JP3708379B2 - High rigidity steel cord for rubber reinforcement - Google Patents

High rigidity steel cord for rubber reinforcement Download PDF

Info

Publication number
JP3708379B2
JP3708379B2 JP27215099A JP27215099A JP3708379B2 JP 3708379 B2 JP3708379 B2 JP 3708379B2 JP 27215099 A JP27215099 A JP 27215099A JP 27215099 A JP27215099 A JP 27215099A JP 3708379 B2 JP3708379 B2 JP 3708379B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
bundle
cord
wire
wires
steel cord
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP27215099A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2001098480A (en
Inventor
薫 水間
浩史 川谷
鎮夫 和田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd
Original Assignee
Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd filed Critical Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd
Priority to JP27215099A priority Critical patent/JP3708379B2/en
Publication of JP2001098480A publication Critical patent/JP2001098480A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP3708379B2 publication Critical patent/JP3708379B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D07ROPES; CABLES OTHER THAN ELECTRIC
    • D07BROPES OR CABLES IN GENERAL
    • D07B1/00Constructional features of ropes or cables
    • D07B1/06Ropes or cables built-up from metal wires, e.g. of section wires around a hemp core
    • D07B1/0606Reinforcing cords for rubber or plastic articles
    • D07B1/0646Reinforcing cords for rubber or plastic articles comprising longitudinally preformed wires
    • D07B1/0653Reinforcing cords for rubber or plastic articles comprising longitudinally preformed wires in the core
    • DTEXTILES; PAPER
    • D07ROPES; CABLES OTHER THAN ELECTRIC
    • D07BROPES OR CABLES IN GENERAL
    • D07B1/00Constructional features of ropes or cables
    • D07B1/06Ropes or cables built-up from metal wires, e.g. of section wires around a hemp core
    • D07B1/0606Reinforcing cords for rubber or plastic articles
    • D07B1/062Reinforcing cords for rubber or plastic articles the reinforcing cords being characterised by the strand configuration
    • DTEXTILES; PAPER
    • D07ROPES; CABLES OTHER THAN ELECTRIC
    • D07BROPES OR CABLES IN GENERAL
    • D07B7/00Details of, or auxiliary devices incorporated in, rope- or cable-making machines; Auxiliary apparatus associated with such machines
    • D07B7/02Machine details; Auxiliary devices
    • D07B7/025Preforming the wires or strands prior to closing
    • DTEXTILES; PAPER
    • D07ROPES; CABLES OTHER THAN ELECTRIC
    • D07BROPES OR CABLES IN GENERAL
    • D07B1/00Constructional features of ropes or cables
    • D07B1/06Ropes or cables built-up from metal wires, e.g. of section wires around a hemp core
    • D07B1/0606Reinforcing cords for rubber or plastic articles
    • D07B1/062Reinforcing cords for rubber or plastic articles the reinforcing cords being characterised by the strand configuration
    • D07B1/0626Reinforcing cords for rubber or plastic articles the reinforcing cords being characterised by the strand configuration the reinforcing cords consisting of three core wires or filaments and at least one layer of outer wires or filaments, i.e. a 3+N configuration
    • DTEXTILES; PAPER
    • D07ROPES; CABLES OTHER THAN ELECTRIC
    • D07BROPES OR CABLES IN GENERAL
    • D07B2201/00Ropes or cables
    • D07B2201/20Rope or cable components
    • D07B2201/2015Strands
    • D07B2201/2033Parallel wires
    • DTEXTILES; PAPER
    • D07ROPES; CABLES OTHER THAN ELECTRIC
    • D07BROPES OR CABLES IN GENERAL
    • D07B2201/00Ropes or cables
    • D07B2201/20Rope or cable components
    • D07B2201/2047Cores
    • D07B2201/2052Cores characterised by their structure
    • D07B2201/2059Cores characterised by their structure comprising wires
    • D07B2201/206Cores characterised by their structure comprising wires arranged parallel to the axis
    • DTEXTILES; PAPER
    • D07ROPES; CABLES OTHER THAN ELECTRIC
    • D07BROPES OR CABLES IN GENERAL
    • D07B2207/00Rope or cable making machines
    • D07B2207/20Type of machine
    • D07B2207/207Sequential double twisting devices
    • D07B2207/208Sequential double twisting devices characterised by at least partially unwinding the twist of the upstream double twisting step

Landscapes

  • Ropes Or Cables (AREA)

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明はゴム補強用スチールコードとりわけ剛性の高いスチールコードに関する。
【0002】
【従来の技術】
トラックなどの車輌用タイヤなどゴム製品においては補強材としてスチールコードが使用されている。従来この種のスチールコードとしては、めっき付きワイヤの複数本を同時に撚り合わせた1×5など1×n構造のものが汎用されているが、近年、乗り心地性や操縦安定性などの面から、より剛性の高いスチールコードが要望されている。
【0003】
スチールコードとしては、ほかにN+M構造のスチールコードが提案されている。このスチールコードは、撚りにより柔軟さが生ずる1×N構造のスチールコードに比べて相対的に剛性は高いものとなる。
しかしこのスチールコードは、芯を構成する複数のスチールワイヤからなる束が相互に撚り合わされていないため、いわゆる突っ張りが生じ、セパレーション現象が発生するという問題があるほか、芯のワイヤ束の中心をコード中心と整合させてその外周に第2のワイヤの束を巻き付けるので、1×nのコードに比べて外周の凹凸が大きくなり、その結果、ゴムシート中に埋め込むときにゴム複合体たとえばベルト層の厚さが厚くなり、軽量化やコスト低減を損なうという問題があった。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は前記のような問題点を解消するために創案されたもので、その目的とするところは、高い剛性を備えしかも第1のワイヤ束突っ張りが少なくかつ外径が1×n構造のコード並みにコンパクトでゴムシートの厚さを薄くすることが可能なゴム補強用高剛性スチールコードを提供することにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため本発明は、N(N=2〜5)+M(M=1〜3)構造でしかもワイヤ本数がN≧Mのスチールコードにおいて、第1のワイヤ束は相互に撚り合わされずに集合され全体として長手方向に連続した螺旋状を呈しており、この束に第2のワイヤ束が巻き付けられ、コード長手方向と直角の断面において常にコード外接円の中心が略直線上に存し、かつ前記第1ワイヤ束は、上下方向と左右方向に同一高さで波付けされ、上下と左右の波付けピッチは半ピッチ位相がずれていることによって構成され、各ワイヤの波ピッチは12.0<P<20.00mm、波付け高さは0.70d<H<1.20d(dはワイヤの直径mm)であることを特徴としている。
【0006】
【作用】
従来のN+M構造においては、互いに撚り合わされていない複数本のワイヤからなるワイヤ束の中心をコードの中心線上に配置し、そうしたワイヤ束の外周に複数本のワイヤからなるワイヤ束を巻き付けるという構成であった。
本発明はこの発想を転換し、第1のワイヤ束をコード長手方向で螺旋状にして第1のワイヤ束の中心をコードの中心から意図的にずらし、この状態で第2のワイヤ束を外周に巻回するようにしている。それにより、コードの長手方向と直角の各断面位置における外接円の中心が常に略直線上に存在するようなり、第2のワイヤ束が異常に半径方向に突出してコードに凹凸を形成したりあるいは外接円径が大きくなるといったことが回避され、1×n構造と略同等のコード外径を備えつつしかも高い剛性を実現することができる。
【0007】
【発明の実施の形態】
以下本発明の実施態様を添付図面を参照して説明する。
図1は本発明によるスチールコードの一例であり、(a)はその拡大した側面を(b)は(a)における異なる断面各部を示している。
スチールコードAは、3本のワイヤ10a,10b,10cからなる第1束1とこれに巻き付けられた2本のワイヤ20a,20bからなる第2束2とによって3+2構造となっている。すべてのワイヤは高炭素鋼を伸線し表面に真ちゅうなどゴムとの接着性のよいめっきが施されている。
ワイヤ径は0.20〜0.45mmが好適である。これは強度と剛性のバランスをとるためで、ワイヤ径が0.20mm以下では引張り強度はよいものの剛性が低くなり、0.45mm以上では剛性は高くなるものの引張り強度が低くなるからである。
【0008】
前記第1束1におけるワイヤ10a,10b,10cは相互に撚り合わされておらず、平行に引き揃えられている。また、第2束におけるワイヤ20a,20bも同様に相互に撚り合わされておらず、平行に引き揃えられている。
そして、前記第1束1は全体としてゆるやかな螺旋状を呈するようにうねっており、そうしたうねり状態の第1束1の外周に第2束2が螺旋状に巻き付けられることにより、図1(b)の各部断面で示すように第1束1はコードの中心Cの回りを順次回動するように位相が変化し、各断面のコード外接円Dの中心Cが略直線上CLに存在する。したがって、コード外接円Dの径はいずれの断面位置においてもほぼ同等であり、第2束2のワイヤが半径方向に突出することにより外接円の直径が全体的に大きくなったり、外接円の直径が断各面位置で変化して凹凸が生じたりしない。cは第1束の中心である。
【0009】
前記螺旋状を呈するようなうねりは、具体的には、図2(a)(b)(c)のように各ワイヤ10a,10b,10cの上下左右に波高さHが同等の連続した波付けを施し、しかも上下方向の波と左右方向の波とを半ピッチずらすことによって形成されたものである。101は波である。
各ワイヤの波ピッチPは12.0<P<20.00mmが好ましい。それは、あまり波ピッチが短いと生産性が低下するからであり、20.00mm以上では直線に近くなるためコードとしたときにバラケやすく形状保持性が低下するからである。
波高さHは、ワイヤの直径dとの関係において、0.70d<H<1.20dが好ましい。その理由は、波高さHがあまり低いと外接円から第2の束が突出してコードの凹凸が大きくなり、あまり高いとコードの外接円の直径が大きくなるからである。
【0010】
図3は本発明の第2実施例を示しており、この例では第1束1は4本のワイヤからなっており、第2束2は2本のワイヤからなっている。この場合も、コード長手方向と直角の断面において、外接円の中心Cが略直線上CLに存している。
【0011】
本発明は第1束1のワイヤ数は2〜5本の範囲から選定される。また、第2束のワイヤ数は1〜3本の範囲から選定される。その理由は、第1束1のワイヤ数が6本以上では剛性が過大となるためである。また第2束2のワイヤ本数が3本以上ではコード構造が不安定となるためである。
前記第1束1のワイヤの本数と第2の束のワイヤの本数は一般的に前者が後者よりも多いことが好ましいが、場合によっては同数であってもよい。
第1束1と第2束のワイヤの線径は同等であることが好ましい。
またゴム浸透性の面から、第1束1のワイヤのうち少なくとも1本が2次元的な小波を有していてもよい。
【0012】
図4と図5は本発明によるイチールコードを1オペレーションで製造する方法を示しており、この例では3本のワイヤからなる第1束と2本のワイヤからなる第2束とでスチールコードを構成する場合を示している。
図4において、3a,3b,3cは第1束用のストレートワイヤ100a,100b,100cのサプライボビン、4はボイスである。前記ボイス4とサプライボビン3a,3b,3cの間の各ワイヤパスライン上には、第1波加工装置5と第2波加工装置6が90度位相をずらせて配置されている。
【0013】
前記第1波加工装置5はフレーム50に、対をなす円盤51,51を半径方向で近接して配置し、それら円盤51,51の各周縁位置にそれぞれ互いに噛み合い可能な円形状の形付用要素500,501を多数配設している。形付用要素500,501を円形としたのは波の頂部が角張らずに滑らかな曲率を描く用にするためであり、形付用要素500,501は前述した波ピッチが得られるように所定の径が与えられており、また前記波高さが得られるように押込み量が設定されている。
形付用要素500,510は軸受により自軸の回りをフリー回転しうるものであってもよい。
第2波加工装置6は前記第1波加工装置5と同じ構成であるが、配置が90度変化し、かつ、第1波加工装置5により形成された上下波のピッチと半ピッチずれた位置で形付用要素500,501が噛み合うようにパスライン上での位置が設定されている。
【0014】
7はバンチャー式撚線機であり、前記ボイス4の下流の第1ガイドロール70と、これと反対側の第2ガイドロール71と、第1ガイドロール70と同じ側の第3ガイドロール72と、第2ガイドロールと同じ側の第4ガイドロール73と、第1と第2のガイドロール間の弓74と第3と第4のガイトロール間の弓75とを備え、内部のクレードルには第2束のワイヤの供給ボビン76,77が配され、下流には第1の束の回りに第2の束を巻回するためのボイス78が配されている。8は第4のガイトロールの下流の巻取り装置である。
【0015】
第1の束を構成すべきストレートワイヤ100a,100b,100cはそれぞれサプライボビン3a,3b,3cからボイス4に導かれ、その間にそれぞれ第1波加工装置5と第2波加工装置6により波付けが行われる。すなわち、第1波加工装置5に至ると、対をなす円盤51,51の外周の形付用要素500,501が噛み合うように回転しているため、ワイヤはたとえば上下方向に円弧波が塑性加工され、ついで第2波加工装置6に至ると、ここでは90度位相がずれた関係において対をなす円盤51,51の外周の形付用要素500,501が噛み合うように回転しているため、上下方向に波付けされているワイヤ10a’,10b’,10c’は、波付けを半ピッチずらされてたとえば左右方向に波付けされる。これにより各ワイヤは螺旋状をなすように形付けされたことになる。
【0016】
こうして上下左右に波付けされたワイヤ10a,10b,10cは、ボイス3において集められて束となり、この状態で第1のガイドロール70から回転する弓74を経て第2のガイドロール71に導かれることによりねじられる。そして、第2のガイドロール71からクレードル内を経て第3のガイドロール72に導かれ間に、第2束のワイヤの供給ボビン76,77からワイヤが第1の束の回りに供給されて巻回され、ついで第3のガイドロール72から第4のガイドロール73に至る間にねじりが戻される。
したがって、コードは図1に示したように第1束1がコードの中心Cのまわりで螺旋を描くように変位しその回りを第2束2が巻きついた形態となり、各断面の外接円中心Cが略直線上に存在するスチールコードになる。このスチールコードは第4のガイドロール73を通った後、巻取り装置8に巻収される。
【0017】
【実施例】
本発明のスチールコードの実施例を従来例および比較法とともに表1に示す。ワイヤはいずれも炭素量C:0.82%を含有する高炭素鋼線材を使用して製作した。
実施例1,2および3は図4および図5に示す装置と方法により製作したものである。
従来例1は5本の素線をバンチャー式撚線機により一括撚りしたものである。従来例2は図4および図5における波付け装置を取外して製作したもので、第1束はなにも波を付けぬままボイスにおいて集合されバンチャー撚線機にてイン−アウトで撚りを戻したものである。
【0018】
【表1】

Figure 0003708379
【0019】
第1表において、コード直径はコードを平面に配し、平面よりコード高さを測定したものである。従来例2のコード直径も同様に測定したものである。
「剛性」は供試スチールコードを100mmの間隔で固定し、それら両側の固定部の接線が15°になるようにスチールコードを曲げたときの曲げモーメントを測定したものである。
「ゴム浸透性」は引き剥ぎ法によって測定した結果である。
【0020】
第1表から明らかなように、実施例1,2,3は従来例1に比べて剛性が14〜15%向上しており、従来例2にほぼ匹敵する高剛性が実現されている。一方、コード径については、実施例のものは従来例2よりも小さく、従来例1とほぼ同等である。
【0021】
【発明の効果】
以上説明した本発明によるときには、N(N=2〜5)+M(M=1〜3)構造でしかもワイヤ本数がN≧Mのスチールコードにおいて、第1のワイヤ束は相互に撚り合わされずに集合され全体として長手方向に螺旋状を呈しており、この束に第2のワイヤ束が巻き付けられ、コード長手方向と直角の断面において常にコード外接円の中心が略直線上に存するので、第1束の突出しが抑制されるとともに、剛性が高くしかもそれでいてコード径が同本数の1×nあるいはn+mのコードよりも小さいものとなり、それによりベルト層などのゴムシートに埋設したときのゴム複合体厚さを薄くすることができ、乗り心地や操縦安定性がよく軽量なラジアルタイヤ類を得ることができ、ことに、前記第1ワイヤ束は、上下方向と左右方向に同一高さで波付けされ、上下と左右の波付けピッチは半ピッチ位相がずれていることによって構成され、各ワイヤの波ピッチは12.0<P<20.00mm、波付け高さは0.70d<H<1.20d(dはワイヤの直径mm)であるので、剛性の向上とコード外径のコンパクト化を確実に実現できるというすぐれた効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】(a)は本発明によるスチールコードの一例を拡大して示す側面図、(b)は(a)におけるa−a,b−b,c−c,d−d,e−eの各位置の断面図である。
【図2】(a)は本発明における第1束のワイヤの側面図、(b)は同じくその平面図、(c)は同じくその正面図である。
【図3】(a)ないし(d)は本発明によるスチールコードの他の例を異なる位置で切断した断面図である。
【図4】本発明のスチールコードの製造装置と製造方法を模式的に示す説明図である。
【図5】図4における波加工装置部分の詳細図である。
【符号の説明】
1 第1束
2 第2束
10a,10b,10c 第1束のワイヤ
20a,20b,20c 第2束のワイヤ
C コードの中心
CL コード中心線
D コード外接円
101 波[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a steel cord for reinforcing rubber, particularly a steel cord having high rigidity.
[0002]
[Prior art]
Steel cords are used as reinforcing materials in rubber products such as tires for vehicles such as trucks. Conventionally, as this type of steel cord, a 1 × n structure such as 1 × 5 in which a plurality of wires with plating are twisted at the same time is widely used. However, in recent years, from the aspect of ride comfort and handling stability, etc. There is a need for a more rigid steel cord.
[0003]
In addition, an N + M structure steel cord has been proposed as a steel cord. This steel cord has a relatively high rigidity as compared with a steel cord having a 1 × N structure in which flexibility is obtained by twisting.
However, in this steel cord, bundles of multiple steel wires that make up the core are not twisted together, so there is a problem that so-called tension occurs and separation phenomenon occurs, and the center of the core wire bundle is corded. Since the second wire bundle is wound around the outer periphery in alignment with the center, the irregularities on the outer periphery are larger than those of the 1 × n cord, and as a result, when embedded in the rubber sheet, the rubber composite, for example, the belt layer There was a problem that the thickness was increased, and the weight reduction and cost reduction were impaired.
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
The present invention was devised to solve the above-described problems, and the object of the present invention is to provide a cord having high rigidity, less first wire bundle tension and an outer diameter of 1 × n structure. The object is to provide a high-strength steel cord for reinforcing rubber capable of reducing the thickness of a rubber sheet that is as compact as possible.
[0005]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, according to the present invention, in a steel cord having an N (N = 2 to 5) + M (M = 1 to 3) structure and a number of wires N ≧ M, the first wire bundles are twisted together. The second wire bundle is wound around this bundle and the center of the cord circumscribing circle is always on a substantially straight line in the cross section perpendicular to the cord longitudinal direction. The first wire bundle is corrugated at the same height in the vertical direction and the horizontal direction, and the vertical and horizontal corrugation pitches are configured by a half-pitch phase shift, and the wave pitch of each wire is It is characterized in that 12.0 <P <20.00 mm and the corrugation height is 0.70d <H <1.20d (d is the diameter of the wire mm).
[0006]
[Action]
In the conventional N + M structure, the center of the wire bundle composed of a plurality of wires that are not twisted together is arranged on the center line of the cord, and the wire bundle composed of the plurality of wires is wound around the outer periphery of the wire bundle. there were.
The present invention changes this idea, the first wire bundle is spirally formed in the longitudinal direction of the cord, and the center of the first wire bundle is intentionally shifted from the center of the cord, and in this state, the second wire bundle is I am trying to wind it around. As a result, the center of the circumscribed circle at each cross-sectional position perpendicular to the longitudinal direction of the cord always exists on a substantially straight line, and the second wire bundle abnormally protrudes in the radial direction to form irregularities on the cord. The circumscribed circle diameter is prevented from becoming large, and a high rigidity can be realized while having a cord outer diameter substantially equal to that of the 1 × n structure.
[0007]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings.
FIG. 1 shows an example of a steel cord according to the present invention, in which (a) shows an enlarged side surface thereof, and (b) shows different sections in (a).
The steel cord A has a 3 + 2 structure with a first bundle 1 composed of three wires 10a, 10b, and 10c and a second bundle 2 composed of two wires 20a and 20b wound around the wire. All wires are drawn from high carbon steel and plated on the surface with good adhesion to rubber such as brass.
The wire diameter is preferably 0.20 to 0.45 mm. This is because the strength and rigidity are balanced. When the wire diameter is 0.20 mm or less, the tensile strength is good, but the rigidity is low. When the wire diameter is 0.45 mm or more, the rigidity is high, but the tensile strength is low.
[0008]
The wires 10a, 10b, and 10c in the first bundle 1 are not twisted with each other and are aligned in parallel. Similarly, the wires 20a and 20b in the second bundle are not twisted with each other and are aligned in parallel.
The first bundle 1 undulates so as to exhibit a gentle spiral shape as a whole, and the second bundle 2 is spirally wound around the outer periphery of the first bundle 1 in such a undulated state. ), The phase of the first bundle 1 changes so as to sequentially rotate around the center C of the cord, and the center C of the circumscribed circle D of each cross section exists on a substantially straight line CL. Accordingly, the diameter of the circumscribed circle D is almost the same at any cross-sectional position, and the diameter of the circumscribed circle is increased as a result of the wires of the second bundle 2 projecting in the radial direction, or the diameter of the circumscribed circle is increased. However, unevenness does not occur due to changes in the position of each surface. c is the center of the first bundle.
[0009]
Specifically, the undulation that exhibits the spiral shape is a continuous corrugation with the same wave height H on the top, bottom, left, and right of each of the wires 10a, 10b, and 10c as shown in FIGS. In addition, the vertical wave and the horizontal wave are shifted by a half pitch. 101 is a wave.
The wave pitch P of each wire is preferably 12.0 <P <20.00 mm. This is because if the wave pitch is too short, the productivity is lowered, and if it is 20.00 mm or more, the shape is close to a straight line, so that when the cord is used, the shape is easily broken and the shape retention is lowered.
The wave height H is preferably 0.70d <H <1.20d in relation to the diameter d of the wire. The reason is that if the wave height H is too low, the second bundle protrudes from the circumscribed circle to increase the unevenness of the cord, and if it is too high, the diameter of the circumscribed circle of the cord increases.
[0010]
FIG. 3 shows a second embodiment of the present invention. In this example, the first bundle 1 is composed of four wires, and the second bundle 2 is composed of two wires. Also in this case, in the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the cord, the center C of the circumscribed circle lies on a substantially straight line CL.
[0011]
In the present invention, the number of wires of the first bundle 1 is selected from a range of 2 to 5. The number of wires in the second bundle is selected from a range of 1 to 3. The reason is that the rigidity is excessive when the number of wires of the first bundle 1 is six or more. Further, if the number of wires of the second bundle 2 is three or more, the cord structure becomes unstable.
In general, the number of wires in the first bundle 1 and the number of wires in the second bundle are preferably larger in the former than in the latter, but may be the same in some cases.
It is preferable that the wire diameters of the wires of the first bundle 1 and the second bundle are equal.
Moreover, at least one of the wires of the first bundle 1 may have a two-dimensional small wave from the viewpoint of rubber permeability.
[0012]
FIGS. 4 and 5 show a method of manufacturing the steel cord according to the present invention in one operation. In this example, a steel cord is composed of a first bundle of three wires and a second bundle of two wires. Shows when to do.
In FIG. 4, 3a, 3b and 3c are supply bobbins of the first bundle straight wires 100a, 100b and 100c, and 4 is a voice. On each wire path line between the voice 4 and the supply bobbins 3a, 3b, 3c, the first wave processing device 5 and the second wave processing device 6 are arranged 90 degrees out of phase.
[0013]
The first wave processing device 5 is arranged for forming a circular shape in which a pair of disks 51 and 51 are arranged close to each other in a radial direction on a frame 50 and can be meshed with each other at each peripheral position of the disks 51 and 51. A large number of elements 500 and 501 are arranged. The reason why the shaping elements 500 and 501 are circular is to draw a smooth curvature without the top of the wave being square, so that the shaping elements 500 and 501 can obtain the above-described wave pitch. A predetermined diameter is given, and the pushing amount is set so that the wave height can be obtained.
The shaping elements 500 and 510 may be capable of free rotation around their own axes by bearings.
The second wave processing device 6 has the same configuration as the first wave processing device 5, but the arrangement is changed by 90 degrees and is shifted by a half pitch from the pitch of the upper and lower waves formed by the first wave processing device 5. The position on the pass line is set so that the shaping elements 500 and 501 mesh with each other.
[0014]
7 is a buncher type stranding machine, which is a first guide roll 70 downstream of the voice 4, a second guide roll 71 on the opposite side, and a third guide roll 72 on the same side as the first guide roll 70. A fourth guide roll 73 on the same side as the second guide roll, a bow 74 between the first and second guide rolls, and a bow 75 between the third and fourth guide rolls, Supply bobbins 76 and 77 for the second bundle of wires are arranged, and a voice 78 for winding the second bundle around the first bundle is arranged downstream. 8 is a winding device downstream of the fourth guide roll.
[0015]
The straight wires 100a, 100b, 100c constituting the first bundle are guided to the voice 4 from the supply bobbins 3a, 3b, 3c, respectively, and are corrugated by the first wave processing device 5 and the second wave processing device 6 respectively. Is done. That is, when the first wave processing device 5 is reached, the shaping elements 500 and 501 on the outer periphery of the paired disks 51 and 51 are rotated so that they mesh with each other. Then, when the second wave processing device 6 is reached, since the shaping elements 500 and 501 on the outer circumferences of the paired disks 51 and 51 are rotated so as to be engaged with each other in a relationship where the phases are shifted by 90 degrees, The wires 10a ′, 10b ′, and 10c ′ corrugated in the vertical direction are waved in the left-right direction, for example, with the corrugation being shifted by a half pitch. As a result, each wire is shaped so as to form a spiral.
[0016]
The wires 10a, 10b, and 10c thus waved in the vertical and horizontal directions are collected in the voice 3 to form a bundle, and in this state, are guided to the second guide roll 71 through the rotating bow 74. Can be twisted. Then, while being guided from the second guide roll 71 through the cradle to the third guide roll 72, the wires are supplied around the first bundle from the supply bobbins 76 and 77 of the second bundle of wires. Then, the twist is returned during the period from the third guide roll 72 to the fourth guide roll 73.
Accordingly, as shown in FIG. 1, the cord is displaced so that the first bundle 1 spirals around the center C of the cord, and the second bundle 2 is wound around the cord, and the center of the circumscribed circle of each cross section C becomes a steel cord existing on a substantially straight line. The steel cord passes through the fourth guide roll 73 and is then wound around the winding device 8.
[0017]
【Example】
Examples of steel cords according to the present invention are shown in Table 1 together with conventional examples and comparative methods. All wires were manufactured using a high carbon steel wire containing carbon content C: 0.82%.
Examples 1, 2 and 3 were produced by the apparatus and method shown in FIGS.
Conventional Example 1 is one in which five strands are collectively twisted by a buncher type twisting machine. Conventional example 2 was manufactured by removing the corrugation device in FIGS. 4 and 5. The first bundle was assembled in the voice without any wave, and the twist was returned in-out with a buncher twister. It is a thing.
[0018]
[Table 1]
Figure 0003708379
[0019]
In Table 1, the cord diameter is obtained by placing the cord on a plane and measuring the cord height from the plane. The cord diameter of Conventional Example 2 was also measured in the same manner.
“Rigidity” is a measurement of the bending moment when the steel cord is fixed at 100 mm intervals and the steel cord is bent so that the tangent of the fixing portions on both sides thereof is 15 °.
“Rubber permeability” is a result measured by a peeling method.
[0020]
As is apparent from Table 1, the rigidity of Examples 1, 2, and 3 is 14 to 15% higher than that of Conventional Example 1, and high rigidity substantially equal to that of Conventional Example 2 is realized. On the other hand, the cord diameter of the example is smaller than that of the conventional example 2 and is almost the same as that of the conventional example 1.
[0021]
【The invention's effect】
According to the present invention described above, in a steel cord having an N (N = 2 to 5) + M (M = 1 to 3) structure and the number of wires N ≧ M, the first wire bundles are not twisted together. The second wire bundle is wound around the bundle, and the center of the cord circumscribing circle is always on a substantially straight line in the cross section perpendicular to the cord longitudinal direction. The thickness of the rubber composite when it is embedded in a rubber sheet such as a belt layer, while suppressing the protrusion of the bundle and having a high rigidity yet a cord diameter smaller than the same number of 1 × n or n + m cords It is possible to reduce the thickness of the tire and to obtain lightweight radial tires with good ride comfort and handling stability. In particular, the first wire bundle has the same height in the vertical and horizontal directions. The corrugation pitch of the upper and lower sides and the right and left is constituted by a half pitch phase shift. The wave pitch of each wire is 12.0 <P <20.00 mm, and the corrugation height is 0.70d < Since H <1.20d (d is the diameter of the wire mm), it is possible to obtain an excellent effect that the rigidity can be improved and the outer diameter of the cord can be reliably reduced.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 (a) is an enlarged side view showing an example of a steel cord according to the present invention, and FIG. 1 (b) is aa, bb, cc, dd, ee in (a). It is sectional drawing of each position.
2A is a side view of a first bundle of wires according to the present invention, FIG. 2B is a plan view thereof, and FIG. 2C is a front view thereof.
FIGS. 3A to 3D are cross-sectional views of another example of a steel cord according to the present invention cut at different positions.
FIG. 4 is an explanatory view schematically showing a steel cord manufacturing apparatus and manufacturing method according to the present invention.
5 is a detailed view of a wave machining device portion in FIG. 4. FIG.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 1st bundle 2 2nd bundle 10a, 10b, 10c 1st bundle of wires 20a, 20b, 20c 2nd bundle of wire C Code center CL Code center line D Code circumscribed circle 101 Wave

Claims (1)

N(N=2〜5)+M(M=1〜3)構造でしかもワイヤ本数がN≧Mのスチールコードにおいて、第1のワイヤ束は相互に撚り合わされずに集合され全体として長手方向に連続した螺旋状を呈しており、この束に第2のワイヤ束が巻き付けられ、コード長手方向と直角の断面において常にコード外接円の中心Cが略直線上に存し、かつ前記第1ワイヤ束は、上下方向と左右方向に同一高さで波付けされ、上下と左右の波付けピッチは半ピッチ位相がずれていることによって構成され、各ワイヤの波ピッチは12.0<P<20.00mm、波付け高さは0.70d<H<1.20d(dはワイヤの直径mm)であることを特徴とするゴム補強用高剛性スチールコード。In a steel cord having an N (N = 2 to 5) + M (M = 1 to 3) structure and the number of wires N ≧ M, the first wire bundles are gathered together without being twisted together and are continuous in the longitudinal direction as a whole. The second wire bundle is wound around this bundle, the center C of the circumscribed circle of the cord is always in a substantially straight line in the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the cord, and the first wire bundle is The vertical and horizontal corrugations are corrugated at the same height, and the vertical and horizontal corrugation pitches are configured by a half-pitch phase shift. The wave pitch of each wire is 12.0 <P <20.00 mm. A high-strength steel cord for reinforcing rubber, wherein the corrugation height is 0.70d <H <1.20d (d is the diameter of the wire mm).
JP27215099A 1999-09-27 1999-09-27 High rigidity steel cord for rubber reinforcement Expired - Fee Related JP3708379B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP27215099A JP3708379B2 (en) 1999-09-27 1999-09-27 High rigidity steel cord for rubber reinforcement

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP27215099A JP3708379B2 (en) 1999-09-27 1999-09-27 High rigidity steel cord for rubber reinforcement

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2001098480A JP2001098480A (en) 2001-04-10
JP3708379B2 true JP3708379B2 (en) 2005-10-19

Family

ID=17509796

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP27215099A Expired - Fee Related JP3708379B2 (en) 1999-09-27 1999-09-27 High rigidity steel cord for rubber reinforcement

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP3708379B2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008025040A (en) * 2006-07-18 2008-02-07 Tokyo Seiko Co Ltd Steel cord and method for producing the same

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007023402A (en) * 2005-07-13 2007-02-01 Toyo Tire & Rubber Co Ltd Steel cord and pneumatic radial tire
JP4830407B2 (en) * 2005-08-31 2011-12-07 横浜ゴム株式会社 Steel cord for rubber reinforcement
EP2689939B1 (en) 2011-03-24 2019-06-19 Bridgestone Corporation Steel cord for rubber article reinforcement and pneumatic radial tire using same
KR101468587B1 (en) * 2013-07-15 2014-12-05 홍덕산업 주식회사 Steel cord

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008025040A (en) * 2006-07-18 2008-02-07 Tokyo Seiko Co Ltd Steel cord and method for producing the same

Also Published As

Publication number Publication date
JP2001098480A (en) 2001-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2012516393A (en) Wave-shaped flat wire configured as the core of an elliptical cord
JP3801737B2 (en) Focused steel cord for rubber reinforcement
JP2012514698A (en) Steel cord for tire reinforcement
JP3708379B2 (en) High rigidity steel cord for rubber reinforcement
JP3686673B1 (en) Metal cord for reinforcing rubber articles and method for producing the cord
JP4093863B2 (en) Steel cord to reinforce rubber products
CN111535063A (en) Steel cord, manufacturing method thereof and tire
JP2942885B2 (en) Steel cords for rubber reinforcement and radial tires
CA1248738A (en) Manufacture of metallic cable
JP4361638B2 (en) Steel cord manufacturing method and stranded wire machine used in this method
JP3220318B2 (en) Steel cord for reinforcing rubber articles, method for producing the same, and pneumatic radial tire using the same
US4601165A (en) Method of manufacturing a compact, multilayer single strand reinforcing cord for use in elastomeric products and a cord produced by this method
JP3368076B2 (en) Steel cord for tire reinforcement and radial tire using the same
JP2008308809A (en) Method for production of steel cord for reinforcing rubber article
JP4050827B2 (en) Steel cord for rubber article reinforcement
JPH1136182A (en) Steel code and steel radial tire
JP2920477B2 (en) Steel cord for rubber reinforcement and radial tire
CN212404599U (en) Steel cord and tire
JPH09279492A (en) Steel cord for reinforcing rubber product and radial tire
JPH083886A (en) Steel cord and tire
JPH09279493A (en) Steel cord for reinforcing rubber product and rubber composite material
JP2008025040A (en) Steel cord and method for producing the same
CN217896049U (en) Production equipment of steel cord
JPH11335985A (en) Steel cord and radial tire
CN111621896A (en) Production method of laminated structure steel cord

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20050427

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20050517

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20050614

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20050712

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20050803

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110812

Year of fee payment: 6

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110812

Year of fee payment: 6

S531 Written request for registration of change of domicile

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110812

Year of fee payment: 6

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110812

Year of fee payment: 6

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120812

Year of fee payment: 7

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120812

Year of fee payment: 7

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130812

Year of fee payment: 8

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees