WO2015079757A1 - タイヤの製造方法 - Google Patents

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tire
gap
segment
segments
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角田 昌也
圭 小原
田中 尚
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住友ゴム工業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a method for manufacturing a tire that can improve the formation accuracy of the tire.
  • This type of manufacturing method includes, for example, a process of forming a green tire on the outer surface of the rigid core and a vulcanizing process of vulcanizing the green tire on the rigid core.
  • the rigid core includes a core body and a core.
  • the core body is composed of a plurality of segments.
  • the core body is formed in an annular shape having a center hole by assembling a plurality of segments. By arranging the core in the central hole of the core body, each segment is substantially restrained. Therefore, the core body can be held in an annular shape by the core.
  • the plurality of segments are constituted by the first segment and the second segment, and are alternately arranged in the tire circumferential direction.
  • the split surfaces at both ends in the tire circumferential direction are inclined toward the inner side in the tire radial direction so that the length in the tire circumferential direction decreases.
  • the dividing surfaces at both ends in the tire circumferential direction are inclined in the direction in which the length in the tire circumferential direction increases toward the inside in the tire radial direction.
  • the present invention has been devised in view of the actual situation as described above, and the outer surface of the core is arranged so that the gap between adjacent segments and the step on the outer surface between the segments are within a predetermined range.
  • the main object is to provide a tire manufacturing method capable of improving the tire forming accuracy on the basis of the adjustment of the diameter.
  • the present invention relates to a method of manufacturing a tire for vulcanizing a raw tire using a rigid core having an outer surface forming a lumen surface of a pneumatic tire, on the outer surface of the rigid core.
  • An outer diameter adjusting means for changing the outer diameter of the core, and further, by increasing the outer diameter of the core, the segments move outward in the tire radial direction, and a gap between the adjacent segments increases.
  • each segment moves inward in the radial direction of the tire, and the step of the outer surface between the adjacent segments is changed, and the vulcanization step includes the gap, and the An adjusting step is included in which the outer diameter adjusting means adjusts the outer diameter of the core so that the step is within a predetermined range.
  • the tire manufacturing method prior to the adjustment step, further includes a preparatory step of acquiring in advance a relationship between the temperature of the core and the gap or the step, and the adjustment step is based on the relationship. It is desirable to adjust the temperature of the core.
  • the preparation step includes a step of measuring the gap or the step for each temperature by changing the temperature of the core, and the gap or the gap measured for each temperature.
  • the method includes a step of obtaining an approximate expression indicating the relationship based on the step.
  • the preparation step includes defining a plurality of segment models obtained by discretizing each segment with a finite number of elements in a computer, and providing the computer with a finite number of the cores. Defining a core model discretized by the above elements, calculating the gap or step as a gap or step between the segment models by changing the temperature of the core model, and the computer
  • the method includes a step of obtaining an approximate expression indicating the relationship based on a calculation result of a gap or a step between the segment models.
  • the adjusting step adjusts the gap to a range larger than 0 mm and 0.04 mm or less.
  • the tire manufacturing method of the present invention includes a step of forming a green tire on the outer surface of the rigid core and a vulcanizing step of vulcanizing the green tire on the rigid core.
  • the rigid core is formed into an annular shape having a center hole by being assembled.
  • the rigid core has a core body composed of a plurality of segments, a core that is disposed in the center hole and substantially restrains each segment to hold the core body in an annular shape, and changes the temperature of the core.
  • an outer diameter adjusting means for changing the outer diameter of the core.
  • Each segment is moved outward in the tire radial direction by increasing the outer diameter of the core, and the gap between adjacent segments is increased.
  • Each segment is moved inward in the tire radial direction by reducing the outer diameter of the core, and the step on the outer surface between adjacent segments is increased.
  • the vulcanization step of the present invention includes an adjustment step of adjusting the outer diameter of the core by the outer diameter adjusting means so that the gap and the step are within a predetermined range. Therefore, in the manufacturing method of the present invention, it is possible to prevent the rubber of the raw tire from entering the gaps between adjacent segments, and to prevent spew from being formed in the tire. Furthermore, in the manufacturing method of this invention, the outer surface of a rigid core is hold
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a rigid core used in the manufacturing method of the present embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the rigid core.
  • FIG. 3 is a bottom view seen from the axial direction showing the core body together with the core.
  • FIG. 4 is an enlarged view showing an engaged state of the first dovetail joint and the second dovetail joint.
  • the tire manufacturing method of the present embodiment is a pneumatic tire (hereinafter also simply referred to as “tire”) T.
  • This is a method for vulcanizing the raw tire Tn by using the rigid core 1 having the outer surface S forming the inner surface and the vulcanizing mold 2 forming the outer surface of the tire T.
  • the outer surface S of the rigid core 1 includes a tread molding surface portion Sa that forms an inner surface of the tread portion of the inner surface of the tire T, and an inner surface of the sidewall portion.
  • a side molding surface portion Sb that forms the inner surface of the bead portion is included.
  • the outer surface S substantially matches the inner shape of the finished tire (vulcanized tire) T.
  • the rigid core 1 of the present embodiment includes a core body 3 and a core 5.
  • the core body 3 includes a plurality of segments 4 divided in the tire circumferential direction, and is formed so as to be disassembled.
  • the core body 3 is formed in an annular shape having a center hole 7 by assembling a plurality of segments 4.
  • the core body 3 is formed with a bulging portion 8 that bulges from the inner side in the tire radial direction of the outer surface S to the outer side in the tire axial direction.
  • the bulging portion 8 has a tapered surface 8s that is continuous with the outer surface S and is inclined outward in the tire axial direction toward the inner side in the tire radial direction.
  • the plurality of segments 4 includes a first segment 4A and a second segment 4B.
  • the first segments 4A and the second segments 4B are alternately arranged in the tire circumferential direction.
  • G shown in FIG. 4 is formed.
  • the split surfaces 6a and 6a at both ends in the tire circumferential direction are inclined in a direction in which the length in the tire circumferential direction decreases toward the inside in the tire radial direction.
  • the second segment 4B is inclined such that the split surfaces 6b and 6b at both ends in the tire circumferential direction increase in the tire circumferential direction toward the inside in the tire radial direction. ing.
  • the core main body 3 is taken out from the inner cavity of the vulcanized tire T (shown in FIG. 1) by being sequentially moved inward in the tire radial direction from the second segment 4B.
  • the first segment 4A includes an outer segment portion 11a disposed on the outer side in the tire radial direction and an inner segment portion 12a disposed on the inner side in the radial direction of the outer segment portion 11a. ing.
  • the outer segment portion 11a and the inner segment portion 12a are integrally connected by a bolt 13 (shown in FIG. 1) inserted from the radially inner side of the inner segment portion 12a. Further, a sealing (not shown) is provided between the outer segment portion 11a and the inner segment portion 12a.
  • the 2nd segment 4B is comprised including the outer segment part 11b and the inner segment part 12b similarly to the 1st segment 4A.
  • the outer segment portion 11b and the inner segment portion 12b are integrally connected by a bolt 13 (shown in FIG. 1).
  • a first ant joint portion 16 formed as an ant groove or ant tenon extending continuously in the axial direction is provided on the inner peripheral surface of each segment 4A, 4B.
  • the first ant joint 16 of this embodiment is formed as an ant tenon 16a.
  • the first dovetail part 16 is engaged with a second dovetail part 17 formed on the outer peripheral surface of the core 5.
  • an airtight chamber chamber 21 filled with a thermal fluid is formed inside each segment 4A, 4B of the present embodiment.
  • a partition plate 22 is provided in the chamber chamber 21.
  • the chamber chamber 21 is divided into a first chamber chamber portion 21a and a second chamber chamber portion 21b.
  • connection port 23a of the core-side connector 23 and a connection port 24a of the core-side connector 24 are provided on the side surface 4Ls (shown in FIG. 1) on one axial direction side of each segment 4A, 4B.
  • the connection port 23a communicates with the first chamber chamber portion 21a via the intake side flow path 18.
  • the connection port 24 a communicates with the second chamber chamber portion 21 b through the exhaust side flow path 19.
  • These connection ports 23a and 24a are respectively connected to a mold-side connector 26a for supplying thermal fluid or a mold-side connector 26b for discharging thermal fluid provided in the vulcanizing mold 2 shown in FIG.
  • the side surface 4Ls on one side becomes the lower surface.
  • the thermal fluid is supplied from the mold side connector 26 a and the thermal fluid is discharged from the mold side connector 26 b in the vulcanizing mold 2.
  • Thermal fluid can be circulated.
  • the core main body 3 can heat the raw tire Tn effectively.
  • the core 5 is formed in a cylindrical shape.
  • the core 5 is disposed in the center hole 7 of the core body 3.
  • a second dovetail portion 17 that is engaged with the first dovetail portion 16 of the core body 3 is provided on the outer peripheral surface of the core 5.
  • the second ant joint portion 17 is formed as an ant groove or ant tenon extending in the axial direction.
  • the 2nd dovetail part 17 of this embodiment is formed as the dovetail groove
  • the ant tenon 16a and the ant groove 17a are engaged with each other, so that the core body 3 and the core 5 are connected so as to be relatively movable only in the axial direction.
  • One side wall 27a is fixed to one end of the core 5 in the axial direction.
  • One side wall body 27a is provided with a disk-shaped side plate portion 28a.
  • the side plate portion 28 a is provided with a flange portion 29 a that contacts the tapered surface 8 s of the core body 3. When such a flange portion 29a is brought into contact with the tapered surface 8s, the one side wall 27a and the core body 3 are aligned concentrically.
  • One side wall 27a of the present embodiment is fixed to the core 5 by a bolt 32 (shown in FIG. 1), but may be fixed by welding or the like, for example. Such one side wall 27a prevents the movement of each segment 4A, 4B to one side in the axial direction.
  • the other side wall 27b is fixed to the other end of the core 5 in the axial direction.
  • the other side wall 27b is provided with a disk-shaped side plate portion 28b.
  • the side plate portion 28 b is provided with a flange portion 29 b that comes into contact with the tapered surface 8 s of the core body 3.
  • the other side wall body 27b of the present embodiment is detachably screwed by an internal thread portion 31 provided on the core 5. Such other side wall 27b prevents the segments 4A and 4B from moving to the other side in the axial direction.
  • the core 5 has the second dovetail joint portion 17 engaged with the first dovetail joint portion 16 of the core body 3, and one side wall at both ends in the axial direction of the core 5.
  • the segments 4A and 4B are substantially restrained.
  • the core body 3 is held in an annular shape.
  • Support shaft portions 30 projecting outward in the axial direction are provided on the side plate portion 28a of the one side wall body 27a and the side plate portion 28b of the other side wall body 27b.
  • the support shaft portion 30 is, for example, a gripping portion that is gripped by a transport device that transports the rigid core 1 or a mounting portion for mounting the transported rigid core 1 to a device such as the vulcanization mold 2.
  • Configured as The support shaft portion 30 of the present embodiment is detachably connected to a transfer device or the like via a connecting means 30a having a ball lock mechanism, for example.
  • the rigid core 1 of the present embodiment has an outer diameter adjusting means that changes the outer diameter D1 (shown in FIG. 3) of the core 5 by changing the temperature of the core 5. 33 is provided.
  • the outer diameter adjusting means 33 of this embodiment is constituted by a heating means 34 for heating the core 5.
  • the heating means 34 any means can be used as long as it can change the temperature of the core 5.
  • the heating means 34 of this embodiment is configured as an electric heater, for example.
  • the electric heater is formed in a sheet shape provided on the inner peripheral surface of the core 5 in the tire radial direction.
  • the heating means 34 of the present embodiment is disposed in the inner regions of the first segment 4A and the second segment 4B, respectively.
  • the heating means 34 is supplied with electricity from a power source (not shown) provided in the vulcanization mold 2 via a power connector (not shown) provided on one side wall 27a. Thereby, the heating means 34 can heat the core 5.
  • a switch (not shown) is provided that can operate the supply of electricity to the heating unit 34 and the stop of the supply of electricity. With such a switch, the operator can appropriately switch between heating the core 5 and stopping the heating of the core 5.
  • the heating means 34 can thermally expand the core 5 by increasing the temperature of the core 5. Due to the thermal expansion of the core 5, the outer diameter D1 of the core 5 increases. On the other hand, the heating means 34 can heat-shrink the core 5 by lowering the temperature of the core 5 by stopping heating. Due to the thermal contraction of the core 5, the outer diameter D1 of the core 5 contracts. Since the outer diameter D1 of the core 5 is appropriately adjusted by the outer diameter adjusting means 33, the processing error of the segment 4 can be absorbed.
  • the rigid core 1 of the present embodiment is provided with a temperature sensor (not shown) that measures the temperature of the core 5.
  • a temperature sensor is useful for arbitrarily setting the temperature of the core 5.
  • step S ⁇ b> 1 of forming the raw tire Tn is performed on the outer surface S of the rigid core 1.
  • tire constituent members such as an inner liner, a carcass ply, a belt ply, a sidewall rubber, and / or a tread rubber are sequentially attached on the outer surface S of the rigid core 1.
  • an unvulcanized green tire Tn is formed on the outer surface S of the rigid core 1.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing the rigid core 1 and the vulcanization mold 2 during vulcanization.
  • the raw tire Tn is vulcanized and molded in cooperation with the vulcanization mold 2 by putting the raw tire Tn together with the rigid core 1 into the vulcanization mold 2.
  • the tire T and the rigid core 1 are taken out from the vulcanization mold 2. Then, the tire T can be manufactured by removing the rigid core 1 from the inner cavity of the tire T.
  • FIG. 6 is an enlarged side view showing the first segment 4A and the second segment 4B.
  • the dividing surfaces 6 a and 6 a of the first segment 4 ⁇ / b> A are inclined toward the inner side in the tire radial direction so that the length in the tire circumferential direction is reduced.
  • the split surfaces 6b and 6b of the second segment 4B are inclined in the direction in which the length in the tire circumferential direction increases toward the inside in the tire radial direction.
  • the adjacent segments 4A and 4B come into contact with each other when the first segment 4A and the second segment 4B are moved inward in the tire radial direction.
  • the first segment 4A and the second segment 4B are moved outward in the tire radial direction, whereby the gap G between the adjacent segments 4A and 4B increases.
  • the adjacent segments 4A and 4B when the adjacent segments 4A and 4B come into contact with each other, the first segment 4A is pushed outward in the tire radial direction along the inclination of the dividing surface 6b of the second segment 4B.
  • the step R of the outer surface S between 4A and 4B increases.
  • the adjacent segments 4A and 4B may come into contact with each other during the vulcanization step S2 due to processing errors of the segment 4 and the core 5 or insufficient thermal expansion (heating) of the core 5 in winter.
  • the outer surface S of the rigid core 1 is smoothly continuous in the tire circumferential direction (that is, the step R of the outer surface S between the segments 4A and 4B is increased).
  • a small state for example, 0.04 mm or less
  • the formation accuracy of the tire tends to decrease.
  • an adjustment step S21 for adjusting the outer diameter D1 (shown in FIG. 3) of the core 5 is sequentially performed by the outer diameter adjusting means 33 (heating means 34).
  • the heating means 34 of the present embodiment expands the outer diameter D1 of the core 5 by thermally expanding the core 5 as described above. As the outer diameter D1 of the core 5 increases, the segments 4A and 4B move outward in the tire radial direction.
  • the heating means 34 heat shrinks the core 5 to reduce the outer diameter D1 of the core 5. Since the core 5 and each of the segments 4A and 4B are connected via the first dovetail joint 16 and the second dovetail joint 17 shown in FIG. 4, the outer diameter D1 of the core 5 is reduced. The segments 4A and 4B move inward in the tire radial direction.
  • the segments 4A and 4B are moved inward and outward in the tire radial direction by adjusting (changing) the outer diameter D1 of the core 5.
  • the gap G between the segments 4A and 4B and the step R of the outer surface S between the segments 4A and 4B shown in FIGS. It can be adjusted to be within a defined range. Therefore, in the manufacturing method of this invention, it can suppress that the rubber
  • the state in which the outer surface S of the rigid core 1 is smoothly continuous in the tire circumferential direction is maintained, and the formation accuracy of the tire T can be effectively increased.
  • the gap G (shown in FIG. 6B) between the segments 4A and 4B is desirably adjusted to a range larger than 0 mm and 0.04 mm or less. If the gap G exceeds 0.04 mm, the rubber intrusion of the raw tire Tn may not be sufficiently prevented. Conversely, if the gap G is 0 mm or less, the adjacent segments 4A and 4B are in contact with each other, and the state where the outer surface S of the rigid core 1 is smoothly continued in the tire circumferential direction may not be sufficiently maintained. There is.
  • the step R (shown in FIG. 6A) of the outer surface S between the segments 4A and 4B is adjusted to 0.08 mm or less, more preferably 0.04 mm or less. desirable.
  • the gap G between the segments 4A and 4B and the step R of the outer surface S between the segments 4A and 4B are measured on the equator 3C (shown in FIG. 2) of the core body 3. Shall.
  • the adjustment step S21 is sequentially performed while the vulcanization step S2 is being performed. Thereby, in vulcanization process S2, gap G (shown in Drawing 6 (b)) between segments 4A and 4B and level difference R (shown in Drawing 6 (a)) of outer surface S between segments 4A and 4B.
  • the interval at which the adjustment step S21 is performed is preferably, for example, 1 second to 5 seconds in consideration of the heat conduction speed of the core 5.
  • the outer diameter D1 (temperature) of the core 5 is, for example, a gap G (shown in FIG. 6B) between the segments 4A and 4B and a step R on the outer surface S between the segments 4A and 4B (FIG. 6A). It can be adjusted sequentially based on the measurement results of For the measurement of the gap G and the step R, for example, a laser displacement meter (not shown) provided on the rigid core 1 is used.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of the preparation step S3 of the present embodiment.
  • step S3 of the present embodiment first, the temperature of the core 5 (shown in FIG. 1) is changed, and the gap G between the segments 4A and 4B is measured for each temperature (step S31).
  • step S31 first, the core 5 is heated by the heating means. Then, the gap G between the segments 4A and 4B is measured at a predetermined temperature interval.
  • the gap G can be easily measured by using, for example, a laser displacement meter (not shown) attached to the rigid core 1.
  • step S31 prior to the measurement of the gap G, it is preferable that the chamber chamber 21 (shown in FIG. 3) is filled with the thermal fluid and the segments 4A and 4B are heated. Thereby, since the influence by thermal expansion of each segment 4A, 4B at the time of vulcanization
  • step S3 an approximate expression showing the relationship between the temperature of the core 5 and the gap G is obtained based on the gap G between the segments 4A and 4B measured for each temperature of the core 5 (step S32).
  • FIG. 8 is a graph showing the relationship between the temperature of the core 5 and the gap G.
  • an approximate straight line Ls is obtained from the gap G measured for each temperature based on, for example, the least square method. With such an approximate straight line Ls, the temperature of the core 5 corresponding to a preferable gap G can be easily obtained.
  • the temperature range of the core 5 where the gap G can be set within the above-described preferable range is obtained. And the temperature of the core 5 is maintained in the calculated
  • the manufacturing method of the present embodiment can effectively increase the formation accuracy of the tire while preventing spew from being formed on the tire T.
  • the temperature of the core 5 (the outer diameter D1 of the core 5) is adjusted based on the approximate straight line Ls.
  • the gap between the segments 4A and 4B G (shown in FIG. 6B) and the step R of the outer surface S between the segments 4A and 4B (shown in FIG. 6A) need not be sequentially measured by a laser displacement meter (not shown) or the like. .
  • the improvement of the working efficiency in adjustment process S21 and the simplification of the structure of the rigid core 1 can be achieved.
  • the temperature range of the core 5 where the gap G between the segments 4A and 4B is measured can be set as appropriate.
  • the temperature range of the core 5 of the present embodiment is desirably set to 85 ° C. to 180 ° C., for example.
  • the temperature interval at which the gap G is measured is set to 1 ° C. to 2 ° C.
  • the gap G between the segments 4A and 4B is actually measured by actually changing the temperature of the core 5 is exemplified, but the present invention is not limited to this.
  • the gap G may be calculated using a computer.
  • FIG. 9 is a perspective view of a computer for executing the preparation step S3 according to another embodiment of the present invention.
  • the computer 38 includes a main body 38a, a keyboard 38b, a mouse 38c, and a display device 38d.
  • the main body 38a is provided with an arithmetic processing unit (CPU), a ROM, a working memory, a storage device such as a magnetic disk, and disk drive devices 38a1 and 38a2.
  • CPU arithmetic processing unit
  • ROM read only memory
  • storage device such as a magnetic disk
  • disk drive devices 38a1 and 38a2 disk drive devices
  • FIG. 10 is a flowchart showing an example of the processing procedure of the preparation step S3 according to another embodiment of the present invention.
  • the preparation step S3 of this embodiment first, a plurality of segment models obtained by discretizing each segment 4 with a finite number of elements are defined in the computer 38 (step S41).
  • FIG. 11 is a conceptual diagram showing a part of the segment model 41 and the core model 42.
  • the Such a model can be easily set by using design data (for example, CAD data) of the rigid core 1 (shown in FIG. 1) and meshing software.
  • step S41 the first segment 4A and the second segment 4B shown in FIG. 2 are modeled by the element Fi.
  • the 1st segment model 41A and the 2nd segment model 41B are set up.
  • the division surfaces 44a and 44a are formed in the both ends of the tire circumferential direction of 1st segment model 41A, respectively.
  • split surfaces 44b and 44b are formed at both ends in the tire circumferential direction of the second segment model 41B.
  • the first segment model 41A and the second segment model 41B are alternately arranged in the tire circumferential direction and arranged in an annular shape. As a result, the core body model 47 having the center hole 46 is set.
  • each element Fi for example, a hexahedral element or a tetrahedral element is preferably used, but the element Fi is not limited thereto. Further, each element Fi is provided with a plurality of nodes 50. For each such element Fi, numerical data such as an element number, a node number, a node coordinate value, and material characteristics (such as an elastic modulus, a Poisson's ratio, a friction coefficient, or a linear expansion coefficient) are defined. These numerical data are stored in the computer 38.
  • step S42 the core model 42 is disposed in the center hole 46 of the core body model 47. Furthermore, in step S42, one side wall model 51a and the other side wall model 51b are disposed at both ends of the core 5 in the axial direction. Thereby, the rigid core model 52 including the segment model 41, the core model 42, the one side wall model 51a, and the other side wall model 51b is set.
  • the computer 38 changes the temperature of the core model 42 and calculates a gap (not shown) between the segment models 41A and 41B (step S43).
  • a gap between the segment models 41A and 41B is treated as a gap G (shown in FIG. 6B) between the segments 4A and 4B.
  • step S43 first, the temperature of the segment model 41 is set based on the temperature of the hot fluid filled in the chamber chamber 21 (shown in FIG. 3). Next, a plurality of temperatures are set in the core model 42. Then, based on the temperature set in the segment model 41 and the core model 42 and the linear expansion coefficient set in the element Fi, the thermally expanded segment model 41 and the core model 42 are calculated.
  • the friction coefficient set between the models is as small as possible, preferably 0.1 or less, and more preferably 0 (no friction).
  • the computer 38 determines the temperature of the core 5 and the gap G between the segments 4A and 4B (FIG. 6B based on the calculation result of the gap (not shown) between the segment models 41A and 41B.
  • the approximate expression showing the relationship with (1) is obtained (step S44).
  • an approximate straight line Ls (shown in FIG. 8) is obtained from the gap between the segment models 41A and 41B calculated for each temperature of the core model 42, for example, based on the least square method.
  • the relationship between the temperature of the core 5 and the gap G (shown in FIG. 6B) between the segments 4A and 4B is similar to the preparation step S3 of the previous embodiment.
  • An approximate straight line Ls shown is obtained.
  • the gap G between the adjacent segments 4A and 4B and the step R (shown in FIG. 6A) of the outer surface S between the segments 4A and 4B are maintained within the preferable range.
  • the raw tire Tn can be vulcanized as it is. Therefore, the manufacturing method of this embodiment can effectively increase the formation accuracy of the tire T while preventing spew from being formed on the tire T.
  • the approximate expression indicating the relationship between the temperature of the core 5 and the gap G is obtained without actually using the segments 4A, 4B and the core 5. For this reason, in this embodiment, since the relationship between the temperature of the core 5 and the gap G is required from the design stage of the rigid core 1, the rigid core 1 (shown in FIG. 1) that can improve the formation accuracy of the tire T. Can be designed.
  • the present invention is not limited to this.
  • the relationship between the temperature of the core 5 and the step R (shown in FIG. 6A) of the outer surface S between the segments 4A and 4B may be acquired.
  • the step R may be actually measured or calculated by simulation using the computer 38.
  • the outer diameter adjusting means 33 is exemplified by the heating means 34 (shown in FIG. 1) for heating the core 5, but is not limited thereto.
  • the outer diameter adjusting means 33 may be constituted by a cooling means for cooling the core 5.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view showing an outer diameter adjusting means according to another embodiment of the present invention.
  • the cooling means 55 of this embodiment includes a refrigerant pipe 56 that is piped on the inner circumferential surface of the core 5 in the tire radial direction and circulates a low-temperature fluid (for example, water).
  • the refrigerant pipe 56 includes a first refrigerant pipe 56a that supplies a low-temperature fluid and a second refrigerant pipe 56b that guides the heat-exchanged fluid.
  • the first refrigerant pipe 56a is supplied with a low-temperature fluid from a low-temperature fluid supply machine (not shown) via, for example, a supply port 58a provided in one side wall 27a.
  • the second refrigerant pipe 56b the heat-exchanged fluid is recovered through the discharge port 58b provided in the one side wall 27a.
  • Such cooling means 55 can cool the core 5 effectively by circulating a low-temperature fluid around the inner peripheral surface of the core 5. Thereby, since the cooling means 55 can reduce the temperature of the core 5 and heat-shrink the core 5, the outer diameter D1 (shown in FIG. 3) of the core 5 can be reduced. On the other hand, when the supply of the low-temperature fluid is stopped, the cooling means 55 increases the temperature of the core 5 due to the heat transmitted from the segment 4 and can thermally expand the core 5. Therefore, the cooling means 55 can enlarge the outer diameter D1 of the core 5, and the gap G (shown in FIG. 6B) between the segments 4A and 4B and the outer surface S between the segments 4A and 4B. The step R (shown in FIG. 6A) can be adjusted.
  • the outer diameter adjusting means 33 has been exemplified by only one of the heating means 34 (shown in FIG. 1) or the cooling means 55 (shown in FIG. 12). It is desirable that both the means 34 and the cooling means 55 are configured. Thereby, since the core 5 is heated and cooled effectively, the outer diameter adjusting means 33 can quickly adjust the outer diameter D1 of the core 5. Therefore, the gap G between the segments 4A and 4B (shown in FIG. 6 (b)) and the step R on the outer surface S between the segments 4A and 4B (shown in FIG. 6 (a)) quickly reach the preferred range. Therefore, the formation accuracy of the tire T can be effectively increased. Note that the refrigerant pipe 56 of FIG. 12 can easily configure both the heating unit 34 and the cooling unit 55 by supplying not only a low-temperature fluid but also a high-temperature fluid.
  • a rigid core having the basic structure shown in FIGS. 1 and 2 and having an outer diameter adjusting means was manufactured (Example). Then, according to the processing procedure shown in FIG. 7, an approximate expression (shown in FIG. 8) showing the relationship between the core temperature and the gap between the segments was obtained.
  • a raw tire was formed on the outer surface of the rigid core of the example, and a vulcanization process for vulcanizing the raw tire was performed.
  • the outer diameter of the core is set so that the gap between the segments is 0.04 mm or less based on the approximate expression (shown in FIG. 8) showing the relationship between the core temperature and the gap determined in advance.
  • the adjustment process for adjusting the value was sequentially performed.
  • the tire and the rigid core were taken out from the vulcanization mold. And a tire was manufactured by taking out a rigid core from the lumen of a tire.
  • Core body 1st segment: 5 2nd segment: 5 Tire size: 195 / 65R15 Rim: 6.0J ⁇ 15 Internal pressure: 200 kPa Load: 4630N Speed: 120km / h Tire uniformity testing machine (made by Kokusai Keiki Co., Ltd.): Drive: Drum Detection: Tire shaft Load cell: Piezoelectric element (Kistler) Drum diameter: 2000mm Drum width: 400mm Surface material: Safety walk
  • RFVs of the tires of the examples are as follows. In the tire of the example, the RFV OA and the fifth order of the RFV could be reduced. Therefore, in the manufacturing method of the example, it was possible to manufacture a tire with high formation accuracy while preventing spew formation.
  • the gaps and steps between the segments can be flexibly adjusted by the outer diameter adjusting means. For this reason, for example, even if spew is formed on the tire manufactured for the first time due to manufacturing error of the core body or the uniformity is reduced, it is corrected by the outer diameter adjusting means as appropriate, so that The formation accuracy of the tire to be manufactured could be reliably increased.

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Abstract

 タイヤの形成精度を高める。 【解決手段】剛性中子1の外表面S上で生タイヤTnを形成する工程S1と、生タイヤTnを加硫する加硫工程S2とを含むタイヤの製造方法である。剛性中子1は、複数個のセグメント4からなる中子本体3と、各セグメント4を実質的に拘束するコア5と、コア5の温度を変化させることによりコア5の外径D1を変化させる外径調節手段33とを含む。しかも、剛性中子1は、コア5の外径D1の拡大により、各セグメント4はタイヤ半径方向の外側に移動してセグメント4間の隙間Gが増大する一方、コア5の外径D1の縮小により、各セグメント4はタイヤ半径方向の内側に移動して、隣接するセグメント4間の外表面Sの段差Rが大きくなる変化をなすものである。加硫工程S2は、隙間G、及び、段差Rが予め定められた範囲内となるように、外径調節手段33によりコア5の外径D1を調節する調整工程S21を含む。

Description

タイヤの製造方法
 本発明は、タイヤの形成精度を高めうるタイヤの製造方法に関する。
 近年、空気入りタイヤの形成精度を高めるために、剛性中子を用いたタイヤの製造方法が提案されている。この種の製造方法は、例えば、剛性中子の外表面上で、生タイヤを形成する工程と、剛性中子上の生タイヤを加硫する加硫工程とを含んでいる。
 剛性中子は、中子本体と、コアとを含んで構成されている。中子本体は、複数個のセグメントから構成されている。中子本体は、複数個のセグメントが組立てられることによって、中心孔を有する円環状に形成される。中子本体の中心孔にコアが配されることにより、各セグメントが実質的に拘束される。従って、中子本体は、コアによって円環状に保持されうる。
 複数個のセグメントは、第1セグメントと、第2セグメントとによって構成され、タイヤ周方向に交互に配置されている。第1セグメントは、タイヤ周方向の両端の分割面が、タイヤ半径方向の内側に向かって、タイヤ周方向の長さが減じる向きに傾斜している。第2セグメントは、タイヤ周方向の両端の分割面が、タイヤ半径方向の内側に向かって、タイヤ周方向の長さが増す向きに傾斜している。このような複数個のセグメントは、第2セグメントからタイヤ半径方向内側に順次移動されることにより、タイヤの内腔から取り出されうる。
 このような第1セグメント及び第2セグメントがタイヤ半径方向外側に移動されることにより、第1セグメントと第2セグメントとの間の隙間が増大する。また、第1セグメント及び第2セグメントがタイヤ半径方向内側に移動されることにより、隣接するセグメントが接触する。このような隣接するセグメント間の接触により、第2セグメントの分割面の傾斜に沿って、第1セグメントがタイヤ半径方向外側に押し出され、セグメント間の外表面の段差が大きくなる。
特開2013-6367号公報
 タイヤの形成精度を高めるには、加硫工程において、剛性中子の外表面がタイヤ周方向で滑らかに連続している状態(即ち、隣接するセグメント間の外表面の段差が小さい状態)に保持されていることが重要である。しかしながら、コア及びセグメントの加工誤差等により、隣接するセグメントが加硫工程中に接触すると、剛性中子の外表面が上述の良好な状態に維持されなくなり、タイヤの形成精度が低下しやすくなるという問題があった。
 また、隣接するセグメントが接触するのを防ぐために、隣接するセグメント間に予め大きな隙間を形成しておくことが考えられる。しかしながら、加硫中のコアの熱膨張により、各セグメントがタイヤ半径方向外側に押し出されると、隣接するセグメント間の隙間がさらに大きくなる。このような大きな隙間は、生タイヤの内面のゴムを浸入させ、タイヤの内面にスピューが形成されやすいという問題があった。
 本発明は、以上のような実状に鑑み案出されたもので、隣接するセグメント間の隙間、及び、セグメント間の外表面の段差が、予め定められた範囲内となるように、コアの外径が調節されることを基本として、タイヤの形成精度を高めうるタイヤの製造方法を提供することを主たる目的としている。
 本発明は、空気入りタイヤの内腔面を形成する外表面を具えた剛性中子を用いて、生タイヤを加硫するタイヤの製造方法であって、前記剛性中子の前記外表面上で、前記生タイヤを形成する工程と、前記剛性中子上の生タイヤを加硫する加硫工程とを含み、前記剛性中子は、組立てられることにより中心孔を有する円環状をなしかつ複数個のセグメントからなる中子本体と、前記中心孔に配されかつ前記各セグメントを実質的に拘束して前記中子本体を前記円環状に保持するコアと、前記コアの温度を変化させることにより前記コアの外径を変化させる外径調節手段とを含み、しかも、前記コアの外径の拡大により、前記各セグメントはタイヤ半径方向の外側に移動して、隣接する前記セグメント間の隙間が増大する一方、前記コアの外径の縮小により、前記各セグメントはタイヤ半径方向の内側に移動して、隣接する前記セグメント間の前記外表面の段差が大きくなる変化をなすものであり、前記加硫工程は、前記隙間、及び、前記段差が予め定められた範囲内となるように、前記外径調節手段により前記コアの外径を調節する調整工程を含むことを特徴とする。 
 本発明に係る前記タイヤの製造方法において、前記調整工程に先立ち、前記コアの温度と、前記隙間又は前記段差との関係を予め取得する準備工程をさらに含み、前記調整工程は、前記関係に基づいて、前記コアの温度を調節するのが望ましい。
 本発明に係る前記タイヤの製造方法において、前記準備工程は、前記コアの温度を変化させて、温度毎に、前記隙間又は前記段差を測定する工程と、前記温度毎に測定された前記隙間又は前記段差に基づいて、前記関係を示す近似式を求める工程とを含むのが望ましい。
 本発明に係る前記タイヤの製造方法において、前記準備工程は、コンピュータに、前記各セグメントを有限個の要素で離散化した複数のセグメントモデルを定義する工程と、前記コンピュータに、前記コアを有限個の要素で離散化したコアモデルを定義する工程と、前記コンピュータが、前記コアモデルの温度を変化させて、前記隙間又は前記段差を前記セグメントモデル間の隙間又は段差として計算する工程と、前記コンピュータが、前記セグメントモデル間の隙間又は段差の計算結果に基づいて、前記関係を示す近似式を求める工程とを含むのが望ましい。
 本発明に係る前記タイヤの製造方法において、前記調整工程は、前記隙間を0mmよりも大かつ0.04mm以下の範囲に調節するのが望ましい。
 本発明のタイヤの製造方法は、剛性中子の前記外表面上で、生タイヤを形成する工程と、剛性中子上の生タイヤを加硫する加硫工程とを含んでいる。
 剛性中子は、組立てられることにより、中心孔を有する円環状に形成されている。剛性中子は、複数個のセグメントからなる中子本体と、中心孔に配されかつ各セグメントを実質的に拘束して中子本体を円環状に保持するコアと、コアの温度を変化させることによりコアの外径を変化させる外径調節手段とを含んでいる。
 各セグメントは、コアの外径の拡大によってタイヤ半径方向の外側に移動され、隣接するセグメント間の隙間が増大する。各セグメントは、コアの外径の縮小によってタイヤ半径方向の内側に移動され、隣接するセグメント間の外表面の段差が大きくなる。
 本発明の加硫工程は、隙間、及び、段差が予め定められた範囲内となるように、外径調節手段によって、コアの外径を調節する調整工程を含んでいる。従って、本発明の製造方法では、隣接するセグメント間の隙間に、生タイヤのゴムが浸入するのが抑制され、タイヤにスピューが形成されるのを防ぐことができる。さらに、本発明の製造方法では、剛性中子の外表面が、タイヤ周方向で滑らかに連続している状態で保持され、タイヤの形成精度を効果的に高めることができる。
本実施形態の製造方法で使用される剛性中子の断面図である。 剛性中子の分解斜視図である 中子本体をコアとともに示す軸心方向から見た下面図である。 第1の蟻継ぎ部及び第2の蟻継ぎ部の係合状態を示す拡大図である。 加硫中の剛性中子及び加硫金型を示す断面図である。 (a)は、セグメント間の外表面の段差を拡大して示す側面図、(b)は、セグメント間の隙間を拡大して示す側面図である。 本実施形態の準備工程の処理手順の一例を示すフローチャートである。 コアの温度と、隙間との関係を示すグラフである。 本発明の他の実施形態の準備工程を実行するためのコンピュータの斜視図である。 本発明の他の実施形態の準備工程の処理手順の一例を示すフローチャートである。 セグメントモデル及びコアモデルの一部を示す概念図である。 本発明の他の実施形態の外径調節手段を示す断面図である。
 1   剛性中子
 2   加硫金型
 3   中子本体
 4   セグメント
 5   コア
33   外径調節手段
 G   セグメント間の隙間
 R   セグメント間の外表面の段差
 以下、本発明の実施の一形態が図面に基づき説明される。
 図1は、本実施形態の製造方法で使用する剛性中子の断面図である。図2は、剛性中子の分解斜視図である。図3は、中子本体をコアとともに示す軸心方向から見た下面図である。図4は、第1の蟻継ぎ部、及び、第2の蟻継ぎ部の係合状態を示す拡大図である。
 図1に示されるように、本実施形態のタイヤの製造方法(以下、単に「製造方法」ということがある。)は、空気入りタイヤ(以下、単に「タイヤ」ということがある。)Tの内腔面を形成する外表面Sを具えた剛性中子1、及び、タイヤTの外面を形成する加硫金型2を用いて、生タイヤTnを加硫するための方法である。
 図1及び図2に示されるように、剛性中子1の外表面Sは、タイヤTの内腔面のうち、トレッド部の内面を形成するトレッド成形面部Sa、及び、サイドウォール部の内面とビード部の内面とを形成するサイド成形面部Sbが含まれる。この外表面Sは、仕上がりタイヤ(加硫済タイヤ)Tの内面形状にほぼ一致している。
 本実施形態の剛性中子1は、中子本体3と、コア5とを含んで構成されている。
 中子本体3は、タイヤ周方向に分割された複数個のセグメント4を含んで構成され、分解可能に形成されている。また、中子本体3は、複数個のセグメント4が組立てられることによって、中心孔7を有する円環状に形成される。中子本体3は、外表面Sのタイヤ半径方向内側からタイヤ軸心方向外側に膨出する膨出部8が形成されている。この膨出部8には、外表面Sに連なり、かつ、タイヤ半径方向内方に向かって、タイヤ軸心方向外側に傾斜するテーパ面8sを有している。
 図2に示されるように、複数個のセグメント4は、第1セグメント4Aと、第2セグメント4Bとによって構成される。第1セグメント4A及び第2セグメント4Bは、タイヤ周方向に交互に配置されている。図4に示されるように、加熱前の常温状態の中子本体3において、タイヤ周方向で隣り合うセグメント4A、4Bのタイヤ周方向両端の分割面6a、6b間には、熱膨張用の隙間G(図4に示す)が形成されている。
 図2に示されるように、第1セグメント4Aは、タイヤ周方向の両端の分割面6a、6aが、タイヤ半径方向の内側に向かって、タイヤ周方向の長さが減じる向きに傾斜している。一方、第2セグメント4Bは、図4に示されるように、タイヤ周方向の両端の分割面6b、6bが、タイヤ半径方向の内側に向かって、タイヤ周方向の長さが増す向きに傾斜している。これにより、中子本体3は、第2セグメント4Bからタイヤ半径方向内側に順次移動されることにより、加硫後のタイヤT(図1に示す)の内腔から取り出される。
 図2に示されるように、第1セグメント4Aは、タイヤ半径方向外側に配置される外セグメント部11aと、外セグメント部11aの半径方向内側に配置される内セグメント部12aとを含んで構成されている。外セグメント部11a及び内セグメント部12aは、内セグメント部12aの半径方向内面側から挿入されるボルト13(図1に示す)によって、一体に連結される。また、外セグメント部11aと内セグメント部12aとの間には、シーリング(図示省略)が設けられている。
 第2セグメント4Bは、第1セグメント4Aと同様に、外セグメント部11bと、内セグメント部12bとを含んで構成されている。外セグメント部11b及び内セグメント部12bは、ボルト13(図1に示す)によって、一体に連結される。
 各セグメント4A、4Bの内周面には、軸心方向に連続してのびる蟻溝、又は、蟻ほぞとして形成された第1の蟻継ぎ部16が設けられている。本実施形態の第1の蟻継ぎ部16は、蟻ほぞ16aとして形成されている。第1の蟻継ぎ部16は、コア5の外周面に形成される第2の蟻継ぎ部17に係合される。
 図1及び図3に示されるように、本実施形態の各セグメント4A、4Bの内部には、熱流体が充填される気密なチャンバー室21が形成されている。チャンバー室21には、隔壁板22が設けられている。これにより、チャンバー室21は、第1のチャンバー室部21aと、第2のチャンバー室部21bとに区画される。
 各セグメント4A、4Bの軸心方向一方側の側面4Ls(図1に示す)には、中子側コネクタ23の接続口23aと、中子側コネクタ24の接続口24aとが設けられている。接続口23aは、吸気側流路18を介して、第1のチャンバー室部21aに連通されている。接続口24aは、排気側流路19を介して、第2のチャンバー室部21bに連通されている。これらの接続口23a、24aは、図1に示した加硫金型2に設けられる熱流体供給用の金型側コネクタ26a、又は、熱流体排出用の金型側コネクタ26bに、それぞれ接続される。なお、剛性中子1が加硫金型2に投入されるとき、一方側の側面4Lsが下面となる。
 このような中子本体3は、加硫金型2内において、金型側コネクタ26aから熱流体が供給され、かつ、金型側コネクタ26bから熱流体が排出されることにより、チャンバー室21に熱流体を循環させることができる。これにより、中子本体3は、生タイヤTnを、効果的に加熱することができる。
 図1及び図2に示されるように、コア5は、円筒状に形成されている。コア5は、中子本体3の中心孔7に配される。図2に示されるように、コア5の外周面には、中子本体3の第1の蟻継ぎ部16に係合される第2の蟻継ぎ部17が設けられる。第2の蟻継ぎ部17は、軸心方向にのびる蟻溝又は蟻ほぞとして形成される。本実施形態の第2の蟻継ぎ部17は、第1の蟻継ぎ部16の蟻ほぞ16aに係合する蟻溝17aとして形成されている。このような蟻ほぞ16a及び蟻溝17aは、互いに填り合わされることにより、中子本体3及びコア5が、軸心方向にのみ相対移動可能に連結される。
 コア5の軸心方向の一方側の端部には、一方の側壁体27aが固定されている。一方の側壁体27aには、円盤状の側板部28aが設けられている。この側板部28aは、中子本体3のテーパ面8sと当接するフランジ部29aが設けられている。このようなフランジ部29aがテーパ面8sに当接されることにより、一方の側壁体27aと中子本体3とが、同心に位置合わせされる。本実施形態の一方の側壁体27aは、ボルト32(図1に示す)によって、コア5に固定されているが、例えば、溶接などによって固定されてもよい。このような一方の側壁体27aにより、各セグメント4A、4Bの軸心方向の一方側への移動が阻止される。
 コア5の軸心方向の他方側の端部には、他方の側壁体27bが固定されている。他方の側壁体27bには、円盤状の側板部28bが設けられている。この側板部28bは、中子本体3のテーパ面8sと当接するフランジ部29bが設けられている。このようなフランジ部29bがテーパ面8sに当接されることにより、他方の側壁体27bと中子本体3とが、同心に位置合わせされる。本実施形態の他方の側壁体27bは、コア5に設けられる内ネジ部31によって、着脱自在に螺合される。このような他方の側壁体27bにより、各セグメント4A、4Bの軸心方向の他方側への移動が阻止される。
 このように、コア5は、第2の蟻継ぎ部17が、中子本体3の第1の蟻継ぎ部16に係合され、かつ、コア5の軸芯方向の両端部に、一方の側壁体27a及び他方の側壁体27bが配置されることにより、各セグメント4A、4Bが実質的に拘束される。これにより、中子本体3は、円環状に保持される。
 一方の側壁体27aの側板部28a、及び、他方の側壁体27bの側板部28bには、軸芯方向外側に突出する支持軸部30がそれぞれ設けられている。この支持軸部30は、例えば、剛性中子1を搬送する搬送装置によって把持される把持部、又は、搬送した剛性中子1を、加硫金型2等の装置に装着するための装着部として構成される。本実施形態の支持軸部30は、例えば、ボールロック機構を有する連結手段30aを介して、搬送装置等に着脱自在に連結される。
 図1及び図3に示されるように、本実施形態の剛性中子1は、コア5の温度を変化させることにより、コア5の外径D1(図3に示す)を変化させる外径調節手段33が設けられる。本実施形態の外径調節手段33は、コア5を加熱する加熱手段34によって構成される。
 加熱手段34としては、コア5の温度を変化させることができるものであれば、適宜採用される。本実施形態の加熱手段34は、例えば、電気ヒータとして構成されている。この電気ヒータは、コア5のタイヤ半径方向の内周面に設けられるシート状に形成されている。
 図3に示されるように、本実施形態の加熱手段34は、第1セグメント4A及び第2セグメント4Bの内方領域に、それぞれ配置されている。また、加熱手段34は、一方の側壁体27aに設けられる電源用コネクタ(図示省略)を介して、加硫金型2に設けられる電源(図示省略)から電気が供給される。これにより、加熱手段34は、コア5を加熱することができる。また、本実施形態では、加熱手段34への電気の供給、及び、電気の供給の停止を操作することができるスイッチ(図示省略)が設けられている。このようなスイッチにより、作業者は、コア5の加熱、及び、コア5の加熱の停止を、適宜切り替えて実施することができる。
 加熱手段34は、コア5の温度を高めることにより、コア5を熱膨張させることができる。コア5の熱膨張により、コア5の外径D1が拡大する。一方、加熱手段34は、加熱の停止によって、コア5の温度を低下させることにより、コア5を熱収縮させることができる。コア5の熱収縮により、コア5の外径D1が収縮する。このような外径調節手段33により、コア5の外径D1が適宜調節されるため、セグメント4の加工誤差を吸収することができる。
 本実施形態の剛性中子1には、コア5の温度を測定する温度センサー(図示省略)が設けられている。このような温度センサーは、コア5の温度を任意に設定するのに役立つ。
 次に、このような剛性中子1を用いた本実施形態の製造方法が説明される。本実施形態の製造方法では、先ず、図1に示されるように、剛性中子1の外表面S上で、生タイヤTnを形成する工程S1が実施される。工程S1では、剛性中子1の外表面S上に、インナーライナ、カーカスプライ、ベルトプライ、サイドウォールゴム、及び/又はトレッドゴム等のタイヤ構成部材が順次貼り付けられる。これにより、剛性中子1の外表面S上には、未加硫の生タイヤTnが形成される。
 次に、本実施形態の製造方法では、剛性中子1上の生タイヤTnを加硫する加硫工程S2が実施される。図5は、加硫中の剛性中子1及び加硫金型2を示す断面図である。加硫工程S2では、生タイヤTnが剛性中子1とともに、加硫金型2内に投入されることにより、加硫金型2と協働して、生タイヤTnが加硫成形される。加硫成形後には、タイヤT及び剛性中子1が、加硫金型2から取り出される。そして、タイヤTの内腔から剛性中子1が取り出されることにより、タイヤTを製造することができる。
 図6は、第1セグメント4A及び第2セグメント4Bを拡大して示す側面図である。図4に示したように、第1セグメント4Aの分割面6a、6aは、タイヤ半径方向の内側に向かって、タイヤ周方向の長さが減じる向きに傾斜している。一方、第2セグメント4Bの分割面6b、6bは、タイヤ半径方向の内側に向かって、タイヤ周方向の長さが増す向きに傾斜している。図6(a)に示されるように、第1セグメント4A及び第2セグメント4Bがタイヤ半径方向内側に移動されることにより、隣接するセグメント4A、4Bが接触する。一方、図6(b)に示されるように、第1セグメント4A及び第2セグメント4Bが、タイヤ半径方向外側に移動されることにより、隣接するセグメント4A、4B間の隙間Gが増大する。
 図6(a)に示されるように、隣接するセグメント4A、4Bが接触すると、第1セグメント4Aが、第2セグメント4Bの分割面6bの傾斜に沿って、タイヤ半径方向外側に押し出され、セグメント4A、4B間の外表面Sの段差Rが大きくなる。例えば、セグメント4及びコア5の加工誤差や、冬季におけるコア5の熱膨張(加熱)不足等により、加硫工程S2中に、隣接するセグメント4A、4Bが接触する場合がある。このように、隣接するセグメント4A、4Bが接触すると、剛性中子1の外表面Sがタイヤ周方向で滑らかに連続している状態(即ち、セグメント4A、4B間の外表面Sの段差Rが小さい状態(例えば、0.04mm以下))が維持されなくなり、タイヤの形成精度が低下しやすいという問題がある。
 また、隣接するセグメント4A、4Bが接触するのを防ぐために、セグメント4A、4B間に予め大きな隙間Gを形成しておくことが考えられる。しかしながら、図6(b)に示されるように、加硫中のコア5の熱膨張により、各セグメント4A、4Bが、タイヤ半径方向外側に押し出されると、セグメント4A、4B間の隙間Gがさらに大きくなる。このような大きな隙間Gは、生タイヤTn(図1に示す)の内面のゴムを浸入させ、タイヤT(図1に示す)の内面にスピューが形成されやすいという問題がある。
 本実施形態の加硫工程S2では、外径調節手段33(加熱手段34)により、コア5の外径D1(図3に示す)を調節する調整工程S21が逐次実施される。図3に示されるように、本実施形態の加熱手段34は、上述のとおり、コア5を熱膨張させることにより、コア5の外径D1が拡大する。このコア5の外径D1の拡大により、各セグメント4A、4Bが、タイヤ半径方向外側に移動する。
 一方、加熱手段34は、コア5を熱収縮させることにより、コア5の外径D1が縮小する。コア5及び各セグメント4A、4Bは、図4に示した第1の蟻継ぎ部16及び第2の蟻継ぎ部17を介して連結されているため、コア5の外径D1の縮小により、各セグメント4A、4Bが、タイヤ半径方向内側に移動する。
 本実施形態の調整工程S21では、コア5の外径D1が調節(変化)されることにより、各セグメント4A、4Bがタイヤ半径方向内外に移動される。このような各セグメント4A、4Bの移動により、図6(a)、(b)に示したセグメント4A、4B間の隙間G、及び、セグメント4A、4B間の外表面Sの段差Rが、予め定められた範囲内になるように調節されうる。従って、本発明の製造方法では、セグメント4A、4B間の隙間Gに、生タイヤTnのゴムが浸入するのを抑制でき、タイヤTにスピューが形成されるのを防ぐことができる。さらに、本発明の製造方法では、剛性中子1の外表面Sがタイヤ周方向で滑らかに連続している状態が保持され、タイヤTの形成精度を効果的に高めることができる。
 調整工程S21において、セグメント4A、4B間の隙間G(図6(b)に示す)は、0mmよりも大かつ0.04mm以下の範囲に調節されるのが望ましい。なお、隙間Gが0.04mmを超えると、生タイヤTnのゴムの浸入を、十分に防ぐことができないおそれがある。逆に、隙間Gが、0mm以下であると、隣接するセグメント4A、4Bが接触し、剛性中子1の外表面Sがタイヤ周方向で滑らかに連続している状態が、十分に保持されないおそれがある。
 同様に、調整工程S21では、セグメント4A、4B間の外表面Sの段差R(図6(a)に示す)が、0.08mm以下、さらに好ましくは、0.04mm以下に調整されるのが望ましい。なお、本明細書において、セグメント4A、4B間の隙間G、及び、セグメント4A、4B間の外表面Sの段差Rは、中子本体3の赤道3C(図2に示す)上で測定されるものとする。
 コア5は、セグメント4からの熱等の影響を受けるため、コア5の温度及び外径D1は、時々刻々と変化する。このため、調整工程S21は、加硫工程S2が実施されている間、逐次実施されるのが望ましい。これにより、加硫工程S2では、セグメント4A、4B間の隙間G(図6(b)に示す)、及び、セグメント4A、4B間の外表面Sの段差R(図6(a)に示す)が、好ましい範囲に維持されるため、タイヤT(図1に示す)の形成精度を効果的に高めることができる。なお、調整工程S21が実施される間隔は、コア5の熱伝導の速さを考慮して、例えば、1秒~5秒が望ましい。
 コア5の外径D1(温度)は、例えば、セグメント4A、4B間の隙間G(図6(b)に示す)、及び、セグメント4A、4B間の外表面Sの段差R(図6(a)に示す)の測定結果に基づいて、逐次調節されうる。隙間G及び段差Rの測定には、例えば、剛性中子1に設けられるレーザー変位計(図示省略)等が用いられる。
 また、コア5の外径D1は、調整工程S21に先立って、予め取得されたコア5の温度と隙間G(図6(b)に示す)との関係に基づいて(準備工程S3)、逐次調節されてもよい。図7は、本実施形態の準備工程S3の処理手順の一例を示すフローチャートである。
 本実施形態の準備工程S3では、先ず、コア5(図1に示す)の温度を変化させて、温度毎に、セグメント4A、4B間の隙間Gが測定される(工程S31)。工程S31では、先ず、加熱手段34によってコア5が加熱される。そして、所定の温度間隔で、セグメント4A、4B間の隙間Gが測定される。隙間Gは、例えば、剛性中子1に取り付けられるレーザー変位計(図示省略)等が用いられることにより、容易に測定されうる。
 工程S31では、隙間Gの測定に先立ち、チャンバー室21(図3に示す)に熱流体が充填され、各セグメント4A、4Bが加熱されているのが望ましい。これにより、加硫時の各セグメント4A、4Bの熱膨張による影響が含められるため、各セグメント4A、4B間の隙間G(図6(b)に示す)が正確に測定されうる。
 次に、準備工程S3では、コア5の温度毎に測定されたセグメント4A、4B間の隙間Gに基づいて、コア5の温度と隙間Gとの関係を示す近似式が求められる(工程S32)。図8は、コア5の温度と、隙間Gとの関係を示すグラフである。工程S32では、温度毎に測定された隙間Gから、例えば、最小二乗法に基づいて近似直線Lsが求められる。このような近似直線Lsにより、好ましい隙間Gに対応するコア5の温度が、容易に求められうる。
 そして、本実施形態の調整工程S21では、先ず、近似直線Lsに基づいて、隙間Gが上記した好ましい範囲内に設定されうるコア5の温度の範囲が求められる。そして、コア5の加熱や、コア5の加熱の停止が適宜実施されることにより、コア5の温度が、求められた前記温度の範囲内に維持される。これにより、調整工程S21では、コア5の外径D1が調節され、セグメント4A、4B間の隙間Gが、上記好ましい範囲に維持されうる。従って、加硫工程S2では、タイヤTにスピューが形成されるのを防ぐことができる。
 セグメント4A、4B間の隙間Gが上記好ましい範囲に維持されると、隣接するセグメント4A、4Bの接触が抑制される。これにより、セグメント4A、4Bの接触に起因するセグメント4A、4B間の外表面Sの段差R(図6(a)に示す)が抑制されうる。このため、本実施形態では、上記のように、コア5の温度と隙間Gとの関係のみに基づいて、コア5の温度(即ち、コア5の外径D1)が調節されることにより、セグメント4A、4B間の隙間G、及び、セグメント4A、4B間の外表面Sの段差Rの双方が、上記好ましい範囲に維持される。従って、本実施形態の製造方法は、タイヤTにスピューが形成されるのを防ぎつつ、タイヤの形成精度を効果的に高めうる。
 本実施形態の調整工程S21では、近似直線Lsに基づいて、コア5の温度(コア5の外径D1)が調節されるため、例えば、加硫工程S2中に、セグメント4A、4B間の隙間G(図6(b)に示す)や、セグメント4A、4B間の外表面Sの段差R(図6(a)に示す)を、レーザー変位計(図示省略)等によって逐次測定する必要がない。このため、本実施形態の製造方法では、調整工程S21での作業効率の向上や、剛性中子1の構造の簡素化が図られうる。
 準備工程S3において、セグメント4A、4B間の隙間Gが測定されるコア5の温度の範囲については、適宜設定されうる。本実施形態のコア5の温度の範囲は、例えば、85℃~180℃に設定されるのが望ましい。また、コア5の温度と、隙間Gとの関係を正確に取得するために、隙間Gが測定される温度間隔は、1℃~2℃に設定されるのが望ましい。
 本実施形態の準備工程S3では、コア5の温度を実際に変化させて、セグメント4A、4B間の隙間Gが実測されるものが例示されたが、これに限定されるわけではない。例えば、隙間Gが、コンピュータを用いて計算されてもよい。
 図9は、本発明の他の実施形態の準備工程S3を実行するためのコンピュータの斜視図である。コンピュータ38は、本体38a、キーボード38b、マウス38c及びディスプレイ装置38dが含まれている。この本体38aには、演算処理装置(CPU)、ROM、作業用メモリー、磁気ディスクなどの記憶装置及びディスクドライブ装置38a1、38a2などが設けられている。なお、記憶装置には、本実施形態の準備工程S3を実行するための処理手順(プログラム)が予め記憶されている。
 図10は、本発明の他の実施形態の準備工程S3の処理手順の一例を示すフローチャートである。この実施形態の準備工程S3では、先ず、コンピュータ38に、各セグメント4を有限個の要素で離散化した複数のセグメントモデルが定義される(工程S41)。図11は、セグメントモデル41及びコアモデル42の一部を示す概念図である。
 各セグメントモデル41は、図2に示した各セグメント4が、数値解析法により取り扱い可能な有限個の要素Fi(i=1、2、…)でモデル化(離散化)されることによって設定される。このようなモデルの設定は、剛性中子1(図1に示す)の設計データ(例えば、CADデータ)と、メッシュ化ソフトウエアとが用いられることにより、容易に行うことができる。
 工程S41では、図2に示した第1セグメント4A及び第2セグメント4Bが、要素Fiでモデル化される。これにより、工程S41では、第1セグメントモデル41A及び第2セグメントモデル41Bが設定される。また、第1セグメントモデル41Aのタイヤ周方向の両端には、分割面44a、44aがそれぞれ形成されている。さらに、第2セグメントモデル41Bのタイヤ周方向の両端には、分割面44b、44bが形成されている。そして、工程S41では、第1セグメントモデル41A及び第2セグメントモデル41Bがタイヤ周方向に交互に連ねられて、円環状に配置される。これにより、中心孔46を有する中子本体モデル47が設定される。
 数値解析法としては、例えば、有限要素法、有限体積法、差分法又は境界要素法が適宜採用されうるが、本実施形態では有限要素法が採用される。また、各要素Fiとしては、例えば、六面体要素又は四面体要素が好適に用いられるが、これに限定されない。さらに、各要素Fiには、複数個の節点50が設けられる。このような各要素Fiには、要素番号、節点番号、節点座標値及び材料特性(弾性率、ポアソン比、摩擦係数、又は、線膨張係数等)などの数値データが定義される。これらの数値データは、コンピュータ38に記憶される。
 次に、準備工程S3では、コンピュータ38に、コア5を有限個の要素で離散化したコアモデル42が定義される(工程S42)。コアモデル42は、セグメントモデル41と同様に、有限個の要素Fi(i=1、2、…)でモデル化(離散化)されることによって設定される。
 また、工程S42では、図2に示した一方の側壁体27a及び他方の側壁体27bも、有限個の要素Fi(i=1、2、…)で離散化される。これにより、一方の側壁体モデル51a、及び、他方の側壁体モデル51bが設定される。
 また、工程S42では、中子本体モデル47の中心孔46に、コアモデル42が配置される。さらに、工程S42では、コア5の軸心方向の両端部に、一方の側壁体モデル51a及び他方の側壁体モデル51bが配置される。これにより、セグメントモデル41、コアモデル42、一方の側壁体モデル51a、及び、他方の側壁体モデル51bを含む剛性中子モデル52が設定される。
 次に、準備工程S3では、コンピュータ38が、コアモデル42の温度を変化させて、セグメントモデル41A、41B間の隙間(図示省略)を計算する(工程S43)。セグメントモデル41A、41B間の隙間は、セグメント4A、4B間の隙間G(図6(b)に示す)として扱われる。
 工程S43では、先ず、チャンバー室21(図3に示す)に充填される熱流体の温度に基づいて、セグメントモデル41の温度が設定される。次に、コアモデル42に、複数の温度が設定される。そして、セグメントモデル41及びコアモデル42に設定された温度、並びに、要素Fiに設定された線膨張係数に基づいて、熱膨張したセグメントモデル41及びコアモデル42が計算される。
 このような熱膨張に伴う変形計算には、例えば、JSOL社製のLS-DYNAなどの市販の有限要素解析アプリケーションソフトが用いられる。そして、コアモデル42に設定された温度毎に、熱膨張したセグメントモデル41及びコアモデル42が計算され、セグメントモデル41A、41B間の隙間(図示省略)が計算される。計算されたセグメントモデル41A、41B間の隙間は、温度毎に、コンピュータ38に記憶される。
 各モデル間に設定されている摩擦係数が大きいと、熱膨張に伴う変形計算が安定し難くなるおそれがある。このため、各モデル間に設定される摩擦係数は、小さいほど望ましく、好ましくは、0.1以下、さらに好ましくは、0(摩擦なし)である。なお、この実施形態の準備工程S3では、コア5の温度と、セグメント4A、4B間の隙間Gとの関係を求めることが重要である。このため、各モデル間の摩擦係数に小さい値が設定されることによって、隙間Gに多少の誤差が生じたとしても、特に問題とはならない。
 次に、準備工程S3では、コンピュータ38が、セグメントモデル41A、41B間の隙間(図示省略)の計算結果に基づいて、コア5の温度と、セグメント4A、4B間の隙間G(図6(b)に示す)との関係を示す近似式を求める(工程S44)。この工程S44では、コアモデル42の温度毎に計算されたセグメントモデル41A、41B間の隙間から、例えば、最小二乗法に基づいて、近似直線Ls(図8に示す)が求められる。このような近似直線Lsにより、好ましい範囲の隙間Gに対応するコア5の温度が、容易に求められる。
 このように、この実施形態の準備工程S3では、前実施形態の準備工程S3と同様に、コア5の温度とセグメント4A、4B間の隙間G(図6(b)に示す)との関係を示す近似直線Lsが求められる。このため、加硫工程S2では、隣接するセグメント4A、4B間の隙間G、及び、セグメント4A、4B間の外表面Sの段差R(図6(a)に示す)が、上記好ましい範囲に維持されたまま、生タイヤTnが加硫されうる。従って、この実施形態の製造方法は、タイヤTにスピューが形成されるのを防ぎつつ、タイヤTの形成精度を効果的に高めうる。
 また、この実施形態の準備工程S3では、セグメント4A、4B、及びコア5が実際に用いられることなく、コア5の温度と隙間Gとの関係を示す近似式が求められる。このため、この実施形態では、剛性中子1の設計段階から、コア5の温度と隙間Gとの関係が求められるため、タイヤTの形成精度を高めうる剛性中子1(図1に示す)が設計されうる。
 上記までの実施形態では、準備工程S3において、コア5の温度と、セグメント4A、4B間の隙間Gとの関係のみが取得されたが、これに限定されるわけではない。例えば、コア5の温度と、セグメント4A、4B間の外表面Sの段差R(図6(a)に示す)との関係が取得されてもよい。なお、段差Rは、実測されてもよいし、コンピュータ38を用いたシミュレーションによって計算されてもよい。このような関係に基づいて、コア5の温度が調節されることにより、セグメント4A、4B間の外表面Sの段差R、及び、隣接するセグメント4A、4B間の隙間Gが、上記好ましい範囲に維持されうる。
 上記までの実施形態では、外径調節手段33が、コア5を加熱する加熱手段34(図1に示す)によって構成されるものが例示されたが、これに限定されるわけではない。外径調節手段33としては、例えば、コア5を冷却する冷却手段によって構成されてもよい。図12は、本発明の他の実施形態の外径調節手段を示す断面図である。
 この実施形態の冷却手段55は、コア5のタイヤ半径方向の内周面に配管され、かつ、低温の流体(例えば、水)を循環させる冷媒パイプ56を含んで構成されている。冷媒パイプ56は、低温の流体を供給する第1冷媒パイプ56aと、熱交換された流体を案内する第2冷媒パイプ56bとが含まれている。第1冷媒パイプ56aは、例えば、一方の側壁体27aに設けられる供給口58aを介して、低温流体供給機(図示省略)から低温の流体が供給される。第2冷媒パイプ56bは、一方の側壁体27aに設けられる排出口58bを介して、熱交換された流体が回収される。
 このような冷却手段55は、コア5の内周面に、低温の流体を循環させて、コア5を効果的に冷却させることができる。これにより、冷却手段55は、コア5の温度を低下させて、コア5を熱収縮させることができるため、コア5の外径D1(図3に示す)を縮小させることができる。一方、冷却手段55は、低温の流体の供給が停止されることにより、セグメント4から伝達される熱によってコア5の温度が高まり、コア5を熱膨張させることができる。従って、冷却手段55は、コア5の外径D1を拡大させることができ、セグメント4A、4B間の隙間G(図6(b)に示す)、及び、セグメント4A、4B間の外表面Sの段差R(図6(a)に示す)が調節されうる。
 これまでの実施形態では、外径調節手段33として、加熱手段34(図1に示す)又は冷却手段55(図12に示す)のいずれか一方のみで構成されるものが例示されたが、加熱手段34及び冷却手段55の双方で構成されるのが望ましい。これにより、外径調節手段33は、コア5が効果的に加熱、及び、冷却されるため、コア5の外径D1を迅速に調節することができる。従って、セグメント4A、4B間の隙間G(図6(b)に示す)、及び、セグメント4A、4B間の外表面Sの段差R(図6(a)に示す)が、上記好ましい範囲に迅速に設定され、タイヤTの形成精度が効果的に高められうる。なお、図12の冷媒パイプ56は、低温の流体だけでなく、高温の流体も供給されることにより、加熱手段34及び冷却手段55の双方を、容易に構成しうる。
 以上、本発明の特に好ましい実施形態について詳述したが、本発明は図示の実施形態に限定されることなく、種々の態様に変形して実施しうる。
 図1及び図2に示す基本構造を有し、外径調節手段を有する剛性中子が製造された(実施例)。そして、図7に示す処理手順に従って、コアの温度と、セグメント間の隙間との関係を示す近似式(図8に示す)が求められた。
 次に、実施例の剛性中子の外表面上に生タイヤが形成され、生タイヤを加硫する加硫工程が実施された。加硫工程では、予め求められたコアの温度と隙間との関係を示す近似式(図8に示す)に基づいて、セグメント間の隙間が、0.04mm以下となるように、コアの外径を調節する調整工程が逐次実施された。加硫成形後に、加硫金型からタイヤ及び剛性中子が取り出された。そして、タイヤの内腔から剛性中子が取り出されることにより、タイヤが製造された。
 そして、実施例のタイヤの内面に、スピューの有無が目視にて確認された。さらに、タイヤユニフォミティ試験器が用いられ、実施例のタイヤが、下記条件(リム、内圧、荷重、及び、速度)に基づいて、RFV(ラジアルフォースバリエイション)のOA、及び、RFVの1次からRFVの5次までが測定された。なお、共通仕様は以下の通りである。
 中子本体:
    第1セグメント:5個
    第2セグメント:5個
 タイヤサイズ:195/65R15
 リム:6.0J×15
 内圧:200kPa
 荷重:4630N
 速度:120km/h
 タイヤユニフォミティ試験機(国際計測器株式会社製):
    駆動:ドラム
    検出:タイヤ軸
    ロードセル:圧電素子(キスラー社製)
    ドラム径:2000mm
    ドラム幅:400mm
    表面材料:セーフティーウォーク
 テストの結果、実施例のタイヤの内面に、スピューが形成されなかった。実施例のタイヤのRFVは、次の通りである。実施例のタイヤは、RFVのOA及びRFVの5次を小さくできた。従って、実施例の製造方法では、スピューの形成を防ぎつつ、形成精度の高いタイヤを製造することができた。
 RFV(OA):127N
 RFV(1次):30N
 RFV(2次):13N
 RFV(3次):9N
 RFV(4次):15N
 RFV(5次):38N
 さらに、実施例の製造方法では、外径調節手段により、セグメント間の隙間や段差が柔軟に調整されうる。このため、例えば、中子本体の製造誤差によって、初回に製造されたタイヤにスピューが形成されたり、ユニフォミティが低下したりしたとしても、外径調節手段によって適宜補正されることにより、次回以降に製造されるタイヤの形成精度を確実に高めることができた。

Claims (5)

  1.  空気入りタイヤの内腔面を形成する外表面を具えた剛性中子を用いて、生タイヤを加硫するタイヤの製造方法であって、
     前記剛性中子の前記外表面上で、前記生タイヤを形成する工程と、
     前記剛性中子上の生タイヤを加硫する加硫工程とを含み、
     前記剛性中子は、組立てられることにより中心孔を有する円環状をなしかつ複数個のセグメントからなる中子本体と、
     前記中心孔に配されかつ前記各セグメントを実質的に拘束して前記中子本体を前記円環状に保持するコアと、
     前記コアの温度を変化させることにより前記コアの外径を変化させる外径調節手段とを含み、
     しかも、前記コアの外径の拡大により、前記各セグメントはタイヤ半径方向の外側に移動して、隣接する前記セグメント間の隙間が増大する一方、
     前記コアの外径の縮小により、前記各セグメントはタイヤ半径方向の内側に移動して、隣接する前記セグメント間の前記外表面の段差が大きくなる変化をなすものであり、
     前記加硫工程は、前記隙間、及び、前記段差が予め定められた範囲内となるように、前記外径調節手段により前記コアの外径を調節する調整工程を含むことを特徴とするタイヤの製造方法。
  2.  前記調整工程に先立ち、前記コアの温度と、前記隙間又は前記段差との関係を予め取得する準備工程をさらに含み、
     前記調整工程は、前記関係に基づいて、前記コアの温度を調節する請求項1に記載のタイヤの製造方法。
  3.  前記準備工程は、前記コアの温度を変化させて、温度毎に、前記隙間又は前記段差を測定する工程と、
     前記温度毎に測定された前記隙間又は前記段差に基づいて、前記関係を示す近似式を求める工程とを含む請求項2に記載のタイヤの製造方法。
  4.  前記準備工程は、コンピュータに、前記各セグメントを有限個の要素で離散化した複数のセグメントモデルを定義する工程と、
     前記コンピュータに、前記コアを有限個の要素で離散化したコアモデルを定義する工程と、
     前記コンピュータが、前記コアモデルの温度を変化させて、前記隙間又は前記段差を前記セグメントモデル間の隙間又は段差として計算する工程と、
     前記コンピュータが、前記セグメントモデル間の隙間又は段差の計算結果に基づいて、前記関係を示す近似式を求める工程とを含む請求項3に記載のタイヤの製造方法。
  5.  前記調整工程は、前記隙間を0mmよりも大かつ0.04mm以下の範囲に調節する請求項1乃至4のいずれかに記載のタイヤの製造方法。
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