem ne menee k koncu 1960 h radialnymi byli bolee 95 shin vypushennyh vo Francii i 85 v Italii v drugih razvityh stranah na nih prihodilos poryadka 40 50 vypuska shin V SShA perehod na radialnye shiny silno zatyanulsya pervoj modelyu avtomobilya komplektovavshejsya na zavode isklyuchitelno radialnymi shinami stal lish Lincoln Continental Mark III 1970 goda okonchatelnyj zhe perehod na nih sostoyalsya tolko v 1980 e gody Dopolnitelnoj moshnoj antireklamoj radialnyh shin v SShA posluzhila kampaniya po massovomu otzyvu predstavlennyh v 1971 godu radialnyh shin modeli Firestone 500 kotorye iz za neudachnoj konstrukcii i proizvodstvennogo braka okazalis sklonny k otslaivaniyu protektora na vysokoj skorosti i pri bolshom probege Provedyonnoe Kongressom rassledovanie svyazalo s etim defektom gibel ne menee 250 chelovek Ne sumev dobitsya dolzhnogo kachestva produkcii v 1978 godu firma Firestone byla vynuzhdena otozvat vse 7 millionov vypushennyh shin etoj modeli a takzhe vyplatit 500 000 dollarov shtrafa i millionnye kompensacii postradavshim Chtoby ustranit ryad nedostatkov diagonalnyh shin amerikanskie proizvoditeli s 1967 goda stali vypuskat tak nazyvaemye opoyasannye diagonalnye shiny Belted Bias ply tires diagonalno opoyasannye shiny tipa OD u kotoryh diagonalnyj karkas s uglom mezhdu nityami poryadka 45 60 imel menshe sloyov chem u obychnoj diagonalnoj shiny i dopolnyalsya specialnym usilivayushim poyasom v brekere iz osobo prochnogo vysokomodulnogo korda s uglom mezhdu nityami poryadka 69 80 igrayushim tu zhe rol chto i nerastyazhimyj metallokordnyj breker u radialnyh shin Takie shiny sochetali komfortabelnost i zhivuchest diagonalnyh so snizhennym soprotivleniem kacheniyu i uvelichennym primerno v 1 5 raza srokom sluzhby i pri etom mogli izgotavlivatsya na imeyushemsya oborudovanii bez dorogostoyashego pereosnasheniya shinnogo proizvodstva a takzhe imeli takie zhe rezonansnye harakteristiki kak i u diagonalnyh shin ne trebuya izmeneniya podveski avtomobilya dlya sohraneniya komfortabelnosti Odnako po upravlyaemosti diagonalno opoyasannye shiny vsyo zhe silno ustupali radialnym V 1971 godu na opoyasannye shiny prihodilos 49 ot obshego vypuska shin v SShA no za predelami amerikanskogo kontinenta rasprostraneniya oni tak i ne poluchili Naibolee izvestnoj shinoj takogo tipa byla Goodyear Polyglas s vysokomodulnym kordom iz steklovolokna v brekernom poyase ispolzovavshayasya na mnogih masl karah Sovershenstvuetsya forma protektora elementy kotorogo stanovyatsya bolee vysokimi i melkimi poyavlyayutsya dopolnitelnye bokovye kanavki dlya otvoda vody iz pyatna kontakta shiny pozvolyayushie uluchshit sceplenie na mokrom pokrytii Poyavlyayutsya varianty protektora s asimmetrichnym risunkom Uvelichivaetsya ispolzovanie dlya proizvodstva shin i kamer vysokokachestvennogo butilkauchuka prakticheski ne propuskayushego vozduh i tem samym prakticheski ustranyayushego neobhodimost periodicheskogo podkachivaniya kolyos Sovremennaya sverhnizkoprofilnaya shina BMW E60 M5 V 70 e i 80 e gody vysota profilya shin eshyo bolshe snizhaetsya tak v SShA s 1972 goda standartnoj stanovitsya vysota bokoviny shiny sostavlyayushaya 78 ot shiriny pri etom neredko vstrechalis shiny s vysotoj profilya 70 i dazhe nizhe Blizhe k koncu etogo perioda radialnye shiny okonchatelno vytesnyayut diagonalnye na legkovyh avtomobilyah Proizoshlo eto blagodarya progressu v oblasti himii sinteticheskih materialov davshemu vozmozhnost vmesto tradicionnogo metalla v karkase radialnyh shin ispolzovat vysokoprochnye iskusstvennye volokna chto pozvolilo v znachitelnoj stepeni pobedit odin iz glavnyh nedostatkov radialnyh shin povyshennuyu peredachu tolchkov i vibracii ot dorogi Lish s poyavleniem k seredine semidesyatyh sochetayushih horoshuyu upravlyaemost i priemlemyj komfort radialnyh shin s sinteticheskim ili kombinirovannym kordom oni poluchayut odnoznachnoe priznanie i povsemestnoe rasprostranenie Na legkovyh avtomobilyah v etot period obychno ispolzuyutsya shiny razmerom ne bolee 12 15 prichyom razmernosti shin vsyo bolshe standartiziruyutsya V seredine 70 h poluchayut rasprostranenie tak nazyvaemye u kotoryh vysota profilya sostavlyaet 60 70 ot shiriny Pervaya takaya shina byla razrabotana italyanskoj firmoj Pirelli dlya modeli Lancia Stratos V SSSR pervye podobnye shiny poyavilis na Zhigulyah VAZ 2105 S 90 h godov nablyudayutsya vsyo bo lshie tendencii napravlennye na umenshenie vysoty profilya shiny pri sohranenii shiriny i odnovremennom uvelichenii posadochnogo razmera i sootvetstvenno ispolzovanii diskov bolshego diametra dlya sohraneniya radiusa kacheniya Eto delaet vozmozhnym ustanovku tormoznyh mehanizmov bolshego diametra chto neobhodimo v svete rosta moshnostej motorov i skorostej avtomobilej Takzhe umenshaetsya deformaciya bokovyh stenok shiny eto uluchshaet reakcii shiny na dejstviya rulyom i snizhaet nagrev shiny no s drugoj storony uhudshaet komfortabelnost dvizheniya osobenno po dorogam nevysokogo kachestva dolgovechnost v teh zhe usloviyah i prohodimost a forma pyatna kontakta stanovitsya koroche i shire to est bokovoe sceplenie s dorogoj stanovitsya bolshim po velichine chem sceplenie v prodolnom napravlenii Shina PAX firmy Michelin v razreze Takzhe snizhenie soprotivleniya kacheniyu shiny yavlyaetsya odnim iz prioritetnejshih napravlenij v razvitii shinnoj promyshlennosti Snizhenie soprotivleniya pozvolyaet povyshat ekonomichnost dvizheniya avtomobilya za schyot bolee sovershennyh materialov primenyaemyh v protektore kotorye pogloshayut menshe energii pri rastyazhenii i szhatii Bolshih uspehov dostigla kompaniya Michelin razrabotannye eyu opytnye obrazcy pokryshek Proxima pozvolyayut snizit ves na 20 a soprotivlenie kacheniyu na 25 do 6 5 kg t po sravneniyu s pokryshkami serii Energy obladayushimi soprotivleniem v 9 kg t dlya spravki shiny vypushennye v 1897 godu imeli soprotivlenie kacheniyu v 25 kg t Bezopasnaya shina Runflat Vozmozhnost nesti ves avtomobilya v sluchae poteri vozduha opredelyonnoe kolichestvo kilometrov bez vreda dlya kolyosnyh diskov vazhnoe dostizhenie shinnikov za poslednee vremya Takie shiny obychno nosyat nazvanie run flat K realizacii idei sozdaniya shiny ne boyashejsya prokola kompanii podoshli po raznomu Naprimer Goodyear ispolzuyut v svoih shinah EMT Extended Mobility Tire specialnye vstavki v plechevoj zone kotorye ne pozvolyayut shinam polnostyu skladyvatsya Michelin zhe v shinah PAX ispolzuyut nestandartnyj obod s zhyostkim kolcom na kotoroe v sluchae poteri davleniya i opiraetsya avtomobil HranenieShiny sleduet hranit v suhih ventiliruemyh pomesheniyah pri temperature ot minus 30 C do 35 C minimum v metre ot priborov otopleniya Ryadom ne dolzhny nahoditsya rastvoriteli kisloty shyolochi i t p Shiny dolzhny byt zashisheny ot vozdejstviya solnechnyh luchej Shiny sleduet raspolagat tak chtoby izbezhat deformacii bortov cherez kazhdye tri mesyaca rekomenduetsya povorachivat shiny ili pakety shin menyaya tochku opory Normativnye aktyRossiya Pravila ekspluatacii avtomobilnyh shin AE 001 04 utverzhdeny rasporyazheniem Mintransa RF ot 21 yanvarya 2004 g AK 9 r V sootvetstvii s resheniem komissii Mintransa Rossii ot 18 04 2006 g sozdannoj rasporyazheniem Departamenta gosudarstvennoj politiki v oblasti dorozhnogo hozyajstva avtomobilnogo i gorodskogo passazhirskogo transporta Mintransa Rossii 02 EM 142 2 r prinyatogo s uchyotom trebovanij stati 46 FZ O tehnicheskom regulirovanii a takzhe v celyah obespecheniya bezopasnosti ekspluatacii avtotransportnyh sredstv i ohrany okruzhayushej sredy dokument AE 001 04 Pravila ekspluatacii avtomobilnyh shin dejstvuet bez ogranicheniya sroka dejstviya do vstupleniya v silu sootvetstvuyushih tehnicheskih reglamentov StandartyGOST 4754 97 Shiny pnevmaticheskie dlya legkovyh avtomobilej pricepov k nim lyogkih gruzovyh avtomobilej i avtobusov osobo maloj vmestimosti Tehnicheskie usloviya GOST 5513 97 Shiny pnevmaticheskie dlya gruzovyh avtomobilej avtopricepov avtobusov i trollejbusov Tehnicheskie usloviya GOST 13298 90 Shiny s reguliruemym davleniem Tehnicheskie usloviya Primenenie iznoshennyh pokryshek v blagoustrojstveOsnovnaya statya ZhEK art Sushestvuet obychaj osobenno rasprostranyonnyj v Rossii i drugih postsovetskih stranah ispolzovat starye avtoshiny dlya ukrasheniya detskih ploshadok i pridomovyh territorij Iskusstvovedy oboznachayut takoe narodnoe tvorchestvo terminom ZhEK art Otnoshenie k etoj tradicii neodnoznachnoe mnogimi eto schitaetsya neekologichnym ili neestetichnym v chastnosti v ryade gorodov Rossii eto zapresheno mestnymi vlastyami S 2021 goda vvedyon zapret na ispolzovanie takoj reziny v kachestve elementov blagoustrojstva narushitelyam grozyat denezhnye shtrafy Detskaya ploshadka s pokryshkami v g Nikolaev Ukraina Pokryshka klumba g Nikolaev Ukraina Lebedi iz pokryshek okrestnosti Kieva Kacheli iz pokryshek v Ekvadore Voennye moryaki SShA stroyat iz pokryshek igrovuyu ploshadku Guam Sm takzheAvtomobilnoe koleso Gusmatik gusma tikovaya shina Slik tip avtomobilnyh shin Bezopasnaya shina Runflat Kolyosa nizkogo davleniya Zimnie shiny NII shinnoj promyshlennosti Shinomontazhnyj stanok Klapan Shradera Sistema kontrolya davleniya v shinah Krancy ispolzovanie staryh avtomobilnyh pokryshek Utilizaciya i pererabotka avtomobilnyh shinPrimechaniyaGOST R 52390 2005 Razdel 2 Terminy i opredeleniya s 1 neopr Data obrasheniya 18 noyabrya 2017 Arhivirovano 16 fevralya 2015 goda Pyatno kontakta shin vazhen li ego razmer Spojler net neopr www zr ru Data obrasheniya 9 fevralya 2021 Arhivirovano 14 fevralya 2021 goda Sergej Sirotkin Anatomiya mashiny F1 Shiny rus www f1news ru Data obrasheniya 9 fevralya 2021 Arhivirovano 1 oktyabrya 2017 goda Indeks nagruzki shiny neopr https etlib ru Data obrasheniya 18 dekabrya 2019 Arhivirovano 18 dekabrya 2019 goda Saltykov A V Osnovy sovremennoj tehnologii avtomobilnyh shin M Himiya 1974 god M Peter Avtomobil uhod za nim i prostejshij remont Moskva OGIZ GOSTRANSIZDAT 1932 god po nemeckomu izdaniyu Der moderne Kraftwagen 1927 goda Za rulyom sentyabr 1939 goda Za rulyom 4 za 1991 god Iz kollekcii zhurnala Berlie M Traktor na sverhballonah Tehnika molodezhi 1934 6 S 39 Za rulyom noyabr 1933 goda Pervyj sovetskij sverhballon v peskah Karakuma Arhivnaya kopiya ot 4 noyabrya 2016 na Wayback Machine A A Sabinin Skorostnye avtomobili M Fizkultura i sport 1953 god GOST R 54266 2010 neopr docs cntd ru Data obrasheniya 21 yanvarya 2020 Arhivirovano 18 avgusta 2020 goda Maksim Gomyanin Kak i gde hranit shiny vse li vy pravilno delaete Za rulyom 2017 25 noyabr Arhivirovano 15 noyabrya 2020 goda Lebedi iz pokryshek na pridomovoj territorii novye zaprety i nesostoyavsheesya proshanie s shinnym ZhKH artom neopr Data obrasheniya 1 yanvarya 2022 Arhivirovano 1 yanvarya 2022 goda Mozhno li razmeshat shiny vo dvorah mnogokvartirnyh domov i kto otvechaet za ih vyvoz Arhivnaya kopiya ot 1 yanvarya 2022 na Wayback Machine Vyvoz TKO RosKvartal Pochemu v Rossii mogut oshtrafovat za klumby iz pokryshek Arhivnaya kopiya ot 26 yanvarya 2022 na Wayback Machine Populyarnaya mehanika 26 01 2022Literatura Osnovy konstrukcii avtomobilya Ivanov A M Solncev A N Gaevskij V V i dr Uchebnik dlya VUZov M OOO Za rulyom 2005 ISBN 5 9698 0003 1 Modern car technology Jeff Daniels looks under the skin of today s cars Jeff Daniels Sparkford UK Haynes 2001 ISBN 1 85960 811 6SsylkiMediafajly na Vikisklade Vokrug kolesa Spisok proizvoditelej shin





