JP2005113323A - Steel cord and pneumatic tire using the same - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a steel cord capable of suppressing occurrence of fretting while increasing rubber permeability and improving cord endurance and to provide a pneumatic tire using the steel cord. <P>SOLUTION: The steel cord is formed of two layer twist structure of a core 11 composed of two or three core strands fc and a sheath 12 composed of sheath strands fs which are more by 5 strands than strand numbers of the core strands. In the steel cord, twist directions of the core 11 and the sheath 12 are same and when twist angle of the core strands fc is defined as θc and twist pitch of core strands fc is defined as Pc and twist angle of the sheath strands fs is defined as θs and twist pitch of the sheath strands fs is defined as Ps, these relationships satisfy these formulas: 1.00≤θs/θc ≤2.00 and 1.5≤Ps/Pc<2.0. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

本発明は、タイヤのカーカスコードとして好適であり、2層撚り構造におけるコアとシースとの間の撚りピッチの比及び撚り角度の比を適正化することにより耐久性を向上したスチールコード及びそれを用いた空気入りタイヤに関する。   INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention is suitable as a tire carcass cord, and a steel cord having improved durability by optimizing the ratio of the twist pitch and the twist angle between the core and the sheath in a two-layer twist structure, and It relates to the used pneumatic tire.

従来、空気入りラジアルタイヤ、特にトラック・バス用などの重荷重用ラジアルタイヤのカーカスコードとして、例えば2+7、3+8、3+9、3+9+1等の層撚り構造のものが採用されている。   Conventionally, as a carcass cord of a pneumatic radial tire, particularly a heavy duty radial tire for trucks and buses, for example, a layer twist structure of 2 + 7, 3 + 8, 3 + 9, 3 + 9 + 1 or the like has been adopted.

そして近年、このような層撚り構造のスチールコードにおいて、コード強力及びコード内へのゴム浸透性を確保しながら耐久性を向上させるために、ラッピング素線を除外するとともに、コアとシースとの撚り方向を同一とした2+7、3+8の2層撚り構造が提案されている(例えば特許文献1、2参照)。   In recent years, in order to improve durability while ensuring the strength of the cord and the rubber penetration into the cord in the steel cord having such a layer twist structure, the wrapping wire is excluded and the core and the sheath are twisted. Two-layer twisted structures of 2 + 7 and 3 + 8 having the same direction have been proposed (see, for example, Patent Documents 1 and 2).

このものは、シース素線の本数を、コアの廻りに配設しうる最大本数よりも1本減じているため、シース素線間にゴムが浸透しうる間隙を確保しながら、素線本数を最大限に高めることができる。又コアとシースの撚り方向を互いに同一としたことにより、コア素線とシース素線との間の接触圧を低減しうるとともに、前記間隙から浸透するゴムによりシース素線同士の接触を抑制し、かつラッピング素線の除外によりラッピング素線とシース素線との接触を抑制しうる。即ち、コア素線及びシース素線の双方のフレッティングを低減でき、摩耗による疲労やメッキ剥離による腐食疲労等を抑えうるなどコード耐久性を向上しうる。   This is because the number of sheath wires is reduced by one from the maximum number that can be arranged around the core, so that the number of strands can be reduced while ensuring a gap through which rubber can penetrate between the sheath wires. Can be maximized. In addition, by making the twisting directions of the core and the sheath the same, the contact pressure between the core wire and the sheath wire can be reduced, and the contact between the sheath wires is suppressed by the rubber that permeates from the gap. In addition, the contact between the wrapping wire and the sheath wire can be suppressed by excluding the wrapping wire. That is, the fretting of both the core wire and the sheath wire can be reduced, and the cord durability can be improved by suppressing fatigue due to wear, corrosion fatigue due to plating peeling, and the like.

しかし近年の空気入りタイヤの高性能化に伴い、前記スチールコードにおいても、前記コード耐久性のさらなる向上が望まれている。
特公平04−4163号公報 特開平11−28906号公報
However, with the recent improvement in performance of pneumatic tires, further improvement in the cord durability is desired also in the steel cord.
Japanese Examined Patent Publication No. 04-4163 Japanese Patent Laid-Open No. 11-28906

そこで本発明は、コアとシースとの撚り方向を同一とした2+7、3+8の2層撚り構造において、前記コア素線とシース素線との撚り角度の比、及び撚りピッチの比を特定することを基本として、ゴム浸透性を高めつつ、フレッティングの発生をより抑えることができ、耐摩耗疲労性や耐腐食疲労性を高めコード耐久性をさらに向上しうるスチールコード及びそれを用いた空気入りタイヤを提供することを目的としている。   Therefore, the present invention specifies the ratio of the twist angle between the core wire and the sheath wire and the ratio of the twist pitch in a 2 + 7, 3 + 8 two-layer twist structure in which the twist directions of the core and the sheath are the same. Based on the steel cord, the steel cord that can suppress the occurrence of fretting while increasing the rubber permeability and can further improve the durability of the cord by increasing wear fatigue resistance and corrosion fatigue resistance, and pneumatic using the steel cord The purpose is to provide tires.

前記目的を達成するために、本願請求項1の発明は、2又は3本のコア素線を撚り合わせてなるコアと、前記コア素線よりも5本多いシース素線を前記コアの廻りで撚り合わせたシースとからなり、
前記コア素線の撚り方向と前記シース素線の撚り方向とを同一とするとともに、前記コア素線の撚り角度θcとシース素線の撚り角度θsとの撚り角度比θs/θcは1.00以上かつ2.00以下、しかも前記コア素線の撚りピッチPcとシース素線の撚りピッチPsとの撚りピッチ比Ps/Pcは、1.5以上かつ2.0より小としたことを特徴としている。
In order to achieve the above object, the invention of claim 1 of the present application includes a core formed by twisting two or three core strands, and a sheath strand that is five more than the core strands around the core. It consists of a twisted sheath,
The twist direction of the core strand and the twist direction of the sheath strand are the same, and the twist angle ratio θs / θc between the twist angle θc of the core strand and the twist angle θs of the sheath strand is 1.00. The twist pitch ratio Ps / Pc between the twist pitch Pc of the core strand and the twist pitch Ps of the sheath strand is 1.5 or more and smaller than 2.0. Yes.

又請求項2の発明では、前記コア素線の撚り角度θcは6°以上かつ14°以下、かつ前記シース素線の撚り角度θsは8°以上かつ16°以下であることを特徴としている。   In the invention of claim 2, the twist angle θc of the core strand is 6 ° to 14 °, and the twist angle θs of the sheath strand is 8 ° to 16 °.

又請求項3の発明では、前記コア素線の撚りピッチPcは4mm以上かつ9mm以下、かつ前記シース素線の撚りピッチPsは6mm以上かつ13.5mm以下であることを特徴としている。   In the invention of claim 3, the twist pitch Pc of the core strand is 4 mm or more and 9 mm or less, and the twist pitch Ps of the sheath strand is 6 mm or more and 13.5 mm or less.

又請求項4の発明では、前記コア素線とシース素線とは、線径同一であることを特徴としている。   According to a fourth aspect of the present invention, the core strand and the sheath strand have the same wire diameter.

又請求項5の発明は、空気入りタイヤであって、前記請求項1〜4に記載のスチールコードをカーカスコードとして用いたことを特徴としている。   A fifth aspect of the present invention is a pneumatic tire, wherein the steel cord according to the first to fourth aspects is used as a carcass cord.

本発明は叙上の如く構成しているため、ゴム浸透性を高めつつ、フレッティングの発生をより抑えることができ、耐摩耗疲労性や耐腐食疲労性を高めコード耐久性をさらに向上しうる。   Since the present invention is configured as described above, it is possible to further suppress the occurrence of fretting while improving rubber permeability, and to improve wear resistance and corrosion fatigue resistance and further improve cord durability. .

以下、本発明の実施の一形態を、図示例とともに説明する。
図1は、本発明のスチールコードをカーカスコードとして採用した重荷重用の空気入りタイヤを例示する子午断面図である。
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a meridional sectional view illustrating a heavy duty pneumatic tire employing a steel cord of the present invention as a carcass cord.

図1において、空気入りタイヤ1は、トレッド部2からサイドウォール部3をへてビード部4のビードコア5に至るカーカス6と、トレッド部2の内方かつ前記カーカス6の半径方向外側に配されるベルト層7とを少なくとも具えて構成される。   In FIG. 1, a pneumatic tire 1 is disposed on a carcass 6 extending from a tread portion 2 through a sidewall portion 3 to a bead core 5 of a bead portion 4, inside the tread portion 2, and radially outside the carcass 6. And at least a belt layer 7.

前記ベルト層7は、ベルトコードを用いた2枚以上(重荷重用タイヤの場合は3枚以上)のベルトプライから形成される。本例では、ベルト層7が、ベルトコードをタイヤ周方向に対して例えば60±15°の角度で配列した半径方向最内側の第1のベルトプライ7Aと、タイヤ周方向に対して例えば10〜35°の小角度で配列した第2〜4のベルトプライ7B〜7Dとの4枚構造の場合を例示している。このベルトプライ7A〜7Dは、ベルトコードがプライ間で互いに交差する箇所を1箇所以上設けて重置されることにより、ベルト剛性を高めトレッド部2をタガ効果を有して補強している。   The belt layer 7 is formed of two or more belt plies (three or more in the case of heavy load tires) using a belt cord. In this example, the belt layer 7 includes a first belt ply 7A on the innermost side in the radial direction in which belt cords are arranged at an angle of, for example, 60 ± 15 ° with respect to the tire circumferential direction, and 10 to 10 with respect to the tire circumferential direction. A case of a four-sheet structure with second to fourth belt plies 7B to 7D arranged at a small angle of 35 ° is illustrated. The belt plies 7 </ b> A to 7 </ b> D are provided with one or more places where the belt cords cross each other between the plies, and are superposed to enhance belt rigidity and reinforce the tread portion 2 with a tagging effect.

又前記カーカス6は、カーカスコードをタイヤ周方向に対して70〜90°の角度で配列した1枚以上、本例では1枚のカーカスプライ6Aから形成される。該カーカスプライ6Aは、前記ビードコア5、5間に跨るプライ本体部6aの両側に、前記ビードコア5の廻りでタイヤ軸方向内側から外側に折り返されるプライ折返し部6bを一連に具える。又、このプライ本体部6aと折返し部6bとの間には、前記ビードコア5から半径方向外方に向かってのびる断面三角形状のビードエーペックスゴム8が配置され、ビード部4からサイドウォール部3にかけて補強される。   The carcass 6 is formed of one or more carcass plies 6A in this example, in which carcass cords are arranged at an angle of 70 to 90 ° with respect to the tire circumferential direction. The carcass ply 6 </ b> A includes a series of ply folding portions 6 b that are folded from the inner side to the outer side in the tire axial direction around the bead core 5 on both sides of the ply main body portion 6 a that extends between the bead cores 5 and 5. Further, a bead apex rubber 8 having a triangular cross section extending radially outward from the bead core 5 is disposed between the ply main body portion 6a and the folded portion 6b, and extends from the bead portion 4 to the sidewall portion 3. Reinforced.

そして本実施形態では、前記カーカスコードに、本発明に係るスチールコード10を採用している。このスチールコード10は、図2、3に示すように、2又は3本のコア素線fcを撚り合わせてなるコア11と、前記コア素線fcよりも5本多いシース素線fsをコア11の廻りで撚り合わせたシース12とからなる、2+7構造、或いは3+8構造の2層撚りコードであって、前記コア素線fcの撚り方向と前記シース素線fsの撚り方向とを互いに同一としている。   And in this embodiment, the steel cord 10 which concerns on this invention is employ | adopted for the said carcass cord. As shown in FIGS. 2 and 3, the steel cord 10 includes a core 11 formed by twisting two or three core strands fc and a sheath strand fs that is five more than the core strand fc. A two-layer twisted cord having a 2 + 7 structure or a 3 + 8 structure composed of a sheath 12 twisted around each other, wherein the twist direction of the core strand fc and the twist direction of the sheath strand fs are the same. .

ここで、コア素線fcの本数nを2又は3本とした理由は、2本が撚り合わせの最小本数だからであり、又最大本数を3本としたのは、4本以上になるとコア11内の空洞部の断面積が過大となり、タイヤのカット傷から浸入する水分による腐食伝播が早まる傾向にあるからである。   Here, the reason why the number n of the core strands fc is 2 or 3 is that the two are the minimum number of twisted wires, and the reason why the maximum number is 3 is the core 11 when the number is 4 or more. This is because the cross-sectional area of the inner cavity becomes excessive, and corrosion propagation due to moisture entering from the cut flaws of the tire tends to be accelerated.

又コア11の廻りに配設できるシース素線fsの最大本数はn+6本であるが、係る場合には、シース素線fs、fs間の間隙が狭すぎてコード内へのゴムの浸透を不十分とする。従って、本実施形態のスチールコード10では、これよりも1本少ないn+5本とし、シース素線fs、fs間にゴムの浸透に必要な間隙gを確保しながら、素線本数を最大限に高めている。又この間隙gから浸透するゴムによって、シース素線fs同士のフレッティングが防止されるとともに、このゴムによりシース素線fsが拘束される結果、そのバラケを抑制でき、ラッピング素線を除外することも可能となる。なおラッピング素線の除外によって、ラッピング素線とシース素線fsとのフレッティングが防止される。   In addition, the maximum number of sheath wires fs that can be arranged around the core 11 is n + 6. In such a case, the gap between the sheath wires fs and fs is too narrow to prevent rubber penetration into the cord. Enough. Therefore, in the steel cord 10 of the present embodiment, n + 5, which is one less than this, is used, and the number of strands is increased to the maximum while ensuring the gap g necessary for rubber penetration between the sheath strands fs and fs. ing. Further, fretting between the sheath wires fs is prevented by the rubber penetrating from the gap g, and as a result of restraining the sheath wires fs by the rubber, the variation can be suppressed and the wrapping wires are excluded. Is also possible. By excluding the wrapping strand, fretting between the wrapping strand and the sheath strand fs is prevented.

又前記コア11とシース12との撚り方向を同一としたことにより、コア素線fcとシース素線fsとの間の交差角が小さくなり、相互の接触圧が低減される。その結果、コア素線fcとシース素線fsとの摩耗が減じ、該摩耗による疲労やメッキ剥離による腐食疲労等が抑えられるためコード耐久性を向上しうる。   Further, by making the twisting direction of the core 11 and the sheath 12 the same, the crossing angle between the core strand fc and the sheath strand fs becomes small, and the mutual contact pressure is reduced. As a result, the wear of the core wire fc and the sheath wire fs is reduced, and fatigue due to the wear, corrosion fatigue due to plating peeling, and the like can be suppressed, so that the cord durability can be improved.

そして本実施形態のスチールコード10では、このコード耐久性をさらに向上させるため、
(1)コア素線fcの撚り角度θcと、シース素線fsの撚り角度θsとの撚り角度比θs/θcを、1.00以上かつ2.00以下に設定するとともに、
(2)コア素線fcの撚りピッチPcと、シース素線fsの撚りピッチPsとの撚りピッチ比Ps/Pcを、1.5以上かつ2.0より小に設定している。
And in the steel cord 10 of this embodiment, in order to further improve this cord durability,
(1) While setting the twist angle ratio θs / θc between the twist angle θc of the core strand fc and the twist angle θs of the sheath strand fs to 1.00 or more and 2.00 or less,
(2) The twist pitch ratio Ps / Pc between the twist pitch Pc of the core strand fc and the twist pitch Ps of the sheath strand fs is set to 1.5 or more and smaller than 2.0.

なお、前記撚り角度θは、図2に示すように、コードの軸方向に対する素線fの傾き角度であって、撚りピッチPとの間には以下の関係がある。式中の符号Dcはコア11の直径、Dsはシース12の直径を意味する。
tan θc=π・Dc/Pc
tan θs=π・Ds/Ps
The twist angle θ is an inclination angle of the wire f with respect to the axial direction of the cord as shown in FIG. 2, and has the following relationship with the twist pitch P. The symbol Dc in the formula means the diameter of the core 11, and Ds means the diameter of the sheath 12.
tan θc = π · Dc / Pc
tan θs = π · Ds / Ps

ここで、従来的なコードでは、引張荷重時におけるコア素線fcとシース素線fsとの応力負担を均衡化して強力利用率を高めるために、シース素線fsの撚りピッチPsをコア素線fcの撚りピッチPcの2.0倍とし、コア素線fcの撚り角度θcとシース素線fsの撚り角度θsとを略等しく設定している。   Here, in the conventional cord, in order to balance the stress load between the core strand fc and the sheath strand fs at the time of tensile load and increase the strength utilization rate, the twist pitch Ps of the sheath strand fs is set to the core strand. The twist pitch θc of the core strand fc and the twist angle θs of the sheath strand fs are set to be approximately equal to 2.0 times the twist pitch Pc of fc.

しかし本発明者の研究の結果、素線fc、fsの応力負担を敢えて不均衡化し、撚りピッチ比Ps/Pcを従来よりも低く設定することにより、コード耐久性を向上しうることを究明しえた。   However, as a result of the inventor's research, it has been clarified that the cord load can be improved by unbalancing the stress load of the wires fc and fs and setting the twist pitch ratio Ps / Pc lower than the conventional one. Yeah.

即ち、撚りピッチ比Ps/Pcを2.0より小に減じると、シース素線fsの撚りピッチPsがコア素線fcの撚りピッチPcに近づくため、コア素線fcとシース素線fsとの接触圧がさらに低減され、相互の摩耗が抑制されるなど、耐摩耗疲労性や耐腐食疲労性をより向上させることができる。このとき、コア素線fcへの応力負担が高まるなど強力利用率が低下するという不利がある。   That is, when the twist pitch ratio Ps / Pc is reduced to less than 2.0, the twist pitch Ps of the sheath strand fs approaches the twist pitch Pc of the core strand fc, so that the core strand fc and the sheath strand fs Wear fatigue resistance and corrosion fatigue resistance can be further improved, for example, contact pressure is further reduced and mutual wear is suppressed. At this time, there is a disadvantage that the strong utilization factor decreases, for example, the stress load on the core wire fc increases.

しかし、コード耐久性に対しては、この強力利用率の低下による不利よりも、前記耐摩耗疲労性や耐腐食疲労性の向上によるメリットの方が影響は大きい。又曲げ変形を含む実際の使用状況においては、シース素線fsに作用する負荷荷重は、コア素線fcに比して相対的に大きく、前記強力利用率の低下による不利自体、比較的小さなものとなる。従って、総合的にみたとき、実使用においてコード耐久性を向上することができるのである。   However, the merit of improving the wear fatigue resistance and the corrosion fatigue resistance has a greater influence on the cord durability than the disadvantage caused by the decrease in the strong utilization factor. In actual use conditions including bending deformation, the load applied to the sheath wire fs is relatively large compared to the core wire fc, and the disadvantage itself due to the decrease in the strong utilization factor is relatively small. It becomes. Therefore, when viewed comprehensively, the cord durability can be improved in actual use.

なお前記撚りピッチ比Ps/Pcが1.5未満では、シース素線fsが、コア素線fc、fc間の凹み部に落ち込みやすくなる。そのため、ゴムが浸透しうるスペースの確保が不十分となるなどゴム浸透性が減じるとともに、フレッティングの発生傾向を招く。又撚りピッチ比Ps/Pcが2.0以上では、前記コード耐久性の向上効果が達成されなくなる。   When the twist pitch ratio Ps / Pc is less than 1.5, the sheath wire fs is likely to fall into the recessed portion between the core wires fc and fc. For this reason, the rubber permeability is reduced, for example, it is insufficient to secure a space through which the rubber can permeate, and fretting tends to occur. When the twist pitch ratio Ps / Pc is 2.0 or more, the effect of improving the cord durability is not achieved.

このとき、前記撚り角度比θs/θcを、1.00以上かつ2.00以下に設定することも重要であり、2.00を越えるとコア素線fcへの応力負担が過大となってコード強力が低減し、コア素線fcに破断が集中するなど、コード耐久性の向上効果が得られない。逆に、撚り角度比θs/θcが1.00未満では、ゴム浸透性の低下を招く。このような観点から、前記撚り角度θs/θcは、好ましくは1.1以上かつ1.9以下の範囲、さらに好ましくは1.2以上かつ1.8以下の範囲とするのが望ましい。   At this time, it is also important to set the twist angle ratio θs / θc to 1.00 or more and 2.00 or less, and if it exceeds 2.00, the stress load on the core wire fc becomes excessive and the cord The strength is reduced and the effect of improving the cord durability cannot be obtained, for example, the fracture concentrates on the core wire fc. On the contrary, if the twist angle ratio θs / θc is less than 1.00, the rubber permeability is lowered. From such a viewpoint, the twist angle θs / θc is preferably in the range of 1.1 to 1.9, more preferably in the range of 1.2 to 1.8.

また前記スチールコード10では、コア素線fcの撚り角度θcを6°以上かつ14°以下、シース素線fsの撚り角度θsを8°以上かつ16°以下、コア素線fcの撚りピッチPcを4mm以上かつ9mm以下、及びシース素線fsの撚りピッチPsを6mm以上かつ13.5mm以下に設定するのが好ましい。これは、前記撚り角度θcが14°より大、撚り角度θsが16°より大、撚りピッチPcが4mmより小、及び撚りピッチPsが6mmより小のとき、コードの引張り弾性率が過小となって補強効果を充分に発揮することが難しく、又撚り数の増加に伴ってコードの製造効率を低下させるからである。逆に前記撚り角度θcが6°より小、撚り角度θsが8°より小、撚りピッチPcが9mmより大、及び撚りピッチPsが13.5mmより大のとき、コードの柔軟性が損なわれ、かつ曲げ変形が繰り返し作用した際に破断しやすくなるなど曲げ疲労性の低下を招く。   In the steel cord 10, the twist angle θc of the core strand fc is 6 ° to 14 °, the twist angle θs of the sheath strand fs is 8 ° to 16 °, and the twist pitch Pc of the core strand fc is It is preferable to set the twist pitch Ps of the sheath wire fs to 6 mm to 13.5 mm and 4 mm to 9 mm. This is because when the twist angle θc is larger than 14 °, the twist angle θs is larger than 16 °, the twist pitch Pc is smaller than 4 mm, and the twist pitch Ps is smaller than 6 mm, the tensile modulus of elasticity of the cord is too small. This is because it is difficult to sufficiently exert the reinforcing effect, and the production efficiency of the cord decreases as the number of twists increases. Conversely, when the twist angle θc is less than 6 °, the twist angle θs is less than 8 °, the twist pitch Pc is greater than 9 mm, and the twist pitch Ps is greater than 13.5 mm, the flexibility of the cord is impaired, In addition, when bending deformation repeatedly acts, it tends to break, causing a decrease in bending fatigue.

なおコア素線fc及びシース素線fsの線径は、使用するコードとしての要求強度との関係で設定されるが、重荷重用タイヤのカーカスコードの場合、0.15mm以上かつ0.30mm以下の範囲が好ましく、0.15mm未満であると、細すぎてコード強力の点で不利となり、逆に0.30mmをこえると、曲げ疲労性の点で不利となる。このとき素線fc、fsは、互いに同径であるのが好ましく、これによって伸線工程を共通化できコードを経済的に製造することができる。   The diameters of the core strand fc and the sheath strand fs are set in relation to the required strength as a cord to be used. In the case of a carcass cord of a heavy duty tire, the diameter is 0.15 mm or more and 0.30 mm or less. The range is preferable, and if it is less than 0.15 mm, it is too thin and disadvantageous in terms of cord strength. Conversely, if it exceeds 0.30 mm, it is disadvantageous in terms of bending fatigue. At this time, it is preferable that the strands fc and fs have the same diameter, so that the drawing process can be made common and the cord can be manufactured economically.

以上、本発明の特に好ましい実施形態について詳述したが、前記スチールコード10は、カーカスコードの他、ベルトコード、或いはビード補強用の補強コードとしても採用でき、さらにはタイヤ以外のゴム物品の補強コードとしても採用しうるなど、本発明は図示の実施形態に限定されることなく、種々の態様に変形して実施しうる。   Although the particularly preferred embodiment of the present invention has been described in detail above, the steel cord 10 can be used as a belt cord or a reinforcement cord for bead reinforcement in addition to a carcass cord, and further to reinforce rubber articles other than tires. The present invention is not limited to the illustrated embodiment, and may be implemented as various codes.

本発明の効果を確認すべく、表1の仕様で試作したスチールコードをカーカスコードとして用いた重荷重用タイヤ(タイヤサイズ11R22.5)を作成し、前記スチールコードのゴム浸透性、及び走行後の錆発生、強度保持性、耐フレッティング性をテストした。 なお表1以外のカーカス、ベルト層の仕様は、以下の如く同一である。
・ベルト層
プライ数:4枚、
コード:3+8+13×0.23(スチール)、
コード角:+65度/+20度/−20度/−20度、
コード打込み数:40本/5cm、
・カーカス
プライ数:1枚、
コード:表1に記載、
コード角:90度、
コード打込み数:表1に記載、
In order to confirm the effect of the present invention, a heavy duty tire (tire size 11R22.5) using a steel cord prototyped according to the specifications of Table 1 as a carcass cord was created, and the rubber permeability of the steel cord and after running Rust generation, strength retention, and fretting resistance were tested. The specifications of the carcass and belt layer other than those in Table 1 are the same as follows.
・ Belt layer Number of plies: 4
Code: 3 + 8 + 13 × 0.23 (steel),
Cord angle: +65 degrees / + 20 degrees / −20 degrees / −20 degrees,
Number of cords driven: 40 / 5cm,
・ Number of carcass plies: 1
Code: listed in Table 1,
Cord angle: 90 degrees,
Number of cords entered: listed in Table 1,

(1)ゴム浸透性;
試供タイヤからカーカスコードをトッピングゴムが付着した状態で取り出し、その表面からできる限りゴムを除去した後、コード断面からナイフを入れて、隣り合う2本のシース素線を除去する。そして、除去された2本のシース素線とコア素線との間に形成されている空隙にゴムが完全に充墳されている部分の長さを約10cmに亘って測定し、ゴムが充填されている部分の長さの全長さに対する比率をもってゴム浸透率とした。表1の値は10本のコードにおける平均値である。
(1) Rubber permeability;
The carcass cord is taken out from the sample tire with the topping rubber attached, and the rubber is removed from the surface as much as possible, and then a knife is inserted from the cross section of the cord to remove the two adjacent sheath wires. Then, the length of the portion where the rubber is completely filled in the gap formed between the two removed sheath wires and the core wire is measured over about 10 cm, and the rubber is filled. The ratio of the length of the portion to the total length was defined as the rubber penetration rate. The values in Table 1 are average values for 10 cords.

(2)走行後の錆発生:
タイヤを約20万km走行させた後、タイヤを解体してカーカスコードの錆の発生状況を観察して比較例1を100とする指数で表示している。数値が小さいほど錆の発生が少なく良好である。
(2) Rust generation after running:
After running the tire for about 200,000 km, the tire is disassembled and the occurrence of rust on the carcass cord is observed, and the index is set at an index of Comparative Example 1 being 100. The smaller the value, the less rust is generated and the better.

(3)走行後の強度保持率:
タイヤを約20万km走行させた後、タイヤを解体してカーカスコードを取り出し、走行前のコードの強度(破断強度)を100とする指数で表示している。数値が大きいほど良好である。表1の値は10本のコードにおける平均値である。
(3) Strength retention after running:
After running the tire for about 200,000 km, the tire is disassembled and the carcass cord is taken out, and the strength (breaking strength) of the cord before running is indicated by an index of 100. The larger the value, the better. The values in Table 1 are average values for 10 cords.

(4)耐フレッティング性:
タイヤを約20万km走行させた後、タイヤを解体してカーカスコードを取り出し、シース素線のフレッティング量を顕微鏡で観察した。評価は、フレッティングが無い状態を5点、フレッティング量が素線径の1/2まで達したもの0点として採点し、比較例1を100とする指数で表示している。数値が大きいほど良好である。
(4) Fretting resistance:
After running the tire for about 200,000 km, the tire was disassembled, the carcass cord was taken out, and the fretting amount of the sheath wire was observed with a microscope. Evaluation is scored as 5 points when there is no fretting, 0 points when the fretting amount reaches 1/2 of the wire diameter, and the comparative example 1 is displayed as an index of 100. The larger the value, the better.

Figure 2005113323
表の如く実施例のコードは、ゴム浸透性に優れるため錆発生を抑えることができ、また耐フレッティング性の向上により強度保持率を高く確保しうるなど、コード耐久性を向上しうるのが確認できる。
Figure 2005113323
As shown in the table, the cords of the examples are excellent in rubber permeability, so that rust generation can be suppressed, and the strength retention can be secured high by improving the fretting resistance, so that the cord durability can be improved. I can confirm.

本発明のスチールコードをカーカスコードとして用いた空気入りタイヤの一実施例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows one Example of the pneumatic tire which used the steel cord of this invention as a carcass cord. スチールコードの斜視図である。It is a perspective view of a steel cord. スチールコードの断面図である。It is sectional drawing of a steel cord.

符号の説明Explanation of symbols

10 スチールコード
11 コア
12 シース
fc コア素線fc
fs シース素線
10 Steel cord 11 Core 12 Sheath fc Core strand fc
fs sheath wire

Claims (5)

2又は3本のコア素線を撚り合わせてなるコアと、前記コア素線よりも5本多いシース素線を前記コアの廻りで撚り合わせたシースとからなり、
前記コア素線の撚り方向と前記シース素線の撚り方向とを同一とするとともに、前記コア素線の撚り角度θcとシース素線の撚り角度θsとの撚り角度比θs/θcは1.00以上かつ2.00以下、しかも前記コア素線の撚りピッチPcとシース素線の撚りピッチPsとの撚りピッチ比Ps/Pcは、1.5以上かつ2.0より小としたことを特徴とするスチールコード。
A core formed by twisting two or three core strands, and a sheath obtained by twisting a sheath strand more than five core strands around the core;
The twist direction of the core strand and the twist direction of the sheath strand are the same, and the twist angle ratio θs / θc between the twist angle θc of the core strand and the twist angle θs of the sheath strand is 1.00. The twist pitch ratio Ps / Pc between the twist pitch Pc of the core wire and the twist pitch Ps of the sheath wire is 1.5 or more and less than 2.0. Steel cord to be used.
前記コア素線の撚り角度θcは6°以上かつ14°以下、かつ前記シース素線の撚り角度θsは8°以上かつ16°以下であることを特徴とする請求項1記載のスチールコード。   2. The steel cord according to claim 1, wherein the twist angle θc of the core strand is 6 ° to 14 °, and the twist angle θs of the sheath strand is 8 ° to 16 °. 前記コア素線の撚りピッチPcは4mm以上かつ9mm以下、かつ前記シース素線の撚りピッチPsは6mm以上かつ13.5mm以下であることを特徴とする請求項1又は2記載のスチールコード。   The steel cord according to claim 1 or 2, wherein a twist pitch Pc of the core strand is 4 mm or more and 9 mm or less, and a twist pitch Ps of the sheath strand is 6 mm or more and 13.5 mm or less. 前記コア素線とシース素線とは、線径同一であることを特徴とする請求項1〜3の何れかに記載のスチールコード。   The steel cord according to any one of claims 1 to 3, wherein the core wire and the sheath wire have the same wire diameter. 請求項1〜4に記載のスチールコードをカーカスコードとして用いたことを特徴とする空気入りタイヤ。   A pneumatic tire using the steel cord according to claim 1 as a carcass cord.
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