RU2223871C2 - Пневматическая шина с триангулированной арматурой гребня - Google Patents

Пневматическая шина с триангулированной арматурой гребня Download PDF

Info

Publication number
RU2223871C2
RU2223871C2 RU2000131175/11A RU2000131175A RU2223871C2 RU 2223871 C2 RU2223871 C2 RU 2223871C2 RU 2000131175/11 A RU2000131175/11 A RU 2000131175/11A RU 2000131175 A RU2000131175 A RU 2000131175A RU 2223871 C2 RU2223871 C2 RU 2223871C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reinforcement
carcass
point
pneumatic tire
radius
Prior art date
Application number
RU2000131175/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000131175A (ru
Inventor
ЛОПЕС Хосе МЕРИНО (FR)
Лопес Хосе Мерино
Паскаль ОКСЕРР (FR)
Паскаль ОКСЕРР
Original Assignee
Компани Женераль Дез Этаблиссман Мишлен-Мишлен э Ко
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Компани Женераль Дез Этаблиссман Мишлен-Мишлен э Ко filed Critical Компани Женераль Дез Этаблиссман Мишлен-Мишлен э Ко
Publication of RU2000131175A publication Critical patent/RU2000131175A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2223871C2 publication Critical patent/RU2223871C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C9/00Reinforcements or ply arrangement of pneumatic tyres
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C15/00Tyre beads, e.g. ply turn-up or overlap
    • B60C15/02Seating or securing beads on rims
    • B60C15/0203Seating or securing beads on rims using axially extending bead seating, i.e. the bead and the lower sidewall portion extend in the axial direction
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C13/00Tyre sidewalls; Protecting, decorating, marking, or the like, thereof
    • B60C13/009Tyre sidewalls; Protecting, decorating, marking, or the like, thereof comprising additional bead cores in the sidewall
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C3/00Tyres characterised by the transverse section
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C3/00Tyres characterised by the transverse section
    • B60C3/04Tyres characterised by the transverse section characterised by the relative dimensions of the section, e.g. low profile
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C9/00Reinforcements or ply arrangement of pneumatic tyres
    • B60C9/02Carcasses
    • B60C9/0292Carcass ply curvature
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T152/00Resilient tires and wheels
    • Y10T152/10Tires, resilient
    • Y10T152/10495Pneumatic tire or inner tube
    • Y10T152/10819Characterized by the structure of the bead portion of the tire
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T152/00Resilient tires and wheels
    • Y10T152/10Tires, resilient
    • Y10T152/10495Pneumatic tire or inner tube
    • Y10T152/10819Characterized by the structure of the bead portion of the tire
    • Y10T152/10828Chafer or sealing strips
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T152/00Resilient tires and wheels
    • Y10T152/10Tires, resilient
    • Y10T152/10495Pneumatic tire or inner tube
    • Y10T152/10855Characterized by the carcass, carcass material, or physical arrangement of the carcass materials
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T152/00Resilient tires and wheels
    • Y10T152/10Tires, resilient
    • Y10T152/10495Pneumatic tire or inner tube
    • Y10T152/10855Characterized by the carcass, carcass material, or physical arrangement of the carcass materials
    • Y10T152/10864Sidewall stiffening or reinforcing means other than main carcass plies or foldups thereof about beads

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Tires In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к автомобильной промышленности и предназначено преимущественно для транспортных средств большой грузоподъемности. Пневматическая шина с коэффициентом формы H/S в диапазоне от 0,3 до 0,8 содержит арматуру каркаса и расположенную поверх этой арматуры каркаса в радиальном направлении квазицилиндрическую арматуру гребня. Между точкой касания обода колеса и точкой наибольшей осевой ширины арматура каркаса снабжена арматурой подкрепления, сформированной из элементов, нерастяжимых в окружном направлении. Накачанная на ободе арматура каркаса в меридиональном сечении имеет профиль, состоящий из четырех дуг окружности. В результате повышается стойкость шины и снижается сопротивление качению колеса. 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение касается пневматической шины с радиальной арматурой каркаса. Более конкретно - изобретение касается пневматической шины для тяжелых транспортных средств большой грузоподъемности, движущихся с высокой скоростью, таких как грузовые автомобили, тягачи, прицепы или автобусы.
Пневматическая шина для тяжелых транспортных средств типа Poids-Lourds содержит обычно радиальную арматуру каркаса, образованную одним единственным слоем металлических подкрепляющих элементов, закрепленных в каждом борту на по меньшей мере одном бортовом кольце. Поверх этой арматуры каркаса в радиальном направлении располагается арматура гребня, образованная по меньшей мере двумя рабочими слоями, сформированными из металлических нерастяжимых подкрепляющих элементов, параллельных между собой в каждом слое и перекрещивающихся от одного слоя к другому, образуя с окружным направлением пневматической шины углы, величина которых находится в диапазоне от 10 до 45o.
Упомянутые рабочие слои арматуры гребня обычно дополнены так называемым защитным слоем, сформированным из металлических и растяжимых подкрепляющих элементов, а также либо так называемым триангуляционным слоем, сформированным из нерастяжимых металлических подкрепляющих элементов, ориентированных по отношению к окружному направлению под углом, который превышает 45o, либо слоем подкрепляющих элементов, ориентированных в окружном направлении, либо слоями обоих типов.
Пневматические шины типа Poids-Lourds характеризуются коэффициентом формы H/S, обычно имеющим величину в диапазоне от 0,65 до 1,0, где Н представляет собой высоту пневматической шины на ее эксплуатационном ободе, а S представляет собой максимальную осевую ширину пневматической шины в том случае, когда она смонтирована на ободе и накачана до рекомендованного давления. Однако в настоящее время появляются пневматические шины типа Poids-Lourds, обладающие меньшими значениями коэффициента формы H/S, например 0,45.
Для любого типа пневматической шины известно, что компромисс между различными свойствами, которые желательно обеспечить в данном случае, обычно трудно реализовать, поскольку улучшение одной из ее характеристик чаще всего, к сожалению, сопровождается ухудшением одной или нескольких других характеристик.
Были предприняты многочисленные попытки обеспечить наилучший компромисс подобного рода, в частности, в том, что касается пневматических шин для легковых автомобилей.
Для повышения комфорта при движении, улучшения устойчивости шины к проколам, а также снижения износа беговой дорожки протектора в публикации GB 359110 предложено придавать пневматической шине в процессе ее формования в вулканизационной матрице форму, весьма близкую к той форме, которую эта пневматическая шина будет иметь под нагрузкой, тогда как беговая дорожка протектора выполняется нерастяжимой в окружном направлении путем использования арматуры, сформированной из сплошных в окружном направлении кордных нитей или проволок. Таким образом, эта пневматическая шина формуется с уменьшенным коэффициентом формы, сильно искривленными боковинами и арматурой каркаса, закрепленной по одну и по другую стороны от экваториальной плоскости на бортовом кольце, чтобы общая касательная к бортовому кольцу и к меридиональному профилю арматуры каркаса образовала в точке касания между профилем и бортовым кольцом и по отношению к прямой, параллельной оси вращения пневматической шины, угол, являющийся открытым в осевом направлении наружу и в радиальном направлении внутрь.
Для некоторого усовершенствования компромисса между комфортом при движении транспортного средства, поведением пневматической шины на дороге и ее устойчивостью в патенте США US 3486547 описана пневматическая шина с малой величиной коэффициента формы H/S, например, в диапазоне от 0,25 до 0,75, в которой области боковин, близкие к краям монтажного обода, по существу параллельны оси вращения пневматической шины, причем эти области подкреплены нерастяжимыми в радиальном направлении кольцами, и эти кольца могут иметь различную конструкцию.
Такая структура пневматической шины требует ее монтажа на обод, имеющий ширину W, малую по отношению к максимальной осевой ширине S этой пневматической шины, причем величина отношения W/S может находиться в диапазоне от 0,25 до 0,75.
Подобная пневматическая шина описана также в патенте Франции FR 1267264 и позволяет совместить комфорт при движении, удовлетворительное поведение на дороге, малое сопротивление качению и высокую устойчивость к износу.
Для значительного повышения конструктивной гибкости системы арматуры каркаса и устраняя при этом недостатки, которые автоматически сопровождают такое повышение гибкости, упомянутая арматура каркаса имеет сильно изогнутые боковины и поверх этой арматуры каркаса располагается цилиндрическая арматура гребня, нерастяжимая в окружном направлении и предпочтительно сформированная из продольных подкрепляющих элементов.
Арматура каркаса представляет в окрестности бортовых колец закрепления части с горизонтальными касательными или части, расположенные на радиусах, меньших, чем радиусы круговых выступов монтажного обода, причем упомянутые части, в описанном случае, усилены окружными подкрепляющими элементами.
Патент США US 4029139 также касается пневматической шины с величиной коэффициента формы H/S, предпочтительно находящейся в диапазоне от 0,40 до 0,60, и величиной отношения W/S ширины монтажного обода W к максимальной осевой ширине S пневматической шины меньше 0,65. В этом документе описана специальная система зацепления бортов шины за монтажный обод таким образом, чтобы части бортов, непосредственно примыкающие к ободу, были по существу горизонтальными.
Разработка пневматической шины типа Poids-Lourds с применением к такой пневматической шине упомянутых выше технических решений не оправдала ожиданий. Действительно, если комфорт при движении транспортного средства в этом случае оказывается эффективно повышенным, то этого нельзя сказать по поводу общей стойкости данной пневматической шины, в частности, по поводу устойчивости к износу или усталостной прочности различных компонентов арматуры этой пневматической шины.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение общей стойкости пневматической шины этого типа, снижая при этом ее сопротивление качению.
Пневматическая шина в соответствии с предлагаемым изобретением, характеризующаяся коэффициентом формы H/S, имеющим величину в диапазоне от 0,3 до 0,8, содержит арматуру каркаса, сформированную из радиальных подкрепляющих элементов и имеющую экваториальный радиус Rss ΔRss, причем здесь ΔRss представляет собой 1 минимальную толщину упомянутой арматуры.
Поверх этой арматуры каркаса в радиальном направлении расположена квазицилиндрическая или по существу цилиндрическая арматура гребня, образованная по меньшей мере одним рабочим слоем, сформированным из окружных подкрепляющих элементов.
Упомянутая арматура каркаса по одну и по другую стороны от экваториальной плоскости является касательной по отношению к так называемой окружности зацепления С, причем общая касательная к окружности С и к меридиональному профилю арматуры каркаса образует в точке касания между профилем и окружностью зацепления и по отношению к прямой, параллельной оси вращения и проходящей через точку касания, угол, имеющий величину в диапазоне от +20 до -80o, а с другой стороны, в своей части между точкой касания и точкой наибольшей осевой ширины снабжена арматурой подкрепления, сформированной из элементов, нерастяжимых в окружном направлении.
Эта пневматическая шина в соответствии с предлагаемым изобретением характеризуется тем, что в меридиональном сечении средняя линия каждой половины основной части арматуры каркаса имеет, в том случае, когда данная пневматическая шина установлена на эксплуатационный обод и накачана до рекомендованного давления, меридиональный профиль, состоящий из четырех дуг окружности:
первой дуги окружности ТА, имеющей радиус r''1, величина которого находится в диапазоне между величинами, или равна одной из них, r1 и/или 2r1, и, с одной стороны, являющейся касательной по отношению к окружности зацепления С, концентрической по отношению к окружности кругового выступа обода с радиусом rJ, располагающейся поверх нее в радиальном направлении и отстоящей от кругового выступа обода на расстояние ет, по меньшей мере в два раза превышающее минимальную толщину е арматуры каркаса, а с другой стороны, имеет точку пересечения А со второй дугой окружности АЕ;
второй дугой окружности АЕ, имеющей радиус r''1, величина которого находится в диапазоне от r1 до 2r1, и касающейся прямой, перпендикулярной оси вращения пневматической шины и проходящей через точку Е наибольшей осевой ширины;
третьей дугой окружности EF радиуса r2, касающейся второй дуги окружности АЕ в точке Е наибольшей осевой ширины и касающейся четвертой дуги окружности FG, параллельной к квазицилиндрической арматуре гребня, в точке F, отстоящей от прямой, параллельной оси вращения и проходящей через центр ОJ окружности зацепления С, на расстояние d, причем величины d, r1 и r2 удовлетворяют следующим соотношениям:
d=r2+(r1+arJт)cos α и r1=r2Rss(Rss- r2),
где α- угол, который образует касательная в точке Т с прямой, параллельной оси вращения;
а представляет собой константу, которая может принимать значения -1, 0 или +1;
четвертой дугой окружности FG, имеющей радиус RТС, равный поперечному радиусу RТ арматуры гребня, уменьшенному не более чем на минимальную толщину е арматуры каркаса,
при этом ширина рабочей арматуры гребня имеет величину, находящуюся между величиной расстояния, разделяющего две точки F касания меридионального профиля с арматурой гребня, и величиной расстояния, увеличенной на 2r2/3.
Под квазицилиндрической арматурой гребня в данном случае следует понимать такую арматуру гребня, поперечный радиус кривизны которой по меньшей мере в 4 раза превышает радиус его экваториальной кривизны.
Упомянутые радиальные элементы подкрепления арматуры каркаса могут быть изготовлены из текстильных материалов вследствие малого натяжения, испытываемого каждым подкрепляющим элементом, причем это испытываемое натяжение связано с внутренним давлением накачивания и является функцией меридионального профиля арматуры каркаса.
Предпочтительным образом арматура гребня данной пневматической шины образована непрерывным в осевом направлении слоем, сформированным из нерастяжимых окружных подкрепляющих элементов, например из металлических кордных нитей (нерастяжимыми в данном случае называют такие подкрепляющие элементы, которые представляют, под воздействием растягивающего усилия, составляющего 10% от усилия их разрыва, относительное удлинение менее 0,5%), и двумя слоями нерастяжимых подкрепляющих элементов, параллельных между собой в каждом слое и перекрещивающихся от одного слоя к другому, образуя с окружным направлением угол, величина которого может быть заключена в диапазоне от 20 до 60o и предпочтительно находится в диапазоне от 40 до 55o.
Под осевой шириной рабочей арматуры гребня в данном случае следует понимать наибольшее из двух значений ширины, представляющих собой осевую ширину слоя арматуры гребня, сформированного из окружных подкрепляющих элементов, и осевую ширину наименее широкого слоя арматуры гребня, сформированного из наклоненных подкрепляющих элементов.
Арматура каркаса с каждой стороны от экваториальной плоскости и в той ее части, которая расположена в радиальном направлении между точкой касания с окружностью зацепления и точкой наибольшей осевой ширины, дополнена арматурой подкрепления, по существу нерастяжимой в окружном направлении. Эта арматура может быть образована простым тросиком известного типа (например, плетеного, "пакетного", тросика из прямоугольных проволок и т.п.) или по меньшей мере одним слоем нерастяжимых окружных элементов, предпочтительно металлических.
Арматура подкрепления может быть расположена либо изнутри от арматуры каркаса, либо снаружи от этой арматуры каркаса, либо между слоями арматуры каркаса, либо во всех трех положениях. Арматура подкрепления в предпочтительном варианте реализации позиционирована в осевом направлении вокруг точки пересечения А двух дуг окружностей ТА и АЕ.
Как известно из существующего уровня техники, осевое расстояние, разделяющее две точки касания меридионального профиля арматуры каркаса с двумя окружностями зацепления, имеет величину, меньшую, чем две трети от наибольшей осевой ширины арматуры каркаса.
Зацепление за эксплуатационный обод, на котором будет смонтирована пневматическая шина, может быть реализовано известным образом, при помощи ее бортов, каждый из которых содержит по меньшей мере одно бортовое кольцо, вокруг которого путем оборота закрепляется арматура каркаса. Оборот арматуры каркаса имеет такую длину, что рассматривается в качестве неотъемлемой части арматуры подкрепления, расположенной в нижней части боковины пневматической шины.
Бортовое кольцо закрепления арматуры каркаса, в соответствии с меридиональным профилем этой арматуры каркаса, может иметь поперечное сечение, меньшее, чем поперечное сечение бортового кольца, обычно используемого в пневматической шине традиционной формы и имеющего те же осевые и радиальные размеры. Предпочтительно, чтобы во всех случаях, когда существует оборот арматуры каркаса, он был расположен в зоне малой деформации. Он может быть прижат к основной части арматуры каркаса без наличия каких-либо профилированных элементов между ее основной частью и упомянутым оборотом.
Блокировка арматуры каркаса в бортах пневматической шины может быть реализована также при помощи вставления ее краев между двумя арматурами, сформированными из окружных и нерастяжимых элементов подкрепления, или между собственно ободом и арматурой подкрепления, как об этом было сказано выше.
Другие характеристики и преимущества предлагаемого изобретения будут лучше поняты из приведенного ниже описания со ссылками на соответствующие чертежи, на которых:
на фиг. 1 изображено меридиональное сечение пневматической шины в соответствии с предлагаемым изобретением;
на фиг.2 - меридиональное сечение трассы меридионального профиля средней линии арматуры каркаса согласно изобретению;
на фиг.3 - вариант реализации меридионального профиля и способа зацепления арматуры каркаса за эксплуатационный обод согласно изобретению.
Пневматическая шина Р, схематически представленная на фиг.1, имеет коэффициент формы H/S, составляющий 0,55, и смонтирована на эксплуатационном ободе J типоразмера 9•22,5.
В описываемом варианте арматура каркаса 1 (фиг.1) образована одним слоем подкрепляющих элементов, которые представляют собой кордные нити, изготовленные из ароматического полиамида. Упомянутый слой арматуры каркаса 1 закреплен в каждом борту В на бортовом кольце 2 плетеного типа, образуя на нем оборот 10, меридиональный профиль которого оборачивается вокруг дуги окружности, представляющей собой закругление крюка зацепления обода J. Оборот 10 отделен от основной части слоя арматуры каркаса 1 при помощи небольшого профилированного элемента 7 треугольной формы.
Между точкой Е наибольшей осевой ширины слоя арматуры каркаса и бортом 3 располагается арматура подкрепления 6, образованная слоем 61 металлических нерастяжимых кордных нитей, размещенным в радиальном направлении изнутри от меридионального профиля слоя арматуры каркаса 1, слоем 62 металлических нерастяжимых кордных нитей, размещенным в радиальном направлении снаружи от слоя арматуры каркаса 1, и кольцом подкрепления 60, расположенным между слоем арматуры каркаса 1 и упомянутым слоем 62 и образованным намоткой металлических проволок, которые придают упомянутому кольцу практически полную растяжимость.
Слой арматуры каркаса 1 тангенциально примыкает к арматуре гребня 3, которая образована, изнутри в радиальном направлении, слоем 30 металлических нерастяжимых и окружных кордных нитей (под окружными кордными нитями в данном случае следует понимать кордные нити, образующие с окружным направлением пневматической шины угол, величина которого может находиться в диапазоне от +2,5 до -2,5o), и двумя слоями 31 и 32, сформированными из металлических нерастяжимых кордных нитей, параллельных между собой в каждом слое и перекрещивающихся от одного слоя к другому, образуя с окружным направлением угол 45o.
Слои 30, 31, 32 образуют конструкцию, которую обычно называют рабочей арматурой гребня пневматической шины. При этом подразумевается, что рабочая арматура может быть дополнена защитной арматурой, образованной слоями, сформированными из эластичных подкрепляющих элементов.
Данная пневматическая шина Р дополнена снаружи беговой дорожкой протектора 4, которая при помощи двух боковин 5 соединяется с двумя бортами В, опирающимися на эксплуатационный обод J при помощи защитной каучуковой смеси 8, и изнутри при помощи слоя 9 каучуковой смеси, непроницаемой для газов накачивания, которые могут быть использованы для этой пневматической шины.
Арматура гребня 3 имеет практически цилиндрическую форму, причем поперечный радиус RТ внутренней в радиальном направлении поверхности слоя гребня 30, наиболее близкого в радиальном направлении к слою арматуры каркаса 1, в 5 раз превышает его экваториальный радиус.
Если называть средней линией основной части слоя арматуры каркаса 1 линию (показана на фиг.2 пунктиром), разделяющую на две равные части толщину е необернутой части этого слоя, то меридиональный профиль этой средней линии, экваториальный радиус которой Rss равен экваториальному радиусу арматуры гребня, уменьшенному на величину, равную половине толщины е/2 слоя арматуры каркаса 1, состоит в меридиональном сечении и с каждой стороны от экваториальной плоскости из дуги окружности GF, центрированной в экваториальной плоскости XX', радиус кривизны которой имеет обозначение R и равен RT - е/2, поскольку дуга окружности GF параллельна слою арматуры гребня 30, располагающемуся в радиальном направлении ближе всего к слою арматуры каркаса 1.
Дуга окружности GF в осевом направлении наружу и в радиальном направлении внутрь тангенциально продолжена в точке F третьей дугой окружности EF с центром кривизны O2 и радиусом кривизны r2, причем эта дуга окружности EF, которая касается в точке Е, то есть в точке наибольшей осевой ширины S0 меридионального профиля упомянутой средней линии, перпендикуляра D, опущенного из этой точки Е на ось вращения пневматической шины.
Наибольшая осевая ширина S0 меридионального профиля средней линии выводится из наибольшей осевой ширины S пневматической шины, причем разность S-S0 равна толщине слоев каучуковой смеси, расположенных снаружи слоя арматуры каркаса 1, а величина S обычно представляет собой величину, задаваемую габаритными размерами, предусмотренными конструктором автомобиля, на который должна устанавливаться данная пневматическая шина.
Дуга окружности EF изнутри в радиальном направлении продолжена второй дугой окружности ЕA с центром кривизны O''1 и радиусом кривизны r''1, превышающим радиус кривизны r2 дуги окружности EF. Дуга окружности ЕД касается в точке Е перпендикуляра D к оси вращения пневматической шины, а также является секущей в точке А для первой дуги окружности AT с центром кривизны O'1 и радиусом кривизны r'1, который в описываемом примере реализации превышает радиусы r2 и r1.
Первая дуга окружности AT касается в точке Т окружности зацепления С с центром кривизны OJ и с радиусом кривизны rJT, причем центр OJ является центром дуги окружности, представляющей собой наружную в радиальном направлении стенку закругления крюка зацепления обода J, имеющего радиус кривизны rJ, полностью определяемый характеристиками монтажного обода, а величина еT определяется разработчиком пневматической шины и по меньшей мере вдвое превышает минимальную толщину арматуры каркаса.
Общая касательная в точке Т к меридиональному профилю средней линии арматуры каркаса 1 и к окружности зацепления С образует с прямой, параллельной оси вращения пневматической шины и проходящей через точку Т, так называемый отрицательный угол α, открытый наружу в осевом направлении и внутрь в радиальном направлении и равный 13o.
Если обозначить "d" радиальное расстояние, отделяющее точку F меридионального профиля средней линии арматуры каркаса от центра OJ наружной стенки крюка обода и являющееся заданным, то легко геометрически вывести из этих данных, что величина d в рассматриваемом случае равна, при том, что константа а имеет величину +1, сумме величины радиуса r2 и произведения косинуса угла α на сумму значений r1+rJT:
d=r2+(r1+rJT)cos α.
Поскольку известно, что радиус r1 может иметь величину, равную Rssr2(Rss-r2), можно получить величину r2 в функции известных или заданных параметров, таких как d, rJ, еT и cos α, причем величина r2 представляет собой ту величину, которую обычно называют средним радиусом дуги окружности EF.
Представлен случай, когда константа а=+1 соответствует такому круговому выступу монтажного обода, центр кривизны которого OJ расположен в радиальном направлении изнутри от кругового выступа. При этом величина расстояния d может быть выражена соотношением
d=r2+(r1-rJT)cos α,
в том случае, когда центр OJ окружности, представляющей круговой выступ монтажного обода, расположен в радиальном направлении снаружи от кругового выступа. В этом случае константа а имеет величину -1.
Кроме того, в случае, когда круговой выступ обода может рассматриваться как плоский, расстояние d будет определяться соотношением
d=r2+(r1T)cos α,
в этом случае константа а будет равна нулю.
Поскольку радиус кривизны r2 известен, радиус r1 известен так же, как и радиусы r'1 и r''1. При этом имеется возможность определить центры O'1 и O''1 дуг окружности ЕА и AT, трассировать эти дуги и определить точку касания Т при том, что геометрическое место центра OJ представляет собой прямую, параллельную оси вращения и отстоящую от упомянутой оси на известное расстояние ROJ.
На фиг.3 схематически представлен вариант реализации пневматической шины в соответствии с предлагаемым изобретением. Эта пневматическая шина отличается от пневматической шины, показанной на фиг.1, следующими характеристиками:
а) меридиональный профиль слоя арматуры каркаса (1), касающийся в точке Т окружности зацепления С, имеет с упомянутой окружностью общую касательную, образующую с прямой, параллельной оси вращения в точке Т, угол α, равный нулю;
b) в этом случае зацепление арматуры каркаса осуществляется не при помощи бортового кольца, а посредством системы окружных подкрепляющих элементов, которые в рассматриваемом здесь случае представляют собой металлические кордные нити, изготовленные из стали, которые располагаются в форме слоев снаружи в радиальном направлении и изнутри в осевом направлении (82, 82'), а также изнутри в радиальном направлении и снаружи в осевом направлении (81, 81');
с) арматура подкрепления (6) слоя каркаса (1), располагающаяся между точкой Е наибольшей осевой ширины и точкой касания Т, здесь также состоит из нескольких слоев металлических подкрепляющих элементов, в данном случае стальных кордных нитей, располагающихся изнутри (62, 62') и снаружи (61, 61').

Claims (9)

1. Пневматическая шина с коэффициентом формы H/S в диапазоне от 0,3 до 0,8, содержащая арматуру каркаса (1), сформированную из радиальных подкрепляющих элементов и имеющую экваториальный радиус Rss ± ΔRss, где ΔRss представляет собой минимальную толщину е арматуры каркаса, и поверх арматуры каркаса в радиальном направлении расположена квазицилиндрическая арматура гребня (3), образованная по меньшей мере одним рабочим слоем (30), сформированным из окружных подкрепляющих элементов, причем арматура каркаса (1) по одну и по другую стороны от экваториальной плоскости XX' касается окружности зацепления С, причем общая касательная к окружности С и к меридиональному профилю арматуры каркаса (1) образует в точке касания Т между профилем и окружностью зацепления С и по отношению к прямой, параллельной оси вращения и проходящей через точку касания Т, угол α, имеющий величину в диапазоне от +20 до -80°, а в части между точкой касания Т и точкой Е наибольшей осевой ширины снабжена арматурой подкрепления (6), сформированной из элементов, нерастяжимых в окружном направлении, отличающаяся тем, что в меридиональном сечении средняя линия каждой половины основной части арматуры каркаса (1) имеет в случае, когда пневматическая шина установлена на эксплуатационный обод и накачана до рекомендованного давления, меридиональный профиль, состоящий из четырех дуг окружности: первой дуги окружности ТА, имеющей радиус r'1, величина которого находится в диапазоне между величинами r1 и 2r1, или равна одной из этих величин, касается окружности зацепления С, концентрической по отношению к окружности кругового выступа обода с радиусом rJ, расположенной поверх нее в радиальном направлении и отстоящей от кругового выступа обода на расстояние еT, по меньшей мере в два раза превышающее минимальную толщину е арматуры каркаса, и имеет точку пересечения А со второй дугой окружности, второй дугой окружности АЕ радиуса r''1, имеющего величину в диапазоне между величинами r1 и 2r1, касающейся прямой D, перпендикулярной к оси вращения пневматической шины и проходящей через точку Е наибольшей осевой ширины, третьей дугой окружности EF радиуса r2, касающейся второй дуги окружности АЕ в точке Е наибольшей осевой ширины и являющейся касательной по отношению к четвертой дуге окружности FG, параллельной к квазицилиндрической арматуре гребня (3), в точке F, отстоящей от прямой, параллельной оси вращения и проходящей через центр oj окружности зацепления С, на расстояние d, причем величины d, r1 и r2 удовлетворяют следующим соотношениям:
d=r2+(r1+arJT)cosα и r1=r2Rss(Rss-r2), где α представляет собой угол, который образует касательная в точке Т с прямой, параллельной оси вращения, а представляет собой константу, которая может принимать значения -1, 0 или +1,0, четвертой дугой окружности FG радиуса RTC, равного поперечному радиусу Rt арматуры гребня, уменьшенному не более чем на минимальную толщину е арматуры каркаса, при этом ширина рабочей арматуры гребня (3) имеет величину, находящуюся в диапазоне между величиной расстояния, разделяющего две точки F касания меридионального профиля с арматурой гребня (3), и упомянутой величиной расстояния, увеличенной на 2r2/3.
2. Пневматическая шина по п.1, отличающаяся тем, что арматура гребня (3) образована непрерывным в осевом направлении слоем (30), сформированным из окружных нерастяжимых подкрепляющих элементов, и двумя слоями (31) и (32), сформированными из нерастяжимых подкрепляющих элементов, параллельных между собой в каждом слое и перекрещивающихся от одного слоя к другому, образуя с окружным направлением угол, величина которого находится в диапазоне от 40 до 55°.
3. Пневматическая шина по любому из пп.1 и 2, отличающаяся тем, что арматура подкрепления (6), которая усиливает арматуру каркаса (1), с каждой стороны от экваториальной плоскости XX' и в своей части, заключенной в радиальном направлении между точкой касания Т с окружностью зацепления и точкой Е, лежащей на линии наибольшей осевой ширины Sо меридионального профиля средней линии арматуры каркаса, является, по существу, нерастяжимой в окружном направлении и образована простым бортовым кольцом известного типа.
4. Пневматическая шина по п.3, отличающаяся тем, что арматура подкрепления (6) дополнена по меньшей мере одним слоем, сформированным из предпочтительно металлических окружных нерастяжимых элементов.
5. Пневматическая шина по любому из пп.1-4, отличающаяся тем, что осевое расстояние, разделяющее две точки касания Т меридионального профиля арматуры каркаса (1) с двумя окружностями С зацепления, имеет величину, составляющую менее двух третей от наибольшей осевой ширины Sо арматуры каркаса (1).
6. Пневматическая шина по любому из пп.1-5, отличающаяся тем, что арматура каркаса (1) закреплена в каждом борту на по меньшей мере одном бортовом кольце (2) так, чтобы образовать на нем оборот (10).
7. Пневматическая шина по п.6, отличающаяся тем, что оборот имеет такую длину, что составляет неотъемлемую часть арматуры подкрепления (6).
8. Пневматическая шина по любому из пп.1-5, отличающаяся тем, что блокировка арматуры каркаса (1) в бортах осуществляется путем вставления краев арматуры каркаса между двумя арматурами, сформированными из нерастяжимых и окружных подкрепляющих элементов или между собственно ободом и арматурой подкрепления типа описанной выше.
9. Пневматическая шина по любому из пп.1-5, отличающаяся тем, что арматура каркаса (1) образует замкнутый тор.
RU2000131175/11A 1998-05-11 1999-04-29 Пневматическая шина с триангулированной арматурой гребня RU2223871C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9806001 1998-05-11
FR9806001A FR2778367B1 (fr) 1998-05-11 1998-05-11 Pneumatique a armature de sommet triangulee

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000131175A RU2000131175A (ru) 2002-12-10
RU2223871C2 true RU2223871C2 (ru) 2004-02-20

Family

ID=9526288

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000131175/11A RU2223871C2 (ru) 1998-05-11 1999-04-29 Пневматическая шина с триангулированной арматурой гребня

Country Status (12)

Country Link
US (1) US6491077B1 (ru)
EP (1) EP1089886B1 (ru)
JP (1) JP4383662B2 (ru)
KR (1) KR100631309B1 (ru)
CN (1) CN1167557C (ru)
BR (1) BR9910330A (ru)
CA (1) CA2332419A1 (ru)
DE (1) DE69901113T2 (ru)
ES (1) ES2175973T3 (ru)
FR (1) FR2778367B1 (ru)
RU (1) RU2223871C2 (ru)
WO (1) WO1999058352A1 (ru)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU3020001A (en) * 2000-01-27 2001-08-07 Pirelli Pneumatici S.P.A. Tyre with bead core with hexagonal section
DE60142416D1 (de) 2000-01-27 2010-07-29 Pirelli Luftreifen mit wulstkern, welcher einen hexagonalen querschnitt hat
US6834696B1 (en) * 2000-06-29 2004-12-28 Bridgestone/Firestone North American Tire, Llc Runflat tire with cantilever-like sidewall construction
FR2812240A1 (fr) * 2000-07-31 2002-02-01 Michelin Soc Tech Pneumatique avec des flancs de structure amelioree
FR2819450B1 (fr) * 2001-01-17 2003-09-05 Michelin Soc Tech Pneumatique avec au moins un bourrelet a siege incline vers l'exterieur et un flanc avec anneau additionnel
CN1585701A (zh) * 2001-10-02 2005-02-23 株式会社普利司通 轮胎和轮辋组件以及轮胎
JP4046502B2 (ja) * 2001-11-20 2008-02-13 株式会社ブリヂストン 空気入りラジアルタイヤ
WO2006129721A1 (ja) * 2005-05-31 2006-12-07 Bridgestone Corporation 空気入りタイヤ
KR100721737B1 (ko) * 2005-06-28 2007-05-25 한국타이어 주식회사 런플렛 성능을 향상시킨 승용차용 래디얼 공기입 타이어의프로파일구조
JP5366629B2 (ja) * 2009-04-16 2013-12-11 株式会社ブリヂストン 空気入りタイヤ
JP5628946B2 (ja) * 2013-02-12 2014-11-19 株式会社ブリヂストン 重荷重用タイヤ
FR3014362B1 (fr) * 2013-12-11 2017-03-17 Michelin & Cie Ensemble roulant perfectionne
CN106029400B (zh) 2014-02-18 2018-09-25 普利司通美国轮胎运营有限责任公司 低压实悬臂式轮胎
CN107471915A (zh) * 2017-08-22 2017-12-15 四川远星橡胶有限责任公司 一种适用于电动摩托车的扁平轮胎
CN108407551A (zh) * 2018-04-16 2018-08-17 中策橡胶集团有限公司 一种具有0度缠绕带束层的低断面全钢子午线轮胎
CN111660731A (zh) * 2019-12-16 2020-09-15 湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 一种全钢丝载重子午线轮胎

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB359110A (en) 1930-08-21 1931-10-22 Dunlop Rubber Co An improved design and construction of pneumatic tyre
GB359120A (en) 1930-08-28 1931-10-22 Wellman Seaver Rolling Mill Co Improvements in apparatus for handling metal billets
US2037640A (en) * 1933-01-17 1936-04-14 Macmillan Tyre Trust Ltd Pneumatic tire
US2811191A (en) * 1953-03-30 1957-10-29 Jackson D Comstock Pneumatic tire
FR1267264A (fr) * 1960-06-09 1961-07-21 Perfectionnements aux bandages pneumatiques
US3486547A (en) * 1966-06-06 1969-12-30 Firestone Tire & Rubber Co Pneumatic tire
US3485547A (en) 1966-11-14 1969-12-23 Commissariat Energie Atomique Observation or photography devices in closed spaces and in particular in bubble chambers
NL137766C (ru) * 1968-10-25
US4029139A (en) * 1976-01-05 1977-06-14 The Goodyear Tire & Rubber Company Tire and rim assembly

Also Published As

Publication number Publication date
US6491077B1 (en) 2002-12-10
ES2175973T3 (es) 2002-11-16
EP1089886A1 (fr) 2001-04-11
CA2332419A1 (fr) 1999-11-18
KR100631309B1 (ko) 2006-10-09
KR20010043467A (ko) 2001-05-25
EP1089886B1 (fr) 2002-03-27
WO1999058352A1 (fr) 1999-11-18
JP4383662B2 (ja) 2009-12-16
DE69901113D1 (de) 2002-05-02
CN1167557C (zh) 2004-09-22
FR2778367A1 (fr) 1999-11-12
FR2778367B1 (fr) 2000-06-16
BR9910330A (pt) 2001-01-30
CN1300253A (zh) 2001-06-20
JP2002514539A (ja) 2002-05-21
DE69901113T2 (de) 2002-10-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2223871C2 (ru) Пневматическая шина с триангулированной арматурой гребня
US5261474A (en) Earthmover tire
JP4303483B2 (ja) 軽量合金製のビードコアを有する空気入りタイヤ
US5622576A (en) Off-the- road pneumatic tire with specified bead area design
JP4308601B2 (ja) ヘビーデューティタイヤ用のクラウン補強
WO2014010093A1 (ja) 空気入りタイヤ
US4100955A (en) Pneumatic tire
AU740290B2 (en) Wire-less bead for a tyre
EP1963112B1 (en) Heavy load vehicle tire
RU2219073C2 (ru) Борт пневматической шины с окружными подкрепляющими элементами
US20120145302A1 (en) Pneumatic tire
EP2734386B1 (en) Lightweight tyre
US6460589B1 (en) Tire with lengths or assemblies of lengths of circumferential bead reinforcement elements
RU2219067C2 (ru) Арматура гребня пневматической шины
AU2003236730B2 (en) Tyre bead reinforcement comprising discontinuous reinforcing elements
EP2495111B1 (en) Pneumatic tire, in particular low aspect ratio super single truck tire
JP2784597B2 (ja) 偏平空気入りラジアルタイヤ
US3770041A (en) Cord reinforced pneumatic tire having a special cord angle relationship
RU2219074C2 (ru) Борт пневматической шины с окружными подкрепляющими элементами
JPS63166604A (ja) ラジアルタイヤ
JP2001510419A (ja) 特殊なビード形状を有する重荷重用タイヤ
JPH0648109A (ja) 重荷重用空気入りラジアルタイヤ
RU2231451C2 (ru) Арматура гребня пневматической шины
GB2283215A (en) Motor-cycle radial tyre
RU2244635C2 (ru) Покрышка пневматической шины

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20051222

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: SUB-LICENCE FORMERLY AGREED ON 20051222

Effective date: 20111102

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120430