WO2014095099A1 - Fahrzeugluftreifen - Google Patents

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WO2014095099A1
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vehicle tire
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PCT/EP2013/068805
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Jens Kleffmann
Joachim Schramm
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Continental Reifen Deutschland GmbH
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    • B60C2200/00Tyres specially adapted for particular applications
    • B60C2200/06Tyres specially adapted for particular applications for heavy duty vehicles

Definitions

  • the invention relates to a pneumatic vehicle tire for trucks or buses with an at least four-ply belt, each belt position as
  • Belt layer formed belt layers as the narrowest of the four belt layers is formed, and with a radially outside of the belt formed tread with a measured in the axial direction A running strip width B.
  • the rubberized fabric tape is placed over the circumference of the tire extends in two radially superposed spirally wound around the tire axis arranged layers. Due to the two fabric layers wound one above the other, the rolling resistance can be reduced a bit. So that the fabric tape does not open, the fabric tape must be placed at least with its end portion overlapping its beginning. The overlap, however, leads to imbalance. As a result, the abrasion deteriorates significantly. However, the embodiment explicitly disclosed in DE 69 306 166 T2 in which the fabric tape is overlapped so far that two layers formed in the radial direction form one another, however, also causes the belt to be formed with additional layers in the region of the belt edge, whereby the Improvement of the rolling resistance are adversely affected.
  • Tread width B formed to width Bo.
  • the positioning can do that
  • the invention is based on the object in a simple manner such
  • each belt layer contains as a strength carrier steel cords, each extending parallel to each other in each belt position, the inclination of the steel cords for
  • a targeted circumferential stiffening of the particularly critical against deformation belt edge outer region is made possible, which by the ratio (B / Bo) 1.20 stiffening effects to the outer extent of the tire and the tire sidewall and thus unwanted deformations of the tire in the shoulder area accurately with special needs.
  • a negative influence of additional cords located in a tissue - as for example in DE 693 06 166 T2 - can be prevented.
  • the training thus allows over the entire belt width despite reduction of the rolling resistance while avoiding imbalances and additional belt layers to implement the desired properties of a belt with a defined number of layers, for example, four belt layers safely. As a result, the rolling resistance can be significantly reduced without reducing the abrasion performance.
  • a pneumatic vehicle tire according to the features of claim 3 wherein along the entire axial extent of the belt a maximum of four layers of steel cords in the radial direction are arranged one above the other.
  • Particularly advantageous is the formation of a pneumatic vehicle tire according to the features of claim 4, wherein the narrowest belt layer is the fourth belt layer.
  • width B 0 is formed with (B max -15 mm) ⁇ Bo B max , where B max is the width measured in the axial direction A of the widest Belt layer forms.
  • the rolling resistance can be particularly effectively reduced without reducing the abrasion performance.
  • Embodiments of a commercial vehicle pneumatic tire radial type explained. 1 shows a partial cross section through the one half of a pneumatic vehicle tire in the area of the belt and tread,
  • Fig. 2 partial cross section through the belt layers in a variant embodiment
  • FIG. 3 is a plan view of the belt layers of Fig. 2nd Fig. 1 shows a cross section through the tread and the belt area of a
  • Standard construction with a carcass 1 with steel cords as reinforcements, with an airtight inner layer 2, with a multi-ply belt 3, with rubber cushions 4, 5 arranged in the region of the belt edges and with a profiled tread 6, and with two tire side walls 18, of which FIG. l only the right one is shown.
  • the belt 3 has four belt plies 7, 8, 9 and 10, wherein the fourth, radially outermost belt ply 10 has the smallest measured in the axial direction A width of all layers and forms the so-called protective layer.
  • the first belt layer 7 is the so-called blocking position
  • the second belt layer 8 and the third belt layer 9 are the so-called
  • the widest belt layer is the second belt layer 8, which therefore completely covers the first belt layer 7.
  • the third belt ply 9 is slightly wider than or equal to the width of the first belt ply 7.
  • All belt plies 7, 8, 9, 10 are made of a rubber compound, belt rubberized, embedded steel cord reinforcements, for example 3x0.2 mm + 6x0 construction, 35 mm. It can be used in the belt layers and steel cords of other constructions.
  • the steel cords 13 of the ply 7, the steel cords 14 of the ply 8, the steel cords 15 of the ply 9 and the steel cords 16 of the ply 10 run within their respective ply 7, 8, 9 and 10, respectively parallel to each other and close with the indicated by the line ⁇ - ⁇ indicated circumferential direction (the tire equator) of the tire certain angles ⁇ , ⁇ , ⁇ , ⁇ .
  • the steel cords 13, 14 in the first and second belt ply 7, 8 are inclined to the right in the circumferential direction.
  • the angle enclosed by the steel cords 13 of the first belt ply 7 with the circumferential direction is between 45 ° and 70 °
  • the angle ⁇ between the steel cords 14 of the second belt ply 8 and the circumferential direction U is between 15 ° and 26 °
  • the running strip width B is entered, and the belt width B max , which indicates the maximum axial extent of the belt and the width of the widest belt layer, here the second belt layer 8 corresponds.
  • the tread width B is - as indicated for example in DE102009044418A1 - the width, which is measured over the two outer edges of the barrel strip in the height of the center of the tread depth of
  • a SchulterabdeckstMail 11 of measured in the axial direction A width B 5 with 30mm ⁇ B5 ⁇ 75mm is wound on the radially outside of the third belt layer 9 axially on either side of the narrow fourth belt layer.
  • the Schulterabdeckstsammlung 11 is made of a rubberized steel cord 17 along the axial
  • Rubber strip in which aligned in Banderstreckrecktement direction up to five parallel and juxtaposed steel cords are formed, produced, wherein the band-shaped rubber or rubber strip along the axial extent of
  • Belt count does not go beyond the number of belt plies formed in the central belt ply section.
  • the shoulder strips 11 are arranged in the tire such that the ratio (B / Bo) is 1.20. In the illustrated embodiment, (B / Bo) ⁇ 1.10. In particularly abrasion-endangered commercial vehicle tires, the ratio with (B / B 0 ) ⁇ 1.0 is selected.
  • the steel cords 17 are for example steel cords of the type 3x7xO, 22HE or 3x6xO, 22HE or 4x4x0.22HE.
  • the steel cords 16 of the fourth layer 10 are inclined to the right. In another embodiment, the steel cords 16 of the fourth layer 10 are inclined to the left.
  • the tread is designed with a suitable tread pattern with a groove void volume of maximum 10%. This will be explained below.
  • Parallel to the axial outer contour of the barrel strip periphery is in Fig. 1 an auxiliary line h
  • Flank sections of the tread 6 enclose a gross volume V, which is the sum of the rubber volume located here and the groove empty volume VR, which, in turn, is the sum of the "air volumes" of all the circumferential grooves-between the groove boundaries and an envelope of the tread periphery- In the tire, the proportion of the groove void volume V R in the gross volume V is at most 10%.
  • the vehicle tire is formed and described as shown in the figures, wherein only the shoulder strips 11 are not formed above the third belt layer 9, but in the radial direction R between the first belt layer 7 and second belt layer 8.
  • the shoulder strips 11 are also in this embodiment axially on both sides outside the position of the narrowest belt layer
  • the vehicle tire is formed and described as shown in the figures, with only the shoulder strips
  • the shoulder strips 11 are not formed above the third belt ply 9, but in the radial direction R between the second belt ply 8 and the third belt ply 9.
  • the shoulder strips 11 are arranged axially on both sides outside the position of the narrowest belt layer 10 in this embodiment.

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

Abstract

Fahrzeugluftreifen für Lastkraftwagen mit einem wenigstens vierlagigen Gürtel (3), wobei jede Gürtellage (7, 8, 9, 10) als Festigkeitsträger Stahlcorde enthält, wobei die Neigung der Stahlcorde zur Umfangsrichtung der Abfolge RRLR oder RRLL folgt und die Stahlkorde der erste Gürtellage (7) unter einem Winkel von 45° - 70° angeordnet sind, die der zweiten Gürtellage (8) unter einem Winkel von 15° - 26° sowie die der dritten und in der vierten Gürtellage (9,10) unter einem Winkel von 15° - 22°, und wobei eine der radial außerhalb der ersten Gürtellage (7) ausgebildeten Gürtellagen (8,9,10) als die schmälste der vier Gürtellagen (7,8,9,10) ausgebildet ist; weiterhin mit einem radial außerhalb des Gürtels (3) ausgebildeten Laufstreifen (6) der Laufstreifenbreite B, dadurch gekennzeichnet, dass radial außerhalb der ersten Gürtellage (7) beiderseits in einer Position axial außerhalb des Erstreckungsbereichs der schmälsten Gürtellage (10) jeweils ein Schulterabdeckstreifen (11) mit einem bis fünf nebeneinander angeordneten parallelen Stahlkorden (17), welche mit mehreren Windungen schrauben- oder wendeiförmig um die Reifenachse gewunden angeordnet und unter Einschluss eines Neigungswinkels ε von maximal 5° zur Umfangsrichtung ausgerichtet sind, und dass die äussere Breite Bo zwischen den jeweiligen Aussenkanten der beiden Schulterstreifen (11) mit (B/ Bo) <1,20 ausgebildet ist.

Description

Beschreibung
Fahrzeugluftreifen
Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugluftreifen in Radialbauart für Lastkraftwagen oder Omnibusse mit einem wenigstens vierlagigen Gürtel, wobei jede Gürtellage als
Festigkeitsträger Stahlcorde enthält, die in jeder Gürtellage jeweils parallel zueinander verlaufen, wobei die Neigung der Stahlcorde zur Umfangsrichtung (A-A) beginnend bei der ersten, radial innersten Gürtellage, der Abfolge Rechts-Rechts-Links-Rechts oder Rechts-Rechts-Links-Links folgt und der Winkel (a), den die Stahlcorde in der ersten Gürtellage mit der Umfangsrichtung (A-A) einschließen, zwischen 45° und 70° beträgt, der Winkel (ß), den die Stahlcorde in der zweiten Gürtellage mit der Umfangsrichtung (A-A) einschließen, zwischen 15° und 26° beträgt, und die Winkel (γ,δ), welche die Stahlcorde in der dritten und in der vierten Gürtellage mit der Umfangsrichtung (A-A) einschließen, jeweils zwischen 15° und 22° betragen, wobei eine der radial außerhalb der ersten
Gürtellage ausgebildeten Gürtellagen als die schmälste der vier Gürtellagen ausgebildet ist, und mit einem radial außerhalb des Gürtels ausgebildeten Laufstreifen mit einer in axialer Richtung A gemessenen Lauf streifenbreite B.
Derartige Fahrzeugluftreifen sind bekannt und für viele Einsatzfälle von
Nutzfahrzeugreifen besonders geeignet. Allerdings ermöglichen die im Bereich der Reifenschulter ausgebildeten axialen Erstreckungsenden der Gürtel Deformationen des
Reifens im Bereich der Reifenschulter und der Seitenwand, welche den Rollwiderstand des Reifens negativ beeinflussen.
Es ist bekannt, den Gürtel mit zusätzlichen Stahlgürtellagen auszubilden, welche sich über die gesamte Breite des Gürtels erstrecken. Dies führt jedoch zu Versteifungen des gesamten Gürtels, wodurch das Abplatten des Reifens bei Durchlaufen des Reifenlatsches erschwert wird, was sich unter anderem auch wiederum negativ auf den Rollwiderstand sowie auf Abriebeigenschaften auswirken kann. Darüber hinaus erfordert die Ausbildung zusätzliche Masse des Gürtels. Aus der DE 693 06 166 T2 ist es bekannt, einen Nutzfahrzeugreifen mit einem Vier- Lagengürtel auszubilden, bei welchem im Bereich der Reifenschulter ein zusätzlicher Schulterring aus gummiertem Gewebeband aufgelegt ist. Das Gewebeband ist dabei aus Festigkeitsträgern gewoben, wobei die miteinander verwobenen Festigkeitsträger auch Korde aufweisen, die im Wesentlichen in Umfangsrichtung erstreckt ausgebildet sind. Das gummierte Gewebeband ist dabei über den Umfang des Reifens erstreckt in zwei radial übereinander spiralig um die Reifenachse gewunden angeordneten Lagen aufgelegt. Durch die beiden übereinander gewundenen Gewebelagen kann der Rollwiderstand etwas reduziert werden. Damit das Gewebeband sich nicht öffnet, muss das Gewebeband wenigstens mit seinem Endabschnitt unter Überlappung seines Anfanges aufgelegt werden. Die Überlappung führt jedoch zur Unwucht. Hierdurch verschlechtert sich der Abrieb signifikant. Die in der DE 69 306 166 T2 explizit offenbarte Ausbildung, bei der das Gewebeband soweit überlappt ist, dass sich zwei in radialer Richtung übereinander ausgebildete Lagen bilden, bewirkt jedoch auch, dass der Gürtel mit zusätzlichen Lagen im Bereich der Gürtelkante ausgebildet ist, wodurch die Verbesserung des Rollwiderstandes negativ beeinträchtigt werden.
Darüber hinaus ist das Gewebeband in der DE 693 06 166 T2 mit relativ großem Abstand zum Rand des Laufstreifens und somit mit einem sehr großen Verhältnis aus
Laufstreifenbreite B zu Breite Bo ausgebildet. Durch die Positionierung kann das
Gewebeband zwar bestimmte Bewegungen des Gürtels in seinem Gürtelrandbereich einschränken, aber nur einen geringen Einfluss auf die gesamte Deformation des Reifens in der Reifenschulter und der Reifenseitenwand ausüben. Die weiterhin große
Deformationsmöglichkeit reduziert den nur im geringen Umfang vorhandenen
Rollwiderstand-reduzierenden Einfluss derartiger Gewebebänder. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde in einfacher Weise einen derartigen
Nutzfahrzeugreifen mit wenigstens vier Gürtellagen mit Festigkeitsträgern aus Stahl mit verbessertem Rollwiderstand auszubilden ohne die Abriebleistung zu reduzieren. Die Aufgabe wird erfindungs gemäß durch die Ausbildung eines Fahrzeugluftreifens in Radialbauart für Lastkraftwagen oder Omnibusse mit einem wenigstens vierlagigen Gürtel, wobei jede Gürtellage als Festigkeitsträger Stahlcorde enthält, die in jeder Gürtellage jeweils parallel zueinander verlaufen, wobei die Neigung der Stahlcorde zur
Umfangsrichtung (A-A) beginnend bei der ersten, radial innersten Gürtellage, der Abfolge Rechts-Rechts-Links-Rechts oder Rechts-Rechts-Links-Links folgt und der Winkel (a), den die Stahlcorde in der ersten Gürtellage mit der Umfangsrichtung (A-A) einschließen, zwischen 45° und 70° beträgt, der Winkel (ß), den die Stahlcorde in der zweiten Gürtellage mit der Umfangsrichtung (A-A) einschließen, zwischen 15° und 26° beträgt, und die Winkel (γ,δ), welche die Stahlcorde in der dritten und in der vierten Gürtellage mit der Umfangsrichtung (A-A) einschließen, jeweils zwischen 15° und 22° betragen, wobei eine der radial außerhalb der ersten Gürtellage ausgebildeten Gürtellagen als die schmälste der vier Gürtellagen ausgebildet ist, und mit einem radial außerhalb des Gürtels ausgebildeten Laufstreifen mit einer in axialer Richtung A gemessenen Laufstreifenbreite B, gemäß den Merkmalen von Anspruch 1 gelöst, bei dem radial außerhalb der ersten Gürtellage beiderseits in einer Position axial außerhalb des Erstreckungsbereichs der schmälsten Gürtellage jeweils ein Schulterabdeckstreifen mit einem bis fünf nebeneinander
angeordneten parallelen Stahlkorden, welche mit mehreren Windungen schrauben- oder wendeiförmig um die Reifenachse gewunden angeordnet und unter Einschluss eines Neigungswinkels von maximal 5° zur Umfangsrichtung ausgerichtet sind, und
bei dem die Breite Bo, welche den axialen Abstand zwischen den die beiden
Schulterstreifen jeweils zur axialen vom Reifen weg weisenden Rändern bildet, mit (B/ B0) <1,20 ausgebildet ist.
Durch diese Ausbildung wird ermöglicht, dass gerade in dem besonders
deformationsanfälligen äußeren Erstreckungsbereich der Reifenschulter und der
Reifenseitenwand mit Hilfe der Schulterabdeckstreifen die Beweglichkeit des Gürtels und des Reifens deutlich eingeschränkt wird, ohne jedoch die Zahl der Gürtellagen im Ganzen oder nur im Bereich der Reifenschulter zu erhöhen. Die Ausbildung der Abdeckstreifen mit mehreren Windungen von schrauben- oder wendeiförmig um die Reifenachse gewundenen Stahlcorden ermöglicht dabei eine sichere Ausbildung ohne die Gefahr des Öffnens des Schulterabdeckstreifens unter Vermeidung von in radialer Richtung übereinander angeordneten Überlappungsbereichen oder zusätzlichen Lagen. Ein Öffnen des Schulterabdeckstreifens und das Auftauchen von Unwuchten kann hierdurch sicher vermieden werden. Die Ausbildung der Schulterabdeckstreifen mit Stahlcorden, welche mit mehreren Windungen schrauben- oder wendeiförmig um die Reifenachse gewunden angeordnet und unter Einschluss eines Neigungswinkels von maximal 5° zur
Umfangsrichtung ausgerichtet sind, wird eine zielgerichtete Umfangsversteifung des gegen Deformation besonders kritischen Gürtelkantenaußenbereiches ermöglicht, welcher sich durch das Verhältnis (B/Bo) 1,20 bis in den äußeren Erstreckungsbereich des Reifens und der Reifenseitenwand versteifend auswirkt und somit ungewünschte Deformationen des Reifens im Schulterbereich zielsicher behindert. Ein negativer Einfluss von zusätzlichem in einem Gewebe befindlichen Corden - wie zum Beispiel in der DE 693 06 166 T2 - kann verhindert werden. Die Ausbildung ermöglicht somit über die gesamte Gürtelbreite trotz Reduktion des Rollwiderstandes unter Vermeidung von Unwuchten und zusätzlicher Gürtellagen die gewünschten Eigenschaften eines Gürtels mit definierter Lagenzahl von beispielsweise vier Gürtellagen sicher umzusetzen. Hierdurch kann der Rollwiderstand deutlich reduziert werden ohne die Abriebleistung zu reduzieren.
Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von Anspruch 2, wobei der Schulterstreifen mit einer in axialer Richtung A gemessenen Breite B5 mit 30mm < Bs<75mm ausgebildet ist.
Besonders vorteilhaft für die Optimierung des Reifenrollwiderstandes ist die Ausbildung eines Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von Anspruch 3, wobei längs der gesamten axialen Erstreckung des Gürtels maximal vier Lagen an Stahlkorden in radialer Richtung übereinander angeordnet sind. Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von Anspruch 4, wobei die schmälste Gürtellage die vierte Gürtellage ist.
Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von Anspruch 5, wobei die Schulterstreifen radial oberhalb der dritten Gürtellage jeweils in axialer Verlängerung der vierten Gürtellage ausgebildet sind. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass beim Abrauen um Reifenrunderneuerungsprozess die oberste Gürtellage nicht freigelegt wird. Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von Anspruch 6, wobei die Schulterstreifen in radialer Richtung R zwischen erster und zweiter Gürtellage oder zwischen zweiter und dritter Gürtellage angeordnet sind.
Besonders vorteilhaft zur Erzielung eines geringen Rollwiderstandes ist die Ausbildung eines Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von Anspruch 7, wobei die Breite B0 mit (Bmax -15mm)< Bo Bmax ausgebildet ist, wobei Bmax die in axialer Richtung A gemessene Breite der breitesten Gürtellage bildet.
Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von Anspruch 8, wobei das Lauf Streifenprofil mit einem Rillenleervolumen (Void) von maximal 10% ausgebildet ist. Die Ausbildung ist hinsichtlich Profil und
Reifenkonstruktion besonders vorteilhaft für die Erzielung eines geringen
Rollwiderstandes. Gerade bei einer solchen Ausbildung kann der Rollwiderstand besonders wirksam reduziert werden ohne die Abriebleistung zu reduzieren.
Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von Anspruch 9, wobei das Verhältnis B/ B0 mit (B/ B0) <1,10 - insbesondere mit
(B/ Bo) 1,00 - ausgebildet ist. Die Ausbildung ist hinsichtlich Profil und
Reifenkonstruktion besonders vorteilhaft für die Erzielung eines geringen
Rollwiderstandes. Gerade bei einer solchen Ausbildung kann der Rollwiderstand besonders wirksam reduziert werden ohne die Abriebleistung zu reduzieren. Die Erfindung wird im Folgenden an Hand der in den Fig.l bis Fig.3 dargestellten
Ausführungsbeispiele eines Nutzfahrzeugluftreifens radialer Bauart erläutert. Darin zeigen Fig. 1 einen Teilquerschnitt durch die eine Hälfte eines Fahrzeugluftreifens im Bereich des Gürtels und Laufstreifens,
Fig. 2 Teilquerschnitt durch die Gürtellagen in einer Ausführungsvariante und
Fig. 3 eine Draufsicht auf die Gürtellagen von Fig. 2 . Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch den Laufstreifen und den Gürtelbereich eines
Fahrzeugluftreifens für Lastkraftwagen oder Omnibus in einer üblichen
Standardkonstruktion mit einer Karkasse 1 mit Stahlkorden als Festigkeitsträgern, mit einer luftdichten Innenschicht 2, mit einem mehrlagigen Gürtel 3, mit im Bereich der Gürtelkanten angeordneten Gummipolstern 4, 5 und mit einem profilierten Laufstreifen 6, sowie mit zwei Reifenseitenwänden 18, von denen in Fig.l nur die rechte dargestellt ist.
Der Gürtel 3 weist vier Gürtellagen 7, 8, 9 und 10 auf, wobei die vierte, radial äußerste Gürtellage 10 die geringste in axialer Richtung A gemessene Breite von allen Lagen aufweist und die sogenannte Schutzlage bildet. Die erste Gürtellage 7 ist die sogenannte Sperrlage, die zweite Gürtellage 8 und die dritte Gürtellage 9 sind die sogenannten
Arbeitslagen. Die breiteste Gürtellage ist die zweite Gürtellage 8, welche demnach die erste Gürtellage 7 komplett überdeckt. Die dritte Gürtellage 9 ist etwas breiter als oder gleich breit wie die erste Gürtellage 7. Sämtliche Gürtellagen 7, 8, 9, 10 bestehen aus in eine Gummimischung, der Gürtelgummierung, eingebetteten Festigkeitsträgern aus Stahlkord, beispielsweise der Konstruktion 3x0,2 mm + 6x0,35 mm. Es können in den Gürtellagen auch Stahlkorde anderer Konstruktionen verwendet werden.
Wie Fig.2 und Fig.3 zeigt, verlaufen die Stahlkorde 13 der Lage 7, die Stahlkorde 14 der Lage 8, die Stahlkorde 15 der Lage 9 und die Stahlkorde 16 der Lage 10 innerhalb ihrer jeweiligen Lage 7, 8, 9 bzw. 10 parallel zueinander und schließen mit der durch die Linie Ä-Ä angedeuteten Umfangsrichtung (dem Reifenäquator) des Reifens bestimmte Winkel α, ß, γ, δ ein. Gemäß der Erfindung sind die Stahlkorde 13, 14 in der ersten und der zweiten Gürtellage 7, 8 bezüglich der Umfangsrichtung nach rechts geneigt. Der Winkel , den die Stahlkorde 13 der ersten Gürtellage 7 mit der Umfangsrichtung einschließen, beträgt zwischen 45° und 70°, der Winkel ß, den die Stahlkorde 14 der zweiten Gürtellage 8 mit der Umfangsrichtung U einschließen, zwischen 15° und 26°. Die Stahlkorde 15 und 16 in der dritten und der vierten Gürtellage 8, 9 sind gegenüber dem Reifenäquator bzw. der Umfangsrichtung des Reifens in die andere Richtung, nach links geneigt und schließen Winkel γ und δ mit der Umfangsrichtung ein, wobei der Winkel γ von seiner Größe bzw. seinem Betrag zwischen 15° und 22° und der Winkel δ von seiner Größe bzw. seinem Betrag zwischen 15° und 22° gewählt wird. Beispielsweise ist α=50°, ß=18°, γ =18° und 5=18° gewählt.
In Figur 1 ist die Lauf streifenbreite B eingetragen, sowie die Gürtelbreite Bmax, welche die maximale axiale Erstreckung des Gürtels angibt und der Breite der breitesten Gürtellage, hier der zweiten Gürtellage 8 entspricht. Die Laufflächenbreite B ist - wie beispielsweise in der DE102009044418A1 angegeben - die Breite, die über die beiden äußeren Kanten des Lauf Streifens gemessen wird in der Höhe der Mitte der Profiltiefe des
Lauf Streifenprofils . Wie in den Figuren dargestellt ist, ist axial beiderseits der schmalen vierten Gürtellage 10 jeweils ein Schulterabdeckstreifen 11 der in axialer Richtung A gemessenen Breite B5 mit 30mm < B5< 75mm auf der radial außerhalb der dritten Gürtellage 9 aufgewickelt. Der Schulterabdeckstreifen 11 ist aus einem gummierten Stahlkord 17 längs der axialen
Erstreckung des Schulterabdeckstreifens mit mehreren Windungen unter Einschluss eines Winkels ε zur Umfangsrichtung mit ε<5° schrauben- oder wendeiförmig um die
Reifenachse kontinuierlich überlappungsfrei gewickelt. In anderer Ausführung ist der Schulterabdeckstreifen aus einem gummierten, bandförmigen Kautschuk- oder
Gummistreifen, in welchem in Banderstreckungsrichtung ausgerichtet bis zu fünf parallele und nebeneinanderangeordneten Stahlkorden ausgebildet sind, hergestellt, wobei der bandförmigen Kautschuk- oder Gummistreifen längs der axialen Erstreckung des
Schulterabdeckstreifens mit mehreren Windungen unter Einschluss eines Winkels ε zur Umfangsrichtung mit ε<5° schrauben- oder wendeiförmig um die Reifenachse
kontinuierlich überlappungsfrei gewickelt. In beiden Ausführungen bildet der
Schulterabdeckstreifen 11 somit eine axiale Verlängerung der vierten Gürtellage 10, wobei auch in dem Erstreckungsabschnitt der Schulterabdeckstreifen 11 die wirksame
Gürtellagenzahl nicht über die im zentralen Gürtellagenabschnitt ausgebildete Zahl von Gürtellagen hinausgeht.
Der in axialer Richtung A gemessene Abstand Bo zwischen den die beiden
Schulterabdeckstreifen jeweils in axialer Richtung A nach außen hin - d.h. vom Reifen wegweisenden - Lagenenden ist mit (Bmax -15mm)< B0 Bmax ausgebildet.
Die Schulterstreifen 11 sind so im Reifen angeordnet, dass das Verhältnis (B/ Bo) 1,20 ist. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist (B/ Bo) <1,10. In besonders abrieb gefährdeten Nutzfahrzeugreifen wird das Verhältnis mit (B/ B0) <1,0 gewählt.
Die Stahlkorde 17 sind beispielsweise Stahlkorde des Typs 3x7xO,22HE oder 3x6xO,22HE oder 4x4x0,22HE.
In den oben beschriebenen Ausführungsbeispielen sind die Stahlkorde 16 der vierten Lage 10 nach rechts geneigt ausgebildet. In anderer Ausführung sind die Stahlkorde 16 der vierten Lage 10 nach links geneigt ausgebildet.
Der Laufstreifen ist mit einem geeigneten Laufstreifenprofil mit einem Rillenleervolumen (Void) von maximal 10% ausgebildet. Dies wird im Folgenden erläutert. Parallel zur axialen Außenkontur der Lauf Streifenperipherie ist in Fig. 1 eine Hilfslinie h
eingezeichnet, welche die Umfangsrillen an ihren radial inneren Enden berührt und derart im Querschnitt eine parallel zur Lauf Streifenperipherie in Umfangsrichtung innerhalb des Laufstreifens 1 umlaufende Einhüllende versinnbildlicht. Die durch Hilfslinie h
versinnbildlichte Einhüllende, die Laufstreifenperipherie und die schulterseitigen
Flankenabschnitte des Laufstreifens 6 umschließen ein Bruttovolumen V, welches die Summe des hier befindlichen Gummivolumens und des Rillenleervolumens VR ist, welches seinerseits die Summe der„Luftvolumina" sämtlicher Umfangsrillen -zwischen den Rillenbegrenzungen und einer Einhüllenden der Laufstreifenperipherie ermittelt- ist. Bei dem Reifen beträgt der Anteil des Rillenleervolumens VR am Bruttovolumen V maximal 10%.
In einer nicht dargestellten alternativen Ausführung ist der Fahrzeugreifen wie in den Figuren dargestellt und beschrieben ausgebildet, wobei lediglich die Schulterstreifen 11 nicht oberhalb der dritten Gürtellage 9, sondern in radialer Richtung R zwischen erster Gürtellage 7 und zweiter Gürtellage 8 ausgebildet sind. Die Schulterstreifen 11 sind auch bei dieser Ausführung axial beiderseits außerhalb der Position der schmälsten Gürtellage
10 angeordnet.
In einer anderen nicht dargestellten alternativen Ausführung ist der Fahrzeugreifen wie in den Figuren dargestellt und beschrieben ausgebildet, wobei lediglich die Schulterstreifen
11 nicht oberhalb der dritten Gürtellage 9, sondern in radialer Richtung R zwischen zweiter Gürtellage 8 und dritter Gürtellage 9 ausgebildet sind. Die Schulterstreifen 11 sind auch bei dieser Ausführung axial beiderseits außerhalb der Position der schmälsten Gürtellage 10 angeordnet.
Bezugszeichenliste
(Teil der Beschreibung)
1 Karkasse
2 Innenschicht
3 Gürtel
4 Gummipolster
5 Gummipolster
6 Laufstreifen
7 Gürtellage
8 Gürtellage
9 Gürtellage
10 Gürtellage
11 Gürtelabdecks treif en
12 Gürtelabdeckstreifen
13 Stahlkord
14 Stahlkord
15 Stahlkord
16 Stahlkord
17 Stahlkord
18 Reifenseitenwand

Claims

Patentansprüche
1) Fahrzeugluftreifen in Radialbauart für Lastkraftwagen oder Omnibusse mit einem wenigstens vierlagigen Gürtel (3), wobei jede Gürtellage (7, 8, 9, 10) als
Festigkeitsträger Stahlcorde enthält, die in jeder Gürtellage (7, 8, 9, 10) jeweils parallel zueinander verlaufen, wobei die Neigung der Stahlcorde zur
Umfangsrichtung (A-A) beginnend bei der ersten, radial innersten Gürtellage (7), der Abfolge Rechts-Rechts-Links-Rechts oder Rechts-Rechts-Links-Links folgt und der Winkel (a), den die Stahlcorde in der ersten Gürtellage (7) mit der Umfangsrichtung (A-A) einschließen, zwischen 45° und 70° beträgt, der Winkel (ß), den die Stahlcorde in der zweiten Gürtellage (8) mit der Umfangsrichtung (A- A) einschließen, zwischen 15° und 26° beträgt, und die Winkel (γ,δ), welche die Stahlcorde in der dritten und in der vierten Gürtellage (9,10) mit der
Umfangsrichtung (A-A) einschließen, jeweils zwischen 15° und 22° betragen, wobei eine der radial außerhalb der ersten Gürtellage (7) ausgebildeten
Gürtellagen (8,9,10) als die schmälste der vier Gürtellagen (7,8,9,10) ausgebildet ist, und mit einem radial außerhalb des Gürtels (3) ausgebildeten Laufstreifen (6) mit einer in axialer Richtung A gemessenen Lauf streifenbreite B,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass radial außerhalb der ersten Gürtellage (7) beiderseits in einer Position axial außerhalb des Erstreckungsbereichs der schmälsten Gürtellage (10) jeweils ein Schulterabdeckstreifen (11) mit einem bis fünf nebeneinander angeordneten parallelen Stahlkorden (17), welche mit mehreren Windungen schrauben- oder wendeiförmig um die Reifenachse gewunden angeordnet und unter Einschluss eines Neigungswinkels ε von maximal 5° zur Umfangsrichtung ausgerichtet sind, und
dass die Breite Bo, welche den axialen Abstand zwischen den die beiden
Schulterstreifen (11) jeweils zur axialen vom Reifen weg weisenden Rändern bildet, mit (B/ B0) <1,20 ausgebildet ist. 2) Fahrzeugluftreifen gemäß den Merkmalen von Anspruch 1, wobei der Schulterstreifen (11) mit einer in axialer Richtung A gemessenen Breite B5 mit 30mm < Bs<75mm ausgebildet ist.
3) Fahrzeugluftreifen gemäß den Merkmalen von Anspruch 1,
wobei längs der gesamten axialen Erstreckung des Gürtels (3) maximal vier Lagen an Stahlkorden in radialer Richtung R übereinander angeordnet sind.
4) Fahrzeugluftreifen gemäß den Merkmalen von Anspruch 1,
wobei die schmälste Gürtellage die vierte Gürtellage (10) ist.
5) Fahrzeugluftreifen gemäß den Merkmalen von Anspruch 4,
wobei die Schulterstreifen (11) radial oberhalb der dritten Gürtellage (9) jeweils in axialer Verlängerung der vierten Gürtellage (10) ausgebildet sind.
6) Fahrzeugluftreifen gemäß den Merkmalen von Anspruch 4,
wobei die Schulterstreifen (11) in radialer Richtung R zwischen erster (7) und zweiter (8) Gürtellage oder zwischen zweiter (8) und dritter (9) Gürtellage angeordnet sind.
7) Fahrzeugluftreifen gemäß den Merkmalen von einem der vorangegangenen
Ansprüche,
wobei die Breite B0 mit (Bmax -15mm)< B0 Bmax ausgebildet ist, wobei Bmax die in axialer Richtung A gemessene Breite der breitesten Gürtellage bildet.
8) Fahrzeugluftreifen gemäß den Merkmalen von einem der vorangegangenen
Ansprüche,
wobei das Laufstreifenprofil mit einem Rillenleervolumen (Void) von maximal 10% ausgebildet ist. Fahrzeugluftreifen gemäß den Merkmalen von einem der vorangegangenen Ansprüche,
wobei das Verhältnis B/ B0 mit (B/ B0) <1,10 - insbesondere mit (B/ B0) <1,00 ausgebildet ist.
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