WO2015005172A1 - タイヤ - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to a tire in which a tire frame member is formed of a resin material.
  • a tire in which a tire frame member is formed of a resin material and a tread rubber layer is provided on the outer periphery of the tire frame member has been proposed.
  • Japanese Patent Laid-Open No. 03-143701 discloses a tire frame member formed by joining a pair of tire pieces in the tire axial direction.
  • a reinforcing cord is spirally wound in the tire circumferential direction to form a reinforcing layer, and this reinforcing layer is embedded in the tread rubber to increase the rigidity of the tire.
  • the present invention aims to increase the rigidity of the joint portion of a tire frame member formed by joining tire pieces.
  • the tire according to the first aspect of the present invention is made of a resin-made annular tire frame member in which a plurality of tire pieces are bonded in the tire axial direction, and is bonded to the tire frame member, and extends in the tire circumferential direction to extend the tire. And a tread layer provided outside the tire frame member and the joint reinforcement belt in the tire radial direction.
  • the rigidity of the joint portion in the tire frame member can be increased.
  • an arrow TW indicates a direction parallel to the rotation axis of the tire 10 (hereinafter referred to as “tire axis direction” as appropriate), and an arrow TR passes through the rotation axis of the tire 10 perpendicular to the tire width direction.
  • the radial direction (hereinafter referred to as “tire radial direction” as appropriate) is shown.
  • An arrow TC indicates a circumferential direction of a circle around the rotation axis of the tire 10 (hereinafter referred to as “tire circumferential direction” as appropriate).
  • the pneumatic tire 10 is formed using a resin material, and mainly includes a tire frame member 12, a covering rubber layer 14, a tread rubber 16, and a reinforcing belt as a joining portion reinforcing belt. And the layer 18.
  • the tire frame member 12 is a resin member formed in an annular shape by joining a plurality of tire pieces 12A in the tire axial direction. Further, the tire frame member 12 includes a pair of bead portions 20 arranged at intervals in the tire axial direction, a pair of side portions 24 extending from the pair of bead portions 20 outward in the tire radial direction, and a pair of And a crown portion 26 that connects the side portions 24.
  • a bead part means here to 30% of tire cross-section height from a tire radial direction inner side end. A portion where the tread rubber is disposed is called a crown portion.
  • thermoplastic resin having the same elasticity as rubber, a thermoplastic elastomer (TPE), a thermosetting resin, or the like can be used.
  • TPE thermoplastic elastomer
  • thermosetting resin thermosetting resin
  • all of the tire frame member 12 may be formed of the resin material, and a part of the tire frame member 12 may be formed of the resin material.
  • thermoplastic elastomer examples include amide-based thermoplastic elastomer (TPA), ester-based thermoplastic elastomer (TPC), olefin-based thermoplastic elastomer (TPO), styrene-based thermoplastic elastomer (TPS) specified in JIS K6418, Examples thereof include urethane-based thermoplastic elastomer (TPU), crosslinked thermoplastic rubber (TPV), and other thermoplastic elastomers (TPZ).
  • thermoplastic resin examples include urethane resin, olefin resin, vinyl chloride resin, polyamide resin, and the like.
  • the deflection temperature under load (at 0.45 MPa load) specified in ISO 75-2 or ASTM D648 is 78 ° C or more
  • the tensile yield strength specified in JIS K7113 is 10 MPa.
  • the tensile yield point elongation similarly defined in JIS K7113 is 10% or more
  • the tensile fracture elongation similarly defined in JIS K7113 is 50% or more
  • the Vicat softening temperature (Method A) defined in JIS K7206 is 130 ° C. What is more can be used.
  • a bead core 22 is embedded in the bead portion 20 of the tire frame member 12.
  • a material of the bead core 22 a metal, organic fiber, a material obtained by coating an organic fiber with a resin, a hard resin, or the like can be used.
  • the bead core 22 may be omitted if the rigidity of the bead portion 20 is ensured and there is no problem in fitting with a rim (not shown).
  • a plurality of side reinforcing members 32 intersecting the tire circumferential direction from the bead portion 20 toward the crown portion 26 are embedded in the tire frame member 12.
  • the side reinforcing member 32 is a band-shaped member obtained by laminating a twisted cord, a monofilament, or an assembly of a plurality of filaments with a resin, and one end of the side reinforcing member 32 is wound around the bead core 22. Further, the other end portion of the side reinforcing member 32 extends from the side portion 24 to the crown portion 26 and is located at the center portion of the tire frame member 12 in the tire axial direction.
  • a plurality of side reinforcing members 32 are arranged at intervals in the tire circumferential direction.
  • 24 side reinforcing members 32 are arranged at equal intervals over the entire circumference of the tire 10.
  • the side reinforcing member 32 is formed in a rectangular shape, but is not limited thereto, and may be formed in another shape, for example, a fan shape. Moreover, you may arrange
  • the crown part 26 of the tire skeleton member 12 is provided with a resin-made joining member 28 between the pair of tire pieces 12A.
  • the joining member 28 is formed in a substantially trapezoidal shape in a sectional view, and the tire pieces 12A are joined to both side surfaces of the joining member 28 to connect the pair of tire pieces 12A.
  • a thermoplastic material or a molten resin that is the same or different from the tire piece 12A can be used.
  • the tire pieces 12A may be connected without using the joining member 28.
  • a hot plate is sandwiched between the end portions of the tire pieces 12A, and the hot plate is removed by welding while pressing the end portions in the approaching direction, or the tire pieces 12A with an adhesive.
  • a method of adhering each other can be used. Furthermore, these methods may be used in combination.
  • a reinforcing cord 30 is wound around the crown portion 26 of the tire frame member 12 in a spiral shape, for example.
  • the cord 30 may be a steel cord, monofilament (single wire) such as metal fiber or organic fiber. Moreover, the multifilament (stranded wire) which twisted these fibers can be used.
  • a steel cord is used as the cord 30, it can be preliminarily coated with a resin and spirally wound in the tire circumferential direction while heating the cord 30. At this time, both the cord 30 and the sheet may be heated.
  • the rigidity of the crown portion 26 in the tire circumferential direction can be improved and the fracture resistance of the crown portion 26 can be improved. Further, the puncture resistance in the crown portion 26 of the tire 10 can be enhanced.
  • a method of reinforcing the cord 30 by spirally winding it in the tire circumferential direction is preferable because it is easy to manufacture. Moreover, you may use the method which arrange
  • the tire frame member 12 may be reinforced by embedding another reinforcing material (polymer material, metal fiber, cord, nonwoven fabric, woven fabric).
  • a coated rubber layer 14 is provided on the outer surface of the tire frame member 12 formed as described above.
  • the covering rubber layer 14 is continuously formed with the same thickness, and the same rubber as the rubber used for the sidewall and the bead portion of a conventional general rubber pneumatic tire is used.
  • the covering rubber layer 14 covers the surface of the tire frame member 12 on the outer side in the tire radial direction, is folded back by the bead portion 20 and extends to the inside of the bead portion 20.
  • a tread rubber 16 as a tread layer is vulcanized and bonded to the covering rubber layer 14.
  • the tread rubber 16 is located on the outer side in the tire radial direction of the crown portion 26 of the tire frame member 12, and a rubber similar to a tread rubber of a conventional general pneumatic tire made of rubber or a tread rubber for a retread tire is used.
  • a drainage groove 16 ⁇ / b> A extending in the tire circumferential direction is formed on the tread rubber 16 tread surface.
  • the two grooves 16A are formed.
  • the present invention is not limited to this, and more grooves 16A may be formed.
  • a known tread pattern is used.
  • the reinforcing belt layer 18 is bonded to the surface (inner peripheral surface) of the crown portion 26 of the tire frame member 12 opposite to the tread rubber 16.
  • the reinforcing belt layer 18 is a long belt layer formed on the inner peripheral surface of the tire frame member 12 over the entire circumference, and is located at the center in the tire axial direction.
  • the reinforcing belt layer 18 of the present embodiment is formed by coating a cord with a resin, but the present invention is not limited thereto, and the cord may be formed by coating a cord with rubber.
  • the cord is formed by coating with a resin, as a method of bonding the reinforcing belt layer 18 and the tire frame member 12, there are a welding method using a thermoplastic resin or a molten resin, and a method of bonding using an adhesive. Used.
  • vulcanization is performed by performing vulcanization through a bladder or vulcanization without using a bladder. Methods such as bladderless vulcanization or core vulcanization using a rigid core can be used.
  • the cord of the reinforcing belt layer 18 may be a monofilament, an assembly of a plurality of filaments, or a twisted cord. Further, a plurality of cords may be arranged or woven into a cloth shape.
  • the material of the cord may be an organic fiber (nylon, PET, glass, aramid) or a metal such as steel. Further, when the reinforcing belt layer 18 is formed by covering the cord with a resin, one side of the cord may be covered with a resin, or both sides may be covered with a resin.
  • the reinforcing belt layer 18 of the present embodiment is formed with a length (width) in the tire axial direction of 35 mm, but is not limited thereto, and may be appropriately changed according to the size and shape of the tire 10. Moreover, it is preferable to form with the width
  • the reinforcing belt layer 18 covers the joint portion of the tire frame member 12 provided with the joint member 28. Further, both end portions in the width direction of the reinforcing belt layer 18 overlap the end portion of the side reinforcing member 32 embedded in the tire frame member 12 in the tire radial direction when the reinforcing belt layer 18 is projected in the tire radial direction.
  • stress acting in the tire radial direction can be received by at least one of the reinforcing belt layer 18 and the side reinforcing member 32.
  • a portion having low rigidity can be eliminated, but the present invention is not limited to this, and the reinforcing belt layer 18 and the side reinforcing member 32 may be arranged without overlapping in the tire radial direction.
  • the rigidity is increased by extending the side reinforcing member 32 to the center portion of the tire frame member 12 in the tire axial direction. It is not necessary to extend to the part 26.
  • the side reinforcing member 32 is embedded in the side portion 24 of the tire frame member 12 formed of a resin material, so that the rigidity of the side portion 24 can be increased. Thereby, it can suppress that the side part 24 deform
  • the side reinforcing member 32 extends to the crown portion 26, and a reinforcing cord 30 is embedded in the crown portion 26.
  • the rigidity with respect to the tire radial direction of the crown part 26 can be improved.
  • the tire frame member 12 of the present embodiment is formed by connecting a pair of tire pieces 12A with a joining member 28 made of resin. Thereby, compared with the case where it adhere
  • the reinforcing belt layer 18 is bonded to the crown portion 26 of the tire frame member 12 so as to cover the joining member 28. Thereby, the junction part which deform
  • the tire frame member 12 is formed by joining a pair of tire pieces 12A.
  • the present invention is not limited to this, and the tire frame member 12 is formed by joining three or more tire pieces 12A. May be. In this case, you may provide the reinforcement belt layer 18 in the junction part of 12 A of adjacent tire pieces, respectively.
  • the tire 50 of the present embodiment includes the tire frame member 12 including the bead portion 20, the side portion 24, and the crown portion 26 similar to those of the first embodiment.
  • a reinforcing belt layer 52 is bonded to the outer surface of the tire frame member 12 in the tire radial direction.
  • the reinforcing belt layer 52 is formed by covering a cord with a resin, and covers the joining member 28 from the outer side in the tire radial direction.
  • the reinforcing belt layer 52 may be formed by covering a cord with rubber.
  • the cord of the reinforcing belt layer 52 may be a monofilament, an assembly of a plurality of filaments, or a twisted cord. Further, a plurality of cords may be arranged or woven into a cloth shape.
  • the material of the cord may be an organic fiber (nylon, PET, glass, aramid) or a metal such as steel.
  • both end portions of the reinforcing belt layer 52 in the width direction overlap with the side reinforcing member 32 in the tire radial direction.
  • the reinforcing belt layer 52 is covered with the covering rubber layer 14, and the tread rubber 16 is provided outside the covering rubber layer 14 in the tire radial direction.
  • the reinforcing belt layer 52 is sandwiched between the tire frame member 12 and the covering rubber layer 14, and thus is not peeled off from the tire frame member 12. Other operations are the same as in the first embodiment.
  • the side reinforcing member 62 embedded in the tire frame member 12 of the present embodiment is formed shorter in length than the side reinforcing member 32 of the first embodiment. That is, the side reinforcing member 62 of the present embodiment extends from the bead portion 20 to the vicinity of the shoulder portion, and is not formed on the crown portion 26.
  • the side reinforcing member 62 having a length necessary for rigidity is embedded, and therefore, the embedding process of the side reinforcing member 62 can be easily performed as compared with the tire 10 of the first embodiment. it can. Moreover, material cost can be reduced by shortening the length of the side reinforcement member 62. Other operations are the same as in the first embodiment.
  • the present invention is not limited to these embodiments, and can be implemented in various modes without departing from the gist of the present invention.
  • the reinforcing belt layer 18 may be bonded to both surfaces of the tire frame member 12 in the tire radial direction by combining the first embodiment and the second embodiment.

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Abstract

 タイヤ(10)は、複数のタイヤ片(12A)をタイヤ軸方向に接合した樹脂製で環状のタイヤ骨格部材(12)と、タイヤ骨格部材(12)に接着されると共に、タイヤ周方向に延びて複数のタイヤ片(12A)の接合部を覆う接合部補強ベルト(18)と、タイヤ骨格部材(12)及び接合部補強ベルト(18)よりタイヤ径方向外側に設けられたトレッド層(16)と、を有する。

Description

タイヤ
 本発明は、タイヤ骨格部材が樹脂材料で形成されたタイヤに関する。
 タイヤ骨格部材を樹脂材料で形成し、このタイヤ骨格部材の外周にトレッドゴム層を設けたタイヤが提案されている。この種のタイヤにおいて、特開平03-143701号公報には、一対のタイヤ片をタイヤ軸方向に接合してタイヤ骨格部材を形成したものが開示されている。
 特許文献1のタイヤでは、補強コードをタイヤ周方向に螺旋状に巻回して補強層を形成し、この補強層をトレッドゴムの内部に埋め込んでタイヤの剛性を高めている。
 しかしながら、タイヤが路面上の突起に乗り上げる等、タイヤへ大きな外力が加えられると、タイヤ骨格部材の接合部に大きな応力が集中かかり、タイヤ骨格部材の変形が大きくなる。
 本発明は、上記事実を考慮して、タイヤ片を接合して形成されたタイヤ骨格部材における接合部の剛性を高めることを目的とする。
 本発明の第1態様に係るタイヤは、複数のタイヤ片をタイヤ軸方向に接合した樹脂製で環状のタイヤ骨格部材と、前記タイヤ骨格部材に接着されると共に、タイヤ周方向に延びて前記タイヤ片の接合部を覆う接合部補強ベルトと、前記タイヤ骨格部材及び前記接合部補強ベルトのタイヤ径方向外側に設けられたトレッド層と、を有する。
 本発明は、上記の構成としたので、タイヤ骨格部材における接合部の剛性を高めることができる。
第1実施形態に係るタイヤの一部を示す斜視断面図である。 第1実施形態に係るタイヤのタイヤ軸方向に沿った断面の片側を示す断面図である。 第1実施形態に係るタイヤが路面上の突起に乗り上げた状態における、タイヤ軸方向に沿った断面の片側を示す断面図である。 第2実施形態に係るタイヤのタイヤ軸方向に沿った断面の片側を示す断面図である。 第3実施形態に係るタイヤのタイヤ軸方向に沿った断面の片側を示す断面図である。
(第1実施形態)
 図を参照しながら、本発明の第1実施形態に係るタイヤ10について説明する。なお、図中矢印TWはタイヤ10の回転軸と平行な方向(以下、適宜「タイヤ軸方向」と記載する。)を示し、矢印TRはタイヤ幅方向と直交してタイヤ10の回転軸を通る径方向(以下、適宜「タイヤ径方向」と記載する。)を示す。また、矢印TCはタイヤ10の回転軸を中心とする円の円周方向(以下、適宜「タイヤ周方向」と記載する。)を示す。
 図1に示すように、空気入りタイヤ10は、樹脂材料を用いて形成されており、主として、タイヤ骨格部材12と、被覆ゴム層14と、トレッドゴム16と、接合部補強ベルトとしての補強ベルト層18とを含んで構成されている。
 タイヤ骨格部材12は、複数のタイヤ片12Aをタイヤ軸方向に接合して環状に形成された樹脂製の部材である。また、タイヤ骨格部材12は、タイヤ軸方向に間隔を開けて配置された一対のビード部20と、一対のビード部20からタイヤ径方向外側へそれぞれ延出する一対のサイド部24と、一対のサイド部24を連結するクラウン部26とを備えている。なお、ここでビード部とは、タイヤ径方向内側端からタイヤ断面高さの30%までをいう。また、トレッドゴムを配置する部分をクラウン部という。
 ここで、タイヤ骨格部材12を構成する樹脂材料としては、ゴムと同等の弾性を有する熱可塑性樹脂、熱可塑性エラストマー(TPE)、及び熱硬化性樹脂等を用いることができる。特に、走行時の弾性と製造時の成形性を考慮すると、熱可塑性エラストマーを用いることが望ましい。なお、タイヤ骨格部材12の全てを上記樹脂材料で形成してもよく、タイヤ骨格部材12の一部を上記の樹脂材料で形成してもよい。
 熱可塑性エラストマーとしては、例えば、JIS K6418に規定されるアミド系熱可塑性エラストマー(TPA)、エステル系熱可塑性エラストマー(TPC)、オレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、スチレン系熱可塑性エラストマー(TPS)、ウレタン系熱可塑性エラストマー(TPU)、熱可塑性ゴム架橋体(TPV)、若しくはその他の熱可塑性エラストマー(TPZ)等が挙げられる。また熱可塑性樹脂としては、例えば、ウレタン樹脂、オレフィン樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアミド樹脂等が挙げられる。
 さらに、これらの熱可塑性材料としては、例えば、ISO75-2又はASTM D648に規定される荷重たわみ温度(0.45MPa荷重時)が78°C以上、JIS K7113に規定される引張降伏強さが10MPa以上、同じくJIS K7113に規定される引張降伏点伸びが10%以上、同じくJIS K7113に規定される引張破壊伸びが50%以上、JIS K7206に規定されるビカット軟化温度(A法)が130°C以上であるものを用いることができる。
 タイヤ骨格部材12のビード部20には、ビードコア22が埋設されている。このビードコア22の材料としては、金属、有機繊維、有機繊維を樹脂で被覆したもの、又は硬質樹脂等を用いることができる。なお、ビード部20の剛性が確保され、図示しないリムとの嵌合に問題がなければ、ビードコア22を省略してもよい。
 ここで、ビード部20からクラウン部26へ向かってタイヤ周方向と交差する複数のサイド補強部材32がタイヤ骨格部材12に埋設されている。サイド補強部材32は、撚りコード、モノフィラメント、又は複数のフィラメントの集合体を樹脂でラミネートした帯状の部材であり、サイド補強部材32の一端部は、ビードコア22に巻き返されている。また、サイド補強部材32の他端部は、サイド部24からクラウン部26まで延在されてタイヤ骨格部材12のタイヤ軸方向の中央部に位置している。
 さらに、サイド補強部材32は、タイヤ周方向に間隔を開けて複数配置されており、本実施形態では、タイヤ10を一周に亘って24枚のサイド補強部材32が等間隔に配置されている。なお、本実施形態では、サイド補強部材32を矩形状に形成しているが、これに限らず、他の形状に形成してもよく、例えば、扇状に形成してもよい。また、隣り合うサイド補強部材32の間に間隔を設けずに、一部が重なるように配置してもよい。
 タイヤ骨格部材12のクラウン部26には、一対のタイヤ片12Aの間に、樹脂製の接合部材28が設けられている。接合部材28は、断面視で略台形状に形成されており、この接合部材28の両側面にタイヤ片12Aが接合され、一対のタイヤ片12Aを連結している。なお、接合部材28としては、タイヤ片12Aと同種又は異種の熱可塑性材料や溶融樹脂を用いることができる。また、接合部材28を用いずにタイヤ片12Aを連結してもよい。この場合、例えば、タイヤ片12Aの端部の間に熱板を挟みつけ、端部どうしを接近する方向に押付ながら熱板を除去して溶着する熱板溶着方法や、接着剤でタイヤ片12A同士を接着する方法を用いることができる。さらに、これらの方法を併用してもよい。
 タイヤ骨格部材12のクラウン部26には、補強用のコード30が例えば螺旋状に巻回されている。このコード30としては、スチールコード、金属繊維や有機繊維等のモノフィラメント(単線)を用いることができる。また、これらの繊維を撚ったマルチフィラメント(撚り線)を用いることができる。ここで、コード30としてスチールコードを用いる場合、予め樹脂被覆しておき、コード30を加熱しながら、タイヤ周方向に螺旋巻きしていくことができる。このとき、コード30とシートの双方を加熱するようにしてもよい。
 補強用のコード30をタイヤ周方向に螺旋状に巻回することで、クラウン部26のタイヤ周方向の剛性を向上させると共に、クラウン部26の耐破壊性を向上させることができる。また、タイヤ10のクラウン部26における耐パンク性を高めることができる。なお、クラウン部26を補強する場合、コード30をタイヤ周方向に螺旋状に巻回して補強する方法は、製造上容易であるため好ましい。また、これに限らず、コード30をタイヤ幅方向に不連続に配置する方法を用いてもよい。またタイヤ骨格部材12に、他の補強材(高分子材料や金属製の繊維、コード、不織布、織布)を埋設してタイヤ骨格部材12を補強してもよい。
 以上のように形成されたタイヤ骨格部材12の外面には、被覆ゴム層14が設けられている。被覆ゴム層14は、連続して同じ厚みで形成されており、従来一般のゴム製の空気入りタイヤのサイドウォール、及びビード部に用いられるゴムと同様のゴムを用いている。被覆ゴム層14は、タイヤ骨格部材12のタイヤ径方向外側の面を被覆しており、ビード部20で折り返されてビード部20の内側まで延びている。
 被覆ゴム層14には、トレッド層としてのトレッドゴム16が加硫接着されている。トレッドゴム16は、タイヤ骨格部材12のクラウン部26のタイヤ径方向外側に位置しており、従来一般のゴム製の空気入りタイヤのトレッドゴムや、更生タイヤ用のトレッドゴムと同様のゴムが使用されている。また、トレッドゴム16の踏面には、タイヤ周方向に延びる排水用の溝16Aが形成されている。ここで、本実施形態では、2本の溝16Aが形成されているが、これに限らず、さらに多くの溝16Aを形成してもよい。また、タイヤ周方向に対して傾斜した溝を形成してもよい。トレッドパターンとしては、公知のものが用いられる。
 タイヤ骨格部材12のクラウン部26のトレッドゴム16とは反対側の面(内周面)には、補強ベルト層18が接着されている。補強ベルト層18は、タイヤ骨格部材12の内周面を一周に亘って形成された長尺状のベルト層であり、タイヤ軸方向の中央部に位置している。
 ここで、本実施形態の補強ベルト層18は、コードを樹脂で被覆して形成しているが、これに限らず、コードをゴムで被覆して形成してもよい。コードを樹脂で被覆して形成する場合は、補強ベルト層18とタイヤ骨格部材12とを接着する方法として、熱可塑性樹脂や溶融樹脂を用いた溶接法や、接着剤を用いて接着する方法が用いられる。一方、コードをゴムで被覆して形成する場合は、補強ベルト層18とタイヤ骨格部材12とを接着する方法として、ブラダーを介して加硫を行うブラダー加硫や、ブラダーを介さずに加硫を行うブラダーレス加硫、あるいは、剛性コアを用いたコア加硫等の方法を用いることができる。
 補強ベルト層18のコードは、モノフィラメントや複数のフィラメントの集合体でもよく、また、撚りコードでもよい。さらに、複数のコードを配列してもよく、布状に織り込んでもよい。コードの素材としては、有機繊維(ナイロン、PET、ガラス、アラミド)でもよく、スチール等の金属でもよい。また、コードを樹脂で被覆して補強ベルト層18を形成する場合、コードの片側を樹脂で被覆してもよく、両側を樹脂で被覆してもよい。
 本実施形態の補強ベルト層18は、タイヤ軸方向の長さ(幅)が35mmで形成されているが、これに限らず、タイヤ10のサイズや形状に応じて適宜変更してもよい。また、剛性を確保する観点から、20mm以上の幅で形成するのが好ましい。
 ここで、補強ベルト層18は、図2に示すように、接合部材28が設けられたタイヤ骨格部材12の接合部を覆っている。また、補強ベルト層18の幅方向両端部は、補強ベルト層18をタイヤ径方向に投影したとき、タイヤ骨格部材12に埋設されたサイド補強部材32の端部とタイヤ径方向に重なっている。このように、補強ベルト層18とサイド補強部材32とをタイヤ径方向に重ねることで、タイヤ径方向に作用する応力を補強ベルト層18及びサイド補強部材32の少なくとも一方で受けることができる。この結果、剛性の低い部分を無くすことができるが、これに限らず、補強ベルト層18とサイド補強部材32とをタイヤ径方向に重ねずに配置してもよい。
 また、本実施形態では、サイド補強部材32をタイヤ骨格部材12のタイヤ軸方向の中央部まで延ばすことで剛性を高めているが、これに限らず、サイド部24に配置されていれば、クラウン部26まで延ばさなくてもよい。
(作用及び効果)
 次に、本実施形態に係るタイヤ10の作用及び効果について説明する。本実施形態に係るタイヤ10は、樹脂材料で形成されたタイヤ骨格部材12のサイド部24にサイド補強部材32を埋設しているので、サイド部24の剛性を高めることができる。これにより、サイド部24が変形して路面200上の突起とリムとの間にサイド部24が挟み込まれる現象(ピンチカット)が発生するのを抑制できる。
 また、サイド補強部材32は、クラウン部26まで延びており、このクラウン部26には、補強用のコード30が埋設されている。これにより、クラウン部26のタイヤ径方向に対する剛性を高めることができる。さらに、本実施形態のタイヤ骨格部材12は、一対のタイヤ片12Aを樹脂製の接合部材28で連結して形成している。これにより、樹脂以外の接着剤等で接着する場合と比べて、接合強度を高めることができる。また、タイヤ骨格部材12のクラウン部26には、接合部材28を覆うように補強ベルト層18が接着されている。これにより、他の部分より変形し易い接合部を補強することができる。
 上記の接合部を補強することができる作用について、図面を用いて説明する。図2に示すように、タイヤ10が路面200に接地している場合、タイヤ10には車重が作用しているので、タイヤ骨格部材12のクラウン部26及びトレッドゴム16が路面に押し付けられた状態となっている。
 次に、図3に示すように、タイヤ10が路面200上の突起200Aに乗り上げると、トレッドゴム16が突起200Aに押し上げられ、タイヤ骨格部材12のクラウン部26にタイヤ径方向の応力が作用する。なお、図3では、説明の便宜上、タイヤ10の変形を誇張して描いている。
 クラウン部26にタイヤ径方向の応力が作用すると、接合部のタイヤ径方向外側には圧縮応力が作用し、タイヤ骨格部材12のタイヤ径方向内側の面には、図中矢印で示す引張応力が生じる。ここで、タイヤ骨格部材12のタイヤ径方向内側には補強ベルト層18が接着されているため、接合部が補強されると共に剛性が高められる。これにより、接合部に引張応力が作用してもタイヤ骨格部材12が変形するのを抑制できる。また、本実施形態では、補強ベルト層18の幅方向の両端部とサイド補強部材32とがタイヤ径方向に重なっているので、クラウン部26の全体が補強され、クラウン部26の変形を抑制できる。
 なお、本実施形態では、一対のタイヤ片12Aを接合してタイヤ骨格部材12を形成しているが、これに限らず、3つ以上のタイヤ片12Aを接合してタイヤ骨格部材12を形成してもよい。この場合、隣り合うタイヤ片12Aの接合部にそれぞれ補強ベルト層18を設けてもよい。
(第2実施形態)
 次に、本発明の第2実施形態に係るタイヤ50について説明する。なお、第1実施形態と同様の構成については、同じ符号を付し、説明を省略する。図4に示すように、本実施形態のタイヤ50は、第1実施形態と同様のビード部20、サイド部24、及びクラウン部26を含むタイヤ骨格部材12を備えている。
 タイヤ骨格部材12のタイヤ径方向外側の面には、補強ベルト層52が接着されている。補強ベルト層52は、コードを樹脂で被覆して形成されており、タイヤ径方向外側から接合部材28を覆っている。なお、補強ベルト層52は、コードをゴムで被覆して形成してもよい。また、補強ベルト層52のコードは、モノフィラメントや複数のフィラメントの集合体、あるいは、撚りコードでもよい。さらに、複数のコードを配列してもよく、布状に織り込んでもよい。コードの素材としては、有機繊維(ナイロン、PET、ガラス、アラミド)でもよく、スチール等の金属でもよい。
 ここで、補強ベルト層52の幅方向の両端部は、サイド補強部材32とタイヤ径方向に重なっている。また、補強ベルト層52は、被覆ゴム層14で被覆されており、この被覆ゴム層14のタイヤ径方向外側には、トレッドゴム16が設けられている。
 本実施形態のタイヤ50によれば、補強ベルト層52は、タイヤ骨格部材12と被覆ゴム層14との間に挟まれているので、タイヤ骨格部材12から剥がれることがない。その他の作用については、第1実施形態と同様である。
(第3実施形態)
 次に、本発明の第3実施形態に係るタイヤ60について説明する。なお、第1実施形態と同様の構成については、同じ符号を付し、説明を省略する。図5に示すように、本実施形態のタイヤ骨格部材12に埋設されたサイド補強部材62は、第1実施形態のサイド補強部材32に対して、長さが短く形成されている。すなわち、本実施形態のサイド補強部材62は、ビード部20からショルダー部の近傍まで延びており、クラウン部26には形成されていない。
 本実施形態のタイヤ60では、剛性に必要な長さのサイド補強部材62を埋設しているので、第1実施形態のタイヤ10と比べて、サイド補強部材62の埋設工程を容易に行うことができる。また、サイド補強部材62の長さを短くすることで、材料コストを低減できる。その他の作用については、第1実施形態と同様である。
 以上、本発明の第1~第3実施形態について説明したが、本発明はこうした実施形態に限定されるものでなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態様で実施し得ることは勿論である。例えば、第1実施形態と第2実施形態とを組み合わせて、タイヤ骨格部材12のタイヤ径方向の両面に補強ベルト層18を接着してもよい。
 2013年7月12日に出願された日本国特許出願2013-146822号の開示は、その全体が参照により本明細書に取り込まれる。
 本明細書に記載されたすべての文献、特許出願、および技術規格は、個々の文献、特許出願、および技術規格が参照により取り込まれることが具体的かつ個々に記された場合と同程度に、本明細書中に参照により取り込まれる。

Claims (5)

  1.  複数のタイヤ片をタイヤ軸方向に接合した樹脂製で環状のタイヤ骨格部材と、
     前記タイヤ骨格部材に接着されると共に、タイヤ周方向に延びて前記タイヤ片の接合部を覆う接合部補強ベルトと、
     前記タイヤ骨格部材及び前記接合部補強ベルトのタイヤ径方向外側に設けられたトレッド層と、
     を有するタイヤ。
  2.  前記接合部補強ベルトは、前記タイヤ骨格部材のタイヤ径方向内側に設けられている請求項1に記載のタイヤ。
  3.  前記複数のタイヤ片は、対向する端面同士が樹脂製の接合部材で接合されており、
     前記接合部補強ベルトは、前記接合部材をタイヤ径方向外側から覆っている請求項1又は2に記載のタイヤ。
  4.  前記タイヤ骨格部材は、
     一対のビード部と、前記一対のビード部からタイヤ径方向外側へ延出し、タイヤ周方向に配設された一対のサイド部と、前記一対のサイド部を連結するクラウン部とを備え、
     前記サイド部には、前記ビード部から前記クラウン部へ向かってタイヤ周方向と交差するサイド補強部材がタイヤ周方向に間隔を開けて埋設されている請求項1~3の何れか1項に記載のタイヤ。
  5.  前記サイド補強部材は、タイヤ軸方向の中央部まで延びており、
     前記接合部補強ベルトをタイヤ径方向に投影したとき、前記接合部補強ベルトの幅方向両端部が前記サイド補強部材と重なっている請求項4に記載のタイヤ。
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