JP2007092261A - Steel cord and tire for automobile - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a steel cord having high elongation properties, having a suitable primary elongation part in a low load region, excellent in penetrating properties of rubber thereinto, capable of preventing productivity from deteriorating, by controlling a cost of equipment and an amount of consumption of production energy, and suitable as an embedded and reinforcing material for a rubber product, especially as a high elongation cord used by being embedded in an external layer part of a reinforcing layer of a tire for an automobile, and to provide the tire for the automobile, given by using the steel cord. <P>SOLUTION: This steel cord is twisted in a single layer (or double layers), wherein a cross-sectional shape 10 of the cord is made to be approximately elliptical, all of element wires (strands) 1 to 5 are given small spiral curls other than curls which are formed for together twining the wires, the spiral curl of each of the element wires (strands) is made to be approximately elliptical in a cross-section view, and twisting ratio is set to 1.01 to 1.46. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は自動車用タイヤ等のゴム製品の埋設補強材として使用されるスチールコードおよび該スチールコードを使用した自動車用タイヤに関するものである。   The present invention relates to a steel cord used as an embedded reinforcing material for rubber products such as an automobile tire and an automobile tire using the steel cord.

自動車が走行路の突起物を踏んだ際に自動車全体がバウンドすることのないようにするためには、タイヤの路面と接触する面を歪ませて凹凸を吸収する効果(所謂「エンベロープ効果」)を高め、タイヤ全体が歪まないようにする必要がある。そのため、自動車用タイヤには、タイヤ外周のカーカスとトレッドの間の補強層(ブレーカあるいはベルト)の外層部に埋め込むスチールコードとして、高い伸び性を有する(即ち破断までの伸びが大きい)スチールコード(所謂「ハイエロンゲーションコード」)が使用されている。こうした目的で使用するハイエロンゲーションコード(H/Eコード)は、破断までの全伸度(破断までの伸び)が4%以上、好ましくは5%以上(通常のスチールコードでは3%以下)であることが要求される。   In order to prevent the entire vehicle from bouncing when the automobile steps on the bumps on the road, the effect of distorting the surface that contacts the road surface of the tire to absorb unevenness (so-called “envelope effect”) It is necessary to increase the torque so that the entire tire is not distorted. For this reason, a steel cord having a high stretchability (that is, a large elongation until breakage) is used as a steel cord embedded in an outer layer portion of a reinforcing layer (breaker or belt) between a carcass and a tread on the outer periphery of the tire. The so-called “high elongation code”) is used. The high elongation cord (H / E cord) used for such purposes has a total elongation to break (elongation to break) of 4% or more, preferably 5% or more (3% or less for ordinary steel cords). It is required to be.

また、ハイエロンゲーションコードは、その使用目的からして、単に全伸度が大きいというだけでなく、低荷重で伸び易い1次伸び部を有し、荷重の増加に伴い序々に伸び剛性を強めて、破断する際の全伸度(破断までの伸び)が4%以上、好ましくは5%以上となることが必要である。また、このコードは、タイヤに埋め込まれるものであるため、コード全面にゴムが被覆されるとともにコード内部に隙間無くゴムが侵入することも不可欠である。   In addition, the high elongation cord not only has a high total elongation, but also has a primary elongation that is easy to stretch at low loads, and gradually increases its rigidity as the load increases. Thus, it is necessary that the total elongation at break (elongation to break) is 4% or more, preferably 5% or more. Further, since the cord is embedded in the tire, it is indispensable that the entire surface of the cord is covered with rubber and that the rubber enters the cord without any gap.

しかし、従来のスチールコードでは、破断する際の全伸度(破断までの伸び)が4%以上、好ましくは5%以上という高い伸び性を有するとともに、低荷重域に適度の一次伸び部を有し、且つ、ゴム侵入性に優れるという、自動車用タイヤの補強層外層部に埋め込んで使用するハイエロンゲーションコードとして必要な条件を全て満たすことはできない。   However, conventional steel cords have a high elongation of not less than 4%, preferably not less than 5%, and a suitable primary elongation in the low-load region. However, it is not possible to satisfy all the conditions necessary for the high elongation cord to be used by being embedded in the outer layer portion of the reinforcing layer of an automobile tire, which is excellent in rubber penetration.

上記ハイエロンゲーションコードとしての条件の内、全伸度4%以上、好ましくは5%以上というのは、複層撚り(n×m構造)のスチールコードの採用により実現可能である。しかし、複層撚り(n×m構造)では、素線が互いに密接するために、ストランドの中央に閉じた空隙ができて、ゴム侵入性が悪く、タイヤ成形時にストランド中央の空隙がそのまま残ってしまう。   Among the conditions for the high elongation cord, the total elongation of 4% or more, preferably 5% or more can be realized by adopting a steel cord having a multi-layer twist (n × m structure). However, in the multi-layer twist (n × m structure), since the strands are in close contact with each other, a closed gap is formed at the center of the strand, rubber penetration is poor, and the gap at the center of the strand remains as it is during tire molding. End up.

また、単層撚りのハイエロンゲーションコードとしては、撚りピッチを従来より小さくすることによって全伸度4%以上を達成し、5%以上も可能にしたものが知られている(例えば、特許文献1参照。)。   Further, as a single-layer twisted high elongation cord, a cord having a total elongation of 4% or more and 5% or more is known by making the twist pitch smaller than the conventional one (for example, Patent Documents). 1).

しかし、上記従来の単層撚りのハイエロンゲーションコードは、撚ピッチ係数(撚ピッチ/コード径)が5〜10と極めて小さくて(一般コードの撚ピッチ係数は20程度である)、捻る回数が多くなるため、生産性が悪く、そのために撚り線機が多台数必要で、設備コストがかかるだけでなく、エネルギーの消費量も大きい。   However, the conventional single layer twisted high elongation cord has a very small twist pitch coefficient (twist pitch / cord diameter) of 5 to 10 (the twist pitch coefficient of a general cord is about 20), and the number of twists is high. Therefore, productivity is poor, and therefore, a large number of stranding machines are required, which not only requires equipment costs but also consumes a large amount of energy.

また、この従来の単層撚りハイエロンゲーションコードは、密に撚り合わされているため、ゴムが侵入できる隙間が小さく、コードの中心部にまでゴムが入りにくい。3〜6本の素線(スチールフィラメント)を単層構造に撚り合わせた所謂1×n(n=3〜6)のスチールコードは、中心部がコード長手方向にストロー状の空隙となり、特に、素線同士を密着するよう稠密に撚り合わせたクローズ撚りの場合、コード中心部の空隙は閉ざされたものとなる。この場合、例えばタイヤ成形工程でスチールコードがゴムとの複合体となるときにそのコード中心部の空隙までゴムが浸透せず、コード中心部が中空部となって残ると、タイヤ表面の外傷からコード内部へ浸入した水分等が、中空部となったコード中心部の空隙に浸入して、それが毛細管現象によりコード内部を長手方向に浸透し、その結果、コード内部より腐食が進行し、スチールコードの耐疲労性を悪化させ、タイヤ寿命を縮めてしまうことがある。   In addition, since this conventional single-layer twisted high elongation cord is tightly twisted, the gap through which the rubber can enter is small, and the rubber does not easily enter the center of the cord. A so-called 1 × n (n = 3 to 6) steel cord in which 3 to 6 strands (steel filaments) are twisted into a single layer structure has a straw-shaped space in the longitudinal direction of the cord, In the case of the closed twist in which the strands are closely twisted so as to closely contact each other, the gap at the center of the cord is closed. In this case, for example, when the steel cord becomes a composite with rubber in the tire molding process, if the rubber does not penetrate to the gap in the cord central portion and the cord central portion remains as a hollow portion, Moisture that has entered the inside of the cord penetrates into the hollow space in the center of the cord that has become a hollow part, which penetrates the inside of the cord in the longitudinal direction due to capillary action, and as a result, corrosion proceeds from the inside of the cord, resulting in steel. It may deteriorate the fatigue resistance of the cord and shorten the tire life.

単層撚りでゴム侵入性に優れるコードとしては、ゴム侵入性を確保するため、円形螺旋状に形付けした素線を素線同士が密着しないよう緩く撚り合わせたオープン構造のスチールコード(所謂「オープンコード」)がある。このコードはオープン構造であるゆえ、撚りピッチを小さくすることなく高い伸び性を得ることができる。しかし、オープンコードは、緩い撚り合わせのため小さな荷重で大きく伸びることから、取り扱い作業性が非常に悪く、しかも、タイヤの製造におけるコードをゴムシートで挟み込む工程(カレンダー工程という)でコードをリールから繰り出す際の小さな張力でコードが伸びて、素線間の隙間がなくなってしまい、その状態でゴムシートに挟まれてしまうため、その後の加硫工程で熱と圧力でコードとゴムとを一体化する処理を行う際に、素線間の隙間が閉じてしまっているためにゴムがコード内部に侵入できず、タイヤ内にゴムで埋まっていない空隙が残ってしまう。   As a cord that is excellent in rubber penetration by single layer twisting, in order to ensure rubber penetration, a steel cord with an open structure in which strands formed in a circular spiral shape are twisted loosely so that the strands do not adhere to each other (so-called “ Open code "). Since this cord has an open structure, high extensibility can be obtained without reducing the twist pitch. However, since open cords are stretched greatly with a small load due to loose twisting, handling workability is very poor, and the cords are removed from the reel in the process of sandwiching the cords in the manufacture of tires with rubber sheets (called calendar process) The cord stretches with a small tension when it is unwound, and the gap between the strands disappears. The cord is sandwiched between the rubber sheets in that state, so the cord and rubber are integrated with heat and pressure in the subsequent vulcanization process. When the processing is performed, the gap between the strands is closed, so that the rubber cannot enter the inside of the cord, and a gap that is not filled with rubber remains in the tire.

そして、ゴム侵入性に優れたスチールコードとして、n本(n=3〜6)の素線からなる1×n構造で、少なくとも1本の素線が撚り合わせのための形付けによるくせとは異なる小さいスパイラル状くせを有し、かつコード断面形状が略楕円形を呈するゴム製品補強用スチールコードも提案されている(特許文献2参照。)。しかし、このコードの場合も全伸度を大きくするには撚りピッチを小さくする必要があって、生産性が悪く、撚り線機が多台数必要で、設備コストがかかり、エネルギーの消費量も大きい。   And as a steel cord excellent in rubber penetration, it is a 1 × n structure composed of n (n = 3 to 6) strands, and at least one strand is a habit due to shaping for twisting There has also been proposed a steel cord for reinforcing rubber products, which has different small spiral bends and has a substantially oval cross section (see Patent Document 2). However, even in the case of this cord, it is necessary to reduce the twist pitch in order to increase the total elongation, the productivity is poor, a large number of stranding machines are required, the equipment cost is high, and the energy consumption is also large. .

また、3本以上の素線からなるスチールコードの少なくとも1本の素線をジグザグ状にくせ付けした素線とすることで、ゴム材が侵入できる隙間を形成させゴム侵入性を高めることも提案されている(例えば、特許文献3参照。)。このスチールコードは、素線同士が接触する箇所が多く存在するため、隣り合う素線同士が離間するオープンコードとは異なって、接触部分により張力による隙間の減少が抑止されるとともに低荷重時の伸びが小さくなる。また、このスチールコードは、全素線をジグザグ状にくせ付けすることで、高い伸び性を得ることが可能である。しかし、全素線をジグザグ状にくせ付けしたスチールコード(「ジグザグコード」という)で、全伸度(破断までの伸び)を5%以上にしようとすると、ジグザグのくせ付けを大きく(ピッチおよび波高を大きく)しなければならず、それによって撚りが乱れ、撚りの乱れに起因して耐疲労性が低下するという問題がある。また、ジグザグくせは歯車等で加工する2次元波型であって、屈曲部を有するが、曲げ応力が負荷されると(このコードをタイヤ補強に用いると、路面の凹凸で曲げ応力が常に負荷される。)、その屈曲部に応力が集中し、それによって耐疲労性が低下するという問題もある。   In addition, by using at least one strand of steel cord consisting of 3 or more strands as a zigzag strand, it is also proposed to form a gap that allows the rubber material to penetrate and improve rubber penetration. (For example, see Patent Document 3). Since this steel cord has many locations where the strands come into contact with each other, unlike the open cord where adjacent strands are separated from each other, the contact portion suppresses the reduction of the gap due to tension, and at the time of low load Elongation is reduced. Moreover, this steel cord can obtain high extensibility by attaching all the strands in a zigzag shape. However, when steel cords (called “zigzag cords”) in which all the strands are attached in a zigzag shape and the total elongation (elongation to break) is to be increased to 5% or more, the zigzag attachment becomes large (pitch and There is a problem that the twist is disturbed and the fatigue resistance is lowered due to the twist disorder. A zigzag wrinkle is a two-dimensional wave type machined with gears and the like, and has a bent portion, but when bending stress is applied (when this cord is used for tire reinforcement, bending stress is always applied due to road surface unevenness. However, there is also a problem that stress is concentrated on the bent portion, thereby reducing fatigue resistance.

特開平1−250483号公報JP-A-1-250483 実公平7−30714号公報No. 7-30714 特開平2−307994号公報JP-A-2-307994

したがって、高い伸び性を有するとともに、低荷重域に適度の一次伸び部を有し、且つ、ゴム侵入性に優れ、また、設備コストや生産エネルギーの消費量を抑制し生産性の低下を防止でき、ゴム製品の埋設補強材、特に自動車用タイヤの補強層外層部に埋め込んで使用するハイエロンゲーションコードとして好適なスチールコードおよび該スチールコードを使用した自動車用タイヤを提供することが課題である。   Therefore, it has high extensibility, has a moderate primary elongation in the low load range, has excellent rubber penetration, and can suppress the equipment cost and production energy consumption, thereby preventing a decrease in productivity. It is an object to provide a steel cord suitable as a high elongation cord to be used by embedding it in an embedded reinforcing material for rubber products, particularly an outer layer of a reinforcing layer of an automobile tire, and an automobile tire using the steel cord.

本発明のスチールコードは、n本(n=3〜6)の素線を撚り合わせてなる単層撚りあるいは各々がn本(n=2〜7)の素線からなるm本(m=3〜7)のストランドを撚り合わせてなる複層撚りで、単層撚りにおける素線あるいは複層撚りにおけるストランドが各々偏平螺旋状に形付けされて、それら素線間あるいはストランド間に隙間ができコード断面形状が略楕円形を呈するように撚り合わされてなるゴム製品補強用のスチールコードであって、単層撚りにおける素線あるいは複層撚りにおけるストランドのすべてが撚り合わせのための形付けによるくせとは別に該撚り合わせのための形付けによるくせより波高ならびにピッチの小さいスパイラル状くせを有し、それら各素線あるいは各ストランドのスパイラル状くせの断面形状が略楕円形で、単層撚りにおける素線あるいは複層撚りにおけるストランドの撚り込み率が1.01〜1.46であることを特徴とする。   The steel cord of the present invention has a single-layer twist formed by twisting n (n = 3 to 6) strands or m (m = 3) each consisting of n (n = 2 to 7) strands. ~ 7) A strand formed by twisting the strands, and the strands in the single-layer strand or the strands in the multilayer strand are each formed into a flat spiral shape, and there is a gap between the strands or between the strands. Steel cords for reinforcing rubber products that are twisted so that the cross-sectional shape is substantially oval, and all of the strands in single-layer twist or strands in multi-layer twist are formed by twisting for shaping Separately, it has a spiral-like bevel with a wave height and a pitch smaller than that of the bead formed by the twisting, and the cross-sectional shape of the spiral bend of each strand or each strand is Oval, rate narrowing twisting of the strands in the twisting strands or multilayer in twisting monolayer, characterized in that a 1.01 to 1.46.

このスチールコードは、オープン構造であり、且つ、単層撚りにおける素線あるいは複層撚りにおけるストランドがスパイラル状くせを有するため、伸びが大きく、ピッチを小さくしなくても、破断するまでの全伸度が4%以上、好ましくは5%以上という高い伸び性を得ることができる。そのため、生産性が低下せず、撚り線機の台数を増やす必要がなく、エネルギーの消費も増加しない。また、低荷重域で素線あるいはストランド間の隙間が減少してもスパイラル状くせが残り、ゴム侵入性が確保される。   This steel cord has an open structure, and the strands in the single-layer twist or the strands in the multi-layer twist have spiral creases, so the elongation is large, and the total elongation until breakage is achieved without reducing the pitch. High extensibility with a degree of 4% or more, preferably 5% or more can be obtained. Therefore, productivity does not decrease, it is not necessary to increase the number of stranding machines, and energy consumption does not increase. Further, even if the gap between the strands or strands is reduced in the low load region, the spiral prick remains, and rubber penetration is ensured.

また、3次元波型であるスパイラル状くせを付けた素線あるいはストランドは、2次元波型であるジグザグくせを付けた素線よりも伸びが大きいため、くせの波高をジグザグくせの場合ほど大きくする必要がなく、形状を安定させ、撚りの乱れを少なくすることができる。そのため、撚りの乱れに起因する耐疲労性の低下を小さくすることができる。また、スパイラル状くせには曲げ応力が集中するような屈曲部がなく、曲げ応力の集中による疲労性の低下も少ない。   In addition, since the strand or strand with a spiral shape that is a three-dimensional wave type has a larger elongation than the strand with a zigzag shape that is a two-dimensional wave type, the wave height of the habit is larger than in the case of a zigzag shape. Therefore, the shape can be stabilized and the twist disturbance can be reduced. Therefore, a decrease in fatigue resistance due to twisting disturbance can be reduced. In addition, the spiral-shaped habit does not have a bent portion where bending stress is concentrated, and there is little deterioration in fatigue due to concentration of bending stress.

そして、このスチールコードは、単層撚りにおける素線あるいは複層撚りにおけるストランドの撚り込み率が1.01〜1.46であることにより、1次伸度がいたずらに大きく成り過ぎるのを抑えることができ、低荷重域に適度の1次伸び部を有し、荷重の増加に伴い序々に伸び剛性を強めて、破断する際の全伸度(破断までの伸び)が4%以上、好ましくは5%以上になるようにすることができる。   And this steel cord suppresses that the primary elongation becomes excessively large by the stranding rate of the strand in the single layer twist or the strand in the multilayer twist being 1.01-1.46. It has a moderate primary elongation in the low-load region, and gradually increases the rigidity with increasing load, and the total elongation at break (elongation to break) is 4% or more, preferably It can be made 5% or more.

撚り込み率は、周知のように単位長さのスチールコードを作るのに必要な素線あるいはストランドの長さ(比率)で定義されるもので、素線あるいはストランドが略楕円形の断面形状のスパイラル状くせを有する状態で偏平螺旋状に形付けされて撚り合わされて断面略楕円形のコードとなるスチールコードにおいて、撚
り込み率が1.01未満だと、素線あるいはストランドの断面略楕円形のスパイラル状くせが伸び性に及ぼす効果が小さく、全伸度4%以上、好ましくは5%以上というハイエロンゲーションに求められる伸び性が得られない。また、撚り込み率が1.46を越えると、長径部波高が過大になり過ぎて撚線加工が難しいばかりではなく、伸度が大きく成り過ぎ、スチールコードとしての本来のタイヤの補強機能が損なわれる。
As is well known, the twist rate is defined by the length (ratio) of the strands or strands necessary for making a steel cord of unit length, and the strands or strands have a substantially elliptical cross-sectional shape. In a steel cord which is shaped into a flat spiral with a spiral wrinkle and twisted into a cord having a substantially elliptical cross section, if the twist rate is less than 1.01, the strand or strand has a substantially elliptical cross section. The effect of the spiral bevel on the extensibility is small, and the extensibility required for high elongation with a total elongation of 4% or more, preferably 5% or more cannot be obtained. Also, if the twist rate exceeds 1.46, the wave length of the long diameter part becomes excessively large, and not only is the twisted wire processing difficult, but the elongation becomes too large, and the reinforcing function of the original tire as a steel cord is impaired. It is.

また、このスチールコードは、コード断面形状が略楕円形で、かつ素線あるいはストランドのスパイラル状くせの断面形状が略楕円形であることにより、コード全体の短径側寸法を小さくすることができ、短径側をタイヤのゴムの厚み方向に配置することでタイヤの厚みを薄くすることができる。また、それによりタイヤ径方向の剛性が小さくなり、走行中に突起物を踏んだときの凹凸を吸収する効果が増大する。   In addition, this steel cord has a substantially elliptical cross-sectional shape, and the cross-sectional shape of the spiral strand of the wire or strand is substantially elliptical, so that the minor diameter side dimension of the entire cord can be reduced. By arranging the minor axis side in the thickness direction of the rubber of the tire, the thickness of the tire can be reduced. Moreover, the rigidity in the tire radial direction is thereby reduced, and the effect of absorbing irregularities when the projection is stepped on during traveling is increased.

また、このスチールコードは、コード断面形状が略楕円形であることにより、コード長径側の少なくとも片端部において少なくとも隣り合う2本の素線が接触する頻度が増加して素線の自由な動きが制限され、そのため、スチールコードをゴムに埋設し加硫する際に発生するゴムの流れによる外圧で素線間の隙間が減少するのを防止でき、ゴムの侵入を確実にすることができ、それにより、耐疲労性が向上する。   In addition, since the steel cord has a substantially elliptical cross-sectional shape, the frequency with which at least two adjacent strands contact at least one end on the major axis side of the cord increases, and the strands move freely. Therefore, it is possible to prevent the gap between the strands from decreasing due to the external pressure caused by the rubber flow generated when the steel cord is embedded in the rubber and vulcanized, and the rubber can be reliably infiltrated. As a result, fatigue resistance is improved.

また、このスチールコードは、コード断面形状を略楕円形とし、且つ素線のスパイラル状くせの断面形状を略楕円形にしたことで、撚線効果が十分に発揮され、耐疲労性が向上する。コードの伸び性すなわち破断するまでの全伸度は、各素線のスパイラル状くせの波高を大きくすることにより高めることができるが、単に素線のスパイラル状くせの波高を大きくしただけでは、それらを撚り合せたコードは、スパイラル状素線の集合体であって、撚線効果が十分に発揮されず、十分な耐疲労性を得られない。   In addition, this steel cord has a substantially elliptical cross-sectional shape and a substantially elliptical cross-sectional shape of the strands of the wire, so that the twisted wire effect is sufficiently exerted and the fatigue resistance is improved. . The extensibility of the cord, that is, the total elongation until breaking, can be increased by increasing the wave height of the spiral-shaped bead of each strand. The cord in which is twisted is an aggregate of spiral strands, and the twisted wire effect is not sufficiently exhibited, and sufficient fatigue resistance cannot be obtained.

また、このスチールコードは、特に、略楕円形のコード断面形状の短径に対する長径の比率が1.05〜1.70で、略楕円形のコード断面の長径方向において単層撚りにおける素線あるいは複層撚りにおけるストランド同士が接触せず、3/100mm以上の隙間を有するものとするのがよい。これにより、タイヤの成型時、両面をカバーする為のゴムを薄くすることができ、ゴム侵入性が高まってコードの疲労寿命が伸びるとともに、タイヤの成型時、両面をカバーする為のゴムを薄くすることができて経済性が向上する。短径に対する長径の比率(長径/短径)が1.05未満ではこの効果が得られない。また、長径/短径が1.7を越えると、余りにも長至が大きく成り過ぎ、撚線効果が少なくなり疲労寿命が低下する。   Further, this steel cord has a ratio of the major axis to the minor axis of the substantially elliptical cord cross-sectional shape of 1.05 to 1.70, and the strand in the single-layer twist in the major axis direction of the substantially elliptical cord cross-section or It is preferable that the strands in the multi-layer twist do not contact each other and have a gap of 3/100 mm or more. As a result, the rubber for covering both sides can be thinned when molding the tire, the rubber penetration is increased and the fatigue life of the cord is increased, and the rubber for covering both sides is thinned when molding the tire. Can improve economy. If the ratio of the major axis to the minor axis (major axis / minor axis) is less than 1.05, this effect cannot be obtained. On the other hand, if the major axis / minor axis exceeds 1.7, the solstice becomes too large, the stranded wire effect is reduced, and the fatigue life is reduced.

また、このスチールコードは、略楕円形のコード断面形状の短径を基準とした撚りピッチ係数(撚ピッチ/コード短径)が10以上であってよい。撚りピッチ係数が10以上でも、ハイエロンゲーションコードとしての上記特性を有するものとすることができる。   The steel cord may have a twist pitch coefficient (twist pitch / cord minor axis) of 10 or more based on the minor axis of the substantially elliptical cord cross-sectional shape. Even if the twist pitch coefficient is 10 or more, it can have the above characteristics as a high elongation cord.

そして、本発明の自動車用タイヤは、上記構成のスチールコードを補強材としてゴム中に埋設したことを特徴とする。このタイヤは、自動車が走行路の突起物を踏んだ際にタイヤ外周部で凹凸を吸収し、自動車全体がバウンドすることのないようにする効果が大きい。また、スチールコードの耐疲労性が高く、タイヤ寿命が長い。   The automobile tire according to the present invention is characterized in that the steel cord having the above configuration is embedded in rubber as a reinforcing material. This tire has a great effect of absorbing irregularities at the outer periphery of the tire when the automobile steps on the protrusion on the traveling road so that the entire automobile does not bounce. Moreover, the fatigue resistance of the steel cord is high and the tire life is long.

以上のとおり、本発明によれば、高い伸び性を有するとともに低荷重域に適度の一次伸び部を有し、且つ、ゴム侵入性に優れ、また、設備コストや生産エネルギーの消費量を抑制し生産性の低下を防止することのできるスチールコードおよび該スチールコードを使用した自動車用タイヤを提供することができる。   As described above, according to the present invention, it has a high elongation property, has an appropriate primary elongation portion in a low load region, has excellent rubber penetration, and suppresses equipment costs and production energy consumption. It is possible to provide a steel cord that can prevent a decrease in productivity, and an automobile tire using the steel cord.

図1は本発明の実施の形態の1×5構造のスチールコードの断面図である。このスチールコードは、素線径が0.20〜0.45mmのn本(n=3〜6)の素線を各々偏平螺旋状に形付けし単層で素線間に隙間ができるように撚り合わせた1×nのオープン撚り構造で、コード断面形状が略楕円形を呈するとともに、すべての素線が撚り合わせのための形付けによるくせとは別に、撚り合わせのための形付けによるくせより波高ならびにピッチの小さい同じスパイラル状くせを有し、それら各素線のスパイラル状くせの断面形状が略楕円形のスチールコードである。   FIG. 1 is a sectional view of a steel cord having a 1 × 5 structure according to an embodiment of the present invention. In this steel cord, n strands (n = 3 to 6) having a strand diameter of 0.20 to 0.45 mm are each formed into a flat spiral shape so that a gap is formed between the strands in a single layer. Twisted 1xn open twist structure, cord cross-sectional shape is almost elliptical, and all strands are shaped by twisting to form a twist. A steel cord having the same spiral shape with a smaller wave height and smaller pitch, and a cross-sectional shape of the spiral shape of each of the strands is a substantially elliptical steel cord.

このスチールコードは、例えば自動車用タイヤの補強材としてカーカスとトレッドの間の補強層(ブレーカあるいはベルト)の外層部に埋め込まれる。   This steel cord is embedded in an outer layer portion of a reinforcing layer (breaker or belt) between a carcass and a tread as a reinforcing material for an automobile tire, for example.

図1は、この実施の形態のスチールコードの一例として、素線径が0.20〜0.45mmの5本の素線1,2,3,4,5を撚り合わせた1×5構造のスチールコードを模式的に示している。   FIG. 1 shows an example of a steel cord of this embodiment having a 1 × 5 structure in which five strands 1, 2, 3, 4, and 5 having strand diameters of 0.20 to 0.45 mm are twisted together. A steel cord is schematically shown.

素線1,2,3,4,5のスパイラル状くせは、略楕円形である断面形状11,12,13,14,15の短径に対する長径の比率(長径/短径)を1.3〜4.0とし、撚り込み率は1.01〜1.46とする。   The spiral bends of the strands 1, 2, 3, 4, 5 have a ratio of the major axis to the minor axis (major axis / minor axis) of the substantially elliptical cross-sectional shapes 11, 12, 13, 14, 15 being 1.3. To 4.0 and the twisting rate to 1.01 to 1.46.

また、コードの略楕円形の断面形状10の短径に対する長径の比率(長径/短径)を1.05〜1.70とし、略楕円形のコード断面の長径方向において素線同士が接触せず、3/100mm以上の隙間を有するものとする。   Further, the ratio of the major axis to the minor axis (major axis / minor axis) of the substantially elliptical cross-sectional shape 10 of the cord is 1.05 to 1.70, and the strands are in contact with each other in the major axis direction of the substantially elliptical cord section. It shall have a gap of 3/100 mm or more.

このスチールコードは、オープン構造であり、且つ、各素線1,2,3,4,5がスパイラル状くせを有するため、伸びが大きく、ピッチを小さくしなくても、破断するまでの全伸度が4%以上、好ましくは5%以上という高い伸び性を得ることができる。そのため、生産性が低下せず、撚り線機の台数を増やす必要がなく、エネルギーの消費も増加しない。また、低荷重域で素線間の隙間が減少してもスパイラル状くせが残り、ゴム侵入性が確保される。   This steel cord has an open structure, and each of the strands 1, 2, 3, 4 and 5 has a spiral crease. Therefore, the steel cord has a large elongation, and even if the pitch is not reduced, the total elongation until breakage is achieved. High extensibility with a degree of 4% or more, preferably 5% or more can be obtained. Therefore, productivity does not decrease, it is not necessary to increase the number of stranding machines, and energy consumption does not increase. Further, even if the gap between the strands is reduced in the low load region, a spiral habit remains, and rubber penetration is ensured.

また、3次元波型であるスパイラル状くせを付けた素線1,2,3,4,5は、高い伸度を確保しつつ形状を安定させて撚りの乱れを少なくすることができ、撚りの乱れに起因する耐疲労性の低下を小さくすることができ、また、曲げ応力の集中による疲労性の低下も少ない。   In addition, the strands 1, 2, 3, 4 and 5 with a spiral-like shape that is a three-dimensional wave type can stabilize the shape while ensuring high elongation, and can reduce twist disturbance. It is possible to reduce the decrease in fatigue resistance due to the disturbance of the stress, and there is little decrease in fatigue due to the concentration of bending stress.

そして、このスチールコードは、素線1,2,3,4,5の撚り込み率が1.01〜1.46であることにより、1次伸度がいたずらに大きく成り過ぎるのを抑えることができ、低荷重域に適度の1次伸び部を有し、荷重の増加に伴い序々に伸び剛性を強めて、破断する際の全伸度(破断までの伸び)が4%以上、好ましくは5%以上になるようにすることができる。   And this steel cord can suppress that the primary elongation becomes excessively large because the twist rate of the strands 1, 2, 3, 4, and 5 is 1.01 to 1.46. It has a moderate primary elongation in the low load region, and gradually increases the rigidity of rigidity with increasing load. The total elongation at break (elongation to break) is 4% or more, preferably 5 % Or more.

また、このスチールコードは、コードの断面形状10が略楕円形で、かつ素線のスパイラル状くせの断面形状11,12,13,14,15が略楕円形であることにより、コード全体の短径側寸法を小さくすることができ、短径側をタイヤのゴムの厚み方向に配置することでタイヤの厚みを薄くすることができる。また、それによりタイヤ径方向の剛性が小さくなり、走行中に突起物を踏んだときの凹凸を吸収する効果が増大する。   Further, this steel cord has a short cross-sectional shape 10 because the cross-sectional shape 10 of the cord is substantially elliptical and the cross-sectional shapes 11, 12, 13, 14, and 15 of the strands of the strands are substantially elliptical. A diameter side dimension can be made small and the thickness of a tire can be made thin by arrange | positioning a breadth side in the thickness direction of the rubber | gum of a tire. Moreover, the rigidity in the tire radial direction is thereby reduced, and the effect of absorbing irregularities when the projection is stepped on during traveling is increased.

また、このスチールコードは、コードの断面形状10が略楕円形であることにより、コード長径側の少なくとも片端部において少なくとも隣り合う2本の素線が接触する頻度が増加して素線の自由な動きが制限され、そのため、スチールコードをゴムに埋設し加硫する際に発生するゴムの流れによる外圧で素線間の隙間が減少するのを防止でき、ゴムの侵入を確実にすることができ、それにより、耐疲労性が向上する。   In addition, since the cross-sectional shape 10 of the cord is substantially elliptical, the steel cord has an increased frequency of contacting at least two adjacent strands at least at one end on the major axis side of the cord. The movement is restricted, so it is possible to prevent the gap between the strands from decreasing due to the external pressure caused by the rubber flow generated when the steel cord is embedded in rubber and vulcanized, and the rubber can be surely intruded. , Thereby improving fatigue resistance.

また、このスチールコードは、コードの断面形状10を略楕円形とし、且つ素線のスパイラル状くせの断面形状11,12,13,14,15を略楕円形にしたことで、撚線効果が十分に発揮され、耐疲労性が向上する。   In addition, the steel cord has a twisted wire effect because the cross-sectional shape 10 of the cord is substantially elliptical and the cross-sectional shapes 11, 12, 13, 14, and 15 of the strands of the strands are substantially elliptical. It is fully demonstrated and fatigue resistance is improved.

また、このスチールコードは、略楕円形の断面形状10の短径に対する長径の比率が1.05〜1.70で、該略楕円形のコード断面の長径方向において素線同士が接触せず、3/100mm以上の隙間を有することにより、タイヤの成型時、両面をカバーする為のゴムを薄くすることができて経済的になり、ゴム侵入性が高まってコードの疲労寿命が伸びるとともに、タイヤの成型時、両面をカバーする為のゴムを薄くすることができて経済性が向上する。   The steel cord has a ratio of the major axis to the minor axis of the substantially elliptical cross-sectional shape 10 of 1.05 to 1.70, and the strands do not contact each other in the major axis direction of the substantially elliptical cord cross section, By having a gap of 3/100 mm or more, the rubber for covering both sides can be made thin when the tire is molded, which is economical, the rubber penetration increases, the fatigue life of the cord increases, and the tire During molding, the rubber for covering both sides can be made thin, which improves the economy.

このスチールコードは、略楕円形のコード断面形状の短径を基準とした撚りピッチ係数(撚ピッチ/コード短径)が10以上であってよい。撚りピッチ係数が10以上でも、ハイエロンゲーションコードとしての上記特性を有するものとすることができる。   This steel cord may have a twist pitch coefficient (twist pitch / cord minor axis) of 10 or more based on the minor axis of the substantially elliptical cord cross-sectional shape. Even if the twist pitch coefficient is 10 or more, it can have the above characteristics as a high elongation cord.

このスチールコードは、補強材として自動車用タイヤのカーカスとトレッドの間の補強層(ブレーカあるいはベルト)の外層部に埋め込まれ、自動車が走行路の突起物を踏んだ際にタイヤ外周部で凹凸を吸収し、自動車全体がバウンドすることのないよう機能する。また、スチールコードの耐疲労性が高く、タイヤ寿命を向上させる。   This steel cord is embedded in the outer layer of the reinforcing layer (breaker or belt) between the carcass and tread of an automobile tire as a reinforcing material. Absorb and function so that the entire car does not bounce. Moreover, the fatigue resistance of the steel cord is high, and the tire life is improved.

なお、上記実施の形態では、1×5構造のスチールコードの例を説明したが、この発明は、n本(n=3〜6)の素線を撚り合わせてなる他の単層撚りのスチールコードにも適用することができる。また、本発明は、4×2構造等、各々がn本(n=2〜7)の素線からなるm本(m=3〜7)のストランドを撚り合わせてなる複層撚りのスチールコードにも適用することもできる。   In the above embodiment, an example of a steel cord having a 1 × 5 structure has been described. However, the present invention relates to another single-layer stranded steel formed by twisting n (n = 3 to 6) strands. It can also be applied to code. Further, the present invention is a multi-layered steel cord formed by twisting m (m = 3-7) strands each consisting of n strands (n = 2-7), such as a 4 × 2 structure. It can also be applied to.

複層撚りの場合、すべてのストランドが撚り合わせのための形付けによるくせとは別に、撚り合わせのための形付けによるくせより波高ならびにピッチの小さい同じスパイラル状くせを有し、それら各ストランドのスパイラル状くせの断面形状が略楕円形であるようスチールコードを構成する。そして、そのストランドのスパイラル状くせは、略楕円形である断面形状の短径に対する長径の比率(長径/短径)を1.3〜4.0とし、撚り込み率を1.01〜1.46とする。また、コードの略楕円形の断面形状の短径に対する長径の比率(長径/短径)を1.05〜1.70とし、略楕円形のコード断面の長径方向においてストランド同士が接触せず、3/100mm以上の隙間を有するものとする。   In the case of multi-layer twisting, all the strands have the same spiral shape with a smaller wave height and pitch than the shape caused by twisting apart from the shape caused by twisting. The steel cord is configured so that the cross-sectional shape of the spiral-like habit is substantially elliptical. And the spiral form of the strand makes the ratio (major axis / minor axis) of the major axis to the minor axis of the substantially elliptical cross-sectional shape 1.3-4.0, and the twist rate is 1.01-1. 46. The ratio of the major axis to the minor axis of the substantially elliptical cross-sectional shape of the cord (major axis / minor axis) is 1.05 to 1.70, and the strands do not contact each other in the major axis direction of the substantially elliptical cord section, It shall have a gap of 3/100 mm or more.

また、本発明のスチールコードは、自動車用タイヤ以外のベルトその他のゴム製品の埋設補強材としても適用することができる。   The steel cord of the present invention can also be applied as an embedded reinforcing material for rubber products other than automobile tires.

表1は、同一素材の素線を使用して、本発明の実施例のスチールコード2種(「実施例1」、「実施例2」)と、素線のスパイラル状くせの断面形状を円形とした比較例1種(「比較例」)と、従来例2種(「従来例1」、「従来例2」)の各サンプルを作成し、ゴム被覆後加硫をして、伸び性、耐疲労性、ゴム侵入性、生産性および加工エネルギの消費の各々の特性を比較テストした結果を示している。   Table 1 shows two types of steel cords of the embodiment of the present invention ("Example 1" and "Example 2") and the cross-sectional shape of the spiral spiral of the element wire using the same material. Samples of Comparative Example 1 (“Comparative Example”) and Conventional Example 2 (“Conventional Example 1”, “Conventional Example 2”) were prepared, vulcanized after rubber coating, elongation, The result of the comparative test of each characteristic of fatigue resistance, rubber penetration, productivity and consumption of processing energy is shown.

Figure 2007092261
Figure 2007092261

「実施例1」は、0.30mm径の素線を使用した本発明の1×5構造の単層撚りのスチールコードで、素線のスパイラル状くせの波高(長径/単径)が1.04mm/0.93mm、撚りピッチが15mm、コード径(長径/短径)が1.05mm/0.94mm、撚ピッチ係数(撚ピッチ/コード径)が15.1である。   “Example 1” is a single-layer twisted steel cord of 1 × 5 structure according to the present invention using a 0.30 mm diameter wire, and the wire height (long diameter / single diameter) of the spiral shape of the wire is 1. 04 mm / 0.93 mm, the twist pitch is 15 mm, the cord diameter (major axis / minor axis) is 1.05 mm / 0.94 mm, and the twist pitch coefficient (twist pitch / cord diameter) is 15.1.

「実施例2」は、0.20mm径の素線を使用した本発明の4×4構造の複層撚りのスチールコードで、ストランドのスパイラル状くせの波高(長径/単径)が1.81mm/1.09mm、撚りピッチ(ストランド撚りピッチ/コード撚りピッチ)が8mm/15mm、コード径(長径/短径)が1.84mm/1.11mm、撚ピッチ係数(撚ピッチ/コード径)が10.1である。   “Example 2” is a steel cord of a multi-layered twisted 4 × 4 structure according to the present invention using a strand having a diameter of 0.20 mm, and the wave height (long diameter / single diameter) of the spiral spiral of the strand is 1.81 mm. /1.09 mm, twist pitch (strand twist pitch / cord twist pitch) is 8 mm / 15 mm, cord diameter (major axis / minor axis) is 1.84 mm / 1.11 mm, and twist pitch coefficient (twist pitch / cord diameter) is 10. .1.

「比較例」は、0.30mm径の素線を使用した1×5構造の単層撚りのスチールコードで、素線のスパイラル状くせの断面形状を円形で波高が0.99mm、撚りピッチが15mm、コード径(長径/短径)が1.00mm/0.99mm、撚ピッチ係数(撚ピッチ/コード径)が15.1である。   “Comparative Example” is a 1 × 5 single layer twisted steel cord using a strand having a diameter of 0.30 mm, the spiral cross section of the strand is circular, the wave height is 0.99 mm, and the twist pitch is 15 mm, cord diameter (major axis / minor axis) is 1.00 mm / 0.99 mm, and twist pitch coefficient (twist pitch / cord diameter) is 15.1.

「従来例1」は、0.30mm径の素線を使用した、撚ピッチ係数(撚ピッチ/コード径)が極めて小さい(撚ピッチ/コード径=6.4)1×5構造の従来の単層撚りのハイエロンゲーションコード(特許文献1参照)で、撚りピッチが5.5mm、コード径が0.85mm、撚ピッチ係数(撚ピッチ/コード径)が6.4である。   “Conventional example 1” is a conventional single unit having a 1 × 5 structure in which a twist pitch coefficient (twist pitch / cord diameter) is extremely small (twist pitch / cord diameter = 6.4) using a 0.30 mm diameter strand. A layered high elongation cord (see Patent Document 1), the twist pitch is 5.5 mm, the cord diameter is 0.85 mm, and the twist pitch coefficient (twist pitch / cord diameter) is 6.4.

「従来例2」は、0.20mm径の素線を使用した、4×4の複層撚りのスチールコードで、撚りピッチ(ストランド撚りピッチ/コード撚りピッチ)が3.5mm/7mm、コード径が1.46mm、撚ピッチ係数(撚ピッチ/コード径)が4.8である。   “Conventional Example 2” is a 4 × 4 multi-layer steel cord using a 0.20 mm diameter strand, the twist pitch (strand twist pitch / cord twist pitch) is 3.5 mm / 7 mm, and the cord diameter Is 1.46 mm and the twist pitch coefficient (twist pitch / cord diameter) is 4.8.

表1において、
「1次伸度」は、引張試験を行ったとき、素線及びストランド同士の隙間が消えるまでの伸度であり、「2次伸度」は、素線及びストランド同士の隙間が消えた後の伸度域(直線状態)の伸度であり、「ゴムカバレッジ」は、50Nの引張荷重をかけた状態でコードをゴム中に埋め込み、加硫した後コードを取り出し、そのコードを分解して一定長さを観察し、観察した長さに対する、ゴム材と接触した形跡のある長さの比をパーセント表示したものであり、「回転曲げ寿命指数」は、ハンター式疲労試験において、コードを略U字形状に曲げた状態で連結回転させ(この時、コードの最大曲率点に150kg/mm2 の応力がかかるように曲げの形状を設定)、最大曲率点付近が破断するまでの総回転数で示したものであり、「一台当単位時間の生産量指数」は、単位時間当たりの生産効率を「従来例1」を100として指数表示したものであり「撚線加工のエネルギ消費指数」は、単位生産量当たりに消費するエネルギーの比率を「従来例1」を100として指数表示したものである。
In Table 1,
“Primary elongation” is the elongation until the gap between the strands and strands disappears when the tensile test is performed. “Secondary elongation” is after the gap between the strands and strands disappears. The “rubber coverage” is an elongation of 50N, where the cord is embedded in rubber under a tensile load of 50N, vulcanized, and then the cord is taken out and the cord is disassembled. The ratio of the length of the traced contact with the rubber material to the observed length is displayed as a percentage, and the `` Rotating Bending Life Index '' is an abbreviation for cords in Hunter-type fatigue tests. The joint is rotated in a U-shaped bent state (at this time, the bending shape is set so that a stress of 150 kg / mm 2 is applied to the maximum curvature point of the cord), and the total number of rotations until the vicinity of the maximum curvature point breaks The unit "Production index between" is an index that shows the production efficiency per unit time as "conventional example 1" as 100. "Strength wire energy consumption index" is the ratio of energy consumed per unit production. Is expressed as an index with “Conventional Example 1” being 100.

この比較テストの結果(表1)から、実施例1および実施例2のスチールコードは、伸び特性(一次伸度、二次伸度)、耐疲労性(回転曲げ寿命指数)、ゴム侵入性(ゴムカバレッジ)を損なうことなく、生産性(撚機一台当単位時間の生産量指数)を高め、また、加工エネルギの消費(撚線加工のエネルギ消費指数)を低減できることがわかる。   From the results of this comparative test (Table 1), the steel cords of Example 1 and Example 2 were found to have elongation characteristics (primary elongation, secondary elongation), fatigue resistance (rotational bending life index), rubber penetration ( It can be seen that productivity (production index per unit time per twister) can be improved and processing energy consumption (energy consumption index of stranded wire processing) can be reduced without impairing rubber coverage.

本発明の実施の形態の1×5構造のスチールコードの断面図である。It is sectional drawing of the steel cord of 1 * 5 structure of embodiment of this invention. 本発明の実施の形態の1×5構造のスチールコードのコード断面形状の疲労寿命への影響を、素線のスパイラル状くせの断面形状が円形の比較例と対比して示すグラフである。It is a graph which shows the influence on the fatigue life of the cord cross-sectional shape of the steel cord of 1 * 5 structure of embodiment of this invention compared with the comparative example whose cross-sectional shape of the spiral form of a strand is circular.

符号の説明Explanation of symbols

1,2,3,4,5 素線
10 コードの断面形状
11,12,13,14,15 素線のスパイラル状くせの断面形状
1, 2, 3, 4, 5 Strand 10 Cross section of cord 11, 12, 13, 14, 15 Cross section of spiral spiral of strand

Claims (4)

n本(n=3〜6)の素線を撚り合わせてなる単層撚りあるいは各々がn本(n=2〜7)の素線からなるm本(m=3〜7)のストランドを撚り合わせてなる複層撚りで、前記単層撚りにおける素線あるいは前記複層撚りにおけるストランドが各々偏平螺旋状に形付けされて、それら素線間あるいはストランド間に隙間ができコード断面形状が略楕円形を呈するように撚り合わされてなるゴム製品補強用のスチールコードであって、前記単層撚りにおける素線あるいは前記複層撚りにおけるストランドのすべてが撚り合わせのための形付けによるくせとは別に該撚り合わせのための形付けによるくせより波高ならびにピッチの小さいスパイラル状くせを有し、それら各素線あるいは各ストランドのスパイラル状くせの断面形状が略楕円形で、前記単層撚りにおける素線あるいは前記複層撚りにおけるストランドの撚り込み率が1.01〜1.46であることを特徴とするスチールコード。 Single layer twist formed by twisting n strands (n = 3 to 6) or m strands (m = 3 to 7) each consisting of n strands (n = 2 to 7) In the multi-layer twist, the strands in the single-layer twist or the strands in the multi-layer twist are each formed into a flat spiral shape, and there is a gap between the strands or between the strands, so that the cord cross-sectional shape is substantially elliptical. A steel cord for reinforcing a rubber product that is twisted so as to exhibit a shape, wherein all of the strands in the single-layer twist or the strands in the multi-layer twist are separated from the habit by shaping for twisting. Spiral bevel with smaller wave height and pitch than the bend due to shaping for twisting, and the cross-sectional shape of the spiral bend of each strand or strand is substantially elliptical. Steel cord twist narrowing rate of the strand in the twisted wire or the multilayer in the single layer twisting, characterized in that a 1.01 to 1.46. 前記略楕円形のコード断面形状の短径に対する長径の比率が1.05〜1.70で、前記略楕円形のコード断面の長径方向において前記単層撚りにおける素線あるいは前記複層撚りにおけるストランド同士が接触せず、3/100mm以上の隙間を有することを特徴とする請求項1記載のスチールコード。 The ratio of the major axis to the minor axis of the substantially elliptical cord cross-sectional shape is 1.05 to 1.70, and the strands in the single-layer twist or the strands in the multilayer twist in the major-axis direction of the substantially elliptical cord cross-section The steel cord according to claim 1, wherein the steel cords do not contact each other and have a gap of 3/100 mm or more. 前記略楕円形のコード断面形状の短径を基準とした撚りピッチ係数が10以上である請求項1または2記載のスチールコード。 The steel cord according to claim 1 or 2, wherein a twist pitch coefficient based on a minor axis of the substantially elliptical cord cross-sectional shape is 10 or more. 請求項1、2または3記載のスチールコードを補強材としてゴム中に埋設したことを特徴とする自動車用タイヤ。 An automobile tire characterized in that the steel cord according to claim 1, 2 or 3 is embedded in rubber as a reinforcing material.
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