WO2017103490A1 - Ensemble pour pneumatique comprenant des tissu(s) ou tricot(s) imprégnés et un moyen de maintien sacrificiel - Google Patents

Ensemble pour pneumatique comprenant des tissu(s) ou tricot(s) imprégnés et un moyen de maintien sacrificiel Download PDF

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WO2017103490A1
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wire
tire
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Florian VILCOT
Daniel Beaulaton
Bastien LIMOZIN
Damien Fombelle
Magaly BROUSSEAU
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Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA
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Michelin Recherche et Technique SA Switzerland
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA
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    • B60C2009/1814Structure or arrangement of belts or breakers, crown-reinforcing or cushioning layers comprising fabric reinforcements square woven

Definitions

  • Tire assembly comprising impregnated fabric (s) or knit fabric (s) and sacrificial holding means
  • the invention relates to a tire assembly, a tire and a method of manufacturing a tire.
  • the invention relates to the field of tires for equipping vehicles.
  • the tire is designed preferentially for passenger vehicles, but can be used on any other type of vehicle such as two-wheeled vehicles, heavy goods vehicles, agricultural vehicles, civil engineering vehicles or aircraft or, more generally, on any device rolling.
  • a conventional tire is a toric structure, intended to be mounted on a rim, pressurized by an inflation gas and crushed on a ground under the action of a load.
  • the tire has at all points of its rolling surface, intended to come into contact with a ground, a double curvature: a circumferential curvature and a meridian curvature.
  • circumferential curvature is meant a curvature in a circumferential plane, defined by a circumferential direction, tangent to the running surface of the tire according to the rolling direction of the tire, and a radial direction, perpendicular to the axis of rotation of the tire.
  • meridian curvature is meant a curvature in a meridian or radial plane, defined by an axial direction parallel to the axis of rotation of the tire, and a radial direction perpendicular to the axis of rotation of the tire.
  • the expression “radially inner, respectively radially outer” means “closer to, respectively farther from the axis of rotation of the tire.”
  • the expression “axially inner, respectively axially outer” means “closer or farther away from the equatorial plane of the tire", the equatorial plane of the tire being the plane passing through the middle of the running surface of the tire and perpendicular to the tire. rotation axis of the tire.
  • a conventional tire of the state of the art generally has a large meridian curvature, that is to say a small radius of meridian curvature, at the axial ends of the tread, called shoulders, when the pneumatic, mounted on its mounting rim and inflated to its recommended operating pressure, is subject to its service charge.
  • the mounting rim, operating pressure and service load are defined by standards, such as, for example, the standards of the European Tire and Rim Technical Organization (ETRTO).
  • a conventional tire carries the load applied, essentially by the axial ends of the tread, or shoulders, and the flanks connecting the tread to beads ensuring the mechanical connection of the tire with its mounting rim. It is known that a meridian flattening of a conventional tire, with a small meridian curve at the shoulders, is generally difficult to obtain.
  • US 4235270 discloses a tire having an annular body of elastomeric material, comprising a radially outer cylindrical portion, at the periphery of the tire, which may comprise a tread, and a radially inner cylindrical portion intended to be mounted on a rim.
  • a plurality of walls, circumferentially spaced, extend from the radially inner cylindrical portion to the radially outer cylindrical portion, and provide load bearing.
  • flanks may connect the two cylindrical portions respectively radially inner and radially outer, to form, in association with the tread and the sidewalls, a closed cavity and thus allow the pressurization of the tire.
  • Such a tire has a high mass, compared to a conventional tire, and, because of its massive nature, is likely to dissipate high energy, which can limit its endurance, and therefore its lifetime.
  • WO 2009087291 discloses a pneumatic structure comprising two annular rings, respectively internal, or radially inner, and outer, or radially outer, connected by two sides and by a supporting structure.
  • the carrier structure is pressurized and shares the annular volume of the tire into a plurality of compartments or cells, and the flanks are connected or integrated with the carrier structure.
  • the applied load is carried both by the supporting structure and the flanks.
  • the pressure distribution in the contact area is not homogeneous in the axial width of the contact area, with overpressures at the shoulders due to the meridian flattening difficulty due to the connection between the flanks and the supporting structure. These overpressures at the shoulders are likely to generate significant wear of the shoulders of the tread.
  • WO 2005007422 discloses an adaptive wheel comprising an adaptive band and a plurality of radii extending radially inwardly from the adaptive band to a hub.
  • the adaptive strip is intended to adapt to the surface of contact with a soil and to cover the obstacles.
  • the spokes transmit the load carried between the adaptive strip and the hub, thanks to the tensioning of the spokes which are not in contact with the ground.
  • Such an adaptive wheel requires an optimization of the distribution of the spokes to ensure a substantially cylindrical periphery.
  • an adaptive wheel has a relatively high mass compared to a conventional tire.
  • the present invention aims to provide a tire assembly for an improved flattening of the tread, when the tire is subjected to a load.
  • the subject of the invention is an assembly for a tire, comprising:
  • a first impregnated woven or knitted structure comprising a first fabric or knit and a first layer of a first polymeric composition, the first fabric or knit being impregnated at least in part with the first polymeric composition;
  • a second impregnated woven or knitted structure comprising a second fabric or knit and a second layer of a second polymeric composition, the second fabric or knit being impregnated at least in part with the second polymeric composition;
  • a support structure comprising carrying elements connecting the first and second fabric (s) or knit (s) them;
  • At least one sacrificial means for temporarily holding the first and second woven or knitted structures impregnated with respect to each other, connecting the first and second fabric (s) or knit (s) with each other, the sacrificial means being arranged in order to break before the load-bearing elements when the first and second woven or knitted structures impregnated with each other.
  • the principle of a tire assembly according to the invention is to have a bearing structure comprising carrier elements connecting the first and second fabric (s) or knit (s), and capable, once arranged together in the tire, to carry the load applied to the tire by the tensioning of a part of the carrier elements positioned outside the contact area, the load-bearing elements positioned in the contact area being subjected to buckling as subject to a compressive force and therefore not involved in the carrying of the applied load.
  • the sacrificial means makes it possible, during the various steps of the method of manufacturing the tire comprising the assembly according to the invention, to maintain the assembly in a constant geometrical shape, in particular the relative position of the first and second woven or knitted structures. impregnated relative to each other. Contrary to the load-bearing elements which, at the end of the manufacturing process of the tire, have a load-carrying function, the sacrificial means has a temporary holding function because this function disappears after breaking of the means, this rupture taking place at the moment timely during the manufacturing process of the tire, that is to say from the moment when maintaining the assembly in a constant geometric shape is no longer required.
  • Each first and second structure of the assembly may comprise a fabric or a knit impregnated with the corresponding polymeric composition.
  • each structure comprises a fabric impregnated with the corresponding polymeric composition.
  • each structure comprises a knit impregnated with the corresponding polymeric composition.
  • the first structure comprises a fabric impregnated with the first polymeric composition and the second structure comprises a knit impregnated with the second composition.
  • the first structure comprises a knit impregnated with the first polymeric composition and the second structure comprises a fabric impregnated with the second composition.
  • each polymeric composition penetrates at least the surface of the fabric or knit.
  • each polymeric composition comprises at least one elastomer, preferably a diene elastomer.
  • elastomer or rubber (both terms being synonymous) of the diene type, is generally meant an elastomer derived at least in part (ie a homopolymer or a copolymer) from monomers dienes (monomers carrying two carbon-carbon double bonds, conjugated or not). This composition can then be either in the raw state or in the cooked state.
  • the diene elastomer of the rubber composition is chosen from the group consisting of polybutadienes (BR), synthetic polyisoprenes (IR), natural rubber (NR), butadiene copolymers, copolymers of isoprene and mixtures of these elastomers.
  • Such copolymers are more preferably selected from the group consisting of butadiene-styrene copolymers (SBR), isoprene-butadiene copolymers (BIR), isoprene-styrene copolymers (SIR), isoprene-copolymers of butadiene-styrene (SBIR) and mixtures of such copolymers.
  • Each polymer composition may contain a single diene elastomer or a mixture of several diene elastomers, the diene elastomer or elastomers that may be used in combination with any type of synthetic elastomer other than diene, or even with polymers other than elastomers, for example thermoplastic polymers.
  • each polymeric composition comprises, in addition to the elastomer, preferably diene, a reinforcing filler, for example carbon black, a crosslinking system, for example a vulcanization system. and various additives.
  • a reinforcing filler for example carbon black
  • a crosslinking system for example a vulcanization system.
  • each polymeric composition comprises at least one thermoplastic polymer.
  • a thermoplastic polymer is by definition thermofusible. Examples of such thermoplastic polymers are aliphatic polyamides, for example nylon, polyesters, for example PET or PEN, and thermoplastic elastomers.
  • thermoplastic elastomers are elastomers in the form of block copolymers based on thermoplastic blocks.
  • thermoplastic polymers and elastomers consist in known manner of rigid thermoplastic blocks, especially polystyrene connected by flexible elastomer blocks, for example polybutadiene or polyisoprene for unsaturated TPE or poly (ethylene / butylene) for saturated TPEs.
  • the above TPE block copolymers are generally characterized by the presence of two glass transition peaks, the first peak (lowest temperature, generally negative) being relative to the elastomer block of the TPE copolymer, the second peak (the highest, positive temperature, typically greater than 80 ° C. for preferred elastomers of the TPE copolymer); type TPS) being relative to the thermoplastic part (for example styrene blocks) of the TPE copolymer.
  • TPE elastomers are often triblock elastomers with two rigid segments connected by a flexible segment. The rigid and flexible segments can be arranged linearly, star or connected.
  • TPE elastomers may also be diblock elastomers with a single rigid segment connected to a flexible segment.
  • each of these segments or blocks contains at least more than 5, usually more than 10 base units (e.g., styrene units and isoprene units for a styrene / isoprene / styrene block copolymer).
  • the thermoplastic elastomer is unsaturated.
  • unsaturated TPE elastomer is meant by definition and well known manner a TPE elastomer which is provided with ethylenic unsaturations, that is to say which has carbon-carbon double bonds (conjugated or not); reciprocally, a saturated TPE elastomer is of course a TPE elastomer which is free of such double bonds.
  • the first and second polymeric compositions may be different or identical.
  • the first polymeric composition may comprise a diene elastomer and the second polymeric composition may comprise a thermoplastic elastomer or vice versa.
  • the carrier structure comprises a plurality of identical carrying elements, that is to say whose geometric characteristics and constituent materials are identical.
  • the carrier elements are arranged so that they are two by two not mechanically linked in a space delimited by the first and second fabric (s) or knit (s).
  • the supporting elements have independent mechanical behaviors.
  • the load-bearing elements are not linked together so as to form a network or a lattice.
  • the rupture can be caused during the shaping of the tire using the assembly according to the invention, a conformation during which the first and second woven or knitted structures impregnated with each other.
  • each temporary holding sacrificial means comprises a temporary holding sacrificial wire element.
  • Such sacrificial wired elements of temporary maintenance form a temporary frame.
  • Wired element means any elongate element of great length relative to its cross section, regardless of the shape of the latter, for example circular, oblong, rectangular or square, or even flat, this wire element can be by twisted or corrugated example.
  • its diameter is preferably less than 5 mm, more preferably in a range from 100 ⁇ to 1, 2 mm.
  • each temporary sacrificial wire element is textile, that is to say non-metallic, and is for example made of a material chosen from a polyester, a polyamide, a polyketone, a polyvinyl alcohol, a cellulose , a mineral fiber, a natural fiber, an elastomeric material or a mixture of these materials.
  • polyesters are PET (polyethylene terephthalate), PEN (polyethylene naphthalate), PBT (polybutylene terephthalate), PBN (polybutylene naphthalate), PPT (polypropylene terephthalate), PPN (polypropylene naphthalate).
  • polyamides mention may be made of aliphatic polyamides such as polyamides 4-6, 6, 6-6 (nylon), 11 or 12 and aromatic polyamides such as aramid.
  • each temporary sacrificial wire element is a textile assembly comprising a plurality of textile monofilament or multi-filamentary fibers, twisted together or not.
  • each sacrificial wire element is made of a monofilament.
  • Each monofilament or multi-filament fiber has a diameter of between 5 and 20 ⁇ , for example 10 ⁇ .
  • the sacrificial temporary holding element extends alternately from the first fabric or knit to the second fabric or knit and from the second fabric or knit to the first fabric or knit when moving the along the sacrificial elementary element of temporary maintenance. Even more preferentially, the temporary holding sacrificial wire element is interwoven with each first and second fabric or knit. Thus, each sacrificial wire element ensures a maintenance optimal of the first and second fabric (s) or knit (s) relative to each other.
  • the temporary maintenance sacrificial wire element comprises:
  • the first and second wire clamping portions extend the wire bond portion respectively in or in contact with each first and second fabric (s) or knit (s).
  • each first and second fabric or knit fabric being a fabric comprising intersections of a first family of wire elements, substantially parallel to each other, and a second family of wire elements, substantially parallel to each other each first and second wired wire portion is wound at least in part around at least one wire element of at least one of the first and second families of wire elements respectively of each first and second tissue.
  • Wired element means any elongate element of great length relative to its cross section, regardless of the shape of the latter, for example circular, oblong, rectangular or square, or even flat, this wire element may be by twisted or corrugated example.
  • its diameter is preferably less than 5 mm, more preferably in a range from 100 ⁇ to 1, 2 mm.
  • each wire element of each first and second family is textile, that is to say non-metallic, and is for example made of a material chosen from a polyester, a polyamide, a polyketone, a polyvinyl alcohol, a cellulose, a mineral fiber, a natural fiber, an elastomeric material or a mixture of these materials.
  • polyesters are PET (polyethylene terephthalate), PEN (polyethylene naphthalate), PBT (polybutylene terephthalate), PBN (polybutylene naphthalate), PPT (polypropylene terephthalate), PPN (polypropylene naphthalate).
  • polyamides mention may be made of aliphatic polyamides such as polyamides 4-6, 6, 6-6 (nylon), 11 or 12 and aromatic polyamides such as aramid.
  • each wire element of each first and second family is a textile assembly comprising one or more textile monofilament or multi-filamentary fibers, twisted together or not.
  • each wire element of each first and second family is made of a monofilament.
  • Each monofilament or multi-filament fiber has a diameter of between 5 and 20 ⁇ , for example 10 ⁇ .
  • each wire element of each first and second family is metallic, for example an assembly of metal monofilaments, each metal monofilament having a diameter typically less than 50 ⁇ , for example 10 ⁇ .
  • each wire element of each first and second family consists of an assembly of several metal monofilaments.
  • each wire element of each first and second family is made of a metal monofilament.
  • each first and second wired wire portion is wound at least partly around wire elements. weft of each first and second fabric. In another embodiment, each first and second wired wire portion is wound at least in part around wire chain members of each first and second fabric.
  • the warp wire elements are substantially parallel to the winding and unwinding direction of the assembly or assembly.
  • each carrier element being a carrier wire element comprising:
  • At least one wired carrier portion extending between the first and second fabric (s) or knit (s), and
  • each temporary sacrificial wire element and each carrier element is arranged so that:
  • the surface breaking force (Fs') of the wired connecting portions (82) is smaller than the surface breaking force (Fs) of the wired portions carrying [046]
  • the breaking length of the bonding wire portion is equal to the product of the unladen length of the bonding wire portion, that is to say the maximum length of the portion without any voltage is exerted on the portion, and the sum (1 + Ar ') where Ar' is the elongation at break of the binding wire portion.
  • the surface breaking force of the bonding wire portions is the product of the average surface density of binding wire portions per unit area of the first impregnated woven or knitted structure and the breaking force of each portion. wired link.
  • the surface breaking force of the carrier wafer portions is the product of the average surface density of wafer portions per unit area of the first woven or impregnated woven structure and the breaking force of each wired carrier portion.
  • each carrier element is a carrier wire element.
  • Wired element means any elongate element of great length relative to its cross section, whatever the shape of the latter, for example circular, oblong, rectangular or square, or even flat, this wire element may be by twisted or corrugated example.
  • its diameter is preferably less than 5 mm, more preferably in a range from 100 ⁇ to 1, 2 mm.
  • a carrier wire element in particular the carrier portion, typically has a smaller characteristic dimension E of its average section S P (which is the average of the sections obtained by the section of the carrier wire element by all the surfaces parallel to the first and second fabric (s) or knit (s) and between the first and second fabric (s) or knit (s)) preferably at most equal to 0.02 times the maximum spacing between the two inner faces of the first and second fabric (s) or knit (s) (which corresponds to the average radial height H of the inner annular space once the assembly arranged within the tire) and a form ratio K of its average section S P preferentially at most equal to 3.
  • each carrier element when it is wired, each carrier element has a high slenderness, in the radial direction, allowing it to flare at the passage in the contact area. Outside the contact area, each carrier element returns to its original geometry, because its buckling is reversible. Such a carrier element has a good resistance to fatigue.
  • a form ratio K of its mean section S P at most equal to 3 means that the largest characteristic dimension L of its mean section S P is at most equal to 3 times the smallest characteristic dimension E of its mean section S P.
  • a wired carrier element has a wired-type mechanical behavior, that is to say that it can be subjected only to extension or compression efforts along its average line.
  • each carrier wire element is textile, that is to say non-metallic, and is for example made of a material chosen from a polyester, a polyamide, a polyketone, a polyvinyl alcohol, a cellulose, a fiber mineral, a natural fiber, an elastomeric material or a mixture of these materials.
  • polyesters are PET (polyethylene terephthalate), PEN (polyethylene naphthalate), PBT (polybutylene terephthalate), PBN (polybutylene naphthalate), PPT (polypropylene terephthalate), PPN (polypropylene naphthalate).
  • polyamides mention may be made of aliphatic polyamides such as polyamides 4-6, 6, 6-6 (nylon), 11 or 12 and aromatic polyamides such as aramid.
  • each carrier wire element is a textile assembly comprising one or more textile monofilament or multi-filamentary fibers, twisted together or not.
  • each carrier wire element is made of a monofilament.
  • Each monofilament or multi-filament fiber has a diameter of between 5 and 20 ⁇ , for example 10 ⁇ .
  • each carrier wire element is metallic, for example an assembly of metal monofilaments, each metal monofilament having a diameter typically less than 50 ⁇ , for example 10 ⁇ .
  • each carrier wire element consists of an assembly of several metal monofilaments.
  • each carrier wire element consists of a monofilament metallic.
  • each carrier wire element extends alternately from the first fabric or knit to the second fabric or knit and from the second fabric or knit to the first fabric or knit as one moves along the fabric. wired element.
  • each carrier wire element is interwoven with each first and second fabric or knit.
  • Such an assembly has the advantage of being able to be manufactured in a single weaving step.
  • the interleaving of each carrier element with each first and second fabric or knit makes it possible to mechanically anchor each carrier element in each first and second fabric or knit and thus to confer the desired mechanical properties on the supporting structure.
  • the carrier wire element comprises:
  • At least one wired carrier portion extending between the first and second fabric (s) or knit (s), and
  • Each carrier wired portion which connects the inner faces of the first and second fabric (s) or knit (s) to one another can be characterized geometrically by its length L P and its mean section S P , which is the average of the sections obtained by the section of the wired portion by all the surfaces parallel to the first and second fabric (s) or knit (s) and between the first and second fabric (s) or knit (s).
  • the average section S P is equal to this constant section.
  • each first and second fabric or knit fabric being a fabric comprising intersections of a first family of wire elements, substantially parallel to each other, and a second family of wire elements , substantially parallel to each other, each first and second wired anchoring portion is wound at least partly around at least one wire element of at least one of the first and second families of wire elements respectively of each first and second fabric .
  • each first and second wired anchor portion is wound at least partly around elements. weaved weft of each first and second fabric.
  • each first and second anchor wire portion is wound at least in part around wire chain elements of each first and second fabric.
  • the first fabric or knit is a fabric comprising intersections of a first family of wire elements, substantially parallel to each other, and a second family of wire elements, substantially parallel between them.
  • the second fabric or knit is a fabric comprising intersections of a first family of wire elements, substantially parallel to each other, and a second family of wire elements, substantially parallel between them.
  • the fabric comprises, in a manner known to those skilled in the art, an armor characterizing the intertwining of the filamentary elements of the first and second families.
  • this armor is of the canvas, serge or satin type.
  • the weave is of the canvas type.
  • the wire elements of the first family extending in the first direction and the wire elements of the second family extending in a second direction, the first and second directions form an angle with each other. ranging from 70 ° to 90 °.
  • each first and second fabric or knit is a knit comprising interlaced loops.
  • the mechanical characteristics of such fabrics such as their extension stiffness and their tensile breaking strength, according to the direction of the wire elements of the first family or that of the wire elements of the second family, depend on the characteristics of the wire elements, such that, for textile filament elements, the titer, expressed in tex or g / 1000 m, the tenacity, expressed in cN / tex, and the standard contraction, expressed in%, these wire elements being distributed according to a given density, expressed in number of threads / dm. All these characteristics are a function of the constituent material of the wire elements and of their manufacturing process.
  • the wire elements of at least one of the first and second families extend in a direction forming, with the main general direction of the first fabric, an angle at least 10 ° and not more than 45 °.
  • the first family being constituted by wired chain elements and the second family consisting of wired wire elements
  • the wired chain elements form an angle at least equal to 10 ° and at most equal to 45 ° with the main direction of the first fabric.
  • the wired wire elements form an angle at least equal to 10 ° and at most equal to 45 ° with the principal direction of the first fabric.
  • the second fabric extending in a main general direction
  • the wire elements of at least one of the first and second families extend in a direction forming, with the main general direction of the second fabric, an angle at least 10 ° and not more than 45 °.
  • the first family being constituted by wired chain elements and the second family consisting of wired wire elements
  • the wired chain elements form an angle at least equal to 10 ° and at most equal to 45 ° with the main direction of the second fabric.
  • the wired wire elements form an angle at least equal to 10 ° and at most equal to 45 ° with the principal direction of the second fabric.
  • principal general direction is meant the general direction in which the fabric extends along its greatest length.
  • each sacrificial wire element, each wired element and each wire element of the first and second wire element families of each first and second fabric are made of the same wired material. This allows on the one hand a standardization of manufacture of the material and on the other hand a simpler manufacturing of the whole. [076] Pneumatic according to the invention
  • the subject of the invention is also a tire comprising:
  • a first impregnated woven or knitted structure comprising a first fabric or knit and a first layer of a first polymeric composition, the first fabric or knit being impregnated at least in part with the first polymeric composition;
  • a second impregnated woven or knitted structure comprising a second fabric or knit and a second layer of a second polymeric composition, the second fabric or knit being impregnated at least in part with the second polymeric composition;
  • a support structure comprising carrying elements connecting the first and second fabric (s) or knit (s) them;
  • a sacrificial means for temporarily holding the first and second woven or knitted structures impregnated with respect to each other, the temporary sacrificial holding means being broken.
  • the sacrificial means is no longer necessary and therefore is visible in a broken state, for example in the form of two complementary parts.
  • the carrier elements then ensure the wearing of the load applied to the tire as well as the other conventional mechanical functions of the tire.
  • the tire comprising:
  • the second impregnated woven or knitted structure forming the second radially inner revolution structure of the tire is intended to ensure, among other functions, the connection of the assembly, and therefore of the tire, with the mounting means.
  • the first impregnated woven or knitted structure forming the first radially outer revolution structure of the tire is intended to ensure, among other functions, the connection of the assembly with the crown revolution structure.
  • each flank having a curvilinear length L F is advantageously at least equal to 1 .05 times, preferably 1 .15 times the average radial height H of the inner annular space. Even more advantageously, the curvilinear length L F of each flank is at least equal to 1 .3 times and at most equal to 1.6 times the average radial height H of the inner annular space.
  • This flank length feature ensures that the flank deformation will not disturb the meridian flattening of the pneumatic type device due to a low curvature.
  • flanks are not directly related to the assembly and preferably are not directly connected to the carrier elements.
  • the flanks contribute in part to the load bearing, according to their own structural rigidity.
  • the flanks have an independent mechanical behavior and do not interfere in the mechanical behavior of the supporting structure.
  • the flanks generally comprise at least one elastomeric material and may optionally comprise a reinforcing reinforcement.
  • the tire In the case of effective pressurization by an inflation gas, the tire then has a pneumatic rigidity, due to pressure, which will also contribute to the carrying of the applied load.
  • the pressure is at least 0.5 bar, preferably at least 1 bar. The higher the pressure, the higher the contribution of the pneumatic stiffness to the load carrying capacity applied, and, correlatively, the greater the contribution of the structural rigidity of the bearing structure and / or the flanks and / or the respective structures of revolution respectively.
  • radially outer and radially inner to the port of the applied load is low.
  • the first impregnated woven or knitted structure forming the first radially outer revolution of the tire has an axis of revolution coincident with the axis of rotation of the tire.
  • the second impregnated woven or knitted structure forming the second radially inner revolution structure of the tire is coaxial with the first impregnated woven or knitted structure forming the first radially outer revolution structure of the tire.
  • the inner annular space has an average radial height H.
  • the carrier elements connected to the portion of the first impregnated woven or knitted structure forming the first radially outer revolution structure of the tire in contact with the ground via the first fabric or knit are subjected to compression buckling and at least a portion of the connected carrying elements. at the impregnated first woven or knitted structure portion forming the first radially outer revolution structure of the tire not in contact with the ground, are in tension.
  • the average surface density D of wafer portions per unit area of the first impregnated woven or knitted structure forming the first radially outer revolution structure expressed in 1 / m2, being at least equal to to (S / S E ) * Z / (A * Fr), where S is the area, in m2, of the radially inner face of the vertex revolution structure, S E is the bonding surface between the outer face of the first impregnated woven or knitted structure forming the first radially outer revolution structure (which is the outer face of the first band) and the radially inner face of the crown revolution structure, in m2, Z N is the nominal radial load, in N, pneumatically applied, A is the ground contact surface, in m2, of the tire, and Fr the breaking force, in N, of each carrier portion.
  • the nominal radial load Z N is the recommended load for the use of the tire.
  • the ground contact surface A is the surface in which the tire is crushed on the ground under the action of the nominal radial load
  • the expression that D is at least equal to (S / S E ) * Z / (A * Fr) expresses, in particular, the fact that the average surface density D of the carrier portions is all the greater. that the nominal radial load Z N is high and / or that the ratio of S E / S surfaces, representing the degree of overlap of the radially inner face of the crown revolution structure by the first impregnated woven or knitted structure forming the first structure of radially outer revolution, is weak. The average surface density D of the carrier portions is even lower than the tensile strength Fr of a carrier portion is high.
  • Such an average surface density D of the carrier portions makes it possible, on the one hand, for the load-bearing members extending outside the contact area to carry the nominal radial load Z N , and, on the other hand, for the elements compression carriers in the contact area to ensure a flattening of the tread, both in a circumferential plane and in a meridian plane, improved over the known tires of the state of the art.
  • the surface density of the carrier portions is constant both in the circumferential direction and in the axial direction, that is to say that the distribution of the carrier portions is uniform both circumferentially and axially: the density average surface area D is therefore equal to the constant surface density.
  • the advantage of a constant surface density is to contribute to conferring on the tread a quasi-cylindrical geometry, with a so-called “daisy effect” effect reduced compared to other tires of the state of the art.
  • the surface density of the carrier portions may be variable in the circumferential direction and / or in the axial direction, that is to say that the distribution of the carrier portions is not necessarily uniformly circumferentially and / or axially, from which the introduction of the characteristic of average density D of carrier portions.
  • the surface density D of the carrier portions is advantageously at least 3 * (S / S E ) * Z / (A * Fr).
  • a higher surface density of carrier portions improves the homogenization of pressures in the ground contact area and ensures a higher safety factor with respect to the load applied and endurance.
  • the surface density D of the carrier portions is even more advantageously at least equal to 6 * (S / S E ) * Z / (A * Fr).
  • An even higher surface density of carrier portions further improves the homogenization of the pressures in the ground contact area and further increases the safety factor with respect to the applied load and with respect to endurance.
  • the average surface density D of the carrier portions is advantageously at least 5000.
  • the surface S E is substantially equal to the surface S, that is to say that the first impregnated woven or knitted structure forming the first structure of revolution radially outer first fabric or knit completely covers the face radially inner of the vertex revolution structure.
  • the average surface density D of the portions minimum carriers equals Z / (A * Fr).
  • S E is different from S and even S E ⁇ S.
  • the first impregnated woven or knitted structure is not necessarily continuous (axially and / or circumferentially) and can consist of juxtaposed portions of fabric or knit: in this case, the surface S E is the sum of the connecting surfaces between the outer faces of the first impregnated woven or knitted structure forming the first radially outer revolution structure (which are the outer faces of the first layer) and the radially inner face of the crown revolution structure.
  • S E ⁇ S the first impregnated woven or knitted structure forming the first radially outer first fabric or knit revolution structure does not completely cover, ie covers only partially, the radially inner face of the structure summit revolution.
  • This design advantageously allows to have an assembly that can be manufactured independently and integrated in one piece during the manufacture of the tire.
  • the assembly used may be secured to other elements of the tire by vulcanization, bonding or any other method of bonding the first and second layers of the first and second polymeric compositions.
  • the first radially outer fabric or knit and the second radially inner fabric or knit serve as interfaces between the carrier elements and the respectively radially outer and radially inner revolution structures which are therefore not in direct contact.
  • the invention also relates to a mounted assembly comprising a pneumatic as defined above mounted on a mounting means of the assembly mounted on a vehicle.
  • the mounting means is for example a rim.
  • the mounting means comprises a face cooperating with an external face of the assembly according to the invention.
  • the two cooperating faces are held in contact with each other, for example by gluing or by the pressure forces resulting from the inflation of the tire.
  • the subject of the invention is also a method for manufacturing a tire, in which:
  • the sacrificial means breaks and allows the carrier elements to ensure the wearing of the load applied to the tire.
  • the tire comprising:
  • the inner annular space is formed; the inner annular space is deployed in such a way as to break the sacrificial means of temporary retention.
  • each flank at each axial end of the first and second structures of revolution so as to form the inner annular space.
  • it deploys the inner annular space by pressurizing an inflating gas of the inner annular space.
  • a crown revolution structure is wound radially outside the first revolution structure.
  • FIG. 1 is a perspective view in partial section of a tire according to a first embodiment of the invention
  • Figure 2 is a circumferential sectional view of the tire of Figure 1, in the crushed state;
  • FIG. 3 is a meridian sectional view of the tire of Figure 1;
  • FIG. 4 is a view from above of one of the fabrics of an assembly according to the invention;
  • Figure 5 is a sectional view of the assembly according to the invention of Figure 4 according to a sectional plane P-P;
  • Figure 6 is a view of a carrier member of a carrier structure of the tire of Figure 1;
  • Figure 7 is a partial meridian sectional view of the tire of Figure 1 to see a portion of all of Figures 4 and 5 after manufacture of the tire;
  • FIG. 8 illustrates comparative standard curves of the evolution of the load applied as a function of the deflection for the tire of FIG. 1 and a reference tire of the state of the art
  • FIG. 9 illustrates comparative standard curves of the evolution of the rigidity of drift as a function of the load applied for the tire of FIG. 1 and a reference tire of the state of the art
  • FIGS. 10A to 10C illustrate the deployment of the assembly according to the invention during the manufacturing method according to the invention
  • FIG. 11 is a view similar to that of FIG. 1 of a tire according to a second embodiment of the invention.
  • Figure 12 is a view similar to that of Figure 7 of the tire of Figure 11.
  • a reference X, Y, Z corresponding to the usual orientations respectively axial (in the direction YY '), radial (in the direction ZZ') and circumferential (in the direction XX ') of a tire.
  • FIG. 1 shows a tire according to a first embodiment of the invention and designated by the general reference 20.
  • the tire 20 is substantially of revolution about an axis substantially parallel to the axial direction YY .
  • the tire 20 is here intended for a passenger vehicle.
  • the tire 20 is mounted on a mounting means 22, here a rim, thus forming a mounted assembly 23 according to the invention for vehicle.
  • the tire 20 comprises an assembly 24 comprising a first impregnated woven or knitted structure 25 and a second impregnated woven or knitted structure 27.
  • the second impregnated woven or knitted structure 27 is arranged radially on the inside with respect to the first structure
  • each first and second structure 25, 27 is an impregnated woven structure.
  • each first and second structure 25, 27 is an impregnated knitted structure.
  • the first impregnated woven structure 25 comprises a first fabric or knit 26, here a fabric 26, and a first layer 33 of a first polymeric composition 34, the first fabric 26 being impregnated at least in part of the first polymeric composition 34.
  • the second impregnated woven structure 27 comprises a second fabric or knit 28, here a fabric 28, and a second layer 35 of a second polymeric composition 36, the second fabric 28 being impregnated at least with part of the second polymeric composition 36.
  • each first and second structure 25, 27 comprises a knit impregnated at least in part respectively by each polymeric composition 34, 36.
  • first fabric 26 is arranged radially outwardly with respect to the second fabric 28.
  • Each first and second polymeric composition 34, 36 comprises, for example, an elastomeric composition comprising at least one elastomer, preferably diene for example natural rubber.
  • the first impregnated woven structure 25 forms a first revolution structure 25 'and the second impregnated woven structure 27 forms a second revolution structure 27 'arranged radially inside the first revolution structure 25'.
  • the assembly 24 also comprises a carrier structure 30 comprising carrier elements 32 connecting the first and second fabrics 26, 28 between them.
  • the carrier structure 30 here consists of a plurality of carrier elements 32.
  • the tire 20 comprises a crown revolution structure 55 arranged radially outside the first impregnated woven structure 25 forming the first radially outer revolution structure 25 '.
  • the crown revolution structure 55 comprises a reinforcing circumferential reinforcement 54 and a tread 58 as illustrated in FIGS. 1 and 5.
  • the crown revolution structure 55 comprises a radially inner face 59 and a radially outer face 60 formed by the outer face of the tread 58.
  • the reinforcing circumferential reinforcement 54 comprises a polymeric composition, for example an elastomeric composition comprising at least one elastomer, preferably diene, for example natural rubber, in which several known metallic or textile reinforcing elements 56 are embedded. of the skilled person.
  • the reinforcing circumferential reinforcement 54 is arranged radially outside the first impregnated woven structure 25 forming the first radially outer revolution structure 25 'of the tire 20.
  • the tread 58 is intended to come into contact with a soil.
  • the tread 58 consists of a polymeric composition, for example an elastomeric composition comprising at least one elastomer, preferably diene, for example natural rubber.
  • the tread 58 is arranged radially outside the circumferential reinforcing armature 54.
  • the crown revolution structure 55 has a common axis of revolution, in this case the axis of rotation YY 'of the tire 20.
  • the first impregnated woven structure 25 forming the first radially outer revolution structure 25 'of the tire 20 has an inner face 42 and an outer face 43 and two axial ends 44.
  • the inner face 42 is an inner face of the first fabric 26 and the outer face 43 is an outer face of the first layer 33.
  • the inner face 42 is arranged radially inside the outer face 43 and the outer face 43 is in contact a radially inner face of the summit revolution structure 55.
  • the second impregnated woven structure 27 forming the second radially outer revolution structure 27 'of the tire 20 has an inner face 46 and an outer face 47 and two axial ends 48.
  • the inner face 46 is an inner face of the second fabric 28 and the outer face 47 is an outer face of the second layer 35. In the tire 20, the inner face 46 is arranged radially outside the outer face 47.
  • each surface 42, 46 describes a cylinder of revolution about the axis YY 'of the tire 20.
  • the tire 20 also comprises two flanks 50.
  • Each flank 50 interconnects each axial end 44 of the first impregnated woven structure 25 forming the first radially outer revolution structure 25 'of the tire 20 and each axial end 48 of the second impregnated woven structure 27 forming the second radially inner revolution structure 27 'of the tire 20.
  • the tire 20 also comprises an inner annular space 52 delimited on the one hand by each inner face 42 and 46 and, on the other hand, by the two sides 50.
  • the inner annular space 52 forms a closed cavity which can be pressurized by an inflation gas, for example air.
  • the carrier elements 32 are two to two independent in the inner annular space 52.
  • the assembly 24 extends axially continuously between the two sidewalls 50 of the tire 20.
  • the assembly 24 extends circumferentially on a turn around the axis of revolution YY ' of the tire 20 so as to form an axially continuous assembly strip 51 as illustrated in FIG. 7.
  • the inner annular space 52 also comprises sacrificial means for temporarily holding the first tissue 26 and the second tissue 28 relative to each other, shown in the broken state in FIG. 1, and in FIG. state not broken in Figure 5 and that will be described in more detail with reference to the following figures.
  • the same temporary holding sacrificial means 62 are shown in the unbroken state in FIGS. 10A and 10B.
  • the tire 20 is shown subjected to a nominal radial load Z N.
  • the tire 20 is in contact with a plane ground by a contact surface A, having a circumferential length X A.
  • the carrier elements 32 connected to the portion of the first impregnated woven structure 25 forming the first radially outer revolution structure 25 'of the tire 20 in contact with the ground via the tread, are subjected to compression buckling, while at least a portion of the bearing elements 32, connected to the portion of the first impregnated woven structure 25 forming the first radially outer revolution structure 25 'of the tire 20 not in contact with the ground, are in tension.
  • FIG. 4 shows an outer face 53 of the first fabric 26 before it is put into the tire 20.
  • the first layer 33 of polymeric composition 34 has deliberately been omitted for the sake of clarity of the disclosure.
  • FIG. 5 shows a set 90 according to the invention.
  • the first fabric 26 is a fabric comprising intersections of a first family of wire elements 64, called chain wire elements, and a second family of wire elements 66, called wired wire elements.
  • the warp wire elements 64 of the first fabric 26 are substantially parallel to each other and extend in a so-called warp direction.
  • the wired wire elements 66 of the first fabric 26 are substantially parallel to each other and extend in a so-called weft direction.
  • the second fabric 28 is a fabric comprising intersections of a first family of wire elements 68, called chain wire elements, and a second family of wire elements 70, called wired wire elements.
  • the warp wire elements 68 of the second fabric 28 are substantially parallel to each other and extend in a so-called chain direction.
  • the wired wire elements 70 of the second fabric 28 are substantially parallel to each other and extend in a so-called weft direction.
  • each first and second fabric 26, 28 the warp and weft directions form with each other an angle ranging from 70 ° to 90 °. In this case, the angle is substantially equal to 90 °.
  • each wire element 64, 66, 68, 70 is a textile wire element, here made of polyethylene terephthalate (PET).
  • PET polyethylene terephthalate
  • each wire element 64, 66, 68, 70 is a spun wire element having a linear density equal to 170 tex and a tenacity equal to 66 cN / tex.
  • the carrier elements 32 are carrier wire elements. Each wired wire element 32 extends alternately from the first tissue 26 to the second tissue 28 and the second tissue 28 to the first tissue 26 as it moves along the wired wire element 32. In addition, each wired carrier element 32 is interlaced with the first fabric 26 and the second fabric 28.
  • Each carrier wire element 32 is a textile carrier wire element, here made of polyethylene terephthalate (PET). In this case, each carrier element is a spun yarn element having a linear density equal to 55 tex and a tenacity equal to 54 cN / tex.
  • Each wired wire element 32 comprises a wired portion 74 extending between the first and second tissues 26, 28, in particular between the inner faces 42 and 46.
  • Each wired wire element 32 comprises first and second wired portions of FIG. anchoring 76, 78 of the carrier wire element 32 respectively in the first fabric 26 and the second fabric 28.
  • Each first and second anchor wire portions 76, 78 extend a carrier portion 74 respectively in each first fabric 26 and second fabric 28
  • Each first and second wire wired portion 76, 78 is wound at least in part around a plurality of wire elements of the first families of wired elements 64, 68 respectively of each first fabric 26 and each second fabric 28.
  • each wired anchoring portion 76, 78 connects two wired portions 74 between them.
  • Each temporary holding sacrificial means 62 comprises a temporary holding sacrificial wire element 82.
  • the temporary holding sacrificial wire elements 82 are shown in the unbroken state in FIGS. 5, 10A and 10B and in the broken state. in Figure 10C.
  • each sacrificial temporary holding element 82 extends alternately from the first tissue 26 to the second tissue 28 and from the second tissue 28 to the second tissue 28.
  • first fabric 26 as one moves along the sacrificial temporary holding element 82.
  • Each temporary holding sacrificial wire element 82 is interwoven with the first tissue 26 and the second tissue 28.
  • Each sacrificial temporary holding element 82 is a textile wire element, here identical to the wired wire elements 32.
  • each sacrificial temporary holding element 82 comprises one or more wire bond portions 84 of the first fabric 26 and the second fabric 28. compared to each other.
  • Each temporary holding sacrificial wire element 82 comprises first and second wire clamping portions 86, 88 extending the wire bonding portion 84 respectively in each first and second impregnated woven structure 25, 27, here respectively in each first and second tissue 26, 28.
  • the first fabric 26 and the second fabric 28 both extend in a principal general direction G that is substantially parallel to the longitudinal edges of the first and second fabrics 26, 28.
  • the warp wire elements 64 of FIG. first radially outer fabric 26 extend in a direction forming, with the main general direction of the first fabric 26, an angle A1 at least equal to 10 ° and at most equal to 45 °.
  • the woof elements 66 of the first radially outer fabric 26 extend in a direction forming, with the main general direction of the first fabric 26, an angle A2 at least equal to 10 ° and at most equal to 45 °.
  • the warp wire elements 68 of the second radially inner fabric 28 extend in a direction forming, with the main general direction of the second radially inner fabric 28, an angle A3 at least equal to 10 ° and the more equal to 45 °.
  • FIG. 6 shows a wired wire portion 74 of a wired wire element 32.
  • the wired wire portion 74 has a circular mean section S P , defined by a smaller characteristic dimension E and a larger characteristic dimension. L both are equal, in the example shown, the diameter of the circle, and characterized by its form ratio K equal to L / E, so equal to 1 in this case.
  • the smallest characteristic dimension E of the mean section S P of the carrying wired portion 74 that is to say, in this case, its diameter, is at most equal to 0.02 times the average radial height H of the inner annular space 52.
  • the carrier portion 74 has a length L P at least equal to the average height H of the inner annular space 52.
  • the anchor wire portions 76, 78 have the same circular average section S P and the same smaller characteristic dimension E of the middle section S P.
  • the tire 20 is partially shown so as to see the outer face 53 of the first fabric 26 when it is arranged within the tire 20.
  • the warp wire elements 64 of the first fabric 26 extend in a direction forming, with the circumferential direction XX 'of the tire 20, an angle B1 less than the angle A1.
  • the wired wire elements 66 of the first fabric 26 extend in a direction forming, with the circumferential direction XX 'of the tire 20, an angle B2 smaller than the angle A2.
  • the warp wire elements 68 of the second radially inner fabric 28 extend in a direction forming, with the circumferential direction XX 'of the tire 20, an angle B3.
  • the woof elements 70 of the second radially inner fabric 28 extend in a direction forming, with the circumferential direction XX 'of the tire 20, an angle B4.
  • the tire 20 whose stiffness characteristics are shown in FIGS. 8 and 9 comprises first and second radially outer and radially inner revolution structures 25 ', 27' having respective mean radii equal to 333 mm and 298 mm, and axial widths both equal to 250 mm.
  • the inner annular space 52 has a mean radial height H equal to 35 mm.
  • the tire 20 is inflated to a pressure P of between 1.5 bar and 2.5 bar and is subjected to a radial load Z N equal to 600 daN.
  • FIG. 8 presents two comparative standard curves of the evolution of the applied load Z, expressed in daN, as a function of the arrow F, expressed in mm, for a tire according to the invention I and a reference tire. R of the state of the art.
  • FIG. 8 shows that, for a given radial load Z, the arrow F of a tire according to the invention I is smaller than that of the reference tire R. In other words, the radial rigidity of the tire according to the invention I is greater than the radial stiffness of the reference tire R.
  • FIG. 9 shows two compared standard curves of the evolution of the drift rigidity Z D , expressed in N / °, as a function of the applied load, expressed in N, for a tire according to the invention I and a reference tire R of the state of the art.
  • FIG. 9 shows that, for a given radial load Z, the drift stiffness Z D of a tire according to the invention I is greater than that of the reference tire R.
  • FIGS. 10A and 10B show the assembly 90 according to the invention.
  • the assembly 90 comprises the assembly 24 as well as the sacrificial means of temporary hold 62 shown in the unbroken state.
  • the assembly 24 is a commercial product, for example available from the company GIRMES INTERNATIONAL GBMH.
  • the first fabric 26 and the second fabric 28 are connected to each other by means 62 and the means 62 are arranged in such a way as to maintain the internal face 42 of the first fabric 26 in contact with the inner face 46 of the second fabric 28.
  • each first and second fabric 26, 28 is impregnated respectively with the first and second polymeric compositions 34, 36 so as to form the first and second strips 33, 35 and to constitute the first and second impregnated woven structures 25, 27.
  • each sacrificial temporary holding element 82 is stretched so as to hold the first and second fabric 26, 28 relatively to each other without making the assembly 24 collapse in the main general direction first and second tissues 26, 28.
  • Each wire link portion 84 then has a rest length L0.
  • Each carrier wired portion 74 is in a folded or bent state.
  • Each temporary holding sacrificial wire element 82 is arranged to break before the carrier members 32 when the first and second impregnated woven structures 33, 35 are separated from each other.
  • the wire bonding portions 84 are arranged at an average surface density D 'per unit area of impregnated first woven structure 25, expressed in 1 / m2. Each wire bonding portion 84 has a breaking force Fr ', expressed in N.
  • the surface breaking force Fs' of the wire bond portions 84, and by extension of the temporary holding sacrificial wire elements 82, is then defined by Fs'. Fr'.D.
  • the temporary holding sacrificial wired elements 82 and the wired support elements 32 are arranged such that Fs> Fs'.
  • the wired carrier elements 32 and the temporary holding sacrificial wire elements 82 are individually identical.
  • Each carrier member 32 is made of polyethylene terephthalate (PET) and has a mean section S P equal to 7 * 10 -8 m 2 and a breaking stress F r / S P equal to 470 MPa
  • the average surface density D of the portions wired wire 74 per unit area of the first impregnated woven structure 25 and The surface unit of the second impregnated woven structure 27 is equal to 85000 threads / m 2 . Fracture forces Fr and Fr 'are equal to 33 N.
  • the average surface density of bonded wire portions 84 per unit area of the first impregnated woven structure 25 per unit area of the second impregnated woven structure 27 is equal to 200 threads / m 2 .
  • the manufacturing cylinder whose diameter is equal to that of the mounting means on which is intended to be mounted the tire 20.
  • the manufacturing cylinder is substantially of revolution about an axis of revolution coaxial with the axis of revolution YY 'of the tire 20.
  • the assembly 90 of FIG. 10A is wrapped around this assembly cylinder.
  • the assembly 90 according to the invention then forms an axially continuous cylindrical winding around the axis of revolution YY 'of the tire 20 whose axial width is greater than or equal to 50%, preferably 75% of the axial width of the tire. the tread 58. In this case, the assembly 90 is deposited in a single cylindrical winding turn.
  • laying in full width since the axial width of the target assembly 90 is obtained in a single round of cylindrical winding.
  • the advantage of full width laying is manufacturing productivity.
  • a laying in full width necessarily implies the existence of at least one overlap zone, or weld, in the circumferential direction, between the circumferential ends of the assembly 20, in particular at the end of winding.
  • the assembly 90 is placed so that the warp wire elements 64, 68 and frame 66, 70, substantially perpendicular to each other, form, with the circumferential direction XX 'of the tire 20, angles A1, A2, A3, A4 substantially equal to 45 °.
  • each sidewall 50 is joined to each axial end 44, 48 of the first impregnated woven structure 25 and the second woven structure. impregnated 27 so as to constitute the inner annular space 52.
  • each wire link portion 84 then has a length L1> L0.
  • Each wired carrier portion 74 is always in a folded or bent state.
  • the sacrificial means 84 of temporary retention are broken.
  • the inner annular space 52 is deployed in such a way as to break the sacrificial means 62 for temporary retention, always by pressurization by the inflation gas.
  • the diameter of the first impregnated woven structure 25 forming the first radially outer revolution structure 25 'of the tire 20, and therefore of the first fabric 26, increases while the diameter of the second impregnated woven structure 27 forming the second radially inner revolution structure 27' of the tire 20, and therefore second fabric 28 remains substantially constant.
  • the crown revolution structure 55 is wound radially outside the first impregnated woven structure 25 forming the first radially outer revolution structure 25 '.
  • the inner annular space 52 is depressurized to ambient atmospheric pressure.
  • the tire 20 is then obtained in the green state.
  • the tire 20 is cross-linked, for example by vulcanization, in order to obtain the pneumatic 20 in the cooked state.
  • FIGS. 11 and 12 show a tire 20 according to a second embodiment. Elements similar to those shown in the preceding figures are designated by identical references.
  • the assembly 24 extends axially discontinuously between the two sides 50 of the tire 20.
  • the assembly 24 extends circumferentially over several revolutions around the axis of revolution YY 'of the tire 20 so as to form a winding of an axially discontinuous assembly strip 92.
  • the assembly 90 is wound around the axis of the tire 20 so as to form a helical winding of an assembly strip 92, the axial portions 94 of the strip 92 being axially juxtaposed.
  • strip is meant an assembly 90 having a limited axial width, at most equal to 30% of the axial width of the tread 58, and of great length at least equal to twice the circumference of the tread 58, so that the test strip can be stored as a roll.
  • Such a strip is thus unwound in a helix, the axis of revolution being the axis of revolution of the tire 20.
  • the number of helical winding turns of the strip is determined by the total axial width of the helical winding and by the density of carrying elements 32.
  • the laying of the strip may be contiguous, that is to say that the strip portions are in contact two by two by their axial edges, or non-contiguous, that is to say that the axial edges of the strip axial portions 94 are spaced from a substantially non-zero space.
  • the advantage of a striping is the absence of overlapping zones, or welds, in the circumferential direction, between axial strip portions at the end of winding.
  • the bonding surface S E of the outer face 43 of the first impregnated woven structure 25 forming the first radially outer revolution structure 25 'of the radially outer tire 20 with the radially inner face 59 of the crown revolution structure 55 is the sum of the connecting surfaces of the axial portions 94 of strips 92 juxtaposed.
  • the strip 92 is wound helically around the axis of revolution of the tire 20 so that, before shaping, the warp wire 64 and weft 66 of the first fabric 26 extend in a direction forming with the circumferential direction XX ', respectively an angle A1, A2 at least equal to 10 ° and at most equal to 45 ° and so that the warp wire elements 68 and frame 70 of the second radially inner fabric 28 extend in one direction forming, with the main general direction of the second radially inner fabric 28, respectively an angle A3, A4 at least equal to 10 ° and at most equal to 45 °.
  • the invention is not limited to the embodiments described above.
  • the temporary holding sacrificial means is different from a wire element.
  • the sacrificial means of temporary retention is an adhesive composition connecting the first and second tissues with each other by points of this adhesive composition.
  • each sacrificial wired element of temporary support could obviously be different from the wired elements carrying.
  • carrier wire elements made of PET and sacrificial wire elements made of cotton.
  • the step in which the first fabric and the second fabric are connected to one another by means of the sacrificial means of temporary retention and the sacrificial means of temporary retention are arranged so as to maintain the internal face of the first tissue in contact with the inner face of the second tissue is made after impregnating each first and second tissue respectively by the first second compositions.
  • connection portion of each sacrificial temporary holding element breaks when the first and second structures 25, 27 are spaced from one another.
  • a break in the clamping part could also imagine a break in the clamping part.

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Abstract

L' ensemble (90) pour pneumatique,comprend: -un assemblage (24) comprenant: -une première structure tissée ou tricotée imprégnée comprenant un premier tissu ou tricot (26) et une première couche d'une première composition polymérique (34); -une deuxième structure tissée ou tricotée imprégnée comprenant un deuxième tissu ou tricot (28) et une deuxième couche d'une deuxième composition polymérique (36); -une structure porteuse comprenant des éléments porteurs reliant les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) entre eux. -au moins un moyen sacrificiel (62) de maintien temporaire des première et deuxième structures tissées ou tricotées imprégnées l'une par rapport à l'autre, reliant les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) entre eux, le moyen sacrificiel étant agencé de façon à rompre avant les éléments porteurs (32) lorsqu'on écarte les première et deuxième structures tissées ou tricotées imprégnées l'une de l'autre.

Description

Ensemble pour pneumatique comprenant des tissu(s) ou tricot(s) imprégnés et un moyen de maintien sacrificiel
[001] L'invention a pour objet un ensemble pour pneumatique, un pneumatique et un procédé de fabrication d'un pneumatique.
[002] L'invention concerne le domaine des pneumatiques destinés à équiper des véhicules. Le pneumatique est conçu préférentiellement pour des véhicules de tourisme, mais peut être utilisé sur tout autre type de véhicule tels que des véhicules à deux roues, des véhicules poids lourds, agricoles, de génie civil ou des avions ou, plus généralement, sur tout dispositif roulant.
[003] Un pneumatique classique est une structure torique, destinée à être montée sur une jante, pressurisée par un gaz de gonflage et écrasée sur un sol sous l'action d'une charge. Le pneumatique possède en tout point de sa surface de roulement, destinée à entrer en contact avec un sol, une double courbure: une courbure circonférentielle et une courbure méridienne. Par courbure circonférentielle, on entend une courbure dans un plan circonférentiel, défini par une direction circonférentielle, tangente à la surface de roulement du pneumatique selon la direction de roulement du pneumatique, et une direction radiale, perpendiculaire à l'axe de rotation du pneumatique. Par courbure méridienne, on entend une courbure dans un plan méridien ou radial, défini par une direction axiale, parallèle à l'axe de rotation du pneumatique, et une direction radiale, perpendiculaire à l'axe de rotation du pneumatique.
[004] Dans ce qui suit, l'expression «radialement intérieur, respectivement radialement extérieur» signifie «plus proche, respectivement plus éloigné de l'axe de rotation du pneumatique». L'expression «axialement intérieur, respectivement axialement extérieur» signifie «plus proche, respectivement plus éloigné du plan équatorial du pneumatique», le plan équatorial du pneumatique étant le plan passant par le milieu de la surface de roulement du pneumatique et perpendiculaire à l'axe de rotation du pneumatique.
[005] Il est connu que la mise à plat du pneumatique sur un sol horizontal, dans un plan circonférentiel et dans un plan méridien, est conditionnée par les valeurs des rayons de courbure respectivement circonférentiel et méridien, au niveau des points de la surface de roulement positionnés aux limites de l'aire de contact du pneumatique avec le sol. Cette mise à plat est d'autant plus facilitée que ces rayons de courbure sont grands, c'est-à-dire que les courbures sont petites, la courbure en un point, au sens mathématique, étant l'inverse du rayon de courbure. Il est également connu que la mise à plat du pneumatique impacte les performances du pneumatique, en particulier la résistance au roulement, l'adhérence, l'usure et le bruit. [006] Par conséquent, l'homme du métier, spécialiste du pneumatique, cherchant à obtenir le bon compromis entre les performances attendues du pneumatique telles que, de façon non exhaustive, l'usure, l'adhérence, l'endurance, la résistance au roulement et le bruit, a développé des solutions alternatives au pneumatique classique pour optimiser sa mise à plat.
[007] Un pneumatique classique de l'état de la technique a généralement une grande courbure méridienne, c'est-à-dire un petit rayon de courbure méridien, au niveau des extrémités axiales de la bande de roulement, appelées épaules, lorsque le pneumatique, monté sur sa jante de montage et gonflé à sa pression d'utilisation recommandée, est soumis à sa charge de service. La jante de montage, la pression d'utilisation et la charge de service sont définies par des normes, telles que, par exemple, les normes de la European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO).
[008] Un pneumatique classique porte la charge appliquée, essentiellement par les extrémités axiales de la bande de roulement, ou épaules, et par les flancs reliant la bande roulement à des bourrelets assurant la liaison mécanique du pneumatique avec sa jante de montage. Il est connu qu'une mise à plat méridienne d'un pneumatique classique, avec une petite courbure méridienne au niveau des épaules, est généralement difficile à obtenir.
[009] Le document US 4235270 décrit un pneumatique ayant un corps annulaire en matériau élastomérique, comprenant une partie cylindrique radialement extérieure, à la périphérie du pneumatique, pouvant comprendre une bande de roulement, et une partie cylindrique radialement intérieure, destinée à être montée sur une jante. Une pluralité de parois, espacées selon la direction circonférentielle, s'étendent depuis la partie cylindrique radialement intérieure jusqu'à la partie cylindrique radialement extérieure, et assurent le port de la charge. En outre, des flancs peuvent relier les deux parties cylindriques respectivement radialement intérieure et radialement extérieure, pour former, en association avec la bande de roulement et les flancs, une cavité fermée et permettre ainsi la pressurisation du pneumatique. Un tel pneumatique a toutefois une masse élevée, par rapport à un pneumatique classique, et, en raison de son caractère massif, est susceptible de dissiper une énergie élevée, pouvant limiter son endurance, et donc sa durée de vie.
[010] Le document WO 2009087291 décrit une structure pneumatique comprenant deux viroles annulaires respectivement interne, ou radialement intérieure, et externe, ou radialement extérieure, reliées par deux flancs et par une structure porteuse. Selon cette invention, la structure porteuse est pressurisée et partage le volume annulaire du pneumatique en une pluralité de compartiments ou d'alvéoles, et les flancs sont liés ou intégrés à la structure porteuse. Dans ce cas, la charge appliquée est portée à la fois par la structure porteuse et les flancs. La répartition de pression dans l'aire de contact n'est pas homogène dans la largeur axiale de l'aire de contact, avec des surpressions au niveau des épaules dues à la difficulté de mise à plat méridienne en raison de la liaison entre les flancs et la structure porteuse. Ces surpressions au niveau des épaules sont susceptibles de générer une usure importante des épaules de la bande de roulement.
[011] Le document WO 2005007422 décrit une roue adaptative comprenant une bande adaptative et une pluralité de rayons s'étendant radialement vers l'intérieur depuis la bande adaptative jusqu'à un moyeu. La bande adaptative est destinée à s'adapter à la surface de contact avec un sol et à envelopper les obstacles. Les rayons transmettent la charge portée entre la bande adaptative et le moyeu, grâce à la mise en tension des rayons qui ne sont pas en contact avec le sol. Une telle roue adaptative nécessite une optimisation de la répartition des rayons pour garantir une périphérie sensiblement cylindrique. De plus, une roue adaptative a une masse relativement élevée par rapport à un pneumatique classique.
[012] La présente invention a pour objectif de proposer un ensemble pour pneumatique permettant une mise à plat améliorée de la bande de roulement, lorsque le pneumatique est soumis à une charge. [013] Ensemble pour pneumatique selon l'invention
[014] A cet effet, l'invention a pour objet un ensemble pour pneumatique, comprenant :
- un assemblage comprenant :
une première structure tissée ou tricotée imprégnée comprenant un premier tissu ou tricot et une première couche d'une première composition polymérique, le premier tissu ou tricot étant imprégné au moins en partie de la première composition polymérique ;
une deuxième structure tissée ou tricotée imprégnée comprenant un deuxième tissu ou tricot et une deuxième couche d'une deuxième composition polymérique, le deuxième tissu ou tricot étant imprégné au moins en partie de la deuxième composition polymérique ;
une structure porteuse comprenant des éléments porteurs reliant les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) entre eux ;
- au moins un moyen sacrificiel de maintien temporaire des première et deuxième structures tissées ou tricotées imprégnées l'une par rapport à l'autre, reliant les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) entre eux, le moyen sacrificiel étant agencé de façon à rompre avant les éléments porteurs lorsqu'on écarte les première et deuxième structures tissées ou tricotées imprégnées l'une de l'autre.
[015] Le principe d'un ensemble pour pneumatique selon l'invention est d'avoir une structure porteuse comprenant des éléments porteurs reliant les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s), et capable, une fois l'ensemble agencé dans le pneumatique, de porter la charge appliquée au pneumatique par la mise en tension d'une partie des éléments porteurs positionnés en dehors de l'aire de contact, les éléments porteurs positionnés dans l'aire de contact étant soumis à un flambage car soumis à un effort de compression et ne participant donc pas au port de la charge appliquée.
[016] Le moyen sacrificiel permet, lors des différentes étapes du procédé de fabrication du pneumatique comprenant l'ensemble selon l'invention, de maintenir l'ensemble dans une forme géométrique constante, notamment la position relative des première et deuxième structures tissées ou tricotées imprégnées l'une par rapport à l'autre. Contrairement aux éléments porteurs qui, à l'issu du procédé de fabrication du pneumatique, ont une fonction de port de la charge, le moyen sacrificiel a une fonction de maintien temporaire car cette fonction disparait après rupture du moyen, cette rupture ayant lieu au moment opportun lors du procédé de fabrication du pneumatique, c'est-à-dire à partir du moment où le maintien de l'ensemble dans une forme géométrique constante n'est plus requis.
[017] Chaque première et deuxième structure de l'assemblage peut comprendre un tissu ou un tricot imprégné par la composition polymérique correspondante. Ainsi, on peut envisager plusieurs modes de réalisation. Dans un mode de réalisation préféré, chaque structure comprend un tissu imprégnée par la composition polymérique correspondante. Dans un autre mode de réalisation, chaque structure comprend un tricot imprégné par la composition polymérique correspondante. Dans encore un autre mode de réalisation, la première structure comprend un tissu imprégné par la première composition polymérique et la deuxième structure comprend un tricot imprégné par la deuxième composition. Dans encore un autre mode de réalisation, la première structure comprend un tricot imprégné par la première composition polymérique et la deuxième structure comprend un tissu imprégné par la deuxième composition.
[018] Par imprégnée, on entend que chaque composition polymérique pénètre au moins en surface le tissu ou le tricot. On peut donc avoir une imprégnation unifaciale avec une couverture d'une face du tissu ou du tricot par la composition polymérique ou une imprégnation bifaciale avec une couverture des deux faces du tissu ou du tricot par la composition polymérique. Dans les deux cas, l'imprégnation permet de créer un ancrage mécanique grâce à la pénétration de la composition polymérique dans les interstices présents dans le tissu ou le tricot. [019] Dans un mode de réalisation, chaque composition polymérique comprend au moins un élastomère, de préférence un élastomère diènique. Par élastomère ou caoutchouc (les deux termes étant synonymes) du type diénique, on entend de manière générale un élastomère issu au moins en partie (i.e. un homopolymère ou un copolymère) de monomères diènes (monomères porteurs de deux doubles liaisons carbone-carbone, conjuguées ou non). Cette composition peut alors se trouver soit à l'état crue ou à l'état cuit.
[020] De manière particulièrement préférentielle, l'élastomère diénique de la composition de caoutchouc est choisi dans le groupe constitué par les polybutadiènes (BR), les polyisoprènes de synthèse (IR), le caoutchouc naturel (NR), les copolymères de butadiène, les copolymères d'isoprène et les mélanges de ces élastomères. De tels copolymères sont plus préférentiellement choisis dans le groupe constitué par les copolymères de butadiène-styrène (SBR), les copolymères d'isoprène-butadiène (BIR), les copolymères d'isoprène-styrène (SIR), les copolymères d'isoprène- butadiène-styrène (SBIR) et les mélanges de tels copolymères.
[021] Chaque composition polymérique peut contenir un seul élastomère diénique ou un mélange de plusieurs élastomères diéniques, le ou les élastomères diéniques pouvant être utilisés en association avec tout type d'élastomère synthétique autre que diénique, voire avec des polymères autres que des élastomères, par exemple des polymères thermoplastiques.
[022] Par ailleurs, dans ce mode de réalisation, chaque composition polymérique comprend, en plus de l'élastomère, de préférence diénique, une charge renforçante, par exemple du noir de carbone, un système de réticulation, par exemple un système de vulcanisation et des additifs divers.
[023] Dans un autre mode de réalisation, chaque composition polymérique comprend au moins un polymère thermoplastique. Un polymère thermoplastique est par définition thermofusible. Des exemples de tels polymères thermoplastiques sont les polyamides aliphatiques, par exemple le nylon, les polyesters, par exemple le PET ou le PEN, et les élastomères thermoplastiques.
[024] Les élastomères thermoplastiques (en abrégé "TPE") sont des élastomères se présentant sous la forme de copolymères blocs à base de blocs thermoplastiques. De structure intermédiaire entre polymères thermoplastiques et élastomères, ils sont constitués de manière connue de séquences rigides thermoplastiques, notamment polystyrène reliées par des séquences souples élastomère, par exemple polybutadiène ou polyisoprène pour des TPE insaturés ou poly(éthylène/butylène) pour des TPE saturés. C'est la raison pour laquelle, de manière connue, les copolymères blocs TPE ci-dessus se caractérisent généralement par la présence de deux pics de transition vitreuse, le premier pic (température la plus basse, généralement négative) étant relatif à la séquence élastomère du copolymère TPE, le second pic (température la plus haute, positive, typiquement supérieure à 80°C pour des élastomères préférentiels du type TPS) étant relatif à la partie thermoplastique (par exemple blocs styrène) du copolymère TPE. Ces élastomères TPE sont souvent des élastomères triblocs avec deux segments rigides reliés par un segment souple. Les segments rigides et souples peuvent être disposés linéairement, en étoile ou branchés. Ces élastomères TPE peuvent être aussi des élastomères diblocs avec un seul segment rigide relié à un segment souple. Typiquement, chacun de ces segments ou blocs contient au minimum plus de 5, généralement plus de 10 unités de base (par exemple unités styrène et unités isoprène pour un copolymère blocs styrène/ isoprène/ styrène).
[025] De préférence, l'élastomère thermoplastique est insaturé. Par élastomère TPE insaturé, on entend par définition et de manière bien connue un élastomère TPE qui est pourvu d'insaturations éthyléniques, c'est-à-dire qui comporte des doubles liaisons carbone-carbone (conjuguées ou non) ; réciproquement, un élastomère TPE dit saturé est bien entendu un élastomère TPE qui est dépourvu de telles doubles liaisons.
[026] Les première et deuxième compositions polymériques peuvent être différentes ou identiques. Par exemple, la première composition polymérique peut comprendre un élastomère diénique et la deuxième composition polymérique peut comprendre un élastomère thermoplastique ou inversement.
[027] Dans un mode de réalisation préféré, la structure porteuse comprend une pluralité d'éléments porteurs identiques, c'est-à-dire dont les caractéristiques géométriques et les matériaux constitutifs sont identiques.
[028] Les éléments porteurs sont agencés de sorte qu'ils sont deux à deux non liés mécaniquement dans un espace délimité par les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s). Ainsi, les éléments porteurs ont des comportements mécaniques indépendants. Par exemple, les éléments porteurs ne sont pas liés entre eux de façon à former un réseau ou un treillis.
[029] Avantageusement, les première et deuxième structures tissées ou tricotées imprégnées comprenant respectivement des première et deuxième faces externes sensiblement parallèles l'une à l'autre, le moyen sacrificiel est agencé de façon à rompre avant les éléments porteurs lorsqu'on écarte les première et deuxième structures tissées ou tricotées imprégnées l'une de l'autre selon une direction sensiblement perpendiculaire aux première et deuxième faces externes. Ainsi, la rupture peut être provoquée lors de la conformation du pneumatique utilisant l'ensemble selon l'invention, conformation durant laquelle on écarte les première et deuxième structures tissées ou tricotées imprégnées l'une de l'autre. [030] Moyen sacrificiel de l'ensemble selon l'invention
[031] Dans un mode de réalisation préféré, chaque moyen sacrificiel de maintien temporaire comprend un élément filaire sacrificiel de maintien temporaire. De tels éléments filaires sacrificiels de maintien temporaire forment un bâti temporaire.
[032] Par élément filaire, on entend tout élément longiligne de grande longueur relativement à sa section transversale, quelle que soit la forme de cette dernière, par exemple circulaire, oblongue, rectangulaire ou carrée, ou même plate, cet élément filaire pouvant être par exemple torsadé ou ondulé. Lorsqu'il est de forme circulaire, son diamètre est de préférence inférieur à 5 mm, plus préférentiellement compris dans un domaine allant de 100 μηη à 1 ,2 mm.
[033] Préférentiellement, chaque élément filaire sacrificiel de maintien temporaire est textile, c'est-à-dire non métallique, et est par exemple réalisé dans un matériau choisi parmi un polyester, un polyamide, une polycétone, un alcool polyvinylique, une cellulose, une fibre minérale, une fibre naturelle, un matériau élastomérique ou un mélange de ces matériaux. Parmi les polyesters on citera par exemple les PET (polyéthylène téréphthalate), PEN (polyéthylène naphthalate), PBT (polybutylène téréphthalate), PBN (polybutylène naphthalate), PPT (polypropylène téréphthalate), PPN (polypropylène naphthalate). Parmi les polyamides, on citera les polyamides aliphatiques tels que les polyamides 4-6, 6, 6-6 (nylon), 11 ou 12 et les polyamides aromatiques tels que l'aramide.
[034] Par exemple, chaque élément filaire sacrificiel de maintien temporaire est un assemblage textile comprenant plusieurs fibres mono-filamentaire ou multi- filamentaires textiles, retordues ensemble ou non. Ainsi, dans un mode de réalisation, on pourra avoir un assemblage dans lequel les fibres sont sensiblement parallèles les unes aux autres. Dans un autre mode de réalisation, on pourra avoir un assemblage dans lequel les fibres sont enroulées en hélice. Dans encore un autre mode de réalisation, chaque élément filaire sacrificiel est constitué d'un monofilament. Chaque fibre mono-filamentaire ou multi-filamentaire présente un diamètre compris entre 5 et 20 μηι, par exemple 10 μηι.
[035] Dans un mode de réalisation, l'élément filaire sacrificiel de maintien temporaire s'étend alternativement du premier tissu ou tricot vers le deuxième tissu ou tricot et du deuxième tissu ou tricot vers le premier tissu ou tricot lorsqu'on se déplace le long de l'élément filaire sacrificiel de maintien temporaire. Encore plus préférentiellement, l'élément filaire sacrificiel de maintien temporaire est entrelacé avec chaque premier et deuxième tissu ou tricot. Ainsi, chaque élément filaire sacrificiel assure un maintien optimal des premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) l'un par rapport à l'autre.
[036] Ainsi, dans un mode de réalisation préféré, l'élément filaire sacrificiel de maintien temporaire comprend :
au moins une portion filaire de liaison des premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) l'un avec l'autre, et
au moins des première et deuxième portions filaires de serrage prolongeant la portion filaire de liaison.
[037] De préférence, les premières et deuxième portions filaires de serrage prolongent la portion filaire de liaison respectivement dans ou au contact de chaque premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s).
[038] Encore plus préférentiellement, chaque premier et deuxième tissu ou tricot étant un tissu comprenant des entrecroisements d'une première famille d'éléments filaires, sensiblement parallèles entre eux, et d'une deuxième famille d'éléments filaires, sensiblement parallèles entre eux, chaque première et deuxième portion filaire de serrage est enroulée au moins en partie autour d'au moins un élément filaire d'au moins une des première et deuxième familles d'éléments filaires respectivement de chaque premier et deuxième tissu.
[039] Par élément filaire, on entend tout élément longiligne de grande longueur relativement à sa section transversale, quelle que soit la forme de cette dernière, par exemple circulaire, oblongue, rectangulaire ou carrée, ou même plate, cet élément filaire pouvant être par exemple torsadé ou ondulé. Lorsqu'il est de forme circulaire, son diamètre est de préférence inférieur à 5 mm, plus préférentiellement compris dans un domaine allant de 100 μηη à 1 ,2 mm.
[040] Préférentiellement, chaque élément filaire de chaque première et deuxième famille est textile, c'est-à-dire non métallique, et est par exemple réalisé dans un matériau choisi parmi un polyester, un polyamide, une polycétone, un alcool polyvinylique, une cellulose, une fibre minérale, une fibre naturelle, un matériau élastomérique ou un mélange de ces matériaux. Parmi les polyesters on citera par exemple les PET (polyéthylène téréphthalate), PEN (polyéthylène naphthalate), PBT (polybutylène téréphthalate), PBN (polybutylène naphthalate), PPT (polypropylène téréphthalate), PPN (polypropylène naphthalate). Parmi les polyamides, on citera les polyamides aliphatiques tels que les polyamides 4-6, 6, 6-6 (nylon), 11 ou 12 et les polyamides aromatiques tels que l'aramide.
[041] Par exemple, chaque élément filaire de chaque première et deuxième famille est un assemblage textile comprenant une ou plusieurs fibres mono-filamentaire ou multi-filamentaires textiles, retordues ensemble ou non. Ainsi, dans un mode de réalisation, on pourra avoir un assemblage dans lequel les fibres sont sensiblement parallèles les unes aux autres. Dans un autre mode de réalisation, on pourra avoir également un assemblage dans lequel les fibres sont enroulées en hélice. Dans encore un autre mode de réalisation, chaque élément filaire de chaque première et deuxième famille est constitué d'un monofilament. Chaque fibre mono-filamentaire ou multi-filamentaire présente un diamètre compris entre 5 et 20 μηη, par exemple 10 μηη.
[042] Dans un autre mode de réalisation, chaque élément filaire de chaque première et deuxième famille est métallique, par exemple un assemblage de monofilaments métalliques, chaque monofilament métallique présentant un diamètre typiquement inférieur à 50 μηη, par exemple 10 μηη. Dans un mode de réalisation, chaque élément filaire de chaque première et deuxième famille est constitué d'un assemblage de plusieurs monofilaments métalliques. Dans un autre mode de réalisation, chaque élément filaire de chaque première et deuxième famille est constitué d'un monofilament métallique.
[043] Encore plus préférentiellement, la première famille étant constituée d'éléments filaires de chaîne et la deuxième famille étant constituée d'éléments filaires de trame, chaque première et deuxième portion filaire de serrage est enroulée au moins en partie autour d'éléments filaires de trame de chaque premier et deuxième tissu. Dans un autre mode de réalisation, chaque première et deuxième portion filaire de serrage est enroulée au moins en partie autour d'éléments filaires de chaîne de chaque premier et deuxième tissu.
[044] Lorsque l'assemblage ou l'ensemble est enroulé, par exemple sur une bobine de stockage, les éléments filaires de chaîne sont sensiblement parallèles à la direction d'enroulage et de déroulage de l'assemblage ou de l'ensemble.
[045] Dans un mode de réalisation avantageux, chaque élément porteur étant un élément filaire porteur comprenant :
au moins une portion filaire porteuse s'étendant entre les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s), et
au moins des première et deuxième portions filaires d'ancrage de l'élément filaire porteur respectivement dans les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s), prolongeant la portion filaire porteuse respectivement dans les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s),
chaque élément filaire sacrificiel de maintien temporaire et chaque élément porteur est agencé de sorte que :
à la rupture de chaque élément filaire sacrificiel de maintien temporaire, on atteint la longueur de rupture de la portion filaire de liaison, et
- la force à rupture surfacique (Fs') des portions filaires de liaison (82) est inférieure à la force à rupture surfacique (Fs) des portions filaires porteuses [046] Ainsi, on assure, de par les propriétés mécaniques de chaque élément filaire sacrificiel de maintien temporaire et de par les propriétés mécaniques des éléments porteurs, que la rupture de chaque élément filaire sacrificiel de maintien temporaire n'entraine pas la rupture des éléments filaires porteurs.
[047] Par définition, la longueur de rupture de la portion filaire de liaison est égale au produit de la longueur à vide de la portion filaire de liaison, c'est-à-dire la longueur maximale de la portion sans qu'aucune tension ne soit exercée sur la portion, et de la somme (1 +Ar') où Ar' est l'allongement à rupture de la portion filaire de liaison.
[048] Par définition, la force à rupture surfacique des portions filaires de liaison est le produit de la densité surfacique moyenne de portions filaires de liaison par unité de surface de la première structure tissée ou tricotée imprégnée et de la force à rupture de chaque portion filaire de liaison. De façon analogue, la force à rupture surfacique des portions filaires porteuse est le produit de la densité surfacique moyenne de portions filaires porteuses par unité de surface de la première structure tissée ou tricotée imprégnée et de la force à rupture de chaque portion filaire porteuse.
[049] Eléments porteurs de l'ensemble selon l'invention
[050] Dans un mode de réalisation préféré, chaque élément porteur est un élément filaire porteur.
[051] Par élément filaire, on entend tout élément longiligne de grande longueur relativement à sa section transversale, quelle que soit la forme de cette dernière, par exemple circulaire, oblongue, rectangulaire ou carrée, ou même plate, cet élément filaire pouvant être par exemple torsadé ou ondulé. Lorsqu'il est de forme circulaire, son diamètre est de préférence inférieur à 5 mm, plus préférentiellement compris dans un domaine allant de 100 μηη à 1 ,2 mm.
[052] Un élément filaire porteur, notamment la portion porteuse, présente typiquement une plus petite dimension caractéristique E de sa section moyenne SP (qui est la moyenne des sections obtenues par la coupe de l'élément filaire porteur par toutes les surfaces parallèles aux premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) et comprises entre les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s)) préférentiellement au plus égale à 0.02 fois l'espacement maximal entre les deux faces internes des premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) (qui correspond à la hauteur radiale moyenne H de l'espace annulaire intérieur une fois l'ensemble agencé au sein du pneumatique) et un rapport de forme K de sa section moyenne SP préférentiellement au plus égal à 3. Une plus petite dimension caractéristique E de la section moyenne SP de l'élément porteur au plus égale à 0.02 fois la hauteur radiale moyenne H de l'espace annulaire intérieur exclut tout élément porteur massif, ayant un volume important. En d'autres termes, lorsqu'il est filaire, chaque élément porteur a un élancement élevé, selon la direction radiale, lui permettant de flamber au passage dans l'aire de contact. En dehors de l'aire de contact, chaque élément porteur retrouve sa géométrie initiale, car son flambage est réversible. Un tel élément porteur a une bonne tenue à la fatigue. Un rapport de forme K de sa section moyenne SP au plus égal à 3 signifie que la plus grande dimension caractéristique L de sa section moyenne SP est au plus égale à 3 fois la plus petite dimension caractéristique E de sa section moyenne SP.
[053] Un élément porteur filaire a un comportement mécanique de type filaire, c'est- à-dire qu'il ne peut être soumis qu'à des efforts d'extension ou de compression selon sa ligne moyenne.
[054] Il est à noter que tous les éléments porteurs filaires d'une structure porteuse n'ont pas nécessairement des longueurs LP identiques.
[055] Préférentiellement, chaque élément filaire porteur est textile, c'est-à-dire non métallique, et est par exemple réalisé dans un matériau choisi parmi un polyester, un polyamide, une polycétone, un alcool polyvinylique, une cellulose, une fibre minérale, une fibre naturelle, un matériau élastomérique ou un mélange de ces matériaux. Parmi les polyesters on citera par exemple les PET (polyéthylène téréphthalate), PEN (polyéthylène naphthalate), PBT (polybutylène téréphthalate), PBN (polybutylène naphthalate), PPT (polypropylène téréphthalate), PPN (polypropylène naphthalate). Parmi les polyamides, on citera les polyamides aliphatiques tels que les polyamides 4- 6, 6, 6-6 (nylon), 11 ou 12 et les polyamides aromatiques tels que l'aramide.
[056] Par exemple, chaque élément filaire porteur est un assemblage textile comprenant une ou plusieurs fibres mono-filamentaire ou multi-filamentaires textiles, retordues ensemble ou non. Ainsi, dans un mode de réalisation, on pourra avoir un assemblage dans lequel les fibres sont sensiblement parallèles les unes aux autres. Dans un autre mode de réalisation, on pourra avoir également un assemblage dans lequel les fibres sont enroulées en hélice. Dans encore un autre mode de réalisation, chaque élément filaire porteur est constitué d'un monofilament. Chaque fibre mono- filamentaire ou multi-filamentaire présente un diamètre compris entre 5 et 20 μηη, par exemple 10 μηι.
[057] Dans un autre mode de réalisation, chaque élément filaire porteur est métallique, par exemple un assemblage de monofilaments métalliques, chaque monofilament métallique présentant un diamètre typiquement inférieur à 50 μηη, par exemple 10 μηη. Dans un mode de réalisation, chaque élément filaire porteur est constitué d'un assemblage de plusieurs monofilaments métalliques. Dans un autre mode de réalisation, chaque élément filaire porteur est constitué d'un monofilament métallique.
[058] Dans un mode de réalisation, chaque élément filaire porteur s'étend alternativement du premier tissu ou tricot vers le deuxième tissu ou tricot et du deuxième tissu ou tricot vers le premier tissu ou tricot lorsqu'on se déplace le long de l'élément filaire porteur.
[059] Encore plus préférentiellement, chaque élément filaire porteur est entrelacé avec chaque premier et deuxième tissu ou tricot. Un tel assemblage présente l'avantage de pouvoir être fabriqué en une seule étape de tissage. Toutefois, il est également possible d'envisager de fabriquer l'assemblage en deux étapes, une première étape de fabrication des premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) et une deuxième étape d'entrelacement du ou des éléments filaires porteurs avec les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s). Dans les deux cas, l'entrelacement de chaque élément porteur avec chaque premier et deuxième tissu ou tricot permet d'assurer l'ancrage mécanique de chaque élément porteur dans chaque premier et deuxième tissu ou tricot et ainsi de conférer les propriétés mécaniques souhaitées à la structure porteuse.
[060] De préférence, l'élément filaire porteur comprend :
au moins une portion filaire porteuse s'étendant entre les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s), et
- au moins des première et deuxième portions filaires d'ancrage de l'élément filaire porteur respectivement dans les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s), prolongeant la portion filaire porteuse respectivement dans les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s).
[061] Chaque portion filaire porteuse qui relie les faces internes des premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) l'une à l'autre peut être caractérisée géométriquement par sa longueur LP et par sa section moyenne SP, qui est la moyenne des sections obtenues par la coupe de la portion filaire porteuse par toutes les surfaces parallèles aux premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) et comprises entre les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s). Dans le cas le plus fréquent d'une section constante de l'élément porteur et la portion filaire porteuse, la section moyenne SP est égale à cette section constante.
[062] La section moyenne SP de chaque portion filaire porteuse comprend une plus grande dimension caractéristique L et une plus petite dimension caractéristique E, dont le rapport K=L/E est appelé rapport de forme. A titre d'exemples, une section moyenne SP circulaire, ayant un diamètre égal à d, a un rapport de forme K=1 , une section moyenne SP rectangulaire, ayant une longueur L et une largeur I, a un rapport de forme K=L/I, et une section moyenne SP elliptique, ayant un grand axe A et un petit axe a, a un rapport de forme K=A/a.
[063] Ainsi, dans un mode de réalisation préféré, chaque premier et deuxième tissu ou tricot étant un tissu comprenant des entrecroisements d'une première famille d'éléments filaires, sensiblement parallèles entre eux, et d'une deuxième famille d'éléments filaires, sensiblement parallèles entre eux, chaque première et deuxième portion filaire d'ancrage est enroulée au moins en partie autour d'au moins un élément filaire d'au moins une des première et deuxième familles d'éléments filaires respectivement de chaque premier et deuxième tissu.
[064] Encore plus préférentiellement, la première famille étant constituée d'éléments filaires de chaîne et la deuxième famille étant constituée d'éléments filaires de trame, chaque première et deuxième portion filaire d'ancrage est enroulée au moins en partie autour d'éléments filaires de trame de chaque premier et deuxième tissu. Dans un autre mode de réalisation, chaque première et deuxième portion filaire d'ancrage est enroulée au moins en partie autour d'éléments filaires de chaîne de chaque premier et deuxième tissu.
[065] Premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) de l'ensemble selon l'invention
[066] Dans un mode de réalisation préférentiel, le premier tissu ou tricot est un tissu comprenant des entrecroisements d'une première famille d'éléments filaires, sensiblement parallèles entre eux, et d'une deuxième famille d'éléments filaires, sensiblement parallèles entre eux.
[067] Dans un mode de réalisation préférentiel, le deuxième tissu ou tricot est un tissu comprenant des entrecroisements d'une première famille d'éléments filaires, sensiblement parallèles entre eux, et d'une deuxième famille d'éléments filaires, sensiblement parallèles entre eux.
[068] Dans ces modes de réalisation préférentiels, le tissu comprend, de manière connue pour l'homme du métier, une armure caractérisant l'entrecroisement des éléments filaires des première et deuxième familles. Selon les modes de réalisation, cette armure est de type toile, serge ou satin. De façon préférée, afin de conférer des bonnes propriétés mécaniques dans une utilisation en pneumatique, l'armure est de type toile.
[069] De préférence, les éléments filaires de la première famille s'étendant selon première direction et les éléments filaires de la deuxième famille s'étendant selon une deuxième direction, les premières et deuxièmes directions forment l'une avec l'autre un angle allant de 70° à 90°.
[070] Dans un autre mode de réalisation, chaque premier et deuxième tissu ou tricot est un tricot comprenant des boucles entrelacées. [071] Les caractéristiques mécaniques de tels tissus telles que leur rigidité en extension et leur force à rupture en traction, selon le sens des éléments filaires de la première famille ou celui des éléments filaires de la deuxième famille, dépendent des caractéristiques des éléments filaires, telles que, pour des éléments filaires textiles, le titre, exprimé en tex ou g/1000 m, la ténacité, exprimée en cN/ tex, et la contraction standard, exprimée en %, ces éléments filaires étant répartis selon une densité donnée, exprimée en nombre de fils/dm. Toutes ces caractéristiques sont fonction du matériau constitutif des éléments filaires et de leur procédé de fabrication.
[072] De préférence, le premier tissu s'étendant selon une direction générale principale, les éléments filaires d'au moins une des première et deuxième familles s'étendent selon une direction formant, avec la direction générale principale du premier tissu, un angle au moins égal à 10° et au plus égal à 45°. Encore plus préférentiellement, la première famille étant constituée d'éléments filaires de chaîne et la deuxième famille étant constituée d'éléments filaires de trame, les éléments filaires de chaîne forment un angle au moins égal à 10° et au plus égal à 45° avec la direction principale du premier tissu. Encore plus préférentiellement, les éléments filaires de trame forment un angle au moins égal à 10° et au plus égal à 45° avec la direction principale du premier tissu.
[073] De préférence, le deuxième tissu s'étendant selon une direction générale principale, les éléments filaires d'au moins une des première et deuxième familles s'étendent selon une direction formant, avec la direction générale principale du deuxième tissu, un angle au moins égal à 10° et au plus égal à 45°. Encore plus préférentiellement, la première famille étant constituée d'éléments filaires de chaîne et la deuxième famille étant constituée d'éléments filaires de trame, les éléments filaires de chaîne forment un angle au moins égal à 10° et au plus égal à 45° avec la direction principale du deuxième tissu. Encore plus préférentiellement, les éléments filaires de trame forment un angle au moins égal à 10° et au plus égal à 45° avec la direction principale du deuxième tissu.
[074] Par direction générale principale, on entend la direction générale selon laquelle s'étend le tissu selon sa plus grande longueur.
[075] Dans un mode de réalisation particulièrement avantageux, chaque élément filaire sacrificiel, chaque élément filaire porteur et chaque élément filaire des première et deuxième familles d'élément filaires de chaque premier et deuxième tissu sont constitué du même matériau filaire. Cela permet d'une part une standardisation de fabrication du matériau et d'autre part une fabrication plus simple de l'ensemble. [076] Pneumatique selon l'invention
[077] L'invention a également pour objet un pneumatique comprenant :
- un assemblage comprenant :
une première structure tissée ou tricotée imprégnée comprenant un premier tissu ou tricot et une première couche d'une première composition polymérique, le premier tissu ou tricot étant imprégné au moins en partie de la première composition polymérique ;
une deuxième structure tissée ou tricotée imprégnée comprenant un deuxième tissu ou tricot et une deuxième couche d'une deuxième composition polymérique, le deuxième tissu ou tricot étant imprégné au moins en partie de la deuxième composition polymérique ;
une structure porteuse comprenant des éléments porteurs reliant les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) entre eux ;
- un moyen sacrificiel de maintien temporaire des première et deuxième structures tissées ou tricotées imprégnées l'une par rapport à l'autre, le moyen sacrificiel de maintien temporaire étant rompu.
[078] Une fois le pneumatique fabriqué, le moyen sacrificiel n'est plus nécessaire et donc est visible sous un état rompu, par exemple sous la forme de deux parties complémentaires. Les éléments porteurs assurent alors le port de la charge appliquée au pneumatique ainsi que les autres fonctions mécaniques classiques du pneumatique.
[079] Dans un mode de réalisation, le pneumatique comprenant:
une première structure de révolution formée par la première structure tissée ou tricotée imprégnée ;
- une deuxième structure de révolution formée par la deuxième structure tissée ou tricotée imprégnée agencée radialement à l'intérieur de la première structure de révolution ;
une structure de révolution de sommet agencée radialement à l'extérieur de la première structure de révolution ;
- un espace annulaire intérieur délimité par une face interne de la première structure de révolution et une face interne de la deuxième structure de révolution ;
deux flancs reliant entre elles chaque extrémité axiale de la première structure de révolution radialement extérieure et chaque extrémité axiale de la deuxième structure de révolution, les deux flancs délimitant l'espace annulaire intérieur; l'espace annulaire intérieur formant une cavité fermée pouvant être pressurisée par un gaz de gonflage. [080] La deuxième structure tissée ou tricotée imprégnée formant la deuxième structure de révolution radialement intérieure du pneumatique est destinée à assurer, entre autres fonctions, la liaison de l'assemblage, et donc du pneumatique, avec le moyen de montage. La première structure tissée ou tricotée imprégnée formant la première structure de révolution radialement extérieure du pneumatique est destinée à assurer, entre autres fonctions, la liaison de l'assemblage avec la structure de révolution de sommet.
[081] De façon préférentielle, chaque flanc ayant une longueur curviligne LF, la longueur curviligne LF de chaque flanc est avantageusement au moins égale à 1 .05 fois, de préférence, 1 .15 fois la hauteur radiale moyenne H de l'espace annulaire intérieur. Encore plus avantageusement, la longueur curviligne LF de chaque flanc est au moins égale à 1 .3 fois et au plus égale à 1.6 fois la hauteur radiale moyenne H de l'espace annulaire intérieur. Cette caractéristique de longueur de flanc garantit que la déformation du flanc ne va pas perturber la mise à plat méridienne du dispositif de type pneumatique en raison d'une trop faible courbure.
[082] Avantageusement, les flancs ne sont pas liés directement à l'assemblage et de préférence ne sont pas liés directement aux éléments porteurs. Les flancs participent en partie au port de la charge, selon leur propre rigidité structurelle. Toutefois, les flancs ont un comportement mécanique indépendant et n'interfèrent pas dans le comportement mécanique de la structure porteuse. Les flancs comprennent généralement au moins un matériau élastomérique et peuvent comprendre éventuellement une armature de renforcement.
[083] Dans le cas d'une pressurisation effective par un gaz de gonflage, le pneumatique présente alors une rigidité pneumatique, due à la pression, qui va également contribuer au port de la charge appliquée. Usuellement, pour une utilisation sur un véhicule de tourisme, la pression est au moins égale à 0.5 bar, de préférence au moins égale à 1 bar. Plus la pression est élevée, plus la contribution de la rigidité pneumatique au port de la charge appliquée est élevée, et, corrélativement, plus la contribution de la rigidité structurelle de la structure porteuse et/ou des flancs et/ou des structures de révolution respectivement radialement extérieure et radialement intérieure au port de la charge appliquée est faible. En l'absence de pressurisation et dans le cas d'une faible rigidité structurelle des flancs, la structure porteuse et les structures de révolution respectivement radialement extérieure et radialement intérieure seraient amenées à assurer la quasi-totalité du port de la charge, les flancs ne jouant principalement qu'un rôle de protection vis-à-vis des agressions éventuelles par des éléments extérieurs au pneumatique.
[084] La première structure tissée ou tricotée imprégnée formant la première structure de révolution radialement extérieure du pneumatique présente un axe de révolution confondu avec l'axe de rotation du pneumatique. La deuxième structure tissée ou tricotée imprégnée formant la deuxième structure de révolution radialement intérieure du pneumatique est coaxiale à la première structure tissée ou tricotée imprégnée formant la première structure de révolution radialement extérieure du pneumatique.
[085] L'espace annulaire intérieur a une hauteur radiale moyenne H. Lorsque le pneumatique est soumis à une charge radiale nominale ZN et est en contact avec un sol plan par une surface de contact A, les éléments porteurs, reliés à la portion de la première structure tissée ou tricotée imprégnée formant la première structure de révolution radialement extérieure du pneumatique en contact avec le sol par l'intermédiaire du premier tissu ou tricot, sont soumis à un flambage en compression et au moins une partie des éléments porteurs, reliés à la portion de première structure tissée ou tricotée imprégnée formant la première structure de révolution radialement extérieure du pneumatique non en contact avec le sol, sont en tension.
[086] Afin de supporter la charge appliquée, la densité surfacique moyenne D de portions filaires porteuses par unité de surface de la première structure tissée ou tricotée imprégnée formant la première structure de révolution radialement extérieure, exprimée en 1/m2, étant au moins égale à (S/SE)*Z/(A*Fr), où S est la surface, en m2, de la face radialement intérieure de la structure de révolution de sommet, SE est la surface de liaison entre la face externe de la première structure tissée ou tricotée imprégnée formant la première structure de révolution radialement extérieure (qui est la face externe de la première bande) et la face radialement intérieure de la structure de révolution de sommet, en m2, ZN est la charge radiale nominale, en N, appliquée pneumatique, A est la surface de contact au sol, en m2, du pneumatique, et Fr la force à rupture, en N, de chaque portion porteuse. La charge radiale nominale ZN est la charge recommandée pour l'utilisation du pneumatique. La surface de contact au sol A est la surface selon laquelle le pneumatique est écrasé sur le sol sous l'action de la charge radiale nominale ZN.
[087] L'expression selon laquelle D est au moins égale à (S/SE)*Z/(A*Fr) traduit, en particulier, le fait que la densité surfacique moyenne D des portions porteuses est d'autant plus forte que la charge radiale nominale ZN élevée et/ou que le rapport de surfaces SE/S, représentant le taux de recouvrement de la face radialement intérieure de la structure de révolution de sommet par la première structure tissée ou tricotée imprégnée formant la première structure de révolution radialement extérieure, est faible. La densité surfacique moyenne D des portions porteuses est d'autant plus faible que la force à rupture en traction Fr d'une portion porteuse est élevée. [088] Une telle densité surfacique moyenne D des portions porteuses permet, d'une part, aux éléments porteurs en extension en dehors de l'aire de contact de porter la charge radiale nominale ZN, et, d'autre part, aux éléments porteurs en compression dans l'aire de contact de garantir une mise à plat de la bande de roulement, à la fois dans un plan circonférentiel et dans un plan méridien, améliorée par rapport aux pneumatiques connus de l'état de la technique.
[089] Généralement, la densité surfacique des portions porteuses est constante à la fois selon la direction circonférentielle et selon la direction axiale, c'est-à-dire que la répartition des portions porteuses est uniforme à la fois circonférentiellement et axialement : la densité surfacique moyenne D est donc égale à la densité surfacique constante. L'avantage d'une densité surfacique constante est de contribuer à conférer à la bande de roulement une géométrie quasi cylindrique, avec un effet dit de « mise en marguerite » diminué par rapport à d'autres pneumatiques de l'état de la technique.
[090] Toutefois, dans certains modes de réalisation, la densité surfacique des portions porteuses peut être variable selon la direction circonférentielle et/ou selon la direction axiale, c'est-à-dire que la répartition des portions porteuses n'est pas nécessairement uniforme circonférentiellement et/ou axialement, d'où l'introduction de la caractéristique de densité surfacique moyenne D de portions porteuses.
[091] La densité surfacique D des portions porteuses, exprimée en 1/m2, est avantageusement au moins égale à 3*(S/SE)*Z/ (A*Fr). Une densité surfacique plus élevée de portions porteuses améliore l'homogénéisation des pressions dans l'aire de contact au sol et garantit un coefficient de sécurité plus élevé vis-à-vis de la charge appliquée et vis-à-vis de l'endurance.
[092] La densité surfacique D des portions porteuses, exprimée en 1/m2, est encore plus avantageusement au moins égale à 6*(S/SE)*Z/(A*Fr). Une densité surfacique encore plus élevée de portions porteuses améliore encore davantage l'homogénéisation des pressions dans l'aire de contact au sol et permet d'augmenter encore le coefficient de sécurité vis-à-vis de la charge appliquée et vis-à-vis de l'endurance.
[093] La densité surfacique moyenne D des portions porteuses, exprimée en 1/m2, est avantageusement au moins égale à 5000.
[094] Dans certains modes de réalisation, la surface SE est sensiblement égale à la surface S, c'est-dire que la première structure tissée ou tricotée imprégnée formant la première structure de révolution radialement extérieure premier tissu ou tricot recouvre intégralement la face radialement intérieure de la structure de révolution de sommet. Dans ces conditions, la densité surfacique moyenne D des portions porteuses minimale est égale à Z/(A*Fr).
[095] Dans d'autres modes de réalisation, SE est différente de S et même SE<S. En effet, la première structure tissée ou tricotée imprégnée n'est pas obligatoirement continue (axialement et/ou circonférentiellement) et peut être constituée de portions de tissu ou tricot juxtaposées : dans ce cas, la surface SE est la somme des surfaces de liaison entre les faces externes de la première structure tissée ou tricotée imprégnée formant la première structure de révolution radialement extérieure (qui sont les faces externes de la première couche) et la face radialement intérieure de la structure de révolution de sommet. Ainsi, quand SE<S, la première structure tissée ou tricotée imprégnée formant la première structure de révolution radialement extérieure premier tissu ou tricot ne recouvre pas intégralement c'est-à-dire ne recouvre que partiellement, la face radialement intérieure de la structure de révolution de sommet.
[096] Cette conception permet avantageusement d'avoir un assemblage pouvant être fabriquée de façon indépendante et intégrée d'un seul bloc lors de la fabrication du pneumatique. L'assemblage utilisé peut être solidarisé à d'autres éléments du pneumatique par vulcanisation, collage ou tout autre procédé de liaison des première et deuxième couches des première et deuxième compositions polymériques.
[097] Le premier tissu ou tricot radialement extérieur et le deuxième tissu ou tricot radialement intérieur servent d'interfaces entre les éléments porteurs et les structures de révolution respectivement radialement extérieure et radialement intérieure qui ne sont donc pas en contact direct.
[098] Grâce au pneumatique décrit, on observe une mise à plat améliorée de la bande de roulement, en particulier dans un plan méridien, par une augmentation des rayons de courbure méridiens au niveau des extrémités axiales de la bande roulement.
[099] Il en résulte, en particulier, une homogénéisation des pressions dans l'aire de contact au sol, ce qui contribue à une augmentation de la durée de vie en usure et de l'adhérence du pneumatique.
[0100] On observe également une augmentation des fréquences propres de vibrations du pneumatique, ce qui contribue à l'amélioration du confort vibratoire et acoustique du pneumatique.
[0101] Enfin, la résistance au roulement d'un tel pneumatique est sensiblement diminuée, ce qui est favorable à une baisse de la consommation de carburant du véhicule.
[0102] Ensemble monté selon l'invention
[0103] L'invention a également pour objet un ensemble monté comprenant un pneumatique tel que défini ci-dessus monté sur un moyen de montage de l'ensemble monté sur un véhicule.
[0104] Le moyen de montage est par exemple une jante. De préférence, le moyen de montage comprend une face coopérant avec une face externe de l'ensemble selon l'invention. Les deux faces coopérante sont maintenues au contact l'une de l'autre, par exemple par collage ou bien par les forces de pression résultant du gonflage du pneumatique.
[0105] Procédé de fabrication selon l'invention
[0106] L'invention a encore pour objet un procédé de fabrication d'un pneumatique, dans lequel :
on enroule autour d'un cylindre de confection sensiblement de révolution autour d'un axe de révolution un ensemble tel que défini ci-dessus ; et on écarte radialement par rapport à l'axe de révolution au moins une des première et deuxième structures tissées ou tricotées imprégnées de façon à rompre le moyen sacrificiel de maintien temporaire.
[0107] Ainsi, lors de l'écartement d'au moins l'une des première et deuxième structures tissées ou tricotées imprégnées par rapport l'axe de révolution, le moyen sacrificiel rompt et permet aux éléments porteurs d'assurer le port de la charge appliquée au pneumatique.
[0108] Dans un mode de réalisation, le pneumatique comprenant :
une première structure de révolution formée par la première structure tissée ou tricotée imprégnée ;
une deuxième structure de révolution formée par la deuxième structure tissée ou tricotée imprégnée agencée radialement à l'intérieur de la première structure de révolution ;
un espace annulaire intérieur délimité par une face interne de la première structure de révolution et une face interne de la deuxième structure de révolution ;
- deux flancs reliant entre elles chaque extrémité axiale de la première structure de révolution et chaque extrémité axiale de la deuxième structure de révolution, les deux flancs délimitant l'espace annulaire intérieur ; l'espace annulaire intérieur formant une cavité fermée pouvant être pressurisée par un gaz de gonflage ;
au cours du procédé:
- on forme l'espace annulaire intérieur ; - on déploie l'espace annulaire intérieur de façon à rompre le moyen sacrificiel de maintien temporaire.
[0109] De préférence, pour former l'espace annulaire intérieur, on joint chaque flanc à chaque extrémité axiale des première et deuxième structures de révolution de façon à constituer l'espace annulaire intérieur.
[0110] Avantageusement, on déploie l'espace annulaire intérieur par pressurisation par un gaz de gonflage de l'espace annulaire intérieur.
[0111] De façon préférée, après le déploiement de l'espace annulaire intérieur, on enroule une structure de révolution de sommet radialement à l'extérieur de la première structure de révolution.
[0112] L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple non limitatif et faite en se référant aux dessins dans lesquels:
- la figure 1 est une vue en perspective et en coupe partielle d'un pneumatique selon un premier mode de réalisation de l'invention ;
la figure 2 est une vue en coupe circonférentielle du pneumatique de la figure 1 , dans l'état écrasé ;
la figure 3 est une vue en coupe méridienne du pneumatique de la figure 1 ; - la figure 4 est une vue de dessus d'un des tissus d'un ensemble selon l'invention ;
la figure 5 est une vue en coupe de l'ensemble selon l'invention de la figure 4 selon un plan de coupe P-P ;
la figure 6 est une vue d'un élément porteur d'une structure porteuse du pneumatique de la figure 1 ;
la figure 7 est une vue en coupe méridienne partielle du pneumatique de la figure 1 permettant de voir une partie de l'ensemble des figures 4 et 5 après fabrication du pneumatique ;
- la figure 8 illustre des courbes-types comparées de l'évolution de la charge appliquée en fonction de la flèche pour le pneumatique de la figure 1 et un pneumatique de référence de l'état de la technique ;
la figure 9 illustre des courbes-types comparées de l'évolution de la rigidité de dérive en fonction de la charge appliquée pour le pneumatique de la figure 1 et un pneumatique de référence de l'état de la technique ;
- les figures 10A à 10C illustrent le déploiement de l'ensemble selon l'invention lors du procédé de fabrication selon l'invention ;
la figure 11 est une vue analogue à celle de la figure 1 d'un pneumatique selon un deuxième mode de réalisation de l'invention ;
la figure 12 est une vue analogue à celle de la figure 7 du pneumatique de la figure 11 . [0113] EXEMPLES DE PNEUMATIQUES SELON L'INVENTION
[0114] Dans les figures, on a représenté un repère X, Y, Z correspondant aux orientations habituelles respectivement axiale (selon la direction YY'), radiale (selon la direction ZZ') et circonférentielle (selon la direction XX') d'un pneumatique.
[0115] On a représenté sur la figure 1 un pneumatique conforme à un premier mode de réalisation de l'invention et désigné par la référence générale 20. Le pneumatique 20 est sensiblement de révolution autour d'un axe sensiblement parallèle à la direction axiale YY'. Le pneumatique 20 est ici destiné à un véhicule de tourisme. Sur la figure 1 , le pneumatique 20 est monté sur un moyen de montage 22, ici une jante, formant ainsi un ensemble monté 23 selon l'invention pour véhicule.
[0116] Le pneumatique 20 comprend un assemblage 24 comprenant une première structure tissée ou tricotée imprégnée 25 et une deuxième structure tissée ou tricotée imprégnée 27. La deuxième structure tissée ou tricotée imprégnée 27 est agencée radialement à l'intérieur par rapport à la première structure tissée imprégnée 25. En l'espèce, chaque première et deuxième structure 25, 27 est une structure tissée imprégnée. En variante, chaque première et deuxième structure 25, 27 est une structure tricotée imprégnée.
[0117] Comme illustré sur la figure 5, la première structure tissée imprégnée 25 comprend un premier tissu ou tricot 26, ici un tissu 26, et une première couche 33 d'une première composition polymérique 34, le premier tissu 26 étant imprégné au moins en partie de la première composition polymérique 34. La deuxième structure tissée imprégnée 27 comprend un deuxième tissu ou tricot 28, ici un tissu 28, et une deuxième couche 35 d'une deuxième composition polymérique 36, le deuxième tissu 28 étant imprégné au moins en partie de la deuxième composition polymérique 36. En variante, chaque première et deuxième structure 25, 27 comprend un tricot imprégné au moins en partie respectivement par chaque composition polymérique 34, 36.
[0118] Dans le pneumatique 20, le premier tissu 26 est agencé radialement à l'extérieur par rapport au deuxième tissu 28. Chaque première et deuxième composition polymérique 34, 36 comprend par exemple une composition élastomérique comprenant au moins un élastomère, de préférence diénique, par exemple du caoutchouc naturel.
[0119] Au sein du pneumatique 20, la première structure tissée imprégnée 25 forme une première structure de révolution 25' et la deuxième structure tissée imprégnée 27 forme une deuxième structure de révolution 27' agencée radialement à l'intérieur de la première structure de révolution 25'.
[0120] L'assemblage 24 comprend également une structure porteuse 30 comprenant des éléments porteurs 32 reliant les premier et deuxième tissus 26, 28 entre eux. La structure porteuse 30 est ici constituée d'une pluralité d'éléments porteurs 32.
[0121] De plus, le pneumatique 20 comprend une structure de révolution de sommet 55 agencée radialement à l'extérieur de la première structure tissée imprégnée 25 formant la première structure de révolution radialement extérieure 25'. La structure de révolution de sommet 55 comprend une armature circonférentielle de renforcement 54 et une bande de roulement 58 comme illustré sur les figures 1 et 5. La structure de révolution de sommet 55 comprend une face radialement intérieure 59 et une face radialement extérieure 60 formée par la face extérieure de la bande de roulement 58.
[0122] L'armature circonférentielle de renforcement 54 comprend une composition polymérique, par exemple une composition élastomérique comprenant au moins un élastomère, de préférence diénique, par exemple du caoutchouc naturel, dans laquelle sont noyés plusieurs éléments de renforts métalliques ou textiles 56, connus de l'homme du métier.
[0123] L'armature circonférentielle de renforcement 54 est agencée radialement à l'extérieur de la première structure tissée imprégnée 25 formant la première structure de révolution radialement extérieure 25' du pneumatique 20. La bande de roulement 58 est destinée à entrer en contact avec un sol. La bande de roulement 58 est constituée d'une composition polymérique, par exemple une composition élastomérique comprenant au moins un élastomère, de préférence diénique, par exemple du caoutchouc naturel. La bande de roulement 58 est agencée radialement à l'extérieur de l'armature circonférentielle de renforcement 54.
[0124] Comme illustré sur les figures 1 et 5, la première structure tissée imprégnée 25 formant la première structure de révolution radialement extérieure 25' du pneumatique 20, la deuxième structure tissée imprégnée 27 formant la deuxième structure de révolution radialement intérieure 27' du pneumatique 20, la structure de révolution de sommet 55 présentent un axe de révolution commun, en l'espèce l'axe de rotation YY' du pneumatique 20.
[0125] La première structure tissée imprégnée 25 formant la première structure de révolution radialement extérieure 25' du pneumatique 20 présente une face interne 42 et une face externe 43 ainsi que deux extrémités axiales 44. La face interne 42 est une face interne du premier tissu 26 et la face externe 43 est une face externe de la première couche 33. Au sein du pneumatique 20, la face interne 42 est agencée radialement à l'intérieur de la face externe 43 et la face externe 43 est au contact d'une face radialement intérieure de la structure de révolution de sommet 55.
[0126] La deuxième structure tissée imprégnée 27 formant la deuxième structure de révolution radialement extérieure 27' du pneumatique 20 présente une face interne 46 et une face externe 47 ainsi que deux extrémités axiales 48. La face interne 46 est une face interne du deuxième tissu 28 et la face externe 47 est une face externe de la deuxième couche 35. Au sein du pneumatique 20, la face interne 46 est agencée radialement à l'extérieur de la face externe 47.
[0127] Les deux faces 42 et 46 sont en regard l'une de l'autre et sensiblement parallèle l'une à l'autre. Au sein du pneumatique 20, chaque surface 42, 46 décrit un cylindre de révolution autour de l'axe YY' du pneumatique 20.
[0128] En référence à la figure 1 , le pneumatique 20 comprend également deux flancs 50. Chaque flanc 50 relie entre elles chaque extrémité axiale 44 de la première structure tissée imprégnée 25 formant la première structure de révolution radialement extérieure 25' du pneumatique 20 et chaque extrémité axiale 48 de la deuxième structure tissée imprégnée 27 formant la deuxième structure de révolution radialement intérieure 27' du pneumatique 20.
[0129] Le pneumatique 20 comprend également un espace annulaire intérieur 52 délimité d'une part, par chaque face interne 42 et 46 et, d'autre part, par les deux flancs 50. L'espace annulaire intérieur 52 forme une cavité fermée pouvant être pressurisé par un gaz de gonflage, par exemple de l'air. Les éléments porteurs 32 sont deux à deux indépendants dans l'espace annulaire intérieur 52.
[0130] Dans ce premier mode de réalisation, l'assemblage 24 s'étend axialement de façon continue entre les deux flancs 50 du pneumatique 20. L'assemblage 24 s'étend circonférentiellement sur un tour autour de l'axe de révolution YY' du pneumatique 20 de façon à former une bande d'assemblage 51 axialement continue comme illustré sur la figure 7.
[0131] L'espace annulaire intérieur 52 comprend également des moyens sacrificiels de maintien temporaire 62 du premier tissu 26 et du deuxième tissu 28 l'un par rapport à l'autre représenté à l'état rompu sur la figure 1 et à l'état non rompu sur la figure 5 et que l'on va décrire plus en détails en référence aux figures suivantes. Les mêmes moyens sacrificiels de maintien temporaire 62 sont représentés à l'état non rompu sur les figures 10A et 10B.
[0132] Sur les figures 2 et 3, le pneumatique 20 est représenté soumis à une charge radiale nominale ZN. Le pneumatique 20 est en contact avec un sol plan par une surface de contact A, ayant une longueur circonférentielle XA. Les éléments porteurs 32, reliés à la portion de la première structure tissée imprégnée 25 formant la première structure de révolution radialement extérieure 25' du pneumatique 20 en contact avec le sol par l'intermédiaire de la bande de roulement, sont soumis à flambage en compression, alors qu'au moins une partie des éléments porteurs 32, reliés à la portion de la première structure tissée imprégnée 25 formant la première structure de révolution radialement extérieure 25' du pneumatique 20 non en contact avec le sol, sont en tension.
[0133] On a représenté sur la figure 4, une face externe 53 du premier tissu 26 avant sa mise dans le pneumatique 20. On a volontairement omis de représenter la première couche 33 de composition polymérique 34 pour des raisons de clarté de l'exposé. On a représenté sur la figure 5 un ensemble 90 selon l'invention.
[0134] Le premier tissu 26 est un tissu comprenant des entrecroisements d'une première famille d'éléments filaires 64, appelés éléments filaires de chaîne, et d'une deuxième famille d'éléments filaires 66, appelés éléments filaires de trame. Les éléments filaires de chaîne 64 du premier tissu 26 sont sensiblement parallèles entre eux et s'étendent selon une direction dite de chaîne. Les éléments filaires de trame 66 du premier tissu 26 sont sensiblement parallèles entre eux et s'étendent selon une direction dite de trame.
[0135] Le deuxième tissu 28 est un tissu comprenant des entrecroisements d'une première famille d'éléments filaires 68, appelés éléments filaires de chaîne, et d'une deuxième famille d'éléments filaires 70, appelés éléments filaires de trame. Les éléments filaires de chaîne 68 du deuxième tissu 28 sont sensiblement parallèles entre eux et s'étendent selon une direction dite de chaîne. Les éléments filaires de trame 70 du deuxième tissu 28 sont sensiblement parallèles entre eux et s'étendent selon une direction dite de trame.
[0136] Au sein de chaque premier et deuxième tissu 26, 28, les directions de chaîne et de trame forment l'une avec l'autre un angle allant de 70° à 90°. En l'espèce, l'angle est sensiblement égal à 90°.
[0137] Les éléments filaires 64, 66, 68, 70 sont tous sensiblement identiques. Chaque élément filaire 64, 66, 68, 70 est un élément filaire textile, ici réalisé en polyéthylène téréphtalate (PET). En l'espèce, chaque élément filaire 64, 66, 68, 70 est un élément filaire filé présentant une masse linéique égale à 170 tex et une ténacité égale à 66 cN/tex.
[0138] Les éléments porteurs 32 sont des éléments filaires porteurs. Chaque élément filaire porteur 32 s'étend alternativement du premier tissu 26 vers le deuxième tissu 28 et du deuxième tissu 28 vers le premier tissu 26 lorsqu'on se déplace le long de l'élément filaire porteur 32. En outre, chaque élément filaire porteur 32 est entrelacé avec le premier tissu 26 et le deuxième tissu 28. Chaque élément filaire porteur 32 est un élément filaire porteur textile, ici réalisé en polyéthylène téréphtalate (PET). En l'espèce, chaque élément porteur est un élément filaire filé présentant une masse linéique égale à 55 tex et une ténacité égale à 54 cN/tex.
[0139] Chaque élément filaire porteur 32 comprend une portion filaire porteuss 74 s'étendant entre les premier et deuxième tissus 26, 28, notamment entre les faces internes 42 et 46. Chaque élément filaire porteur 32 comprend des première et deuxième portions filaires d'ancrage 76, 78 de l'élément filaire porteur 32 respectivement dans le premier tissu 26 et le deuxième tissu 28. Chaque première et deuxième portions filaires d'ancrage 76, 78 prolonge une portion porteuse 74 respectivement dans chaque premier tissu 26 et deuxième tissu 28. Chaque première et deuxième portion filaire d'ancrage 76, 78 est enroulée au moins en partie autour de plusieurs éléments filaires des premières familles d'éléments filaires 64, 68 de chaîne respectivement de chaque premier tissu 26 et chaque deuxième tissu 28. Ainsi, chaque portion filaire d'ancrage 76, 78 relie deux portions filaires porteuses 74 entre elles.
[0140] Chaque moyen sacrificiel de maintien temporaire 62 comprend un élément filaire sacrificiel de maintien temporaire 82. Les éléments filaires sacrificiels de maintien temporaire 82 sont représentés à l'état non rompu sur les figures 5, 10A et 10B et à l'état rompu sur la figure 10C.
[0141] A l'état non rompu, et comme cela est visible sur les figure 10A et 10B, chaque élément filaire sacrificiel de maintien temporaire 82 s'étend alternativement du premier tissu 26 vers le deuxième tissu 28 et du deuxième tissu 28 vers le premier tissu 26 lorsqu'on se déplace le long de l'élément filaire sacrificiel de maintien temporaire 82. Chaque élément filaire sacrificiel de maintien temporaire 82 est entrelacé avec le premier tissu 26 et le deuxième tissu 28. Chaque élément filaire sacrificiel de maintien temporaire 82 est un élément filaire textile, ici identique aux éléments filaires porteurs 32.
[0142] A l'état non rompu, comme cela est visible sur les figures 4 et 5, chaque élément filaire sacrificiel de maintien temporaire 82 comprend une ou plusieurs portions filaires de liaison 84 du premier tissu 26 et du deuxième tissu 28 l'un par rapport à l'autre. Chaque élément filaire sacrificiel de maintien temporaire 82 comprend des première et deuxième portions filaires de serrage 86, 88 prolongeant la portion filaire de liaison 84 respectivement dans chaque première et deuxième structure tissée imprégnée 25, 27, ici respectivement dans chaque premier et deuxième tissu 26, 28.
[0143] Sur les figures 4 et 7, on voit les portions de serrage 86 des éléments filaire sacrificiel de maintien temporaire 82 ainsi que les portions filaires d'ancrage 76 des éléments filaires porteurs 32.
[0144] Sur la figure 4, le premier tissu 26 et le deuxième tissu 28 s'étendent tous les deux selon une direction générale principale G sensiblement parallèle aux bords longitudinaux des premier et deuxième tissus 26, 28. Les éléments filaires de chaîne 64 du premier tissu radialement extérieur 26 s'étendent selon une direction formant, avec la direction générale principale du premier tissu 26, un angle A1 au moins égal à 10° et au plus égal à 45°. Les éléments filaires de trame 66 du premier tissu radialement extérieur 26 s'étendent selon une direction formant, avec la direction générale principale du premier tissu 26, un angle A2 au moins égal à 10° et au plus égal à 45°.
[0145] De façon analogue, les éléments filaires de chaîne 68 du deuxième tissu radialement intérieur 28 s'étendent selon une direction formant, avec la direction générale principale du deuxième tissu radialement intérieur 28, un angle A3 au moins égal à 10° et au plus égal à 45°. Les éléments filaires de trame 70 du deuxième tissu radialement intérieur 28 s'étendent selon une direction formant, avec la direction générale principale du premier tissu 26, un angle A4 au moins égal à 10° et au plus égal à 45°. En l'espèce, A1 =A2=A3=A4=45°.
[0146] On a représenté sur la figure 6 une portion filaire porteuse 74 d'un élément filaire porteur 32. La portion filaire porteuse 74 présente une section moyenne SP circulaire, définie par une plus petite dimension caractéristique E et une plus grande dimension caractéristique L toutes deux égales, dans l'exemple présenté, au diamètre du cercle, et caractérisée par son rapport de forme K égal à L/E, donc égal à 1 dans le cas présent. En outre, la plus petite dimension caractéristique E de la section moyenne SP de la portion filaire porteuse 74, c'est-à-dire, dans le cas présent, son diamètre, est au plus égale à 0.02 fois la hauteur radiale moyenne H de l'espace annulaire intérieur 52. La portion porteuse 74 a une longueur LP au moins égale à la hauteur moyenne H de l'espace annulaire intérieur 52. Les portions filaires d'ancrage 76, 78 présentent la même section moyenne SP circulaire et la même plus petite dimension caractéristique E de la section moyenne SP.
[0147] Sur la figure 7, on a représenté partiellement le pneumatique 20 de façon à voir la face externe 53 du premier tissu 26 lorsque celui-ci est agencé au sein du pneumatique 20.
[0148] Les éléments filaires de chaîne 64 du premier tissu 26 s'étendent selon une direction formant, avec la direction circonférentielle XX' du pneumatique 20, un angle B1 inférieur à l'angle A1 . De même, les éléments filaires de trame 66 du premier tissu 26 s'étendent selon une direction formant, avec la direction circonférentielle XX' du pneumatique 20, un angle B2 inférieur à l'angle A2.
[0149] Les éléments filaires de chaîne 68 du deuxième tissu radialement intérieur 28 s'étendent selon une direction formant, avec la direction circonférentielle XX' du pneumatique 20, un angle B3. De même, les éléments filaires de trame 70 du deuxième tissu radialement intérieur 28 s'étendent selon une direction formant, avec la direction circonférentielle XX' du pneumatique 20, un angle B4.
[0150] En l'espèce, chaque angle B1 , B2 est respectivement inférieur à chaque angle A1 , A2 et est au moins égal à 10° et inférieur à 45° et ici B1 =B2=38°. Chaque angle B3, B4 est respectivement sensiblement égal à chaque angle A3, A4 et est au moins égal à 10° et inférieur ou égal à 45° et ici B3=B4=45°.
[0151] Le pneumatique 20 dont les caractéristiques de rigidités sont présentées sur les figures 8 et 9 comprend des première et deuxième structures de révolution radialement extérieure et radialement intérieure 25', 27' ayant des rayons moyens respectifs égaux à 333 mm et 298 mm, et des largeurs axiales toutes deux égales à 250 mm. L'espace annulaire intérieur 52 a une hauteur radiale moyenne H égale à 35 mm. Le pneumatique 20 est gonflé a une pression P comprise entre 1 .5 bar et 2.5 bars et est soumis à une charge radiale ZN égale à 600 daN.
[0152] La figure 8 présente deux courbes-types comparées de l'évolution de la charge appliquée Z, exprimée en daN, en fonction de la flèche F, exprimée en mm, pour un pneumatique selon l'invention I et un pneumatique de référence R de l'état de la technique. La figure 8 montre que, pour une charge radiale donnée Z, la flèche F d'un pneumatique selon l'invention I est plus petite que celle du pneumatique de référence R. Autrement dit, la rigidité radiale du pneumatique selon l'invention I est plus grande que la rigidité radiale du pneumatique de référence R.
[0153] La figure 9 présente deux courbes-types comparées de l'évolution de la rigidité de dérive ZD, exprimée en N/°, en fonction de la charge appliquée, exprimée en N, pour un pneumatique selon l'invention I et un pneumatique de référence R de l'état de la technique. La figure 9 montre que, pour une charge radiale donnée Z, la rigidité de dérive ZD d'un pneumatique selon l'invention I est plus grande que celle du pneumatique de référence R.
[0154] On va maintenant décrire un procédé de fabrication selon l'invention en référence aux figures 10A, 10B et 10C.
[0155] On a représenté sur les figures 10A et 10B l'ensemble 90 selon l'invention. L'ensemble 90 comprend l'assemblage 24 ainsi que les moyens sacrificiels de maintien temporaire 62 représentés à l'état non rompu. L'assemblage 24 est un produit commercial, par exemple disponible auprès de la société GIRMES INTERNATIONAL GBMH. Dans une étape de préparation de l'ensemble 90, on relie le premier tissu 26 et le deuxième tissu 28 l'un à l'autre grâce aux moyens 62 et on agence les moyens 62 de façon à maintenir la face interne 42 du premier tissu 26 au contact de la face interne 46 du deuxième tissu 28. Puis, dans une étape d'imprégnation des premier et deuxième tissus 26, 28, on imprègne chaque premier et deuxième tissu 26, 28 respectivement avec les première et deuxième compositions polymériques 34, 36 de façon à former les première et deuxième bandes 33, 35 et à constituer les première et deuxième structures tissées imprégnées 25, 27.
[0156] On obtient alors l'ensemble 90 selon l'invention représenté sur la figure 10A. Sur la figure 10A, chaque élément filaire sacrificiel de maintien temporaire 82 est tendu de façon à maintenir l'un par rapport à l'autre les premier et deuxième tissu 26, 28 sans pour autant faire froncer l'assemblage 24 dans la direction générale principale des premier et deuxième tissus 26, 28. Chaque portion filaire de liaison 84 présente alors une longueur au repos L0. Chaque portion filaire porteuse 74 est dans un état replié ou fléchi. Chaque élément filaire sacrificiel de maintien temporaire 82 est agencé de façon à rompre avant les éléments porteurs 32 lorsqu'on écarte les première et deuxième structures tissées imprégnées 33, 35 l'une de l'autre.
[0157] Les portions filaires de liaison 84 sont agencés selon une densité surfacique moyenne D' par unité de surface de première structure tissée imprégnée 25, exprimée en 1/m2. Chaque portion filaire de liaison 84 présente une force à rupture Fr', exprimée en N. La force à rupture surfacique Fs' des portions filaires de liaison 84, et par extension des éléments filaires sacrificiels de maintien temporaire 82, est alors définie par Fs'=Fr'.D'. La force à rupture Fs surfacique des portions filaires porteuses 74, et par extension des éléments porteurs 32, est définie par Fs=Fr.D dans laquelle Fr est la force à rupture, en N, de chaque portion filaire porteuse 74 et D la densité surfacique moyenne des portions filaires porteuses 74 par unité de surface de première structure tissée imprégnée 25, exprimée en 1/m2. Les éléments filaires sacrificiels de maintien temporaire 82 et les éléments filaires porteurs 32 sont agencés de sorte que Fs>Fs'.
[0158] Dans l'exemple du premier mode de réalisation, les éléments filaires porteurs 32 et les éléments filaires sacrificiels de maintien temporaire 82 sont individuellement identiques. Chaque élément porteur 32 est réalisé en polyéthylène téréphtalate (PET) et présente une section moyenne SP égale à 7*10"8 m2 et une contrainte à rupture Fr/SP égale à 470 MPa. La densité surfacique moyenne D des portions filaires porteuses 74 par unité de surface de la première structure tissée imprégnée 25 et par unité de surface de la deuxième structure tissée imprégnée 27 est égale à 85000 fils/m2. Les forces à rupture Fr et Fr' sont égales à 33 N. La densité surfacique moyenne D' des portions filaires de liaison 84 par unité de surface de la première structure tissée imprégnée 25 et par unité de surface de la deuxième structure tissée imprégnée 27 est égale à 200 fils/m2.
[0159] On dispose d'un cylindre de confection dont le diamètre est égal à celui du moyen de montage sur lequel est destiné à être monté le pneumatique 20. Le cylindre de confection est sensiblement de révolution autour d'un axe de révolution coaxial à l'axe de révolution YY' du pneumatique 20. On enroule autour de ce cylindre de confection l'ensemble 90 de la figure 10A. L'ensemble 90 selon l'invention forme alors un enroulement cylindrique axialement continu, autour de l'axe de révolution YY' du pneumatique 20 dont la largeur axiale est supérieure ou égale à 50%, de préférence à 75% de la largeur axiale de la bande de roulement 58. Dans ce cas, l'ensemble 90 est déposé selon un seul tour d'enroulement cylindrique. On parle alors de pose en pleine largeur, puisque la largeur axiale visée de l'ensemble 90 est obtenue en un seul tour d'enroulement cylindrique. L'avantage d'une pose en pleine largeur est la productivité de fabrication. En revanche, une pose en pleine largeur implique nécessairement l'existence d'au moins une zone de recouvrement, ou soudure, selon la direction circonférentielle, entre les extrémités circonférentielles de l'ensemble 20, en particulier en fin d'enroulement. L'ensemble 90 est posé de sorte que les éléments filaires de chaîne 64, 68 et de trame 66, 70, sensiblement perpendiculaires entre eux, forment, avec la direction circonférentielle XX' du pneumatique 20, des angles A1 , A2, A3, A4 sensiblement égaux à 45°.
[0160] Puis, on forme l'espace annulaire intérieur 52. Pour ce faire, dans le mode de réalisation décrit, on joint chaque flanc 50 à chaque extrémité axiale 44, 48 de la première structure tissée imprégnée 25 et de la deuxième structure tissée imprégnée 27 de façon à constituer l'espace annulaire intérieur 52.
[0161] Puis, on écarte radialement par rapport à l'axe de révolution du pneumatique 20 au moins une des première et deuxième structures tissées imprégnées 25, 27, en l'espèce uniquement la première structure tissée imprégnée 25. Pour ce faire, dans le mode de réalisation décrit, on déploie l'espace annulaire intérieur 52 par pressurisation par un gaz de gonflage de l'espace annulaire intérieur 52, par exemple de l'air. On obtient alors l'ensemble 90 selon l'invention représenté sur la figure 10B. Chaque portion filaire de liaison 84 présente alors une longueur L1 >L0. Chaque portion filaire porteuse 74 est toujours dans un état replié ou fléchi.
[0162] Ensuite, en continuant d'écarter radialement par rapport à l'axe de révolution YY' du pneumatique 20 au moins une des première et deuxième structures tissées imprégnées 25, 27, en l'espèce uniquement la première structure tissée imprégnée 25, on rompt les moyens sacrificiels 84 de maintien temporaire. Pour ce faire, dans le mode de réalisation décrit, on déploie l'espace annulaire intérieur 52 de façon à rompre les moyens sacrificiels 62 de maintien temporaire toujours par pressurisation par le gaz de gonflage. Lorsque la pression est suffisamment élevée, on rompt les éléments filaires sacrificiels de maintien temporaire 82 sans rompre les éléments porteurs 32 et on atteint alors la longueur de rupture LR de chaque portion filaire de liaison 84, LR étant telle que LR>L1 >L0 et LR=L0(1 +Ar') où Ar' est l'allongement à rupture exprimé en % de la portion filaire de liaison 84. On obtient alors l'ensemble représenté sur la figure 10C dans lequel les moyens sacrificiels 62 sont dans un état rompu et dans lequel chaque portion filaire porteuse 74 est dans un état sensiblement tendu.
[0163] Lors de l'écartement radial d'au moins une des première et deuxième structures tissées imprégnées 25, 27 par rapport à l'axe de révolution YY' du pneumatique 20, généralement appelé conformation, le diamètre de la première structure tissée imprégnée 25 formant la première structure de révolution radialement extérieure 25' du pneumatique 20, et donc du premier tissu 26, augmente alors que le diamètre de la deuxième structure tissée imprégnée 27 formant la deuxième structure de révolution radialement intérieure 27' du pneumatique 20, et donc du deuxième tissu 28, reste sensiblement constant. La distance radiale par rapport à l'axe de révolution YY' du pneumatique 20 du premier tissu 26 augmente de façon significative au cours de la conformation ainsi que sa longueur circonférentielle et les angles formés par les éléments filaires de chaîne 64 et de trame 66, avec la direction circonférentielle XX' du pneumatique 20, initialement égaux à 45°, diminuent et deviennent au moins égal à 10° et au plus égal à 45°, après conformation, ici égal à B1 =B2=38°. La distance radiale par rapport à l'axe de révolution YY' du pneumatique 20 du deuxième tissu 28 reste sensiblement constante au cours de la conformation, sa longueur circonférentielle ne varie sensiblement pas et les angles formés par les éléments filaires de chaîne 68 et de trame 70 avec la direction circonférentielle XX' du pneumatique 20, initialement égal à 45°, restent sensiblement égal à 45°, après conformation, ici B3=B4=45°.
[0164] Puis, on enroule la structure de révolution de sommet 55 radialement à l'extérieur de la première structure tissée imprégnée 25 formant la première structure de révolution radialement extérieure 25'.
[0165] Ensuite, on dépressurise l'espace annulaire intérieur 52 jusqu'à la pression atmosphérique ambiante. On obtient alors le pneumatique 20 à l'état cru. Enfin, on réticule le pneumatique 20, par exemple par vulcanisation, afin d'obtenir le pneumatique 20 à l'état cuit.
[0166] On a représenté sur les figures 11 et 12 un pneumatique 20 selon un deuxième mode de réalisation. Les éléments analogues à ceux représentées sur les figures précédentes sont désignés par des références identiques.
[0167] A la différence du pneumatique selon le premier mode de réalisation, dans le pneumatique 20 selon le deuxième mode de réalisation, l'assemblage 24 s'étend axialement de façon discontinue entre les deux flancs 50 du pneumatique 20. L'assemblage 24 s'étend circonférentiellement sur plusieurs tours autour de l'axe de révolution YY' du pneumatique 20 de façon à former un enroulement d'une bandelette d'assemblage 92 axialement discontinue.
[0168] Ainsi, comme cela est illustré sur la figure 12, l'ensemble 90 est enroulé autour de l'axe du pneumatique 20 de façon à former un enroulement hélicoïdal d'une bandelette d'assemblage 92, les portions axiales 94 de la bandelette 92 étant axialement juxtaposées. Par bandelette, on entend un ensemble 90 ayant une largeur axiale limitée, au plus égale à 30% de la largeur axiale de la bande de roulement 58, et de grande longueur au moins égale à deux fois la circonférence de la bande de roulement 58, de façon à ce que la bandelette à poser puisse être stockée sous forme de rouleau. Une telle bandelette est ainsi déroulée selon une hélice, ayant pour axe de révolution l'axe de révolution du pneumatique 20. Le nombre de tours d'enroulement hélicoïdal de la bandelette est déterminé par la largeur axiale totale de l'enroulement hélicoïdal visée et par la densité d'éléments porteurs 32. La pose de la bandelette peut être jointive, c'est-dire que les portions de bandelette sont en contact deux à deux par leurs bords axiaux, ou non jointives, c'est-à-dire que les bords axiaux des portions axiales 94 de bandelette sont espacées d'un espace sensiblement non nul. L'avantage d'une pose en bandelette est l'absence de zones de recouvrement, ou soudures, selon la direction circonférentielle, entre des portions axiales de bandelette, en fin d'enroulement.
[0169] Dans une conception de type bandelette, la surface de liaison SE de la face externe 43 de la première structure tissée imprégnée 25 formant la première structure de révolution radialement extérieure 25' du pneumatique 20 tissu radialement extérieur avec la face radialement intérieure 59 de la structure de révolution de sommet 55 est la somme des surfaces de liaison des portions axiales 94 de bandelette 92 juxtaposés.
[0170] La bandelette 92 est enroulée hélicoïdalement autour de l'axe de révolution du pneumatique 20 de sorte que, avant conformation, les éléments filaires de chaîne 64 et de trame 66 du premier tissu 26 s'étendent selon une direction formant avec la direction circonférentielle XX', respectivement un angle A1 , A2 au moins égal à 10° et au plus égal à 45° et de sorte que les éléments filaires de chaîne 68 et de trame 70 du deuxième tissu radialement intérieur 28 s'étendent selon une direction formant, avec la direction générale principale du deuxième tissu radialement intérieur 28, respectivement un angle A3, A4 au moins égal à 10° et au plus égal à 45°. En l'espèce, A1 =A2=A3=A4=45°.
[0171] Comme dans le premier mode de réalisation, après conformation, les angles formés par les éléments filaires de chaîne 64 et de trame, avec la direction circonférentielle XX', initialement égal à 45°, diminuent et deviennent au moins égaux à 10° et au plus égaux à 45°, après conformation, ici égaux à B1 =B2=38°. Les angles formés par les éléments filaires de chaîne 68 et de trame 70 avec la direction circonférentielle XX' du pneumatique 20, initialement égaux à 45°, restent sensiblement égaux à 45°. [0172] L'invention ne se limite pas aux modes de réalisation décrits ci-dessus.
[0173] On pourra envisager un mode de réalisation dans lequel le moyen sacrificiel de maintien temporaire est différent d'un élément filaire. Par exemple, on pourra envisager que le moyen sacrificiel de maintien temporaire est une composition adhésive reliant les premier et deuxième tissus entre eux par des points de cette composition adhésive.
[0174] En variante, chaque élément filaire sacrificiel de maintien temporaire pourraient bien évidemment être différent des éléments filaires porteurs. Ainsi, par exemple, on pourrait avoir des éléments filaires porteurs réalisés en PET et des éléments filaires sacrificiels réalisés en coton.
[0175] On pourra également imaginer que l'étape dans laquelle on relie le premier tissu et le deuxième tissu l'un à l'autre grâce aux moyens sacrificiels de maintien temporaire et on agence les moyens sacrificiels de maintien temporaire de façon à maintenir la face interne du premier tissu au contact de la face interne du deuxième tissu soit réalisée après que l'on imprègne chaque premier et deuxième tissu respectivement par les première deuxième compositions.
[0176] Dans l'exemple décrit ci-dessus, la partie de liaison de chaque élément filaire sacrificiel de maintien temporaire rompt lors de l'écartement des première et deuxième structures 25, 27 l'une de l'autre. On pourrait également imaginer une rupture de la partie de serrage.

Claims

REVENDICATIONS
1 . Ensemble (90) pour pneumatique, caractérisée en ce qu'il comprend :
- un assemblage (24) comprenant :
une première structure tissée ou tricotée imprégnée (25) comprenant un premier tissu ou tricot (26) et une première couche d'une première composition polymérique (34), le premier tissu ou tricot (26) étant imprégné au moins en partie de la première composition polymérique (34) ;
une deuxième structure tissée ou tricotée imprégnée (27) comprenant un deuxième tissu ou tricot (28) et une deuxième couche d'une deuxième composition polymérique (36), le deuxième tissu ou tricot (28) étant imprégné au moins en partie de la deuxième composition polymérique (36) ;
une structure porteuse (30) comprenant des éléments porteurs (32) reliant les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) (26, 28) entre eux ;
- au moins un moyen sacrificiel (62) de maintien temporaire des première et deuxième structures tissées ou tricotées imprégnées (25, 27) l'une par rapport à l'autre, reliant les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) (26, 28) entre eux, le moyen sacrificiel (62) étant agencé de façon à rompre avant les éléments porteurs (32) lorsqu'on écarte les première et deuxième structures tissées ou tricotées imprégnées (25, 27) l'une de l'autre.
2. Ensemble (90) selon la revendication 1 , dans lequel les première et deuxième structures tissées ou tricotées imprégnées (25, 27) comprenant respectivement des première et deuxième faces externes (43, 47) sensiblement parallèles l'une à l'autre, le moyen sacrificiel (62) est agencé de façon à rompre avant les éléments porteurs (32) lorsqu'on écarte les première et deuxième structures tissées ou tricotées imprégnées (25, 27) l'une de l'autre selon une direction sensiblement perpendiculaire aux première et deuxième faces externes (43, 47).
3. Ensemble (90) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel chaque moyen sacrificiel de maintien temporaire (62) comprend un élément filaire sacrificiel de maintien temporaire (82).
4. Ensemble (90) selon la revendication 3, dans lequel l'élément filaire sacrificiel de maintien temporaire (82) s'étend alternativement du premier tissu ou tricot (26) vers le deuxième tissu ou tricot (28) et du deuxième tissu ou tricot (28) vers le premier tissu ou tricot (26) lorsqu'on se déplace le long de l'élément filaire sacrificiel de maintien temporaire (82).
5. Ensemble (90) selon la revendication 3 ou 4, dans lequel l'élément filaire sacrificiel de maintien temporaire (82) est entrelacé avec chaque premier et deuxième tissu ou tricot (26, 28).
6. Ensemble (90) selon l'une quelconque des revendications 3 à 5, dans lequel, l'élément filaire sacrificiel de maintien temporaire (82) comprend :
- au moins une portion filaire de liaison (84) des premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) l'un avec l'autre, et
- au moins des première et deuxième portions filaires de serrage (86, 88) prolongeant la portion filaire de liaison (84).
7. Ensemble (90) selon la revendication précédente, dans lequel, chaque élément porteur (32) étant un élément filaire porteur (32) comprenant :
- au moins une portion filaire porteuse (74) s'étendant entre les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) (26, 28), et
- au moins des première et deuxième portions filaires d'ancrage (76, 78) de l'élément filaire porteur (32) respectivement dans les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s)
(26, 28), prolongeant la portion filaire porteuse (74) respectivement dans les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) (26, 28),
chaque élément filaire sacrificiel de maintien temporaire (82) et chaque élément porteur (32) est agencé de sorte que :
- à la rupture de chaque élément filaire sacrificiel de maintien temporaire (82), on atteint la longueur de rupture de la portion filaire de liaison (84), et
- la force à rupture surfacique (Fs') des portions filaires de liaison (84) est inférieure à la force à rupture surfacique (Fs) des portions filaires porteuses (74).
8. Ensemble (90) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel chaque élément porteur (32) est un élément filaire porteur (32).
9. Ensemble (90) selon la revendication 8, dans lequel chaque élément filaire porteur (32) s'étend alternativement du premier tissu ou tricot (26) vers le deuxième tissu ou tricot (28) et du deuxième tissu ou tricot (28) vers le premier tissu ou tricot (26) lorsqu'on se déplace le long de l'élément filaire porteur (32).
10. Ensemble (90) selon la revendication 8 ou 9, dans lequel chaque élément filaire porteur (32) est entrelacé avec chaque premier et deuxième tissu ou tricot (26, 28).
1 1 . Ensemble (90) selon l'une quelconque des revendications 8 à 10, dans lequel l'élément filaire porteur (32) comprend :
- au moins une portion filaire porteuse (74) s'étendant entre les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) (26, 28), et - au moins des première et deuxième portions filaires d'ancrage (76, 78) de l'élément filaire porteur (32) respectivement dans les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) (26, 28), prolongeant la portion filaire porteuse (74) respectivement dans les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) (26, 28).
12. Ensemble (90) selon la revendications 1 1 , dans lequel, chaque premier et deuxième tissu ou tricot (26, 28) étant un tissu comprenant des entrecroisements d'une première famille d'éléments filaires (64, 68), sensiblement parallèles entre eux, et d'une deuxième famille d'éléments filaires (66, 70), sensiblement parallèles entre eux, chaque première et deuxième portion filaire d'ancrage (76, 78) est enroulée au moins en partie autour d'au moins un élément filaire (64, 68) d'au moins une des première et deuxième familles d'éléments filaires (68, 70) respectivement de chaque premier et deuxième tissu (26, 28).
13. Ensemble (90) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le premier tissu ou tricot (26) est un tissu comprenant des entrecroisements d'une première famille d'éléments filaires (64), sensiblement parallèles entre eux, et d'une deuxième famille d'éléments filaires (66), sensiblement parallèles entre eux.
14. Ensemble (90) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le deuxième tissu ou tricot (28) est un tissu comprenant des entrecroisements d'une première famille d'éléments filaires (68), sensiblement parallèles entre eux, et d'une deuxième famille d'éléments filaires (70), sensiblement parallèles entre eux.
15. Ensemble (90) selon la revendication 13, dans lequel le premier tissu (26) s'étendant selon une direction générale principale, les éléments filaires (64, 66) d'au moins une des première et deuxième familles s'étendent selon une direction formant, avec la direction générale principale du premier tissu (26), un angle au moins égal à 10° et au plus égal à 45°.
16. Ensemble (90) selon la revendication 14, dans lequel le deuxième tissu (28) s'étendant selon une direction générale principale, les éléments filaires (68, 70) d'au moins une des première et deuxième familles s'étendent selon une direction formant, avec la direction générale principale du deuxième tissu (28), un angle au moins égal à 10° et au plus égal à 45°.
17. Pneumatique (20), caractérisé en ce qu'il comprend :
- un assemblage (24) comprenant :
une première structure tissée ou tricotée imprégnée (25) comprenant un premier tissu ou tricot (26) et une première couche d'une première composition polymérique (34), le premier tissu ou tricot (26) étant imprégné au moins en partie de la première composition polymérique (34) ; une deuxième structure tissée ou tricotée imprégnée (27) comprenant un deuxième tissu ou tricot (28) et une deuxième couche d'une deuxième composition polymérique (36), le deuxième tissu ou tricot (28) étant imprégné au moins en partie de la deuxième composition polymérique (36)
une structure porteuse (30) comprenant des éléments porteurs (32) reliant les premier et deuxième tissu(s) ou tricot(s) (26, 28) entre eux ;
- un moyen sacrificiel (62) de maintien temporaire des première et deuxième structures tissées ou tricotées imprégnées l'une par rapport à l'autre, le moyen sacrificiel de maintien temporaire (62) étant rompu.
18. Pneumatique (20) selon la revendication précédente, comprenant :
une première structure de révolution (25') formée par la première structure tissée ou tricotée imprégnée (25) ;
une deuxième structure de révolution (27') formée par la deuxième structure tissée ou tricotée imprégnée agencée radialement à l'intérieur de la première structure de révolution (25') ;
une structure de révolution de sommet (55) agencée radialement à l'extérieur de la première structure de révolution (25') ;
un espace annulaire intérieur (52) délimité par une face interne (42) de la première structure de révolution (25') et une face interne (46) de la deuxième structure de révolution (27') ;
deux flancs (50) reliant entre elles chaque extrémité axiale (44) de la première structure de révolution radialement extérieure (25') et chaque extrémité axiale (48) de la deuxième structure de révolution (27'), les deux flancs (50) délimitant l'espace annulaire intérieur (52) ; l'espace annulaire intérieur (52) formant une cavité fermée pouvant être pressurisée par un gaz de gonflage.
19. Ensemble monté (23), caractérisé en ce qu'il comprend un pneumatique (20) selon la revendication 17 ou 18 monté sur un moyen de montage (22) de l'ensemble monté (23) sur un véhicule.
20. Procédé de fabrication d'un pneumatique (20), caractérisé en ce que :
- on enroule autour d'un cylindre de confection sensiblement de révolution autour d'un axe de révolution un ensemble (90) selon l'une quelconque des revendications 1 à 16 ; et
- on écarte radialement par rapport à l'axe de révolution au moins une des première et deuxième structures tissées ou tricotées (25, 27) imprégnées de façon à rompre le moyen sacrificiel (62) de maintien temporaire.
21 . Procédé selon la revendication précédente, dans lequel le pneumatique (20) comprenant : une première structure de révolution (25') formée par la première structure tissée ou tricotée imprégnée (25) ;
une deuxième structure de révolution (27') formée par la deuxième structure tissée ou tricotée imprégnée (27) agencée radialement à l'intérieur de la première structure de révolution (25') ;
un espace annulaire intérieur (52) délimité par une face interne (42) de la première structure de révolution (25') et une face interne (46) de la deuxième structure de révolution (27') ;
deux flancs (50) reliant entre elles chaque extrémité axiale (44) de la première structure de révolution (25') et chaque extrémité axiale (48) de la deuxième structure de révolution (27'), les deux flancs (50) délimitant l'espace annulaire intérieur (52) ; l'espace annulaire intérieur (52) formant une cavité fermée pouvant être pressurisée par un gaz de gonflage ;
procédé dans lequel:
- on forme l'espace annulaire intérieur (52) ;
- on déploie l'espace annulaire intérieur (52) de façon à rompre le moyen sacrificiel (62) de maintien temporaire.
22. Procédé selon la revendication précédente, dans lequel, pour former l'espace annulaire intérieur (52), on joint chaque flanc (50) à chaque extrémité axiale (44, 48) des première et deuxième structures de révolution (25', 27') de façon à constituer l'espace annulaire intérieur (52).
23. Procédé selon la revendication 21 ou 22, dans lequel on déploie l'espace annulaire intérieur (52) par pressurisation par un gaz de gonflage de l'espace annulaire intérieur (52).
24. Procédé selon l'une quelconque des revendications 21 à 23, dans lequel après le déploiement de l'espace annulaire intérieur (52), on enroule une structure de révolution de sommet (55) radialement à l'extérieur de la première structure de révolution (25').
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