JP5462900B2 - Pneumatic tire - Google Patents

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Description

本発明は、低転がり抵抗性能を向上させながらタイヤの導電性を確保しうる空気入りタイヤに関する。   The present invention relates to a pneumatic tire capable of ensuring tire conductivity while improving low rolling resistance performance.

下記の特許文献1には、タイヤに用いられるゴム部材のうち、ゴム総質量の90%以上のゴム部材に絶縁性ゴム材を使用しながらも、タイヤの電気抵抗を低減させた空気入りタイヤが提案されている。   Patent Document 1 listed below discloses a pneumatic tire in which the electrical resistance of the tire is reduced while using an insulating rubber material for a rubber member of 90% or more of the total mass of rubber among the rubber members used in the tire. Proposed.

この提案のタイヤは、図7に示すように、タイヤの骨格をなすカーカスa、前記カーカスaの半径方向外側に重置されるベルト層b、前記ベルト層bの半径方向外側に重置されるバンド層c、前記ベルト層bの外端部とカーカスとの間に介在するクッションゴムd、前記ベルト層bの外端部をU字状に被覆するエッジカバーゴムe、前記バンド層cの半径方向外側に配されかつトレッド接地面をなすトレッドゴムf、前記トレッドゴムfと前記バンド層cとの間を通ってタイヤ軸方向にのびるアンダートレッドゴムg、及び前記トレッドゴムfを半径方向内外に貫通してトレッド接地面とアンダートレッドゴムgとを導通させる端子ゴム部hを具える。そして、前記カーカスaとベルト層bとバンド層cとの各トッピングゴム、及びトレッドゴムfを絶縁性ゴム材で形成するとともに、前記端子ゴム部hとアンダートレッドゴムgとエッジカバーゴムeとクッションゴムdとを導電性ゴム材で形成している。   As shown in FIG. 7, the proposed tire has a carcass a forming a tire frame, a belt layer b superposed on the outer side in the radial direction of the carcass a, and superposed on the outer side in the radial direction of the belt layer b. Band layer c, cushion rubber d interposed between the outer end of the belt layer b and the carcass, edge cover rubber e covering the outer end of the belt layer b in a U shape, radius of the band layer c A tread rubber f disposed on the outer side in the direction and forming a tread ground surface, an under tread rubber g extending between the tread rubber f and the band layer c in the tire axial direction, and the tread rubber f inward and outward in the radial direction A terminal rubber portion h that penetrates and connects the tread ground surface and the undertread rubber g is provided. The topping rubber of the carcass a, the belt layer b, and the band layer c, and the tread rubber f are formed of an insulating rubber material, and the terminal rubber portion h, the under tread rubber g, the edge cover rubber e, and the cushion. The rubber d is formed of a conductive rubber material.

ここで、前記バンド層cは、図8(A)に示すように、平行に引き揃えた複数本のバンドコードc1がトッピングc2で被覆された巾狭帯状のバンドストリップcaを、螺旋巻きしたバンドプライによって形成される。そして螺旋巻き時、前記エッジカバーゴムeと重置する重置領域において、図8(B)に示すように、バンドストリップca間に離間部jを形成している。これにより、該離間部j内にアンダートレッドゴムgとエッジカバーゴムeとが入り込んで互いに接触させることができ、前記端子ゴム部hとアンダートレッドゴムgとエッジカバーゴムeとクッションゴムdとが電気的に導通する第1の導電路を形成することができる。   Here, as shown in FIG. 8 (A), the band layer c is a band obtained by spirally winding a band strip ca having a narrow band shape in which a plurality of band cords c1 aligned in parallel and covered with a topping c2. Formed by ply. In the overlap region where the edge cover rubber e is overlapped during spiral winding, as shown in FIG. 8B, a separation portion j is formed between the band strips ca. As a result, the under tread rubber g and the edge cover rubber e can enter and come into contact with each other in the space j, and the terminal rubber portion h, the under tread rubber g, the edge cover rubber e, and the cushion rubber d A first conductive path that is electrically conductive can be formed.

しかし、バンドストリップcaの螺旋の巻き方によって離間部jを形成する前記構造では、タイヤ毎に離間部jの幅にバラツキが生じる恐れがあり確実性に劣る。又バンド層cを2枚のバンドプライによって形成する場合、各バンドプライの離間部jの位置を上下で合わすことが難しく、しかも段差も大きくなることから、この離間部j内にゴムが侵入できずに空気溜まりが発生し耐久性を低下させるという問題がある。   However, in the structure in which the separation portion j is formed by the spiral winding of the band strip ca, the width of the separation portion j may vary from tire to tire and the reliability is inferior. Also, when the band layer c is formed by two band plies, it is difficult to align the position of the separation portion j of each band ply up and down, and the step becomes large, so that rubber can enter the separation portion j. However, there is a problem that an air pocket is generated and durability is lowered.

特開2010−159017号公報JP 2010-159017 A

そこで本発明は、バンドコードの周囲をコーティングゴムで被覆したゴム被覆コードを格子状に配列させた格子状バンドプライによってバンド層を形成することを基本として、ゴム被覆コード間に、ゴムが容易に侵入しうる間隙を安定して形成することができ、この間隙内での空気溜まりを抑制して耐久性を向上させうる空気入りタイヤを提供することを目的としている。   Therefore, the present invention is based on the fact that the band layer is formed by a grid-like band ply in which rubber-coated cords coated with coating rubber around the band cords are arranged in a grid, and rubber is easily formed between the rubber-coated cords. An object of the present invention is to provide a pneumatic tire that can stably form an invading gap and can improve the durability by suppressing air accumulation in the gap.

上記課題を解決するために、本願請求項1の発明は、トレッド部からサイドウォール部をへてビード部のビードコアに至るカーカスと、
前記カーカスの半径方向外側かつトレッド部の内部に配されるベルト層と、
前記ベルト層の半径方向外側に配されて該ベルト層の外表面を覆うバンド層とを具える空気入りタイヤであって、
前記バンド層は、バンドコードの周囲をコーティングゴムで被覆したゴム被覆コードがタイヤ軸方向に間隙Paを隔てて配列する縦の配列部と、前記ゴム被覆コードがタイヤ周方向に間隙Pbを隔てて配列するとともに前記縦の配列部に半径方向内側又は外側で重置される横の配列部とからなる格子状バンドプライからなることを特徴としている。
In order to solve the above-mentioned problem, the invention of claim 1 of the present application includes a carcass that extends from the tread portion to the bead core of the bead portion through the sidewall portion,
A belt layer disposed radially outside the carcass and inside the tread;
A pneumatic tire comprising a band layer disposed on a radially outer side of the belt layer and covering an outer surface of the belt layer,
The band layer includes a vertical arrangement portion in which a rubber-coated cord having a band cord coated with a coating rubber is arranged with a gap Pa in the tire axial direction, and the rubber-coated cord has a gap Pb in the tire circumferential direction. It is characterized by comprising a lattice band ply which is arranged and has a horizontal arrangement portion which is overlapped with the vertical arrangement portion on the inside or outside in the radial direction.

また請求項2では、前記バンド層は2枚の格子状バンドプライからなるとともに、各格子状バンドプライは、前記バンドコードの直径が0.7mm以下であり、しかも前記間隙Paが0.8〜1.5mm、かつ前記間隙Pbが0.8〜5.0mmであることを特徴としている。   Further, in claim 2, the band layer is composed of two lattice band plies, and each lattice band ply has a band cord diameter of 0.7 mm or less, and the gap Pa is 0.8 to 0.8 mm. It is characterized by 1.5 mm and the gap Pb being 0.8 to 5.0 mm.

また請求項3では、前記格子状バンドプライは、巾狭帯状の格子状バンドストリップを螺旋状に連続して巻回することにより形成されるとともに、
この格子状バンドストリップは、その長さ方向に沿ってのびる複数本の縦のゴム被覆コードからなる縦の配列部と、巾方向に沿ってのびる複数本の横のゴム被覆コードからなる横の配列部とから形成され、しかも縦横の配列部は、縦横のゴム被覆コードのコーティングゴム間の粘着によって連結されることを特徴としている。
According to a third aspect of the present invention, the lattice band ply is formed by continuously winding a narrow band lattice band strip in a spiral shape,
This grid-like band strip has a vertical array of a plurality of vertical rubber-coated cords extending along the length direction and a horizontal array of a plurality of horizontal rubber-coated cords extending along the width direction. In addition, the vertical and horizontal arrangement portions are connected by adhesion between the coating rubbers of the vertical and horizontal rubber-coated cords.

また請求項4では、前記ベルト層の外端部に、この外端部の半径方向外面を覆う外片部分と半径方向内面を覆う内片部分とを有して前記外端部を被覆するU字状のエッジカバーゴムが配され、しかも前記バンド層は前記外片部分と重置する重置領域を具えることを特徴としている。   According to a fourth aspect of the present invention, the outer end portion of the belt layer has an outer piece portion that covers a radially outer surface of the outer end portion and an inner piece portion that covers a radially inner surface, and covers the outer end portion. A letter-shaped edge cover rubber is disposed, and the band layer includes an overlapping region overlapping the outer piece portion.

また請求項5では、前記ベルト層の外端部とカーカスとの間に介在する断面三角形状のクッションゴム、
前記バンド層の半径方向外側に配されかつトレッド接地面をなすトレッドゴム、
前記トレッドゴムと前記バンド層との間を通ってタイヤ軸方向にのびるシート状をなすアンダートレッドゴム、
及び前記トレッドゴムを半径方向内外に貫通し、半径方向外端部が前記トレッド接地面に露出しかつ半径方向内端部が前記アンダートレッドゴムに接触する端子ゴム部を具え、 しかも前記カーカスのトッピングゴムとベルト層のトッピングゴムとバンド層のコーティングゴムとトレッドゴムとが体積固有抵抗が1×10Ωcm以上の絶縁性ゴム材で形成され、かつ前記端子ゴム部とアンダートレッドゴムとエッジカバーゴムとクッションゴムとが体積固有抵抗が1×10Ωcm未満の導電性ゴム材で形成されるとともに、
前記バンド層の半径方向内外に配される前記アンダートレッドゴムとエッジカバーゴムとが、前記ゴム被覆コード間の前記間隙Pa、Pb内に入り込んで互いに接触し、前記端子ゴム部とアンダートレッドゴムとエッジカバーゴムとクッションゴムとが電気的に導通することにより、前記トレッド接地面からクッションゴムに至る第1の導電路を形成することを特徴としている。
Further, in claim 5, a cushion rubber having a triangular cross section interposed between the outer end portion of the belt layer and the carcass,
A tread rubber which is arranged on the radially outer side of the band layer and forms a tread ground surface;
An under tread rubber that forms a sheet extending between the tread rubber and the band layer in the tire axial direction;
And a terminal rubber portion that penetrates the tread rubber inward and outward in the radial direction, an outer end portion in the radial direction is exposed to the ground contact surface of the tread, and an inner end portion in the radial direction contacts the undertread rubber, and the topping of the carcass Rubber, belt layer topping rubber, band layer coating rubber and tread rubber are formed of an insulating rubber material having a volume resistivity of 1 × 10 8 Ωcm or more, and the terminal rubber part, undertread rubber and edge cover rubber And the cushion rubber are formed of a conductive rubber material having a volume resistivity of less than 1 × 10 8 Ωcm,
The under-tread rubber and edge cover rubber disposed inside and outside in the radial direction of the band layer enter the gaps Pa and Pb between the rubber-coated cords and come into contact with each other, and the terminal rubber portion and the under-tread rubber The edge cover rubber and the cushion rubber are electrically connected to form a first conductive path from the tread ground surface to the cushion rubber.

また請求項6では、前記カーカスのタイヤ軸方向外側に、前記トレッドゴムのタイヤ軸方向外端に連なりかつ前記サイドウォール部の外側面をなすサイドウォールゴムと、このサイドウォールゴムの半径方向内端に連なりかつ前記ビード部の外側面をなすリムずれ防止用のクリンチゴムとを具え、
しかも前記サイドウォールゴムを絶縁性ゴム材で形成し、かつ前記クリンチゴムを導電性ゴム材で形成するとともに、
前記サイドウォールゴムとカーカスとの間に、前記導電性ゴム材からなりかつ上端部が前記クッションゴムに接触しかつ下端部が前記クリンチゴムに接触する内の導電ゴム層を配することにより、前記クッションゴムから前記ビード部の外側面に至る第2の導電路を形成したことを特徴としている。
According to a sixth aspect of the present invention, a sidewall rubber that is connected to an outer end in the tire axial direction of the tread rubber and that forms an outer surface of the sidewall portion on an outer side in the tire axial direction of the carcass, and an inner end in the radial direction of the sidewall rubber And a clinch rubber for preventing rim displacement that forms the outer surface of the bead portion.
Moreover, the sidewall rubber is formed of an insulating rubber material, and the clinch rubber is formed of a conductive rubber material,
By disposing a conductive rubber layer made of the conductive rubber material and having an upper end in contact with the cushion rubber and a lower end in contact with the clinch rubber between the sidewall rubber and the carcass, A second conductive path from the rubber to the outer surface of the bead portion is formed.

本発明は叙上の如く、ゴム被覆コードがタイヤ軸方向に間隙を隔てて配列する縦の配列部と、ゴム被覆コードがタイヤ周方向に間隙を隔てて配列する横の配列部とを半径方向内外で重置させた格子状バンドプライを具える。従って、この格子状バンドプライには、四辺がゴム被覆コードによって囲まれる矩形状の間隙部が、全面に亘って均一に形成される。しかもゴム被覆コードは、バンドコードの周囲がコーティングゴムによって被覆されるため、縦横の配列部を重ね合わせたとき、重なり合うコーティングゴム同士が粘着して格子状のコード配列、即ち間隙部を安定して維持することができる。   As described above, according to the present invention, a vertical arrangement portion in which rubber-coated cords are arranged with a gap in the tire axial direction and a horizontal arrangement portion in which rubber-coated cords are arranged with a gap in the tire circumferential direction are arranged in the radial direction. It has a grid band ply placed inside and outside. Accordingly, the lattice-shaped band ply is uniformly formed with a rectangular gap having four sides surrounded by rubber-coated cords over the entire surface. In addition, the rubber-coated cord is coated with the coating rubber around the band cord, so when the vertical and horizontal array portions are overlapped, the overlapping coating rubbers adhere to each other and the lattice-like cord array, that is, the gap portion, is stabilized. Can be maintained.

そのため、生タイヤ形成時、及びタイヤ加硫時に、前記バンド層の半径方向内外に配されるゴム、例えばアンダートレッドゴムとエッジカバーゴムとが前記間隙部内に容易に入り込んで互いに接触させることができる。従って、間隙部内での空気溜まりを抑えて耐久性の低下を防止しうる。又アンダートレッドゴムとエッジカバーゴムとが導電性ゴム材で形成される場合には、前記バンド層が絶縁性をなす場合にも、このバンド層を貫通してアンダートレッドゴムとエッジカバーゴムとを導通させることができる。   Therefore, when forming a raw tire and vulcanizing the tire, rubbers arranged inside and outside in the radial direction of the band layer, for example, an under tread rubber and an edge cover rubber can easily enter the gap portion and come into contact with each other. . Therefore, it is possible to prevent a decrease in durability by suppressing air accumulation in the gap. When the under tread rubber and the edge cover rubber are formed of a conductive rubber material, the under tread rubber and the edge cover rubber pass through the band layer even when the band layer is insulative. It can be made conductive.

本発明の空気入りタイヤの一実施例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows one Example of the pneumatic tire of this invention. そのトレッド部を拡大して示す断面図である。It is sectional drawing which expands and shows the tread part. (A)はゴム被覆コードを示す断面図、(B)は格子状バンドストリップを示す斜視図である、(A) is a cross-sectional view showing a rubber-coated cord, (B) is a perspective view showing a lattice band strip, (A)、(B)は格子状バンドプライを示す平面図、及び断面図である。(A), (B) is the top view and sectional drawing which show a grid | lattice-like band ply. (A)、(B)はバンド層が2枚の格子状バンドプライから形成される場合の平面図、及び断面図である。(A), (B) is the top view and sectional drawing in case a band layer is formed from two grid | lattice-like band plies. タイヤの電気抵抗測定装置を概念的に示す略断面図である。1 is a schematic cross-sectional view conceptually showing a tire electrical resistance measuring device. 従来の空気入りタイヤを示す断面図である。It is sectional drawing which shows the conventional pneumatic tire. (A)はバンドプライの形成に用いるバンドストリップの斜視図、(B)はバンドストリップの巻回状態を示す展開図である。(A) is a perspective view of the band strip used for formation of a band ply, (B) is an expanded view which shows the winding state of a band strip.

以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。
図1において、本実施形態の空気入りタイヤ1は、トレッド部2からサイドウォール部3をへてビード部4のビードコア5に至るカーカス6と、前記カーカス6の半径方向外側かつトレッド部2の内部に配されるベルト層7と、前記ベルト層7の半径方向外側に配されるバンド層9とを具える。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail.
In FIG. 1, a pneumatic tire 1 according to this embodiment includes a carcass 6 that extends from a tread portion 2 through a sidewall portion 3 to a bead core 5 of a bead portion 4, a radially outer side of the carcass 6, and an inside of the tread portion 2. And a band layer 9 disposed on the outer side in the radial direction of the belt layer 7.

前記カーカス6は、タイヤ周方向に対して例えば70〜90°の角度で配列したカーカスコードの配列体をトッピングゴムにて被覆した1枚以上、本例では1枚のカーカスプライ6Aから形成される。このカーカスプライ6Aは、ビードコア5、5間を跨るトロイド状のプライ本体部6aの両側に、前記ビードコア5の周りをタイヤ軸方向内側から外側に向けて折り返されたプライ折返し部6bを一連に具える。前記プライ本体部6aとプライ折返し部6bとの間には、前記ビードコア5から半径方向外側に向かって先細状にのびるビードエーペックスゴム8が設けられ、ビード部4からサイドウォール部3にかけて補強している。   The carcass 6 is formed by one or more carcass plies 6A in this example, in which an array of carcass cords arranged at an angle of, for example, 70 to 90 ° with respect to the tire circumferential direction is covered with a topping rubber. . This carcass ply 6A is provided with a series of ply folded portions 6b folded around the bead core 5 from the inner side to the outer side in the tire axial direction on both sides of the toroidal ply main body portion 6a straddling the bead cores 5 and 5. Yeah. A bead apex rubber 8 is provided between the ply body portion 6a and the ply turn-up portion 6b so as to taper outward from the bead core 5 in the radial direction. Yes.

前記ベルト層7は、タイヤ周方向に対して例えば15〜40°の角度で配列したベルトコードの配列体をトッピングゴムにて被覆した2枚以上、本例では2枚のベルトプライ7A、7Bから形成される。このベルト層7は、各ベルトコードがプライ間相互で交差することによりベルト剛性を高め、トレッド部2をタガ効果を有して補強する。なお半径方向内側のベルトプライ7Aのプライ巾は、外側のベルトプライ7Bのプライ巾よりも例えば7〜15mm程度幅広とすることにより、プライ端における応力集中を緩和している。   The belt layer 7 is composed of two or more belt plies 7A and 7B in this example, in which an array of belt cords arranged at an angle of, for example, 15 to 40 ° with respect to the tire circumferential direction is covered with a topping rubber. It is formed. The belt layer 7 enhances the belt rigidity by crossing the belt cords between the plies, and reinforces the tread portion 2 with a tagging effect. The ply width of the belt ply 7A on the radially inner side is, for example, about 7 to 15 mm wider than the ply width of the outer belt ply 7B, thereby reducing the stress concentration at the ply end.

又前記ベルト層7の外端部7Eは、図2に示すように、タイヤ軸方向外側に向かってカーカス6から徐々に隔たるとともに、この隔たり部分Yに、断面三角形状のクッションゴム14が配される。このクッションゴム14は、比較的軟質のゴムからなり、前記外端部7Eに集中する剪断応力を緩和することにより、ベルトコード端を起点とするコード端剥離を抑制する。   Further, as shown in FIG. 2, the outer end portion 7E of the belt layer 7 is gradually separated from the carcass 6 toward the outer side in the tire axial direction, and a cushion rubber 14 having a triangular cross section is disposed in the separated portion Y. Is done. The cushion rubber 14 is made of a relatively soft rubber, and suppresses the cord end peeling starting from the belt cord end by relaxing the shear stress concentrated on the outer end portion 7E.

又前記外端部7Eは、さらにU字状のエッジカバーゴム13によって覆われる。このエッジカバーゴム13は、厚さ0.5〜1.0mmの薄いゴムシートをU字状に折り返すことによって形成され、具体的には、前記外端部7Eの半径方向外面を覆う外片部分13oと、半径方向内面を覆う内片部分13iとを有して前記外端部7Eを被覆する。なおエッジカバーゴムは、従来、重荷重用タイヤ等において、カーカスプライやベルトプライの端部を被覆保護し、コード端剥離を抑制するために用いられる。しかし本発明では、タイヤ内に導電路を形成するために用いる点で、従来のエッジカバーゴムとは相違する。   The outer end portion 7E is further covered with a U-shaped edge cover rubber 13. The edge cover rubber 13 is formed by folding a thin rubber sheet having a thickness of 0.5 to 1.0 mm into a U shape, and specifically, an outer piece portion covering the outer surface in the radial direction of the outer end portion 7E. 13o and an inner piece portion 13i that covers the inner surface in the radial direction and covers the outer end portion 7E. The edge cover rubber is conventionally used for covering and protecting the end portions of the carcass ply and the belt ply in heavy load tires and the like, and suppressing cord end peeling. However, the present invention is different from the conventional edge cover rubber in that it is used for forming a conductive path in the tire.

次に、前記バンド層9は、本例では、前記ベルト層7と略同幅に形成され、前記ベルト層7の半径方向外面を略全面に亘って被覆する。従って、バンド層9には、前記エッジカバーゴム13の外片部分13oと重置する重置領域Qが形成される。前記バンド層9は、従来のバンド層と同様、ベルト層7の動きを拘束して高速耐久性を向上させる。なおバンド層9に、ベルト層7のタイヤ軸方向外端をこえてタイヤ軸方向外側にのびるバンド延出部を形成することもできる。係る場合には、ベルト層7への拘束力をさらに高めて、高速耐久性をより向上させることができる。なおバンド延出部を設ける場合、ベルト層7からのはみ出し巾を2mm以上とするのが好ましい。   Next, the band layer 9 is formed to have substantially the same width as the belt layer 7 in this example, and covers the entire outer surface of the belt layer 7 in the radial direction. Accordingly, an overlapping region Q is formed in the band layer 9 so as to overlap the outer piece portion 13o of the edge cover rubber 13. The band layer 9 restrains the movement of the belt layer 7 and improves the high-speed durability like the conventional band layer. The band layer 9 may be formed with a band extending portion extending beyond the outer end in the tire axial direction of the belt layer 7 and extending outward in the tire axial direction. In such a case, the restraining force on the belt layer 7 can be further increased, and the high-speed durability can be further improved. In addition, when providing a band extension part, it is preferable that the protrusion width | variety from the belt layer 7 shall be 2 mm or more.

又前記バンド層9は、図4(A)、(B)に示すように、ゴム被覆コード20がタイヤ軸方向に間隙Paを隔てて配列する縦の配列部21Aと、前記ゴム被覆コード20がタイヤ周方向に間隙Pbを隔てて配列する横の配列部21Bとからなる1枚以上(本例では1枚)の格子状バンドプライ10から形成される。従って、格子状バンドプライ10には、四辺がゴム被覆コード20によって囲まれた矩形状の間隙部Gが、格子状バンドプライ10の全面に亘って均一に形成される。なお前記間隙Pa、Pbは、少なくともバンドコード22の直径Dよりも大である。   As shown in FIGS. 4A and 4B, the band layer 9 includes a vertical array portion 21A in which rubber-coated cords 20 are arranged with a gap Pa in the tire axial direction, and the rubber-coated cord 20 It is formed of one or more (in this example, one) lattice band ply 10 composed of horizontal array portions 21B arrayed with a gap Pb in the tire circumferential direction. Therefore, a rectangular gap G having four sides surrounded by the rubber-coated cord 20 is uniformly formed on the entire surface of the lattice band ply 10. The gaps Pa and Pb are at least larger than the diameter D of the band cord 22.

前記縦の配列部21Aと横の配列部21Bとは、半径方向内外側で互いに重置するが、この時、縦の配列部21Aを横の配列部21Bの半径方向外側に配するほうが、横の配列部21Bの動きを拘束しうるため、高速耐久性の観点から好ましい。しかし要求により、縦の配列部21Aを横の配列部21Bの半径方向内側に配することもできる。   The vertical array portion 21A and the horizontal array portion 21B overlap each other on the inside and outside in the radial direction. At this time, it is more preferable to arrange the vertical array portion 21A on the radially outer side of the horizontal array portion 21B. This is preferable from the viewpoint of high-speed durability. However, the vertical array portion 21A can be arranged radially inward of the horizontal array portion 21B as required.

又前記ゴム被覆コード20は、図3(A)に概念的に示すように、バンドコード22と、その周囲を被覆するコーティングゴム23とから構成される。前記バンドコード22としては、例えばナイロン等の従来的な有機繊維のバンドコードが好適に採用できる。又コーティングゴム23の被覆厚さは、例えば0.03〜0.2mmの範囲が好適である。   Further, as conceptually shown in FIG. 3A, the rubber-coated cord 20 is composed of a band cord 22 and a coating rubber 23 covering the periphery thereof. As the band cord 22, for example, a conventional organic fiber band cord such as nylon can be suitably used. The coating thickness of the coating rubber 23 is preferably in the range of 0.03 to 0.2 mm, for example.

このような格子状バンドプライ10は、本例では、巾狭帯状の格子状バンドストリップ24を螺旋状に連続して巻回することにより形成される。この格子状バンドストリップ24は、図3(B)に示すように、その長さ方向に沿ってのびる複数本の縦のゴム被覆コード20Aからなる縦の配列部25Aと、巾方向に沿ってのびる複数本の短い横のゴム被覆コード20Bからなる横の配列部25Bとから形成される。前記縦横の配列部25A、25Bは、接触する縦横のゴム被覆コード20A、20Bのコーティングゴム23同士の粘着によって一体に連結され、格子状態が安定して維持される。従ってコーティングゴム23の被覆厚さが前記範囲を下回ると、粘着が不十分となって格子状態の維持が難しく、格子状バンドストリップ24の巻回作業性が損なわれる。   In this example, such a lattice band ply 10 is formed by continuously winding a narrow band lattice band strip 24 in a spiral shape. As shown in FIG. 3 (B), the grid-like band strip 24 extends in the vertical direction with a vertical array portion 25A composed of a plurality of vertical rubber-coated cords 20A extending in the length direction and in the width direction. It is formed of a plurality of short horizontal rubber-coated cords 20B and a horizontal array portion 25B. The vertical and horizontal arrangement portions 25A and 25B are integrally connected by adhesion between the coating rubbers 23 of the vertical and horizontal rubber-coated cords 20A and 20B that are in contact with each other, and the lattice state is stably maintained. Therefore, when the coating thickness of the coating rubber 23 is less than the above range, the adhesion is insufficient and it is difficult to maintain the lattice state, and the winding workability of the lattice band strip 24 is impaired.

次に、前記図1に示すように、前記バンド層9の半径方向外側には、トレッドゴム2Gとアンダートレッドゴム16と端子ゴム部17とが配される。   Next, as shown in FIG. 1, the tread rubber 2 </ b> G, the under tread rubber 16, and the terminal rubber portion 17 are disposed outside the band layer 9 in the radial direction.

前記トレッドゴム2Gとしては、本例では、前記トレッド接地面2Sをなすキャップゴム部2G1と、その半径方向内側のベースゴム部2G2と、それらのタイヤ軸方向両外側に配される断面三角形状のウイングゴム部2G3とからなる四層構造のものが例示される。しかし、これ以外にも、ベースゴム部2G2を排除した三層構造など、従来的な種々の構造が採用できる。   As the tread rubber 2G, in this example, a cap rubber portion 2G1 forming the tread ground surface 2S, a base rubber portion 2G2 on the radially inner side thereof, and a triangular cross section disposed on both outer sides in the tire axial direction. The thing of the four-layer structure which consists of wing rubber part 2G3 is illustrated. However, other conventional structures such as a three-layer structure excluding the base rubber portion 2G2 can be employed.

前記アンダートレッドゴム16は、前記トレッドゴム2Gとの接着性を高めるゴムであって、前記トレッドゴム2Gとバンド層9との間を通ってタイヤ軸方向にのびる例えば厚さ0.3〜1.0mmの薄いシート状をなす。このアンダートレッドゴム16は、本例では、前記ウイングゴム部2G3、2G3間の全巾に亘って形成される。   The under tread rubber 16 is a rubber that enhances adhesion to the tread rubber 2G, and extends between the tread rubber 2G and the band layer 9 in the tire axial direction. Form a thin sheet of 0 mm. In this example, the undertread rubber 16 is formed over the entire width between the wing rubber portions 2G3 and 2G3.

又前記端子ゴム部17は、前記トレッドゴム2Gを半径方向内外に貫通してのび、かつ半径方向外端部が前記トレッド接地面2Sに露出するとともに半径方向内端部が前記アンダートレッドゴム16に接続している。この端子ゴム部17は、本例ではタイヤ周方向にのびるリブ状体として形成される場合が例示されるが、例えば柱状体としてトレッド部2に点在させても良い。   The terminal rubber portion 17 extends through the tread rubber 2G inward and outward in the radial direction, and the outer end in the radial direction is exposed to the tread ground surface 2S and the inner end in the radial direction extends to the undertread rubber 16. Connected. In this example, the terminal rubber portion 17 is formed as a rib-like body extending in the tire circumferential direction. For example, the terminal rubber portion 17 may be interspersed in the tread portion 2 as a columnar body.

又前記カーカス6のタイヤ軸方向外側には、前記トレッドゴム2Gのタイヤ軸方向外端に連なりかつ前記サイドウォール部3の外側面をなすサイドウォールゴム3G、及びこのサイドウォールゴム3Gの半径方向内端に連なりかつ前記ビード部4の外側面をなすリムずれ防止用のクリンチゴム4Gが配される。   Further, on the outer side in the tire axial direction of the carcass 6, a side wall rubber 3 </ b> G connected to the outer end in the tire axial direction of the tread rubber 2 </ b> G and forming the outer side surface of the side wall portion 3, A rim rubber 4 </ b> G for preventing rim displacement that is connected to the end and forms the outer surface of the bead portion 4 is disposed.

そして本例の空気入りタイヤ1では、低転がり抵抗性能の向上のために、前記カーカス6のトッピングゴムと、ベルト層7のトッピングゴムと、バンド層9のコーティングゴム23と、トレッドゴム2Gと、サイドウォールゴム3Gとをそれぞれ体積固有抵抗が1×10Ωcm以上の絶縁性ゴム材で形成している。又導電路確保のために、前記端子ゴム部17と、アンダートレッドゴム16と、エッジカバーゴム13と、クッションゴム14と、クリンチゴム4Gとを、それぞれ体積固有抵抗が1×10Ωcm未満の導電性ゴム材で形成している。 And in the pneumatic tire 1 of this example, in order to improve the low rolling resistance performance, the topping rubber of the carcass 6, the topping rubber of the belt layer 7, the coating rubber 23 of the band layer 9, the tread rubber 2G, The sidewall rubber 3G is formed of an insulating rubber material having a volume specific resistance of 1 × 10 8 Ωcm or more. Further, in order to secure a conductive path, the terminal rubber portion 17, the under tread rubber 16, the edge cover rubber 13, the cushion rubber 14 and the clinch rubber 4G are each electrically conductive with a volume specific resistance of less than 1 × 10 8 Ωcm. It is made of a functional rubber material.

ここで、空気入りタイヤ1では、バンド層が従来構造の場合、アンダートレッドゴム16とクッションゴム14との直接接触は断たれている。しかしならが、本実施形態のバンド層9は、矩形状の間隙部Gが全面に亘って均一に形成された格子状バンドプライ10によって形成されている。   Here, in the pneumatic tire 1, when the band layer has a conventional structure, direct contact between the undertread rubber 16 and the cushion rubber 14 is cut off. However, the band layer 9 of the present embodiment is formed by a lattice band ply 10 in which a rectangular gap G is uniformly formed over the entire surface.

そのため、生タイヤ形成時、及びタイヤ加硫時に、アンダートレッドゴム16及びエッジカバーゴム13の外片部分13oの一部が、前記間隙部G内に容易に入り込んで互いに接触できる。又前記エッジカバーゴム13は、その内片部分13iが前記クッションゴム14と接触できる。従って、前記端子ゴム部17とアンダートレッドゴム16とエッジカバーゴム13とクッションゴム14とは、前記間隙部Gを通って電気的に導通でき、これによりトレッド接地面2Sからクッションゴム14に至る第1の導電路を形成しうる。   Therefore, when forming the raw tire and vulcanizing the tire, the outer tread rubber 16 and a part of the outer piece portion 13o of the edge cover rubber 13 can easily enter the gap G and come into contact with each other. The edge cover rubber 13 can be in contact with the cushion rubber 14 at its inner piece 13i. Accordingly, the terminal rubber portion 17, the under tread rubber 16, the edge cover rubber 13 and the cushion rubber 14 can be electrically connected through the gap portion G, whereby the first rubber extending from the tread ground surface 2S to the cushion rubber 14 is obtained. One conductive path can be formed.

なお前記エッジカバーゴム13は、その厚さが0.5mm未満では、前記間隙部G内への入り込みが不十分となって空気溜まりの発生を招く傾向となる。又アンダートレッドゴム16では、その半径方向外側にボリュウムが大なトレッドゴム2Gが隣接しているため薄くても間隙部G内への入り込み、即ち空気溜まりの発生には問題ないが、0.3mm未満では導電性が問題となる。又エッジカバーゴム13及びアンダートレッドゴム16の厚さの上限は、導電性ゴム材の使用量を減じて転がり抵抗性能を高める観点から、1.0mm以下とするのが好ましい。   If the thickness of the edge cover rubber 13 is less than 0.5 mm, the edge cover rubber 13 tends to enter into the gap G and cause an air pocket. In the under tread rubber 16, the tread rubber 2G having a large volume is adjacent to the outer side in the radial direction, so that even if it is thin, there is no problem in entering the gap G, that is, the occurrence of air accumulation, but 0.3 mm. If it is less than this, conductivity becomes a problem. The upper limits of the thicknesses of the edge cover rubber 13 and the under tread rubber 16 are preferably set to 1.0 mm or less from the viewpoint of increasing the rolling resistance performance by reducing the amount of conductive rubber material used.

なお図5(A)、(B)に示すように、前記バンド層9が2枚の格子状バンドプライ10U、10Lによって形成される場合、即ち2層構造の場合には、前記バンドコード22の直径Dが0.7mm以下、しかも前記間隙Paが0.8〜1.5mm、かつ前記間隙Pbが0.8〜5.0mmであるのが好ましい。これは、もし前記間隙Pa、Pbが0.8mmを下回る場合には、上の格子状バンドプライ10Uのゴム被覆コード20が障害物となって、下の格子状バンドプライ10Lの間隙部G内にゴムが入り込みにくくなり、空気溜まりが発生する傾向を招くからである。又直径Dが0.7mmを超える場合にも、同様に、前記間隙部G内にゴムが入り込み難くなって、空気溜まりの発生傾向を招く。このような観点から、2層構造の場合、前記間隙Pa、Pb及び直径Dは前記範囲とするのが好ましく、さらには前記間隙Pa、Pbと直径Dとの差(Pa−D)、(Pb−D)が、それぞれ0.1m以上、さらには0.2mm以上であるのがより好ましい。なお前記間隙Paが1.5mmを上回る場合、及び間隙Pbが5.0mmを上回る場合には、拘束力が減じて高速耐久性を低下させる傾向を招く。   As shown in FIGS. 5A and 5B, when the band layer 9 is formed by two lattice band plies 10U and 10L, that is, in the case of a two-layer structure, the band cord 22 It is preferable that the diameter D is 0.7 mm or less, the gap Pa is 0.8 to 1.5 mm, and the gap Pb is 0.8 to 5.0 mm. This is because if the gaps Pa and Pb are less than 0.8 mm, the rubber-coated cord 20 of the upper grid band ply 10U becomes an obstacle, and the gap G of the lower grid band ply 10L This is because the rubber is less likely to enter the air and tends to cause air pockets. Similarly, when the diameter D exceeds 0.7 mm, it is difficult for the rubber to enter the gap G, and an air trap tends to occur. From such a viewpoint, in the case of a two-layer structure, it is preferable that the gaps Pa, Pb and the diameter D are within the above ranges, and further, the difference between the gaps Pa, Pb and the diameter D (Pa−D), (Pb -D) is more preferably 0.1 m or more, and further preferably 0.2 mm or more. When the gap Pa exceeds 1.5 mm and when the gap Pb exceeds 5.0 mm, the restraining force is reduced and the high-speed durability tends to be lowered.

前記バンド層9が1枚の格子状バンドプライ10によって形成される場合、即ち1層構造の場合には、前記間隙Paは0.1〜1.5mm、前記間隙Pbは0.1〜5.0mmとするのが好ましい。前記間隙Pa、Pbが下限値を下回る場合、間隙部G内にゴムが入り込みにくくなって空気溜まりが発生する傾向を招き、逆に上限値を上回る場合には、拘束力が減じて高速耐久性を低下させる傾向を招く。なおバンドコード22の直径Dに関しては、特に規制されないが、直径Dが太すぎると、コードの曲げ剛性が大きくなり、格子状バンドストリップ24を巻回する際、ゴム被覆コード20が外れる等の問題があり、このような観点から、直径Dについては1.2mm以下が好ましい。   When the band layer 9 is formed by a single lattice band ply 10, that is, in the case of a single layer structure, the gap Pa is 0.1 to 1.5 mm, and the gap Pb is 0.1 to 5. It is preferably 0 mm. When the gaps Pa and Pb are lower than the lower limit value, the rubber does not easily enter the gap portion G and a tendency of air accumulation occurs. On the contrary, when the upper limit value is exceeded, the binding force is reduced and high speed durability is achieved. Invite the tendency to lower. The diameter D of the band cord 22 is not particularly restricted, but if the diameter D is too large, the bending rigidity of the cord increases, and the rubber-coated cord 20 is disconnected when the lattice band strip 24 is wound. From such a viewpoint, the diameter D is preferably 1.2 mm or less.

又本例では、前記サイドウォールゴム3Gとカーカス6との間に、上端部が前記クッションゴム14に接触しかつ下端部が前記クリンチゴム4Gに接触する内の導電ゴム層18を形成している。この内の導電ゴム層18は、厚さ0.3〜2.0mm程度の薄いシート状をなし、前記導電性ゴム材からなることにより、前記クッションゴム14から前記ビード部4の外側面に至る第2の導電路を形成する。   In this example, a conductive rubber layer 18 is formed between the sidewall rubber 3G and the carcass 6 so that the upper end portion is in contact with the cushion rubber 14 and the lower end portion is in contact with the clinch rubber 4G. The conductive rubber layer 18 has a thin sheet shape with a thickness of about 0.3 to 2.0 mm and is made of the conductive rubber material so that the cushion rubber 14 reaches the outer surface of the bead portion 4. A second conductive path is formed.

このように前記空気入りタイヤ1は、前記端子ゴム部17、アンダートレッドゴム16、エッジカバーゴム13、クッションゴム14、クリンチゴム4G、及び内の導電ゴム層18以外のゴム部材を全て絶縁性ゴム材にて形成した場合にも、トレッド接地面2SからリムRに至る第1、第2の導電路を形成でき、低転がり抵抗性能および高速耐久性の向上を図りながらタイヤの導電性を確保でき、静電気の蓄積を防止することが可能となる。又、バンド層9内での空気溜まりの発生を抑えて耐久性の低下を防止しうる。   As described above, the pneumatic tire 1 is made of an insulating rubber material except for the terminal rubber portion 17, the under tread rubber 16, the edge cover rubber 13, the cushion rubber 14, the clinch rubber 4G, and the conductive rubber layer 18 therein. Can also form the first and second conductive paths from the tread contact surface 2S to the rim R, and can ensure the conductivity of the tire while improving the low rolling resistance performance and the high speed durability. It becomes possible to prevent accumulation of static electricity. Further, it is possible to suppress the occurrence of air accumulation in the band layer 9 and prevent the durability from being lowered.

又絶縁性ゴム材の使用率を、タイヤに用いられるゴム材全体の質量の90%以上にまで高めることも可能であり、より一層の低転がり抵抗性能の向上が期待できる。又これにより、限りある石油資源からなるカーボンブラックの使用も大幅に削減されるため、石油資源への依存性を低減でき、環境重視のエコタイヤの促進に大きく貢献しうる。   It is also possible to increase the usage rate of the insulating rubber material to 90% or more of the total mass of the rubber material used in the tire, and further improvement in rolling resistance performance can be expected. This also greatly reduces the use of carbon black made up of limited petroleum resources, which can reduce dependence on petroleum resources and can greatly contribute to the promotion of eco-friendly tires.

以上、本発明の特に好ましい実施形態について詳述したが、本発明は図示の実施形態に限定されることなく、種々の態様に変形して実施しうる。   As mentioned above, although especially preferable embodiment of this invention was explained in full detail, this invention is not limited to embodiment of illustration, It can deform | transform and implement in a various aspect.

図1の基本構造を有する空気入りタイヤ(サイズ195/65R15)を試作し、各供試タイヤの電気抵抗、高速耐久性、一般耐久性、及びバンド層における空気溜まりの発生状況をテストするとともに、その結果を表1、2に示した。   A pneumatic tire (size 195 / 65R15) having the basic structure shown in FIG. 1 was prototyped, and the electrical resistance, high-speed durability, general durability, and occurrence of air accumulation in the band layer of each test tire were tested. The results are shown in Tables 1 and 2.

表1、2に記載以外は実質的に同仕様であり、各タイヤとも、端子ゴム部、アンダートレッドゴム、エッジカバーゴム、クッションゴム、クリンチゴム、及び内の導電ゴム層のみ体積固有抵抗が1.0×10Ωcm未満の導電性ゴム材を用い、他のゴム部材には体積固有抵抗が1.0×10Ωcm以上の絶縁性ゴム材を使用した。なお各タイヤとも、ベルト層の巾は156mm、バンド層の巾は156mm、エッジカバーゴムによる重置領域Qの巾は25.0mmであった。またアンダートレッドゴムの厚さは0.30mm、および内の導電ゴム層の厚さは0.75mmであった。 Except as described in Tables 1 and 2, the specifications are substantially the same. In each tire, the terminal rubber portion, the under tread rubber, the edge cover rubber, the cushion rubber, the clinch rubber, and the inner conductive rubber layer have a volume specific resistance of 1. A conductive rubber material of less than 0 × 10 8 Ωcm was used, and an insulating rubber material having a volume resistivity of 1.0 × 10 8 Ωcm or more was used for the other rubber members. In each tire, the width of the belt layer was 156 mm, the width of the band layer was 156 mm, and the width of the overlapping region Q by the edge cover rubber was 25.0 mm. The thickness of the under tread rubber was 0.30 mm, and the thickness of the conductive rubber layer was 0.75 mm.

比較例1、2のバンド層は、図8(A)のバンドストリップcaを螺旋巻きしたものであって、バンドストリップcaは巾が10.0mm、バンドコードの本数が10本であり、バンドコードとしてナイロンコードを使用している。又エッジカバーゴムとの重置領域において、バンドストリップca間に2.0mmの離間部jが形成されている。比較例及び実施例のバンドコードは、同材質のナイロンコードが使用され、直径のみ相違している。 The band layers of Comparative Examples 1 and 2 are obtained by spirally winding the band strip ca in FIG. 8A. The band strip ca has a width of 10.0 mm and the number of band cords is 10. Nylon cord is used. Further, in the overlapping region with the edge cover rubber, a separation portion j of 2.0 mm is formed between the band strips ca. Nylon cords of the same material are used for the band cords of the comparative example and the example, and only the diameters are different.

<タイヤの電気抵抗>
図6に示されるように、絶縁板51(電気抵抗値が1012Ω以上)の上に設置された表面が研磨された金属板52(電気抵抗値は10Ω以下)と、タイヤ・リム組立体を保持する導電性のタイヤ取付軸53と、電気抵抗測定器54とを含む測定装置を使用し、JATMA規定に準拠してタイヤとリムの組立体の電気抵抗値を測定した。なお各供試タイヤは、予め表面の離型剤や汚れが十分に除去されており、かつ、十分に乾燥した状態のものを用いた。また他の条件は、次の通りである。
リム:アルミニウム合金製 15×6JJ
内圧:200kPa
荷重:5.3kN
試験環境温度(試験室温度):25℃
湿度:50%
電気抵抗測定器の測定範囲:10 〜1.6×1016Ω
試験電圧(印可電圧):1000V
<Electric resistance of tire>
As shown in FIG. 6, an insulating plate 51 a metal plate 52 which is disposed surface is polished on the (electric resistance than 10 12 Omega) (electric resistance 10Ω or less), tire rim assembly The electrical resistance value of the tire and rim assembly was measured in accordance with JATMA regulations using a measuring device including a conductive tire mounting shaft 53 for holding the tire and an electrical resistance measuring instrument 54. Each of the test tires was a tire in which the surface release agent and dirt were sufficiently removed in advance and were sufficiently dried. Other conditions are as follows.
Rim: Aluminum alloy 15 × 6JJ
Internal pressure: 200 kPa
Load: 5.3kN
Test environment temperature (test room temperature): 25 ° C
Humidity: 50%
Measuring range of electric resistance measuring device: 10 3 to 1.6 × 10 16 Ω
Test voltage (applied voltage): 1000V

試験の要領は、次の通りである。
(1)供試タイヤをリムに装着しタイヤ・リム組立体を準備する。この際、両者の接触部に潤滑剤として石けん水が用いられる。
(2)タイヤ・リム組立体を試験室内で2時間放置させた後、タイヤ取付軸53に取り付ける。
(3)タイヤ・リム組立体に前記荷重を0.5分間負荷し、解放後にさらに0.5分間、解放後にさらに2分間負荷する。
(4)試験電圧が印可され、5分経過した時点で、タイヤ取付軸53と金属板52との間の電気抵抗値を電気抵抗測定器54によって測定する。前記測定は、タイヤ周方向に90°間隔で4カ所で行われ、そのうちの最大値を当該タイヤの電気抵抗値(測定値)とする。
The test procedure is as follows.
(1) Mount the test tire on the rim and prepare a tire / rim assembly. At this time, soapy water is used as a lubricant at the contact portion between the two.
(2) The tire / rim assembly is allowed to stand in the test room for 2 hours and then attached to the tire mounting shaft 53.
(3) The tire / rim assembly is loaded with the load for 0.5 minutes, and further for 0.5 minutes after being released and for 2 minutes after being released.
(4) When the test voltage is applied and 5 minutes have passed, the electrical resistance value between the tire mounting shaft 53 and the metal plate 52 is measured by the electrical resistance measuring instrument 54. The measurement is performed at four positions at 90 ° intervals in the tire circumferential direction, and the maximum value among them is taken as the electrical resistance value (measured value) of the tire.

<高速耐久性>
ECE30の規格に準拠し、ドラム試験機を用いて試供タイヤをリム(15×6JJ)、内圧(280kPa)、荷重(5.0KN)の下で速度170km/hから、10km/h−20分で速度をステップアップし、タイヤが破壊するまで走行させる。そして、タイヤに損傷が生じた時の速度と時間(分)を測定した。
<High speed durability>
In accordance with the ECE30 standard, a sample tire is tested using a drum tester at a speed of 170 km / h to 10 km / h-20 minutes under a rim (15 × 6JJ), internal pressure (280 kPa), and load (5.0 KN). Step up the speed and drive until the tire breaks. Then, the speed and time (minute) when the tire was damaged were measured.

<一般耐久性>
ドラム試験機を用いて試供タイヤをリム(15×6JJ)、内圧(250kPa)、荷重(8.15KN)の下で速度100km/h(一定)で走行させる。そしてタイヤが破壊したときの走行距離を測定し比較例1を100とする指数で評価した。値が大きい方が良好である。
<General durability>
A sample tire is run at a speed of 100 km / h (constant) under a rim (15 × 6 JJ), internal pressure (250 kPa), and load (8.15 KN) using a drum testing machine. And the travel distance when the tire broke was measured and evaluated by an index with Comparative Example 1 as 100. A larger value is better.

<空気溜まり>
タイヤを解体して、バンド層に起因する空気溜まりの有無を目視によって検査した。
タイヤの解体数は50本であり、1本でも空気溜まりがあるものは「有」とした。
<Air pocket>
The tire was disassembled and visually inspected for the presence of air accumulation due to the band layer.
The number of dismantled tires was 50, and even if one tire had air pockets, “Yes” was set.

Figure 0005462900
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Figure 0005462900
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Figure 0005462900
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1 空気入りタイヤ
2 トレッド部
2G トレッドゴム
2S トレッド接地面
3 サイドウォール部
3G サイドウォールゴム
4 ビード部
4G クリンチゴム
5 ビードコア
6 カーカス
7 ベルト層
7E 外端部
9 バンド層
10、10U、10L 格子状バンドプライ
13 エッジカバーゴム
13i 内片部分
13o 外片部分
14 クッションゴム
16 アンダートレッドゴム
17 端子ゴム部
18 内の導電ゴム層
20 ゴム被覆コード
21A 縦の配列部
21B 横の配列部
22 バンドコード
23 コーティングゴム
24 格子状バンドストリップ
25A 縦の配列部
25B 横の配列部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Pneumatic tire 2 Tread part 2G Tread rubber 2S Tread ground surface 3 Side wall part 3G Side wall rubber 4 Bead part 4G Clinch rubber 5 Bead core 6 Carcass 7 Belt layer 7E Outer end part 9 Band layers 10, 10U, 10L Grid band ply 13 Edge cover rubber 13i Inner piece portion 13o Outer piece portion 14 Cushion rubber 16 Under tread rubber 17 Conductive rubber layer 20 in terminal rubber portion 18 Rubber coated cord 21A Vertical arrangement portion 21B Horizontal arrangement portion 22 Band cord 23 Coating rubber 24 Lattice-shaped band strip 25A Vertical arrangement part 25B Horizontal arrangement part

Claims (6)

トレッド部からサイドウォール部をへてビード部のビードコアに至るカーカスと、
前記カーカスの半径方向外側かつトレッド部の内部に配されるベルト層と、
前記ベルト層の半径方向外側に配されて該ベルト層の外表面を覆うバンド層とを具える空気入りタイヤであって、
前記バンド層は、バンドコードの周囲をコーティングゴムで被覆したゴム被覆コードがタイヤ軸方向に間隙Paを隔てて配列する縦の配列部と、前記ゴム被覆コードがタイヤ周方向に間隙Pbを隔てて配列するとともに前記縦の配列部に半径方向内側又は外側で重置される横の配列部とからなる格子状バンドプライからなり、
前記格子状バンドプライは、巾狭帯状の格子状バンドストリップを螺旋状に連続して巻回することにより形成され、
この格子状バンドストリップは、その長さ方向に沿ってのびる複数本の縦のゴム被覆コードからなる縦の配列部と、巾方向に沿ってのびる複数本の横のゴム被覆コードからなる横の配列部とから形成され、
しかも縦横の配列部は、縦横のゴム被覆コードのコーティングゴム間の粘着によって連結されることを特徴とする空気入りタイヤ。
A carcass from the tread part through the sidewall part to the bead core of the bead part,
A belt layer disposed radially outside the carcass and inside the tread;
A pneumatic tire comprising a band layer disposed on a radially outer side of the belt layer and covering an outer surface of the belt layer,
The band layer includes a vertical arrangement portion in which a rubber-coated cord having a band cord coated with a coating rubber is arranged with a gap Pa in the tire axial direction, and the rubber-coated cord has a gap Pb in the tire circumferential direction. It consists of a grid-like band ply consisting of a horizontal array portion arranged in the radial direction inside or outside with the vertical array portion ,
The lattice band ply is formed by continuously winding a narrow band lattice band strip spirally,
This grid-like band strip has a vertical array of a plurality of vertical rubber-coated cords extending along the length direction and a horizontal array of a plurality of horizontal rubber-coated cords extending along the width direction. Formed from and
In addition , the pneumatic tire is characterized in that the vertical and horizontal arrangement portions are connected by adhesion between the coating rubbers of the vertical and horizontal rubber-coated cords .
前記バンド層は、2枚の格子状バンドプライからなるとともに、各格子状バンドプライは、前記バンドコードの直径が0.7mm以下であり、しかも前記間隙Paが0.8〜1.5mm、かつ前記間隙Pbが0.8〜5.0mmであることを特徴とする請求項1記載の空気入りタイヤ。   The band layer is composed of two lattice band plies, and each lattice band ply has a band cord diameter of 0.7 mm or less, and the gap Pa is 0.8 to 1.5 mm. The pneumatic tire according to claim 1, wherein the gap Pb is 0.8 to 5.0 mm. 前記ベルト層の外端部に、この外端部の半径方向外面を覆う外片部分と半径方向内面を覆う内片部分とを有して前記外端部を被覆するU字状のエッジカバーゴムが配され、しかも前記バンド層は前記外片部分と重置する重置領域を具えることを特徴とする請求項1又は2記載の空気入りタイヤ。 A U-shaped edge cover rubber which has an outer piece portion covering the outer surface in the radial direction of the outer end portion and an inner piece portion covering the inner surface in the radial direction at the outer end portion of the belt layer and covers the outer end portion. The pneumatic tire according to claim 1 , wherein the band layer further includes an overlapping region that overlaps with the outer piece portion . トレッド部からサイドウォール部をへてビード部のビードコアに至るカーカスと、
前記カーカスの半径方向外側かつトレッド部の内部に配されるベルト層と、
前記ベルト層の半径方向外側に配されて該ベルト層の外表面を覆うバンド層とを具える空気入りタイヤであって、
前記バンド層は、バンドコードの周囲をコーティングゴムで被覆したゴム被覆コードがタイヤ軸方向に間隙Paを隔てて配列する縦の配列部と、前記ゴム被覆コードがタイヤ周方向に間隙Pbを隔てて配列するとともに前記縦の配列部に半径方向内側又は外側で重置される横の配列部とからなる格子状バンドプライからなり、
前記格子状バンドプライは、巾狭帯状の格子状バンドストリップを螺旋状に連続して巻回することにより形成され、
前記ベルト層の外端部とカーカスとの間に介在する断面三角形状のクッションゴム、
前記バンド層の半径方向外側に配されかつトレッド接地面をなすトレッドゴム、
前記トレッドゴムと前記バンド層との間を通ってタイヤ軸方向にのびるシート状をなすアンダートレッドゴム、
及び前記トレッドゴムを半径方向内外に貫通し、半径方向外端部が前記トレッド接地面に露出しかつ半径方向内端部が前記アンダートレッドゴムに接触する端子ゴム部を具え、 しかも前記カーカスのトッピングゴムとベルト層のトッピングゴムとバンド層のコーティングゴムとトレッドゴムとが体積固有抵抗が1×10 Ωcm以上の絶縁性ゴム材で形成され、かつ前記端子ゴム部とアンダートレッドゴムとエッジカバーゴムとクッションゴムとが体積固有抵抗が1×10 Ωcm未満の導電性ゴム材で形成されるとともに、
前記バンド層の半径方向内外に配される前記アンダートレッドゴムとエッジカバーゴムとが、前記ゴム被覆コード間の前記間隙Pa、Pb内に入り込んで互いに接触し、前記端子ゴム部とアンダートレッドゴムとエッジカバーゴムとクッションゴムとが電気的に導通することにより、前記トレッド接地面からクッションゴムに至る第1の導電路を形成することを特徴とする空気入りタイヤ。
A carcass from the tread part through the sidewall part to the bead core of the bead part,
A belt layer disposed radially outside the carcass and inside the tread;
A pneumatic tire comprising a band layer disposed on a radially outer side of the belt layer and covering an outer surface of the belt layer,
The band layer includes a vertical arrangement portion in which a rubber-coated cord having a band cord coated with a coating rubber is arranged with a gap Pa in the tire axial direction, and the rubber-coated cord has a gap Pb in the tire circumferential direction. It consists of a grid-like band ply consisting of a horizontal array portion arranged in the radial direction inside or outside with the vertical array portion,
The lattice band ply is formed by continuously winding a narrow band lattice band strip spirally,
Cushion rubber having a triangular cross section interposed between the outer end of the belt layer and the carcass,
A tread rubber which is arranged on the radially outer side of the band layer and forms a tread ground surface;
An under tread rubber that forms a sheet extending between the tread rubber and the band layer in the tire axial direction;
And a terminal rubber portion that penetrates the tread rubber inward and outward in the radial direction, an outer end portion in the radial direction is exposed to the ground contact surface of the tread, and an inner end portion in the radial direction contacts the undertread rubber, and the topping of the carcass Rubber, belt layer topping rubber, band layer coating rubber and tread rubber are formed of an insulating rubber material having a volume resistivity of 1 × 10 8 Ωcm or more, and the terminal rubber part, undertread rubber and edge cover rubber And the cushion rubber are formed of a conductive rubber material having a volume resistivity of less than 1 × 10 8 Ωcm,
The under-tread rubber and edge cover rubber disposed inside and outside in the radial direction of the band layer enter the gaps Pa and Pb between the rubber-coated cords and come into contact with each other, and the terminal rubber portion and the under-tread rubber A pneumatic tire characterized in that a first conductive path from the tread ground surface to the cushion rubber is formed by electrical conduction between the edge cover rubber and the cushion rubber .
前記カーカスのタイヤ軸方向外側に、前記トレッドゴムのタイヤ軸方向外端に連なりかつ前記サイドウォール部の外側面をなすサイドウォールゴムと、このサイドウォールゴムの半径方向内端に連なりかつ前記ビード部の外側面をなすリムずれ防止用のクリンチゴムとを具え、
しかも前記サイドウォールゴムを絶縁性ゴム材で形成し、かつ前記クリンチゴムを導電性ゴム材で形成するとともに、
前記サイドウォールゴムとカーカスとの間に、前記導電性ゴム材からなりかつ上端部が前記クッションゴムに接触しかつ下端部が前記クリンチゴムに接触する内の導電ゴム層を配することにより、前記クッションゴムから前記ビード部の外側面に至る第2の導電路を形成したことを特徴とする請求項4記載の空気入りタイヤ。
A sidewall rubber that is continuous with a tire axial direction outer end of the tread rubber and that forms an outer surface of the sidewall portion, and a bead portion that is continuous with a radially inner end of the sidewall rubber, on the outer side in the tire axial direction of the carcass. With clinch rubber to prevent rim slippage that forms the outer surface of
Moreover, the sidewall rubber is formed of an insulating rubber material, and the clinch rubber is formed of a conductive rubber material,
By disposing a conductive rubber layer made of the conductive rubber material and having an upper end in contact with the cushion rubber and a lower end in contact with the clinch rubber between the sidewall rubber and the carcass, The pneumatic tire according to claim 4, wherein a second conductive path extending from rubber to the outer surface of the bead portion is formed .
前記格子状バンドプライは、巾狭帯状の格子状バンドストリップを螺旋状に連続して巻回することにより形成されるとともに、
この格子状バンドストリップは、その長さ方向に沿ってのびる複数本の縦のゴム被覆コードからなる縦の配列部と、巾方向に沿ってのびる複数本の横のゴム被覆コードからなる横の配列部とから形成され、しかも縦横の配列部は、縦横のゴム被覆コードのコーティングゴム間の粘着によって連結されることを特徴とする請求項4又は5記載の空気入りタイヤ。
The lattice band ply is formed by continuously winding a narrow band lattice band strip spirally,
This grid-like band strip has a vertical array of a plurality of vertical rubber-coated cords extending along the length direction and a horizontal array of a plurality of horizontal rubber-coated cords extending along the width direction. 6. The pneumatic tire according to claim 4 or 5 , wherein the vertical and horizontal array portions are connected by adhesion between the coating rubbers of the vertical and horizontal rubber-coated cords .
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