WO2015072314A1 - 非空気入りタイヤ - Google Patents

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WO2015072314A1
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extending
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明彦 阿部
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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 non-pneumatic tire that does not need to be filled with pressurized air when used.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2013-236914 for which it applied to Japan on November 15, 2013, and uses the content here.
  • the elastic connecting plate extends in the tire circumferential direction from the outer cylindrical body toward the inner side in the tire radial direction. For this reason, when a compressive load in the tire radial direction is applied to the non-pneumatic tire, the outer cylinder side portion of the elastic connection plate, that is, the elastic connection plate, from one end connected to the outer cylinder body, It is easy for the load to concentrate on the portion up to the central portion in the extending direction of the elastic connecting plate. Therefore, in order to ensure the strength of the connecting member, for example, it is conceivable to provide a thick portion at the outer cylinder side portion to increase the bending rigidity in the tire radial direction of the outer cylinder side portion. However, in this case, there is a problem that the weight of the non-pneumatic tire increases.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a non-pneumatic tire that can be reduced in weight while suppressing a decrease in strength of a connecting member.
  • the non-pneumatic tire according to the present invention includes an attachment body attached to an axle, an outer cylinder body that surrounds the attachment body from the outside in a tire radial direction, and a connection that connects the attachment body and the outer cylinder body in a displaceable manner.
  • Members, and both ends of the connecting member are connected to the attachment body and the outer cylinder, respectively, and elastically extending from the outer cylinder toward the tire circumferential direction while facing inward in the tire radial direction.
  • a non-pneumatic tire provided with a connecting plate, wherein the elastic connecting plate has a curved portion that is curved in a tire circumferential direction, and the elastic member has the elasticity in a tire side view when the non-pneumatic tire is viewed from the tire width direction.
  • a plurality of extending directions along the extending direction of the connecting plate, and the bending directions of the connecting plates are alternately reversed along the extending direction.
  • the outer curved portion located closest to the outer cylindrical body and the inner curved portion adjacent to the outer curved portion in the extending direction extend over both curved portions, and are provided between the two curved portions.
  • An extending portion where the inflection portion is located is provided, and the extending portion extends along a reference line having a radius of curvature larger than that of the outer curved portion and the inner curved portion in the tire side view, and
  • the elastic connecting plate extends from one end connected to the outer cylindrical body to at least a central portion along the extending direction.
  • the inflection part which is an area
  • the plurality of bending portions are formed such that their bending directions are alternately reversed along the extending direction. For this reason, when a compressive load in the tire radial direction is applied to the non-pneumatic tire, the inflection portion is hardly deformed and can be mainly displaced. Therefore, it is possible to suppress the load applied to the extending portion, which is the portion where the inflection portion is located, in the elastic connecting plate as compared with other portions.
  • the extending portion extends from one end portion of the elastic connecting plate to at least the central portion along the extending direction, and is provided on the outer cylinder side portion of the elastic connecting plate.
  • a compressive load in the tire radial direction is applied to the pneumatic tire, it is possible to suppress the concentration of the load on the outer cylinder side portion of the elastic connecting plate.
  • the extending portion extends along a reference line whose radius of curvature in the tire side view is larger than that of the outer curved portion and the inner curved portion, the bending rigidity in the tire radial direction of the outer cylinder side portion of the elastic connecting plate For example, it is possible to increase the height based on the shape of the extending portion without providing a thick portion on the outer cylinder side portion.
  • the extending portion extends from one end portion of the elastic connecting plate to at least the central portion along the extending direction.
  • the interval between the outer cylinder side portions of the elastic connecting plate can be easily maintained equally over the entire length in the extending direction.
  • a compressive load in the tire radial direction is applied to the non-pneumatic tire and the connecting member is compressed and deformed, it is possible to suppress the elastic connecting plates adjacent in the tire circumferential direction from contacting each other.
  • the cross-sectional area of the inflection part may be smaller than the cross-sectional area of the other part of the elastic connecting plate.
  • the cross-sectional area of the elastic connecting plate may be gradually decreased along the extending direction toward the inflection part.
  • At least one of the size in the tire width direction and the size in the tire circumferential direction may be smaller in the inflection portion of the elastic connecting plate than in other portions.
  • FIG. 6 is a plan view of a part of the first split case body in FIG.
  • the non-pneumatic tire 1 includes an attachment body 11 that is attached to an axle (not shown), an inner cylinder body 12 that is externally mounted on the attachment body 11, and an outer cylinder body 13 that surrounds the inner cylinder body 12 from the outside in the tire radial direction.
  • a plurality of ring members 14 are disposed along the tire circumferential direction between the inner cylindrical body 12 and the outer cylindrical body 13, and both the cylindrical bodies 12, 13 are connected to each other so as to be relatively elastically displaceable.
  • a connecting member 15 and a tread member 16 disposed on the outer peripheral surface side of the outer cylindrical body 13 over the entire periphery thereof are provided.
  • the attachment body 11, the inner cylinder body 12, the outer cylinder body 13, and the tread member 16 are each arranged coaxially with the common shaft.
  • the common axis is referred to as an axis O
  • a direction along the axis O is referred to as a tire width direction H
  • a direction orthogonal to the axis O is referred to as a tire radial direction
  • a direction around the axis O is referred to as a tire circumferential direction.
  • the attachment body 11, the inner cylinder body 12, the outer cylinder body 13, and the tread member 16 are disposed such that the center portions in the tire width direction H are aligned with each other.
  • the outer cylinder 13 is larger in size in the tire width direction H than the inner cylinder 12, that is, the width is larger.
  • a plurality of protrusions 12a that protrude toward the inner side in the tire radial direction and extend over the entire length in the tire width direction H are disposed on the inner peripheral surface of the inner cylindrical body 12 at intervals in the tire circumferential direction. ing.
  • the attachment body 11 includes a mounting cylinder portion 17 to which the front end portion of the axle is mounted, an outer ring portion 18 that surrounds the mounting cylinder portion 17 from the outside in the tire radial direction, and a mounting body 11. And a plurality of ribs 19 that connect the cylindrical portion 17 and the outer ring portion 18.
  • the mounting cylinder portion 17, the outer ring portion 18, and the rib 19 are integrally formed of a metal material such as an aluminum alloy.
  • the mounting cylinder part 17 and the outer ring part 18 are each formed in a cylindrical shape and arranged coaxially with the axis O.
  • the plurality of ribs 19 are arranged at equal intervals in the tire circumferential direction.
  • a plurality of key groove portions 18a that are recessed toward the inside in the tire radial direction and that extend in the tire width direction H are formed on the outer peripheral surface of the outer ring portion 18 at intervals in the tire circumferential direction.
  • the key groove portion 18 a is opened only on one side of both ends in the tire width direction H on the outer peripheral surface of the outer ring portion 18, and the other side is closed.
  • the protrusions 12a of the inner cylinder 12 of the ring member 14 are fitted in these key groove portions 18a.
  • the pair of side wall surfaces and the bottom wall surface facing each other in the tire circumferential direction form a right angle.
  • a pair of side wall surfaces rising from the inner peripheral surface of the inner cylindrical body 12 and a top wall surface facing the inner side in the tire radial direction out of the outer surface of the protruding portion 12a form a right angle.
  • the sizes of the protrusion 12a and the key groove 18a in the tire circumferential direction are equal to each other.
  • a recess 18 b that is recessed toward the other side in the tire width direction H and into which the plate material 28 is fitted is located at a position corresponding to the key groove portion 18 a. Is formed.
  • a through hole is formed in the plate material 28, and a female screw portion communicating with the through hole of the plate material 28 fitted in the recess 18b on a wall surface facing the one side in the tire width direction H among the wall surfaces defining the recess 18b. Is formed. Note that a plurality of these internal thread portions and through holes are formed at intervals in the tire circumferential direction.
  • the ring member 14 is bolted through the through hole of the plate member 28 fitted in the recess 18b in a state where the inner cylinder 12 is fitted on the attachment body 11 and the protrusion 12a is fitted in the key groove 18a. Is fixed to the attachment body 11 by screwing into the female thread portion.
  • the ridge portion 12a includes the plate material 28 and the other end wall surface located at the other end in the tire width direction H among the wall surfaces defining the key groove portion 18a and facing the one side in the tire width direction H. It is sandwiched between.
  • a plurality of hollow holes penetrating in the tire radial direction are arranged at intervals in the tire width direction H in a portion located between the key groove portions 18 a adjacent in the tire circumferential direction.
  • a plurality of hole rows 18c are formed at intervals in the tire circumferential direction.
  • the rib 19 is also formed with a hole 19a penetrating in the tire width direction H.
  • the tread member 16 is formed in a cylindrical shape and integrally covers the outer peripheral surface side of the outer cylindrical body 13 of the ring member 14 over the entire area.
  • the tread member 16 is made of, for example, vulcanized rubber obtained by vulcanizing natural rubber or / and a rubber composition, or a thermoplastic material.
  • the thermoplastic material include a thermoplastic elastomer or a thermoplastic resin.
  • the thermoplastic elastomer include amide-based thermoplastic elastomer (TPA), ester-based thermoplastic elastomer (TPC), olefin-based thermoplastic elastomer (TPO), and styrene-based thermoplastic elastomer (TPS) defined in Japanese Industrial Standard JIS K6418.
  • thermoplastic resin examples include urethane resin, olefin resin, vinyl chloride resin, and polyamide resin. From the viewpoint of wear resistance, it is preferable to form the tread member 16 from vulcanized rubber.
  • the connecting member 15 connects the attachment body 11 and the outer cylinder body 13 so as to be relatively elastically displaceable.
  • the connecting member 15 is connected to the attachment body 11 via the inner cylinder body 12.
  • the connecting member 15 includes a first elastic connecting plate 21 and a second elastic connecting plate 22 that connect the inner cylinder 12 and the outer cylinder 13 in the ring member 14 to each other.
  • a plurality of first elastic connecting plates 21 are arranged along a tire circumferential direction at predetermined positions along one tire width direction H, and the second elastic connecting plates 22 are arranged in the one tire width direction H.
  • a plurality are provided along the tire circumferential direction so as to be arranged along the tire circumferential direction at other positions along the tire width direction H different from the predetermined positions along the tire. ing. That is, the plurality of first elastic connecting plates 21 are arranged at the same position in the tire width direction H along the tire circumferential direction, and the plurality of second elastic connecting plates 22 are separated from the first elastic connecting plate 21.
  • a plurality of tires are arranged at predetermined positions along the tire width direction H that are separated in the tire width direction H along the tire circumferential direction.
  • the plurality of connecting members 15 are respectively arranged at positions that are symmetrical with respect to the axis O between the inner cylinder 12 and the outer cylinder 13 in the ring member 14. All the connecting members 15 have the same shape and the same size. Furthermore, the width of the connecting member 15 is smaller than the width of the outer cylinder 13.
  • the first elastic coupling plates 21 adjacent in the tire circumferential direction are not in contact with each other, and the second elastic coupling plates 22 adjacent in the tire circumferential direction are also in non-contact with each other. Further, the first elastic connecting plate 21 and the second elastic connecting plate 22 adjacent in the tire width direction H are also not in contact with each other.
  • the first elastic connecting plate 21 and the second elastic connecting plate 22 have the same width. The thicknesses of the first elastic connecting plate 21 and the second elastic connecting plate 22 are also equal to each other.
  • one end 21a connected to the outer cylinder 13 is located on one side in the tire circumferential direction from the other end 21b connected to the inner cylinder 12, Of the two elastic connecting plates 22, one end 22 a connected to the outer cylinder 13 is located on the other side in the tire circumferential direction with respect to the other end 22 b connected to the inner cylinder 12. Further, the one end portions 21 a and 22 a of the first elastic connecting plate 21 and the second elastic connecting plate 22 in one connecting member 15 are made to have different positions in the tire width direction H on the inner peripheral surface of the outer cylindrical body 13. And are connected to the same position in the tire circumferential direction.
  • a curved portion 21 d that curves in the tire circumferential direction at intermediate portions 21 c and 22 c located between the one end portions 21 a and 22 a and the other end portions 21 b and 22 b.
  • a plurality of .about.21f and 22d.about.22f are formed along the extending direction in which the elastic connecting plates 21 and 22 extend when the tire 1 is viewed from the side of the tire when viewed from the tire width direction H.
  • the curved portions 21d to 21f and 22d to 22f are portions having curvatures in the tire side view in the first and second elastic connecting plates 21 and 22, respectively.
  • the bending directions of the bending portions 21d to 21f and 22d to 22f adjacent to each other in the extending direction among the plurality of bending portions 21d to 21f and 22d to 22f are opposite to each other.
  • the plurality of bending portions 21d to 21f and 22d to 22f are arranged so that their bending directions are alternately reversed along the extending direction.
  • the curved direction is opposite to each other and the two curved portions arranged in the extending direction are in the extending direction.
  • the form which adjoins, the form which is largely separated in the said extension direction, etc. are contained.
  • the plurality of curved portions 21d to 21f formed on the first elastic connecting plate 21 are a first curved portion (inner curved portion) 21d curved so as to protrude toward the other side in the tire circumferential direction, and a first curved portion.
  • a second bending portion (outer bending portion) 21e which is located between the portion 21d and the one end portion 21a and is curved so as to protrude toward one side in the tire circumferential direction; the first bending portion 21d and the other end portion And a third curved portion 21f that is curved so as to project toward one side in the tire circumferential direction.
  • the plurality of curved portions 22d to 22f formed on the second elastic connecting plate 22 include a first curved portion (inner curved portion) 22d curved so as to project toward one side in the tire circumferential direction, and a first curved portion.
  • a second bending portion (outer bending portion) 22e which is located between the portion 22d and the one end portion 22a and is curved so as to protrude toward the other side in the tire circumferential direction; the first bending portion 22d and the other end portion And a second curved portion 22f that is curved so as to project toward the other side in the tire circumferential direction.
  • the first bending portions 21d and 22d have larger curvature radii in the tire side view than the second bending portions 21e and 22e and the third bending portions 21f and 22f.
  • the first curved portions 21d and 22d are disposed at the center of the first elastic connecting plate 21 and the second elastic connecting plate 22 in the extending direction.
  • the lengths of the two elastic connecting plates 21 and 22 are equal to each other, and the other end portions 21b and 22b of the two elastic connecting plates 21 and 22 are, as shown in FIG.
  • the same angle for example, 20 ° or more and 135 °
  • the first bending portions 21d and 22d, the second bending portions 21e and 22e, and the third bending portions 21f and 22f of the first elastic connecting plate 21 and the second elastic connecting plate 22 are mutually in the tire circumferential direction.
  • each connecting member 15 in the side view of the tire extends along the tire radial direction, and the one end portions 21 a and 22 a of both elastic connecting plates 21 and 22 are provided. It is line symmetric with respect to the imaginary line L passing through.
  • inflection portions 21g, 21h, 22g which are located between the curved portions 21d to 21f and 22d to 22f adjacent to each other in the extending direction, respectively. 22h has a smaller cross-sectional area perpendicular to the extending direction, that is, a cross-sectional area, than other parts.
  • the inflection portions 21g, 21h, 22g, and 22h are boundary regions of the curved portions 21d to 21f and 22d to 22f that are adjacent to each other in the extending direction in each of the elastic coupling plates 21 and 22, respectively.
  • the curved directions of the adjacent curved portions 21d to 21f and 22d to 22f are regions where the curved directions are switched in opposite directions.
  • the cross-sectional areas of both elastic coupling plates 21 and 22 are gradually reduced along the extending direction toward the inflection portions 21g, 21h, 22g, and 22h.
  • the inflection portions 21g, 21h, 22g, and 22h are smaller in both the size in the tire width direction H and the size in the tire circumferential direction than the other portions. .
  • both end edges in the tire width direction H gradually move toward each other along the extending direction toward the inflection portions 21 g, 21 h, 22 g, and 22 h. It is bent in the tire width direction H so as to approach.
  • both end edges in the tire width direction H of each of the elastic connecting plates 21 and 22 are formed in a curved shape extending continuously without having corners or steps over the entire length in the extending direction.
  • the size in the tire width direction H of each of the elastic connecting plates 21, 22 gradually decreases from the one end 21a, 22a and the other end 21b, 22b toward the inflection 21g, 21h, 22g, 22h, respectively.
  • the first bending portions 21d and 22d gradually become smaller from the center in the extending direction toward the inflection portions 21g, 21h, 22g, and 22h, respectively.
  • the size in the tire width direction H of each of the elastic connecting plates 21 and 22 is mutually equal at the center in the extending direction at the one end portions 21a and 22a, the other end portions 21b and 22b, and the first curved portions 21d and 22d. It is equivalent.
  • the inflection portions 21g, 21h, 22g, and 22h have the smallest size in the tire circumferential direction, that is, the thickness.
  • the thicknesses of the one end portions 21a and 22a and the other end portions 21b and 22b are the largest, and the thicknesses of the first curved portions 21d and 22d are the next largest.
  • the first to third curved portions 21d to 21f, 22d to 22f and the inflection portions 21g, 21h, 22g, and 22h are mutually in the extending direction without interposing a corner portion or a step portion in the tire side view. It is connected smoothly.
  • the elastic connecting plates 21 and 22 are provided with extending portions 21i and 22i.
  • the extending portions 21i and 22i are second curved portions 21e and 22e, which are the curved portions located closest to the outer cylindrical body 13 along the extending direction, among the plurality of curved portions 21d to 21f and 22d to 22f.
  • the first bending portion which is located on the attachment body 11 side along the extending direction with respect to the second bending portions 21e and 22e and is adjacent to the second bending portions 21e and 22e in the extending direction.
  • the inflection portions 21 and 22g provided between the two bending portions 21d, 21e, 22d, and 22e are positioned so as to extend over both the bending portions 21d, 21e, 22d, and 22e of the portions 21d and 22d. .
  • the extending portions 21i and 22i extend along a reference line (not shown) having a radius of curvature in the tire side view larger than that of the first curved portions 21d and 22d and the second curved portions 21e and 22e.
  • the reference line is an arc line having a single curvature slightly convex toward the outer side in the tire radial direction, and on the central portion in the extending direction of the first curved portions 21d and 22d.
  • the second curved portions 21e and 22e pass over the central portion in the extending direction, and connect these two central portions.
  • the extending portions 21i and 22i are slightly convex toward the outside in the tire radial direction as a whole, and extend substantially linearly in the tire side view.
  • the reference line can be appropriately changed to other forms having a single curvature. For example, a straight line having an infinite curvature radius may be adopted as the reference line.
  • the extending portions 21i, 22i extend from the one end portions 21a, 22a to at least the central portion along the extending direction in the elastic connecting plates 21, 22.
  • the end on the attachment body 11 side along the extending direction is located closer to the attachment body 11 than the center of the elastic connecting plates 21 and 22 in the extending direction.
  • the portions 21i and 22i extend from the one end portions 21a and 22a to the attachment body 11 side from the center along the extending direction.
  • the extending portions 21i and 22i extend in the tire circumferential direction from the one end portion 21a toward the inner side in the tire radial direction.
  • the extending portions 21i and 22i connect the center in the extending direction in the second bending portions 21e and 22e and the center in the extending direction in the first bending portions 21d and 22d.
  • the extending portions 21i and 22i are portions located on the attachment body 11 side from the center in the second bending portions 21e and 22e, and portions located on the outer tubular body 13 side from the center in the first bending portions 21d and 22d.
  • the thickness of the extension parts 21i and 22i is smaller than the thickness of the one end parts 21a and 22a over the full length of the extension parts 21i and 22i in the extension direction.
  • the extending portions 21 i and 22 i of the elastic connecting plates 21 and 22 adjacent in the tire circumferential direction face each other in the tire circumferential direction, and the tire circumferences of the extending portions 21 i and 22 i are opposite to each other.
  • the distance along the direction is the same over the entire length in the extending direction.
  • interval along the tire radial direction of the parts which are opposite to a tire radial direction among extension parts 21i and 22i is also equal over the full length of the said extending direction.
  • the ring member 14 and the plurality of connecting members 15 are integrally formed of a synthetic resin material.
  • the synthetic resin material may be a single resin material, a mixture containing two or more resin materials, or a mixture containing one or more resin materials and one or more elastomers.
  • additives such as an anti-aging agent, a plasticizer, a filler, or a pigment may be included.
  • the ring member 14 is divided into one side split ring member 23 located on one side in the tire width direction H and the other side division located on the other side in the tire width direction H. It is divided into a ring member 24. In the illustrated example, the ring member 14 is divided at the center in the tire width direction H.
  • the one-side split ring member 23 is formed integrally with the first elastic connecting plate 21, and the other-side split ring member 24 is formed integrally with the second elastic connecting plate 22. Further, in the present embodiment, the one-side split ring member 23 and the first elastic connecting plate 21, and the other-side split ring member 24 and the second elastic connecting plate 22 are integrally formed by injection molding.
  • a structure in which the one-side split ring member 23 and the first elastic connecting plate 21 are integrally formed is referred to as a first split case body 31, and the other-side split ring member 24 and the second elastic connecting plate 22 are integrally formed. This is referred to as a second divided case body 32.
  • the injection molding may be a general method in which the entire first and second divided case bodies 31 and 32 are respectively molded simultaneously, or the first and second divided case bodies 31 and 32 respectively.
  • 1, the other side split ring members 23, 24, and one of the first and second elastic connecting plates 21, 22 may be insert molding in which the other is injection molded, or so-called two-color molding. Etc.
  • the one side and the other side split ring members 23 and 24 and the first and second elastic connecting plates 21 and 22 are formed of different materials.
  • the same material may be used. Examples of this material include a metal material and a resin material, but a resin material, particularly a thermoplastic resin is preferable from the viewpoint of weight reduction.
  • a plurality of protrusions 12a formed on the inner cylindrical body 12 may be used as gate portions.
  • the center portion in the tire width direction H of the first and second elastic connecting plates 21 and 22 and the center portion in the tire width direction H of the outer cylindrical body 13 are:
  • the inner cylindrical body 12 is aligned with each other, and the width of the inner cylindrical body 12 is smaller than that of the outer cylindrical body 13.
  • the edges in the tire width direction H of the outer cylinder 13 of the one-side split ring member 23 and the outer cylinder 13 of the other-side split ring member 24 are connected by, for example, welding, fusion, or adhesion. Yes.
  • welding for example, hot plate welding or the like may be employed.
  • the ends in the tire width direction H of the inner cylinder 12 of the one-side split ring member 23 and the inner cylinder 12 of the other-side split ring member 24 are separated in the tire width direction H. Thereby, it is prevented that the burr
  • first divided case body 31 and the second divided case body 32 have the same shape and the same size as each other as shown in FIG. 3 in a state before connecting the 31 and 32 as described above. .
  • each connecting member 15 in the tire circumferential direction of each of the first divided case body 31 and the second divided case body 32 is line-symmetric as described above in the tire side view.
  • the outer casings 13 of the first split case body 31 and the second split case body 32 are in a state where the directions of the tire width direction H of the split case bodies 31 and 32 are opposite to each other.
  • the non-pneumatic tire 1 can be obtained by connecting the end edges in the tire width direction H while abutting each other.
  • the first bending portions 21d and 22d and the second bending portions 21e and 22e in the elastic connection plates 21 and 22 are provided on the extending portions 21i and 22i.
  • the inflection parts 21g and 22g which are regions where the curving direction is switched in the opposite direction, are located.
  • the plurality of bending portions 21d to 21f and 22d to 22f are formed so that their bending directions are alternately reversed along the extending direction. For this reason, as shown by a two-dot chain line in FIG. 5, when a compressive load in the tire radial direction is applied to the non-pneumatic tire 1, the inflection parts 21g and 22g are made difficult to be deformed.
  • the extending portions 21i and 22i extend from one end portions 21a and 22a of the elastic connecting plates 21 and 22 to at least the central portion along the extending direction.
  • the compressive load of the tire radial direction was applied to this non-pneumatic tire 1
  • the extending portions 21i and 22i extend along a reference line having a radius of curvature larger than that of the first curved portions 21d and 22d and the second curved portions 21e and 22e in the tire side view.
  • the bending rigidity in the tire radial direction of the outer cylinder side portions of the elastic connecting plates 21 and 22 can be set to the shapes of the extending portions 21i and 22i without providing a thick portion on the outer cylinder side portions, for example. Can be enhanced on the basis. From the above, it is possible to suppress the load from being concentrated on the outer cylinder side portions of the elastic connecting plates 21 and 22, and to increase the bending rigidity of the outer cylinder side portions based on the shapes of the extending portions 21i and 22i. Therefore, it is possible to reduce the weight while suppressing a decrease in the strength of the connecting member 15.
  • the extending portions 21i and 22i extend along a reference line having a radius of curvature in the tire side view that is larger than that of the first curved portions 21d and 22d and the second curved portions 21e and 22e. It becomes possible to make the magnitude
  • the extension parts 21i and 22i are from the one end parts 21a and 22a of this elastic connection board 21 and 22.
  • the elastic connecting plates 21, 22 on the outer cylinder side It becomes possible to easily maintain the distance between the portions equally over the entire length in the extending direction. Further, when a compressive load in the tire radial direction is applied to the non-pneumatic tire 1 and the connecting member 15 is compressed and deformed, it is possible to suppress the contact between the elastic connecting plates 21 and 22 adjacent in the tire circumferential direction. .
  • the inflection portions 21g and 22g can be made to be difficult to deform and can be mainly displaced.
  • the cross-sectional areas at the curved portions 21g, 21h, 22g, and 22h are smaller than the cross-sectional areas at the other portions of the first and second elastic connecting plates 21 and 22 except for the inflected portions 21g, 21h, 22g, and 22h. It has become. For this reason, further weight reduction can be achieved, preventing the fall of the intensity
  • each of the first and second elastic connecting plates 21 and 22 gradually decreases along the extending direction toward the inflection portions 21g, 21h, 22g, and 22h. It is possible to effectively reduce the weight while suppressing the occurrence of stress concentration on the second elastic connecting plates 21 and 22. Further, both the size in the tire width direction H and the size in the tire circumferential direction in each of the first and second elastic coupling plates 21 and 22 are smaller than the other portions in the inflection portions 21g, 21h, 22g, and 22h. Therefore, the non-pneumatic tire 1 that exhibits the above-described effects can be reliably obtained.
  • the structure provided with the 1st elastic connection board 21 and the 2nd elastic connection board 22 respectively as the connection member 15 was shown, it replaces with this and the 1st connection member 15 is 1st.
  • a configuration may be adopted in which a plurality of elastic connecting plates 21 and a plurality of second elastic connecting plates 22 are provided with different positions in the tire width direction H.
  • a plurality of connecting members 15 may be provided along the tire width direction H between the inner cylinder 12 and the outer cylinder 13.
  • the other end portions 21b and 22b of the first elastic connecting plate 21 and the second elastic connecting plate 22 are, for example, sandwiching the axis O in the tire radial direction on the outer peripheral surface of the inner cylindrical body 12 instead of the embodiment. It may be connected to each position opposite to each other, or on the outer peripheral surface of the inner cylindrical body 12, the one end portions 21a, 22a of the first elastic connecting plate 21 and the second elastic connecting plate 22 are in the tire radial direction. You may connect with the position etc. which oppose by. Further, instead of the above-described embodiment, the one end portions 21a and 22a of the both elastic connecting plates 21 and 22 may be connected to the inner peripheral surface of the outer cylindrical body 13 at different positions in the tire circumferential direction.
  • ring member 14 may be divided in the tire width direction H or may not be divided.
  • the ring member 14 and the plurality of connecting members 15 may not be integrally formed.
  • the ring member 14 and the connecting member 15 are not limited to those shown in the embodiment.
  • the inner cylindrical body may not be provided, and the outer cylindrical body and the attachment body may be directly connected via a connecting member so as to be relatively elastically displaceable.
  • size of a tire circumferential direction are both in the inflection parts 21g, 21h, 22g, and 22h in each elastic connecting plate 21 and 22 from another part. However, only one of these may be reduced.
  • each of the elastic connecting plates 21 and 22 by forming holes penetrating in the tire circumferential direction in the inflection portions 21g, 21h, 22g and 22h, the cross-sectional areas at the inflection portions 21g, 21h, 22g and 22h May be smaller than other portions.
  • the extending portions 21i and 22i are not limited to those shown in the embodiment.
  • uneven portions that are uneven in the tire radial direction may be alternately provided in the extending portions 21 i and 22 i along the extending direction.
  • the non-pneumatic tire 1 shown in FIGS. 1 to 6 was adopted as an example, and the non-pneumatic tire 100 shown in FIGS. 7 and 8 was adopted as a comparative example.
  • the first curved portions 21d and 22d are extended from the one end portions 21a and 22a to the attachment body 11 side of the elastic connecting plates 21 and 22 from the center in the extending direction.
  • the both elastic connecting plates 21 and 22 are made longer in the extending direction than the elastic connecting plates 21 and 22 of the non-pneumatic tire 1 of the embodiment shown by a two-dot chain line in FIG.
  • size of the tire width direction H in both the elastic connection plates 21 and 22 of the non-pneumatic tire 100 of a comparative example was made equal over the full length of the said extension direction.
  • the sizes of these non-pneumatic tires 1 and 100 were all 155 / 65R15.
  • These two types of non-pneumatic tires 1 and 100 were compressed in the tire radial direction, and the compression force when the connecting member 15 was damaged was calculated by numerical analysis.
  • the non-pneumatic tire 1 of the example can be reduced by 10% with respect to the weight of the non-pneumatic tire 100 of the comparative example, and the compressive force of the non-pneumatic tire 100 of the comparative example can be reduced. It was confirmed that the non-pneumatic tire 1 of the example was improved by 20%.
  • weight reduction can be achieved while suppressing a decrease in strength of the connecting member.

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Abstract

本発明の弾性連結板(21)、(22)には、タイヤ周方向に湾曲する湾曲部(21d)~(21f)、(22d)~(22f)が、タイヤ側面視で、前記弾性連結板(21)、(22)が延びる延在方向に沿って複数、互いの湾曲方向が延在方向に沿って交互に逆向きになるように形成され、弾性連結板(21)、(22)には、外側湾曲部(21e)、(22e)と、内側湾曲部(21d)、(22d)と、の両湾曲部にわたって延び、これらの両湾曲部の間に設けられた変曲部(21g)、(22g)が位置する延在部(21i)、(22i)が設けられ、延在部(21i)、(22i)は、タイヤ側面視での曲率半径が外側湾曲部(21e)、(22e)および内側湾曲部(21d)、(22d)よりも大きい基準線に沿って延び、かつ、この弾性連結板(21)、(22)において、外筒体(13)に連結された一端部(21a)、(22a)から、少なくとも延在方向に沿った中央部に至るまで延びている。

Description

非空気入りタイヤ
 本発明は、使用に際し内部に加圧空気の充填が不要な非空気入りタイヤに関する。本願は、2013年11月15日に日本に出願された特願2013-236914号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 内部に加圧空気が充填されて用いられる従来の空気入りタイヤでは、パンクの発生は構造上不可避的な問題となっている。
 このような問題を解決するために近年では、例えば下記特許文献1に示されるような、車軸に取り付けられる取り付け体と、取り付け体をタイヤ径方向の外側から囲む外筒体と、取り付け体と外筒体とを変位自在に連結する連結部材と、を備える非空気入りタイヤが提案されている。連結部材には、両端部が取り付け体及び外筒体にそれぞれ連結された弾性連結板が備えられている。
日本国特開2013-86712号公報
 従来の非空気入りタイヤでは、弾性連結板が、外筒体から、タイヤ径方向の内側に向かいながらタイヤ周方向に向けて延びている。このため、この非空気入りタイヤにタイヤ径方向の圧縮荷重が加えられたときに、この弾性連結板の外筒側部分、つまり、弾性連結板において、外筒体に連結された一端部から、この弾性連結板の延在方向における中央部に至るまでの部分に負荷が集中し易くなっている。
 そこで前記連結部材の強度を確保するため、例えば、前述の外筒側部分に厚肉部を設けてこの外筒側部分のタイヤ径方向の曲げ剛性を高めること等が考えられる。しかしながら、この場合、非空気入りタイヤの重量が増大するという問題がある。
 本発明は、このような事情を考慮してなされたもので、連結部材の強度の低下を抑えつつ、軽量化を図ることができる非空気入りタイヤを提供することを目的とする。
 本発明に係る非空気入りタイヤは、車軸に取り付けられる取り付け体と、前記取り付け体をタイヤ径方向の外側から囲む外筒体と、前記取り付け体と前記外筒体とを変位自在に連結する連結部材と、を備え、前記連結部材には、両端部が前記取り付け体及び前記外筒体にそれぞれ連結され、前記外筒体から、タイヤ径方向の内側に向かいながらタイヤ周方向に向けて延びる弾性連結板が備えられた非空気入りタイヤであって、前記弾性連結板には、タイヤ周方向に湾曲する湾曲部が、この非空気入りタイヤをタイヤ幅方向から見たタイヤ側面視で、前記弾性連結板が延びる延在方向に沿って複数、互いの湾曲方向が前記延在方向に沿って交互に逆向きになるように形成され、前記弾性連結板には、複数の前記湾曲部のうち、前記延在方向に沿って最も前記外筒体側に位置する外側湾曲部と、この外側湾曲部に前記延在方向で隣り合う内側湾曲部と、の両湾曲部にわたって延び、これらの両湾曲部の間に設けられた変曲部が位置する延在部が設けられ、前記延在部は、前記タイヤ側面視での曲率半径が前記外側湾曲部および前記内側湾曲部よりも大きい基準線に沿って延び、かつ、この弾性連結板において、前記外筒体に連結された一端部から、少なくとも前記延在方向に沿った中央部に至るまで延びている。
 本発明によれば、延在部に、弾性連結板において、両湾曲部の湾曲方向が逆向きに切り替わる領域である変曲部が位置している。ここで、複数の湾曲部は、互いの湾曲方向が前記延在方向に沿って交互に逆向きになるように形成されている。このため、この非空気入りタイヤにタイヤ径方向の圧縮荷重が加えられたときに、前記変曲部を変形し難くして主に変位させることが可能になる。したがって、弾性連結板のなかで、この変曲部が位置する部分である前記延在部にかかる負荷を、他の部分と比べて抑えることができる。そしてこの延在部が、この弾性連結板の一端部から、少なくとも前記延在方向に沿った中央部に至るまで延びていて、弾性連結板の外筒側部分に設けられているので、この非空気入りタイヤにタイヤ径方向の圧縮荷重が加えられたときに、弾性連結板の外筒側部分に負荷が集中するのを抑えることができる。
 しかも延在部が、前記タイヤ側面視での曲率半径が外側湾曲部および内側湾曲部よりも大きい基準線に沿って延びているので、弾性連結板の外筒側部分のタイヤ径方向の曲げ剛性を、例えばこの外筒側部分に厚肉部を設ける等しなくても、延在部の形状に基づいて高めることができる。
 以上より、弾性連結板の外筒側部分に負荷が集中するのを抑えることができる上、外筒側部分の曲げ剛性を、延在部の形状に基づいて高めることができるので、連結部材の強度の低下を抑えつつ、軽量化を図ることができる。さらに延在部が、前記タイヤ側面視での曲率半径が外側湾曲部および内側湾曲部よりも大きい基準線に沿って延びているので、この弾性連結板の前記延在方向に沿った大きさを小さくすることが可能になり、この非空気入りタイヤの軽量化を確実に図ることができる。
 なお連結部材が、タイヤ周方向に沿って複数設けられている場合には、延在部が、この弾性連結板の一端部から、少なくとも前記延在方向に沿った中央部に至るまで延びていることで、タイヤ周方向に隣り合う連結部材において、弾性連結板の外筒側部分間の間隔を、前記延在方向の全長にわたって同等に保持し易くすることが可能になる。また、この非空気入りタイヤにタイヤ径方向の圧縮荷重が加えられ連結部材が圧縮変形したときに、タイヤ周方向に隣り合う弾性連結板が接触するのを抑制することができる。
 また、前記変曲部の横断面積は、この弾性連結板の他の部分の横断面積よりも小さくなっていてもよい。
 この場合、前述のように、本願の非空気入りタイヤにタイヤ径方向の圧縮荷重が加えられたときに、変曲部を変形し難くして主に変位させることが可能であり、かつ変曲部における横断面積が、弾性連結板のなかで前記変曲部を除く他の部分における横断面積よりも小さくなっている。このため、連結部材の強度の低下を防ぎつつ、更なる軽量化を図ることができる。
 また、前記弾性連結板の横断面積は、前記延在方向に沿って、前記変曲部に向かうに従い漸次小さくなっていてもよい。
 この場合、弾性連結板に応力が集中する箇所が発生してしまうのを抑えつつ、効果的に軽量化を図ることができる。
 また、前記弾性連結板のうち前記変曲部では他の部分より、タイヤ幅方向の大きさ、及びタイヤ周方向の大きさのうちの少なくとも一方が小さくなっていてもよい。
 この場合、前述の作用効果を奏する非空気入りタイヤを確実に得ることができる。
 この発明によれば、連結部材の強度の低下を抑えつつ、軽量化を図ることができる。
本発明に係る一実施形態において、非空気入りタイヤの一部を分解した概略斜視図である。 図1に示す非空気入りタイヤをタイヤ幅方向の一方側から見た側面図である。 図1に示す非空気入りタイヤのうち、第1分割ケース体をタイヤ幅方向の一方側から見た側面図、または、第2分割ケース体をタイヤ幅方向の他方側から見た側面図である。 図2の要部を示す拡大図である。 図3の第1、第2分割ケース体の一部を示す拡大図である。 図5の第1分割ケース体の一部をタイヤ周方向の他方側から見た平面図、または、図5の第2分割ケース体の一部をタイヤ周方向の一方側から見た平面図である。 本発明の作用効果を検証する検証試験において比較例として用いた非空気入りタイヤを構成する第1、第2分割ケース体の要部を示す拡大図である。 図7の第1分割ケース体の一部をタイヤ周方向の他方側から見た平面図、または、図7の第2分割ケース体の一部をタイヤ周方向の一方側から見た平面図である。
 以下、本発明に係る非空気入りタイヤの一実施形態を図1から図6を参照しながら説明する。
 この非空気入りタイヤ1は、図示されない車軸に取り付けられる取り付け体11と、取り付け体11に外装される内筒体12、及び内筒体12をタイヤ径方向の外側から囲む外筒体13を備えるリング部材14と、内筒体12と外筒体13との間にタイヤ周方向に沿って複数配設されるとともに、これらの両筒体12、13同士を相対的に弾性変位自在に連結する連結部材15と、外筒体13の外周面側にその全周にわたって配設されたトレッド部材16と、を備えている。
 ここで、取り付け体11、内筒体12、外筒体13、及びトレッド部材16はそれぞれ、共通軸と同軸に配設されている。以下、この共通軸を軸線Oといい、この軸線Oに沿う方向をタイヤ幅方向Hといい、軸線Oに直交する方向をタイヤ径方向といい、軸線O回りに周回する方向をタイヤ周方向という。なお、取り付け体11、内筒体12、外筒体13、及びトレッド部材16は、タイヤ幅方向Hの中央部が互いに一致させられて配設されている。
 リング部材14のうち、外筒体13は内筒体12よりもタイヤ幅方向Hの大きさ、つまり幅が大きくなっている。また、内筒体12の内周面には、タイヤ径方向の内側に向けて突出するとともにタイヤ幅方向Hの全長にわたって延びる突条部12aが、タイヤ周方向に間隔をあけて複数配設されている。
 取り付け体11は、図1及び図2に示されるように、前記車軸の先端部が装着される装着筒部17と、装着筒部17をタイヤ径方向の外側から囲む外リング部18と、装着筒部17と外リング部18とを連結する複数のリブ19と、を備えている。
 装着筒部17、外リング部18、及びリブ19は例えばアルミニウム合金等の金属材料で一体に形成されている。装着筒部17及び外リング部18はそれぞれ、円筒状に形成され軸線Oと同軸に配設されている。複数のリブ19は、タイヤ周方向に同等の間隔をあけて配置されている。
 外リング部18の外周面には、タイヤ径方向の内側に向けて窪み、かつタイヤ幅方向Hに延びるキー溝部18aがタイヤ周方向に間隔をあけて複数形成されている。キー溝部18aは、外リング部18の外周面において、タイヤ幅方向Hの両端のうちの一方側にのみ開口し他方側は閉じている。これらのキー溝部18aに、リング部材14における内筒体12の突条部12aがそれぞれ嵌合している。
 なお、キー溝部18aを画成する壁面のうち、タイヤ周方向で互いに対向する一対の側壁面と底壁面とは直角をなしている。また、突条部12aの外表面のうち、内筒体12の内周面から立ち上がる一対の側壁面と、タイヤ径方向の内側を向く頂壁面と、は直角をなしている。突条部12a及びキー溝部18aのタイヤ周方向の大きさは互いに同等になっている。
 ここで、外リング部18におけるタイヤ幅方向Hの一方側の端縁において、キー溝部18aと対応する位置に、タイヤ幅方向Hの他方側に向けて窪み、かつ板材28が嵌め込まれる凹部18bが形成されている。板材28には貫通孔が形成されていて、凹部18bを画成する壁面のうち、タイヤ幅方向Hの一方側を向く壁面に、凹部18bに嵌め込まれた板材28の貫通孔に連通する雌ねじ部が形成されている。なお、これらの雌ねじ部及び貫通孔はタイヤ周方向に間隔をあけて複数形成されている。
 そして、リング部材14は、内筒体12が取り付け体11に外嵌され、かつ突条部12aがキー溝部18aに嵌合された状態で、凹部18bに嵌め込んだ板材28の貫通孔を通してボルトを雌ねじ部にねじ込むことにより、取り付け体11に固定されている。この状態において、突条部12aは、板材28と、キー溝部18aを画成する壁面のうち、タイヤ幅方向Hの他端に位置して一方側を向く他端壁面と、によりタイヤ幅方向Hに挟み込まれている。
 なお、外リング部18において、タイヤ周方向で隣り合うキー溝部18a同士の間に位置する部分には、タイヤ径方向に貫通する肉抜き孔がタイヤ幅方向Hに間隔をあけて複数配置されてなる孔列18cが、タイヤ周方向に間隔をあけて複数形成されている。また、リブ19にも、タイヤ幅方向Hに貫通する肉抜き孔19aが形成されている。
 トレッド部材16は円筒状に形成され、リング部材14の外筒体13の外周面側を全域にわたって一体に覆っている。トレッド部材16は、例えば、天然ゴムまたは/及びゴム組成物が加硫された加硫ゴム、あるいは熱可塑性材料等で形成されている。熱可塑性材料として、例えば熱可塑性エラストマー若しくは熱可塑性樹脂等が挙げられる。熱可塑性エラストマーとしては、例えば日本工業規格JIS K6418に規定されるアミド系熱可塑性エラストマー(TPA)、エステル系熱可塑性エラストマー(TPC)、オレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、スチレン系熱可塑性エラストマー(TPS)、ウレタン系熱可塑性エラストマー(TPU)、熱可塑性ゴム架橋体(TPV)、若しくはその他の熱可塑性エラストマー(TPZ)等が挙げられる。熱可塑性樹脂としては、例えばウレタン樹脂、オレフィン樹脂、塩化ビニル樹脂、若しくはポリアミド樹脂等が挙げられる。なお、耐摩耗性の観点ではトレッド部材16を加硫ゴムで形成するのが好ましい。
 連結部材15は、取り付け体11と外筒体13とを相対的に弾性変位自在に連結する。
 連結部材15は、取り付け体11に内筒体12を介して連結されている。連結部材15は、リング部材14における内筒体12と外筒体13とを互いに連結する第1弾性連結板21及び第2弾性連結板22を備えている。
 連結部材15は、第1弾性連結板21が一のタイヤ幅方向Hに沿った所定の位置にタイヤ周方向に沿って複数配置され、かつ第2弾性連結板22が前記一のタイヤ幅方向Hに沿った所定の位置とは異なるタイヤ幅方向Hに沿った他の位置にタイヤ周方向に沿って複数配置されるように、タイヤ周方向に沿って複数(図示の例では60個)設けられている。
 すなわち、複数の第1弾性連結板21は、タイヤ幅方向Hにおける同一の位置にタイヤ周方向に沿って複数配置されるとともに、複数の第2弾性連結板22は、第1弾性連結板21からタイヤ幅方向Hに離れた同一のタイヤ幅方向Hに沿った所定の位置にタイヤ周方向に沿って複数配置されている。
 なお、複数の連結部材15は、リング部材14における内筒体12と外筒体13との間において、軸線Oを基準に軸対称となる位置にそれぞれ配置されている。また、全ての連結部材15は互いに同一形状かつ同一サイズとなっている。さらに、連結部材15の幅は外筒体13の幅より小さくなっている。
 そして、タイヤ周方向で隣り合う第1弾性連結板21同士は互いに非接触とされ、タイヤ周方向で隣り合う第2弾性連結板22同士も互いに非接触となっている。さらに、タイヤ幅方向Hで隣り合う第1弾性連結板21及び第2弾性連結板22同士も互いに非接触となっている。
 なお、第1弾性連結板21及び第2弾性連結板22それぞれの幅は互いに同等になっている。また、第1弾性連結板21及び第2弾性連結板22それぞれの厚さも互いに同等になっている。
 ここで、第1弾性連結板21のうち、外筒体13に連結された一端部21aは、内筒体12に連結された他端部21bよりもタイヤ周方向の一方側に位置し、第2弾性連結板22のうち、外筒体13に連結された一端部22aは、内筒体12に連結された他端部22bよりもタイヤ周方向の他方側に位置している。
 また、1つの連結部材15における第1弾性連結板21及び第2弾性連結板22の各一端部21a、22aは、外筒体13の内周面において、タイヤ幅方向Hの位置を互いに異ならせて、タイヤ周方向における同一の位置に連結されている。
 第1弾性連結板21及び第2弾性連結板22それぞれにおいて、一端部21a、22aと他端部21b、22bとの間に位置する中間部分21c、22cに、タイヤ周方向に湾曲する湾曲部21d~21f、22d~22fが、このタイヤ1をタイヤ幅方向Hから見たタイヤ側面視で、これらの弾性連結板21、22が延びる延在方向に沿って複数形成されている。なお、湾曲部21d~21f、22d~22fは、第1、第2弾性連結板21、22それぞれにおいて、前記タイヤ側面視で曲率を有する部分となっている。
 両弾性連結板21、22それぞれにおいて、複数の湾曲部21d~21f、22d~22fのうち、前記延在方向で互いに隣り合う各湾曲部21d~21f、22d~22fの湾曲方向が、互いに逆向きになっていて、複数の湾曲部21d~21f、22d~22fは、互いの湾曲方向が前記延在方向に沿って交互に逆向きになるように配置されている。
なお、各湾曲部21d~21f、22d~22fが前記延在方向で互いに隣り合う形態には、湾曲方向が互いに逆向きであり前記延在方向に並ぶ2つの湾曲部間が、前記延在方向に近接している形態や、前記延在方向に大きく離間している形態などが含まれる。
 第1弾性連結板21に形成された複数の湾曲部21d~21fは、タイヤ周方向の他方側に向けて突となるように湾曲した第1湾曲部(内側湾曲部)21dと、第1湾曲部21dと一端部21aとの間に位置しかつタイヤ周方向の一方側に向けて突となるように湾曲した第2湾曲部(外側湾曲部)21eと、第1湾曲部21dと他端部21bとの間に位置しかつタイヤ周方向の一方側に向けて突となるように湾曲した第3湾曲部21fと、を有している。
 第2弾性連結板22に形成された複数の湾曲部22d~22fは、タイヤ周方向の一方側に向けて突となるように湾曲した第1湾曲部(内側湾曲部)22dと、第1湾曲部22dと一端部22aとの間に位置しかつタイヤ周方向の他方側に向けて突となるように湾曲した第2湾曲部(外側湾曲部)22eと、第1湾曲部22dと他端部22bとの間に位置しかつタイヤ周方向の他方側に向けて突となるように湾曲した第3湾曲部22fと、を有している。
 図示の例では、第1湾曲部21d、22dは、第2湾曲部21e、22e及び第3湾曲部21f、22fよりも、前記タイヤ側面視の曲率半径が大きくなっている。なお、第1湾曲部21d、22dは、第1弾性連結板21及び第2弾性連結板22の前記延在方向における中央部に配置されている。
 さらに、両弾性連結板21、22の各長さは互いに同等とされるとともに、両弾性連結板21、22の各他端部21b、22bは、図4に示されるように、前記タイヤ側面視で、内筒体12の外周面において前記各一端部21a、22aとタイヤ径方向で対向する位置から軸線Oを中心にタイヤ周方向における一方側及び他方側にそれぞれ同じ角度(例えば20°以上135°以下)ずつ離れた各位置にそれぞれ連結されている。また、第1弾性連結板21及び第2弾性連結板22それぞれの第1湾曲部21d、22d同士、第2湾曲部21e、22e同士、並びに第3湾曲部21f、22f同士は互いに、タイヤ周方向に突となる向きが逆で、かつ大きさが同等になっている。
 これにより、各連結部材15の前記タイヤ側面視の形状は、図4に示されるように、タイヤ径方向に沿って延在し、かつ両弾性連結板21、22の各一端部21a、22aを通る仮想線Lに対して線対称となっている。
 ここで本実施形態では、両弾性連結板21、22それぞれにおいて、前記延在方向で互いに隣り合う各湾曲部21d~21f、22d~22f同士の間に位置する変曲部21g、21h、22g、22hは、他の部分より、前記延在方向に直交する横断面の面積、つまり横断面積が小さくなっている。なお、変曲部21g、21h、22g、22hは、両弾性連結板21、22それぞれにおいて、前記延在方向で互いに隣り合う各湾曲部21d~21f、22d~22fの境界領域とされていて、前記タイヤ側面視で、これらの互いに隣り合う各湾曲部21d~21f、22d~22fの湾曲方向が逆向きに切り替わる領域となっている。
 図示の例では、両弾性連結板21、22それぞれの横断面積が、前記延在方向に沿って、変曲部21g、21h、22g、22hに向かうに従い漸次小さくなっている。
 また、両弾性連結板21、22それぞれにおいて、変曲部21g、21h、22g、22hは他の部分より、タイヤ幅方向Hの大きさ、及びタイヤ周方向の大きさの双方が小さくなっている。
 図6に示されるように、両弾性連結板21、22それぞれにおいて、タイヤ幅方向Hの両端縁が、前記延在方向に沿って、変曲部21g、21h、22g、22hに向かうに従い漸次互いに近づくようにタイヤ幅方向Hに屈曲している。また、両弾性連結板21、22それぞれにおけるタイヤ幅方向Hの両端縁は、前記延在方向の全長にわたって、角部や段部を有さず連続して延びる曲線状に形成されている。なお、両弾性連結板21、22それぞれにおけるタイヤ幅方向Hの両端縁のうちのいずれか一方のみを、前述のような曲線状に形成してもよい。
 両弾性連結板21、22それぞれにおけるタイヤ幅方向Hの大きさは、一端部21a、22a及び他端部21b、22bからそれぞれ変曲部21g、21h、22g、22hに向かうに従い漸次小さくなり、かつ第1湾曲部21d、22dにおける前記延在方向の中央からそれぞれ変曲部21g、21h、22g、22hに向かうに従い漸次小さくなっている。また、両弾性連結板21、22それぞれにおけるタイヤ幅方向Hの大きさは、一端部21a、22a、他端部21b、22b、及び第1湾曲部21d、22dにおける前記延在方向の中央において互いに同等になっている。
 図5に示されるように、両弾性連結板21、22それぞれにおいて、変曲部21g、21h、22g、22hにおけるタイヤ周方向の大きさ、つまり厚さが最も薄くなっている。両弾性連結板21、22それぞれにおいて、一端部21a、22a、及び他端部21b、22bの各厚さが最も厚く、その次に第1湾曲部21d、22dの厚さが厚くなっている。
 第1~第3湾曲部21d~21f、22d~22f、及び変曲部21g、21h、22g、22hは互いに、前記タイヤ側面視において、角部や段部を介在させずに前記延在方向に滑らかに連なっている。
 ここで図5に示されるように、弾性連結板21、22には、延在部21i、22iが設けられている。延在部21i、22iは、複数の湾曲部21d~21f、22d~22fのうち、前記延在方向に沿って最も外筒体13側に位置する湾曲部である第2湾曲部21e、22eと、この第2湾曲部21e、22eに対して前記延在方向に沿った取り付け体11側に位置してこの第2湾曲部21e、22eに前記延在方向で隣り合う湾曲部である第1湾曲部21d、22dと、の両湾曲部21d、21e、22d、22eにわたって延び、これらの両湾曲部21d、21e、22d、22eの間に設けられた前記変曲部21、22gが位置している。
 延在部21i、22iは、前記タイヤ側面視での曲率半径が第1湾曲部21d、22dおよび第2湾曲部21e、22eよりも大きい図示しない基準線に沿って延びている。図示の例では、前記基準線は、タイヤ径方向の外側に向けて僅かに凸となる単一曲率を具備する円弧線であり、第1湾曲部21d、22dにおける前記延在方向の中央部上、および第2湾曲部21e、22eにおける前記延在方向の中央部上を通過し、これらの両中央部同士を接続している。延在部21i、22iは、全体としてタイヤ径方向の外側に向けて僅かに凸となっていて、前記タイヤ側面視で実質的に直線状に延びている。なお前記基準線は、単一曲率を具備する他の形態に適宜変更することが可能であり、例えば前記基準線として、曲率半径が無限大の直線を採用してもよい。
 本実施形態では、延在部21i、22iは、この弾性連結板21、22において、一端部21a、22aから、少なくとも前記延在方向に沿った中央部に至るまで延びている。延在部21i、22iにおいて前記延在方向に沿う取り付け体11側の端部は、この弾性連結板21、22における前記延在方向の中央よりも取り付け体11側に位置していて、延在部21i、22iは、この弾性連結板21、22において、一端部21a、22aから、前記延在方向に沿った中央よりも取り付け体11側に至るまで延びている。延在部21i、22iは、一端部21aから、タイヤ径方向の内側に向かいながらタイヤ周方向に向けて延びている。
 図示の例では、延在部21i、22iは、第2湾曲部21e、22eにおける前記延在方向の中央と、第1湾曲部21d、22dにおける前記延在方向の中央と、を接続するように設けられている。延在部21i、22iは、第2湾曲部21e、22eにおいて前記中央より取り付け体11側に位置する部分と、第1湾曲部21d、22dにおいて前記中央より外筒体13側に位置する部分と、これらの両湾曲部21d、21e、22d、22eの間に位置する変曲部21g、22gと、により構成されている。
 なお延在部21i、22iの厚さは、この延在部21i、22iの前記延在方向の全長にわたって、一端部21a、22aの厚さよりも小さくなっている。
 また図4に示すように、タイヤ周方向で隣り合う弾性連結板21、22の延在部21i、22i同士は、互いにタイヤ周方向に対向し合い、これら延在部21i、22i同士のタイヤ周方向に沿った間隔は、前記延在方向の全長にわたって同等となっている。また延在部21i、22i同士のうち、タイヤ径方向に対向し合う部分同士のタイヤ径方向に沿った間隔も、前記延在方向の全長にわたって同等となっている。
 ここで、本実施形態では、リング部材14及び複数の連結部材15は、合成樹脂材料により一体に形成されている。なお、この合成樹脂材料は、1種だけの樹脂材料、2種類以上の樹脂材料を含む混合物、または1種以上の樹脂材料と1種以上のエラストマーとを含む混合物であってもよく、さらに、例えば老化防止剤、可塑剤、充填剤、若しくは顔料等の添加物を含んでもよい。
 さらに本実施形態では、リング部材14は、図1に示されるように、タイヤ幅方向Hの一方側に位置する一方側分割リング部材23と、タイヤ幅方向Hの他方側に位置する他方側分割リング部材24と、に分割されている。なお図示の例では、リング部材14はタイヤ幅方向Hの中央部で分割されている。
 そして、一方側分割リング部材23は、第1弾性連結板21と一体に形成され、他方側分割リング部材24は、第2弾性連結板22と一体に形成されている。
 さらに本実施形態では、一方側分割リング部材23及び第1弾性連結板21、並びに他方側分割リング部材24及び第2弾性連結板22はそれぞれ、射出成形により一体に形成されている。
 以下、一方側分割リング部材23及び第1弾性連結板21が一体に形成されたものを第1分割ケース体31といい、他方側分割リング部材24及び第2弾性連結板22が一体に形成されたものを第2分割ケース体32という。
 ここで、射出成形としては、第1、第2分割ケース体31、32それぞれの全体をそれぞれ同時に成形する一般的な方法であってもよいし、第1、第2分割ケース体31、32それぞれにおいて、一方側、他方側分割リング部材23、24、並びに第1、第2弾性連結板21、22のうちの一方をインサート品として他方を射出成形するインサート成形でもよいし、あるいはいわゆる二色成形等であってもよい。
 また、第1、第2分割ケース体31、32それぞれにおいて、一方側、他方側分割リング部材23、24と、第1、第2弾性連結板21、22と、は、互いに異なる材質で形成してもよいし、同一の材質で形成してもよい。なお、この材質としては、金属材料や樹脂材料等が挙げられるが、軽量化の観点から樹脂材料、特に熱可塑性樹脂が好ましい。
 なお、第1、第2分割ケース体31、32それぞれの全体をそれぞれ同時に射出成形する場合には、内筒体12に形成された複数の突条部12aをゲート部分としてもよい。
 第1、第2分割ケース体31、32それぞれにおいて、第1、第2弾性連結板21、22のタイヤ幅方向Hの中央部と、外筒体13のタイヤ幅方向Hの中央部と、は互いに一致し、内筒体12は、外筒体13よりも幅が小さくなっている。
 そして、一方側分割リング部材23の外筒体13、及び他方側分割リング部材24の外筒体13それぞれのタイヤ幅方向Hの端縁同士が、例えば溶着、融着若しくは接着等により連結されている。なおこれらのうち、溶着の場合には例えば熱板溶着等を採用してもよい。
 また、一方側分割リング部材23の内筒体12、及び他方側分割リング部材24の内筒体12それぞれのタイヤ幅方向Hの端縁同士は、タイヤ幅方向Hに離れている。これにより、取り付け体11に外嵌される内筒体12の内周面にバリが生ずることが防止されている。
 また、第1分割ケース体31及び第2分割ケース体32は、これら31、32を前述のように連結する前の状態では、図3に示されるように互いに同一形状かつ同一サイズとなっている。
 そして、前述のように連結するに際し、各連結部材15が前記タイヤ側面視で前述のように線対称となるように、第1分割ケース体31及び第2分割ケース体32それぞれのタイヤ周方向の位置を合わせつつ、これらの両分割ケース体31、32のタイヤ幅方向Hの向きを互いに逆向きにした状態で、第1分割ケース体31及び第2分割ケース体32の各外筒体13のタイヤ幅方向Hの端縁同士を突き合わせて連結することにより、非空気入りタイヤ1が得られる。
 以上説明したように、本実施形態による非空気入りタイヤ1によれば、延在部21i、22iに、弾性連結板21、22において、第1湾曲部21d、22dと第2湾曲部21e、22eとの湾曲方向が逆向きに切り替わる領域である変曲部21g、22gが位置している。ここで、複数の湾曲部21d~21f、22d~22fは、互いの湾曲方向が前記延在方向に沿って交互に逆向きになるように形成されている。このため、図5に二点鎖線で示されるように、この非空気入りタイヤ1にタイヤ径方向の圧縮荷重が加えられたときに、前記変曲部21g、22gを変形し難くして主に変位させることが可能になり、弾性連結板21、22のなかで、この変曲部21g、22gが位置する部分である前記延在部21i、22iにかかる負荷を、他の部分と比べて抑えることができる。そしてこの延在部21i、22iが、この弾性連結板21、22の一端部21a、22aから、少なくとも前記延在方向に沿った中央部に至るまで延びていて、弾性連結板21、22の外筒側部分、つまり弾性連結板21、22において一端部21a、22aから前記中央部に至るまでの部分に設けられているので、この非空気入りタイヤ1にタイヤ径方向の圧縮荷重が加えられたときに、弾性連結板21、22の外筒側部分に負荷が集中するのを抑えることができる。
 しかも延在部21i、22iが、前記タイヤ側面視での曲率半径が第1湾曲部21d、22dおよび第2湾曲部21e、22eよりも大きい基準線に沿って延びている。このため、弾性連結板21、22の外筒側部分のタイヤ径方向の曲げ剛性を、例えばこの外筒側部分に厚肉部を設ける等しなくても、延在部21i、22iの形状に基づいて高めることができる。
 以上より、弾性連結板21、22の外筒側部分に負荷が集中するのを抑えることができる上、外筒側部分の曲げ剛性を、延在部21i、22iの形状に基づいて高めることができるので、連結部材15の強度の低下を抑えつつ、軽量化を図ることができる。さらに延在部21i、22iが、前記タイヤ側面視での曲率半径が第1湾曲部21d、22dおよび第2湾曲部21e、22eよりも大きい基準線に沿って延びているので、この弾性連結板21、22の前記延在方向に沿った大きさを小さくすることが可能になり、この非空気入りタイヤ1の軽量化を確実に図ることができる。
 なお本実施形態のように、連結部材15が、タイヤ周方向に沿って複数設けられている場合には、延在部21i、22iが、この弾性連結板21、22の一端部21a、22aから、少なくとも前記延在方向に沿った中央部に至るまで延びていることで、例えば図4に示されるように、タイヤ周方向に隣り合う連結部材15において、弾性連結板21、22の外筒側部分間の間隔を、前記延在方向の全長にわたって同等に保持し易くすることが可能になる。また、この非空気入りタイヤ1にタイヤ径方向の圧縮荷重が加えられ連結部材15が圧縮変形したときに、タイヤ周方向に隣り合う弾性連結板21、22が接触するのを抑制することができる。
 また前述のように、この非空気入りタイヤ1にタイヤ径方向の圧縮荷重が加えられたときに、変曲部21g、22gを変形し難くして主に変位させることが可能であり、かつ変曲部21g、21h、22g、22hにおける横断面積が、第1、第2弾性連結板21、22のなかで前記変曲部21g、21h、22g、22hを除く他の部分における横断面積よりも小さくなっている。このため、連結部材15の強度の低下を防ぎつつ、更なる軽量化を図ることができる。
 また、第1、第2弾性連結板21、22それぞれの横断面積が、前記延在方向に沿って、変曲部21g、21h、22g、22hに向かうに従い漸次小さくなっているので、第1、第2弾性連結板21、22に応力が集中する箇所が発生してしまうのを抑えつつ、効果的に軽量化を図ることができる。
 また、第1、第2弾性連結板21、22それぞれにおけるタイヤ幅方向Hの大きさ、及びタイヤ周方向の大きさの双方が、変曲部21g、21h、22g、22hにおいて他の部分より小さくなっているので、前述の作用効果を奏する非空気入りタイヤ1を確実に得ることができる。
 なお、本発明の技術的範囲は前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
 例えば、前記実施形態では、連結部材15として第1弾性連結板21及び第2弾性連結板22をそれぞれ1つずつ備えた構成を示したが、これに代えて、1つの連結部材15に第1弾性連結板21及び第2弾性連結板22がそれぞれ複数ずつ、互いのタイヤ幅方向Hの位置を異ならせて備えられた構成を採用してもよい。
 また、連結部材15を、内筒体12と外筒体13との間にタイヤ幅方向Hに沿って複数設けてもよい。
 また、第1弾性連結板21及び第2弾性連結板22それぞれの他端部21b、22bは、前記実施形態に代えて例えば、内筒体12の外周面において軸線Oをタイヤ径方向で挟んで互いに反対となる各位置にそれぞれ連結してもよいし、あるいは、内筒体12の外周面において、第1弾性連結板21及び第2弾性連結板22の各一端部21a、22aにタイヤ径方向で対向する位置等に連結してもよい。
 また、前記実施形態に代えて、両弾性連結板21、22の各一端部21a、22aを、外筒体13の内周面にタイヤ周方向位置を互いに異ならせて連結してもよい。
 さらに、一方側分割リング部材23の内筒体12と、他方側分割リング部材24の内筒体12と、の間にタイヤ幅方向Hの隙間を設けなくてもよい。
 また、リング部材14をタイヤ幅方向Hに3個以上分割してもよいし、分割しなくてもよい。
 また、リング部材14及び複数の連結部材15が一体に形成されていなくてもよい。
 さらにまた、リング部材14及び連結部材15は、前記実施形態に示したものに限られない。例えば内筒体が備えられておらず、外筒体と取り付け体とが連結部材を介して相対的に弾性変位自在に直結されていてもよい。
 また、両弾性連結板21、22それぞれの横断面積を、両弾性連結板21、22それぞれにおいて変曲部21g、21h、22g、22hに限定して小さくしてもよい。
 また、前記実施形態では、両弾性連結板21、22それぞれにおいて、変曲部21g、21h、22g、22hで他の部分より、タイヤ幅方向Hの大きさ、及びタイヤ周方向の大きさの双方を小さくしたが、これらのうちのいずれか一方だけを小さくしてもよい。
 また、両弾性連結板21、22それぞれにおいて、変曲部21g、21h、22g、22hに、タイヤ周方向に貫く孔を形成することによって、この変曲部21g、21h、22g、22hにおける横断面積を他の部分より小さくしてもよい。
 また、延在部21i、22iは前記実施形態に示したものに限られない。例えば、延在部21i、22iに、タイヤ径方向に凹凸となる凹凸部が、前記延在方向に沿って交互に設けられていてもよい。
 その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、上記した実施の形態における構成要素を周知の構成要素に置き換えることは適宜可能であり、また、上記した変形例を適宜組み合わせてもよい。
 次に、以上説明した作用効果についての検証試験を実施した。
 実施例として、図1~図6で示した非空気入りタイヤ1を採用し、比較例として、図7および図8に示す非空気入りタイヤ100を採用した。比較例の非空気入りタイヤ100では、第1湾曲部21d、22dを、この弾性連結板21、22において、一端部21a、22aから、前記延在方向の中央よりも取り付け体11側に至るまで延ばし、両弾性連結板21、22を、図8に二点鎖線で示す実施例の非空気入りタイヤ1の弾性連結板21、22よりも前記延在方向に長くした。なお、比較例の非空気入りタイヤ100の両弾性連結板21、22それぞれにおけるタイヤ幅方向Hの大きさは、前記延在方向の全長にわたって同等とした。
 これらの非空気入りタイヤ1、100のサイズは全て、155/65R15とした。
 そして、これら2種類の非空気入りタイヤ1、100をタイヤ径方向に圧縮し、連結部材15が破損したときの圧縮力を数値解析により算出した。
 その結果、比較例の非空気入りタイヤ100の重量に対して、実施例の非空気入りタイヤ1では10%低減でき、また、比較例の非空気入りタイヤ100での前記圧縮力に対して、実施例の非空気入りタイヤ1では20%向上できたことが確認された。
本発明の非空気入りタイヤによれば、連結部材の強度の低下を抑えつつ軽量化を図ることができる。
 1 非空気入りタイヤ
 11 取り付け体
 13 外筒体
 15 連結部材
 21 第1弾性連結板
 22 第2弾性連結板
 21a、22a 一端部
 21b、22b 他端部
 21d、22d 第1湾曲部(内側湾曲部)
 21e、22e 第2湾曲部(外側湾曲部)
 21f、22f 第3湾曲部
 21g、21h、22g、22h 変曲部
 21i、22i 延在部
 H タイヤ幅方向

Claims (5)

  1.  車軸に取り付けられる取り付け体と、
     前記取り付け体をタイヤ径方向の外側から囲む外筒体と、
     前記取り付け体と前記外筒体とを変位自在に連結する連結部材と、を備え、
     前記連結部材には、両端部が前記取り付け体及び前記外筒体にそれぞれ連結され、前記外筒体から、タイヤ径方向の内側に向かいながらタイヤ周方向に向けて延びる弾性連結板が備えられた非空気入りタイヤであって、
     前記弾性連結板には、タイヤ周方向に湾曲する湾曲部が、この非空気入りタイヤをタイヤ幅方向から見たタイヤ側面視で、前記弾性連結板が延びる延在方向に沿って複数、互いの湾曲方向が前記延在方向に沿って交互に逆向きになるように形成され、
     前記弾性連結板には、複数の前記湾曲部のうち、前記延在方向に沿って最も前記外筒体側に位置する外側湾曲部と、この外側湾曲部に前記延在方向で隣り合う内側湾曲部と、の両湾曲部にわたって延び、これらの両湾曲部の間に設けられた変曲部が位置する延在部が設けられ、
     前記延在部は、前記タイヤ側面視での曲率半径が前記外側湾曲部および前記内側湾曲部よりも大きい基準線に沿って延び、かつ、この弾性連結板において、前記外筒体に連結された一端部から、少なくとも前記延在方向に沿った中央部に至るまで延びている非空気入りタイヤ。
  2.  前記変曲部の横断面積は、この弾性連結板の他の部分の横断面積よりも小さくなっている請求項1に記載の非空気入りタイヤ。
  3.  前記弾性連結板の横断面積は、前記延在方向に沿って、前記変曲部に向かうに従い漸次小さくなっている請求項2に記載の非空気入りタイヤ。
  4.  前記弾性連結板のうち前記変曲部では他の部分より、タイヤ幅方向の大きさ、及びタイヤ周方向の大きさのうちの少なくとも一方が小さくなっている請求項2に記載の非空気入りタイヤ。
  5. 前記弾性連結板のうち前記変曲部では他の部分より、タイヤ幅方向の大きさ、及びタイヤ周方向の大きさのうちの少なくとも一方が小さくなっている請求項3に記載の非空気入りタイヤ。
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