WO2012114549A1 - 台タイヤ製造方法及びタイヤ製造方法並びに台タイヤ - Google Patents

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秀之 金田
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株式会社ブリヂストン
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Definitions

  • the present invention relates to a method of manufacturing a base tire to be a base of a tire, and in particular, a method of manufacturing a base tire on which a tread is disposed in a later process and a tire using the base tire manufactured by the base tire manufacturing method. It relates to the manufacturing method.
  • a tread which is a tread surface of the tire and a base tire which is a base of the tire are separately manufactured, and the outer peripheral surface of the base tire is treaded through unvulcanized cushion rubber.
  • a method of manufacturing a tire has been proposed in which a tread rubber and a base tire are integrated by using the cushion rubber as an adhesive layer by arranging and vulcanizing the cushion rubber.
  • no measure has been found to make the degree of vulcanization of the base tire uniform.
  • the problem to be solved by the present invention is that it is possible to suppress the occurrence of undervulcanization and overvulcanization in the vulcanization of an unvulcanized base tire, and obtain a base tire having a uniform degree of vulcanization.
  • a tire manufacturing method, and a tire manufacturing method using the base tire and a base tire are provided.
  • the tire thickness largely varies depending on the site
  • the tread to be the tread surface of the tire and the base tire to be the base of the tire are manufactured separately, and the tread is disposed on the outer peripheral surface of the base tire through unvulcanized cushion rubber, and the cushion rubber is vulcanized.
  • a method of manufacturing a tire in which a cushion rubber is used as an adhesive layer to integrate a tread and a base tire a method of obtaining a base tire having a uniform degree of vulcanization has been found.
  • a method for producing a vulcanized base tire having a tread region to which a tread rubber is to be applied as a mode for solving the above problems which comprises surrounding an unvulcanized base tire from the outside with a vulcanizing mold, The side area in the tire is heated by the first heating means, the tread area including the portion having a thicker tire thickness than the side area is heated by the second heating means, and the heat amount given to the tread area by the second heating means is (1) It was made into the form vulcanized and formed so that it may become less than the heat amount given to a side area
  • the heat amount given to the tread region by the second heating means is given to the side region by the first heating means Vulcanization is performed with a smaller amount of heat than the amount of heat, but the amount of heat of vulcanization heat-transfers via the heat conducting member provided in the tread area to vulcanize the rubber, so that overvulcanization of the tread area can be prevented, It becomes possible to obtain a vulcanized base tire having a uniform degree of vulcanization.
  • the heating temperature of the second heating unit is set lower than the heating temperature of the first heating unit.
  • the temperature is lower than the temperature given to the tread area by the first heating means by the second heating means, and the heat conduction member provided in the tread area is formed. Since the heat of vulcanization is conducted thermally to vulcanize the rubber, it is possible to prevent over-vulcanization of the tread region and to obtain a vulcanized base tire having a uniform degree of vulcanization. Further, as another embodiment, the amount of heat given to the base tire is reduced in the order of the bead area, the side area, and the tread area.
  • the temperature applied to the base tire is lowered in the order of the bead area, the side area, and the tread area.
  • lowering the temperature given to the base tire in the order of the bead area, the side area, and the tread area it is possible to perform vulcanization molding so that the degree of vulcanization of the base tire becomes uniform.
  • a base tread for adhering tread rubber is provided on the outermost side in the tire radial direction in the tread area, and the thickness of the tread area including the base tread is thicker than the thickness of the side area .
  • the rubber provided on the outermost side in the tire radial direction in order to stick the tread rubber in the tread region is hereinafter referred to as a pedestal tread.
  • the tread region since the tread region includes the belt layer in which the belts having different widths are stacked, it is possible to easily adhere the tread to the tread region by eliminating the step caused by the belts having different widths.
  • the bonding shape also affects the tire performance. Therefore, tire performance can be improved by making it easy to stick the vulcanized base tire and the vulcanized tread. Further, even when retread is assumed, the effect of suppressing the exposure of the belt layer at the time of retread is improved. Furthermore, by providing a platform tread, the thickness of the tread area and the side area can be easily adjusted, and the platform tire can be more easily vulcanized uniformly. Moreover, it was set as the form which comprises the sticking surface which sticks the tread rubber in a base tread with a plane or a curved surface as another form.
  • the adhesion with the tread rubber can be improved by configuring the bonding surface of the base tread to which the tread rubber is bonded to be a flat surface or a curved surface. Moreover, it was set as the form which has a positioning means in the sticking surface which sticks tread rubber in a stand tread as another form. According to this aspect, when the tread rubber is attached to the base tire, the positioning means of the base tread regulates the displacement of the tread rubber, so that the tread rubber can be attached to the base tire with high accuracy. . Moreover, as another form, the side rubber which forms a side area
  • region was taken as the form which consists of materials different from a base tread.
  • the performance of each portion in the platform tire can be specialized. For example, a rubber excellent in cut resistance can be used for the side rubber, and a rubber having high vulcanization adhesion can be used for the base tread.
  • rubbers with high rigidity to improve maneuverability and rubbers with low rigidity to improve ride comfort can be used for the side rubber and the tread of the tread to correspond to the characteristics of the base tire to be manufactured. it can.
  • a low heat conduction member is provided between the second heating means and the tread area. According to this aspect, since the heat quantity heated by the second heating means is conducted to the base tire through the low thermal conductivity member, the heat quantity of vulcanization in the tread region is smaller than the heat quantity of vulcanization in the side area.
  • Sectional drawing of the vulcanizing apparatus which concerns on this invention Sectional drawing of the other form of the vulcanizing apparatus which concerns on this invention. Sectional drawing of the other form of the vulcanizing apparatus which concerns on this invention. Sectional drawing of the other form of the vulcanizing apparatus which concerns on this invention. Sectional drawing of the metal mold
  • FIG. 1 shows one embodiment of a base tire vulcanizing apparatus 1.
  • FIG. 8 shows a schematic configuration view of a base tire vulcanized by the vulcanizing apparatus 1.
  • a base tire before vulcanization is described as a production base tire B '
  • a base tire after vulcanization is described as a base tire B.
  • the base tire B vulcanized by the vulcanizing apparatus 1 will be described with reference to FIG.
  • the base tire B includes a bead core 11 in which steel cords called bead cords are bundled, a carcass 12 having a structure in which reinforcing cords made of steel cords are oriented in the radial direction, and reinforcing cords made of steel cords in the tire circumferential direction And a belt layer constituted by a plurality of belts 13 to 16 which are arranged in an inclined manner and formed in a band shape.
  • the belts 13 to 16 are formed to have different widths, for example.
  • the base tire B connects the bead filler 17 for reinforcing the bead core 11, the inner liner 18 covering the inner peripheral surface of the carcass 12, the side rubber 19 covering the carcass 12 corresponding to the tire side surface, and the left and right side rubbers 19 And a tread provided on the outer surface of the tire, which is disposed on both sides in the width direction of the tread 20 and a tread layer to which a vulcanized tread is attached in a later step.
  • a side rubber 21 is provided.
  • the green stand tire B 'before vulcanization is formed as follows. First, an unvulcanized sheet-like inner liner rubber to be the inner liner 18 is wound around a cylindrical forming drum along the circumferential direction, and an unvulcanized sheet to be the carcass 12 on the outer periphery of the inner liner rubber. The carcass member of the above is wound and disposed. Next, the bead core 11 and the bead filler 17 are fitted from both ends of the forming drum to both ends on the outer periphery of the carcass member, and the end 12a of the carcass member is folded back and wound up so as to surround the bead filler 17, respectively. The region B3 is formed.
  • band-like rubbers corresponding to the side rubbers 19 are wound on both areas corresponding to the positions from the left and right bead areas B3 to the side areas B2 of the base tire B, and laminated on the carcass member.
  • the bulging means contained in the forming drum is operated to bulge the center in the width direction of the stacked member group into a toroidal shape, and a strip is formed on the outer periphery of the center of the most bulging carcass member.
  • the belt layer is formed by winding a plurality of unvulcanized belt members molded into a plurality of layers.
  • a band-shaped unvulcanized rubber corresponding to the base tread 20 wider than the width of the belt layer is wound around the outer periphery of the belt layer so as to overlap with the end portion of the rubber corresponding to both side rubbers 19
  • the tread area B1 is formed, and the rubber corresponding to the mini side rubber 21 is wound so as to be laminated at the overlapping position of the rubber corresponding to the base tread 20 and the rubber corresponding to the side rubber 19.
  • the composition of the rubber corresponding to the mini-side rubber 21, the side rubber 19 and the base tread 20 is formed of different rubber materials.
  • rubber corresponding to the side rubber 19 forming the side area and the rubber corresponding to the base tread 20 can be produced using different materials and specialized for the performance of each portion in the base tire.
  • a rubber excellent in cut resistance can be used for the side rubber 19, and a rubber having high vulcanization adhesion can be used for the base tread 20.
  • by applying to the side rubber 19 and the tread 20 by applying to the side rubber 19 and the tread 20 the one having high rigidity rubber performance to improve the maneuverability and the one having low rigidity rubber performance to improve the ride comfort. It can be made to correspond to the characteristic of the base tire to manufacture.
  • the base tread 20 and the side rubber 19 are made of a rubber material having the same composition, when manufacturing the base tread 20 and the side rubber 19, it is possible to reduce the number of steps for replacing the material.
  • the mini-side rubber 21 and the base tread 20 may be made of a rubber material having the same composition.
  • the mini side rubber 21 and the side rubber 19 may be made of a rubber material having the same composition.
  • the mini side rubber 21 and the side rubber 19 and the base tread 20 may all be made of a rubber material of the same composition, and may be appropriately selected according to the specifications of the base tire.
  • the mini-side rubber 21 may not be provided, but the provision of the mini-side rubber 21 can improve the cut resistance of the side area B2 closest to the road surface.
  • the present invention is a manufacturing method of a base tire which arranges a member in a mold having an inner surface shape of a tire and then covers the member with an outer mold and performs vulcanization molding. Is also applicable.
  • the tread area B ⁇ b> 1 refers to an area between the wide ends 14 a and 14 a of the widest belt 14.
  • the side region B2 refers to a region between the end 14a of the belt 14 and the edge Ba of the inner diameter of the tire.
  • the bead area B3 refers to an area from the upper end of the bead filler 17 to the edge Ba of the inner diameter of the tire in the side area B2. That is, the bead area B3 is included in the side area B2.
  • the bead region B3 refers to a region from the upper end of the bead core 11 to the edge Ba of the inner diameter of the tire.
  • the area from the upper end of the bead corresponding to the bead core 11 to the edge Ba of the inner diameter of the tire is referred to.
  • the tire cross-sectional thickness provides an imaginary line orthogonal to the tire radial direction innermost surface of the tire width direction cross section in the atmospheric pressure state where the tire is attached to the applicable rim in each tire size. And the distance between the intersection points of the outermost surface in the tire radial direction.
  • the tire cross-sectional thickness of the tread area B1 indicates the widthwise center position 31 in the tread area B1
  • the tire cross-sectional thickness of the side area B2 indicates the thinnest position 32 in the side area B2.
  • the cross-sectional thickness indicates the radially outer side of the bead core 11 and the thickest portion of the bead region B3. In addition, when there is no bead core 11, it points out the thickest part of bead field B3.
  • each measurement point for optimally vulcanizing each portion of the tread area B1, the side area B2 and the bead area B3 of the stock tire B ' is the tire cross-sectional thickness outermost surface in the tire radial direction. It was set to the position of (tire outer surface). That is, when the base tire is vulcanized, the heat amount and temperature given to the tread area B1 are the center position in the width direction 31, the heat quantity and temperature given to the side area B2 are the thinnest position 32 in the side area B2, and the bead area B3 The heat quantity and the temperature given to the above were measured radially outward of the bead core and at the thickest portion 33 of the bead region.
  • the amount of heat given to the tread area B1, the side area B2 and the bead area B3 was calculated by the product of the temperature at each measurement point and the heating time.
  • the tire thickness is the thickest in the bead area B3, then the thickness of the tread area B1 having the pedestal tread area is thicker than the bead area B3, and then the tire thickness is in the order of the side area B2. It becomes thinner.
  • the above-mentioned production stand tire B ' has the same structure as a tire manufactured by a general tire manufacturing method except that the tread area B1 is not provided with the tread rubber A.
  • the tread rubber A is placed on the pedestal tread 20 of the production tire B ', and is introduced into the vulcanizing apparatus 1 so that the entire tire including the tread rubber A is integrated.
  • the base tire B ' is vulcanized by the later-described vulcanizing apparatus 1 in a state where the tread rubber A is not disposed, and after forming an adhesive layer on the belts 13 to 16 and the base tread 20, it becomes a tire grounding portion.
  • the vulcanized and formed tread rubber A is disposed on the outer periphery of the adhesive layer and integrated by vulcanizing the adhesive layer.
  • the detail of the manufacturing method of the said tire is mentioned later.
  • the vulcanizing apparatus 1 capable of suitably vulcanizing the stock tire B 'will be described.
  • 51 and 52 are an upper mold and a lower mold formed in a ring shape, and the upper mold 51 can move up and down with respect to the lower mold 52, and is vulcanized.
  • the side area B2 which is the side surface of B '
  • the side area B2 is vulcanized and the side surface of the tire base B' is embossed with a tire size, a production number and the like.
  • the upper and lower molds 51 and 52 are provided with a bead mold 81 for molding a bead area B3 on the molding surface side facing each other.
  • the bead mold 81 is formed in an annular shape along the inner peripheral side of the upper and lower molds 51 and 52, and the bead area B3 is formed with respect to the side areas Ba and Bb molded by the upper and lower molds 51 and 52. Is molded to have a predetermined shape.
  • the upper mold 51 and the lower mold 52 are attached to the upper platen 53 and the lower platen 54 as first heating means.
  • Steam passages 58A and 59A are formed in the upper platen 53 and the lower platen 54 as the first heating means in the inside, and the steam passages 58A and 59A, for example, steam as a heating medium from the heat source supply means 80 described later Is supplied and refluxed to heat the side area B2 side including the bead area B3 of the base tire B ', and the upper mold 51 and the lower mold including the bead mold 81 to a predetermined temperature necessary for vulcanization. Increase the inner surface temperature of 52.
  • each tread mold 55 are arranged along the outer periphery of the molding surface of the upper mold 51 and the lower mold 52, and are a plurality of, for example, 12 divided tread molds in the circumferential direction of the stock tire B ', and the ring shape as a whole It is formed between the upper mold 51 and the lower mold 52 so as to be concentric with the base tire B '.
  • the inner peripheral surface of each tread mold 55 forms a circular curved surface when arranged annularly, and is a surface that contacts the outer peripheral surface of the rubber base tire B 'to be vulcanized, that is, the tread region B1, and the tread region B1 Is a molding surface for molding the platform tread 20.
  • the outer peripheral surface of the base tread 20 of the tread region B1 molded by the tread mold 55 is curved in a predetermined shape in the tire width direction when viewed in cross in the width direction, and the cross sectional shape is along the tire circumferential direction. It becomes curved surface shape by being formed. That is, the outer peripheral surface of the base tread 20 which is the bonding surface with the tread rubber A is molded into a curved surface shape.
  • the outer peripheral surface of the base tread 20 to be the bonding surface with the tread rubber A has a planar shape when cut in the width direction. It becomes.
  • the inner peripheral surface of the tread mold 55 is provided with, for example, a recessed groove or a convex groove in the entire circumferential direction of the tire intermittently or continuously along the circumferential direction.
  • the concave groove and the convex groove of the tread mold 55 are for forming the concave groove and the convex groove on the outer peripheral surface of the base tread 20.
  • the concave grooves and the convex grooves formed on the outer peripheral surface of the pedestal tread 20 are positioning means for positioning the tread rubber A when sticking to the pedestal tire B.
  • concave grooves and convex grooves fitted corresponding to the concave grooves and convex grooves formed on the outer peripheral surface of the base tread 20 are formed.
  • the positioning means By forming the positioning means on the base tread 20 in this manner, it is possible to prevent the tread rubber A from being displaced in the width direction with respect to the base tread 20 when the tread rubber A is adhered.
  • the number of concave grooves or convex grooves formed in the base tread 20 may be set appropriately.
  • concave grooves or convex grooves may be formed on the inner peripheral surface of the tread mold 55 so that concave grooves or convex grooves formed in the base tread 20 are formed not in the circumferential direction but in the width direction.
  • the positioning means may be formed on the outer peripheral surface of the base tread 20 by combining the concave groove and the convex groove in the width direction and the concave groove and the convex groove in the circumferential direction.
  • the production base tire B ' is vulcanized by the upper mold 51, the lower mold 52, and the tread mold 55 in a state where the tread area B1 and the side area B2 are surrounded from the outside.
  • a tread segment (hereinafter referred to as a segment) 56 is attached to the outer peripheral surface of each tread mold 55.
  • the segments 56 are movable along the grooves formed radially on the upper surface side of the lower platen 54 as the first heating means, and each of the segments 56 moves along the grooves to form a plurality of tread molds 55.
  • the molding space formed by An inclined surface 56s is formed on the outer peripheral surface side of the segment 56, and when the segments 56 are arranged annularly, the inclined surface 56s continuously forms a tapered curved surface.
  • a first outer ring 57A and a second outer ring 57B as a second heating unit which has an opposite curved surface corresponding to the tapered curved surface of the segment 56 group and which is divided into a plurality of parts in this example are divided into two. It arrange
  • the upper surface side of the small diameter first outer ring 57A and the large diameter second outer ring 57B as the second heating means is fixed to the flat disc-like ring fixing disc 71 via the arms 57m and 57n.
  • the moving means 72 attached at the center moves up and down, the first outer ring 57A and the second outer ring 57B move up and down together with the ring fixing board 71 to expand and contract the molding space formed by the tread mold 55, and The diameter expansion of the tread mold 55 at the time of vulcanization is prevented.
  • Steam passages 60A and 60B formed in a ring shape along the inner peripheral surface are provided in the insides of the first outer ring 57A and the second outer ring 57B as the second heating means.
  • the first outer ring 57A includes a steam passage 60A formed in a ring shape, and is positioned radially outward corresponding to one hump portion B4 side of the tread mold 55, and heats this portion.
  • the second outer ring 57B includes a steam passage 60B formed in a ring shape, and is positioned radially outward corresponding to the other hump portion B4 side of the tread mold 55, and heats this portion.
  • the portion having the largest thickness excluding the bead area B3 is hereinafter referred to as a hump section.
  • the upper platen 53 and the lower platen 54 as the first heating means constitute upper and lower heating portions for heating the upper and lower side regions B2 side of the production tire B '
  • the first outer ring 57A and the second outer ring 57B as means constitute a hump heating portion for heating the hump portions B4 on both sides of the tread mold 55 on the tread region B1 side, and these heating portions (upper platen 53
  • the lower platen 54, the first outer ring 57A, and the second outer ring 57B) constitute first and second heating means.
  • the heat source supply means 80 is connected to the steam passages 58A, 59A, 60A and 60B of the upper and lower platens 53 and 54 and the first outer ring 57A and the second outer ring 57B respectively by heat insulation high pressure tubes not shown.
  • the heat quantity of the steam is transmitted to the tread region B1 of the pedestal tire B 'through the segments 56 and the tread mold 55, and these portions are added.
  • the temperature is raised to the temperature necessary for vulcanization and maintained for a predetermined time.
  • the vapor discharged from the heat source supply means 80 is discharged through the upper platen 53, the lower platen 54, the first outer ring 57A and the second outer ring 57B, respectively, as indicated by the arrow K4.
  • the heat source supply means 80 circulates in a recirculating manner.
  • the steam having the same amount of heat from the heat source supply means 80 is the upper and lower platens 53 and 54 as the first heating means and the first outer ring 57A as the second heating means, and the second Even when supplied to the outer ring 57B, the amount of heat given to the tread region B1 by the first outer ring 57A and the second outer ring 57B is smaller than the amount given to the side region B2 by the upper and lower platens 53 and 54 As a result, both the insufficient vulcanization of the side area B2 and the overvulcanization of the tread area B1 can be prevented, and the degree of vulcanization can be made uniform.
  • the heat amount supplied to the first outer ring 57A and the second outer ring 57B is transmitted to the tread area B1 of the base tire via the segment 56 and the tread mold 55, and is supplied to the upper and lower platens 53 and 54.
  • the amount of heat is transferred to the side area B2 of the base tire through the upper mold 51 and the lower mold 52, so that the steam having the same amount of heat from the heat source supply means 80 corresponds to the upper and lower platens 53 and 54 and the Even if the first outer ring 57A and the second outer ring 57B are supplied, the first outer ring 57A and the second outer ring 57B from the tread area B1 are more heat than the amount of heat that the side areas B2 are heated from the upper and lower platens 53 and 54.
  • the amount of heat to be heated can be reduced. Then, the heat amount for heating the tread area B1 from the first outer ring 57A and the second outer ring 57B is smaller than the heat quantity for heating the side area B2 from the upper and lower platens 53 and 54, so that Also in the thick tread area B1, the belt layer formed of a steel cord with good thermal conductivity conducts heat to the entire tread area B1, so that the tread area B1 can be efficiently vulcanized even with a small amount of heat.
  • the bead core 11 having a steel cord with good thermal conductivity the heat quantity heated by the upper and lower platens 53 and 54 is absorbed by the bead filler 17, so the bead core 11 with good thermal conductivity adds the bead region B3. Sulfurization is not accelerated. Therefore, it is possible to prevent both the insufficient vulcanization of the side area B2 of the base tire B after vulcanization and the overvulcanization of the tread area B1. That is, by reducing the amount of heat for heating the tread area B1 than the heat for heating the side area B2, the insufficient vulcanization of the side area B2 and the overvulcanization of the tread area B1 are suppressed, and the degree of vulcanization is made uniform. be able to.
  • a production base tire B 'to be a base tire B is molded as follows.
  • the first outer ring 57A as a second heating means, after the green table tire B 'formed in the previous step is provided at a predetermined position so that the side area B2 is in contact with the lower mold 52 of the vulcanizing apparatus 1.
  • the second outer ring 57B is lowered together with the ring fixing plate 71, and the diameter of the plurality of tread molds 55 is reduced to contact the tread area B1 of the ground tire B ', and the upper mold 51 is lowered.
  • the lower molds 51 and 52 are brought into contact with the side areas B2 and B2 to form a molding space in which the tire base B 'is vulcanized and molded.
  • the steam passages 60A and 60B of the first outer ring 57A and the second outer ring 57B are at positions corresponding to the hump portion B4 of the stock tire B '.
  • Heat source supply means 80 for supplying steam as a heating medium to the heating means from this state, for example, steam having a predetermined temperature of 150 to 200 ° C. from the steam tank through the steam pipe, upper and lower platens 53 and 54 as the first heating means
  • the upper and lower molds 51 and 52 and the segment 56 and the tread are returned by returning high temperature steam to the steam passages 58A, 59A, 60A and 60B in the first and second outer rings 57A and 57B as the second heating means.
  • the production stand tire B ' is heated from the outside through the mold 55.
  • the heating medium is expanded by supplying the heating medium to the bladder 9 disposed on the inner side of the tire base B ', and the tread area B1, the side area B2 and the bead area B3 are heated with uniform heat from the inner side.
  • the production base tire B ' is molded while being pressed by the upper and lower molds 51 and 52 and the tread mold 55, and is vulcanized to produce a new base tire B.
  • the upper and lower molds 51 and 52 and the tread mold 55 surround the tread area B1 from the outside, and the upper and lower molds 51 and 52 are heated.
  • the degree of vulcanization of the vulcanized base tire B becomes uniform throughout. That is, the second heating means for heating the tread region B1 side is divided as the first and second outer rings 57A and 57B to correspond to the pair of humps B4 of the sunbed tire B '.
  • the amount of heat for heating the tread region B1 can be reduced more than the amount of heat for heating the tire B 'from the side region B2 side, and the degree of vulcanization of the base tire B can be made uniform.
  • the first and second outer rings 57A and 57B as the second heating means for heating the tread area B1 are separately provided to correspond to the hump portions B4 and B4 corresponding to both shoulder portions.
  • the second heating means is not limited to the first outer rings 57A and 57B divided into two, but may be further divided into a plurality to control the amount of heat for heating the tread region B1.
  • FIG. 9 shows an exploded schematic view of a tire manufactured by the method of the present invention.
  • a tire is manufactured by sticking the vulcanized tread rubber A via the cushion rubber C on the tread region of the base tire B vulcanized by the above method.
  • the tread rubber A attached to the base tire B is one which is vulcanized and formed into a band shape or an annular shape having a predetermined length.
  • a tread pattern is molded on one surface, and a bonding surface to be bonded to the base tire B is molded on the other surface.
  • a tread pattern is molded on the outer peripheral surface, and a bonding surface to be bonded to the base tire B is molded on the inner peripheral surface.
  • the surface of the tread area B1 of the base tire B is formed by a process called buffing so as to correspond to the shape of the sticking surface of the tread rubber A to be stuck. Then, in the buffed tread area, an adhesive layer of the tread rubber A and the base tire B is formed by uniformly winding the unvulcanized cushion rubber C around the surface. Tread rubber A is disposed on the adhesive layer.
  • the outer surface of the tread rubber B and the base tire B is covered with a covering member called an envelope (not shown) on which the tread rubber A is disposed. Further, an annular body for bringing the cover into close contact with the bead region B3 of the base tire B is inserted into the bead region so as to sandwich the envelope.
  • the surfaces of the tread rubber A and the base tire B are sealed by the envelope.
  • the tread rubber A and the base tire B coated on the envelope are put into a vulcanizing facility called a vulcanized can.
  • the vulcanized can is a facility in which the pressure and temperature in the can can be adjusted, and is disposed between the tread rubber A and the base tire B coated on the envelope while adjusting the pressure and temperature in the can.
  • the adhesive layer is vulcanized to fix the base tire B and the tread rubber together. Then, after a predetermined time has elapsed, the tire is manufactured by removing the tread rubber A and the base tire B coated on the envelope from the vulcanized can and removing the envelope.
  • the tire manufactured as described above has a uniform degree of vulcanization as a whole. That is, by vulcanizing and molding the base tire B and the tread rubber A separately, the difference in cross-sectional thickness between the members of the base tire B and the difference in cross-sectional thickness of the tread rubber A are integrated as in the prior art. It becomes smaller than when vulcanized, and the vulcanization of red rubber A and the vulcanization of base tire B can be performed uniformly, respectively, and the control of the degree of vulcanization of tread rubber A and base tire B is optimized. It is because it becomes possible to do.
  • the outer rings 57A and 57B as the second heating means are divided into a plurality (two) to form independent steam passages 60A and 60B in the outer rings 57A and 57B.
  • the steam passages 60A and 60B may be separated into one outer ring 57 and formed separately from each other in the width direction of the tread region.
  • the steam passage 60A is provided to correspond to the hump portion B4 corresponding to the shoulder portion on the upper mold 51 side
  • the steam passage 60B is corresponding to the hump portion B4 on the lower mold 52 side.
  • it may be formed inside the outer ring 57 as the second heating means.
  • the upper platen 53 and the lower platen 54 are configured as upper and lower heating portions as first heating means for heating the upper and lower portions of the green tire B ', and the outer ring 57 is formed on both sides of the tread mold 55.
  • a hump heating unit is configured as a second heating unit that heats the hump unit B4, and first and second heating units are configured by the respective heating units (the upper platen 53, the lower platen 54, and the outer ring 57).
  • the tread area B1 can be uniformly heated by the heat conduction of the belts 13 to 16 of the tread area B1 by the heating temperature of the second heating means corresponding to the hump portion of the tread area B1. The whole can be vulcanized uniformly.
  • FIG. 3 shows another embodiment of the vulcanizing apparatus 1.
  • the vulcanizing apparatus 1 instead of forming two independent steam passages 60A and 60B in the width direction of the tread region in the inside of one outer ring 57 as a second heating unit, The steam passage 60C as a central heating unit may be formed between the steam passages 60A and 60B to form three independent heating units.
  • the heat source supply means 80 for supplying the steam as the heating medium, the first heating means of the side area B2, the steam passages 58A and 59A of the upper and lower platens 53 and 54, and the outer as the second heating means
  • the steam passages 60A, 60B and 60C of the ring 57 are separately connected to supply steam, and the amount of heating can be adjusted between the steam passage 60C as the central heating unit and the heat source supply means 80.
  • a valve 61 as an operation unit is provided to adjust the heating amount at the center position of the tread area B1.
  • the upper platen 53 and the lower platen 54 constitute upper and lower heating portions as first heating means for heating the upper and lower side region B2 side of the green tire B '
  • the outer ring 57 is a tread mold
  • a hump heating portion and a central heating portion are formed as a second heating means for heating the hump portions B4 on both sides of 55, and the heating means is constituted by these heating portions (upper platen 53, lower platen 54, outer ring 57) Be done.
  • the valve 61 for adjusting the heating amount is fully closed, steam can be returned only to the steam passages 60A and 60B for heating the hump part B4.
  • the tire can be vulcanized, and if the valve 61 is fully opened, the ordinary tire can be vulcanized optimally. In addition, if the amount of heating is adjusted by adjusting the valve 61 appropriately, it is possible to perform optimum vulcanization even for normal tires and base tires having different sizes.
  • a valve (valve) for adjusting the flow rate of steam or a valve for controlling the temperature may be provided also in the steam passages 60A and 60B to make the temperature adjustable.
  • FIG. 4 shows a vulcanizer 1 of another form.
  • the steam passages 60A and 60B may be provided outside the outer ring 57. good. That is, in the vulcanizing apparatus 1 of the present embodiment, the steam passages 60A and 60B are formed on the outer peripheral surface of the outer ring 57 as the second heating means, and the steam passages 60A and 60B are mutually separated in the width direction of the tread region B1.
  • Position control means 85 is provided to control the position to be controlled.
  • the outer ring 57 is formed solid, controls expansion and contraction of the tread mold 55, and supports the force of the tread mold 55 to expand during molding, and the steam passage 60A provided on the outer peripheral surface. , 60B in the role of conducting heat.
  • the steam passages 60A and 60B are provided on the outer peripheral surface of the outer ring 57, and the outer peripheral surface is in the width direction of the tire (in the vertical direction as the vulcanizing device 1) ) And is formed inside the first heating ring 62A and the second heating ring 62B which can be adjusted in position.
  • the first heating ring 62A and the second heating ring 62B are formed of, for example, a high thermal conductivity material such as copper, and a heat transfer surface is formed so as to be in close contact with the outer peripheral surface of the outer ring 57.
  • Position control means 85 capable of adjusting the position individually is provided on the outside of the first heating ring 62A and the second heating ring 62B.
  • the position control means 85 radially and uniformly provides a plurality of stays 86 extending outward from the upper surface side of the ring fixing disc 71 for fixing the outer ring 57, and allows the positioning bolts 87A and 87B to penetrate through the stays 86 respectively.
  • the positioning bolts 87A and 87B are screwed to nuts 88A and 88B fixed to the outer peripheral surfaces of the first heating ring 62A and the second heating ring 62B.
  • the upper platen 53 and the lower platen 54 constitute first heating means for heating both upper and lower side regions B2 of the green tire B ', and the outer ring 57 and the outer periphery of the outer ring 57
  • the first heating ring 62A and the second heating ring 62B provided on the surface constitute a second heating means for heating the hump portions B4 on both sides of the tread mold 55.
  • the outer ring is arranged to correspond to the position of the hump portion B4 of the base tire B 'where the first heating ring 62A and the second heating ring 62B are vulcanized by rotating the alignment bolts 87A and 87B. Since it is possible to move up and down on the outer peripheral surface of 57, even in the case of vulcanizing base tires of different sizes, it is possible to always heat at the optimum position with respect to the hump portion B4 for each base tire, and vulcanize in the tread area B1. It is possible to suppress the occurrence of defects and the like.
  • a steam passage may be formed inside the outer ring as the second heating means, or a steam passage may be provided on the outer peripheral surface of the outer ring as the second heating means. Not only causes a difference in heating between the hump portion B4 and the central portion of the tread area B1, but also the heating temperature of the central portion of the tread area B1 corresponds to the position of the hump portion B4 of the tread area B1. Make it set lower than the heating temperature.
  • the tread mold 55 is made of, for example, a material such as stainless steel which is a heat conductive member having a lower heat conductivity than the upper and lower molds 51 and 52 made of cast iron etc. A difference may be made in the heating path.
  • the upper and lower molds 51 and 52 are made of cast iron or the like having good thermal conductivity heated by the upper and lower platens 53 and 54, and the side area B2 is earlier than the tread area B1 of the stock tire B '. Heat up. At this time, the tread mold 55 is heated from the outside by the segment 56, and the heat of the upper and lower molds 51 and 52 is conducted and heated from the upper and lower surface sides, but the heat conductivity is higher than that of cast iron. The temperature rise is small because it is made of low stainless steel.
  • vulcanization proceeds from the side region B2 in the production stand tire B ', and the hump portion B4 is gradually heated from the side region B2 side by the progress of this vulcanization, and is also slowly heated from the tread mold 55 As a result, overvulcanization of the tread area B1 can be prevented.
  • the tread mold 55 is formed of stainless steel as a low thermal conductive member
  • the heat is partially dissipated as in the cast iron portion 55B and the stainless steel portion 55A.
  • the heating temperature of the central portion of the tread area B1 may be set lower than the heating temperature of the heating means corresponding to the position of the hump portion B4 of the tread area B1 by using members having different conduction.
  • a member 55C made of stainless steel or the like having lower thermal conductivity than the tread mold 55 may be provided on the surface of the tread mold 55 in contact with the tread area B1 of the tread pattern tire B '.
  • the member 55C is formed to have a width of the belt 14 so as to cover the tread area B1 of the production tire B 'in the circumferential direction, the heat from both humps B4 in contact with the tread mold 55 is a belt Since heat is conducted to the entire tread region B1 by the layer, vulcanization can be optimally performed even with a small amount of heat. Therefore, overvulcanization of the tread region B1 can be prevented.
  • the heat quantity to be heated by the second heating means corresponding to the hump portions B4 and B4 of the tread area B1 is set smaller than the heat quantity to be heated by the first heating means corresponding to the side area B2 side. It is sufficient to change only the outer ring as the heating means in the vulcanizing apparatus 1 by forming the steam passages 60A and 60B of the second heating means and supplying the steam as the heating medium from the common heat source supply means 80. Therefore, it is possible to manufacture a new base tire without causing a vulcanization failure while suppressing the cost of equipment.
  • the tread mold 55 is formed of a low thermal conductive member having a thermal conductivity lower than that of the upper and lower molds 51 and 52.
  • the heating temperature of the second heating means corresponding to the portion can be conducted to the entire tread area B1 through the belt layer, and the tread area B1 can be vulcanized at a temperature lower than that of the side area B2.
  • FIG. 7 shows a schematic configuration diagram of the vulcanizing apparatus 1 of the present embodiment.
  • third heating means for heating the bead region B3 may be provided.
  • the vulcanizing apparatus 1 forms steam passages 82, 82 along the bead area B3 in the bead mold 81 for vulcanizing and forming the bead area B3 of the green tire B ', and the steam path
  • the heat is preferentially supplied to the bead area B3 to heat and cure.
  • the production stand tire B 'to be a base tire is vulcanized as follows.
  • the steam supplied from the heat source supply means 80 is the steam passages 58A, 59A of the upper and lower platens 53, 54 as the first heating means, and the steam passages of the first and second outer rings 57A, 57B as the second heating means.
  • 60A, 60B, and the steam passage 82 of the bead mold 81 as the third heating means the bead area B3 of the pedestal tire B 'is first heated by the bead mold 81 by refluxing.
  • the heat of the upper and lower molds 51 and 52 heated by the upper and lower platens 53 and 54 heats the side area B2, and the heat of the first and second outer rings 57A and 57B travels the segment 56.
  • the tread region B1 is heated from the position corresponding to the hump portions B4 and B4 corresponding to the shoulder portion of the tread mold 55 via the above.
  • the heat of the bead mold 81 is conducted immediately to the bead area B3 of the production stand tire B ', thereby producing a production stand tire B'.
  • the heat of upper and lower platens 53 and 54 is heated by conducting upper and lower molds 51 and 52 in side area B2, upper and lower molds 51 and 52 are heated than the heating of bead area B3. It is heated behind for the time until it is done.
  • the heat of the first and second outer rings 57A and 57B is heated by conducting the segments 56 and the tread mold 55, so the segment 56 and the tread mold 55 are more than the heating of the side area B2.
  • the heat applied to the bead area B3, the side area B2 and the tread area B1 becomes longer as the time of heating in the order of the tread area B1, the side area B2 and the bead area B3 becomes longer.
  • the bead area B3, the side area B2, and the tread area B1 become smaller in this order. This is the reverse of the order of the magnitude of the amount of heat when vulcanizing and molding a so-called product tire.
  • the stock tire B ' is heated from the bead area B3 by the bead mold 81, and only the bead area B3 is heated until the upper and lower molds 51 and 52 and the tread mold 55 are heated. .
  • the upper and lower molds 51 and 52 are heated by the adjacent bead molds 81 until the heat of the upper and lower platens 53 and 54 is conducted to the surface of the side region B2, and the upper and lower molds 51 and 52 are heated.
  • the side area B2 in contact with the side area B2 is heated from the side of the bead area B3 in the side area B2.
  • the entire side area B2 is heated.
  • the tread mold 55 is heated by the heat of the adjacent upper and lower molds 51 and 52 until the heat of the first and second outer rings 57A and 57B is conducted to the surface of the tread region B1, and the tread mold is The tread area B1 in contact with the tire 55 is heated from both ends of the tread area B1.
  • the heat is preferentially heated from both end sides of the tread area B1.
  • the bladder 9 disposed on the inner side of the base tire B ' is expanded by a heating medium or the like with the heating of the molds 51, 52, 55, and heat and pressure are applied from the inside to vulcanize the base tire B'. It is molded and manufactured as a new base tire.
  • the Shinki stand tire B ' is vulcanized in the order of the bead area B3, the side area B2 and the tread area B1, and the thickest of the Shinki stand tires B'
  • the bead area B3, the side area B2 which is thinner than the bead area B3, and the tread area B1 which is thinner than the bead area B3 are vulcanized with a substantially uniform degree of vulcanization.
  • the bead core 17 together with the bead core 11 is provided with the bead filler 17 made of unvulcanized rubber in the bead area B3 of the green tire B '.
  • the steam passage 82 as the third heating means is provided in the bead mold 81, the third heating means may be provided in the vicinity of the bead area B3 in the upper and lower molds 51 and 52.
  • the amount of heat for heating the tread area B1 of the production base tire B 'by the second heating unit using the vulcanizing apparatus 1 causes the side area B2 of the production base tire B' by the first heating unit.
  • vulcanization molding so as to be less than the amount of heat to be heated, it is possible to suppress the overvulcanization of the tread area B1 and the undervulcanization of the thick bead area B3. That is, in the base tire B vulcanized and molded by the above-described apparatus, the degree of vulcanization becomes uniform in all of the bead area B3, the side area B2 and the tread area B1.
  • the heating medium is supplied on the respective paths for supplying the heating medium from the heat source supply means 80 to the first heating means and the second heating means.
  • a valve may be provided to open and close the flow of the fluid, and the material may be vulcanized as follows. First, heating is simultaneously started by the first heating means and the second heating means to start vulcanization of the tread area B1 and the side area B2, and the time for heating the tread area B1 and the time for heating the side area B2 Heating the tread area B1 by the second heating means prior to the heating of the side area B2 by the first heating means to supply the tread area B1 and the side areas B2 with each other.
  • a further difference may be generated in the heat quantity. Even if vulcanized in this manner, the tread region B1 is vulcanized by the heat stored in the belt layer, so overvulcanization of the tread region is suppressed and the side region B2 including the bead region B3 is Insufficient vulcanization can be suppressed.
  • heating to the tread region B1 by the second heating unit is started later than heating to the side region B2 by the first heating unit, and heating by the first heating unit and the second heating unit is performed.
  • the tread area B1 and making the side area B2 are made smaller than the heat quantity received from the first heating means than the heat quantity received from the second heating means, it is possible to suppress the overvulcanization of the tread area B1 and reduce the side area
  • the insufficient vulcanization of B2 can be suppressed to make the degree of vulcanization of the entire base tire B uniform. That is, the heating time by the first heating means and the second heating means is different so that the tread area B1 has less heat than the heat received from the second heating means than the heat received from the first heating means.
  • the first heating means and the second heating means so that the heat quantity to be heated of the tread area B1 is lower than the heat quantity to be heated of the side area B2.
  • region B1 was supplied from the common heat-source supply means 80 in the vulcanizing apparatus 1 of said all forms, for example, local heating of each hump part B4 vicinity by a heating wire etc. You may comprise so that it may heat.
  • the steam passages 60A and 60B are provided as flow passages continuous in the circumferential direction so as to correspond to both hump portions B4 of the green tire, the steam passage may be divided into a plurality of pieces in the circumferential direction. The point is that heating may be performed so that the amount of heat given to the tread region B1 is smaller than the amount of heat given to the side region B2.
  • the upper and lower metal can be supplied by supplying steam only from the heat source supply means 80 to the upper and lower platens 53 and 54.
  • the heat source supply means 80 By supplying heat only to the molds 51 and 52, and conducting the heat of the upper and lower molds 51 and 52 to the tread mold 55 and the bead mold 81, the side area B2 to the tread area B1 of the tire B '.
  • the tire base B 'can By vulcanizing the bead region B3 in which the thickness of the tire to be vulcanized is thin, the tire base B 'can be vulcanized so as to have a uniform degree of vulcanization.
  • stainless steel is exemplified as the low thermal conductive member, but it may be made of a material having lower thermal conductivity than the upper and lower molds 51 and 52, and the position of the material is not limited to the tread mold 55. And may be used for the outer ring 57 or the like.
  • the base tire B having a uniform degree of vulcanization can be obtained by vulcanizing and forming the Nobitai tire B 'with the vulcanizing apparatus 1, and the obtained tread of the base tire B has already been vulcanized.
  • A By disposing A, it is possible to manufacture a tire having a uniform degree of vulcanization as a whole.

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Abstract

 未加硫の台タイヤの加硫において、加硫不足や過加硫が生じることを抑制し、均一な加硫度の台タイヤを得ることが可能な台タイヤ製造方法、及び、当該台タイヤを用いたタイヤ製造方法並びに台タイヤを提供するために、トレッドゴムを貼着するトレッド領域を有する加硫済み台タイヤの製造方法であって、未加硫の台タイヤを加硫金型により外側から包囲し、台タイヤにおけるサイド領域を第1加熱手段により加熱し、サイド領域よりもタイヤ厚さが厚いトレッド領域を第2加熱手段により加熱し、第2加熱手段によってトレッド領域に与えられる熱量が、第1加熱手段によってサイド領域に与えられる熱量よりも少なくなるように加硫成型するようにした。

Description

台タイヤ製造方法及びタイヤ製造方法並びに台タイヤ
 本発明は、タイヤの基台となる台タイヤの製造方法に関し、特に、後工程においてトレッドが配設される台タイヤの製造方法及び該台タイヤ製造方法により製造された台タイヤを用いたタイヤの製造方法に関する。
 従来、未加硫ケース(未加硫台タイヤ)及び未加硫トレッドからなる未加硫タイヤを同一の加硫金型内で加硫して製品タイヤとする一般的なタイヤ製造方法においては、タイヤの加硫度を均一にするために、タイヤの断面厚さが厚い部位には熱量を多く与え、薄い部分には熱量を少なく与える方法が提案されている。
 しかしながら、タイヤは、トレッド領域とサイド領域の厚さの様に部位によって断面厚さが大きく異なるために、タイヤのある部位においては最適加硫度であっても、その他の部位においては加硫不足であったり過加硫であったりする懸念がある。そこで、タイヤの部位毎に加硫度を均一にするために、各部位に供給する熱源の配置や熱量の分布を繰り返し調整する必要がある。
 また、近年タイヤの製造方法には、タイヤの踏面となるトレッドと、タイヤの基台となる台タイヤとを個別に製造し、台タイヤの外周面に未加硫のクッションゴムを介してトレッドを配設し、当該クッションゴムを加硫することによりクッションゴムを接着層としてトレッドと台タイヤとを一体にするタイヤの製造方法が提案されている。しかし、台タイヤの加硫度を均一化する方策は見出されていないのが現状である。
特開2006-035615号公報 特開平8-174554号公報 特開2005-238589号公報 特開平10-193472号公報
 本発明が解決しようとする課題は、未加硫の台タイヤの加硫において、加硫不足や過加硫が生じることを抑制し、加硫度が均一な台タイヤを得ることが可能な台タイヤ製造方法、及び、当該台タイヤを用いたタイヤ製造方法並びに台タイヤを提供することである。
 上記従来の一般的なタイヤの製造方法に内在する部位毎に異なるタイヤ厚さに起因する加硫度のバラツキという問題点を踏まえ、発明者が鋭意検討した結果、タイヤ厚さが部位により大きく異なるタイヤの踏面となるトレッドと、タイヤの基台となる台タイヤとを個別に製造し、台タイヤの外周面に未加硫のクッションゴムを介してトレッドを配設し、当該クッションゴムを加硫することによりクッションゴムを接着層としてトレッドと台タイヤとを一体にするタイヤの製造方法について、加硫度が均一な台タイヤを得る方法を見出した。
 前記課題を解決するための形態として、トレッドゴムを貼着するトレッド領域を有する加硫済み台タイヤの製造方法であって、未加硫の台タイヤを加硫金型により外側から包囲し、台タイヤにおけるサイド領域を第1加熱手段により加熱し、サイド領域よりもタイヤ厚さが厚い部分を含むトレッド領域を第2加熱手段により加熱し、第2加熱手段によってトレッド領域に与えられる熱量が、第1加熱手段によってサイド領域に与えられる熱量よりも少なくなるように加硫成型する形態とした。
 本形態によれば、タイヤ厚さがサイド領域よりも厚いトレッド領域である台タイヤの加硫成型において、第2加熱手段によってトレッド領域に与えられる熱量が、第1加熱手段によってサイド領域に与えられる熱量よりも小さい熱量で加硫成型するが、トレッド領域に設けられた熱伝導部材を介して加硫熱量が熱伝導してゴムを加硫するため、トレッド領域の過加硫を防止でき、加硫度が均一な加硫済み台タイヤを得ることが可能となる。
 また、他の形態として、第2加熱手段の加熱する温度を第1加熱手段の加熱する温度よりも低く設定する形態とした。
 本形態によれば、第2加熱手段によってトレッド領域に与えられる温度が、第1加熱手段によってサイド領域に与えられる温度よりも低い温度で加硫成型するが、トレッド領域に設けられた熱伝導部材を介して加硫熱量が熱伝導してゴムを加硫するため、トレッド領域の過加硫を防止でき、加硫度が均一な加硫済み台タイヤを得ることが可能となる。
 また、他の形態として、台タイヤに与えられる熱量をビード領域、サイド領域、トレッド領域の順に小さくする形態とした。
 本形態によれば、台タイヤに与えられる熱量をビード領域、サイド領域、トレッド領域の順に小さくすることで、台タイヤの加硫度が均一となるように加硫成型することができる。
 また、他の形態として、台タイヤに与えられる温度をビード領域、サイド領域、トレッド領域の順に低くする形態とした。
 本形態によれば、台タイヤに与えられる温度をビード領域、サイド領域、トレッド領域の順に低くすることで、台タイヤの加硫度が均一となるように加硫成型することができる。
 また、他の形態として、トレッド領域に、トレッドゴムを貼着するための台トレッドをタイヤ径方向最外側に設け、台トレッドを含むトレッド領域の厚さがサイド領域の厚さよりも厚い形態とした。ここで、トレッド領域にトレッドゴムを貼着するためにタイヤ径方向最外側に設けたゴムを以下、台トレッドと呼ぶ。
 本形態によれば、トレッド領域には、幅の異なるベルトを積層したベルト層が含まれるため、幅の異なるベルトにより生じる段差をなくしてトレッド領域にトレッドを貼着し易くすることができる。なお、加硫済み台タイヤと加硫済みトレッドを加硫接着して完成タイヤとするため、接着形状がタイヤ性能にも影響を与える。そのため、加硫済み台タイヤと加硫済みトレッドを貼着し易くすることで、タイヤ性能を向上させることができる。また、リトレッドを想定した場合においても、リトレッドの際にベルト層が露出することを抑制する効果が向上する。さらに台トレッドを設けることで、トレッド領域とサイド領域の厚さを容易に調整することが可能になり、台タイヤをより容易に均一加硫することができる。
 また、他の形態として、台トレッドにおけるトレッドゴムを貼着する貼着面を平面もしくは曲面で構成する形態とした。
 本形態によれば、台トレッドにおけるトレッドゴムを貼着する貼着面を平面もしくは曲面で構成したことにより、トレッドゴムとの密着性を向上させることができる。
 また、他の形態として、台トレッドにおけるトレッドゴムを貼着する貼着面に位置決め手段を有する形態とした。
 本形態によれば、トレッドゴムを台タイヤに貼着するときに、台トレッドの位置決め手段がトレッドゴムの位置ずれを規制するので、台タイヤに対してトレッドゴムを精度良く貼着することができる。
 また、他の形態として、サイド領域を形成するサイドゴムは、台トレッドと同じ材料からなる形態とした。
 本形態によれば、サイド領域を形成するサイドゴムと、台トレッドとに同じ材料を用いることにより、サイドゴムと台トレッドとを製造するときに、材料を交換する工数を減らすことができる。
 また、他の形態として、サイド領域を形成するサイドゴムは、台トレッドと異なる材料からなる形態とした。
 本形態によれば、サイド領域を形成するサイドゴムと、台トレッドとに異なる材料を用いることにより、台タイヤにおける各部位の性能に特化したものとすることができる。例えば、サイドゴムには耐カット性に優れたゴムを用い、台トレッドには加硫接着性の高いゴムを用いることができる。前記性能に加え、操縦性を向上させるために剛性の高いゴム、乗心地性を向上させるために剛性の低いゴムをサイドゴムや台トレッドに用いることで、製造する台タイヤの特性に対応させることができる。
 また、他の形態として、第2加熱手段とトレッド領域との間に低熱伝導部材を設ける形態とした。
 本形態によれば、第2加熱手段の加熱する熱量が、低熱伝導部材を介して台タイヤに伝導するため、トレッド領域の加硫熱量がサイド領域の加硫熱量に対して小さくなるが、トレッド領域に設けられた熱伝導部材を介して加硫熱量が熱伝導してゴムを加硫するため、トレッド領域の過加硫を防止でき、加硫度が均一な加硫済み台タイヤを得ることが可能となる。
本発明に係る加硫装置の断面図。 本発明に係る加硫装置の他の形態の断面図。 本発明に係る加硫装置の他の形態の断面図。 本発明に係る加硫装置の他の形態の断面図。 本発明に係る加硫装置の他の形態の金型部分の断面図。 本発明に係る加硫装置の他の形態の金型部分の断面図。 本発明に係る加硫装置の他の形態の断面図。 台タイヤの概略構成断面図。 タイヤの分解構成図。
 以下、発明の実施形態を通じて本発明を詳説するが、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではなく、また実施形態の中で説明される特徴の組合せのすべてが発明の解決手段に必須であるとは限らず、選択的に採用される構成を含むものである。
 図1は、台タイヤの加硫装置1を示す一実施形態である。図8は、加硫装置1により加硫された台タイヤの概略構成図を示す。なお、以下の説明において、加硫前の台タイヤを生台タイヤB′と記し、加硫後の台タイヤを台タイヤBとして記す。
 まず、図8を用いて加硫装置1により加硫された台タイヤBについて説明する。台タイヤBは、ビードコードと呼ばれるスチールコードを束ねたビードコア11と、スチールコードからなる補強コードがラジアル方向となるように配向された構造のカーカス12と、スチールコードからなる補強コードをタイヤ周方向に対して傾斜するように配列して帯状に成形した複数のベルト13乃至16によって構成されるベルト層とを有する。ベルト13乃至16は、例えば、それぞれ異なる幅に形成される。さらに、台タイヤBは、ビードコア11を補強するビードフィラー17と、カーカス12の内周面を被うインナーライナー18と、タイヤ側面に対応するカーカス12を覆うサイドゴム19と、左右のサイドゴム19を接続するように配設され、ベルト層を被覆して後工程において加硫済みトレッドが貼着される台トレッド20と、台トレッド20の幅方向両端側に配置され、タイヤ外表面に設けられたミニサイドゴム21を備える。
 なお、図8ではトラックバス用タイヤを例としているが、本発明においては乗用車用タイヤなどタイヤ用途に限定されない。
 加硫前の生台タイヤB′は、次のように成形される。まず、円筒状の成形ドラムにインナーライナー18となる未加硫のシート状のインナーライナーゴムを円周方向に沿って巻き回し、当該インナーライナーゴムの外周にカーカス12となる未加硫のシート状のカーカス部材を巻き回して配設する。次に、ビードコア11とビードフィラー17を成形ドラムの両端側からカーカス部材の外周上の両端側に嵌装し、ビードフィラー17をそれぞれ包囲するようにカーカス部材の端部12aを折り返して巻き上げ、ビード領域B3を形成する。次に、左右のビード領域B3から台タイヤBのサイド領域B2となる位置に相当する両領域にサイドゴム19に相当する帯状のゴムを巻き回してカーカス部材上に積層する。
 次に、成形ドラムに内蔵される膨出手段を動作させて、上記積層された部材群の幅方向中央を膨出させてトロイダル状に成形し、最も膨出したカーカス部材中央の外周に、帯状に成形された未加硫のベルト部材を複数積層するように巻き回してベルト層を形成する。
 次に、ベルト層の幅よりも幅広な、台トレッド20に相当する帯状の未加硫のゴムを両サイドゴム19に相当するゴムの端部と重なるようにベルト層の外周に巻き回して積層してトレッド領域B1を形成し、台トレッド20に相当するゴムとサイドゴム19に相当するゴムとの重なり位置に積層するようにミニサイドゴム21に相当するゴムを巻き回す。
 ミニサイドゴム21、サイドゴム19及び台トレッド20に相当するゴムの組成は、それぞれ異なるゴム材料によって形成される。
 例えば、サイド領域を形成するサイドゴム19と台トレッド20に相当するゴムを異なる材料を用いて生成し、台タイヤにおける各部位の性能に特化したものとすることができる。
 例えば、サイドゴム19には耐カット性に優れたゴムを用い、台トレッド20には加硫接着性の高いゴムを用いることができる。さらに前記性能に加え、操縦性を向上させるために剛性の高いゴム性能を有するものや乗心地性を向上させるために剛性の低いゴム性能を有するものをサイドゴム19や台トレッド20に適用することにより製造する台タイヤの特性に対応させることができる。
 また、台トレッド20及びサイドゴム19を同じ組成のゴム材料により構成しても良い。台トレッド20とサイドゴム19とを同じ組成のゴム材料により構成することにより、台トレッド20及びサイドゴム19を製造するときに、材料を交換する工数を減らすことができる。
 また、ミニサイドゴム21と台トレッド20とを同じ組成のゴム材料により構成しても良い。また、ミニサイドゴム21とサイドゴム19とを同じ組成のゴム材料により構成しても良い。さらに、ミニサイドゴム21とサイドゴム19及び台トレッド20を全て同じ組成のゴム材料により構成しても良く台タイヤの仕様に合わせて適宜選択すれば良い。
 また、台タイヤBにおいて、ミニサイドゴム21を備えていなくても良いが、ミニサイドゴム21を設けることにより路面に対して最も近接するサイド領域B2の耐カット性を向上させることができる。
 また、本発明は、上記成形ドラムを用いた台タイヤ製造方法の他、タイヤ内面形状をした金型に部材を配置した後、外側金型で部材を覆い加硫成型する台タイヤの製造方法にも適用できる。
 図8に示すように、トレッド領域B1とは、最も幅広なベルト14の両端部14a,14aの間の領域をいう。また、サイド領域B2とは、ベルト14の端部14aからタイヤ内径の縁部Baまでの間の領域をいう。また、ビード領域B3とは、サイド領域B2においてビードフィラー17の上端からタイヤ内径の縁部Baまでの間の領域をいう。即ち、ビード領域B3は、サイド領域B2内に含まれる。
 なお、台タイヤBがビードフィラー17を備えていない場合には、ビード領域B3はビードコア11上端からタイヤ内径の縁部Baまでの間の領域をいう。また、ビードコア11を備えていない場合は、ビードコア11に相当するビード上端からタイヤ内径の縁部Baまでの間の領域をいう。
 また、タイヤ断面厚さは、各タイヤサイズにおける適用リムにタイヤを装着した大気圧状態において、タイヤ幅方向断面のタイヤ径方向最内面と直交する仮想線を設け、仮想線におけるタイヤ径方向最内面とタイヤ径方向最外面の交点を結んだ距離を指す。
 また、トレッド領域B1のタイヤ断面厚さは、トレッド領域B1における幅方向中心位置31を指し、サイド領域B2のタイヤ断面厚さは、サイド領域B2における最薄位置32を指し、ビード領域B3のタイヤ断面厚さは、ビードコア11より径方向外側かつビード領域B3の最厚部を指す。なお、ビードコア11がない場合は、ビード領域B3の最厚部を指す。
 また、本実施形態においては、生台タイヤB′のトレッド領域B1,サイド領域B2、ビード領域B3の各部位を最適に加硫するための各測定点を前記タイヤ断面厚さタイヤ径方向最外面(タイヤ外表面)の位置に設定した。
 即ち、台タイヤの加硫を行うときに、トレッド領域B1に与えられる熱量及び温度を幅方向中心位置31、サイド領域B2に与えられる熱量及び温度をサイド領域B2における最薄位置32、ビード領域B3に与えられる熱量及び温度をビードコアより径方向外側かつビード領域の最厚部33で測定した。また、トレッド領域B1,サイド領域B2,ビード領域B3に与えられる熱量は、各測定点における温度と加熱した時間との積により算出した。上記構成の生台タイヤB′は、ビード領域B3でタイヤ厚さが最も厚く、次いで、ビード領域B3よりも台トレッド領域を有するトレッド領域B1の厚さが厚く、次いでサイド領域B2の順にタイヤ厚さが薄くなる。
 上記生台タイヤB′は、トレッド領域B1にトレッドゴムAを備えていない以外は、一般的なタイヤ製造方法により製造されるタイヤと同一の構造を有している。なお、一般的なタイヤ製造方法とは、トレッドゴムAを生台タイヤB′の台トレッド20上に配設した状態で、加硫装置1に投入して、トレッドゴムAを含むタイヤ全体を一体に加硫成型したタイヤを製造する方法である。
 生台タイヤB′は、トレッドゴムAを配設しない状態で後述の加硫装置1により加硫され、ベルト13~16及び台トレッド20上に接着層を形成したのちに、タイヤ接地部となる加硫成型済みのトレッドゴムAを接着層の外周に配置して当該接着層を加硫することにより一体化される。当該タイヤの製造方法の詳細については後述する。
 以下、生台タイヤB′を好適に加硫可能な加硫装置1について説明する。
 図1において、51,52は、リング盤状に形成された上金型,下金型で、下金型52に対して上金型51が上下に移動可能であり、加硫する生台タイヤB′の側面であるサイド領域B2と接触して、サイド領域B2を加硫するとともに生台タイヤB′の側面にタイヤサイズや製造番号などを型押しする。上,下金型51,52は、互いに対向する成型面側にビード領域B3を成型するビード金型81を備える。ビード金型81は、上,下金型51,52の内周側に沿って円環状に形成され、上,下金型51,52により成型されるサイド領域Ba,Bbに対してビード領域B3が所定形状となるように成型する。
 上金型51,下金型52は、第1加熱手段としての上プラテン53,下プラテン54に取り付けられる。第1加熱手段としての上プラテン53,下プラテン54には、蒸気通路58A,59Aが内部に形成されており、この蒸気通路58A,59Aに後述の熱源供給手段80から加熱媒体としての、例えば蒸気が供給されて還流することにより生台タイヤB′のビード領域B3を含むサイド領域B2側を加熱し、加硫に必要な所定の温度までビード金型81を含む上金型51,下金型52の内面温度を上昇させる。
 55は、上金型51,下金型52の成型面の外周に沿って配置され、生台タイヤB′の円周方向に複数、例えば、12分割されたトレッド金型で、全体としてリング状に成形されており、上金型51と下金型52の間に、生台タイヤB′に対し同心円となるように配置される。
 各トレッド金型55の内周面は、環状に配置されたときに円曲面を形成し、加硫する生台タイヤB′の外周面、即ちトレッド領域B1に接触する面であり、トレッド領域B1の台トレッド20を成型する成型面である。よって、トレッド金型55により成型されるトレッド領域B1の台トレッド20の外周面は、幅方向に断面視したときにタイヤ幅方向に所定形状に湾曲し、当該断面形状がタイヤ円周方向に沿って形成されることにより曲面形状となる。つまり、トレッドゴムAとの貼着面となる台トレッド20の外周面は、曲面形状に成型される。また、トレッド金型55の内周面側が平面状の円筒形状を形成する場合には、トレッドゴムAとの貼着面となる台トレッド20の外周面は、幅方向に断面したときに平面形状となる。
 また、トレッド金型55の内周面は、例えば、円周方向に沿って断続的、又は、連続的にタイヤ全周に渡り凹溝や凸溝を備える。トレッド金型55の凹溝や凸溝は、台トレッド20の外周面に凹溝や凸溝を形成するためのものである。台トレッド20の外周面に形成される凹溝や凸溝は、トレッドゴムAを台タイヤBに貼着するときに位置決めするための位置決め手段である。なお、トレッドゴムAの内周面側には、台トレッド20の外周面に形成される凹溝や凸溝に対応して嵌り合う凹溝や凸溝が形成されている。このように位置決め手段を台トレッド20に形成することにより、トレッドゴムAを貼着するときに台トレッド20に対してトレッドゴムAが幅方向に位置ずれすることを防止することができる。なお、台トレッド20に形成される凹溝や凸溝の本数は、適宜設定すれば良い。
 また、台トレッド20に形成される凹溝や凸溝が、円周方向ではなく幅方向に形成されるようにトレッド金型55の内周面に凹溝や凸溝を形成しても良い。また、幅方向の凹溝や凸溝及び円周方向の凹溝や凸溝を組み合わせて位置決め手段を台トレッド20の外周面に形成するようにしても良い。なお、位置決め手段として、目視での位置決め精度を向上させるために、台タイヤ外表面にマーキングを施しても良い。
 以上のとおり、生台タイヤB′は、上金型51,下金型52,トレッド金型55によりトレッド領域B1及びサイド領域B2が外側から包囲された状態で加硫成型される。
 各トレッド金型55の外周面にはトレッドセグメント(以下セグメントという)56がそれぞれ取り付けられる。上記セグメント56は、第1加熱手段としての下プラテン54の上面側に放射状に形成された溝に沿って移動可能であり、各セグメント56が溝に沿って移動することで複数のトレッド金型55によって形成される成型空間が拡縮される。セグメント56の外周面側には、傾斜面56sが形成され、セグメント56同士が環状に配置されたときに上記傾斜面56sが連続してテーパー曲面を形成する。
 このセグメント56群のテーパー曲面に対応する逆の曲面を有し、複数に分割され、本例においては2つに分割された第2加熱手段としての第1アウターリング57A,第2アウターリング57Bがセグメント56の外側にトレッド領域B1の幅方向に互いに離間して配置される。
 即ち、セグメント56の外周の傾斜面56sに対応する逆傾斜面57s,57tが、それぞれ第1アウターリング57Aと第2アウターリング57Bの内周面に形成され、上記セグメント56が形成するテーパー曲面に対応する逆テーパー曲面を有する。
 第2加熱手段としての小径の第1アウターリング57A,大径の第2アウターリング57Bは、アーム57m,57nを介して平板円盤状のリング固定盤71に上面側が固定され、リング固定盤71の中央に取り付けられた移動手段72が上下動することで、リング固定盤71とともに第1アウターリング57A,第2アウターリング57Bが上下動してトレッド金型55が形成する成型空間を拡縮するとともに、加硫時のトレッド金型55の拡径が防止される。
 第2加熱手段としての第1アウターリング57A,第2アウターリング57Bの内部には、それぞれ内周面に沿ってリング状に形成された蒸気通路60A,60Bが設けられる。第1アウターリング57Aは、リング状に形成された蒸気通路60Aを備え、トレッド金型55の一方のハンプ部B4側に対応する径方向外側に位置し、この部分を加熱する。第2アウターリング57Bは、リング状に形成された蒸気通路60Bを備え、トレッド金型55の他方のハンプ部B4側に対応する径方向外側に位置し、この部分を加熱する。なお、トレッド領域B1とサイド領域B2とが接続するサイド領域B2においてビード領域B3を除いて最も肉厚となる部分を以下、ハンプ部と呼ぶ。
 本実施形態では、第1加熱手段としての上プラテン53,下プラテン54は、生台タイヤB′の上,下の両サイド領域B2側を加熱する上,下加熱部を構成し、第2加熱手段としての第1アウターリング57A,第2アウターリング57Bは、トレッド金型55のトレッド領域B1側の両側のハンプ部B4を加熱するハンプ加熱部を構成し、これ等各加熱部(上プラテン53,下プラテン54,第1アウターリング57A,第2アウターリング57B)により第1,第2加熱手段が構成される。
 上,下プラテン53,54と第1アウターリング57A,第2アウターリング57Bの蒸気通路58A,59A,60A,60Bは、それぞれ図外の断熱高圧チューブなどにより熱源供給手段80が接続されており、この蒸気通路58A,59A,60A,60Bに蒸気を還流させることにより各セグメント56とトレッド金型55を介して蒸気の熱量が生台タイヤB’のトレッド領域B1に伝えられ、この各部位を加硫するために必要な温度まで加熱され、所定時間その温度が維持される。
 矢印K1,K2,K3で示すように、熱源供給手段80より吐出した蒸気は、上プラテン53,下プラテン54,第1アウターリング57A,第2アウターリング57Bを経てそれぞれ吐出され、矢印K4に示すように、熱源供給手段80に還流して循環する。
 上記のように構成することで、熱源供給手段80から同一の熱量を持つ蒸気が、第1加熱手段としての上,下プラテン53,54及び第2加熱手段としての第1アウターリング57A,第2アウターリング57Bに供給されても、第1アウターリング57A,第2アウターリング57Bによりトレッド領域B1側に与えられる熱量が、上,下プラテン53,54によりサイド領域B2側に与えられる熱量よりも少なくなるので、サイド領域B2の加硫不足と、トレッド領域B1の過加硫の両方を防止することができ、加硫度を均一化することができる。
 即ち、第1アウターリング57A,第2アウターリング57Bに供給された熱量は、セグメント56及びトレッド金型55を介して台タイヤのトレッド領域B1に伝達され、上,下プラテン53,54に供給された熱量は、上金型51,下金型52を介して台タイヤのサイド領域B2に伝達されるので、熱源供給手段80から同一の熱量を持つ蒸気が、上,下プラテン53,54及び第1アウターリング57A,第2アウターリング57Bに供給されても、上,下プラテン53,54からサイド領域B2が加熱される熱量よりも第1アウターリング57A,第2アウターリング57Bからトレッド領域B1が加熱される熱量を少なくすることができる。そして、上,下プラテン53,54からサイド領域B2が加熱される熱量よりも第1アウターリング57A,第2アウターリング57Bからトレッド領域B1が加熱される熱量を少なくしたことにより、サイド領域B2よりも厚肉なトレッド領域B1において熱伝導の良いスチールコードからなるベルト層がトレッド領域B1全体に熱を伝導するので、少ない熱量であってもトレッド領域B1を効率良く加硫することができる。一方で、熱伝導の良いスチールコードを有するビードコア11では、上,下プラテン53,54により加熱される熱量が、ビードフィラー17により吸収されるので、熱伝導の良いビードコア11によってビード領域B3の加硫が促進されることはない。
 よって、加硫後の台タイヤBのサイド領域B2の加硫不足と、トレッド領域B1の過加硫の両方を防止することができる。つまり、サイド領域B2を加熱する熱量よりもトレッド領域B1を加熱する熱量を少なくすることで、サイド領域B2の加硫不足とトレッド領域B1の過加硫を抑制し、加硫度を均一化することができる。
 上記構成の加硫装置1によれば台タイヤBとなる生台タイヤB′は次のように成型される。
 前工程で成形された生台タイヤB′を加硫装置1の下金型52にサイド領域B2が接触するように所定位置に設けたのちに、第2加熱手段としての第1アウターリング57A,第2アウターリング57Bをリング固定盤71とともに下降させて、複数のトレッド金型55を縮径させて生台タイヤB′のトレッド領域B1に接触させるとともに、上金型51を下降させて、上,下金型51,52とサイド領域B2,B2を接触させて生台タイヤB′が加硫,成型される成型空間を形成する。このとき、第1アウターリング57A,第2アウターリング57Bの蒸気通路60A,60Bは、それぞれ生台タイヤB′のハンプ部B4に対応する位置となる。
 この状態から加熱手段に加熱媒体である蒸気を供給する熱源供給手段80、例えば蒸気タンクから所定温度150~200℃の蒸気を蒸気管を通して、第1加熱手段としての上,下プラテン53,54及び第2加熱手段としての第1,第2アウターリング57A,57B内の蒸気通路58A,59A,60A,60Bに高温の蒸気を還流させることにより、上,下金型51,52及びセグメント56とトレッド金型55を介して生台タイヤB′が外側から加熱される。同時に生台タイヤB′の内側に配置されたブラダー9に加熱媒体を供給することにより膨張させ、内側から均一の熱量でトレッド領域B1、サイド領域B2,ビード領域B3を加熱するとともに、内側から加圧することで生台タイヤB′が上,下金型51,52及びトレッド金型55に押圧されながら成型されるとともに加硫されて新品の台タイヤBとして製造される。
 即ち、上,下金型51,52及びトレッド金型55によりトレッド領域B1が薄肉に成型された生台タイヤB′を外側から包囲し、上,下金型51,52を加熱する上,下プラテン53,54の蒸気通路58A,59Aと、生台タイヤB’の左右一対のハンプ部B4に対応する位置のトレッド金型55を加熱する第1,第2アウターリング57A,57Bの蒸気通路60A,60Bとに熱源供給手段80から蒸気を供給して上,下金型51,52及びトレッド金型55を加熱することにより、トレッド金型55を介して第1,第2アウターリング57A,57Bにより加熱されるトレッド領域B1側の熱量が、上,下金型51,52を介して上,下プラテン53,54により加熱される生台タイヤB′のサイド領域B2側の熱量よりも少なくなり、加硫成型された台タイヤBの加硫度は、全体に均一となる。
 つまり、トレッド領域B1側を加熱する第2加熱手段を生台タイヤB′の一対のハンプ部B4に対応するように第1,第2アウターリング57A,57Bのように分割したことにより、生台タイヤB′をサイド領域B2側から加熱する熱量よりもトレッド領域B1側を加熱する熱量を少なくして台タイヤBの加硫度を均一にすることが可能となった。
 以上説明したように、トレッド領域B1を加熱する第2加熱手段としての第1,第2アウターリング57A,57Bを両ショルダー部に相当するハンプ部B4,B4に対応するように分割して設けたことにより、既存の加硫装置1のアウターリングを交換するだけで普通タイヤの成型から台タイヤBの成型に切り替えることができるので、少ない設備投資で済ませることができる。なお、上記例において第2加熱手段を2つに分割した第1アウターリング57A,57Bに限らず、さらに複数に分割してトレッド領域B1を加熱する熱量を制御するようにしても良い。
 図9は、本発明の方法により製造されるタイヤの分解構成図を示す。
 上記方法により加硫された台タイヤBのトレッド領域にクッションゴムCを介して加硫済みのトレッドゴムAを貼着することによりタイヤが製造される。以下、タイヤの製造方法について説明する。
 台タイヤBに貼着されるトレッドゴムAは、所定長さの帯状、又は円環状に加硫成型されたものである。トレッドゴムAが帯状の場合には、一方の面にトレッドパターンが成型され、他方の面に台タイヤBと貼着する貼着面が成型される。また、円環状のトレッドの場合には、外周面にトレッドパターンが成型され、内周面に台タイヤBと貼着する貼着面が成型される。
 台タイヤBのトレッド領域B1は、貼着されるトレッドゴムAの貼着面形状に対応するようにバフ掛けと呼ばれる工程により表面が成形される。そして、バフ掛けされたトレッド領域には、未加硫のクッションゴムCを表面に均一に巻き回すことによりトレッドゴムAと台タイヤBとの接着層が形成される。当該接着層の上にトレッドゴムAが配設される。トレッドゴムAが配設された台タイヤBは、図外のエンベロープと呼ばれる被覆体によりトレッドゴム及び台タイヤBの外表面が被覆される。さらに、被覆体を台タイヤBのビード領域B3に密着させる環状体がエンベロープを挟むようにビード領域に嵌挿される。よって、トレッドゴムA及び台タイヤBの表面がエンベロープにより密閉される。
 次に、エンベロープに被覆されたトレッドゴムA及び台タイヤBは、加硫缶と呼ばれる加硫施設に投入される。加硫缶は、缶内の圧力と温度が調節自在な施設であって、缶内の圧力と温度とを調節しつつエンベロープに被覆されたトレッドゴムAと台タイヤBとの間に配設された接着層を加硫して、台タイヤBとトレッドゴムとを一体に固着する。そして、所定時間経過後に、加硫缶からエンベロープに被覆されたトレッドゴムA及び台タイヤBを取り出しエンベロープを取外すことによりタイヤが製造される。
 上記のように製造されたタイヤは、全体として加硫度が均一なものとなる。即ち、台タイヤBとトレッドゴムAとを個別に加硫成型したことにより、台タイヤBの部材間の断面厚さの差、トレッドゴムAの断面厚さの差が、従来のように一体に加硫していたときよりも小さくなり、レッドゴムAの加硫と、台タイヤBの加硫とをそれぞれ均一に行うことができ、トレッドゴムA及び台タイヤBの加硫度の制御を最適に行うことが可能となるからである。
 上記加硫装置1では、第2加熱手段としてのアウターリング57A,57Bを複数(2つ)に分割して、各アウターリング57A,57Bの内部に独立した蒸気通路60A,60Bを形成するとして説明したが、加硫装置1の他の形態として、蒸気通路60A,60Bを1つのアウターリング57内に分離してトレッド領域の幅方向に互いに離間して形成しても良い。
 例えば、図2に示すように、蒸気通路60Aを上金型51側のショルダー部に相当するハンプ部B4に対応するように設け、蒸気通路60Bを下金型52側のハンプ部B4に対応するように第2加熱手段としてのアウターリング57の内部に形成すれば良い。
 つまり、上プラテン53,下プラテン54は、生台タイヤB′の上,下を加熱する第1加熱手段としての上,下加熱部として構成し、アウターリング57は、トレッド金型55の両側のハンプ部B4を加熱する第2加熱手段としてハンプ加熱部を構成し、これ等各加熱部(上プラテン53,下プラテン54,アウターリング57)により第1,第2加熱手段が構成される。このように構成してもトレッド領域B1のハンプ部に対応する第2加熱手段の加熱温度によりトレッド領域B1のベルト13~16の熱伝導によりトレッド領域B1を均一に加熱できるので生台タイヤB′全体を均一に加硫することができる。
 図3は、他の形態の加硫装置1を示す。
 加硫装置1の他の形態として、第2加熱手段としての1つのアウターリング57の内部に2つの独立した蒸気通路60A,60Bをトレッド領域の幅方向に互いに離間して形成する形態に代えて、蒸気通路60A,60Bの間に中央加熱部としての蒸気通路60Cを形成して3つの独立した加熱部を形成しても良い。
 本構成の場合、加熱媒体である蒸気を供給する熱源供給手段80と、サイド領域B2の第1加熱手段である上,下プラテン53,54の蒸気通路58A,59Aと第2加熱手段としてのアウターリング57の蒸気通路60A,60B,60Cとを個別に接続して蒸気を供給するように構成し、中央加熱部としての蒸気通路60Cと熱源供給手段80との間に加熱量を調整可能にする操作部としてのバルブ61を設けてトレッド領域B1の中央位置の加熱量を調整する形態である。
 つまり、上プラテン53,下プラテン54は、生台タイヤB′の上,下サイド領域B2側を加熱する第1加熱手段としての上,下加熱部を構成し、アウターリング57は、トレッド金型55の両側のハンプ部B4を加熱する第2加熱手段としてのハンプ加熱部と中央加熱部を構成し、これ等各加熱部(上プラテン53,下プラテン54,アウターリング57)により加熱手段が構成される。
 この場合、加熱量を調整するバルブ61を全閉状態にすれば、ハンプ部B4を加熱する蒸気通路60A,60Bのみに蒸気を還流させることができるので台タイヤの生台タイヤB′を最適に加硫することができ、また、バルブ61を全開状態にすれば、普通タイヤを最適に加硫することができる。また、バルブ61を適度に調整して加熱量を調整すれば、サイズの異なる普通タイヤや台タイヤなどに対しても最適な加硫を行うことができるようになる。
 なお、蒸気通路60A,60Bにも、蒸気流量調整用の弁(バルブ)や温度調節用バルブを設けて温度調整可能としても良い。
 図4は、他の形態の加硫装置1を示す。
 また、加硫装置1の他の形態として、第2加熱手段としてのアウターリングの内部に蒸気通路を形成する形態に代えて、アウターリング57の外部に蒸気通路60A,60Bを設けるようにしても良い。
 つまり、本形態の加硫装置1は、第2加熱手段としてのアウターリング57の外周面に蒸気通路60A,60Bが形成されるとともに、蒸気通路60A,60Bがトレッド領域B1の幅方向に互いに離間するように位置を制御する位置制御手段85が設けられる。
 本形態では、アウターリング57は中実に形成され、トレッド金型55の拡縮を制御し、成型時にトレッド金型55が拡径しようとする力を支える役割と、外周面に設けられた蒸気通路60A,60Bからの熱を伝導する役割を担う。
 具体的には、図4に示すように、例えば、蒸気通路60A,60Bは、アウターリング57の外周面に設けられて、その外周面上をタイヤの幅方向(加硫装置1としては上下方向)に摺動して位置の調整が可能な第1加熱リング62Aと第2加熱リング62Bの内部に形成される。第1加熱リング62A及び第2加熱リング62Bは、例えば、銅などの高熱伝導材で形成され、アウターリング57の外周面に密着するように伝熱面が形成される。この第1加熱リング62A,第2加熱リング62Bの外側には、個別に位置を調整できる位置制御手段85が設けられる。
 位置制御手段85は、アウターリング57を固定するリング固定盤71の上面側から外側に延長するステー86を放射状に均等に複数箇所設けて、このステー86に位置合わせボルト87A,87Bをそれぞれ貫通させて第1加熱リング62A,第2加熱リング62Bの外周面に固定されたナット88A,88Bに位置合わせボルト87A,87Bを螺合させることで構成される。
 つまり、本実施形態では、上プラテン53,下プラテン54は、生台タイヤB′の上,下の両サイド領域B2を加熱する第1加熱手段を構成し、アウターリング57とアウターリング57の外周面に設けられた第1加熱リング62Aと第2加熱リング62Bとによりトレッド金型55の両側のハンプ部B4を加熱する第2加熱手段を構成する。
 上記構成によれば、位置合わせボルト87A,87Bを回転させることで第1加熱リング62A,第2加熱リング62Bが加硫する生台タイヤB′のハンプ部B4の位置に対応するようにアウターリング57の外周面上を上下に移動できるので、サイズが異なる台タイヤを加硫する場合においても、台タイヤ毎のハンプ部B4に対して、常に最適な位置で加熱できるのでトレッド領域B1において加硫不良などを生じさせることを抑制できる。
 また、加硫装置1の他の形態として、第2加熱手段としてのアウターリングの内部に蒸気通路を形成したり、第2加熱手段としてのアウターリングの外周面に、蒸気通路を設けたりして、トレッド領域B1のハンプ部B4と中央部との間の加熱に差を生じさせるだけでなく、さらに、トレッド領域B1の中央部の加熱温度が、トレッド領域B1のハンプ部B4の位置に対応する加熱温度より低く設定されるようにする。
 具体的には、トレッド金型55を例えば、鋳鉄等からなる上,下金型51,52よりも低熱伝導部材のステンレス等の素材により作製して、生台タイヤB′を加硫するときの加熱経路に差を生じさせるようにすれば良い。
 即ち、上,下プラテン53,54により加熱される熱伝導の良い鋳鉄などで作製された上,下金型51,52が、生台タイヤB′のトレッド領域B1よりも先にサイド領域B2を加熱する。このとき、トレッド金型55は、セグメント56により外側から加熱されるとともに、上下面側から上,下金型51,52の熱が伝導して加熱されるが、鋳鉄に比べて熱伝導率の低いステンレスからなるため温度上昇が小さい。
 つまり、生台タイヤB′においてサイド領域B2から加硫が進行し、この加硫の進行によりハンプ部B4がサイド領域B2側から徐々に加熱されるとともに、トレッド金型55からもゆっくりと加熱されるようになるので、トレッド領域B1の過加硫を防止することができる。
 本例では、トレッド金型55を低熱伝導部材としてのステンレスで形成するとしたが、トレッド金型55において、例えば、図5に示すように、鋳鉄部55Bとステンレス部55Aのように部分的に熱伝導の異なる部材により構成して、トレッド領域B1のハンプ部B4の位置に対応する加熱手段の加熱温度より、トレッド領域B1の中央部の加熱温度を低く設定するようにしても良い。
 また、図6に示すように、トレッド金型55の生台タイヤB′のトレッド領域B1と接触する面に、トレッド金型55よりも熱伝導が低いステンレスなどからなる部材55Cを設けても良い。部材55Cは例えば、ベルト14の幅で形成して、生台タイヤB′のトレッド領域B1を周方向に被うようにすれば、トレッド金型55と接触する両ハンプ部B4からの熱がベルト層によってトレッド領域B1全体に熱伝導するので少ない熱量であっても加硫を最適に行うことができる。よって、トレッド領域B1の過加硫を防止することができる。
 以上説明したように、トレッド領域B1のハンプ部B4,B4に対応する第2加熱手段の加熱する熱量がサイド領域B2側に対応する第1加熱手段の加熱する熱量よりも少なく設定されるように、第2加熱手段の蒸気通路60A,60Bを形成して共通の熱源供給手段80から加熱媒体としての蒸気を供給することで、加硫装置1における加熱手段としてのアウターリングだけを変更すれば良いので、設備のコストを抑制しつつ、加硫不良を出さずに新品の台タイヤを製造することができるようになる。さらに、第2加熱手段の蒸気通路60A,60Bに加えて、トレッド金型55を上,下金型51,52よりも熱伝導率の低い低熱伝導部材で構成することで、トレッド領域B1のハンプ部に対応する第2加熱手段の加熱温度をベルト層を介してトレッド領域B1全体に伝導させてサイド領域B2よりも低い温度でトレッド領域B1を加硫することができる。
 図7は、本形態の加硫装置1の概略構成図を示す。
 また、加硫装置1の他の形態として、ビード領域B3を加熱する第3加熱手段を設けるようにしても良い。
 図7に示すように、加硫装置1は、生台タイヤB′のビード領域B3を加硫成型するビード金型81にビード領域B3に沿った蒸気通路82,82を形成し、当該蒸気通路82,82に熱源供給手段80から供給される蒸気を流通させてビード金型81を加熱することによりビード領域B3に熱量を優先的に供給することで加熱、加硫する構成である。
 本形態では、台タイヤとなる生台タイヤB′は次のように加硫される。熱源供給手段80から供給される蒸気が、第1加熱手段としての上,下プラテン53,54の蒸気通路58A,59A、第2加熱手段としての第1,第2アウターリング57A,57Bの蒸気通路60A,60B、第3加熱手段としてのビード金型81の蒸気通路82を還流することにより、生台タイヤB′のうちビード領域B3が、ビード金型81によって最初に加熱される。次に、上,下プラテン53,54によって加熱された上,下金型51,52の熱が、サイド領域B2を加熱し、第1,第2アウターリング57A,57Bの熱が、セグメント56を介してトレッド金型55のショルダー部に相当するハンプ部B4,B4に対応する位置からトレッド領域B1を加熱する。
 具体的には、ビード領域B3は、ビード金型81に直接接触しているため、ビード金型81の熱が生台タイヤB′のビード領域B3に直ちに伝導することにより、生台タイヤB′のうち最初に加熱される。サイド領域B2は、上,下プラテン53,54の熱が上,下金型51,52を伝導することにより加熱されるため、ビード領域B3の加熱よりも上,下金型51,52が加熱されるまでの時間分遅れて加熱される。トレッド領域B1は、第1,第2アウターリング57A,57Bの熱がセグメント56及びトレッド金型55を伝導することにより加熱されるため、サイド領域B2の加熱よりもセグメント56及びトレッド金型55が加熱されるまでの時間分遅れて加熱される。
 つまり、生台タイヤB′は、トレッド領域B1,サイド領域B2,ビード領域B3の順番で加熱される時間が長くなることにより、ビード領域B3,サイド領域B2,トレッド領域B1に与えられる熱量が、ビード領域B3,サイド領域B2,トレッド領域B1の順番に小さくなる。所謂製品タイヤを加硫成型するときの熱量の大きさの順番と逆である。
 つまり、生台タイヤB′は、ビード金型81によってビード領域B3から加熱され、上,下金型51,52及びトレッド金型55が加熱されるまでの間、ビード領域B3のみが加熱される。上,下金型51,52は、上,下プラテン53,54の熱がサイド領域B2の表面に伝導するまでの間、隣接するビード金型81によって加熱され、上,下金型51,52と接触するサイド領域B2は、サイド領域B2のうちビード領域B3側から加熱される。そして、上,下プラテン53,54の熱が、上,下金型51,52のサイド領域B2と接触する表面まで伝導するとサイド領域B2全体が加熱される。トレッド金型55は、第1,第2アウターリング57A,57Bの熱がトレッド領域B1の表面に伝導するまでの間、隣接する上,下金型51,52の熱によって加熱され、トレッド金型55と接触するトレッド領域B1は、トレッド領域B1のうち両端側から加熱される。そして、第1,第2アウターリング57A,57Bの熱が、トレッド領域B1と接触する表面まで伝導すると、トレッド領域B1の両端側から優先的に加熱される。
 また、上記金型51,52,55の加熱とともに生台タイヤB′の内側に配置されたブラダー9を加熱媒体などにより膨張させて内側から加熱、加圧することにより生台タイヤB′が加硫成型され、新品の台タイヤとして製造される。
 本形態のように加硫装置1を構成することにより生台タイヤB′は、ビード領域B3、サイド領域B2、トレッド領域B1の順に加硫され、生台タイヤB′のうち最も肉厚のあるビード領域B3、ビード領域B3よりも薄肉のサイド領域B2、最も薄肉のトレッド領域B1が実質的に均一の加硫度で加硫される。
 また、ビード領域B3を加熱加硫する第3加熱手段を設けたことにより、生台タイヤB′のビード領域B3にビードコア11とともに未加硫ゴムからなるビードフィラー17が配設されても、ビード領域B3の加硫不足を防止するとともに、トレッド領域B1の過加硫を防止することができる。
 なお、第3加熱手段としての蒸気通路82をビード金型81に設けたが、上,下金型51,52内のビード領域B3近傍に第3加熱手段を設けるようにしても良い。
 以上説明したように、上記加硫装置1を用いて、第2加熱手段により生台タイヤB′のトレッド領域B1を加熱する熱量が、第1加熱手段により生台タイヤB′のサイド領域B2を加熱する熱量よりも少なくなるように加硫成型することにより、トレッド領域B1の過加硫及び厚肉のビード領域B3の加硫不足が抑制することができる。つまり、上記装置により加硫成型された台タイヤBは、ビード領域B3、サイド領域B2、トレッド領域B1の全てにおいて加硫度が均一となる。
 また、上記加硫装置1により好適に生台タイヤB′を加硫する方法として、熱源供給手段80から第1加熱手段と第2加熱手段に加熱媒体を供給するそれぞれの経路上に、加熱媒体の流通を開閉するバルブを設けて次にように加硫するようにしても良い。
 まず、第1加熱手段と第2加熱手段とにより同時に加熱を開始してトレッド領域B1とサイド領域B2との加硫を開始し、トレッド領域B1を加熱する時間と、サイド領域B2を加熱する時間との間に時間差が生じるように、第1加熱手段によるサイド領域B2の加熱よりも先に第2加熱手段によるトレッド領域B1の加熱を停止して、トレッド領域B1とサイド領域B2とに供給する熱量にさらに差を生じさせるようにしても良い。このように加硫しても、トレッド領域B1は、ベルト層に蓄熱された熱により加硫が進行するので、トレッド領域の過加硫が抑制され、かつ、ビード領域B3を含むサイド領域B2の加硫不足を抑制することができる。
 また、他の方法として、第2加熱手段によるトレッド領域B1への加熱を第1加熱手段によるサイド領域B2への加熱よりも遅れて開始し、第1加熱手段と第2加熱手段とによる加熱を同時に終了させて、トレッド領域B1が第2加熱手段から受ける熱量よりもサイド領域B2が第1加熱手段から受ける熱量よりも少なくすることで、トレッド領域B1の過加硫を抑制しつつ、サイド領域B2の加硫不足を抑制して台タイヤB全体の加硫度を均一にすることができる。
 即ち、トレッド領域B1が第2加熱手段から受ける熱量よりもサイド領域B2が第1加熱手段から受ける熱量よりも少なくなるように、第1加熱手段と第2加熱手段とによる加熱時間に差を生じさせて、トレッド領域B1の加熱される熱量が、サイド領域B2の加熱される熱量よりも低くなるように第1加熱手段と第2加熱手段とを制御すれば良い。
 なお、上記全ての形態の加硫装置1では、トレッド領域B1を加熱する加熱媒体を共通の熱源供給手段80から供給するとして説明したが、例えば、電熱線などにより各ハンプ部B4近傍を局所的に加熱するように構成しても良い。
 また、生タイヤの両ハンプ部B4に対応するように周方向に連続する流路としての蒸気通路60A,60Bを設けるとして説明したが、蒸気通路は周方向に複数に分割されていても良く、要は、トレッド領域B1に与えられる熱量がサイド領域B2に与えられる熱量よりも少なくなるように加熱されれば良い。
 また、生台タイヤB′のビード領域B3に適用されるビードフィラーが加硫済みの場合には、熱源供給手段80から上,下プラテン53,54のみに蒸気を供給することにより上,下金型51,52のみに熱量を供給し、上,下金型51,52の熱量をトレッド金型55とビード金型81に伝導させることにより、生台タイヤB′のサイド領域B2からトレッド領域B1及び加硫すべきタイヤ厚さが薄肉となったビード領域B3を加硫することで均一の加硫度となるように生台タイヤB′を加硫することができる。
 また、低熱伝導部材としてステンレスを例示したが上,下金型51,52に比べて低熱伝導の素材によって構成されれば良く、その素材を配置する位置もトレッド金型55に限らず、セグメント56やアウターリング57などに用いても良い。
 以上、説明したとおり、加硫装置1によって生台タイヤB′を加硫成型することにより加硫度が均一な台タイヤBを得ることができ、得られた台タイヤBに加硫済みのトレッドAを配設すれば全体として加硫度が均一なタイヤを製造することができる。
 以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることが可能である。
 1 加硫装置、9 ブラダー、12 カーカス、13~16 ベルト、
20 台トレッド、
51 上金型、52 下金型、53 上プラテン、54 下プラテン、
55 トレッド金型、56 トレッドセグメント、
57;57A;57B アウターリング、
58A;59A;60;60A;60B;60C 蒸気通路、
80 熱源供給手段、A トレッドゴム、B 台タイヤ、
C クッションゴム、B1 トレッド領域、B2 サイド領域、
B3 ビード領域、B4 ハンプ部。 

Claims (17)

  1.  トレッドゴムを貼着するトレッド領域を有する加硫済み台タイヤの製造方法であって、
    未加硫の台タイヤを加硫金型により外側から包囲し、
    前記台タイヤにおけるサイド領域を第1加熱手段により加熱し、
    前記サイド領域よりもタイヤ厚さが厚いトレッド領域を第2加熱手段により加熱し、
    前記第2加熱手段によってトレッド領域に与えられる熱量が、前記第1加熱手段によってサイド領域に与えられる熱量よりも小さい熱量で加硫成型することを特徴とする台タイヤ製造方法。
  2.  トレッドゴムを貼着するトレッド領域を有する加硫済み台タイヤの製造方法であって、
    未加硫の台タイヤを加硫金型により外側から包囲し、
    前記台タイヤにおけるサイド領域を第1加熱手段により加熱し、
    前記第2加熱手段によってトレッド領域に与えられる温度を、前記第1加熱手段によってサイド領域に与えられる温度よりも低く設定することを特徴とする台タイヤ製造方法。
  3.  前記台タイヤに与えられる熱量をビード領域、サイド領域、トレッド領域の順に小さくすることを特徴とする請求項1に記載の台タイヤ製造方法。
  4.  前記台タイヤに与えられる温度をビード領域、サイド領域、トレッド領域の順に低くすることを特徴とする請求項2に記載の台タイヤ製造方法。
  5.  前記トレッド領域に、トレッドゴムを貼着するための台トレッドをタイヤ径方向最外側に設け、前記台トレッドを含むトレッド領域の厚さがサイド領域の厚さよりも厚いことを特徴とする請求項1乃至請求項4いずれかに記載の台タイヤ製造方法。
  6.  前記台トレッドにおけるトレッドゴムを貼着する貼着面を平面もしくは曲面で構成したことを特徴とする請求項5に記載の台タイヤ製造方法。
  7.  前記台トレッドにおけるトレッドゴムを貼着する貼着面に位置決め手段を設けたことを特徴とする請求項5又は請求項6に記載の台タイヤ製造方法。
  8.  前記サイド領域を形成するサイドゴムは、前記台トレッドと同じ材料からなることを特徴とする請求項5乃至請求項7いずれかに記載の台タイヤ製造方法。
  9.  前記サイド領域を形成するサイドゴムは、前記台トレッドと異なる材料からなることを特徴とする請求項5乃至請求項7いずれかに記載の台タイヤ製造方法。
  10.  前記第2加熱手段とトレッド領域との間に低熱伝導部材を設けることを特徴とする請求項1乃至請求項9いずれかに記載の台タイヤ製造方法。
  11.  請求項1乃至請求項10いずれかに記載の製造方法により製造された台タイヤのトレッド領域に接着層を介して加硫済みトレッドゴムを貼着し、接着層を加硫することにより台タイヤと加硫済みトレッドゴムとを一体にするタイヤ製造方法。
  12.  トレッドゴムが後工程により貼着されるトレッド領域を有する台タイヤであって、
    前記トレッド領域の厚さがサイド領域の厚さよりも厚いことを特徴とする台タイヤ。
  13.  前記トレッド領域を形成するベルト層のタイヤ半径方向外側に、前記トレッドゴムが貼着される台トレッドを備えることを特徴とする請求項12記載の台タイヤ。
  14.  前記台トレッドにおけるトレッドゴムを貼着する貼着面が平面もしくは曲面で構成されることを特徴とする請求項13に記載の台タイヤ。
  15.  前記台トレッドにおけるトレッドゴムを貼着する貼着面が位置決め手段を有することを特徴とする請求項13又は請求項14に記載の台タイヤ。
  16.  前記サイド領域を形成するサイドゴムは、前記台トレッドと同じ材料からなることを特徴とする請求項13乃至請求項15いずれかに記載の台タイヤ。
  17.  前記サイド領域を形成するサイドゴムは、前記台トレッドと異なる材料からなることを特徴とする請求項13乃至請求項15いずれかに記載の台タイヤ。 
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