JPH1193087A - Steel cord for reinforcing rubber article and pneumatic tire - Google Patents
Steel cord for reinforcing rubber article and pneumatic tireInfo
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Abstract
Description
【0001】[0001]
【発明の属する技術分野】この発明は、空気入りタイヤ
や工業用ベルト等のゴム物品の補強材として使用される
スチールコードおよびこのスチールコードをカーカスに
適用した空気入りタイヤ、中でも建設車両用空気入りタ
イヤに関するものである。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a steel cord used as a reinforcing material for rubber articles such as pneumatic tires and industrial belts, and a pneumatic tire in which the steel cord is applied to a carcass, particularly a pneumatic tire for construction vehicles. It is about tires.
【0002】[0002]
【従来の技術】ゴム物品、その典型例である空気入りタ
イヤは、スチールコードで補強されたカーカスを骨格と
するが、このスチールコードには、タイヤの転動に伴っ
て、種々の入力が繰り返される。特に、建設車両用空気
入りタイヤは、主に荒れ地で使用されるため、タイヤの
幅方向からの入力、いわゆる横力を受け易く、この横力
を受けた際に、カーカス、中でもトレッド表層に形成し
た溝の径方向内側のゴムが薄い領域に対応するカーカス
部分に、圧縮入力が集中して、カーカスプライのコード
折れをまねく結果、カーカスプライの強度が低下する不
利がある。2. Description of the Related Art Rubber articles and pneumatic tires, which are typical examples thereof, have a carcass reinforced with a steel cord as a skeleton, and various inputs are repeated on the steel cord as the tire rolls. It is. In particular, since pneumatic tires for construction vehicles are mainly used in rough terrain, they are susceptible to input from the width direction of the tire, so-called lateral force, and when this lateral force is applied, the tire is formed on the carcass, especially on the tread surface layer. The compression input concentrates on the carcass portion corresponding to the region where the rubber is thin on the radially inner side of the groove, and the cord of the carcass ply is broken. As a result, the strength of the carcass ply is reduced.
【0003】[0003]
【発明が解決しようとする課題】そこで、この発明の目
的は、圧縮入力に対してコード折れの発生を抑制した、
新規なコード構造を与えることによって、とくにタイヤ
のカーカスの耐久性を改善しようとするものである。SUMMARY OF THE INVENTION Therefore, an object of the present invention is to suppress the occurrence of code breakage in a compressed input.
The aim is to improve the durability of the carcass of the tire, in particular, by providing a new cord structure.
【0004】[0004]
【課題を解決するための手段】従来、建設車両用タイヤ
のカーカスプライを補強するコードには、例えば(1+
6)+6×(1+6)構造、(3+9)+6×(3+
9)構造および(3+9+15)+6×(3+9+15)構
造などの複撚りコードが、主に用いられているが、これ
らコードにおける圧縮入力に対するコード折れを回避す
る手法について鋭意究明したところ、まずコアストラン
ドの折れ性を改善するのが肝要であること、そのために
はコードのストランドにおける撚りピッチを規制するこ
とが有効であることをそれぞれ知見した。すなわち、上
記した在来のコードにおいて、全てのストランドで同一
であった撚りピッチを、とくにコアストランドとシース
ストランドの間で異ならせることが、コード折れに対し
て極めて有効であることを見出し、この発明を完成する
に到った。Conventionally, cords for reinforcing a carcass ply of a construction vehicle tire include, for example, (1+
6) + 6 × (1 + 6) structure, (3 + 9) + 6 × (3+
9) Structures and multi-twisted cords such as (3 + 9 + 15) + 6 × (3 + 9 + 15) structures are mainly used. After elaborately studying a technique for avoiding cord breakage due to compression input in these cords, firstly, the core strand It has been found that it is essential to improve the foldability, and that it is effective to regulate the twist pitch in the strands of the cord. That is, in the above-mentioned conventional cord, it was found that it is extremely effective to break the cord by changing the twist pitch, which was the same in all strands, especially between the core strand and the sheath strand. The invention has been completed.
【0005】すなわち、この発明は、複数本のスチール
フィラメントを撚り合わせたコアストランドのまわり
に、複数本のスチールフィラメントを撚り合わせたシー
スストランドを配置したスチールコードであって、コア
ストランドの最外層を構成するスチールフィラメントの
撚りピッチがシースストランドの最外層を構成するスチ
ールフィラメントの撚りピッチより小さいことを特徴と
するゴム物品補強用スチールコードである。That is, the present invention relates to a steel cord in which a sheath strand in which a plurality of steel filaments are twisted is arranged around a core strand in which a plurality of steel filaments are twisted, wherein the outermost layer of the core strand is formed. A steel cord for reinforcing rubber articles, wherein the twist pitch of the constituent steel filaments is smaller than the twist pitch of the steel filaments forming the outermost layer of the sheath strand.
【0006】ここで、コアストランドの最外層を構成す
るスチールフィラメントの撚りピッチに対する、シース
ストランドの最外層を構成するスチールフィラメントの
撚りピッチの比は、1.2 以上に設定することが、より好
ましい。Here, the ratio of the twist pitch of the steel filament constituting the outermost layer of the sheath strand to the twist pitch of the steel filament constituting the outermost layer of the core strand is more preferably set to 1.2 or more.
【0007】また、コアストランドおよびシースストラ
ンドが、複数本のスチールフィラメントによるコアのま
わりに、複数本のスチールフィラメントによるシースの
1層または2層以上を撚り合わせた、同一構造に成る場
合は、コアストランドおよびシースストランドにおけ
る、コアおよびシース各層のそれぞれの撚りピッチが、
シースストランドに比しコアストランドで小さいことが
有利である。In the case where the core strand and the sheath strand have the same structure in which one or more layers of a sheath made of a plurality of steel filaments are twisted around a core made of a plurality of steel filaments, In the strand and the sheath strand, the respective twist pitches of the core and the sheath each layer are:
Advantageously, the core strand is smaller than the sheath strand.
【0008】この場合についても、コアストランドのコ
アおよびシース各層の撚りピッチに対する、シーススト
ランドのコアおよびシース各層の撚りピッチの比が、1.
2 以上であることが、より好ましい。Also in this case, the ratio of the twist pitch of the core of the sheath strand and each layer of the sheath to the twist pitch of the core and each layer of the sheath is 1.
More preferably, it is 2 or more.
【0009】さらに、この発明は、1対のビード部間で
トロイド状に延びるカーカスに、上記のスチールコード
を適用して成る空気入りタイヤである。Further, the present invention is a pneumatic tire in which the above-mentioned steel cord is applied to a carcass extending in a toroidal shape between a pair of bead portions.
【0010】[0010]
【発明の実施の形態】さて、図1〜4に、この発明に従
うゴム物品補強用スチールコードの断面について示す。
まず、図1において、1はコアストランドであり、該コ
アストランド1は、1本のスチールフィラメントによる
コア2の周囲に、6本のスチールフィラメントによるシ
ース3を撚り合わせた1+6構造のストランドであり、
さらにこのコアストランド1のまわりに、同様にコア2
の周囲にシース3を撚り合わせた1+6構造のシースス
トランド4の6本を撚り合わせた、(1+6)+6×
(1+6)構造の複撚りコードである。なお、Lはラッ
ピングフィラメントである。1 to 4 show a cross section of a steel cord for reinforcing a rubber article according to the present invention.
First, in FIG. 1, reference numeral 1 denotes a core strand, and the core strand 1 is a 1 + 6 structure strand in which a sheath 3 of six steel filaments is twisted around a core 2 of one steel filament,
Furthermore, around this core strand 1, similarly, the core 2
(1 + 6) + 6 ×, in which six sheath strands 4 having a 1 + 6 structure in which a sheath 3 is twisted around the wire are twisted.
It is a multi-twist cord having a (1 + 6) structure. L is a wrapping filament.
【0011】ここに、コアストランド1及びシーススト
ランド4は、複数本のスチールフィラメントを撚り合わ
せたものであれば、その構造は特に限定されず、すなわ
ち、図示の1+6の層撚り構造の他、単撚り構造または
複撚り構造、などが適合する。Here, the structure of the core strand 1 and the sheath strand 4 is not particularly limited as long as a plurality of steel filaments are twisted, that is, in addition to the 1 + 6 layer twisted structure shown in FIG. Twisted structure or multiple twisted structure is suitable.
【0012】但し、各ストランドの最外層を構成するス
チールフィラメント、図示例では6本のスチールフィラ
メントによるシース3の撚りピッチについて、すなわち
コアストランド1の同撚りピッチPc 及びシースストラ
ンド4の同撚りピッチPs が、 Pc <Ps の関係を満足することが、肝要である。なお、ストラン
ドが単撚り構造または複撚り構造の場合、その最外層を
構成するスチールフィラメントの撚りピッチとは、各ス
トランドを作成する際の撚りピッチにほかならない。However, the twisting pitch of the sheath 3 by the steel filaments constituting the outermost layer of each strand, in the illustrated example, six steel filaments, that is, the twisting pitch Pc of the core strand 1 and the twisting pitch of the sheath strand 4 P s is, it is essential to satisfy the relationship of P c <P s. When the strand has a single twist structure or a multiple twist structure, the twist pitch of the steel filament forming the outermost layer is nothing less than the twist pitch at the time of producing each strand.
【0013】すなわち、コアストランド1及びシースス
トランド4間において、その撚りピッチPc を撚りピッ
チPs より小さくすると、コードの中央に位置するコア
ストランドの最外層フィラメントのコード軸方向に対す
る角度を大きくすることができ、シースストランドの最
外層フィラメントのコード軸方向に対する角度に近づけ
ることができるため、コードに軸方向の圧縮入力があっ
た際のコアストランドの圧縮入力負担を軽減でき、圧縮
入力に起因したコアストランドのシースストランドに対
する先行破断は有利に回避される。その結果、コードの
折れに対する耐久性、いわゆる耐圧縮疲労性は改善す
る。これに対して、在来の複撚りコードでは、コード軸
方向の圧縮入力がコアストランドに集中するため、シー
スストランドに先行してコアストランドが破断し、容易
にコード折れが発生するのである。すなわち、在来の複
撚りコードは、各シースストランド自体が撚りピッチを
有した上でコアストランドのまわりに撚られているた
め、コアストランドとシースストランドとが同一ピッチ
であると、上記のコード軸方向に対する最外層フィラメ
ントの角度が、シーストランドよりもコアストランドで
小さくなるから、圧縮入力がコアストランドに集中す
る。[0013] That is, between the core strand 1 and the sheath strands 4 and smaller than the pitch P s twisting the twisting pitch P c, increasing the angle for the code axis direction of the outermost layer filaments of the core strand located in the center of the code Since the outermost filament of the sheath strand can be made closer to the angle with respect to the axial direction of the cord, the burden of compressing the core strand when the cord has a compressive input in the axial direction can be reduced. Premature breaks of the core strand with respect to the sheath strand are advantageously avoided. As a result, the durability against breakage of the cord, that is, the so-called compression fatigue resistance is improved. On the other hand, in the conventional multi-twisted cord, since the compression input in the cord axial direction is concentrated on the core strand, the core strand breaks prior to the sheath strand, and the cord is easily broken. That is, in the conventional multi-twisted cord, since each sheath strand itself has a twist pitch and is twisted around the core strand, if the core strand and the sheath strand have the same pitch, the above-described cord shaft Since the angle of the outermost filament to the direction is smaller on the core strand than on the sea strand, the compression input is concentrated on the core strand.
【0014】従って、この発明のコードは圧縮入力に対
してコード折れが抑制されるから、このコードをカーカ
スに使用した場合、カーカスプライ折れに起因したタイ
ヤの故障を防止することができる。Therefore, since the cord of the present invention suppresses the breakage of the cord in response to the compression input, when this cord is used for a carcass, it is possible to prevent the tire from being broken due to the breakage of the carcass ply.
【0015】次に、図2に示すコードは、3+9構造の
ストランドによるものである。すなわち、3本のスチー
ルフィラメントを撚り合わせたコア2の周囲に、9本の
スチールフィラメントによるシース3を撚り合わせた3
+9構造のコアストランド1のまわりに、同様に3+9
構造のシースストランド4の6本を撚り合わせた、(3
+9)+6×(3+9)構造の複撚りコードである。こ
のコードにおいても、コアストランド1のシース3の撚
りピッチPc 及びシースストランド4のシース3の撚り
ピッチPs が、 Pc <Ps の関係を満足することが、肝要である。Next, the code shown in FIG. 2 is based on a strand having a 3 + 9 structure. That is, a sheath 3 composed of nine steel filaments is twisted around a core 2 in which three steel filaments are twisted.
Around core strand 1 having a +9 structure, 3 + 9
Six sheath strands 4 of the structure were twisted, (3
+9) + 6 × (3 + 9) structure. In this code, the twisting pitch P c and twist pitch P s of the sheath 3 of the sheath strands 4 of the sheath 3 of the core strand 1, it is essential to satisfy the relationship of P c <P s.
【0016】また、図3に示すコードは、コアストラン
ド1に、1本のスチールフィラメントのまわりに5本の
スチールフィラメントを撚り合わせたサブストランド5
の4本を撚り合わせた構造を採用し、このコアストラン
ド1のまわりに、3+9構造のシースストランド4の6
本を撚り合わせた、{4×(1+5)}+6×(3+
9)構造の複撚りコードである。このコードにおいて、
コアストランド1の最外層を構成するスチールフィラメ
ントの撚りピッチとは、サブストランド5の4本を同時
に撚り合わせた際の撚りピッチに相当し、この撚りピッ
チPc 及びシースストランド4のシース3の撚りピッチ
Ps が、 Pc <Ps の関係を満足することが、肝要である。The cord shown in FIG. 3 has a core strand 1 and a substrand 5 in which five steel filaments are twisted around one steel filament.
Is adopted, and around the core strand 1, 6 of the 3 + 9-structured sheath strands 4 are twisted.
Twisted books, {4 × (1 + 5)} + 6 × (3+
9) A multi-twist cord having a structure. In this code,
The twist pitch of the steel filament constituting the outermost layer of the core strand 1 corresponds to the twist pitch when four of the sub-strands 5 are simultaneously twisted, and the twist pitch P c and the twist of the sheath 3 of the sheath strand 4. pitch P s is, it is essential to satisfy the relationship of P c <P s.
【0017】ここで、撚りピッチPc 及びPs は、撚り
ピッチPc に対する撚りピッチPsの比Ps /Pc が1.2
以上の範囲にあることが、好ましい。なぜなら、比P
s /Pc が1.2 未満では、コード軸方向の圧縮入力を軽
減する効果が期待できないからである。一方、比Ps /
Pc が6.0 をこえると、コアストランドの最外層フィラ
メントのコード軸方向に対する角度が大きくなりすぎ
て、圧縮入力負担のバランスがくずれてしまうおそれが
あるため、6.0 以下とすることが好ましい。[0017] Here, the twisting pitch P c and P s, the ratio P s / P c of the pitch P s twisting for the twisting pitch P c is 1.2
It is preferable that it is in the above range. Because the ratio P
If s / Pc is less than 1.2, the effect of reducing the compression input in the code axis direction cannot be expected. On the other hand, the ratio P s /
If P c exceeds 6.0, the angle of the outermost filament of the core strand with respect to the cord axis direction becomes too large, and the balance of the compression input load may be lost.
【0018】さらに、図4に示すコードは、3本のスチ
ールフィラメントを撚り合わせたコア2の周囲に、9本
のスチールフィラメントによる第1シース3aを撚り合わ
せ、さらに第1シース3aの周囲に、15本のスチールフィ
ラメントによる第2シース3bを撚り合わせた3+9+15
構造のコアストランド1のまわりに、同様に3+9+15
構造のシースストランド4の6本を撚り合わせた、(3
+9+15)+6×(3+9+15)構造の複撚りコードで
ある。このコードにおいても、コアストランド1の最外
層の第2シース3bの撚りピッチPc 及びシースストラン
ド4の最外層の第2シース3bの撚りピッチPs が、Pc
<Ps の関係を満足することが、肝要である。Further, in the cord shown in FIG. 4, a first sheath 3a of nine steel filaments is twisted around a core 2 in which three steel filaments are twisted, and further, around a first sheath 3a. 3 + 9 + 15 twisted second sheath 3b of 15 steel filaments
Around core strand 1 of structure, also 3 + 9 + 15
Six sheath strands 4 of the structure were twisted, (3
+ 9 + 15) + 6 × (3 + 9 + 15) structure. In this code, the twisting pitch P s of the second sheath 3b of the outermost layer of the pitch P c and the sheath strands 4 twists second sheath 3b of the outermost layer of the core strand 1, P c
<Is possible to satisfy the relationship of P s, it is important.
【0019】ここに、図4のコード構造のように、コア
ストランド1およびシースストランド4が、複数本のス
チールフィラメントによるコア2のまわりに、複数本の
スチールフィラメントによるシースの2層以上を撚り合
わせた、同一構造に成る場合、最外層の第2シース3bの
撚りピッチを規制することに加えて、その内側の第1シ
ース3a、そしてコア2についても、それぞれの撚りピッ
チがシースストランドよりもコアストランドで小さいこ
とが、有利である。コア2の撚りピッチを規制すること
は、先に図2に示したコードにおいても同様である。こ
の理由は、ストランドの最外層での撚りピッチを規制し
た理由と同様である。また、その撚りピッチの具体的な
比率も、上記比Ps /Pc と同様である。Here, as shown in the cord structure of FIG. 4, the core strand 1 and the sheath strand 4 are formed by twisting two or more layers of a sheath made of a plurality of steel filaments around a core 2 made of a plurality of steel filaments. In the case of the same structure, in addition to regulating the twisting pitch of the outermost second sheath 3b, the twisting pitch of the inner first sheath 3a and the core 2 is also smaller than that of the sheath strand. It is advantageous for the strand to be small. The regulation of the twist pitch of the core 2 is the same in the cord shown in FIG. The reason for this is the same as the reason for restricting the twist pitch in the outermost layer of the strand. Further, specific ratio of the twist pitch is the same as the above ratio P s / P c.
【0020】なお、上記したコードは、いずれも1本の
コアストランドのまわりに6本のシースストランドを配
置した例であるが、この発明は、例えば3本のコアスト
ランドのまわりに9本のシースストランドを配置した場
合等のコードにも適用でき、要はコードの中心付近に位
置するコアストランドにおける上記撚りピッチPc が、
そのまわりに配置したシースストランドにおける上記撚
りピッチPs より小さければよい。Each of the above-mentioned cords is an example in which six sheath strands are arranged around one core strand. However, the present invention relates to, for example, nine sheath strands around three core strands. It can also be applied to cords in the case where strands are arranged. In short, the above-mentioned twist pitch P c in the core strand located near the center of the cord is
It is smaller than the twist pitch P s of the sheath strands disposed thereabout.
【0021】また、図3に示したように、コアストラン
ドを構成するスチールフィラメントに、シースストラン
ドを構成するスチールフィラメントとは異径のものを使
用して、ストランド構造を別にしてストランド径を同じ
にすることも可能である。なお、ストランドの撚り方向
は特に限定する必要はない。As shown in FIG. 3, a steel filament constituting the core strand has a diameter different from that of the steel filament constituting the sheath strand, and has the same strand diameter except for the strand structure. It is also possible to Note that the twist direction of the strand does not need to be particularly limited.
【0022】[0022]
【実施例】図1〜4に従う各種構造のスチールコード
を、表1に示す仕様の下に試作した。次に、作製した各
スチールコードを、図5に構造を示すサイズ29.5R25の
建設車両ラジアルタイヤのカーカスに適用した。なお、
カーカスへの各スチールコード適用は、カーカス強度が
各供試タイヤ間で全て同等になるように打ち込み数を調
整して行った。ここで、図5において、符号6は一対の
ビードコアであり、これらビードコア6間にトロイド状
に延びるカーカス7を配置し、そのクラウン部の径方向
外側に、ベルト8およびトレッド9をそれぞれ配置して
成る。EXAMPLES Steel cords having various structures according to FIGS. 1 to 4 were prototyped under the specifications shown in Table 1. Next, each of the produced steel cords was applied to a carcass of a construction vehicle radial tire having a size of 29.5R25 whose structure is shown in FIG. In addition,
The application of each steel cord to the carcass was performed by adjusting the number of shots so that the carcass strength was the same between all the test tires. In FIG. 5, reference numeral 6 denotes a pair of bead cores, a carcass 7 extending in a toroidal shape is arranged between the bead cores 6, and a belt 8 and a tread 9 are arranged radially outside the crown portion. Become.
【0023】かくして得られた各タイヤを、25.00/3.5
のリムに組み込み後、内圧7kgf/cm 2 を充填してから実
車に装着し、つづら折り路にて繰り返しの急旋回を伴
う、5000kmの走行を経てから、タイヤを解剖し、トレッ
ド下のカーカスにおけるスチールコードを10本引き抜
き、折れたフィラメントの本数を測定した。そして、ス
チールコード10本の総フィラメント本数に占める折れた
フィラメントの本数の比を破断率として百分率表示し
た。これらの調査結果を、表1に併記する。Each of the tires thus obtained was subjected to 25.00 / 3.5
After assembling into the rim, internal pressure 7kgf / cm TwoAfter filling
Attached to the car, with repeated sharp turns on a zigzag path
After running 5,000 km, dissect the tires and
Pull out 10 steel cords in the carcass below
Then, the number of broken filaments was measured. And
10 teal cords broken in total filaments
The ratio of the number of filaments is expressed as a percentage as the breaking rate.
Was. Table 1 shows the results of these surveys.
【0024】[0024]
【表1】 [Table 1]
【0025】同表から、同様のコード構造において、こ
の発明に従ってコアストランド及びシースストランド間
で撚りピッチを規制したものは、フィラメントの破断率
が大幅に減少していることがわかる。From the same table, it can be seen that in the same cord structure in which the twist pitch is regulated between the core strand and the sheath strand according to the present invention, the breaking rate of the filament is greatly reduced.
【0026】[0026]
【発明の効果】以上説明したように、この発明のコード
は、圧縮入力に対してコード折れの発生が抑制されるた
め、このコードを適用したカーカスの耐久性、ひいては
タイヤの耐久性を改善することができる。従って、特に
荒れ地での走行を前提にした建設車両用タイヤに好適の
補強材を与えることができる。As described above, according to the cord of the present invention, since the occurrence of cord breakage in response to a compression input is suppressed, the durability of the carcass to which the cord is applied, and hence the durability of the tire, are improved. be able to. Therefore, it is possible to provide a reinforcing material suitable for a tire for a construction vehicle particularly on the premise of traveling on a rough terrain.
【図1】この発明のコード構造を示した図である。FIG. 1 is a diagram showing a code structure of the present invention.
【図2】この発明のコード構造を示した図である。FIG. 2 is a diagram showing a code structure of the present invention.
【図3】この発明のコード構造を示した図である。FIG. 3 is a diagram showing a code structure of the present invention.
【図4】この発明のコード構造を示した図である。FIG. 4 is a diagram showing a code structure of the present invention.
【図5】タイヤの幅方向断面を示す図である。FIG. 5 is a diagram showing a cross section of the tire in the width direction.
1 コアストランド 2 コア 3 シース 4 シースストランド 5 サブストランド 6 ビードコア 7 カーカス 8 ベルト 9 トレッド DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Core strand 2 Core 3 Sheath 4 Sheath strand 5 Substrand 6 Bead core 7 Carcass 8 Belt 9 Tread
Claims (5)
わせたコアストランドのまわりに、複数本のスチールフ
ィラメントを撚り合わせたシースストランドを配置した
スチールコードであって、コアストランドの最外層を構
成するスチールフィラメントの撚りピッチがシーススト
ランドの最外層を構成するスチールフィラメントの撚り
ピッチより小さいことを特徴とするゴム物品補強用スチ
ールコード。Claims: 1. A steel cord comprising a plurality of steel filaments twisted around a core strand and a plurality of steel filaments twisted around a sheath strand, the steel cord comprising an outermost layer of the core strand. The steel cord for reinforcing rubber articles, characterized in that the twist pitch is smaller than the twist pitch of the steel filament constituting the outermost layer of the sheath strand.
外層を構成するスチールフィラメントの撚りピッチに対
する、シースストランドの最外層を構成するスチールフ
ィラメントの撚りピッチの比が、1.2 以上であることを
特徴とするゴム物品補強用スチールコード。2. The method according to claim 1, wherein the ratio of the twist pitch of the steel filament constituting the outermost layer of the sheath strand to the twist pitch of the steel filament constituting the outermost layer of the core strand is 1.2 or more. Steel cord for reinforcing rubber articles.
びシースストランドが、複数本のスチールフィラメント
によるコアのまわりに、複数本のスチールフィラメント
によるシースの1層または2層以上を撚り合わせた、同
一構造に成り、かつコアストランドおよびシースストラ
ンドにおける、コアおよびシース各層のそれぞれの撚り
ピッチが、シースストランドに比しコアストランドで小
さいことを特徴とするゴム物品補強用スチールコード。3. The same structure according to claim 1, wherein the core strand and the sheath strand are formed by twisting one or more layers of a sheath of a plurality of steel filaments around a core of a plurality of steel filaments. A steel cord for reinforcing rubber articles, wherein the core strand and the sheath strand have a smaller twist pitch in each of the core and sheath layers in the core strand than in the sheath strand.
アおよびシース各層の撚りピッチに対する、シーススト
ランドのコアおよびシース各層の撚りピッチの比が、1.
2 以上であることを特徴とするゴム物品補強用スチール
コード。4. The ratio of the twist pitch of the core of the sheath strand and each layer of the sheath to the twist pitch of the core of the core strand and each layer of the sheath according to claim 3.
A steel cord for reinforcing rubber articles, characterized in that the number is 2 or more.
カーカスに、請求項1ないし4のいずれか1項に記載の
スチールコードを適用して成る空気入りタイヤ。5. A pneumatic tire obtained by applying the steel cord according to any one of claims 1 to 4 to a carcass extending in a toroidal shape between a pair of bead portions.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP9246518A JPH1193087A (en) | 1997-09-11 | 1997-09-11 | Steel cord for reinforcing rubber article and pneumatic tire |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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JP9246518A JPH1193087A (en) | 1997-09-11 | 1997-09-11 | Steel cord for reinforcing rubber article and pneumatic tire |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
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JPH1193087A true JPH1193087A (en) | 1999-04-06 |
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ID=17149596
Family Applications (1)
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JP9246518A Pending JPH1193087A (en) | 1997-09-11 | 1997-09-11 | Steel cord for reinforcing rubber article and pneumatic tire |
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Country | Link |
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JP (1) | JPH1193087A (en) |
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- 1997-09-11 JP JP9246518A patent/JPH1193087A/en active Pending
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