JP5399718B2 - Pneumatic tire - Google Patents

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この発明は、トレッド部に、溝により区画してなるブロックを備える空気入りタイヤに関し、より具体的には、氷上性能の飛躍的な向上をもたらす技術を提案するものである。   The present invention relates to a pneumatic tire provided with a block formed by a groove in a tread portion, and more specifically, proposes a technique that brings about a dramatic improvement in performance on ice.

従来、空気入りタイヤでは、エッジ効果を高めることによって、氷上性能等を向上させることを目的に、図3に示すように、トレッド部100に、トレッド周方向に延びる縦溝101やトレッド幅方向に延びる横溝102をもってブロック103を区画形成するとともに、形成されたブロック103内に複数のサイプ104を付加することが広く一般に行われている。そして、このような従来の空気入りタイヤでは、より高い駆動、制動及び旋回性能の要求の下で、ブロック103内に多数のサイプ104を配設するため、また特に氷上性能を大きな接地面積の確保によって向上させるために、トレッド踏面内のブロック列数を3から9列と少なくするとともに各ブロック103をトレッド周方向に長い縦長の形状としていた(例えば、特許文献1参照)。   Conventionally, in a pneumatic tire, for the purpose of improving the performance on ice by enhancing the edge effect, as shown in FIG. 3, the tread portion 100 has a longitudinal groove 101 extending in the tread circumferential direction and a tread width direction. In general, it is widely performed that the block 103 is partitioned by the extending lateral groove 102 and a plurality of sipes 104 are added to the formed block 103. In such a conventional pneumatic tire, a large number of sipes 104 are arranged in the block 103 under the requirements of higher driving, braking and turning performance, and in particular, on-ice performance is ensured for a large ground contact area. Therefore, the number of block rows in the tread surface is reduced to 3 to 9 rows, and each block 103 has a vertically long shape in the tread circumferential direction (see, for example, Patent Document 1).

特開2002−192914号公報JP 2002-192914 A

しかしながら、上記のような従来の空気入りタイヤでは、サイプ104によって区画された分割ブロック部分103aが横長となって剛性が低くなり過ぎて、接地時に分割ブロック部分103aの倒れ込みが生じ接地性が悪化してしまうことから、近年の車両性能の向上に見合った十分な氷上性能を得ることが難しかった。また、ブロック103個々の大きさが大きく、ブロック103の中央域においてはサイプ104の形成のみでは、氷上でのブレーキの際に氷面とタイヤとの間の水膜を十分除去することができず、このことからも氷上性能を飛躍的に向上させることは困難であった。   However, in the conventional pneumatic tire as described above, the divided block portion 103a partitioned by the sipe 104 becomes horizontally long and the rigidity becomes too low, and the divided block portion 103a falls down at the time of ground contact, and the grounding property is deteriorated. Therefore, it is difficult to obtain sufficient on-ice performance commensurate with recent improvements in vehicle performance. In addition, the size of each block 103 is large, and in the central area of the block 103, it is not possible to sufficiently remove the water film between the ice surface and the tire when braking on ice only by forming the sipe 104. Therefore, it has been difficult to dramatically improve the performance on ice.

それゆえ、この発明は、これらの問題点を解決することを課題とするものであり、その目的は、トレッドパターンの適正化を図ることにより、氷上性能を飛躍的に向上させることにある。   Therefore, an object of the present invention is to solve these problems, and an object thereof is to dramatically improve the performance on ice by optimizing the tread pattern.

前記の目的を達成するため、この発明の空気入りタイヤは、溝により区画された複数の独立した小ブロックが相互に密集配置されてなる小ブロック群が、トレッド部の少なくとも一部に設けられ、該小ブロック群の小ブロックによりブロック列又は陸部列が形成された空気入りタイヤであって、前記小ブロックは、第1のトレッド表面輪郭形状を有する第1の小ブロックと、該第1のトレッド表面輪郭形状とは異なる第2のトレッド表面輪郭形状を有する第2の小ブロックと、からなり、前記第1の小ブロック同士はそれらのトレッド表面輪郭形状が相互に合同であるとともに、前記第2の小ブロック同士はそれらのトレッド表面輪郭形状が相互に合同であり、
前記第1のトレッド表面輪郭形状は五角形であり、前記第2のトレッド表面輪郭形状は円形であり、
トレッド周方向に隣り合う2つの第1の小ブロックと、トレッド幅方向に隣り合う2つの第1の小ブロックと、少なくとも1つの第2の小ブロックと、を1つの小ブロックユニットとし、同一小ブロックユニットにて、前記トレッド周方向に隣り合う2つの第1の小ブロックは、トレッド幅方向に平行な直線を対称軸として相互に線対称に配置されており、前記トレッド幅方向に隣り合う2つの第1の小ブロックは、トレッド周方向に平行な直線を対称軸として相互に線対称に配置され、
前記小ブロックユニットは、トレッド周方向に対して千鳥状に配置され、
前記小ブロックユニットの中心付近に前記第2の小ブロックを配置してなることを特徴とするものである。
In order to achieve the above object, the pneumatic tire of the present invention is provided with a small block group in which a plurality of independent small blocks partitioned by grooves are densely arranged with each other in at least a part of the tread portion. A pneumatic tire in which a block row or a land portion row is formed by small blocks of the small block group, wherein the small blocks include a first small block having a first tread surface contour shape, and the first small block. A second small block having a second tread surface contour shape different from the tread surface contour shape, and the first small blocks have the tread surface contour shape congruent with each other, and small block between the 2 Ri joint der mutually their tread surface contour,
The first tread surface contour shape is a pentagon, and the second tread surface contour shape is a circle;
Two first small blocks adjacent in the tread circumferential direction, two first small blocks adjacent in the tread width direction, and at least one second small block are defined as one small block unit, and the same small In the block unit, the two first small blocks adjacent to each other in the tread circumferential direction are arranged symmetrically with respect to each other about a straight line parallel to the tread width direction and are adjacent to each other in the tread width direction. The first small blocks are arranged symmetrically with respect to each other about a straight line parallel to the tread circumferential direction,
The small block units are arranged in a staggered manner with respect to the tread circumferential direction,
The second small block is arranged near the center of the small block unit .

この発明の空気入りタイヤにあっては、溝により区画された小ブロックを相互に密集して配置したことから、陸部のトータルエッジ長さが増大し、サイプよりも高いエッジ効果が得られる。また、小ブロック1つあたりの表面積が小さいことからブロック1つ1つの接地性が向上する。さらに小ブロックの中央域からブロック周縁までの距離が小さいので、小ブロックの中央域での水膜はブロック接地時に効率的に除去される。また、この発明の空気入りタイヤにあっては、第1の小ブロック間及び第2の小ブロック間でトレッド表面輪郭形状を合同としたことから、小ブロックの配置範囲での接地圧を均一化して接地性を向上させることができる。また、この発明の空気入りタイヤにあっては、互いに異なるトレッド表面輪郭形状を有する2種の小ブロックで小ブロックを構成したことから、溝の無駄(小ブロックが配置されていない領域)を減少させ得て効率良く小ブロックを配置することができる。これは、特に小ブロックのトレッド表面輪郭形状として五角形や七角形等の、形状の性質上、トレッドパターンとして効率良く配置するのが困難である形状を採用した場合に有利である。なぜなら、四角形や六角形、八角形の場合は、全ての隣り合う小ブロック間で辺と辺とを対向させて配置することが可能であるのでこのように配置すれば1種の形状でも十分効率的に配置できる。これに対し、五角形や七角形等は、全ての隣り合う小ブロック間で辺と辺とを対向させて均一に配置することが不可能な形状であるので、トレッドパターンとして効率よく配置することが非常に困難であり、無駄なスペース(溝)が生じ易いからである。この発明では、このような無駄なスペースに異なる形状・大きさの小ブロックを配置することで、小ブロックの個数密度を高め、すなわちエッジ成分長さの増大をより一層図ることができる。また、2種の形状・大きさの小ブロックを用いることで、単一の形状・大きさの小ブロックで小ブロック群を構成した場合に比べて、エッジの作用する方向を多様化することができるので、特に氷雪上でのハンドリング性能をも向上させることができる。   In the pneumatic tire according to the present invention, since the small blocks partitioned by the grooves are densely arranged with each other, the total edge length of the land portion is increased, and an edge effect higher than that of the sipe is obtained. Moreover, since the surface area per small block is small, the grounding property of each block is improved. In addition, since the distance from the central area of the small block to the periphery of the block is small, the water film in the central area of the small block is efficiently removed when the block is grounded. In the pneumatic tire of the present invention, since the tread surface contour shape is congruent between the first small blocks and between the second small blocks, the contact pressure in the arrangement range of the small blocks is made uniform. To improve the ground contact. Further, in the pneumatic tire of the present invention, since the small block is composed of two kinds of small blocks having different tread surface contour shapes, it is possible to reduce waste of grooves (area where the small blocks are not arranged). And small blocks can be arranged efficiently. This is particularly advantageous when a shape that is difficult to arrange efficiently as a tread pattern due to the nature of the shape, such as a pentagon or heptagon, is adopted as the tread surface contour shape of the small block. This is because, in the case of a square, hexagon, or octagon, it is possible to place the sides facing each other between all adjacent small blocks. Can be arranged. On the other hand, pentagons, heptagons, and the like are shapes that cannot be uniformly arranged with the sides facing each other between all adjacent small blocks, so they can be efficiently arranged as a tread pattern. This is because it is very difficult and a wasteful space (groove) is easily generated. In the present invention, by arranging small blocks having different shapes and sizes in such a useless space, the number density of small blocks can be increased, that is, the edge component length can be further increased. Also, by using two types of small blocks of shape and size, the direction in which edges act can be diversified compared to the case where a small block group is composed of small blocks of a single shape and size. Therefore, the handling performance especially on ice and snow can be improved.

従って、この発明の空気入りタイヤによれば、上記作用が相まって、優れた接地性及びエッジ効果の確保と、小ブロックによる効率的な水膜の除去を実現することができ、氷上性能を飛躍的に向上させることができる。   Therefore, according to the pneumatic tire of the present invention, the above-mentioned actions can be combined to ensure excellent grounding performance and edge effect and to efficiently remove the water film with a small block, and dramatically improve the performance on ice. Can be improved.

なお、小ブロック群はトレッド全体に設けると氷上性能に対してより有効であるが、限られた領域に適用することで操縦安定性や耐偏摩耗性等の他性能とのバランスを図ることができる。   In addition, although the small block group is more effective for the performance on ice when it is provided on the entire tread, it can be applied to a limited area to balance with other performance such as steering stability and uneven wear resistance. it can.

さらに、この発明の空気入りタイヤにあっては、小ブロック群における小ブロックの基準ピッチ長さをPL(mm)、該小ブロック群の幅をW(mm)、該基準ピッチ長さPLと該幅Wとで区画される、該小ブロック群の基準区域内に存在する小ブロックの個数をa(個)、該基準区域内のネガティブ率をN(%)としたとき、a/(PL×W×(1−N/100))で与えられる、該小ブロック群の単位実接地面積当りの小ブロック個数密度Dは0.003(個/mm)〜0.04(個/mm)の範囲内にあることが好ましい。 Further, in the pneumatic tire of the present invention, the reference pitch length of the small blocks in the small block group is PL (mm), the width of the small block group is W (mm), the reference pitch length PL and the When the number of small blocks existing in the reference area of the small block group divided by the width W is a (number) and the negative rate in the reference area is N (%), a / (PL × W × (1−N / 100)), the small block number density D per unit actual contact area of the small block group is 0.003 (pieces / mm 2 ) to 0.04 (pieces / mm 2 ). It is preferable to be within the range.

ここで、「小ブロックの基準ピッチ長さ」とは、小ブロック群を構成する1つのブロック列における小ブロックの繰り返し模様の最小単位を指すものとし、例えば1つの小ブロックとその小ブロックを区画する溝によってパターンの繰り返し模様が規定されている場合は、小ブロック1個分のトレッド周方向長さとこの小ブロックのトレッド周方向に隣接する溝1本分のトレッド周方向長さとを加算したものが小ブロックの基準ピッチ長さとなる。また、「小ブロック群の幅W」とは、小ブロックを密集配置してなる小ブロック群のトレッド幅方向長さを指し、例えば小ブロック群がトレッド全体に存在する場合は、トレッド接地幅を指すものとする。さらに、小ブロック群の「実接地面積」とは、小ブロック群の基準区域内に在る全小ブロックの総表面積をいうものとし、言い換えれば、基準ピッチ長さPLと幅Wとの積で規定される、上記基準区域の面積から個々の小ブロックを区画している溝の面積を減算した面積を指すものである。   Here, “the reference pitch length of a small block” refers to the minimum unit of the repeated pattern of small blocks in one block row constituting the small block group. For example, one small block and the small block are partitioned. When the repeating pattern of the pattern is defined by the groove to be added, the tread circumferential length of one small block and the tread circumferential length of one groove adjacent to the tread circumferential direction of this small block are added. Becomes the reference pitch length of the small block. The “small block group width W” refers to the length in the tread width direction of the small block group formed by densely arranging the small blocks. For example, when the small block group exists in the entire tread, the tread grounding width is set. Shall point to. Furthermore, the “actual ground contact area” of the small block group means the total surface area of all the small blocks in the reference area of the small block group, in other words, the product of the reference pitch length PL and the width W. It refers to the area defined by subtracting the area of the groove defining each small block from the area of the reference area defined above.

しかも、この発明の空気入りタイヤにあっては、第1の小ブロック及び第2の小ブロックのうち少なくとも一方の小ブロックにサイプを形成してなることが好ましい。なおここでいう「サイプ」とは、少なくとも小ブロックの表面を2つ以上のブロック片に区分することができる細い切り込みであって、接地時に閉じることが可能なものを指す。   Moreover, in the pneumatic tire of the present invention, it is preferable that a sipe is formed on at least one of the first small block and the second small block. Here, “sipe” refers to a thin notch that can divide at least the surface of a small block into two or more block pieces that can be closed when grounded.

この発明の空気入りタイヤによれば、優れた接地性及びエッジ効果の確保と、小ブロックによる効率的な水膜の除去を実現することにより氷上性能を顕著に向上させることができる。   According to the pneumatic tire of the present invention, it is possible to remarkably improve the performance on ice by ensuring excellent grounding property and edge effect and efficiently removing the water film with a small block.

この発明に従う一実施形態の空気入りタイヤ(実施例1のタイヤ)のトレッドパターンを示した部分展開図である。It is the partial expanded view which showed the tread pattern of the pneumatic tire (tire of Example 1) of one Embodiment according to this invention. この発明に従う他の実施形態の空気入りタイヤ(実施例2のタイヤ)のトレッドパターンを示した部分展開図である。It is the partial expanded view which showed the tread pattern of the pneumatic tire (tire of Example 2) of other embodiment according to this invention. 従来技術の空気入りタイヤ(従来例1のタイヤ)のトレッドパターンを示した部分展開図である。It is the partial expanded view which showed the tread pattern of the pneumatic tire of the prior art (tire of the prior art example 1). 比較としての空気入りタイヤ(比較例1のタイヤ)のトレッドパターンを示した部分展開図である。It is the partial expanded view which showed the tread pattern of the pneumatic tire (tire of the comparative example 1) as a comparison. 比較としての空気入りタイヤ(比較例2のタイヤ)のトレッドパターンを示した部分展開図である。It is the partial expanded view which showed the tread pattern of the pneumatic tire (tire of the comparative example 2) as a comparison. 比較としての空気入りタイヤ(比較例3のタイヤ)のトレッドパターンを示した部分展開図である。It is the partial expanded view which showed the tread pattern of the pneumatic tire (tire of the comparative example 3) as a comparison. 比較としての空気入りタイヤ(比較例4のタイヤ)のトレッドパターンを示した部分展開図である。It is the partial expanded view which showed the tread pattern of the pneumatic tire (tire of the comparative example 4) as a comparison.

以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ここに、図1は、この発明に従う一実施形態の空気入りタイヤ(以下「タイヤ」という)のトレッドパターンを示した部分展開図である。なお、図中、上下方向がトレッド周方向を示し、左右方向(赤道面Eに直交する方向)がトレッド幅方向を示している。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a partial development view showing a tread pattern of a pneumatic tire (hereinafter referred to as “tire”) according to an embodiment of the present invention. In the drawing, the vertical direction indicates the tread circumferential direction, and the horizontal direction (direction perpendicular to the equator plane E) indicates the tread width direction.

この実施形態のタイヤは、図示を省略するが、左右一対のビードコア間でトロイド状に延びるカーカスと、このカーカスのクラウン部のタイヤ径方向外側に配置したベルトと、このベルトのタイヤ径方向外側に配置したトレッド部とを具える慣例に従ったタイヤ構造を有し、トレッド部に図1に示したトレッドパターンを有するものである。   Although the tire of this embodiment is not illustrated, a carcass extending in a toroidal shape between a pair of left and right bead cores, a belt disposed on the outer side in the tire radial direction of the crown portion of the carcass, and an outer side in the tire radial direction of the belt It has a tire structure in accordance with the conventional practice including a tread portion arranged, and has the tread pattern shown in FIG. 1 in the tread portion.

このタイヤは、図1に示すように、トレッド部1に、溝2により区画した、独立した複数の小ブロック3を互いに密集させてなる小ブロック群Gを有する。小ブロック群Gは、トレッド部1の全体に存在する。 This tire, as shown in FIG. 1 has a tread portion 1, and defined by grooves 2, the small block group G B formed by each other is densely plurality of small blocks 3 independent. Small block group G B is present throughout the tread portion 1.

小ブロック3は、第1のトレッド表面輪郭形状を有する第1の小ブロック3Aと、この第1のトレッド表面輪郭形状とは異なる第2のトレッド表面輪郭形状を有する第2の小ブロック3Bとからなる。第1の小ブロック3Aのトレッド表面輪郭形状は五角形であり、第2の小ブロック3Bのトレッド表面輪郭形状は円形である。   The small block 3 includes a first small block 3A having a first tread surface contour shape and a second small block 3B having a second tread surface contour shape different from the first tread surface contour shape. Become. The tread surface contour shape of the first small block 3A is a pentagon, and the tread surface contour shape of the second small block 3B is a circle.

トレッド周方向に隣り合う2つの第1の小ブロック3A、3Aは、トレッド幅方向に平行な直線mを対称軸として相互に線対称に配置されている。より具体的には、一方の第1の小ブロック3Aの角部c1と他方の第1の小ブロック3Aの角部c2とが対向して配置されている。また、トレッド幅方向に隣り合う2つの第1の小ブロック3A、3Aは、トレッド周方向に平行な直線nを対称軸として相互に線対称に配置されている。つまり、トレッド幅方向に隣り合う第1の小ブロック3A同士間にて、一方の第1の小ブロック3Aの角部c3と、他方の第1の小ブロック3Aの角部c4とが対向して配置されている。   The two first small blocks 3A, 3A adjacent in the tread circumferential direction are arranged symmetrically with respect to each other about a straight line m parallel to the tread width direction. More specifically, the corner portion c1 of one first small block 3A and the corner portion c2 of the other first small block 3A are arranged to face each other. The two first small blocks 3A, 3A adjacent in the tread width direction are arranged symmetrically with respect to each other about a straight line n parallel to the tread circumferential direction. That is, between the first small blocks 3A adjacent in the tread width direction, the corner portion c3 of one first small block 3A and the corner portion c4 of the other first small block 3A face each other. Has been placed.

さらに、トレッド周方向に隣り合う2つの第1の小ブロック3A、3Aの間であって、トレッド幅方向に隣り合う2つの第1の小ブロック3A、3Aの間に形成された隙間(溝2)には、第1の小ブロック3Aよりも表面積の小さい第2の小ブロック3Bがその隙間を減少させるよう配置されている。言い換えれば、第2の小ブロック3Bを取り囲むように4つの第1の小ブロック3Aが近接して配置されている。   Further, a gap (groove 2) formed between the two first small blocks 3A and 3A adjacent in the tread circumferential direction and between the two first small blocks 3A and 3A adjacent in the tread width direction. ), The second small block 3B having a surface area smaller than that of the first small block 3A is arranged so as to reduce the gap. In other words, the four first small blocks 3A are arranged close to each other so as to surround the second small block 3B.

このような配置により、トレッド周方向に隣り合う2つの第1の小ブロック3A、3Aとトレッド幅方向に隣り合う2つの第1の小ブロック3A、3A、及びこれらの4つの第1の小ブロック3Aの間に配置された第2の小ブロック3Bで1つの小ブロックユニットUを形成する。そして、小ブロックユニットUは、トレッド周方向に対して千鳥状に配置されている。なお、ユニットU内の第1の小ブロック3Aと第2の小ブロック3Bとの間の距離dは、タイヤ負荷転動時(加減速時、コーナリング時等を含む)に互いに接触可能な距離に設定されている。   With such an arrangement, two first small blocks 3A and 3A adjacent in the tread circumferential direction, two first small blocks 3A and 3A adjacent in the tread width direction, and these four first small blocks are arranged. One small block unit U is formed by the second small blocks 3B arranged between 3A. The small block units U are arranged in a staggered manner with respect to the tread circumferential direction. The distance d between the first small block 3A and the second small block 3B in the unit U is a distance that can contact each other during tire load rolling (including acceleration / deceleration, cornering, etc.). Is set.

ここで、第1の小ブロック3A及び第2の小ブロック3Bの大きさはそれぞれ図3に示す従来のパターンに比べて小さく設定され、かつ第1の小ブロック3A及び第2の小ブロック3Bの密集度は、図3に示す従来のパターンに比べて高く設定されている。第1の小ブロック3A及び第2の小ブロック3Bの大きさを小さくすればするほど、また密集度を高くすればするほどエッジ効果及び除水効果を高めることができるが、その範囲は以下の通りである。すなわち、小ブロック群Gにおける小ブロック3の基準ピッチ長さをPL(mm)、該小ブロック群Gの幅をW(mm)(この実施形態では、トレッド部1の全体に小ブロック3が配置されているので、トレッド接地幅TWと等しい。)、該基準ピッチ長さPLと該幅Wとで区画される、該小ブロック群Gの基準区域Z(図中斜線で示す領域)内に存在する小ブロック3の個数(第1の小ブロック3Aの個数と第2の小ブロック3Bの個数の合計個数)をa(個)、基準区域Z内のネガティブ率をN(%)としたとき、

Figure 0005399718
として表される、小ブロック群Gの単位実接地面積当りの小ブロック個数密度D(個/mm)が、0.003(個/mm)以上0.04(個/mm)以下である。なお、小ブロック群Gの基準区域Z内の小ブロック3の個数aをカウントするに際して、小ブロック3が基準区域Zの内外に跨って存在し、1個として数えることができない場合は、小ブロック3の表面積に対する、基準区域内に残った小ブロック3の残存面積の比率を用いて数えることとする。例えば、図1に符号B1で示すブロックのように、基準区域Zの内外に跨り、基準区域Z内にその半分しか存在しないブロックの場合は、1/2個と数えることができる。 Here, the sizes of the first small block 3A and the second small block 3B are set smaller than the conventional pattern shown in FIG. 3, and the first small block 3A and the second small block 3B have the same size. The density is set higher than the conventional pattern shown in FIG. The edge effect and the water removal effect can be enhanced as the size of the first small block 3A and the second small block 3B is reduced and the density is increased. Street. That is, the reference pitch length of the small block 3 in the small block group G B PL (mm), the width W (mm) (this embodiment of the small block group G B, the small block 3 on the entire tread portion 1 since There are arranged equal to the tread width TW.), it is defined by the said reference pitch length PL and the width W, reference zone Z of the small block group G B (region shown in FIG hatching) The number of small blocks 3 existing in the frame (the total number of first small blocks 3A and the number of second small blocks 3B) is a (number), and the negative rate in the reference zone Z is N (%). When
Figure 0005399718
Expressed as the small block number density D per unit actual ground contact area of the small block group G B (number / mm 2) is 0.003 (pieces / mm 2) 0.04 (pieces / mm 2) or less It is. Note that when counting the number a of the small block 3 in the reference zone Z of the small block group G B, if the small block 3 is present across the inside and outside of the reference zone Z, can not be counted as one is small Counting is performed using the ratio of the remaining area of the small block 3 remaining in the reference area to the surface area of the block 3. For example, in the case of a block that spans the inside and outside of the reference zone Z and only half of the block exists in the reference zone Z, such as a block indicated by reference numeral B1 in FIG.

小ブロック群Gにおける小ブロック3の個数密度Dが0.003(個/mm)未満の場合は、サイプの形成なしには、高いエッジ効果の実現が難しく、一方、小ブロック3の個数密度Dが0.04(個/mm)を超えると小ブロック3が小さくなり過ぎて所要のブロック剛性の実現が難しい。また、小ブロック群Gにおける小ブロック3の個数密度Dを、0.0035〜0.03個/mmの範囲内とすれば、小ブロック3の剛性とエッジ効果との両立をより高い次元で達成することができる。 If the number density D of the small block 3 in the small block group G B is less than 0.003 (pieces / mm 2), without the formation of sipes, it is difficult to realize a high edge effect, whereas, the number of small blocks 3 When the density D exceeds 0.04 (pieces / mm 2 ), the small block 3 becomes too small and it is difficult to achieve the required block rigidity. Further, the number density D of the small block 3 in the small block group G B, if within the range of 0.0035 to 0.03 piece / mm 2, higher level of compatibility between rigidity and the edge effect of the small block 3 Can be achieved.

この実施形態のタイヤにあっては、溝2により区画された小ブロック3を相互に密集して配置したことから、陸部のトータルエッジ長さが増大し、従来のサイプよりも高いエッジ効果が得られる。また、小ブロック3の1つあたりの表面積が小さいことからブロック1つ1つの接地性が向上する。さらに小ブロック3の中央域からブロック周縁までの距離が小さいので、小ブロック3の中央域での水膜はブロック接地時に効率的に除去される。また、この実施形態のタイヤにあっては、第1の小ブロック3A間及び第2の小ブロック3B間でトレッド表面輪郭形状を合同としたことから、小ブロックの配置範囲での接地圧を均一化して接地性を向上させることができる。また、この実施形態のタイヤにあっては、互いに異なるトレッド表面輪郭形状を有する2種の小ブロック3A、3Bで小ブロック3を構成したことから、溝2の無駄(小ブロックが配置されていない領域)を減少させ得て効率良く小ブロック3を配置することができるので、小ブロック3の個数密度を高め、すなわちエッジ成分長さの増大を一層図ることができる。また、2種の形状・大きさの小ブロック3A、3Bを用いることで、単一の形状・大きさの小ブロックで小ブロック群Gを構成した場合に比べて、エッジの作用する方向を多様化することができるので、特に氷雪上でのハンドリング性能をも向上させることができる。 In the tire of this embodiment, since the small blocks 3 partitioned by the grooves 2 are densely arranged with each other, the total edge length of the land portion is increased, and the edge effect is higher than that of the conventional sipe. can get. Moreover, since the surface area per one small block 3 is small, the grounding property of each block improves. Further, since the distance from the central area of the small block 3 to the block periphery is small, the water film in the central area of the small block 3 is efficiently removed when the block is grounded. In the tire of this embodiment, since the tread surface contour shape is congruent between the first small blocks 3A and between the second small blocks 3B, the contact pressure in the arrangement range of the small blocks is uniform. To improve the ground contact. Further, in the tire of this embodiment, since the small block 3 is configured by two kinds of small blocks 3A and 3B having different tread surface contour shapes, the waste of the groove 2 (the small blocks are not disposed). Area) can be reduced and the small blocks 3 can be arranged efficiently, so that the number density of the small blocks 3 can be increased, that is, the edge component length can be further increased. Further, two kinds of shape and size of the small block 3A, by using 3B, as compared with the case where the small block group G B in small blocks of a single shape and size, the direction of action of the edge Since it can be diversified, the handling performance especially on ice and snow can be improved.

従って、この実施形態のタイヤによれば、上記作用が相まって、優れた接地性及びエッジ効果の確保と、小ブロック3による効率的な水膜の除去を実現することができるので、氷上性能を飛躍的に向上させることが可能となる。   Therefore, according to the tire of this embodiment, the above-mentioned action is combined, and it is possible to secure excellent grounding property and edge effect and to efficiently remove the water film by the small block 3, so that the performance on ice is leap. Can be improved.

また、この実施形態にあっては、五角形の表面輪郭形状を有する小ブロック3Aと円形の表面輪郭形状を有する小ブロック3Bとを併用したことから、配置の困難性による接地面積の減少を伴うことなく、従来多く採用されていた四角形のブロックと比較して、角部の角度を鈍角化してブロック剛性を高めることができ、また、エッジの作用方向を多様化して氷雪上性能を効果的に向上させることができる。また、円形の小ブロック3Bを用いることで、あらゆる方向に対して均等にエッジとして作用させることができ、氷雪上でのコーナリング性も効果的に向上させることができる。   In this embodiment, since the small block 3A having a pentagonal surface contour shape and the small block 3B having a circular surface contour shape are used in combination, the ground contact area is reduced due to difficulty in arrangement. Compared to the square blocks that have been widely used in the past, the angle of the corners can be made obtuse to increase the block rigidity, and the edge action direction can be diversified to effectively improve the performance on ice and snow. Can be made. Moreover, by using the circular small block 3B, it can be made to act equally as an edge with respect to all directions, and the cornering property on ice and snow can also be improved effectively.

さらに、この実施形態にあっては、1つの小ブロックユニットUにて、トレッド周方向に隣り合う2つの第1の小ブロック3A、3A相互間にて、トレッド幅方向に平行な直線mを対称軸として線対称に配置し、かつ、レッド幅方向に隣り合う2つの第1の小ブロック3A、3A相互間にて、トレッド周方向に平行な直線を対称軸として線対称に配置したことから、これら4つの第1の小ブロック3Aの配置方向を全て異ならせてエッジの作用する方向を一層多様化することができるので、氷雪上でのハンドリング性をさらに向上させることができる。また、このようなユニットUを千鳥状に配置したことから、さらなる小ブロック3の密集配置が可能となる。   Further, in this embodiment, in one small block unit U, a straight line m parallel to the tread width direction is symmetrical between the two first small blocks 3A and 3A adjacent in the tread circumferential direction. Since it is arranged line-symmetrically as an axis and is arranged line-symmetrically using a straight line parallel to the tread circumferential direction between the two first small blocks 3A, 3A adjacent in the red width direction as a symmetry axis, Since the arrangement directions of the four first small blocks 3A are all different to further diversify the direction in which the edge acts, the handling property on ice and snow can be further improved. Further, since such units U are arranged in a zigzag pattern, further dense arrangement of the small blocks 3 is possible.

さらに、この実施形態にあっては、小ブロックユニットUの中心付近に円形の表面輪郭形状をなす第2の小ブロック3Bを配置したことから、小ブロックユニットUの中心付近の溝容積が減少してもなお、円形の小ブロック3Bによって円滑な排水を促すことが可能となる。つまり、第1の小ブロック3A及び第2の小ブロック3Bのうち少なくとも一方の表面輪郭形状を滑らかな曲線を有する形状とすることで、排水性を犠牲にすることなく、小ブロック3の高い密集配置によるエッジ効果の増大を容易に実現することができるのである。   Furthermore, in this embodiment, since the second small block 3B having a circular surface contour shape is disposed near the center of the small block unit U, the groove volume near the center of the small block unit U is reduced. Nevertheless, smooth drainage can be promoted by the circular small block 3B. That is, at least one of the first small block 3A and the second small block 3B has a smooth curved surface so that the small blocks 3 are highly dense without sacrificing drainage. An increase in the edge effect due to the arrangement can be easily realized.

さらに、第2の小ブロック3Bを取り囲むように第1の小ブロック3Aを近接させつつ複数配置したことから、比較的表面積が小さい故剛性が低く、タイヤ負荷転動時に倒れ込み易い第2の小ブロック3Bを、比較的表面積が大きく剛性の高い第1の小ブロック3Aに支持させることができ、全体として小ブロック3の剛性を高めてさらなる氷上性能の向上を達成することができる。   Further, since a plurality of first small blocks 3A are arranged so as to surround the second small block 3B, the second small block is relatively low in rigidity because of its relatively small surface area, and is easy to fall down when rolling on a tire load. 3B can be supported by the first small block 3A having a relatively large surface area and high rigidity, and the rigidity of the small block 3 can be enhanced as a whole to achieve further improvement in performance on ice.

次いで、この発明の他の実施形態を図2を参照して説明する。   Next, another embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.

図2に示すタイヤでは、各第1の小ブロック3Aに円弧状に延びるサイプ4が各2本設けられている。それぞれの角部c1、c2が対向するようにトレッド周方向に隣り合う2つの第1の小ブロック3A、3Aと、それぞれの角部c3、c4が対向するようにトレッド幅方向に隣り合う2つの第1の小ブロック3A、3Aと、これらの間に配置された第2の小ブロック3Bと、を1つの小ブロックユニットUとしてみたとき、第1の小ブロック3Aに形成されたサイプ4は、同一ユニットU内の他の第1の小ブロック3Aに形成されたサイプ4と協働して二重の略環状のサイプを形成している。   In the tire shown in FIG. 2, each of the first small blocks 3A is provided with two sipes 4 each extending in an arc shape. Two first small blocks 3A and 3A adjacent in the tread circumferential direction so that the respective corners c1 and c2 face each other, and two adjacent small blocks 3A and 3A in the tread width direction so that the respective corners c3 and c4 face each other. When the first small blocks 3A and 3A and the second small block 3B arranged therebetween are regarded as one small block unit U, the sipe 4 formed in the first small block 3A is A double substantially annular sipe is formed in cooperation with the sipe 4 formed in the other first small block 3A in the same unit U.

このように第1の小ブロック3Aにサイプ4を設けることにより、エッジ効果及び除水効果を一層向上させることができるので、より高い氷雪上性能を得ることができるとともに、例えば氷雪上性能以外の他性能との調整を図る観点から、小ブロック個数密度Dを、サイプ4を形成しない場合よりも小さくしても(つまり小ブロック3の大きさをある程度大きくしても)、本発明が狙いとするところの優れた氷上性能を得ることができる。   Thus, by providing the sipe 4 in the first small block 3A, the edge effect and the water removal effect can be further improved, so that higher performance on ice and snow can be obtained, and for example, other than performance on ice and snow From the viewpoint of achieving adjustment with other performances, the present invention aims at reducing the small block number density D compared to the case where the sipe 4 is not formed (that is, even if the size of the small block 3 is increased to some extent). The excellent performance on ice can be obtained.

なお、サイプ4の形態は、サイプエッジの方向を多様化することによりあらゆる方向からの力の入力に対して有効なエッジ効果を発揮させるため、図2に示すように、上記ユニットU全体でみたときに、二重環状となるように構成しているが、サイプ4の形態は、図示例に限らず直線状とすることができ、あるいはタイヤ径方向に向けて屈折する、いわゆる3次元サイプとすることもできる。また、図示例では、サイプ4は、その両端にて第1の小ブロック3Aを区画する溝2に開口しているが、これに限らず一方の端又は両端をブロック内で終端させてなる、いわゆる盲サイプとすることもでき、これによれば、ブロック剛性の低下を抑制することができ、これは特に小ブロック3内に複数のサイプ4を設けた場合に有利である。なお、サイプ4は全ての第1の小ブロック3Aに設ける必要はなく、複数個の第1の小ブロック3Aに設けたり、第2の小ブロック3Bに設けたりすることができる。高いエッジ効果等が必要とされる場合には各ブロック群のほぼ半数以上の小ブロック3にサイプ4を設ければ良い。   In addition, since the shape of the sipe 4 is to diversify the direction of the sipe edge so that an effective edge effect can be exerted against the input of force from all directions, as shown in FIG. The sipe 4 is not limited to the illustrated example, but can be linear, or a so-called three-dimensional sipe that refracts in the tire radial direction. You can also. Further, in the illustrated example, the sipe 4 is opened in the groove 2 that partitions the first small block 3A at both ends thereof, but is not limited thereto, and one end or both ends are terminated in the block. A so-called blind sipe can also be used, which can suppress a decrease in block rigidity, which is particularly advantageous when a plurality of sipes 4 are provided in the small block 3. The sipes 4 are not necessarily provided in all the first small blocks 3A, and can be provided in the plurality of first small blocks 3A or in the second small blocks 3B. When a high edge effect or the like is required, the sipes 4 may be provided in the small blocks 3 that are approximately half or more of each block group.

また、各小ブロック3に対するサイプ4の配設本数は2本に限らず、小ブロック3の剛性と必要とされるエッジ成分長さ(エッジ効果)との調整により、3本としたり1本としたりすることができる。より具体的には、例えば操縦安定性や耐摩耗性等の他性能とのバランスを図る目的で、小ブロック3を比較的大きく形成することが要求される場合には、小ブロック個数密度Dを0.003個/mm以上0.01個/mm以下の範囲内とし、小ブロック3にそれぞれ設けるサイプ4の本数を2本以上とすることが好ましい。このようにすれば、他性能とのバランスを図りつつ所要のエッジ効果を得ることができる。そして、このように小ブロック3に複数のサイプ4を配設した場合、同一小ブロック3内でのサイプ4は相互に平行に配置することが好ましい。このように同一小ブロック3内でのサイプ4を平行に配置することで、サイプ間の分割ブロック部分の形態を均一化してブロック剛性の部分的な強弱を無くす又は低減することができ、氷雪上性能をさらに向上させることができるからである。また、ブロック剛性の部分的な強弱を低減することは、耐偏摩耗性にも有利である。なお、より高いブロック剛性の要求の下では、小ブロック個数密度Dを0.003個/mm以上0.008個/mm以下とすることがより好ましい。 Further, the number of sipes 4 provided for each small block 3 is not limited to two, but may be three or one by adjusting the rigidity of the small block 3 and the required edge component length (edge effect). Can be. More specifically, for example, when the small blocks 3 are required to be formed relatively large for the purpose of balancing with other performances such as steering stability and wear resistance, the small block number density D is set. It is preferable that the number of sipes 4 provided in the small blocks 3 is two or more within a range of 0.003 pieces / mm 2 or more and 0.01 pieces / mm 2 or less. In this way, the required edge effect can be obtained while balancing with other performances. When a plurality of sipes 4 are arranged in the small block 3 in this way, it is preferable that the sipes 4 in the same small block 3 are arranged in parallel to each other. Thus, by arranging the sipes 4 in the same small block 3 in parallel, the shape of the divided block portion between the sipes can be made uniform, and the partial strength of the block rigidity can be eliminated or reduced. This is because the performance can be further improved. Further, reducing the partial strength of the block rigidity is also advantageous for uneven wear resistance. In addition, under the demand for higher block rigidity, the small block number density D is more preferably 0.003 / mm 2 or more and 0.008 / mm 2 or less.

一方、例えば操縦安定性や耐摩耗性等の他性能とのバランスを図る目的で、小ブロック3を比較的小さく形成することが要求される場合には、小ブロック個数密度Dを0.005個/mm以上0.02個/mm以下の範囲内とし、小ブロック3にそれぞれ設けるサイプ4の本数を1本とすることが好ましい。このようにすれば、他性能とのバランスを図りつつ所要のエッジ効果を得ることができる。なお、より高いエッジ効果の要求の下では、小ブロック個数密度Dを0.007個/mm以上0.015個/mm以下とすることより好ましい。 On the other hand, when it is required to make the small blocks 3 relatively small for the purpose of balancing with other performances such as steering stability and wear resistance, the small block number density D is set to 0.005. It is preferable that the number of sipes 4 provided in each small block 3 is one in the range of / mm 2 or more and 0.02 pieces / mm 2 or less. In this way, the required edge effect can be obtained while balancing with other performances. In addition, it is more preferable to set the small block number density D to 0.007 / mm 2 or more and 0.015 / mm 2 or less under the requirement of a higher edge effect.

また、サイプ4の延在方向も図2のものに限らず、必要とする性能との関係で任意に設定することができる。例えば、トラクション性能やブレーキ性能を重視する場合には、トレッド幅方向に沿って設定することができ、一方で横方向の入力(コーナリング性能)を重視する場合には、トレッド幅方向に対して傾斜させて設定することができる。また、図示を省略するが、トレッド踏面内においてブロック単位で部分的にサイプ4の方向を異ならせることで、より効果的に性能調整することができる。このようにすれば、トラクション性能、ブレーキ性能及びコーナリング性能の良好なバランスを図りつつこれらを効率的に向上させることができる。   Further, the extending direction of the sipe 4 is not limited to that in FIG. 2 and can be arbitrarily set in relation to the required performance. For example, when importance is attached to traction performance and braking performance, it can be set along the tread width direction. On the other hand, when importance is attached to lateral input (cornering performance), it is inclined with respect to the tread width direction. Can be set. Moreover, although illustration is abbreviate | omitted, performance can be adjusted more effectively by changing the direction of the sipe 4 partially in a block unit within a tread. If it does in this way, these can be improved efficiently, aiming at the good balance of traction performance, brake performance, and cornering performance.

ところで、この発明において、小ブロック群Gにおけるネガティブ率Nは5%〜50%とすることが好ましい。小ブロック群Gにおけるネガティブ率Nが5%未満の場合は、溝面積が小さ過ぎ排水性が不十分となる他、小ブロック1つ1つの大きさが大きくなり過ぎて本発明が狙いとするところのエッジ効果の実現が難しくなり、一方、50%を超えると接地面積が小さくなり過ぎて、操縦安定性が低下するおそれがあるからである。 Incidentally, in the present invention, negative ratio N of the small block group G B is preferably 5% to 50%. If negative ratio N is less than 5% in the small block group G B, except that the insufficient drainage groove area is too small, the present invention is to aim too large one size one small block However, it is difficult to realize the edge effect. On the other hand, if it exceeds 50%, the ground contact area becomes too small, and the steering stability may be lowered.

上述したところは、この発明の実施形態の一部を示したにすぎず、この発明の趣旨を逸脱しない限り、これらの構成を相互に組み合わせたり、種々の変更を加えたりすることができる。例えば、上記実施形態では、小ブロック3を密集配置してなる小ブロック群Gはトレッド部1の全体に延在するものとして説明したが、トレッド部1の一部にのみ設けても良い。また、前記実施形態では、小ブロックを五角形のトレッド表面輪郭形状を有するものと円形のトレッド表面輪郭形状を有するものとで構成したが、これに限らず、トレッド表面輪郭形状が五角形のものと六角形のものとで構成したり、台形のものと三角形のものとで構成したりしても良く、さらに他の形状を採用することもできる。 The above description shows only some of the embodiments of the present invention, and these configurations can be combined with each other or various modifications can be made without departing from the spirit of the present invention. For example, in the above embodiment, the small block group G B formed by densely arranging the small blocks 3 has been described as extending across the tread portion 1, it may be provided only in a part of the tread portion 1. In the above-described embodiment, the small block is composed of a pentagonal tread surface contour shape and a circular tread surface contour shape. However, the present invention is not limited to this. It may be composed of a square shape, may be composed of a trapezoidal shape and a triangular shape, and other shapes may be employed.

次に、この発明に従う実施例1、2のタイヤ、従来技術に従う従来例1のタイヤ及び比較例1〜4のタイヤをそれぞれ試作し、氷雪上性能についての評価を行ったので、以下説明する。   Next, the tires of Examples 1 and 2 according to the present invention, the tire of Conventional Example 1 according to the prior art, and the tires of Comparative Examples 1 to 4 were respectively prototyped and evaluated for performance on ice and snow.

実施例1のタイヤは、図1に示すトレッドパターンをトレッド部に有する、205/55R16サイズの乗用車用ラジアルタイヤである。このタイヤは、トレッド部全体に、溝により区画形成した、独立した複数の小ブロックを密集させてなる小ブロック群を有し、小ブロックは、トレッド表面輪郭形状が正五角形の第1の小ブロックと、トレッド表面輪郭形状が正円の第2の小ブロックからなる。実施例1のタイヤにおける他の諸元は表1に示すとおりである。   The tire of Example 1 is a 205 / 55R16 size passenger car radial tire having the tread pattern shown in FIG. 1 in the tread portion. This tire has a small block group in which a plurality of independent small blocks are formed densely on the entire tread portion and formed by grooves. The small block is a first small block whose tread surface contour shape is a regular pentagon. And the tread surface contour shape is a second small block having a perfect circle. Other specifications of the tire of Example 1 are as shown in Table 1.

実施例2のタイヤは、図2に示すトレッドパターンをトレッド部に有する、205/55R16サイズの乗用車用ラジアルタイヤである。このタイヤは、各第1の小ブロックにサイプが各2本設けられていることを除いて実施例1のタイヤとほぼ同じである。実施例2のタイヤにおける他の諸元は表1に示すとおりである。   The tire of Example 2 is a 205 / 55R16 size passenger car radial tire having the tread pattern shown in FIG. 2 in the tread portion. This tire is substantially the same as the tire of Example 1 except that two sipes are provided for each first small block. Other specifications of the tire of Example 2 are as shown in Table 1.

Figure 0005399718
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比較のため、205/55R16サイズの乗用車用ラジアルタイヤであり、トレッド部全体のネガティブ率が31.9%である図3に示すトレッドパターンを有する従来例1のタイヤ及びトレッド部全体のネガティブ率が32.6%である図4に示すトレッドパターンを有する比較例1のタイヤを併せて試作した。従来例1のタイヤは、トレッド部に、トレッド周方向に延びる縦溝と、この縦溝に直交して延びる横溝とによって複数の長方形の小ブロックが区画形成されている。縦溝は、幅が3mm、深さが8.5mmであり、横溝は、幅が7.9mm、深さが8.5mmである。また各小ブロックには直線状に延びるサイプが3本ずつ形成されている。比較例1のタイヤは、トレッド部に、トレッド周方向に延びる縦溝と、この縦溝に直交して延びる横溝とによって複数の長方形の小ブロックが区画形成されている。縦溝は、幅が1.2mm、深さが8.5mmであり、横溝は、幅が4.5mm、深さが8.5mmである。また各小ブロックには直線状に延びるサイプが2本ずつ形成されている。その他の諸元を表2に示す。   For comparison, a 205 / 55R16 size radial tire for passenger cars, the negative rate of the tread portion shown in FIG. 3 having a negative rate of 31.9% in the entire tread portion, and the negative rate of the entire tread portion is shown in FIG. A tire of Comparative Example 1 having a tread pattern shown in FIG. In the tire of Conventional Example 1, a plurality of rectangular small blocks are defined in the tread portion by vertical grooves extending in the tread circumferential direction and horizontal grooves extending orthogonally to the vertical grooves. The longitudinal groove has a width of 3 mm and a depth of 8.5 mm, and the transverse groove has a width of 7.9 mm and a depth of 8.5 mm. Each small block has three sipes extending linearly. In the tire of Comparative Example 1, a plurality of rectangular small blocks are defined in the tread portion by vertical grooves extending in the tread circumferential direction and horizontal grooves extending orthogonally to the vertical grooves. The longitudinal groove has a width of 1.2 mm and a depth of 8.5 mm, and the transverse groove has a width of 4.5 mm and a depth of 8.5 mm. Each small block has two sipes extending linearly. Other specifications are shown in Table 2.

さらに比較のため、205/55R16サイズの乗用車用ラジアルタイヤであり、トレッド部に図5及び6に示すトレッドパターンを有する比較例2及び3のタイヤについても併せて試作した。比較例2及び3は、小ブロック個数密度Dが、0.003個/mm〜0.04個/mmの範囲外にある点で実施例1のタイヤとは異なる。その他の諸元を表2に示す。 For comparison, a tire of Comparative Examples 2 and 3 which is a 205 / 55R16 size passenger car radial tire and has a tread pattern shown in FIGS. Comparative Examples 2 and 3 differ from the tire of Example 1 in that the small block number density D is outside the range of 0.003 / mm 2 to 0.04 / mm 2 . Other specifications are shown in Table 2.

さらに比較のため、205/55R16サイズの乗用車用ラジアルタイヤであり、トレッド部に図7に示すトレッドパターンを有する比較例4のタイヤについても併せて試作した。このタイヤは、小ブロックのトレッド表面輪郭形状が全て正五角形である。その他の諸元を表2に示す。   Further, for comparison, a tire of Comparative Example 4 which is a 205 / 55R16 size passenger car radial tire having a tread pattern shown in FIG. In this tire, the tread surface contours of the small blocks are all regular pentagons. Other specifications are shown in Table 2.

Figure 0005399718
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(性能評価)
上記各供試タイヤについて、サイズ6.5J×16のリムに組み付け、内圧220kPa(相対圧)として車両に装着し、以下の試験を行って性能を評価した。
(Performance evaluation)
About each said test tire, it assembled | attached to the rim of size 6.5Jx16, it mounted on the vehicle as internal pressure 220kPa (relative pressure), the following test was done, and the performance was evaluated.

(1)氷上でのブレーキ性能評価試験
氷上でのブレーキ性能は、氷板路面上を時速20km/hからフル制動したときの制動距離を測定し、その測定した距離から評価した。その評価結果を表3に示す。表3中の評価は、従来例1の結果を100とし実施例1、2のタイヤ及び比較例1〜4のタイヤについて指数で表したものであり、数値が大きいほど氷上でのブレーキ性能が良好であることを示す。
(1) Brake performance evaluation test on ice Brake performance on ice was evaluated from the measured distance by measuring the braking distance when fully braking from 20 km / h on an ice plate road surface. The evaluation results are shown in Table 3. The evaluation in Table 3 is the index of the tires of Examples 1 and 2 and the tires of Comparative Examples 1 to 4 with the result of Conventional Example 1 being 100. The larger the value, the better the braking performance on ice. Indicates that

(2)氷上でのトラクション性能評価試験
氷上でのトラクション性能は、氷上路面上をフル加速し、20mの距離に達するまでの時間を測定し、その測定した時間から評価した。その評価結果を表3に示す。表3中の評価は、従来例1の結果を100とし実施例1、2のタイヤ及び比較例1〜4のタイヤについて指数で表したものであり、数値が大きいほど氷上でのトラクション性能が良好であることを示す。
(2) Traction performance evaluation test on ice The traction performance on ice was evaluated from the measured time by fully accelerating the road surface on ice and measuring the time to reach a distance of 20 m. The evaluation results are shown in Table 3. The evaluation in Table 3 is the index of the tires of Examples 1 and 2 and the tires of Comparative Examples 1 to 4 with the result of Conventional Example 1 being 100. The larger the value, the better the traction performance on ice. Indicates that

(3)氷上でのフィーリング評価試験
氷上でのフィーリング評価は、氷板路面のテストコースを各種走行モードで走行したときのテストドライバーによる制動性、加速性、直進性およびコーナリング性を総合的にフィーリング評価することによって行った。その評価結果を表3に示す。表3中の評価は、従来例1の結果を100とし実施例1、2のタイヤ及び比較例1〜4のタイヤについて指数で表したものであり、数値が大きいほど氷上でのフィーリングが良好であることを示す。
(3) Feeling evaluation test on ice Feeling evaluation on ice comprehensively includes braking performance, acceleration performance, straight travel performance and cornering performance by a test driver when traveling on a test course on an ice sheet in various driving modes. It was done by evaluating the feeling. The evaluation results are shown in Table 3. The evaluation in Table 3 is the index of the tires of Examples 1 and 2 and the tires of Comparative Examples 1 to 4 with the result of Conventional Example 1 being 100. The larger the numerical value, the better the feeling on ice. Indicates that

(4)雪上でのフィーリング評価試験
雪上でのフィーリング評価は、圧雪路面のテストコースを各種走行モードで走行したときのテストドライバーによる制動性、加速性、直進性およびコーナリング性を総合的にフィーリング評価することによって行った。その評価結果を表3に示す。表3中の評価は、従来例1の結果を100とし実施例1、2のタイヤ及び比較例1〜4のタイヤについて指数で表したものであり、数値が大きいほど雪上でのフィーリングが良好であることを示す。
(4) Feeling evaluation test on snow Feeling evaluation on snow is based on the comprehensive braking performance, acceleration performance, straight travel performance and cornering performance by the test driver when traveling on the test course on the snowy road surface in various driving modes. This was done by evaluating the feeling. The evaluation results are shown in Table 3. The evaluation in Table 3 is the index of the tires of Examples 1 and 2 and Comparative Examples 1 to 4 with the result of Conventional Example 1 being 100. The larger the value, the better the feeling on snow. Indicates that

Figure 0005399718
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表3に示す評価結果から、実施例1、2のタイヤは、従来に比べて、氷上ブレーキ性能、氷上トラクション性能、氷上フィーリング及び雪上フィーリングの全てにおいて優れた性能を示している。また、第1の小ブロックにサイプを形成した実施例2のタイヤは、特に氷上性能において実施例1のタイヤに比べて優れた結果を示している。   From the evaluation results shown in Table 3, the tires of Examples 1 and 2 show superior performance in all of the brake performance on ice, the traction performance on ice, the feeling on ice, and the feeling on snow. In addition, the tire of Example 2 in which the sipe is formed in the first small block shows superior results compared to the tire of Example 1 in terms of performance on ice.

この発明によって、優れた接地性及びエッジ効果の確保と、小ブロックによる効率的な水膜の除去を実現することにより、氷雪上性能を飛躍的に向上させることが可能となった。   According to the present invention, it is possible to drastically improve the performance on ice and snow by ensuring excellent grounding property and edge effect and efficiently removing the water film with a small block.

1 トレッド部
2 溝
3 小ブロック
3A 第1の小ブロック
3B 第2の小ブロック
c1、c2、c3、c4 第1の小ブロックの角部
4 サイプ
小ブロック群
PL 小ブロック群のトレッド周方向の基準ピッチ長さ
PW 小ブロック群のトレッド幅方向のピッチ長さ
BL 小ブロックの周方向長さ
BW 小ブロックの幅方向長さ
U 小ブロックユニット
W 小ブロック群の幅
Z 基準区域
1 tread portion 2 grooves 3 small blocks 3A first small block 3B the second small blocks c1, c2, c3, c4 tread circumferential direction of the first small block corners 4 sipe G B small block group PL small block group Reference pitch length PW Small block group pitch length in the tread width direction BL Small block circumferential length BW Small block width direction length U Small block unit W Small block group width Z Reference area

Claims (3)

溝により区画された複数の独立した小ブロックが相互に密集配置されてなる小ブロック群が、トレッド部の少なくとも一部に設けられ、該小ブロック群の小ブロックによりブロック列又は陸部列が形成された空気入りタイヤであって、
前記小ブロックは、第1のトレッド表面輪郭形状を有する第1の小ブロックと、該第1のトレッド表面輪郭形状とは異なる第2のトレッド表面輪郭形状を有する第2の小ブロックと、からなり、
前記第1の小ブロック同士はそれらのトレッド表面輪郭形状が相互に合同であるとともに、前記第2の小ブロック同士はそれらのトレッド表面輪郭形状が相互に合同であり、
前記第1のトレッド表面輪郭形状は五角形であり、前記第2のトレッド表面輪郭形状は円形であり、
トレッド周方向に隣り合う2つの第1の小ブロックと、トレッド幅方向に隣り合う2つの第1の小ブロックと、少なくとも1つの第2の小ブロックと、を1つの小ブロックユニットとし、同一小ブロックユニットにて、前記トレッド周方向に隣り合う2つの第1の小ブロックは、トレッド幅方向に平行な直線を対称軸として相互に線対称に配置されており、前記トレッド幅方向に隣り合う2つの第1の小ブロックは、トレッド周方向に平行な直線を対称軸として相互に線対称に配置され、
前記小ブロックユニットは、トレッド周方向に対して千鳥状に配置され、
前記小ブロックユニットの中心付近に前記第2の小ブロックを配置してなることを特徴とする空気入りタイヤ。
A small block group in which a plurality of independent small blocks partitioned by grooves are densely arranged mutually is provided in at least a part of the tread portion, and a block row or a land portion row is formed by the small blocks of the small block group A pneumatic tire,
The small block includes a first small block having a first tread surface contour shape and a second small block having a second tread surface contour shape different from the first tread surface contour shape. ,
Said first small block each other with their tread surface contour which is congruent to each other, said second small block each other Ri congruent der mutually their tread surface contour,
The first tread surface contour shape is a pentagon, and the second tread surface contour shape is a circle;
Two first small blocks adjacent in the tread circumferential direction, two first small blocks adjacent in the tread width direction, and at least one second small block are defined as one small block unit, and the same small In the block unit, the two first small blocks adjacent to each other in the tread circumferential direction are arranged symmetrically with respect to each other about a straight line parallel to the tread width direction and are adjacent to each other in the tread width direction. The first small blocks are arranged symmetrically with respect to each other about a straight line parallel to the tread circumferential direction,
The small block units are arranged in a staggered manner with respect to the tread circumferential direction,
A pneumatic tire characterized in that the second small block is arranged near the center of the small block unit .
前記小ブロック群における小ブロックの基準ピッチ長さをPL(mm)、該小ブロック群の幅をW(mm)、該基準ピッチ長さPLと該幅Wとで区画される、該小ブロック群の基準区域内に存在する前記小ブロックの個数をa(個)、該基準区域内のネガティブ率をN(%)としたとき、a/(PL×W×(1−N/100))で与えられる、該小ブロック群の単位実接地面積当りの小ブロック個数密度Dは0.003(個/mm)〜0.04(個/mm)の範囲内にある、請求項1に記載の空気入りタイヤ。 The small block group defined by PL (mm) as the reference pitch length of the small blocks in the small block group, W (mm) as the width of the small block group, and the reference pitch length PL and the width W. A / (PL × W × (1−N / 100)) where a is the number of small blocks existing in the reference area and N is the negative rate in the reference area. The small block number density D per unit actual ground contact area of the small block group is within a range of 0.003 (pieces / mm 2 ) to 0.04 (pieces / mm 2 ). Pneumatic tires. 前記第1の小ブロック及び前記第2の小ブロックのうち少なくとも一方の小ブロックにサイプを形成してなる、請求項1又は2に記載の空気入りタイヤ。The pneumatic tire according to claim 1 or 2, wherein a sipe is formed on at least one of the first small block and the second small block.
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