WO2016155855A1 - Fahrzeugluftreifen - Google Patents
Fahrzeugluftreifen Download PDFInfo
- Publication number
- WO2016155855A1 WO2016155855A1 PCT/EP2015/078772 EP2015078772W WO2016155855A1 WO 2016155855 A1 WO2016155855 A1 WO 2016155855A1 EP 2015078772 W EP2015078772 W EP 2015078772W WO 2016155855 A1 WO2016155855 A1 WO 2016155855A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- incision
- pneumatic vehicle
- tread
- wavelength
- profile
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60C—VEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
- B60C11/00—Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
- B60C11/03—Tread patterns
- B60C11/12—Tread patterns characterised by the use of narrow slits or incisions, e.g. sipes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60C—VEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
- B60C11/00—Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
- B60C11/03—Tread patterns
- B60C11/12—Tread patterns characterised by the use of narrow slits or incisions, e.g. sipes
- B60C11/1204—Tread patterns characterised by the use of narrow slits or incisions, e.g. sipes with special shape of the sipe
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60C—VEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
- B60C11/00—Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
- B60C11/03—Tread patterns
- B60C11/12—Tread patterns characterised by the use of narrow slits or incisions, e.g. sipes
- B60C11/1204—Tread patterns characterised by the use of narrow slits or incisions, e.g. sipes with special shape of the sipe
- B60C11/1218—Three-dimensional shape with regard to depth and extending direction
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60C—VEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
- B60C11/00—Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
- B60C11/03—Tread patterns
- B60C11/12—Tread patterns characterised by the use of narrow slits or incisions, e.g. sipes
- B60C11/1204—Tread patterns characterised by the use of narrow slits or incisions, e.g. sipes with special shape of the sipe
- B60C2011/1213—Tread patterns characterised by the use of narrow slits or incisions, e.g. sipes with special shape of the sipe sinusoidal or zigzag at the tread surface
Definitions
- the invention relates to a pneumatic vehicle tire having a tread with profile elements, such as tread blocks or tread ribs, wherein at least one profile element is provided with at least one, extending in the transverse direction, in plan view at least over a portion of its extension wave-shaped incision with at least one wavelength, which is maintained the waveform extends in the radial direction of the barrel strip outer surface into the interior of the profile element, wherein the
- Wavelength changes in the direction of the profile element interior.
- treads of pneumatic vehicle tires in particular treads of winter tires, with cuts of various designs in order to give the tire a good wet, snow and ice grip.
- incisions are known whose incision walls are provided with elevations and depressions of different configurations.
- Stiffness has a detrimental effect on winter driving characteristics, but improves handling characteristics on a dry surface. It is also known that the adverse effects on winter driving characteristics can be partially compensated for by certain three-dimensional configurations of the sipe walls. Regardless of the three-dimensional configuration of the sipe walls form larger snow pockets when viewed in plan straight straight cuts under deformation of the tread blocks than zig-zag or wavy in plan view
- incisions When viewed in plan zig-zag or wavy incisions intersect the profile block formed in the tread blocks.
- the incision walls delimiting the respective incision may bear against one another, whereby the rigidity of the profiled blocks is increased and greater transverse forces can be transmitted to the substrate, so that the handling properties are improved.
- a tire of the type mentioned is known for example from DE 10 2012 101 149 AI.
- This pneumatic vehicle tire has a tread with tread elements, which are provided with at least one incision on. The incision extends from the barrel strip outer surface into the profile element interior and has corresponding
- Incision walls in the form of a sinusoidal wave, wherein the wavelength of the incision - starting from the tread outer surface in the direction
- Run strip abrasion become smaller, so that they can absorb less and less snow and deteriorate the winter properties of the tire with increasing run strip abrasion.
- the invention is therefore based on the object to design a pneumatic vehicle tire such that its winter performance, in particular its snow grip properties, as well as its handling properties with increasing run strip abrasion remain at least substantially unchanged.
- the stated object is achieved according to the invention in that the wavelength of the waveform of the incision continuously increases radially inwards starting from the tread outer surface.
- the wavelength increases from the barrel strip outer surface in the radial direction to the cutting base by 5% to 30%, in particular by 7% to 25%.
- This measure is particularly advantageous in order to obtain both the winter performance and the handling properties largely equally well over the life of the tire with increasing abrasion.
- An incision made according to the invention can either be wave-shaped over its entire extension or it can consist of a wave-shaped main section, which extends in particular over at least 50% of the extension length of the incision, and at least one section which extends at least substantially straight in plan view, which in particular is an end portion of the incision, put together.
- the lateral stiffness of the respective profile block can be influenced in a targeted manner; in particular, it can be taken into account in this way, whether in accordance with cuts made in the shoulder-side profile blocks or in accordance with the invention
- Profile elements or tread blocks are arranged in the central region of the tread.
- the wavelength of the waveform of the incision with a new tire on the tread outer surface is 2.0 mm to 12.0 mm, in particular 2.8 mm to 7.0 mm.
- the incision in its wave-shaped region has a continuously decreasing from the tread outer surface radially inwardly amplitude.
- the amplitude decreases by at least 30%, preferably by at least 70%, until the base of the incision.
- the decrease in the amplitude may even be so great that the incision base is straight.
- the amplitude at the tread outer surface is preferably 0.5 mm to 2.0 mm.
- Circumferential length so they can preferably contain only a single inventively executed incision.
- tread blocks with greater circumferential length can more than one fiction, in accordance with running incision, in particular two
- Invention executed according incisions, which in this case, as is usual, viewed in plan view, at least substantially parallel to each other.
- Notches made in accordance with the invention may also have the usual width of up to 1.0 mm, in particular from 0.3 mm to 0.8 mm, for cuts in treads of pneumatic vehicle tires.
- Fig. La to Fig. Lc each have a plan view of a tread block in three different Abriebszurentn and
- FIGS. 2a to 2c each show a view of a cutting wall according to the abrasion states from FIGS. 1 a to 1c.
- the invention is concerned with a particular embodiment of incisions in
- Profile elements of treads such as tread blocks or tread ribs, in pneumatic vehicle tires, especially winter tires for passenger cars.
- Fig. La to Fig. Lc a plan view of a tread block 1 is shown, wherein in Fig la the tread block 1 of a new tire, in Fig. Lb of the tread block 1 in an already slightly abraded state and in Fig. Lc of the tread block 1 is shown in a severely abraded condition.
- the circumferential direction is in each case by a
- the profile block 1 has three substantially parallel to each other, preferably at least substantially coincidentally executed incisions 2, each having a width of up to 1.0 mm, in particular from 0.3 mm to 0.8 mm. All incisions 2 preferably run in the tire transverse direction or at an acute angle of up to 45 ° to this.
- the incisions 2 pass through the profile block 1 between two substantially mutually parallel peripheral edges of the Profile block 1 and open into the profile block 1 there limiting, in Fig. La to Fig. Lc not designated grooves. In further, not shown embodiments, only one incision 2 or it can be two or more than three incisions 2 per
- Profile block 1 may be provided. Furthermore, one of the ends or both ends of at least one intended incision 2 within the profile block 1 can run out.
- each cut 2 runs starting from the
- Block surface la at least substantially in the radial direction into the interior of the
- Profile block 1 into it and is there by two corresponding incision walls 3 and the two incision walls 3 connecting incision reason 4, which extends at least substantially parallel to the block surface la limited.
- the radial direction is indicated by the double arrow r.
- each recess 2 has a wave-shaped, in particular sinusoidal, main section 2 a and two straight end sections 2 b, which respectively adjoin one of the ends of the
- the wave-shaped main section 2a extends in a new tire in particular over at least 50% of the extension length of the incision 2.
- the waveform of the main section 2a is, as will be described in more detail, in the radial direction up to the respective incision base 4 (Fig. 2a to Fig. 2a. 2c).
- the waveform of the main section 2 a is one
- Wavelength ⁇ based which, as shown in Fig. La to lc, continuously increases radially inwardly with extension of the main portion 2a.
- Wavelength ⁇ based which, as shown in Fig. La to lc, continuously increases radially inwardly with extension of the main portion 2a.
- FIGS. 2 a to 2c the course of the "wave crests" and the “wave troughs” are shown as dashed lines.
- the wavelength ⁇ is in the new condition of the tire on the block surface la 2.0 mm to 12.0 mm, in particular 2.8 mm to 7.0 mm, and increases in the radial direction to the cutting base 4 by 5% to 30%, in particular by 7% to 25%, too.
- the wavelength ⁇ in the wave-shaped main section 2a can vary, being at least 2.0 mm and at most 12.0 mm, in particular 2.8 mm to 7.0 mm.
- the amplitude of the waveform in the main portion 2a decreases radially inward, so that the course of the main portion 2a with a greater depth of the incision 2 is more "stretched.”
- the amplitude of the Blockoberlfumblee la in a new tire is preferably 0.5 mm to 2.0 mm and decreases by at least 30%, preferably by at least 70%, up to the incision base 4. It can be provided that
- the incisions 2 can be wavy in plan view over their entire course.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Tires In General (AREA)
Abstract
Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugluftreifen mit einem Laufstreifen mit Profilelementen (1), wie beispielsweise Profilblöcken oder Profilrippen, wobei zumindest ein Profilelement (1) mit zumindest einem, in Querrichtung verlaufenden, in Draufsicht zumindest über einen Abschnitt seiner Erstreckung wellenförmigen Einschnitt (2) mit zumindest einer Wellenlänge (λ) versehen ist, welcher sich unter Beibehalten der Wellenform in radialer Richtung (r) von der Laufstreifenaußenfläche ins Innere des Profilelementes (1) erstreckt, wobei sich die Wellenlänge (λ) in Richtung des Profilelementinnem ändert. Die Wellenlänge (λ) der Wellenform des Einschnittes (2) vergrößert sich ausgehend von der Laufstreifenaußenfläche radial nach innen kontinuierlich.
Description
Beschreibung
Fahrzeugluftreifen
Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugluftreifen mit einem Laufstreifen mit Profilelementen, wie beispielsweise Profilblöcken oder Profilrippen, wobei zumindest ein Profilelement mit zumindest einem, in Querrichtung verlaufenden, in Draufsicht zumindest über einen Abschnitt seiner Erstreckung wellenförmigen Einschnitt mit zumindest einer Wellenlänge versehen ist, welcher sich unter Beibehalten der Wellenform in radialer Richtung von der Lauf Streifenaußenfläche ins Innere des Profilelementes erstreckt, wobei sich die
Wellenlänge in Richtung des Profilelementinnern ändert.
Es ist bekannt und üblich, Laufstreifen von Fahrzeugluftreifen, insbesondere Laufstreifen von Winterreifen, mit Einschnitten verschiedenster Ausgestaltung zu versehen, um dem Reifen einen guten Nass-, Schnee- und Eisgriff zu verleihen. So ist es beispielsweise üblich Einschnitte vorzusehen, die in Draufsicht wellen- oder zickzackförmig verlaufen. Darüber hinaus sind Einschnitte bekannt, deren Einschnittwände mit Erhebungen und Vertiefungen unterschiedlicher Ausgestaltungen versehen sind.
Bei den bisher bekannten Einschnitten ändern sich insbesondere der Schneegriff und die Trockenhandlingeigenschaften des Laufstreifen bzw. der einzelnen Profilelemente im Laufstreifen mit dem Laufstreifenabrieb, da sich die Steifigkeit der Profilelemente in Umfangs- und Querrichtung mit fortschreitendem Abrieb erhöht. Die Zunahme der
Steifigkeit wirkt sich nachteilig auf die Winterfahreigenschaften aus, wobei jedoch die Handlingeigenschaften auf trockenem Untergrund verbessert werden. Es ist ferner bekannt, dass durch bestimmte dreidimensionale Ausgestaltungen der Einschnittwände die nachteiligen Auswirkungen auf die Winterfahreigenschaften teilweise kompensiert werden können.
Unabhängig von der dreidimensionalen Ausgestaltung der Einschnittwände bilden sich bei in Draufsicht gerade verlaufenden Einschnitten unter Verformung der Profilblöcke größere Schneetaschen aus als bei in Draufsicht zick-zack oder wellenförmig verlaufenden
Einschnitten. Solche Schneetaschen dienen bei winterlichen Fahrbedingungen u.a. dazu, Schnee aufzunehmen, um die Schnee/Schnee-Reibung zu erhöhen und derart den
Schneegriff des Reifens zu verbessern. In Draufsicht gerade verlaufende Einschnitte haben sich in Umfangsrichtung als vorteilhaft für die Übertragung von Traktions- und
Bremskräften auf Schnee erwiesen. Bei Belastung in seitlicher Richtung können die einzelnen Profilblockelemente, die zwischen den Einschnitten oder zwischen den
Einschnitten und den Profilblockkanten gebildet sind, bei gerade verlaufenden Einschnitten aneinander abgleiten, was zu ausgeprägten Verformungen der Profilblockelemente und damit zu schlechten Handlingeigenschaften auf nassem sowie insbesondere auf trockenem Untergrund führt.
Bei in Draufsicht zick-zackförmigen oder wellenförmig verlaufenden Einschnitten verzahnen sich die in den Profilblöcken gebildeten Profilblockelemente. Die den jeweiligen Einschnitt begrenzenden Einschnittwände können sich aneinander abstützen, wodurch die Steifigkeit der Profilblöcke erhöht wird und größere Querkräfte auf den Untergrund übertragen werden können, sodass die Handlingeigenschaften verbessert werden.
Ein Reifen der eingangs genannten Art ist beispielsweise aus der DE 10 2012 101 149 AI bekannt. Dieser Fahrzeugluftreifen weist einen Laufstreifen mit Profilelementen, welche mit zumindest einem Einschnitt versehen sind, auf. Der Einschnitt erstreckt sich von der Lauf Streifenaußenfläche ins Profilelementinnere und weist korrespondierende
Einschnittwände in Form einer sinusförmigen Welle auf, wobei sich die Wellenlänge des Einschnittes - ausgehend von der Laufstreifenaußenfläche in Richtung
Profilelementinneres - verringert. Die Eigenschaften dieses Reifens auf Schnee sowie auf trockenem Untergrund sollen besonders ausgewogen sein. Diese gestalterische Ausführung ist jedoch nicht optimal, da durch die Verringerung der Wellenlänge des Einschnittes in Richtung Profilelementinneres die vorhandenen Schneetaschen mit zunehmendem
Lauf streifenabrieb kleiner werden, sodass diese immer weniger Schnee aufnehmen können
und sich die Wintereigenschaften des Reifens mit zunehmendem Lauf streifenabrieb verschlechtern.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Fahrzeugluftreifen derart zu gestalten, dass seine Winterperformance, insbesondere seine Schnee griffeigenschaften, sowie seine Handlingeigenschaften mit zunehmendem Lauf streifenabrieb zumindest im Wesentlichen unverändert bleiben.
Die gestellte Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass sich die Wellenlänge der Wellenform des Einschnittes ausgehend von der Laufstreifenaußenfläche radial nach innen kontinuierlich vergrößert.
Erfindungsgemäß gestaltete Einschnitte ermöglichen bei neuem Reifen aufgrund der vergleichsweise geringen Wellenlänge im radial äußeren Bereich der bzw. Profilblöcke eine gute Verzahnung der Profilelementteile bzw. Profilblockelemente in Querrichtung, wobei sich aufgrund der geringeren Umfangssteifigkeit beim Fahren gleichzeitig große
Schneetaschen bilden. Da sich die Wellenlänge der Wellenform des Einschnittes mit zunehmender Einschnitttiefe vergrößert, ist der Verlauf des Einschnittes an der Oberfläche eines bereits abgeriebenen Profilelementes im Vergleich zum Neuzustand„gerader" bzw. „gestreckter", sodass bei abgeriebenen und somit steiferen Profilelementen weiterhin große Schneetaschen zur Verfügung stehen, wobei die damit einhergehende geringere
Verzahnung der Einschnittwände durch die steifer gewordenen Profilelemente kompensiert wird. Durch die kontinuierliche Zunahme der Wellenlänge der Einschnitte Richtung Einschnittgrund sind die Winterperformance, insbesondere der Schneegriff, und die Handlingeigenschaften erfindungs gemäßer Fahrzeugluftreifen über alle Abriebszustände hinweg vom Neureifen bis zum Ende des Reifenlebens nahezu unverändert gut.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung nimmt die Wellenlänge von der Lauf Streifenaußenfläche in radialer Richtung bis zum Einschnittgrund um 5% bis 30%, insbesondere um 7% bis 25%, zu. Diese Maßnahme ist besonders vorteilhaft, um über die Lebensdauer des Reifens bei zunehmendem Abrieb sowohl die Winterperformance als auch die Handlingeigenschaften weitgehend gleich gut zu erhalten.
Ein gemäß der Erfindung ausgeführter Einschnitt kann entweder über seine gesamte Erstreckung wellenförmig ausgeführt sein oder er kann sich aus einem wellenförmigen Hauptabschnitt, welcher insbesondere über zumindest 50% der Erstreckungslänge des Einschnittes verläuft, und zumindest einem in Draufsicht zumindest im Wesentlichen gerade verlaufenden Abschnitt, welcher insbesondere ein Endabschnitt des Einschnittes ist, zusammensetzen. Dadurch kann auf die Quersteifigkeit des jeweiligen Profilblockes gezielt Einfluss genommen werden, insbesondere kann derart berücksichtigt werden, ob erfindungs gemäß ausgeführte Einschnitte in schulterseitigen Profilblöcken oder in
Profilelementen beziehungsweise Profilblöcken im mittleren Bereich des Laufstreifens angeordnet werden.
Besonders bevorzugt beträgt die Wellenlänge der Wellenform des Einschnittes bei neuem Reifen an der Laufstreifenaußenfläche 2,0 mm bis 12,0 mm, insbesondere 2,8 mm bis 7,0 mm.
Eine weitere Beeinflussung der Umfangs- und die Quersteifigkeit der Profilblöcke ermöglicht eine Ausführung, bei der der Einschnitt in seinem wellenförmigen Bereich eine von der Laufstreifenaußenfläche radial nach innen kontinuierlich abnehmende Amplitude aufweist. Dabei nimmt die Amplitude erfindungsgemäß bis zum Einschnittgrund um mindestens 30%, vorzugsweise um mindestens 70% ab. Die Abnahme der Amplitude kann sogar derart groß sein, dass der Einschnittgrund gerade verläuft. Auch diese Maßnahme schafft eine Möglichkeit, gezielt auf die Umfangs- und die Quersteifigkeit der Profilblöcke mit zunehmendem Abrieb des Laufstreifens Einfluss zu nehmen. Bei neuem Reifen beträgt die Amplitude an der Laufstreifenaußenfläche vorzugsweise 0,5 mm bis 2,0 mm.
Weisen die Profilelemente, insbesondere die Profilblöcke, eine relativ geringe
Umfangslänge auf, so können sie vorzugsweise lediglich einen einzigen erfindungsgemäß ausgeführten Einschnitt enthalten. Profilblöcke mit größerer Umfangslänge können jedoch mehr als einen erfindungs gemäß ausgeführten Einschnitt, insbesondere zwei
erfindungs gemäß ausgeführte Einschnitte aufweisen, die in diesem Fall, wie es üblich ist, in Draufsicht betrachtet, zumindest im Wesentlichen parallel zueinander verlaufen.
Erfindungsgemäß ausgeführte Einschnitte können ferner die für Einschnitte in Laufstreifen von Fahrzeugluftreifen übliche Breite von bis zu 1,0 mm, insbesondere von 0,3 mm bis 0,8 mm, aufwiesen. Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten der Erfindung werden nun anhand der Zeichnung, die schematisch ein Ausführungsbeispiel darstellt, näher beschrieben. Dabei zeigen
Fig. la bis Fig. lc je eine Draufsicht auf einen Profilblock in drei unterschiedlichen Abriebszuständen und
Fig. 2a bis Fig. 2c je eine Ansicht einer Einschnittwand gemäß den Abriebszuständen aus Fig. la bis Fig. lc. Die Erfindung befasst sich mit einer besonderen Ausgestaltung von Einschnitten in
Profilelementen von Laufstreifen, wie beispielsweise Profilblöcken oder Profilrippen, in Fahrzeugluftreifen, insbesondere Winterreifen für Personenkraftwagen.
In Fig. la bis Fig. lc ist je eine Draufsicht auf einen Profilblock 1 dargestellt, wobei in Fig. la der Profilblock 1 eines neuen Reifens, in Fig. lb der Profilblock 1 in einem bereits geringfügig abgeriebenen Zustand und in Fig. lc der Profilblock 1 in einem stark abgeriebenen Zustand gezeigt ist. Die Umfangsrichtung ist jeweils durch einen
Doppelpfeil U gekennzeichnet. Die Blockoberfläche ist jeweils mit la bezeichnet. Beim gezeigten Ausführungsbeispiel weist der Profilblock 1 drei im Wesentlichen parallel zueinander verlaufende, vorzugsweise zumindest im Wesentlichen übereinstimmend ausgeführte Einschnitte 2 auf, welche jeweils eine Breite von bis zu 1,0 mm, insbesondere von 0,3 mm bis 0,8 mm, aufweisen. Sämtliche Einschnitte 2 verlaufen vorzugsweise in Reifenquerrichtung oder unter einem spitzen Winkel von bis zu 45° zu dieser.
Bei der gezeigten Ausführungsform durchqueren die Einschnitte 2 den Profilblock 1 zwischen zwei im Wesentlichen parallel zueinander verlaufenden Randkanten des
Profilblockes 1 und münden in die den Profilblock 1 dort begrenzenden, in Fig. la bis Fig. lc nicht bezeichneten Rillen ein. Bei weiteren, nicht gezeigten Ausführungsvarianten kann nur ein Einschnitt 2 oder es können zwei oder mehr als drei Einschnitte 2 pro
Profilblock 1 vorgesehen sein. Ferner kann bzw. können eines der Enden bzw. beide Enden zumindest eines vorgesehenen Einschnittes 2 innerhalb des Profilblockes 1 auslaufen.
Wie Fig. 2a bis Fig. 2c zeigen, verläuft jeder Einschnitt 2 ausgehend von der
Blockoberfläche la zumindest im Wesentlichen in radialer Richtung ins Innere des
Profilblockes 1 hinein und ist dort durch zwei korrespondierende Einschnittwände 3 und einen die beiden Einschnittwände 3 verbindenden Einschnittgrund 4, welcher zumindest im Wesentlichen parallel zur Blockoberfläche la verläuft, begrenzt. Die radiale Richtung ist jeweils durch den Doppelpfeil r gekennzeichnet.
Bei der in Fig. la bis Fig. lc gezeigten Ausführungsvariante weist jeder Einschnitt 2 einen wellenförmigen, insbesondere sinusförmigen, Hauptabschnitt 2a und zwei gerade verlaufende Endabschnitte 2b auf, welche jeweils an eines der Enden des
Hauptabschnittes 2a anschließen. Der wellenförmige Hauptabschnitt 2a erstreckt sich bei neuem Reifen insbesondere über zumindest 50 % der Erstreckungslänge des Einschnittes 2. Die Wellenform des Hauptabschnittes 2a setzt sich, wie nachfolgend noch genauer beschrieben wird, in radialer Richtung bis zum jeweiligen Einschnittgrund 4 (Fig. 2a bis Fig. 2c) fort.
Wie Fig. la bis Fig. lc zeigen, liegt der Wellenform des Hauptabschnittes 2a eine
Wellenlänge λ zugrunde, welche sich, wie aus Fig. la bis lc ersichtlich, unter Verlängerung des Hauptabschnittes 2a radial nach innen kontinuierlich vergrößert. In Fig. 2a bis Fig. 2c ist der Verlauf der„Wellenberge" und der„Wellentäler" als gestrichelte Linien dargestellt.
Die Wellenlänge λ beträgt im Neuzustand des Reifens an der Blockoberfläche la 2,0 mm bis 12,0 mm, insbesondere 2,8 mm bis 7,0 mm, und nimmt in radialer Richtung bis zum Einschnittgrund 4 um 5% bis 30%, insbesondere um 7% bis 25%, zu.
Bei einer nicht gezeigten Ausführungsvariante der Erfindung kann die Wellenlänge λ im wellenförmigen Hauptabschnitt 2a variieren, wobei sie mindestens 2,0 mm und höchstens 12,0 mm, insbesondere 2,8 mm bis 7,0 mm, beträgt. Bei einer weiteren, nicht gezeigten Ausführungsvariante der Erfindung nimmt zusätzlich die Amplitude der Wellenform im Hauptabschnitt 2a radial nach innen ab, sodass der Verlauf des Hauptabschnittes 2a mit zunehmender Tiefe des Einschnittes 2 stärker „gestreckt" ist. Die Amplitude an der Blockoberlfäche la bei neuem Reifen beträgt vorzugsweise 0,5 mm bis 2,0 mm und nimmt um mindestens 30%, vorzugsweise um mindestens 70%, bis zum Einschnittgrund 4 ab. Dabei kann vorgesehen sein, die
Einschnitte 2 derart zu gestalten, dass sie im wellenförmigen Hauptabschnitt 2a °"Wellen" unterschiedlicher Amplituden aufweisen.
Bei sämtlichen Ausführungsvarianten können ferner die Einschnitte 2 über ihren gesamten Verlauf in Draufsicht wellenförmig ausgeführt sein.
Bezugszeichenliste
1 Profilblock la Blockoberfläche
2 Einschnitt
2a Hauptabschnitt
2b Endabschnitt 3 Einschnittwände
4 Einschnittgrund r radiale Richtung
U Umfangsrichtung
Claims
Patentansprüche
Fahrzeugluftreifen mit einem Lauf streifen mit Profilelementen (1), wie
beispielsweise Profilblöcken oder Profilrippen, wobei zumindest ein
Profilelement (1) mit zumindest einem, in Querrichtung verlaufenden, in Draufsicht zumindest über einen Abschnitt seiner Erstreckung wellenförmigen Einschnitt (2) mit zumindest einer Wellenlänge (λ) versehen ist, welcher sich unter Beibehalten der Wellenform in radialer Richtung (r) von der Laufstreifenaußenfläche ins Innere des Profilelementes (1) erstreckt, wobei sich die Wellenlänge (λ) in Richtung des Profilelementinnern ändert,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass sich die Wellenlänge (λ) der Wellenform des Einschnittes (2) ausgehend von der Lauf Streifenaußenfläche radial nach innen kontinuierlich vergrößert.
Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Wellenlänge (λ) von der Laufstreifenaußenfläche in radialer Richtung bis zum Einschnittgrund (4) um 5% bis 30%, insbesondere um 7% bis 25%, zunimmt.
Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Einschnitt (2) aus einem wellenförmigen Hauptabschnitt (2a) und zumindest einem in Draufsicht zumindest im Wesentlichen gerade verlaufenden Abschnitt (2b), welcher insbesondere ein Endabschnitt (2b) ist, zusammensetzt.
4. Fahrzeugluftreifen nach nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Einschnitt (2), in Draufsicht betrachtet, über seine gesamte Erstreckung
wellenförmig ausgeführt ist.
5. Fahrzeugluftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis4, dadurch gekennzeichnet, dass die Wellenlänge (λ) bei neuem Reifen an der Laufstreifenaußenfläche 2,0 mm bis 12,0 mm, insbesondere 2,8 mm bis 7,0 mm, beträgt.
6. Fahrzeugluftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Einschnitt (2) in seinem wellenförmigen Bereich eine von der
Laufstreifenaußenfläche radial nach innen kontinuierlich abnehmende Amplitude aufweist.
7. Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Amplitude bis zum Einschnittgrund (4) um mindestens 30%, vorzugsweise um mindestens 70%, abnimmt.
8. Fahrzeugluftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass bei neuem Reifen die Amplitude an der Laufstreifenaußenfläche 0,5 mm bis 2,0 mm beträgt.
9. Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnete, dass
Profilblöcke (1) mit mehr als einem Einschnitt (2) vorgesehen sind, wobei die Einschnitte (2), in Draufsicht betrachtet, zumindest im Wesentlichen parallel zueinander verlaufen.
10. Fahrzeugluftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Einschnitt (2) eine Breite von bis zu 1,0 mm, insbesondere von 0,3 mm bis 0,8 mm, aufweist.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP15805473.4A EP3277523B1 (de) | 2015-03-31 | 2015-12-07 | Fahrzeugluftreifen |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102015205760.7 | 2015-03-31 | ||
| DE102015205760.7A DE102015205760A1 (de) | 2015-03-31 | 2015-03-31 | Fahrzeugluftreifen |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2016155855A1 true WO2016155855A1 (de) | 2016-10-06 |
Family
ID=54834819
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/EP2015/078772 Ceased WO2016155855A1 (de) | 2015-03-31 | 2015-12-07 | Fahrzeugluftreifen |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP3277523B1 (de) |
| DE (1) | DE102015205760A1 (de) |
| WO (1) | WO2016155855A1 (de) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2018103920A1 (de) * | 2016-12-07 | 2018-06-14 | Continental Reifen Deutschland Gmbh | Fahrzeugluftreifen |
| WO2018103925A1 (de) * | 2016-12-07 | 2018-06-14 | Continental Reifen Deutschland Gmbh | Fahrzeugluftreifen |
| WO2021121748A1 (de) | 2019-12-19 | 2021-06-24 | Continental Reifen Deutschland Gmbh | Fahrzeugluftreifen |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102019215505A1 (de) | 2019-10-10 | 2021-04-15 | Continental Reifen Deutschland Gmbh | Fahrzeugluftreifen |
| JP2024067849A (ja) * | 2022-11-07 | 2024-05-17 | Toyo Tire株式会社 | 空気入りタイヤおよびタイヤ成型用金型 |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0933235A2 (de) * | 1998-01-28 | 1999-08-04 | Bridgestone Corporation | Luftreifen |
| DE102012101149A1 (de) * | 2011-11-02 | 2013-05-02 | Continental Reifen Deutschland Gmbh | Fahrzeugluftreifen |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP3682918B2 (ja) * | 2001-10-17 | 2005-08-17 | 東洋ゴム工業株式会社 | 空気入りタイヤ |
-
2015
- 2015-03-31 DE DE102015205760.7A patent/DE102015205760A1/de not_active Withdrawn
- 2015-12-07 EP EP15805473.4A patent/EP3277523B1/de active Active
- 2015-12-07 WO PCT/EP2015/078772 patent/WO2016155855A1/de not_active Ceased
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0933235A2 (de) * | 1998-01-28 | 1999-08-04 | Bridgestone Corporation | Luftreifen |
| DE102012101149A1 (de) * | 2011-11-02 | 2013-05-02 | Continental Reifen Deutschland Gmbh | Fahrzeugluftreifen |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2018103920A1 (de) * | 2016-12-07 | 2018-06-14 | Continental Reifen Deutschland Gmbh | Fahrzeugluftreifen |
| WO2018103925A1 (de) * | 2016-12-07 | 2018-06-14 | Continental Reifen Deutschland Gmbh | Fahrzeugluftreifen |
| WO2021121748A1 (de) | 2019-12-19 | 2021-06-24 | Continental Reifen Deutschland Gmbh | Fahrzeugluftreifen |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP3277523A1 (de) | 2018-02-07 |
| DE102015205760A1 (de) | 2016-10-06 |
| EP3277523B1 (de) | 2019-02-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP3589501A1 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| EP3383669B1 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| WO2017092915A9 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| WO2019001789A1 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| EP3277523B1 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| EP2965925A1 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| EP2159080A1 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| DE19957915B4 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| EP3724006A1 (de) | Nutzfahrzeugreifen | |
| EP3204243A1 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| DE102014220977A1 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| EP3383675B1 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| EP2504180B1 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| DE102008029659A1 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| DE102020208125A1 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| WO2018103925A1 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| EP4144542B1 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| DE102019214093A1 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| EP3034331A1 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| DE102008029660A1 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| WO2013178464A1 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| DE102015200362A1 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| DE102013225299A1 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| DE102018206902A1 (de) | Fahrzeugluftreifen | |
| DE102008029658A1 (de) | Fahrzeugluftreifen |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 15805473 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| REEP | Request for entry into the european phase |
Ref document number: 2015805473 Country of ref document: EP |