WO2018207617A1 - 空気入りタイヤ - Google Patents

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WO2018207617A1
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tire
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cord
pneumatic tire
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圭一 長谷川
片山 昌宏
正之 有馬
好秀 河野
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Bridgestone Corp
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Bridgestone Corp
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    • B60C2009/2064Modulus; Hardness; Loss modulus or "tangens delta"

Definitions

  • the present disclosure relates to a pneumatic tire including a belt configured to include a cord wound in a spiral shape.
  • Patent Document 1 Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 2013-244930 (Patent Document 1) and Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 2013-220741 (Patent Document 2) disclose a pneumatic tire to be mounted on an automobile.
  • two or more inclined belt plies configured to include a cord inclined with respect to the tire circumferential direction on the outer side in the tire radial direction of the carcass, and disposed on the outer side in the tire radial direction of the inclined belt ply
  • a structure including a belt composed of a plurality of layers including a reinforcing layer and the like is generally used.
  • Patent Documents 1 and 2 Since the pneumatic tires of Patent Documents 1 and 2 include two or more inclined belt plies and a reinforcing layer, it is possible to ensure in-plane shear rigidity and the like necessary for reinforcing the crown portion of the carcass. However, it is difficult to reduce the weight of the tire due to the large number of plies and reinforcing layers. In recent years, there is an increasing need for weight reduction of pneumatic tires, and a pneumatic tire corresponding to the needs is demanded.
  • This disclosure is intended to provide a pneumatic tire that takes into account the above facts and achieves both in-plane shear rigidity and weight reduction of the belt.
  • a pneumatic tire according to the present disclosure includes a carcass extending from one bead portion to the other bead portion, and at least an outer portion in the tire width direction of the carcass is covered with a first rubber material;
  • the resin-coated cord formed by coating with a resin having a higher tensile elastic modulus than the one is wound spirally, and the one of the resin-coated cords adjacent in the tire width direction when viewed in the tire width direction cross section A single-layer belt in which the resin and the resin of the other resin-coated cord are integrally joined.
  • the pneumatic tire according to the present disclosure it is possible to achieve both the in-plane shear rigidity of the belt and the weight reduction.
  • FIG. 1 shows the shape of the pneumatic tire 10 in a natural state before air filling.
  • the carcass ply 14 is formed by coating a plurality of cords (not shown) extending in the radial direction of the pneumatic tire 10 with a coating rubber (not shown). That is, the pneumatic tire 10 of the present embodiment is a so-called radial tire.
  • the material of the cord of the carcass ply 14 is, for example, PET, but may be another conventionally known material.
  • the end portion in the tire width direction of the carcass ply 14 is folded back from the bead core 12 in the tire radial direction.
  • a portion extending from one bead core 12 to the other bead core 12 is called a main body portion 14 ⁇ / b> A
  • a portion folded from the bead core 12 is called a folded portion 14 ⁇ / b> B.
  • a bead filler 18 whose thickness gradually decreases from the bead core 12 toward the outer side in the tire radial direction is disposed.
  • a bead portion 20 is a portion on the inner side in the tire radial direction from the tire radial direction outer end 18 ⁇ / b> A of the bead filler 18.
  • An inner liner 22 made of rubber is arranged inside the tire of the carcass 16, and a side rubber layer 24 made of a first rubber material is arranged outside the carcass 16 in the tire width direction.
  • the bead core 12, the carcass 16, the bead filler 18, the inner liner 22, and the side rubber layer 24 constitute a tire case 25.
  • the tire case 25 is a tire frame member that forms the frame of the pneumatic tire 10.
  • a belt 26 is disposed on the outer side of the crown portion of the carcass 16, in other words, on the outer side in the tire radial direction of the carcass 16, and the belt 26 is in close contact with the outer peripheral surface of the carcass 16.
  • the belt 26 is formed by winding a plurality (two in this embodiment) of reinforcing cords 30 around a resin-coated cord 34 covered with a resin 32. A method for manufacturing the belt 26 will be described later.
  • the reinforcement cord 30 of the belt 26 is preferably thicker than the cord of the carcass ply 14 and has a high strength (tensile strength).
  • the reinforcing cord 30 of the belt 26 can be composed of monofilament (single wire) such as metal fiber or organic fiber, or multifilament (twisted wire) obtained by twisting these fibers.
  • the reinforcing cord 30 of the present embodiment is a steel cord.
  • the resin 32 covering the reinforcing cord 30 is made of a resin material having a higher tensile elastic modulus than the rubber constituting the side rubber layer 24 and the second rubber material constituting the tread 36 described later.
  • an elastic thermoplastic resin, a thermoplastic elastomer (TPE), a thermosetting resin, or the like can be used as the resin 32 covering the reinforcing cord 30.
  • TPE thermoplastic elastomer
  • thermosetting resin or the like.
  • thermoplastic elastomers polyolefin-based thermoplastic elastomers (TPO), polystyrene-based thermoplastic elastomers (TPS), polyamide-based thermoplastic elastomers (TPA), polyurethane-based thermoplastic elastomers (TPU), polyester-based thermoplastic elastomers (TPC) And dynamic crosslinkable thermoplastic elastomer (TPV).
  • TPO polyolefin-based thermoplastic elastomers
  • TPS polystyrene-based thermoplastic elastomers
  • TPA polyamide-based thermoplastic elastomers
  • TPU polyurethane-based thermoplastic elastomers
  • TPC polyester-based thermoplastic elastomers
  • TV dynamic crosslinkable thermoplastic elastomer
  • thermoplastic resin examples include polyurethane resin, polyolefin resin, vinyl chloride resin, polyamide resin and the like.
  • a deflection temperature under load (0.45 MPa load) specified in ISO 75-2 or ASTM D648 is 78 ° C or more
  • a tensile yield strength specified in JIS K7113 is 10 MPa.
  • JIS K7113 tensile fracture elongation
  • Method A Vicat softening temperature
  • the tensile elastic modulus (specified in JIS K7113: 1995) of the resin 32 covering the reinforcing cord 30 is preferably 50 MPa or more.
  • the upper limit of the tensile modulus of the resin 32 that covers the reinforcing cord 30 is preferably set to 1000 MPa or less.
  • the tensile elastic modulus of the resin 32 covering the reinforcing cord 30 is particularly preferably in the range of 200 to 500 MPa.
  • the thickness dimension t of the belt 26 of this embodiment is larger than the diameter dimension of the reinforcing cord 30, in other words, the reinforcing cord 30 is completely embedded in the resin 32. It is preferable.
  • the thickness dimension t of the belt 26 is preferably set to 0.70 mm or more.
  • a tread 36 made of a second rubber material is disposed outside the belt 26 in the tire radial direction. Conventionally known materials are used as the second rubber material used for the tread 36. A drainage groove 37 is formed in the tread 36. Also, a conventionally known pattern for the tread 36 is used.
  • the width BW of the belt 26 measured along the tire axial direction is preferably 75% or more with respect to the contact width TW of the tread 36 measured along the tire axial direction.
  • the upper limit of the width BW of the belt 26 is preferably 110% with respect to the ground contact width TW.
  • the contact width TW of the tread 36 means that the pneumatic tire 10 is mounted on a standard rim stipulated in JATMA YEAR BOOK (2016 version, Japan Automobile Tire Association Standard), and is applicable size in JATMA YEAR BOOK. Fills with 100% internal pressure of the air pressure (maximum air pressure) corresponding to the maximum load capacity (internal pressure-load capacity correspondence table) in the ply rating, and the rotation axis is parallel to the horizontal plate in a stationary state. When the mass corresponding to the maximum load capacity is added. When the TRA standard or ETRTO standard is applied at the place of use or manufacturing, the respective standards are followed.
  • the in-plane shear rigidity of the belt 26 is preferably equal to or higher than that of a belt formed by rubber coating.
  • the belt 26 is formed by spirally winding a resin-coated cord 34 (shown by a two-dot chain line in FIG. 2) in which two reinforcing cords 30 are coated with a coating resin 32.
  • the cross-sectional shape of this resin-coated cord 34 is a rectangle (horizontal rectangle).
  • the cord supply device 42, the heating device 50, the pressing roller 60, and the cooling roller 70 are movably disposed in the vicinity of the belt forming drum 40.
  • the cord supply device 42 guides a reel 43 around which a resin-coated cord 34 obtained by coating the reinforcing cord 30 with a coating resin 32 is wound, and a resin-coated cord 34 unwound from the reel 43 to the outer periphery of the belt forming drum 40. And a guide member 44 for doing so.
  • the guide member 44 has a cylindrical shape, and the resin-coated cord 34 passes therethrough. Further, the resin-coated cord 34 is sent out from the mouth portion 46 of the guide member 44 toward the outer peripheral surface of the belt forming drum 40.
  • the heating device 50 blows hot air on the resin-coated cord 34 to heat and melt the blown portion.
  • air heated by a heating wire (not shown) is blown out from the blowout port 52 with an air flow generated by a fan (not shown), and the blown hot air is blown against the resin-coated cord 34.
  • the structure of the heating apparatus 50 is not limited to the said structure, What kind of structure may be sufficient if a thermoplastic resin can be heat-melted.
  • a hot metal may be brought into contact with the side surface of the resin-coated cord 34 to heat and melt the side surface, may be heated and melted by radiant heat, or may be heated and melted by irradiation with infrared rays.
  • the pressing roller 60 presses a resin-coated cord 34, which will be described later, against the outer peripheral surface of the belt forming drum 40, so that the pressing force F can be adjusted. Further, the roller surface of the pressing roller 60 is processed to prevent adhesion of a molten resin material.
  • the pressing roller 60 is rotatable, and in a state where the resin-coated cord 34 is pressed against the outer periphery of the belt forming drum 40, the pressing roller 60 is driven to rotate with respect to the rotation direction (arrow A direction) of the belt forming drum 40. It is like that.
  • the cooling roller 70 is disposed downstream of the pressing roller 60 in the rotation direction of the belt forming drum 40, and cools the resin covering cord 34 while pressing the resin covering cord 34 against the outer peripheral surface of the belt forming drum 40. is there. As with the pressing roller 60, the cooling roller 70 can adjust the pressing force and is processed to prevent adhesion of a molten resin material to the roller surface. Further, the cooling roller 70 is rotatable like the pressing roller 60, and in the state where the resin-coated cord 34 is pressed against the outer peripheral surface of the belt forming drum 40, the rotation direction of the belt forming drum 40 (arrow A) Direction).
  • the cooling roller 70 is configured such that a liquid (for example, water) circulates inside the roller, and a member (resin-coated cord 34 in the present embodiment) that contacts the roller surface by heat exchange of the liquid. Can be cooled. Note that the cooling roller 70 may be omitted when the molten resin material is naturally cooled.
  • the belt forming drum 40 is rotated in the direction of arrow A, and the resin-coated cord 34 is sent out from the mouth portion 46 of the cord supply device 42 toward the outer peripheral surface of the belt forming drum 40.
  • the belt 26 is formed on the outer peripheral surface of the belt forming drum 40 by winding the resin-coated cord 34 spirally around the outer peripheral surface of the belt forming drum 40 and pressing it on the outer peripheral surface.
  • the position of the mouth 46 of the cord supply device 42 is moved in the tire axial direction as the tire case 17 rotates, or the tire case 17 is moved in the tire axial direction. You can move it.
  • the belt 26 in which the resin 32 is solidified is removed from the belt forming drum, and is disposed outside the tire case in the radial direction of the tire forming drum, and the tire case is expanded to expand the outer periphery of the tire case, in other words, the outer periphery of the carcass 16. Is crimped onto the inner peripheral surface of the belt 26. Finally, an unvulcanized tread 36 is attached to the outer peripheral surface of the belt 26 in the same manner as a general pneumatic tire, thereby completing a green tire.
  • the raw tire produced in this way is vulcanized and molded with a vulcanization mold in the same manner as a general pneumatic tire, and the pneumatic tire 10 is completed.
  • the crown portion of the carcass 16 is reinforced with the belt 26 in which the spirally wound reinforcing cord 30 is covered with the resin 32.
  • the resin 32 Compared to a belt composed of a plurality of layers composed of a belt ply, it is lighter and easier to manufacture.
  • the tensile elastic modulus of the resin 32 covering the reinforcing cord 30 is 50 MPa or more and the thickness is 0.7 mm or more, in-plane shearing of the belt 26 in the tire width direction is achieved. Sufficient rigidity can be ensured.
  • the buckling of the tread 36 (the surface of the tread 36 undulates and a part thereof is separated from the road surface). Phenomenon).
  • the belt 26 having high in-plane shear rigidity is used, and the width BW of the belt 26 is set to 75% or more of the ground contact width TW of the tread 36. Can be increased.
  • the thickness of the belt 26 can be reduced as compared with the case where the belt 26 is constituted by two or more conventional belt plies.
  • the thickness can be increased and the depth of the groove 37 can be increased. Thereby, the lifetime of the pneumatic tire 10 can be extended.
  • the belt 26 in the pneumatic tire 10 has the reinforcing cord 30 spirally wound, and there is no portion where the reinforcing cord 30 overlaps in the tire radial direction on the circumference, and the thickness is uniform in the tire circumferential direction.
  • the pneumatic tire 10 is excellent in uniformity.
  • the thickness t of the belt 26 in other words, the thickness of the resin 32 is less than 0.7 mm, there is a possibility that the reinforcing cord 30 embedded in the resin 32 is thickened and the tag effect cannot be obtained.
  • the width BW of the belt 26 is less than 75% with respect to the ground contact width TW of the tread 36, the tagging effect of the belt 26 becomes insufficient, and it becomes difficult to suppress the generation of noise near the shoulder 39. There is a fear.
  • the width BW of the belt 26 exceeds 100% with respect to the ground contact width TW of the tread 36, the tagging effect will reach a peak state, the belt 26 will be more than necessary, and the weight of the pneumatic tire 10 will increase.
  • the layer 38 extends from the outermost cord in the tire width direction to the second reinforcing cord 30. Covered.
  • the layer 38 covers the end portion 26A of the belt 26 from the outer side in the tire width direction, extends from the end portion 26A of the belt 26 to the outer side in the tire width direction along the outer peripheral surface of the carcass 16, and Covers the part.
  • the layer 38 is joined to the belt 26 and the carcass 16.
  • the layer 38 for example, a plurality of cords (not shown) arranged in parallel and coated with rubber can be used.
  • the cord used for the layer 38 include an organic fiber cord and a steel cord.
  • a steel cord is used for the layer 38, a cord having a lower bending rigidity than that used for the belt 26, in other words, a cord thinner than that used for the belt 26 is used.
  • the layer 38 may use a woven fabric or a non-woven fabric made of fibers or the like instead of the cord.
  • the layer 38 may be a cord, woven fabric, or non-woven fabric coated with a resin.
  • the layer 38 may be composed of only a rubber material or a resin material.
  • the rubber material or the resin material constituting the layer 38 is an intermediate tensile elastic modulus between the resin 32 covering the reinforcing cord 30 and the rubber material constituting the side rubber layer 24 and the second rubber material constituting the tread 36. Use what has.
  • the layer 38 covers only the vicinity of the end portion 26A of the belt 26, but if necessary, the entire belt 26 is covered from the outside in the tire radial direction with at least one layer 38 formed wide. You may do it.
  • a pneumatic tire 10 according to a third embodiment of the present invention will be described.
  • symbol is attached
  • a resin layer 33 made of only a resin material is provided between the belt 26 and the carcass 16, and the resin material constituting the resin layer 33 is The belt 26 is integrated with the resin 32 by welding.
  • a cylindrical resin layer 33 is disposed on the outer periphery of the belt forming drum, and a resin-coated cord 34 obtained by melting the surface of the resin 32 is spirally formed on the outer peripheral surface of the resin layer 33.
  • a resin-coated cord 34 obtained by melting the surface of the resin 32 is spirally formed on the outer peripheral surface of the resin layer 33.
  • the resin layer 33 is integrated with the belt 26 and the resin portion is thick, the in-plane shear rigidity of the belt 26 can be further increased.
  • the resin-coated cords 34 adjacent to each other have a configuration in which only the side surfaces are joined by welding, but in the belt 26 of the second embodiment, the resin-coated cords adjacent to each other. Since the cord 34 is bonded not only by the side surfaces but also by the resin layer 33, high bonding strength can be obtained.
  • the same resin material as the resin 32 of the belt 26 can be used.
  • the resin layer 33 may be welded to the resin 32 of the belt 26, and in some cases, the resin 32 is the same type of resin.
  • a material having a different hardness may be used, or a resin material different from the resin 32 may be used.
  • protrusion part 33A in which the width
  • a resin-only portion having a lower rigidity than that of the belt 26 is formed at the end of the belt 26 formed of the highly rigid resin-coated cord 34, and the rigidity step can be easily relaxed.
  • the end portion 26A of the belt 26 and the protruding portion 33A of the resin layer 33 may be covered with, for example, two layers 38.
  • the resin layer 33 of the present embodiment is formed by injection molding, but an extruded resin cylinder may be cut into a predetermined length and used as long as it can be formed as a resin cylinder.
  • the resin-coated cord 34 is spirally wound around the outer peripheral surface of the cylindrical resin layer 33, compared to the case where the resin-coated cord 34 is directly wound around the outer peripheral surface of the belt forming drum, Since there is a winding target with a predetermined width, the resin-coated cord 34 is easily wound.
  • the cylindrical belt 26 having excellent uniformity can be easily formed.
  • the belt 26 of the pneumatic tire 10 of the present embodiment is integrated with the resin layer 33, the out-of-plane bending rigidity is increased as compared with the belt 26 of the pneumatic tire 10 of the first embodiment.
  • the longitudinal spring constant of the pneumatic tire 10 can be increased.
  • the pneumatic tire 10 of the first embodiment having the belt 26 without the resin layer 33 is easier to improve the ride comfort by lowering the longitudinal spring constant than the pneumatic tire 10 of the second embodiment.
  • the arrow C direction indicates the tire circumferential direction
  • the arrow R direction indicates the tire radial direction
  • the arrow W direction indicates the tire width direction.
  • the tire radial direction means a direction orthogonal to a tire rotation axis (not shown).
  • the tire width direction means a direction parallel to the tire rotation axis.
  • the tire width direction can be rephrased as the tire axial direction.
  • the pneumatic tire 110 includes a pair of bead portions 112, a carcass 114, a belt 116, and an inner liner 118.
  • the bead cores 120 are embedded in the pair of bead portions 112, respectively.
  • a material constituting the bead core 120 a metal, an organic fiber, a material in which an organic fiber is coated with a resin, a hard resin, or the like can be used.
  • the carcass 114 straddles a pair of bead portions 112, and an end portion 114 ⁇ / b> A is locked to the bead core 120.
  • the carcass main body 114 ⁇ / b> B located between the end portions 114 ⁇ / b> A of the carcass 114 passes through the side portion 122 and the crown portion 124.
  • a portion from the inner end in the tire radial direction of the pneumatic tire 110 to 30% of the cross-sectional height SH is referred to as a bead portion 112, and a portion where the tread 126 is disposed is referred to as a crown portion 124.
  • the belt 116 is provided on the outer side in the tire radial direction of the carcass main body 114 ⁇ / b> B in the carcass 114, and the cord 128 is covered with the resin 130.
  • the belt 116 is configured by a cord 128 covered with a resin 130 being spirally wound and joined to the outer periphery of the carcass 114 in the tire circumferential direction. Resins 130 adjacent to each other in the tire axial direction are also joined to each other.
  • the cord 128 used for the belt 116 for example, a steel cord can be used.
  • a tread 126 is joined to the outer side of the belt 116 in the tire radial direction.
  • the material of the resin 130 the same material as the resin 32 of the first embodiment can be used.
  • the inner liner 118 is a rubber member that is provided on the inner side of the carcass 114 in the tire radial direction and maintains the internal pressure.
  • the inner liner 118 constitutes substantially the entire inner surface of the tire except for a through portion 132 described later.
  • the resin 130 of the belt 116 is exposed to the inside of the tire through a through portion 132 that penetrates the carcass 114 and the inner liner 118.
  • the through portion 132 is a circular through hole provided at a position corresponding to the tire equatorial plane CL, for example. Regardless of whether the resin 130 exposed through the penetrating part 132 enters the penetrating part 132, it constitutes a part of the tire inner surface.
  • the accessory part 134 (FIG. 10) can be attached to the resin 130 exposed to the inside of the tire.
  • the accessory part 134 is an acceleration sensor, a temperature sensor, a microphone, a transmitter, or the like.
  • the resin 130 of the belt 116 enters the through portion 132 to form a pedestal portion 136 for attaching the accessory part 134 (FIG. 10).
  • the accessory part 134 (FIG. 10) can be attached to the pedestal part 136.
  • the pedestal part 136 is obtained by, for example, melting a part of the resin 130 and entering the through part 132 and curing.
  • the pedestal portion 136 may be configured by inserting a separate resin member into the penetration portion 132 and bonding the resin member to the resin 130 of the belt 116.
  • the pedestal portion 136 is flush with the surface of the inner liner 118, but is not limited thereto, and may be formed to be recessed in the through portion 132. In other words, a configuration in which the resin 130 enters partway through the through portion 132 may be used.
  • the attachment part 134 can be attached more easily.
  • the attachment member 138 is fixed to the pedestal portion 136 by means such as adhesion or welding.
  • the accessory part 134 is locked to the attachment member 138 and fixed to the tire inner surface.
  • the penetrating part 132 When the penetrating part 132 is a through hole, the position where the resin 130 is exposed inside the tire is determined, so that the attachment position of the accessory part 134 can be accurately determined.
  • Patent Document 3 in a pneumatic tire, a mechanical fastener is installed on the inner surface of the tire, and various objects are attached to the inner surface of the tire via the mechanical fastener.
  • the mechanical fastener is configured by sandwiching a resin reinforcing body between two or more fastener constituent members.
  • the resin reinforcing body is vulcanized and bonded to the inner surface of the tire, or is fixed to the inner surface of the tire via an adhesive layer at the boundary between the resin reinforcing body and the tire inner surface.
  • the resin reinforcing body since the resin reinforcing body is used, the number of parts is increased and the cost is increased.
  • the accessory part 134 by exposing the resin 130 inside the tire, it is possible to directly attach the accessory part 134 to the tire inner surface while suppressing an increase in the number of parts. Further, productivity can be improved. Furthermore, since the attachment state of the accessory part 134 is stabilized, it is possible to prevent the accessory part 134 from falling off.
  • various functions can be imparted to the pneumatic tire 110 by attaching the accessory part 134 to the exposed resin.
  • the belt 26 of the above embodiment was formed with a constant diameter and a constant thickness in the tire axial direction.In other words, the belt 26 was straight when viewed in a cross section along the tire axial line.
  • the resin-coated cord 34 used for manufacturing the belt 26 is obtained by coating the two reinforcing cords 30 with the resin 32.
  • the resin-coated cord 34 has one reinforcing cord 30. It may be one that is coated with the resin 32, or three or more reinforcing cords 30 that are covered with the resin 32.
  • the resin-coated cord 34 of the above embodiment has a rectangular cross-sectional shape, and as shown in FIG. 2, an inner peripheral surface 34A on the carcass 16 side (lower side in the drawing) and an outer peripheral surface 34B on the tread 36 side (upper side in the drawing). Is not displaced in the belt width direction, but the cross-sectional shape of the resin-coated cord 34 is not limited to a rectangle, and as shown in FIGS. 7A, 7B, 7C, and 7D, the carcass side (the lower side in the drawing)
  • the inner circumferential surface 34A and the outer circumferential surface 34B on the tread side (upper side in the drawing) may be displaced in the belt width direction.
  • the resin-coated cord 34 shown in FIG. 7A has a parallelogram shape in cross section, and the side surface is inclined at a constant angle.
  • the resin-coated cord 34 shown in FIG. 7B has an inclined side surface and an intermediate portion. Stepped portions are formed, and the resin-coated cord 34 shown in FIG. 7C has an arc-shaped side surface, and the resin-coated cord 34 shown in FIG. 7D has a shape in which the side surface is wavy in an inverted S shape. Has been.
  • Each of the resin-coated cords 34 shown in FIGS. 7A to 7D has a longer side length when viewed in cross section than the resin-coated cord 34 having a rectangular cross section shown in FIG. 2, in other words, The joining area (welding area) between one resin-coated cord 34 adjacent to the belt width direction and the other resin-coated cord 34 is longer than that of the belt 26 shown in FIG. it can.
  • the belt 26 of the present embodiment is not limited to a general pneumatic tire, but can also be used for a run-flat tire whose side portions are reinforced with reinforcing rubber.
  • the side surfaces in the tire width direction of the resin-coated cords 34 adjacent in the belt width direction are joined by welding, but may be joined using an adhesive.
  • the resin layer 33 and the resin 32 of the belt 26 were joined by welding, you may join using the adhesive agent.
  • the through portion 132 is a circular through hole, but is not limited thereto, and may be an elliptical or polygonal through hole, for example.
  • the penetrating portion 132 is continuous in the tire circumferential direction.
  • the penetrating part 132 may be continuous once in the tire circumferential direction, may extend in a certain region, or may be formed intermittently. Since the through portion 132 is continuous in the tire circumferential direction, the resin 130 of the belt 116 is also continuously exposed in the tire circumferential direction. Therefore, the accessory part 134 (FIG. 10) can be attached over a wide range in the tire circumferential direction.
  • the continuous penetration part 132 and the penetration part 132 (through hole) shown in FIG. 9 may coexist.
  • the resin 130 enters the penetration part 132 to form the pedestal part 136, as shown in FIG. 11B, the resin 130 does not enter the penetration part 132 and is exposed to the inside of the tire through the penetration part 132. There may be.
  • the position of the penetrating portion 132 is not limited to the position of the tire equatorial plane CL, and is appropriately provided at a position where the resin 130 of the belt 116 can be exposed, for example, inside the crown portion 124 in consideration of the rigidity balance of the pneumatic tire 110 and the like. It is done.
  • the present disclosure may have the following configuration.
  • [Configuration 1] A pair of bead portions each embedded with a bead core; A carcass straddling the pair of bead portions and having an end portion locked to the bead core; A belt provided on the outer side in the tire radial direction of the carcass and having a cord coated with a resin; An inner liner made of rubber for maintaining the internal pressure, provided on the inner side in the tire radial direction of the carcass;
  • the pneumatic tire is configured such that the resin of the belt is exposed to the inside of the tire through a penetrating portion that penetrates the carcass and the inner liner, and an accessory can be attached to the exposed resin.

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Abstract

空気入りタイヤは、一方のビード部から他方のビード部に跨るカーカスを含んで構成され、カーカスの外側部が第1のゴム材料で構成されたサイドゴム層で被覆されたタイヤケースと、タイヤケースのタイヤ径方向外側に配置される第2のゴム材料からなるトレッドと、タイヤケースとトレッドとの間に配置され、第1のゴム材料、及び第2のゴム材料よりも引張弾性率が大きい樹脂で被覆された補強コードが螺旋状に巻回されていると共に、タイヤ幅方向に隣接する一方の補強コードの樹脂と他方の補強コードの樹脂とが溶着されている単層のベルトとを有する。

Description

空気入りタイヤ
 本開示は、螺旋状に巻回したコードを含んで構成されたベルトを備えた空気入りタイヤに関する。
 特開2013-244930号公報(特許文献1)及び特開2013-220741号公報(特許文献2)には、自動車に装着する空気入りタイヤが開示されている。このような空気入りタイヤとしては、カーカスのタイヤ径方向外側にタイヤ周方向に対して傾斜したコードを含んで構成された2枚以上の傾斜ベルトプライと、傾斜ベルトプライのタイヤ径方向外側に配置された補強層等を備えた複数層からなるベルトを備えた構造が一般的である。
 特許文献1、2の空気入りタイヤは、2枚以上の傾斜ベルトプライと、補強層を備えているため、カーカスのクラウン部の補強として必要な面内剪断剛性等を確保することは可能であるが、プライや補強層の層数が多いためタイヤの軽量化は困難となっている。
 近年では、空気入りタイヤの軽量化等のニーズが高まっており、それに対応した空気入りタイヤが要望されている。
 本開示は上記事実を考慮し、ベルトの面内剪断剛性の確保と軽量化の両立を図った空気入りタイヤの提供を目的とする。
 本開示に係る空気入りタイヤは、一方のビード部から他方のビード部に跨るカーカスを含んで構成され、少なくとも前記カーカスのタイヤ幅方向の外側部が第1のゴム材料で被覆されたタイヤケースと、前記タイヤケースのタイヤ径方向外側に配置され第2のゴム材料からなるトレッドと、前記タイヤケースと前記トレッドとの間に配置され、コードを前記第1のゴム材料及び前記第2のゴム材料よりも引張弾性率が大きい樹脂で被覆して構成された樹脂被覆コードが螺旋状に巻回されていると共に、タイヤ幅方向断面で見てタイヤ幅方向に隣接する一方の前記樹脂被覆コードの前記樹脂と他方の前記樹脂被覆コードの前記樹脂とが一体的に接合されている単層のベルトと、を有する。
 本開示に係る空気入りタイヤによれば、ベルトの面内剪断剛性の確保と軽量化の両立を図ることができる。
本発明の第1実施形態に係る空気入りタイヤを示すタイヤ回転軸に沿った断面図である。 第1実施形態に係る空気入りタイヤのショルダー付近を示す拡大断面図である。 ベルト成形ドラムに樹脂被覆コードを巻き付ける工程を示す断面斜視図である。 第2実施形態に係る空気入りタイヤのショルダー付近を示す拡大断面図である。 第3実施形態に係る空気入りタイヤのショルダー付近を示す拡大断面図である。 第3実施形態の変形例に係る空気入りタイヤのショルダー付近を示す拡大断面図である。 他の実施形態に係る樹脂被覆コードを示す断面図である。 他の実施形態に係る樹脂被覆コードを示す断面図である。 他の実施形態に係る樹脂被覆コードを示す断面図である。 他の実施形態に係る樹脂被覆コードを示す断面図である。 本実施形態に係る空気入りタイヤを示す断面図である。 樹脂により形成された台座部を示す拡大断面図である。 台座部に付属部品が取り付けられた状態を示す断面図である。 タイヤ内面において、貫通部がタイヤ周方向に連続している構成を示す平面図である。 タイヤ内面において、貫通孔内に樹脂が入り込んでいない構成を示す斜視図である。
[第1実施形態]
 図1、及び図2を用いて、本実施形態に係る空気入りタイヤ10について説明する。
 図1に示すように、本実施形態の空気入りタイヤ10は、例えば、乗用車に用いられる所謂ラジアルタイヤであり、ビードコア12が埋設された一対のビード部20を備え、一方のビード部20と他方のビード部20との間に、1枚のカーカスプライ14からなるカーカス16が跨っている。なお、図1は、空気入りタイヤ10の空気充填前の自然状態の形状を示している。
 カーカスプライ14は、空気入りタイヤ10のラジアル方向に延びる複数本のコード(図示せず)をコーティングゴム(図示せず)で被覆して形成されている。即ち、本実施形態の空気入りタイヤ10は、所謂ラジアルタイヤである。カーカスプライ14のコードの材料は、例えば、PETであるが、従来公知の他の材料であっても良い。
 カーカスプライ14は、タイヤ幅方向の端部分がビードコア12をタイヤ径方向外側に折り返されている。カーカスプライ14は、一方のビードコア12から他方のビードコア12に跨る部分が本体部14Aと呼ばれ、ビードコア12から折り返されている部分が折り返し部14Bと呼ばれる。
 カーカスプライ14の本体部14Aと折返し部14Bとの間には、ビードコア12からタイヤ径方向外側に向けて厚さが漸減するビードフィラー18が配置されている。なお、空気入りタイヤ10において、ビードフィラー18のタイヤ径方向外側端18Aからタイヤ径方向内側の部分がビード部20とされている。
 カーカス16のタイヤ内側にはゴムからなるインナーライナー22が配置されており、カーカス16のタイヤ幅方向外側には、第1のゴム材料からなるサイドゴム層24が配置されている。
 なお、本実施形態では、ビードコア12、カーカス16、ビードフィラー18、インナーライナー22、及びサイドゴム層24によってタイヤケース25が構成されている。タイヤケース25は、言い換えれば、空気入りタイヤ10の骨格を成すタイヤ骨格部材のことである。
(ベルト)
 カーカス16のクラウン部の外側、言い換えればカーカス16のタイヤ径方向外側には、ベルト26が配置されており、ベルト26はカーカス16の外周面に密着している。ベルト26は、複数本(本実施形態では2本)の補強コード30を樹脂32で被覆した樹脂被覆コード34に巻回することで形成されている。なお、ベルト26の製法方法は後述する。
 ベルト26の補強コード30は、カーカスプライ14のコードよりも太く、かつ、強力(引張強度)が大きいものを用いることが好ましい。ベルト26の補強コード30は、金属繊維や有機繊維等のモノフィラメント(単線)、又はこれらの繊維を撚ったマルチフィラメント(撚り線)で構成することができる。本実施形態の補強コード30は、スチールコードである。補強コード30としては、例えば、直径が0.225mmの“1×5”のスチールコードを用いることができるが、従来公知の他の構造のスチールコードを用いることもできる。
 補強コード30を被覆する樹脂32には、サイドゴム層24を構成するゴム、及び後述するトレッド36を構成する第2のゴム材料よりも引張弾性率の高い樹脂材料が用いられている。補強コード30を被覆する樹脂32としては、弾性を有する熱可塑性樹脂、熱可塑性エラストマー(TPE)、及び熱硬化性樹脂等を用いることができる。走行時の弾性と製造時の成形性を考慮すると、熱可塑性エラストマーを用いることが望ましい。
 熱可塑性エラストマーとしては、ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ポリスチレン系熱可塑性エラストマー(TPS)、ポリアミド系熱可塑性エラストマー(TPA)、ポリウレタン系熱可塑性エラストマー(TPU)、ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPC)、動的架橋型熱可塑性エラストマー(TPV)等が挙げられる。
 また、熱可塑性樹脂としては、ポリウレタン樹脂、ポリオレフィン樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアミド樹脂等が挙げられる。さらに、熱可塑性樹脂材料としては、例えば、ISO75-2又はASTM D648に規定されている荷重たわみ温度(0.45MPa荷重時)が78°C以上、JIS K7113に規定される引張降伏強さが10MPa以上、同じくJIS K7113に規定される引張破壊伸び(JIS K7113)が50%以上、JIS K7206に規定されるビカット軟化温度(A法)が130°C以上であるものを用いることができる。
 補強コード30を被覆する樹脂32の引張弾性率(JIS K7113:1995に規定される)は、50MPa以上が好ましい。また、補強コード30を被覆する樹脂32の引張弾性率の上限は、1000MPa以下とすることが好ましい。なお、補強コード30を被覆する樹脂32の引張弾性率は、200~500MPaの範囲内が特に好ましい。
 図1に示すように、本実施形態のベルト26の厚さ寸法tは、補強コード30の直径寸法よりも大きくすることが好ましい、言い換えれば、補強コード30が完全に樹脂32に埋設されていることが好ましい。ベルト26の厚さ寸法tは、空気入りタイヤ10が乗用車用の場合、具体的には、0.70mm以上とすることが好ましい。
 ベルト26のタイヤ径方向外側には、第2のゴム材料からなるトレッド36が配置されている。トレッド36に用いる第2のゴム材料は、従来一般公知のものが用いられる。トレッド36には、排水用の溝37が形成されている。また、トレッド36のパターンも従来一般公知のものが用いられる。
 タイヤ軸方向に沿って計測するベルト26の幅BWは、タイヤ軸方向に沿って計測するトレッド36の接地幅TWに対して75%以上とすることが好ましい。なお、ベルト26の幅BWの上限は、接地幅TWに対して110%とすることが好ましい。
 ここで、トレッド36の接地幅TWとは、空気入りタイヤ10をJATMA YEAR BOOK(2016年度版、日本自動車タイヤ協会規格)に規定されている標準リムに装着し、JATMA YEAR BOOKでの適用サイズ・プライレーティングにおける最大負荷能力(内圧-負荷能力対応表の太字荷重)に対応する空気圧(最大空気圧)の100%の内圧を充填し、静止した状態で水平な平板に対して回転軸が平行となるように配置し、最大の負荷能力に対応する質量を加えたときのものである。なお、使用地又は製造地において、TRA規格、ETRTO規格が適用される場合は各々の規格に従う。
 また、ベルト26の面内剪断剛性は、ゴム被覆で形成されたベルト以上であることが好ましい。
(空気入りタイヤの製造方法)
 次に、本実施形態の空気入りタイヤ10の製造方法の一例を説明する。
 まず、公知のタイヤ成形ドラム(不図示)の外周に、ゴム材料からなるインナーライナー22、ビードコア12、ゴム材料からなるビードフィラー18、コードをゴム材料で被覆したカーカスプライ14、及びサイドゴム層24からなる未加硫のタイヤケース25を形成する。ここまでの製造方法は、従来通りである。
 また、ベルト26は、2本の補強コード30を被覆用の樹脂32で被覆した樹脂被覆コード34(図2において、2点鎖線で図示。)を螺旋状に巻回して形成する。この樹脂被覆コード34の断面形状は矩形(横幅の長方形)である。
 以下に、ベルト26の製造工程の一例を図3にしたがって説明する。
 まず、ベルト成形ドラム40の近傍にコード供給装置42、加熱装置50、押付ローラ60、及び冷却ローラ70を移動可能に配置する。
 コード供給装置42は、補強コード30を被覆用の樹脂32で被覆した樹脂被覆コード34を巻き付けたリール43と、このリール43から巻き出された樹脂被覆コード34をベルト成形ドラム40の外周に案内するためのガイド部材44とを含んで構成されている。このガイド部材44は、筒状とされ、内部を樹脂被覆コード34が通過するようになっている。また、ガイド部材44の口部46からは、ベルト成形ドラム40の外周面に向かって樹脂被覆コード34が送り出される。
 加熱装置50は、熱風を樹脂被覆コード34に吹き当てて、吹き当てた部分を加熱し溶融させるものである。なお、本実施形態では、電熱線(不図示)で加熱した空気をファン(不図示)で発生させた気流で吹出し口52から吹き出し、この吹き出した熱風を樹脂被覆コード34に吹き当てるようになっている。なお、加熱装置50の構成は、上記構成に限定されず、熱可塑性樹脂を加熱溶融できれば、どのような構成であってもよい。例えば、樹脂被覆コード34の側面に熱鏝を接触させて側面を加熱溶融させてもよく、輻射熱で加熱溶融させてもよく、赤外線を照射して加熱溶融させてもよい。
 押付ローラ60は、後述する樹脂被覆コード34を ベルト成形ドラム40外周面に押し付けるものであり、押付力Fを調整できるようになっている。また、押付ローラ60のローラ表面には、溶融状態の樹脂材料の付着を防ぐための加工が施されている。そして、押付ローラ60は、回転自在となっており、樹脂被覆コード34をベルト成形ドラム40の外周に押し付けている状態では、ベルト成形ドラム40の回転方向(矢印A方向)に対して従動回転するようになっている。
 また、冷却ローラ70は、押付ローラ60よりもベルト成形ドラム40の回転方向下流側に配置され、樹脂被覆コード34をベルト成形ドラム40の外周面に押し付けつつ、樹脂被覆コード34を冷却するものである。この冷却ローラ70は、押付ローラ60と同様に、押付力を調整でき、かつ、ローラ表面に溶融状態の樹脂材料の付着を防ぐための加工が施されている。さらに、冷却ローラ70は、押付ローラ60と同様に、回転自在となっており、樹脂被覆コード34をベルト成形ドラム40の外周面に押し付けている状態では、ベルト成形ドラム40の回転方向(矢印A方向)に対して従動回転するようになっている。また、冷却ローラ70は、ローラ内部を液体(例えば、水など)が流通するようになっており、この液体の熱交換によりローラ表面に接触した部材(本実施形態では、樹脂被覆コード34)などを冷却することができる。なお、溶融状態の樹脂材料を自然冷却させる場合には、冷却ローラ70を省略してもよい。
 次に、ベルト成形ドラム40を矢印A方向に回転させると共にコード供給装置42の口部46から樹脂被覆コード34をベルト成形ドラム40の外周面に向けて送り出す。
 そして、加熱装置50の吹出し口52から樹脂被覆コード34に向かって熱風を吹き出して加熱し樹脂32の表面を溶融させながら、樹脂被覆コード34をベルト成形ドラム40に付着させつつ、樹脂被覆コード34を押付ローラ60でベルト成形ドラム40の外周面に押し付ける。この押付ローラ60によって樹脂被覆コード34は、側部がタイヤ軸方向に膨出するように変形(押し潰しによる変形)して、樹脂32のタイヤ軸方向に隣接する側面同士が接触して溶着する。
 その後、樹脂32の溶融部分は、冷却ローラ70に接触して固化され、隣接する樹脂被覆コード34同士の溶着が完了する。
 このようにして、樹脂被覆コード34をベルト成形ドラム40の外周面に螺旋状に巻き付けると共に該外周面に押し付けていくことで、ベルト成形ドラム40の外周面にベルト26が形成される。なお、樹脂被覆コード34を螺旋状に巻き付けるには、コード供給装置42の口部46の位置を、タイヤケース17の回転に伴ってタイヤ軸方向に移動させたり、タイヤケース17をタイヤ軸方向に移動させたりすればよい。
 次に、樹脂32が固化したベルト26をベルト成形ドラムから取り外し、タイヤ成形ドラムのタイヤケースの径方向外側に配置し、タイヤケースを拡張してタイヤケースの外周面、言い換えればカーカス16の外周面をベルト26の内周面に圧着する。
 最後に、ベルト26の外周面に、一般の空気入りタイヤと同様に未加硫のトレッド36を貼り付け、生タイヤが完成する。
 このようにして製造された生タイヤは、一般の空気入りタイヤと同様に加硫成形モールドで加硫成形され、空気入りタイヤ10が完成する。
(作用、効果)
 次に、本実施形態の空気入りタイヤ10の作用、効果を説明する。
 本実施形態の空気入りタイヤ10では、カーカス16のクラウン部が、螺旋状に巻回された補強コード30が樹脂32で被覆されたベルト26で補強されているため、従来タイヤの2枚以上のベルトプライから構成された複数層からなるベルトに比較して軽量となり、製造も簡単になる。
 本実施形態のベルト26は、補強コード30を被覆している樹脂32の引張弾性率が50MPa以上とされ、厚みも0.7mm以上確保されているので、ベルト26のタイヤ幅方向の面内剪断剛性を十分に確保することができる。
 ベルト26の面内剪断剛性が確保されることで、空気入りタイヤ10にスリップ角を付与した場合の横力を十分に発生させることができ、操縦安定性を確保することができ、また、応答性も向上させることができる。
 また、ベルト26の面外曲げ剛性が確保されることで、空気入りタイヤ10に大きな横力が入力した際、トレッド36のバックリング(トレッド36の表面が波打って、一部が路面から離間する現象)を抑制することができる。
 さらに、本実施形態の空気入りタイヤ10では、面内剪断剛性が高いベルト26を用いており、ベルト26の幅BWをトレッド36の接地幅TWの75%以上としているので、ショルダー39付近の剛性を高めることができる。
 本実施形態の空気入りタイヤ10では、ベルト26が1層構造であるため、従来の2枚以上のベルトプライで構成した場合に比較して、ベルト26の厚みを薄くでき、その分トレッド36の厚みを厚くすることができ、かつ溝37の深さを深くすることができる。これにより、空気入りタイヤ10の寿命を延ばすことも可能となる。
 空気入りタイヤ10におけるベルト26は、補強コード30が螺旋状に巻回され、周上で補強コード30がタイヤ径方向に重なる部分が無く、タイヤ周方向に厚さが均一となっているので、空気入りタイヤ10はユニフォミティーに優れたものとなる。
 ベルト26の厚みt、言い換えれば樹脂32の厚みが0.7mm未満になると、樹脂32中に埋設する補強コード30を太くしてタガ効果を得ることができなくなる虞がある。
 また、ベルト26の幅BWがトレッド36の接地幅TWに対して75%未満となると、ベルト26のタガ効果が不十分となったり、ショルダー39付近の騒音の発生を抑制することが困難になる虞がある。一方、ベルト26の幅BWがトレッド36の接地幅TWに対して100%を超えると、タガ効果としては頭打ち状態となり、ベルト26が必要以上となり、空気入りタイヤ10の重量増加を招く。
[第2実施形態]
 次に、本発明の第2実施形態に係る空気入りタイヤ10を説明する。なお、第1実施形態と同一構成には同一符号を付し、その説明は省略する。
 図4に示すように、本実施形態の空気入りタイヤ10では、ベルト26のタイヤ幅方向の端部26A付近が、帯状のレイヤー38でタイヤ径方向外側から覆われている。レイヤー38は、少なくともベルト26におけるタイヤ幅方向最外側の補強コード30をタイヤ径方向外側から覆うことが好ましく、本実施形態では、タイヤ幅方向最外側から2番目の補強コード30までがレイヤー38で覆われている。また、レイヤー38は、ベルト26の端部26Aをタイヤ幅方向外側から覆うと共に、ベルト26の端部26Aからカーカス16の外周面に沿ってタイヤ幅方向外側に延び、カーカス16の外周面の一部を覆っている。なお、レイヤー38は、ベルト26、及びカーカス16に接合されている。
 レイヤー38としては、例えば、複数本のコード(不図示)を平行に並べてゴムでコーティングしたものを用いることができる。レイヤー38に用いるコードとしては、例えば、有機繊維コード、スチールコードを挙げることができる。レイヤー38にスチールコードを用いる場合、ベルト26に用いるコードよりも曲げ剛性の低いもの、言い換えれば、ベルト26に用いるコードよりも細いものを用いる。なお、レイヤー38は、コードの代わりに、繊維等からなる織物、または不織布を用いてもよい。また、レイヤー38は、コード、織物、あるいは不織布を樹脂で被覆したものを用いてもよい。
 更に、レイヤー38は、ゴム材料または樹脂材料のみで構成されていてもよい。この場合、レイヤー38を構成するゴム材料または樹脂材料は、補強コード30を被覆する樹脂32とサイドゴム層24を構成するゴム材料及びトレッド36を構成する第2のゴム材料との中間の引張弾性率を有するものを用いる。
 剛性分布をタイヤ幅方向に見て、補強コード30が埋設されたベルト26とゴムのみからなるトレッド36との間では、剛性段差が大きい、言い換えれば、剛性の差が大きい。ベルト26の端部26A付近等、剛性が大きく変化する部位では、応力が集中し易い。本実施形態の空気入りタイヤ10では、ベルト26の端部26Aをレイヤー38で覆うことで、タイヤ幅方向に見て、ベルト26の端部26Aからトレッド36にかけて剛性を徐々に変化させることができ、ベルト端26A付近の応力の集中を抑制することができる。
 なお、本実施形態では、レイヤー38でベルト26の端部26A付近のみを覆ったが、必要に応じて、幅広に形成した少なくとも1枚のレイヤー38でベルト26の全体をタイヤ径方向外側から覆うようにしてもよい。
[第3実施形態]
 次に、本発明の第3実施形態に係る空気入りタイヤ10を説明する。なお、第1実施形態と同一構成には同一符号を付し、その説明は省略する。
 図5に示すように、本実施形態の空気入りタイヤ10では、ベルト26とカーカス16との間に、樹脂材料のみからなる樹脂層33が設けられており、樹脂層33を構成する樹脂材料とベルト26の樹脂32とは溶着により接合されて一体化している。
 本実施形態のベルト26の製造にあたっては、ベルト成形ドラムの外周に、円筒状の樹脂層33を配置し、樹脂層33の外周面に樹脂32の表面を溶融した樹脂被覆コード34を螺旋状に巻回することで、樹脂層33と樹脂被覆コード34の樹脂32とを例えば、溶着により接合して一体化することができる。
 本実施形態の空気入りタイヤ10では、ベルト26に樹脂層33が一体化しており、樹脂部分が厚くなっているので、ベルト26の面内剪断剛性を更に高くすることができる。また、第1実施形態のベルト26では、互いに隣接する樹脂被覆コード34が、側面同士のみが溶着で接合されている構成であったが、第2実施形態のベルト26では、互いに隣接する樹脂被覆コード34が、側面同士のみならず、樹脂層33を介しても溶着で接合されているので、高い接合強度が得られる。
 樹脂層33を構成する樹脂材料として、ベルト26の樹脂32と同じ樹脂材料を用いることができるが、樹脂層33はベルト26の樹脂32と溶着できればよく、場合によっては樹脂32とは同種の樹脂材料で硬さの異なるものを用いたり、樹脂32とは異なる種類の樹脂材料を用いてもよい。
 なお、図6に示すように、樹脂層33の幅は、樹脂被覆コード34を螺旋状に巻回したベルト26の幅よりも広くなる突出部33Aを形成してもよい。この構成により、高剛性な樹脂被覆コード34からなるベルト26の端部に、ベルト26より剛性を下げた樹脂のみの部位が形成されることになり、剛性段差を緩和し易くなる。なお、ベルト26の端部26A、及び樹脂層33の突出部33Aを、例えば2層のレイヤー38で覆ってもよい。
 本実施形態の樹脂層33は、インジェクション成形したものを用いたが、押出し成形した樹脂円筒を所定の長さに切断して用いてもよく、樹脂円筒として形成できればその製法は問わない。
 本実施形態では、円筒状の樹脂層33の外周面に樹脂被覆コード34を螺旋状に巻回するので、ベルト成形ドラムの外周面に樹脂被覆コード34を直接巻回する場合に比較して、幅の決められた巻回する目標があるため、樹脂被覆コード34を巻回し易い。
 また、本実施形態では、ユニフォミティーに優れた円筒状のベルト26を容易に形成することができる。
 ちなみに、本実施形態の空気入りタイヤ10のベルト26は、樹脂層33が一体化しているので、第1実施形態の空気入りタイヤ10のベルト26に比較して、面外曲げ剛性を高くすることができ、空気入りタイヤ10の縦ばね定数を高くすることができる。言い換えれば、樹脂層33の無いベルト26を有する第1実施形態の空気入りタイヤ10は、第2実施形態の空気入りタイヤ10よりも縦ばね定数を低下させて乗り心地を向上させやすい。
[第4実施形態]
 図面において、矢印C方向はタイヤ周方向を示し、矢印R方向はタイヤ半径方向を示し、矢印W方向はタイヤ幅方向を示す。タイヤ半径方向とは、タイヤ回転軸(図示せず)と直交する方向を意味する。タイヤ幅方向とは、タイヤ回転軸と平行な方向を意味する。タイヤ幅方向をタイヤ軸方向と言い換えることもできる。
 各部の寸法測定方法は、JATMA(日本自動車タイヤ協会)が発行する2016年度版YEAR BOOKに記載の方法による。使用地又は製造地において、TRA規格、ETRTO規格が適用される場合は、各々の規格に従う。
 図8において、本実施形態に係る空気入りタイヤ110は、一対のビード部112と、カーカス114と、ベルト116と、インナーライナー118と、を有している。
 一対のビード部112には、ビードコア120がそれぞれ埋設されている。ビードコア120を構成する材料としては、金属、有機繊維、有機繊維を樹脂で被覆したもの、又は硬質樹脂等を用いることができる。
 カーカス114は、一対のビード部112に跨り、端部114Aがビードコア120に係止されている。カーカス114の端部114A間に位置するカーカス本体部114Bは、サイド部122及びクラウン部124を通っている。なお、本実施形態では、空気入りタイヤ110のタイヤ径方向内側端から断面高さSHの30%までの部分をビード部112といい、トレッド126が配置される部分をクラウン部124という。
 ベルト116は、カーカス114におけるカーカス本体部114Bのタイヤ径方向外側に設けられ、コード128が樹脂130により被覆されている。ベルト116は、樹脂130により被覆されたコード128が、カーカス114の外周にタイヤ周方向に螺旋状に巻かれ接合されて構成されている。タイヤ軸方向に互いに隣接する樹脂130同士も、互いに接合されている。ベルト116に用いるコード128として、例えばスチールコードを用いることができる。ベルト116のタイヤ径方向外側には、トレッド126が接合されている。樹脂130の材料として、第1実施形態の樹脂32と同様の材料を用いることができる。
 インナーライナー118は、カーカス114のタイヤ径方向内側に設けられ、内圧を保持するためのゴム製の部材である。インナーライナー118は、後述する貫通部132を除き、タイヤ内面の略全体を構成している。
 図8から図10に示されるように、ベルト116の樹脂130は、カーカス114及びインナーライナー118を貫通する貫通部132を通じてタイヤ内側に露出している。貫通部132は、例えばタイヤ赤道面CLに相当する位置に設けられた、円形の貫通孔である。貫通部132を通じて露出した樹脂130は、貫通部132に入り込んでいるか否かにかかわらず、タイヤ内面の一部を構成している。このタイヤ内側に露出した樹脂130に、付属部品134(図10)を取付け可能に構成されている。付属部品134とは、加速度センサ、温度センサ、マイク、発信機等である。
 図8から図10に示される例では、ベルト116の樹脂130は、貫通部132内に入り込み、付属部品134(図10)を取り付けるための台座部136を形成している。付属部品134(図10)は、この台座部136に取付け可能となっている。台座部136は、例えば樹脂130の一部が溶融して貫通部132に入り込んで硬化したものである。なお、別体の樹脂部材を貫通部132に挿入し、ベルト116の樹脂130に接着することで、台座部136を構成してもよい。台座部136は、インナーライナー118の表面と面一とされているが、これに限られず、貫通部132内に窪んで形成されていてもよい。換言すれば、樹脂130が貫通部132の途中まで入り込んだ構成であってもよい。
(作用)
 本実施形態は、上記のように構成されており、以下その作用について説明する。図9において、本実施形態に係る空気入りタイヤ110では、ベルト116のコード128を被覆する樹脂130が、カーカス114及びインナーライナー118を貫通する貫通部132を通じて、タイヤ内側に露出している。このような貫通部132を設けても、樹脂130によりタイヤの気密性は維持される。この樹脂130は、シリコーンを含んだ離型剤が表面に残っているゴム製のインナーライナー118と比較して、接着や溶着等が容易である。
 この例では、貫通部132に入り込んだ樹脂130により、例えばインナーライナー118の表面と面一とされた台座部136が形成されているので、付属部品134の取付けが更に容易である。図10に示される例では、台座部136に、接着、溶着等の手段により、取付け部材138が固定されている。付属部品134は、この取付け部材138に係止されて、タイヤ内面に固定されている。
 貫通部132が貫通孔である場合、タイヤ内側に樹脂130が露出する位置が定まるので、付属部品134の取付け位置を正確に定めることができる。
 ここで、特開2016-34801号公報(特許文献3)には、空気入りタイヤにおいて、タイヤ内面に機械的留め具が設置され、該機械的留め具を介して様々な物体をタイヤ内面に取付け可能とした構造が開示されている。機械的留め具は、樹脂補強体を2つ以上の留め具構成部材で挟んで構成されている。樹脂補強体は、タイヤ内面に加硫接着されているか、又は樹脂補強体とタイヤ内面との境界にある接着層を介して、該タイヤ内面に固定されている。しかしながら、この従来例では、樹脂補強体が用いられているため部品点数が増加しており、コストが増加する。
 本実施形態では、タイヤ内側に樹脂130を露出させることで、部品点数の増加を抑制しつつ、タイヤ内面に付属部品134を直接取り付けることができる。また、生産性の向上を図ることができる。更に、付属部品134の取付け状態が安定することから、付属部品134の脱落防止を図ることができる。
 また、付属部品134を露出した樹脂に取り付けることで、空気入りタイヤ110に種々の機能を付与することができる。
[その他の実施形態]
 以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記に限定されるものでなく、上記以外にも、その主旨を逸脱しない範囲内において種々変形して実施可能であることは勿論である。
 上記実施形態のベルト26は、タイヤ軸方向に一定径、一定厚さで形成されていた、言い換えれば、タイヤ軸線に沿った断面で見たときに一直線状であったが、これに限らず、タイヤ幅方向中央部の外径をタイヤ幅方向両端部の外径よりも大径とし、タイヤ軸線に沿った断面で見たときに、タイヤ幅方向中央部がタイヤ径方向外側へ凸となる円弧状であってもよい。
 上記実施形態では、ベルト26を製造する際に用いた樹脂被覆コード34が、2本の補強コード30を樹脂32で被覆したものであったが、樹脂被覆コード34は1本の補強コード30を樹脂32で被覆したものであってもよく、3本以上の補強コード30を樹脂32で被覆したものであってもよい。
 上記実施形態の樹脂被覆コード34は断面形状が矩形であり、図2に示すように、カーカス16側(図面下方側)の内周面34Aと、トレッド36側(図面上方側)の外周面34Bとが、ベルト幅方向に変位していないが、樹脂被覆コード34の断面形状は矩形に限らず、図7A、図7B、図7C、図7Dに示すように、カーカス側(図面下方側)の内周面34Aと、トレッド側(図面上方側)の外周面34Bとが、ベルト幅方向に変位していてもよい。
 図7Aに示す樹脂被覆コード34は、断面形状が平行四辺形とされ、側面が一定角度で傾斜しており、図7Bに示す樹脂被覆コード34は、側面が傾斜していると共に、中間部で段部が形成されており、図7Cに示す樹脂被覆コード34は、側面が円弧形状とされており、図7Dに示す樹脂被覆コード34は、側面が逆S字形状に波打っている形状とされている。
 図7A~図7Dに示す樹脂被覆コード34は、いずれも図2に示す矩形断面の樹脂被覆コード34に比較して、断面で見たときの側面の長さが長くなっている、言い換えれば、ベルト幅方向に隣接する一方の樹脂被覆コード34と他方の樹脂被覆コード34との接合面積(溶着面積)が、図2に示すベルト26に比較して長くなっており、接合強度を高めることができる。
 本実施形態のベルト26は、一般的な空気入りタイヤに限らず、サイド部を補強ゴムで補強したランフラットタイヤに用いることもできる。
 上記実施形態のベルト26では、ベルト幅方向に隣接する樹脂被覆コード34のタイヤ幅方向の側面同士が溶着により接合されていたが、接着剤を用いて接合されていてもよい。また、第3実施形態では、樹脂層33とベルト26の樹脂32とが溶着により接合されていたが、接着剤を用いて接合されていてもよい。
 図8から図10においては、貫通部132が円形の貫通孔であるものとしたが、これに限られず、例えば楕円状や多角形状の貫通孔であってもよい。
 図11Aに示される例では、貫通部132がタイヤ周方向に連続している。この場合、貫通部132は、タイヤ周方向に一周連続していてもよいし、ある領域において延びていてもよいし、断続的に形成されていてもよい。貫通部132がタイヤ周方向に連続しているので、ベルト116の樹脂130もタイヤ周方向に連続して露出している。したがって、付属部品134(図10)をタイヤ周方向の広範囲に取り付けることができる。
 連続的な貫通部132と、図9に示される貫通部132(貫通孔)とが併存していてもよい。
 樹脂130が貫通部132に入り込んで台座部136を形成するものしたが、図11Bに示されるように、樹脂130が貫通部132に入り込んでおらず、貫通部132を通じてタイヤ内側に露出する構成であってもよい。
 貫通部132の位置は、タイヤ赤道面CLの位置に限られず、空気入りタイヤ110の剛性バランス等を考慮して、ベルト116の樹脂130が露出し得る位置、例えばクラウン部124の内側に適宜設けられる。
(付記)
 本開示は、以下の構成であってもよい。
[構成1]
 ビードコアがそれぞれ埋設された一対のビード部と、
 前記一対のビード部に跨り、端部が前記ビードコアに係止されたカーカスと、
 前記カーカスのタイヤ径方向外側に設けられ、コードが樹脂により被覆されたベルトと、
 前記カーカスのタイヤ径方向内側に設けられ、内圧を保持するためのゴム製のインナーライナーと、
 を有し、
 前記ベルトの前記樹脂が、前記カーカス及び前記インナーライナーを貫通する貫通部を通じてタイヤ内側に露出しており、露出した前記樹脂に付属部品を取付け可能に構成されている空気入りタイヤ。
[構成2]
 前記ベルトの前記樹脂が前記貫通部内に入り込み、前記付属部品を取り付けるための台座部を形成している構成1に記載の空気入りタイヤ。
[構成3]
 前記貫通部は、貫通孔である構成1又は構成2に記載の空気入りタイヤ。
[構成4]
 前記貫通部は、タイヤ周方向に連続している構成1又は構成2に記載の空気入りタイヤ。
[構成5]
 前記付属部品が、露出した前記樹脂に取り付けられている構成1~構成4の何れかに記載の空気入りタイヤ。
  2017年5月10日に出願された日本国特許出願2017-94211号及び2017年5月24日に出願された日本国特許出願2017-102693号の開示は、その全体が参照により本明細書に取り込まれる。
 本明細書に記載されたすべての文献、特許出願、および技術規格は、個々の文献、特許出願、および技術規格が参照により取り込まれることが具体的かつ個々に記された場合と同程度に、本明細書中に参照により取り込まれる。

Claims (10)

  1.  一方のビード部から他方のビード部に跨るカーカスを含んで構成され、少なくとも前記カーカスのタイヤ幅方向の外側部が第1のゴム材料で被覆されたタイヤケースと、
     前記タイヤケースのタイヤ径方向外側に配置され第2のゴム材料からなるトレッドと、
     前記タイヤケースと前記トレッドとの間に配置され、コードを前記第1のゴム材料及び前記第2のゴム材料よりも引張弾性率が大きい樹脂で被覆して構成された樹脂被覆コードが螺旋状に巻回されていると共に、タイヤ幅方向断面で見てタイヤ幅方向に隣接する一方の前記樹脂被覆コードの前記樹脂と他方の前記樹脂被覆コードの前記樹脂とが一体的に接合されている単層のベルトと、
     を有する空気入りタイヤ。
  2.  前記樹脂被覆コードは、前記カーカス側の内周面と、前記トレッド側の外周面とがベルト幅方向に変位している、請求項1に記載の空気入りタイヤ。
  3.  繊維またはコードを含んで構成され前記ベルトの端部を覆うレイヤーが設けられている、請求項1または請求項2に記載の空気入りタイヤ。
  4.  前記ベルトのタイヤ径方向内周面には、前記第1のゴム材料、及び前記第2のゴム材料よりも引張弾性率が大きい樹脂からなる樹脂層が配置され、
     前記樹脂層は、前記コードを被覆した前記樹脂と一体的に接合されている、請求項1~請求項3の何れか1項に記載の空気入りタイヤ。
  5.  前記ベルトのタイヤ幅方向に沿って計測した幅が、前記トレッドの接地幅の75%以上に設定されている、請求項1~請求項4の何れか1項に記載の空気入りタイヤ。
  6.  前記カーカスのタイヤ径方向内側に設けられ、内圧を保持するためのゴム製のインナーライナーを有し、
     前記ベルトの前記樹脂が、前記カーカス及び前記インナーライナーを貫通する貫通部を通じてタイヤ内側に露出しており、露出した前記樹脂に付属部品を取付け可能に構成されている請求項1に記載の空気入りタイヤ。
  7.  前記ベルトの前記樹脂が前記貫通部内に入り込み、前記付属部品を取り付けるための台座部を形成している請求項6に記載の空気入りタイヤ。
  8.  前記貫通部は、貫通孔である請求項6又は請求項7に記載の空気入りタイヤ。
  9.  前記貫通部は、タイヤ周方向に連続している請求項6又は請求項7に記載の空気入りタイヤ。
  10.  前記付属部品が、露出した前記樹脂に取り付けられている請求項6~請求項9の何れか1項に記載の空気入りタイヤ。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019230769A1 (ja) * 2018-05-31 2019-12-05 株式会社ブリヂストン 空気入りタイヤ
WO2020004064A1 (ja) * 2018-06-25 2020-01-02 株式会社ブリヂストン 空気入りタイヤ
WO2020122165A1 (ja) * 2018-12-13 2020-06-18 株式会社ブリヂストン タイヤ
CN113613912A (zh) * 2019-10-08 2021-11-05 住友橡胶工业株式会社 充气轮胎

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6857596B2 (ja) * 2017-12-08 2021-04-14 株式会社ブリヂストン タイヤ
JP2019199107A (ja) * 2018-05-14 2019-11-21 株式会社ブリヂストン 空気入りタイヤ
JP6989224B2 (ja) * 2018-06-14 2022-01-05 株式会社ブリヂストン ベルト層構成部材の製造方法
EP3953192B1 (en) * 2019-04-18 2025-01-01 Bridgestone Americas Tire Operations, LLC Tire provided with system for harvesting energy for an electronic device

Citations (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0478603A (ja) * 1990-04-24 1992-03-12 Sumitomo Rubber Ind Ltd 自動二輪車用タイヤ
JP2002331806A (ja) * 2001-05-09 2002-11-19 Yokohama Rubber Co Ltd:The 熱可塑性エラストマー被覆スチールコードを用いた空気入りタイヤ
JP2007099068A (ja) * 2005-10-04 2007-04-19 Bridgestone Corp 空気入りタイヤ
WO2008065832A1 (en) * 2006-11-30 2008-06-05 The Yokohama Rubber Co., Ltd. Method of producing pneumatic tire
JP2013220741A (ja) 2012-04-17 2013-10-28 Bridgestone Corp 空気入りラジアルタイヤ
JP2013244930A (ja) 2012-05-29 2013-12-09 Yokohama Rubber Co Ltd:The 空気入りタイヤ
JP2014210487A (ja) * 2013-04-18 2014-11-13 株式会社ブリヂストン タイヤ及びタイヤの製造方法
JP2015016834A (ja) * 2013-07-12 2015-01-29 株式会社ブリヂストン タイヤ
WO2015111314A1 (ja) * 2014-01-23 2015-07-30 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
WO2015165777A1 (fr) * 2014-04-29 2015-11-05 Compagnie Generale Des Etablissements Michelin Renfort plat multi-composite
WO2016017556A1 (ja) * 2014-07-30 2016-02-04 株式会社ブリヂストン タイヤ
WO2016017508A1 (ja) * 2014-07-30 2016-02-04 株式会社ブリヂストン タイヤ
JP2016034801A (ja) 2014-08-04 2016-03-17 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP2016097945A (ja) * 2014-11-26 2016-05-30 株式会社ブリヂストン タイヤ
JP2017094211A (ja) 2017-02-20 2017-06-01 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 遊技機
JP2017102693A (ja) 2015-12-01 2017-06-08 オムロン株式会社 制御装置および制御方法、制御装置を用いたコンピュータプログラム
WO2017203765A1 (ja) * 2016-05-26 2017-11-30 株式会社ブリヂストン タイヤ
WO2018074196A1 (ja) * 2016-10-18 2018-04-26 株式会社ブリヂストン タイヤ

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3358900B2 (ja) * 1993-12-16 2002-12-24 住友ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ
JP3679213B2 (ja) * 1996-01-22 2005-08-03 株式会社ブリヂストン 重荷重用空気入りラジアルタイヤ
AU5098498A (en) * 1997-10-30 1999-05-24 Goodyear Tire And Rubber Company, The Tires having improved high speed properties
JP3706540B2 (ja) * 2000-12-20 2005-10-12 住友ゴム工業株式会社 ゴムストリップ、それを用いて形成されたストリップ製タイヤ構成部材、及びそれを用いた空気入りタイヤ
JP2006219045A (ja) * 2005-02-14 2006-08-24 Bridgestone Corp 空気入りタイヤ、同タイヤの配置構造及び製造方法
US8556009B2 (en) * 2006-12-19 2013-10-15 Bradley Wayne Bartilson Safe, super-efficient, four-wheeled vehicle employing large diameter wheels with continuous-radius tires, with leaning option
US20090151829A1 (en) * 2007-12-18 2009-06-18 Robert Edward Lionetti Tire with integral sensor mount
JP2011156793A (ja) * 2010-02-02 2011-08-18 Sumitomo Rubber Ind Ltd タイヤ用のゴムストリップ及びそれを用いたタイヤの製造方法
JP5225431B2 (ja) * 2010-12-06 2013-07-03 住友ゴム工業株式会社 ストリップ、その製造方法および空気入りタイヤの製造方法
JP6053015B2 (ja) * 2013-04-15 2016-12-27 株式会社ブリヂストン タイヤ及びタイヤの製造方法
JP2016097944A (ja) * 2014-11-26 2016-05-30 株式会社ブリヂストン タイヤ
JP2016107720A (ja) * 2014-12-03 2016-06-20 株式会社ブリヂストン 空気入りタイヤ

Patent Citations (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0478603A (ja) * 1990-04-24 1992-03-12 Sumitomo Rubber Ind Ltd 自動二輪車用タイヤ
JP2002331806A (ja) * 2001-05-09 2002-11-19 Yokohama Rubber Co Ltd:The 熱可塑性エラストマー被覆スチールコードを用いた空気入りタイヤ
JP2007099068A (ja) * 2005-10-04 2007-04-19 Bridgestone Corp 空気入りタイヤ
WO2008065832A1 (en) * 2006-11-30 2008-06-05 The Yokohama Rubber Co., Ltd. Method of producing pneumatic tire
JP2013220741A (ja) 2012-04-17 2013-10-28 Bridgestone Corp 空気入りラジアルタイヤ
JP2013244930A (ja) 2012-05-29 2013-12-09 Yokohama Rubber Co Ltd:The 空気入りタイヤ
JP2014210487A (ja) * 2013-04-18 2014-11-13 株式会社ブリヂストン タイヤ及びタイヤの製造方法
JP2015016834A (ja) * 2013-07-12 2015-01-29 株式会社ブリヂストン タイヤ
WO2015111314A1 (ja) * 2014-01-23 2015-07-30 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
WO2015165777A1 (fr) * 2014-04-29 2015-11-05 Compagnie Generale Des Etablissements Michelin Renfort plat multi-composite
WO2016017556A1 (ja) * 2014-07-30 2016-02-04 株式会社ブリヂストン タイヤ
WO2016017508A1 (ja) * 2014-07-30 2016-02-04 株式会社ブリヂストン タイヤ
JP2016034801A (ja) 2014-08-04 2016-03-17 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP2016097945A (ja) * 2014-11-26 2016-05-30 株式会社ブリヂストン タイヤ
JP2017102693A (ja) 2015-12-01 2017-06-08 オムロン株式会社 制御装置および制御方法、制御装置を用いたコンピュータプログラム
WO2017203765A1 (ja) * 2016-05-26 2017-11-30 株式会社ブリヂストン タイヤ
WO2018074196A1 (ja) * 2016-10-18 2018-04-26 株式会社ブリヂストン タイヤ
JP2017094211A (ja) 2017-02-20 2017-06-01 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 遊技機

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"JATMA YEAR BOOK"
See also references of EP3623176A4

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019230769A1 (ja) * 2018-05-31 2019-12-05 株式会社ブリヂストン 空気入りタイヤ
EP3805015A4 (en) * 2018-05-31 2022-03-16 Bridgestone Corporation PNEUMATIC TIRE
WO2020004064A1 (ja) * 2018-06-25 2020-01-02 株式会社ブリヂストン 空気入りタイヤ
WO2020122165A1 (ja) * 2018-12-13 2020-06-18 株式会社ブリヂストン タイヤ
JPWO2020122165A1 (ja) * 2018-12-13 2021-10-21 株式会社ブリヂストン タイヤ
US20220048327A1 (en) * 2018-12-13 2022-02-17 Bridgestone Corporation Tire
JP7342029B2 (ja) 2018-12-13 2023-09-11 株式会社ブリヂストン タイヤ
CN113613912A (zh) * 2019-10-08 2021-11-05 住友橡胶工业株式会社 充气轮胎

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