JP5015850B2 - Code, its manufacturing method, and code manufacturing equipment - Google Patents

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Description

本発明は、ゴム物品の補強に供するコード、特に耐疲労性を向上させたコードおよびこのコードの製造方法、ならびにコード製造設備に関する。   The present invention relates to a cord used for reinforcing a rubber article, in particular, a cord with improved fatigue resistance, a method of manufacturing the cord, and a cord manufacturing facility.

ゴム物品、中でもタイヤの補強に供するコードは、苛酷な環境下における、使用に耐えるために、様々な特性が要求されている。特に、タイヤの軽量化を所期して、コードの使用本数を減らし、より高強度化したコードを使用することが希求されている。そのためには、コードの耐疲労性を向上させることが特に有利であり、種々の方策がなされている。   Rubber articles, particularly cords for reinforcing tires, are required to have various characteristics in order to withstand use in harsh environments. In particular, in order to reduce the weight of the tire, it is desired to use a cord having a higher strength by reducing the number of cords used. For this purpose, it is particularly advantageous to improve the fatigue resistance of the cord, and various measures have been taken.

例えば、特許文献1および特許文献2には、層撚りコードを構成するコアとシースとの間に、未加硫ゴム被覆層を設けたコードを製造する方策が提案されている。このコードは、未加硫ゴム被覆層が設けられたことによって、コアフィラメントおよびシースフィラメントが接触して、擦れることによる摩耗が阻止される。さらに、未加硫ゴム被覆層を設けたコードは、コード内部の隙間がゴムで満たされているため、タイヤの補強材として使用した際、タイヤの外傷からコード内部へ浸入する水分を阻止できる結果、コード内部での水分による腐食並びにその伝播は抑制され、コードの耐疲労性が向上する。
特開2002-266266号公報 特開2002-302885号公報
For example, Patent Document 1 and Patent Document 2 propose measures for manufacturing a cord in which an unvulcanized rubber coating layer is provided between a core and a sheath constituting a layered cord. Since the cord is provided with the unvulcanized rubber coating layer, the core filament and the sheath filament come into contact with each other and wear due to rubbing is prevented. In addition, the cord provided with the unvulcanized rubber coating layer has a gap inside the cord filled with rubber, so that when it is used as a tire reinforcement, it can prevent moisture from entering the cord from tire damage. Corrosion due to moisture inside the cord and its propagation are suppressed, and the fatigue resistance of the cord is improved.
JP 2002-266266 A JP 2002-302885 JP

しかし、上記したコードでは、耐疲労性の向上が不十分であり、所期したコードとするには、さらなる改善が必要となる。すなわち、上記したコードは、未加硫ゴムを被覆したコアフィラメントの周囲にシースフィラメントを撚り合わせることによって製造されるが、撚り合わせ時に、ゴムを被覆したコアフィラメントと周囲のシースフィラメント間で摩擦が生じてしまう。また、撚り合わせ後のコードは、シースフィラメント間の隙間から、未加硫ゴムがはみ出す場合がある。そのため、撚り合わせ後のコードからはみ出した未加硫ゴムが、該コードを案内する撚り線機内の金属プーリーやガイドなどの案内部品と接触し、当該案内部品と撚りコードとの摩擦を増大することになる。   However, the above-described cord has insufficient improvement in fatigue resistance, and further improvement is required to obtain the intended cord. That is, the above-described cord is manufactured by twisting a sheath filament around a core filament coated with unvulcanized rubber, and at the time of twisting, there is friction between the core filament coated with rubber and the surrounding sheath filament. It will occur. Moreover, the unvulcanized rubber may protrude from the gap between the sheath filaments in the cord after twisting. Therefore, unvulcanized rubber that protrudes from the cord after twisting comes into contact with a guide component such as a metal pulley or guide in the twisting machine that guides the cord, and increases friction between the guide component and the twist cord. become.

すなわち、撚り合わせ時に未加硫ゴムを被覆したコアフィラメントとシースフィラメントとの間の摩擦が生じてしまい、撚り性状を安定させる為のテンションが乱れてしまう。また、未加硫ゴムがシース間からはみ出した際には、撚り合わせ後のコードの案内が円滑になされないため、コードに付与されるテンションにばらつきが生じる結果、撚り合わせ時のテンションにも乱れが生じ、撚り性状を安定させるのに必要なテンションを確保するのが難しくなる。その結果、コードを構成するフィラメントの引き揃えが悪化し、例えば、コードのフィラメントが突張ったり、膨らんだりし、コード軸方向に同じ形状で撚り合わされていない状態になってしまう。かようなコードは、使用に当たって、フィラメントの割れが発生してしまう。   That is, friction between the core filament and the sheath filament coated with the unvulcanized rubber occurs when twisting, and the tension for stabilizing the twist property is disturbed. In addition, when unvulcanized rubber protrudes from between the sheaths, the cords after twisting are not smoothly guided, resulting in variations in the tension applied to the cords. As a result, it becomes difficult to secure the tension necessary to stabilize the twist property. As a result, the alignment of the filaments constituting the cord is deteriorated. For example, the filament of the cord is stretched or swelled, and the cord is not twisted in the same shape in the cord axis direction. When such a cord is used, the filament will break.

そこで、本発明は、上記したコード製造時の問題を解消することによって、耐疲労性に優れたコードを提供することを目的とする。   Accordingly, an object of the present invention is to provide a cord having excellent fatigue resistance by eliminating the above-described problems during cord manufacturing.

発明者らは、上述した問題点についてその解決策を鋭意検討した結果、コアおよびシースとの間に未加硫ゴム被覆層を設けたコードを製造する際、未加硫ゴムを被覆したコアフィラメントとシースフィラメントを撚り合わせた際の摩擦とコード製造時にシースフィラメント間からはみ出る未加硫ゴムと撚り線機内の案内部品との摩擦は、未加硫ゴムに塗油処理を施すことによって低減できることを見出し本発明を完成するに至った。   As a result of earnestly examining the solution to the above-described problems, the inventors of the present invention manufactured a core filament coated with unvulcanized rubber when manufacturing a cord provided with an unvulcanized rubber coating layer between the core and the sheath. The friction between the twisted sheath filament and the uncured rubber that protrudes between the sheath filaments during cord production and the guide parts in the stranding machine can be reduced by applying an oil treatment to the unvulcanized rubber. The inventor has completed the present invention.

すなわち、本発明の要旨構成は次の通りである。
(1)1本または複数本のフィラメントからなるコアの周囲に、複数本のフィラメントからなるシースを配したコードであって、前記コアとシースとの間に未加硫ゴム被覆層を有し、さらに、該未加硫ゴム被覆層の外周面に塗油層を有することを特徴とするコード。
That is, the gist configuration of the present invention is as follows.
(1) A cord in which a sheath made of a plurality of filaments is arranged around a core made of one or a plurality of filaments, and has an unvulcanized rubber coating layer between the core and the sheath, The cord further comprises an oil coating layer on the outer peripheral surface of the unvulcanized rubber coating layer.

(2)前記コードは、該コード軸方向と直交する断面において、前記コアおよびシース間の隙間の面積Aと、前記コアおよびシース間に占める未加硫ゴム被覆層の面積BがA≦B≦4Aの関係を満足し、かつ前記塗油層での油の付着量Xが50(mg/kg)≦X<1400(mg/kg)を満たすことを特徴とする上記(1)に記載のコード。   (2) In the cross section orthogonal to the cord axial direction, the cord has an area A of a gap between the core and the sheath, and an area B of an unvulcanized rubber coating layer occupied between the core and the sheath, A ≦ B ≦ The cord according to (1) above, wherein the relationship 4A is satisfied, and the amount X of oil adhesion in the oil coating layer satisfies 50 (mg / kg) ≦ X <1400 (mg / kg).

(3)前記コードは、該コード軸方向と直交する断面において、前記コアおよびシース間の隙間の面積Aと、前記コアおよびシース間に占める未加硫ゴム被覆層の面積Bが4A<B≦10Aの関係を満足し、かつ前記塗油層での油の付着量Yが80(mg/kg)≦Y<1400(mg/kg)を満たすことを特徴とする上記(1)に記載のコード。   (3) In the cross section orthogonal to the cord axial direction, the cord has an area A of the gap between the core and the sheath and an area B of the unvulcanized rubber coating layer occupied between the core and the sheath of 4A <B ≦ 10. The cord according to (1), wherein the cord satisfies the relationship of 10A and the amount Y of oil in the oil coating layer satisfies 80 (mg / kg) ≦ Y <1400 (mg / kg).

(4)1本または複数本のフィラメントからなるコアの周囲にシースとなる複数本のフィラメントを撚り合わせてコードを製造するに当たり、前記コアとなる1本または複数本のフィラメントを未加硫ゴムにて被覆し、さらに、該未加硫ゴム被覆層の外周面に油を塗布し、その後シースとなる複数本のフィラメントを撚り合わせることを特徴とするコードの製造方法。   (4) When manufacturing a cord by twisting a plurality of filaments serving as a sheath around a core composed of one or more filaments, the one or more filaments serving as the core are made into unvulcanized rubber. A method for producing a cord, further comprising applying oil to an outer peripheral surface of the unvulcanized rubber coating layer, and then twisting together a plurality of filaments serving as a sheath.

(5)コアとなるコアフィラメントの1本または複数本を巻出すコア巻出し部およびシースとなるシースフィラメントの複数本を巻出すシース巻出し部と、コアフィラメントおよびシースフィラメントを集束させて撚り合わせる撚り線機とを順に配置したコードの製造設備であって、前記コア巻出し部の出側に、コアフィラメントに未加硫ゴムを被覆する未加硫ゴム被覆装置を設置し、さらに該未加硫ゴム被覆装置の出側に未加硫ゴムに油を塗布する油塗布装置を設置したことを特徴とするコード製造設備。   (5) A core unwinding section for unwinding one or more core filaments to be the core, a sheath unwinding section for unwinding multiple sheath filaments to be the sheath, and the core filament and the sheath filament are converged and twisted together An apparatus for manufacturing a cord in which a stranding machine is arranged in order, and an unvulcanized rubber coating device for coating the core filament with unvulcanized rubber is installed on the exit side of the core unwinding portion, A cord manufacturing facility, wherein an oil application device for applying oil to unvulcanized rubber is installed on the exit side of the vulcanized rubber coating device.

本発明のコードは、1本または複数本のフィラメントからなるコアの周囲に未加硫ゴムを被覆し、さらにこの未加硫ゴム被覆層の外周面に油を塗布し、その後シースとなる複数本のフィラメントを撚り合わせて得られる。すなわちコード製造工程における撚り合わせ時のコアフィラメントとシースフィラメント間での摩擦および撚り合わせ後のコードにおける撚り線機内の案内部品とシースフィラメント相互間からはみ出る未加硫ゴムとの摩擦が、塗油層によって低減するため、所期したテンションの下での健全な撚り合わせが実現する。その結果、撚り合わせ時のフィラメントの引き揃えが良好となり、耐疲労性に優れたコードの提供が可能となる。   In the cord of the present invention, a core composed of one or a plurality of filaments is coated with unvulcanized rubber, and further, oil is applied to the outer peripheral surface of the unvulcanized rubber coating layer, and then a plurality of sheaths serving as a sheath It is obtained by twisting the filaments. That is, the friction between the core filament and the sheath filament during twisting in the cord manufacturing process and the friction between the guide parts in the twisting machine and the unvulcanized rubber protruding between the sheath filaments in the cord after twisting are caused by the oil coating layer. In order to reduce, sound twisting under the intended tension is realized. As a result, the filaments are well aligned during twisting, and a cord having excellent fatigue resistance can be provided.

次に、本発明のコードについて、図面を用いて詳細に説明する。図1に、本発明に従うコードの軸方向と直交する断面を示す。図1は、3本のコアフィラメント1aからなるコア1の周囲に、シース2となる9本のシースフィラメント2aを撚り合わせてなる同径のフィラメントを撚り合わせたコード3を示したものである。そして、このコード3は、図1に縦線にて示すように、コア1とシース2との間に、未加硫ゴム被覆層4を有し、さらにこの未加硫ゴム被覆層4の外周面に塗油層5を設けたことが特徴である。なお、図1に示したコードに限らず、例えば図2に示すようなコアおよびシースとなるフィラメントを同一方向かつ同一ピッチにて撚り合せたコンパクト撚りにすることも可能である。   Next, the cord of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 shows a cross section perpendicular to the axial direction of the cord according to the present invention. FIG. 1 shows a cord 3 in which a filament of the same diameter formed by twisting nine sheath filaments 2a serving as a sheath 2 is twisted around a core 1 composed of three core filaments 1a. The cord 3 has an unvulcanized rubber coating layer 4 between the core 1 and the sheath 2 as shown by vertical lines in FIG. It is characterized in that an oil coating layer 5 is provided on the surface. In addition to the cord shown in FIG. 1, it is also possible to make a compact twist in which the core and the sheath filament shown in FIG. 2, for example, are twisted in the same direction and at the same pitch.

すなわち、図2に示すコード6は、3本のコアフィラメント7aからなるコア7の周囲にシース8となる9本のシースフィラメント8aを同一方向かつ同一ピッチにて撚り合わせたものであって、コアフィラメント7aとシースフィラメント8aとの径は異なっている。そして、このコード6においても、上記したコード3と同様に未加硫ゴム被覆層4および塗油層5を上記と同様に設けることが肝要である。さらに、このコードを、複撚り構造のコードを構成する各ストランドとして、ストランドの複数本を撚り合わせることによっても以下に示す同様の作用効果を得ることができる。   That is, the cord 6 shown in FIG. 2 is obtained by twisting nine sheath filaments 8a serving as a sheath 8 around the core 7 composed of three core filaments 7a in the same direction and at the same pitch. The diameters of the filament 7a and the sheath filament 8a are different. Also in this cord 6, it is important to provide the unvulcanized rubber coating layer 4 and the oil coating layer 5 in the same manner as described above in the same manner as the cord 3 described above. Furthermore, the same effect as shown below can also be obtained by twisting a plurality of strands as each strand constituting the cord having a double twist structure.

さて、本発明に従うコードは、未加硫ゴム被覆層4の外周面に塗油層5を設けたことによって、以下に示すコードの製造工程において、健全な撚り性状を実現することができる。従って、この種コードが本来有する優れた耐疲労性を持つコードとすることができる。以下、本発明の製造方法について、図3に示すコード製造設備を参照して詳しく説明する。   Now, in the cord according to the present invention, by providing the oil coating layer 5 on the outer peripheral surface of the unvulcanized rubber coating layer 4, a sound twist property can be realized in the following cord manufacturing process. Therefore, the cord having the excellent fatigue resistance inherent to this type of cord can be obtained. Hereinafter, the manufacturing method of the present invention will be described in detail with reference to the cord manufacturing facility shown in FIG.

すなわち、図3に示すコード製造設備は、コアフィラメント9aを巻出すコア巻出し部9およびシースフィラメント10aを巻出すシース巻出し部10の所定数を設置し、各々の巻出し部より巻き出したフィラメントを集束させるワイヤー集束器11と、この集束したフィラメント同士を撚り合わせる撚り線機12を設けている。そして、コア巻出し部9とワイヤー集束器11との間に、コアフィラメント9aに未加硫ゴムを被覆する未加硫ゴム被覆装置13および未加硫ゴム被覆層4の外周面に油を塗布する油塗布装置14が設置されている。ここで、油塗布装置14は、未加硫ゴム被覆層4の外周面に塗油層5を設けるために、未加硫ゴム被覆装置13の出側に設置する。   That is, the cord manufacturing facility shown in FIG. 3 has a predetermined number of core unwinding portions 9 for unwinding the core filament 9a and sheath unwinding portions 10 for unwinding the sheath filament 10a, and unwinds from each unwinding portion. A wire concentrator 11 for converging the filaments and a stranded wire machine 12 for twisting the converging filaments are provided. Then, between the core unwinding portion 9 and the wire concentrator 11, oil is applied to the outer peripheral surface of the unvulcanized rubber coating device 13 and the unvulcanized rubber coating layer 4 for coating the core filament 9a with the unvulcanized rubber. An oil applicator 14 is installed. Here, the oil coating device 14 is installed on the exit side of the unvulcanized rubber coating device 13 in order to provide the oil coating layer 5 on the outer peripheral surface of the unvulcanized rubber coating layer 4.

次に、上記したコード製造設備にてコードを製造する方法において、まず、コア巻出し部9に巻き付けられたコアフィラメント9aを巻出して未加硫ゴム被覆装置13側へ導き、未加硫ゴム被覆装置13にてコアフィラメント9aに未加硫ゴムを被覆して未加硫ゴム被覆フィラメント13aとする。次いで、未加硫ゴム被覆フィラメント13aを、未加硫ゴム被覆装置13の出側に配置した油塗布装置14に供給し、油塗布装置14にて未加硫ゴム被覆被覆層4の外周面に油を塗布して油塗布フィラメント14aとする。さらに、油塗布フィラメント14aを、撚り線機12の入側に設置されたワイヤー集束器11に供給し、ワイヤー集束器11にて、油塗布フィラメント14aの周囲にシース巻出し部10より巻き出したシースフィラメント10aを集束させて集束フィラメント11aとし、集束フィラメント11aを撚り線機12へ供給する。その後、撚り線機12にて、集束フィラメント11aを撚り合わせることによってコード15となる。   Next, in the method of manufacturing a cord with the above-described cord manufacturing facility, first, the core filament 9a wound around the core unwinding portion 9 is unwound and led to the unvulcanized rubber coating device 13 side, and the unvulcanized rubber The coating apparatus 13 coats the core filament 9a with unvulcanized rubber to obtain an unvulcanized rubber-coated filament 13a. Next, the unvulcanized rubber-coated filament 13a is supplied to the oil coating device 14 disposed on the exit side of the unvulcanized rubber coating device 13, and the oil coating device 14 applies the outer surface of the unvulcanized rubber coating layer 4 to the outer surface. Oil is applied to form an oil-coated filament 14a. Further, the oil application filament 14a is supplied to the wire concentrator 11 installed on the entry side of the stranding machine 12, and the wire concentrator 11 unwinds from the sheath unwinding portion 10 around the oil application filament 14a. The sheath filament 10a is converged to form a converging filament 11a, and the converging filament 11a is supplied to the stranding machine 12. Then, the cord 15 is obtained by twisting the converging filaments 11a by the twisting machine 12.

ここで、コア巻出し部9より巻き出したコアフィラメント9aに、未加硫ゴムを被覆し、さらに未加硫ゴム被覆層4の外周面に油を塗布した後、撚り線機12へ供給することが肝要である。すなわち、未加硫ゴム被覆層4の外周面に油が塗布されていることによって、撚り合わされたコードを構成するシースフィラメント相互間からはみ出た未加硫ゴムにも油が付着していることになる。   Here, the core filament 9a unwound from the core unwinding portion 9 is coated with unvulcanized rubber, and further, oil is applied to the outer peripheral surface of the unvulcanized rubber coating layer 4, and then supplied to the stranded wire machine 12. It is important. In other words, the fact that oil is applied to the outer peripheral surface of the unvulcanized rubber coating layer 4 means that the oil is also attached to the unvulcanized rubber protruding from between the sheath filaments constituting the twisted cord. Become.

そのため、シースフィラメント相互間からはみ出た未加硫ゴムと撚り線機12内の案内部品が接触した際の摩擦を低減することができる。従って、健全な撚り性状とするのに必要なテンションが均等に得られ、コード撚り合わせ時の引き揃えが良好となる結果、耐疲労性に優れたコードを製造することができる。   Therefore, it is possible to reduce friction when the unvulcanized rubber protruding from between the sheath filaments and the guide parts in the stranding machine 12 come into contact with each other. Therefore, the tension necessary for obtaining a sound twist property can be obtained uniformly, and as a result of good alignment during twisting of the cord, a cord having excellent fatigue resistance can be manufactured.

また、未加硫ゴム被覆層4の外周面に油を塗布した油塗布フィラメント14aとすることによって、油塗布フィラメント14aとシースフィラメント10aを撚り合わせる際に発生する、未加硫ゴムとシースフィラメント10aとの摩擦も低減することができる。すなわち、摩擦が低減することによってシースフィラメント10aに付与されるテンションも均等に得られ、コードの撚り性状が改善してバランスのとれたコードとなる結果、このコードをタイヤの補強に供した際、このタイヤに比較的大きな荷重が負荷された場合であっても、高い疲労性を確保することが出来る。   Further, the unvulcanized rubber and the sheath filament 10a, which are generated when the oil-coated filament 14a and the sheath filament 10a are twisted by forming the oil-coated filament 14a with the oil applied to the outer peripheral surface of the unvulcanized rubber coating layer 4, Friction can be reduced. That is, the tension applied to the sheath filament 10a is also obtained uniformly by reducing the friction, resulting in a balanced cord with improved twisting properties of the cord.When this cord was used for tire reinforcement, Even when a relatively large load is applied to the tire, high fatigue resistance can be ensured.

なお、コアフィラメント9aに対して、未加硫ゴムの被覆を行う未加硫ゴム被覆装置13は、例えば、図4に示すように、ゴム押出し機16とゴム押出しヘッド部18を有する。ここで、図4に、ゴム押出し機16およびゴム押出しヘッド部18の内部を示すように、未加硫ゴム被覆装置13では、ゴム押出し機16側からゴム押出しスクリュー17を介し、ゴム押出しヘッド部18に未加硫ゴム19を押出してゴム押出しヘッド部18内を未加硫ゴムで満たす。次いで、このゴム押出しヘッド部18内へコアフィラメント9aをゴム押出しヘッド部18の入側に設置したコードガイド20から供給し、ゴム押出しヘッド部18内を通過させる際に、コアフィラメント9aの周面に未加硫ゴム19を被覆する。その後、未加硫ゴム19が被覆されたコアフィラメント9aは、ゴム押出しヘッド部18の出側に設置した口金21を介して、被覆ゴムの厚みが調整されながらゴム押出しヘッド部18外に導かれ、未加硫ゴム被覆フィラメント13aとなる。なお、本発明では未加硫ゴム被覆装置13にて、コアフィラメント9aに未加硫ゴムを被覆する際、コアフィラメント9aの複数本を同時に被覆しているが、コアフィラメント9aを1本毎に被覆することも可能である。   The unvulcanized rubber coating apparatus 13 for coating the core filament 9a with unvulcanized rubber includes, for example, a rubber extruder 16 and a rubber extrusion head unit 18, as shown in FIG. Here, in FIG. 4, as shown inside the rubber extruder 16 and the rubber extrusion head portion 18, in the unvulcanized rubber coating apparatus 13, the rubber extrusion head portion is passed through the rubber extrusion screw 17 from the rubber extruder 16 side. Unvulcanized rubber 19 is extruded into 18 to fill the rubber extrusion head portion 18 with unvulcanized rubber. Next, when the core filament 9a is supplied into the rubber extrusion head portion 18 from the cord guide 20 installed on the entrance side of the rubber extrusion head portion 18, and passed through the rubber extrusion head portion 18, the peripheral surface of the core filament 9a Is coated with unvulcanized rubber 19. Thereafter, the core filament 9a coated with the unvulcanized rubber 19 is guided to the outside of the rubber extrusion head unit 18 while adjusting the thickness of the coated rubber through a base 21 installed on the exit side of the rubber extrusion head unit 18. Thus, the unvulcanized rubber-coated filament 13a is obtained. In the present invention, when the uncured rubber is coated on the core filament 9a with the unvulcanized rubber coating apparatus 13, a plurality of core filaments 9a are coated at the same time. It is also possible to coat.

さらに、未加硫ゴム被覆フィラメント13aは、図5に油塗布装置14の内部を示すように、紐22で吸い上げた油23をプーリー24の溝に供給しておき、このプーリー24に未加硫ゴム被覆フィラメント13aを通過させて、溝内の油の中に未加硫ゴム被覆フィラメント13aを潜らせることによって、未加硫ゴム被覆フィラメント13aの外周面に油を塗布する。なお、本発明では、油塗布装置14にて未加硫ゴム被覆層4の外周面に油を塗布する際、未加硫ゴム被覆フィラメント13aの複数本を同時に塗布しているが、上記した未加硫ゴム被覆装置13と同様に、未加硫ゴム被覆フィラメント13aを1本毎に塗布することも可能である。   Further, the unvulcanized rubber-coated filament 13a, as shown in FIG. 5, shows the inside of the oil coating device 14, supplying the oil 23 sucked up by the string 22 to the groove of the pulley 24, and the pulley 24 is unvulcanized. Oil is applied to the outer peripheral surface of the unvulcanized rubber-coated filament 13a by passing the rubber-coated filament 13a and allowing the unvulcanized rubber-coated filament 13a to be submerged in the oil in the groove. In the present invention, when the oil is applied to the outer peripheral surface of the unvulcanized rubber coating layer 4 by the oil coating device 14, a plurality of unvulcanized rubber coated filaments 13a are simultaneously applied. Similarly to the vulcanized rubber coating apparatus 13, uncured rubber coated filaments 13a can be applied one by one.

ここで、未加硫ゴム被覆フィラメント13aの未加硫ゴム被覆層4に塗布する油は、特に限定するものではないが、ゴム軟化材用の油剤を用いることが好ましい。すなわち、ゴム軟化材用の油剤は、ゴムとの接着性を阻害することなしに、コードの製造工程において、撚り合わせ後のシースフィラメント間からはみ出た未加硫ゴムと撚り線機10内の案内部品との摩擦および未加硫ゴム被覆フィラメント13aとシースフィラメント10aとの撚り合わせ時に発生する摩擦の低減を実現することができる。   Here, the oil applied to the unvulcanized rubber coating layer 4 of the unvulcanized rubber-coated filament 13a is not particularly limited, but it is preferable to use an oil for a rubber softening material. In other words, the oil for rubber softener does not impair the adhesion to rubber, and guides the unvulcanized rubber protruding from between the sheath filaments after twisting in the cord production process in the cord manufacturing process. Reduction of friction with parts and friction generated when twisting the unvulcanized rubber-coated filament 13a and the sheath filament 10a can be realized.

さらに、本発明のコードは、コードの軸方向と直交する断面において、コアおよびシース間の隙間の面積Aとコアおよびシース間に占める未加硫ゴム被覆層の面積BをA≦B≦4Aとし、かつ塗油層での油の付着量Xを50(mg/kg)≦X<1400(mg/kg)とすることが好ましい。さらに、コアおよびシース間の隙間の面積Aとコアおよびシース間に占める未加硫ゴム被覆層の面積Bを4A<B≦10Aとし、かつ塗油層での油の付着量Yを80(mg/kg)≦Y<1400(mg/kg)とすることが好ましい。   Furthermore, in the cord of the present invention, in the cross section orthogonal to the axial direction of the cord, the area A of the gap between the core and the sheath and the area B of the unvulcanized rubber coating layer occupied between the core and the sheath are set as A ≦ B ≦ 4A. In addition, it is preferable that the amount X of oil adhesion in the oil coating layer is 50 (mg / kg) ≦ X <1400 (mg / kg). Further, the area A of the gap between the core and the sheath and the area B of the unvulcanized rubber coating layer occupying between the core and the sheath are 4A <B ≦ 10A, and the oil adhesion amount Y in the oil coating layer is 80 (mg / kg) ≦ Y <1400 (mg / kg).

ここで、コアおよびシース間の隙間の面積Aは、クローズドコードを基準として定義する。例えば、図1と同じ構造のクローズドコードを図6(a)に、図2と同じ構造のクローズドコードを図6(b)に示すように、それぞれのクローズド構造のコードの軸方向と直交する断面におけるコアおよびシース間の隙間を面積A{図6(a)および(b)の点線部分}とする。ただし、図6(b)に示すように、コア27の介在しないシース28相互間の隙間は除く。   Here, the area A of the gap between the core and the sheath is defined with reference to the closed cord. For example, as shown in FIG. 6A for a closed cord having the same structure as that shown in FIG. 1 and as shown in FIG. 6B for a closed cord having the same structure as that shown in FIG. Let the gap between the core and the sheath in A be the area A {dotted line portion in FIGS. 6A and 6B}. However, as shown in FIG. 6B, the gap between the sheaths 28 where the core 27 is not interposed is excluded.

また、コア27およびシース28間に占める未加硫ゴム被覆層4の面積Bとは、図1および図2に示すように、コアの周囲に被覆したゴム部分(縦線部)である。   The area B of the unvulcanized rubber coating layer 4 occupying between the core 27 and the sheath 28 is a rubber portion (vertical line portion) coated around the core as shown in FIGS. 1 and 2.

ここで、図1または図2に示すコードを作製するに当たり、面積Aの1〜4倍または10倍以下のゴム被覆層4を形成するには、図6(c)に示すように、該面積Bに相当する未加硫ゴムをコアフィラメントの周囲に被覆したのち、シースフィラメントを撚り合わせればよい。   Here, in producing the cord shown in FIG. 1 or FIG. 2, in order to form the rubber coating layer 4 that is 1 to 4 times or less than 10 times the area A, as shown in FIG. After coating the unvulcanized rubber corresponding to B around the core filament, the sheath filament may be twisted together.

すなわち、コアおよびシース間に占める未加硫ゴム被覆層の面積Bが、最初に決定したコアおよびシース間の隙間の面積A未満であると、ゴムペネが不十分であり、耐疲労性の向上が認められない。   That is, if the area B of the unvulcanized rubber coating layer between the core and the sheath is less than the area A of the gap between the core and the sheath determined first, the rubber penet is insufficient and the fatigue resistance is improved. unacceptable.

また、コアおよびシース間に占める未加硫ゴム被覆層の面積Bが、コアおよびシース間の隙間の面積10Aを超えてしまうと、コード内部におさまり切らない余剰ゴムがコードの撚り乱れを引き起こしてしまい、耐疲労性が悪化してしまう。   Also, if the area B of the unvulcanized rubber coating layer that occupies between the core and the sheath exceeds the area 10A of the gap between the core and the sheath, excess rubber that cannot fit inside the cord causes twisting of the cord. As a result, fatigue resistance is deteriorated.

次に、塗油層での油の付着量Y(mg/kg)は、コード1kg当たりに付着する油の重量と定義する。   Next, the oil adhesion amount Y (mg / kg) in the oil coating layer is defined as the weight of oil deposited per 1 kg of the cord.

そして、コアおよびシース間の隙間の面積Aとコアおよびシース間に占める未加硫ゴム被覆層の面積BがA≦B≦4Aであり、塗油層での油の付着量Xが50(mg/kg)未満、またはコアおよびシース間の隙間の面積Aとコアおよびシース間に占める未加硫ゴム被覆層の面積Bが、4A<B≦10Aであって、かつ塗油層での油の付着量Yが80(mg/kg)未満では、シースフィラメント相互間からはみ出した未加硫ゴムと、撚り線機内の案内部品との間に生じる摩擦を低減するために必要な塗油層を形成することが困難となる。そして、油の付着量XおよびYが1400(mg/kg)以上では、コードの製造工程において、油が飛散し、コード製造設備が汚染され、撚り線工程の環境が悪化してしまう。   The area A of the gap between the core and the sheath and the area B of the unvulcanized rubber coating layer occupied between the core and the sheath are A ≦ B ≦ 4A, and the amount of oil adhesion X in the oil coating layer is 50 (mg / mg kg), or the area A of the gap between the core and the sheath and the area B of the unvulcanized rubber coating layer occupied between the core and the sheath satisfy 4A <B ≦ 10A, and the amount of oil adhering to the oil coating layer If Y is less than 80 (mg / kg), an oil coating layer necessary to reduce friction generated between the unvulcanized rubber protruding from between the sheath filaments and the guide parts in the stranding machine may be formed. It becomes difficult. When the oil adhesion amounts X and Y are 1400 (mg / kg) or more, the oil is scattered in the cord manufacturing process, the cord manufacturing equipment is contaminated, and the environment of the stranded wire process is deteriorated.

また、コアおよびシース間の未加硫ゴム被覆層の面積Bは、A≦B≦6Aであり、かつ塗油層での油の付着量XおよびYは、80≦X≦500または80≦Y≦500とすることが好適である。なぜなら、ゴム量が多すぎるとコスト面で高くなってしまうため、安定したゴムペネ品質を確保出来る被覆量としてA≦B≦6Aが好適となる。また、油の付着量に関しては、コード長手方向での均一な付着を考えると80≦X≦500または80≦Y≦500にコントロールすることが好適である。   Further, the area B of the unvulcanized rubber coating layer between the core and the sheath is A ≦ B ≦ 6A, and the amount of oil adhesion X and Y in the oil coating layer is 80 ≦ X ≦ 500 or 80 ≦ Y ≦ 500 is preferable. This is because if the amount of rubber is too large, the cost increases, and therefore, A ≦ B ≦ 6A is suitable as the coating amount that can ensure stable rubber penet quality. The amount of oil attached is preferably controlled to 80 ≦ X ≦ 500 or 80 ≦ Y ≦ 500 in view of uniform adhesion in the longitudinal direction of the cord.

以上に述べたように、上記した製造方法およびコード製造設備を用いて本発明に従うコードを製造することによって、このコードは、シースフィラメントからはみ出した未加硫ゴムと撚り線機内の案内部品との摩擦を低減した円滑な製造工程を経ることが可能となる。その結果、このコードは、健全な撚り性状とするのに必要なテンションのバラ付きが無く、引き揃えが良好となり、耐疲労性に優れたコードを提供することができる。   As described above, by manufacturing the cord according to the present invention using the above-described manufacturing method and cord manufacturing equipment, the cord is made up of unvulcanized rubber protruding from the sheath filament and guide parts in the stranding machine. It is possible to go through a smooth manufacturing process with reduced friction. As a result, this cord does not have a variation in tension necessary to obtain a sound twist property, and the cord can be satisfactorily aligned, thereby providing a cord having excellent fatigue resistance.

図3に示すコード製造設備を用いて上述したコードの製造方法によって、図1に示す3+9×0.22構造のコードおよび図2に示す3×0.24+9×0.22とする異径のフィラメントを同一方向かつ同一ピッチにて撚り合わせたコードを、それぞれ表1および表2の仕様の下に作製した。そして、これらのコードについて、耐疲労性指数、コード割れ判定および油飛散判定を調査した。その結果を表1および表2に示す。なお、表1には、図1に示す同径のフィラメントを撚り合わせたのコードに関し、表2は図2に示す異径のフィラメントを同一方向かつ同一ピッチにて撚り合わせたコードに関する結果を示す。 Using the above-described cord manufacturing method using the cord manufacturing facility shown in FIG. 3, the cord of the 3 + 9 × 0.22 structure shown in FIG. 1 and the filament of 3 × 0.24 + 9 × 0.22 shown in FIG. Cords twisted in the same direction and at the same pitch were produced according to the specifications in Table 1 and Table 2, respectively. And about these cords, the fatigue resistance index, the cord cracking judgment, and the oil scattering judgment were investigated. The results are shown in Tables 1 and 2. Table 1 shows the results of cords in which filaments of the same diameter shown in FIG. 1 are twisted together, and Table 2 shows the results of cords in which filaments of different diameters shown in FIG. 2 are twisted in the same direction and at the same pitch. .

ここで、耐疲労性指数は以下の手段によって評価した。まず、コードの複数本を等間隔でコード同士が平行となるように並べて埋設したゴムシートに、加圧・加熱下で加硫し、加硫ゴムシートを作製した。次に、加硫ゴムシートに、曲率半径15mmのローラーにてJISL 1017に準拠する圧縮・曲げ疲労強さ試験のA法(ファイヤストン法)を施し、加硫ゴムシートが破断するまでの曲げ回数を測定した。そして、この測定値を用いて、各々のコードの耐疲労性を指数化し評価した。なお、各々のコードの指数値については、図1に示す同径のフィラメントを撚り合わせたコードは、従来例1を、図2に示す異径のフィラメントを同一方向かつ同一ピッチにて撚り合わせたコードは、従来例2を100として指数化したものとする。また、数値の値が高い程、耐疲労性が高いことを示す。   Here, the fatigue resistance index was evaluated by the following means. First, a vulcanized rubber sheet was prepared by vulcanizing a rubber sheet in which a plurality of cords were arranged and embedded so that the cords were parallel to each other at equal intervals under pressure and heating. Next, the vulcanized rubber sheet is subjected to the compression / bending fatigue strength test A method (Firestone method) according to JISL 1017 with a roller with a radius of curvature of 15 mm, and the number of times the vulcanized rubber sheet is bent until it breaks. Was measured. And using this measured value, the fatigue resistance of each cord was indexed and evaluated. As for the index value of each cord, the cord in which filaments having the same diameter shown in FIG. 1 are twisted is the same as that in Conventional Example 1, and filaments having different diameters shown in FIG. 2 are twisted in the same direction and at the same pitch. The code is assumed to be indexed with the conventional example 2 as 100. Moreover, it shows that fatigue resistance is so high that the value of a numerical value is high.

そして、コード割れ判定については、コード製造において、滑り不良による引き揃えの悪化の判断をするため、コード曲げしごきによる割れ性を2段階にて評価した。なお、コードの曲げしごきによる割れ性は、図6に示すように、長さ2m程度のコード15で直径15cmのループを作り、左手で交差部分25を押さえながら、ループの直径が約1.0cmになるまでループの右端を引っ張った後、コード15を曲げしごき、コード15の手を放して、ループの頂上部26の割れ状態を判定する。そして、コード内のフィラメントが突っ張ったり、膨らんだりしない状態を◎(マル)とし、コード内のフィラメントの一部がやや突っ張ったり、膨らんだりしている状態を○(マル)とし、コード内のフィラメントが突っ張ったり、膨らんだりする状態を△(サンカク)て評価した。   Regarding the code breakage determination, in order to determine the deterioration of the alignment due to the slip failure in the cord production, the cracking property due to the cord bending and ironing was evaluated in two stages. As shown in Fig. 6, the cord is bent and ironed to make a loop with a diameter of 15 cm using a cord 15 with a length of about 2 m, and while holding the intersection 25 with the left hand, the loop diameter is about 1.0 cm. After pulling the right end of the loop until it is, the cord 15 is bent and ironed, the cord 15 is released, and the cracked state of the top 26 of the loop is determined. The state in which the filament in the cord does not stretch or bulge is marked as ◎ (mal), and the part of the filament in the cord that is slightly stretched or bulged is marked as ◯ (mal), and the filament in the cord △ (sangaku) was evaluated for the state of stretching or swelling.

さらに、油飛散判定については、コード製造過程における撚り線機内の油飛散による汚染と作業性の悪化を3段階にて評価した。なお、この評価について、◎(ニジュウマル)は、通常作業と同様の状況であり、○(マル)は、油の飛散で撚り線機のパーツが汚れ、定期的な洗浄が必要な状況であり、サンカク(△)は、油の飛散がひどく撚り線機内のパーツ調整などに支障をきたすレベルとする。   Furthermore, for oil splash determination, we evaluated the contamination and deterioration of workability due to oil splash in the stranding machine in the cord manufacturing process in three stages. In addition, about this evaluation, ◎ (Nijimaru) is the same situation as normal work, ○ (Maru) is a situation where parts of the stranded wire machine become dirty due to splashing of oil, and periodic cleaning is necessary. Sangaku (△) is a level where oil scattering is severely disturbing the adjustment of parts in the stranding machine.

Figure 0005015850
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3+9構造の同径のフィラメントを撚り合わせたコードを示した図である。FIG. 3 is a diagram showing a cord in which filaments of the same diameter with a 3 + 9 structure are twisted together. 3+9構造の異径のフィラメントを同一方向かつ同一ピッチにて撚り合わせたコードを示した図である。FIG. 3 is a view showing a cord in which filaments having different diameters of 3 + 9 structure are twisted in the same direction and at the same pitch. 本発明のコードを製造するために使用するコード製造設備について示した図である。It is the figure shown about the cord manufacturing equipment used in order to manufacture the code | cord | chord of this invention. 未加硫ゴム被覆装置を用いてコアフィラメントに未加硫ゴムを被覆する様子を示した図である。It is the figure which showed a mode that a core filament was coat | covered with unvulcanized rubber using an unvulcanized rubber coating apparatus. 未加硫ゴムフィラメントの外周面に油を塗布する様子を示した図である。It is the figure which showed a mode that oil was apply | coated to the outer peripheral surface of an unvulcanized rubber filament. コアおよびシース間の隙間の面積Aとコアおよびシース間に占める未加硫ゴム被覆層の面積Bを示した図である。FIG. 3 is a diagram showing an area A of a gap between a core and a sheath and an area B of an unvulcanized rubber coating layer occupied between the core and the sheath. コード割れ判定の調査方法を示した図である。It is the figure which showed the investigation method of code | cord | chord cracking determination.

符号の説明Explanation of symbols

1 コア1a コアフィラメント2 シース2a シースフィラメント3 コード4 未加硫ゴム被覆層5 塗油層6 コード7 コア7a コアフィラメント8 シース8a シースフィラメント9 コア巻出し部9a コアフィラメント10 シース巻出し部10a シースフィラメント11 ワイヤー集束器11a 集束フィラメント12 撚り線機13 未加硫ゴム被覆装置13a 未加硫ゴム被覆フィラメント14 油塗布装置14a 油塗布フィラメント15 コード16 ゴム押出し機17 ゴム押出しスクリュー18 ゴム押出しヘッド部19 未加硫ゴム20 コードガイド21 口金22 紐23 油24 プーリー25 交差部分26 ループ頂上部27 コア28 シース 1 Core 1a Core filament 2 Sheath 2a Sheath filament 3 Cord 4 Unvulcanized rubber coating layer 5 Oiled layer 6 Cord 7 Core 7a Core filament 8 Sheath 8a Sheath filament 9 Core unwinding section 9a Core filament 10 Sheath unwinding section 10a Sheath filament 11 Wire concentrator 11a Converging filament 12 Stranding machine 13 Unvulcanized rubber coating device 13a Unvulcanized rubber coating filament 14 Oil coating device 14a Oil coating filament 15 Code 16 Rubber extruder 17 Rubber extrusion screw 18 Rubber extrusion head 19 Not yet Vulcanized rubber 20 Code guide 21 Base 22 String 23 Oil 24 Pulley 25 Intersection 26 Loop top 27 Core 28 Sheath

Claims (5)

1本または複数本のフィラメントからなるコアの周囲に、複数本のフィラメントからなるシースを配したコードであって、前記コアとシースとの間に未加硫ゴム被覆層を有し、さらに、該未加硫ゴム被覆層の外周面に塗油層を有することを特徴とするコード。   A cord in which a sheath made of a plurality of filaments is arranged around a core made of one or a plurality of filaments, and has an unvulcanized rubber coating layer between the core and the sheath, A cord comprising an oil coating layer on an outer peripheral surface of an unvulcanized rubber coating layer. 前記コードは、該コード軸方向と直交する断面において、前記コアおよびシース間の隙間の面積Aと、前記コアおよびシース間に占める未加硫ゴム被覆層の面積BがA≦B≦4Aの関係を満足し、かつ前記塗油層での油の付着量Xが50(mg/kg)≦X<1400(mg/kg)を満たすことを特徴とする請求項1に記載のコード。   In the cross section orthogonal to the cord axis direction, the cord has a relationship in which the area A of the gap between the core and the sheath and the area B of the unvulcanized rubber coating layer occupied between the core and the sheath are A ≦ B ≦ 4A 2. The cord according to claim 1, wherein an amount X of oil adhesion in the oil coating layer satisfies 50 (mg / kg) ≦ X <1400 (mg / kg). 前記コードは、該コード軸方向と直交する断面において、前記コアおよびシース間の隙間の面積Aと、前記コアおよびシース間に占める未加硫ゴム被覆層の面積Bが4A<B≦10Aの関係を満足し、かつ前記塗油層での油の付着量Yが80(mg/kg)≦Y<1400(mg/kg)を満たすことを特徴とする請求項1に記載のコード。   In the cord, in the cross section orthogonal to the cord axis direction, the area A of the gap between the core and the sheath, and the area B of the unvulcanized rubber coating layer occupied between the core and the sheath are in a relationship of 4A <B ≦ 10A 2. The cord according to claim 1, wherein the amount of oil adhesion Y in the oil coating layer satisfies 80 (mg / kg) ≦ Y <1400 (mg / kg). 1本または複数本のフィラメントからなるコアの周囲にシースとなる複数本のフィラメントを撚り合わせてコードを製造するに当たり、前記コアとなる1本または複数本のフィラメントを未加硫ゴムにて被覆し、さらに、該未加硫ゴム被覆層の外周面に油を塗布し、その後シースとなる複数本のフィラメントを撚り合わせることを特徴とするコードの製造方法。   When manufacturing a cord by twisting a plurality of filaments serving as a sheath around a core composed of one or more filaments, the one or more filaments serving as the core are coated with unvulcanized rubber. Furthermore, a method for producing a cord, wherein oil is applied to the outer peripheral surface of the unvulcanized rubber coating layer, and then a plurality of filaments serving as a sheath are twisted together. コアとなるコアフィラメントの1本または複数本を巻出すコア巻出し部およびシースとなるシースフィラメントの複数本を巻出すシース巻出し部と、コアフィラメントおよびシースフィラメントを集束させて撚り合わせる撚り線機とを順に配置したコードの製造設備であって、前記コア巻出し部の出側に、コアフィラメントに未加硫ゴムを被覆する未加硫ゴム被覆装置を設置し、さらに該未加硫ゴム被覆装置の出側に未加硫ゴムに油を塗布する油塗布装置を設置したことを特徴とするコード製造設備。   A core unwinding section for unwinding one or a plurality of core filaments as a core, a sheath unwinding section for unwinding a plurality of sheath filaments as a sheath, and a strand wire machine for converging and twisting the core filament and the sheath filament Are installed in order, and an unvulcanized rubber coating device for coating the core filament with unvulcanized rubber is installed on the exit side of the core unwinding section, and the unvulcanized rubber coating is further provided. A cord manufacturing facility characterized in that an oil application device for applying oil to unvulcanized rubber is installed on the outlet side of the device.
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