WO2016158459A1 - タイヤモールド用成型要素、タイヤ加硫成型用モールド及びタイヤ - Google Patents

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coating layer
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秀一 金子
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Michelin Recherche et Technique SA Switzerland
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA
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    • B29D30/68Cutting profiles into the treads of tyres
    • B29D2030/685Cutting profiles into the treads of tyres before tread vulcanization

Definitions

  • the present invention relates to a molding element for a tire mold, a mold for tire vulcanization molding having the molding element, and a tire vulcanized by this mold.
  • the rubber composition constituting the main part of the grounding element is There has been proposed a tread for a tire in which a part or the whole of a grounding element is covered with a coating layer made of a different material.
  • a blade is provided between two thin plates having cutting means for cutting a coating layer disposed on an unvulcanized raw tire, and the lateral side surface of the blade is covered.
  • a molding element for tire mold in which layers are arranged has been proposed (Patent Document 1).
  • Patent Document 2 For the purpose of reducing stress in the ground contact element deep part at the time of rolling of the tire due to the presence of the coating layer, a molding for tire mold is provided with a bulge at the end of the thin plate so that the cutting means protrudes from the bulge. Elements have been proposed (Patent Document 2).
  • a tire vulcanization molding mold in which a covering layer is arranged at a predetermined position on the side surface of the thin plate without using a blade for arranging the coating layer by providing a protruding portion protruding in the thickness direction of the thin plate on the thin plate.
  • a molding element has been proposed (Patent Document 3).
  • An object of the present invention is to provide a molding element for a tire mold, a tire vulcanization molding mold having the molding element, and a tire vulcanized by the mold.
  • the “raw tire” is also referred to as “green tire” or the like, in order to obtain a tire by vulcanization molding with a mold (die), and a plurality of strips or sheets with or without a reinforcing material. It means a superposition of semi-finished rubber products or semi-finished non-rubber products.
  • Mold means a collection of separate molding elements that are placed close to each other to define a toroidal molding space.
  • Molding element means a part of a mold, for example, a mold segment.
  • Molding surface means a mold surface intended for molding a tire tread.
  • Thin plate means a plate-like protrusion that protrudes to form a cut in the tread of a tire.
  • the thickness of the thin plate in the vicinity of the molding surface is about 2 mm at maximum, and the cut formed in the tread by the thin plate is also called “sipe”, and this “sipe” may be partially blocked in the ground contact surface.
  • the “cutting means” means a protruding portion protruding from a thin plate or a molding surface, and this protruding portion can cut the coating layer covering the green tire.
  • the present invention provides a molding element for molding a vulcanized molding of a tire tread.
  • the molding element for molding includes a grounding surface in contact with a road surface, and the grounding surface.
  • a protrusion protruding in the thickness direction of the thin plate from the main body, and the thin plate has at least two cutting means (7) spaced apart in the thickness direction of the thin plate at the end opposite to the molding surface. It is characterized by.
  • a thin plate having a main body which is provided so as to cut the coating layer without using the blade described in Patent Document 1 and Patent Document 2 described above, is used. Since the protruding portion that protrudes in the thickness direction of the thin plate from the thin plate main body is provided, the coating layer that has been previously placed on the unvulcanized raw tire and has been cut has a depth of the raw tire due to the protruding portion of the thin plate. Since it is guided in the direction, the degree of freedom of the arrangement of the covering layer covering the ground contact element of the tire can be improved.
  • positioned on a green tire is cut
  • the thin plate further has a widened portion at the end opposite to the molding surface, and the cutting means protrudes from the widened portion.
  • the cutting means protrudes from the widened portion provided at the end opposite to the molding surface of the thin plate, and therefore, between at least two cutting means spaced apart in the thickness direction of the thin plate.
  • the distance can be secured and slippage between the covering layer and the cutting means can be made more difficult, and as a result, the covering layer can be stably placed at a predetermined position on the ground contact element of the tire. I can do it.
  • the widened portion is provided on the thin plate, it is easy to project a large number of three or more cutting means.
  • the widened portion of the thin plate protrudes in a direction opposite to the protruding direction of the protruding portion from the main body of the thin plate.
  • the widened portion of the thin plate projects in a direction opposite to the projecting direction of the projecting portion from the main body of the thin plate, so that the cut covering layer is not blocked by the widened portion. It can be reliably guided to a deep position in the depth direction of the raw tire and further to the protruding portion of the thin plate, and as a result, the covering layer can be stably placed at a predetermined position on the ground contact element of the tire. I can do it.
  • the maximum separation distance in the thickness direction of each of the two cutting means of the thin plate is not more than the width of the widened portion.
  • the maximum separation distance in the thickness direction of the thin plate of each of the two cutting means of the thin plate is equal to or less than the width of the widened portion.
  • the layer can be stably placed at a predetermined position. That is, if the maximum separation distance in the thickness direction of the two cutting means in each thin plate is made larger than the width of the widened portion, the risk of slippage between the cutting means and the coating layer increases, and the coating layer is predetermined. Therefore, the maximum separation distance of the cutting means is preferably equal to or less than the width of the widened portion.
  • the maximum width of the widened portion along the thickness direction of the thin plate is between 1.5 and 5 times the thickness of the thin plate.
  • the maximum width of the widened portion along the thickness direction of the thin plate is between 1.5 to 5 times the thickness of the thin plate, so that the coating layer is more stable. It is possible to mold a tire in which part or all of the grounding element is coated. That is, if the maximum width of the widened portion is larger than 5 times the thickness of the thin plate, it becomes difficult to remove the thin plate provided with the widened portion from the tire after vulcanization molding, and the molding element may be destroyed.
  • the maximum width of the widened portion is made smaller than 1.5 times the thickness of the thin plate, the effect of providing the widened portion in the notch when molded as a tire will be reduced, and the tire performance will be fully demonstrated Since it may not be possible, this range is preferable for the maximum width of the widened portion of the thin plate.
  • the cross-sectional shape of the protruding portion of the thin plate is substantially triangular.
  • the present invention configured as described above, it becomes easy to remove the thin plate provided with the protruding portion from the tire after vulcanization molding, and as a result, a part or all of the grounding element is more stably covered by the covering layer. It is possible to mold the coated tire.
  • the coating layer can be more stably arranged at a predetermined position of the grounding element of the tire while increasing the degree of freedom of the arrangement of the coating layer. Can do.
  • FIG. 1 is a view schematically showing a part of a surface of a tire tread molded by a molding element for a tire mold according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a part of a ground contact element of the tire tread of FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view schematically showing the tire
  • FIG. 3 is a first embodiment of the present invention corresponding to a portion along the line III-III of FIG. 2 provided to mold the tire tread of FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view schematically showing a raw tire in which a molding element for tire mold and a covering layer are arranged according to FIG. 4, and
  • FIG. 4 is a perspective view schematically showing a thin plate of the molding element for tire mold in FIG. FIG. 8 to FIG.
  • FIGS. 1 to 8 are cross-sectional views of a molding element for a tire mold and a raw tire schematically showing one step in molding using the molding element of FIG.
  • the direction of the arrow described as Circumferential Orientation is the tire circumferential direction (rotation direction)
  • the direction of the arrow described as Axial Orientation is the tire axial direction (tire lateral direction)
  • Radial The direction of the arrow described as Orientation is the tire radial direction.
  • a plurality of grounding elements 4 are formed on the tire tread 2, and the plurality of grounding elements 4 includes a plurality of circumferential grooves 41 extending in the tire circumferential direction and a tire axial direction. It is partitioned by a plurality of lateral grooves 42 extending in the (tire lateral direction).
  • Each grounding element 4 has a grounding surface 43 that comes into contact with the road surface during rolling of the tire, a plurality of laterally extending lateral side surfaces 44 connected to the grounding surface 43, and a circumferential side surface 45 that extends in the circumferential direction. Furthermore, it has two notches 46 that open to the ground contact surface 43 and the circumferential groove 41 and extend in the tire radial direction inner side and in the tire axial direction (tire lateral direction).
  • the side surface of the cut 46 extending in the tire radial direction is also the lateral side surface 44 of the grounding element 4.
  • a notch 47 is provided in the vicinity of the radial intermediate portion of one lateral side surface of the notch 46, and one lateral side surface of the notch 46 ranging from the notch 47 to the ground surface 43 is part of the ground surface 43.
  • a covering layer 10 made of a material different from the grounding element 4 for the purpose of improving specific performance of the tire. As shown in FIG. 2, the covering layer 10 is provided only on the lateral side surface 44 in one direction (specifically, “front side”) with respect to the rotation direction of the tire.
  • a molding surface 3 intended to mold the tread 2 is provided on the surface of the molding element 1 for molding facing the raw tire 9 vulcanized and molded by the molding element 1 as a tire.
  • the molding surface 3 is provided with a thin plate 5 that forms a cut 46 of the grounding element 4 extending in the radial direction toward the green tire 9.
  • the thin plate 5 has a main body 51, and the cut coating layer 10 is guided in the depth direction of the raw tire 9 in the vicinity of the radial center of the main body 51 of the thin plate 5, and the coating layer 10 is connected to the grounding element.
  • the protrusion 6 is provided, and further, provided at the end of the thin plate 5 on the side opposite to the molding surface 3 so as to cut the coating layer 10 disposed on the unvulcanized raw tire 9 in advance.
  • Two cutting means 7 spaced apart in the thickness direction of the thin plate 5 are provided. As shown in FIG. 4, the thin plate 5 and its main body 51 have a flat plate shape extending linearly in the width direction (tire axial direction) of the thin plate 5. Note that the number of cutting means 7 is not limited to two and may be three or more.
  • a composition (including a rubber composition) based on a natural resin having an elastic modulus higher than that of a rubber composition that is a constituent material of the grounding element 4, a natural resin
  • a composition based on or impregnated with a composition based on the above, a thermoplastic resin, and a laminate or a mixture thereof can also be used to improve the adhesion to the grounding element 4 or to provide further reinforcement.
  • it can also be used in combination with a woven fabric, a nonwoven fabric or the like impregnated with a composition based on a natural resin.
  • a fiber material such as a woven fabric and a nonwoven fabric impregnated with a composition based on a natural resin can be used alone as the coating layer 10.
  • a dynamic shear modulus (G *) when subjected to a maximum shear stress of 0.7 MPa at a frequency of 10 Hz and a temperature of ⁇ 10 ° C. ) Is a rubber composition exceeding 200 MPa, preferably exceeding 300 MPa.
  • the dynamic properties well known to those skilled in the art, the storage modulus represented by G ′ and the loss modulus represented by G ′′, are obtained from the raw composition by means of a viscosity analyzer (viscoanalyzer: Metravib VB4000).
  • test specimens used are those described in Figure X2.1 (a circular method) of the standard ASTM D 5992-96 (version published in September 2006 and originally approved in 1996).
  • the test piece diameter “d” is 10 mm (thus the test piece has a circular cross section of 78.5 mm 2 ), the thickness “L” of each part of the rubber compound is 2 mm, (ASTM standard)
  • the ratio '' d / L '' is 5 (as opposed to 2 of the ratio ⁇ d / L '' recommended by ISO 2856, as described in paragraph X2.4).
  • the test records the response of a vulcanized rubber composition specimen subjected to a simple alternating sinusoidal shear load at a frequency of 10 Hz.
  • the maximum shear stress imposed during the test is 0.7 MPa.
  • the measurement is performed at a rate of 1.5 ° C. per minute from Tmin, which is lower than the glass transition temperature (Tg) of the rubber material, to a maximum temperature Tmax near 100 ° C.
  • Tmin glass transition temperature
  • Tmax glass transition temperature
  • the specimen is stabilized for about 20 minutes at Tmin before starting the test to obtain good temperature uniformity within the specimen.
  • the results obtained are the storage modulus (G ′) and loss modulus (G ′′) at the specified temperature.
  • the complex elastic modulus G * is defined by the following equation from the absolute values of the storage elastic modulus and the loss elastic modulus.
  • the thin plate 5 provided in the molding element 1 of the present embodiment projects from the end opposite to the molding surface 3 in the radial direction toward the raw tire 9.
  • the two cutting means 7 provided so as to cut the coating layer 10 previously disposed on the unvulcanized raw tire 9 come into contact with the coating layer 10, and the two adjacent cutting means 7 of the thin plate 5
  • the covering layer 10 is cut into a predetermined length.
  • the molding element 1 is pushed radially inward toward the raw tire 9, and the coating layer 10 cut to a predetermined length in the first step is:
  • the raw tire 9 is pushed forward from the main body 51 of the thin plate 5 to the protruding portion 6 protruding in the thickness direction of the thin plate 5.
  • the coating layer 10 of the part which cannot be pushed forward to the protrusion part 6 remains.
  • the molding element 1 is further pushed radially inward toward the raw tire 9, and the coating layer 10 cut to a predetermined length in the first step is Then, the thin plate 5 is pushed forward to the protruding portion 6 protruding in the thickness direction.
  • the molding element 1 is further pushed inward in the radial direction toward the raw tire 9, and is cut into a predetermined length in the first step.
  • the covering layer 10 pushed forward to the protruding portion 6 protruding in the direction covers the raw tire 9 so that the protruding portion 6 covers part or all of the lateral side surface 44 of the ground contact element 4 in the depth direction of the raw tire 9. It is guided while sliding on the surface, and is vulcanized and molded in this state.
  • the function and effect of the above-described molding element for tire mold according to the first embodiment of the present invention will be described.
  • the protruding portion 6 that protrudes from the main body 51 of the thin plate 5 in the thickness direction of the thin plate 5 is provided, the coating layer 10 that has been disposed on the unvulcanized raw tire 9 in advance and cut is formed on the thin plate 5. Therefore, the degree of freedom of arrangement of the covering layer 10 that covers the ground contact element 4 of the tire can be improved.
  • the coating layer 10 disposed on the raw tire 9 is cut by at least two cutting means 7 provided at the end of the thin plate 5 opposite to the molding surface 3 and spaced apart in the thickness direction of the thin plate 5.
  • the coating layer 10 is not intended. Since it is possible to reduce the risk of being caught in the thin plate 5 on the side, the covering layer 10 can be stably disposed at a predetermined position more reliably.
  • the cross-sectional shape of the protruding portion 6 is substantially triangular, it is easy to remove the thin plate 5 provided with the protruding portion 6 from the tire after vulcanization molding, and as a result, the coating layer 10 can be grounded more stably. It is possible to mold a tire in which part or all of the element 4 is coated.
  • the cut coating layer 10 is guided in the depth direction of the green tire 9, and a part of the side surface 42 of the grounding element 4 or the protruding portion 6 protruding in the thickness direction of the thin plate 5 from the main body 51 of the thin plate 5. A series of processes until it is molded to cover all are described in Patent Document 3.
  • the distance between the saw blades is preferably the same between at least two cutting means 7 spaced apart from each other, but they may be different.
  • the notch 46 formed in the grounding element 4 by the thin plate 5 has a thin plate shape so as to have a circular arc shape, a jagged shape, or a combination of a jagged shape and a straight line in a plan view on the grounding surface 43 of the grounding element 4.
  • the shape of 5 may be changed.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view schematically showing a molding element for a tire mold according to the second embodiment of the present invention.
  • the direction of the arrow described as Circumferential Orientation is the tire circumferential direction (rotation direction)
  • the direction of the arrow described as Radial Orientation is the tire radial direction.
  • a configuration different from that of the first embodiment will be mainly described, and the description of the same configuration will be omitted.
  • the tire mold molding element 1 according to the second embodiment is a raw tire that is vulcanized and molded as a tire of the molding element 1 in the same manner as the tire mold molding element 1 of the first embodiment described above.
  • 9 (refer to 3) is provided with a molding surface 3 intended to mold the tread 2.
  • the molding surface 3 is provided with a thin plate 5 having a main body 51 that forms a notch 46 (see FIG. 2) of the ground contact element 4 (see FIG. 2) extending in the radial direction toward the green tire 9, and the main body of the thin plate 5 In the vicinity of the intermediate portion 51 in the radial direction, the cut covering layer 10 (see FIG.
  • the covering layer 10 is a part of the lateral side surface 42 of the grounding element 4 or Protruding portion 6 having a quadrangular cross section is provided to cover all, and form notch 47 (see FIG. 2) of grounding element 4 that protrudes in the thickness direction (tire circumferential direction) of thin plate 5;
  • a widened portion 8 having a substantially flask-like cross section is provided, and the coating layer 10 previously disposed on the unvulcanized raw tire 9 is cut.
  • the two cutting means 7 provided in this manner and spaced apart in the thickness direction of the thin plate 5 are expanded. It is provided so as to protrude from the part 8.
  • the number of cutting means 7 is not limited to two, and three or more cutting means 7 may be provided.
  • the two cutting means 7 provided so as to protrude from the widened portion 8 of the thin plate 5 and separated in the thickness direction of the thin plate 5 are the maximum in the thickness direction of the thin plate 5 of the two cutting means 7 in each thin plate 5.
  • the separation distance is arranged to be equal to or less than the width of the widened portion 8, and the maximum width of the widened portion 8 measured in the thickness direction of the thin plate 5 is between 1.5 to 5 times the thickness of the thin plate 5. It is provided as follows.
  • the molding element 1 for a tire mold according to the second embodiment is provided with the widened portion 8 at the end of the thin plate 5 opposite to the molding surface 3, and the two cutting means 7 protrude from the widened portion 8.
  • a distance between at least two cutting means 7 that are separated in the thickness direction can be secured, and slippage between the covering layer 10 and the cutting means 7 can be made more difficult, and as a result, the tire can be grounded more reliably.
  • the covering layer 10 can be stably disposed at a predetermined position. In addition, it becomes easy to project a large number of three or more cutting means 7.
  • the maximum separation distance in the thickness direction of the thin plate 5 of the two cutting means 7 in each thin plate 5 is set to be equal to or less than the width of the widened portion 8, there is a risk that the cutting means 7 may slip between the covering layer 10. Since it can be further reduced and the coating layer 10 can be more reliably cut to a predetermined length, the coating layer 10 can be stably disposed at a predetermined position more reliably. Furthermore, since the maximum width of the widened portion 8 measured in the thickness direction of the thin plate 5 is between 1.5 and 5 times the thickness of the thin plate 5, the covering layer 10 makes the grounding element 4 more stable. It becomes possible to mold a tire partially or wholly covered.
  • the maximum width of the widened portion 8 is larger than 5 times the thickness of the thin plate 5, it becomes difficult to remove the thin plate 5 provided with the widened portion 8 from the tire after vulcanization molding, and the molded element 1 is destroyed.
  • the maximum width of the widened portion 8 is made smaller than 1.5 times the thickness of the thin plate 5, the effect of providing the widened portion 8 in the notch 44 when molded as a tire is obtained. This range is preferable because the maximum width of the widened portion of the thin plate may be small and the tire performance may not be sufficiently exhibited.
  • the widened portion 8 provided at the end of the thin plate 5 on the side opposite to the molding surface 3.
  • a portion corresponding to the portion of the widened portion 8 sandwiched between the two cutting elements 7 provided so as to protrude from the portion, that is, a radially inner portion of the cut 44 provided in the grounding element 4 is also formed by the coating layer 10.
  • This portion of the coating layer 10 acts as a layer that protects the inner portion of the cut 44 in the tire radial direction.
  • FIG. 10 is a sectional view schematically showing a molding element for a tire mold according to the third embodiment of the present invention. Similar to FIG. 3, in FIG. 10, the direction of the arrow described as Circumferential Orientation is the tire circumferential direction (rotation direction), and the direction of the arrow described as Radial Orientation is the tire radial direction.
  • the configuration different from the first embodiment and the second embodiment described above is mainly described, and the description of the same configuration is omitted.
  • the molding element 1 for a tire mold according to the third embodiment is similar to the molding element 1 for a tire mold of the first embodiment and the second embodiment described above.
  • a molding surface 3 intended to mold the tread 2 is provided on the surface facing the raw tire 9 vulcanized and molded as a tire.
  • the molding surface 3 is provided with a thin plate 5 having a main body 51 that forms a notch 44 of the grounding element 4 extending in the radial direction toward the raw tire 9, and in the vicinity of the radial intermediate portion of the main body 51 of the thin plate 5, The thickness direction of the thin plate 5 for guiding the cut covering layer 10 in the depth direction of the green tire 9 so that the covering layer 10 covers part or all of the lateral side surface 42 of the grounding element 4.
  • a projecting portion 6 having a quadrangular cross-section that protrudes in the (circumferential direction of the tire) and forms a notch 45 of the ground contact element 4 is provided.
  • 51 is provided so as to cut the coating layer 10 previously disposed on the unvulcanized raw tire 9 and provided with a substantially triangular widened portion 8 protruding in the direction opposite to the protruding direction of the protruding portion 6 from 51.
  • the two cutting means 7 separated in the thickness direction of the thin plate 5 are widened. It is provided so as to protrude from 8.
  • the cutting means 7 is not limited to two, and three or more cutting means 7 may be provided.
  • the effect of the molding element for tire molds of 3rd Embodiment is demonstrated.
  • the molding element 1 for a tire mold according to the third embodiment since the widened portion 8 protrudes in the direction opposite to the protruding direction of the protruding portion 6 from the main body 51 of the thin plate 5, the covering cut by the cutting element 7 The layer 10 is reliably guided to the depth direction of the raw tire 9 and further to the protrusion 6 without being blocked by the widened portion 8. As a result, the coating layer 10 can be stably arranged at a predetermined position more reliably.

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Abstract

 タイヤの接地要素において、被覆層の配置の自由度を高めつつ、より安定して被覆層を所定位置に配置することができるタイヤモールド用成型要素、タイヤ加硫成型用モールド及びタイヤを提供する。本発明のタイヤのトレッド(2)を加硫成型するためのタイヤモールド用成型要素(1)は、路面と接触する接地面(43)と、この接地面に接続される横方向の側面(44)及び周方向の側面(45) とからなるトレッド(2)の複数の接地要素(4)を成型するための成型面(3)と、あらかじめ未加硫の生タイヤ(9)上に配置された被覆層(10)を切断するように設けられた、本体(51)を備えた薄板(5)と、を有し、少なくとも一つの薄板は、接地要素の横方向の側面の少なくとも一部を覆うように、切断された被覆層を生タイヤの深さ方向へ誘導する、本体より薄板の厚さ方向に突出した突出部(6)を有し、薄板は、成型面と反対側の端部に、薄板の厚さ方向に離間した少なくとも2つの切断手段(7)を有する。

Description

タイヤモールド用成型要素、タイヤ加硫成型用モールド及びタイヤ
 本発明は、タイヤモールド用成型要素、この成型要素を有するタイヤ加硫成型用モールド及びこのモールドにより加硫成型されたタイヤに関する。
 タイヤに求められる種々の性能のうち、特定の性能の向上を目的として、例えば国際公開第03/089257号や国際公開第2013/088570号において、接地要素の主要部分を構成するゴム組成物とは異なる材料からなる被覆層を用いて、接地要素の一部又は全部を覆ったタイヤ用トレッドが提案されている。
 このようなタイヤ用トレッドを形成するために、未加硫の生タイヤ上に配置された被覆層を切断する切断手段を有する2つの薄板の間にブレードを設け、ブレードの横方向の側面に被覆層を配置するようにしたタイヤモールド用成型要素が提案されている(特許文献1)。
 さらに、被覆層が存在することに起因する、タイヤ転動時の接地要素深部の応力軽減を目的として、薄板の端部に膨らみを設け、切断手段を膨らみから突出するようにしたタイヤモールド用成型要素が提案されている(特許文献2)。
 また、薄板に、薄板の厚み方向に突出する突出部を設けることにより、被覆層配置用のブレードを用いることなく、薄板の側面の所定位置に被覆層を配置するようにしたタイヤ加硫成型モールド用成型要素が提案されている(特許文献3)。
国際公開第2013/087826号 国際公開第2014/198654号 国際公開第2014/102076号
 しかしながら、特許文献1及び特許文献2に記載されたタイヤモールド用成型要素においては、2つの薄板の間にブレードを設ける必要があるので、被覆層の配置の自由度が低い、という問題がある。
 また、特許文献3に記載されたタイヤモールド用成型要素においては、被覆層の材料が堅いなどの理由により切断手段との間で滑りを生じ、被覆層を所定の長さに切ることが出来ず、また、被覆層を切断手段により同時に切断することが出来ないので、それにより、被覆層がどちらかの薄板に巻き取られ易くなり、被覆層の配置が不安定になる恐れがある、という問題がある。
 本発明は、上述した従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、タイヤの接地要素において、被覆層の配置の自由度を高めつつ、より安定して被覆層を所定位置に配置することができるタイヤモールド用成型要素、この成型要素を有するタイヤ加硫成型用モールド及びこのモールドにより加硫成型されたタイヤを提供することを目的とする。
 本明細書において、「生タイヤ」は、「グリーンタイヤ」などとも呼ばれる、モールド(金型)で加硫成型しタイヤを得るために、補強材を有する又は有しない複数のストリップ状またはシート状の半完成ゴム製品または半完成非ゴム製品を重ね合わせたものを意味する。
 「モールド」は、互いに近くに配置することで、トロイダル状の成型空間を画定する別個の成型要素の集まりを意味する。
 「成型要素」は、モールドの一部を意味し、例えば、モールドセグメントである。
 「成型面」は、タイヤ用トレッドの成型を意図したモールド表面を意味する。
 「薄板」は、タイヤのトレッドに切れ込みを成型するために突出した、板状の突出物を意味する。この薄板の成型面近傍における厚みは最大2mm程度であり、薄板によりトレッドに成型された切れ込みは「サイプ」とも呼ばれ、この「サイプ」は接地面内では部分的に閉塞されることもある。
 「切断手段」は、薄板又は成型面から突き出した突起状の部分を意味し、この突起状の部分は、生タイヤを覆う被覆層を切断することが出来る。
 上記の目的を達成するために、本発明は、タイヤのトレッドを加硫成型するためのモールド用成型要素であって、このモールド用成型要素は、路面と接触する接地面と、この接地面に接続される横方向の側面及び周方向の側面とからなるトレッドの複数の接地要素を成型するための成型面と、あらかじめ未加硫の生タイヤ上に配置された被覆層を切断するように設けられた、本体を備えた薄板と、を有し、少なくとも一つの薄板は、接地要素の横方向の側面の少なくとも一部を覆うように、切断された被覆層を生タイヤの深さ方向へ誘導する、本体より薄板の厚さ方向に突出した突出部を有し、薄板は、成型面と反対側の端部に、薄板の厚さ方向に離間した少なくとも2つの切断手段(7)を有することを特徴としている。
 上記のように構成された本発明においては、上述した特許文献1及び特許文献2等に記載されたブレードを用いることなく、被覆層を切断するように設けられた、本体を有する薄板に、この薄板の本体より薄板の厚さ方向に突出した突出部を設けたので、あらかじめ未加硫の生タイヤ上に配置され、切断された被覆層は、この薄板の突出部により、生タイヤの深さ方向へと誘導されるため、タイヤの接地要素を被覆する被覆層の配置の自由度を向上させることが出来る。
 さらに、本発明においては、薄板の、成型面と反対側の端部に設けられた、薄板の厚さ方向に離間した少なくとも2つの切断手段により、生タイヤ上に配置された被覆層を切断する際、被覆層と切断手段との間で滑りを生じ辛くすることが出来、より確実に被覆層を所定の長さに切断することが可能となり、また、被覆層が意図しない側の薄板に巻き込まれる危険性を低減することが可能となるので、より確実に、被覆層を所定の位置に安定して配置することが出来る。
 本発明において、好ましくは、薄板は成型面と反対側の端部にさらに拡幅部を有し、切断手段が拡幅部より突出する。
 このように構成された本発明においては、薄板の成型面と反対側の端部に設けられた拡幅部より切断手段が突出するので、薄板の厚さ方向に離間した少なくとも2の切断手段間の距離を確保し、被覆層と切断手段との間で滑りをより生じ辛くすることが出来、その結果、より確実に、タイヤの接地要素において、被覆層を所定の位置に安定して配置することが出来る。また、薄板に拡幅部を設けたので3つ以上の多数の切断手段を突出させることが容易となる。
 本発明において、好ましくは、薄板の拡幅部が、薄板の本体からの突出部の突出方向と反対方向に突出している。
 このように構成された本発明においては、薄板の拡幅部が、薄板の本体からの突出部の突出方向と反対方向に突出しているので、切断された被覆層を、拡幅部に遮られることなく生タイヤの深さ方向の深い位置、さらには薄板の突出部へと確実に誘導することが出来、その結果、より確実に、タイヤの接地要素において、被覆層を所定の位置に安定して配置することが出来る。
 本発明において、好ましくは、薄板の各々の2つの切断手段の薄板の厚さ方向の最大離間距離が拡幅部の幅以下である。
 このように構成された本発明においては、薄板の各々の2つの切断手段の薄板の厚さ方向の最大離間距離が拡幅部の幅以下であるので、より確実に、タイヤの接地要素において、被覆層を所定の位置に安定して配置することが出来る。すなわち、各薄板における2つの切断手段の薄板の厚さ方向の最大離間距離を拡幅部の幅より大きくすると、切断手段により被覆層との間に滑りを生じる危険性が上昇し、被覆層を所定の長さに切断することが難しくなるので、切断手段の最大離間距離は拡幅部の幅以下であることが好ましい。
 本発明において、好ましくは、薄板の厚さ方向に沿った拡幅部の最大幅が、薄板の厚さの1.5から5倍の間である。
 このように構成された本発明においては、薄板の厚さ方向に沿った拡幅部の最大幅を薄板の厚さの1.5から5倍の間としたので、より安定して、被覆層により接地要素の一部又は全部を被覆されたタイヤを成型することが可能となる。すなわち、拡幅部の最大幅を、薄板の厚さの5倍よりも大きくすると、加硫成型後に拡幅部の設けられた薄板をタイヤから外すことが難しくなり、成型要素を破壊してしまうおそれがあり、また、拡幅部の最大幅を、薄板の厚さの1.5倍よりも小さくすると、タイヤとして成型された際に切れ込みに拡幅部を設けた効果が小さくなり、タイヤ性能を十分に発揮できないおそれがあるので、薄板の拡幅部の最大幅は、この範囲が好ましい。
 本発明において、好ましくは、薄板の突出部の断面形状がほぼ三角形である。
 このように構成された本発明においては、加硫成型後に突出部の設けられた薄板をタイヤから外すことが容易となり、その結果、より安定して、被覆層により接地要素の一部又は全部を被覆されたタイヤを成型することが可能となる。
 本発明のタイヤモールド用成型要素、タイヤ加硫成型用モールド及びタイヤによれば、被覆層の配置の自由度を高めつつ、より安定して被覆層をタイヤの接地要素の所定位置に配置することができる。
本発明の第1実施形態によるタイヤモールド用成型要素により成型されたタイヤ用トレッドの表面の一部分を模式的に示す図面である。 図1のタイヤ用トレッドの接地要素の一部分を模式的に示す斜視図である。 図2のタイヤ用トレッドを成型するように設けられた、図2のIII-III線に沿った部分に相当する、本発明の第1実施形態によるタイヤモールド用成型要素および被覆層が配置された生タイヤを模式的に示す断面図である。 図3のタイヤモールド用成型要素の薄板を模式的に示す斜視図である。 図3のタイヤモールド用成型要素を用いた成型における一工程を模式的に示すタイヤモールド用成型要素及び生タイヤの断面図である。 図3のタイヤモールド用成型要素を用いた成型における一工程を模式的に示すタイヤモールド用成型要素及び生タイヤの断面図である。 図3のタイヤモールド用成型要素を用いた成型における一工程を模式的に示すタイヤモールド用成型要素及び生タイヤの断面図である。 図3のタイヤモールド用成型要素を用いた成型における一工程を模式的に示すタイヤモールド用成型要素及び生タイヤの断面図である。 本発明の第2実施形態によるモールド用成型要素を模式的に示す断面図である。 本発明の第3実施形態によるモールド用成型要素を模式的に示す断面図である。
 以下、添付図面を参照して、本発明の好ましい実施形態によるタイヤモールド用成型要素、この成型要素を有するタイヤ加硫成型用モールド及びこのモールドにより加硫成型されたタイヤを説明する。
 先ず、図1乃至図8により、本発明の第1実施形態によるタイヤモールド用成型要素、この成型要素を有するタイヤ加硫成型用モールド及びこのモールドにより加硫成型されたタイヤを説明する。
 図1は本発明の第1実施形態によるタイヤモールド用成型要素により成型されたタイヤ用トレッドの表面の一部分を模式的に示す図面であり、図2は図1のタイヤ用トレッドの接地要素の一部分を模式的に示す斜視図であり、図3は図2のタイヤ用トレッドを成型するように設けられた、図2のIII-III線に沿った部分に相当する、本発明の第1実施形態によるタイヤモールド用成型要素および被覆層が配置された生タイヤを模式的に示す断面図であり、図4は図3のタイヤモールド用成型要素の薄板を模式的に示す斜視図であり、図5乃至図8は図3の成型要素を用いた成型における一工程を模式的に示すタイヤモールド用成型要素及び生タイヤの断面図である。ここで、図1乃至図8において、Circumferential Orientationと記載した矢印の方向がタイヤ周方向(回転方向)であり、Axial Orientationと記載した矢印の方向がタイヤ軸方向(タイヤ横方向)であり、Radial Orientationと記載した矢印の方向がタイヤ径方向である。
 図1及び図2に示すように、タイヤのトレッド2には、複数の接地要素4が形成され、これらの複数の接地要素4は、タイヤ周方向に延びる複数の周方向溝41およびタイヤ軸方向(タイヤ横方向)に延びる複数の横方向溝42により、区画されている。
 各接地要素4は、タイヤ転動時に路面と接触する接地面43と、接地面43に接続される複数の横方向に延びる横方向側面44と、周方向に延びる周方向側面45を有し、さらにこの接地面43および周方向溝41とに開口し、タイヤ径方向内側およびタイヤ軸方向(タイヤ横方向)に延びる二本の切れ込み46を有している。ここで、切れ込み46の、タイヤ径方向に延びる側面も、接地要素4の横方向側面44となっている。切れ込み46の一方の横方向側面の径方向中間部近傍にはノッチ47が設けられ、このノッチ47より接地面43までの範囲の切れ込み46の一方の横方向側面は、接地面43の一部も含めて、タイヤの特定の性能の向上を目的とした、接地要素4とは異なる材料で構成される被覆層10で被覆されている。なお、図2に示すように、被覆層10は、タイヤの回転方向に対し一方向(具体的には「前方側」)の横方向側面44にのみ設けられている。
 次に、図3及び図4により、図2のトレッド2を成型するためのモールド用成型要素について説明する。
 図3に示すように、モールド用成型要素1の、成型要素1によりタイヤとして加硫成型される生タイヤ9に対向する面には、トレッド2の成型を意図した成型面3が設けられている。この成型面3には、生タイヤ9に向かう径方向に延びる、接地要素4の切れ込み46を形成する、薄板5が設けられている。薄板5は、本体51を有し、この薄板5の本体51の径方向中間部近傍には、切断された被覆層10を生タイヤ9の深さ方向へと誘導し、被覆層10が接地要素4の横方向側面44の一部または全てを覆うようにするための、薄板5の厚さ方向(タイヤ周方向)に突出した、接地要素4のノッチ47を形成する、断面がほぼ三角形状の突出部6が設けられ、さらに、薄板5の、成型面3と反対側の端部には、あらかじめ未加硫の生タイヤ9上に配置された被覆層10を切断するように設けられた、薄板5の厚さ方向に離間した2つの切断手段7が設けられている。薄板5及びその本体51は、図4に示すように、薄板5の幅方向(タイヤ軸方向)に直線状に延びる平板形状となっている。なお、切断手段7は、2つに限らず、3つ以上設けてもよい。
 被覆層10として用いられる材料として、例えば、接地要素4の構成材料であるゴム組成物の弾性率よりも高い弾性率を有する天然樹脂を基にした組成物(ゴム組成物を含む)、天然樹脂を基にした組成物に繊維を混合または含浸させたもの、熱可塑性樹脂、及びそれらを積層または混合したもの等も使用することができ、接地要素4との接着性の向上もしくは更なる補強を目的として、更に天然樹脂を基にした組成物に含浸させた織布、不織布等と組み合わせて使用することもできる。天然樹脂を基にした組成物に含浸させた織布、不織布等の繊維材料は、単独で被覆層10として使用することが可能である。本実施形態においては、雪上性能の向上を目的として、10Hzの周波数及び-10℃の温度状態で0.7MPaの最大せん断応力を受けたときの動的せん断複素弾性率(dynamic shear modulus:G*)が200MPaを超え、好ましくは300MPaを超えるゴム組成物である。当業者には周知の動的性質である、G’で表される貯蔵弾性率及びG''で表される損失弾性率は、粘性分析器(viscoanalyzer: Metravib VB4000)によって、生の組成物から成形された試験片もしくは加硫後の組成物と共に結合された試験片を用いて測定される。試験片は、規格ASTM D 5992-96(2006年9月に公開された、当初1996年に承認されたバージョン)の図X2.1(円形の方式a circular method)に記載のものが使用される。試験片の直径''d''は10mm(故に試験片は78.5mm2の円形断面を有する)であり、ゴムコンパウンドのそれぞれの部分の厚さ''L''は2mmであり、(ASTM規格の段落X2.4に記載されている、規格ISO 2856が推奨する比率''d/L''の2とは対照的に)比率''d/L''は5とされる。試験では、10Hzの周波数において単純な交互正弦波のせん断荷重を受ける加硫ゴム組成物の試験片の応答を記録する。試験中に課される最大せん断応力は0.7MPaである。測定は、ゴム材料のガラス転移点温度(Tg)より低い温度であるTminから、100℃付近の最大温度Tmaxまでの間で、1分間に1.5℃の割合で変化させて行われる。試験片は、試験片内の良好な温度均一性を得るために、試験開始前にTminにて約20分安定化される。得られる結果は、規定された温度での貯蔵弾性率(G')および損失弾性率(G'')である。複素弾性率G*は、貯蔵弾性率及び損失弾性率の絶対値より、下記式にて定義される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 次に、図5乃至図8により、本実施形態のタイヤモールド用成型要素によるタイヤ用トレッドの成型を説明する。図5に示すように、第一工程として、本実施形態の成型要素1に設けられた薄板5の、成型面3と反対側の端部から、生タイヤ9に向かう径方向に突出するように、あらかじめ未加硫の生タイヤ9上に配置された被覆層10を切断するように設けられた2つの切断手段7が被覆層10に接触し、薄板5の2つの隣り合った切断手段7により、被覆層10を所定の長さに切断する。
 次に、図6に示すように、第二工程として、成型要素1は生タイヤ9に向かって径方向内方に押し進められ、第一工程で所定の長さに切断された被覆層10は、薄板5の本体51より薄板5の厚さ方向に突出した突出部6へと、生タイヤ9とともに押し進められる。薄板5に設けられた2つの切断手段7間には、突出部6へと押し進められない部分の被覆層10が残される。
 次に、図7に示すように、第三工程として、成型要素1は生タイヤ9に向かってさらに径方向内方に押し進められ、第一工程で所定の長さに切断された被覆層10は、薄板5の厚さ方向に突出した突出部6まで押し進められる。
 さらに、図8に示すように、第四工程として、成型要素1は生タイヤ9に向かってさらに径方向内方に押し進められ、第一工程で所定の長さに切断され、薄板5の厚さ方向に突出した突出部6まで押し進められた被覆層10は、突出部6により生タイヤ9の深さ方向に、接地要素4の横方向側面44の一部又は全部を覆うように、生タイヤ9の表面を滑りながら誘導され、この状態で加硫成型される。
 次に、上述した本発明の第1実施形態によるタイヤモールド用成型要素の作用効果を説明する。
 本実施態様のタイヤモールド用成型要素1では、上述した特許文献1及び特許文献2等に記載されたブレードを用いることなく、被覆層10を切断するように設けられた、本体51を有する薄板5に、この薄板5の本体51より薄板5の厚さ方向に突出した突出部6を設けたので、あらかじめ未加硫の生タイヤ9上に配置され、切断された被覆層10は、この薄板5の突出部6により、生タイヤ9の深さ方向へと誘導されるため、タイヤの接地要素4を被覆する被覆層10の配置の自由度を向上させることが出来る。
 さらに、薄板5の、成型面3と反対側の端部に設けられた、薄板5の厚さ方向に離間した少なくとも2つの切断手段7により、生タイヤ9上に配置された被覆層10を切断する際、被覆層10と切断手段7との間で滑りを生じ辛くすることが出来、より確実に被覆層10を所定の長さに切断することが可能となり、また、被覆層10が意図しない側の薄板5に巻き込まれる危険性を低減することが可能となるので、より確実に、被覆層10を所定の位置に安定して配置することが出来る。
 また、突出部6の断面形状をほぼ三角形としたので、加硫成型後に突出部6の設けられた薄板5をタイヤから外すことが容易となり、その結果、より安定して、被覆層10により接地要素4の一部又は全部を被覆されたタイヤを成型することが可能となる。
 なお、切断された被覆層10が生タイヤ9の深さ方向へ誘導され、薄板5の本体51より薄板5の厚さ方向に突出した突出部6により、接地要素4の側面42の一部または全てを被覆するように成型されるまでの一連のプロセスは、特許文献3に記載されている。
 次に、本発明の実施形態の変形例を説明する。
 タイヤモールド用成型要素1の薄板5に設けられた切断手段7は、薄板5の幅方向(=タイヤ軸方向)に鋸刃状の形状としてもよく、その場合には、薄板5の厚さ方向に離間した少なくとも2つの切断手段7間でその鋸刃の間隔が同じようになることが好ましいが、異なるようにしてもよい。
 また、薄板5により接地要素4に形成された切れ込み46を、接地要素4の接地面43における平面視で円弧状、ギザギザ状や、ギザギザ状と直線を組み合わせたような形状となるように、薄板5の形状を変更してもよい。
 また、薄板5の本体51から、薄板5の厚さ方向に突出した突出部6は、薄板5の幅方向(タイヤ軸方向)に非連続となるように形成してもよい。
 次に、図9により、本発明の第2実施形態によるタイヤモールド用成型要素を説明する。図9は、本発明の第2実施形態によるタイヤモールド用成型要素を模式的に示す断面図である。図3と同様に、図9においても、Circumferential Orientationと記載した矢印の方向がタイヤ周方向(回転方向)であり、Radial Orientationと記載した矢印の方向がタイヤ径方向である。なお、この第2実施形態では、主に、上述した第1実施形態と異なる構成を説明し、同様の構成については、その説明を省略する。
 図9に示すように、第2実施形態によるタイヤモールド用成型要素1は、上述した第1実施形態のタイヤモールド用成型要素1と同様に、成型要素1のタイヤとして加硫成型される生タイヤ9(3参照)に対向する面には、トレッド2の成型を意図した成型面3が設けられている。成型面3には、生タイヤ9に向かう径方向に延びる、接地要素4(図2参照)の切れ込み46(図2参照)を形成する、本体51を有する薄板5が設けられ、薄板5の本体51の径方向中間部近傍には、切断された被覆層10(図3参照)を生タイヤ9の深さ方向へと誘導し、被覆層10が接地要素4の横方向側面42の一部または全てを覆うようにするための、薄板5の厚さ方向(タイヤ周方向)に突出した、接地要素4のノッチ47(図2参照)を形成する、断面四角形状の突出部6が設けられ、薄板5の、成型面3と反対側の端部には、その断面形状がほぼフラスコ状の拡幅部8が設けられ、あらかじめ未加硫の生タイヤ9上に配置された被覆層10を切断するように設けられた、薄板5の厚さ方向に離間した2つの切断手段7が、拡幅部8より突出するように設けられている。なお、第2実施形態においても、切断手段7は、2つに限らず、3つ以上設けてもよい。
 薄板5の拡幅部8より突出するように設けられた、薄板5の厚さ方向に離間した2つの切断手段7は、各薄板5における、2つの切断手段7の薄板5の厚さ方向の最大離間距離が、拡幅部8の幅以下となるように配置され、薄板5の厚さ方向に測定する拡幅部8の最大幅が、薄板5の厚さの1.5から5倍の間となるように設けられている。
 次に、上述した本発明の第2実施形態によるタイヤモールド用成型要素の作用効果を説明する。
 第2実施形態のタイヤモールド用成型要素1は、薄板5の、成型面3と反対側の端部に拡幅部8を設け、2つの切断手段7が拡幅部8より突出するので、薄板5の厚さ方向に離間した少なくとも2つの切断手段7間の距離を確保し、被覆層10と切断手段7との間で滑りをより生じ辛くすることが出来、その結果、より確実に、タイヤの接地要素4において、被覆層10を所定の位置に安定して配置することが出来る。また、3つ以上の多数の切断手段7を突出させることが容易となる。
 各薄板5における、2つの切断手段7の薄板5の厚さ方向の最大離間距離を、拡幅部8の幅以下としたので、切断手段7により被覆層10との間に滑りを生じる危険性をより低減し、被覆層10を所定の長さに切断することがより確実とすることが出来るため、より確実に、被覆層10を所定の位置に安定して配置することが出来る。
 さらに、薄板5の厚さ方向に測定する拡幅部8の最大幅を、薄板5の厚さの1.5から5倍の間としたので、より安定して、被覆層10により接地要素4の一部又は全部を被覆されたタイヤを成型することが可能となる。すなわち、拡幅部8の最大幅を、薄板5の厚さの5倍よりも大きくすると、加硫成型後に拡幅部8の設けられた薄板5をタイヤから外すことが難しくなり、成型要素1を破壊してしまうおそれがあり、また、拡幅部8の最大幅を、薄板5の厚さの1.5倍よりも小さくすると、タイヤとして成型された際に切れ込み44に拡幅部8を設けた効果が小さくなり、タイヤ性能を十分に発揮できないおそれがあるので、薄板の拡幅部の最大幅は、この範囲が好ましい。
 この第2実施形態のタイヤモールド用成型要素1を使用して加硫成型されたトレッド2の接地要素4においては、薄板5の、成型面3と反対側の端部に設けられた拡幅部8から突出するように設けられた2つの切断要素7に挟まれた拡幅部8の部分に相当する部分、すなわち接地要素4に設けられた切れ込み44の径方向内方部分をも、被覆層10により被覆されることになり、この部分の被覆層10は、切れ込み44のタイヤ径方向内方部分を保護する層としても作用する。
 次に、図10により、本発明の第3実施形態によるタイヤモールド用成型要素を説明する。図10は、本発明の第3実施形態によるタイヤモールド用成型要素を模式的に示す断面図である。図3と同様に、図10においても、Circumferential Orientationと記載した矢印の方向がタイヤ周方向(回転方向)であり、Radial Orientationと記載した矢印の方向がタイヤ径方向である。なお、この第3実施形態においても、主に、上述した第1実施形態及び第2実施形態と異なる構成を説明し、同様の構成については、その説明を省略する。
 図10に示すように、第3実施形態によるタイヤモールド用成型要素1は、上述した第1実施形態及び第2実施形態のタイヤモールド用成型要素1と同様に、成型要素1の、成型要素1によりタイヤとして加硫成型される生タイヤ9に対向する面には、トレッド2の成型を意図した成型面3が設けられている。成型面3には、生タイヤ9に向かう径方向に延びる、接地要素4の切れ込み44を形成する、本体51を有する薄板5が設けられ、薄板5の本体51の径方向中間部近傍には、切断された被覆層10を生タイヤ9の深さ方向へと誘導し、被覆層10が接地要素4の横方向側面42の一部または全てを覆うようにするための、薄板5の厚さ方向(タイヤ周方向)に突出した、接地要素4のノッチ45を形成する、断面四角形状の突出部6が設けられ、薄板5の、成型面3と反対側の端部には、薄板5の本体51からの突出部6の突出方向と反対方向に突出した、ほぼ三角形状の拡幅部8が設けられ、あらかじめ未加硫の生タイヤ9上に配置された被覆層10を切断するように設けられた、薄板5の厚さ方向に離間した2つの切断手段7が、拡幅部8より突出するように設けられている。なお、第3実施形態においても、切断手段7は、2つに限らず、3つ以上設けてもよい。
 次に、第3実施形態のタイヤモールド用成型要素の作用効果を説明する。
 第3実施形態のタイヤモールド用成型要素1は、拡幅部8を、薄板5の本体51からの突出部6の突出方向と反対方向に突出するようにしたので、切断要素7により切断された被覆層10は、拡幅部8に遮られることなく生タイヤ9の深さ方向、さらには突出部6へと確実に誘導される。その結果、より確実に、被覆層10を所定の位置に安定して配置することが出来る。
 以上、本発明の特に好ましい実施形態について記述したが、本発明は図示の実施形態に限定されることなく、特許請求の範囲の記載の範囲内において、種々の変更、変形が可能である。
 1 タイヤモールド用成型要素
 2 タイヤトレッド
 3 成型面
 4 接地要素
 41 周方向溝
 42 横方向溝
 43 接地面
 44 横方向側面
 45 周方向側面
 46 切れ込み
 47 ノッチ
 5 薄板
 51 本体
 6 突出部
 7 切断手段
 8 拡幅部
 9 生タイヤ
 10 被覆層

 

Claims (8)

  1.  タイヤのトレッド(2)を加硫成型するためのタイヤモールド用成型要素(1)であって、
     このタイヤモールド用成型要素(1)は、路面と接触する接地面(43)と、この接地面(43)に接続される横方向の側面(44)及び周方向の側面(45)とからなるトレッド(2)の複数の接地要素(4)を成型するための成型面(3)と、
     あらかじめ未加硫の生タイヤ(9)上に配置された被覆層(10)を切断するように設けられた、本体(51)を備えた薄板(5)と、を有し、
     少なくとも一つの薄板(5)は、接地要素(4)の横方向の側面(44)の少なくとも一部を覆うように、切断された被覆層(10)を生タイヤ(9)の深さ方向へ誘導する、本体(51)より薄板(5)の厚さ方向に突出した突出部(6)を有し、
     上記薄板(5)は、成型面(3)と反対側の端部に、薄板(5)の厚さ方向に離間した少なくとも2つの切断手段(7)を有することを特徴とするタイヤモールド用成型要素(1)。
  2.  上記薄板(5)は成型面(3)と反対側の端部にさらに拡幅部(8)を有し、上記切断手段(7)が拡幅部(8)より突出する、請求項1に記載のタイヤモールド用成型要素(1)。
  3.  上記薄板(5)の拡幅部(8)は、薄板(5)の本体(51)からの突出部(6)の突出方向と反対方向に突出している、請求項2に記載のタイヤモールド用成型要素(1)。
  4.  上記薄板(5)の各々の2つの切断手段(7)の薄板(5)の厚さ方向の最大離間距離が拡幅部(8)の幅以下である、請求項2又は請求項3に記載のタイヤモールド用成型要素(1)。
  5.  上記薄板(5)の厚さ方向に沿った拡幅部(8)の最大幅が、薄板(5)の厚さの1.5から5倍の間である、請求項2乃至4の何れか1項に記載のタイヤモールド用成型要素(1)。
  6.  上記薄板(5)の突出部(6)の断面形状がほぼ三角形である、請求項1乃至5の何れか1項に記載のタイヤモールド用成型要素(1)。
  7.  請求項1乃至6の何れか1項に記載のタイヤモールド用成型要素(1)を少なくとも1つ有することを特徴とするタイヤ加硫成型用モールド。
  8.  請求項7に記載のタイヤ加硫成型用モールドにより加硫成型されたことを特徴とするタイヤ。

     
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