JPH0466305A - Pneumatic, radial tire for passenger car - Google Patents

Pneumatic, radial tire for passenger car

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Publication number
JPH0466305A
JPH0466305A JP2179636A JP17963690A JPH0466305A JP H0466305 A JPH0466305 A JP H0466305A JP 2179636 A JP2179636 A JP 2179636A JP 17963690 A JP17963690 A JP 17963690A JP H0466305 A JPH0466305 A JP H0466305A
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JP
Japan
Prior art keywords
reinforcing layer
cord
steel
tire
fiber
Prior art date
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Pending
Application number
JP2179636A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Yasuo Morikawa
森川 庸雄
Yusaku Miyazaki
雄策 宮崎
Masakazu Okihara
沖原 正和
Toru Horikawa
堀川 通
Tomohiko Kogure
知彦 小暮
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yokohama Rubber Co Ltd
Original Assignee
Yokohama Rubber Co Ltd
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Publication date
Application filed by Yokohama Rubber Co Ltd filed Critical Yokohama Rubber Co Ltd
Priority to JP2179636A priority Critical patent/JPH0466305A/en
Publication of JPH0466305A publication Critical patent/JPH0466305A/en
Pending legal-status Critical Current

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Abstract

PURPOSE:To enhance durability of a tire in high speed running and prevent rust generation, in a steel-belt reinforcing layer by using an unstranded polyamide monofilament having a flat section as a reinforcing cord for a fiber-cord reinforcing layer, which covers the tread surface side of both ends of the steel- belt reinforcing layer in the tread part. CONSTITUTION:Steel-belt reinforcing double layers 5 consisting of steel cords are arranged between a tread 1 and a carcass 3. In addition, on both ends of the steel-belt reinforcing layer 5, fiber-cord reinforcing layers 6 are arranged on the right and left sides in such a manner that the layers 6 cover the respective tread surface sides. In addition, each fiber-cord reinforcing layer 6 is constituted by an unstranded, polyamide monofilament having the flat section, which is wound in such a manner that it covers at the same time both the end of a steel-belt reinforcing layer 5mu on the tread surface side and the end of a steel-belt reinforcing layer 5d on the lower side. At this time, the direction of the major diameter of the flat section is aligned with the direction of the plane of the fiber-cord reinforcing layer 6, while the direction of the cord is determined within a range of 0 deg. to 1 deg. with respect to the circumferential direction of the tire.

Description

【発明の詳細な説明】 [発明の技術分野] 本発明は乗用車用空気入りラジアルタイヤに関し、さら
に詳しくは高速耐久性を向上し、さらにはスチールベル
ト補強層の発錆問題を軽減したスチールベルト補強層を
有する乗用車用空気入りラジアルタイヤに関する。
[Detailed Description of the Invention] [Technical Field of the Invention] The present invention relates to a pneumatic radial tire for passenger cars, and more particularly to a steel belt reinforcement that improves high-speed durability and further reduces the problem of rusting in the steel belt reinforcement layer. The present invention relates to a pneumatic radial tire for passenger cars having a layer.

〔従来技術〕[Prior art]

一般に高性能の乗用車用空気入りラジアルタイヤは、ト
レンド部に設けるベルト補強層として、強度とモジュラ
スとが他の繊維に比べて著しく高いスチールコードから
なるスチールベルト補強層を、そのコード方向を互いに
交差させるように2層配置しており、それによって高速
耐久性と操縦安定性とを向上するようにしている。さら
に、高速走行に対して高性能化するため、上記2層のス
チールベルト補強層両端部の踏面側に、それぞれポリア
ミド繊維コードをタイヤ周方向に対し実質的にOoにな
るように配列した繊維コード補強層を配置し、この繊維
コード補強層のタガ効果によってスチールベルト補強層
両端部の遠心力による浮き上がりを抑制し、エツジ部で
のセパレーションを防止するようにしている。
Generally, high-performance pneumatic radial tires for passenger cars have a steel belt reinforcing layer made of steel cords with significantly higher strength and modulus than other fibers, with the cord directions crossing each other. Two layers are arranged so as to increase the speed, thereby improving high-speed durability and handling stability. Furthermore, in order to improve performance for high-speed running, polyamide fiber cords are arranged on the tread side of both ends of the two steel belt reinforcing layers so as to be substantially Oo in the circumferential direction of the tire. A reinforcing layer is arranged, and the hoop effect of this fiber cord reinforcing layer suppresses lifting of both ends of the steel belt reinforcing layer due to centrifugal force, thereby preventing separation at the edge portion.

しかし、昨今各国において採用され出しているVR規格
の高速用タイヤに対して高速耐久性を満足させるために
は、上記構成では繊維コード補強層のタガ効果が不足す
るため、繊維コード補強層を複数層に増やしてカバーす
るようなことが試みられている。しかし、複数層にする
と繊維コード補強層の厚みが増大するため発熱が大きく
なり、高速耐久性を向上することには限界があった。し
かも、タイヤ重量を増加するという欠点も招くことにな
った。さらに悪いことには、繊維コード補強層を構成す
るコードが細径の多数本のマルチフィラメントが撚り合
わされて構成されているため、トレッドに受けた外傷が
繊維コード補強層まで達した場合には、繊維コードの毛
細管現象によって水分や不純物がコード内に吸い込まれ
て内部に拡散し、それがスチールベルト補強層端部の発
錆やセパレーションを誘発する原因になっていた。
However, in order to satisfy the high-speed durability of VR standard high-speed tires that have recently been adopted in various countries, the above configuration lacks the hoop effect of the fiber cord reinforcing layer, so multiple fiber cord reinforcing layers are required. Attempts are being made to cover the area in layers. However, when multiple layers are used, the thickness of the fiber cord reinforcing layer increases, which increases heat generation, and there is a limit to improving high-speed durability. Moreover, this also resulted in the disadvantage of increasing the weight of the tire. To make matters worse, since the cords that make up the fiber cord reinforcing layer are made up of a large number of small-diameter multifilaments twisted together, if trauma to the tread reaches the fiber cord reinforcing layer, Due to the capillary action of the fiber cord, moisture and impurities are sucked into the cord and diffused inside, which causes rust and separation at the ends of the steel belt reinforcing layer.

〔発明が解決しようとする課題〕[Problem to be solved by the invention]

本発明の目的は、スチールベルト補強層を設け、その両
端部を繊維コード補強層で覆った空気入りラジアルタイ
ヤが有する上述のような諸問題を解消し、繊維コード補
強層のタガ効果による高速耐久性を向上させながらスチ
ールベルト補強層の発錆問題も解消するようにした乗用
車用空気入りラジアルタイヤを提供することにある。
The purpose of the present invention is to solve the above-mentioned problems of pneumatic radial tires that have a steel belt reinforcing layer and cover both ends with fiber cord reinforcing layers, and to improve high-speed durability due to the hoop effect of the fiber cord reinforcing layer. To provide a pneumatic radial tire for a passenger car which solves the problem of rusting of a steel belt reinforcing layer while improving its properties.

〔課題を解決するための手段〕[Means to solve the problem]

上記目的を達成する本発明による乗用車用空気入りラジ
アルタイヤは、トレッド部にスチールコードからなる2
層のスチールベルト補強層をコード方向を互いに交差さ
せるように配置し、該スチールベルト補強層両端部の踏
面側を、それぞれ無撚りで偏平断面のポリアミドモノフ
ィラメントからなる単一層の繊維コード補強層で覆い、
該ポリアミドモノフィラメントの偏平断面の長径方向を
前記繊維コード補強層の面方向に沿わせると共に、その
コード方向をタイヤ周方向に対してO°〜1°の範囲に
したことを特徴とするものである。
A pneumatic radial tire for a passenger car according to the present invention that achieves the above object has a tread portion made of two steel cords.
The steel belt reinforcing layers are arranged so that the cord directions cross each other, and the tread sides of both ends of the steel belt reinforcing layers are each covered with a single fiber cord reinforcing layer made of untwisted polyamide monofilament with a flat cross section. ,
The major diameter direction of the flat cross section of the polyamide monofilament is along the plane direction of the fiber cord reinforcing layer, and the cord direction is within the range of 0° to 1° with respect to the tire circumferential direction. .

上記無撚りのポリアミドモノフィラメントは、従来のマ
ルチフィラメントを撚り合わせた繊維コードに比べて高
モジュラスな特性を有するため、これを繊維コード補強
層においてタイヤ周方向に対し0°〜1°の角度で配列
すれば、スチールベルト補強層の端部を高いタガ効果で
拘束することができる。
The above-mentioned untwisted polyamide monofilaments have higher modulus than conventional multifilament fiber cords, so they are arranged at an angle of 0° to 1° with respect to the tire circumferential direction in the fiber cord reinforcing layer. Then, the end portion of the steel belt reinforcing layer can be restrained with a high hoop effect.

また、繊維コード補強層において、無撚りのポリアミド
モノフィラメントは、その偏平断面の長径方向を繊維コ
ード補強層の面方向に沿わせて配置しているため、実質
的にエンド数を増加したのと同等の状態にすることがで
き、しかも従来の円形断面コードに比べて曲げ歪みの最
大値を小さくし、耐疲労性を向上することができる。
In addition, in the fiber cord reinforcing layer, the untwisted polyamide monofilament is arranged so that the long axis direction of its flat cross section is along the in-plane direction of the fiber cord reinforcing layer, which is equivalent to increasing the number of ends. In addition, compared to conventional circular cross-section cords, the maximum value of bending strain can be reduced and fatigue resistance can be improved.

また、ポリアミドモノフィラメントは、撚りコードのよ
うに毛細管現象を有しないから、スチールベルト補強層
に対して発錆を招くようなことはない。
Furthermore, unlike twisted cords, polyamide monofilament does not have a capillary phenomenon, so it does not cause rust to the steel belt reinforcing layer.

このような作用を行う無撚りで偏平断面のポリアミドモ
ノフィラメントからなる繊維コード補強層は、そのポリ
アミドモノフィラメントを1本又は数本を引き揃えた状
態にしてスパイラル状にエンドレスにスチールコード補
強層の周囲に巻き付けることによって構成するのがよい
A fiber cord reinforcing layer made of untwisted polyamide monofilaments with a flat cross section, which has this effect, is made by stretching one or several polyamide monofilaments in a spiral shape endlessly around the steel cord reinforcing layer. It is best to construct it by winding it.

このような構成によって、繊維コード補強層には段差状
のスプライス部を形成することがなく、タイヤのユニフ
ォミティを向上することができる。
With such a configuration, there is no step-like splice portion formed in the fiber cord reinforcing layer, and the uniformity of the tire can be improved.

この繊維コード補強層のタイヤ幅方向の寸法C幅)とし
ては下限を少なくとも20mmとし、上限をスチールコ
ード補強層の全幅の30%とすることが望ましい。
The lower limit of the dimension C (width) in the tire width direction of this fiber cord reinforcing layer is preferably at least 20 mm, and the upper limit is preferably 30% of the total width of the steel cord reinforcing layer.

以下、本発明を図に示す実施例によって説明する。The present invention will be explained below with reference to embodiments shown in the drawings.

第1図及び第2図に示す乗用車用空気入りラジアルタイ
ヤにおいて、■はトレッド、2はトレンドエの両側にそ
れぞれ延長するサイドウオールである。3はタイヤ内側
に設けた1層又は2層からなるカーカスであり、その各
層は繊維コードからなり、それぞれタイヤ周方向に対し
”’i’70’〜90″の角度をなしている。このカ−
カス3は、両端部をそれぞれビードコア4に対してタイ
ヤ内側から外側に折り返すように巻き付けられている。
In the pneumatic radial tires for passenger cars shown in FIGS. 1 and 2, ▪ is a tread, and 2 is a sidewall extending on both sides of the trend. Reference numeral 3 designates a carcass consisting of one or two layers provided inside the tire, each layer of which is made of fiber cords, each forming an angle of 70 to 90 with respect to the circumferential direction of the tire. This car
The waste 3 is wound around the bead core 4 at both ends so as to be folded back from the inside to the outside of the tire.

トレッドlとカーカス3との間にはスチールコードから
なる2層のスチールベルト補強層5が配置され、さらに
このスチールベルト補強層5の両端部を、それぞれ踏面
側を覆うように繊維コード補強層6が左右に配置されて
いる。2層のスチールベルト補強F5d、5uは、それ
ぞれコード方向をタイヤ周方向に対して互いに反対側に
15°〜30°の角度をなし、互いに交差する関係にな
っている。これら2層のスチールベルト補強層のうち、
踏面側のスチールベルト補強層5uは、下側のスチール
ベルト補強層5dよりも両端部で少なくとも5n+mず
つ幅を狭くするように構成されることが好ましい。
A two-layer steel belt reinforcing layer 5 made of steel cord is arranged between the tread l and the carcass 3, and a fiber cord reinforcing layer 6 is placed on each end of the steel belt reinforcing layer 5 so as to cover the tread side. are placed on the left and right. The two layers of steel belt reinforcements F5d and 5u are arranged so that their cord directions are opposite to each other at an angle of 15° to 30° with respect to the tire circumferential direction, and intersect with each other. Of these two steel belt reinforcement layers,
It is preferable that the steel belt reinforcing layer 5u on the tread side is configured to be narrower by at least 5n+m at both ends than the steel belt reinforcing layer 5d on the lower side.

両側に分離配置された繊維コード補強層6は、踏面側の
スチールヘルド補強層5uの端部と下側のスチールヘル
ド補強fi5dの端部とを同時に覆うように巻かれてお
り、それぞれ偏平断面を有する無撚りのポリアミドモノ
フィラメントがエンドレスにスパイラル状に少しずつピ
ッチをずらせながら巻かれることにより構成されている
。しかも、このように巻かれるとき、偏平断面の長径方
向を繊維コード補強層6の面方向に沿わせるようにし、
かつコード方向をタイヤ周方向に対してO°〜1°の範
囲になるようにしている。これら左右の繊維コード補強
層6は、それぞれ単一層だけでスチールベルト補強層5
の端部を覆うようにしている。
The fiber cord reinforcing layer 6 arranged separately on both sides is wound so as to simultaneously cover the end of the steel heald reinforcing layer 5u on the tread side and the end of the steel heald reinforcing layer fi5d on the lower side, and each has a flat cross section. It is constructed by winding untwisted polyamide monofilament in an endless spiral while gradually shifting the pitch. Moreover, when wound in this manner, the major axis direction of the flat cross section is aligned with the surface direction of the fiber cord reinforcing layer 6,
In addition, the cord direction is set within a range of 0° to 1° with respect to the tire circumferential direction. These left and right fiber cord reinforcing layers 6 are each made of only a single layer, and the steel belt reinforcing layer 5
It is designed to cover the edges of the

本発明に使用されるポリアミドモノフィラメントは、無
撚り状態で大径の1本だけでタイヤコードを構成してい
るから、従来の撚りコードニ比べて高モジュラスな特性
を有している。すなわち、従来の撚りコートは、細径の
多数本のマルチフィラメントを撚り合わせることにより
コードの収束性と耐疲労性とを与えるようにしているが
、逆にその撚りが掛けられることによってモジュラスを
低下させるようにしている。
Since the polyamide monofilament used in the present invention is untwisted and only one large diameter piece constitutes the tire cord, it has higher modulus characteristics than conventional twisted cord. In other words, conventional twisted coats provide cord convergence and fatigue resistance by twisting together a large number of small-diameter multifilaments, but conversely, the twisting reduces the modulus. I try to let them do it.

しかし、モノフィラメントの場合は、大径の1本だけか
らなるため、収束性付与のための撚り掛けが不要であっ
て無撚りであるため、撚りコードに比べて高いモジュラ
スを発揮することができるのである。
However, in the case of monofilament, since it consists of only one large-diameter fiber, twisting is not necessary to give it convergence, and it is not twisted, it can exhibit a higher modulus than a twisted cord. be.

また、無撚りであることによって耐疲労性が低下すると
ころであるが、本発明ではモノフィラメントの断面形状
を偏平にし、しかもその偏平断面の長径方向を繊維コー
ド補強層の面方向に沿わせていることにより、曲げ歪み
の最大値をzjsさくするため、それによって上記耐疲
労性の低下を補うと共に向上を図るようにしている。
In addition, fatigue resistance decreases due to non-twisting, but in the present invention, the cross-sectional shape of the monofilament is flattened, and the major axis direction of the flattened cross section is aligned with the surface direction of the fiber cord reinforcing layer. Therefore, the maximum value of bending strain is reduced by zjs, thereby compensating for the decrease in fatigue resistance and aiming to improve it.

上記のように耐疲労性の低下を補える理由は、第3図か
ら次のように説明することができる。
The reason why the decrease in fatigue resistance can be compensated for as described above can be explained as follows from FIG.

第3図において、繊維コード補強層6を構成するコード
として、それぞれ断面積が互いに同じ偏平断面のコード
60(実線で図示)からなるものと、円形断面のコード
60” (鎖線で図示)からなるものとを比較してみる
。いま、この2種類のコードが中立軸Nを中心として同
し面外曲げ変形を受けたとすると、各コード内に発生ず
る曲げ歪みεは、次の弐によって表される。
In FIG. 3, the cords constituting the fiber cord reinforcing layer 6 are composed of cords 60 with a flat cross-section (indicated by solid lines) having the same cross-sectional area, and cords 60'' with a circular cross-section (indicated by chain lines). Now, if these two types of cords undergo the same out-of-plane bending deformation around the neutral axis N, the bending strain ε generated in each cord is expressed by the following 2. Ru.

ε=ε、+zk ただし、ε。は曲げの中立軸での歪み Z は曲げの中立軸からの距離 k は曲率変化 この曲げ歪みの弐から、曲げの中立軸Nから距離が最も
離れたコード最上部において曲げ歪みεは最大になる。
ε=ε, +zk However, ε. is the strain Z at the neutral axis of bending Z is the distance k from the neutral axis of bending is the change in curvature From this bending strain 2, the bending strain ε is maximum at the top of the cord that is farthest from the neutral axis N of bending. .

第3図から明らかなように、偏平断面のコード6oは、
その最大距離Zaが円形断面のコード60′の最大距離
zbに比べて小さい(Za <Zb )関係になってい
るから、その曲げ歪みの最大値を円形断面のコード60
のそれに比べて小さくすることができるのである。した
がって、偏平断面の無撚りモノフィラメントを上記配置
にすることによって耐疲労性が補われ、さらには向上さ
せることもできるのである。このような効果をより顕著
にするには、偏平比R(−長径/短径)を1.5以上、
さらに好ましくは、2.0以上にすることが望ましい。
As is clear from FIG. 3, the code 6o of the flat cross section is
Since the maximum distance Za is smaller than the maximum distance zb of the circular cross-section cord 60' (Za < Zb), the maximum value of the bending strain is calculated as the circular cross-section cord 60'.
It can be made smaller than that of . Therefore, by arranging the untwisted monofilament with a flat cross section as described above, the fatigue resistance can be supplemented and even improved. In order to make such an effect more noticeable, the aspect ratio R (-major axis/minor axis) should be 1.5 or more,
More preferably, it is 2.0 or more.

モノフィラメントを構成するポリアミドとしては特に限
定されないが、ポリヘキサメチレンアジパミド(ナイロ
ン66)、ポリイプシロンカプロラクタム(ナイロン6
)などが好ましく使用される。
The polyamide constituting the monofilament is not particularly limited, but polyhexamethylene adipamide (nylon 66), polyepsilon caprolactam (nylon 6
) etc. are preferably used.

本発明において、2層のスチールベルト補強層の端部を
覆う繊維コード補強層は、上述のような高モジュラスを
有するポリアミドモノフィラメントから構成されている
ため、単一層だけで覆っても従来の繊維コード補強層以
上の高いタガ効果を発揮することができ、高い高速耐久
性を発揮するのである。このときのコード角度は1″′
以内にすべきであり、これよりも大きくすると繊維コー
ド補強層の巻き付は幅を広くしなければ同等の良好な高
速耐久性を得ることが難しくなるので、その結果として
重量増加を招くことになってしまう。
In the present invention, the fiber cord reinforcing layer covering the ends of the two-layer steel belt reinforcing layer is composed of polyamide monofilament having a high modulus as described above. It can exhibit a higher hoop effect than that of the reinforcing layer, and exhibits high high-speed durability. The cord angle at this time is 1″′
If it is larger than this, it will be difficult to obtain the same good high-speed durability unless the width of the fiber cord reinforcement layer is widened, which will result in an increase in weight. turn into.

また、繊維コード補強層は、偏平断面のポリアミドモノ
フィラメントを、その長径方向を補強層の面方向に沿わ
せた配列にしているので、実質的にエンド数(単位幅当
りのコード密度)を増加させたのと同様の効果を得るこ
とができ、トレッドの面内剛性を高めることができる。
In addition, the fiber cord reinforcing layer is made of polyamide monofilaments with a flat cross section arranged in such a way that the long axis direction is along the surface direction of the reinforcing layer, which substantially increases the number of ends (cord density per unit width). It is possible to obtain the same effects as those described above, and it is possible to increase the in-plane rigidity of the tread.

このような偏平断面ポリアミドモノフィラメントのエン
ド数としては、タイヤの種類によっても相違するが、コ
ード間隔W(第3図中のW)にして0.1〜2.0■、
さらに好ましくは0゜2〜1.Onmの範囲にするのが
、耐久性向上の上から好ましい。
The number of ends of such flat cross-section polyamide monofilament varies depending on the type of tire, but the cord spacing W (W in Fig. 3) is 0.1 to 2.0 cm,
More preferably 0°2 to 1. A range of Onm is preferable from the viewpoint of improving durability.

さらに、第3図で前述したように、偏平断面ポリアミド
モノフィラメントでは、曲げの中立軸からコード外表面
までの距離を円形断面コードに比べて小さくすることが
できるため、円形断面コードを使用した場合に比較して
、引張り剛性を低下させることなく曲げ剛性を小さくす
ることができるため、乗心地を向上することができる。
Furthermore, as described above in Figure 3, with flat cross-section polyamide monofilament, the distance from the neutral axis of bending to the outer surface of the cord can be smaller than that with circular cross-section cords, so when using circular cross-section cords, In comparison, the bending stiffness can be reduced without reducing the tensile stiffness, so the ride comfort can be improved.

また、本発明において、繊維コード補強層に使用される
ポリアミドモノフィラメントは、接着剤処理後にグリー
ンタイヤに使用するときの状態において、2.25g/
d荷重時の伸び率が6.5%以下であり、かつ150℃
における乾熱収縮率が4.5%以下であるようにするこ
とが望ましい。接着剤処理後の伸び率を6.5%以下に
抑制することにより、繊維コード補強層に使用される補
強コードとしての初期モジュラスを高くし、ラジアルタ
イヤの高速耐久性をさらに向上させることができる。ま
た、乾熱収縮率を4.5%以下にすることにより、加硫
成形時のコード収縮に起因する端末部での耐久性低下を
抑制することができる。
In addition, in the present invention, the polyamide monofilament used in the fiber cord reinforcing layer weighs 2.25g/2.25g/in the state when used in a green tire after being treated with an adhesive.
dThe elongation rate under load is 6.5% or less and 150℃
It is desirable that the dry heat shrinkage rate is 4.5% or less. By suppressing the elongation rate after adhesive treatment to 6.5% or less, the initial modulus of the reinforcing cord used in the fiber cord reinforcing layer can be increased, and the high-speed durability of the radial tire can be further improved. . Further, by controlling the dry heat shrinkage rate to 4.5% or less, it is possible to suppress a decrease in durability at the end portion due to cord shrinkage during vulcanization molding.

〔実施例〕〔Example〕

太さが3000Dであり、偏平比Rがそれぞれ1(円形
)、2.3である3種類のナイロン66モノフィラメン
トを製糸した。次いで、これらナイロン66モノフィラ
メントを表に示すような熱処理温度、処理張力()Is
: ヒートセント張力、NL:ノルマライズ張力)によ
って接着剤処理し、同じく表に示すような2.25g/
d時の伸び率及び150°Cでの乾熱収縮率を有する4
種類のタイヤコードを製作した。なお、このときの接着
剤としては、レヅルシン・ホルマリン初期締金物とゴム
ラテックスの混合液RFLを使用した。
Three types of nylon 66 monofilaments with a thickness of 3000D and an aspect ratio R of 1 (circular) and 2.3 were spun. Next, these nylon 66 monofilaments were subjected to heat treatment temperature and treatment tension ()Is as shown in the table.
: heat cent tension, NL: normalized tension) and 2.25 g/
4 having an elongation rate at d and a dry heat shrinkage rate at 150°C.
We have manufactured various types of tire cords. As the adhesive at this time, RFL, a mixture of redulucin/formalin initial fasteners and rubber latex, was used.

これら接着剤処理したコードを、それぞれ第1図のよう
に2層のスチールベルト補強層両端部の踏面側に、それ
ぞれ6本巻きでタイヤ周方向に対するコード角度が0.
 3°となるようにスパイラル状に4.5回巻き、 打
ち込み本数30本15cm、幅45mmの未加硫ゴム中
に埋設された繊維コード補強層を形成することによって
、いずれもタイヤサイズが205150R1585Vで
ある実施例1,2.3及び比較例からなる4種類の空気
入りラジアルタイヤを製作した。いずれのタイヤも、2
層のスチールベルト補強層のタイヤ周方向に対するコー
ド角度はそれぞれ25°で、互いに交差する関係に配置
した。
Each of these adhesive-treated cords is wound six times on the tread side of both ends of the two-layer steel belt reinforcing layer, as shown in Figure 1, so that the cord angle with respect to the tire circumferential direction is 0.
By forming a fiber cord reinforcing layer embedded in unvulcanized rubber with a width of 45 mm and 4.5 turns of spiral winding at an angle of 3°, the number of 30 pieces is 15 cm, and the tire size is 205150R1585V. Four types of pneumatic radial tires were manufactured, consisting of Examples 1, 2.3 and Comparative Examples. Both tires are 2
The cord angles of the steel belt reinforcing layers of the layers with respect to the tire circumferential direction were each 25 degrees, and they were arranged in a mutually intersecting relationship.

一方、従来法に従って、ナイロン66マルチフィラメン
トを施撚した太さ840D/2.撚り数46回/10c
m S / 46回/10cm Zの撚りコードを作り
、これを表に示す条件で接着剤処理して、表ムこ示すよ
うな2.25g/d時の伸び率及び150°Cでの乾熱
収縮率を有するタイヤコードを製作した。次いで、この
接着剤処理したコードを、それぞれ前述した実施例1等
と同じ構成からなる2層のスチールベルト補強層両端部
の踏面側に、それぞれ1本巻きでタイヤ周方向に対する
コード角度が0.3°となるようにスパイラル状に4.
5回巻き、実施例1等の繊維コード補強層のトークルデ
ニールと同一になるように打ち込み本数50本15cm
にした 輻45mmの未加硫ゴム中に埋設された繊維コ
ード補強層を形成することによって、タイヤサイズが2
05150R1585Vである従来例1の空気入りラジ
アルタイヤを製作した。
On the other hand, according to the conventional method, nylon 66 multifilament was twisted to a thickness of 840D/2. Number of twists: 46/10c
m S / 46 times / 10 cm Z twisted cord was made, and it was treated with adhesive under the conditions shown in the table, and the elongation rate at 2.25 g/d and dry heat at 150°C as shown in the table were obtained. A tire cord with a shrinkage rate was manufactured. Next, this adhesive-treated cord was wound once on the tread side of both ends of the two-layer steel belt reinforcing layer each having the same structure as in Example 1 described above, so that the cord angle with respect to the tire circumferential direction was 0. 4. In a spiral shape so that the angle is 3°.
Wrap 5 times, 50 pieces 15cm in length to match the torque denier of the fiber cord reinforcing layer of Example 1 etc.
By forming a fiber cord reinforcing layer embedded in unvulcanized rubber with a diameter of 45 mm, the tire size was reduced to 2.
A pneumatic radial tire of Conventional Example 1 having a size of 05150R1585V was manufactured.

同様に、従来例1と同じコードを使用し、2層のスチー
ルヘルド補強層両端部踏面側の巻き数を、それぞれ幅4
5mm内乙こ2倍の9回巻きにしたタイヤサイズが20
5150R1585Vである従来例2の空気入りラジア
ルタイヤを製作した。
Similarly, using the same cord as in Conventional Example 1, the number of windings on the tread side at both ends of the two-layer steel heald reinforcement layer was changed to a width of 4.
The tire size is 20 when wrapped 9 times within 5mm.
A pneumatic radial tire of Conventional Example 2 having a size of 5150R1585V was manufactured.

以上6種類のタイヤについて、次の室内高速耐久性試験
法により高速耐久性を測定したところ、表に示すような
結果が得られた。
The high-speed durability of the above six types of tires was measured using the following indoor high-speed durability test method, and the results shown in the table were obtained.

〈室内高速耐久性試験法〉 JIS高速性能試験の認定延長破壊試験に従い、次の条
件で測定した。リム15X5′72.荷重455kg、
空気圧3 、 0 kg/cm2とし、最初の速度とし
て170 k+n/hrから出発し、10分毎に10k
m/hrずつ速度を上昇させてタイヤが破壊するまで走
行させ、その破壊したときの速度を以って高速耐久性を
評価した。測定結果は、従来例によるタイヤを100と
する指数で表示した。指数が大きいほど良好であること
を意味する。
<Indoor high-speed durability test method> Measurement was performed under the following conditions in accordance with the certified extended destructive test of JIS high-speed performance test. Rim 15X5'72. Load 455kg,
The air pressure is 3.0 kg/cm2, the initial speed is 170 k+n/hr, and the speed is 10 k/hr every 10 minutes.
The speed was increased by m/hr until the tire broke, and the high-speed durability was evaluated based on the speed at which the tire broke. The measurement results were expressed as an index, with the tire according to the conventional example being 100. A larger index means better quality.

(本頁以下余白) 上記の表から本発明の実施例1,2.3によるタイヤは
、従来例1.2のタイヤに比べて高速耐久性において優
れていることがわかる。また、繊維コード補強層を円形
断面モノフィラメントから構成した比較例のタイヤは、
従来例2に比べて高速耐久性が劣っている。
(Blank below this page) From the table above, it can be seen that the tires according to Examples 1 and 2.3 of the present invention are superior in high-speed durability compared to the tire according to Conventional Example 1.2. In addition, a comparative example tire in which the fiber cord reinforcing layer was composed of circular cross-section monofilament,
The high-speed durability is inferior to that of Conventional Example 2.

(発明の効果〕 上述したように本発明の乗用車用空気入りラジアルタイ
ヤは、トレッド部に2層のスチールベルト補強層とその
両端部踏面側にそれぞれ1層の繊維コード補強層を覆う
ように設けたものにおいて、繊維コード補強層の補強コ
ードに無撚りの偏平断面ポリアミドモノフィラメントを
使用したことによって、高速耐久性を向上することがで
きる。また、モノフィラメントからなるため毛細管現象
による水分の吸収、拡散効果を有しておらず、スチール
ヘルド補強層の発錆問題も解消することができる。
(Effects of the Invention) As described above, the pneumatic radial tire for passenger cars of the present invention includes two steel belt reinforcing layers on the tread portion and one fiber cord reinforcing layer on each end of the tread side. By using untwisted flat cross-section polyamide monofilament for the reinforcing cord of the fiber cord reinforcing layer, high-speed durability can be improved.In addition, since it is made of monofilament, it has a moisture absorption and diffusion effect due to capillary action. This eliminates the problem of rusting of the steel heald reinforcing layer.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明の実施例からなる乗用車用空気入りラジ
アルタイヤの要部を一部断面にして示す斜視図、第2図
は同ラジアルタイヤのカーカスと補強層だけを示す要部
展開図、第3図はスチールベルト補強層のコードと繊維
コード補強層のコードとの関係を模式的に示す説明図で
ある。 1・・・トレッド、3・・・カーカス、5.5u、5d
・・・スチールベルト補強層、6・・・繊維コード補強
層。
FIG. 1 is a partially sectional perspective view of a main part of a pneumatic radial tire for a passenger car according to an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a developed view of the main part showing only the carcass and reinforcing layer of the same radial tire. FIG. 3 is an explanatory diagram schematically showing the relationship between the cords of the steel belt reinforcing layer and the cords of the fiber cord reinforcing layer. 1... Tread, 3... Carcass, 5.5u, 5d
...Steel belt reinforcement layer, 6...Fiber cord reinforcement layer.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims]  トレッド部にスチールコードからなる2層のスチール
ベルト補強層をコード方向を互いに交差させるように配
置し、該スチールベルト補強層両端部の踏面側を、それ
ぞれ無撚りで偏平断面のポリアミドモノフィラメントか
らなる単一層の繊維コード補強層で覆い、該ポリアミド
モノフィラメントの偏平断面の長径方向を前記繊維コー
ド補強層の面方向に沿わせると共に、そのコード方向を
タイヤ周方向に対して0°〜1°の範囲にした乗用車用
空気入りラジアルタイヤ。
Two steel belt reinforcing layers made of steel cords are arranged in the tread portion so that the cord directions cross each other, and the tread sides of both ends of the steel belt reinforcing layers are each made of a single layer made of untwisted polyamide monofilament with a flat cross section. Covered with a single fiber cord reinforcing layer, the major axis direction of the flat cross section of the polyamide monofilament is aligned with the surface direction of the fiber cord reinforcing layer, and the cord direction is set within a range of 0° to 1° with respect to the tire circumferential direction. Pneumatic radial tires for passenger cars.
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