EP4590523A1 - Fahrzeugreifen - Google Patents

Fahrzeugreifen

Info

Publication number
EP4590523A1
EP4590523A1 EP23758514.6A EP23758514A EP4590523A1 EP 4590523 A1 EP4590523 A1 EP 4590523A1 EP 23758514 A EP23758514 A EP 23758514A EP 4590523 A1 EP4590523 A1 EP 4590523A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
rib
hatching
ribs
additional
vehicle tire
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP23758514.6A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Stefan Rittweger
Juraj JURCO
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Continental Reifen Deutschland GmbH
Original Assignee
Continental Reifen Deutschland GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Continental Reifen Deutschland GmbH filed Critical Continental Reifen Deutschland GmbH
Publication of EP4590523A1 publication Critical patent/EP4590523A1/de
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C13/00Tyre sidewalls; Protecting, decorating, marking, or the like, thereof
    • B60C13/001Decorating, marking or the like

Definitions

  • the invention relates to a vehicle tire, in particular a pneumatic vehicle tire, with side walls and a tread and with at least one hatching surface on at least one of the side walls and / or the tread, the hatching surface having adjacent, elongated hatching ribs with parallel to one another or largely parallel to one another extending longitudinal directions.
  • Hatch areas are usually embossed into the outside of the tire during the vulcanization of the tire by means of a shaping vulcanization mold, which has a negative contour of the relevant hatch area on a mold surface.
  • a hatching area or a surface element forming a structured hatching area can be produced by removal, by engraving or by an additive process.
  • Hatching areas formed on side walls or shoulder flanks of the vehicle tire have the primary task of creating a contrast to existing smooth surface areas on side walls or shoulder flanks of the vehicle tire, with particular attention being paid to good visibility and recognizability, for example around lettering, pictorial, on the side walls Visually highlight elements, company logos, other identifying marks and the like.
  • the hatching area can be part of the lettering, pictorial elements, company logos or other identifying marks or can completely or partially surround or surround them. Hatching areas can also be used to conceal construction-related unevenness on the side walls.
  • Vehicle tires of the type mentioned at the outset which have hatching surfaces on side walls with hatching ribs running next to one another, are known, for example, from EP 2502758 A1 and DE 102008010486 A1.
  • the scattering of light on flanks of hatch ribs reduces the degree of reflection of light on the surface of the tire, thereby changing the brightness effect of the hatch area and the hatch area usually appears darker than substantially smooth surface areas free of hatch areas.
  • hatching surfaces made up of hatching ribs running parallel to one another can be engraved very well as negative contours into a mold surface of a vulcanization mold for the shaping vulcanization of the vehicle tire, for example by means of a laser, and subsequently imprinted in the rubber material with good quality during the vulcanization of the tire, but their contrast effect is highly dependent on the direction of light incidence. The contrast can therefore suddenly decrease at certain viewing angles.
  • the invention is therefore based on the object of specifically influencing, in particular increasing, the contrast effect of the hatching surface(s) with hatching ribs in a vehicle tire of the type mentioned in all lighting situations and angles of light incidence, and at the same time achieving a good compromise between an improved contrast effect and an effective one Producibility - based on the tire vulcanization form - to be found.
  • the object is achieved by a vehicle tire according to claim 1, a vulcanization mold according to claim 14 and a method according to claim 15.
  • the vehicle tire according to the invention is characterized in that the hatch ribs, viewed in plan view, each run in a regular wave shape and each composed of adjoining rib sections, which are in the form of with respect to the longitudinal direction 202202018 correspondingly oriented, baseless isosceles trapezoids or in the form of arches oriented in accordance with the longitudinal extension direction, with two free endings of each rib section on that side of the hatching ribs on which there is a hatching rib base line running along the trapezoid bases or along the bowstrings of the arches Branch off additional ribs.
  • the wave-shaped hatching ribs according to the invention together with the additional ribs, provide a large number of rib flanks running in different directions, on which light incident from all possible directions is scattered, reflected and absorbed several times in such a way that a particularly high contrast effect is achieved.
  • the hatched areas therefore appear particularly dark and rich in contrast from all viewing angles.
  • shadow effects occur, which help the hatched area to be clearly highlighted, especially on the black rubber of the vehicle tire.
  • Contrast measurements carried out on this side using an integrating sphere demonstrate the excellent contrast effect of the hatching areas. In each case, a contrast value was determined, which results from the ratio of the measured black value of the hatching area and the measured black value of the surrounding, smooth surface.
  • a contrast value of approximately 2.7 was determined for hatching areas designed according to the invention.
  • usual standard hatching areas that come from a negative contour milled into a mold surface of a vulcanization mold have a contrast value of approximately 1.3 to 1.5.
  • a first preferred embodiment is characterized in that the additional ribs, which branch off from the same rib section, when viewed in plan view, are V-shaped to one another and are inclined in opposite directions with respect to the longitudinal direction of the hatching rib and approach one another in the direction of the hatching rib. This makes the contrast effect 202202018 Hatch ribs further improved regardless of the direction of incidence of light at all viewing angles.
  • the additional ribs which branch off from the same rib section, are inclined in the same way relative to the longitudinal direction of the hatch rib when viewed in plan view. This further improves light diffusion on the hatch ribs. Furthermore, in this preferred embodiment, it is advantageous if the additional ribs, which extend in a V-shape to one another, enclose an angle of 15° to 25°, in particular 18° to 22°. This ensures a particularly advantageous “density” of the additional ribs with regard to the light scattering on the additional ribs.
  • a further preferred embodiment is characterized in that the additional ribs, which branch off from the same rib section, connect to the respective hatch rib at a mutual distance.
  • the additional ribs pass through the hatch rib base line, wherein the additional ribs, viewed in plan view, preferably each have a first additional rib section running from the hatch rib base line to the hatch rib and an adjoining second additional rib section which is longer than the first additional rib section .
  • the additional ribs therefore protrude significantly from the hatch ribs, which is also beneficial for the contrast value.
  • the additional ribs preferably have a width that continuously decreases compared to the hatch rib.
  • each additional rib to the hatch rib is formed with particular detail and precision during vulcanization of the tire, which further improves the contrast effect.
  • a further preferred embodiment is characterized in that the rib sections run in the form of baseless isosceles trapezoids, so that each rib section is composed of a rib section part forming the short base side of the trapezoid and two rib section parts each forming a trapezoid leg, the one additional rib being separated from the mutual connection area of the the short base side of the trapezoid forming the rib section part to the rib section part forming the one trapezoid leg and the other additional rib from the mutual connection area of the rib section part forming the short base side of the trapezoid to the rib section part forming the other trapezoid leg.
  • each additional rib to the hatch rib is formed with particular detail and precision during the vulcanization of the tire.
  • the contrast effect is thus further improved.
  • the additional ribs each have an extension length of 0.30 mm to 0.50 mm, in particular 0.35 mm to 0.45 mm.
  • it is advantageous for the contrast effect if the rib sections of all hatch ribs are oriented in the same way with respect to the longitudinal direction of extension and thus point in the same direction with respect to the longitudinal direction of extension. This means that the hatching ribs can be arranged in a particularly high density and can also be designed with great detail.
  • a further preferred embodiment is characterized in that hatch ribs, which run adjacent to one another, have a mutual distance from one another of at least 0.50 mm and in particular of up to 0.80 mm, based on the hatch rib base lines and determined perpendicular to them.
  • 202202018 A likewise preferred embodiment, through which the contrast effect is further improved, is characterized in that the hatching ribs, which run directly next to one another, are offset from one another in their longitudinal direction.
  • the first preferred embodiment is combined with the last-mentioned preferred embodiment in such a way that the hatching ribs, which run directly next to one another, are offset from one another in their longitudinal direction in such a way that, viewed in plan view, each has two adjacent hatching ribs having, middle hatching rib, the additional ribs forming a V-leg, running parallel to one another, are aligned with the corresponding additional ribs from one adjacent hatching rib and the additional ribs forming the other V-legs, running parallel to one another, are aligned with the corresponding additional ribs from the other adjacent hatching rib and - for each edge-side hatching rib having an adjacent hatching rib, only the additional ribs that form a V-leg and run parallel to one another are aligned with the corresponding additional ribs from the adjacent hatching rib.
  • a further preferred embodiment is characterized in that between the additional ribs, which branch off from the same rib section, a free-standing, cone-shaped elevation is formed, which has a maximum height of 0.05 mm to 0.80 mm, in particular from 0.10 mm to to 0.50 mm, wherein the maximum height of the peg-shaped elevation is preferably smaller than the maximum height of the additional ribs and / or wherein the maximum height of the peg-shaped elevation is preferably smaller than the maximum height of the hatching ribs.
  • the cone-shaped elevations therefore take up corresponding free spaces in the area between the additional ribs, which also improves the contrast effect.
  • the invention further relates to a vulcanization mold for the shaping vulcanization of a vehicle tire according to one or of claims 1 to 14, wherein the vulcanization mold has at least one mold surface which has a negative contour of a hatching surface with adjacent, elongated hatching ribs with longitudinal extension directions running parallel to one another or largely parallel to one another has, the negative contour having the following: - first depressions for forming hatching ribs, which, viewed in plan view, each run in a regular wave shape and are each composed of adjoining rib sections, which are in the form of baseless isosceles trapezoids which are oriented in the same way with respect to the longitudinal direction or in the form of arcs oriented in the same direction with respect to the longitudinal direction of extension, and - second recesses for the formation of two freely ending additional ribs branching off from each rib section on that side of the hatching ribs on which there is a hatching rib base line running along the trapezoidal bases or along the bowstring
  • the invention relates to a method for producing a vehicle tire according to one of claims 1 to 14, wherein the method comprises the following steps: a) engraving a negative contour to form a hatching area in a molding surface of a vulcanization mold for shaping vulcanization of a vehicle tire by means of laser engraving, wherein the Negative contour has the following: - first depressions for the formation of hatching ribs, which, viewed in plan view, each run in a regular wave shape and are each composed of adjoining rib sections, which are in the form of baseless isosceles trapezoids oriented in the same direction with respect to the longitudinal direction or in the form of 202202018 arcs oriented in the same direction with respect to the longitudinal direction of extension, and - second recesses for forming two, freely ending additional ribs branching off from each rib section on that side of the hatching ribs on which there is a hatching rib base line running along the trapezoidal bases or along the bowstrings of the arches, b
  • FIG. 1 shows a view of a vehicle tire with hatched areas
  • Detail from Fig.2 Fig.4 is a schematic oblique view of a part of the detail from Fig.2, the oblique view being based on a scan created with an electron microscope
  • Fig.4a the photographic image of the scan belonging to Fig.4
  • Fig. 4b is a top view of part of the recording of the scan from FIG.
  • Fig.5 shows a section along line VV of Fig.4, Fig.4a and Fig.4b, the section being based on the scan
  • Fig.6 shows a schematic, enlarged top view of a section of a hatching area with a second embodiment variant of the invention , whereby longitudinal sections of hatching ribs can be seen
  • Fig. 7 is an oblique view of a part of the section from Fig. 6, the oblique view being based on a scan created with an electron microscope and Fig. 7a the photographic image of the scan belonging to Fig. 7.
  • Fig. 7 is an oblique view of a part of the section from Fig. 6, the oblique view being based on a scan created with an electron microscope and Fig. 7a the photographic image of the scan belonging to Fig. 7.
  • Fig. 7 is an oblique view of a part of the section from Fig. 6, the oblique view being based on a scan created with an electron microscope and Fig
  • the vehicle tire is preferably a pneumatic vehicle tire, in particular for passenger cars, vans, SUVs, light -Trucks, commercial vehicles, motorcycles, buses or bicycles.
  • the hatch areas 4 are surface elements that are designed in any external shape, for example as a pictorial design, as a logo or as characters.
  • the hatching surfaces 4 can also be formed on groove flanks and/or groove bases of grooves formed in the tread 3 or at the tread outlet, i.e. on the shoulder flanks running on the shoulder side outside the ground contact area towards the side walls. As shown in Fig. 2 and Fig.
  • the hatching surface 4 has elongated and juxtaposed hatching ribs 5 with a longitudinal extension direction ER (Fig. 2), the hatching ribs 5, viewed in plan view (Fig. 2), running in a regular wave shape .
  • the longitudinal extension direction ER is a straight line in the embodiment shown, but can also preferably be arcuate or wavy overall.
  • the hatching ribs 5 each have a hatching rib base line bSR running in the longitudinal direction ER, with respect to which the maximum deflection a of the waveform corresponding to twice the amplitude of the waveform is determined.
  • the hatching ribs 5 also each have a hatching rib center line mSR following their course in plan view and are each composed of adjoining rib sections 5a, which, viewed in plan view, run in the form of baseless isosceles trapezoids oriented in accordance with the longitudinal extension direction ER.
  • the rib sections 5a of all hatch ribs 5 are oriented in the same way with respect to the longitudinal direction of extension ER and thus point in the same direction with respect to the longitudinal direction of extension ER.
  • the hatch rib base line bSR runs along the missing trapezoid bases of the trapezoids and relates to the hatch rib center line mSR.
  • the rib sections 5a can therefore be mapped onto one another by parallel displacement in the longitudinal direction ER.
  • Each rib section 5a is composed of a rib section part 5a1, which forms the short base side of the trapezoid and is straight in plan view and runs in the longitudinal direction ER, and two rib section parts 5a2, each forming a trapezoid leg and running straight in plan view.
  • the rib section parts 5a2 which adjoin each other and form trapezoidal legs, belonging to different rib sections 5a, each form an inner corner area 5b and a pointed outer corner area at their mutual connection 202202018 5c, wherein the rib section parts 5a2 on the inner corner regions 5b with one another enclose an internal angle ⁇ of 80° to 120°, in particular from 85° to 110°, preferably of up to 95°, relative to the hatching rib center line mSR.
  • the rib sections 5a each have an extension length ea of 0.40 mm to 1.00 mm, in particular from 0.50 mm to 0.80 mm, based on the hatching rib base line bSR.
  • the rib section parts 5a1 each have an extension length ea1 (rib section part 5a1), ea2 (rib section part 5a2), determined along the hatching rib center line mSR, the extension length ea1 preferably being 0.15 mm to 0.40 mm, in particular up to 0.30 mm, preferably from 0.20 mm to 0.25 mm, and is preferably matched to the internal angle ⁇ in such a way that the extension length ea2 corresponds to the extension length ea1 or deviates from it by a maximum of 0.05 mm.
  • Fig. 2 and Fig. 3 show, on the side of each hatching rib 5 on which the hatching rib base line bSR (Fig.
  • the additional ribs 6 together with the rib sections 5a can be mapped onto one another by parallel displacement in the longitudinal extension direction ER, the additional ribs 6, each viewed in plan view, having a rib center line mZ following their course and continuing up to the hatching rib center line mSR, a rib center line mZ determined along the rib center line mZ Extension length eZ from 0.30 mm to 0.50 mm, in particular from 0.35 mm to 0.45 mm, and one that continuously decreases towards the hatching rib 5 and is perpendicular to the rib center line mZ in plan view 202202018 determined width.
  • Additional ribs 6, which branch off from the same rib section 5a, are inclined in opposite directions to one another with respect to the longitudinal extension direction ER in such a way that a mutual distance aZ determined between them in the longitudinal extension direction ER and based on the rib center line mZ increases continuously with increasing distance from the rib section part 5a1 and these become one with one another the rib center lines mZ include angles ⁇ of 15° to 25°, in particular from 18° to 22°.
  • the additional ribs 6, viewed in plan view are inclined to a consistent degree (at a consistent large angle) relative to the longitudinal extension direction ER.
  • the additional ribs 6 each have a first additional rib section 6a which runs from the hatch rib base line bSR to the hatch rib 5 and a second additional rib section 6b which adjoins this and is longer than the first additional rib section 6a.
  • the additional ribs 6 include additional ribs 6 that run parallel to one another in plan view, and additional ribs 6 that are inclined in opposite directions with respect to the longitudinal extension direction ER and also run parallel to one another in plan view. If the extension lengths ea1, ea2 match, the extension length is eZ particularly preferably at least 0.10 mm larger than the extension length ea1, ea2.
  • the extension length eZ is particularly preferably at least 0.10 mm larger than the larger of the two extension lengths ea1, ea2.
  • the hatching ribs 5 running next to one another within a hatching area 4 are offset from one another in their longitudinal direction ER.
  • the offset is preferably carried out in such a way that, viewed in plan view, for each central hatching rib 5 having two adjacent hatching ribs 5 202202018 the one additional ribs 6 running parallel to one another are aligned with the corresponding additional ribs 6 from the one adjacent hatching rib 5 and the other additional ribs 6 running parallel to one another are aligned with the corresponding additional ribs 6 from the other adjacent hatching rib 5. Accordingly, for each edge-side hatching rib 5, only the additional ribs 6 running parallel to one another run in alignment with the corresponding additional ribs 6 from the adjacent hatching rib 5.
  • Adjacent hatching ribs 5 have a mutual distance aSR of at least 0, which is based on the hatching rib base lines bSR and determined perpendicular to them .50 mm and in particular up to 0.80 mm.
  • the hatch ribs 5 are preferably located on a hatch base 7, which is, for example, the bottom of a shallow depression formed in the side wall 2 (FIG. 1) of the tire.
  • the hatching ribs 5 are thus elevations extending from the hatching base 7, i.e.
  • the hatch ribs 5 also have a maximum height hSR (height at the highest point) of 0.10 mm to 0.80 mm, preferably from 0.20 mm to 0.50 mm, particularly preferably from 0.25, determined perpendicular to the hatch base 7 mm to 0.35 mm.
  • the tip area 8a is designed as a 0.05 mm to 0.10 mm wide plateau that runs continuously over the entire hatch rib 5.
  • the tip region 8a is a curve between the upper ends of the rib flanks 8b.
  • the additional ribs 6 have a trapezoidal, triangular or triangular-like cross section that matches the hatching rib 5, have a tip area 9a and rib flanks 9b, which also enclose the mentioned angle ⁇ (not shown) with a perpendicular to the hatching base 7 and have a bend or a rounding merges into the hatch base 7.
  • the additional ribs 6 have a maximum height hZ determined perpendicular to the hatching base 7, which corresponds to the maximum height hSR of the hatching ribs 5.
  • the additional ribs 6 have an end flank 9c, which in the exemplary embodiment shown is a largely flat surface which has an angle of up to 5°, determined obliquely in the direction of the hatch base 7 under a reference line that is perpendicular to the hatch base 7 Surface is or runs perpendicular to the hatching base 7 and preferably essentially parallel to the extension direction ER (see Fig. 1).
  • the end flank 9c is designed overall as a curve between the rib flanks 9b.
  • Fig.4 shows a schematic oblique view of the hatching area 4
  • Fig.4a shows an oblique view of a scan of the hatching area 4 created with an electron microscope
  • Fig.4b shows a top view of a part of the scan from Fig.4a
  • Fig.5 shows a section along line VV of Fig.4, Fig.4a and Fig.4b.
  • the hatching base 7 has an irregular roughness across the entire area (Fig. 4a, Fig. 4b, Fig.
  • the rib flanks 8b, 9b and the end flanks 9c each have an irregular, slight corrugation.
  • the rib flanks 8b, 9b and the end flanks 9c are therefore essentially flat, unstructured surfaces.
  • the peak areas 8a, 9a (Fig.4, Fig.4a) are characterized by a height that changes irregularly and to an extremely small extent, so that the maximum height hSR, hZ (Fig.3) is subject to a certain fluctuation.
  • Fig. 5 shows, in the section shown there are different maximum heights at the tip regions 8a, 9a (Fig.
  • the peg-shaped elevation 10 has a maximum height hE (FIG. 7) of 0.05 mm to 0.80 mm, in particular from 0.10 mm to 0.50 mm, whereby the 202202018 maximum height hE is preferably smaller than the maximum height hZ (Fig.3) of the additional ribs 6 and smaller than the maximum height hSR (Fig.3) of the hatching ribs 5.
  • Fig.7a shows an oblique view on a scan created with an electron microscope the hatching area 4'.
  • the hatching areas 4 are produced on the surface of a vehicle tire 1, for example on the side wall 2, during the shaping vulcanization of the vehicle tire 1.
  • the vulcanization mold used has a mold surface which contains a negative contour of the hatching surfaces 4 to be created.
  • the method for producing the vehicle tire 1 includes the following steps: a) engraving a negative contour for forming a hatching surface 4 in a molding surface of a vulcanization mold for the shaping vulcanization of a vehicle tire 1 by means of laser engraving, the negative contour having first depressions for forming the hatching ribs 5 and second depressions for forming which has additional ribs 6, b) shaping vulcanization of a tire blank using the vulcanization mold, whereby a hatching surface 4 with hatching ribs 5 and additional ribs 6 is embossed into an outer surface of the vehicle tire, in particular a side wall and / or the tread of the vehicle tire.
  • the invention is not limited to the exemplary embodiments described.
  • Hatching ribs of a hatching area running next to one another can also run without any offset or can be offset from one another in the longitudinal extension direction ER.
  • the rib sections of the hatching ribs can also run in the form of arcs that are oriented in the same way with respect to the longitudinal extension direction ER (and therefore in the shape of a circular arc), whereby on that side of the hatching ribs on which one is located along the 202202018 Hatch rib base line running along the bowstrings of the arches, two free-ending additional ribs branch off from each rib section.
  • the hatching ribs and the additional ribs can have a cross-sectional shape that deviates from the cross-sectional shape described.
  • the hatching ribs and the additional ribs preferably have a cross-sectional shape that is symmetrical with respect to a perpendicular to the hatching base.
  • the rib flanks can be curved convexly or concavely as a whole or at least over most of their extent, with the transition to the hatching base taking place via a bend or a curve and with the mentioned angle ⁇ between a straight line connecting the end points of the curved rib flanks.
  • the rib flanks can be designed to be stepped, with the angle ⁇ being determined between a straight line connecting both ends of the rib flank.
  • the rib flanks can be structured, i.e.
  • the hatching ribs can - based on their longitudinal extension directions - run essentially parallel to one another in plan view, whereby “hatching ribs that run essentially parallel to one another” are to be understood as meaning those in which the extension directions deviate from one another by up to 5°. Furthermore, the hatching ribs can be arcuate in plan view - based on their longitudinal extension directions.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Tires In General (AREA)
  • Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)
  • Heating, Cooling, Or Curing Plastics Or The Like In General (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugreifen (1), insbesondere Fahrzeugluftreifen, mit Seitenwänden (2) und einem Laufstreifen (3) und mit zumindest einer Schraffurfläche (4) auf zumindest einer der Seitenwände (2) und/oder dem Laufstreifen (3), wobei die Schraffurfläche (4) nebeneinander verlaufende, langgestreckt ausgebildete Schraffurrippen (5) mit parallel zueinander oder weitgehend parallel zueinander verlaufenden Längserstreckungsrichtungen (ER) aufweist. Die Schraffurrippen (5) verlaufen, in Draufsicht betrachtet, jeweils in einer regelmäßigen Wellenform und setzen sich jeweils aus aneinander anschließenden Rippenabschnitten (5a) zusammen, welche in Form von bezüglich der Längserstreckungsrichtung (ER) übereinstimmend orientierten, basislosen gleichschenkeligen Trapezen oder in Form von bezüglich der Längserstreckungsrichtung (ER) übereinstimmend orientierten Bögen verlaufen, wobei an jener Seite der Schraffurrippen (5), an welcher sich eine entlang der Trapezbasen bzw. entlang der Bogensehnen der Bögen verlaufende Schraffurrippenbasislinie (bSR) befindet, von jedem Rippenabschnitt (5a) zwei frei endende Zusatzrippen (6) abzweigen.

Description

202202018 Beschreibung Fahrzeugreifen Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugreifen, insbesondere einen Fahrzeugluftreifen, mit Seitenwänden und einem Laufstreifen und mit zumindest einer Schraffurfläche auf zumindest einer der Seitenwände und/oder dem Laufstreifen, wobei die Schraffurfläche nebeneinander verlaufende, langgestreckt ausgebildete Schraffurrippen mit parallel zueinander oder weitgehend parallel zueinander verlaufenden Längserstreckungsrichtungen aufweist. Schraffurflächen werden üblicherweise im Zuge der Vulkanisation des Reifens mittels einer formgebenden Vulkanisationsform, welche auf einer Formfläche eine Negativkontur der betreffenden Schraffurfläche aufweist, außenseitig in den Reifen eingeprägt. Auf einem bereits vulkanisierten Reifen kann eine Schraffurfläche bzw. ein eine strukturierte Schraffurfläche bildendes Flächenelement durch Abtragung, mittels Gravur oder durch ein additives Verfahren hergestellt werden. Auf Seitenwänden oder Schulterflanken des Fahrzeugreifens ausgebildete Schraffurflächen haben vorrangig die Aufgabe, einen Kontrast zu vorhandenen glatten Flächenbereichen auf Seitenwänden bzw. Schulterflanken des Fahrzeugreifens zu schaffen, wobei besonderes Augenmerk auf eine gute Sichtbarkeit und Erkennbarkeit gelegt wird, beispielsweise um auf den Seitenwänden befindliche Schriftzüge, bildliche Elemente, Firmenlogos, sonstige Kennzeichen und dergleichen optisch hervorzuheben. Analoges gilt für Schraffurflächen, welche sich auf Rillenflanken von Rillen im Laufstreifen befinden. Dabei kann die Schraffurfläche Teil der Schriftzüge, bildlichen Elemente, Firmenlogos bzw. sonstigen Kennzeichen sein oder diese ganz oder teilweise umgeben bzw. umlaufen. Mit Schraffurflächen lassen sich auch konstruktionsbedingte Unebenheiten auf den Seitenwänden kaschieren. 202202018 Fahrzeugreifen der eingangs genannten Art, welche Schraffurflächen auf Seitenwänden mit nebeneinander verlaufenden Schraffurrippen aufweisen, sind beispielsweise aus der EP 2502758 A1 und der DE 102008010486 A1 bekannt. Die Streuung von Licht an Flanken von Schraffurrippen verringert den Grad der Reflexion des Lichtes an der Oberfläche des Reifens, wodurch die Helligkeitswirkung der Schraffurfläche verändert wird und die Schraffurfläche üblicherweise als dunkler erscheint als im Wesentlichen glatte, von Schraffurflächen freie Oberflächenbereiche. Insbesondere Schraffurflächen aus parallel zueinander verlaufenden Schraffurrippen lassen sich zwar sehr gut als Negativkonturen in eine Formfläche einer Vulkanisationsform zur formgebenden Vulkanisation des Fahrzeugreifens eingravieren, beispielsweise mittels Laser, und nachfolgend bei der Vulkanisation des Reifens qualitativ gut im Gummimaterial einprägen, aber ihre Kontrastwirkung ist stark abhängig von der Richtung des Lichteinfalls. Der Kontrast kann daher bei bestimmten Sichtwinkeln schlagartig nachlassen. Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, bei einem Fahrzeugreifen der eingangs genannten Art die Kontrastwirkung der Schraffurfläche(n) mit Schraffurrippen bei allen Lichtsituationen und Lichteinfallswinkeln gezielt zu beeinflussen, insbesondere zu erhöhen, und dabei gleichzeitig einen guten Kompromiss zwischen einer verbesserten Kontrastwirkung und einer effektiven Produzierbarkeit – bezogen auf die Reifenvulkanisationsform – aufzufinden. Gelöst wird die gestellte Aufgabe durch einen Fahrzeugreifen gemäß Anspruch 1, eine Vulkanisationsform gemäß Anspruch 14 und ein Verfahren gemäß Anspruch 15. Der Fahrzeugreifen gemäß der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Schraffurrippen, in Draufsicht betrachtet, jeweils in einer regelmäßigen Wellenform verlaufen und sich jeweils aus aneinander anschließenden Rippenabschnitten zusammensetzen, welche in Form von bezüglich der Längserstreckungsrichtung 202202018 übereinstimmend orientierten, basislosen gleichschenkeligen Trapezen oder in Form von bezüglich der Längserstreckungsrichtung übereinstimmend orientierten Bögen verlaufen, wobei an jener Seite der Schraffurrippen, an welcher sich eine entlang der Trapezbasen bzw. entlang der Bogensehnen der Bögen verlaufende Schraffurrippenbasislinie befindet, von jedem Rippenabschnitt zwei frei endende Zusatzrippen abzweigen. Die gemäß der Erfindung wellenförmig verlaufenden Schraffurrippen stellen gemeinsam mit den Zusatzrippen eine Vielzahl von in unterschiedlichen Richtungen verlaufende Rippenflanken zur Verfügung, an welchen von allen möglichen Richtungen einfallendes Licht derart gestreut, mehrfach reflektiert und absorbiert wird, dass eine besonders hohe Kontrastwirkung erzielt wird. Unter allen Betrachtungswinkeln erscheinen daher die Schraffurflächen als besonders dunkel und kontrastreich. Zusätzlich treten Schatteneffekte auf, die besonders auf dem schwarzen Gummi des Fahrzeugreifens ein deutliches Hervorheben der Schraffurfläche unterstützen. Diesseits mittels Ulbricht-Kugel durchgeführten Kontrastmessungen belegen die hervorragende Kontrastwirkung der Schraffurflächen. Dabei wurde jeweils ein Kontrastwert ermittelt, welcher sich aus dem Verhältnis des gemessenen Schwarzwerts der Schraffurfläche und dem gemessenen Schwarzwert der umgebenden, glatten Fläche ergibt. Bei erfindungsgemäß ausgeführten Schraffurflächen wurde einen Kontrastwert von zirka 2,7 ermittelt. Übliche, von einer in eine Formfläche einer Vulkanisationsform gefrästen Negativkontur stammende Standardschraffurflächen weisen hingegen einen Kontrastwert von zirka 1,3 bis 1,5 auf. Eine erste bevorzugte Ausführung ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die Zusatzrippen, welche vom selben Rippenabschnitt abzweigen, in Draufsicht betrachtet, V-förmig zueinander sowie bezüglich der Längserstreckungsrichtung der Schraffurrippe gegensinnig zueinander geneigt verlaufen und sich in Richtung Schraffurrippe aneinander annähern. Dadurch ist die Kontrastwirkung der 202202018 Schraffurrippen unabhängig von der Einfallrichtung des Lichtes unter allen Betrachtungswinkel weiter verbessert. Bei dieser bevorzugten Ausführung ist es von Vorteil, wenn die Zusatzrippen, welche vom selben Rippenabschnitt abzweigen, in Draufsicht betrachtet, relativ zur Längserstreckungsrichtung der Schraffurrippe übereinstimmend geneigt sind. Dies verbessert die Lichtstreuung an den Schraffurrippen weiter. Ferner ist es bei dieser bevorzugten Ausführung günstig, wenn die Zusatzrippen, welche V-förmig zueinander verlaufen, einen Winkel von 15° bis 25°, insbesondere von 18° bis 22°, einschließen. Dies sorgt für eine im Hinblick auf die Lichtstreuung an den Zusatzrippen besonders vorteilhafte „Dichte“ der Zusatzrippen. Eine weitere bevorzugte Ausführung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzrippen, welche vom selben Rippenabschnitt abzweigen, unter einem gegenseitigen Abstand an die jeweilige Schraffurrippe anschließen. Dies trägt zu einer weiteren Erhöhung des Kontrastwerts der Schraffurfläche bei. Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführung passieren die Zusatzrippen, in Draufsicht betrachtet, die Schraffurrippenbasislinie, wobei die Zusatzrippen, in Draufsicht betrachtet, vorzugsweise jeweils einen von der Schraffurrippenbasislinie zur Schraffurrippe verlaufenden ersten Zusatzrippenabschnitt und einen an diesen anschließenden, länger als den ersten Zusatzrippenabschnitt ausgeführten zweiten Zusatzrippenabschnitt aufweisen. Die Zusatzrippen ragen daher deutlich von den Schraffurrippen ab, was ebenfalls für den Kontrastwert günstig ist. Die Zusatzrippen weisen vorzugsweise eine zur Schraffurrippe kontinuierlich abnehmende Breite auf. Dadurch wird der gegenseitige Anschlussbereich jeder Zusatzrippe zur Schraffurrippe bei der Vulkanisation des Reifens besonders detailgetreu und exakt ausgeformt, wodurch die Kontrastwirkung weiter verbessert ist. 202202018 Eine weitere bevorzugte Ausführung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Rippenabschnitte in Form der basislosen gleichschenkeligen Trapezen verlaufen, sodass sich jeder Rippenabschnitt aus einem die kurze Grundseite des Trapezes bildenden Rippenabschnittteil und zwei je einen Trapezschenkel bildenden Rippenabschnittteilen zusammensetzt, wobei die eine Zusatzrippe vom gegenseitigen Anschlussbereich des die kurze Grundseite des Trapezes bildenden Rippenabschnittteils an den den einen Trapezschenkel bildenden Rippenabschnittteil und die andere Zusatzrippe vom gegenseitigen Anschlussbereich des die kurze Grundseite des Trapezes bildenden Rippenabschnittteil an den den anderen Trapezschenkel bildenden Rippenabschnittteil ausgeht. Auch bei dieser Ausführungsform wird der gegenseitige Anschlussbereich jeder Zusatzrippe zur Schraffurrippe bei der Vulkanisation des Reifens besonders detailgetreu und exakt ausgeformt. Die Kontrastwirkung ist somit weiter verbessert. Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführung weisen die Zusatzrippen jeweils eine Erstreckungslänge von 0,30 mm bis 0,50 mm, insbesondere von 0,35 mm bis 0,45 mm, auf. Ferner ist es für die Kontrastwirkung von Vorteil, wenn die Rippenabschnitte sämtlicher Schraffurrippen bezüglich der Längserstreckungsrichtung übereinstimmend orientiert und somit bezüglich der Längserstreckungsrichtung in überstimmende Richtung weisen. Dadurch lassen sich die Schraffurrippen in einer besonders hohen Dichte anordnen und dabei ferner detailgetreu ausbilden. Eine weitere bevorzugte Ausführung ist dadurch gekennzeichnet, dass Schraffurrippen, welche zueinander benachbart verlaufen, voneinander einen auf die Schraffurrippenbasislinien bezogenen und senkrecht zu diesen ermittelten, gegenseitigen Abstand von mindestes 0,50 mm sowie insbesondere von bis zu 0,80 mm aufweisen. 202202018 Eine ebenfalls bevorzugte Ausführung, durch welche die Kontrastwirkung weiter verbessert ist, ist dadurch gekennzeichnet, dass die Schraffurrippen, welche unmittelbar nebeneinander verlaufen, in ihrer Längserstreckungsrichtung gegeneinander versetzt sind. Bei einer besonders bevorzugten Variante ist die erste bevorzugte Ausführung derart mit der zuletzt genannten bevorzugten Ausfürhung kombiniert, dass die Schraffurrippen, welche unmittelbar nebeneinander verlaufen, derart in ihrer Längserstreckungsrichtung gegeneinander versetzt sind, dass, jeweils in Draufsicht betrachtet, - bei jeder zwei benachbart verlaufende Schraffurrippen aufweisenden, mittleren Schraffurrippe die die einen V-Schenkel bildenden, parallel zueinander verlaufenden Zusatzrippen mit den entsprechenden Zusatzrippen aus der einen benachbarten Schraffurrippe fluchtend verlaufen und die die anderen V- Schenkel bildenden, parallel zueinander verlaufenden Zusatzrippen mit den entsprechenden Zusatzrippen aus der anderen benachbarten Schraffurrippe fluchtend verlaufen und - bei jeder eine benachbart verlaufende Schraffurrippe aufweisenden, randseitigen Schraffurrippe ausschließlich die die einen V-Schenkel bildenden, parallel zueinander verlaufenden Zusatzrippen mit den entsprechenden Zusatzrippen aus der benachbarten Schraffurrippe fluchtend verlaufen. Ein weitere bevorzugte Ausfürhung kennzeichnet sich dadurch, dass zwischen den Zusatzrippen, welche vom selben Rippenabschnitt abzweigen, jeweils eine freistehende, zapfenförmige Erhebung ausgebildet ist, welche eine maximale Höhe von 0,05 mm bis 0,80 mm, insbesondere von 0,10 mm bis zu 0,50 mm, aufweist, wobei die maximale Höhe der zapfenförmigen Erhebung vorzugsweise kleiner ist als die maximale Höhe der Zusatzrippen und/oder wobei die maximale Höhe der zapfenförmigen Erhebung vorzugsweise kleiner ist als die maximale Höhe der Schraffurrippen. Die zapfenförmigen Erhebungen nehmen daher entsprechende Freiräume im Bereich zwischen den Zusatzrippen ein, wodurch ebenfalls die Kontrastwirkung verbessert ist. 202202018 Die Erfindung betrifft ferner eine Vulkanisationsform zur formgebenden Vulkanisation eines Fahrzeugreifens gemäß einem oder der Ansprüche 1 bis 14, wobei die Vulkanisationsform zumindest eine Formfläche aufweist, die eine Negativkontur einer Schraffurfläche mit nebeneinander verlaufenden, langgestreckt ausgebildete Schraffurrippen mit parallel zueinander oder weitgehend parallel zueinander verlaufenden Längserstreckungsrichtungen aufweist, wobei die Negativkontur folgendes aufweist: - erste Vertiefungen zur Ausbildung von Schraffurrippen, die, in Draufsicht betrachtet, jeweils in einer regelmäßigen Wellenform verlaufen und sich jeweils aus aneinander anschließenden Rippenabschnitten zusammensetzen, welche in Form von bezüglich der Längserstreckungsrichtung übereinstimmend orientierten, basislosen gleichschenkeligen Trapezen oder in Form von bezüglich der Längserstreckungsrichtung übereinstimmend orientierten Bögen verlaufen, und - zweite Vertiefungen zur Ausbildung von zwei von jedem Rippenabschnitt abzweigenden, frei endenden Zusatzrippen an jener Seite der Schraffurrippen, an welcher sich eine entlang der Trapezbasen bzw. entlang der Bogensehnen der Bögen verlaufende Schraffurrippenbasislinie befindet. Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Fahrzeugreifens nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst: a) Gravur einer Negativkontur zur Ausbildung einer Schraffurfläche in eine Formfläche einer Vulkanisationsform zur formgebenden Vulkanisation eines Fahrzeugreifens mittels Lasergravur, wobei die Negativkontur folgendes aufweist: - erste Vertiefungen zur Ausbildung von Schraffurrippen, die, in Draufsicht betrachtet, jeweils in einer regelmäßigen Wellenform verlaufen und sich jeweils aus aneinander anschließenden Rippenabschnitten zusammensetzen, welche in Form von bezüglich der Längserstreckungsrichtung übereinstimmend orientierten, basislosen gleichschenkeligen Trapezen oder in Form von 202202018 bezüglich der Längserstreckungsrichtung übereinstimmend orientierten Bögen verlaufen, und - zweite Vertiefungen zur Ausbildung von zwei von jedem Rippenabschnitt abzweigenden, frei endenden Zusatzrippen an jener Seite der Schraffurrippen, an welcher sich eine entlang der Trapezbasen bzw. entlang der Bogensehnen der Bögen verlaufende Schraffurrippenbasislinie befindet, b) formgebende Vulkanisation eines Reifenrohlings mittels der Vulkanisationsform, wodurch eine Schraffurfläche mit Schraffurrippen und Zusatzrippen in eine Außenfläche des Fahrzeugreifens, insbesondere eine Seitenwand und/oder den Laufstreifen des Fahrzeugreifens, eingeprägt wird. Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten der Erfindung werden nun anhand der Zeichnung, die schematisch Ausführungsbeispiele der Erfindung zeigt, näher beschrieben. Dabei zeigen Fig.1 eine Ansicht eines Fahrzeugreifens mit Schraffurflächen, Fig.2 eine schematische, vergrößerte Draufsicht auf einen Ausschnitt einer Schraffurfläche mit einer ersten Ausführungsvariante der Erfindung, wobei Längsabschnitte von Schraffurrippen zu sehen sind, Fig.3 eine schematische Schrägansicht auf einen Teil des Ausschnitts aus Fig.2, Fig.4 eine schematische Schrägansicht auf einen Teil des Ausschnitts aus Fig.2, wobei die Schrägansicht auf einem mit einem Elektronenmikroskop erstellen Scan basiert, Fig.4a die zu Fig.4 gehörende fotografische Aufnahme des Scans, Fig.4b eine Draufsicht auf einen Teil der Aufnahme des Scans aus Fig.4a, 202202018 Fig.5 einen Schnitt entlang der Linie V-V der Fig.4, Fig.4a und Fig.4b, wobei der Schnitt auf dem Scan basiert, Fig.6 eine schematische, vergrößerte Draufsicht auf einen Ausschnitt einer Schraffurfläche mit einer zweiten Ausführungsvariante der Erfindung, wobei Längsabschnitte von Schraffurrippen zu sehen sind, Fig.7 eine Schrägansicht auf einen Teil des Ausschnitts aus Fig.6, wobei die Schrägansicht auf einem mit einem Elektronenmikroskop erstellen Scan basiert und Fig.7a die zu Fig.7 gehörende fotografische Aufnahme des Scans. Fig.1 zeigt einen Umfangsabschnitt eines Fahrzeugreifens 1 mit Seitenwänden 2, einem Laufstreifen 3 und Schraffurflächen 4 an der Außenseite der einen Seitenwand 2 und, angedeutet, am Laufstreifen 3. Bevorzugt ist der Fahrzeugreifen ein Fahrzeugluftreifen, insbesondere für Personenkraftwagen, Vans, SUVs, Light-Trucks, Nutzfahrzeuge, Krafträder, Busse oder Fahrräder. Die Schraffurflächen 4 sind Flächenelemente, die in beliebiger äußerer Gestalt, beispielsweise als bildliche Ausgestaltung, als Logo oder als Schriftzeichen, ausgeführt sind. Die Schraffurflächen 4 können auch auf Rillenflanken und/oder Rillengründen von im Laufstreifen 3 ausgebildeten Rillen oder am Laufstreifenauslauf, also an den schulterseitig außerhalb der Bodenaufstandsfläche zu den Seitenwänden verlaufenden Schulterflanken, ausgebildet sein. Wie Fig.2 und Fig.3 zeigen, weist die Schraffurfläche 4 langgestreckte und nebeneinander verlaufende Schraffurrippen 5 mit einer Längserstreckungsrichtung ER (Fig.2) auf, wobei die Schraffurrippen 5, in Draufsicht betrachtet (Fig.2), in einer regelmäßigen Wellenform verlaufen. Die Längserstreckungsrichtung ER ist bei der gezeigten Ausführung eine Gerade, kann jedoch auch vorzugsweise insgesamt bogenförmig oder gewellt verlaufen. 202202018 Nachfolgend wird zunächst eine idealisierte Form der Schraffurfläche 4 und der zu dieser gehörenden Schraffurrippen 5 (gezeigt in Fig.2 und Fig.3) erläutert und anschließend wird auf Unterschiede zur tatsächlich am Fahrzeugreifen vorzufindenden Form der Schraffurfläche 4 (gezeigt in Fig.4, Fig.4a, Fig.4b, Fig. 5) eingegangen. Gemäß Fig.2 weisen die Schraffurrippen 5 jeweils eine in Längserstreckungsrichtung ER verlaufende, Schraffurrippenbasislinie bSR auf, bezüglich welcher die der doppelten Amplitude der Wellenform entsprechende, maximale Auslenkung a der Wellenform ermittelt ist. Die Schraffurrippen 5 weisen ferner jeweils eine in Draufsicht ihrem Verlauf folgende Schraffurrippenmittellinie mSR auf und setzen sich jeweils aus aneinander anschließenden Rippenabschnitten 5a zusammen, welche, in Draufsicht betrachtet, in Form von bezüglich der Längserstreckungsrichtung ER übereinstimmend orientierten, basislosen gleichschenkeligen Trapezen verlaufen. Beim Ausführungsbeispiel sind die Rippenabschnitte 5a sämtlicher Schraffurrippen 5 bezüglich der Längserstreckungsrichtung ER übereinstimmend orientiert und weisen somit bezüglich der Längserstreckungsrichtung ER in überstimmende Richtung. Die Schraffurrippenbasislinie bSR verläuft entlang der fehlenden Trapezbasen der Trapeze und bezieht sich auf die Schraffurrippenmittellinie mSR. Die Rippenabschnitte 5a sind daher durch Parallelverschieben in Längserstreckungsrichtung ER aufeinander abbildbar. Jeder Rippenabschnitt 5a setzt sich aus einem die kurze Grundseite des Trapezes bildenden, in Draufsicht gerade sowie in Längserstreckungsrichtung ER verlaufenden Rippenabschnittteil 5a1 und zwei je einen Trapezschenkel bildenden, in Draufsicht gerade verlaufenden Rippenabschnittteilen 5a2 zusammen. Bedingt durch den Verlauf der Schraffurrippen 5 bilden die jeweils aneinander anschließenden, zu verschiedenen Rippenabschnitten 5a gehörenden, Trapezschenkel bildenden Rippenabschnittteile 5a2 an ihrem gegenseitigen Anschluss jeweils einen Inneneckbereich 5b und einen spitzen Außeneckbereich 202202018 5c, wobei die Rippenabschnittteile 5a2 an den Inneneckbereichen 5b miteinander einen auf die Schraffurrippenmittellinie mSR bezogenen Innenwinkel α von 80° bis 120°, insbesondere von 85° bis 110°, bevorzugt von bis zu 95°, einschließen. Die Rippenabschnitte 5a weisen jeweils eine auf die Schraffurrippenbasislinie bSR bezogene Erstreckungslänge ea von 0,40 mm bis 1,00 mm, insbesondere von 0,50 mm bis 0,80 mm, auf. Die Rippenabschnittteile 5a1 weisen jeweils eine entlang der Schraffurrippenmittellinie mSR ermittelte Erstreckungslänge ea1 (Rippenabschnittteil 5a1), ea2 (Rippenabschnittteil 5a2), wobei die Erstreckungslänge ea1 vorzugsweise 0,15 mm bis 0,40 mm, insbesondere von bis zu 0,30 mm, bevorzugt von 0,20 mm bis 0,25 mm, beträgt und vorzugsweise derart auf den Innenwinkel α abgestimmt ist, dass die Erstreckungslänge ea2 mit der Erstreckungslänge ea1 übereinstimmt oder von dieser höchstens um 0,05 mm abweicht. Wie Fig.2 und Fig.3 zeigen, zweigen an jener Seite jeder Schraffurrippen 5, an welcher sich die Schraffurrippenbasislinie bSR (Fig.2) befindet, von jedem Rippenabschnitt 5a (Fig.2) zwei in Draufsicht gerade sowie V-förmig zueinander verlaufende, die Schraffurrippenbasislinie bSR (Fig.2) passierende, frei endende Zusatzrippen 6 ab, wobei eine Zusatzrippe 6 vom gegenseitigen Anschlussbereich des Rippenabschnittteils 5a1 mit dem den einen Trapezschenkel bildenden Rippenabschnittteil 5a2 und eine Zusatzrippe 6 vom gegenseitigen Anschlussbereich des Rippenabschnittteils 5a1 mit dem den anderen Trapezschenkel bildenden Rippenabschnittteil 5a2 ausgeht. Betreffend der V-Form ist die V-Spitze somit durch den zwischen den jeweiligen V-förmig zueinander verlaufenden Zusatzrippen 6 verlaufenden Rippenabschnittteil 5a1 ersetzt. Gemäß Fig.2 sind die Zusatzrippen 6 gemeinsam mit den Rippenabschnitten 5a durch Parallelverschieben in Längserstreckungsrichtung ER aufeinander abbildbar, wobei die Zusatzrippen 6, jeweils in Draufsicht betrachtet, eine ihrem Verlauf folgende, bis zur Schraffurrippenmittellinie mSR fortgeführte Rippenmittellinie mZ, eine entlang der Rippenmittellinie mZ ermittelte Erstreckungslänge eZ von 0,30 mm bis 0,50 mm, insbesondere von 0,35 mm bis 0,45 mm, und eine zur Schraffurrippe 5 kontinuierlich abnehmende, in Draufsicht senkrecht zur Rippenmittellinie mZ 202202018 ermittelte Breite aufweisen. Zusatzrippen 6, welche vom selben Rippenabschnitt 5a abzweigen, sind derart bezüglich der Längserstreckungsrichtung ER gegensinnig zueinander geneigt, dass ein zwischen diesen in Längserstreckungsrichtung ER ermittelter, auf die Rippenmittellinie mZ bezogener gegenseitiger Abstand aZ mit zunehmender Entfernung vom Rippenabschnittteil 5a1 kontinuierlich zunimmt und diese miteinander einen auf die Rippenmittellinien mZ bezogenen Winkel β von 15° bis 25°, insbesondere von 18° bis 22°, einschließen. Bevorzugter Weise sind die Zusatzrippen 6, in Draufsicht betrachtet, relativ zur Längserstreckungsrichtung ER übereinstimmend stark (unter übereinstimmend großen Winkel) geneigt. Die Zusatzrippen 6 weisen, in Draufsicht betrachtet, jeweils einen von der Schraffurrippenbasislinie bSR zur Schraffurrippe 5 verlaufenden, ersten Zusatzrippenabschnitt 6a und einen an diesen anschließenden, länger als den ersten Zusatzrippenabschnitt 6a ausgeführten, zweiten Zusatzrippenabschnitt 6b auf. Innerhalb jeder Schraffurrippe 5 gehören zu den Zusatzrippen 6 somit in Draufsicht parallel zueinander verlaufende Zusatzrippen 6 und zu diesen Zusatzrippen 6 bezüglich der Längserstreckungsrichtung ER gegensinnig geneigte, in Draufsicht ebenfalls parallel zueinander verlaufende Zusatzrippen 6. Stimmen die Erstreckungslänge ea1, ea2 überein, ist die Erstreckungslänge eZ besonders bevorzugter Weise um zumindest 0,10 mm größer als die Erstreckungslänge ea1, ea2. Weicht die Erstreckungslänge ea1 von der Erstreckungslänge ea2 ab, ist die Erstreckungslänge eZ besonders bevorzugter Weise um zumindest 0,10 mm größer als die größere der beiden Erstreckungslängen ea1, ea2. Die innerhalb einer Schraffurfläche 4 nebeneinander verlaufenden Schraffurrippen 5 sind in ihrer Längserstreckungsrichtung ER gegeneinander versetzt. Der Versatz ist bevorzugt derart ausgeführt, dass, in Draufsicht betrachtet, bei jeder zwei benachbart verlaufende Schraffurrippen 5 aufweisenden, mittleren Schraffurrippe 5 202202018 die einen parallel zueinander verlaufenden Zusatzrippen 6 mit den entsprechenden Zusatzrippen 6 aus der einen benachbarten Schraffurrippe 5 fluchtend verlaufen und die anderen parallel zueinander verlaufenden Zusatzrippen 6 mit den entsprechenden Zusatzrippen 6 aus der anderen benachbarten Schraffurrippe 5 fluchtend verlaufen. Dementsprechend verlaufen bei jeder randseitigen Schraffurrippe 5 ausschließlich die einen parallel zueinander verlaufenden Zusatzrippen 6 fluchtend mit den entsprechenden Zusatzrippen 6 aus der benachbarten Schraffurrippe 5. Einander benachbarte Schraffurrippen 5 weisen voneinander einen auf die Schraffurrippenbasislinien bSR bezogenen und senkrecht zu diesen ermittelten gegenseitigen Abstand aSR von mindestes 0,50 mm sowie insbesondere von bis zu 0,80 mm auf. Gemäß Fig.3 befinden sich die Schraffurrippen 5 vorzugsweise auf einem Schraffurgrund 7, welcher beispielsweise der Boden einer in der Seitenwand 2 (Fig.1) des Reifens ausgebildeten flachen Vertiefung ist. Die Schraffurrippen 5 sind somit vom Schraffurgrund 7 ausgehende, also auf diesem ausgebildete, Erhebungen und weisen einen trapezähnlichen, dreieckigen oder dreieckähnlichen Querschnitt mit einem Spitzenbereich 8a und zwei in Richtung Schraffurgrund 7 abfallenden Rippenflanken 8b auf, welche jeweils zu einer Senkrechten auf den Schraffurgrund 7 unter einem spitzen Winkel γ von bis zu 10°, insbesondere von 2° bis 10°, bevorzugt von 3° bis 5°, verlaufen und in den Schraffurgrund 7 über einen Knick oder eine Rundung übergehen. Die Schraffurrippen 5 weisen ferner eine senkrecht zum Schraffurgrund 7 ermittelte maximale Höhe hSR (Höhe an der höchsten Stelle) von 0,10 mm bis 0,80 mm, bevorzugt von 0,20 mm bis 0,50 mm, besonders bevorzugt von 0,25 mm bis 0,35 mm, auf. Der Spitzenbereich 8a ist als 0,05 mm bis 0,10 mm breites, durchgehend über die gesamte Schraffurrippe 5 verlaufendes Plateau ausgebildet. Bei einer alternativen Ausführung ist der Spitzenbereich 8a eine Rundung zwischen den oberen Enden der Rippenflanken 8b. 202202018 Die Zusatzrippen 6 weisen einen mit der Schraffurrippe 5 übereinstimmenden trapezähnlichen, dreieckigen oder dreieckähnlichen Querschnitt auf, besitzen einen Spitzenbereich 9a und Rippenflanken 9b, die mit einer Senkrechten auf den Schraffurgrund 7 ebenfalls den erwähnten Winkel γ (nicht eingezeichnet) einschließen und über einen Knick oder eine Rundung in den Schraffurgrund 7 übergehen. Die Zusatzrippen 6 weisen eine senkrecht zum Schraffurgrund 7 ermittelte maximale Höhe hZ auf, welche mit der maximale Höhe hSR der Schraffurrippen 5 übereinstimmt. An ihren freien Enden weisen die Zusatzrippen 6 eine Stirnflanke 9c auf, welche beim dargestellten Ausführungsbeispiel eine weitgehend ebene Fläche ist, die eine in Richtung Schraffurgrund 7 unter einem relativ zu einer Senkrechten auf den Schraffurgrund 7 stehenden Bezugslinie ermittelten Winkel von bis zu 5° schräg abfallende Fläche ist oder senkrecht zum Schraffurgrund 7 sowie vorzugsweise im Wesentlichen parallel zur Erstreckungsrichtung ER verläuft (vergl. Fig.1). Bei einer alternativen, nicht gezeigten Ausführung, ist die Stirnflanke 9c insgesamt als Rundung zwischen den Rippenflanken 9b ausgebildet. Fig.4 zeigt eine schematische Schrägansicht auf die Schraffurfläche 4, Fig.4a zeigt eine Schrägansicht auf einem mit einem Elektronenmikroskop erstellen Scan der Schraffurfläche 4 und Fig.4b zeigt eine Draufsicht auf einen Teil des Scans aus Fig.4a. Fig.5 zeigt einen Schnitt entlang der Linie V-V der Fig.4, der Fig.4a und der Fig.4b. Im Vergleich zu der in Fig.2 und Fig.3 gezeigten, idealisierten Form der Schraffurfläche 4 ist die tatsächlich am Reifen vorzufindende Schraffurfläche 4 – wie Fig.4, Fig.4a und Fig.4b zeigen – durch eine sich über die gesamte Schraffurfläche 4 erstreckende Unregelmäßigkeit gekennzeichnet, welche durch das Herstellungsverfahren, auf welches noch eingegangen wird, bedingt ist. Dabei weist der Schraffurgrund 7 eine flächendeckende unregelmäßige Rauheit auf (Fig. 4a, Fig.4b, Fig.5) und die Rippenflanken 8b, 9b sowie die Stirnflanken 9c weisen jeweils eine unregelmäßige leichte Wellung auf. Die Rippenflanken 8b, 9b und die Stirnflanken 9c sind daher im Wesentlichen ebene, unstrukturierte Flächen. Ferner 202202018 sind die Spitzenbereich 8a, 9a (Fig.4, Fig.4a) durch eine sich unregelmäßig und in äußerst geringem Ausmaß verändernde Höhe gekennzeichnet, sodass die maximale Höhe hSR, hZ (Fig.3) einer gewissen Schwankung unterliegt. In Fig.4b und Fig.5 sind mehrere Messpunkt Mi, i = 1 bis 5 eingezeichnet, an welchen jeweils die senkrecht zum Schraffurgrund 7 ermittelte maximale Höhe ermittelte wurde. Wie Fig.5 zeigt, liegen im gezeigten Schnitt verschiedene, zum benachbarten, jeweils tiefsten Niveau des Schraffurgrunds 7 maximale Höhen an den Spitzenbereichen 8a, 9a (Fig.4) vor. Die in Fig.5 relativ zum an der linken Seite vorliegenden tiefsten Niveau des Schraffurgrunds 7 ermittelten maximalen Höhen sind mit einem * gekennzeichnet. Folgende maximalen Höhen wurden im gezeigten Schnitt vermessen: h1 = 0,276 mm h2 = 0,293 mm h2* = 0,291 mm h3* = 0,270 mm h4 = 0,283 mm h5 = 0,288 mm h5* = 0,268 mm Die durch den Herstellungsprozess bedingten Unregelmäßigkeiten führen dazu, dass die „konstante“ maximale Höhe innerhalb eines Intervalls von bis zu 0,03 mm variiert. Fig.6 und Fig.7 zeigen einen Ausschnitt einer Schraffurfläche 4‘, welche eine Variante zur Schraffurfläche 4 ist. Die Schraffurfläche 4‘ unterscheidet sich von der Schraffurfläche 4 dadurch, dass im Bereich jeder Schraffurrippe 5 zwischen den V- förmig zueinander verlaufenden Zusatzrippen 6 jeweils eine in Draufsicht punktuelle, freistehende, insgesamt zapfenförmige Erhebung 10 ausgebildet ist. Die zapfenförmige Erhebung 10 weist eine maximale Höhe hE (Fig.7) von 0,05 mm bis 0,80 mm, insbesondere von 0,10 mm bis zu 0,50 mm, auf, wobei die 202202018 maximale Höhe hE bevorzugt kleiner ist als die maximale Höhe hZ (Fig.3) der Zusatzrippen 6 und kleiner ist als die maximale Höhe hSR (Fig.3) der Schraffurrippen 5. Fig.7a zeigt eine Schrägansicht auf einem mit einem Elektronenmikroskop erstellen Scan der Schraffurfläche 4‘. Nachfolgend wird auf ein Verfahren zur Herstellung des Fahrzeugluftreifens mit den Schraffurflächen 4 eingegangen. Die Schraffurflächen 4 werden an der Oberfläche eines Fahrzeugreifens 1, etwa auf der Seitenwand 2, bei der formgebenden Vulkanisation des Fahrzeugreifens 1 hergestellt. Dazu weist die verwendete Vulkanisationsform eine Formfläche auf, die eine Negativkontur der zu schaffenden Schraffurflächen 4 enthält. Das Verfahren zur Herstellung des Fahrzeugreifens 1 umfasst folgende Schritte: a) Gravur einer Negativkontur zur Ausbildung einer Schraffurfläche 4 in eine Formfläche einer Vulkanisationsform zur formgebenden Vulkanisation eines Fahrzeugreifens 1 mittels Lasergravur, wobei die Negativkontur erste Vertiefungen zur Ausbildung der Schraffurrippen 5 und zweite Vertiefungen zur Ausbildung der Zusatzrippen 6 aufweist, b) formgebende Vulkanisation eines Reifenrohlings mittels der Vulkanisationsform, wodurch eine Schraffurfläche 4 mit Schraffurrippen 5 und Zusatzrippen 6 in eine Außenfläche des Fahrzeugreifens, insbesondere eine Seitenwand und/oder den Laufstreifen des Fahrzeugreifens, eingeprägt wird. Die Erfindung ist auf die beschriebenen Ausführungsbeispiele nicht beschränkt. Nebeneinander verlaufende Schraffurrippen einer Schraffurflächen können auch versatzfrei oder beliebig in Längserstreckungsrichtung ER zueinander versetzt verlaufen. Die Rippenabschnitt der Schraffurrippen können, in Draufsicht betrachtet, auch in Form von bezüglich der Längserstreckungsrichtung ER übereinstimmend orientierten Bögen (und daher kreisbogenförmig) verlaufen, wobei an jener Seite der Schraffurrippen, an welcher sich eine entlang der 202202018 Bogensehnen der Bögen verlaufende Schraffurrippenbasislinie befindet, von jedem Rippenabschnitt zwei frei endende Zusatzrippen abzweigen. Die Schraffurrippen und die Zusatzrippen können eine von der beschriebenen Querschnittsform abweichende Querschnittsform aufweisen. Bevorzugt weisen die Schraffurrippen und die Zusatzrippen eine bezüglich einer Senkrechten auf den Schraffurgrund symmetrische Querschnittsform auf. Die Rippenflanken können insgesamt oder zumindest über den Großteil ihrer Erstreckung konvex oder konkav gekrümmt verlaufen, wobei der Übergang zum Schraffurgrund über einen Knick oder eine Rundung erfolgt und wobei der erwähnte Winkel β zwischen einer die Endpunkte der gekrümmten Rippenflanken verbindenden Geraden vorliegt. Ferner können die Rippenflanken gestuft ausgeführt sein, wobei der Winkel β zwischen einer beiden Enden der Rippenflanke verbindenden Geraden ermittelt ist. Darüber hinaus können die Rippenflanken strukturiert sein, also mit einer Oberflächenstruktur versehen sein, beispielsweise mit einer Rauheit, sodass diese mit kleinsten Strukturen versehen sind. Die Schraffurrippen können – bezogen auf ihrer Längserstreckungsrichtungen - in Draufsicht im Wesentlichen parallel zueinander verlaufen, wobei unter „im Wesentlichen parallel zueinander verlaufenden Schraffurrippen“ solche zu verstehen sind, bei welche die Erstreckungsrichtungen um bis zu 5° voneinander abweichen. Ferner können die Schraffurrippen – bezogen auf ihrer Längserstreckungsrichtungen - in Draufsicht bogenförmig verlaufen. Bei im Wesentlichen parallel zueinander und jeweils bogenförmig verlaufenden Schraffurrippen bezieht sich der Winkel, um welchen die Erstreckungsrichtungen der Schraffurrippen voneinander abweichen können, auf an die jeweiligen Schraffurrippenbasislinien bSR angelegte, parallel zueinander verlaufende Tangenten. 202202018 Bezugszeichenliste 1........................... Fahrzeugreifen 2........................... Seitenwand 3........................... Laufstreifen 4, 4‘ ...................... Schraffurfläche 5........................... Schraffurrippe 5a ......................... Rippenabschnitt 5a1....................... Rippenabschnittteil 5a2....................... Rippenabschnittteil 5b ......................... Inneneckbereich 5c ......................... Außeneckbereich 6........................... Zusatzrippe 6a ......................... Zusatzrippenabschnitt 6b ......................... Zusatzrippenabschnitt 7........................... Schraffurgrund 8a ......................... Spitzenbereich 8b ......................... Rippenflanke 9a ......................... Spitzenbereich 9b ......................... Rippenflanke 9c ......................... Stirnflanke 10......................... Erhebung a ........................... maximale Auslenkung aSR, aZ .................. Abstand bSR ....................... Schraffurrippenbasislinie ea, ea1, ea2, eZ ....... Erstreckungslänge ER ......................... Längserstreckungsrichtung hE, hSR, hZ ............ maximale Höhe h1, h2, h4, h5.......... maximale Höhe 202202018 h2*, h3*, h5* ........... maximale Höhe Mi, i =1 bis 5.............. Messpunkt mSR ...................... Schraffurrippenmittellinie mZ ........................ Rippenmittellinie α ........................... Innenwinkel β, γ ....................... Winkel

Claims

202202018 Patentansprüche 1. Fahrzeugreifen (1), insbesondere Fahrzeugluftreifen, mit Seitenwänden (2) und einem Laufstreifen (3) und mit zumindest einer Schraffurfläche (4) auf zumindest einer der Seitenwände (2) und/oder dem Laufstreifen (3), wobei die Schraffurfläche (4) nebeneinander verlaufende, langgestreckt ausgebildete Schraffurrippen (5) mit parallel zueinander oder weitgehend parallel zueinander verlaufenden Längserstreckungsrichtungen (ER) aufweist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Schraffurrippen (5), in Draufsicht betrachtet, jeweils in einer regelmäßigen Wellenform verlaufen und sich jeweils aus aneinander anschließenden Rippenabschnitten (5a) zusammensetzen, welche in Form von bezüglich der Längserstreckungsrichtung (ER) übereinstimmend orientierten, basislosen gleichschenkeligen Trapezen oder in Form von bezüglich der Längserstreckungsrichtung (ER) übereinstimmend orientierten Bögen verlaufen, wobei an jener Seite der Schraffurrippen (5), an welcher sich eine entlang der Trapezbasen bzw. entlang der Bogensehnen der Bögen verlaufende Schraffurrippenbasislinie (bSR) befindet, von jedem Rippenabschnitt (5a) zwei frei endende Zusatzrippen (6) abzweigen. 2. Fahrzeugreifen (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzrippen (6), welche vom selben Rippenabschnitt (5a) abzweigen, in Draufsicht betrachtet, V-förmig zueinander sowie bezüglich der Längserstreckungsrichtung (ER) der Schraffurrippe (5) gegensinnig zueinander geneigt verlaufen und sich in Richtung Schraffurrippe (5) aneinander annähern. 3. Fahrzeugreifen (1) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzrippen (6), welche vom selben Rippenabschnitt (5a) abzweigen, in 202202018 Draufsicht betrachtet, relativ zur Längserstreckungsrichtung (ER) der Schraffurrippe (5) übereinstimmend geneigt sind. 4. Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzrippen (6), welche V-förmig zueinander verlaufen, einen Winkel (β) von 15° bis 25°, insbesondere von 18° bis 22°, einschließen. 5. Fahrzeugreifen nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzrippen (6), welche vom selben Rippenabschnitt (5a) abzweigen, unter einem gegenseitigen Abstand an die jeweilige Schraffurrippe (5) anschließen. 6. Fahrzeugreifen nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzrippen (6), in Draufsicht betrachtet, die Schraffurrippenbasislinie (bSR) passieren, wobei die Zusatzrippen (6), in Draufsicht betrachtet, vorzugsweise jeweils einen von der Schraffurrippenbasislinie (bSR) zur Schraffurrippe (5) verlaufenden ersten Zusatzrippenabschnitt (6a) und einen an diesen anschließenden, länger als den ersten Zusatzrippenabschnitt (6a) ausgeführten zweiten Zusatzrippenabschnitt (6b) aufweisen. 7. Fahrzeugreifen nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzrippen (6) eine zur Schraffurrippe (5) kontinuierlich abnehmende Breite aufweisen. 8. Fahrzeugreifen (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Rippenabschnitte (5a) in Form der basislosen gleichschenkeligen Trapezen verlaufen, sodass sich jeder Rippenabschnitt (5a) aus einem die kurze Grundseite des Trapezes bildenden Rippenabschnittteil (5a1) und zwei je einen Trapezschenkel bildenden Rippenabschnittteilen (5a2) zusammensetzt, wobei die eine Zusatzrippe (6) vom gegenseitigen Anschlussbereich des die kurze Grundseite des Trapezes bildenden Rippenabschnittteils (5a1) an den den einen Trapezschenkel bildenden Rippenabschnittteil (5a2) und die andere Zusatzrippe (6) 202202018 vom gegenseitigen Anschlussbereich des die kurze Grundseite des Trapezes bildenden Rippenabschnittteil (5a1) an den den anderen Trapezschenkel bildenden Rippenabschnittteil (5a2) ausgeht. 9. Fahrzeugluftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzrippen (6) jeweils eine Erstreckungslänge (eZ) von 0,30 mm bis 0,50 mm, insbesondere von 0,35 mm bis 0,45 mm, aufweisen. 10. Fahrzeugreifen nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Rippenabschnitte (5a) sämtlicher Schraffurrippen (5) bezüglich der Längserstreckungsrichtung (ER) übereinstimmend orientiert und somit bezüglich der Längserstreckungsrichtung (ER) in überstimmende Richtung weisen. 11. Fahrzeugreifen nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass Schraffurrippen (5), welche zueinander benachbart verlaufen, voneinander einen auf die Schraffurrippenbasislinien (bSR) bezogenen und senkrecht zu diesen ermittelten, gegenseitigen Abstand (aR) von mindestes 0,50 mm sowie insbesondere von bis zu 0,80 mm aufweisen. 12. Fahrzeugreifen nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass Schraffurrippen (5), welche unmittelbar nebeneinander verlaufen, in ihrer Längserstreckungsrichtung (ER) gegeneinander versetzt sind. 13. Fahrzeugreifen nach Anspruch 2 und Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Schraffurrippen (5), welche unmittelbar nebeneinander verlaufen, derart in ihrer Längserstreckungsrichtung (ER) gegeneinander versetzt sind, dass, jeweils in Draufsicht betrachtet, - bei jeder zwei benachbart verlaufende Schraffurrippen (5) aufweisenden, mittleren Schraffurrippe (5) die die einen V-Schenkel bildenden, parallel zueinander verlaufenden Zusatzrippen (6) mit den entsprechenden Zusatzrippen (6) aus der einen benachbarten Schraffurrippe (5) fluchtend verlaufen und die die anderen V-Schenkel bildenden, parallel zueinander 202202018 verlaufenden Zusatzrippen (6) mit den entsprechenden Zusatzrippen (6) aus der anderen benachbarten Schraffurrippe (5) fluchtend verlaufen und - bei jeder eine benachbart verlaufende Schraffurrippe (5) aufweisenden, randseitigen Schraffurrippe (5) ausschließlich die die einen V-Schenkel bildenden, parallel zueinander verlaufenden Zusatzrippen (6) mit den entsprechenden Zusatzrippen (6) aus der benachbarten Schraffurrippe (5) fluchtend verlaufen. 14. Fahrzeugreifen nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Zusatzrippen (6), welche vom selben Rippenabschnitt (5a) abzweigen, jeweils eine freistehende, zapfenförmige Erhebung (10) ausgebildet ist, welche eine maximale Höhe (hE) von 0,05 mm bis 0,80 mm, insbesondere von 0,10 mm bis zu 0,50 mm, aufweist, wobei die maximale Höhe (hE) der zapfenförmigen Erhebung (10) vorzugsweise kleiner ist als die maximale Höhe (hZ) der Zusatzrippen (6) und/oder wobei die maximale Höhe (hE) der zapfenförmigen Erhebung (10) vorzugsweise kleiner ist als die maximale Höhe (hSR) der Schraffurrippen (5). 15. Vulkanisationsform zur formgebenden Vulkanisation eines Fahrzeugreifens (1) gemäß einem oder der Ansprüche 1 bis 14, wobei die Vulkanisationsform zumindest eine Formfläche aufweist, die eine Negativkontur einer Schraffurfläche (4) mit nebeneinander verlaufenden, langgestreckt ausgebildete Schraffurrippen (5) mit parallel zueinander oder weitgehend parallel zueinander verlaufenden Längserstreckungsrichtungen (ER) aufweist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Negativkontur folgendes aufweist: - erste Vertiefungen zur Ausbildung von Schraffurrippen (5), die, in Draufsicht betrachtet, jeweils in einer regelmäßigen Wellenform verlaufen und sich jeweils aus aneinander anschließenden Rippenabschnitten (5a) zusammensetzen, welche in Form von bezüglich der Längserstreckungsrichtung (ER) übereinstimmend orientierten, basislosen gleichschenkeligen Trapezen oder in 202202018 Form von bezüglich der Längserstreckungsrichtung (ER) übereinstimmend orientierten Bögen verlaufen, und - zweite Vertiefungen zur Ausbildung von zwei von jedem Rippenabschnitt (5a) abzweigenden, frei endenden Zusatzrippen (6) an jener Seite der Schraffurrippen (5), an welcher sich eine entlang der Trapezbasen bzw. entlang der Bogensehnen der Bögen verlaufende Schraffurrippenbasislinie (bSR) befindet. 16. Verfahren zur Herstellung eines Fahrzeugreifens (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst: a) Gravur einer Negativkontur zur Ausbildung einer Schraffurfläche (4) in eine Formfläche einer Vulkanisationsform zur formgebenden Vulkanisation eines Fahrzeugreifens (1) mittels Lasergravur, wobei die Negativkontur folgendes aufweist: - erste Vertiefungen zur Ausbildung von Schraffurrippen (5), die, in Draufsicht betrachtet, jeweils in einer regelmäßigen Wellenform verlaufen und sich jeweils aus aneinander anschließenden Rippenabschnitten (5a) zusammensetzen, welche in Form von bezüglich der Längserstreckungsrichtung (ER) übereinstimmend orientierten, basislosen gleichschenkeligen Trapezen oder in Form von bezüglich der Längserstreckungsrichtung (ER) übereinstimmend orientierten Bögen verlaufen, und - zweite Vertiefungen zur Ausbildung von zwei von jedem Rippenabschnitt (5a) abzweigenden, frei endenden Zusatzrippen (6) an jener Seite der Schraffurrippen (5), an welcher sich eine entlang der Trapezbasen bzw. entlang der Bogensehnen der Bögen verlaufende Schraffurrippenbasislinie (bSR) befindet, b) formgebende Vulkanisation eines Reifenrohlings mittels der Vulkanisationsform, wodurch eine Schraffurfläche (4) mit Schraffurrippen (5) und Zusatzrippen (6) in eine Außenfläche des Fahrzeugreifens, insbesondere eine Seitenwand und/oder den Laufstreifen des Fahrzeugreifens, eingeprägt wird.
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