WO2016013276A1 - 重荷重用空気入りタイヤ - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a heavy duty pneumatic tire with a tread pattern.
- a heavy-duty pneumatic tire that improves both traction during rough road travel and wet performance during high-speed travel until the end of wear (Patent Document 1).
- the heavy-duty pneumatic tire at least one circumferential groove extending in the circumferential direction, and a large number of lateral grooves that are connected to the circumferential groove and are spaced apart on both sides of the circumferential groove in the circumferential direction
- the circumferential groove extends in the circumferential direction in a tread central region corresponding to 50% of the tread width, (2)
- tread center It is preferable to improve the wear resistance of the region from the viewpoint of effectively using the tire.
- the present invention is a heavy-duty pneumatic tire with a tread pattern, which maintains at least traction performance and further improves the wear resistance of the tread center region while improving the traction performance.
- the purpose is to provide.
- the present invention includes the following various forms.
- (Form 1) A pneumatic tire having a tread portion provided with a tread pattern, The tread pattern is A plurality of tire circumferential directions are provided at intervals, extending to each of the first tread region and the second tread region in the tire width direction with respect to the tire equator line so as to cross the tire equator line.
- a center lug groove having, A plurality of shoulder lug grooves which are provided at intervals in the tire circumferential direction and extend outward in the tire width direction in each of the half tread regions, and open at the ground contact ends on both sides in the tire width direction.
- shoulder lug grooves provided one by one between the ends of adjacent center lug grooves adjacent to each other in the tire circumferential direction among the center lug grooves,
- a first groove bent or bent outward in the tire width direction so as to alternately connect the end of the center lug groove and the inner end of the shoulder lug groove in the tire width direction.
- a second groove bent portion that is curved or bent inward in the tire width direction, is formed in a wave shape over the entire circumference of the tire, and has a groove width narrower than the shoulder lug groove, and is provided in the half-tread region.
- Each of the center lug grooves is bent or curved so as to protrude to the third side in the tire circumferential direction on the first side, and the first in the tire circumferential direction on the second side.
- a fourth groove bent portion that bends or curves so as to protrude to the fourth side that is the opposite side of the third side,
- the first connection end portion on the first side and the second connection end portion on the second side where the center lug groove is connected to the circumferential main groove are the inner sides in the tire width direction of the second groove bending portion.
- the second connection end of the center lug groove is on the third side in the tire circumferential direction from the first connection end, With respect to the center position in the groove width direction of the center lug groove, the first straight tire width connecting the first connecting end portion and the protruding end at which the third groove bent portion protrudes to the third side in the tire circumferential direction.
- a heavy-duty pneumatic tire characterized by being larger than an inclination angle of a third straight line connecting the first connection end and the second connection end of the center lug groove with respect to the tire width direction.
- a both-end blocking groove that is provided in a region surrounded by the circumferential main groove and the center lug groove and that has both ends at positions spaced from the circumferential main groove and the center lug groove and extends in the tire width direction.
- Form 12 Furthermore, it has a circumferential sub-groove that has a shallower groove depth than the circumferential main groove, connecting between the center lug grooves adjacent in the tire circumferential direction among the center lug grooves, The connection positions of the circumferential sub-groove and the center lug groove are sandwiched between the third groove bent portion and the fourth groove bent portion including the third groove bent portion and the fourth groove bent portion.
- the heavy duty pneumatic tire according to any one of forms 1 to 4, which is in a region in the tire width direction.
- the groove is a groove extending in a straight line with respect to the tire circumferential direction, The inclination angle of the circumferential subgroove with respect to the tire circumferential direction and the inclination angle with respect to the tire circumferential direction in the portion of the circumferential main groove that inclines toward the same side as the tire width direction side where the circumferential subgroove inclines.
- Form 18 Furthermore, it has one circumferential sub-groove shallower than the circumferential main groove, the circumferential sub-groove is formed over the tire circumference along the tire equator line, The circumferential sub-groove includes the third groove bent portion and the fourth groove bent portion, and includes a tire width direction region sandwiched between the third groove bent portion and the fourth groove bent portion.
- the heavy-duty pneumatic tire according to any one of forms 1 to 4, which intersects the central lug groove so as to cross the groove.
- the circumferential sub-groove changes its direction in the clockwise direction when the tread pattern is viewed from the tire radial outer side toward the tire radial inner side when proceeding to the third side in the tire circumferential direction.
- a curved or bent fifth groove bent portion and a curved or bent sixth groove bent portion on the tire circumference so as to change the direction in the counterclockwise direction, and adjacent center lugs of the center lug grooves.
- each of the fifth groove bent portion and the sixth groove bent portion is provided in succession along the tire circumferential direction, and two fifth groove bent portions are provided continuously.
- the circumferential sub-groove includes one of the fifth groove bent portion, one of the fifth groove bent portion, one of the sixth groove bent portion, and one of the sixth groove bent portion, A set arranged in order along the tire circumferential direction as one set, a plurality of sets are provided on the tire circumference, Among the circumferential sub-grooves, a portion between one of the fifth groove bent portions and one of the fifth groove bent portions, and a portion between one of the sixth groove bent portions and one of the sixth groove bent portions.
- the corner block is formed in the center block corresponding to the first groove bent portion of the circumferential main groove, and the angle formed by the corner portion is an obtuse angle. Heavy duty pneumatic tire.
- the tire width direction refers to the rotation center axis direction of the pneumatic tire
- the tire circumferential direction refers to the rotation direction of the rotation surface of the tread surface that is formed when the tire is rotated around the tire rotation center axis.
- the tire radial direction refers to a direction radially extending from the tire rotation center axis.
- the outer side in the tire radial direction refers to the side away from the tire rotation center axis
- the inner side in the tire radial direction refers to the side closer to the tire rotation center axis.
- the outer side in the tire width direction means a side away from the tire equator line in the tire width direction
- the inner side in the tire width direction means a side closer to the tire equator line in the tire width direction.
- the heavy-duty tires referred to in this specification are one type (dump truck, scraper), two types (Grada), three types (excavators) described in Chapter D of JATMA (Japan Automobile Tire Association Standard) YEAR BOOK 2014. Loader, etc.), 4 types (tire rollers), tires for mobile cranes (truck cranes, wheel cranes), and vehicle tires described in SECTION 4 or SECTION 6 of TRA 2013 YEAR BOOK.
- the heavy duty pneumatic tire of the present embodiment is mounted on, for example, the construction vehicle or the industrial vehicle.
- Construction vehicles or industrial vehicles include dump trucks, scrapers, graders, excavator loaders, tire rollers, wheel cranes, truck cranes, or vehicles such as COMPACTOR, EARTHMOVER, GREADER, LOADER AND DOZER.
- FIG. 1 is a cross-sectional view of a pneumatic radial tire (hereinafter simply referred to as a tire) of the present embodiment on a plane passing through a tire rotation axis.
- a tire pneumatic radial tire
- FIG. 1 the illustration of the groove by the tread pattern is omitted.
- the tire radial direction is indicated by R
- the tire width direction is indicated by W.
- a tire 1 shown in FIG. 1 has a tread portion 2, a sidewall portion 3, and a bead portion 4.
- the bead part 4 has a pair of bead cores 5 on both sides in the tire width direction.
- a carcass layer 6 is mounted between the pair of bead cores 5. Both end portions of the carcass layer 6 are folded from the tire inner side to the outer side around the bead core 5.
- the carcass layer 6 may be composed of a single carcass ply or a plurality of carcass plies.
- the first crossing belt layer 7 is composed of two belts 7a and 7b.
- the second crossing belt layer 8 includes two belts 8a and 8b.
- the third crossing belt layer 9 is composed of two belts 9a and 9b.
- Each belt 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b has a reinforcing cord that is inclined with respect to the tire circumferential direction.
- the inclination angle of the reinforcing cord with respect to the tire circumferential direction is preferably 20 to 24 degrees.
- the belt 7a is located on the inner side in the tire radial direction from the belt 7b, and the belt 7b is located on the outer side in the tire radial direction from the belt 7a.
- the width of the belt 7a in the tire width direction is narrower than the width of the belt 7b in the tire width direction.
- the reinforcing cord of the belt 7a and the reinforcing cord of the belt 7b are inclined in opposite directions with respect to the tire circumferential direction so as to cross each other.
- the belt 8a is located on the inner side in the tire radial direction from the belt 8b, and the belt 8b is located on the outer side in the tire radial direction from the belt 8a.
- the width of the belt 8a in the tire width direction is wider than the width of the belt 8b in the tire width direction.
- the reinforcing cord of the belt 8a and the reinforcing cord of the belt 8b are inclined in opposite directions with respect to the tire circumferential direction so as to cross each other.
- the belt 9a is located on the inner side in the tire radial direction from the belt 9b, and the belt 9b is located on the outer side in the tire radial direction from the belt 9a.
- the width of the belt 9a in the tire width direction is wider than the width of the belt 9b in the tire width direction.
- the reinforcing cord of the belt 9a and the reinforcing cord of the belt 9b are inclined in opposite directions with respect to the tire circumferential direction so as to cross each other.
- each belt 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b shown in FIG. 1 is an example, and the width of each belt 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b is not particularly limited. Further, in FIG. 1, three crossing belt layers 7, 8, and 9 are provided, but only two crossing belt layers may be provided, and the configuration of the belt is not particularly limited.
- a sheet-like cushioning material (for example, a rubber layer) may be partially provided between the belts 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b.
- the outermost rubber in the tire radial direction of the tread portion 2 preferably has a ratio (tan ⁇ ) of loss elastic modulus to storage elastic modulus at 60 ° C. in the range of 0.04 to 0.2.
- a ratio (tan ⁇ ) of loss elastic modulus to storage elastic modulus at 60 ° C. in the range of 0.04 to 0.2.
- FIG. 2 is a pattern diagram in which the tread pattern provided in the tread portion 2 of the tire 1 according to the present embodiment is developed in a plane.
- the tire circumferential direction is indicated by C
- the tire width direction is indicated by W.
- the tread portion 2 includes a pair of circumferential main grooves 11A and 11B, a plurality of shoulder lug grooves 12A and 12B, a plurality of center lug grooves 14, and a plurality of both end closing grooves 16 as a tread pattern.
- the tread pattern of the tread portion 2 is provided point-symmetrically with respect to the intersection of the arbitrary center lug groove 14 and the tire equator line CL.
- a plurality of center lug grooves 14 are provided at intervals in the tire circumferential direction.
- the center lug groove 14 has both ends extending across the first tread region and the second tread region on both sides in the tire width direction with respect to the tire equator line CL so as to cross the tire equator line CL.
- the center lug groove 14 includes a circumferential main groove 11A provided in one of the half tread regions (a first half tread region between the tire equator line CL and one tread end E1), and the half tread region.
- the groove connects the circumferential main groove 11B provided on the other side (second tread region on the second side between the tire equator line CL and the other tread end E2).
- the tread ends E ⁇ b> 1 and E ⁇ b> 2 are intersections between an extension line along the outer shape of the tread portion 2 and an extension line along the outer shape of the side portion 3.
- the tread width T is a distance between the tread ends E1 and E2.
- the inclination angle of the center lug groove 14 with respect to the tire circumferential direction is in the range of 55 ° to 75 °.
- the center lug groove 14 is narrower than the shoulder lug grooves 12A and 12B.
- the angle formed by the center lug groove 14 and the circumferential main groove 11A or the circumferential main groove 11B is preferably an obtuse angle. That is, the angle formed by the corner portions of the connection portions 11a and 11b of the center block 20 defined by the center lug groove 14 and the pair of circumferential main grooves 11A and 11B and formed in a row in the tire circumferential direction is an obtuse angle. Preferably there is.
- the corner portion of the center block 20 has sufficient rigidity. Further, when a corner portion is formed in the center block 20 corresponding to the first groove bent portion 11a of the circumferential main grooves 11A and 11B, it is preferable that the angle formed by the corner portion is an obtuse angle. For this reason, the elastic deformation of the corner
- Each center lug groove 14 is provided with two bent or curved third groove bent portions 14a and fourth groove bent portions 14b.
- the third groove bent portion 14a is provided in a half tread region including the tread end E1 in the tire width direction with respect to the tire equator line CL
- the fourth groove bent portion 14b is in the tire width direction with reference to the tire equator line CL. Is provided in the half tread region including the tread end E2.
- the third groove bent portion 14a and the fourth groove bent portion 14b will be described later.
- the shoulder lug grooves 12 ⁇ / b> A and 12 ⁇ / b> B are provided between the center lug grooves 14 adjacent to each other in the tire circumferential direction of the plurality of center lug grooves 14. That is, shoulder lug grooves 12A and 12B are provided one by one at positions in the tire circumferential direction between the ends of adjacent center lug grooves adjacent to each other in the tire circumferential direction in the center lug groove 14.
- the shoulder lug groove 12A extends outward in the tire width direction and in one direction of the tire rotation direction C (upward in FIG. 2) and opens to the tread end (ground contact end) E1 in the first side half tread region. .
- the shoulder lug groove 12B extends outward in the tire width direction and in the other direction of the tire rotation direction C (downward in FIG. 2) and opens to the tread end (ground contact end) E2 in the second half tread region. .
- the positions in the tire width direction at the ends on the inner side in the tire width direction of the shoulder lug grooves 12A and 12B are on the outer side in the tire width direction as compared with the positions in the tire width direction at the ends of the center lug groove 14.
- the width of the shoulder lug grooves 12A and 12B at the inner ends in the tire width direction is wider than the width of the circumferential main grooves 11A and 11B.
- circumferential direction main grooves are the end of the center lug groove 14, and the tire of the shoulder lug groove 12A in the first half tread region (half tread region between the tire equator line CL and one tread end E1).
- the inner ends in the width direction are alternately connected to form a wave shape over the entire circumference of the tire.
- the circumferential main groove 11B is formed in the second half-tread region (half tread region between the tire equator line CL and the other tread end E2) and the tire of the shoulder lug groove 12B.
- the inner ends in the width direction are alternately connected to form a wave shape over the entire circumference of the tire.
- a first groove bent portion 11a that is curved or bent outward in the tire width direction and a second groove bent portion 11b that is bent or bent inward in the tire width direction are arranged.
- the shoulder lug grooves 12A and 12B and the circumferential main grooves 11A and 11B are connected to each other in the first groove bent portion 11a, and the center lug groove 14 and the circumferential main grooves 11A and 11B in the second groove bent portion 11b.
- the circumferential main grooves 11A and 11B being wavy means a shape that meanders when the circumferential main grooves 11A and 11B extend in the circumferential direction and the position in the tire width direction is displaced.
- the circumferential main groove 11A is a second groove bent which is a connection end portion between the first groove bent portion 11a and the end of the center lug groove 14 which is a connection end portion of the shoulder lug groove 12A with the inner end in the tire width direction.
- the circumferential main groove 11B is a second groove bent which is a connection end portion between the first groove bent portion 11a and the end of the center lug groove 14 which is a connection end portion with the inner end of the shoulder lug groove 12B in the tire width direction.
- the first groove bent portion 11a and the second groove bent portion 11b may be bent so that the circumferential main grooves 11A and 11B have a square shape, or may be bent with a rounded curved shape.
- the square shape includes a shape that is bent at a predetermined radius of curvature.
- the portions other than the first groove bent portion 11a and the second groove bent portion 11b of the circumferential main grooves 11A and 11B may be linear or curved. When the portions other than the first groove bent portion 11a and the second groove bent portion 11b are curved, both may be curved with the same radius of curvature.
- one of the two first groove bent portions 11a and the two second groove bent portions 11b adjacent to each other in the tire circumferential direction is formed by connecting a linear groove and a curved groove to form a bent groove.
- the other part may be a curved groove bent part.
- the groove widths of the circumferential main grooves 11A and 11B are narrower than the shoulder lug grooves 12A and 12B.
- the widths of the circumferential main grooves 11A and 11B are preferably in the range of 7 mm to 20 mm, for example.
- the position of the first groove bent portion 11a in the circumferential main groove 11A in the tire circumferential direction is shifted from the position of the first groove bent portion 11a in the circumferential main groove 11B in the tire circumferential direction. That is, the first groove bent portion 11a in the circumferential main groove 11A and the first groove bent portion 11a in the circumferential main groove 11B are alternately arranged in the tire circumferential direction.
- the position of the second groove bent portion 11b in the circumferential main groove 11A in the tire circumferential direction is shifted from the position of the second groove bent portion 11b in the circumferential main groove 11B in the tire circumferential direction.
- the position in the tire circumferential direction of the second groove bent portion 11b in the circumferential main groove 11A is between the positions in the tire circumferential direction of the second groove bent portion 11b in the circumferential main groove 11B. For this reason, the waveform phase of the circumferential main groove 11A is shifted from the waveform phase of the circumferential main groove 11B.
- FIG. 3 is a diagram for specifically explaining the shape of the center lug groove 14 shown in FIG. 2.
- the third groove bent portion 14 a of the center lug groove 14 has a third side (FIG. 3) in the tire circumferential direction on the first side (right side in FIG. 3) with respect to the tire equator line CL. It bends or curves so as to protrude toward the upper side.
- the fourth groove bending portion 14b of the center lug groove 14 is a fourth side (on the second side (left side in FIG.
- the portion 14d is a tip on the inner side in the tire width direction of the circumferential circumferential groove 11, that is, the second groove bent portions 11b and 11b.
- the 2nd connection end part 14d of the center lug groove 14 exists in the 3rd side (upward direction in FIG.
- the inclination angle of 14f with respect to the tire width direction is larger than the inclination angle of the third straight line 14g connecting the first connection end portion 14c and the second connection end portion 14d of the center lug groove 14 with respect to the tire width direction.
- the third groove bent portion 14 a protrudes toward the third side in the tire circumferential direction with respect to the center position in the groove width direction of the center lug groove 14.
- the portion of the center lug groove 14 between the first connecting end portion 14c and the first connecting end portion 14c is on the first straight line 14e or on the third side with respect to the first straight line 14e, and the fourth groove bent portion 14b is in the tire circumferential direction.
- the portion of the center lug groove 14 between the projecting end projecting to the fourth side and the second connection end 14d is on the fourth straight line 14f or on the fourth side with respect to the second straight line 14f.
- the tread rigidity of the center block 20 can be increased. That is, since the center block 20 has an anisotropic shape defined by the center lug groove 14 inclined in one direction with respect to the tire width direction, the center block 20 kicks away from the road surface from the tire contact surface. When this is done, the center block 20 is deformed by being twisted clockwise or counterclockwise by an anisotropic shape. At this time, since the groove width of the circumferential groove 11 is narrow, the center block 20 meshes with the shoulder block adjacent to the tire width direction across the circumferential grooves 11A and 11B at the first groove bent portions 11a and 11b. Therefore, the tread rigidity of the center block 20 can be increased.
- the tread rigidity of the center block 20 By increasing the tread rigidity of the center block 20, it is possible to suppress the twist of the center block 20, and it is possible to suppress local wear of the center block 20 on both sides of the center lug groove 14 in the tire circumferential direction. Furthermore, the tread rigidity of the center block 20 can be further increased by providing the third and fourth groove bent portions 14a and 14b. That is, when the center block 20 is kicked away from the road surface, when the center block 20 is deformed and falls down due to the shearing force in the tire circumferential direction received from the road surface, the center block adjacent in the circumferential direction.
- the tread rigidity of the center block 20 can be increased.
- the tread rigidity of the center block 20 it is possible to suppress the collapse of the center block 20, and it is possible to suppress local wear of the center block 20 on both sides of the center lug groove 14 in the tire circumferential direction.
- Both end closing grooves 16 are provided in a region surrounded by the circumferential main grooves 11 ⁇ / b> A and 11 ⁇ / b> B and the center lug groove 14.
- the both end closing grooves 16 are provided in this embodiment, but may not be provided. Both end closing grooves 16 have both ends at positions spaced from the circumferential main grooves 11A and 11B and the center lug groove 14, and extend in the tire width direction.
- the extending direction of the both-end blocking grooves 16 may be inclined with respect to the tire width direction.
- the inclination angle ⁇ of the both-end closed grooves 16 with respect to the tire circumferential direction is preferably in the range of 70 ° to 90 °, or in the range of 70 ° to less than 90 °.
- the maximum width W1 of the both end closing grooves 16 is preferably larger than the maximum width W2, for example, 1.20 ⁇ W1 / W2 ⁇ 2.50. If the maximum width W2 is increased and W1 / W2 ⁇ 1.20, the width of the center lug groove 14 is too wide to reduce the engagement between the center blocks 20 adjacent in the circumferential direction, and the tread rigidity of the center block 20 is reduced. To do. On the other hand, when the maximum width W2 is small and W1 / W2> 2.50, the width of the center lug groove 14 is too narrow and the edge of the center lug groove 14 does not contribute to improving the traction performance.
- the maximum width W2 of the center lug groove 14 is preferably in the range of, for example, 7 mm or more and 20 mm or less.
- the maximum groove depth D2 is smaller than the maximum groove depth D3, for example, 0.5 ⁇ D2 / D3 ⁇ 1.0 is preferable. If D2 / D3 ⁇ 0.5, the traction performance by the edges of the both-end blocking grooves 16 cannot be sufficiently ensured. On the other hand, if D2 / D3> 1.0, the rigidity of the center block 20 is insufficient, and the collapse of the center block 20 cannot be suppressed.
- the maximum width in the tire width direction of the center block 20 is WB and the tread width in the tire width direction of the tread portion 2 is T, it is preferable that 0.35 ⁇ WB / T ⁇ 0.55, and 0.40 ⁇ It is more preferable that WB / T ⁇ 0.50.
- the maximum width WB of the center block 20 in the tire width direction refers to the distance in the tire width direction between the end of the center block 20 closest to the tread end E1 and the end of the center block 20 closest to the tread end E2.
- the tread width T is a length along the outer shape of the tread portion 2 between the tread ends E1 and E2.
- the maximum length in the tire width direction of the both-end closed grooves 16 is L1
- A is the runout width of the circumferential main grooves 11A and 11B.
- the runout width of the circumferential main grooves 11A and 11B refers to the position of the outermost tire width direction in the tire width direction of the first groove bent portion 11a in each of the circumferential main grooves 11A and 11B and the second groove bent. The distance in the tire width direction between the innermost tire width direction position in the tire width direction of the portion 11b. If A / L1 ⁇ 0.3, the traction performance by the edges of the circumferential main grooves 11A and 11B cannot be sufficiently ensured. On the other hand, if A / L1> 0.5, the groove area of the circumferential main grooves 11A and 11B increases, so that the contact area of the tread portion 2 cannot be sufficiently secured.
- the circumferential main grooves 11A and 11B include a bottom raised portion 11c in which the groove depth is partially shallow.
- FIG. 4 is a cross-sectional view showing an example of the circumferential main groove 11A provided with the bottom raised portion 11c, and is a cross-sectional view between the first groove bent portion 11a and the second groove bent portion 11b.
- a similar raised portion 11c may be provided in the circumferential main groove 11B.
- the bottom raised portion 11c is provided between the first groove bent portion 11a and the second groove bent portion 11b.
- the depths of the circumferential main grooves 11A and 11B are maximum in the first groove bent portion 11a and the second groove bent portion 11b, and the depth of the bottom raised portion 11c is the first groove bent portion 11a and the first groove bent portion 11b. It is shallower than the depth of the two-groove bent portion 11b.
- the depth of the deepest portion of the circumferential main grooves 11A and 11B is preferably the same as the depth of the shoulder lug grooves 12A and 12B.
- the shoulder block 21A and the center block 20 surrounded by the shoulder lug groove 12A and the circumferential main groove 11A, and the shoulder lug groove 12B and the circumferential main groove 11A.
- the rigidity of the surrounded shoulder block 21B is increased, and uneven wear can be suppressed. Further, by increasing the rigidity, the shoulder blocks 21A and 21B and the center block 20 can be prevented from falling down, a reduction in edge components due to the falling down can be suppressed, and traction performance can be maintained.
- the deepest groove depth of the circumferential main groove 10 is preferably the same as the shoulder lug groove 12.
- the depth of the bottom raised portion 11c may be constant, but may have a different depth.
- the bottom raised portion 11c may be gradually shallow from the deepest portion of the circumferential main grooves 11A and 11B, or may be continuously shallow from the deepest portion.
- D1 / T it is preferable that D1 / T ⁇ 0.05, where D1 is the shallowest groove depth in the bottom raised portion 11c.
- the lower limit of D1 / T is not particularly limited, but is preferably greater than 0.01, for example, and more preferably 0.02 or more.
- the center block 20 having the anisotropic shape is provided in the region surrounded by the circumferential main grooves 11A and 11B and the center lug groove 14 inclined in one direction with respect to the tire width direction and the tire circumferential direction.
- the tread rigidity of the block 20 can be improved, whereby at least the traction performance can be maintained and the wear resistance of the tread center region can be improved.
- both end blocking grooves 16 having both ends are provided at positions spaced from the circumferential main grooves 11A and 11B and the center lug groove 14 and extending in the tire width direction.
- the edge component due to the both end blocking grooves 16 is increased.
- the traction performance of the tire can be improved.
- the traction performance can be improved by the edges of the both-end closed grooves 16 within a range where the rigidity of the center block 20 does not decrease. .
- FIG. 5 is a developed plan view showing a modification of the tread pattern shown in FIG.
- both ends are closed in the respective regions of the center block 20 surrounded by the circumferential main grooves 11A and 11B and the center lug groove 14 inclined in one direction with respect to the tire width direction and the tire circumferential direction.
- a circumferential sub-groove 15 extending from the middle portion of the groove 16 to both sides in the tire circumferential direction is provided.
- the both end closing grooves 16 are provided, but the both end closing grooves 16 may not be provided.
- the center block 20 includes circumferential grooves 11A and 11B including first and second groove bent portions 11a and 11b, and third and fourth groove bent portions 14a and 14b. It is defined by the center lug groove 14.
- the circumferential subgroove 15 includes a portion 15A and a portion 15B, and has a shallower groove depth than the circumferential main grooves 11A and 11B that connect the center lug grooves 14 adjacent to each other in the tire circumferential direction among the center lug grooves 14. It is a groove.
- the portion 15A is connected to one of the adjacent center lug grooves 14, and the portion 15B is connected to the other of the adjacent center lug grooves 14.
- connection positions of the portions 15A and 15B of the circumferential sub groove 15 and the center lug groove 14 include the third groove bent portion 14a and the fourth groove bent portion 14b including the third groove bent portion 14a and the fourth groove bent portion 14b. It is preferable that it exists in the area
- the circumferential sub-groove 15 preferably has curved or bent groove bent portions 15a and 15b.
- a portion 15 ⁇ / b> A of the circumferential sub-groove 15 extends from the middle portion of the both-end blocking groove 16 to one side in the tire circumferential direction (upward in FIG. 5) and is connected to the third groove bent portion 14 a of the center lug groove 14.
- a portion 15A of the circumferential sub-groove 15 has a groove bent portion 15a. The portion 15A is provided in parallel with the tire circumferential direction between the groove bent portion 15a and the third groove bent portion 14a.
- the circumferential sub-groove portion 15B extends from the intermediate portion of the both ends closing groove 16 to the other in the tire circumferential direction (downward in FIG. 5), and is connected to the fourth groove bent portion 14b of the center lug groove 14.
- the portion 15B of the circumferential sub-groove 15 has a groove bent portion 15b.
- the portion 15B is provided in parallel with the tire circumferential direction between the groove bent portion 15b and the fourth groove bent portion 14b.
- the bent groove portions 15a and 15b are provided, but as shown in FIG. 6, a plurality of curved groove bent portions 15a and 15b are provided.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a different example of the circumferential sub-groove 16.
- the groove width P4 of the circumferential sub-groove 15 see FIGS. 5 and 6
- the groove width P1 of the circumferential main grooves 11A and 11B see FIGS.
- the ratio P4 / P1 is 0.70 to 1 10 is preferable.
- heat dissipation equivalent to that of the circumferential main grooves 11A and 11B can be secured in the circumferential subgroove 15, and the groove width of the circumferential subgroove 15 is narrow.
- the stone biting resistance is not limited by the size of the target stone or foreign material, but is for example a stone having a size of 2 to 20 mm. Further, as shown in FIG.
- the circumferential sub-groove 15 meanders in the tire width direction, and the ratio of the maximum value, which is the maximum amount of displacement of the circumferential sub-groove 15, to the maximum width WB of the center block is 0. .05 to 0.35 is preferable.
- the ratio is 0.05 or more, the surface area of the circumferential sub-groove 15 is increased and the heat resistance is improved.
- the ratio is 0.35 or less, the movement of opening and closing of the circumferential sub-groove 15 during rolling of the tire in the region of the center block 20 is suppressed, so that the stone biting resistance is improved.
- the circumferential sub-groove 15 By providing the circumferential sub-groove 15 in this way, the excessive height of the block rigidity of the center block 20 can be reduced.
- the curvature of the outer shape of the tread portion 2 when the tire is filled with air is extremely small in the center region (region where the center block 20 is present), and is sharply large in the shoulder region (region where the shoulder lug groove 12 is present). Therefore, it is possible to prevent an irregular shape and to suppress a change in the curvature of the outer shape of the tread portion 2 around the circumferential main grooves 11A and 11B. For this reason, it is possible to suppress local wear that is likely to occur at a portion where the curvature greatly changes.
- FIG. 7 is a developed plan view showing a modification of the tread pattern shown in FIG.
- each region of the center block 20 surrounded by the circumferential main grooves 11 ⁇ / b> A and 11 ⁇ / b> B and the center lug groove 14 inclined in the tire width direction and the tire circumferential direction has a center adjacent to the tire circumferential direction.
- a circumferential sub-groove 15 that connects between the lug grooves 14 is provided.
- One connecting end of the circumferential sub-groove 15 is connected to the third groove bent portion 14a, and the other connecting end of the circumferential sub-groove 14 is connected to the fourth groove bent portion 14b.
- Reference numeral 15 denotes a groove extending linearly with respect to the tire circumferential direction.
- the inclination angles ⁇ with respect to the circumferential direction are different from each other.
- is preferably 10 ° to 25 °.
- the length in the tire width direction of the center block 20 divided by the circumferential sub-groove 15 (the contact length in the tire width direction) is along the tire circumferential direction.
- the degree of change increases. For this reason, since the contact pressure at the time of rolling of the tire changes and the pressure is dispersed in the tire circumferential direction, chipping is less likely to occur when traveling on rough roads, and chipping resistance is improved.
- of the difference between the inclination angles to 10 ° to 25 °, the contact pressure changes on the tire circumference and the chipping resistance is improved.
- FIG. 8 is a developed plan view showing a modification of the tread pattern shown in FIG.
- the circumferential sub-groove 15 is centered within a region in the tire width direction sandwiched between the third groove bent portion 14a and the fourth groove bent portion 14b, including the third groove bent portion 14a and the fourth groove bent portion 14b. Crossing through the lug groove 14 and crossing.
- the circumferential sub-groove 15 is provided in the region of the center block 20, the heat resistance of the center block 20 can be improved.
- the circumferential sub-groove 15 has a tread pattern from the outer side in the tire radial direction toward the inner side in the tire radial direction when proceeding to the third side in the tire circumferential direction (upward side in FIG. 8).
- the fifth groove bent portion 15c that is curved or bent so as to change the direction in the clockwise direction and the sixth groove bent portion 15d that is bent or bent so as to change the direction in the counterclockwise direction are tires.
- One of the fifth groove bent portion 15c and one of the sixth groove bent portion 15d is disposed in a portion of the circumferential sub-groove 15 provided on the circumference and between the adjacent center lug grooves 14 of the center lug grooves 14. It is preferable.
- the groove depth of the circumferential subgroove 15 is shallower than the groove depth of the center lug groove 14 as shown in FIG.
- the circumferential sub-groove 15 includes one of the fifth groove bent portion 15c, one of the fifth groove bent portion 15c, one of the sixth groove bent portion 15d, and one of the sixth groove bent portion 15d. Are arranged in order along the tire circumferential direction, and a plurality of sets are provided on the tire circumference.
- one of the fifth groove bent portions 15c and the fifth groove bent portion are preferably linear grooves extending in parallel to the tire equator line CL.
- FIG. 9 is a view showing an example of the circumferential sub-groove 15 different from FIG.
- the example shown in FIG. 9 also has one circumferential sub-groove 15 having a shallower groove depth than the circumferential main grooves 11A and 11B, as in the example shown in FIG. It is formed over the entire circumference of the tire along the line CL. That is, in each region of the center block 20 surrounded by the circumferential main grooves 11A and 11B and the center lug groove 14 inclined in one direction with respect to the tire width direction and the tire circumferential direction, there is one circumferential direction over the entire circumference of the tire circumference.
- a sub-groove 15 is provided.
- the circumferential sub-groove 15 is centered within a region in the tire width direction sandwiched between the third groove bent portion 14a and the fourth groove bent portion 14b, including the third groove bent portion 14a and the fourth groove bent portion 14b. Crossing through the lug groove 14 and crossing.
- the groove width of the circumferential sub-groove 15 is narrow enough to be disposed in the region between the third groove bent portion 14a and the fourth groove bent portion 14b. That is, the groove width of the circumferential sub-groove 15 is smaller than the separation distance between the third groove bent portion 14a and the fourth groove bent portion 14b.
- the crossing position where the circumferential sub groove 15 intersects the center lug groove 14 is sandwiched between the third groove bent portion 14a and the fourth groove bent portion 14b including the third groove bent portion 14a and the fourth groove bent portion 14b. It is preferable that it exists in the area
- FIG. 10 is a diagram showing an example of the circumferential sub-groove 15 different from those in FIGS.
- the example shown in FIG. 10 also has one circumferential sub-groove 15 having a shallower groove depth than the circumferential main grooves 11A, 11B, as in the example shown in FIG. It is formed over the entire circumference of the tire along the line CL. That is, in each region of the center block 20 surrounded by the circumferential main grooves 11A and 11B and the center lug groove 14 inclined in one direction with respect to the tire width direction and the tire circumferential direction, there is one circumferential direction over the entire circumference of the tire circumference.
- a sub-groove 15 is provided.
- the circumferential sub-grooves 15 intersect each other so as to penetrate the center lug groove 14 in the region in the tire width direction including the third groove bent portion 14a and the fourth groove bent portion 14b.
- the groove width of the circumferential sub-groove 15 is wide enough to cover the third groove bent portion 14a and the fourth groove bent portion 14b. That is, the groove width of the circumferential sub-groove 15 is equal to or wider than the separation distance between the third groove bent portion 14a and the fourth groove bent portion 14b.
- the groove depth of the circumferential sub-groove 15 is preferably shallower than the groove depth of the center lug groove 14 as shown in FIG.
- Example 1 Among the tread patterns shown in FIG. 2, in order to investigate the effect of the tread pattern in which the circumferential sub-grooves 15 and the both-end blocking grooves 16 are not provided, various tires having different tread patterns are prototyped, and wear resistance characteristics in the tread center region And traction performance.
- the prototype tire is 46 / 90R57.
- the tire is mounted on a rim having a rim size of 29.00-6.0 (TRA specified rim), and a dump truck for 200 tons is used under the test conditions of 700 kPa (TRA specified air pressure) and load load of 617.81 kN (TRA standard load). Using the same off-road road surface, a partial wear resistance test and a traction test were performed.
- the uneven wear resistance is a performance representing the amount of wear in the tread center region relative to the amount of wear in the tread shoulder region.
- the ratio of the amount of wear in the tread center region to the amount of wear in the tread shoulder region after running for 5000 hours is determined by measurement.
- the reciprocal of the ratio was expressed as an index so that the higher the index, the better the uneven wear resistance.
- the measurement result represents the brake performance, but can be determined to be the same as the traction performance.
- the measurement result was based on the measurement result of a conventional example described later as a reference (index 100), and the reciprocal of the measurement result was expressed by an index so that the traction property was better as the index was larger.
- FIG. 11 is a diagram showing a tread pattern of a conventional example.
- the tread pattern shown in FIG. 11 includes a pair of circumferential main grooves 111A and 111B, shoulder lug grooves 112A and 112B, and a center lug groove 114.
- the circumferential main grooves 111A and 111B, the shoulder lug grooves 112A and 112B, and the center lug groove 114 have the same configuration as the circumferential main grooves 11A and 11B, the shoulder lug grooves 12A and 12B, and the center lug groove 14, respectively.
- the widths of the circumferential main grooves 111A and 111B and the shoulder lug grooves 112A and 112B are the same as the widths of the shoulder lug grooves 12A and 12B.
- the land portion surrounded by the circumferential main grooves 111 ⁇ / b> A and 111 ⁇ / b> B and the center lug groove 114 is not provided with a closed groove on both ends.
- the circumferential main grooves 11A and 11B are inclined in one direction with respect to the tire circumferential direction and the tire width direction, and the third groove bent portion 14a and the fourth groove bent portion 14b are provided.
- the comparative example is a tread pattern of an embodiment including the circumferential main grooves 11A and 11B, the center lug groove 14 inclined in one direction with respect to the tire circumferential direction and the tire width direction, and shoulder lug grooves 12A and 12B.
- the third groove bent portion 14 a and the fourth groove bent portion 14 b are tread patterns in which the center lug groove 14 is not provided. The test results are shown in Table 1 below.
- the tread pattern in which the third groove bent portion 14a and the fourth groove bent portion 14b are provided in the center lug groove can improve uneven wear resistance while maintaining at least the traction performance. Recognize.
- Example 2 In order to examine the effect of the tread pattern of the present embodiment provided with both-end closed grooves shown in FIGS. 2 and 5, various tires having different tread patterns were manufactured and the traction performance was examined.
- the prototype tire is 46 / 90R57, similar to Experimental Example 1.
- the tire is mounted on a rim having a rim size of 29.00-6.0 (TRA specified rim), and a dump truck for 200 tons is used under the test conditions of 700 kPa (TRA specified air pressure) and load load of 617.81 kN (TRA standard load).
- the traction performance was tested by running on the same off-road surface.
- FIG. 11 is a diagram showing a tread pattern of a conventional example.
- the tread pattern shown in FIG. 11 includes a pair of circumferential main grooves 111A and 111B, shoulder lug grooves 112A and 112B, and a center lug groove 114.
- the circumferential main grooves 111A and 111B, the shoulder lug grooves 112A and 112B, and the center lug groove 114 have the same configuration as the circumferential main grooves 11A and 11B, the shoulder lug grooves 12A and 12B, and the center lug groove 14, respectively.
- the widths of the circumferential main grooves 111A and 111B and the shoulder lug grooves 112A and 112B are the same as the widths of the shoulder lug grooves 12A and 12B.
- the land portion surrounded by the circumferential main grooves 111 ⁇ / b> A and 111 ⁇ / b> B and the center lug groove 114 is not provided with a closed groove on both ends.
- the tread pattern shown in FIG. 2 or 5 was used. About the following Table 1 and Table 2, the evaluation result of each element of a tread pattern and the traction performance at that time is shown.
- the traction performance can be improved when the ratio D1 / T between the depth D1 of the shallowest portion of the bottom raised portion and the tread width T is 0.05 or less. Further, it can be seen that the traction performance can be further improved in the range of 0.02 to 0.05.
- the ratio D2 / D3 of the maximum groove depth D2 of the closed grooves at both ends and the maximum groove depth D3 of the center lug groove is in the range of 0.5 to 1.0. It can be seen that the traction performance can be improved.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Tires In General (AREA)
Abstract
Description
(1)該周方向溝は、トレッド幅の50%に相当するトレッド中央領域内で周方向に延び、
(2)該周方向溝の溝深さがトレッド幅の5%以上で、
(3)該横方向溝の内、少なくともトレッド両側部に具えられた横方向溝の溝深さが該周方向溝の溝深さの109%以上である。
これにより、悪路走行時のトラクション性と高速走行時のウエット性能の両立向上させることができる、とされている。
上記特許文献に記載の重荷重用空気入りタイヤでは、摩耗末期におけるトラクション性を向上させることができる反面、摩耗末期に至るまでに、トレッドセンター領域の摩耗はトレッドショルダー領域に比べて進展が早い。
特に、バスやトラック等に装着される空気入りタイヤ、あるいは、鉱山等のオフロード上を走行するダンプトラックに装着される、例えば49インチ以上の大型タイヤにおいて、トラクション性能を向上しつつ、トレッドセンター領域の耐摩耗性を向上することが、タイヤを効果的に使用する点から好ましい。
(形態1)
トレッドパターンが設けられたトレッド部を有する空気入りタイヤであって、
前記トレッドパターンは、
タイヤ周方向に間隔をあけて複数設けられ、タイヤ赤道線を横切るようにタイヤ赤道線を基準としたタイヤ幅方向の第1の側及び第2の側の半トレッド領域のそれぞれに延びて両端を有するセンターラグ溝と、
タイヤ周方向に間隔をあけて複数設けられ、前記半トレッド領域のそれぞれにおいて、タイヤ幅方向外側に延びて、タイヤ幅方向外側の端がタイヤ幅方向の両側にある接地端に開口するショルダーラグ溝であって、タイヤ周方向において、前記センターラグ溝のうちタイヤ周方向に隣りあう隣接センターラグ溝の端の間に1つずつ設けられたショルダーラグ溝と、
前記半トレッド領域のそれぞれにおいて、前記センターラグ溝の端と、前記ショルダーラグ溝のタイヤ幅方向の内側の端を交互に接続するように、タイヤ幅方向の外側に湾曲あるいは屈曲した第1溝曲がり部とタイヤ幅方向の内側に湾曲あるいは屈曲した第2溝曲がり部とが配置され、タイヤ周上全周にわたって波形状に形成され、前記ショルダーラグ溝より溝幅が狭く、前記半トレッド領域に設けられた一対の周方向主溝と、
前記センターラグ溝と前記一対の周方向主溝によって画されてタイヤ周方向に一列に複数形成されたセンターブロックと、を有し、
前記センターラグ溝のそれぞれは、前記第1の側においてタイヤ周方向の第3の側に突出するように屈曲又は湾曲する第3溝曲がり部と、前記第2の側においてタイヤ周方向の前記第3の側の反対側である第4の側に突出するように屈曲又は湾曲する第4溝曲がり部と、を備え、
前記センターラグ溝が前記周方向主溝と接続する前記第1の側の第1接続端部及び前記第2の側の第2接続端部は、前記第2溝曲がり部のタイヤ幅方向の内側の先端と接続し、前記センターラグ溝の前記第2接続端部は、前記第1接続端部よりもタイヤ周方向の第3の側にあり、
前記センターラグ溝の溝幅方向の中心位置に関し、前記第1接続端部と前記第3溝曲がり部がタイヤ周方向の前記第3の側に突出する突出端とを結ぶ第1直線のタイヤ幅方向に対する傾斜角度、および、前記第2接続端部と前記第4溝曲がり部がタイヤ周方向の前記第3の側に突出する突出端とを結ぶ第2直線のタイヤ幅方向に対する傾斜角度は、前記センターラグ溝の前記第1接続端と前記第2接続端を結ぶ第3直線のタイヤ幅方向に対する傾斜角度よりも大きい、ことを特徴とする重荷重用空気入りタイヤ。
前記センターラグ溝の溝幅方向の中心位置に関し、前記第3溝曲がり部がタイヤ周方向の前記第3の側に突出する突出端と前記第1接続端部との間の前記センターラグ溝の部分は、前記第1直線上、あるいは前記第1直線に対して前記第3の側にあり、前記第4溝曲がり部がタイヤ周方向の前記第4の側に突出する突出端と前記第2接続端部との間の前記センターラグ溝の部分は、前記第2直線上、あるいは前記第2直線に対して前記第4の側にある、形態1に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
前記一対の周方向主溝それぞれにおいて、溝が部分的に浅くなった底上げ部を備える、形態1または2に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
前記底上げ部における溝深さをD1、前記トレッド部のタイヤ幅方向の接地幅をTとしたとき、D1/T<0.05である、形態3に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
さらに、前記周方向主溝および前記センターラグ溝により囲まれる領域に設けられ、前記周方向主溝および前記センターラグ溝から離間する位置に両端を有しタイヤ幅方向に延在する両端閉塞溝を有し、前記両端閉塞溝の溝幅をW1としたとき、15mm≦W1≦25mmである、形態1~4のいずれか1つに記載の重荷重用空気入りタイヤ。
前記センターラグ溝の溝幅をW2としたとき、1.20≦W1/W2≦2.50である、形態5に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
前記両端閉塞溝の最大溝深さをD2、前記センターラグ溝の最大溝深さをD3としたとき、0.5≦D2/D3≦1.0である、形態5または6のいずれか1つに記載の重荷重用空気入りタイヤ。
前記センターブロックのタイヤ幅方向の最大幅をWB、前記両端閉塞溝のタイヤ幅方向の最大長さをL1としたとき、0.3≦L1/WB≦0.6である、形態5~7のいずれか1つに記載の重荷重用タイヤ。
前記両端閉塞溝のタイヤ幅方向の最大長さをL1、前記周方向主溝の波形状の振れ幅をAとしたとき、0.3≦A/L1≦0.5である、形態5~8のいずれか1つに記載の重荷重用空気入りタイヤ。
前記両端閉塞溝はタイヤ周方向に対し傾斜し、前記両端閉塞溝のタイヤ周方向に対するする傾斜角度は70°以上90°以下の範囲である、形態5~9のいずれか1つに記載の重荷重用空気入りタイヤ。
前記両端閉塞溝と交差してタイヤ周方向に延び両端部が前記センターラグ溝と接続する周方向副溝をさらに有する、形態5~10のいずれか1つに記載の重荷重用空気入りタイヤ。
さらに、前記センターラグ溝のうちタイヤ周方向に隣り合うセンターラグ溝間を接続する、前記周方向主溝よりも溝深さの浅い周方向副溝を有し、
前記周方向副溝と前記センターラグ溝それぞれの接続位置は、前記第3溝曲がり部と前記第4溝曲がり部を含む、前記第3溝曲がり部と前記第4溝曲がり部の間に挟まれたタイヤ幅方向の領域内にある、形態1~4のいずれか1つに記載の重荷重用空気入りタイヤ。
前記周方向副溝は、湾曲あるいは屈曲した溝曲がり部を有する、形態12に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
前記周方向副溝の溝幅P4および前記周方向主溝の溝幅P1に関して、比P4/P1は、0.70~1.10である、形態13に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
前記周方向副溝は、タイヤ幅方向に蛇行し、前記周方向副溝の蛇行する最大変位量である最大値の、前記センターブロックの最大幅WBに対する比は0.05~0.35である、形態13または14に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
前記周方向副溝の一方の接続端は、前記第3溝曲がり部と接続し、前記周方向副溝の他方の接続端は、前記第4溝曲がり部と接続するように、前記周方向副溝は、タイヤ周方向に対して直線状に傾斜して延びた溝であり、
前記周方向副溝のタイヤ周方向に対する傾斜角度と、前記周方向副溝が傾斜するタイヤ幅方向の側と同じ側に向かって傾斜する前記周方向主溝の部分におけるタイヤ周方向に対する傾斜角度は、互いに異なっている、形態12に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
前記傾斜角度の差の絶対値は、10°~25°である、形態16に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
さらに、前記周方向主溝よりも溝深さの浅い1つの周方向副溝を有し、前記周方向副溝は、タイヤ赤道線に沿ってタイヤ周上全周にわたって形成され、
前記周方向副溝は、前記第3溝曲がり部と前記第4溝曲がり部を含む、前記第3溝曲がり部と前記第4溝曲がり部の間に挟まれたタイヤ幅方向の領域内で前記センターラグ溝を突き抜けて横切るように交差する、形態1~4のいずれか1つに記載の重荷重用空気入りタイヤ。
前記周方向副溝には、タイヤ周方向の前記第3の側にすすむとき、タイヤ径方向外側からタイヤ径方向内側に向かって前記トレッドパターンを見たとき、時計回転方向に向きを変えるように、湾曲あるいは屈曲した第5溝曲がり部と、反時計回転方向に向きを変えるように、湾曲あるいは屈曲した第6溝曲がり部がタイヤ周上に設けられ、前記センターラグ溝のうち隣接するセンターラグ溝間にある前記周方向副溝の部分は、前記第5溝曲がり部の1つと前記第6溝曲がり部の1つが配置されている、形態18に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
前記周方向副溝には、前記第5溝曲がり部および前記第6溝曲がり部のそれぞれがタイヤ周方向に沿って2つ連続して設けられ、連続して設けられる2つの第5溝曲がり部の間、および2つの第6溝曲がり部の間で、前記センターラグ溝が横切る、形態19に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
前記周方向副溝には、前記第5溝曲がり部の1つ、前記第5溝曲がり部の1つ、前記第6溝曲がり部の1つ、及び前記第6溝曲がり部の1つを、タイヤ周方向に沿って順番に配置した組を1組として、複数組がタイヤ周上に設けられ、
前記周方向副溝のうち、前記第5溝曲がり部の1つと前記第5溝曲がり部の1つの間の部分、及び前記第6溝曲がり部の1つと前記第6溝曲がり部の1つの間の部分は、タイヤ赤道線に平行に延びる直線溝である、形態19または20に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
前記センターブロックのタイヤ幅方向の最大幅をWB、前記トレッド部のタイヤ幅方向のトレッド幅をTとしたとき、0.35≦WB/T≦0.55である、形態1~21のいずれか1つに記載の重荷重用空気入りタイヤ。
前記周方向主溝の前記第1溝曲がり部に対応して前記センターブロックに角部が形成され、前記角部のなす角は、鈍角である、形態1~22のいずれか1つに記載の重荷重用空気入りタイヤ。
前記周方向主溝の溝幅および前記センターラグ溝の溝幅は7mm以上20mm以下の範囲である、形態1~23のいずれか1つに記載の重荷重用空気入りタイヤ。
建設用車両または産業用車両に装着される、形態1~24のいずれか1つに記載の重荷重用空気入りタイヤ。
本明細書においてタイヤ幅方向とは、空気入りタイヤの回転中心軸方向をいい、タイヤ周方向とは、タイヤ回転中心軸を中心にタイヤを回転させたときにできるトレッド表面の回転面の回転方向をいう。タイヤ径方向とは、タイヤ回転中心軸から放射状に向く方向をいう。タイヤ径方向外側とは、タイヤ回転中心軸から遠ざかる側をいい、タイヤ径方向内側とは、タイヤ回転中心軸に近づく側をいう。また、タイヤ幅方向外側とは、タイヤ赤道線からタイヤ幅方向において遠ざかる側をいい、タイヤ幅方向内側とは、タイヤ幅方向においてタイヤ赤道線に近づく側をいう。
また、本明細書でいう重荷重用タイヤとは、JATMA(日本自動車タイヤ協会規格) YEAR BOOK 2014のD章に記載される1種(ダンプトラック、スクレーバ)、2種(グレーダ)、3種(ショベルローダ等)、4種(タイヤローラ)、モビールクレーン(トラッククレーン、ホイールクレーン)用のタイヤ、TRA 2013 YEAR BOOKのSECTION 4 又はSECTION 6に記載される車両用タイヤを含む。本実施形態の重荷重用空気入りタイヤは、例えば上記の建設用車両または産業用車両に装着される。建設用車両または産業用車両は、ダンプトラック、スクレーバ、グレーダ、ショベルローダ、タイヤローラ、ホイールクレーン、トラッククレーン、あるいは、COMPACTOR、 EARTHMOVER、GREADER、LOADER AND DOZER等の車両を含む。
図1に示すタイヤ1は、トレッド部2、サイドウォール部3、ビード部4を有する。ビード部4は、タイヤ幅方向の両側に、一対のビードコア5を有する。一対のビードコア5の間には、カーカス層6が装架されている。カーカス層6の両端部は、ビードコア5の廻りにタイヤ内側から外側に折り返されている。カーカス層6は、一枚のカーカスプライで構成されてもよいし、複数枚のカーカスプライで構成されてもよい。
このようなタイヤ1の構成は、一例であり、タイヤ1は、これ以外の公知の構成を備えてもよい。
図2は、本実施形態に係るタイヤ1のトレッド部2に設けられたトレッドパターンを平面展開したパターン図である。図2中、タイヤ周方向はCで、タイヤ幅方向はWで方向を示している。
トレッド部2は、一対の周方向主溝11A、11Bと、複数のショルダーラグ溝12A、12Bと、複数のセンターラグ溝14と、複数の両端閉塞溝16と、をトレッドパターンとして備える。なお、本実施形態において、トレッド部2のトレッドパターンは、任意のセンターラグ溝14とタイヤ赤道線CLとの交点に対して点対称に設けられている。
なお、トレッド端E1、E2(接地端)は、トレッド部2の外形形状に沿った延長線と、サイド部3の外形形状に沿った延長線との交点である。トレッド部2とサイド部3の接続部分が丸みを帯びていない場合は、図1に示すように、トレッド部2とサイド部3の外形形状の接続部分がトレッド端E1、E2となる。トレッド幅Tは、トレッド端E1、E2間の距離である。
なお、センターラグ溝14の周方向主溝11A側の端部と周方向主溝11B側の端部のタイヤ周方向における位置はずれており、センターラグ溝14は、タイヤ幅方向に対して傾斜している。本実施形態において、センターラグ溝14のタイヤ周方向に対する傾斜角度は55°以上75°以下の範囲である。
センターラグ溝14の幅はショルダーラグ溝12A、12Bの幅よりも狭い。
センターラグ溝14と周方向主溝11Aまたは周方向主溝11Bとのなす角は、鈍角であることが好ましい。すなわち、センターラグ溝14と一対の周方向主溝11A、11Bによって画されてタイヤ周方向に一列に複数形成されるセンターブロック20の、接続部11a、11bにおける角部のなす角は、鈍角であることが好ましい。センターラグ溝14と周方向主溝11Aまたは周方向主溝11Bとのなす角を鈍角とすることで、センターブロック20の角部が充分な剛性を有することとなる。また、周方向主溝11A,11Bの第1溝曲がり部11aに対応してセンターブロック20に角部が形成されるとき、この角部のなす角は、鈍角であることが好ましい。このため、センターブロック20の角部の弾性変形を抑制し、弾性変形による発熱を抑制することができる。
ショルダーラグ溝12A、12Bのタイヤ幅方向内側の端のタイヤ幅方向の位置は、センターラグ溝14の端のタイヤ幅方向の位置に比べてタイヤ幅方向外側にある。
ショルダーラグ溝12A、12Bのタイヤ幅方向内側の端部における溝幅は、周方向主溝11A、11Bの幅よりも広い。
周方向主溝11Bは、第2の側の半トレッド領域(タイヤ赤道線CLと他方のトレッド端E2との間の半トレッド領域)において、センターラグ溝14の端と、ショルダーラグ溝12Bのタイヤ幅方向の内側の端を交互に接続してタイヤ周上全周にわたって波形状に形成される。すなわち、周方向主溝11A、11Bには、タイヤ幅方向の外側に湾曲あるいは屈曲した第1溝曲がり部11aと、タイヤ幅方向の内側に湾曲あるいは屈曲した第2溝曲がり部11bとが配置され、第1溝曲がり部11aにおいて、ショルダーラグ溝12A、12Bと周方向主溝11A,11Bとは接続し、第2溝曲がり部11bにおいて、センターラグ溝14と周方向主溝11A,11Bとは接続している。ここで、周方向主溝11A、11Bが波形状であるとは、周方向主溝11A、11Bが周方向に延びながらタイヤ幅方向の位置が変位することで蛇行する形状をいう。
同様に、周方向主溝11Aにおける第2溝曲がり部11bのタイヤ周方向における位置は、周方向主溝11Bにおける第2溝曲がり部11bのタイヤ周方向における位置とずれている。すなわち、周方向主溝11Aにおける第2溝曲がり部11bのタイヤ周方向の位置は、周方向主溝11Bにおける第2溝曲がり部11bのタイヤ周方向における位置の間にある。このため、周方向主溝11Aの波形状の位相は周方向主溝11Bの波形状の位相とずれている。
図3は、図2に示すセンターラグ溝14の形状を具体的に説明する図である。図3に示すように、センターラグ溝14の第3溝曲がり部14aは、タイヤ赤道線CLを基準として第1の側(図3中の右側)においてタイヤ周方向の第3の側(図3中の上方向の側)に突出するように屈曲又は湾曲する。
センターラグ溝14の第4溝曲がり部14bは、タイヤ赤道線CLを基準として第2の側(図3中の左側)においてタイヤ周方向の第3の側の反対側である第4の側(図3中の下方向の側)に突出するように屈曲又は湾曲する。ここで、センターラグ溝14が周方向主溝11Aと接続する第1の側の第1接続端部14c及びセンターラグ溝14が周方向主溝11Bと接続する第2の側の第2接続端部14dは、周方向周溝11のタイヤ幅方向の内側の先端、すなわち第2溝曲がり部11b、11bである。そして、センターラグ溝14の第2接続端部14dは、第1接続端部14cよりもタイヤ周方向の第3の側(図3中の上方向の側)にある。
センターラグ溝14の溝幅方向の中心位置に関し、第3溝曲がり部14aがタイヤ周方向の第3の側(図3中の上方向の側)に突出する突出端と第1接続端部14cとを結ぶ第1直線14eのタイヤ幅方向に対する傾斜角度、および、第4溝曲がり部14bがタイヤ周方向の第4の側に突出する突出端と第2接続端部14dとを結ぶ第2直線14fのタイヤ幅方向に対する傾斜角度は、センターラグ溝14の第1接続端部14cと第2接続端部14dを結ぶ第3直線14gのタイヤ幅方向に対する傾斜角度よりも大きくなっている。
本実施形態の好ましい形態では、図2,3に示すように、センターラグ溝14の溝幅方向の中心位置に関し、第3溝曲がり部14aがタイヤ周方向の第3の側に突出する突出端と第1接続端部14cとの間のセンターラグ溝14の部分は、第1直線14e上、あるいは第1直線14eに対して第3の側にあり、第4溝曲がり部14bがタイヤ周方向の第4の側に突出する突出端と第2接続端部14dとの間のセンターラグ溝14の部分は、第2直線14f上、あるいは第2直線14fに対して第4の側にある。
さらに、第3、第4溝曲がり部14a、14bが設けられることにより、センターブロック20のトレッド剛性をより高くすることができる。すなわち、センターブロック20が路面から離れて蹴りだされるとき、センターブロック20に路面から受けるタイヤ周方向のせん断力によってセンターブロック20が変形し倒れ込もうとするとき、周方向に隣接するセンターブロック20同士がセンターラグ溝14の第3、第4溝曲がり部14a、14bにおいて互いに噛み合って一体として機能して反力を発生するので、センターブロック20のトレッド剛性を高くすることができる。センターブロック20のトレッド剛性を高くすることにより、センターブロック20の倒れこみを抑制でき、センターラグ溝14のタイヤ周方向の両側におけるセンターブロック20の局部的な領域の摩耗を抑えることができる。
両端閉塞溝16は、周方向主溝11A、11Bおよびセンターラグ溝14から離間する位置に両端を有し、タイヤ幅方向に延在している。両端閉塞溝16を設けることで、両端閉塞溝16によるエッジの成分が増加し、タイヤのトラクション性能を向上させることができる。
両端閉塞溝16の最大溝深さをD2、センターラグ溝14の最大溝深さをD3とするとき、最大溝深さD2は最大溝深さD3より小さく、例えば0.5≦D2/D3≦1.0であることが好ましい。D2/D3<0.5であると、両端閉塞溝16のエッジによるトラクション性能を充分に確保することができない。一方、D2/D3>1.0であると、センターブロック20の剛性が不足し、センターブロック20の倒れ込みを抑制することができない。
図4は、底上げ部11cが設けられた周方向主溝11Aの一例を示す断面図であり、第1溝曲がり部部11aと第2溝曲がり部11bとの間の断面図である。なお、周方向主溝11Bにも同様の底上げ部11cを設けてもよい。図4に示すように、底上げ部11cは、第1溝曲がり部11aと第2溝曲がり部11bとの間に設けられている。図4において、第1溝曲がり部11a、第2溝曲がり部11bの部分において周方向主溝11A、11Bの深さが最大であり、底上げ部11cの深さは第1溝曲がり部11a、第2溝曲がり部11bの部分の深さよりも浅くなっている。周方向主溝11A、11Bの最も深い部分の深さは、ショルダーラグ溝12A、12Bの深さと同じであることが好ましい。
なお、第1、第2溝曲がり部11a、11bの部分に底上げ部11cを設けてもよい。なお、周方向主溝10の最も深い溝深さは、ショルダーラグ溝12の溝深さと同じであることが好ましい。
底上げ部11cの深さは一定であってもよいが、異なる深さを有していてもよい。例えば、底上げ部11cは、周方向主溝11A、11Bの最も深い部分から段階的に浅くなる形態でもよいし、最も深い部分から連続的に浅くなる形態でもよい。
このとき、底上げ部11cにおける最も浅い溝深さをD1としたとき、D1/T<0.05であることが好ましい。D1/T≧0.05の場合、底上げ部11cがセンターブロック20の倒れこみを抑える効果が充分に得られない。D1/Tの下限は特に制限はないが、例えば0.01よりも大きいことが好ましく、0.02以上であることがより好ましい。
また、周方向主溝11A、11Bおよびセンターラグ溝14から離間する位置に両端を有し、タイヤ幅方向に延在する両端閉塞溝16を設けることで、両端閉塞溝16によるエッジの成分を増加させ、タイヤのトラクション性能を向上させることができる。また、両端閉塞溝16の最大幅W1を15mm≦W1≦25mmの範囲内とすることで、センターブロック20の剛性が低下しない範囲内で両端閉塞溝16のエッジによりトラクション性能を向上させることができる。
図5は、図2に示すトレッドパターンの変形例を示す平面展開図である。図5に示されるように、周方向主溝11A、11Bおよびタイヤ幅方向及びタイヤ周方向に対して一方向に傾斜したセンターラグ溝14により囲まれたセンターブロック20それぞれの領域には、両端閉塞溝16の中間部からタイヤ周方向の両側に延びる周方向副溝15が設けられている。図5に示す例では、両端閉塞溝16が設けられているが、両端閉塞溝16は設けられなくてもよい。
センターブロック20は、図2、3に示す形態と同様に、第1、第2溝曲がり部11a,11bを備える周方向溝11A,11Bと、第3、第4溝曲がり部14a,14bを備えるセンターラグ溝14によって画されている。
周方向副溝15は、部分15A、部分15Bを含み、センターラグ溝14のうちタイヤ周方向に隣り合うセンターラグ溝14間を接続する、周方向主溝11A,11Bよりも溝深さの浅い溝である。部分15Aは、隣り合うセンターラグ溝14の一方と接続し、部分15Bは、隣り合うセンターラグ溝14の他方と接続する。
周方向副溝15の部分15A,15Bとセンターラグ溝14それぞれの接続位置は、第3溝曲がり部14aと第4溝曲がり部14bを含む、第3溝曲がり部14aと第4溝曲がり部14bの間に挟まれたタイヤ幅方向の領域内にあることが好ましい。
図5に示すように、周方向副溝15は、湾曲あるいは屈曲した溝曲がり部15a、15bを有することが好ましい。
周方向副溝の部分15Bは、両端閉塞溝16の中間部からタイヤ周方向の他方(図5の下方向)に延び、センターラグ溝14の第4溝曲がり部14bに接続されている。周方向副溝15の部分15Bは溝曲がり部15bを有している。部分15Bは、溝曲がり部15bと第4溝曲がり部14bとの間においてタイヤ周方向と平行に設けられている。
図5に示す周方向副溝15の例では、屈曲形状である溝曲がり部15a、15bが設けられるが、図6に示すように、湾曲形状の溝曲がり部15a、15bが複数設けられてもよい。図6は、周方向副溝16の異なる例を示す図である。
なお、周方向副溝15の溝幅P4(図5,6参照)および周方向主溝11A、11Bの溝幅P1(図5,6参照)に関して、比P4/P1は、0.70~1.10であることが好ましい。比P4/P1を0.70~1.10とすることによって、周方向副溝15において周方向主溝11A、11Bと同等の放熱性を確保できるとともに、周方向副溝15の溝幅が狭くなっていることで、耐石噛み性の低下を抑制することができる。なお、耐石噛み性は、対象となる石または異物のサイズは制限されないが、例えば2~20mmの大きさの石等を対象とする。
また、周方向副溝15は、図6に示すように、タイヤ幅方向に蛇行し、周方向副溝15の蛇行する最大変位量である最大値の、センターブロックの最大幅WBに対する比は0.05~0.35であることが好ましい。上記比を0.05~0.35にすることで、耐石噛み性および耐熱性を両立することができる。上記比が0.05以上であると、周方向副溝15の表面積が増え、耐熱性が向上する。上記比が0.35以下であると、センターブロック20の領域でのタイヤ転動時の周方向副溝15の溝開閉の動きが抑制されるため、耐石噛み性が向上する。
図7は、図2に示すトレッドパターンの変形例を示す平面展開図である。図7に示されるように、周方向主溝11A、11Bおよびタイヤ幅方向及びタイヤ周方向に傾斜したセンターラグ溝14により囲まれたセンターブロック20それぞれの領域には、タイヤ周方向に隣り合うセンターラグ溝14間を接続する周方向副溝15が設けられている。周方向副溝15の一方の接続端は、第3溝曲がり部14aと接続し、周方向副溝14の他方の接続端は、第4溝曲がり部14bと接続するように、周方向副溝15は、タイヤ周方向に対して直線状に傾斜して延びた溝である。このとき、周方向副溝15のタイヤ周方向に対する傾斜角度αと、周方向副溝15が傾斜するタイヤ幅方向の側と同じ側に向かって傾斜する周方向主溝11A,11Bの部分におけるタイヤ周方向に対する傾斜角度βは、互いに異なっている。傾斜角度の差の絶対値|α-β|は、10°~25°であることが好ましい。
傾斜角度αと傾斜角度βが互いに異なることで、周方向副溝15によって2分されるセンターブロック20のタイヤ幅方向の長さ(タイヤ幅方向の接地長さ)が、タイヤ周方向に沿って変化する程度は大きくなる。このため、タイヤ転動時の接地圧が変化し、タイヤ周方向で圧力が分散されるため、悪路走行時にチッピングが生じにくくなり、耐チッピング性が向上する。傾斜角度の差の絶対値|α-β|を、10°~25°とすることにより、接地圧がタイヤ周上で変化して耐チッピング性が向上する。
図8は、図2に示すトレッドパターンの変形例を示す平面展開図である。図8に示されるように、周方向主溝11A、11Bよりも溝深さの浅い1つの周方向副溝15を有し、周方向副溝15は、タイヤ赤道線CLに沿ってタイヤ周上全周にわたって形成されている。すなわち、周方向主溝11A、11Bおよびタイヤ幅方向及びタイヤ周方向に傾斜したセンターラグ溝14により囲まれたセンターブロック20それぞれの領域には、タイヤ周上全周にわたって1つの周方向副溝15が設けられている。周方向副溝15は、第3溝曲がり部14aと第4溝曲がり部14bを含む、第3溝曲がり部14aと第4溝曲がり部14bの間に挟まれたタイヤ幅方向の領域内でセンターラグ溝14を突き抜けて横切るように交差している。
本変形例において、センターブロック20の領域には、周方向副溝15が設けられているので、センターブロック20の耐発熱性を向上することができる。
また、周方向副溝15には、第5溝曲がり部15cの1つ、第5溝曲がり部15cの1つ、第6溝曲がり部15dの1つ、及び第6溝曲がり部15dの1つを、タイヤ周方向に沿って順番に配置した組を1組として、複数組がタイヤ周上に設けられ、周方向副溝15のうち、第5溝曲がり部15cの1つと第5溝曲がり部15cの1つの間の部分、及び第6溝曲がり部15dの1つと第6溝曲がり部15dの1つの間の部分は、タイヤ赤道線CLに平行に延びる直線溝である、ことが好ましい。
周方向副溝15がセンターラグ溝14を交差する交差位置は、第3溝曲がり部14aと第4溝曲がり部14bを含む、第3溝曲がり部14aと第4溝曲がり部14bの間に挟まれたタイヤ幅方向の領域内にあることが好ましい。また、周方向副溝15の溝深さは、図9に示されるように、センターラグ溝14の溝深さよりも浅いことが好ましい。
なお、周方向副溝15の溝深さは、図10に示されるように、センターラグ溝14の溝深さよりも浅いことが好ましい。
図2に示すトレッドパターンのうち、周方向副溝15及び両端閉塞溝16が設けられていないトレッドパターンの効果を調べるために、トレッドパターンの異なるタイヤを種々試作し、トレッドセンター領域の耐摩耗特性と、トラクション性能とを調べた。試作したタイヤは、46/90R57である。タイヤは、リムサイズ29.00-6.0(TRA規定リム)のリムに装着し、700kPa(TRA規定空気圧)、負荷荷重617.81kN(TRA規格荷重)を試験条件として、200トン用ダンプトラックを用いて、同じオフロード路面の走行を行ない耐偏摩耗性試験及びトラクション試験を行なった。耐偏耗性は、トレッドショルダー領域の摩耗量に対するトレッドセンター領域の摩耗量の大小を表す性能である。
耐偏摩耗性については、5000時間走行後の、トレッドショルダー領域の摩耗量に対するトレッドセンター領域の摩耗量の比を測定により求め、後述する従来例のトレッドショルダー領域の摩耗量に対するトレッドセンター領域の摩耗量の比を基準(指数100)とし、指数が大きい程、耐偏摩耗性が優れるように、上記比の逆数を指数で表した。
トラクション試験では、新品時のタイヤで、40km/時の速度から車両が停止するまでの距離を測定した。上記測定結果はブレーキ性能を表すが、トラクション性能と同一と判断することができる。測定結果を、後述する従来例の測定結果を基準(指数100)とし、指数が大きい程トラクション性が優れるように、測定結果の逆数を指数で表した。
図11は、従来例のトレッドパターンを示す図である。図11に示すトレッドパターンは、一対の周方向主溝111A、111Bと、ショルダーラグ溝112A、112Bと、センターラグ溝114と、を備える。周方向主溝111A、111B、ショルダーラグ溝112A、112B、センターラグ溝114は、それぞれ、周方向主溝11A、11B、ショルダーラグ溝12A、12B、センターラグ溝14と同様な構成を有するが、周方向主溝111A、111Bの幅とショルダーラグ溝112A、112Bの幅は、ショルダーラグ溝12A、12Bの幅と同じである。周方向主溝111A、111Bおよびセンターラグ溝114により囲まれる陸部には、両端閉塞溝は設けられていない。
実施例は、図2に示すように、周方向主溝11A、11Bと、タイヤ周方向及びタイヤ幅方向に対して一方向に傾斜し、第3溝曲がり部14a及び第4溝曲がり部14bが設けられたセンターラグ溝14と、ショルダーラグ溝12A、12Bとを備え、周方向副溝15及び両端閉塞溝16が設けられていないトレッドパターンである。
比較例は、周方向主溝11A、11Bと、タイヤ周方向及びタイヤ幅方向に対して一方向に傾斜したセンターラグ溝14と、ショルダーラグ溝12A、12Bとを備える実施例のトレッドパターンのうち第3溝曲がり部14a及び第4溝曲がり部14bがセンターラグ溝14に設けられていないトレッドパターンである。下記表1に試験結果を示す。
図2,5に示す両端閉塞溝を備えた本実施形態のトレッドパターンの効果を調べるために、トレッドパターンの異なるタイヤを種々試作し、トラクション性能を調べた。試作したタイヤは、実験例1と同様に、46/90R57である。タイヤは、リムサイズ29.00-6.0(TRA規定リム)のリムに装着し、700kPa(TRA規定空気圧)、負荷荷重617.81kN(TRA規格荷重)を試験条件として、200トン用ダンプトラックを用いて、同じオフロード路面の走行を行ないトラクション性能の試験を行なった。
トラクション性能の試験では、新品時のタイヤを200トン用ダンプトラックに装着し、平坦な道を、時速50kmで走行した際の制動距離を測定した。測定結果を、後述する従来例の測定結果を基準(指数100)とし、指数が大きい程トラクション性が優れるように、測定結果の逆数を指数で表した。
図11は、従来例のトレッドパターンを示す図である。図11に示すトレッドパターンは、一対の周方向主溝111A、111Bと、ショルダーラグ溝112A、112Bと、センターラグ溝114と、を備える。周方向主溝111A、111B、ショルダーラグ溝112A、112B、センターラグ溝114は、それぞれ、周方向主溝11A、11B、ショルダーラグ溝12A、12B、センターラグ溝14と同様な構成を有するが、周方向主溝111A、111Bの幅とショルダーラグ溝112A、112Bの幅は、ショルダーラグ溝12A、12Bの幅と同じである。周方向主溝111A、111Bおよびセンターラグ溝114により囲まれる陸部には、両端閉塞溝は設けられていない。
実施例1~35及び比較例1、2は、図2または図5に示すトレッドパターンを用いた。
下記表1、表2については、トレッドパターンの各要素とそのときのトラクション性能の評価結果を示す。
実施例2、4~8を比較すると、両端閉塞溝の幅W1とセンターラグ溝の幅W2との比W1/W2が1.2~2.5の範囲において、さらにトラクション性能を向上させることができることがわかる。
実施例6、8を比較すると、底上げ部を設けることで、より一層トラクション性能を向上させることができることがわかる。さらに、実施例8~12を比較すると、底上げ部の最も浅い部分の深さD1とトレッド幅Tとの比D1/Tが0.05以下の範囲でトラクション性能を高めることができることが分かる。さらに、0.02~0.05の範囲で、トラクション性能を一層高めることができることが分かる。
実施例9、13~16を比較すると、両端閉塞溝の最大溝深さD2と、センターラグ溝の最大溝深さD3との比D2/D3が0.5~1.0の範囲で、さらにトラクション性能を高めることができることが分かる。
実施例14、17~22を比較すると、センターブロックの幅WBのトレッド幅Tに対する比WB/Tが0.35~0.55の範囲で、トラクション性能を高めることができ、WB/Tが0.40~0.50の範囲で一層、トラクション性能を高めることができることがわかる。
実施例19、23~28を比較すると、両端閉塞溝の長さL1とセンターブロックの幅WBとの比L1/WBが0.3~0.6の範囲で、トラクション性能を高めることができ、L1/WBが0.4~0.5の範囲で一層、トラクション性能を高めることができることがわかる。
実施例25、29~32を比較すると、周方向主溝の振れ幅Aと両端閉塞溝の長さL1との比A/L1が0.3~0.5の範囲で、さらにトラクション性能を高めることができることがわかる。
実施例31、33~35を比較すると、両端閉塞溝の傾斜角θが70~90°の範囲で、さらに一層トラクション性能を高めることができることがわかる。
以上より、本実施形態の効果は明らかである。
2 トレッド部
3 サイドウォール部
4 ビード部
5 ビードコア
6 カーカス層
7 第1の交錯ベルト
8 第2の交錯ベルト
9 第3の交錯ベルト
11A、11B 周方向主溝
11a 第1溝曲がり部
11b 第2溝曲がり部
11c 底上げ部
12A、12B ショルダーラグ溝
14 センターラグ溝
14a 第3溝曲がり部
14b 第4溝曲がり部
14c 第1接続端部
14d 第2接続端部
14e 第1直線
14f 第2直線
14g 第3直線
15 周方向副溝
15A、15B 部分
15a、15b 溝曲がり部
15c 第5溝曲がり部
15d 第6溝曲がり部
16 両端閉塞溝
E1、E2 トレッド端
Claims (25)
- トレッドパターンが設けられたトレッド部を有する空気入りタイヤであって、
前記トレッドパターンは、
タイヤ周方向に間隔をあけて複数設けられ、タイヤ赤道線を横切るようにタイヤ赤道線を基準としたタイヤ幅方向の第1の側及び第2の側の半トレッド領域のそれぞれに延びて両端を有するセンターラグ溝と、
タイヤ周方向に間隔をあけて複数設けられ、前記半トレッド領域のそれぞれにおいて、タイヤ幅方向外側に延びて、タイヤ幅方向外側の端がタイヤ幅方向の両側にある接地端に開口するショルダーラグ溝であって、タイヤ周方向において、前記センターラグ溝のうちタイヤ周方向に隣りあう隣接センターラグ溝の端の間に1つずつ設けられたショルダーラグ溝と、
前記半トレッド領域のそれぞれにおいて、前記センターラグ溝の端と、前記ショルダーラグ溝のタイヤ幅方向の内側の端を交互に接続するように、タイヤ幅方向の外側に湾曲あるいは屈曲した第1溝曲がり部とタイヤ幅方向の内側に湾曲あるいは屈曲した第2溝曲がり部とが配置され、タイヤ周上全周にわたって波形状に形成され、前記ショルダーラグ溝より溝幅が狭く、前記半トレッド領域に設けられた一対の周方向主溝と、
前記センターラグ溝と前記一対の周方向主溝によって画されてタイヤ周方向に一列に複数形成されたセンターブロックと、を有し、
前記センターラグ溝のそれぞれは、前記第1の側においてタイヤ周方向の第3の側に突出するように屈曲又は湾曲する第3溝曲がり部と、前記第2の側においてタイヤ周方向の前記第3の側の反対側である第4の側に突出するように屈曲又は湾曲する第4溝曲がり部と、を備え、
前記センターラグ溝が前記周方向主溝と接続する前記第1の側の第1接続端部及び前記第2の側の第2接続端部は、前記第2溝曲がり部のタイヤ幅方向の内側の先端と接続し、前記センターラグ溝の前記第2接続端部は、前記第1接続端部よりもタイヤ周方向の第3の側にあり、
前記センターラグ溝の溝幅方向の中心位置に関し、前記第1接続端部と前記第3溝曲がり部がタイヤ周方向の前記第3の側に突出する突出端とを結ぶ第1直線のタイヤ幅方向に対する傾斜角度、および、前記第2接続端部と前記第4溝曲がり部がタイヤ周方向の前記第3の側に突出する突出端とを結ぶ第2直線のタイヤ幅方向に対する傾斜角度は、前記センターラグ溝の前記第1接続端と前記第2接続端を結ぶ第3直線のタイヤ幅方向に対する傾斜角度よりも大きい、ことを特徴とする重荷重用空気入りタイヤ。 - 前記センターラグ溝の溝幅方向の中心位置に関し、前記第3溝曲がり部がタイヤ周方向の前記第3の側に突出する突出端と前記第1接続端部との間の前記センターラグ溝の部分は、前記第1直線上、あるいは前記第1直線に対して前記第3の側にあり、前記第4溝曲がり部がタイヤ周方向の前記第4の側に突出する突出端と前記第2接続端部との間の前記センターラグ溝の部分は、前記第2直線上、あるいは前記第2直線に対して前記第4の側にある、請求項1または2に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
- 前記一対の周方向主溝それぞれにおいて、溝が部分的に浅くなった底上げ部を備える、請求項1または2に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
- 前記底上げ部における溝深さをD1、前記トレッド部のタイヤ幅方向の接地幅をTとしたとき、D1/T<0.05である、請求項3に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
- さらに、前記周方向主溝および前記センターラグ溝により囲まれる領域に設けられ、前記周方向主溝および前記センターラグ溝から離間する位置に両端を有しタイヤ幅方向に延在する両端閉塞溝を有し、前記両端閉塞溝の溝幅をW1としたとき、15mm≦W1≦25mmである、請求項1~4のいずれか1項に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
- 前記センターラグ溝の溝幅をW2としたとき、1.20≦W1/W2≦2.50である、請求項5に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
- 前記両端閉塞溝の最大溝深さをD2、前記センターラグ溝の最大溝深さをD3としたとき、0.5≦D2/D3≦1.0である、請求項5または6のいずれか1項に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
- 前記センターブロックのタイヤ幅方向の最大幅をWB、前記両端閉塞溝のタイヤ幅方向の最大長さをL1としたとき、0.3≦L1/WB≦0.6である、請求項5~7のいずれか1項に記載の重荷重用タイヤ。
- 前記両端閉塞溝のタイヤ幅方向の最大長さをL1、前記周方向主溝の波形状の振れ幅をAとしたとき、0.3≦A/L1≦0.5である、請求項5~8のいずれか1項に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
- 前記両端閉塞溝はタイヤ周方向に対し傾斜し、前記両端閉塞溝のタイヤ周方向に対するする傾斜角度は70°以上90°以下の範囲である、請求項5~9のいずれか1項に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
- 前記両端閉塞溝と交差してタイヤ周方向に延び両端部が前記センターラグ溝と接続する周方向副溝をさらに有する、請求項5~10のいずれか1項に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
- さらに、前記センターラグ溝のうちタイヤ周方向に隣り合うセンターラグ溝間を接続する、前記周方向主溝よりも溝深さの浅い周方向副溝を有し、
前記周方向副溝と前記センターラグ溝それぞれの接続位置は、前記第3溝曲がり部と前記第4溝曲がり部を含む、前記第3溝曲がり部と前記第4溝曲がり部の間に挟まれたタイヤ幅方向の領域内にある、請求項1~4のいずれか1項に記載の重荷重用空気入りタイヤ。 - 前記周方向副溝は、湾曲あるいは屈曲した溝曲がり部を有する、請求項12に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
- 前記周方向副溝の溝幅P4および前記周方向主溝の溝幅P1に関して、比P4/P1は、0.70~1.10である、請求項13に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
- 前記周方向副溝は、タイヤ幅方向に蛇行し、前記周方向副溝の蛇行する最大変位量である最大値の、前記センターブロックの最大幅WBに対する比は0.05~0.35である、請求項13または14に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
- 前記周方向副溝の一方の接続端は、前記第3溝曲がり部と接続し、前記周方向副溝の他方の接続端は、前記第4溝曲がり部と接続するように、前記周方向副溝は、タイヤ周方向に対して直線状に傾斜して延びた溝であり、
前記周方向副溝のタイヤ周方向に対する傾斜角度と、前記周方向副溝が傾斜するタイヤ幅方向の側と同じ側に向かって傾斜する前記周方向主溝の部分におけるタイヤ周方向に対する傾斜角度は、互いに異なっている、請求項12に記載の重荷重用空気入りタイヤ。 - 前記傾斜角度の差の絶対値は、10°~25°である、請求項16に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
- さらに、前記周方向主溝よりも溝深さの浅い1つの周方向副溝を有し、前記周方向副溝は、タイヤ赤道線に沿ってタイヤ周上全周にわたって形成され、
前記周方向副溝は、前記第3溝曲がり部と前記第4溝曲がり部を含む、前記第3溝曲がり部と前記第4溝曲がり部の間に挟まれたタイヤ幅方向の領域内で前記センターラグ溝を突き抜けて横切るように交差する、請求項1~4のいずれか1項に記載の重荷重用空気入りタイヤ。 - 前記周方向副溝には、タイヤ周方向の前記第3の側にすすむとき、タイヤ径方向外側からタイヤ径方向内側に向かって前記トレッドパターンを見たとき、時計回転方向に向きを変えるように、湾曲あるいは屈曲した第5溝曲がり部と、反時計回転方向に向きを変えるように、湾曲あるいは屈曲した第6溝曲がり部がタイヤ周上に設けられ、前記センターラグ溝のうち隣接するセンターラグ溝間にある前記周方向副溝の部分は、前記第5溝曲がり部の1つと前記第6溝曲がり部の1つが配置されている、請求項18に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
- 前記周方向副溝には、前記第5溝曲がり部および前記第6溝曲がり部のそれぞれがタイヤ周方向に沿って2つ連続して設けられ、連続して設けられる2つの第5溝曲がり部の間、および2つの第6溝曲がり部の間で、前記センターラグ溝が横切る、請求項19に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
- 前記周方向副溝には、前記第5溝曲がり部の1つ、前記第5溝曲がり部の1つ、前記第6溝曲がり部の1つ、及び前記第6溝曲がり部の1つを、タイヤ周方向に沿って順番に配置した組を1組として、複数組がタイヤ周上に設けられ、
前記周方向副溝のうち、前記第5溝曲がり部の1つと前記第5溝曲がり部の1つの間の部分、及び前記第6溝曲がり部の1つと前記第6溝曲がり部の1つの間の部分は、タイヤ赤道線に平行に延びる直線溝である、請求項19または20に記載の重荷重用空気入りタイヤ。 - 前記センターブロックのタイヤ幅方向の最大幅をWB、前記トレッド部のタイヤ幅方向のトレッド幅をTとしたとき、0.35≦WB/T≦0.55である、請求項1~21のいずれか1項に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
- 前記周方向主溝の前記第1溝曲がり部に対応して前記センターブロックに角部が形成され、前記角部のなす角は、鈍角である、請求項1~22のいずれか1項に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
- 前記周方向主溝の溝幅および前記センターラグ溝の溝幅は7mm以上20mm以下の範囲である、請求項1~23のいずれか1項に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
- 建設用車両または産業用車両に装着される、請求項1~24のいずれか1項に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
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