JP2011073252A - Tire mold - Google Patents

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    • B29D30/0601Vulcanising tyres; Vulcanising presses for tyres
    • B29D30/0606Vulcanising moulds not integral with vulcanising presses
    • B29D30/0629Vulcanising moulds not integral with vulcanising presses with radially movable sectors

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a mold 2 capable of obtaining a high-quality tire. <P>SOLUTION: The mold 2 includes a plurality of segments 4 and a side plate 6 located inside in the radial direction in each segment 4. Each segment 4 has a parting plane 12 facing the side plate 6, and the parting plane 12 has a slope 22 inclined from the inside toward the outside in the axial direction and outward in the radial direction. The side plate 6 has a movable ring 30 in contact with the parting plane 12 and an actuator 32 capable of urging the movable ring 30 inwardly in the axial direction. The movable ring 30 has a tapered surface 48 corresponding to the slope 22. When the segment 4 is separated from the side plate 6, the movable ring 30 moves inwardly in the axial direction. When the segment 4 approaches the side plate 6 and the slope 22 comes in contact with the tapered surface 48, the movable ring 30 moves outwardly in the axial direction while the tapered surface 48 slides on the slope 22. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、タイヤ用モールドに関する。   The present invention relates to a tire mold.

タイヤの加硫工程には、モールドが用いられる。このモールドは、割モールド及びツーピースモールドに大別される。トレッドパターンの自由度が高いとの観点から、近年は割モールドが主として用いられている。   A mold is used for the vulcanization process of the tire. This mold is roughly classified into a split mold and a two-piece mold. In recent years, the split mold has been mainly used from the viewpoint that the degree of freedom of the tread pattern is high.

割りモールドは、多数のセグメントと、上下一対のサイドプレートと、上下一対のビードリングとを備えている。各セグメントの平面形状は、実質的に円弧状である。多数のセグメントは、リング状に連結される。サイドプレート及びビードリングは、実質的にリング状である。このようなモールドの一例が、特開平7−164449号公報に開示されている。   The split mold includes a large number of segments, a pair of upper and lower side plates, and a pair of upper and lower bead rings. The planar shape of each segment is substantially arcuate. A large number of segments are connected in a ring shape. The side plate and the bead ring are substantially ring-shaped. An example of such a mold is disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 7-164449.

加硫工程では、開かれたモールドにローカバーが投入される。投入の時、ブラダーは収縮している。ブラダーは、ガスの充填により膨張する。この膨張により、ローカバーは変形する。この変形は、シェーピングと称されている。モールドが締められ、ブラダーの内圧が高められる、ローカバーは、モールドのキャビティ面とブラダーの外面とに挟まれ加圧される。ローカバーは、ブラダー及びモールドからの熱伝導により、加熱される。加圧及び加熱により、ローカバーのゴム組成物が流動する。加熱によりゴムが架橋反応を起こし、タイヤが得られる。   In the vulcanization process, a raw cover is put into the opened mold. When thrown, the bladder is contracted. The bladder expands by filling with gas. Due to this expansion, the raw cover is deformed. This deformation is called shaping. The mold cover is tightened to increase the internal pressure of the bladder. The raw cover is pressed between the cavity surface of the mold and the outer surface of the bladder. The raw cover is heated by heat conduction from the bladder and the mold. The rubber composition of the raw cover flows by pressurization and heating. The rubber causes a crosslinking reaction by heating, and a tire is obtained.

特開平7−164449号公報JP-A-7-164449

上記加硫工程では、ローカバーのシェーピングの後、セグメントがサイドプレートに押し当てられ、モールドが締められる。シェーピングにより、ローカバーは膨らんでいる。このため、この型締めにおいて、このローカバーの一部がセグメントとサイドプレートとの間に噛み込まれることがある。この場合、得られたタイヤにスピューが発生してしまう。このスピューは、タイヤの外観を損なう。さらにこの噛み込みが繰り返されると、金型が変形することがある。この変形は、セグメント同士の隙間を増大させる。この場合、トレッド面の縦主溝を分断するように、上記スピューとは別のスピューが生じることがある。このようなスピューは、走行時において異音を発生させる。   In the vulcanization step, after shaping the raw cover, the segment is pressed against the side plate and the mold is tightened. The raw cover is inflated by shaping. For this reason, in the mold clamping, a part of the raw cover may be caught between the segment and the side plate. In this case, spew is generated in the obtained tire. This spew impairs the appearance of the tire. Furthermore, if this biting is repeated, the mold may be deformed. This deformation increases the gap between the segments. In this case, a spew different from the spew may be generated so as to divide the longitudinal main groove of the tread surface. Such a spew generates an abnormal noise during traveling.

上記公報記載のタイヤ用モールドでは、前述した噛み込み防止の観点から、サイドプレートの、セグメントとの分割位置側の端部内面に突起が設けられている。このモールドで得られたタイヤの表面には、この突起に対応する溝が形成されてしまう。このモールドでは、このような溝を不要とするタイヤを製造することができない。このモールドでは、特定のプロファイルを有するタイヤしか製造できないという問題がある。   In the tire mold described in the above publication, a protrusion is provided on the inner surface of the end portion of the side plate on the side of the division position from the viewpoint of preventing the biting described above. Grooves corresponding to the protrusions are formed on the surface of the tire obtained by this mold. With this mold, a tire that does not require such a groove cannot be manufactured. This mold has a problem that only a tire having a specific profile can be manufactured.

本発明の目的は、高品質なタイヤが得られるモールドの提供にある。   An object of the present invention is to provide a mold from which a high-quality tire can be obtained.

本発明に係るタイヤ用モールドは、リング状に配置された複数のセグメントと、各セグメントの半径方向内側に位置するサイドプレートとを備えている。各セグメントは、このサイドプレートと対向し、このサイドプレートに当接する分割面を備えている。この分割面は、軸方向内側から外側に向かって半径方向外向きに傾斜したスロープを備えている。このサイドプレートは、この分割面に当接する可動リングと、この可動リングを軸方向内向きに付勢しうるアクチュエータとを備えている。この可動リングは、このスロープに対応するテーパー面を備えている。このセグメントがこのサイドプレートから離間すると、この可動リングは軸方向内向きに移動する。このセグメントがこのサイドプレートに接近しこのスロープがこのテーパー面に当接すると、このテーパー面がこのスロープを摺り動きつつこの可動リングが軸方向外向きに移動し、キャビティ面が構成される。   The tire mold according to the present invention includes a plurality of segments arranged in a ring shape, and a side plate located on the radially inner side of each segment. Each segment includes a dividing surface that faces the side plate and abuts against the side plate. The dividing surface includes a slope that is inclined radially outward from the inner side in the axial direction to the outer side. The side plate includes a movable ring that abuts against the dividing surface and an actuator that can bias the movable ring inward in the axial direction. The movable ring has a tapered surface corresponding to the slope. As the segment moves away from the side plate, the movable ring moves axially inward. When this segment approaches the side plate and the slope comes into contact with the tapered surface, the movable ring moves axially outward while the tapered surface slides on the slope, thereby forming a cavity surface.

好ましくは、このタイヤ用モールドでは、上記可動リングは上記キャビティ面の一部を構成する成形面を備えている。この成形面の長さは、3mm以上である。好ましくは、このタイヤ用モールドでは、上記可動リングのストロークは3mm以上である。   Preferably, in the tire mold, the movable ring includes a molding surface constituting a part of the cavity surface. The length of this molding surface is 3 mm or more. Preferably, in the tire mold, the stroke of the movable ring is 3 mm or more.

本発明に係るタイヤの製造方法は、
(1)リング状に配置された複数のセグメントと、各セグメントの半径方向内側に位置するサイドプレートとを備えており、各セグメントがこのサイドプレートと対向し、このサイドプレートに当接する分割面を備えており、この分割面が軸方向内側から外側に向かって半径方向外向きに傾斜したスロープを備えており、このサイドプレートがこの分割面に当接する可動リングと、この可動リングを軸方向内向きに付勢しうるアクチュエータとを備えており、この可動リングがこのスロープに対応するテーパー面を備えており、このセグメントがこのサイドプレートから離間し、この可動リングが軸方向内向きに移動したタイヤ用モールドに、ローカバーが投入される工程と
(2)このセグメントがこのサイドプレートに接近する工程と、
(3)このスロープがこのテーパー面に当接し、このテーパー面がこのスロープを摺り動きつつこの可動リングが軸方向外向きに移動し、キャビティ面が構成される工程と、
(4)このローカバーが、このモールド内で加圧及び加熱される工程と
を含む。
The tire manufacturing method according to the present invention includes:
(1) It has a plurality of segments arranged in a ring shape and a side plate located inside each segment in the radial direction. Each segment faces the side plate and has a dividing surface that abuts on the side plate. The dividing surface includes a slope inclined radially outward from the inner side to the outer side in the axial direction, a movable ring in which the side plate abuts on the dividing surface, and the movable ring in the axial direction. The movable ring has a tapered surface corresponding to the slope, the segment is separated from the side plate, and the movable ring is moved inward in the axial direction. A step of inserting a raw cover into the tire mold, and (2) a step of approaching the side plate of the segment,
(3) a step in which the slope abuts against the tapered surface, the movable surface moves axially outward while the tapered surface slides on the slope, and a cavity surface is configured;
(4) The raw cover includes a step of pressing and heating in the mold.

本発明に係るタイヤ用モールドでは、セグメントがサイドプレートから離間すると、可動リングが軸方向内向きに移動する。この可動リングが変形したローカバーを押し込むので、ローカバーの噛み込みが防止される。このモールドは、高品質なタイヤの生産に寄与しうる。セグメントがサイドプレートに接近しスロープがテーパー面に当接すると、このテーパー面がこのスロープを摺り動きつつ可動リングが軸方向外向きに移動し、キャビティ面が構成される。このため、このモールドによれば、ローカバーの噛み込みを防止しつつ、そのローカバーの可動リングで押し込まれた部分に溝を有していないタイヤが製造されうる。このモールドで製造できるタイヤは、特定のプロファイルを有するものに限定されない。このモールドは、タイヤの生産性向上に寄与しうる。   In the tire mold according to the present invention, when the segment is separated from the side plate, the movable ring moves inward in the axial direction. Since the movable ring is pushed into the deformed raw cover, the raw cover is prevented from being bitten. This mold can contribute to the production of high-quality tires. When the segment approaches the side plate and the slope comes into contact with the taper surface, the movable ring moves outward in the axial direction while the taper surface slides on the slope to form the cavity surface. For this reason, according to this mold, it is possible to manufacture a tire that does not have a groove in a portion pushed by the movable ring of the raw cover while preventing the raw cover from being bitten. Tires that can be manufactured with this mold are not limited to those having a specific profile. This mold can contribute to the improvement of tire productivity.

図1は、本発明の一実施形態に係るタイヤ用モールドの一部が示された平面図である。FIG. 1 is a plan view illustrating a part of a tire mold according to an embodiment of the present invention. 図2は、図1のII−II線に沿った断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line II-II in FIG. 図3は、図2に示されたモールドの一部が示された拡大断面図である。FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view illustrating a part of the mold illustrated in FIG. 2. 図4は、図2に示されたモールドの他の一部が示された拡大断面図である。FIG. 4 is an enlarged cross-sectional view showing another part of the mold shown in FIG. 図5は、モールドのセグメントがサイドプレートから離間した状態が示された模式図である。FIG. 5 is a schematic view showing a state where the mold segments are separated from the side plates. 図6は、開かれたモールドにローカバーが投入された状態が示された模式図である。FIG. 6 is a schematic view showing a state in which the raw cover is put into the opened mold. 図7は、モールドが締められる状況が示された模式図である。FIG. 7 is a schematic diagram showing a situation in which the mold is fastened.

以下、適宜図面が参照されつつ、好ましい実施形態に基づいて本発明が詳細に説明される。   Hereinafter, the present invention will be described in detail based on preferred embodiments with appropriate reference to the drawings.

図1及び図2に示されているのは、本発明の一実施形態に係るタイヤ用モールド2である。このモールド2は、多数のセグメント4と、上下一対のサイドプレート6と、上下一対のビードリング8とを備えている。このモールド2は、閉じられた状態にある。図1において、両矢印Yで示された方向は周方向である。この図1の紙面に対して垂直な方向が軸方向である。図2においては、上下方向が軸方向であり、左右方向が半径方向である。図2中、一点鎖線CLはこのモールド2の赤道面である。   FIG. 1 and FIG. 2 show a tire mold 2 according to an embodiment of the present invention. The mold 2 includes a large number of segments 4, a pair of upper and lower side plates 6, and a pair of upper and lower bead rings 8. The mold 2 is in a closed state. In FIG. 1, the direction indicated by the double arrow Y is the circumferential direction. A direction perpendicular to the paper surface of FIG. 1 is an axial direction. In FIG. 2, the vertical direction is the axial direction, and the horizontal direction is the radial direction. In FIG. 2, the alternate long and short dash line CL is the equator plane of the mold 2.

このモールド2では、多数のセグメント4はリング状に配置される。セグメント4の数は、5以上20以下である。サイドプレート6及びビードリング8は、実質的にリング状である。サイドプレート6は、各セグメント4の半径方向内側に位置している。ビードリング8は、サイドプレート6の半径方向内側に位置している。このモールド2は、いわゆる「割りモールド」である。   In this mold 2, a large number of segments 4 are arranged in a ring shape. The number of segments 4 is 5 or more and 20 or less. The side plate 6 and the bead ring 8 are substantially ring-shaped. The side plate 6 is located inside each segment 4 in the radial direction. The bead ring 8 is located on the radially inner side of the side plate 6. This mold 2 is a so-called “split mold”.

セグメント4の平面形状は、実質的に円弧状である。セグメント4は、その半径方向内側の表面に、第一成形面10と、この第一成形面10の軸方向両側に位置する一対の分割面12とを備えている。   The planar shape of the segment 4 is substantially arcuate. The segment 4 includes a first molding surface 10 and a pair of split surfaces 12 positioned on both sides in the axial direction of the first molding surface 10 on the radially inner surface thereof.

第一成形面10は、ローカバーと当接し、タイヤのトレッド面を形作る。図示されていないが、この成形面にはトレッド面の溝に対応する山が設けられている。   The first molding surface 10 is in contact with the raw cover and forms the tread surface of the tire. Although not shown, this molding surface is provided with a mountain corresponding to the groove of the tread surface.

図3には、セグメント4の下側部分と下側のサイドプレート6aとの境界部分が示されている。この図3には、モールド2と共にローカバー14及びブラダー16が示されている。   FIG. 3 shows a boundary portion between the lower portion of the segment 4 and the lower side plate 6a. In FIG. 3, the raw cover 14 and the bladder 16 are shown together with the mold 2.

下側に位置する分割面12aは、下側のサイドプレート6aに当接している。分割面12aは、サイドプレート6aに対向している。分割面12aは、凸部18aを備えている。凸部18aは、分割面12aの基準面20aから半径方向内向きに突出している。凸部18aは、スロープ22aを備えている。スロープ22aは、凸部18aの頂24aから軸方向外向きに延在している。スロープ22aは、軸方向に対して傾斜している。スロープ22aは、軸方向内側から外側に向かって半径方向外向きに傾斜している。なお、上側に位置する分割面12bは、下側に位置する分割面12aが反転した形状を有している。   The dividing surface 12a located on the lower side is in contact with the lower side plate 6a. The dividing surface 12a faces the side plate 6a. The dividing surface 12a includes a convex portion 18a. The convex portion 18a protrudes inward in the radial direction from the reference surface 20a of the dividing surface 12a. The convex portion 18a includes a slope 22a. The slope 22a extends axially outward from the top 24a of the convex portion 18a. The slope 22a is inclined with respect to the axial direction. The slope 22a is inclined radially outward from the inner side in the axial direction to the outer side. In addition, the dividing surface 12b located on the upper side has a shape obtained by inverting the dividing surface 12a located on the lower side.

下側のサイドプレート6aは、本体26aと、フランジ28aと、可動リング30aと、複数のアクチュエータ32aとを備えている。本体26aとフランジ28aとは、一体的に形成されている。このモールド2では、この本体26a及びフランジ28aからなる部材がセグメント4と当接している。本体26aは、実質的にリング状である。この本体26aは、第二成形面34aを備えている。このモールド2では、この本体26aの軸方向内側の表面が第二成形面34aである。第二成形面34aは、ローカバー14と当接し、タイヤのサイドウォールの部分を形作る。フランジ28aは、この本体26aの軸方向外側の部分から半径方向外向きに拡がっている。このフランジ28aは、実質的にリング状である。このフランジ28aは、その軸方向内側の表面から軸方向外向きに凹んだ複数のホール36aを備えている。図示されていないが、これらホール36aは周方向に等間隔に配置されている。各ホール36aに、各アクチュエータ32aが装填されている。このモールド2では、このフランジ28aが、これらホール36aに代えて、周方向に延在する溝を備えてもよい。この場合、複数のアクチュエータ32aは、この溝に等間隔に配置される。   The lower side plate 6a includes a main body 26a, a flange 28a, a movable ring 30a, and a plurality of actuators 32a. The main body 26a and the flange 28a are integrally formed. In the mold 2, a member composed of the main body 26 a and the flange 28 a is in contact with the segment 4. The main body 26a is substantially ring-shaped. The main body 26a includes a second molding surface 34a. In the mold 2, the axially inner surface of the main body 26a is the second molding surface 34a. The second molding surface 34a is in contact with the raw cover 14 and forms a portion of the tire sidewall. The flange 28a extends radially outward from the axially outer portion of the main body 26a. The flange 28a is substantially ring-shaped. The flange 28a includes a plurality of holes 36a that are recessed axially outward from the axially inner surface thereof. Although not shown, these holes 36a are arranged at equal intervals in the circumferential direction. Each hole 32a is loaded with each actuator 32a. In this mold 2, this flange 28a may be provided with a groove extending in the circumferential direction instead of these holes 36a. In this case, the plurality of actuators 32a are arranged at equal intervals in this groove.

可動リング30aは、実質的にリング状である。可動リング30aは本体26aの半径方向外側に位置している。この可動リング30aの内周面38aが、本体26aに当接している。可動リング30aは、フランジ28aの軸方向内側に位置している。この可動リング30aの軸方向外側の表面が、フランジ28aに当接している。可動リング30aは、セグメント4の半径方向内側に位置している。この可動リング30aの外周面40aが、セグメント4の分割面12aに当接している。   The movable ring 30a is substantially ring-shaped. The movable ring 30a is located outside the main body 26a in the radial direction. An inner peripheral surface 38a of the movable ring 30a is in contact with the main body 26a. The movable ring 30a is located on the inner side in the axial direction of the flange 28a. The outer surface in the axial direction of the movable ring 30a is in contact with the flange 28a. The movable ring 30 a is located on the radially inner side of the segment 4. An outer peripheral surface 40 a of the movable ring 30 a is in contact with the dividing surface 12 a of the segment 4.

可動リング30aは、第三成形面42aと、凹部44aとを備えている。このモールド2では、可動リング30aの軸方向内側の表面が第三成形面42aである。第三成形面42aは、ローカバー14と当接し、タイヤのトレッドとサイドウォールとの境界部分を形作る。凹部44aは、可動リング30aの外周面40aに設けられている。この凹部44aは、この外周面40aの基準面46aから半径方向内向きに窪んでいる。この凹部44aは、テーパー面48aを備えている。テーパー面48aは、凹部44aの底50aから軸方向外向きに延在している。テーパー面48aは、軸方向に対して傾斜している。テーパー面48aは、軸方向内側から外側に向かって半径方向外向きに傾斜している。このテーパー面48aは、セグメント4のスロープ22aに対応している。図示されているように、閉じられた状態にあるモールド2では、この凹部44aにセグメント4の凸部18aが嵌め合わされている。この凹部44aのテーパー面48aは、この凸部18aのスロープ22aに当接している。   The movable ring 30a includes a third molding surface 42a and a recess 44a. In this mold 2, the axially inner surface of the movable ring 30a is the third molding surface 42a. The third molding surface 42a contacts the raw cover 14 and forms a boundary portion between the tire tread and the sidewall. The recess 44a is provided on the outer peripheral surface 40a of the movable ring 30a. The recess 44a is recessed inward in the radial direction from the reference surface 46a of the outer peripheral surface 40a. The recess 44a includes a tapered surface 48a. The tapered surface 48a extends outward in the axial direction from the bottom 50a of the recess 44a. The tapered surface 48a is inclined with respect to the axial direction. The tapered surface 48a is inclined radially outward from the inner side in the axial direction toward the outer side. The tapered surface 48 a corresponds to the slope 22 a of the segment 4. As shown in the figure, in the mold 2 in the closed state, the convex portion 18a of the segment 4 is fitted into the concave portion 44a. The tapered surface 48a of the concave portion 44a is in contact with the slope 22a of the convex portion 18a.

前述したように、アクチュエータ32aはフランジ28aのホール36aに装填されている。このアクチュエータ32aは、スプリング(圧縮コイルばね)である。アクチュエータ32aの一端はホール36aの底に取り付けられている。その他端は、可動リング30aに取り付けられている。モールド2が閉じられた状態において、このアクチュエータ32aは圧縮荷重を受けている。このアクチュエータ32aは、可動リング30aを軸方向内向きに付勢している。なお、このアクチュエータ32aが、油圧シリンダー又はエアシリンダーから構成されてもよい。この場合、ピストンの先端が可動リング30aに取り付けられる。   As described above, the actuator 32a is loaded in the hole 36a of the flange 28a. The actuator 32a is a spring (compression coil spring). One end of the actuator 32a is attached to the bottom of the hole 36a. The other end is attached to the movable ring 30a. In a state where the mold 2 is closed, the actuator 32a receives a compressive load. The actuator 32a biases the movable ring 30a inward in the axial direction. In addition, this actuator 32a may be comprised from a hydraulic cylinder or an air cylinder. In this case, the tip of the piston is attached to the movable ring 30a.

図4には、セグメント4と上側のサイドプレート6bとの境界部分が示されている。この図4には、モールド2と共にローカバー14及びブラダー16が示されている。このモールド2では、この上側のサイドプレート6bは、下側サイドプレート6aの形状が上下反転した形状を有している。   FIG. 4 shows a boundary portion between the segment 4 and the upper side plate 6b. In FIG. 4, the raw cover 14 and the bladder 16 are shown together with the mold 2. In the mold 2, the upper side plate 6b has a shape in which the shape of the lower side plate 6a is inverted upside down.

上側のサイドプレート6bは、本体26bと、フランジ28bと、可動リング30bと、複数のアクチュエータ32bとを備えている。本体26bとフランジ28bとは、一体的に形成されている。このモールド2では、この本体26b及びフランジ28bからなる部材がセグメント4と当接している。本体26bは、実質的にリング状である。この本体26bは、第二成形面34bを備えている。このモールド2では、この本体26bの軸方向内側の表面が第二成形面34bである。第二成形面34bは、ローカバー14と当接し、タイヤの他のサイドウォールの部分を形作る。フランジ28bは、この本体26bの軸方向外側の部分から半径方向外向きに拡がっている。このフランジ28bは、実質的にリング状である。このフランジ28bは、その軸方向内側の表面から軸方向外向きに凹んだ複数のホール36bを備えている。図示されていないが、これらホール36bは周方向に等間隔に配置されている。各ホール36bに、各アクチュエータ32bが装填されている。   The upper side plate 6b includes a main body 26b, a flange 28b, a movable ring 30b, and a plurality of actuators 32b. The main body 26b and the flange 28b are integrally formed. In the mold 2, a member composed of the main body 26 b and the flange 28 b is in contact with the segment 4. The main body 26b is substantially ring-shaped. The main body 26b includes a second molding surface 34b. In the mold 2, the axially inner surface of the main body 26b is the second molding surface 34b. The second molding surface 34b contacts the raw cover 14 and forms the other sidewall portion of the tire. The flange 28b extends radially outward from the axially outer portion of the main body 26b. The flange 28b is substantially ring-shaped. The flange 28b includes a plurality of holes 36b that are recessed axially outward from the axially inner surface thereof. Although not shown, these holes 36b are arranged at equal intervals in the circumferential direction. Each hole 32b is loaded with each actuator 32b.

可動リング30bは、実質的にリング状である。可動リング30bは本体26bの半径方向外側に位置している。この可動リング30bの内周面38bが、本体26bに当接している。可動リング30bは、フランジ28bの軸方向内側に位置している。この可動リング30bの軸方向外側の表面が、フランジ28bに当接している。可動リング30bは、セグメント4の半径方向内側に位置している。この可動リング30bの外周面40bが、セグメント4の分割面12bに当接している。   The movable ring 30b is substantially ring-shaped. The movable ring 30b is located on the radially outer side of the main body 26b. An inner peripheral surface 38b of the movable ring 30b is in contact with the main body 26b. The movable ring 30b is located on the inner side in the axial direction of the flange 28b. The outer surface of the movable ring 30b in the axial direction is in contact with the flange 28b. The movable ring 30 b is located inside the segment 4 in the radial direction. The outer peripheral surface 40 b of the movable ring 30 b is in contact with the dividing surface 12 b of the segment 4.

可動リング30bは、第三成形面42bと、凹部44bとを備えている。このモールド2では、可動リング30bの軸方向内側の表面が第三成形面42bである。第三成形面42bは、ローカバー14と当接し、タイヤのトレッドと他のサイドウォールとの境界部分を形作る。凹部44bは、可動リング30bの外周面40bに設けられている。この凹部44bは、この外周面40bの基準面46bから半径方向内向きに窪んでいる。この凹部44bは、テーパー面48bを備えている。テーパー面48bは、凹部44bの底50bから軸方向外向きに延在している。テーパー面48bは、軸方向に対して傾斜している。テーパー面48bは、軸方向内側から外側に向かって半径方向外向きに傾斜している。このテーパー面48bは、セグメント4のスロープ22bに対応している。図示されているように、閉じられた状態にあるモールド2では、この凹部44bにセグメント4の凸部18bが嵌め合わされている。この凹部44bのテーパー面48bは、この凸部18bのスロープ22bに当接している。   The movable ring 30b includes a third molding surface 42b and a recess 44b. In this mold 2, the axially inner surface of the movable ring 30b is the third molding surface 42b. The third molding surface 42b contacts the raw cover 14 and forms a boundary portion between the tire tread and other sidewalls. The recess 44b is provided on the outer peripheral surface 40b of the movable ring 30b. The recess 44b is recessed inward in the radial direction from the reference surface 46b of the outer peripheral surface 40b. The recess 44b has a tapered surface 48b. The tapered surface 48b extends outward in the axial direction from the bottom 50b of the recess 44b. The tapered surface 48b is inclined with respect to the axial direction. The tapered surface 48b is inclined radially outward from the inner side in the axial direction toward the outer side. The tapered surface 48 b corresponds to the slope 22 b of the segment 4. As shown in the figure, in the mold 2 in a closed state, the convex portion 18b of the segment 4 is fitted into the concave portion 44b. The tapered surface 48b of the concave portion 44b is in contact with the slope 22b of the convex portion 18b.

前述したように、アクチュエータ32bはフランジ28bのホール36bに装填されている。このアクチュエータ32bは、スプリング(圧縮コイルばね)である。アクチュエータ32bの一端はホール36bの底に取り付けられている。その他端は、可動リング30bに取り付けられている。モールド2が閉じられた状態において、このアクチュエータ32bは圧縮荷重を受けている。このアクチュエータ32bは、可動リング30bを軸方向内向きに付勢している。   As described above, the actuator 32b is loaded in the hole 36b of the flange 28b. The actuator 32b is a spring (compression coil spring). One end of the actuator 32b is attached to the bottom of the hole 36b. The other end is attached to the movable ring 30b. In a state where the mold 2 is closed, the actuator 32b receives a compressive load. The actuator 32b biases the movable ring 30b inward in the axial direction.

このモールド2では、下側のビードリング8aと上側のビードリング8bとは互いに反転した形状を有している。各ビードリング8a、8bは、第四成形面52a、52bを備えている。各第四成形面52a、52bは、ローカバー14と当接しタイヤのビードの部分を形作る。   In this mold 2, the lower bead ring 8 a and the upper bead ring 8 b have shapes that are inverted from each other. Each bead ring 8a, 8b includes fourth molding surfaces 52a, 52b. Each fourth molding surface 52a, 52b abuts the raw cover 14 and forms a bead portion of the tire.

図2に示されているように、閉じられた状態にあるモールド2では、セグメント4の凸部18が可動リング30の凹部44に嵌め合わされる。この嵌合により、可動リング30はこのモールド2に固定される。そして、セグメント4の第一成形面10、下側サイドプレート6aを構成する可動リング30aの第三成形面42a、このサイドプレート6aを構成する本体26aの第二成形面34a、下側ビードリング8aの第四成形面52a、上側サイドプレート6bを構成する可動リング30bの第三成形面42b、このサイドプレート6bを構成する本体26bの第二成形面34b及び上側ビードリング8b第四成形面52bから、このモールド2のキャビティ面54が構成される。   As shown in FIG. 2, in the mold 2 in the closed state, the convex portion 18 of the segment 4 is fitted into the concave portion 44 of the movable ring 30. The movable ring 30 is fixed to the mold 2 by this fitting. Then, the first molding surface 10 of the segment 4, the third molding surface 42a of the movable ring 30a constituting the lower side plate 6a, the second molding surface 34a of the main body 26a constituting the side plate 6a, and the lower bead ring 8a. The fourth molding surface 52a, the third molding surface 42b of the movable ring 30b constituting the upper side plate 6b, the second molding surface 34b of the main body 26b constituting the side plate 6b, and the fourth molding surface 52b of the upper bead ring 8b. The cavity surface 54 of the mold 2 is configured.

図5には、セグメント4がサイドプレート6から離間した状態が示されている。この図5に示されたモールド2は、開かれた状態にある。前述したように、アクチュエータ32は可動リング30を軸方向内向きに付勢している。このため、セグメント4がサイドプレート6から離間すると、このアクチュエータ32が可動リング30を軸方向内向きに移動させる。この移動により、可動リング30の第三成形面42は本体26の第二成形面34よりも軸方向内側に配置される。   FIG. 5 shows a state in which the segment 4 is separated from the side plate 6. The mold 2 shown in FIG. 5 is in an opened state. As described above, the actuator 32 biases the movable ring 30 inward in the axial direction. For this reason, when the segment 4 is separated from the side plate 6, the actuator 32 moves the movable ring 30 inward in the axial direction. By this movement, the third molding surface 42 of the movable ring 30 is arranged on the inner side in the axial direction than the second molding surface 34 of the main body 26.

このモールド2を用いたタイヤの製造方法では、予備成形によってローカバー14(未加硫タイヤ)が得られる。このローカバー14が、モールド2が開いておりブラダー16が収縮している状態で、モールド2に投入される。この投入により、ブラダー16はローカバー14の内側に位置する。ブラダー16の内部にガスが充填され、このブラダー16が膨張する。この膨張により、ローカバー14は変形する。ビードリング8及びサイドプレート6が、ローカバー14に当接する。   In the tire manufacturing method using the mold 2, a raw cover 14 (unvulcanized tire) is obtained by preforming. The raw cover 14 is put into the mold 2 in a state where the mold 2 is open and the bladder 16 is contracted. By this insertion, the bladder 16 is positioned inside the raw cover 14. The inside of the bladder 16 is filled with gas, and the bladder 16 expands. Due to this expansion, the raw cover 14 is deformed. The bead ring 8 and the side plate 6 abut on the raw cover 14.

前述したように、開かれた状態にあるモールド2では、可動リング30の第三成形面42は本体26の第二成形面34よりも軸方向内側に位置している。図6に示されているように、モールド2に投入されたローカバー14は第三成形面42に当接する。アクチュエータ32が可動リング30を軸方向内向きに付勢しているので、ローカバー14はこの可動リング30により軸方向内向きに押し込まれている。この製造方法では、この図6に示された状態で、セグメント4が半径方向内向きに移動する。   As described above, in the mold 2 in the opened state, the third molding surface 42 of the movable ring 30 is positioned on the inner side in the axial direction than the second molding surface 34 of the main body 26. As shown in FIG. 6, the raw cover 14 put into the mold 2 contacts the third molding surface 42. Since the actuator 32 biases the movable ring 30 inward in the axial direction, the raw cover 14 is pushed inward in the axial direction by the movable ring 30. In this manufacturing method, the segment 4 moves radially inward in the state shown in FIG.

図7に示されているように、セグメント4の半径方向内向きへの移動により、セグメント4はサイドプレート6に接近していく。セグメント4のスロープ22は、可動リング30のテーパー面48に当接する。前述したように、このスロープ22及びテーパー面48は、軸方向内側から外側に向かって半径方向外向きに傾斜している。このため、セグメント4が半径方向内向きにさらに移動すると、このテーパー面48がスロープ22を摺り動きつつ、可動リング30が軸方向外向きに移動する。この可動リング30の移動により、アクチュエータ32は圧縮される。可動リング30の凹部44にセグメント4の凸部18が嵌め合わされ、このモールド2のキャビティ面54が構成される。このようにして、セグメント4がサイドプレート6に当接し、モールド2が閉じられる。   As shown in FIG. 7, the segment 4 approaches the side plate 6 by the radially inward movement of the segment 4. The slope 22 of the segment 4 abuts on the tapered surface 48 of the movable ring 30. As described above, the slope 22 and the tapered surface 48 are inclined radially outward from the inner side in the axial direction to the outer side. For this reason, when the segment 4 further moves inward in the radial direction, the movable ring 30 moves outward in the axial direction while the tapered surface 48 slides on the slope 22. The actuator 32 is compressed by the movement of the movable ring 30. The convex portion 18 of the segment 4 is fitted into the concave portion 44 of the movable ring 30, and the cavity surface 54 of the mold 2 is configured. In this way, the segment 4 comes into contact with the side plate 6 and the mold 2 is closed.

この製造方法では、モールド2が締められると、ブラダー16の内圧が高められる。ローカバー14はブラダー16によってモールド2のキャビティ面54に押しつけられ、加圧される。同時にローカバー14は、加熱される。加圧と加熱とによりゴム組成物が流動する。加熱によりゴムが架橋反応を起こし、タイヤが得られる。なお、ローカバー14が加圧及び加熱される工程は、加硫工程と称される。   In this manufacturing method, when the mold 2 is tightened, the internal pressure of the bladder 16 is increased. The raw cover 14 is pressed against the cavity surface 54 of the mold 2 by the bladder 16 and pressurized. At the same time, the raw cover 14 is heated. The rubber composition flows by pressurization and heating. The rubber causes a crosslinking reaction by heating, and a tire is obtained. The process in which the raw cover 14 is pressurized and heated is called a vulcanization process.

この製造方法では、モールド2が締められる時、シェーピングにより変形したローカバー14は可動リング30により軸方向内向きに押し込まれている。この押し込みは、ローカバー14の一部がセグメント4とサイドプレート6との間に挟まれることを防止する。このモールド2では、ローカバー14の噛み込みが防止される。この製造方法では、スピューの発生が効果的に抑えられる。このモールド2は、高品質なタイヤの生産に寄与する。   In this manufacturing method, when the mold 2 is tightened, the raw cover 14 deformed by shaping is pushed inward in the axial direction by the movable ring 30. This pushing prevents a part of the raw cover 14 from being sandwiched between the segment 4 and the side plate 6. In the mold 2, the raw cover 14 is prevented from being bitten. In this manufacturing method, the generation of spew is effectively suppressed. This mold 2 contributes to the production of high quality tires.

このモールド2では、ローカバー14の噛み込みが防止されるので、この噛み込みによるモールド2の変形が抑えられる。一のセグメント4とこの一のセグメント4に隣接する他のセグメント4との間の隙間は、適切に維持される。過大な隙間の形成が防止されるので、トレッド面の縦主溝を分断するスピューの形成が効果的に抑えられる。このモールド2により得られたタイヤでは、走行時の異音の発生が防止される。このモールド2は、高品質なタイヤの生産に寄与しうる。   In this mold 2, the raw cover 14 is prevented from being bitten, so that deformation of the mold 2 due to this biting is suppressed. A gap between one segment 4 and another segment 4 adjacent to the one segment 4 is appropriately maintained. Since the formation of an excessive gap is prevented, the formation of spew that divides the longitudinal main groove on the tread surface is effectively suppressed. In the tire obtained by this mold 2, the generation of abnormal noise during traveling is prevented. This mold 2 can contribute to the production of high-quality tires.

この製造方法では、モールド2が締められると、可動リング30が軸方向外向きに移動しキャビティ面54が構成される。図3及び図4に示されているように、各可動リング30a、30bの第三成形面42a、42bには従来のモールドのような噛み込み防止のための突起は設けられていない。このモールド2によれば、ローカバー14の噛み込みを防止しつつ、そのローカバー14の可動リング30で押し込まれた部分に溝を有していないタイヤが製造されうる。一方、この可動リング30を第三成形面42に突起を有する別の可動リング30に置き換えれば、この部分に溝を有するタイヤも製造できる。このモールド2で製造できるタイヤは、特定のプロファイルを有するものに限定されない。このモールド2は、タイヤの生産性向上に寄与しうる。   In this manufacturing method, when the mold 2 is tightened, the movable ring 30 moves outward in the axial direction to form the cavity surface 54. As shown in FIGS. 3 and 4, the third molding surfaces 42a and 42b of the movable rings 30a and 30b are not provided with protrusions for preventing biting as in the conventional mold. According to the mold 2, it is possible to manufacture a tire that does not have a groove in a portion pushed by the movable ring 30 of the raw cover 14 while preventing the raw cover 14 from being caught. On the other hand, if this movable ring 30 is replaced with another movable ring 30 having a projection on the third molding surface 42, a tire having a groove in this portion can also be manufactured. Tires that can be manufactured with this mold 2 are not limited to those having a specific profile. This mold 2 can contribute to the improvement of tire productivity.

図2において、実線BLはこのモールド2のビードリング8の径を規定する線である。点P1で示されているのは、赤道面とセグメント4の第一成形面10との交点である。この点P1は、キャビティ面54の最深部である。両矢印HBは、実線BLからこの最深部P1までの半径方向高さを表している。この半径方向高さHBが、キャビティ高さである。点P2で示されているのは、下側の可動リング30aに設けられた第三成形面42aの半径方向外側の端である。両矢印HDは、実線BLからこの点P2までの半径方向高さを表している。点P3で示されているのは、上側の可動リング30bに設けられた第三成形面42bの半径方向外側の端である。両矢印HUは、実線BLからこの点P3までの半径方向高さを表している。点P4及び点P5で示されているのは、キャビティ面54の軸方向最大幅となる位置である。実線L1は、この点P4及び点P5を通る直線である。両矢印HMは、実線BLから実線L1までの半径方向高さを表している。点P6で示されているのは、下側の可動リング30aに設けられた第三成形面42aの半径方向内側の端である。両矢印HSは、実線BLからこの点P6までの半径方向高さを表している。点P7で示されているのは、上側の可動リング30bに設けられた第三成形面42bの半径方向内側の端である。両矢印HTは、実線BLからこの点P7までの半径方向高さである。なお、セグメント4の第一成形面10がトレッドの溝に対応する山を備えている場合は、この第一成形面10にこの山がないと仮定して、キャビティ高さHBは得られる。   In FIG. 2, the solid line BL is a line that defines the diameter of the bead ring 8 of the mold 2. What is indicated by a point P <b> 1 is an intersection of the equator plane and the first molding surface 10 of the segment 4. This point P 1 is the deepest part of the cavity surface 54. A double-headed arrow HB represents the height in the radial direction from the solid line BL to the deepest portion P1. This radial height HB is the cavity height. What is indicated by a point P2 is the radially outer end of the third molding surface 42a provided on the lower movable ring 30a. A double-headed arrow HD represents the height in the radial direction from the solid line BL to this point P2. What is indicated by a point P3 is the radially outer end of the third molding surface 42b provided on the upper movable ring 30b. A double arrow HU represents the height in the radial direction from the solid line BL to this point P3. What is indicated by points P4 and P5 is the position where the cavity surface 54 has the maximum axial width. A solid line L1 is a straight line passing through the points P4 and P5. A double arrow HM represents a height in the radial direction from the solid line BL to the solid line L1. What is indicated by a point P6 is the radially inner end of the third molding surface 42a provided on the lower movable ring 30a. A double-headed arrow HS represents the height in the radial direction from the solid line BL to this point P6. What is indicated by a point P7 is the radially inner end of the third molding surface 42b provided on the upper movable ring 30b. The double-headed arrow HT is the height in the radial direction from the solid line BL to this point P7. In addition, when the 1st molding surface 10 of the segment 4 is provided with the peak corresponding to the groove | channel of a tread, the cavity height HB is obtained on the assumption that this 1st molding surface 10 does not have this peak.

このモールド2では、高さHDのキャビティ高さHBに対する比率は50%以上95%以下であるのが好ましい。この比率が50%以上に設定されることにより、可動リング30aによりローカバー14が軸方向内向きに効果的に押し込まれる。ローカバー14の噛み込みが効果的に防止されるので、スピューの発生が充分に抑えられる。このモールド2は、高品質なタイヤの生産に寄与する。この観点から、この比率は60%以上がより好ましく、70%以上が特に好ましい。この比率が95%以下に設定されたモールド2においても、可動リング30aが効果的にローカバー14を押し込む。ローカバー14の噛み込みが効果的に防止されるので、スピューの発生が充分に抑えられる。このモールド2は、高品質なタイヤの生産に寄与する。この観点から、この比率は90%以下がより好ましく、80%以下が特に好ましい。   In the mold 2, the ratio of the height HD to the cavity height HB is preferably 50% or more and 95% or less. By setting this ratio to 50% or more, the low cover 14 is effectively pushed inward in the axial direction by the movable ring 30a. Since the biting of the low cover 14 is effectively prevented, the occurrence of spew is sufficiently suppressed. This mold 2 contributes to the production of high quality tires. In this respect, the ratio is more preferably equal to or greater than 60%, and particularly preferably equal to or greater than 70%. Even in the mold 2 in which this ratio is set to 95% or less, the movable ring 30a effectively pushes the raw cover 14 into. Since the biting of the low cover 14 is effectively prevented, the occurrence of spew is sufficiently suppressed. This mold 2 contributes to the production of high quality tires. In this respect, the ratio is more preferably equal to or less than 90%, and particularly preferably equal to or less than 80%.

このモールド2では、高さHUのキャビティ高さHBに対する比率は50%以上95%以下であるのが好ましい。この比率が50%以上に設定されることにより、可動リング30bによりローカバー14が軸方向内向きに効果的に押し込まれる。ローカバー14の噛み込みが効果的に防止されるので、スピューの発生が充分に抑えられる。このモールド2は、高品質なタイヤの生産に寄与する。この観点から、この比率は60%以上がより好ましく、70%以上が特に好ましい。この比率が95%以下に設定されたモールド2においても、可動リング30bが効果的にローカバー14を押し込む。ローカバー14の噛み込みが効果的に防止されるので、スピューの発生が充分に抑えられる。このモールド2は、高品質なタイヤの生産に寄与する。この観点から、この比率は90%以下がより好ましく、80%以下が特に好ましい。   In this mold 2, the ratio of the height HU to the cavity height HB is preferably 50% or more and 95% or less. By setting this ratio to 50% or more, the low cover 14 is effectively pushed inward in the axial direction by the movable ring 30b. Since the biting of the low cover 14 is effectively prevented, the occurrence of spew is sufficiently suppressed. This mold 2 contributes to the production of high quality tires. In this respect, the ratio is more preferably equal to or greater than 60%, and particularly preferably equal to or greater than 70%. Even in the mold 2 in which this ratio is set to 95% or less, the movable ring 30b effectively pushes the raw cover 14 into. Since the biting of the low cover 14 is effectively prevented, the occurrence of spew is sufficiently suppressed. This mold 2 contributes to the production of high quality tires. In this respect, the ratio is more preferably equal to or less than 90%, and particularly preferably equal to or less than 80%.

このモールド2では、剛性を損なうことなく、ローカバー14の噛み込みが効果的に抑えられるという観点から、高さHDは高さHMよりも大きいのが好ましい。   In the mold 2, the height HD is preferably larger than the height HM from the viewpoint that the biting of the raw cover 14 can be effectively suppressed without impairing the rigidity.

ローカバー2において、タイヤのビードに相当する部分は大きな厚みを有する。このビードに相当する部分の加硫不足が防止されるという観点から、高さHSのキャビティ高さHBに対する比率は45%以上が好ましい。可動リング30aがローカバー14の噛み込みを効果的に防止しうるという観点から、この比率は90%以下が好ましい。同様の観点から、高さHTのキャビティ高さHBに対する比率は、45%以上が好ましく、90%以下が好ましい。   In the raw cover 2, a portion corresponding to the bead of the tire has a large thickness. From the viewpoint of preventing insufficient vulcanization of the portion corresponding to the bead, the ratio of the height HS to the cavity height HB is preferably 45% or more. From the viewpoint that the movable ring 30a can effectively prevent the raw cover 14 from being caught, the ratio is preferably 90% or less. From the same viewpoint, the ratio of the height HT to the cavity height HB is preferably 45% or more, and preferably 90% or less.

この図2において、実線L2はキャビティ面54の点P2における接線である。実線L3は、キャビティ面54の点P3における接線である。実線L4は、軸方向に延在する基準線である。角度γ1は、実線L2が実線L4に対してなす角度を表している。角度γ2は、実線L3が実線L4に対してなす角度を表している。   In FIG. 2, the solid line L2 is a tangent line at the point P2 on the cavity surface 54. The solid line L3 is a tangent line at the point P3 on the cavity surface 54. A solid line L4 is a reference line extending in the axial direction. The angle γ1 represents an angle formed by the solid line L2 with respect to the solid line L4. The angle γ2 represents an angle formed by the solid line L3 with respect to the solid line L4.

このモールド2では、剛性を損なうことなく、ローカバー14の噛み込みが効果的に抑えられるという観点から、角度γ1は45°よりも大きい角度であるのが好ましく、90°よりも小さい角度であるのが好ましい。同様の観点から、角度γ2は45°よりも大きい角度であるのが好ましく、90°よりも小さい角度であるのが好ましい。   In this mold 2, the angle γ1 is preferably larger than 45 ° and smaller than 90 ° from the viewpoint that the biting of the raw cover 14 can be effectively suppressed without impairing rigidity. Is preferred. From the same viewpoint, the angle γ2 is preferably an angle larger than 45 °, and is preferably an angle smaller than 90 °.

図5において、両矢印LDは下側の可動リング30aの第三成形面42aの長さを表している。この長さLDは、この第三成形面42aに沿って計測される。両矢印LUは上側の可動リング30bの第三成形面42bの長さを表している。この長さLDは、この第三成形面42bに沿って計測される。両矢印SDは、下側の可動リング30aとフランジ28aとの間の距離を表している。この距離SDは、この下側の可動リング30aのストロークである。両矢印SUは、上側の可動リング30bとフランジ28bとの間の距離を表している。この距離SUは、この上側の可動リング30bのストロークである。なお、距離SD及び距離SUのそれぞれは、ローカバー14を投入せずにセグメント4をサイドプレート6から半径方向外向きに引き離した状態で計測される。   In FIG. 5, a double arrow LD represents the length of the third molding surface 42a of the lower movable ring 30a. The length LD is measured along the third molding surface 42a. A double-headed arrow LU represents the length of the third molding surface 42b of the upper movable ring 30b. The length LD is measured along the third molding surface 42b. A double arrow SD represents the distance between the lower movable ring 30a and the flange 28a. This distance SD is the stroke of the lower movable ring 30a. A double-headed arrow SU represents the distance between the upper movable ring 30b and the flange 28b. This distance SU is the stroke of the upper movable ring 30b. Each of the distance SD and the distance SU is measured in a state in which the segment 4 is pulled away from the side plate 6 in the radial direction without inserting the raw cover 14.

このモールド2では、長さLDは3mm以上が好ましい。この長さLDが3mm以上に設定されることにより、可動リング30aがローカバー14を軸方向内向きに効果的に押し込む。ローカバー14の噛み込みが効果的に防止されるので、スピューの発生が充分に抑えられる。このモールド2は、高品質なタイヤの生産に寄与する。この観点から、この長さLDは、4mm以上がより好ましく、5mm以上が特に好ましい。可動リング30aによる加熱不足が抑えられるとともに、可動リング30aの質量過大を防止し、この可動リング30aの適切な移動が維持されるという観点から、この長さLDは25mm以下が好ましく、20mm以下がより好ましく、15mm以下が特に好ましい。   In this mold 2, the length LD is preferably 3 mm or more. By setting the length LD to 3 mm or more, the movable ring 30a effectively pushes the raw cover 14 inward in the axial direction. Since the biting of the low cover 14 is effectively prevented, the occurrence of spew is sufficiently suppressed. This mold 2 contributes to the production of high quality tires. In this respect, the length LD is more preferably 4 mm or more, and particularly preferably 5 mm or more. The length LD is preferably 25 mm or less, and 20 mm or less from the viewpoint of suppressing the heating shortage by the movable ring 30 a and preventing the mass of the movable ring 30 a from being excessive and maintaining the proper movement of the movable ring 30 a. More preferred is 15 mm or less.

このモールド2では、長さLUは3mm以上が好ましい。この長さLUが3mm以上に設定されることにより、可動リング30bがローカバー14を軸方向内向きに効果的に押し込む。ローカバー14の噛み込みが効果的に防止されるので、スピューの発生が充分に抑えられる。このモールド2は、高品質なタイヤの生産に寄与する。この観点から、この長さLUは、4mm以上がより好ましく、5mm以上が特に好ましい。可動リング30bによる加熱不足が抑えられるという観点から、この長さLUは25mm以下が好ましく、20mm以下がより好ましく、15mm以下が特に好ましい。   In this mold 2, the length LU is preferably 3 mm or more. By setting the length LU to be 3 mm or more, the movable ring 30b effectively pushes the raw cover 14 inward in the axial direction. Since the biting of the low cover 14 is effectively prevented, the occurrence of spew is sufficiently suppressed. This mold 2 contributes to the production of high quality tires. In this respect, the length LU is more preferably 4 mm or more, and particularly preferably 5 mm or more. From the viewpoint of suppressing heating shortage by the movable ring 30b, the length LU is preferably 25 mm or less, more preferably 20 mm or less, and particularly preferably 15 mm or less.

このモールド2では、距離SDは2mm以上が好ましい。この距離SDが2mm以上に設定されることにより、ローカバー14が適切な位置まで押し込まれるので、このローカバー14の噛み込みが効果的に防止される。このモールド2は、スピューの発生を充分に抑える。このモールド2は、高品質なタイヤの生産に寄与する。この観点から、この距離SDは3mm以上が特に好ましい。ローカバー14の擦り及び傷が効果的に防止されうるという観点から、この距離SDは5mm以下が好ましい。   In the mold 2, the distance SD is preferably 2 mm or more. By setting the distance SD to 2 mm or more, the raw cover 14 is pushed to an appropriate position, so that the raw cover 14 is effectively prevented from being bitten. This mold 2 sufficiently suppresses the generation of spew. This mold 2 contributes to the production of high quality tires. From this viewpoint, the distance SD is particularly preferably 3 mm or more. From the viewpoint that the rubbing and scratching of the raw cover 14 can be effectively prevented, the distance SD is preferably 5 mm or less.

このモールド2では、距離SUは2mm以上が好ましい。この距離SUが2mm以上に設定されることにより、ローカバー14が適切な位置まで押し込まれるので、このローカバー14の噛み込みが効果的に防止される。このモールド2は、スピューの発生を充分に抑える。このモールド2は、高品質なタイヤの生産に寄与する。この観点から、この距離SUは3mm以上が特に好ましい。ローカバー14の擦り及び傷が効果的に防止されうるという観点から、この距離SUは5mm以下が好ましい。   In this mold 2, the distance SU is preferably 2 mm or more. By setting the distance SU to 2 mm or more, the raw cover 14 is pushed to an appropriate position, so that the raw cover 14 is effectively prevented from being bitten. This mold 2 sufficiently suppresses the generation of spew. This mold 2 contributes to the production of high quality tires. From this viewpoint, the distance SU is particularly preferably 3 mm or more. From the viewpoint that the rubbing and scratching of the raw cover 14 can be effectively prevented, the distance SU is preferably 5 mm or less.

図5において、実線ALは軸方向に延在する基準線である。実線T1はセグメント4の下側の凸部18aに設けられたスロープ22aの延在方向を表している。角度α1は、この実線T1が基準線ALに対してなす角度を表している。この角度α1は、このスロープ22aの傾斜角度である。実線S1は、下側の可動リング30aの凹部44aに設けられたテーパー面48aの延在方向を表している。角度β1は、この実線S1が基準線ALに対してなす角度を表している。この角度β1は、このテーパー面48aの傾斜角度である。実線T2はセグメント4の上側の凸部18bに設けられたスロープ22bの延在方向を表している。角度α2は、この実線T2が基準線ALに対してなす角度を表している。この角度α2は、このスロープ22bの傾斜角度である。実線S2は、上側の可動リング30bの凹部44bに設けられたテーパー面48bの延在方向を表している。角度β2は、この実線S2が基準線ALに対してなす角度を表している。この角度β2は、このテーパー面48bの傾斜角度である。   In FIG. 5, a solid line AL is a reference line extending in the axial direction. The solid line T1 represents the extending direction of the slope 22a provided on the lower convex portion 18a of the segment 4. The angle α1 represents an angle formed by the solid line T1 with respect to the reference line AL. This angle α1 is an inclination angle of the slope 22a. A solid line S1 represents the extending direction of the tapered surface 48a provided in the recess 44a of the lower movable ring 30a. The angle β1 represents an angle formed by the solid line S1 with respect to the reference line AL. This angle β1 is an inclination angle of the tapered surface 48a. A solid line T <b> 2 represents the extending direction of the slope 22 b provided on the convex portion 18 b on the upper side of the segment 4. The angle α2 represents an angle formed by the solid line T2 with respect to the reference line AL. This angle α2 is an inclination angle of the slope 22b. A solid line S2 represents the extending direction of the tapered surface 48b provided in the recess 44b of the upper movable ring 30b. The angle β2 represents an angle formed by the solid line S2 with respect to the reference line AL. This angle β2 is an inclination angle of the tapered surface 48b.

このモールド2では、下側の可動リング30aが滑らかに動きうるという観点から、スロープ22aの傾斜角度α1は5°以上が好ましく、45°以下が好ましい。テーパー面48aの傾斜角度β1は、5°以上が好ましく45°以下が好ましい。   In this mold 2, the inclination angle α1 of the slope 22a is preferably 5 ° or more and preferably 45 ° or less from the viewpoint that the lower movable ring 30a can move smoothly. The inclination angle β1 of the tapered surface 48a is preferably 5 ° or more, and preferably 45 ° or less.

このモールド2では、上側の可動リング30bが滑らかに動きうるという観点から、スロープ22bの傾斜角度α2は5°以上が好ましく、45°以下が好ましい。テーパー面48bの傾斜角度β2は、5°以上が好ましく45°以下が好ましい。   In this mold 2, the inclination angle α2 of the slope 22b is preferably 5 ° or more and preferably 45 ° or less from the viewpoint that the upper movable ring 30b can move smoothly. The inclination angle β2 of the tapered surface 48b is preferably 5 ° or more, and preferably 45 ° or less.

以下、実施例によって本発明の効果が明らかにされるが、この実施例の記載に基づいて本発明が限定的に解釈されるべきではない。   Hereinafter, the effects of the present invention will be clarified by examples. However, the present invention should not be construed in a limited manner based on the description of the examples.

[実施例1]
図2に示された基本構成を備え下記表1に示された仕様を備えた実施例1のタイヤ用モールドに、ローカバーを投入してタイヤ(タイヤサイズ=195/65R15)を製造した。この製造においては、セグメントがサイドプレートから離間し、可動リングが軸方向内向きに移動しているタイヤ用モールドに、ローカバーは投入された。ブラダー内に気体を充填し、ローカバーをシェーピングした後、セグメントが半径方向内向きに移動した。この移動により、セグメントがサイドプレートに当接し、可動リングのテーパー面がセグメントのスロープを摺り動きつつこの可動リングが軸方向外向きに移動し、各部材の成形面が組み合わされ、キャビティ面が構成された。このようにしてモールドが閉じられ、このモールド内でローカバーが加圧及び加熱され、タイヤが得られた。下側の可動リングの成形面の長さLDは、5mmとされた。この可動リングのストローク(距離SD)は、3mmとされた。上側の可動リングの成形面の長さLUは、5mmとされた。この可動リングのストローク(距離SU)は、3mmとされた。高さHDのキャビティ高さHBに対する比率及び高さHUのキャビティ高さHBに対する比率はそれぞれ、80%とされた。
[Example 1]
A tire (tire size = 195 / 65R15) was manufactured by introducing a low cover into the tire mold of Example 1 having the basic configuration shown in FIG. 2 and the specifications shown in Table 1 below. In this production, the raw cover was put into a tire mold in which the segments were separated from the side plates and the movable ring was moved inward in the axial direction. After filling the bladder with gas and shaping the raw cover, the segments moved radially inward. By this movement, the segment abuts the side plate, the taper surface of the movable ring slides along the slope of the segment, the movable ring moves outward in the axial direction, and the molding surface of each member is combined to form the cavity surface It was done. In this way, the mold was closed, and the raw cover was pressurized and heated in the mold to obtain a tire. The length LD of the molding surface of the lower movable ring was 5 mm. The stroke (distance SD) of this movable ring was 3 mm. The length LU of the molding surface of the upper movable ring was 5 mm. The stroke (distance SU) of this movable ring was 3 mm. The ratio of the height HD to the cavity height HB and the ratio of the height HU to the cavity height HB were 80%, respectively.

[実施例2−9]
長さLD、長さLU、距離SD及び距離SUのそれぞれを下記表1の通りとした他は実施例1と同様にして、タイヤを製造した。
[Example 2-9]
A tire was manufactured in the same manner as in Example 1 except that the length LD, the length LU, the distance SD, and the distance SU were as shown in Table 1 below.

[比較例1]
可動リングを有していないサイドプレートを備えたモールドにローカバーを投入してタイヤ(タイヤサイズ=195/65R15)を製造した。この製造においては、サイドプレートをローカバーに当接した後、セグメントが半径方向内向きに移動し、このモールドが締められた。このモールドは、従来のモールドである。
[Comparative Example 1]
A tire (tire size = 195 / 65R15) was manufactured by inserting a raw cover into a mold having a side plate that does not have a movable ring. In this production, after the side plate was brought into contact with the raw cover, the segment moved inward in the radial direction, and the mold was tightened. This mold is a conventional mold.

[外観観察]
80本タイヤを製造し、これらタイヤの外観を観察した。スピューの発生状況を確認し、スピューの長さを計測し、その平均値を得た。この結果が、下記表1に示されている。数値が小さいほど、良好であることを表している。
[Appearance observation]
80 tires were manufactured and the appearance of these tires was observed. The spew occurrence was confirmed, the spew length was measured, and the average value was obtained. The results are shown in Table 1 below. It represents that it is so favorable that a numerical value is small.

[ローカバーの傷]
ローカバーをモールドに投入し、傷の発生状況を確認した。10本のローカバーについて、確認を行った。この結果が、下記の表1に示されている。表1中、ローカバーに傷の発生が認められなかった場合が「A」で、1本以上のローカバーで傷の発生が認められた場合が「B」で示されている。
[Raw cover scratches]
The raw cover was put into the mold, and the occurrence of scratches was confirmed. Ten low covers were checked. The results are shown in Table 1 below. In Table 1, “A” indicates that no scratches were observed on the raw cover, and “B” indicates that scratches were observed on one or more raw covers.

Figure 2011073252
Figure 2011073252

表1に示されるように、実施例のモールドは、比較例のモールドに比べて評価が高い。この評価結果から、本発明の優位性は明らかである。   As shown in Table 1, the mold of the example has a higher evaluation than the mold of the comparative example. From this evaluation result, the superiority of the present invention is clear.

以上説明されたタイヤ用モールドは、種々のタイヤの製造にも適用されうる。   The tire mold described above can be applied to the manufacture of various tires.

2・・・モールド
4・・・セグメント
6、6a、6b・・・サイドプレート
8、8a、8b・・・ビードリング
10・・・第一成形面
12、12a、12b・・・分割面
22、22a、22b・・・スロープ
30、30a、30b・・・可動リング
32、32a、32b・・・アクチュエータ
34、34a、34b・・・第二成形面
42、42a、42b・・・第三成形面
48、48a、48b・・・テーパー面
52a、52b・・・第四成形面
54・・・キャビティ面
2 ... Mold 4 ... Segment 6, 6a, 6b ... Side plate 8, 8a, 8b ... Bead ring 10 ... First molding surface 12, 12a, 12b ... Divided surface 22, 22a, 22b ... slope 30, 30a, 30b ... movable ring 32, 32a, 32b ... actuator 34, 34a, 34b ... second molding surface 42, 42a, 42b ... third molding surface 48, 48a, 48b ... Tapered surface 52a, 52b ... Fourth molding surface 54 ... Cavity surface

Claims (4)

リング状に配置された複数のセグメントと、各セグメントの半径方向内側に位置するサイドプレートとを備えており、
各セグメントが、このサイドプレートと対向し、このサイドプレートに当接する分割面を備えており、
この分割面が、軸方向内側から外側に向かって半径方向外向きに傾斜したスロープを備えており、
このサイドプレートが、この分割面に当接する可動リングと、この可動リングを軸方向内向きに付勢しうるアクチュエータとを備えており、
この可動リングが、このスロープに対応するテーパー面を備えており、
このセグメントがこのサイドプレートから離間すると、この可動リングが軸方向内向きに移動し、
このセグメントがこのサイドプレートに接近しこのスロープがこのテーパー面に当接すると、このテーパー面がこのスロープを摺り動きつつこの可動リングが軸方向外向きに移動し、キャビティ面が構成されるタイヤ用モールド。
It has a plurality of segments arranged in a ring shape, and a side plate located radially inside each segment,
Each segment has a split surface that faces the side plate and abuts against the side plate.
This dividing surface is provided with a slope inclined radially outward from the inner side in the axial direction to the outer side,
The side plate includes a movable ring that comes into contact with the dividing surface, and an actuator that can bias the movable ring inward in the axial direction.
This movable ring has a tapered surface corresponding to this slope,
As this segment moves away from the side plate, the movable ring moves axially inward,
When this segment approaches this side plate and this slope abuts against this taper surface, this movable ring moves outward in the axial direction while this taper surface slides along this slope, and the cavity surface is formed. mold.
上記可動リングが、上記キャビティ面の一部を構成する成形面を備えており、
この成形面の長さが、3mm以上である請求項1に記載のタイヤ用モールド。
The movable ring includes a molding surface constituting a part of the cavity surface;
The tire mold according to claim 1, wherein a length of the molding surface is 3 mm or more.
上記可動リングのストロークが、3mm以上である請求項1又は2に記載のタイヤ用モールド。   The tire mold according to claim 1 or 2, wherein a stroke of the movable ring is 3 mm or more. リング状に配置された複数のセグメントと、各セグメントの半径方向内側に位置するサイドプレートとを備えており、各セグメントがこのサイドプレートと対向し、このサイドプレートに当接する分割面を備えており、この分割面が軸方向内側から外側に向かって半径方向外向きに傾斜したスロープを備えており、このサイドプレートがこの分割面に当接する可動リングと、この可動リングを軸方向内向きに付勢しうるアクチュエータとを備えており、この可動リングがこのスロープに対応するテーパー面を備えており、このセグメントがこのサイドプレートから離間し、この可動リングが軸方向内向きに移動したタイヤ用モールドに、ローカバーが投入される工程と
このセグメントがこのサイドプレートに接近する工程と、
このスロープがこのテーパー面に当接し、このテーパー面がこのスロープを摺り動きつつこの可動リングが軸方向外向きに移動し、キャビティ面が構成される工程と、
このローカバーが、このモールド内で加圧及び加熱される工程とを含んでいるタイヤの製造方法。
It has a plurality of segments arranged in a ring shape and a side plate located radially inside each segment, and each segment has a dividing surface that faces this side plate and abuts against this side plate. The split surface is provided with a slope that is inclined radially outward from the inner side to the outer side in the axial direction, and a movable ring in which the side plate abuts the split surface, and the movable ring is attached to the inner side in the axial direction. A tire mold in which the movable ring has a tapered surface corresponding to the slope, the segment is separated from the side plate, and the movable ring is moved inward in the axial direction. In addition, the process of inserting the raw cover, the process of this segment approaching the side plate,
A step in which the slope abuts against the tapered surface, the movable surface moves axially outward while the tapered surface slides on the slope, and a cavity surface is configured;
A method of manufacturing a tire, comprising: a step in which the raw cover is pressed and heated in the mold.
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