JP2015134581A - pneumatic tire - Google Patents

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JP2015134581A JP2014007194A JP2014007194A JP2015134581A JP 2015134581 A JP2015134581 A JP 2015134581A JP 2014007194 A JP2014007194 A JP 2014007194A JP 2014007194 A JP2014007194 A JP 2014007194A JP 2015134581 A JP2015134581 A JP 2015134581A
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鈴木 匠
Takumi Suzuki
匠 鈴木
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Yokohama Rubber Co Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a pneumatic tire improved in wet braking performance.SOLUTION: In the pneumatic tire, first land portions 16 at respective outermost sides in a tire width direction and second land portions 18 provided inside in the tire width direction of the first land portions 16 are sectionally formed by a plurality of circumferential main grooves 14. In the second land portions 18 are arranged wave-like grooves 20 that have predetermined amplitude in the tire width direction and are extended in a tire circumference direction, and in the second land portions 18 are arranged a plurality of chamfered sipes 22, where the chamfered sipes 22 are extended from the circumferential main grooves 14 and terminated inside the second land portions 18. The chamfered sipes 22 in each second land portion 18 are alternately extended from adjacent circumferential main grooves 14 and 14 in the tire circumference direction.

Description

本発明は、ウェット路面における制動性能(以下、「ウェット制動性能」と称する)を改善した空気入りタイヤに関する。   The present invention relates to a pneumatic tire with improved braking performance on a wet road surface (hereinafter referred to as “wet braking performance”).

従来、ウェット制動性能を改善する手段として、リブ状陸部を横断するように、サイプ及びラグ溝の少なくとも1種を配設する方法が知られている(例えば、特許文献1参照)。   Conventionally, as a means for improving wet braking performance, a method of arranging at least one of a sipe and a lug groove so as to cross a rib-like land portion is known (see, for example, Patent Document 1).

特開2013−49407号公報JP 2013-49407 A

しかしながら、特許文献1に開示されているように、サイプを周方向溝に連通させた場合には、リブ状陸部の剛性を十分に確保できるか不明であり、さらにウェット制動性能について改良の余地があるものと考えられる。   However, as disclosed in Patent Document 1, when the sipe is communicated with the circumferential groove, it is unclear whether the rigidity of the rib-like land portion can be sufficiently secured, and there is room for improvement in wet braking performance. It is thought that there is.

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、ウェット制動性能を改善した空気入りタイヤを提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide a pneumatic tire with improved wet braking performance.

本発明に係る空気入りタイヤは、複数の周方向主溝を備え、上記周方向主溝によって、タイヤ幅方向の各側最外部の第1陸部と、上記第1陸部よりもタイヤ幅方向内側の第2陸部とが区画形成された空気入りタイヤである。上記第2陸部内には、タイヤ幅方向に所定の振幅を有してタイヤ周方向に延在する波状溝が配設されている。上記第2陸部には、複数の面取りサイプが配設されている。上記面取りサイプは、上記周方向主溝から延在し且つ上記第2陸部の内部で終端している。各第2陸部における上記面取りサイプは、タイヤ周方向において、隣り合う上記周方向主溝から交互に延在している。   The pneumatic tire according to the present invention includes a plurality of circumferential main grooves, and the circumferential main grooves allow the outermost first land portion on each side in the tire width direction and the tire width direction to be greater than the first land portion. A pneumatic tire in which an inner second land portion is partitioned. A wavy groove extending in the tire circumferential direction with a predetermined amplitude in the tire width direction is disposed in the second land portion. A plurality of chamfered sipes are disposed in the second land portion. The chamfer sipe extends from the circumferential main groove and terminates inside the second land portion. The chamfered sipe in each second land portion extends alternately from the adjacent circumferential main grooves in the tire circumferential direction.

本発明に係る空気入りタイヤでは、波状溝及び面取りサイプの配設態様について改良を加えている。その結果、本発明に係る空気入りタイヤによれば、ウェット制動性能を改善することができる。   In the pneumatic tire according to the present invention, the arrangement of the wavy groove and the chamfer sipe is improved. As a result, according to the pneumatic tire of the present invention, wet braking performance can be improved.

図1は、本発明の実施形態に係る空気入りタイヤのトレッド表面を示す平面図である。FIG. 1 is a plan view showing a tread surface of a pneumatic tire according to an embodiment of the present invention. 図2は、図1に示す面取りサイプ22の断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view of the chamfer sipe 22 shown in FIG. 図3は、図2に示す面取りサイプ22の変形例を示す断面図である。FIG. 3 is a cross-sectional view showing a modification of the chamfer sipe 22 shown in FIG.

以下に、本発明に係る空気入りタイヤの実施の形態(以下に示す、基本形態及び付加的形態1から7)を、図面に基づいて詳細に説明する。なお、これらの実施の形態は、本発明を限定するものではない。また、上記実施の形態の構成要素には、当業者が置換可能かつ容易なもの、或いは実質的に同一のものが含まれる。さらに、上記実施の形態に含まれる各種形態は、当業者が自明の範囲内で任意に組み合わせることができる。   Hereinafter, embodiments of the pneumatic tire according to the present invention (basic modes and additional modes 1 to 7 shown below) will be described in detail with reference to the drawings. Note that these embodiments do not limit the present invention. In addition, the constituent elements of the above embodiment include those that can be easily replaced by those skilled in the art, or those that are substantially the same. Furthermore, various forms included in the above-described embodiment can be arbitrarily combined within a range obvious to those skilled in the art.

[基本形態]
以下に、本発明に係る空気入りタイヤについて、その基本形態を説明する。以下の説明において、タイヤ径方向とは、空気入りタイヤの回転軸と直交する方向をいい、タイヤ径方向内側とはタイヤ径方向において回転軸に向かう側、タイヤ径方向外側とはタイヤ径方向において回転軸から離れる側をいう。また、タイヤ周方向とは、上記回転軸を中心軸とする周り方向をいう。さらに、タイヤ幅方向とは、上記回転軸と平行な方向をいい、タイヤ幅方向内側とはタイヤ幅方向においてタイヤ赤道面(タイヤ赤道線)に向かう側、タイヤ幅方向外側とはタイヤ幅方向においてタイヤ赤道面から離れる側をいう。なお、タイヤ赤道面とは、空気入りタイヤの回転軸に直交するとともに、空気入りタイヤのタイヤ幅の中心を通る平面である。
[Basic form]
Below, the basic form is demonstrated about the pneumatic tire which concerns on this invention. In the following description, the tire radial direction means a direction orthogonal to the rotational axis of the pneumatic tire, the tire radial inner side is the side toward the rotational axis in the tire radial direction, and the tire radial outer side is in the tire radial direction. The side away from the rotation axis. The tire circumferential direction refers to a circumferential direction with the rotation axis as a central axis. Further, the tire width direction means a direction parallel to the rotation axis, the inner side in the tire width direction is the side toward the tire equator plane (tire equator line) in the tire width direction, and the outer side in the tire width direction is in the tire width direction. The side away from the tire equator. The tire equator plane is a plane that is orthogonal to the rotational axis of the pneumatic tire and passes through the center of the tire width of the pneumatic tire.

図1は、本発明の実施形態に係る空気入りタイヤのトレッド表面を示す平面図である。なお、図1の符号E、E´は、それぞれ、空気入りタイヤの接地端を示す。   FIG. 1 is a plan view showing a tread surface of a pneumatic tire according to an embodiment of the present invention. In addition, the codes | symbols E and E 'of FIG. 1 each show the grounding end of a pneumatic tire.

空気入りタイヤ10のトレッド部はゴム材(トレッドゴム)から構成される。また、タイヤ径方向最外部に位置するトレッド部12の表面(トレッド表面)は、車両走行時に路面と接触する。そして、図1に示されるように、トレッド表面には所定模様のトレッドパターンが形成されている。   The tread portion of the pneumatic tire 10 is made of a rubber material (tread rubber). Further, the surface (tread surface) of the tread portion 12 located at the outermost portion in the tire radial direction comes into contact with the road surface when the vehicle travels. As shown in FIG. 1, a tread pattern having a predetermined pattern is formed on the tread surface.

図1に示す例では、トレッド表面に、4本の周方向主溝14がタイヤ赤道面CLを挟んでタイヤ幅方向に対称に配設されている。周方向主溝14は、3mm以上25mm以下の溝幅を有する。ここで、溝幅とは、溝が延在する方向に垂直な方向に測定した溝寸法(最大値)を意味する。また、周方向主溝14は、5mm以上10mm以下の溝深さを有する。ここで、溝深さとは、溝がないとした場合におけるプロファイルラインからタイヤ径方向に測定した溝寸法(最大値)を意味する。   In the example shown in FIG. 1, four circumferential main grooves 14 are symmetrically disposed on the tread surface in the tire width direction with the tire equatorial plane CL interposed therebetween. The circumferential main groove 14 has a groove width of 3 mm or more and 25 mm or less. Here, the groove width means a groove dimension (maximum value) measured in a direction perpendicular to the direction in which the groove extends. Further, the circumferential main groove 14 has a groove depth of 5 mm or more and 10 mm or less. Here, the groove depth means the groove dimension (maximum value) measured in the tire radial direction from the profile line when there is no groove.

これらの周方向主溝14によって、タイヤ幅方向の各側最外部には、第1陸部16が区画形成されているとともに、第1陸部16よりもタイヤ幅方向内側には、3つの第2陸部18が区画形成されている。なお、図1に示す例では、第1陸部16及び第2陸部18はリブであるが、本実施の形態はこれに限られない。例えば、第1陸部16は、ブロックとることもできる。   The circumferential main grooves 14 define a first land portion 16 at the outermost side on each side in the tire width direction, and three inner portions in the tire width direction from the first land portion 16. Two land portions 18 are defined. In the example shown in FIG. 1, the first land portion 16 and the second land portion 18 are ribs, but the present embodiment is not limited to this. For example, the first land portion 16 can be a block.

このような前提の下、本実施の形態においては、図1に示すように、第2陸部18内にタイヤ幅方向に所定の振幅を有してタイヤ周方向に延在する波状溝20が配設されている。波状溝20は、1.5mm以上5mm以下の溝幅を有するとともに、5mm以上10mm以下の溝深さを有する。   Under this assumption, in the present embodiment, as shown in FIG. 1, a wavy groove 20 having a predetermined amplitude in the tire width direction and extending in the tire circumferential direction is formed in the second land portion 18. It is arranged. The wavy groove 20 has a groove width of 1.5 mm or more and 5 mm or less and a groove depth of 5 mm or more and 10 mm or less.

また、本実施の形態においては、図1に示すように、第2陸部18に、複数の面取りサイプ22が配設されている。   In the present embodiment, as shown in FIG. 1, a plurality of chamfered sipes 22 are disposed in the second land portion 18.

図2は、図1に示す面取りサイプ22の断面図(A−A´断面図)である。図2に示す面取りサイプ22は、テーパ状に面取りされており、面取り部22aとサイプ部22bとから成る。   2 is a cross-sectional view (AA ′ cross-sectional view) of the chamfered sipe 22 shown in FIG. The chamfered sipe 22 shown in FIG. 2 is chamfered in a tapered shape, and includes a chamfered portion 22a and a sipe portion 22b.

なお、面取りサイプ22の延在方向に垂直な方向における面取り部22aの寸法L1は、0.5mm以上3.0mm以下とすることができる。タイヤ径方向における面取り部22aの寸法D1は、1mm以上4mm以下とすることができる。面取りサイプ22の延在方向に垂直な方向におけるサイプ部22bの寸法L2は、0.3mm以上2.0mm以下とすることができる。タイヤ径方向におけるサイプ部22bの寸法D2は、2mm以上5mm以下とすることができる。第2陸部18の頂面から面取りサイプ22の溝底までの深さ(D1+D2)は、周方向主溝14の深さよりも1.7mm短くすることができる。   The dimension L1 of the chamfered portion 22a in the direction perpendicular to the extending direction of the chamfered sipe 22 can be set to 0.5 mm or more and 3.0 mm or less. The dimension D1 of the chamfered portion 22a in the tire radial direction can be 1 mm or more and 4 mm or less. The dimension L2 of the sipe part 22b in the direction perpendicular to the extending direction of the chamfered sipe 22 can be 0.3 mm or more and 2.0 mm or less. The dimension D2 of the sipe part 22b in the tire radial direction can be 2 mm or more and 5 mm or less. The depth (D1 + D2) from the top surface of the second land portion 18 to the groove bottom of the chamfered sipe 22 can be made 1.7 mm shorter than the depth of the circumferential main groove 14.

図3は、図2に示す面取りサイプ20の変形例を示す断面図である。図3に示す面取りサイプ22´は、R状に面取りされており、面取り部22a´とサイプ部22b´とから成る。なお、面取り部22a´の曲率半径は、1mm以上5mm以下とすることができる。サイプ部22b´の寸法は、図2のサイプ部20bと同様である。   FIG. 3 is a cross-sectional view showing a modification of the chamfer sipe 20 shown in FIG. A chamfered sipe 22 'shown in FIG. 3 is chamfered in an R shape and includes a chamfered portion 22a' and a sipe portion 22b '. The radius of curvature of the chamfered portion 22a ′ can be set to 1 mm or more and 5 mm or less. The dimensions of the sipe part 22b 'are the same as those of the sipe part 20b in FIG.

さらに、本実施の形態においては、図1に示すように、面取りサイプ22(22´)が周方向主溝14から延在し且つ第2陸部18の内部で終端している。なお、面取りサイプ22(22´)が周方向主溝14から延在するとは、面取りサイプ22(22´)全体(面取り部22a(22a´)及びサイプ部22b(22b´))が周方向主溝14に連通している場合のみならず、面取りサイプ22(22´)の一部(例えば面取り部22a(22a´))のみが周方向主溝14に連通している場合も含む。   Further, in the present embodiment, as shown in FIG. 1, the chamfered sipe 22 (22 ′) extends from the circumferential main groove 14 and terminates inside the second land portion 18. Note that the chamfered sipe 22 (22 ′) extends from the circumferential main groove 14 means that the entire chamfered sipe 22 (22 ′) (the chamfered portion 22a (22a ′) and the sipe portion 22b (22b ′)) is circumferentially main. This includes not only the case of communicating with the groove 14 but also the case where only a part of the chamfered sipe 22 (22 ′) (for example, the chamfered portion 22a (22a ′)) communicates with the circumferential main groove 14.

加えて、本実施の形態においては、図1に示すように、各第2陸部18における面取りサイプ22(22´)が、タイヤ周方向において、隣り合う周方向主溝14から交互に延在している。   In addition, in the present embodiment, as shown in FIG. 1, chamfered sipes 22 (22 ′) in the second land portions 18 alternately extend from adjacent circumferential main grooves 14 in the tire circumferential direction. doing.

なお、本実施の形態の空気入りタイヤには、図1に示すように、タイヤ幅方向の各側最外部の第1陸部16に、接地端E(E´)を超えて延在するラグ溝24と、タイヤ周方向に隣り合うラグ溝24、24間に位置し、面取りがされていないサイプ(以下、「非面取りサイプ」と称する場合がある)26と、非面取りサイプ26を基準にそのタイヤ周方向の両側に位置する傾斜細溝28と、が配設されている。また、3つの第2陸部18には、非面取りサイプ30が配設されている。但し、これらの部材24から30は必須構成要素ではなく、任意選択的に配設することができる。   In the pneumatic tire according to the present embodiment, as shown in FIG. 1, a lug extending beyond the ground contact E (E ′) to the outermost first land portion 16 on each side in the tire width direction. Based on the groove 24 and the sipe 26 that is located between the lug grooves 24 and 24 adjacent to each other in the tire circumferential direction and is not chamfered (hereinafter may be referred to as “non-chamfered sipe”) 26 and the non-chamfered sipe 26 Inclined narrow grooves 28 located on both sides in the tire circumferential direction are disposed. The three second land portions 18 are provided with non-chamfered sipes 30. However, these members 24 to 30 are not essential components and can be optionally arranged.

(作用等)
本実施の形態においては、第2陸部18内に上記の波状溝20を配設したことで、タイヤ周方向に延在する排水経路を確保することができる(作用1)。また、波状溝20によって区画形成される陸部のエッジがタイヤ周方向成分のみならず、タイヤ幅方向成分をも含むため、このエッジのタイヤ幅方向成分により、タイヤ周方向に加わった応力に対する抗力を十分に発揮することができる(作用2)。このため、これらの作用1、2が相まって、優れたウェット制動性能を実現することができる(効果1)。
(Action etc.)
In the present embodiment, the above-described corrugated groove 20 is provided in the second land portion 18 so that a drainage path extending in the tire circumferential direction can be secured (Operation 1). Further, since the edge of the land portion formed by the wavy groove 20 includes not only the tire circumferential direction component but also the tire width direction component, the resistance against the stress applied in the tire circumferential direction by the tire width direction component of this edge. Can be sufficiently exhibited (Operation 2). For this reason, these actions 1 and 2 can be combined to realize an excellent wet braking performance (effect 1).

また、本実施の形態においては、第2陸部18に、複数の面取りサイプ22(22´)を配設したことで、非面取りサイプのみを配設した場合と比較して、第2陸部18の剛性の低下を抑制しつつ、排水性能を高めることができる。その結果、本実施の形態では、ウェット制動性能を改善することができる(効果2)。   In the present embodiment, the second land portion 18 is provided with a plurality of chamfered sipes 22 (22 ′), so that the second land portion is compared with the case where only the non-chamfered sipes are disposed. The drainage performance can be enhanced while suppressing a decrease in the rigidity of 18. As a result, in this embodiment, the wet braking performance can be improved (Effect 2).

なお、図1(平面図)に示す面取りサイプ22は、その幅方向一方側から、延在方向端部を介して、幅方向他方側に至るまで、連続的に面取りがなされている。これにより、特に、その延在方向端部において、局所的な陸部の剛性変化を小さくすることができ、クラック等の発生を抑制し、ひいては耐久性能を改善することができる。   Note that the chamfered sipe 22 shown in FIG. 1 (plan view) is continuously chamfered from one side in the width direction to the other side in the width direction through the end in the extending direction. Thereby, the local rigidity change of a land part can be made small especially in the extension direction edge part, generation | occurrence | production of a crack etc. can be suppressed and eventually durability performance can be improved.

さらに、本実施の形態においては、面取りサイプ22(22´)を周方向主溝14から延在させ且つ第2陸部18の内部で終端させることで、面取りサイプ22(22´)の両端が周方向主溝14に連通している場合と比較して、第2陸部18の剛性を高めることができる。また、面取りサイプ22(22´)の両端が第2陸部18の内部で終端している場合と比較して、排水性能が高められる。その結果、本実施の形態では、ウェット制動性能を改善することができる(効果3)。なお、(図示しないが)面取りサイプ22の周方向主溝14側の端部が底上げされ、面取り部22aのみが周方向主溝14に連通している場合には、第2陸部18の剛性をより一層高めることができ、ひいてはウェット制動性能をさらに改善することができる。   Furthermore, in this embodiment, the both ends of the chamfered sipe 22 (22 ′) are extended by extending the chamfered sipe 22 (22 ′) from the circumferential main groove 14 and terminating inside the second land portion 18. Compared with the case where it communicates with the circumferential main groove 14, the rigidity of the second land portion 18 can be increased. Moreover, compared with the case where both ends of the chamfered sipe 22 (22 ′) are terminated inside the second land portion 18, the drainage performance is improved. As a result, in this embodiment, the wet braking performance can be improved (Effect 3). When the end of the chamfered sipe 22 on the circumferential main groove 14 side is raised and only the chamfered portion 22a communicates with the circumferential main groove 14 (not shown), the rigidity of the second land portion 18 is increased. Can be further improved, and as a result, the wet braking performance can be further improved.

加えて、本実施の形態においては、面取りサイプ22(22´)を、タイヤ周方向において、隣り合う周方向主溝14から交互に延在させることで、面取りサイプ22(22´)を、隣り合う周方向主溝14、14の異なるタイヤ周方向位置から延在させることができる。これにより、タイヤ転動時における接地面積を、タイヤ周方向において、より均一にすることができ、ひいてはタイヤにスリップ角が付けられたときの横力を、タイヤ転動時により均一とすることができる。その結果、本実施の形態によれば、ウェット制動性能を改善することができる(効果4)。   In addition, in the present embodiment, the chamfered sipes 22 (22 ′) are alternately extended from the adjacent circumferential main grooves 14 in the tire circumferential direction, so that the chamfered sipes 22 (22 ′) are adjacent to each other. The circumferential main grooves 14 and 14 can be extended from different tire circumferential positions. As a result, the contact area during rolling of the tire can be made more uniform in the tire circumferential direction, and as a result, the lateral force when the tire has a slip angle can be made more uniform during rolling of the tire. it can. As a result, according to the present embodiment, the wet braking performance can be improved (Effect 4).

以上に示すように、本実施の形態に係る空気入りタイヤは、波状溝及び面取りサイプの配設態様について改良を加えることにより、上記の効果1から効果4を奏することができる。その結果、本発明に係る空気入りタイヤによれば、ウェット制動性能を改善することができる。   As described above, the pneumatic tire according to the present embodiment can achieve the above effects 1 to 4 by improving the arrangement of the wavy grooves and the chamfered sipe. As a result, according to the pneumatic tire of the present invention, wet braking performance can be improved.

なお、以上に示す、本実施の形態に係る空気入りタイヤは、図示しないが、従来の空気入りタイヤと同様の子午断面形状を有する。ここで、空気入りタイヤの子午断面形状とは、タイヤ赤道面と垂直な平面上に現れる空気入りタイヤの断面形状をいう。本実施の形態の空気入りタイヤは、タイヤ子午断面視で、タイヤ径方向内側から外側に向かって、ビード部、サイドウォール部、ショルダー部及びトレッド部を有する。そして、上記空気入りタイヤは、例えば、タイヤ子午断面視で、トレッド部から両側のビード部まで延在して一対のビードコアの周りで巻回されたカーカス層と、上記カーカス層のタイヤ径方向外側に順次形成された、ベルト層及びベルト補強層とを備える。   In addition, although not shown in figure, the pneumatic tire which concerns on this Embodiment shown above has the same meridional cross-sectional shape as the conventional pneumatic tire. Here, the meridional cross-sectional shape of the pneumatic tire refers to a cross-sectional shape of the pneumatic tire that appears on a plane perpendicular to the tire equatorial plane. The pneumatic tire according to the present embodiment has a bead portion, a sidewall portion, a shoulder portion, and a tread portion from the inner side in the tire radial direction toward the outer side in a tire meridian cross-sectional view. The pneumatic tire includes, for example, a carcass layer extending from a tread portion to bead portions on both sides and wound around a pair of bead cores in a tire meridional section, and a tire radial outside of the carcass layer. The belt layer and the belt reinforcing layer are sequentially formed.

さらに、本実施の形態の空気入りタイヤは、通常の各製造工程、即ち、タイヤ材料の混合工程、タイヤ材料の加工工程、グリーンタイヤの成型工程、加硫工程及び加硫後の検査工程等を経て得られるものである。本実施の形態の空気入りタイヤを製造する場合には、特に、加硫用金型の内壁に、図1に示すトレッド部に形成される凹部及び凸部に対応する凸部及び凹部を形成し、この金型を用いて加硫を行う。また、加硫後の検査工程の前に面取り部をトレッド表面に直接彫ることによって面取りサイプを形成してもよい。この場合、既存の加硫用金型を変更することなく、面取りサイプをトレッド表面に形成することができる。   Furthermore, the pneumatic tire of the present embodiment is subjected to normal manufacturing processes, that is, a tire material mixing process, a tire material processing process, a green tire molding process, a vulcanization process, and an inspection process after vulcanization. It is obtained through the process. When manufacturing the pneumatic tire of the present embodiment, in particular, a concave portion and a convex portion corresponding to the convex portion formed in the tread portion shown in FIG. 1 are formed on the inner wall of the vulcanizing mold. Then, vulcanization is performed using this mold. Further, the chamfered sipe may be formed by directly carving the chamfered portion on the tread surface before the inspection process after vulcanization. In this case, the chamfer sipe can be formed on the tread surface without changing the existing vulcanization mold.

[付加的形態]
次に、本発明に係る空気入りタイヤの上記基本形態に対して、任意選択的に実施可能な、付加的形態1から7を説明する。
[Additional form]
Next, additional modes 1 to 7 that can be optionally implemented with respect to the basic mode of the pneumatic tire according to the present invention will be described.

(付加的形態1)
基本形態においては、図1に示すように、波状溝20の振幅Tと、第2陸部18のタイヤ幅方向寸法Wと、の比T/Wが、0.2以上0.4以下であること(付加的形態1)が好ましい。
(Additional form 1)
In the basic form, as shown in FIG. 1, the ratio T / W between the amplitude T of the wavy groove 20 and the tire width direction dimension W of the second land portion 18 is 0.2 or more and 0.4 or less. (Additional form 1) is preferred.

比T/Wを0.2以上とすることで、波状溝20によって区画形成される陸部のエッジに、タイヤ幅方向成分をさらに多く含ませることができる。その結果、タイヤ周方向に加わった応力に対する抗力をさらに高いレベルで発揮することができ、ウェット制動性能をさらに改善することができる。   By setting the ratio T / W to be 0.2 or more, the tire width direction component can be further included in the edge of the land portion that is partitioned by the wavy groove 20. As a result, the resistance against the stress applied in the tire circumferential direction can be exhibited at a higher level, and the wet braking performance can be further improved.

また、比T/Wを0.4以下とすることで、波状溝20の振幅を過度に大きくすることなく、第2陸部18の剛性を十分に確保することができる。その結果、タイヤ周方向に加わった応力に対する抗力をさらに高いレベルで発揮することができ、ウェット制動性能をさらに改善することができる。   Further, by setting the ratio T / W to 0.4 or less, the rigidity of the second land portion 18 can be sufficiently ensured without excessively increasing the amplitude of the wavy groove 20. As a result, the resistance against the stress applied in the tire circumferential direction can be exhibited at a higher level, and the wet braking performance can be further improved.

(付加的形態2)
基本形態及び基本形態に付加的形態1を加えた形態においては、図1に示すように、波状溝20の隣り合う変曲点同士(例えば、変曲点P1と変曲点P2、変曲点P2と変曲点P3、....、変曲点P5と変曲点P6)によって画定される各タイヤ周方向領域(例えば、領域R1からR5)において、面取りサイプ22が、波状溝20が凸状をなす側とは反対側のタイヤ幅方向領域に配設されていること(付加的形態2)が好ましい。ここで、タイヤ周方向領域とは、面取りサイプ22の隣り合う変曲点同士をタイヤ周方向の一端及び他端とした、第2陸部18の特定領域をいう。
(Additional form 2)
In the basic form and the form in which the additional form 1 is added to the basic form, as shown in FIG. 1, the inflection points adjacent to each other in the wavy groove 20 (for example, the inflection point P1, the inflection point P2, the inflection point). In each tire circumferential region (for example, regions R1 to R5) defined by P2 and inflection point P3,..., Inflection point P5 and inflection point P6), chamfer sipe 22 and corrugated groove 20 It is preferable that the tire is disposed in a region in the tire width direction opposite to the convex side (additional form 2). Here, the tire circumferential region refers to a specific region of the second land portion 18 in which adjacent inflection points of the chamfered sipe 22 are one end and the other end in the tire circumferential direction.

面取りサイプ22を、波状溝20が凸状をなす側とは反対側のタイヤ幅方向領域に配設すること(例えば、領域R1、R3、R5では図1において波状溝20の左側、領域R2、R4では図1において波状溝20の右側に、面取りサイプ22を配設すること)で、上記の各タイヤ周方向領域のうち、陸部面積の大きなタイヤ幅方向領域に、面取りサイプ22を配設することができる。これにより、タイヤ周方向に連続する各タイヤ周方向領域全てにおいて、陸部剛性が極端に低くなる箇所が生ずることを抑制することができ、ひいてはタイヤ周方向における陸部剛性の均一化によって耐偏摩耗性能を改善することができる。   The chamfered sipe 22 is disposed in the tire width direction region opposite to the side on which the wavy groove 20 forms a convex shape (for example, in the regions R1, R3, and R5, the left side of the wavy groove 20 in FIG. In R4, a chamfered sipe 22 is disposed on the right side of the corrugated groove 20 in FIG. 1), and the chamfered sipe 22 is disposed in a tire width direction region having a large land area among the tire circumferential regions described above. can do. As a result, in all the tire circumferential regions continuous in the tire circumferential direction, it is possible to suppress the occurrence of locations where the land portion rigidity becomes extremely low. Wear performance can be improved.

(付加的形態3)
基本形態及び基本形態に付加的形態1、2の少なくともいずれかを加えた形態においては、図1に示すように、面取りサイプ22が、各第2陸部18のタイヤ幅方向中心位置まで到達しないで終端していること(付加的形態3)が好ましい。
(Additional form 3)
In the basic form and the form obtained by adding at least one of the additional forms 1 and 2 to the basic form, as shown in FIG. 1, the chamfer sipe 22 does not reach the center position in the tire width direction of each second land portion 18. It is preferably terminated with (additional form 3).

面取りサイプ22を、各第2陸部18のタイヤ幅方向中心位置まで到達させないで終端させることで、第2陸部18内で溝面積が過大となることを抑制ことができる。その結果、第2陸部18の剛性の低下を抑制することができ、ひいては耐偏摩耗性能を改善することができる。   By terminating the chamfered sipe 22 without reaching the center position in the tire width direction of each second land portion 18, it is possible to prevent the groove area from becoming excessive in the second land portion 18. As a result, it is possible to suppress a decrease in the rigidity of the second land portion 18 and to improve uneven wear resistance.

(付加的形態4)
基本形態及び基本形態に付加的形態1から3の少なくともいずれかを加えた形態においては、少なくとも3本(図1に示す例では4本)の周方向主溝14を備え、同一の周方向主溝14(図1に示す例では、タイヤ赤道面CLに近い2本の周方向主溝14のそれぞれ)から異なる第2陸部18の内部に延在している面取りサイプ22がタイヤ周方向において交互に延在していること(付加的形態4)が好ましい。
(Additional form 4)
The basic form and the form obtained by adding at least one of the additional forms 1 to 3 to the basic form include at least three (four in the example shown in FIG. 1) circumferential main grooves 14 and the same circumferential main. A chamfered sipe 22 extending from the groove 14 (each of the two circumferential main grooves 14 close to the tire equatorial plane CL in the example shown in FIG. 1) to the inside of the different second land portion 18 is provided in the tire circumferential direction. It is preferred that they extend alternately (additional form 4).

同一の周方向主溝14から異なる第2陸部18の内部に延在している面取りサイプ22を、タイヤ周方向において交互に延在させることで、タイヤ転動時における接地面積を経時的に過度に異ならせることなく、より均一にすることができる。その結果、タイヤにスリップ角が付けられたときの横力を、タイヤ転動時に、より一定とすることができ、ひいては、ウェット制動性能をより改善することができる。また、同一の周方向主溝14から異なる第2陸部18の内部に延在している面取りサイプ22を、タイヤ周方向において交互に延在させることで、タイヤ転動時における接地面積を、タイヤ周方向において、より均一にすることができる。このため、タイヤ転動時の経時的な接地面圧をより均一にすることができ、ひいては耐偏摩耗性能をより改善することができる。   By alternately extending the chamfered sipes 22 extending from the same circumferential main groove 14 into different second land portions 18 in the tire circumferential direction, the ground contact area at the time of tire rolling can be increased over time. It can be made more uniform without being overly different. As a result, the lateral force when the slip angle is given to the tire can be made more constant during tire rolling, and as a result, the wet braking performance can be further improved. Further, by alternately extending the chamfered sipes 22 extending from the same circumferential main groove 14 into different second land portions 18 in the tire circumferential direction, the ground contact area at the time of rolling the tire is increased. It can be made more uniform in the tire circumferential direction. For this reason, the contact surface pressure with time during rolling of the tire can be made more uniform, and as a result, uneven wear resistance can be further improved.

(付加的形態5)
基本形態及び基本形態に付加的形態1から4の少なくともいずれかを加えた形態においては、図1に示すように、各第2陸部18における面取りサイプ22の数が、各第1陸部16における幅方向溝24の数の2倍であること(付加的形態5)が好ましい。
(Additional form 5)
In the basic form and the form obtained by adding at least one of the additional forms 1 to 4 to the basic form, as shown in FIG. 1, the number of chamfered sipes 22 in each second land portion 18 is equal to each first land portion 16. Is preferably twice the number of width direction grooves 24 (additional form 5).

各第2陸部18における面取りサイプ22の数を、各第1陸部16における幅方向溝24の数の2倍とすることで、第1陸部16と第2陸部18との間の剛性差を低減することができ、ひいては、耐偏摩耗性能を改善することができる。また、各第2陸部18における面取りサイプ22の数を、各第1陸部16における幅方向溝24の数の2倍とすることで、各第2陸部18に、面取りサイプ22によって多くのエッジを形成することができる。このため、これらのエッジのタイヤ幅方向成分により、タイヤ周方向に加わった応力に対する抗力をさらに発揮することができ、ウェット制動性能をさらに改善することができる。   By setting the number of chamfered sipes 22 in each second land portion 18 to twice the number of width direction grooves 24 in each first land portion 16, the distance between the first land portion 16 and the second land portion 18 is set. The difference in rigidity can be reduced, and consequently the uneven wear resistance performance can be improved. Further, by setting the number of chamfered sipes 22 in each second land portion 18 to be twice the number of widthwise grooves 24 in each first land portion 16, each chamfered sipe 22 increases the number of chamfered sipes 22. Edge can be formed. For this reason, the tire width direction component of these edges can further exert a resistance against the stress applied in the tire circumferential direction, and can further improve the wet braking performance.

(付加的形態6)
基本形態及び基本形態に付加的形態1から5の少なくともいずれかを加えた形態においては、図1に示すように、第2陸部18に、周方向主溝14から延在し且つ第2陸部18の内部で終端している非面取サイプ30が配設され、各第2陸部18のタイヤ幅方向各側において、面取りサイプ22と非面取りサイプ30とがタイヤ周方向に交互に配設されていること(付加的形態6)が好ましい。
(Additional form 6)
In the basic form and the form obtained by adding at least one of the additional forms 1 to 5 to the basic form, as shown in FIG. 1, the second land portion 18 extends from the circumferential main groove 14 and the second land. A non-chamfered sipe 30 that terminates inside the portion 18 is disposed, and the chamfered sipe 22 and the non-chamfered sipe 30 are alternately arranged in the tire circumferential direction on each side in the tire width direction of each second land portion 18. It is preferable (additional form 6).

各第2陸部18のタイヤ幅方向各側において、面取りサイプ22と非面取りサイプ30とをタイヤ周方向に交互に配設することで、上述した各タイヤ周方向領域のうち、陸部面積の大きなタイヤ幅方向領域に面取りサイプ22を配設するとともに、陸部面積の小さなタイヤ幅方向領域に非面取りサイプを配設することができる。これにより、タイヤ周方向に連続する各タイヤ周方向領域全てにおいて、陸部剛性が極端に低くなる箇所が生ずることを抑制することができ、ひいてはタイヤ周方向における陸部剛性の均一化によって耐偏摩耗性能を改善することができる。   On each side in the tire width direction of each second land portion 18, the chamfered sipe 22 and the non-chamfered sipe 30 are alternately arranged in the tire circumferential direction, so that the land area of the tire circumferential region described above is increased. The chamfered sipe 22 can be disposed in the large tire width direction region, and the non-chamfered sipe can be disposed in the tire width direction region having a small land area. As a result, in all the tire circumferential regions continuous in the tire circumferential direction, it is possible to suppress the occurrence of locations where the land portion rigidity becomes extremely low. Wear performance can be improved.

(付加的形態7)
基本形態及び基本形態に付加的形態1から6の少なくともいずれかを加えた形態においては、図1に示すように、第2陸部18内に配設されているサイプ(面取りサイプ22及び非面取りサイプ30)の、タイヤ幅方向に対する延在角度θが、5°以上45°以下であること(付加的形態7)が好ましい。
(Additional form 7)
In the basic form and the form obtained by adding at least one of the additional forms 1 to 6 to the basic form, as shown in FIG. 1, the sipe (the chamfered sipe 22 and the non-chamfered chamfer) disposed in the second land portion 18. The extending angle θ of the sipe 30) with respect to the tire width direction is preferably 5 ° or more and 45 ° or less (additional form 7).

第2陸部18内に配設されているサイプのタイヤ幅方向に対する延在角度θを、5°以上とすることで、これらのサイプの延在方向に垂直な方向において当該サイプに隣接する両陸部が接地後に路面から離れるに際して、これらの両陸部のタイヤ周方向における滑り変形を抑制することができる。その結果、特に、上記の両陸部間における摩耗差を抑制し、ひいては耐偏摩耗性能を改善することができる。   By setting the extending angle θ of the sipe disposed in the second land portion 18 with respect to the tire width direction to be 5 ° or more, both the sipe adjacent to the sipe in the direction perpendicular to the extending direction of these sipe. When the land portion is separated from the road surface after the ground contact, slip deformation in the tire circumferential direction of the both land portions can be suppressed. As a result, in particular, the difference in wear between the two land portions can be suppressed, thereby improving the uneven wear resistance performance.

また、上記の延在角度θを、45°以下とすることで、これらのサイプの延在方向に垂直な方向において当該サイプに隣接する両陸部が接地後に路面から離れるに際して、これらの両陸部のタイヤ幅方向における滑り変形を抑制することができる。その結果、特に、上記の両陸部間における摩耗差を抑制し、ひいては耐偏摩耗性能を改善することができる。   In addition, by setting the extending angle θ to 45 ° or less, when both land portions adjacent to the sipe are separated from the road surface after being grounded in the direction perpendicular to the extending direction of these sipe, Slip deformation in the tire width direction of the portion can be suppressed. As a result, in particular, the difference in wear between the two land portions can be suppressed, thereby improving the uneven wear resistance performance.

タイヤサイズを195/65R15とし、4本の周方向主溝によって、タイヤ幅方向の各側最外部の第1陸部と、この第1陸部よりもタイヤ幅方向内側の第2陸部とが区画形成され、第2陸部内にタイヤ幅方向に所定の振幅を有してタイヤ周方向に延在する波状溝が配設され、第2陸部に配設された複数の面取りサイプが周方向主溝から延在し且つ第2陸部の内部で終端し、各第2陸部における面取りサイプが、タイヤ周方向において、隣り合う周方向主溝から交互に延在している、実施例1から8の空気入りタイヤを作製した。なお、実施例1から8の空気入りタイヤの各トレッドパターンの細部の諸条件については、以下の表1に示すとおりである。   The tire size is 195 / 65R15, and the four circumferential main grooves form a first land portion on the outermost side on each side in the tire width direction and a second land portion on the inner side in the tire width direction from the first land portion. A wavy groove extending in the tire circumferential direction with a predetermined amplitude in the tire width direction is disposed in the second land portion, and a plurality of chamfered sipes disposed in the second land portion are circumferential in the second land portion. Example 1 that extends from the main groove and terminates in the second land portion, and chamfered sipes in the second land portions alternately extend from adjacent circumferential main grooves in the tire circumferential direction. To 8 pneumatic tires were produced. The various conditions of each tread pattern of the pneumatic tires of Examples 1 to 8 are as shown in Table 1 below.

これに対し、タイヤサイズを195/65R15とし、波状溝の代わりに各第2陸部のタイヤ幅方向中心位置に直線溝を配設したこと以外は、実施例1の空気入りタイヤと同じトレッドパターンを有する、従来例の空気入りタイヤを作製した。   On the other hand, the tread pattern is the same as that of the pneumatic tire of Example 1 except that the tire size is 195 / 65R15 and a straight groove is provided at the center position in the tire width direction of each second land portion instead of the wavy groove. A pneumatic tire of a conventional example having

このよう作製した、実施例1から実施例8及び従来例の各試験タイヤを、15×6Jのリムに220kPaで組み付け、排気量1800CCのセダン型車両(フロントエンジン・フロントドライブ方式)に装着し、ウェット制動性能と耐偏摩耗性能についての評価を行った。   Each of the test tires of Example 1 to Example 8 and the conventional example manufactured in this manner was assembled to a 15 × 6J rim at 220 kPa, and mounted on a sedan type vehicle (front engine / front drive system) with a displacement of 1800 CC, The wet braking performance and uneven wear resistance performance were evaluated.

(ウェット制動性能)
ウェット路面(水深1mm)において、時速100kmで走行した状態からの制動距離を測定して従来例を基準(100)とした指数評価を行った。この評価は、数値が大きいほど、ウェット制動性能が優れていることを示す。
(Wet braking performance)
On a wet road surface (water depth of 1 mm), an index evaluation was performed using a conventional example as a reference (100) by measuring a braking distance from a state where the vehicle traveled at a speed of 100 km / h. This evaluation shows that wet braking performance is excellent, so that a numerical value is large.

(耐偏摩耗性能)
上記車両を50000km走行させた後のヒールアンドトー摩耗を測定した。そして、この測定結果に基づいて従来例を基準(100)とした指数評価を行った。この評価は、指数が大きいほど、耐偏摩耗性能が高いことを示す。
(Uneven wear resistance)
Heel and toe wear after the vehicle was traveled 50000 km was measured. And based on this measurement result, the index evaluation which made the conventional example the reference | standard (100) was performed. This evaluation shows that the higher the index, the higher the uneven wear resistance performance.

Figure 2015134581
Figure 2015134581

表1によれば、本発明の技術的範囲に属する(波状溝及び面取りサイプの配設態様に改良を加えた)実施例1から実施例8の空気入りタイヤについては、いずれも、本発明の技術的範囲に属しない、従来例の空気入りタイヤに比べて、少なくともウェット制動性能が優れていることが判る。   According to Table 1, all of the pneumatic tires of Examples 1 to 8 belonging to the technical scope of the present invention (with improvements in the arrangement of the wavy grooves and the chamfered sipe) of the present invention. It can be seen that at least the wet braking performance is superior to the conventional pneumatic tire which does not belong to the technical scope.

本発明は以下の態様を包含する。   The present invention includes the following aspects.

(1)複数の周方向主溝を備え、該周方向主溝によって、タイヤ幅方向の各側最外部の第1陸部と、該第1陸部よりもタイヤ幅方向内側の第2陸部とが区画形成された空気入りタイヤにおいて、上記第2陸部内にタイヤ幅方向に所定の振幅を有してタイヤ周方向に延在する波状溝が配設され、上記第2陸部に複数の面取りサイプが配設され、上記面取りサイプが上記周方向主溝から延在し且つ上記第2陸部の内部で終端し、各第2陸部における上記面取りサイプが、タイヤ周方向において、隣り合う上記周方向主溝から交互に延在している、ことを特徴とする空気入りタイヤ。 (1) Provided with a plurality of circumferential main grooves, and by the circumferential main grooves, the outermost first land portion on each side in the tire width direction and the second land portion on the inner side in the tire width direction from the first land portion In the pneumatic tire formed with a plurality of wavy grooves extending in the tire circumferential direction and having a predetermined amplitude in the tire width direction in the second land portion, a plurality of grooves are disposed in the second land portion. A chamfered sipe is provided, the chamfered sipe extends from the circumferential main groove and terminates inside the second land portion, and the chamfered sipe in each second land portion is adjacent in the tire circumferential direction. A pneumatic tire characterized by alternately extending from the circumferential main groove.

(2)上記波状溝の振幅Tと、上記第2陸部のタイヤ幅方向寸法Wと、の比T/Wが、0.2以上0.4以下である、上記(1)に記載の空気入りタイヤ。 (2) The air according to (1), wherein a ratio T / W of the amplitude T of the wavy groove and the tire width direction dimension W of the second land portion is 0.2 or more and 0.4 or less. Enter tire.

(3)上記波状溝の隣り合う変曲点同士によって画定される各タイヤ周方向領域において、上記面取りサイプが、上記波状溝が凸状をなす側とは反対側のタイヤ幅方向領域に配設されている、上記(1)又は(2)に記載の空気入りタイヤ。 (3) In each tire circumferential region defined by adjacent inflection points of the wavy groove, the chamfer sipe is disposed in a tire width direction region opposite to the side where the wavy groove forms a convex shape. The pneumatic tire according to (1) or (2) above.

(4)上記面取りサイプが、各第2陸部のタイヤ幅方向中心位置まで到達しないで終端している、上記(1)から(3)のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。 (4) The pneumatic tire according to any one of (1) to (3), wherein the chamfered sipe terminates without reaching the center position in the tire width direction of each second land portion.

(5)少なくとも3本の周方向主溝を備え、同一の周方向主溝から異なる第2陸部の内部に延在している面取りサイプがタイヤ周方向において交互に延在している、上記(1)から(4)のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。 (5) The chamfering sipes provided with at least three circumferential main grooves and extending from the same circumferential main groove into different second land portions alternately extend in the tire circumferential direction, The pneumatic tire according to any one of (1) to (4).

(6)各第2陸部における上記面取りサイプの数が、各第1陸部における幅方向溝の数の2倍である、上記(1)から(5)のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。 (6) The air according to any one of (1) to (5), wherein the number of chamfered sipes in each second land portion is twice the number of widthwise grooves in each first land portion. Enter tire.

(7)上記第2陸部に、上記周方向主溝から延在し且つ上記第2陸部の内部で終端している非面取サイプが配設され、各第2陸部のタイヤ幅方向各側において、上記面取りサイプと上記非面取りサイプとがタイヤ周方向に交互に配設されている、上記(1)から(6)のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。 (7) A non-chamfered sipe extending from the circumferential main groove and terminating inside the second land portion is disposed in the second land portion, and the tire width direction of each second land portion The pneumatic tire according to any one of (1) to (6), wherein on each side, the chamfered sipe and the non-chamfered sipe are alternately arranged in a tire circumferential direction.

(8)上記第2陸部内に配設されているサイプの、タイヤ幅方向に対する延在角度θは、5°以上45°以下である、上記(1)から(7)のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。 (8) The extending angle θ of the sipe disposed in the second land portion with respect to the tire width direction is not less than 5 ° and not more than 45 °, in any one of (1) to (7) above The described pneumatic tire.

10 空気入りタイヤ
12 トレッド部
14 周方向主溝
16 第1陸部
18 第2陸部
20 波状溝
22、22´ 面取りサイプ
22a、22a´ 面取り部
22b、22b´ サイプ部
24 ラグ溝
26、30 非面取りサイプ
28 傾斜細溝
CL タイヤ赤道面
D1 タイヤ径方向における面取り部22aの寸法
D2 タイヤ径方向におけるサイプ部22bの寸法
E、E´ 接地端
L1 面取りサイプ22の延在方向に垂直な方向における面取り部22aの寸法
L2 面取りサイプ22の延在方向に垂直な方向におけるサイプ部22bの寸法
P1、P2、P3,P4、P5、P6 変曲点
R1、R2、R3、R4、R5 領域
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Pneumatic tire 12 Tread part 14 Circumferential main groove 16 1st land part 18 2nd land part 20 Wavy groove 22, 22 'Chamfering sipe 22a, 22a' Chamfering part 22b, 22b 'Sipe part 24 Lag groove 26, 30 Non Chamfer sipe 28 Inclined narrow groove CL Tire equatorial plane D1 Dimensions of chamfer 22a in the tire radial direction D2 Dimensions of sipe 22b in the tire radial direction E, E 'Grounding edge L1 Chamfer in a direction perpendicular to the extending direction of chamfer sipe 22 Size of portion 22a L2 Size of sipe portion 22b in a direction perpendicular to the extending direction of chamfered sipe 22 P1, P2, P3, P4, P5, P6 Inflection point R1, R2, R3, R4, R5 region

Claims (8)

複数の周方向主溝を備え、該周方向主溝によって、タイヤ幅方向の各側最外部の第1陸部と、該第1陸部よりもタイヤ幅方向内側の第2陸部とが区画形成された空気入りタイヤにおいて、
前記第2陸部内にタイヤ幅方向に所定の振幅を有してタイヤ周方向に延在する波状溝が配設され、
前記第2陸部に複数の面取りサイプが配設され、
前記面取りサイプが前記周方向主溝から延在し且つ前記第2陸部の内部で終端し、
各第2陸部における前記面取りサイプが、タイヤ周方向において、隣り合う前記周方向主溝から交互に延在している、ことを特徴とする空気入りタイヤ。
A plurality of circumferential main grooves are provided, and the circumferential main grooves define first outermost land portions on each side in the tire width direction and second land portions on the inner side in the tire width direction from the first land portions. In the formed pneumatic tire,
A wavy groove extending in the tire circumferential direction with a predetermined amplitude in the tire width direction is disposed in the second land portion,
A plurality of chamfer sipes are disposed on the second land portion,
The chamfer sipe extends from the circumferential main groove and terminates inside the second land portion;
The pneumatic tire according to claim 1, wherein the chamfered sipe in each second land portion alternately extends from the adjacent circumferential main grooves in the tire circumferential direction.
前記波状溝の振幅Tと、前記第2陸部のタイヤ幅方向寸法Wと、の比T/Wが、0.2以上0.4以下である、請求項1に記載の空気入りタイヤ。   2. The pneumatic tire according to claim 1, wherein a ratio T / W of an amplitude T of the wavy groove and a tire width direction dimension W of the second land portion is 0.2 or more and 0.4 or less. 前記波状溝の隣り合う変曲点同士によって画定される各タイヤ周方向領域において、前記面取りサイプが、前記波状溝が凸状をなす側とは反対側のタイヤ幅方向領域に配設されている、請求項1又は2に記載の空気入りタイヤ。   In each tire circumferential region defined by adjacent inflection points of the wavy groove, the chamfer sipe is disposed in a tire width direction region on the opposite side to the side on which the wavy groove forms a convex shape. The pneumatic tire according to claim 1 or 2. 前記面取りサイプが、各第2陸部のタイヤ幅方向中心位置まで到達しないで終端している、請求項1から3のいずれか1項に記載の空気入りタイヤ。   The pneumatic tire according to any one of claims 1 to 3, wherein the chamfered sipe terminates without reaching the center position in the tire width direction of each second land portion. 少なくとも3本の周方向主溝を備え、同一の周方向主溝から異なる第2陸部の内部に延在している面取りサイプがタイヤ周方向において交互に延在している、請求項1から4のいずれか1項に記載の空気入りタイヤ。   The chamfering sipes having at least three circumferential main grooves and extending from the same circumferential main groove into different second land portions alternately extend in the tire circumferential direction. The pneumatic tire according to any one of 4. 各第2陸部における前記面取りサイプの数が、各第1陸部における幅方向溝の数の2倍である、請求項1から5のいずれか1項に記載の空気入りタイヤ。   The pneumatic tire according to any one of claims 1 to 5, wherein the number of chamfered sipes in each second land portion is twice the number of width direction grooves in each first land portion. 前記第2陸部に、前記周方向主溝から延在し且つ前記第2陸部の内部で終端している非面取サイプが配設され、各第2陸部のタイヤ幅方向各側において、前記面取りサイプと前記非面取りサイプとがタイヤ周方向に交互に配設されている、請求項1から6のいずれか1項に記載の空気入りタイヤ。   A non-chamfered sipe extending from the circumferential main groove and terminating inside the second land portion is disposed in the second land portion, and on each side in the tire width direction of each second land portion. The pneumatic tire according to any one of claims 1 to 6, wherein the chamfered sipe and the non-chamfered sipe are alternately arranged in a tire circumferential direction. 前記第2陸部内に配設されているサイプの、タイヤ幅方向に対する延在角度θは、5°以上45°以下である、請求項1から7のいずれか1項に記載の空気入りタイヤ。   The pneumatic tire according to any one of claims 1 to 7, wherein an extension angle θ of a sipe disposed in the second land portion with respect to a tire width direction is 5 ° or more and 45 ° or less.
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