JP2009051314A - Tire for two-wheeled vehicle - Google Patents

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誠 石山
Seiji Koide
征史 小出
Shinsaku Katayama
辰作 片山
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a tire for a two-wheeled vehicle reconciled in both an improvement in the abrasion resistance of a tread shoulder and an improvement in steering stability at turning by improving lateral grip performance. <P>SOLUTION: This pneumatic tire 10 for the two-wheeled vehicle includes a carcass 14, a spiral belt 16, and a tread 18 in this order. A high-loss tangent rubber part 22 is formed on a tread surface at a tread end 18E. The high-loss tangent rubber part 22 has a developed width W from a tread end T set within a range of 5-14% of a tread developed width L and a loss tangent tanδ higher than that of a center rubber part 26 located adjacently to the side of a tire center. A low-loss tangent rubber 28 having a loss tangent lower tanδ than that of the high-loss tangent rubber part 22, and the center rubber part 26 is arranged in at least a part of an area S with the developed width from the tread end T set smaller than 25% of the tread developed width and the outside of the tire radial direction of the spiral belt 16. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、二輪車用タイヤに関し、更に詳細には、耐摩耗性と旋回性能との両者を向上させた二輪車用タイヤに関する。   The present invention relates to a motorcycle tire, and more particularly to a motorcycle tire with improved wear resistance and turning performance.

自動二輪車は、旋回する際には車体が傾けられる。そのため、車体の傾きによって、路面に接地するタイヤの部分が移動する。また、車体の直立時では速度が高く、制動力と駆動力によって車体前後方向(タイヤの赤道方向)の力がタイヤに加わるが、車体を傾けた旋回時には大きな横力が主体的に加わる。そのため、タイヤのトレッドショルダー部には、良好な横グリップ性が求められる。   The motorcycle is tilted when turning. Therefore, the portion of the tire that contacts the road surface moves due to the inclination of the vehicle body. Further, the speed is high when the vehicle body is upright, and a force in the vehicle longitudinal direction (the equator direction of the tire) is applied to the tire by the braking force and the driving force, but a large lateral force is mainly applied when the vehicle is tilted. Therefore, good lateral grip properties are required for the tread shoulder portion of the tire.

タイヤのセンター部に対しては、市販のタイヤでは、直進走行の頻度が高いことを考慮して、耐摩耗性の高いゴムを用いることが多い。またレースや競技用のタイヤにおいては、直進時の速度が非常に高いため、発熱しにくいゴムをトレッドセンター部に配置したり、トレッドセンター部を2層構造として内部に発熱しにくいゴムを配置し外部にグリップ性能の高いゴムを配置したりするなどの工夫がなされている。 For the tire center portion, commercially available tires often use rubber with high wear resistance in consideration of the high frequency of straight running. In racing and competition tires, the speed when going straight is extremely high, so rubber that does not generate heat is placed in the tread center part, or rubber that does not generate heat is arranged inside the tread center part with a two-layer structure. Some measures have been taken such as placing rubber with high grip performance outside.

トレッドショルダー部についても、トレッド部の発熱が問題となる。発熱はゴムに繰り返し加わる歪が大きいほど高く、回転速度が速いほど高い。特に、バイクレースや、一般消費者による激しいライディングを行った時には、トレッドショルダー部(ショルダー部内のトレッド)に大きな入力が加わること、及び、比較的速い速度で旋回することにより、トレッドショルダー部が発熱する。ゴムは発熱すると軟化する性質があるため、軟化してトレッド剛性が低下することで、走行に伴って旋回性能が低下したり、あるいは、ショルダー部の摩耗が進んだり、ショルダー部のゴムが劣化したりする。   As for the tread shoulder portion, heat generation in the tread portion becomes a problem. The heat generation increases as the strain repeatedly applied to the rubber increases, and increases as the rotational speed increases. In particular, when a motorcycle race or intense riding by general consumers is performed, the tread shoulder portion generates heat due to a large input applied to the tread shoulder portion (tread in the shoulder portion) and turning at a relatively high speed. To do. Since rubber has the property of softening when it generates heat, it softens and the tread rigidity decreases, so turning performance decreases as the vehicle travels, or wear of the shoulder progresses, and the rubber of the shoulder deteriorates. Or

ゴムの特性として、損失正接tanδは、ゴムと路面のグリップ力(摩擦係数)に非常に大きな意味を持つ。tanδが高いゴムでは、ゴムの変形に伴うエネルギーロスが多く、グリップ力が高い。しかし、エネルギーロスが高いために、繰り返し変形をした場合にゴム自体が発熱する特性がある。また発熱したゴムは、柔らかくなる特性があり、あまりにもタイヤのトレッドゴムが発熱するとトレッド剛性が低下して、操縦安定性能が悪化することがある。   As a characteristic of rubber, the loss tangent tan δ has a very large meaning in the grip force (friction coefficient) between the rubber and the road surface. A rubber having a high tan δ has a large energy loss due to the deformation of the rubber and a high grip force. However, since the energy loss is high, the rubber itself generates heat when it is repeatedly deformed. Further, the heat-generated rubber has a characteristic of softening, and if the tire tread rubber generates heat too much, the rigidity of the tread may be lowered and the steering stability performance may be deteriorated.

つまり、tanδの高いゴムはグリップが良い反面、発熱しやすく、繰り返し使用した場合にゴムが柔らかくなりやすい。特に、バイクレースでは、走行中にタイヤショルダー部が発熱し易い。このため、走行に伴って旋回性能が低下したり、あるいは、ゴムが柔らかくなってトレッド剛性が低下しタイヤが滑りやすくなるためにトレッドショルダー部の摩耗が進んだり、トレッドショルダー部のゴムが劣化したりする。   That is, a rubber with a high tan δ has a good grip, but tends to generate heat, and the rubber tends to be soft when repeatedly used. In particular, in a motorcycle race, the tire shoulder portion easily generates heat during traveling. For this reason, the turning performance decreases with running, or the rubber becomes soft and the tread rigidity decreases and the tire becomes slippery, so the wear of the tread shoulder progresses and the rubber of the tread shoulder deteriorates. Or

従来は、トレッドショルダー部については、横グリップ性を向上させることを中心に、グリップ力の高い、つまり摩擦係数の高いゴム、すなわち損失正接tanδの大きいゴムを使うことが主である。
例えば特許文献1には、トレッドショルダー部のゴムとしては、センター部よりもtanδの大きいものを使うことが示されている。
Conventionally, with regard to the tread shoulder portion, mainly using a rubber having a high grip force, that is, a high friction coefficient, that is, a rubber having a large loss tangent tan δ, mainly for improving the lateral grip performance.
For example, Patent Document 1 discloses that a rubber having a tan δ larger than that of the center portion is used as the rubber of the tread shoulder portion.

しかし、トレッドショルダー部の耐摩耗性の向上と旋回性能の向上とを効率的に両立させたタイヤが求められている。
特開2006−256385号公報
However, there is a demand for a tire that efficiently balances the improvement in wear resistance of the tread shoulder portion and the improvement in turning performance.
JP 2006-256385 A

本発明は、上記事実を考慮して、トレッドショルダー部の耐摩耗性の向上と、横グリップ性を向上させることによる旋回時の操縦安定性の向上と、を両立させた二輪車用タイヤを提供することを課題とする。   In consideration of the above facts, the present invention provides a tire for a motorcycle that achieves both improved wear resistance of a tread shoulder portion and improved steering stability during turning by improving lateral grip. This is the issue.

本発明者は、本発明を完成するにあたり、以下の検討を行った。
二輪車用タイヤでは、二輪車が車体を傾けて旋回することから、直進時と旋回時とでは、トレッド部が地面と接する場所が異なる。つまり、直進時にはトレッド部の中央部分を使い、旋回時にはトレッド部の端部を使う特徴がある。そして、旋回時にはタイヤの横方向(幅方向)に対してグリップすることが求められる。二輪車を速く旋回させるには、旋回速度にともなって大きくなる遠心力と釣り合わせるために車体を大きく倒す必要があり、さらにその遠心力に対抗できるようにタイヤがグリップできなければならない。つまり、車体を大きく傾けたときのタイヤのグリップ力が不足する場合は、速く旋回できないことになるため、ここでのグリップ性能が旋回性能に及ぼす影響が非常に大きい。
The present inventor conducted the following investigations in completing the present invention.
In a tire for a motorcycle, since the motorcycle turns while tilting the vehicle body, the place where the tread portion is in contact with the ground is different between when going straight and when turning. In other words, the center portion of the tread portion is used when going straight, and the end portion of the tread portion is used when turning. And it is calculated | required to grip with respect to the horizontal direction (width direction) of a tire at the time of turning. In order to turn a two-wheeled vehicle quickly, it is necessary to greatly depress the vehicle body in order to balance the centrifugal force that increases with the turning speed, and it is necessary to be able to grip the tire so that the centrifugal force can be countered. In other words, if the grip force of the tire when the vehicle body is greatly tilted is insufficient, the vehicle cannot turn quickly, and the grip performance here has a great influence on the turning performance.

本発明者は、更に、旋回時のグリップ性を向上させるために詳細な研究を行った。特にバイク車輌が最も倒れるバンク角度(キャンバー角度)45〜50度付近でのグリップ性を集中的に向上させることに取り組んだ。これは、例えばレースにおいては旋回速度が非常に重要であり、旋回速度が速ければコーナーの次のストレートでの速度も速くなり、結果的にラップタイムが向上するからである。また、一般道路においても旋回時のグリップ力を増すことは安全性に貢献できる。   The inventor further conducted detailed studies to improve the grip performance during turning. In particular, we worked to intensively improve grip performance at a bank angle (camber angle) of 45 to 50 degrees where a motorcycle vehicle falls most. This is because, for example, in a race, the turning speed is very important, and if the turning speed is high, the speed on the straight next to the corner is also high, and as a result, the lap time is improved. Also, increasing the grip force when turning on general roads can contribute to safety.

そして、本発明者は、自動二輪車用のタイヤで車体を大きく倒した場合の旋回性能について以下の検討を行った。   Then, the present inventor conducted the following examination on the turning performance when the vehicle body is largely tilted with a tire for a motorcycle.

バイク車体を大きく倒して旋回する場合、図7のような接地状態となって、タイヤのトレッドの片側の端部が接地してグリップ力を発生させている。すなわち、タイヤのキャンバー角(以下、キャンバーアングルとしてCAと記す)が45〜55度で旋回する場合、タイヤのトレッド幅(全幅)のほぼ1/4の領域が接地する。接地しているこの領域を3等分し、トレッド端部から領域A、領域B、領域Cとする。   When the motorcycle body is largely turned and turned, a grounding state as shown in FIG. 7 is obtained, and the end portion on one side of the tread of the tire is grounded to generate a grip force. That is, when the tire camber angle (hereinafter referred to as CA as a camber angle) turns from 45 to 55 degrees, an area that is approximately ¼ of the tire tread width (full width) is grounded. This grounded area is divided into three equal parts, and the areas A, B, and C are defined from the tread edge.

以下、タイヤの幅方向断面でのトレッド変形を検討する。トレッド部の変形によってタイヤに横力が発生するからである。横方向(幅方向)のトレッド部の変形はキャンバースラスト(横力)を発生させる。   Hereinafter, tread deformation in a cross section in the width direction of the tire will be examined. This is because a lateral force is generated in the tire due to the deformation of the tread portion. The deformation of the tread portion in the lateral direction (width direction) generates camber thrust (lateral force).

図7はCA50度でタイヤが接地して回転しているときの断面を示したものである。断面の下には接地部の形状を示した。タイヤの寸法等によっては、接地形状は楕円の一部が欠けた形状であったり、半月状(図8参照)であったりする。   FIG. 7 shows a cross section when the tire is grounded and rotating at 50 degrees CA. The shape of the grounding part is shown below the cross section. Depending on the dimensions of the tire and the like, the ground contact shape may be a shape with a part of an ellipse missing or a half moon shape (see FIG. 8).

図7に示した楕円型接地形状の領域Bのトレッド部分の幅方向変形について述べる。領域Bのタイヤ幅方向中央位置でトレッド表面すなわち路面に接する位置をQ点とし、Q点の内側でトレッド部の最深部をP点とする。図7には、接地転動時におけるP点の軌跡、及び、Q点の軌跡が示されている。P点はトレッド部がタイヤのベルト(骨格部材)に接している点であり、タイヤがCAをつけて傾いて転動するため、P点の軌跡は弓なりの曲線を描く。これに対して、Q点はトレッド表面が路面に接触した時に路面に固定されるため、路面の方向に、すなわちタイヤの進行方向に直線的に動く。従って、Q点の軌跡は直線を描く。   Described in the width direction deformation of the tread portion of the region B of the elliptical ground shape shown in FIG. A position at the center position in the tire width direction of the region B in contact with the tread surface, that is, a road surface is defined as Q point, and the deepest portion of the tread portion is defined as P point inside Q point. FIG. 7 shows the locus of the point P and the locus of the point Q at the time of rolling on the ground. Point P is a point where the tread portion is in contact with the belt (frame member) of the tire, and since the tire rolls with a CA attached thereto, the locus of point P draws a bow-like curve. On the other hand, since the point Q is fixed to the road surface when the tread surface contacts the road surface, it moves linearly in the direction of the road surface, that is, in the traveling direction of the tire. Accordingly, the locus of point Q draws a straight line.

このようにP点の軌跡とQ点の軌跡との差によって、トレッド部が横剪断を受ける。丁度、弓と弦の関係であり、荷重直下で最大の横剪断量を受ける。この横剪断量によってトレッド部が横方向(幅方向)に変形するため、横力(キャンバースラスト)が発生する。このようなキャンバースラスト発生の仕組みから、接地長(接地形状の周方向長さ、すなわち赤道方向の長さ)が長い方が、P点とQ点とで軌跡の差が広がり、トレッド部が大きなせん断力を受ける。接地長が短いと、トレッド部が受ける剪断量(横方向すなわちタイヤ幅方向の剪断量)は少ない。   In this way, the tread portion undergoes lateral shear due to the difference between the locus of point P and the locus of point Q. It is just a relationship between bow and string, and receives the maximum amount of lateral shear directly under the load. Since the tread portion is deformed in the lateral direction (width direction) by this lateral shearing amount, lateral force (camber thrust) is generated. Due to the mechanism of camber thrust generation, the longer the contact length (circumferential length of the contact shape, that is, the length in the equator direction), the greater the difference in trajectory between points P and Q, and the larger the tread portion. Receives shearing force. When the contact length is short, the shear amount (lateral direction, that is, the shear amount in the tire width direction) that the tread portion receives is small.

図7に示すように、接地形状が楕円型の場合には、領域Bでの横剪断量が最も大きく、次いで領域Aでの横剪断量が大きく、領域Cでの横剪断量は少ない。なお、図7に、領域Aの中央での回転半径をRA、領域Cの中央での回転半径をRCとして示す。図8に示すように、接地形状が半月型の場合は、領域Bと領域Aとで大きな横剪断量を受け、領域Cでの横剪断量は少ない。つまり、CAが45度〜55度である大CA時の旋回では、領域Bや領域Aが横力を大きく稼ぐ部位である。   As shown in FIG. 7, when the ground contact shape is an elliptical shape, the lateral shearing amount in the region B is the largest, the lateral shearing amount in the region A is then large, and the lateral shearing amount in the region C is small. In FIG. 7, the radius of rotation at the center of the region A is indicated as RA, and the radius of rotation at the center of the region C is indicated as RC. As shown in FIG. 8, when the ground contact shape is a half-moon shape, the region B and the region A receive a large amount of lateral shear, and the region C has a small amount of lateral shear. That is, in the turning at the time of the large CA where the CA is 45 degrees to 55 degrees, the area B and the area A are parts that greatly increase the lateral force.

一方、バイクの傾き角(バンク角、CA)を観察すると、CAが45度〜55度以上にはバイクは倒れない。つまり、領域Aは、バイクが最大角度で傾いた時のみに接地する領域である。また、領域Bについても、バイクが大きく傾いた時を中心に使われる。これに対し、領域Cは、バイクが大きく傾いてからやや傾きが戻った領域、つまりCAが40度近辺で、特によく使われる部分である。つまり、領域Cは、バイクを傾けていく過程で使い、更に大きく倒した時も使い、さらにバイクを加速させて直立する過程でも使う。特に、摩耗の大きいリアタイヤについて考えると、この領域Cは、バイクを大きく倒して、そこから加速するときに使う領域であり、すなわちCA40度近辺でバイクは大きな駆動力を伝えることが多いため、領域Cは加速時の前後方向の駆動入力と、横方向の横入力の両方を頻度高く受ける領域と言える。そのため、この領域Cは、トレッド部の摩耗が進む部位である。   On the other hand, when the inclination angle (bank angle, CA) of the motorcycle is observed, the motorcycle cannot fall down when the CA is 45 degrees to 55 degrees or more. That is, the area A is an area that contacts the ground only when the motorcycle is tilted at the maximum angle. The region B is also used mainly when the motorcycle is greatly inclined. On the other hand, the region C is a particularly frequently used region in which the tilt is slightly restored after the motorcycle is largely tilted, that is, the CA is around 40 degrees. In other words, the area C is used in the process of tilting the motorcycle, is used when the motorcycle is further tilted, and is also used in the process of accelerating the motorcycle and standing upright. In particular, when considering a rear tire with high wear, this region C is a region that is used when the motorcycle is greatly defeated and accelerated from there, that is, the motorcycle often transmits a large driving force around CA 40 degrees. C can be said to be a region that frequently receives both the longitudinal drive input and the lateral input during acceleration. Therefore, this region C is a portion where the wear of the tread portion proceeds.

領域A〜Cについてまとめると以下のようになる。
領域A:最大CA(45度〜55度)の時にのみ使用され、横入力を受ける。最大CA時での横グリップ力の発生に大きく寄与する(特に接地形状が半月形状の場合)。
領域B:最大CA(45度〜55度)の時に主体的に使う。最大CA時での横グリップ力の発生に大きく寄与する(特に接地形状が楕円形状の場合)。最大またCA40度の時にも接地しており、領域Aよりは使用頻度が高い。
領域C:最大CA(45度〜55度)の時にも使われる。さらに、最大CAに達する過程で使われ、特にリアタイヤの場合は、CA40度の本格加速開始時点で中心的に使われるため、摩耗が激しい部位となる。領域Aや領域Bと比べると明らかに使用頻度が高い。また、CAが40度の時には、接地形状の中心となり、接地長が伸びるため、横方向の剪断量も大きくなり、摩耗に厳しい。
The areas A to C are summarized as follows.
Area A: Used only when the maximum CA (45 degrees to 55 degrees), and receives a lateral input. It greatly contributes to the generation of lateral grip force at the maximum CA (especially when the ground contact shape is a half-moon shape).
Area B: Used mainly at maximum CA (45 ° to 55 °). This greatly contributes to the generation of lateral grip force at the maximum CA (especially when the ground contact shape is elliptical). It is also grounded at the maximum or CA 40 degrees, and is used more frequently than area A.
Area C: Also used when the maximum CA (45 to 55 degrees). Further, it is used in the process of reaching the maximum CA, and particularly in the case of a rear tire, it is used mainly at the start of full-scale acceleration at CA 40 degrees, and thus becomes a part with severe wear. Compared with the area A and the area B, the frequency of use is clearly higher. Further, when CA is 40 degrees, it becomes the center of the grounding shape and the grounding length is extended, so that the amount of shear in the lateral direction is also large and the wear is severe.

トレッドゴムのtanδが大きいとエネルギー損失が大きく、グリップ力が高いが、発熱が大きい。発熱してしまうとゴムは柔らかくなるため、トレッドゴムの厚い二輪車用タイヤにおいてはトレッドゴムの横剪断剛性が低下して、タイヤがグニャグニャして操縦安定性能が損なわれ、さらに滑りが増えるため摩耗が促進してしまう。二輪車用のタイヤでは、旋回時に横グリップ力が必要なため、タイヤのショルダー部にtanδの高いゴムを配置することが普通であるが、CA45〜50度の高速旋回の頻度が多いと、タイヤのショルダー部が発熱して、上記の弊害が起こる。特に高速で旋回するバイクレースのような厳しい使用状態では、歪の繰り返し変形が高周波で与えられるため、発熱が極めて高く、120℃を超える場合もある。このような使用条件下では、tanδの高いゴムほど発熱が高くなり、繰り返しの使用で、トレッドゴムが異常加熱して、ゴムの軟化からトレッド部の剪断剛性が低下し、操縦安定性能が悪化するばかりか、摩耗が促進的に進むことになる。いわゆるレースにおいてタイヤが「たれる」現象が発生する。さらに、トレッドが高温になると、トレッド部のゴムが劣化しやすくなる。厳しい入力の高速走行を含むバイクレースの場合において、トレッドの温度が高くなりすぎると、ゴムの中に気泡が出来て、気泡から亀裂が進展してトレッドゴムの一部が脱落する場合もある。   When tan δ of the tread rubber is large, energy loss is large and grip force is high, but heat generation is large. If heat is generated, the rubber will become soft, and in tires for motorcycles with thick tread rubber, the lateral shear rigidity of the tread rubber will be reduced, the tire will be gnagnated and the steering stability performance will be impaired, and further slip will increase and wear will occur. Promotes. Since tires for motorcycles require a lateral grip force when turning, rubber with a high tan δ is usually placed on the shoulder portion of the tire. However, if the frequency of high-speed turning at 45 to 50 degrees is high, The shoulder portion generates heat, causing the above-mentioned adverse effects. Particularly in severe use conditions such as a motorcycle race that turns at high speed, repeated deformation of the strain is given at a high frequency, so the heat generation is extremely high and may exceed 120 ° C. Under such conditions of use, the higher the tan δ, the higher the heat generated. With repeated use, the tread rubber is heated abnormally, and the softening of the rubber reduces the shear rigidity of the tread, resulting in poor steering stability. In addition, wear will be accelerated. In a so-called race, a phenomenon occurs in which the tire “sags”. Furthermore, when the tread becomes high temperature, the rubber in the tread portion is likely to deteriorate. In the case of a motorcycle race including high-speed driving with severe input, if the temperature of the tread becomes too high, bubbles may be formed in the rubber, cracks may develop from the bubbles, and part of the tread rubber may fall off.

特にトレッドゴムの軟化は二輪車用タイヤの場合には好ましくない。二輪車用タイヤでは、キャンバースラストで横力を発生させる。キャンバースラストは、図7にP点の軌跡及びQ点の軌跡を示したように、横剪断変位が決まっている。つまり、タイヤの寸法と、タイヤのCAが決まると、ベルトの軌跡が幾何学的に決まってしまい、P点とQ点とが最大に離れたときの距離が、トレッドを横に剪断できる量となる。   In particular, softening of the tread rubber is not preferable in the case of a motorcycle tire. In motorcycle tires, the camber thrust generates lateral force. In the camber thrust, the transverse shear displacement is determined as shown in the locus of point P and the locus of point Q in FIG. In other words, if the tire dimensions and the tire CA are determined, the belt trajectory is geometrically determined, and the distance when the P point and the Q point are at a maximum is the amount by which the tread can be sheared laterally. Become.

以上の特徴的なベルト挙動から、トレッドゴムの弾性率が低下すると、同じ変位が与えられた時の反力が低下することになる。トレッドゴムが発熱して柔らかくなると、同じ変位を与えた時のゴムの反力が低下し、すなわちタイヤが発生する横力が低下することになる。このようなことから、トレッドゴムは、発熱を抑制しながら、最大のグリップ力を出せることが必要である。一方、高いグリップ力を発生させるためにはtanδの高いゴムが適しているが、発熱を抑制するためにはtanδの低いゴムが良いことになる。
本発明者は以上のような検討を行うとともに実験を重ねて更に検討を加え、本発明を完成するに至った。
From the above characteristic belt behavior, when the elastic modulus of the tread rubber is lowered, the reaction force when the same displacement is applied is lowered. When the tread rubber is softened due to heat generation, the reaction force of the rubber when the same displacement is applied decreases, that is, the lateral force generated by the tire decreases. For this reason, the tread rubber needs to be able to exert the maximum grip force while suppressing heat generation. On the other hand, a rubber with a high tan δ is suitable for generating a high grip force, but a rubber with a low tan δ is good for suppressing heat generation.
The present inventor has conducted the above-described studies and repeated further experiments to further study and have completed the present invention.

請求項1に記載の発明は、少なくとも1枚のカーカスと、前記カーカスのタイヤ径方向外側に配置された少なくとも1枚のベルトと、前記ベルトのタイヤ径方向外側のトレッド部と、を備えた二輪車用タイヤであって、前記トレッド部には、トレッド端部に配置され、トレッド端からの展開幅がトレッド展開幅の5〜14%の範囲内とされ、タイヤセンター側に隣接するセンター側ゴム部に比べて損失正接tanδが大きい高損失正接ゴム部と、トレッド端からの展開幅がトレッド展開幅の25%以下となる範囲の少なくとも一部に配置され、前記ベルトのタイヤ径方向外側に隣接し、前記センター側ゴム部よりも損失正接tanδが小さい低損失正接ゴム部と、が形成されていることを特徴とする。   The invention according to claim 1 is a motorcycle including at least one carcass, at least one belt disposed outside the carcass in the tire radial direction, and a tread portion outside the tire radial direction of the belt. A tire for a tire, wherein the tread portion is disposed at a tread end portion, a development width from the tread end is within a range of 5 to 14% of a tread development width, and a center side rubber portion adjacent to the tire center side Is disposed in at least a part of a range in which the developed width from the tread end is 25% or less of the tread deployed width and adjacent to the outer side in the tire radial direction of the belt. A low-loss tangent rubber portion having a loss tangent tan δ smaller than that of the center-side rubber portion is formed.

請求項1では展開幅(ペリフェリ方向幅)を用いて規定している。ここで展開幅とは、弧を直線にするように、幅方向に丸みをもつ部位を直線状或いは平面状となるように展開したときの幅を意味する。従って、トレッド展開幅(トレッド部の展開幅)とは、トレッド部の外周に沿った略円弧方向の幅のことであり、トレッド部を展開した状態におけるトレッド端同士の間隔のことである。また、高損失正接ゴム部の展開幅とは、高損失正接ゴム部の外周に沿った略円弧方向の幅のことである。   In Claim 1, it defines with the expansion | deployment width | variety (periphery direction width | variety). Here, the expansion width means a width when a portion rounded in the width direction is expanded so as to be linear or planar so that the arc is a straight line. Therefore, the tread deployment width (deployment width of the tread portion) is a width in a substantially arc direction along the outer periphery of the tread portion, and is an interval between tread ends in a state where the tread portion is deployed. Further, the developed width of the high-loss tangent rubber portion is a width in a substantially arc direction along the outer periphery of the high-loss tangent rubber portion.

請求項1では、トレッド端部においてトレッド表面とトレッド内部とでゴム種を替え、トレッド表面に損失正接tanδの高いゴムを配置することを規定している。トレッド表面に損失正接の高いゴムを配置するのは、損失正接の高いゴムがアスファルトなどの骨材の細かい凹凸に食い込み、摩擦係数が高くなってグリップ性が良くなるからである。
一方、先に述べたように、損失正接tanδの高いゴムは発熱し易く、トレッド温度を上昇させてゴムを軟化させる弊害がある。二輪車のトレッドショルダー部の横変位量は幾何学的に決まっており、ゴムが軟化してしまうとトレッド部の剪断剛性が低下し、大きな横力を発生させることができなくなる。そのため、トレッド部の表面だけに損失正接tanδの高いゴム、すなわち発生するグリップ力の高いゴムを配置し、トレッド内部には損失正接tanδの低いゴムを配置している。
According to the first aspect, the rubber type is changed between the tread surface and the inside of the tread at the end of the tread, and a rubber having a high loss tangent tan δ is disposed on the tread surface. The reason why the rubber having a high loss tangent is arranged on the tread surface is that the rubber having a high loss tangent bites into the fine irregularities of the aggregate such as asphalt, and the friction coefficient is increased to improve the grip.
On the other hand, as described above, a rubber having a high loss tangent tan δ tends to generate heat, and has a detrimental effect of increasing the tread temperature and softening the rubber. The amount of lateral displacement of the tread shoulder portion of the two-wheeled vehicle is geometrically determined. If the rubber is softened, the shear rigidity of the tread portion is lowered, and a large lateral force cannot be generated. Therefore, a rubber having a high loss tangent tan δ, that is, a rubber having a high grip force is disposed only on the surface of the tread portion, and a rubber having a low loss tangent tan δ is disposed inside the tread.

損失正接tanδは、例えばサイン波でゴムのサンプルに加え、そのときの反力を計測することで測定することができる。その際、例えば、レオメトリックス社製の粘弾性測定装置を用いて、温度100℃、周波数15Hz、歪5%でtanδを計測してもよい。自動二輪車の競技用のタイヤの場合は、ショルダー部のトレッド温度は100℃を超える場合があるので、100℃での測定が好ましい。一方、市販のタイヤでは、走行中のトレッド温度はコーナリングを繰り返しても50℃程度であり、このようなタイヤに適用する場合は50℃のtanδを用いるのが好ましい。   The loss tangent tan δ can be measured, for example, by measuring the reaction force at that time in addition to a rubber sample with a sine wave. At that time, for example, tan δ may be measured at a temperature of 100 ° C., a frequency of 15 Hz, and a strain of 5% using a viscoelasticity measuring device manufactured by Rheometrics. In the case of motorcycle racing tires, the tread temperature of the shoulder portion may exceed 100 ° C., so measurement at 100 ° C. is preferable. On the other hand, in a commercially available tire, the tread temperature during running is about 50 ° C. even when cornering is repeated, and when applied to such a tire, it is preferable to use tan δ of 50 ° C.

次に、高損失正接ゴム部の展開幅についてであるが、トレッド部の展開幅の5〜14%の範囲内とした根拠は、前出の図7を用いて説明したように、大CA時でのトレッド部の使われ方に基づく。図7において、大CA時に接地する領域は、トレッド部の展開幅の1/4つまり25%の領域である。横力に寄与するのは、図7に示した領域Aと領域Bである。つまり、25%の約半分程度であり、トレッド端から12.5%の領域が、横力に寄与している。特に、領域Aは、CAが45〜55度の時にだけ接地する部分であり、大CA時にのみ大きく横力を発生させる。この領域Aはトレッド端から8%くらいまでの領域である。   Next, regarding the development width of the high-loss tangent rubber part, the reason for setting it within the range of 5 to 14% of the development width of the tread part is as described above with reference to FIG. Based on how the tread part is used in In FIG. 7, the area grounded at the time of the large CA is an area of 1/4 of the developed width of the tread portion, that is, 25%. The regions A and B shown in FIG. 7 contribute to the lateral force. That is, it is about half of 25%, and the region of 12.5% from the tread edge contributes to the lateral force. In particular, the region A is a portion that contacts the ground only when the CA is 45 to 55 degrees, and generates a large lateral force only when the CA is large. This area A is an area from the tread edge to about 8%.

高損失正接ゴム部の展開幅がトレッド部の展開幅の5%未満である場合、高損失正接ゴム部がたとえ図7に示した領域Aに配置されていても、高損失正接ゴム部の配置されている範囲が狭すぎて効果が少なくなる。このため、5%以上とした。高損失正接ゴム部の展開幅がトレッド展開幅の14%を超えている場合、図7に示した領域C、すなわち、最大CA時以外にも接地する使用頻度が高い領域にまで高損失正接ゴム部が配置されていることになり、しかも、CA40度で大きな駆動力が加わる領域にまで高損失正接ゴム部が配置されることになる。厳しい入力が高頻度で繰り返して加えられるこのような領域に高損失正接ゴム部を配置するとトレッド部での発熱が増してゴムが軟化しグリップ力が失われることが考えられる。グリップ力が失われるとタイヤが路面から滑り易くなり、摩耗が進んで耐久性が良くない。高損失正接ゴム部、すなわちグリップ力の高いゴム部は、その機能から、大CA時にのみ主に使われ(使用頻度が少なく)、かつ、横グリップ性に寄与する部位に配置することが好ましい。このため、14%以内とした。なお、このような観点で、5〜14%のうち8〜12.5%の範囲としたほうがさらに好ましい。   When the developed width of the high-loss tangent rubber part is less than 5% of the developed width of the tread part, even if the high-loss tangent rubber part is arranged in the region A shown in FIG. The range that is applied is too narrow and the effect is reduced. For this reason, it was 5% or more. When the developed width of the high-loss tangent rubber part exceeds 14% of the tread developed width, the high-loss tangent rubber reaches the area C shown in FIG. In addition, the high-loss tangent rubber portion is disposed even in a region where a large driving force is applied at CA 40 degrees. If a high-loss tangent rubber part is arranged in such a region where severe input is repeatedly applied at a high frequency, it is considered that heat generation at the tread part increases, the rubber softens and the grip force is lost. If the grip force is lost, the tires will be slippery from the road surface, wear will progress and the durability will not be good. A high-loss tangent rubber part, that is, a rubber part having a high grip force, is preferably used only at the time of large CA (less frequently used) and disposed at a site that contributes to the lateral grip property because of its function. For this reason, it was made within 14%. In addition, from such a viewpoint, it is more preferable to set the range of 8 to 12.5% out of 5 to 14%.

また、請求項1では、損失正接tanδについての比較対象を、高損失正接ゴム部のタイヤセンター側に配置されているセンター側ゴム部としている。高損失正接ゴム部のセンター側に隣接するセンター側ゴム部は、図7の領域Cに相当する部分、つまりCA40度で加速時に使われる厳しい耐磨耗性が要求されるゴム部である。高損失正接ゴム部は、このセンター側ゴム部と比べて損失正接tanδが高いことが必要である。なお、CA40度でタイヤの接地中心になるのは図7の領域Cであり、この領域Cは、トレッド端を基点とするとトレッド端から16%〜25%程度の領域である。この部分に損失正接の高いゴム(高損失正接ゴム部)を配置してしまうと、走行を繰り返すうちに発熱が大きくなり、ゴムが軟化して加速時の厳しい入力によって表面のゴムが早期に摩耗してしまう。   Further, in claim 1, the comparison target for the loss tangent tan δ is the center-side rubber portion disposed on the tire center side of the high-loss tangent rubber portion. The center-side rubber portion adjacent to the center side of the high-loss tangent rubber portion is a portion corresponding to the region C in FIG. 7, that is, a rubber portion that requires severe wear resistance and is used at the time of acceleration at CA 40 degrees. The high loss tangent rubber part needs to have a higher loss tangent tan δ than the center side rubber part. In addition, it is the area | region C of FIG. 7 that becomes the contact center of a tire at CA 40 degree | times, and this area | region C is an area | region of about 16%-25% from a tread edge if a tread edge is made into a base point. If a rubber with a high loss tangent (high loss tangent rubber part) is placed in this area, heat will increase as the vehicle repeats running, and the rubber will soften and wear quickly on the surface due to severe input during acceleration. Resulting in.

更に、請求項1では、高損失正接ゴム部及びセンター側ゴム部とはゴム種が異なる低損失正接ゴム部が配置されている。この低損失正接ゴム部は、トレッド端からの展開幅がトレッド展開幅の25%以下となる範囲の少なくとも一部に、ベルトのタイヤ径方向外側に隣接するように配置されている。そして、この低損失正接ゴム部の損失正接tanδは、高損失正接ゴム部及びセンター側ゴム部に比べて小さい。   Furthermore, in claim 1, a low-loss tangent rubber portion having a different rubber type from the high-loss tangent rubber portion and the center-side rubber portion is disposed. The low-loss tangent rubber portion is disposed so as to be adjacent to the outer side in the tire radial direction of the belt in at least a part of a range in which the development width from the tread end is 25% or less of the tread development width. The loss tangent tan δ of the low loss tangent rubber portion is smaller than that of the high loss tangent rubber portion and the center side rubber portion.

tanδが小さいと発熱を小さくすることができる。トレッドショルダー部は、トレッド部が大きく変形して歪が大きくなる部位である。そのため、発熱が大きくなりやすい。特に本発明のように、表面に高損失正接ゴム部を配置すると発熱が増える。そこで、請求項1では、ベルトに隣接するトレッド部の最内層側にtanδの低い別のゴムを配置し、内部の発熱量を低減することでトレッド全体の発熱量を低下させている。特に、ベルトに接するトレッド内部の部分は、タイヤ表面から深い部分であり、熱が発生しても熱が逃げにくく、トレッド表面よりも温度が高くなりやすい。この部分に、発熱しにくいゴムとして低損失正接ゴム部を配置すると、トレッドショルダー部(トレッドのショルダー部)の温度を低くすることができる。   When tan δ is small, heat generation can be reduced. The tread shoulder portion is a portion where the tread portion is greatly deformed and distortion is increased. Therefore, heat generation tends to increase. In particular, when a high loss tangent rubber part is arranged on the surface as in the present invention, heat generation increases. Therefore, in claim 1, another rubber having a low tan δ is arranged on the innermost layer side of the tread portion adjacent to the belt, and the heat generation amount of the entire tread is reduced by reducing the heat generation amount inside. In particular, the portion inside the tread that is in contact with the belt is a deep portion from the tire surface, and even if heat is generated, the heat is difficult to escape and the temperature is likely to be higher than the tread surface. If a low-loss tangent rubber part is arranged in this part as a rubber that does not easily generate heat, the temperature of the tread shoulder part (tread shoulder part) can be lowered.

上述したように、ゴムは発熱すると軟化する性質があり、ゴムが軟化するとトレッド剛性が理想の設定よりも柔らかくなりすぎて、横力が得られなくなる。本発明のように、トレッドの表面に高損失正接ゴム部を配置した場合には、発熱によって高損失正接ゴム部が柔らかくなりすぎると横力が得られなくなり、タイヤが横滑りして摩耗が促進する恐れがある。内部にtanδの低いゴムを配置することで、長時間の厳しい旋回走行をしてもトレッドショルダー部の異常発熱を防止できて、安定した走行が可能となる。   As described above, rubber has a property of softening when heat is generated, and when the rubber is softened, the tread rigidity becomes too soft than the ideal setting, and the lateral force cannot be obtained. When the high loss tangent rubber part is arranged on the surface of the tread as in the present invention, if the high loss tangent rubber part becomes too soft due to heat generation, the lateral force cannot be obtained, and the tire slips and promotes wear. There is a fear. By disposing rubber with a low tan δ inside, abnormal heat generation at the tread shoulder portion can be prevented even if the vehicle is turning for a long time, and stable running is possible.

以上説明したように、請求項1では、大CA時にのみ使う部位、さらには、トラクションではなく横力のみを発生させる部位に高損失正接ゴム部を配置している。これにより、使用頻度は低いが横グリップ性に大きく寄与する部位のみを対象として高損失正接ゴム部を配置することができ、耐摩耗性の維持とグリップ性能の向上とを両立させた二輪車用タイヤとしている。   As described above, according to the first aspect, the high loss tangent rubber portion is disposed at a portion used only at the time of large CA, and further at a portion where only lateral force is generated instead of traction. This makes it possible to place a high-loss tangent rubber part only for parts that are less frequently used but greatly contribute to the lateral grip, and maintain both wear resistance and improved grip performance. It is said.

更に、請求項1では、内部にtanδの低い低損失正接ゴム部を配置しており、トレッドショルダー部のゴムが高温になってトレッド剛性が低下することを防止している。   Further, in claim 1, a low-loss tangent rubber portion having a low tan δ is disposed inside to prevent the tread shoulder rubber from becoming high temperature and lowering the tread rigidity.

請求項2に記載の発明は、前記高損失正接ゴム部と前記低損失正接ゴム部とが互いに隣接していることを特徴とする。
請求項2では、請求項1の具体的な配置方法を示している。このように高損失正接ゴム部と前記低損失正接ゴム部とが互いに隣接するように配置することにより、製造効率を上げることができる。
The invention according to claim 2 is characterized in that the high-loss tangent rubber portion and the low-loss tangent rubber portion are adjacent to each other.
In Claim 2, the specific arrangement | positioning method of Claim 1 is shown. By arranging the high-loss tangent rubber part and the low-loss tangent rubber part so as to be adjacent to each other in this way, the manufacturing efficiency can be increased.

請求項3に記載の発明では、前記高損失正接ゴム部と前記低損失正接ゴム部との間に、前記センター側ゴム部が介在していることを特徴とする。
請求項3では、請求項1の具体的な配置方法を示している。請求項2と異なり、高損失正接ゴム部と低損失正接ゴム部との間にセンター側ゴム部が介在している。従って、既に配置されているセンター側ゴム部を延長させた構造とすることで、介在させるゴム部を新たに設けなくても済む。従って、製造工程を増やす必要がなく、製造上のコストが新たに生じる懸念がない。
The invention according to claim 3 is characterized in that the center-side rubber portion is interposed between the high-loss tangent rubber portion and the low-loss tangent rubber portion.
In Claim 3, the specific arrangement | positioning method of Claim 1 is shown. Unlike the second aspect, the center-side rubber portion is interposed between the high-loss tangent rubber portion and the low-loss tangent rubber portion. Therefore, by providing a structure in which the center-side rubber portion that has already been arranged is extended, there is no need to newly provide an intervening rubber portion. Therefore, there is no need to increase the number of manufacturing steps, and there is no concern that new manufacturing costs will arise.

一方、摩耗が進んで、トレッド表面側の高損失正接ゴム部が摩滅した時に、tanδが最も低い低損失正接ゴム部が露出するのではなく、高損失正接ゴム部よりもtanδが低いが低損失正接ゴム部よりもtanδが高いセンター側ゴム部が露出するので、摩耗によって急激にグリップ性能が損なわれることがない。   On the other hand, when wear progresses and the high-loss tangent rubber part on the tread surface side wears out, the low-loss tangent rubber part with the lowest tan δ is not exposed, but the tan δ is lower than the high-loss tangent rubber part but with low loss. Since the center-side rubber portion having a tan δ higher than that of the tangent rubber portion is exposed, the grip performance is not abruptly lost due to wear.

なお、tanδの低いゴム(低損失正接ゴム部)では、発熱性は低いが、路面の凹凸にグリップする力が弱い。つまり、tanδの低いゴムの摩擦係数は低く、このようなゴムがトレッド表面に現れた場合、ライダーはタイヤのグリップ力が急激に減少したと感じる。請求項3では、高損失正接ゴム部が摩滅した時に、tanδの値が大きく異なる低損失正接ゴム部が露出する前にセンター側ゴム部が露出する。従って、グリップ力の低下が段階的になり、急激なグリップ力の低下を防止することが可能である。   It should be noted that rubber having a low tan δ (low loss tangent rubber part) has low exothermic property, but has a weak force to grip unevenness on the road surface. That is, the friction coefficient of rubber having a low tan δ is low, and when such rubber appears on the tread surface, the rider feels that the gripping force of the tire has rapidly decreased. According to the third aspect, when the high loss tangent rubber portion is worn out, the center side rubber portion is exposed before the low loss tangent rubber portion having a significantly different tan δ value is exposed. Therefore, the grip force decreases stepwise, and it is possible to prevent a sudden decrease in grip force.

請求項4に記載の発明は、前記高損失正接ゴム部の厚みが、前記トレッド部の平均厚みの20%以上80%以下の範囲内であることを特徴とする。   The invention according to claim 4 is characterized in that the thickness of the high-loss tangent rubber portion is in the range of 20% to 80% of the average thickness of the tread portion.

20%未満であると高損失正接ゴム部が薄すぎ、トレッド表面に高損失正接ゴム部を設けても高損失正接ゴム部が路面の凹凸に食い込みにくい。また、すぐに摩耗してしまう懸念もある。   If it is less than 20%, the high-loss tangent rubber part is too thin, and even if a high-loss tangent rubber part is provided on the tread surface, the high-loss tangent rubber part is unlikely to bite into the unevenness of the road surface. There is also a concern that it will wear out quickly.

一方、80%を超えると、トレッド厚み方向(タイヤ径方向)にtanδの高いゴム層(高損失正接ゴム部)が広く存在することになるため、トレッドショルダー部の発熱が高くなり、ゴムが軟化してトレッド部の総合的な剛性が低下し、横グリップ性(キャンバースラスト性)が低下する。   On the other hand, if it exceeds 80%, a rubber layer (high loss tangent rubber portion) with a high tan δ exists widely in the tread thickness direction (tire radial direction), so the heat generation in the tread shoulder portion increases and the rubber softens. As a result, the overall rigidity of the tread portion is lowered, and the lateral grip property (camber thrust property) is lowered.

高損失正接ゴム部が摩耗しても高損失正接ゴム部によるグリップ力を維持するためには、20%〜80%のうち40%〜70%の範囲内とすることが更に好ましい。特に市販のタイヤでは、比較的摩耗するまで使うため、厚みは厚い方が好ましい。   In order to maintain the gripping force by the high-loss tangent rubber part even if the high-loss tangent rubber part is worn, it is more preferable to set the ratio within the range of 40% to 70% out of 20% to 80%. In particular, a commercially available tire is used until it is relatively worn.

一方、競技用の一部のタイヤでは、例えば予選に用いるタイヤのように、1周だけ速く走る目的で用いられるタイヤがある。このようなタイヤでは、剛性とグリップとのバランスから、厚みは薄いほうがよく、20%〜80%のうち20%〜40%の範囲内が適切である。   On the other hand, some tires for competition include tires that are used for the purpose of running faster by one lap, such as tires used for qualifying. In such a tire, from the balance between rigidity and grip, it is better that the thickness is thin, and the range of 20% to 40% of 20% to 80% is appropriate.

請求項5に記載の発明は、トレッド端からトレッド展開幅の10%以下の範囲におけるトレッドゴムの平均厚みが、トレッド端を基準としたトレッド展開幅の10%以上25%以下の範囲におけるトレッドゴムの平均厚みよりも薄いことを特徴とする。   The invention according to claim 5 is the tread rubber in which the average thickness of the tread rubber in the range of 10% or less of the tread developed width from the tread end is in the range of 10% to 25% of the tread developed width based on the tread end. It is characterized by being thinner than the average thickness.

トレッド端からトレッド展開幅の10%までの範囲は、主として高損失正接ゴム部を配置した部位に相当する。また、トレッド端を基準としたトレッド展開幅の10%を開始点、25%を終点とした範囲は、CA50度で旋回する残りの接地部分に相当する。   The range from the tread edge to 10% of the tread development width mainly corresponds to the portion where the high-loss tangent rubber portion is disposed. Further, a range in which 10% of the tread development width with respect to the tread end as a starting point and 25% as an end point corresponds to the remaining grounding portion that turns at a CA of 50 degrees.

このように、高損失正接ゴム部が配置されたトレッド部分のゴム厚を薄くすることによって、トレッド剛性が向上する。すなわち、発熱によって高損失正接ゴム部が軟化しても、トレッド端からトレッド展開幅の10%以下の範囲の全体的な厚みを薄くしてトレッド剛性を確保している。なお、トレッド剛性は厚みの3乗に比例するため、トレッド厚みが8mmの場合には、薄くする肉厚分を0.5mm〜1.5mm程度とすることで十分な効果が奏される。   Thus, the tread rigidity is improved by reducing the rubber thickness of the tread portion where the high-loss tangent rubber portion is disposed. That is, even if the high-loss tangent rubber portion is softened due to heat generation, the overall thickness in the range of 10% or less of the tread deployment width from the tread end is reduced to ensure the tread rigidity. Since the tread rigidity is proportional to the cube of the thickness, when the tread thickness is 8 mm, a sufficient effect can be obtained by setting the thickness to be reduced to about 0.5 mm to 1.5 mm.

また、トレッド部の全部を薄くしてしまうと、トレッド剛性は向上するが、タイヤ表面の滑りが全体的に増えてしまい、摩耗ライフが低下する。従って、高損失正接ゴム部を配置した部分のみを薄くすることが効果的である。   Further, if the entire tread portion is thinned, the tread rigidity is improved, but the slip on the tire surface increases as a whole, and the wear life is reduced. Therefore, it is effective to thin only the portion where the high-loss tangent rubber portion is disposed.

請求項6に記載の発明は、前記トレッド部のトレッドセンター部の少なくとも一部では、厚さ方向に2種以上のゴム層が形成され、前記高損失正接ゴム部に隣接している前記センター側ゴム部が前記トレッドセンター部におけるトレッド表面側のゴム層を形成していることを特徴とする。   According to a sixth aspect of the present invention, at least a part of the tread center portion of the tread portion has two or more types of rubber layers formed in the thickness direction, and is adjacent to the high loss tangent rubber portion. The rubber part forms a rubber layer on the tread surface side in the tread center part.

ここでトレッドセンター部とは、トレッド展開幅の25%の幅で規定されるトレッド中央部のことである。これは、バイクが直立しているときに路面と接触している部分の幅がトレッド展開幅の約25%であることによる。   Here, the tread center portion is a tread center portion defined by a width of 25% of the tread developed width. This is because the width of the portion in contact with the road surface when the motorcycle is upright is about 25% of the tread deployment width.

請求項6では、このトレッドセンター部の少なくとも一部が2層のゴム層から形成されていることを規定している。トレッドセンター部の全ての領域で2層になっていなくても、トレッドセンター部の15%以上の幅で2層になっていれば、この構造による以下の効果が充分に認められる。   The sixth aspect defines that at least a part of the tread center portion is formed of two rubber layers. Even if the entire area of the tread center portion is not double-layered, the following effects due to this structure can be sufficiently recognized as long as the two-layer structure has a width of 15% or more of the tread center portion.

2層にする理由は、発熱の抑制、すなわち転がり抵抗の抑制にある。内部に硬いゴムを配置し、外部にtanδの高いゴムを配置することによって、表面のゴム(センター側ゴム部)がグリップ力を稼ぎ、内部のゴムが発熱を抑制する。この結果、転がり抵抗が低減する。また、内部のゴムとして損失正接tanδの低いゴム(低損失正接ゴム部)を使用することにより、さらにゴムの発熱が抑制され、転がり抵抗性が更に向上する。特に市販のタイヤでは、直進状態で走行する時間が長く、近年の環境(低燃費)を考えた場合、直進時の転がり抵抗を抑制して、燃料の消費を抑えることが重要である。そのため、このように、直進時に接地するタイヤセンター部のトレッド内部にtanδの低いゴムを使用すると良い。   The reason for using two layers is to suppress heat generation, that is, to suppress rolling resistance. By disposing a hard rubber inside and a rubber having a high tan δ on the outside, the rubber on the surface (center side rubber portion) gains grip, and the internal rubber suppresses heat generation. As a result, rolling resistance is reduced. Further, by using a rubber having a low loss tangent tan δ (low loss tangent rubber portion) as the internal rubber, the heat generation of the rubber is further suppressed, and the rolling resistance is further improved. In particular, with commercially available tires, it takes a long time to travel straight, and considering the recent environment (low fuel consumption), it is important to suppress fuel consumption by suppressing rolling resistance during straight travel. Therefore, it is preferable to use a rubber having a low tan δ inside the tread of the tire center portion that comes into contact with the ground when traveling straight.

一方、競技用のタイヤにおいては、直進走行時に速度が300km/hを超えて走行する自動二輪車競技もある。このような競技では、高速走行によりトレッド部が高い周波数で繰り返して変形し、発熱する。その発熱によって、トレッド内部のオイルが気化して泡が発生するブロー現象が起こり、この泡を起点としてトレッド部の一部が欠けて飛び散る故障を起こすことがある。そのため、このような高度な競技用タイヤにおいても、トレッドの内部に発熱のしにくい損失正接tanδの非常に低いゴム(低損失正接ゴム部)を使用し、一方でトレッドの表面にグリップ力の高いゴム(センター側ゴム部)を使用する。   On the other hand, as for racing tires, there is also a motorcycle competition that travels at a speed exceeding 300 km / h when traveling straight ahead. In such a competition, the tread portion repeatedly deforms at a high frequency due to high speed running and generates heat. Due to the heat generation, a blow phenomenon occurs in which the oil inside the tread is vaporized and bubbles are generated, and a failure may occur in which a part of the tread portion is chipped and scattered from the bubbles. Therefore, even in such advanced racing tires, rubber with a very low loss tangent tan δ that does not easily generate heat is used inside the tread (low loss tangent rubber part), while the tread surface has a high grip. Use rubber (center side rubber part).

このように、請求項6では、タイヤセンター部の表面のゴム層がセンター側ゴム部によって形成されており、タイヤ赤道面から高損失正接ゴム部に隣接する位置まで連続して同一種のゴムで繋がっている。この構成によって、CA45〜55度の大CA時のみならず、直進時の駆動、制動特性も向上させることができ、かつ、直進時におけるトレッドセンター部の発熱を低減し、転がり抵抗を抑制できる。   Thus, in claim 6, the rubber layer on the surface of the tire center portion is formed by the center side rubber portion, and the same kind of rubber is continuously formed from the tire equatorial plane to a position adjacent to the high loss tangent rubber portion. It is connected. With this configuration, it is possible to improve not only the large CA of 45 to 55 degrees CA but also the driving and braking characteristics at the time of straight traveling, and the heat generation at the tread center portion at the time of straight traveling can be reduced, and the rolling resistance can be suppressed.

請求項7に記載の発明は、前記トレッド部のトレッドセンター部の少なくとも一部では、厚さ方向に2種以上のゴム層が形成され、前記低損失正接ゴム部が前記トレッドセンター部における最内層のゴム層を形成していることを特徴とする。   The invention according to claim 7 is that at least a part of the tread center portion of the tread portion is formed with two or more kinds of rubber layers in the thickness direction, and the low loss tangent rubber portion is the innermost layer in the tread center portion. A rubber layer is formed.

これにより、tanδが低くて発熱量が小さいゴム(低損失正接ゴム部)を、トレッド全体に配置することができて効率的であり、機能的である。   Thereby, a rubber (low loss tangent rubber portion) having a low tan δ and a small calorific value can be disposed on the entire tread, which is efficient and functional.

なお、トレッドゴムの少なくとも一部を、未加硫の幅狭長尺のゴムストリップを周方向かつ螺旋状に重ねて巻きつける事で成型してもよい。トレッドショルダー部では、タイヤ断面で丸みが大きい。このトレッドショルダー部に、作業者が手作業で幅の広いトレッド部材を配置すると、成型精度(形状精度)を確保しにくい。従って、幅の狭い未加硫ゴム連続体(ゴムストリップ)を、例えば専用の成型機械を用いて自動的に巻きつけることにより、ショルダー部の形状精度が高いタイヤを提供することが可能である。また、本発明のようにタイヤを構成するゴム種が3種類以上となっても、トレッド部を分割された各ゴムで効率的に製造することが出来る。   Note that at least a part of the tread rubber may be molded by winding an unvulcanized narrow and long rubber strip in a circumferential direction and spirally. The tread shoulder has a large roundness in the tire cross section. If the operator manually arranges a wide tread member on the tread shoulder portion, it is difficult to ensure molding accuracy (shape accuracy). Therefore, by automatically winding a narrow unvulcanized rubber continuous body (rubber strip) using, for example, a dedicated molding machine, it is possible to provide a tire with a high shape accuracy of the shoulder portion. Moreover, even if there are three or more types of rubber constituting the tire as in the present invention, the rubber can be efficiently manufactured with each rubber having the tread portion divided.

請求項8に記載の発明は、前記少なくとも1枚のベルトとして、タイヤ赤道に対して5度以下のコード角度をなすスパイラルベルトを備えたことを特徴とする。   The invention according to claim 8 is characterized in that a spiral belt having a cord angle of 5 degrees or less with respect to the tire equator is provided as the at least one belt.

スパイラルベルトは赤道方向に対する角度が0度〜5度であるコードを内部に含むベルトであり、1本または2本以上のコードを未加硫ゴムで被覆した連続体をタイヤ周方向に沿って連続的に螺旋巻きすることで形成できる。   A spiral belt is a belt that includes a cord having an angle of 0 to 5 degrees with respect to the equator direction, and a continuous body in which one or more cords are coated with unvulcanized rubber is continuous along the tire circumferential direction. It can be formed by spirally winding.

このようなベルトは周方向にコードが沿うため遠心力でタイヤが膨張しにくく、特に高速走行時の操縦安定性能に優れる。そのため、近年の高性能タイヤに広く使われるようになってきた。しかしながら、このような部材は高速走行時の操縦安定性能には有効であるが、車体を大きく倒したCA45〜55度では速度も遅いため、本来の遠心膨張しにくい効果は薄れ、横グリップ力に関しては従来のスパイラルベルトのないタイヤとあまり変わらない。そこで、このような高性能タイヤに請求項8を適用すると、大CA時の横グリップ力が増して、高性能タイヤとしての性能バランスが良くなり、好ましい。   Since such a belt has a cord extending in the circumferential direction, the tire is difficult to expand due to centrifugal force, and is particularly excellent in steering stability performance at high speeds. Therefore, it has come to be widely used in recent high-performance tires. However, such a member is effective for steering stability performance during high-speed driving, but the speed is slow at CA 45 to 55 degrees when the vehicle body is greatly tilted, so that the effect of difficult centrifugal expansion is diminished and the lateral grip force is reduced. Is not much different from conventional tires without spiral belts. Therefore, applying Claim 8 to such a high-performance tire is preferable because the lateral grip force at the time of large CA is increased and the performance balance as a high-performance tire is improved.

請求項9に記載の発明は、前記スパイラルベルトのタイヤ径方向外側に、タイヤ赤道に対するコード角度が80度以上90度以下であって、損失正接tanδが前記センター側ゴム部よりも小さいゴムでコーティングされた幅広ベルト(幅広のラジアル方向ベルト)層を有することを特徴とする。   The invention according to claim 9 is coated on the outer side in the tire radial direction of the spiral belt with rubber having a cord angle with respect to the tire equator of 80 degrees or more and 90 degrees or less and having a loss tangent tan δ smaller than that of the center-side rubber portion. It is characterized by having a wide belt (wide radial belt) layer.

スパイラルベルトを使用したタイヤでは、スパイラルベルトが周方向に伸び難いため、タイヤの遠心膨張を防ぐ。なお、スパイラルベルトだけあれば、ベルト剛性が比較的高く保てるため、スパイラルベルトのみでベルト層が構成されているタイヤもある。またスパイラルベルトを用いた場合は、ベルト剛性が高まるため、スパイラルベルトに合わせるベルトは赤道方向に対するコード角度が45度〜80度の範囲内である場合が殆どであり、タイヤの内圧をスパイラルベルトが殆ど受け止めている。そのため、万一、スパイラルベルトが損傷することを考えると、タイヤのバースト対策の万全を図ることが好ましい。例えば、トレッドが摩耗して薄くなった時に、高速で突起物を踏みつけた場合や、摩耗しているのにタイヤを使い続けてしまい、スパイラルベルトが露出してしまった場合に、スパイラルベルトが破断してしまう可能性がゼロではない。そこで、請求項9のようにスパイラルベルトを保護するように幅方向に沿ったコードをもつ上記の幅広ベルト層を配置すると、スパイラルベルトを保護することができる。   In a tire using a spiral belt, since the spiral belt is difficult to extend in the circumferential direction, the tire is prevented from centrifugal expansion. In addition, if only a spiral belt is used, the belt rigidity can be kept relatively high, so there are some tires in which the belt layer is formed of only the spiral belt. In addition, when a spiral belt is used, the belt rigidity is increased. Therefore, the cord angle with respect to the equator direction is mostly in the range of 45 degrees to 80 degrees, and the spiral belt is used to adjust the tire internal pressure. I almost take it. For this reason, in consideration of damage to the spiral belt, it is preferable to take all possible measures against tire bursts. For example, when the tread is worn out and thinned, if the protrusion is stepped on at high speed, or if the tire is used even though it is worn, and the spiral belt is exposed, the spiral belt will break. The possibility of doing this is not zero. Therefore, when the above wide belt layer having the cord along the width direction is arranged so as to protect the spiral belt as in claim 9, the spiral belt can be protected.

また、請求項9では、この幅広ベルト層のコーティングゴムを、高損失正接ゴム部やセンター側ゴム部に比べて損失正接tanδの小さいゴムにすることを規定した。この幅広ベルト層には内部にコードが入っており、コードの剛性がゴムに比べて非常に高くてコードが変形しにくいので、コードの体積分だけ発熱しにくい。さらにコーティングゴムのtanδを低下させることで発熱を防止することが可能となる。つまり、この幅広ベルト層に、低損失正接ゴム部のような効果を持たせることが可能になる。   Further, in claim 9, it is defined that the coating rubber of the wide belt layer is a rubber having a loss tangent tan δ smaller than that of the high loss tangent rubber portion or the center side rubber portion. This wide belt layer has a cord inside, and the cord has a very high rigidity compared to rubber and the cord is difficult to deform. Therefore, only the volume of the cord hardly generates heat. Furthermore, heat generation can be prevented by reducing tan δ of the coating rubber. That is, this wide belt layer can have an effect like a low-loss tangent rubber part.

さらに、この幅広ベルト層をトレッドショルダー部に広く配置すること、すなわち高損失正接ゴム部の位置まで配置することにより、略横方向に向く補強繊維をベルトの最外層に存在させることができる。これにより、トレッド部の土台が横方向に強くなり、トレッド部の横剪断に対してベルトが剛性を持つため、高い横力が維持され得る。   Further, by disposing the wide belt layer widely in the tread shoulder portion, that is, disposing up to the position of the high loss tangent rubber portion, it is possible to make the reinforcing fibers oriented substantially in the lateral direction in the outermost layer of the belt. Accordingly, the base of the tread portion is strengthened in the lateral direction, and the belt has rigidity against the lateral shearing of the tread portion, so that a high lateral force can be maintained.

請求項10に記載の発明は、前記スパイラルベルトと前記幅広ベルト層との間の少なくとも一部に、厚みが0.3mm以上3mm以下で、損失正接tanδが前記センター側ゴム部よりも小さい緩衝ゴム層が設けられたことを特徴とする。   The invention according to claim 10 is characterized in that at least a part between the spiral belt and the wide belt layer has a thickness of 0.3 mm or more and 3 mm or less and a loss tangent tan δ is smaller than the center side rubber part. A layer is provided.

この緩衝ゴム層を設けることで、トレッドショルダー部の摩耗を抑制する効果が得られる。図7にタイヤがCA50度で旋回する時のトレッドの幅方向の挙動を示した。一方、トレッドの周方向の変形は図7の領域Aと領域Cとで異なっている。これは、接地形状のセンター寄りである領域Cと、接地形状のトレッド端部寄りの領域Aとでベルトの速度が異なるからである。二輪車のタイヤは幅方向断面において、大きな丸みを持っている。そのため、回転軸からベルトまでの距離であるベルト半径が、領域Aと領域Cとでは領域Cの方が大きい。ベルトの速度、つまりトレッド部が路面に接触してから、タイヤの回転が進み、トレッド部が路面から離れるまでのベルト速度が、領域Cの方が速い。ベルト半径とタイヤの回転角速度とを乗算したものがベルトの速度になるからであり、タイヤの回転速度は領域Aでも領域Cでも同じだからである。   By providing this buffer rubber layer, an effect of suppressing wear of the tread shoulder portion can be obtained. FIG. 7 shows the behavior of the tread in the width direction when the tire turns at 50 degrees CA. On the other hand, the deformation in the circumferential direction of the tread is different between the region A and the region C in FIG. This is because the belt speed is different between the region C near the center of the ground contact shape and the region A near the tread edge of the ground contact shape. The tire of a motorcycle has a large roundness in the cross section in the width direction. For this reason, the area C is larger in the area A and the area C in terms of the belt radius, which is the distance from the rotating shaft to the belt. The speed of the belt, that is, the belt speed until the tread portion moves away from the road surface after the tread portion contacts the road surface and the tread portion moves away from the road surface is higher in the region C. This is because the belt speed is obtained by multiplying the belt radius and the rotational angular velocity of the tire, and the rotational speed of the tire is the same in both the region A and the region C.

このベルトの周方向の速度差により、タイヤのセンター寄りである領域Cではトレッドがドライビング状態であり、タイヤのトレッド端部寄りである領域Aではブレーキング状態である。ドライビングとは、タイヤを赤道方向にそって輪切りにした場合に、そのトレッド変形が、トレッド内面(タイヤ内部の骨格部材に接している面)がタイヤ進行方向後方にせん断され、路面に接地しているトレッド表面がタイヤ進行方向前方に変形しているせん断状態であり、ちょうどタイヤに駆動力をかけたときに起こる変形である。一方、ブレーキングはドライビングの逆であり、トレッド変形はタイヤ内部側(ベルト側)が前方にせん断され、路面に接地しているトレッド表面が後方に変形しているせん断状態であり、制動したときのタイヤの動きとなる。この周方向のトレッド変形は、タイヤが駆動力も制動力も受けずに、遊輪状態で転がるだけで発生する。そして、この周方向の剪断変形によって、領域Aと領域Cとでトレッド表面が路面から滑りやすくなり、摩耗が進む。このような旋回中の余計な変形は、タイヤショルダー部に偏摩耗を起こしやすいので、生じさせないほうが良い。   Due to the speed difference in the circumferential direction of the belt, the tread is in the driving state in the region C near the center of the tire, and the braking state is in the region A near the tread end of the tire. Driving means that when a tire is cut in a circle along the equator direction, the tread deformation is caused by the inner surface of the tread (the surface in contact with the skeleton member inside the tire) being sheared backward in the tire traveling direction and contacting the road surface. This is a shearing state in which the tread surface is deformed forward in the tire traveling direction, which is a deformation that occurs when a driving force is applied to the tire. On the other hand, braking is the reverse of driving, and tread deformation is a sheared state in which the inside of the tire (belt side) is sheared forward and the tread surface that is in contact with the road surface is deformed backward, and braking is applied. Tire movement. This tread deformation in the circumferential direction occurs only when the tire rolls in an idle state without receiving driving force or braking force. The circumferential shear deformation makes the tread surface slip easily from the road surface in the regions A and C, and wear progresses. Such excessive deformation during turning tends to cause uneven wear on the tire shoulder, so it is better not to cause it.

請求項10のように、緩衝ゴム層を設けると、緩衝ゴム層が周方向に剪断変形するため、前記のドライビング変形、ブレーキング変形をトレッド部に肩代わりして変形することになり、トレッド部の周方向の変形が緩和される。一方で、この緩衝ゴム層のタイヤ径方向外側には、コード方向が略タイヤ幅方向に沿った広幅ベルト層が設けられているため、緩衝ゴム層は幅方向には剪断変形されにくい。そのため、幅方向に対してはトレッド部の変形を肩代わりしないので、トレッド部の横剪断変形は緩衝ゴム層を配置しても大きいままである。すなわち、緩衝ゴム層は周方向のみの変形を肩代わりし、トレッド部の周方向変形を小さくして偏摩耗を防止する一方で、幅方向の変形は肩代わりせずにトレッド部の横変形は大きいまま維持し横力を高く保てる効果がある。本発明のように、トレッドの端部の表面に高損失正接ゴム部を配置した場合には、発熱により高損失正接ゴム部が軟化して摩耗しやすくなるため、このような緩衝ゴム層を設けることが非常に好ましい。赤道方向に対して80度〜90度のコード角度を有するベルトおよび緩衝ゴム層は、好ましくはトレッド端部でかつトレッド表面に高損失正接ゴム部が配置されている位置に重なるように幅広く配置されることが好ましい。   When the cushioning rubber layer is provided as in claim 10, the cushioning rubber layer shears and deforms in the circumferential direction, so that the driving deformation and the braking deformation are deformed instead of the tread portion. Circumferential deformation is alleviated. On the other hand, on the outer side of the shock absorbing rubber layer in the tire radial direction, a wide belt layer whose cord direction is substantially along the tire width direction is provided, so that the shock absorbing rubber layer is hardly sheared in the width direction. Therefore, since the deformation of the tread portion is not assumed in the width direction, the transverse shear deformation of the tread portion remains large even when the buffer rubber layer is disposed. That is, the cushioning rubber layer shoulders deformation only in the circumferential direction and reduces the circumferential deformation of the tread portion to prevent uneven wear, while the lateral deformation of the tread portion remains large without replacing the deformation in the width direction. It has the effect of maintaining high lateral force. When the high loss tangent rubber portion is arranged on the surface of the end portion of the tread as in the present invention, the high loss tangent rubber portion is softened and easily worn by heat generation. It is very preferable. The belt and the buffer rubber layer having a cord angle of 80 degrees to 90 degrees with respect to the equator direction are preferably widely disposed so as to overlap the tread end portion and the position where the high loss tangent rubber portion is disposed on the tread surface. It is preferable.

さらに、この緩衝ゴム層の損失正接tanδを、高損失正接ゴム部や低損失正接ゴム部に比べて小さくすることにより、タイヤの発熱を防止することが可能である。つまり、緩衝ゴム層に、低損失正接ゴム部のような役割を持たせることが可能になる。   Further, by making the loss tangent tan δ of the buffer rubber layer smaller than that of the high loss tangent rubber portion or the low loss tangent rubber portion, it is possible to prevent the tire from generating heat. That is, the buffer rubber layer can have a role like a low-loss tangent rubber part.

本発明によれば、トレッドショルダー部の耐摩耗性の向上と、横グリップ性を向上させることによる旋回時の操縦安定性の向上と、を両立させた二輪車用タイヤとすることができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, it can be set as the tire for two-wheeled vehicles which made compatible the improvement of the abrasion resistance of a tread shoulder part, and the improvement of the steering stability at the time of turning by improving a lateral grip property.

以下、実施形態として二輪車用空気入りタイヤを挙げ、本発明の実施の形態について説明する。なお、第2実施形態以下では、既に説明した構成要素と同様のものには同じ符号を付して、その説明を省略する。   Hereinafter, a pneumatic tire for a motorcycle will be cited as an embodiment, and an embodiment of the present invention will be described. In the second and subsequent embodiments, the same components as those already described are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.

[第1実施形態]
まず、第1実施形態について説明する。図1に示すように、本実施形態に係る二輪車用空気入りタイヤ10は、左右一対のビード部12と、ビード部12からトロイド状に延びるカーカス14と、を備えている。
[First Embodiment]
First, the first embodiment will be described. As shown in FIG. 1, the pneumatic tire 10 for a motorcycle according to the present embodiment includes a pair of left and right bead portions 12 and a carcass 14 extending from the bead portion 12 in a toroidal shape.

カーカス14は、ビード部12のビードコア11にトロイド状に跨っている。本実施形態では、カーカス14は二層で、すなわち2枚のカーカスプライ(ボディプライ)で構成されている。カーカスプライの端部はビードコア11で係止され、両側からビードワイヤー13が挟みこんでいる。   The carcass 14 straddles the bead core 11 of the bead portion 12 in a toroidal shape. In the present embodiment, the carcass 14 is composed of two layers, that is, two carcass plies (body plies). The end portion of the carcass ply is locked by a bead core 11 and bead wires 13 are sandwiched from both sides.

また、二輪車用空気入りタイヤ10は、カーカス14のクラウン部のタイヤ径方向外側に、スパイラルベルト16とトレッド部18とを順次備えている。このスパイラルベルト16は、単線または並列した複数本のコードを被覆ゴム中に埋設してなる帯状のゴム被覆コード層をタイヤ赤道方向(タイヤ周方向)に対して5度以下のコード角度をなすようにスパイラル状に巻回してなるものである。   Further, the pneumatic tire 10 for a motorcycle includes a spiral belt 16 and a tread portion 18 in order on the outer side in the tire radial direction of the crown portion of the carcass 14. The spiral belt 16 has a cord angle of 5 degrees or less with respect to a tire equator direction (tire circumferential direction) of a belt-like rubber-coated cord layer formed by embedding a single wire or a plurality of parallel cords in a coating rubber. It is wound in a spiral shape.

図1、図2に示すように、トレッド部18には、タイヤ幅方向両側のトレッド端部にそれぞれ配置された高損失正接ゴム部22、23と、高損失正接ゴム部22、23に隣接するセンター側ゴム部26と、スパイラルベルト16のタイヤ径方向外側に隣接する低損失正接ゴム部28と、が設けられている。高損失正接ゴム部22と高損失正接ゴム部23とはタイヤ赤道面CLに対して左右対称形状であるので、以下、高損失正接ゴム部22についてのみ説明し、高損失正接ゴム部23の説明を省略する。   As shown in FIGS. 1 and 2, the tread portion 18 is adjacent to the high-loss tangent rubber portions 22 and 23, and the high-loss tangent rubber portions 22 and 23, respectively, disposed at the tread ends on both sides in the tire width direction. A center-side rubber portion 26 and a low-loss tangent rubber portion 28 adjacent to the outer side in the tire radial direction of the spiral belt 16 are provided. Since the high-loss tangent rubber portion 22 and the high-loss tangent rubber portion 23 are symmetrical with respect to the tire equatorial plane CL, only the high-loss tangent rubber portion 22 will be described below, and the high-loss tangent rubber portion 23 will be described. Is omitted.

高損失正接ゴム部22は、トレッド端Tからの展開幅Wがトレッド展開幅L(タイヤセンターCLからトレッド端Tまでの展開幅の2倍)の5〜14%の範囲内とされ、センター側ゴム部26に比べて損失正接tanδが高い。また、高損失正接ゴム部22の厚みは、トレッド部18の平均厚みの20〜80%の範囲内とされている。   The high-loss tangent rubber portion 22 has a development width W from the tread end T within a range of 5 to 14% of a tread development width L (twice the development width from the tire center CL to the tread end T). The loss tangent tan δ is higher than that of the rubber part 26. Further, the thickness of the high-loss tangent rubber portion 22 is in the range of 20 to 80% of the average thickness of the tread portion 18.

センター側ゴム部26は、高損失正接ゴム部22のタイヤセンター側に隣接するとともに高損失正接ゴム部22のタイヤ径方向内側にも隣接している。従って、高損失正接ゴム部22と低損失正接ゴム部28との間にはセンター側ゴム部26が介在している。   The center-side rubber portion 26 is adjacent to the tire center side of the high-loss tangent rubber portion 22 and is also adjacent to the inside of the high-loss tangent rubber portion 22 in the tire radial direction. Therefore, the center side rubber part 26 is interposed between the high loss tangent rubber part 22 and the low loss tangent rubber part 28.

低損失正接ゴム部28は、トレッド部18の最内層を構成している。また、低損失正接ゴム部28は、トレッド端Tからの展開幅がトレッド展開幅Lの25%以下となる領域Sにまで延びている。低損失正接ゴム部28の損失正接tanδは、高損失正接ゴム部22やセンター側ゴム部26よりも小さい。   The low loss tangent rubber portion 28 constitutes the innermost layer of the tread portion 18. Further, the low-loss tangent rubber portion 28 extends to a region S where the developed width from the tread end T is 25% or less of the tread developed width L. The loss tangent tan δ of the low loss tangent rubber portion 28 is smaller than that of the high loss tangent rubber portion 22 and the center side rubber portion 26.

また、低損失正接ゴム部28の厚みは、タイヤ赤道面CLからトレッド端部28Eにかけて徐々に薄くなっている。   Further, the thickness of the low-loss tangent rubber portion 28 is gradually reduced from the tire equatorial plane CL to the tread end portion 28E.

以上説明したように、本実施形態では、大CA時にのみ使う部位、さらには、トラクションではなく横力のみを発生させる部位にtanδの高い高損失正接ゴム部22を配置している。従って、使用頻度は低いが横グリップ性に大きく寄与する部位のみを対象として高損失正接ゴム部22を配置している。これにより、耐摩耗性の維持とグリップ性能の向上とを両立させた二輪車用空気入りタイヤ10とされている。このことは、特に高速走行する場合に有効であり、競技用タイヤとして使用したときに、走行を重ねても短時間のラップタイムを維持することができる。また、長時間使用してもグリップ力があまり低下しないタイヤであると言うことができる。   As described above, in the present embodiment, the high-loss tangent rubber portion 22 having a high tan δ is disposed in a portion that is used only during large CA, and further in a portion that generates only lateral force instead of traction. Therefore, the high-loss tangent rubber portion 22 is disposed only for a portion that is less frequently used but greatly contributes to the lateral grip performance. As a result, the pneumatic tire 10 for a motorcycle has both maintenance of wear resistance and improvement of grip performance. This is particularly effective when traveling at a high speed, and when used as a racing tire, a short lap time can be maintained even if traveling is repeated. In addition, it can be said that the tire has a grip strength that does not decrease much even when used for a long time.

更に、本実施形態では、トレッド部18の最内層に、tanδの低い、すなわち発熱量が小さい低損失正接ゴム部28を配置している。これにより、トレッドショルダー部のゴムが高温になってトレッド剛性が低下することを防止している。しかも、低損失正接ゴム部28をトレッド全体に配置することができて効率的であり機能的である。   Furthermore, in the present embodiment, a low-loss tangent rubber portion 28 having a low tan δ, that is, a small calorific value, is disposed in the innermost layer of the tread portion 18. Thereby, the rubber of the tread shoulder portion is prevented from becoming high temperature and the tread rigidity is lowered. Moreover, the low-loss tangent rubber portion 28 can be disposed on the entire tread, which is efficient and functional.

更に、高損失正接ゴム部22と低損失正接ゴム部28との間(タイヤ径方向間)にセンター側ゴム部26が介在している。従って、既に配置されているセンター側ゴム部26を延長させた構造としており、介在させるゴム部を新たに設けなくても済む。これにより、製造工程を増やす必要がなく、製造上のコストが新たに生じる懸念がない。しかも、摩耗が進んで高損失正接ゴム部22が摩滅した時に、低損失正接ゴム部28が露出するのではなく、高損失正接ゴム部22よりもやや硬いセンター側ゴム部26が露出するので、摩耗によって急激にグリップ性能が損なわれることがない。   Further, a center-side rubber portion 26 is interposed between the high-loss tangent rubber portion 22 and the low-loss tangent rubber portion 28 (between the tire radial directions). Therefore, the center-side rubber portion 26 that has already been arranged is extended, and there is no need to newly provide an intervening rubber portion. As a result, there is no need to increase the number of manufacturing steps, and there is no concern that new manufacturing costs will arise. Moreover, when the high loss tangent rubber portion 22 is worn out due to wear, the low loss tangent rubber portion 28 is not exposed, but the center side rubber portion 26 that is slightly harder than the high loss tangent rubber portion 22 is exposed. Grip performance is not suddenly impaired by wear.

また、高損失正接ゴム部22の厚みが、トレッド部18の平均厚みの20%〜80%の範囲内とさている。これにより、高損失正接ゴム部22が路面の凹凸に食い込みにくいことはなく、しかも、すぐに摩耗してしまう懸念もない。しかも、トレッド部の総合的な剛性が低下して横グリップ性が低下する懸念もない。   Further, the thickness of the high-loss tangent rubber portion 22 is in the range of 20% to 80% of the average thickness of the tread portion 18. As a result, the high-loss tangent rubber portion 22 does not easily bite into the unevenness of the road surface, and there is no concern that it will wear out immediately. In addition, there is no concern that the overall rigidity of the tread portion is lowered and the lateral grip property is lowered.

また、トレッドセンター部18Cでは、厚さ方向に2種のゴム層が形成され、センター側ゴム部26がトレッドセンター部18Cにおけるトレッド表面側のゴム層を形成している。従って、センター側ゴム部26よりも低損失正接ゴム部28のほうをtanδの低いゴムとすることにより、トレッド表面側のゴムであるセンター側ゴム部26がグリップ力を稼ぎ、トレッド内部側のゴムである低損失正接ゴム部28が発熱を抑制して、転がり抵抗性を向上させている。   In the tread center portion 18C, two types of rubber layers are formed in the thickness direction, and the center-side rubber portion 26 forms a rubber layer on the tread surface side in the tread center portion 18C. Therefore, by making the low-loss tangent rubber portion 28 with a lower tan δ than the center-side rubber portion 26, the center-side rubber portion 26, which is the rubber on the tread surface side, gains grip, and the rubber on the inner side of the tread. The low-loss tangent rubber portion 28 that suppresses the heat generation improves the rolling resistance.

[第2実施形態]
次に、第2実施形態について説明する。図3に示すように、本実施形態に係る二輪車用空気入りタイヤでは、第1実施形態に比べ、トレッド端部のゴム構造が異なる。本実施形態では、高損失正接ゴム部22(図2参照)に代えて、低損失正接ゴム部28に隣接する寸法の高損失正接ゴム部32が配置されている。従って、高損失正接ゴム部32のタイヤセンター側に隣接するセンター側ゴム部36は、低損失正接ゴム部28と高損失正接ゴム部32との間には介在しない寸法とされている。これにより、タイヤの製造効率を上げることができる。
[Second Embodiment]
Next, a second embodiment will be described. As shown in FIG. 3, in the pneumatic tire for a motorcycle according to the present embodiment, the rubber structure of the tread end portion is different from that of the first embodiment. In this embodiment, instead of the high-loss tangent rubber portion 22 (see FIG. 2), a high-loss tangent rubber portion 32 having a size adjacent to the low-loss tangent rubber portion 28 is disposed. Accordingly, the center-side rubber portion 36 adjacent to the tire center side of the high-loss tangent rubber portion 32 is dimensioned so as not to be interposed between the low-loss tangent rubber portion 28 and the high-loss tangent rubber portion 32. Thereby, the manufacturing efficiency of a tire can be raised.

[第3実施形態]
次に、第3実施形態について説明する。図4に示すように、本実施形態に係る二輪車用空気入りタイヤでは、第1実施形態に比べ、スパイラルベルト16のタイヤ径方向外側に幅広ベルト40が配置されている。
[Third Embodiment]
Next, a third embodiment will be described. As shown in FIG. 4, in the pneumatic tire for a motorcycle according to the present embodiment, a wide belt 40 is disposed on the outer side in the tire radial direction of the spiral belt 16 as compared with the first embodiment.

この幅広ベルト40を構成するコードでは、タイヤ赤道Cに対するコード角度が80〜90°の範囲内とされている。また、幅広ベルト40のコードを覆うコーティングゴムとしては、損失正接tanδが高損失正接ゴム部22及びセンター側ゴム部26よりも小さいゴムが用いられている。   In the cord constituting the wide belt 40, the cord angle with respect to the tire equator C is in the range of 80 to 90 °. Further, as the coating rubber that covers the cord of the wide belt 40, rubber having a loss tangent tan δ smaller than that of the high loss tangent rubber portion 22 and the center side rubber portion 26 is used.

このように、本実施形態では、ほぼ赤道方向(タイヤ周方向)に沿ったコードを有するスパイラルベルト16のタイヤ径方向外側に、ほぼ幅方向に沿ったコードを有する幅広ベルト40を配置している。従って、幅広ベルト40によってスパイラルベルト16が充分に保護されている。   As described above, in the present embodiment, the wide belt 40 having the cord substantially along the width direction is disposed on the outer side in the tire radial direction of the spiral belt 16 having the cord substantially along the equator direction (tire circumferential direction). . Therefore, the spiral belt 16 is sufficiently protected by the wide belt 40.

また、幅広ベルト40のコーティングゴムの損失正接tanδが、高損失正接ゴム部22やセンター側ゴム部26に比べて小さい。これにより、幅広ベルト40の発熱を防止することができる。   Further, the loss tangent tan δ of the coating rubber of the wide belt 40 is smaller than that of the high loss tangent rubber portion 22 and the center side rubber portion 26. Thereby, the heat generation of the wide belt 40 can be prevented.

さらに、この幅広ベルト40をトレッドショルダー部に広く配置すること、すなわち高損失正接ゴム部22の位置まで配置することにより、略横方向に向く補強繊維(コード)をベルトの最外層に存在させることができる。これにより、トレッド部18の土台が横方向に強くなり、トレッド部18の横剪断に対してベルトが剛性を持つため、高い横力が維持され得る。   Further, by arranging the wide belt 40 widely in the tread shoulder portion, that is, up to the position of the high-loss tangent rubber portion 22, the reinforcing fibers (cords) facing substantially laterally are present in the outermost layer of the belt. Can do. As a result, the base of the tread portion 18 becomes stronger in the lateral direction, and the belt has rigidity against the lateral shearing of the tread portion 18, so that a high lateral force can be maintained.

[第4実施形態]
次に、第4実施形態について説明する。図5に示すように、本実施形態に係る二輪車用空気入りタイヤでは、第3実施形態に比べ、スパイラルベルト16と幅広ベルト40との間に緩衝ゴム層44が設けられている。この緩衝ゴム層44の損失正接tanδは、高損失正接ゴム部22やセンター側ゴム部26よりも小さい。
[Fourth Embodiment]
Next, a fourth embodiment will be described. As shown in FIG. 5, in the pneumatic tire for a motorcycle according to the present embodiment, a buffer rubber layer 44 is provided between the spiral belt 16 and the wide belt 40 as compared with the third embodiment. The loss tangent tan δ of the buffer rubber layer 44 is smaller than that of the high loss tangent rubber part 22 and the center side rubber part 26.

本実施形態では、二輪車用空気入りタイヤの使用時に緩衝ゴム層44がタイヤ周方向に剪断変形するため、ドライビング変形、ブレーキング変形をトレッド部に肩代わりして緩衝ゴム層44が変形することになる。従って、トレッド部の周方向の変形が緩和される。一方で、この緩衝ゴム層44のタイヤ径方向外側には、コード方向が略タイヤ幅方向に沿った広幅ベルト40が設けられているため、緩衝ゴム層44は幅方向には剪断変形されにくい。そのため、幅方向に対してはトレッド部の変形を肩代わりしないので、トレッド部の横剪断変形は緩衝ゴム層44を配置しても大きいままである。   In the present embodiment, the shock absorbing rubber layer 44 undergoes shear deformation in the tire circumferential direction when using a pneumatic tire for a motorcycle, so that the shock absorbing rubber layer 44 is deformed by taking the driving deformation and braking deformation as shoulders. . Accordingly, the deformation in the circumferential direction of the tread portion is alleviated. On the other hand, on the outer side of the shock absorbing rubber layer 44 in the tire radial direction, the wide belt 40 whose cord direction is substantially along the tire width direction is provided, so that the shock absorbing rubber layer 44 is hardly sheared and deformed in the width direction. Therefore, since the deformation of the tread portion is not replaced with respect to the width direction, the lateral shear deformation of the tread portion remains large even when the buffer rubber layer 44 is disposed.

また、この緩衝ゴム層44の損失正接tanδが、高損失正接ゴム部22や低損失正接ゴム部28に比べて小さいので、タイヤの発熱を更に防止することが可能である。   Further, since the loss tangent tan δ of the buffer rubber layer 44 is smaller than that of the high loss tangent rubber portion 22 and the low loss tangent rubber portion 28, it is possible to further prevent the tire from generating heat.

<試験例>
本発明の効果を確かめるために、本発明者は、本発明に係る二輪車用空気入りタイヤの9例(以下、実施例1〜9という)、比較のための二輪車用空気入りタイヤの4例(以下、比較例1〜4という)、及び、従来の二輪車用空気入りタイヤの1例(以下、従来例という)について、性能試験を行って性能を評価した。タイヤサイズは全て190/50ZR17である。
<Test example>
In order to confirm the effect of the present invention, the present inventor made nine examples of pneumatic tires for motorcycles according to the present invention (hereinafter referred to as Examples 1 to 9) and four examples of pneumatic tires for motorcycles for comparison ( Hereinafter, the performance test was performed to evaluate the performance of Comparative Examples 1 to 4) and one example of a conventional pneumatic tire for a motorcycle (hereinafter referred to as a conventional example). All tire sizes are 190 / 50ZR17.

また、各タイヤでは、カーカスのコードとしてはナイロン製のコードとした(「ナイロン」はデュポン社の登録商標)。ナイロン製のコードを撚って直径0.6mmとし、これを打ち込み間隔65本/50mmで平行に並べ、未加硫ゴムでシート状にしたものをカーカスとした。また、カーカスはタイヤ赤道(タイヤ周方向)に対して70度傾けて、2枚のカーカスでコードが互いに交錯するように配置したバイアス構造とした。なお、カーカスをビードコアの周りに巻きまわして固定する構造としてもよい。   In each tire, the carcass cord is a nylon cord (“Nylon” is a registered trademark of DuPont). Nylon cords were twisted to a diameter of 0.6 mm, and these were arranged in parallel at a driving interval of 65/50 mm, and a sheet made of unvulcanized rubber was used as a carcass. In addition, the carcass was inclined by 70 degrees with respect to the tire equator (the tire circumferential direction), and the bias structure was arranged such that the cords intersected each other with two carcasses. The carcass may be wound around the bead core and fixed.

また、各タイヤには、タイヤ赤道方向に対するコード角度が0〜5°の範囲内とされたスパイラルベルトが設けられている。このスパイラルベルトは、1本または複数本のコードをゴムで被覆して、これを螺旋巻きするようにタイヤ赤道方向にほぼ平行にぐるぐると巻き付けて形成したものである。その際、芳香族ポリアミド(商品名は「ケブラー」)の繊維を撚って直径0.7mmにしたものを、打ち込み間隔が50本/50mmになるように配置した。本試験例では、スパイラルベルトの幅を全て200mmとした。   Each tire is provided with a spiral belt whose cord angle with respect to the tire equator direction is in the range of 0 to 5 °. This spiral belt is formed by covering one or a plurality of cords with rubber and winding them around the equator direction so as to be spirally wound. At that time, fibers of aromatic polyamide (trade name “Kevlar”) twisted to a diameter of 0.7 mm were arranged so that the driving interval was 50/50 mm. In this test example, the entire width of the spiral belt was 200 mm.

なお、スパイラルベルトのコードをスチールコードで構成しても構わない。例えば、直径0.21mmのスチール単線を1×3タイプで撚ったスチールコードを、打ち込み間隔30本/50mmでスパイラル状に巻き付けて形成してもよい。   In addition, you may comprise the code | cord | chord of a spiral belt with a steel cord. For example, a steel cord in which a steel single wire having a diameter of 0.21 mm is twisted in a 1 × 3 type may be formed by being spirally wound at a driving interval of 30/50 mm.

スパイラルベルトのタイヤ径方向外側にはトレッド部が設けられている。本試験例では、トレッド部の厚みを全て8mmとした(なお、後述の実施例9では、トレッド端部で厚みが0.7mm薄くなっている)。本試験例ではトレッド表面に溝を配置しなかったが、トレッド部に溝を配置しても構わない。トレッド展開幅Lは全て240mmとした。   A tread portion is provided on the outer side in the tire radial direction of the spiral belt. In the present test example, the thickness of the tread portion was all 8 mm (in Example 9, which will be described later, the thickness was reduced by 0.7 mm at the end of the tread). In this test example, the groove was not disposed on the tread surface, but the groove may be disposed on the tread portion. The tread unfolding width L was 240 mm.

以下、本試験例で用いた各タイヤの仕様を説明する。なお、各タイヤの仕様をまとめたものを表1に示す。また、以下の説明で幅を示す数値は全て展開幅の数値を意味する。

Figure 2009051314
Hereinafter, the specification of each tire used in this test example will be described. Table 1 summarizes the specifications of each tire. In the following description, the numerical values indicating the widths all mean the numerical values of the development width.
Figure 2009051314

(従来例)
従来例では、後述の実施例1と同様のカーカス及びスパイラルベルトを有する。そして、スパイラルベルトのタイヤ径方向外側にトレッド部を有する。
このトレッド部は、スパイラルベルトのタイヤセンター部に隣接しtanδの低いゴム(以下、ゴムZという)で構成されるゴムと、タイヤ赤道から幅方向両側に広がってトレッドショルダー部にまで延長されているゴム(以下、ゴムYという)とからなる。すなわち、トレッド内部を構成するゴムZと、トレッド外部を構成するゴムYとからトレッド部が形成されている。
(Conventional example)
The conventional example has the same carcass and spiral belt as those of Example 1 described later. And it has a tread part in the tire diameter direction outside of a spiral belt.
This tread portion is adjacent to the tire belt center portion of the spiral belt and is made of rubber having a low tan δ (hereinafter referred to as rubber Z), and extends from the tire equator to both sides in the width direction and extends to the tread shoulder portion. It consists of rubber (hereinafter referred to as rubber Y). That is, the tread portion is formed from the rubber Z constituting the inside of the tread and the rubber Y constituting the outside of the tread.

ゴムZの展開幅は120mmであり、トレッドショルダー部にまでは達していない。従って、トレッドショルダー部はゴムYのみで構成されている。トレッドショルダー部の厚みは8mmで均一にされている。ゴムYでは100℃の損失正接tanδが0.4であり、ゴムZでは100℃の損失正接tanδが0.2である。
ゴムZの厚みは、タイヤ赤道(タイヤセンター)Cからの展開幅が40mmまでの範囲において厚みが一律4mmであり、トレッド側部に向かって徐々に薄くなり、展開幅120mmの位置で厚み2mmとなる。つまり、タイヤ赤道から20mmの範囲内では厚みが4mm、タイヤ赤道から20mmの位置から60mmの位置で厚みが徐々に薄くなって60mmの位置で厚み2mmとなっている。
The developed width of the rubber Z is 120 mm and does not reach the tread shoulder portion. Therefore, the tread shoulder portion is composed only of the rubber Y. The thickness of the tread shoulder is 8 mm. For rubber Y, the loss tangent tan δ at 100 ° C. is 0.4, and for rubber Z, the loss tangent tan δ at 100 ° C. is 0.2.
The rubber Z has a uniform thickness of 4 mm in the range from the tire equator (tire center) C up to 40 mm, and gradually decreases toward the tread side, with a thickness of 2 mm at the position of the development width of 120 mm. Become. That is, the thickness is 4 mm within a range of 20 mm from the tire equator, and the thickness gradually decreases from a position 20 mm to a position 60 mm from the tire equator, and becomes 2 mm at a position 60 mm.

(比較例1)
比較例1では、従来例1に比べ、図6に示すように、トレッドショルダー部の表面側に異種ゴム(以下、ゴムX)からなる高損失正接ゴム部82を配置した。従って、比較例1では、高損失正接ゴム部82と、高損失正接ゴム部82のタイヤセンター側に隣接するセンター側ゴム部86とでトレッドゴムが形成されている。
(Comparative Example 1)
In Comparative Example 1, as compared with Conventional Example 1, as shown in FIG. 6, a high-loss tangent rubber portion 82 made of a different rubber (hereinafter referred to as rubber X) is disposed on the surface side of the tread shoulder portion. Therefore, in Comparative Example 1, a tread rubber is formed by the high loss tangent rubber portion 82 and the center side rubber portion 86 adjacent to the tire center side of the high loss tangent rubber portion 82.

従って、トレッドショルダー部を形成するゴム種はゴムXとゴムYの2種類である。このゴムXは、後述の実施例1の高損失正接ゴム部と同じ種類のゴムとした。ゴムXの100℃の損失正接tanδは0.5である。   Accordingly, there are two types of rubber, rubber X and rubber Y, that form the tread shoulder portion. The rubber X was the same type of rubber as the high-loss tangent rubber portion of Example 1 described later. The loss tangent tan δ at 100 ° C. of the rubber X is 0.5.

高損失正接ゴム部82の寸法も後述の実施例1の高損失正接ゴム部と同じとした。高損失正接ゴム部82の展開幅Wは25mm(トレッド展開幅Lの10.4%)で、高損失正接ゴム部82の厚みtは4mm(トレッド厚みの0.5倍)である。   The dimensions of the high-loss tangent rubber portion 82 were also the same as the high-loss tangent rubber portion of Example 1 described later. The developed width W of the high loss tangent rubber portion 82 is 25 mm (10.4% of the tread developed width L), and the thickness t of the high loss tangent rubber portion 82 is 4 mm (0.5 times the tread thickness).

(比較例2)
比較例2では、従来例1に比べ、タイヤセンター部の内部に、100℃の損失正接tanδが0.2のゴム(ゴムZ)からなる低損失正接ゴム部が、幅230mmでタイヤセンター部からショルダー部にまで広く配置されている。低損失正接ゴム部の厚みは、タイヤセンター部で4mmであるが、ショルダー部に向かって徐々に薄くなり、タイヤセンターから60mm〜115mmの範囲において低損失正接ゴム部の厚みは一律2mmである。
(Comparative Example 2)
In Comparative Example 2, compared to Conventional Example 1, a low loss tangent rubber portion made of rubber (rubber Z) having a loss tangent tan δ of 100 ° C. of 0.2 at the inside of the tire center portion has a width of 230 mm from the tire center portion. Widely arranged up to the shoulder. The thickness of the low-loss tangent rubber portion is 4 mm at the tire center portion, but gradually decreases toward the shoulder portion. The thickness of the low-loss tangent rubber portion is uniformly 2 mm in the range of 60 mm to 115 mm from the tire center.

トレッドショルダー部を形成するゴム種はゴムYとゴムZとの2種類である。トレッド端部の表面側にはゴムXは配置されていない。トレッド部の厚みは一律8mmで均一である。   There are two types of rubber, rubber Y and rubber Z, that form the tread shoulder. The rubber X is not disposed on the surface side of the tread end. The tread portion has a uniform thickness of 8 mm.

(実施例1)
実施例1は、第1実施形態に係る二輪車用空気入りタイヤの一例である。図2に示すように、タイヤセンター部の内部に、100℃のtanδが0.2のゴム(ゴムZ)からなる低損失正接ゴム部28が、展開幅220mmでタイヤセンター部からトレッドショルダー部にまで広く配置されている。低損失正接ゴム部28はタイヤセンター部では厚みは4mmであるが、トレッドショルダー部に向かって徐々に薄くなり、タイヤ赤道面CLの何れの側においても、タイヤ赤道面CLからの展開幅が60mm〜115mmの範囲では厚みは一律2mmである。
(Example 1)
Example 1 is an example of a pneumatic tire for a motorcycle according to the first embodiment. As shown in FIG. 2, a low-loss tangent rubber portion 28 made of rubber (rubber Z) having a tan δ of 100 ° C. of 0.2 at the inside of the tire center portion has a developed width of 220 mm from the tire center portion to the tread shoulder portion. Widely arranged. The low-loss tangent rubber portion 28 has a thickness of 4 mm at the tire center portion, but gradually becomes thinner toward the tread shoulder portion, and the development width from the tire equatorial surface CL is 60 mm on either side of the tire equatorial surface CL. In the range of ˜115 mm, the thickness is uniformly 2 mm.

トレッドショルダー部の表面側に、ゴムXからなる高損失正接ゴム部22、23を配置した(以下の説明では高損失正接ゴム部23の説明を省略する)。高損失正接ゴム部22の展開幅Wは25mm(トレッド展開幅Lの10.4%)で、高損失正接ゴム部22の厚みtは4mm(トレッド厚みの0.5倍)である。   High loss tangent rubber portions 22 and 23 made of rubber X are disposed on the surface side of the tread shoulder portion (in the following description, description of the high loss tangent rubber portion 23 is omitted). The development width W of the high loss tangent rubber portion 22 is 25 mm (10.4% of the tread development width L), and the thickness t of the high loss tangent rubber portion 22 is 4 mm (0.5 times the tread thickness).

トレッドショルダー部を形成するゴムは3種であり、トレッド端部18Eでは、トレッド表面からゴムX、ゴムY、ゴムZの順に配置されている。   There are three types of rubber forming the tread shoulder portion, and the tread end portion 18E is arranged in the order of rubber X, rubber Y, and rubber Z from the tread surface.

100℃のtanδは、ゴムXからなる高損失正接ゴム部22が0.5、ゴムYからなるセンター側ゴム部26が0.4、ゴムZからなる低損失正接ゴム部28が0.2である。なお、ゴムの硬さは、高損失正接ゴム部22、センター側ゴム部26、低損失正接ゴム部28の何れであってもほぼ同じである。
また、トレッド部18の厚みは一律8mmである。
The tan δ at 100 ° C. is 0.5 for the high-loss tangent rubber portion 22 made of rubber X, 0.4 for the center-side rubber portion 26 made of rubber Y, and 0.2 for the low-loss tangent rubber portion 28 made of rubber Z. is there. The hardness of the rubber is substantially the same for any of the high-loss tangent rubber portion 22, the center-side rubber portion 26, and the low-loss tangent rubber portion 28.
Further, the thickness of the tread portion 18 is uniformly 8 mm.

(実施例2)
実施例2は、第2実施形態に係る二輪車用空気入りタイヤの一例である。図3に示すように、タイヤセンター部の内部に、100℃のtanδが0.2のゴム(ゴムZ)からなる低損失正接ゴム部28が、展開幅220mmでタイヤセンター部からトレッドショルダー部にまで広く配置されている。低損失正接ゴム部28はタイヤセンター部では厚みは4mmであるが、トレッドショルダー部に向かって徐々に薄くなり、トレッドショルダー部での厚みは2mmである。
(Example 2)
Example 2 is an example of a pneumatic tire for a motorcycle according to the second embodiment. As shown in FIG. 3, a low-loss tangent rubber portion 28 made of rubber (rubber Z) having a tan δ of 100 ° C. of 0.2 at the inside of the tire center portion has a developed width of 220 mm from the tire center portion to the tread shoulder portion. Widely arranged. The low-loss tangent rubber portion 28 has a thickness of 4 mm at the tire center portion, but gradually decreases toward the tread shoulder portion, and the thickness at the tread shoulder portion is 2 mm.

トレッドショルダー部の表面側に、ゴムXからなる高損失正接ゴム部32を配置した。高損失正接ゴム部32の展開幅Wは25mm(トレッド展開幅Lの10.4%)で、高損失正接ゴム部32の厚みtは6mm(トレッド厚みの0.75)である。
トレッド端部を形成するゴムは2種で、トレッド表面から、ゴムX、ゴムZとなる。トレッド部の厚みは一律8mmである。
A high-loss tangent rubber portion 32 made of rubber X is disposed on the surface side of the tread shoulder portion. The developed width W of the high loss tangent rubber portion 32 is 25 mm (10.4% of the tread developed width L), and the thickness t of the high loss tangent rubber portion 32 is 6 mm (0.75 of the tread thickness).
There are two types of rubber forming the tread edge, and rubber X and rubber Z are formed from the tread surface. The thickness of the tread portion is uniformly 8 mm.

(実施例3)
実施例3は、第3実施形態に係る二輪車用空気入りタイヤの一例である。図4に示すように、実施例1に比べ、スパイラルベルト16とトレッドゴムとの間に、すなわちスパイラルベルト16の半径方向外側に隣接するように、タイヤ赤道Cに対するコード角度が90度である幅広ベルト40を1枚追加した。
(Example 3)
Example 3 is an example of a pneumatic tire for a motorcycle according to the third embodiment. As shown in FIG. 4, as compared with the first embodiment, the cord angle with respect to the tire equator C is 90 degrees so as to be adjacent to the spiral belt 16 and the tread rubber, that is, radially outside the spiral belt 16. One belt 40 was added.

この幅広ベルト40としては、芳香族ポリアミドの繊維を撚って、直径0.6mmとしたものを、打ち込み間隔50本/50mmで配置した。芳香族ポリアミドを覆うベルトコーティングゴムは、100℃のtanδが0.3のものを使用した。幅広ベルト40の展開幅は240mmである。   As the wide belt 40, an aromatic polyamide fiber twisted so as to have a diameter of 0.6 mm was arranged at a driving interval of 50/50 mm. As the belt coating rubber covering the aromatic polyamide, a tan δ of 0.3 ° C. at 100 ° C. was used. The developed width of the wide belt 40 is 240 mm.

(実施例4)
実施例4は、第4実施形態に係る二輪車用空気入りタイヤの一例である。図5に示すように、実施例3に比べ、幅広ベルト40とスパイラルベルト16との間に、厚み1mmで展開幅240mの緩衝ゴム層44を配置した。緩衝ゴム層44のゴム種は、幅広ベルト40を構成するコーティングゴムと同じ材質とした。
Example 4
Example 4 is an example of a pneumatic tire for a motorcycle according to the fourth embodiment. As shown in FIG. 5, a buffer rubber layer 44 having a thickness of 1 mm and a development width of 240 m is disposed between the wide belt 40 and the spiral belt 16 as compared with the third embodiment. The rubber type of the buffer rubber layer 44 was the same material as that of the coating rubber constituting the wide belt 40.

(実施例5〜8)
実施例1に比べ、高損失正接ゴム部を構成するゴムXの展開幅Wと深さとをパラメータとして変更したタイヤを準備し、実施例5〜8とした。各タイヤについてタイヤ条件を表1に示す。
(Examples 5 to 8)
As compared with Example 1, tires were prepared in which the development width W and depth of rubber X constituting the high-loss tangent rubber portion were changed as parameters, and Examples 5 to 8 were prepared. Table 1 shows the tire conditions for each tire.

(実施例9)
実施例4に比べ、トレッド端部の厚みを薄くしたタイヤを準備し、実施例9とした。すなわち、トレッド端からトレッド展開幅の10%までの範囲におけるトレッドゴムの平均厚みを、他のトレッド部分の厚み(8mmの均一な厚みである)よりも0.7mm薄くしている。しかも、トレッド端からトレッド展開幅の10%までの範囲で、トレッド端に向かうにつれて徐々に薄くなっている。
Example 9
A tire in which the thickness of the tread edge portion was reduced as compared with Example 4 was prepared as Example 9. That is, the average thickness of the tread rubber in the range from the tread edge to 10% of the tread development width is 0.7 mm thinner than the thickness of the other tread portions (uniform thickness of 8 mm). In addition, it gradually becomes thinner toward the tread end in the range from the tread end to 10% of the tread developed width.

(試験方法、及び、評価結果)
本試験例では、これらのタイヤを用い、以下の3種類の試験を行って各タイヤの性能を評価した。
(Test method and evaluation results)
In this test example, using these tires, the following three types of tests were performed to evaluate the performance of each tire.

(試験A)CA50度での横力測定による横グリップ性の評価
試験Aでは、試験機としては、直径3mのスチール製のドラムに、#40番の紙やすりを貼り付け、紙やすりを路面に見立てる。
(Test A) Evaluation of lateral grip property by measuring lateral force at 50 degrees CA In test A, as a testing machine, paste # 40 sandpaper on a steel drum with a diameter of 3 m, and use sandpaper on the road surface. I like it.

また、各タイヤについて、リム幅6インチ、リム径17インチのホイールに組み込み、タイヤ内圧200kPaとした。そして、CA50度、荷重1500N、SA0度でドラムに押し付け、タイヤが100km/hで転動するようにドラムを回転させ、この状態における横力をタイヤの回転軸に取付けた3分力計から測定した。横力がキャンバースラストである。   Each tire was incorporated in a wheel having a rim width of 6 inches and a rim diameter of 17 inches, and the tire internal pressure was 200 kPa. Then, it was pressed against the drum at a CA of 50 degrees, a load of 1500 N, and a SA of 0 degrees, and the drum was rotated so that the tire rolled at 100 km / h, and the lateral force in this state was measured from a three-component force meter attached to the rotating shaft of the tire. did. Lateral force is camber thrust.

横力を測定する際には、タイヤが回転し始めて5分後に計測した。このときタイヤは十分に温まり、トレッドショルダー部の温度は約100℃になっていた。   When measuring the lateral force, it was measured 5 minutes after the tire started rotating. At this time, the tire was sufficiently warmed, and the temperature of the tread shoulder portion was about 100 ° C.

試験Aでは、従来例の横力を横力指数100とした。なお、従来例1の横力は1700Nであった。そして、他の各タイヤについて、従来例に対する相対評価となる横力指数を求めた。この指数を表1に併せて示す。表1では、横力指数が大きいほど横力が大きくて横グリップ性が良好であることを示す。   In test A, the lateral force of the conventional example was set to a lateral force index of 100. The lateral force of Conventional Example 1 was 1700N. And about each other tire, the lateral force index used as the relative evaluation with respect to a prior art example was calculated | required. This index is also shown in Table 1. Table 1 shows that the greater the lateral force index, the greater the lateral force and the better the lateral grip.

表1から判るように、実施例、比較例の各タイヤ全てについて、横グリップ性は従来例よりも良好であるという結果になった。   As can be seen from Table 1, with respect to all the tires of Examples and Comparative Examples, the lateral grip properties were better than those of the conventional examples.

(試験B)テストコースでの操縦安定性の評価
試験Bでは、テストコースで、熟練ライダーによる総合的な操縦安定性能の試験を実施した。準備したタイヤはリア用のタイヤであったため、リアのみのタイヤを交換して実車試験を行った。フロントのタイヤは常に従来のもので固定した。
(Test B) Evaluation of Steering Stability on Test Course In Test B, a comprehensive steering stability test was conducted on a test course by skilled riders. Since the prepared tire was a rear tire, an actual vehicle test was performed by replacing the rear-only tire. The front tire was always fixed with a conventional one.

この試験Bでは、1000ccのスポーツタイプの二輪車を準備して、テストコースで実車走行させ、車両を大きく倒した旋回時における操縦安定性(コーナリング性能)を中心に評価した。評価はライダーのフィーリングによる10点法での総合評価とした。評価結果を表1に併せて示す。表1では、点数(評点)が高いほど操縦安定性が良いことを示す。   In this test B, a 1000 cc sports type motorcycle was prepared, and the vehicle was actually driven on a test course, and the steering stability (cornering performance) at the time of turning the vehicle was largely evaluated. The evaluation was a comprehensive evaluation based on a 10-point method based on the rider's feeling. The evaluation results are also shown in Table 1. Table 1 shows that the higher the score (score), the better the steering stability.

また、試験Bでは、テストコース1周のラップタイムは、何れのタイヤでも約60秒ほどである。試験Bではこのテストコースを10周した。各タイヤについて、前半5周のラップタイムの平均と、後半5周のラップタイムの平均を算出した。算出結果を表1に示す。ラップタイムの平均は低いほど好ましい。   In Test B, the lap time for one round of the test course is about 60 seconds for any tire. In Test B, this test course was made 10 laps. For each tire, the average of the lap times of the first half 5 laps and the average of the lap times of the second half 5 laps were calculated. The calculation results are shown in Table 1. The lower the average lap time, the better.

また、走行直後のトレッド端部の温度も計測した。このテストコースのサーキットでは右旋回が多かったので、温度計測では右側のトレッド端部の温度を計測した。その際、トレッド端部からタイヤセンター寄りに30mmの位置における温度を走行直後に計測した。計測結果を表1に併せて示す。この温度は低いほど好ましい。   The temperature at the end of the tread immediately after running was also measured. Since there were many right turns in this test course circuit, the temperature at the tread edge on the right side was measured in the temperature measurement. At that time, the temperature at a position of 30 mm from the tread edge toward the tire center was measured immediately after running. The measurement results are also shown in Table 1. The lower the temperature, the better.

(試験C)摩耗量の評価
試験Bを行う前に、各タイヤの重量を予め測定した。タイヤの重量はリムから外して計測した値とした。
(Test C) Evaluation of wear amount Before performing Test B, the weight of each tire was measured in advance. The weight of the tire was a value measured by removing it from the rim.

そして、試験Bでテストコースを10周した後にタイヤに付着したゴムかすや小石などの付着物を綺麗に取り除き、タイヤをリムから取り外して、タイヤの重量を測定した。新品時のタイヤ1本の重量から走行後のタイヤの重量を引くことにより、タイヤの摩耗量が測定される。   Then, after 10 laps of the test course in Test B, deposits such as rubber debris and pebbles adhered to the tire were removed cleanly, the tire was removed from the rim, and the tire weight was measured. The amount of wear of the tire is measured by subtracting the weight of the tire after traveling from the weight of one tire when it is new.

テストコースにはコーナーが多かったため、摩耗はトレッドショルダー部で集中的に発生していた。つまり、求められたこの重量差が新品時からのトレッドショルダー部の摩耗量と考えることができる。   Since there were many corners on the test course, wear was concentrated on the tread shoulder. That is, the obtained weight difference can be considered as the wear amount of the tread shoulder portion from the new article.

摩耗量の評価をするにあたり、従来例の右側の摩耗量を指数100とし、他のタイヤについては、従来例に対する相対評価となる指数を求めた。評価結果を表1に併せて示す。表1では摩耗量の指数が低いほど耐摩耗性が良いことを示す。   In evaluating the wear amount, the wear amount on the right side of the conventional example was set to an index of 100, and for other tires, an index that was a relative evaluation with respect to the conventional example was obtained. The evaluation results are also shown in Table 1. Table 1 shows that the lower the wear index, the better the wear resistance.

(試験A〜Cからの考察)
以上の評価結果から本発明者は以下の考察を行った。
実施例1では、従来例に比べ、試験A(ドラム試験)で横グリップ性が向上しており、しかも、試験B(実車テスト)での評点が大幅に向上していた。横グリップ性が良好となってグリップ力が増すため、タイヤが滑りにくくなり、摩耗量が低下したためと考えられる。
(Consideration from tests A to C)
From the above evaluation results, the present inventor conducted the following consideration.
In Example 1, compared with the conventional example, the lateral grip property was improved in Test A (drum test), and the score in Test B (actual vehicle test) was greatly improved. This is considered to be because the lateral grip property is improved and the grip force is increased, so that the tire is difficult to slip and the amount of wear is reduced.

比較例1は、図6に示したように、従来例に比べてトレッド端部にゴムX(高損失正接ゴム部)を配置しただけであり、ゴムZ(低損失正接ゴム部)がトレッドショルダー部にまでは達していない。実施例1と比較例1とを比べると、実施例1では、トレッドの温度が低下していることがわかる。これは、ゴムZで構成される低損失正接ゴム部を設けたことによる効果であり、温度を低下させることで、ゴムの軟化を防止して、トレッド剛性を高く維持して、操縦安定性能を高めることができている。   In Comparative Example 1, as shown in FIG. 6, the rubber X (high loss tangent rubber portion) is merely arranged at the tread end portion as compared with the conventional example, and the rubber Z (low loss tangent rubber portion) is the tread shoulder. It has not reached the department. When Example 1 is compared with Comparative Example 1, it can be seen that in Example 1, the temperature of the tread is decreased. This is the effect of providing a low-loss tangent rubber part composed of rubber Z. By lowering the temperature, the softening of the rubber is prevented and the tread rigidity is kept high, and the steering stability performance is improved. Can be raised.

一方、比較例2は、ゴムZ(低損失正接ゴム部)はトレッドショルダーまで達しているが、表面にゴムXを配置しなかった例である。比較例2は従来例に比べるとトレッド温度が低下しているが、tanδが高いゴムX(高損失正接ゴム部)がトレッド表面に無いために横力が大きくない。そのため、横グリップ性、耐摩耗性とも実施例1には及ばない結果となった。   On the other hand, Comparative Example 2 is an example in which the rubber Z (low loss tangent rubber portion) reaches the tread shoulder, but the rubber X is not disposed on the surface. In Comparative Example 2, the tread temperature is lower than that of the conventional example, but the lateral force is not large because there is no rubber X (high loss tangent rubber portion) having a high tan δ on the tread surface. Therefore, both lateral grip and wear resistance were inferior to Example 1.

以上から判るように、内部にtanδの低いゴムZ(低損失正接ゴム部)を配置することと、トレッド部の表面に高損失正接ゴム部を配置することとを組み合わせることで、実施例1のように大きく改良された二輪車用空気入りタイヤとすることができる。例えば、摩耗量の低減効果については、比較例1は従来例から8%改善、比較例2は従来例から6%改善している。両者の数字を単に加算すると数字上は14%の改善になるが、両者を組み合わせた実施例1は19%改善しており、温度を低下させることと、表面にtanδの高いゴムを配置することとがバランスよく機能している。   As can be seen from the above, by combining the rubber Z (low loss tangent rubber part) with a low tan δ inside and the high loss tangent rubber part on the surface of the tread part, Thus, it can be set as the pneumatic tire for motorcycles improved greatly. For example, regarding the effect of reducing the amount of wear, Comparative Example 1 is improved by 8% from the conventional example, and Comparative Example 2 is improved by 6% from the conventional example. When both numbers are simply added, the number is improved by 14%, but the combination of the two is improved by 19%, and the temperature is lowered and rubber with a high tan δ is disposed on the surface. Are functioning in a balanced manner.

実施例2では、トレッド端部においてゴムYが存在していないが、実施例1とほぼ同様の効果が得られている。ただし、高損失正接ゴム部の厚みが6mmであり厚いため、トレッド内部にtanδが極めて低いゴムZが存在していても、トレッドが発熱する傾向にある。そのため、後半5周のラップタイムが、前半5周のラップタイムよりも0.5秒以上低下している。tanδが大きいゴムX(高損失正接ゴム部)の体積が大きいため、ゴムが軟化するまではグリップが高い。そのため、初期の5周のラップタイムは速い。一方、tanδの高いゴムは、長時間激しい走行を繰り返すと発熱が大きくなるため、厚みを厚く配置してしまうと、後半でゴムが軟化してグリップが失われる恐れがある。しかし、実施例2は従来例よりも確実にグリップ力が増している。   In Example 2, the rubber Y does not exist at the end of the tread, but almost the same effect as in Example 1 is obtained. However, since the thickness of the high-loss tangent rubber portion is 6 mm and is thick, the tread tends to generate heat even when the rubber Z having an extremely low tan δ exists in the tread. Therefore, the lap time of the second half of the lap is lower by 0.5 seconds or more than the lap time of the first half of the five laps. Since the volume of the rubber X (high loss tangent rubber portion) having a large tan δ is large, the grip is high until the rubber is softened. Therefore, the initial 5-lap lap time is fast. On the other hand, a rubber with a high tan δ generates heat when it is violently run for a long time. Therefore, if the rubber is disposed with a large thickness, the rubber may be softened in the latter half and the grip may be lost. However, the grip force of Example 2 is surely increased as compared with the conventional example.

実施例3は、実施例1に幅広ベルト(タイヤ赤道方向に対するコード角度が90度のベルト)を配置したものである。幅広ベルトを配置することによって、トレッド温度がさらに低下している。また、幅広ベルトでは、タイヤ赤道方向に対するコード角度が90度であるため、横剪断力に対して強い。従って、実施例1に比べ、横力指数が高くなっており、実車テストの評点も良くなっていた。また、耐摩耗性が実施例1よりも良くなっていた。実施例1に比べてグリップ力が増してタイヤが滑りにくくなったため摩耗性能も向上したためと考えられる。
これを裏付けるように、前半5周のラップタイムの平均と後半5周のラップタイムの平均とで大きな差がなく、安定して良好な周回走行ができていた。
In Example 3, a wide belt (belt having a cord angle of 90 degrees with respect to the tire equator direction) is arranged in Example 1. By arranging the wide belt, the tread temperature is further lowered. Moreover, since the cord angle with respect to the tire equator direction is 90 degrees in the wide belt, it is strong against the transverse shear force. Accordingly, the lateral force index was higher than that in Example 1, and the actual vehicle test score was also improved. Further, the wear resistance was better than that of Example 1. It is considered that the wear performance was improved because the grip force was increased and the tire was less slippery than that of Example 1.
To support this, there was no significant difference between the average of the lap times for the first 5 laps and the average of the lap times for the second 5 laps, and stable and good lap driving was possible.

実施例4は、実施例3に緩衝ゴム層を更に設けたものである。緩衝ゴム層のtanδは高損失正接ゴム部やセンター側ゴム部のtanδよりも低いため、トレッド温度が更に低下していた。そして、緩衝ゴム層がトレッド部のタイヤ周方向の変形を吸収するため、摩耗量が更に低下した。実施例4では、実施例3に比べ、ラップタイムが速く、摩耗量が少ない。   In Example 4, a buffer rubber layer is further provided in Example 3. Since the tan δ of the buffer rubber layer is lower than the tan δ of the high-loss tangent rubber part and the center side rubber part, the tread temperature was further lowered. And since the buffer rubber layer absorbed the deformation of the tread portion in the tire circumferential direction, the amount of wear further decreased. In Example 4, compared with Example 3, the lap time is fast and the amount of wear is small.

実施例5、6及び比較例3、4は、実施例1に比べ、トレッド表面のゴムXの展開幅をパラメータとして変化させたものである。   In Examples 5 and 6 and Comparative Examples 3 and 4, the developed width of the rubber X on the tread surface is changed as a parameter compared to Example 1.

比較例3では、ゴムXからなる高損失正接ゴム部の展開幅が10mmでありトレッド展開幅の4%に相当する展開幅であるが、幅が10mmであると、表面ゴムが接触する面積が小さすぎて、効果があまり無い。   In Comparative Example 3, the developed width of the high-loss tangent rubber portion made of rubber X is 10 mm, which is a developed width corresponding to 4% of the tread developed width, but when the width is 10 mm, the surface rubber contacts the area. It is too small to be very effective.

比較例4では、ゴムXからなる高損失正接ゴム部の展開幅が35mmでありトレッド展開幅の15%に相当する展開幅である。比較例4では、横グリップ性は良好であるが、摩耗量の指数があまり低くなく、すなわち摩耗量が大きく、従来例と比べると摩耗改善効果が少ない。   In Comparative Example 4, the developed width of the high-loss tangent rubber portion made of rubber X is 35 mm, which is a developed width corresponding to 15% of the tread developed width. In Comparative Example 4, the lateral grip property is good, but the index of wear amount is not so low, that is, the wear amount is large, and the effect of improving wear is less than that of the conventional example.

実施例5では、ゴムXからなる高損失正接ゴム部の展開幅が15mmでありトレッド展開幅の6%に相当する展開幅である。実施例5では、比較例3に比べ、横グリップ性が良好となっている。   In Example 5, the development width of the high-loss tangent rubber portion made of rubber X is 15 mm, which corresponds to 6% of the tread development width. In Example 5, compared with Comparative Example 3, the lateral grip property is good.

実施例6では、ゴムXからなる高損失正接ゴム部の展開幅が30mmでありトレッド展開幅の13%に相当する展開幅である。実施例6では、比較例4に比べ、耐摩耗性が顕著に良好となっている。なお、実施例5、6では、何れも、試験A〜Cで良好な結果となっている(すなわち、横グリップ性、操縦安定性、耐摩耗性の何れについても従来例に比べて良好となっている)。   In Example 6, the developed width of the high-loss tangent rubber portion made of rubber X is 30 mm, which is a developed width corresponding to 13% of the tread developed width. In Example 6, the wear resistance is remarkably better than that in Comparative Example 4. In Examples 5 and 6, good results were obtained in tests A to C (that is, all of the lateral grip property, steering stability, and wear resistance were better than the conventional example. ing).

従って、本試験例では、ゴムXの展開幅は15〜30mm(トレッド展開幅の6〜13%)の範囲が適当であり、トレッド展開幅の5〜14%の範囲まで好ましい範囲であると考えることができる。   Therefore, in this test example, the development width of rubber X is suitably in the range of 15 to 30 mm (6 to 13% of the tread development width), and is considered to be a preferable range up to the range of 5 to 14% of the tread development width. be able to.

実施例7、実施例8はゴムXの厚みを変更させたものである。以下、これらと実施例1、比較例2とを比べる。   In Examples 7 and 8, the thickness of the rubber X is changed. Hereinafter, these are compared with Example 1 and Comparative Example 2.

ゴムXの厚みを1mm(トレッド厚の0.12倍)とした実施例7では、ゴムXを全く配置しない比較例2と比べると試験B、試験Cでその効果は認められるが、やや小さい向上効果である。これは、tanδの高いゴムを表面に薄く配置しても、路面への食い込み変形がさほど大きくないためと考えられる。   In Example 7 in which the thickness of rubber X was 1 mm (0.12 times the tread thickness), the effect was observed in Test B and Test C compared to Comparative Example 2 in which rubber X was not disposed at all. It is an effect. This is presumably because even if rubber having a high tan δ is thinly arranged on the surface, the biting deformation to the road surface is not so large.

ゴムXの厚みを2mm(トレッド厚の0.25倍)とした実施例8では、その効果が明確になる。   In Example 8 in which the thickness of the rubber X is 2 mm (0.25 times the tread thickness), the effect becomes clear.

また、ゴムXの厚みを6mm(トレッド厚の0.75倍)としたものが実施例2である。その効果が認められるが、厚みが4mm(トレッド厚の0.5倍)である実施例1よりは効果が減少している。これは、上述したように、走行を重ねるごとに発熱量が増したからである。   Further, the rubber X having a thickness of 6 mm (0.75 times the tread thickness) is Example 2. Although the effect is recognized, the effect has decreased from Example 1 whose thickness is 4 mm (0.5 times of tread thickness). This is because, as described above, the amount of heat generated increases with each run.

従って、本試験例では、ゴムXからなる高損失正接ゴム部の厚みtは2〜6mm(トレッド厚の0.25〜0.75倍)の範囲が適当であり、トレッド厚の0.2〜0.8の範囲まで好ましい範囲であると考えることができる。   Therefore, in this test example, the thickness t of the high-loss tangent rubber portion made of rubber X is suitably in the range of 2 to 6 mm (0.25 to 0.75 times the tread thickness), and the tread thickness of 0.2 to It can be considered that it is a preferable range up to a range of 0.8.

実施例9は、トレッド端部において、トレッド端からトレッド展開幅の10%までの範囲におけるトレッドゴムの平均厚みが、他のトレッド部分の厚み(8mmの均一な厚みである)よりも0.7mm薄くなるように製造したタイヤである。   In Example 9, in the tread end portion, the average thickness of the tread rubber in the range from the tread end to 10% of the tread development width is 0.7 mm than the thickness of the other tread portions (uniform thickness of 8 mm). A tire manufactured to be thin.

厚みは、トレッド端からトレッド展開幅の10%までの範囲で、トレッド端に向かうにつれて徐々に薄くなっている。実施例9については、表面のtanδの高いゴムX(高損失正接ゴム部)の厚みをそのまま維持し、内部のゴムYとゴムZの厚みをトレッド端に向けて徐々に薄くした。   The thickness is gradually reduced from the tread end toward the tread end in the range from the tread end to 10% of the tread developed width. In Example 9, the thickness of the rubber X (high loss tangent rubber portion) having a high tan δ on the surface was maintained as it was, and the thicknesses of the internal rubber Y and rubber Z were gradually decreased toward the tread end.

実施例4と実施例9との比較から、トレッド端部のゴムを薄くした実施例9ではドラム試験(試験A)で横力が向上し、テストコースでの操縦安定性試験(試験B)の評点も高い。従って以下のことが判った。すなわち、実施例9のように、トレッド端部に高損失正接ゴム部(ゴムX)を配置した場合は、厚みを薄くすることで剛性を高めることができ、tanδの高いゴムを搭載してもトレッド剛性を高く保つことができる。その結果、操縦安定性能が向上した。また、グリップ力が増したために、摩耗量も低下した。   From comparison between Example 4 and Example 9, in Example 9 in which the rubber at the tread end was thinned, the lateral force was improved in the drum test (Test A), and the steering stability test (Test B) on the test course was improved. The score is also high. Therefore, the following was found. That is, when the high-loss tangent rubber part (rubber X) is arranged at the tread end as in Example 9, the rigidity can be increased by reducing the thickness, and even if a rubber with a high tan δ is mounted. Tread rigidity can be kept high. As a result, the steering stability performance was improved. In addition, the amount of wear decreased due to an increase in grip force.

以上、実施形態を挙げて本発明の実施の形態を説明したが、これらの実施形態は一例であり、要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施できる。また、本発明の権利範囲がこれらの実施形態に限定されないことは言うまでもない。   The embodiments of the present invention have been described above with reference to the embodiments. However, these embodiments are merely examples, and various modifications can be made without departing from the scope of the invention. It goes without saying that the scope of rights of the present invention is not limited to these embodiments.

第1実施形態に係る二輪車用空気入りタイヤのタイヤ径方向断面図である。1 is a tire radial direction cross-sectional view of a motorcycle pneumatic tire according to a first embodiment. 第1実施形態に係る二輪車用空気入りタイヤのトレッド端部を示すタイヤ径方向部分断面図である。1 is a tire radial direction partial cross-sectional view showing a tread end portion of a pneumatic tire for a motorcycle according to a first embodiment. 第2実施形態に係る二輪車用空気入りタイヤのトレッド端部を示すタイヤ径方向部分断面図である。It is a tire radial direction fragmentary sectional view showing the tread edge part of the pneumatic tire for motorcycles concerning a 2nd embodiment. 第3実施形態に係る二輪車用空気入りタイヤのトレッド端部を示すタイヤ径方向部分断面図である。It is a tire radial direction fragmentary sectional view showing the tread edge part of the pneumatic tire for motorcycles concerning a 3rd embodiment. 第4実施形態に係る二輪車用空気入りタイヤのトレッド端部を示すタイヤ径方向部分断面図である。It is a tire radial direction fragmentary sectional view showing the tread edge part of the pneumatic tire for motorcycles concerning a 4th embodiment. 比較例の二輪車用空気入りタイヤのトレッド端部を示すタイヤ径方向部分断面図である。It is a tire radial direction fragmentary sectional view showing the tread edge part of the pneumatic tire for motorcycles of a comparative example. 二輪車用空気入りタイヤの接地について説明する説明図である。It is explanatory drawing explaining the grounding of the pneumatic tire for two-wheeled vehicles. 二輪車用空気入りタイヤの接地で、別の接地面形状を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows another contact surface shape by the grounding of the pneumatic tire for motorcycles.

符号の説明Explanation of symbols

10 二輪車用空気入りタイヤ
14 カーカス
16 スパイラルベルト
18 トレッド部
22 高損失正接ゴム部
23 高損失正接ゴム部
26 センター側ゴム部
28 低損失正接ゴム部
32 高損失正接ゴム部
36 センター側ゴム部
40 幅広ベルト
44 緩衝ゴム層
L トレッド展開幅
T トレッド端
W 展開幅
10 Pneumatic tire for motorcycle 14 Carcass 16 Spiral belt 18 Tread portion 22 High loss tangent rubber portion 23 High loss tangent rubber portion 26 Center side rubber portion 28 Low loss tangent rubber portion 32 High loss tangent rubber portion 36 Center side rubber portion 40 Wide Belt 44 Buffer rubber layer L Tread deployment width T Tread end W Deployment width

Claims (10)

少なくとも1枚のカーカスと、前記カーカスのタイヤ径方向外側に配置された少なくとも1枚のベルトと、前記ベルトのタイヤ径方向外側のトレッド部と、を備えた二輪車用タイヤであって、
前記トレッド部には、トレッド端部に配置され、トレッド端からの展開幅がトレッド展開幅の5〜14%の範囲内とされ、タイヤセンター側に隣接するセンター側ゴム部に比べて損失正接tanδが大きい高損失正接ゴム部と、
トレッド端からの展開幅がトレッド展開幅の25%以下となる範囲の少なくとも一部に配置され、前記ベルトのタイヤ径方向外側に隣接し、前記センター側ゴム部よりも損失正接tanδが小さい低損失正接ゴム部と、
が形成されていることを特徴とする二輪車用タイヤ。
Two-wheeled vehicle tire comprising at least one carcass, at least one belt disposed on the outer side in the tire radial direction of the carcass, and a tread portion on the outer side in the tire radial direction of the belt,
The tread portion is disposed at the tread end portion, and a development width from the tread end is in a range of 5 to 14% of the tread development width, and the loss tangent tan δ as compared with the center side rubber portion adjacent to the tire center side. A high loss tangent rubber part with a large
Low loss, disposed at least in part of the range where the development width from the tread edge is 25% or less of the tread development width, adjacent to the outer side in the tire radial direction of the belt, and having a smaller loss tangent tan δ than the center-side rubber portion Tangent rubber part,
A tire for motorcycles, characterized in that is formed.
前記高損失正接ゴム部と前記低損失正接ゴム部とが互いに隣接していることを特徴とする請求項1に記載の二輪車用タイヤ。   The tire for a motorcycle according to claim 1, wherein the high-loss tangent rubber portion and the low-loss tangent rubber portion are adjacent to each other. 前記高損失正接ゴム部と前記低損失正接ゴム部との間に、前記センター側ゴム部が介在していることを特徴とする請求項1に記載の二輪車用タイヤ。   The tire for a motorcycle according to claim 1, wherein the center side rubber portion is interposed between the high loss tangent rubber portion and the low loss tangent rubber portion. 前記高損失正接ゴム部の厚みが、前記トレッド部の平均厚みの20%以上80%以下の範囲内であることを特徴とする請求項1〜3のうち何れか1項に記載の二輪車用タイヤ。   The tire for a motorcycle according to any one of claims 1 to 3, wherein a thickness of the high-loss tangent rubber portion is in a range of 20% to 80% of an average thickness of the tread portion. . トレッド端からトレッド展開幅の10%以下の範囲におけるトレッドゴムの平均厚みが、トレッド端を基準としたトレッド展開幅の10%以上25%以下の範囲におけるトレッドゴムの平均厚みよりも薄いことを特徴とする請求項4に記載の二輪車用タイヤ。   The average thickness of the tread rubber in the range of 10% or less of the tread developed width from the tread end is thinner than the average thickness of the tread rubber in the range of 10% to 25% of the tread developed width based on the tread end. The tire for a motorcycle according to claim 4. 前記トレッド部のトレッドセンター部の少なくとも一部では、厚さ方向に2種以上のゴム層が形成され、
前記センター側ゴム部が前記トレッドセンター部におけるトレッド表面側のゴム層を形成していることを特徴とする請求項1〜5のうち何れか1項に記載の二輪車用タイヤ。
In at least a part of the tread center portion of the tread portion, two or more kinds of rubber layers are formed in the thickness direction,
The tire for a motorcycle according to any one of claims 1 to 5, wherein the center-side rubber portion forms a rubber layer on the tread surface side in the tread center portion.
前記トレッド部のトレッドセンター部の少なくとも一部では、厚さ方向に2種以上のゴム層が形成され、
前記低損失正接ゴム部が前記トレッドセンター部における最内層のゴム層を形成していることを特徴とする請求項1〜6のうち何れか1項に記載の二輪車用タイヤ。
In at least a part of the tread center portion of the tread portion, two or more kinds of rubber layers are formed in the thickness direction,
The two-wheeled vehicle tire according to any one of claims 1 to 6, wherein the low-loss tangent rubber portion forms an innermost rubber layer in the tread center portion.
前記少なくとも1枚のベルトとして、タイヤ赤道に対して5度以下のコード角度をなすスパイラルベルトを備えたことを特徴とする請求項1〜7のうち何れか1項に記載の二輪車用タイヤ。   The motorcycle tire according to any one of claims 1 to 7, wherein the at least one belt includes a spiral belt having a cord angle of 5 degrees or less with respect to the tire equator. 前記スパイラルベルトのタイヤ径方向外側に、タイヤ赤道に対するコード角度が80度以上90度以下であって、損失正接tanδが前記センター側ゴム部よりも小さいゴムでコーティングされた幅広ベルト層を有することを特徴とする請求項8に記載の二輪車用タイヤ。   A wide belt layer coated with a rubber having a cord angle with respect to the tire equator of 80 degrees or more and 90 degrees or less and a loss tangent tan δ smaller than that of the center-side rubber portion on the outer side in the tire radial direction of the spiral belt. The tire for a motorcycle according to claim 8, wherein the tire is a motorcycle. 前記スパイラルベルトと前記幅広ベルト層との間の少なくとも一部に、厚みが0.3mm以上3mm以下で、損失正接tanδが前記センター側ゴム部よりも小さい緩衝ゴム層が設けられたことを特徴とする請求項9に記載の二輪車用タイヤ。   A buffer rubber layer having a thickness of 0.3 mm or more and 3 mm or less and a loss tangent tan δ smaller than that of the center-side rubber portion is provided at least partly between the spiral belt and the wide belt layer. The tire for a motorcycle according to claim 9.
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