WO2016080454A1 - 空気入りタイヤ - Google Patents
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- B60C11/16—Anti-skid inserts, e.g. vulcanised into the tread band of plug form, e.g. made from metal, textile
- B60C11/1675—Anti-skid inserts, e.g. vulcanised into the tread band of plug form, e.g. made from metal, textile with special shape of the plug- tip
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- B60C11/1625—Arrangements thereof in the tread patterns, e.g. irregular
Definitions
- the present invention relates to a pneumatic tire.
- a pneumatic tire having stud pins is known as a winter tire.
- the stud pin has a body disposed in a hole provided in a tread portion of the pneumatic tire, and a tip protruding outward from a ground contact surface of the tread portion.
- a stud pin having a circular chip and a stud pin having a long chip are known.
- a stud pin having a long tip has a higher edge effect and a larger contact area with an ice road surface than a stud pin having a circular tip. Therefore, a stud pin having a long tip contributes to improvement of the performance on ice of a pneumatic tire.
- An example of a pneumatic tire having a stud pin is disclosed in Patent Document 1 and Patent Document 2.
- ⁇ Pneumatic tires drive, brake, and turn.
- braking performance on an icy road surface tends to be emphasized. Therefore, a stud pin having a long tip is often provided in the tread portion so that the length of the tip (longitudinal direction) and the rotation axis of the pneumatic tire (tire width direction) are parallel to each other. If the stud pin is arranged in the tread portion so that the longitudinal direction of the tip and the tire width direction are parallel to each other, the turning performance on the ice road surface may be deteriorated.
- An object of an aspect of the present invention is to provide a pneumatic tire capable of achieving both braking performance and turning performance on an icy road surface.
- a pneumatic tire that rotates about a central axis, the tread portion, a body disposed in a hole provided in the tread portion, and an outer surface from a ground contact surface of the tread portion.
- a stud pin having a protruding longitudinal shape chip, and the stud pin has a chip imaginary line connecting one end portion and the other end portion of the chip with respect to a direction parallel to the length of the chip and the central axis.
- a pneumatic tire is provided that is disposed so as to be inclined with respect to a parallel reference imaginary line, and an angle ⁇ formed by the chip imaginary line and the reference imaginary line is not less than 10 [°] and not more than 60 [°].
- the pneumatic tire since the chip imaginary line of the long-shaped chip is arranged so as to be inclined with respect to the reference imaginary line, the pneumatic tire achieves both braking performance and turning performance on the icy road surface. be able to. Since the chip imaginary line is inclined with respect to the reference imaginary line, the edge of the chip in each of the rotation direction (tire circumferential direction) of the pneumatic tire around the central axis and the direction parallel to the central axis (tire width direction) The effect is improved and the contact area of the chip with the ice surface is increased. Therefore, both the braking performance and turning performance of the pneumatic tire on the icy road surface are improved.
- the angle ⁇ is larger than 60 °, the edge effect and the contact area of the tip in the tire circumferential direction with respect to the ice road surface are reduced. As a result, there is a possibility that the braking performance on the icy road surface is degraded.
- the angle ⁇ is smaller than 10 °, the edge effect and the contact area of the chip in the tire width direction with respect to the ice road surface are reduced. As a result, the turning performance on the icy road surface may be degraded.
- the angle ⁇ is 10 [°] or more and 60 [°] or less, both braking performance and turning performance on the ice road surface can be achieved.
- the angle ⁇ may be not less than 25 [°] and not more than 45 [°].
- edge effect and the contact area of the tip in the tire circumferential direction on the icy road surface and the edge effect and the contact area of the tip in the tire width direction on the icy road surface are suppressed. Accordingly, both braking performance and turning performance on the icy road surface can be achieved.
- the outer shape of the chip is axisymmetric with respect to a symmetry axis
- the chip imaginary line is orthogonal to the symmetry axis
- one end and the other end of the chip are edges of the chip.
- the part farthest from the axis of symmetry with respect to the direction parallel to the chip imaginary line may be used.
- a chip having a line-symmetric outer shape can suppress the manufacturing cost compared to a chip having a non-axisymmetric outer shape.
- the virtual line connecting the one end part and the other end part of the chip that is the part farthest from the axis of symmetry is defined as the chip virtual line, whereby the positioning of the stud pin with respect to the tread part is performed smoothly.
- the aspect of this invention WHEREIN:
- the said tread part has a tread pattern in which the rotation direction centering on the said central axis was designated, and the center part of the said tread part and the said tread part are the direction parallel to the said central axis. Even if the chip imaginary line of the stud pin arranged in the half region of the tread portion between the end portion and the end portion is inclined toward the rear arrival side of the tread portion from the center portion side toward the end portion side. Good.
- the pneumatic tire can achieve both braking performance and turning performance on the icy road surface.
- the edge of the chip includes a plurality of corner portions and a plurality of line portions connected via the corner portions, and the longest longest line portion among the plurality of line portions is the chip imaginary line. It may be parallel to.
- the edge of the chip is connected to the longest line portion via the tip corner portion, and the tip corner portion arranged on the first arrival side of the tread portion among the plurality of corner portions.
- the longest line part is inclined toward the rear arrival side from the central part side toward the end part side, and the short line part is directed toward the central part side from the end part side. You may incline to the last arrival side.
- the pneumatic tire can improve the turning performance.
- an angle ⁇ 1 formed by the longest line portion and the reference imaginary line may be larger than an angle ⁇ 2 formed by the short line portion and the reference imaginary line.
- the pneumatic tire can improve the turning performance.
- the edge of the chip is connected to the longest line portion via the tip corner portion, and the tip corner portion arranged on the first arrival side of the tread portion among the plurality of corner portions.
- the longest line portion may be inclined toward the rear arrival side from the center portion side toward the end portion side, and the short line portion may be parallel to the reference imaginary line.
- the pneumatic tire can achieve both braking performance and turning performance on the icy road surface.
- the half region has a first portion between the center portion and an intermediate portion disposed outside the center portion by a dimension of 25% of the tread portion in a direction parallel to the center axis.
- the said stud pin may be arrange
- the stud pin is arranged in the second belt region including the shoulder region of the tread portion, the turning performance on the ice road surface is improved.
- a plurality of the stud pins are arranged in the second belt region, and the chip imaginary lines of the stud pins at least 60% of the total number of the stud pins in the second belt region are You may incline with respect to a reference
- the pneumatic tire can achieve both braking performance and turning performance on an icy road surface.
- the chip imaginary lines of at least 80% of the total number of stud pins in the second belt region may be inclined with respect to the reference imaginary line.
- the stud pin is disposed in each of the first belt region and the second belt region, and the chip virtual line and the reference virtual line of the stud pin disposed in the second belt region. May be larger than an angle ⁇ 1 formed by the tip imaginary line of the stud pin disposed in the first belt region and the reference imaginary line.
- the stud pin is disposed in the first belt region including the center region of the tread portion, and the stud pin is disposed in the second belt region including the shoulder region of the tread portion, so that the pneumatic tire is braked on the ice road surface.
- Both performance and turning performance can be achieved.
- the stud performance is improved by arranging the stud pins at a small angle ⁇ 1 in the first belt region including the center region of the tread portion.
- the stud pin is disposed at a large angle ⁇ 2 in the second belt region including the shoulder region of the tread portion, the turning performance can be improved.
- the difference between the angle ⁇ 1 and the angle ⁇ 2 may be 10 [°] or more.
- the stud pin disposed in the first belt region and the stud pin disposed in the second belt region are directed in substantially the same direction. In that case, the edge effect is not dispersed.
- the stud pin disposed in the first belt region and the stud pin disposed in the second belt region are directed in different directions. Thereby, since the edge effect is suppressed from being biased, the pneumatic tire can achieve both braking performance and turning performance on an icy road surface.
- the difference between the angle ⁇ 1 and the angle ⁇ 2 may be 20 [°] or more and 30 [°] or less.
- the half region includes a first half region between the center portion and one end portion of the tread portion, a center portion and the tread portion in a direction parallel to the center axis.
- a second half region between the other end, and the stud pin is disposed in each of the first half region and the second half region, and the number of the stud pins in the first half region.
- the number of the stud pins in the second half region is equal, the angle ⁇ of the stud pin disposed at a predetermined distance from the central portion in the first half region, and the center in the second half region.
- the angle ⁇ of the stud pin disposed at the predetermined distance from the portion may be substantially equal.
- the stud pin arranged in the first half region and the stud pin arranged in the second half region are arranged in line symmetry with respect to the symmetry axis passing through the central portion. Therefore, the pneumatic tire can achieve both braking performance and turning performance on an icy road surface.
- the aspect of this invention WHEREIN:
- the said tread part has a tread pattern in which the rotation direction centering on the said central axis was designated, and the center part of the said tread part and the said tread part are the direction parallel to the said central axis.
- the chip imaginary line of the stud pin disposed in the half region of the tread portion between the end portion and the end portion may be inclined toward the first arrival side of the tread portion from the center portion side toward the end portion side. .
- the pneumatic tire can achieve both braking performance and turning performance on the icy road surface.
- the edge of the chip includes a plurality of corner portions and a plurality of line portions connected via the corner portions, and the longest longest line portion among the plurality of line portions is the chip imaginary line. It may be parallel to.
- the edge of the chip includes a tip corner portion arranged on the first arrival side among the plurality of corner portions, and a short wire portion connected to the longest line portion via the tip corner portion;
- the longest line portion is inclined toward the first arrival side from the central portion side toward the end portion side, and the short line portion is inclined toward the first arrival side from the end portion side toward the central portion side. May be.
- the pneumatic tire can improve the turning performance.
- an angle ⁇ 1 formed by the longest line portion and the reference imaginary line may be larger than an angle ⁇ 2 formed by the short line portion and the reference imaginary line.
- the pneumatic tire can improve the turning performance.
- the edge of the chip includes a tip corner portion arranged on the first arrival side among the plurality of corner portions, and a short wire portion connected to the longest line portion via the tip corner portion;
- the longest line part may be inclined toward the first arrival side from the center part side toward the end part side, and the short line part may be parallel to the reference imaginary line.
- the pneumatic tire can achieve both braking performance and turning performance on the icy road surface.
- the half region has a first portion between the center portion and an intermediate portion disposed outside the center portion by a dimension of 25% of the tread portion in a direction parallel to the center axis.
- the said stud pin may be arrange
- the stud pin is arranged in the second belt region including the shoulder region of the tread portion, the turning performance on the ice road surface is improved.
- a plurality of the stud pins are arranged in the second belt region, and the chip imaginary lines of the stud pins at least 60% of the total number of the stud pins in the second belt region are You may incline with respect to a reference
- the pneumatic tire can achieve both braking performance and turning performance on an icy road surface.
- the chip imaginary lines of at least 80% of the total number of stud pins in the second belt region may be inclined with respect to the reference imaginary line.
- the stud pin is disposed in each of the first belt region and the second belt region, and the chip virtual line and the reference virtual line of the stud pin disposed in the second belt region. May be larger than an angle ⁇ 1 formed by the tip imaginary line of the stud pin disposed in the first belt region and the reference imaginary line.
- the stud pin is disposed in the first belt region including the center region of the tread portion, and the stud pin is disposed in the second belt region including the shoulder region of the tread portion, so that the pneumatic tire is braked on the ice road surface.
- Both performance and turning performance can be achieved.
- the stud performance is improved by arranging the stud pins at a small angle ⁇ 1 in the first belt region including the center region of the tread portion.
- the stud pin is disposed at a large angle ⁇ 2 in the second belt region including the shoulder region of the tread portion, the turning performance can be improved.
- the difference between the angle ⁇ 1 and the angle ⁇ 2 may be 10 [°] or more.
- the stud pin disposed in the first belt region and the stud pin disposed in the second belt region are directed in substantially the same direction. In that case, the edge effect is not dispersed.
- the stud pin disposed in the first belt region and the stud pin disposed in the second belt region are directed in different directions. Thereby, since the edge effect is suppressed from being biased, the pneumatic tire can achieve both braking performance and turning performance on an icy road surface.
- the difference between the angle ⁇ 1 and the angle ⁇ 2 may be 20 [°] or more and 30 [°] or less.
- the half region includes a first half region between the center portion and one end portion of the tread portion, a center portion and the tread portion in a direction parallel to the center axis.
- a second half region between the other end, and the stud pin is disposed in each of the first half region and the second half region, and the number of the stud pins in the first half region.
- the number of the stud pins in the second half region is equal, the angle ⁇ of the stud pin disposed at a predetermined distance from the central portion in the first half region, and the center in the second half region.
- the angle ⁇ of the stud pin disposed at the predetermined distance from the portion may be substantially equal.
- the stud pin arranged in the first half region and the stud pin arranged in the second half region are arranged in line symmetry with respect to the symmetry axis passing through the central portion. Therefore, the pneumatic tire can achieve both braking performance and turning performance on an icy road surface.
- a pneumatic tire capable of achieving both braking performance and turning performance on an icy road surface.
- FIG. 1 is a cross-sectional view showing a part of the pneumatic tire according to the first embodiment.
- FIG. 2 is a cross-sectional view showing a part of the pneumatic tire according to the first embodiment.
- FIG. 3 is a plan view illustrating an example of a tread portion of the pneumatic tire according to the first embodiment.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a stud pin arranged in a hole of a tread portion according to the first embodiment.
- FIG. 5 is a perspective view showing an example of a stud pin according to the first embodiment.
- FIG. 6 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the first embodiment.
- FIG. 7 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the first embodiment.
- FIG. 1 is a cross-sectional view showing a part of the pneumatic tire according to the first embodiment.
- FIG. 2 is a cross-sectional view showing a part of the pneumatic tire according to the
- FIG. 8 is a plan view schematically showing an example of a tread portion and a tip of the pneumatic tire according to the first embodiment.
- FIG. 9 is a plan view schematically showing an example of a tread portion and a tip of the pneumatic tire according to the first embodiment.
- FIG. 10 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the first embodiment.
- FIG. 11 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the first embodiment.
- FIG. 12 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the second embodiment.
- FIG. 13 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the second embodiment.
- FIG. 14 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the third embodiment.
- FIG. 15 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the third embodiment.
- FIG. 16 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the fourth embodiment.
- FIG. 17 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the fourth embodiment.
- FIG. 18 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the fifth embodiment.
- FIG. 19 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the fifth embodiment.
- FIG. 20 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the sixth embodiment.
- FIG. 20 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the sixth embodiment.
- FIG. 21 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the seventh embodiment.
- FIG. 22 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the eighth embodiment.
- FIG. 23 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the ninth embodiment.
- FIG. 24 is a plan view illustrating an example of a tread portion of the pneumatic tire according to the tenth embodiment.
- FIG. 25 is a plan view schematically illustrating an example of a tread portion and a tip of the pneumatic tire according to the tenth embodiment.
- FIG. 26 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the tenth embodiment.
- FIG. 27 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the tenth embodiment.
- FIG. 28 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the eleventh embodiment.
- FIG. 29 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to a twelfth embodiment.
- FIG. 30 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the thirteenth embodiment.
- FIG. 31 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the fourteenth embodiment.
- FIG. 32 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the fifteenth embodiment.
- FIG. 33 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the sixteenth embodiment.
- FIG. 34 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to a seventeenth embodiment.
- FIG. 35 is a plan view schematically showing an example of a stud pin chip according to the eighteenth embodiment.
- FIG. 36 is a diagram showing the results of the performance test of the pneumatic tire according to the present embodiment.
- an XYZ orthogonal coordinate system is set, and the positional relationship of each part will be described with reference to this XYZ orthogonal coordinate system.
- One direction in the horizontal plane is defined as the X-axis direction
- a direction orthogonal to the X-axis direction in the horizontal plane is defined as the Y-axis direction
- a direction orthogonal to each of the X-axis direction and the Y-axis direction is defined as the Z-axis direction.
- the rotation (inclination) directions around the X axis, Y axis, and Z axis are the ⁇ X, ⁇ Y, and ⁇ Z directions, respectively.
- FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating an example of a pneumatic tire 1 according to the present embodiment.
- FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view of a part of the pneumatic tire 1 according to the present embodiment. 1 and 2 each show a meridional section passing through the central axis AX of the pneumatic tire 1.
- FIG. 3 is a plan view showing an example of the tread portion 3 of the pneumatic tire 1 according to the present embodiment.
- the pneumatic tire 1 is appropriately referred to as a tire 1.
- the tire 1 rotates around a center axis (rotation axis) AX.
- the center axis AX of the tire 1 is orthogonal to the equator plane (equatorial line, center line) CL of the tire 1.
- a rotation direction around the rotation axis AX is appropriately referred to as a circumferential direction (or tire circumferential direction), and a direction parallel to the rotation axis AX is appropriately referred to as a width direction (or tire width direction).
- the radial direction with respect to the rotation axis AX is appropriately referred to as a radial direction (or tire radial direction).
- the circumferential direction indicates the circumferential direction of the central axis AX or the circumferential direction of the tire 1.
- the width direction indicates the width direction of the tire 1.
- the radial direction indicates the radial direction of the tire 1.
- the center axis AX and the Y axis of the tire 1 are parallel. That is, in the present embodiment, the direction parallel to the central axis AX is the Y-axis direction.
- the Y-axis direction is the width direction of the tire 1 or the vehicle width direction.
- An equator plane (equatorial line, center line) CL of the tire 1 passes through the center of the tire 1 with respect to the Y-axis direction.
- the ⁇ Y direction is the rotation direction of the tire 1 (center axis AX).
- the X-axis direction and the Z-axis direction are radial directions with respect to the central axis AX.
- the road surface (ground) on which the tire 1 travels (rolls) is substantially parallel to the XY plane.
- the tire 1 is a winter tire (snow and ice road tire) having a stud pin 30.
- the tire 1 having the stud pin 30 may be referred to as a stud tire 1 or may be referred to as a spike tire 1.
- the tire 1 includes a tread portion 3 having a contact surface 2, a bead portion 4 connected to a rim, and a sidewall that connects the tread portion 3 and the bead portion 4. Part 5.
- the ground contact surface 2 is in contact with the road surface (ground) when the tire 1 is traveling.
- the tire 1 has a carcass 6 and an inner liner 7.
- the carcass 6 is a skeleton of the tire 1 and maintains the shape of the tire 1.
- the inner liner 7 is disposed so as to face the internal space of the tire 1.
- the carcass 6 and the inner liner 7 are disposed in the tread portion 3, the bead portion 4, and the sidewall portion 5.
- the bead part 4 includes a bead core 11 and a bead filler 12.
- the bead core 11 fixes the tire 1 to the rim.
- the bead cores 11 are disposed on both sides of the center line CL of the tire 1 in the width direction.
- the bead core 11 includes a plurality of bundled high carbon steel annular members.
- the bead core 11 is disposed so as to surround the rotation axis AX.
- the bead filler 12 increases the rigidity of the bead portion 4.
- the tread portion 3 includes a belt 14 and a tread rubber 15.
- the belt 14 includes a plurality of stacked belt materials.
- the belt 14 is disposed outside the carcass 6 with respect to the radial direction.
- the belt 14 tightens the carcass 6 to increase the rigidity of the tread portion 3.
- a tread pattern is formed on the tread rubber 15.
- the tread rubber 15 is disposed outside the carcass 6 and the belt 14 in the radial direction.
- the ground contact surface 2 is disposed on the tread rubber 15.
- the sidewall portion 5 includes a sidewall rubber 16.
- the sidewall portions 5 are disposed on both sides of the center line CL in the width direction.
- the carcass 6 is disposed in a toroidal shape between the bead core 11 on one side and the bead core 11 on the other side of the center line CL in the width direction. Both ends of the carcass 6 are folded back so as to surround the bead filler 12.
- a groove 20 is formed in the tread rubber 15.
- the tread pattern is formed by the grooves 20.
- the groove 20 includes a main groove 21 formed in the circumferential direction of the tire 1 and a lug groove 22 formed in the width direction of the tire 1.
- a block 23 is formed by partitioning the tread rubber 15 by the main groove 21 and the lug groove 22.
- the ground plane 2 includes the surface of the block 23.
- the tread portion 3 has a tread pattern in which the rotation direction around the central axis AX is designated.
- the rotation direction of the tire 1 is specified in the direction indicated by the arrow.
- One of the one end and the other end of the predetermined region of the tread portion 3 in the circumferential direction is the first arrival portion 101, and the other is the rear arrival portion 102.
- the X-axis direction indicates the rotation direction of the tire 1.
- the first arrival part 101 is arranged on the + X side with respect to the rear arrival part 102.
- the first landing part 101 is a part of the predetermined area (for example, pitch area or block area) of the tread portion 3 that comes into contact with the road surface first when the tire 1 travels on the road surface while rotating around the central axis AX.
- the rear landing part 102 is a part of the predetermined area of the tread part 3 that comes into contact with the road surface later when the tire 1 travels on the road surface while rotating about the central axis AX.
- the first arrival part 101 side (+ X side) is appropriately referred to as a first arrival side
- the second arrival part 102 side ( ⁇ X side) is appropriately referred to as a last arrival side.
- the tire outer diameter is OD.
- the tire rim diameter is RD.
- the total tire width is SW.
- the tread ground contact width is W.
- the tread deployment width is TDW.
- the tire outer diameter OD means the diameter of the tire 1 when the tire 1 is mounted on a specified rim, the inside of the tire 1 is filled with a specified pressure (for example, 230 kPa), and no load is applied to the tire 1. .
- the tire rim diameter RD is a wheel rim diameter suitable for the tire 1.
- the tire rim diameter RD is equal to the tire inner diameter.
- the total tire width SW refers to the tire 1 in a direction parallel to the central axis AX when the tire 1 is mounted on a specified rim, the inside of the tire 1 is filled with air with a specified pressure, and no load is applied to the tire 1.
- the maximum dimension of That is, the tire total width SW is the most + Y side portion of the sidewall portion 5 disposed on the + Y side of the tread rubber 15 and the most ⁇ Y side portion of the sidewall portion 5 disposed on the ⁇ Y side. The distance.
- tire total width SW means the largest dimension of the tire 1 regarding the Y-axis direction containing the structure. .
- the structure protruding from the surface of the sidewall portion 5 includes at least one of characters, marks, and patterns formed by at least a part of the sidewall rubber 16 in the sidewall portion 5.
- the tread ground contact width W refers to the maximum dimension (maximum width) of the ground contact area of the tread portion 3 in the direction parallel to the central axis AX.
- the contact area of the tread portion 3 means that the tire 1 is mounted on a specified rim, the inside of the tire 1 is filled with a specified pressure (for example, 230 kPa), and a load corresponding to 80% of the load capacity is applied to the tire 1. This refers to the ground contact area of the tire 1 when grounded on a flat road surface.
- the tread deployment width TDW is a development view of the tread portion 3 of the tire 1 when the tire 1 is mounted on a prescribed rim, the inside of the tire 1 is filled with a prescribed pressure (for example, 230 kPa), and no load is applied. The linear distance at both ends in.
- the center of the tread portion 3 is appropriately referred to as the center portion C of the tread portion 3 in the width direction, and the end of the tread portion 3 is appropriately referred to as the end portion T of the tread portion 3 in the width direction.
- the center C intersects with the center line (equatorial line) CL.
- the center part C includes the center part of the tread ground contact width W in the width direction.
- the end portion T includes an end portion of the tread ground contact width W in the width direction.
- the end portion T of the tread portion 3 includes an end portion T1 on one side (+ Y side) with respect to the center portion C and an end portion T2 on the other side ( ⁇ Y side) with respect to the center portion C in the width direction. .
- the region between the center portion C of the tread portion 3 and the end portion T of the tread portion 3 is appropriately referred to as a half region H in the width direction.
- the half region H includes a first belt region B1 between the center portion C and the intermediate portion D and a second belt region B2 between the intermediate portion D and the end portion T in the width direction.
- the intermediate portion D is a portion arranged outside the center portion C by a dimension of 25% of the tread portion 3 (tread grounding width W). That is, with respect to the width direction, the distance between the center portion C and the intermediate portion D is 0.25 W. With respect to the width direction, the distance between the intermediate portion D and the end portion T is 0.25 W.
- the end portion T of the tread portion 3 includes an end portion T1 on one side (+ Y side) and an end portion T2 on the other side ( ⁇ Y side) in the width direction.
- the half region H is in the width direction between the first half region H1 between the center portion C and one end portion T1 of the tread portion 3, and between the center portion C and the other end portion T2 of the tread portion 3. Second half region H2.
- the first belt region B1 and the second belt region B2 are disposed in the first half region H1 and the second half region H2, respectively.
- the intermediate part D includes an intermediate part D1 of the first half area H1 and an intermediate part D2 of the second half area H2.
- the first half region H1 includes a first belt region B1 between the center portion C and the intermediate portion D1, and a second belt region B2 between the intermediate portion D1 and the end portion T1.
- the second half region H2 includes a first belt region B1 between the center portion C and the intermediate portion D2, and a second belt region B2 between the intermediate portion D2 and the end portion T2.
- the center region 8 of the tread portion 3 includes the first belt region B1 of the first half region H1 and the first belt region B1 of the second half region H2.
- the shoulder region 9 of the tread portion 3 is disposed in the second belt region B2 of the first half region H1.
- the shoulder region 9 of the tread portion 3 is disposed in the second belt region B2 of the second half region H2.
- the tire 1 includes a stud pin 30.
- the stud pin 30 is disposed on the block 23 of the tread portion 3. Holes 24 are formed in the tread rubber 15 of the tread portion 3 (block 23). At least a part of the stud pin 30 is disposed in the hole 24 provided in the tread portion 3.
- the stud pin 30 is supported on the inner surface of the hole 24 so that at least a part of the stud pin 30 protrudes from the grounding surface 2 of the tread portion 3.
- the hole 24 may be referred to as a stud pin hole 24.
- the hole 24 may be formed together with the groove 20 in a vulcanization process that is one of the manufacturing processes of the tire 1, for example.
- the hole 24 may be formed by drilling the tread rubber 15 after the vulcanization process.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the stud pin 30 disposed in the hole 24 of the tread portion 3 according to the present embodiment.
- FIG. 5 is a perspective view showing an example of the stud pin 30 according to the present embodiment.
- the stud pin 30 is supported by the bottom flange portion 31 disposed in the hole 24 provided in the tread portion 3, the body 34 disposed in the hole 24, and the body 34.
- the body 34 includes an upper flange portion 32 and an intermediate portion 33.
- the bottom flange portion 31 and the body 34 are integrated (single member).
- the hole 24 has a bottom surface 25.
- An opening 26 is provided at the upper end of the hole 24.
- the ground plane 2 is disposed around the opening 26.
- the stud pin 30 is inserted into the hole 24 from the opening 26 of the hole 24. Thereby, at least a part of the stud pin 30 is disposed inside the hole 24.
- at least the bottom flange portion 31 and the body 34 are disposed inside the hole 24. In a state where the bottom flange portion 31 and the body 34 are disposed inside the hole 24, the tip 35 is disposed so as to protrude outward from the ground surface 2 of the tread portion 3.
- the bottom flange portion 31 includes a lower surface (first surface) 31U facing the bottom surface 25 of the hole 24, an upper surface (second surface) 31T facing the opposite direction of the lower surface 31U, a peripheral portion of the lower surface 31U, and a peripheral portion of the upper surface 31T. And a side surface 31C.
- the upper flange portion 32 includes an upper surface (third surface) 32T disposed around the chip 35, a lower surface (fourth surface) 32U facing the opposite direction of the upper surface 32T, a peripheral portion of the upper surface 32T, and a peripheral portion of the lower surface 32U. And a side surface 32C.
- the intermediate portion 33 has a side surface 33C.
- the outer surface (front surface) of the body 34 includes an upper surface 32T, a lower surface 32U, a side surface 32C, and a side surface 33C.
- the outer surface (front surface) of the bottom flange portion 31 includes a lower surface 31U, an upper surface 31T, and a side surface 31C.
- the outer surface (front surface) of the stud pin 30 includes the outer surface of the bottom flange portion 31, the outer surface of the body 34, and the outer surface of the tip 35.
- the body 34 is connected to the upper surface 31T of the bottom flange portion 31.
- the body 34 is disposed outside the bottom flange portion 31 with respect to the radial direction.
- the upper flange portion 32 is disposed outside the intermediate portion 33 with respect to the radial direction. With respect to the radial direction, the intermediate portion 33 is disposed between the bottom flange portion 31 and the upper flange portion 32.
- the intermediate portion 33 of the body 34 and the bottom flange portion 31 are connected.
- the side surface 33C of the intermediate portion 33 and the upper surface 31T of the bottom flange portion 31 are connected.
- the side surface 33C of the intermediate portion 33 and the lower surface 32U of the upper flange portion 32 are connected.
- the intermediate portion 33 is disposed between the lower surface 32U and the upper surface 31T.
- the upper surface 31T, the lower surface 31U, the upper surface 32T, and the lower surface 32U are flat.
- the side surface 33C and the upper surface 31T are substantially orthogonal to each other.
- the side surface 33C and the lower surface 32U are substantially orthogonal to each other.
- a recess may be provided in at least a part of the lower surface 31U.
- the stud pin 30 is disposed around the central axis J passing through the chip 35.
- the chip 35 has a longitudinal shape. That is, in the present embodiment, the stud pin 30 is a so-called longitudinal stud pin.
- the bottom flange portion 31 and the body 34 may have a long shape that is long in a direction parallel to the length of the tip 35.
- FIG. 6 is a diagram schematically illustrating an example of the chip 35 in a plane orthogonal to the central axis J according to the present embodiment.
- a plane orthogonal to the central axis J is substantially parallel to the ground contact surface 2 of the tread portion 3.
- the chip 35 is long in a predetermined direction.
- a direction parallel to the longitudinal direction of the chip 35 is appropriately referred to as a longitudinal direction.
- the outer shape of the chip 35 is line symmetric with respect to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt is defined by one end 41 and the other end 42 of the chip 35 in the longitudinal direction.
- the chip virtual line Lt connects the end 41 and the end 42.
- the chip virtual line Lt is orthogonal to the symmetry axis UX.
- One end 41 of the chip 35 is disposed on one side of the axis of symmetry UX.
- the other end 42 of the chip 35 is disposed on the other side of the axis of symmetry UX.
- the one end portion 41 and the other end portion 42 of the chip 35 are portions farthest from the symmetry axis UX in the edge 50 of the chip 35 with respect to the direction parallel to the chip virtual line Lt.
- the outer shape of the chip 35 is a rectangle in a plane orthogonal to the central axis J.
- the chip virtual line Lt passes through the center of the chip 35.
- FIG. 7 is a plan view showing an example of the tip 35 of the stud pin 30 according to the present embodiment.
- FIG. 7 shows an example of the stud pin 30 in a plane orthogonal to the central axis J.
- the body 34 of the stud pin 30 is disposed in the hole 24 of the tread portion 3.
- the elongated chip 35 is disposed so as to protrude outward from the ground contact surface 2 of the tread portion 3.
- the stud imaginary line Lt connecting the one end 41 and the other end 42 of the chip 35 to the stud phantom 30 is parallel to the central axis AX. It is arrange
- the reference virtual line Lr is parallel to the Y axis.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt and the reference virtual line Lr is 10 [°] or more and 60 [°] or less.
- the angle ⁇ may be 25 [°] or more and 45 [°] or less.
- FIG. 8 is a diagram schematically illustrating an example of the tip 35 of the stud pin 30 disposed in the half region H of the tread portion 3 according to the present embodiment. In FIG. 8, the block 23 is not shown.
- the tire 1 is rotated in the direction indicated by the arrow.
- the rotation direction of the tire 1 coincides with the X-axis direction.
- the lower part of the tread portion 3 is the first arrival side.
- the upper part of the tread portion 3 is the rear arrival side.
- the chip imaginary line Lt of the chip 35 of the stud pin 30 disposed in the half region H of the tread portion 3 is from the center C side to the end T side of the tread portion 3. Toward the rear landing side of the tread portion 3.
- a plurality of stud pins 30 are arranged on the tread portion 3.
- the stud pin 30 is disposed at least in the second belt region B2.
- a plurality of stud pins 30 are arranged in the second belt region B2.
- a plurality of stud pins 30 are arranged in the circumferential direction in the second belt region B2.
- a plurality of stud pins 30 may be arranged in the width direction in the second belt region B2.
- the chip virtual lines Lt of the chips 35 of the stud pins 30 that are at least 60% of the total number of the stud pins 30 in the second belt region B2 are inclined with respect to the reference virtual line Lr.
- the chip imaginary line Lt of the tips 35 of the stud pins 30 that is at least 80% of the total number of the stud pins 30 in the second belt region B2 may be inclined with respect to the reference imaginary line Lr.
- the stud pin 30 is disposed in each of the first belt region B1 and the second belt region B2.
- a plurality of stud pins 30 are arranged in the first belt region B1.
- a plurality of stud pins 30 are arranged in the circumferential direction in the first belt region B1.
- a plurality of stud pins 30 may be arranged in the width direction in the first belt region B1.
- the chip virtual lines Lt of the chips 35 of the stud pins 30 that are at least 60% of the total number of the stud pins 30 in the first belt region B1 are inclined with respect to the reference virtual line Lr.
- the chip virtual lines Lt of the tips 35 of the stud pins 30 that are at least 80% of the total number of the stud pins 30 in the first belt region B1 may be inclined with respect to the reference virtual line Lr.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt of the chip 35 of the stud pin 30 disposed in the first belt region B1 and the reference virtual line Lr is appropriately referred to as an angle ⁇ 1.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt of the chip 35 of the stud pin 30 disposed in the second belt region B2 and the reference virtual line Lr is appropriately referred to as an angle ⁇ 2.
- the angle ⁇ includes an angle ⁇ 1 and an angle ⁇ 2.
- the angle ⁇ 2 formed by the chip imaginary line Lt of the chip 35 of the stud pin 30 arranged in the second belt region B2 and the reference imaginary line Lr is the angle of the stud pin 30 arranged in the first belt region B1. It is larger than the angle ⁇ 1 formed by the chip virtual line Lt of the chip 35 and the reference virtual line Lr. That is, the relationship of ⁇ 2> ⁇ 1 is established.
- the difference between the angle ⁇ 1 and the angle ⁇ 2 is 10 [°] or more. In the present embodiment, the difference between the angle ⁇ 1 and the angle ⁇ 2 is set to 20 [°] or more and 30 [°] or less.
- chip virtual line Lt of the chip 35 arranged in the first belt region B1 may be parallel to the reference virtual line Lr.
- FIG. 9 is a diagram schematically illustrating an example of the tip 35 of the stud pin 30 disposed in the tread portion 3 according to the present embodiment.
- the tire 1 rotates in the direction indicated by the arrow.
- the lower part of FIG. 9 is the first arrival side.
- the upper part of FIG. 9 is the rear arrival side.
- the stud pin 30 is disposed in each of the first half region H1 and the second half region H2.
- the stud pins 30 are disposed in both the first belt region B1 and the second belt region B2 in the first half region H1.
- the stud pins 30 are disposed in both the first belt region B1 and the second belt region B2 in the second half region H2.
- the number of stud pins 30 in the first half region H1 is equal to the number of stud pins 30 in the second half region H2.
- the chip imaginary line Lt of the chip 35 of the stud pin 30 disposed in the first half region H1 is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T1 side.
- the chip imaginary line Lt of the chip 35 of the stud pin 30 disposed in the second half region H2 is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T2.
- the angle ⁇ 2 formed by the chip imaginary line Lt of the tip 35 of the stud pin 30 disposed in the second belt region B2 and the reference imaginary line Lr is a stud pin disposed in the first belt region B1. It is larger than the angle ⁇ 1 formed by the chip virtual line Lt of the 30 chips 35 and the reference virtual line Lr.
- the angle ⁇ 2 formed by the chip virtual line Lt of the tip 35 of the stud pin 30 disposed in the second belt region B2 and the reference virtual line Lr is a stud pin disposed in the first belt region B1. It is larger than the angle ⁇ 1 formed by the chip virtual line Lt of the 30 chips 35 and the reference virtual line Lr.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt of the chip 35 of the stud pin 30 disposed at a predetermined distance from the center C in the first half region H1 and the reference virtual line Lr, and in the second half region H2 is substantially equal.
- the angle ⁇ 1 formed by the tip virtual line Lt of the tip 35 of the stud pin 30 arranged in the first belt region B1 of the first half region H1 and the reference virtual line Lr, and the second half region H2 is substantially equal.
- the angle ⁇ 2 formed by the chip virtual line Lt of the chip 35 of the stud pin 30 arranged in the second belt region B2 of the first half region H1 and the reference virtual line Lr, and the second half region H2 of the second half region H2 is substantially equal.
- the plurality of stud pins 30 are arranged symmetrically with respect to the center line CL.
- FIG. 10 is an enlarged view schematically showing an example of the tip 35 of the stud pin 30 arranged in the first half region H1 according to the present embodiment.
- the edge 50 of the chip 35 includes a plurality of corner portions and a plurality of line portions connected via the corner portions.
- the chip 35 has a rectangular shape.
- the edge 50 of the chip 35 includes four corner portions and four line portions (straight line portions). Two adjacent line parts are connected via one corner.
- the edge 50 of the chip 35 includes two first line parts 51 arranged in parallel and two second line parts 52 arranged in parallel.
- the first line portion 51 is linear.
- the second line portion 52 is linear.
- the first line portion 51 is the longest longest line portion among the plurality of line portions of the chip 35.
- the first line portion (longest line portion) 51 is parallel to the chip virtual line Lt.
- the second line portion 52 is shorter than the first line portion 51.
- the second line portion 52 is connected to the first line portion 51 via a corner portion.
- the edge 50 of the chip 35 has a plurality (four) of corners.
- the corner portion arranged on the most first arrival side among the plurality of corner portions is appropriately referred to as a tip corner portion 53.
- the first line portion 51 is appropriately referred to as the longest line portion 51
- the second line portion 52 is appropriately referred to as the short line portion 52.
- the short line portion 52 is connected to the longest line portion 51 via the tip corner portion 53.
- the longest line portion 51 is inclined toward the rear arrival side from the center C side toward the end T1 side.
- the short wire portion 52 is inclined toward the rear arrival side from the end portion T side toward the center portion C side.
- the angle ⁇ 1 formed by the longest line portion 51 and the reference imaginary line Lr is larger than the angle ⁇ 2 formed by the short line portion 52 and the reference imaginary line Lr.
- the angle ⁇ 1 may be equal to the angle ⁇ 2.
- the angle ⁇ 1 may be smaller than the angle ⁇ 2.
- the angle ⁇ 1 formed by the longest line portion 51 of the tip 35 of the stud pin 30 disposed in the second belt region B2 of the first half region H1 and the reference imaginary line Lr is equal to the short line portion 52 of the tip 35 and the reference line
- the angle ⁇ 1 formed between the longest line portion 51 of the tip 35 of the stud pin 30 disposed in the first belt region B1 of the first half region H1 and the reference virtual line Lr is larger than the angle ⁇ 2 formed by the virtual line Lr.
- the angle 35 formed by the short line portion 52 of the chip 35 and the reference imaginary line Lr may be smaller.
- the angle ⁇ 1 formed by the longest line portion 51 of the tip 35 of the stud pin 30 disposed in the second belt region B2 of the first half region H1 and the reference imaginary line Lr is equal to the short line portion 52 of the tip 35 and the reference line
- the angle ⁇ 1 formed between the longest line portion 51 of the tip 35 of the stud pin 30 disposed in the first belt region B1 of the first half region H1 and the reference virtual line Lr is equal to the angle ⁇ 2 formed by the virtual line Lr.
- the angle ⁇ 2 formed by the short line portion 52 of the chip 35 and the reference virtual line Lr may be smaller.
- FIG. 11 is an enlarged view schematically showing an example of the tip 35 of the stud pin 30 arranged in the second half region H2 according to the present embodiment.
- the edge 50 of the chip 35 includes a longest line portion 51 parallel to the chip imaginary line Lt, a tip corner portion 53 arranged closest to the first of the plurality of corner portions, and a tip corner portion 53.
- a short line portion 52 connected to the longest line portion 51.
- the longest line portion 51 is inclined toward the rear arrival side from the central portion C side toward the end portion T2.
- the short line portion 52 is inclined toward the rear arrival side from the end portion T2 side toward the center portion C side.
- the angle ⁇ 1 formed by the longest line portion 51 and the reference imaginary line Lr is larger than the angle ⁇ 2 formed by the short line portion 52 and the reference imaginary line Lr.
- the angle ⁇ 1 may be equal to the angle ⁇ 2.
- the angle ⁇ 1 may be smaller than the angle ⁇ 2.
- the angle ⁇ 1 formed by the longest line portion 51 of the tip 35 of the stud pin 30 arranged in the second belt region B2 of the second half region H2 and the reference imaginary line Lr is equal to the short line portion 52 of the tip 35 and the reference line
- the angle ⁇ 1 formed between the longest line portion 51 of the tip 35 of the stud pin 30 disposed in the first belt region B1 of the second half region H2 and the reference virtual line Lr is larger than the angle ⁇ 2 formed by the virtual line Lr.
- the angle 35 formed by the short line portion 52 of the chip 35 and the reference imaginary line Lr may be smaller.
- the angle ⁇ 1 formed by the longest line portion 51 of the tip 35 of the stud pin 30 arranged in the second belt region B2 of the second half region H2 and the reference imaginary line Lr is equal to the short line portion 52 of the tip 35 and the reference line
- the angle ⁇ 1 formed between the longest line portion 51 of the tip 35 of the stud pin 30 disposed in the first belt region B1 of the second half region H2 and the reference virtual line Lr is equal to the angle ⁇ 2 formed by the virtual line Lr.
- the angle ⁇ 2 formed by the short line portion 52 of the chip 35 and the reference virtual line Lr may be smaller.
- the tire 1 since the chip imaginary line Lt of the elongated chip 35 is disposed so as to be inclined with respect to the reference imaginary line Lr, the tire 1 has the braking performance on the icy road surface. It is possible to achieve both the turning performance. Since the chip virtual line Lt is inclined with respect to the reference virtual line Lr, the edge effect of the chip 35 is improved and the contact area of the chip 35 with the ice road surface is increased in each of the circumferential direction and the width direction of the tire 1. Can do. Therefore, the stud pin 30 having the long tip 35 inclined with respect to the reference imaginary line Lr can improve both the braking performance and the turning performance of the tire 1 on the icy road surface.
- the angle ⁇ is larger than 60 [°]
- the contact area of the tip 35 with the ice road surface in the circumferential direction of the tire 1 is reduced, and as a result, the braking performance on the ice road surface is deteriorated.
- the angle ⁇ is smaller than 10 °
- the contact area of the tip 35 with the ice road surface in the width direction of the tire 1 becomes small, and as a result, the turning performance on the ice road surface is deteriorated.
- the angle ⁇ is 10 ° or more and 60 ° or less, it is possible to achieve both the braking performance and the turning performance of the tire 1 on the icy road surface.
- the angle ⁇ is preferably 25 [°] or more and 45 [°] or less. Thereby, the reduction of the contact area of the chip 35 with the icy road surface in the width direction of the tire 1 and the reduction of the contact area of the chip 35 with the icy road surface in the width direction of the tire 1 can be suppressed. Therefore, it is possible to achieve both braking performance and turning performance on the icy road surface.
- the angle ⁇ is 25 [°] or more and 45 [°] or less and the outer shape of the chip 35 is rectangular, the angle ⁇ 1 is equal to or less than the angle ⁇ 2.
- the outer shape of the chip 35 is line symmetric with respect to the symmetry axis UX. Thereby, the manufacturing cost of the stud pin 30 is suppressed.
- the chip 35 having the line-symmetric outer shape can suppress the manufacturing cost as compared with the chip having the non-axisymmetric outer shape.
- the chip virtual line Lt is orthogonal to the symmetry axis UX, and one end 41 and the other end 42 of the chip 35 are parallel to the chip virtual line Lt in the edge 50 of the chip 35.
- This is the part farthest from the axis of symmetry UX with respect to a certain direction. That is, a virtual line connecting one end 41 and the other end 42 of the chip 35 that is the part farthest from the symmetry axis UX is defined as a chip virtual line Lt.
- the tread portion 3 has a tread pattern in which the rotation direction about the central axis AX is designated.
- the rotation direction of the tire 1 is determined to be one direction.
- the chip virtual line Lt of the stud pin 30 disposed in the half region H of the tread portion 3 between the center portion C of the tread portion 3 and the end portion T of the tread portion 3 ends from the center portion C side. It inclines toward the rear arrival side of the tread portion 3 toward the portion T side. Thereby, both the braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface can be achieved.
- the longest longest line portion 51 among the plurality of line portions of the edge 50 of the chip 35 is parallel to the chip virtual line Lt. Accordingly, the angle of the longest line portion 51 of the edge 50 with respect to the reference virtual line Lr can be adjusted by adjusting the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt and the reference virtual line Lr.
- the edge 50 of the tip 35 includes a tip corner portion 53 arranged on the most first side among a plurality of corner portions, a longest line portion 51 and a short wire portion connected via the tip corner portion 53. 52.
- the longest line portion 51 is inclined toward the rear arrival side from the central portion C side toward the end portion T side.
- the short wire portion 52 is inclined toward the rear arrival side from the end portion T side toward the center portion C side.
- the angle ⁇ 1 related to at least one stud pin 30 among the plurality of stud pins 30 is larger than the angle ⁇ 2.
- the half region H is between the center portion C and the intermediate portion D disposed outside the center portion C by 25% of the tread portion 3 in the direction parallel to the center axis AX. 1st belt area
- region B2 between the intermediate part D and the edge part T are included.
- the stud pin 30 is disposed at least in the second belt region B2.
- the second belt region B ⁇ b> 2 includes the shoulder region 9 of the tread portion 3. Since the stud pin 30 is disposed in the second belt region B2 including the shoulder region 9, the turning performance on the ice road surface is improved.
- a plurality of stud pins 30 are arranged in the second belt region B2.
- the chip virtual lines Lt of the stud pins 30 that are at least 60% of the total number of the stud pins 30 in the second belt region B2 are inclined with respect to the reference virtual line Lr.
- more than half of the stud pins 30 are arranged to be inclined. Therefore, both the braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface can be achieved.
- the chip virtual lines Lt of the stud pins 30 that are at least 80% of the total number of the stud pins 30 in the second belt region B2 are inclined with respect to the reference virtual line Lr.
- the stud pin 30 is disposed in both the first belt region B1 and the second belt region B2.
- the angle ⁇ 2 formed by the chip virtual line Lt of the stud pin 30 disposed in the second belt region B2 and the reference virtual line Lr is the chip virtual line Lt of the stud pin 30 disposed in the first belt region B1 and the reference virtual line. It is larger than the angle ⁇ 1 formed by Lr.
- the first belt region B ⁇ b> 1 includes the center region 8 of the tread portion 3.
- the second belt region B ⁇ b> 2 includes the shoulder region 9 of the tread portion 3.
- the stud pins 30 are arranged in both the first belt region B1 and the second belt region B2, it is possible to achieve both braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface. Since the angle ⁇ 1 of the tip 35 of the stud pin 30 disposed in the first belt region B1 including the center region 8 is small, the braking performance can be improved. Since the angle ⁇ 2 of the tip 35 of the stud pin 30 disposed in the second belt region B2 including the shoulder region 9 is large, the turning performance can be improved.
- the difference between the angle ⁇ 1 of the tip 35 of the stud pin 30 arranged in the first belt region B1 and the angle ⁇ 2 of the tip 35 of the stud pin 30 arranged in the second belt region B2 is as follows: It is set to 10 [°] or more. Thereby, the improvement of the edge effect of the chip
- the difference between the angle ⁇ 1 and the angle ⁇ 2 is smaller than 10 [°]
- the stud pin 30 in the first belt region B1 and the stud pin 30 in the second belt region B2 face substantially the same direction.
- the edge effect is not dispersed, and either the braking performance or the turning performance may be deteriorated.
- an edge effect is obtained. Is suppressed. Therefore, both the braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface can be achieved.
- the difference between the angle ⁇ 1 and the angle ⁇ 2 is preferably 20 [°] or more and 30 [°] or less.
- the tread portion 3 has a first half region H1 and a second half region H2.
- the stud pin 30 is disposed in each of the first half region H1 and the second half region H2.
- the number of stud pins 30 arranged in the first half region H1 is equal to the number of stud pins 30 arranged in the second half region H2.
- the angle ⁇ is substantially equal.
- the stud pins 30 in the first half region H1 and the stud pins 30 in the second half region H2 are arranged symmetrically with respect to the center line CL passing through the center portion C. Therefore, both the braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface can be achieved.
- the angle ⁇ 2 of the tip 35 of the stud pin 30 disposed in the second belt region B2 is larger than the angle ⁇ 1 of the tip 35 of the stud pin 30 disposed in the first belt region B1.
- the stud pin 30 includes the first stud pin 30 and the second stud pin 30 arranged in a direction parallel to the central axis AX, the first pin arranged on the end T side with respect to the first stud pin 30.
- the angle ⁇ 2 of the tip 35 of the second stud pin 30 may be larger than the angle ⁇ 1 of the tip 35 of the first stud pin 30.
- Both the first stud pin 30 and the second stud pin 30 may be disposed in the first belt region B1.
- Both the first stud pin 30 and the second stud pin 30 may be disposed in the second belt region B2. Since the angle ⁇ 2 of the tip 35 of the second stud pin 30 is larger than the angle ⁇ 1 of the tip 35 of the first stud pin 30, both the braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface can be achieved.
- the braking performance of the tire 1 can be improved by arranging the first stud pin 30 having a small angle ⁇ 1 at a portion close to the center portion C of the tread portion 3. By disposing the second stud pin 30 having a large angle ⁇ 2 at a portion near the end portion T of the tread portion 3, the turning performance of the tire 1 can be improved.
- FIG. 12 is a diagram schematically illustrating an example of the chip 35 according to the present embodiment. As shown in FIG. 12, the outer shape of the chip 35 may be a pentagon.
- the outer shape of the chip 35 is line symmetric with respect to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt is orthogonal to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt connects one end 41 and the other end 42 of the chip 35 in the longitudinal direction of the chip 35.
- Each of the end portion 41 and the end portion 42 is a portion of the edge 50 of the chip 35 that is farthest from the axis of symmetry UX with respect to the direction parallel to the chip virtual line Lt.
- the stud pin 30 is disposed so that the chip virtual line Lt is inclined with respect to the reference virtual line Lr parallel to the central axis AX.
- the chip imaginary line Lt is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt and the reference virtual line Lr is 10 [°] or more and 60 [°] or less.
- the edge 50 of the chip 35 includes a plurality (five) corner portions and a plurality (five) line portions connected through the corner portions.
- the longest longest line part 51 among the plurality of line parts is parallel to the chip virtual line Lt.
- the edge 50 of the chip 35 includes a tip corner portion 53 that is disposed on the most first side among a plurality of corner portions, and a short wire portion 52 that is connected to the longest line portion 51 via the tip corner portion 53.
- the longest line portion 51 is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the short line portion 52 is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the end portion T side toward the center portion C side.
- the angle ⁇ 1 formed by the longest line portion 51 and the reference virtual line Lr is larger than the angle ⁇ 2 formed by the short line portion 52 and the reference virtual line Lr. Note that the angle ⁇ 1 may be equal to the angle ⁇ 2. The angle ⁇ 1 may be smaller than the angle ⁇ 2.
- FIG. 13 is a diagram schematically showing an example of the chip 35 according to the present embodiment.
- the longest line portion 51 may be inclined from the central portion C side toward the end portion T side toward the rear arrival side of the tread portion 3, and the short line portion 52 may be parallel to the reference virtual line Lr.
- both the braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface can be achieved.
- FIG. 14 is a diagram schematically showing an example of the chip 35 according to the present embodiment. As shown in FIG. 14, the outer shape of the chip 35 may be a hexagon.
- the outer shape of the chip 35 is line symmetric with respect to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt is orthogonal to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt connects one end 41 and the other end 42 of the chip 35 in the longitudinal direction of the chip 35.
- Each of the end portion 41 and the end portion 42 is a portion of the edge 50 of the chip 35 that is farthest from the axis of symmetry UX with respect to the direction parallel to the chip virtual line Lt.
- the stud pin 30 is disposed so that the chip virtual line Lt is inclined with respect to the reference virtual line Lr parallel to the central axis AX.
- the chip imaginary line Lt is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt and the reference virtual line Lr is 10 [°] or more and 60 [°] or less.
- the edge 50 of the chip 35 includes a plurality (six) corner portions and a plurality (six) line portions connected via the corner portions.
- the longest longest line part 51 among the plurality of line parts is parallel to the chip virtual line Lt.
- the edge 50 of the chip 35 includes a tip corner portion 53 that is disposed on the most first side among a plurality of corner portions, and a short wire portion 52 that is connected to the longest line portion 51 via the tip corner portion 53.
- the longest line portion 51 is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the short line portion 52 is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the end portion T side toward the center portion C side.
- the angle ⁇ 1 formed by the longest line portion 51 and the reference imaginary line Lr is larger than the angle ⁇ 2 formed by the short line portion 52 and the reference imaginary line Lr. Note that the angle ⁇ 1 may be equal to the angle ⁇ 2. The angle ⁇ 1 may be smaller than the angle ⁇ 2.
- FIG. 15 is a diagram schematically showing an example of the chip 35 according to the present embodiment.
- the longest line portion 51 may be inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the center portion C side toward the end portion T side, and the short line portion 52 may be parallel to the reference virtual line Lr.
- both the braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface can be achieved.
- FIG. 16 is a diagram schematically illustrating an example of the chip 35 according to the present embodiment. As shown in FIG. 16, the outer shape of the chip 35 may be an octagon.
- the outer shape of the chip 35 is line symmetric with respect to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt is orthogonal to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt connects one end 41 and the other end 42 of the chip 35 in the longitudinal direction of the chip 35.
- Each of the end portion 41 and the end portion 42 is a portion of the edge 50 of the chip 35 that is farthest from the axis of symmetry UX with respect to the direction parallel to the chip virtual line Lt.
- the stud pin 30 is disposed so that the chip virtual line Lt is inclined with respect to the reference virtual line Lr parallel to the central axis AX.
- the chip imaginary line Lt is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt and the reference virtual line Lr is 10 [°] or more and 60 [°] or less.
- the edge 50 of the chip 35 includes a plurality (eight) corner portions and a plurality (eight) line portions connected via the corner portions.
- the longest longest line part 51 among the plurality of line parts is parallel to the chip virtual line Lt.
- the edge 50 of the chip 35 includes a tip corner portion 53 that is disposed on the most first side among a plurality of corner portions, and a short wire portion 52 that is connected to the longest line portion 51 via the tip corner portion 53.
- the longest line portion 51 is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the short line portion 52 is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the end portion T side toward the center portion C side.
- the angle ⁇ 1 formed by the longest line portion 51 and the reference imaginary line Lr is larger than the angle ⁇ 2 formed by the short line portion 52 and the reference imaginary line Lr. Note that the angle ⁇ 1 may be equal to the angle ⁇ 2. The angle ⁇ 1 may be smaller than the angle ⁇ 2.
- FIG. 17 is a diagram schematically illustrating an example of the chip 35 according to the present embodiment.
- the longest line portion 51 may be inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the center portion C side toward the end portion T side, and the short line portion 52 may be parallel to the reference virtual line Lr.
- both the braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface can be achieved.
- FIG. 18 is a diagram schematically illustrating an example of the chip 35 according to the present embodiment. As shown in FIG. 18, the outer shape of the chip 35 may be a square (diamond).
- the outer shape of the chip 35 is line symmetric with respect to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt is orthogonal to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt connects one end 41 and the other end 42 of the chip 35 in the longitudinal direction of the chip 35.
- Each of the end portion 41 and the end portion 42 is a portion of the edge 50 of the chip 35 that is farthest from the axis of symmetry UX with respect to the direction parallel to the chip virtual line Lt.
- the stud pin 30 is disposed so that the chip virtual line Lt is inclined with respect to the reference virtual line Lr parallel to the central axis AX.
- the chip imaginary line Lt is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt and the reference virtual line Lr is 10 [°] or more and 60 [°] or less.
- the edge 50 of the chip 35 includes a plurality of (four) corner portions and a plurality (four) line portions connected via the corner portions.
- the lengths of a plurality of (four) line parts are equal. All of the four line portions can be regarded as the longest line portion 51. All of the four line portions can be regarded as the short line portion 52.
- the edge 50 of the tip 35 includes a tip corner 53 arranged on the most first side among a plurality of corners, and a line portion (short line portion) connected to a line portion (longest line portion) 51 via the tip corner portion 53. 52.
- the line portion 51 is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the line portion 52 is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the end portion T side toward the center portion C side.
- the angle ⁇ 1 formed by the line portion 51 and the reference virtual line Lr is larger than the angle ⁇ 2 formed by the line portion 52 and the reference virtual line Lr. Note that the angle ⁇ 1 may be equal to the angle ⁇ 2. The angle ⁇ 1 may be smaller than the angle ⁇ 2.
- FIG. 19 is a diagram schematically showing an example of the chip 35 according to the present embodiment.
- the line portion 51 may be inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the center portion C side toward the end portion T side, and the line portion 52 may be parallel to the reference virtual line Lr.
- both the braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface can be achieved.
- FIG. 20 is a diagram schematically illustrating an example of the chip 35 according to the present embodiment. As shown in FIG. 20, the outer shape of the chip 35 may be a quadrangle (trapezoid).
- the outer shape of the chip 35 is line symmetric with respect to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt is orthogonal to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt connects one end 41 and the other end 42 of the chip 35 in the longitudinal direction of the chip 35.
- Each of the end portion 41 and the end portion 42 is a portion of the edge 50 of the chip 35 that is farthest from the axis of symmetry UX with respect to the direction parallel to the chip virtual line Lt.
- the stud pin 30 is disposed so that the chip virtual line Lt is inclined with respect to the reference virtual line Lr parallel to the central axis AX.
- the chip imaginary line Lt is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt and the reference virtual line Lr is 10 [°] or more and 60 [°] or less.
- the edge 50 of the chip 35 includes a plurality of (four) corner portions and a plurality (four) line portions connected via the corner portions.
- the longest longest line part 51 among the plurality of line parts is parallel to the chip virtual line Lt.
- the edge 50 of the chip 35 includes a tip corner portion 53 that is disposed on the most first side among a plurality of corner portions, and a short wire portion 52 that is connected to the longest line portion 51 via the tip corner portion 53.
- the longest line portion 51 is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the short line portion 52 is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the end portion T side toward the center portion C side.
- the short line part 52 may incline toward the rear arrival side of the tread part 3 from the center part C side toward the end part T side.
- the angle ⁇ 1 formed by the longest line portion 51 and the reference imaginary line Lr is smaller than the angle ⁇ 2 formed by the short line portion 52 and the reference imaginary line Lr. Note that the angle ⁇ 1 may be equal to the angle ⁇ 2. The angle ⁇ 1 may be larger than the angle ⁇ 2.
- both the braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface can be achieved.
- FIG. 21 is a diagram schematically illustrating an example of the chip 35 according to the present embodiment. As shown in FIG. 21, the outer shape of the chip 35 may be a triangle.
- the outer shape of the chip 35 is line symmetric with respect to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt is orthogonal to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt connects one end 41 and the other end 42 of the chip 35 in the longitudinal direction of the chip 35.
- Each of the end portion 41 and the end portion 42 is a portion of the edge 50 of the chip 35 that is farthest from the axis of symmetry UX with respect to the direction parallel to the chip virtual line Lt.
- the stud pin 30 is disposed so that the chip virtual line Lt is inclined with respect to the reference virtual line Lr parallel to the central axis AX.
- the chip imaginary line Lt is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt and the reference virtual line Lr is 10 [°] or more and 60 [°] or less.
- the edge 50 of the chip 35 includes a plurality (three) of corner portions and a plurality of (three) line portions connected via the corner portions.
- the longest longest line part 51 among the plurality of line parts is parallel to the chip virtual line Lt.
- the edge 50 of the chip 35 includes a tip corner portion 53 that is disposed on the most first side among a plurality of corner portions, and a short wire portion 52 that is connected to the longest line portion 51 via the tip corner portion 53.
- the longest line portion 51 is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the short wire portion 52 is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the angle ⁇ 1 formed by the longest line portion 51 and the reference imaginary line Lr is smaller than the angle ⁇ 2 formed by the short line portion 52 and the reference imaginary line Lr. Note that the angle ⁇ 1 may be equal to the angle ⁇ 2. The angle ⁇ 1 may be larger than the angle ⁇ 2.
- both the braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface can be achieved.
- FIG. 22 is a diagram schematically showing an example of the chip 35 according to the present embodiment. As shown in FIG. 22, the outer shape of the chip 35 may be elliptical.
- the outer shape of the chip 35 is line symmetric with respect to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt is orthogonal to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt connects one end 41 and the other end 42 of the chip 35 in the longitudinal direction of the chip 35.
- Each of the end portion 41 and the end portion 42 is a portion of the edge 50 of the chip 35 that is farthest from the axis of symmetry UX with respect to the direction parallel to the chip virtual line Lt.
- the stud pin 30 is disposed so that the chip virtual line Lt is inclined with respect to the reference virtual line Lr parallel to the central axis AX.
- the chip imaginary line Lt is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt and the reference virtual line Lr is 10 [°] or more and 60 [°] or less.
- both the braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface can be achieved.
- FIG. 23 is a diagram schematically illustrating an example of the chip 35 according to the present embodiment. As shown in FIG. 23, the outer shape of the chip 35 may include a recess. The outer shape of the chip 35 shown in FIG. 23 has eleven corners.
- the outer shape of the chip 35 is line symmetric with respect to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt is orthogonal to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt connects one end 41 and the other end 42 of the chip 35 in the longitudinal direction of the chip 35.
- Each of the end portion 41 and the end portion 42 is a portion of the edge 50 of the chip 35 that is farthest from the axis of symmetry UX with respect to the direction parallel to the chip virtual line Lt.
- the stud pin 30 is disposed so that the chip virtual line Lt is inclined with respect to the reference virtual line Lr parallel to the central axis AX.
- the chip imaginary line Lt is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt and the reference virtual line Lr is 10 [°] or more and 60 [°] or less.
- the edge 50 of the chip 35 includes a plurality (11) of corner portions and a plurality of (11) line portions connected via the corner portions.
- the longest longest line part 51 among the plurality of line parts is parallel to the chip virtual line Lt.
- the edge 50 of the chip 35 includes a tip corner portion 53 that is disposed on the most first side among a plurality of corner portions, and a short wire portion 52 that is connected to the longest line portion 51 via the tip corner portion 53.
- the longest line portion 51 is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the short line portion 52 is inclined toward the rear arrival side of the tread portion 3 from the end portion T side toward the center portion C side.
- the angle ⁇ 1 formed by the longest line portion 51 and the reference virtual line Lr is smaller than the angle ⁇ 2 formed by the short line portion 52 and the reference virtual line Lr. Note that the angle ⁇ 1 may be equal to the angle ⁇ 2. The angle ⁇ 1 may be larger than the angle ⁇ 2.
- both the braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface can be achieved.
- FIG. 24 is a plan view showing a part of the tread portion 3 of the tire 1 according to the present embodiment.
- FIG. 25 is a plan view schematically showing the tread portion 3 and the tip 35 of the stud pin 30 according to the present embodiment.
- the tread portion 3 has the half region H including the first half region H1 and the second half region H2.
- the half area H includes a first belt area B1 and a second belt area B2.
- the stud pin 30 is disposed at least in the second belt region B2.
- a plurality of stud pins 30 are arranged in the second belt region B2. Also in the present embodiment, the chip virtual lines Lt of the stud pins 30 that are at least 60% of the total number of the stud pins 30 in the second belt region B2 are inclined with respect to the reference virtual line Lr.
- the stud pin 30 is disposed in each of the first belt region B1 and the second belt region B2.
- the tread portion 3 has a tread pattern in which a rotation direction about the central axis AX is designated.
- the chip imaginary line Lt of the stud pin 30 disposed in the half region H is inclined toward the first arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the angle ⁇ 2 formed by the chip virtual line Lt of the chip 35 of the stud pin 30 arranged in the second belt region B2 and the reference virtual line Lr is the chip virtual of the chip 35 of the stud pin 30 arranged in the first belt region B1.
- the angle ⁇ 1 is larger than the angle ⁇ 1 formed by the line Lt and the reference virtual line Lr.
- the difference between the angle ⁇ 1 and the angle ⁇ 2 is 10 [°] or more.
- the stud pin 30 is disposed in each of the first half region H1 and the second half region H2.
- the number of stud pins 30 in the first half region H1 is equal to the number of stud pins 30 in the second half region H2.
- the angle ⁇ is substantially equal.
- FIG. 26 is an enlarged view schematically showing an example of the tip 35 of the stud pin 30 arranged in the first half region H1 according to the present embodiment.
- the edge 50 of the chip 35 includes a plurality of corner portions and a plurality of line portions connected via the corner portions.
- the chip 35 has a rectangular shape.
- the outer shape of the chip 35 is line symmetric with respect to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt is orthogonal to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt connects one end 41 and the other end 42 of the chip 35 in the longitudinal direction of the chip 35.
- Each of the end portion 41 and the end portion 42 is a portion of the edge 50 of the chip 35 that is farthest from the axis of symmetry UX with respect to the direction parallel to the chip virtual line Lt.
- the stud pin 30 is disposed so that the chip virtual line Lt is inclined with respect to the reference virtual line Lr parallel to the central axis AX.
- the chip imaginary line Lt is inclined toward the first arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T1 side.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt and the reference virtual line Lr is 10 [°] or more and 60 [°] or less.
- the edge 50 of the chip 35 includes a plurality of (four) corner portions and a plurality (four) line portions connected via the corner portions.
- the longest longest line part 51 among the plurality of line parts is parallel to the chip virtual line Lt.
- the edge 50 of the chip 35 includes a tip corner portion 53 that is disposed on the most first side among a plurality of corner portions, and a short wire portion 52 that is connected to the longest line portion 51 via the tip corner portion 53.
- the longest line part 51 inclines toward the first arrival side of the tread part 3 toward the end part T1 side from the center part C side.
- the short line portion 52 is inclined toward the first arrival side of the tread portion 3 from the end portion T1 side toward the center portion C side.
- the angle ⁇ 1 formed by the longest line portion 51 and the reference virtual line Lr is larger than the angle ⁇ 2 formed by the short line portion 52 and the reference virtual line Lr. Note that the angle ⁇ 1 may be equal to the angle ⁇ 2. The angle ⁇ 1 may be smaller than the angle ⁇ 2.
- FIG. 27 is an enlarged view schematically showing an example of the tip 35 of the stud pin 30 arranged in the second half region H2 according to the present embodiment.
- the chip imaginary line Lt is inclined from the central portion C side toward the end portion T2 toward the first arrival side of the tread portion 3.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt and the reference virtual line Lr is 10 [°] or more and 60 [°] or less.
- the edge 50 of the chip 35 includes a plurality of (four) corner portions and a plurality (four) line portions connected via the corner portions.
- the longest longest line part 51 among the plurality of line parts is parallel to the chip virtual line Lt.
- the edge 50 of the chip 35 includes a tip corner portion 53 that is disposed on the most first side among a plurality of corner portions, and a short wire portion 52 that is connected to the longest line portion 51 via the tip corner portion 53.
- the longest line part 51 inclines toward the first arrival side of the tread part 3 toward the end part T2 side from the center part C side.
- the short wire portion 52 is inclined from the end portion T2 side toward the center portion C side toward the first arrival side of the tread portion 3.
- the angle ⁇ 1 formed by the longest line portion 51 and the reference virtual line Lr is larger than the angle ⁇ 2 formed by the short line portion 52 and the reference virtual line Lr. Note that the angle ⁇ 1 may be equal to the angle ⁇ 2. The angle ⁇ 1 may be smaller than the angle ⁇ 2.
- FIG. 28 is a diagram schematically showing an example of the chip 35 according to the present embodiment. As shown in FIG. 28, the outer shape of the chip 35 may be a pentagon.
- the outer shape of the chip 35 is line symmetric with respect to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt is orthogonal to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt connects one end 41 and the other end 42 of the chip 35 in the longitudinal direction of the chip 35.
- Each of the end portion 41 and the end portion 42 is a portion of the edge 50 of the chip 35 that is farthest from the axis of symmetry UX with respect to the direction parallel to the chip virtual line Lt.
- the stud pin 30 is disposed so that the chip virtual line Lt is inclined with respect to the reference virtual line Lr parallel to the central axis AX.
- the chip imaginary line Lt is inclined toward the first arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt and the reference virtual line Lr is 10 [°] or more and 60 [°] or less.
- the edge 50 of the chip 35 includes a plurality (five) corner portions and a plurality (five) line portions connected through the corner portions.
- the longest longest line part 51 among the plurality of line parts is parallel to the chip virtual line Lt.
- the edge 50 of the chip 35 includes a tip corner portion 53 that is disposed on the most first side among a plurality of corner portions, and a short wire portion 52 that is connected to the longest line portion 51 via the tip corner portion 53.
- the longest line portion 51 is inclined from the central portion C side toward the end portion T side toward the first arrival side of the tread portion 3.
- the short wire portion 52 is inclined toward the first arrival side of the tread portion 3 from the end portion T side toward the center portion C side.
- the angle ⁇ 1 formed by the longest line portion 51 and the reference imaginary line Lr is larger than the angle ⁇ 2 formed by the short line portion 52 and the reference imaginary line Lr. Note that the angle ⁇ 1 may be equal to the angle ⁇ 2. The angle ⁇ 1 may be smaller than the angle ⁇ 2.
- the longest line part 51 may incline toward the first arrival side of the tread part 3 from the center part C side toward the end part T side, and the short line part 52 may be parallel to the reference virtual line Lr.
- both the braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface can be achieved.
- FIG. 29 is a diagram schematically illustrating an example of the chip 35 according to the present embodiment. As shown in FIG. 29, the outer shape of the chip 35 may be a hexagon.
- the outer shape of the chip 35 is line symmetric with respect to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt is orthogonal to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt connects one end 41 and the other end 42 of the chip 35 in the longitudinal direction of the chip 35.
- Each of the end portion 41 and the end portion 42 is a portion of the edge 50 of the chip 35 that is farthest from the axis of symmetry UX with respect to the direction parallel to the chip virtual line Lt.
- the stud pin 30 is disposed so that the chip virtual line Lt is inclined with respect to the reference virtual line Lr parallel to the central axis AX.
- the chip imaginary line Lt is inclined toward the first arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt and the reference virtual line Lr is 10 [°] or more and 60 [°] or less.
- the edge 50 of the chip 35 includes a plurality (six) corner portions and a plurality (six) line portions connected via the corner portions.
- the longest longest line part 51 among the plurality of line parts is parallel to the chip virtual line Lt.
- the edge 50 of the chip 35 includes a tip corner portion 53 that is disposed on the most first side among a plurality of corner portions, and a short wire portion 52 that is connected to the longest line portion 51 via the tip corner portion 53.
- the longest line portion 51 is inclined from the central portion C side toward the end portion T side toward the first arrival side of the tread portion 3.
- the short wire portion 52 is inclined toward the first arrival side of the tread portion 3 from the end portion T side toward the center portion C side.
- the angle ⁇ 1 formed by the longest line portion 51 and the reference imaginary line Lr is larger than the angle ⁇ 2 formed by the short line portion 52 and the reference imaginary line Lr. Note that the angle ⁇ 1 may be equal to the angle ⁇ 2. The angle ⁇ 1 may be smaller than the angle ⁇ 2.
- the longest line part 51 may incline toward the first arrival side of the tread part 3 from the center part C side toward the end part T side, and the short line part 52 may be parallel to the reference virtual line Lr.
- both the braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface can be achieved.
- FIG. 30 is a diagram schematically illustrating an example of the chip 35 according to the present embodiment. As shown in FIG. 30, the outer shape of the chip 35 may be an octagon.
- the outer shape of the chip 35 is line symmetric with respect to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt is orthogonal to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt connects one end 41 and the other end 42 of the chip 35 in the longitudinal direction of the chip 35.
- Each of the end portion 41 and the end portion 42 is a portion of the edge 50 of the chip 35 that is farthest from the axis of symmetry UX with respect to the direction parallel to the chip virtual line Lt.
- the stud pin 30 is disposed so that the chip virtual line Lt is inclined with respect to the reference virtual line Lr parallel to the central axis AX.
- the chip imaginary line Lt is inclined toward the first arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt and the reference virtual line Lr is 10 [°] or more and 60 [°] or less.
- the edge 50 of the chip 35 includes a plurality (eight) corner portions and a plurality (eight) line portions connected via the corner portions.
- the longest longest line part 51 among the plurality of line parts is parallel to the chip virtual line Lt.
- the edge 50 of the chip 35 includes a tip corner portion 53 that is disposed on the most first side among a plurality of corner portions, and a short wire portion 52 that is connected to the longest line portion 51 via the tip corner portion 53.
- the longest line portion 51 is inclined from the central portion C side toward the end portion T side toward the first arrival side of the tread portion 3.
- the short wire portion 52 is inclined toward the first arrival side of the tread portion 3 from the end portion T side toward the center portion C side.
- the angle ⁇ 1 formed by the longest line portion 51 and the reference imaginary line Lr is larger than the angle ⁇ 2 formed by the short line portion 52 and the reference imaginary line Lr. Note that the angle ⁇ 1 may be equal to the angle ⁇ 2. The angle ⁇ 1 may be smaller than the angle ⁇ 2.
- the longest line part 51 may incline toward the first arrival side of the tread part 3 from the center part C side toward the end part T side, and the short line part 52 may be parallel to the reference virtual line Lr.
- both the braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface can be achieved.
- FIG. 31 is a diagram schematically showing an example of the chip 35 according to the present embodiment. As shown in FIG. 31, the outer shape of the chip 35 may be a quadrangle (diamond).
- the outer shape of the chip 35 is line symmetric with respect to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt is orthogonal to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt connects one end 41 and the other end 42 of the chip 35 in the longitudinal direction of the chip 35.
- Each of the end portion 41 and the end portion 42 is a portion of the edge 50 of the chip 35 that is farthest from the axis of symmetry UX with respect to the direction parallel to the chip virtual line Lt.
- the stud pin 30 is disposed so that the chip virtual line Lt is inclined with respect to the reference virtual line Lr parallel to the central axis AX.
- the chip imaginary line Lt is inclined toward the first arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt and the reference virtual line Lr is 10 [°] or more and 60 [°] or less.
- the edge 50 of the chip 35 includes a plurality of (four) corner portions and a plurality (four) line portions connected via the corner portions.
- the lengths of a plurality of (four) line parts are equal. All of the four line portions can be regarded as the longest line portion 51. All of the four line portions can be regarded as the short line portion 52.
- the edge 50 of the tip 35 includes a tip corner 53 arranged on the most first side among a plurality of corners, and a line portion (short line portion) connected to a line portion (longest line portion) 51 via the tip corner portion 53. 52.
- the line part 51 is inclined toward the first arrival side of the tread part 3 from the center part C side toward the end part T side.
- the line portion 52 is inclined from the end portion T side toward the center portion C side toward the first arrival side of the tread portion 3.
- the angle ⁇ 1 formed by the line portion 51 and the reference virtual line Lr is larger than the angle ⁇ 2 formed by the line portion 52 and the reference virtual line Lr. Note that the angle ⁇ 1 may be equal to the angle ⁇ 2. The angle ⁇ 1 may be smaller than the angle ⁇ 2.
- the line part 51 may incline toward the first arrival side of the tread part 3 from the center part C side toward the end part T side, and the line part 52 may be parallel to the reference virtual line Lr.
- both the braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface can be achieved.
- FIG. 32 is a diagram schematically showing an example of the chip 35 according to the present embodiment. As shown in FIG. 32, the outer shape of the chip 35 may be a quadrangle (trapezoid).
- the outer shape of the chip 35 is line symmetric with respect to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt is orthogonal to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt connects one end 41 and the other end 42 of the chip 35 in the longitudinal direction of the chip 35.
- Each of the end portion 41 and the end portion 42 is a portion of the edge 50 of the chip 35 that is farthest from the axis of symmetry UX with respect to the direction parallel to the chip virtual line Lt.
- the stud pin 30 is disposed so that the chip virtual line Lt is inclined with respect to the reference virtual line Lr parallel to the central axis AX.
- the chip imaginary line Lt is inclined toward the first arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt and the reference virtual line Lr is 10 [°] or more and 60 [°] or less.
- the edge 50 of the chip 35 includes a plurality of (four) corner portions and a plurality (four) line portions connected via the corner portions.
- the longest longest line part 51 among the plurality of line parts is parallel to the chip virtual line Lt.
- the edge 50 of the chip 35 includes a tip corner portion 53 that is disposed on the most first side among a plurality of corner portions, and a short wire portion 52 that is connected to the longest line portion 51 via the tip corner portion 53.
- the longest line portion 51 is inclined from the central portion C side toward the end portion T side toward the first arrival side of the tread portion 3.
- the short wire portion 52 is inclined toward the first arrival side of the tread portion 3 from the end portion T side toward the center portion C side.
- the short line part 52 may incline toward the first arrival side of the tread part 3 from the center part C side toward the end part T side.
- an angle ⁇ 1 formed by the longest line portion 51 and the reference imaginary line Lr is smaller than an angle ⁇ 2 formed by the short line portion 52 and the reference imaginary line Lr.
- the angle ⁇ 1 may be equal to the angle ⁇ 2.
- the angle ⁇ 1 may be larger than the angle ⁇ 2.
- both the braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface can be achieved.
- FIG. 33 is a diagram schematically showing an example of the chip 35 according to the present embodiment. As shown in FIG. 33, the outer shape of the chip 35 may be a triangle.
- the outer shape of the chip 35 is line symmetric with respect to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt is orthogonal to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt connects one end 41 and the other end 42 of the chip 35 in the longitudinal direction of the chip 35.
- Each of the end portion 41 and the end portion 42 is a portion of the edge 50 of the chip 35 that is farthest from the axis of symmetry UX with respect to the direction parallel to the chip virtual line Lt.
- the stud pin 30 is disposed so that the chip virtual line Lt is inclined with respect to the reference virtual line Lr parallel to the central axis AX.
- the chip imaginary line Lt is inclined toward the first arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt and the reference virtual line Lr is 10 [°] or more and 60 [°] or less.
- the edge 50 of the chip 35 includes a plurality (three) of corner portions and a plurality of (three) line portions connected via the corner portions.
- the longest longest line part 51 among the plurality of line parts is parallel to the chip virtual line Lt.
- the edge 50 of the chip 35 includes a tip corner portion 53 that is disposed on the most first side among a plurality of corner portions, and a short wire portion 52 that is connected to the longest line portion 51 via the tip corner portion 53.
- the longest line portion 51 is inclined from the central portion C side toward the end portion T side toward the first arrival side of the tread portion 3.
- the short line portion 52 is inclined toward the first arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the angle ⁇ 1 formed by the longest line portion 51 and the reference imaginary line Lr is smaller than the angle ⁇ 2 formed by the short line portion 52 and the reference imaginary line Lr. Note that the angle ⁇ 1 may be equal to the angle ⁇ 2. The angle ⁇ 1 may be larger than the angle ⁇ 2.
- both the braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface can be achieved.
- FIG. 34 is a diagram schematically showing an example of the chip 35 according to the present embodiment. As shown in FIG. 34, the outer shape of the chip 35 may be elliptical.
- the outer shape of the chip 35 is line symmetric with respect to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt is orthogonal to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt connects one end 41 and the other end 42 of the chip 35 in the longitudinal direction of the chip 35.
- Each of the end portion 41 and the end portion 42 is a portion of the edge 50 of the chip 35 that is farthest from the axis of symmetry UX with respect to the direction parallel to the chip virtual line Lt.
- the stud pin 30 is disposed so that the chip virtual line Lt is inclined with respect to the reference virtual line Lr parallel to the central axis AX.
- the chip imaginary line Lt is inclined toward the first arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt and the reference virtual line Lr is 10 [°] or more and 60 [°] or less.
- both the braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface can be achieved.
- FIG. 35 is a diagram schematically illustrating an example of the chip 35 according to the present embodiment.
- the outer shape of the chip 35 may include a recess.
- the outer shape of the chip 35 shown in FIG. 35 has eleven corners.
- the outer shape of the chip 35 is line symmetric with respect to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt is orthogonal to the symmetry axis UX.
- the chip virtual line Lt connects one end 41 and the other end 42 of the chip 35 in the longitudinal direction of the chip 35.
- Each of the end portion 41 and the end portion 42 is a portion of the edge 50 of the chip 35 that is farthest from the axis of symmetry UX with respect to the direction parallel to the chip virtual line Lt.
- the stud pin 30 is disposed so that the chip virtual line Lt is inclined with respect to the reference virtual line Lr parallel to the central axis AX.
- the chip imaginary line Lt is inclined toward the first arrival side of the tread portion 3 from the central portion C side toward the end portion T side.
- the angle ⁇ formed by the chip virtual line Lt and the reference virtual line Lr is 10 [°] or more and 60 [°] or less.
- the edge 50 of the chip 35 includes a plurality (11) of corner portions and a plurality of (11) line portions connected via the corner portions.
- the longest longest line part 51 among the plurality of line parts is parallel to the chip virtual line Lt.
- the edge 50 of the chip 35 includes a tip corner portion 53 that is disposed on the most first side among a plurality of corner portions, and a short wire portion 52 that is connected to the longest line portion 51 via the tip corner portion 53.
- the longest line portion 51 is inclined from the central portion C side toward the end portion T side toward the first arrival side of the tread portion 3.
- the short wire portion 52 is inclined toward the first arrival side of the tread portion 3 from the end portion T side toward the center portion C side.
- the angle ⁇ 1 formed by the longest line portion 51 and the reference virtual line Lr is smaller than the angle ⁇ 2 formed by the short line portion 52 and the reference virtual line Lr. Note that the angle ⁇ 1 may be equal to the angle ⁇ 2. The angle ⁇ 1 may be larger than the angle ⁇ 2.
- both the braking performance and turning performance of the tire 1 on the icy road surface can be achieved.
- FIG. 36 is a diagram showing the results of the performance test of the tire 1 according to this embodiment.
- FIG. 36 shows the results of a performance test relating to the braking performance (on-ice braking performance) and turning performance (on-ice turning performance) of the tire 1 on an icy road surface.
- the tire 1 including the stud pin 30 is connected to an applicable rim defined by JATMA.
- the size of the tire 1 is 205 / 55R16.
- the tire 1 is given the maximum air pressure and maximum load capacity specified by JATMA.
- the tire 1 is mounted on a front-wheel drive test vehicle having a displacement of 2000 [cc].
- the test vehicle runs on an icy road.
- the performance test of braking performance on ice measures the distance required to decelerate from 40 [km / h] per hour to 5 [km / h] per hour. Based on the measurement result, index evaluation is performed with the comparative example (conventional example 1) as the reference (100). In this evaluation, the larger the numerical value, the higher the performance.
- the performance test for turning performance on ice measures the lap time by the driver. Based on the measurement result, index evaluation is performed with the comparative example (conventional example 1) as the reference (100). In this evaluation, the larger the numerical value, the higher the performance.
- angle ⁇ (second belt region) is the angle ⁇ of the tip 35 of the stud pin 30 disposed in the second belt region B2 described in the above embodiment.
- the “angle ⁇ (first belt region)” is the angle ⁇ of the tip 35 of the stud pin 30 disposed in the first belt region B1 described in the above embodiment.
- the direction of the chip is the inclination direction of the chip 35 with respect to the reference virtual line Lr described in the above embodiment.
- Parallel indicates that the angle ⁇ is 0 [°].
- Orthogonal indicates that the angle ⁇ is 90 °.
- Inclined toward the rear landing side means that the chip imaginary line Lt of the tip 35 of the stud pin 30 is directed from the center C side toward the end T side as described with reference to FIGS.
- the tread portion 3 is disposed so as to be inclined toward the rear arrival side.
- Inclined to the first arrival side means that the chip imaginary line Lt of the tip 35 of the stud pin 30 is directed from the center C side toward the end T side as described with reference to FIGS. It shows that it arrange
- the tire 1 of the conventional example 1 includes the stud pin 30 having the longitudinal chip 35, the angle ⁇ of the chip 35 is 0 [°].
- the tire 1 of Conventional Example 2 includes a stud pin 30 having a longitudinal tip 35, and the angle ⁇ of the tip 35 is 0 [°] as disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2008-284922.
- the tire includes both the stud pin 30 and the stud pin 30 in which the angle ⁇ of the tip 35 is 90 [°].
- the braking performance on ice in Conventional Example 1 is set to 100
- the braking performance on ice in Conventional Example 2 is 97, which is inferior to the braking performance on ice in Conventional Example 1.
- the turning braking performance of the conventional example 1 is set to 100
- the turning performance on ice of the conventional example 2 is 105, and the effect of the stud pin 30 having the tip 35 having the angle ⁇ of 90 ° can be obtained.
- Example 1 to Example 11 are tires 1 in which the tip 35 is inclined toward the rear arrival side.
- Example 12 is the tire 1 in which the tip 35 is inclined toward the first arrival side.
- the tire 1 having the stud pin 30 having the tip 35 inclined to at least one of the first arrival side or the rear arrival side has braking performance on ice as compared with the tire 1 of the conventional example 1. It can be seen that both the ice turning performance and the ice turning performance are improved.
- Example 1 the angle ⁇ of the chip 35 is 5 [°] smaller than 10 [°]. In Example 11, the angle ⁇ of the chip 35 is 70 [°] larger than 60 [°]. In Example 2, Example 3, Example 4, Example 5, Example 6, Example 7, Example 8, Example 9, Example 10, and Example 12, the angle ⁇ of the tip 35 is 10 [ °] or more and 60 [°] or less. It can be seen that both the braking performance on ice and the turning performance on ice are improved in a well-balanced manner by setting the angle ⁇ of the tip 35 to 10 [°] or more and 60 [°] or less.
- Example 4 Example 5, Example 6, Example 7, Example 8, and Example 12 are arranged in the angle ⁇ of the tip 35 arranged in the first belt region B1 and in the second belt region B2. At least one of the angles ⁇ of the chip 35 is 25 [°] or more and 45 [°] or less. It can be seen that both the braking performance on ice and the turning performance on ice are further improved by setting the angle ⁇ of the tip 35 to 25 [°] or more and 45 [°] or less.
- Example 3 the angle ⁇ of the second belt region B2 is smaller than the angle ⁇ of the first belt region B1. In Example 9, the angle ⁇ of the second belt region B2 is larger than the angle ⁇ of the first belt region B1. In both Example 3 and Example 9, the braking performance on ice and the turning performance on ice are high. In Example 9, compared with Example 3, the braking performance on ice and the turning performance on ice are improved in a well-balanced manner, and it can be seen that both the braking performance on ice and the turning performance on ice are realized.
- Example 5 Example 6, and Example 7, the angle ⁇ of the second belt region B2 is 40 [°].
- the difference between the angle ⁇ of the first belt region B1 and the angle ⁇ of the second belt region B2 is 0 [°].
- the angle ⁇ of the second belt region B2 is larger than the angle ⁇ of the first belt region B1, and the difference between the angle ⁇ of the first belt region B1 and the angle ⁇ of the second belt region B2 is 10 [°. ].
- Example 7 the angle ⁇ of the second belt region B2 is larger than the angle ⁇ of the first belt region B1, and the difference between the angle ⁇ of the first belt region B1 and the angle ⁇ of the second belt region B2 is 25 [°. ].
- Example 6 and Example 7, compared with Example 5, the braking performance on ice and the turning performance on ice are improved in a well-balanced manner, and it can be seen that both the braking performance on ice and the turning performance on ice are realized.
- Example 5 is the tire 1 in which the tip 35 is inclined toward the rear arrival side.
- Example 12 is the tire 1 in which the tip 35 is inclined toward the first arrival side.
- the angle ⁇ is 40 [°].
- Both Example 5 and Example 12 have high braking performance on ice and turning performance on ice. Thus, it can be seen that high braking performance on ice and turning performance on ice can be obtained regardless of whether the tip 35 is inclined toward the rear arrival side or the tip 35 is inclined toward the first arrival side.
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Abstract
中心軸を中心に回転する空気入りタイヤ(1)は、トレッド部(3)と、トレッド部に設けられた穴に配置されるボディ(34)と、トレッド部の接地面から外側に突出する長手形状のチップ(35)と、を有するスタッドピン(30)と、を備える。スタッドピンは、チップの長手と平行な方向に関してチップの一端部と他端部とを結ぶチップ仮想線が中心軸と平行な基準仮想線に対して傾斜するように配置される。チップ仮想線と基準仮想線とがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である。
Description
本発明は、空気入りタイヤに関する。
冬用タイヤとして、スタッドピンを有する空気入りタイヤが知られている。スタッドピンは、空気入りタイヤのトレッド部に設けられた穴に配置されるボディと、トレッド部の接地面から外側に突出するチップとを有する。円形状のチップを有するスタッドピンと、長手形状のチップを有するスタッドピンとが知られている。長手形状のチップを有するスタッドピンは、円形状のチップを有するスタッドピンに比べて、エッジ効果が高く、氷路面に対する接触面積が大きい。そのため、長手形状のチップを有するスタッドピンは、空気入りタイヤの氷上性能の向上に寄与する。スタッドピンを有する空気入りタイヤの一例が特許文献1及び特許文献2に開示されている。
空気入りタイヤは、駆動、制動、及び旋回する。空気入りタイヤの市場においては、氷路面における制動性能が重視される傾向にある。そのため、長手形状のチップを有するスタッドピンは、チップの長手(長手方向)と空気入りタイヤの回転軸(タイヤ幅方向)とが平行となるように、トレッド部に設けられる場合が多い。チップの長手方向とタイヤ幅方向とが平行となるようにトレッド部にスタッドピンが配置されると、氷路面における旋回性能が低下する可能性がある。
本発明の態様は、氷路面における制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる空気入りタイヤを提供することを目的とする。
本発明の態様に従えば、中心軸を中心に回転する空気入りタイヤであって、トレッド部と、前記トレッド部に設けられた穴に配置されるボディと、前記トレッド部の接地面から外側に突出する長手形状のチップと、を有するスタッドピンと、を備え、前記スタッドピンは、前記チップの長手と平行な方向に関して前記チップの一端部と他端部とを結ぶチップ仮想線が前記中心軸と平行な基準仮想線に対して傾斜するように配置され、前記チップ仮想線と前記基準仮想線とがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である、空気入りタイヤが提供される。
本発明の態様によれば、長手形状のチップのチップ仮想線が基準仮想線に対して傾斜するように配置されるので、空気入りタイヤは、氷路面における制動性能と旋回性能との両立を図ることができる。チップ仮想線が基準仮想線に対して傾斜するので、中心軸を中心とする空気入りタイヤの回転方向(タイヤ周方向)及び中心軸と平行な方向(タイヤ幅方向)のそれぞれについて、チップのエッジ効果の向上、及び氷路面に対するチップの接触面積の増大が図られる。そのため、氷路面における空気入りタイヤの制動性能及び旋回性能の両方が向上する。角度αが60[°]よりも大きいと、氷路面に対すタイヤ周方向のチップのエッジ効果及び接触面積が小さくなる。その結果、氷路面における制動性能が低下する可能性がある。角度αが10[°]よりも小さいと、氷路面に対するタイヤ幅方向のチップのエッジ効果及び接触面積が小さくなる。その結果、氷路面における旋回性能が低下する可能性がある。角度αが10[°]以上60[°]以下の場合、氷路面における制動性能及び旋回性能の両立が図られる。
本発明の態様において、前記角度αは、25[°]以上45[°]以下でもよい。
これにより、氷路面に対するタイヤ周方向のチップのエッジ効果及び接触面積の減少と、氷路面に対するタイヤ幅方向のチップのエッジ効果及び接触面積の減少とが抑制される。したがって、氷路面における制動性能及び旋回性能の両立が図られる。
本発明の態様において、前記チップの外形は、対称軸に対して線対称であり、前記チップ仮想線は、前記対称軸と直交し、前記チップの一端部及び他端部は、前記チップのエッジのうち前記チップ仮想線と平行な方向に関して前記対称軸から最も離れた部位でもよい。
これにより、スタッドピンの製造コストが抑制される。線対称の外形を有するチップは、非線対称の外形を有するチップに比べて、製造コストを抑制できる。また、対称軸から最も離れた部位であるチップの一端部と他端部とを結ぶ仮想線がチップ仮想線と定義されることにより、トレッド部に対するスタッドピンの位置決めが円滑に行われる。
本発明の態様において、前記トレッド部は、前記中心軸を中心とする回転方向が指定されたトレッドパターンを有し、前記中心軸と平行な方向に関して、前記トレッド部の中心部と前記トレッド部の端部との間の前記トレッド部のハーフ領域に配置される前記スタッドピンの前記チップ仮想線は、前記中心部側から前記端部側に向かって前記トレッド部の後着側に傾斜してもよい。
これにより、空気入りタイヤは、氷路面における制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
本発明の態様において、前記チップのエッジは、複数の角部及び前記角部を介して結ばれる複数の線部を含み、複数の前記線部のうち最も長い最長線部は、前記チップ仮想線と平行でもよい。
これにより、チップ仮想線と基準仮想線とがなす角度が調整されることによって、基準仮想線に対するエッジの最長線部の角度が調整される。
本発明の態様において、前記チップのエッジは、複数の前記角部のうち最も前記トレッド部の先着側に配置される先端角部と、前記先端角部を介して前記最長線部と結ばれる短線部と、を含み、前記最長線部は、前記中心部側から前記端部側に向かって前記後着側に傾斜し、前記短線部は、前記端部側から前記中心部側に向かって前記後着側に傾斜してもよい。
これにより、空気入りタイヤは、旋回性能の向上を図ることができる。
本発明の態様において、前記最長線部と前記基準仮想線とがなす角度β1は、前記短線部と前記基準仮想線とがなす角度β2よりも大きくてもよい。
これにより、空気入りタイヤは、旋回性能の向上を図ることができる。
本発明の態様において、前記チップのエッジは、複数の前記角部のうち最も前記トレッド部の先着側に配置される先端角部と、前記先端角部を介して前記最長線部と結ばれる短線部と、を含み、前記最長線部は、前記中心部側から前記端部側に向かって前記後着側に傾斜し、前記短線部は、前記基準仮想線と平行でもよい。
これにより、空気入りタイヤは、氷路面における制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
本発明の態様において、前記ハーフ領域は、前記中心軸と平行な方向に関して、前記中心部と、前記中心部から前記トレッド部の25%の寸法だけ外側に配置された中間部との間の第1ベルト領域と、前記中間部と前記端部との間の第2ベルト領域と、を含み、前記スタッドピンは、少なくとも前記第2ベルト領域に配置されてもよい。
これにより、トレッド部のショルダー領域を含む第2ベルト領域にスタッドピンが配置されるので、氷路面における旋回性能が向上する。
本発明の態様において、前記スタッドピンは、前記第2ベルト領域に複数配置され、前記第2ベルト領域の前記スタッドピンの総数の少なくとも60%の数の前記スタッドピンの前記チップ仮想線が、前記基準仮想線に対して傾斜してもよい。
これにより、第2ベルト領域に配置された複数のスタッドピンのうち、半数よりも多いスタッドピンが基準仮想線に対して傾斜して配置される。そのため、空気入りタイヤは、氷路面における制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。なお、第2ベルト領域のスタッドピンの総数の少なくとも80%の数のスタッドピンのチップ仮想線が、基準仮想線に対して傾斜してもよい。
本発明の態様において、前記スタッドピンは、前記第1ベルト領域及び前記第2ベルト領域のそれぞれに配置され、前記第2ベルト領域に配置される前記スタッドピンの前記チップ仮想線と前記基準仮想線とがなす角度α2は、前記第1ベルト領域に配置される前記スタッドピンの前記チップ仮想線と前記基準仮想線とがなす角度α1よりも大きくてもよい。
これにより、トレッド部のセンター領域を含む第1ベルト領域にスタッドピンが配置され、トレッド部のショルダー領域を含む第2ベルト領域にスタッドピンが配置されるので、空気入りタイヤは、氷路面における制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。トレッド部のセンター領域を含む第1ベルト領域に、小さい角度α1でスタッドピンが配置されることにより、制動性能の向上が図られる。トレッド部のショルダー領域を含む第2ベルト領域に、大きい角度α2でスタッドピンが配置されることにより、旋回性能の向上が図られる。
本発明の態様において、前記角度α1と前記角度α2との差は、10[°]以上でもよい。
これにより、タイヤ周方向及びタイヤ幅方向のそれぞれについて、チップのエッジ効果の向上、及び氷路面に対するチップの接触面積の増大が図られる。角度α1と角度α2との差が10[°]よりも小さい場合、第1ベルト領域に配置されるスタッドピンと、第2ベルト領域に配置されるスタッドピンとは、ほぼ同じ方向を向くことになる。その場合、エッジ効果は分散しない。角度α1と角度α2との差を10[°]以上とすることにより、第1ベルト領域に配置されるスタッドピンと、第2ベルト領域に配置されるスタッドピンとは、異なる方向を向くことになる。これにより、エッジ効果が偏ることが抑制されるので、空気入りタイヤは、氷路面における制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。なお、角度α1と角度α2との差は、20[°]以上30[°]以下でもよい。
本発明の態様において、前記ハーフ領域は、前記中心軸と平行な方向に関して、前記中心部と前記トレッド部の一方の端部との間の第1ハーフ領域と、前記中心部と前記トレッド部の他方の端部との間の第2ハーフ領域と、を含み、前記スタッドピンは、前記第1ハーフ領域及び前記第2ハーフ領域のそれぞれに配置され、前記第1ハーフ領域の前記スタッドピンの数と、前記第2ハーフ領域の前記スタッドピンの数とは等しく、前記第1ハーフ領域において前記中心部から所定距離に配置される前記スタッドピンの前記角度αと、前記第2ハーフ領域において前記中心部から前記所定距離に配置される前記スタッドピンの前記角度αとは、実質的に等しくてもよい。
これにより、第1ハーフ領域に配置されるスタッドピンと、第2ハーフ領域に配置されるスタッドピンとは、中心部を通る対称軸に対して線対称に配置される。そのため、空気入りタイヤは、氷路面における制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
本発明の態様において、前記トレッド部は、前記中心軸を中心とする回転方向が指定されたトレッドパターンを有し、前記中心軸と平行な方向に関して、前記トレッド部の中心部と前記トレッド部の端部との間の前記トレッド部のハーフ領域に配置される前記スタッドピンの前記チップ仮想線は、前記中心部側から前記端部側に向かって前記トレッド部の先着側に傾斜してもよい。
これにより、空気入りタイヤは、氷路面における制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
本発明の態様において、前記チップのエッジは、複数の角部及び前記角部を介して結ばれる複数の線部を含み、複数の前記線部のうち最も長い最長線部は、前記チップ仮想線と平行でもよい。
これにより、チップ仮想線と基準仮想線とがなす角度が調整されることによって、基準仮想線に対するエッジの最長線部の角度が調整される。
本発明の態様において、前記チップのエッジは、複数の前記角部のうち最も前記先着側に配置される先端角部と、前記先端角部を介して前記最長線部と結ばれる短線部と、を含み、前記最長線部は、前記中心部側から前記端部側に向かって前記先着側に傾斜し、前記短線部は、前記端部側から前記中心部側に向かって前記先着側に傾斜してもよい。
これにより、空気入りタイヤは、旋回性能の向上を図ることができる。
本発明の態様において、前記最長線部と前記基準仮想線とがなす角度β1は、前記短線部と前記基準仮想線とがなす角度β2よりも大きくてもよい。
これにより、空気入りタイヤは、旋回性能の向上を図ることができる。
本発明の態様において、前記チップのエッジは、複数の前記角部のうち最も前記先着側に配置される先端角部と、前記先端角部を介して前記最長線部と結ばれる短線部と、を含み、前記最長線部は、前記中心部側から前記端部側に向かって前記先着側に傾斜し、前記短線部は、前記基準仮想線と平行でもよい。
これにより、空気入りタイヤは、氷路面における制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
本発明の態様において、前記ハーフ領域は、前記中心軸と平行な方向に関して、前記中心部と、前記中心部から前記トレッド部の25%の寸法だけ外側に配置された中間部との間の第1ベルト領域と、前記中間部と前記端部との間の第2ベルト領域と、を含み、前記スタッドピンは、少なくとも前記第2ベルト領域に配置されてもよい。
これにより、トレッド部のショルダー領域を含む第2ベルト領域にスタッドピンが配置されるので、氷路面における旋回性能が向上する。
本発明の態様において、前記スタッドピンは、前記第2ベルト領域に複数配置され、前記第2ベルト領域の前記スタッドピンの総数の少なくとも60%の数の前記スタッドピンの前記チップ仮想線が、前記基準仮想線に対して傾斜してもよい。
これにより、第2ベルト領域に配置された複数のスタッドピンのうち、半数よりも多いスタッドピンが基準仮想線に対して傾斜して配置される。そのため、空気入りタイヤは、氷路面における制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。なお、第2ベルト領域のスタッドピンの総数の少なくとも80%の数のスタッドピンのチップ仮想線が、基準仮想線に対して傾斜してもよい。
本発明の態様において、前記スタッドピンは、前記第1ベルト領域及び前記第2ベルト領域のそれぞれに配置され、前記第2ベルト領域に配置される前記スタッドピンの前記チップ仮想線と前記基準仮想線とがなす角度α2は、前記第1ベルト領域に配置される前記スタッドピンの前記チップ仮想線と前記基準仮想線とがなす角度α1よりも大きくてもよい。
これにより、トレッド部のセンター領域を含む第1ベルト領域にスタッドピンが配置され、トレッド部のショルダー領域を含む第2ベルト領域にスタッドピンが配置されるので、空気入りタイヤは、氷路面における制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。トレッド部のセンター領域を含む第1ベルト領域に、小さい角度α1でスタッドピンが配置されることにより、制動性能の向上が図られる。トレッド部のショルダー領域を含む第2ベルト領域に、大きい角度α2でスタッドピンが配置されることにより、旋回性能の向上が図られる。
本発明の態様において、前記角度α1と前記角度α2との差は、10[°]以上でもよい。
これにより、タイヤ周方向及びタイヤ幅方向のそれぞれについて、チップのエッジ効果の向上、及び氷路面に対するチップの接触面積の増大が図られる。角度α1と角度α2との差が10[°]よりも小さい場合、第1ベルト領域に配置されるスタッドピンと、第2ベルト領域に配置されるスタッドピンとは、ほぼ同じ方向を向くことになる。その場合、エッジ効果は分散しない。角度α1と角度α2との差を10[°]以上とすることにより、第1ベルト領域に配置されるスタッドピンと、第2ベルト領域に配置されるスタッドピンとは、異なる方向を向くことになる。これにより、エッジ効果が偏ることが抑制されるので、空気入りタイヤは、氷路面における制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。なお、角度α1と角度α2との差は、20[°]以上30[°]以下でもよい。
本発明の態様において、前記ハーフ領域は、前記中心軸と平行な方向に関して、前記中心部と前記トレッド部の一方の端部との間の第1ハーフ領域と、前記中心部と前記トレッド部の他方の端部との間の第2ハーフ領域と、を含み、前記スタッドピンは、前記第1ハーフ領域及び前記第2ハーフ領域のそれぞれに配置され、前記第1ハーフ領域の前記スタッドピンの数と、前記第2ハーフ領域の前記スタッドピンの数とは等しく、前記第1ハーフ領域において前記中心部から所定距離に配置される前記スタッドピンの前記角度αと、前記第2ハーフ領域において前記中心部から前記所定距離に配置される前記スタッドピンの前記角度αとは、実質的に等しくてもよい。
これにより、第1ハーフ領域に配置されるスタッドピンと、第2ハーフ領域に配置されるスタッドピンとは、中心部を通る対称軸に対して線対称に配置される。そのため、空気入りタイヤは、氷路面における制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
本発明の態様によれば、氷路面における制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる空気入りタイヤが提供される。
以下、本発明に係る実施形態について図面を参照しながら説明するが、本発明はこれに限定されない。以下で説明する実施形態の構成要素は、適宜組み合わせることができる。また、一部の構成要素を用いない場合もある。
以下の説明においては、XYZ直交座標系を設定し、このXYZ直交座標系を参照しつつ各部の位置関係について説明する。水平面内の一方向をX軸方向、水平面内においてX軸方向と直交する方向をY軸方向、X軸方向及びY軸方向のそれぞれと直交する方向をZ軸方向とする。また、X軸、Y軸、及びZ軸まわりの回転(傾斜)方向をそれぞれ、θX、θY、及びθZ方向とする。
<第1実施形態>
第1実施形態について説明する。図1は、本実施形態に係る空気入りタイヤ1の一例を示す断面図である。図2は、本実施形態に係る空気入りタイヤ1の一部を拡大した断面図である。図1及び図2はそれぞれ、空気入りタイヤ1の中心軸AXを通る子午断面を示す。図3は、本実施形態に係る空気入りタイヤ1のトレッド部3の一例を示す平面図である。以下の説明においては、空気入りタイヤ1を適宜、タイヤ1、と称する。
第1実施形態について説明する。図1は、本実施形態に係る空気入りタイヤ1の一例を示す断面図である。図2は、本実施形態に係る空気入りタイヤ1の一部を拡大した断面図である。図1及び図2はそれぞれ、空気入りタイヤ1の中心軸AXを通る子午断面を示す。図3は、本実施形態に係る空気入りタイヤ1のトレッド部3の一例を示す平面図である。以下の説明においては、空気入りタイヤ1を適宜、タイヤ1、と称する。
タイヤ1は、中心軸(回転軸)AXを中心に回転する。タイヤ1の中心軸AXは、タイヤ1の赤道面(赤道線、中心線)CLと直交する。
以下の説明において、回転軸AXを中心とする回転方向を適宜、周方向(又はタイヤ周方向)、と称し、回転軸AXと平行な方向を適宜、幅方向(又はタイヤ幅方向)、と称し、回転軸AXに対する放射方向を適宜、径方向(又はタイヤ径方向)、と称する。周方向は、中心軸AXの周方向又はタイヤ1の周方向を示す。幅方向は、タイヤ1の幅方向を示す。径方向は、タイヤ1の径方向を示す。
本実施形態においては、タイヤ1の中心軸AXとY軸とが平行である。すなわち、本実施形態において、中心軸AXと平行な方向は、Y軸方向である。Y軸方向は、タイヤ1の幅方向又は車幅方向である。タイヤ1の赤道面(赤道線、中心線)CLは、Y軸方向に関してタイヤ1の中心を通る。θY方向は、タイヤ1(中心軸AX)の回転方向である。X軸方向及びZ軸方向は、中心軸AXに対する放射方向である。タイヤ1が走行(転動)する路面(地面)は、XY平面とほぼ平行である。
本実施形態において、タイヤ1は、スタッドピン30を有する冬用タイヤ(雪氷路用タイヤ)である。スタッドピン30を有するタイヤ1は、スタッドタイヤ1、と呼ばれてもよいし、スパイクタイヤ1、と呼ばれてもよい。
図1、図2、及び図3に示すように、タイヤ1は、接地面2を有するトレッド部3と、リムと接続されるビード部4と、トレッド部3とビード部4とを結ぶサイドウォール部5とを備えている。接地面2は、タイヤ1の走行において、路面(地面)と接触する。
タイヤ1は、カーカス6及びインナーライナー7を有する。カーカス6は、タイヤ1の骨格であり、タイヤ1の形状を保持する。インナーライナー7は、タイヤ1の内部空間に面するように配置される。カーカス6及びインナーライナー7は、トレッド部3、ビード部4、及びサイドウォール部5に配置される。
ビード部4は、ビードコア11と、ビードフィラー12とを含む。ビードコア11は、タイヤ1をリムに固定する。ビードコア11は、幅方向に関してタイヤ1の中心線CLの両側に配置される。ビードコア11は、束ねられた複数の高炭素鋼の環状部材を含む。ビードコア11は、回転軸AXを囲むように配置される。ビードフィラー12は、ビード部4の剛性を高める。
トレッド部3は、ベルト14と、トレッドゴム15とを含む。ベルト14は、積層された複数のベルト材を含む。ベルト14は、径方向に関してカーカス6の外側に配置される。ベルト14は、カーカス6を締め付けて、トレッド部3の剛性を高める。トレッドゴム15に、トレッドパターンが形成される。トレッドゴム15は、径方向に関してカーカス6及びベルト14の外側に配置される。接地面2は、トレッドゴム15に配置される。
サイドウォール部5は、サイドウォールゴム16を含む。サイドウォール部5は、幅方向に関して中心線CLの両側に配置される。
カーカス6は、幅方向に関して中心線CLの一方側のビードコア11と他方側のビードコア11との間にトロイダル状に配置される。カーカス6の両端部は、ビードフィラー12を囲むように折り返される。
トレッドゴム15に溝20が形成される。トレッドパターンは、溝20によって形成される。溝20は、タイヤ1の周方向に形成される主溝21と、タイヤ1の幅方向に形成されるラグ溝22とを含む。主溝21及びラグ溝22によりトレッドゴム15が区画されることによって、ブロック23が形成される。接地面2は、ブロック23の表面を含む。
本実施形態において、トレッド部3は、中心軸AXを中心とする回転方向が指定されたトレッドパターンを有する。図3に示す例では、矢印で示す方向にタイヤ1の回転方向が指定されている。周方向に関してトレッド部3の所定領域の一端部及び他端部の一方が先着部101であり、他方が後着部102である。図3において、X軸方向は、タイヤ1の回転方向を示す。先着部101は、後着部102よりも+X側に配置される。先着部101とは、タイヤ1が中心軸AXを中心に回転しながら路面を走行する場合において、トレッド部3の所定領域(例えばピッチ領域又はブロック領域)のうち、路面に先に接触する部分をいう。後着部102とは、タイヤ1が中心軸AXを中心に回転しながら路面を走行する場合において、トレッド部3の所定領域のうち、路面に後に接触する部分をいう。
以下の説明においては、先着部101側(+X側)を適宜、先着側、と称し、後着部102側(-X側)を適宜、後着側、と称する。
図1に示すように、本実施形態において、タイヤ外径はODである。タイヤリム径はRDである。タイヤ総幅はSWである。トレッド接地幅はWである。トレッド展開幅はTDWである。
タイヤ外径ODとは、規定リムにタイヤ1を装着して、規定圧力(例えば230kPa)でタイヤ1の内部に空気を充填し、タイヤ1に荷重を加えないときの、タイヤ1の直径をいう。
タイヤリム径RDとは、タイヤ1に適合するホイールのリム径をいう。タイヤリム径RDは、タイヤ内径と等しい。
タイヤ総幅SWとは、規定リムにタイヤ1を装着して、規定圧力でタイヤ1の内部に空気を充填し、タイヤ1に荷重を加えないときの、中心軸AXと平行な方向に関するタイヤ1の最大の寸法をいう。すなわち、タイヤ総幅SWとは、トレッドゴム15の+Y側に配置されたサイドウォール部5の最も+Y側の部位と、-Y側に配置されたサイドウォール部5の最も-Y側の部位との距離をいう。サイドウォール部5の表面にそのサイドウォール部5の表面から突出する構造物が設けられている場合、タイヤ総幅SWとは、その構造物を含むY軸方向に関するタイヤ1の最大の寸法をいう。サイドウォール部5の表面から突出する構造物は、サイドウォール部5においてサイドウォールゴム16の少なくとも一部によって形成された文字、マーク、及び模様の少なくとも一つを含む。
トレッド接地幅Wとは、中心軸AXと平行な方向に関するトレッド部3の接地領域の最大の寸法(最大幅)をいう。トレッド部3の接地領域とは、規定リムにタイヤ1を装着して、規定圧力(例えば230kPa)でタイヤ1の内部に空気を充填し、タイヤ1に負荷能力の80%に相当する荷重を加えて平坦な路面に接地させたときの、タイヤ1の接地領域をいう。
トレッド展開幅TDWとは、規定リムにタイヤ1を装着して、規定圧力(例えば230kPa)でタイヤ1の内部に空気を充填し、荷重を加えないときの、タイヤ1のトレッド部3の展開図における両端の直線距離をいう。
以下の説明においては、幅方向に関してトレッド部3の中心を適宜、トレッド部3の中心部C、と称し、幅方向に関してトレッド部3の端を適宜、トレッド部3の端部T、と称する。中心部Cは、中心線(赤道線)CLと交わる。中心部Cは、幅方向に関して、トレッド接地幅Wの中心部を含む。端部Tは、幅方向に関して、トレッド接地幅Wの端部を含む。トレッド部3の端部Tは、幅方向に関して、中心部Cよりも一方側(+Y側)の端部T1と、中心部Cよりも他方側(-Y側)の端部T2と、を含む。
図3に示すように、本実施形態においては、幅方向に関して、トレッド部3の中心部Cとトレッド部3の端部Tとの間の領域を適宜、ハーフ領域H、と称する。
ハーフ領域Hは、幅方向に関して、中心部Cと中間部Dとの間の第1ベルト領域B1と、中間部Dと端部Tとの間の第2ベルト領域B2と、を含む。中間部Dは、中心部Cからトレッド部3(トレッド接地幅W)の25%の寸法だけ外側に配置された部位である。すなわち、幅方向に関して、中心部Cと中間部Dとの距離は、0.25Wである。幅方向に関して、中間部Dと端部Tとの距離は、0.25Wである。
トレッド部3の端部Tは、幅方向に関して、一方側(+Y側)の端部T1と、他方側(-Y側)の端部T2と、を含む。
ハーフ領域Hは、幅方向に関して、中心部Cとトレッド部3の一方の端部T1との間の第1ハーフ領域H1と、中心部Cとトレッド部3の他方の端部T2との間の第2ハーフ領域H2と、を含む。
第1ベルト領域B1及び第2ベルト領域B2は、第1ハーフ領域H1及び第2ハーフ領域H2のそれぞれに配置される。
中間部Dは、第1ハーフ領域H1の中間部D1と、第2ハーフ領域H2の中間部D2と、を含む。
第1ハーフ領域H1は、中心部Cと中間部D1との間の第1ベルト領域B1と、中間部D1と端部T1との間の第2ベルト領域B2と、を含む。第2ハーフ領域H2は、中心部Cと中間部D2との間の第1ベルト領域B1と、中間部D2と端部T2との間の第2ベルト領域B2と、を含む。
本実施形態において、トレッド部3のセンター領域8は、第1ハーフ領域H1の第1ベルト領域B1及び第2ハーフ領域H2の第1ベルト領域B1を含む。トレッド部3のショルダー領域9は、第1ハーフ領域H1の第2ベルト領域B2に配置される。トレッド部3のショルダー領域9は、第2ハーフ領域H2の第2ベルト領域B2に配置される。
本実施形態において、タイヤ1は、スタッドピン30を備えている。スタッドピン30は、トレッド部3のブロック23に配置される。トレッド部3(ブロック23)のトレッドゴム15に穴24が形成される。スタッドピン30の少なくとも一部は、トレッド部3に設けられた穴24に配置される。スタッドピン30は、スタッドピン30の少なくとも一部がトレッド部3の接地面2から突出するように、穴24の内面に支持される。なお、穴24を、スタッドピン穴24、と称してもよい。
穴24は、例えば、タイヤ1の製造工程の一つである加硫工程において溝20と一緒に形成されてもよい。加硫工程の後、トレッドゴム15にドリル加工が実施されることによって穴24が形成されてもよい。
図4は、本実施形態に係るトレッド部3の穴24に配置されたスタッドピン30の一例を示す図である。図5は、本実施形態に係るスタッドピン30の一例を示す斜視図である。
図4及び図5に示すように、スタッドピン30は、トレッド部3に設けられた穴24に配置されるボトムフランジ部31と、穴24に配置されるボディ34と、ボディ34に支持されるチップ35とを備えている。ボディ34は、アッパーフランジ部32及び中間部33を含む。ボトムフランジ部31とボディ34とは一体(単一部材)である。
穴24は、底面25を有する。穴24の上端部に開口26が設けられる。開口26の周囲に接地面2が配置される。スタッドピン30は、穴24の開口26から穴24の内側に挿入される。これにより、スタッドピン30の少なくとも一部が穴24の内側に配置される。本実施形態においては、少なくとも、ボトムフランジ部31及びボディ34が穴24の内側に配置される。ボトムフランジ部31及びボディ34が穴24の内側に配置された状態で、チップ35は、トレッド部3の接地面2から外側に突出するように配置される。
ボトムフランジ部31は、穴24の底面25と対向する下面(第1面)31Uと、下面31Uの反対方向を向く上面(第2面)31Tと、下面31Uの周縁部と上面31Tの周縁部とを結ぶ側面31Cとを有する。
アッパーフランジ部32は、チップ35の周囲に配置される上面(第3面)32Tと、上面32Tの反対方向を向く下面(第4面)32Uと、上面32Tの周縁部と下面32Uの周縁部とを結ぶ側面32Cとを有する。
中間部33は、側面33Cを有する。
ボディ34の外面(表面)は、上面32T、下面32U、側面32C、及び側面33Cを含む。ボトムフランジ部31の外面(表面)は、下面31U、上面31T、及び側面31Cを含む。スタッドピン30の外面(表面)は、ボトムフランジ部31の外面、ボディ34の外面、及びチップ35の外面を含む。
ボディ34は、ボトムフランジ部31の上面31Tと接続される。径方向に関して、ボディ34は、ボトムフランジ部31の外側に配置される。径方向に関して、アッパーフランジ部32は、中間部33の外側に配置される。径方向に関して、中間部33は、ボトムフランジ部31とアッパーフランジ部32との間に配置される。
本実施形態においては、ボディ34の中間部33とボトムフランジ部31とが接続される。中間部33の側面33Cと、ボトムフランジ部31の上面31Tとが結ばれる。中間部33の側面33Cと、アッパーフランジ部32の下面32Uとが結ばれる。中間部33は、下面32Uと上面31Tとの間に配置される。
上面31T、下面31U、上面32T、及び下面32Uはそれぞれ、平坦である。側面33Cと上面31Tとは、実質的に直交する。側面33Cと下面32Uとは、実質的に直交する。なお、下面31Uの少なくとも一部に、凹部が設けられてもよい。
図5に示すように、スタッドピン30は、チップ35を通る中心軸Jの周囲に配置される。中心軸Jと直交する面内において、チップ35は、長手形状である。すなわち、本実施形態において、スタッドピン30は、所謂、長手形スタッドピンである。中心軸Jと直交する面内において、ボトムフランジ部31及びボディ34は、チップ35の長手と平行な方向に長い長手形状を有してもよい。
図6は、本実施形態に係る中心軸Jと直交する面内におけるチップ35の一例を模式的に示す図である。中心軸Jと直交する面は、トレッド部3の接地面2と実質的に平行である。
図6に示すように、中心軸Jと直交する面内において、チップ35は、所定の方向に長い。以下の説明においては、チップ35の長手と平行な方向を適宜、長手方向、と称する。
本実施形態においては、中心軸Jと直交する面内において、チップ35の外形は、対称軸UXに対して線対称である。
本実施形態においては、長手方向に関してチップ35の一方の端部41と他方の端部42とによって、チップ仮想線Ltが規定される。チップ仮想線Ltは、端部41と端部42とを結ぶ。
チップ仮想線Ltは、対称軸UXと直交する。チップ35の一方の端部41は、対称軸UXの一方側に配置される。チップ35の他方の端部42は、対称軸UXの他方側に配置される。チップ35の一方の端部41及び他方の端部42は、チップ35のエッジ50のうち、チップ仮想線Ltと平行な方向に関して、対称軸UXから最も離れた部位である。
本実施形態において、中心軸Jと直交する面内において、チップ35の外形は、長方形である。チップ仮想線Ltは、チップ35の中心を通る。
図7は、本実施形態に係るスタッドピン30のチップ35の一例を示す平面図である。図7は、中心軸Jと直交する面内におけるスタッドピン30の一例を示す。スタッドピン30のボディ34は、トレッド部3の穴24に配置されている。長手形状のチップ35は、トレッド部3の接地面2から外側に突出するように配置される。
図7に示すように、本実施形態において、スタッドピン30は、チップ35の一方の端部41と他方の端部42とを結ぶチップ仮想線Ltが、中心軸AXと平行な基準仮想線Lrに対して傾斜するように配置される。基準仮想線Lrは、Y軸と平行である。
本実施形態において、チップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である。
なお、角度αは、25[°]以上45[°]以下でもよい。
図8は、本実施形態に係るトレッド部3のハーフ領域Hに配置されたスタッドピン30のチップ35の一例を模式的に示す図である。図8においては、ブロック23の図示を省略する。
図8において、タイヤ1は、矢印で示す方向に回転することとする。図8において、タイヤ1の回転方向は、X軸方向と一致する。図8において、トレッド部3の下部が先着側である。トレッド部3の上部が後着側である。
図8に示すように、本実施形態においては、トレッド部3のハーフ領域Hに配置されるスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltは、トレッド部3の中心部C側から端部T側に向かって、トレッド部3の後着側に傾斜する。
スタッドピン30は、トレッド部3に複数配置される。スタッドピン30は、少なくとも第2ベルト領域B2に配置される。スタッドピン30は、第2ベルト領域B2に複数配置される。図8に示す例では、スタッドピン30は、第2ベルト領域B2において、周方向に複数配置される。スタッドピン30は、第2ベルト領域B2において、幅方向に複数配置されてもよい。
本実施形態において、第2ベルト領域B2のスタッドピン30の総数の少なくとも60%の数のスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltが、基準仮想線Lrに対して傾斜する。なお、第2ベルト領域B2のスタッドピン30の総数の少なくとも80%の数のスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltが、基準仮想線Lrに対して傾斜してもよい。
図8に示すように、本実施形態において、スタッドピン30は、第1ベルト領域B1及び第2ベルト領域B2のそれぞれに配置される。スタッドピン30は、第1ベルト領域B1に複数配置される。図8に示す例では、スタッドピン30は、第1ベルト領域B1において、周方向に複数配置される。スタッドピン30は、第1ベルト領域B1において、幅方向に複数配置されてもよい。
本実施形態において、第1ベルト領域B1のスタッドピン30の総数の少なくとも60%の数のスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltが、基準仮想線Lrに対して傾斜する。なお、第1ベルト領域B1のスタッドピン30の総数の少なくとも80%の数のスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltが、基準仮想線Lrに対して傾斜してもよい。
以下の説明においては、第1ベルト領域B1に配置されるスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αを適宜、角度α1、と称する。第2ベルト領域B2に配置されるスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αを適宜、角度α2、と称する。角度αは、角度α1及び角度α2を含む。
本実施形態において、第2ベルト領域B2に配置されるスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度α2は、第1ベルト領域B1に配置されるスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度α1よりも大きい。すなわち、α2>α1の関係が成立する。
本実施形態において、角度α1と角度α2との差は、10[°]以上である。本実施形態においては、角度α1と角度α2との差は、20[°]以上30[°]以下に定められている。
なお、第1ベルト領域B1に配置されるチップ35のチップ仮想線Ltは、基準仮想線Lrと平行でもよい。
図9は、本実施形態に係るトレッド部3に配置されたスタッドピン30のチップ35の一例を模式的に示す図である。図9において、タイヤ1は、矢印で示す方向に回転することとする。図9の下部が先着側である。図9の上部が後着側である。
図9に示すように、スタッドピン30は、第1ハーフ領域H1及び第2ハーフ領域H2のそれぞれに配置される。スタッドピン30は、第1ハーフ領域H1において、第1ベルト領域B1及び第2ベルト領域B2の両方に配置される。スタッドピン30は、第2ハーフ領域H2において、第1ベルト領域B1及び第2ベルト領域B2の両方に配置される。
本実施形態において、第1ハーフ領域H1のスタッドピン30の数と、第2ハーフ領域H2のスタッドピン30の数とは等しい。
第1ハーフ領域H1に配置されるスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T1側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。
第2ハーフ領域H2に配置されるスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T2側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。
第1ハーフ領域H1において、第2ベルト領域B2に配置されるスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度α2は、第1ベルト領域B1に配置されるスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度α1よりも大きい。
第2ハーフ領域H2において、第2ベルト領域B2に配置されるスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度α2は、第1ベルト領域B1に配置されるスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度α1よりも大きい。
本実施形態において、第1ハーフ領域H1において中心部Cから所定距離に配置されるスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αと、第2ハーフ領域H2において中心部Cから所定距離に配置されるスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αとは、実質的に等しい。
本実施形態において、第1ハーフ領域H1の第1ベルト領域B1に配置されるスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度α1と、第2ハーフ領域H2の第1ベルト領域B1に配置されるスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度α1とは、実質的に等しい。
本実施形態において、第1ハーフ領域H1の第2ベルト領域B2に配置されるスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度α2と、第2ハーフ領域H2の第2ベルト領域B2に配置されるスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度α2とは、実質的に等しい。
すなわち、本実施形態において、複数のスタッドピン30は、中心線CLに対して線対称に配置される。
図10は、本実施形態に係る第1ハーフ領域H1に配置されているスタッドピン30のチップ35の一例を模式的に示す拡大図である。
チップ35のエッジ50は、複数の角部及び角部を介して結ばれる複数の線部を含む。本実施形態において、チップ35は、長方形状である。チップ35のエッジ50は、4つの角部と、4つの線部(直線部)と、を含む。隣り合う2つの線部は、1つの角部を介して結ばれる。
本実施形態において、チップ35のエッジ50は、平行に配置される2つの第1線部51と、平行に配置される2つの第2線部52と、を含む。第1線部51は、直線状である。第2線部52は、直線状である。
第1線部51は、チップ35の複数の線部のうち最も長い最長線部である。第1線部(最長線部)51は、チップ仮想線Ltと平行である。
第2線部52は、第1線部51よりも短い。第2線部52は、角部を介して第1線部51と結ばれる。
チップ35のエッジ50は、複数(4つ)の角部を有する。以下の説明においては、複数の角部のうち最も先着側に配置される角部を適宜、先端角部53、と称する。
また、以下の説明において、第1線部51を適宜、最長線部51、と称し、第2線部52を適宜、短線部52、と称する。
本実施形態において、短線部52は、先端角部53を介して最長線部51と結ばれる。
最長線部51は、中心部C側から端部T1側に向かって後着側に傾斜する。短線部52は、端部T側から中心部C側に向かって後着側に傾斜する。
本実施形態において、最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1は、短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも大きい。なお、角度β1は、角度β2と等しくてもよい。角度β1は、角度β2よりも小さくてもよい。
なお、第1ハーフ領域H1の第2ベルト領域B2に配置されているスタッドピン30のチップ35の最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1が、そのチップ35の短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも大きく、第1ハーフ領域H1の第1ベルト領域B1に配置されているスタッドピン30のチップ35の最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1が、そのチップ35の短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも小さくてもよい。
なお、第1ハーフ領域H1の第2ベルト領域B2に配置されているスタッドピン30のチップ35の最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1が、そのチップ35の短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2と等しく、第1ハーフ領域H1の第1ベルト領域B1に配置されているスタッドピン30のチップ35の最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1が、そのチップ35の短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも小さくてもよい。
図11は、本実施形態に係る第2ハーフ領域H2に配置されているスタッドピン30のチップ35の一例を模式的に示す拡大図である。
図11において、チップ35のエッジ50は、チップ仮想線Ltと平行な最長線部51と、複数の角部のうち最も先着側に配置される先端角部53と、先端角部53を介して最長線部51と結ばれる短線部52と、を含む。最長線部51は、中心部C側から端部T2側に向かって後着側に傾斜する。短線部52は、端部T2側から中心部C側に向かって後着側に傾斜する。
本実施形態において、最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1は、短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも大きい。なお、角度β1は、角度β2と等しくてもよい。角度β1は、角度β2よりも小さくてもよい。
なお、第2ハーフ領域H2の第2ベルト領域B2に配置されているスタッドピン30のチップ35の最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1が、そのチップ35の短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも大きく、第2ハーフ領域H2の第1ベルト領域B1に配置されているスタッドピン30のチップ35の最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1が、そのチップ35の短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも小さくてもよい。
なお、第2ハーフ領域H2の第2ベルト領域B2に配置されているスタッドピン30のチップ35の最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1が、そのチップ35の短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2と等しく、第2ハーフ領域H2の第1ベルト領域B1に配置されているスタッドピン30のチップ35の最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1が、そのチップ35の短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも小さくてもよい。
以上説明したように、本実施形態によれば、長手形状のチップ35のチップ仮想線Ltが基準仮想線Lrに対して傾斜するように配置されるので、タイヤ1は、氷路面における制動性能と旋回性能との両立を図ることができる。チップ仮想線Ltが基準仮想線Lrに対して傾斜するので、タイヤ1の周方向及び幅方向のそれぞれについて、チップ35のエッジ効果の向上、及び氷路面に対するチップ35の接触面積の増加を図ることができる。そのため、基準仮想線Lrに対して傾斜する長手形状のチップ35を有するスタッドピン30は、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両方を向上することができる。角度αが60[°]よりも大きいと、タイヤ1の周方向に関して、氷路面に対するチップ35の接触面積が小さくなり、その結果、氷路面における制動性能が低下する。角度αが10[°]よりも小さいと、タイヤ1の幅方向に関して、氷路面に対するチップ35の接触面積が小さくなり、その結果、氷路面における旋回性能が低下する。角度αが10[°]以上60[°]以下の場合、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
なお、角度αは、25[°]以上45[°]以下が好ましい。これにより、タイヤ1の幅方向に関する氷路面に対するチップ35の接触面積の減少、及びタイヤ1の幅方向に関する氷路面に対するチップ35の接触面積の減少を抑制することができる。したがって、氷路面における制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。なお、角度αが25[°]以上45[°]以下であり、チップ35の外形が長方形である場合、角度β1は、角度β2以下となる。
また、本実施形態においては、チップ35の外形は、対称軸UXに対して線対称である。これにより、スタッドピン30の製造コストが抑制される。線対称の外形を有するチップ35は、非線対称の外形を有するチップに比べて、製造コストを抑制できる。
また、本実施形態においては、チップ仮想線Ltは、対称軸UXと直交し、チップ35の一方の端部41及び他方の端部42は、チップ35のエッジ50のうちチップ仮想線Ltと平行な方向に関して対称軸UXから最も離れた部位である。すなわち、対称軸UXから最も離れた部位であるチップ35の一方の端部41と他方の端部42とを結ぶ仮想線がチップ仮想線Ltと定義される。これにより、トレッド部3に対するスタッドピン30の位置決めが円滑に行われる。
また、本実施形態において、トレッド部3は、中心軸AXを中心とする回転方向が指定されたトレッドパターンを有する。換言すれば、タイヤ1の回転方向はある1方向に決められている。幅方向に関して、トレッド部3の中心部Cとトレッド部3の端部Tとの間のトレッド部3のハーフ領域Hに配置されるスタッドピン30のチップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。これにより、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
また、本実施形態において、チップ35のエッジ50の複数の線部のうち、最も長い最長線部51は、チップ仮想線Ltと平行である。これにより、チップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αを調整することによって、基準仮想線Lrに対するエッジ50の最長線部51の角度を調整することができる。
また、本実施形態においては、チップ35のエッジ50は、複数の角部のうち最も先着側に配置される先端角部53と、先端角部53を介して結ばれる最長線部51及び短線部52と、を含む。最長線部51は、中心部C側から端部T側に向かって後着側に傾斜する。短線部52は、端部T側から中心部C側に向かって後着側に傾斜する。これにより、右旋回及び左旋回のそれぞれにおけるタイヤ1の旋回性能の向上を図ることができる。
また、本実施形態においては、複数のスタッドピン30のうち、少なくとも1つのスタッドピン30に係る角度β1は角度β2よりも大きい。これにより、タイヤ1の旋回性能の向上を図ることができる。
また、本実施形態において、ハーフ領域Hは、中心軸AXと平行な方向に関して、中心部Cと、中心部Cからトレッド部3の25%の寸法だけ外側に配置された中間部Dとの間の第1ベルト領域B1と、中間部Dと端部Tとの間の第2ベルト領域B2と、を含む。本実施形態においては、スタッドピン30は、少なくとも、第2ベルト領域B2に配置される。第2ベルト領域B2は、トレッド部3のショルダー領域9を含む。ショルダー領域9を含む第2ベルト領域B2にスタッドピン30が配置されるので、氷路面における旋回性能が向上する。
また、本実施形態において、スタッドピン30は、第2ベルト領域B2に複数配置される。第2ベルト領域B2のスタッドピン30の総数の少なくとも60%の数のスタッドピン30のチップ仮想線Ltが、基準仮想線Lrに対して傾斜する。これにより、第2ベルト領域B2に配置された複数のスタッドピン30のうち、半数よりも多いスタッドピン30が傾斜して配置される。そのため、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。なお、第2ベルト領域B2のスタッドピン30の総数の少なくとも80%の数のスタッドピン30のチップ仮想線Ltが、基準仮想線Lrに対して傾斜することがより好ましい。
また、本実施形態においては、スタッドピン30は、第1ベルト領域B1及び第2ベルト領域B2の両方に配置される。第2ベルト領域B2に配置されるスタッドピン30のチップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度α2は、第1ベルト領域B1に配置されるスタッドピン30のチップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度α1よりも大きい。第1ベルト領域B1は、トレッド部3のセンター領域8を含む。第2ベルト領域B2は、トレッド部3のショルダー領域9を含む。第1ベルト領域B1及び第2ベルト領域B2の両方にスタッドピン30が配置されるので、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。センター領域8を含む第1ベルト領域B1に配置されるスタッドピン30のチップ35の角度α1は小さいので、制動性能の向上が図られる。ショルダー領域9を含む第2ベルト領域B2に配置されるスタッドピン30のチップ35の角度α2は大きいので、旋回性能の向上が図られる。
また、本実施形態において、第1ベルト領域B1に配置されるスタッドピン30のチップ35の角度α1と、第2ベルト領域B2に配置されるスタッドピン30のチップ35の角度α2との差は、10[°]以上に定められる。これにより、タイヤ1の周方向及び幅方向のそれぞれについて、チップ35のエッジ効果の向上、及び氷路面に対するチップ35の接触面積の増加を図ることができる。角度α1と角度α2との差が10[°]よりも小さい場合、第1ベルト領域B1のスタッドピン30と、第2ベルト領域B2のスタッドピン30とは、ほぼ同じ方向を向くこととなる。その結果、エッジ効果が分散されず、制動性能及び旋回性能のいずれか一方が低下する可能性がある。角度α1と角度α2との差を10[°]以上にして、第1ベルト領域B1のスタッドピン30の向きと、第2ベルト領域B2のスタッドピン30の向きとを異ならせることにより、エッジ効果の偏りが抑制される。そのため、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。なお、角度α1と角度α2との差は、20[°]以上30[°]以下が好ましい。
また、本実施形態において、トレッド部3は、第1ハーフ領域H1と第2ハーフ領域H2とを有する。スタッドピン30は、第1ハーフ領域H1及び第2ハーフ領域H2のそれぞれに配置される。第1ハーフ領域H1に配置されるスタッドピン30の数と、第2ハーフ領域H2に配置されるスタッドピン30の数とは、等しい。第1ハーフ領域H1において中心部Cから所定距離に配置されるスタッドピン30のチップ35の角度αと、第2ハーフ領域H2において中心部Cから所定距離に配置されるスタッドピン30のチップ35の角度αとは、実質的に等しい。本実施形態においては、第1ハーフ領域H1のスタッドピン30と、第2ハーフ領域H2のスタッドピン30とは、中心部Cを通る中心線CLに対して線対称に配置される。そのため、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
なお、本実施形態においては、第2ベルト領域B2に配置されるスタッドピン30のチップ35の角度α2が、第1ベルト領域B1に配置されるスタッドピン30のチップ35の角度α1よりも大きい例について説明した。スタッドピン30が、中心軸AXと平行な方向に配置される第1のスタッドピン30及び第2のスタッドピン30を含む場合、第1のスタッドピン30よりも端部T側に配置される第2のスタッドピン30のチップ35の角度α2が、第1のスタッドピン30のチップ35の角度α1よりも大きくてもよい。第1のスタッドピン30及び第2のスタッドピン30の両方が、第1ベルト領域B1に配置されていてもよい。第1のスタッドピン30及び第2のスタッドピン30の両方が、第2ベルト領域B2に配置されていてもよい。第2のスタッドピン30のチップ35の角度α2が、第1のスタッドピン30のチップ35の角度α1よりも大きいので、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。トレッド部3の中心部Cに近い部位に、小さい角度α1の第1のスタッドピン30が配置されることにより、タイヤ1の制動性能の向上が図られる。トレッド部3の端部Tに近い部位に、大きい角度α2の第2のスタッドピン30が配置されることにより、タイヤ1の旋回性能の向上が図られる。
<第2実施形態>
第2実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
第2実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
図12は、本実施形態に係るチップ35の一例を模式的に示す図である。図12に示すように、チップ35の外形は、五角形でもよい。
図12に示すように、チップ35の外形は、対称軸UXに対して線対称である。チップ仮想線Ltは、対称軸UXと直交する。チップ仮想線Ltは、チップ35の長手方向に関してチップ35の一方の端部41と他方の端部42とを結ぶ。端部41及び端部42のそれぞれは、チップ35のエッジ50のうちチップ仮想線Ltと平行な方向に関して対称軸UXから最も離れた部位である。スタッドピン30は、チップ仮想線Ltが中心軸AXと平行な基準仮想線Lrに対して傾斜するように配置される。チップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。チップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である。
チップ35のエッジ50は、複数(5つ)の角部と、角部を介して結ばれる複数(5つ)の線部と、を含む。複数の線部のうち最も長い最長線部51は、チップ仮想線Ltと平行である。
チップ35のエッジ50は、複数の角部のうち最も先着側に配置される先端角部53と、先端角部53を介して最長線部51と結ばれる短線部52と、を含む。最長線部51は、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。短線部52は、端部T側から中心部C側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。
図12に示す例において、最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1は、短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも大きい。なお、角度β1が角度β2と等しくてもよい。角度β1が角度β2よりも小さくてもよい。
図13は、本実施形態に係るチップ35の一例を模式的に示す図である。図13に示すように、最長線部51が、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜し、短線部52が、基準仮想線Lrと平行でもよい。
本実施形態においても、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
<第3実施形態>
第3実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
第3実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
図14は、本実施形態に係るチップ35の一例を模式的に示す図である。図14に示すように、チップ35の外形は、六角形でもよい。
図14に示すように、チップ35の外形は、対称軸UXに対して線対称である。チップ仮想線Ltは、対称軸UXと直交する。チップ仮想線Ltは、チップ35の長手方向に関してチップ35の一方の端部41と他方の端部42とを結ぶ。端部41及び端部42のそれぞれは、チップ35のエッジ50のうちチップ仮想線Ltと平行な方向に関して対称軸UXから最も離れた部位である。スタッドピン30は、チップ仮想線Ltが中心軸AXと平行な基準仮想線Lrに対して傾斜するように配置される。チップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。チップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である。
チップ35のエッジ50は、複数(6つ)の角部と、角部を介して結ばれる複数(6つ)の線部と、を含む。複数の線部のうち最も長い最長線部51は、チップ仮想線Ltと平行である。
チップ35のエッジ50は、複数の角部のうち最も先着側に配置される先端角部53と、先端角部53を介して最長線部51と結ばれる短線部52と、を含む。最長線部51は、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。短線部52は、端部T側から中心部C側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。
図14に示す例において、最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1は、短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも大きい。なお、角度β1が角度β2と等しくてもよい。角度β1が角度β2よりも小さくてもよい。
図15は、本実施形態に係るチップ35の一例を模式的に示す図である。図15に示すように、最長線部51が、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜し、短線部52が、基準仮想線Lrと平行でもよい。
本実施形態においても、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
<第4実施形態>
第4実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
第4実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
図16は、本実施形態に係るチップ35の一例を模式的に示す図である。図16に示すように、チップ35の外形は、八角形でもよい。
図16に示すように、チップ35の外形は、対称軸UXに対して線対称である。チップ仮想線Ltは、対称軸UXと直交する。チップ仮想線Ltは、チップ35の長手方向に関してチップ35の一方の端部41と他方の端部42とを結ぶ。端部41及び端部42のそれぞれは、チップ35のエッジ50のうちチップ仮想線Ltと平行な方向に関して対称軸UXから最も離れた部位である。スタッドピン30は、チップ仮想線Ltが中心軸AXと平行な基準仮想線Lrに対して傾斜するように配置される。チップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。チップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である。
チップ35のエッジ50は、複数(8つ)の角部と、角部を介して結ばれる複数(8つ)の線部と、を含む。複数の線部のうち最も長い最長線部51は、チップ仮想線Ltと平行である。
チップ35のエッジ50は、複数の角部のうち最も先着側に配置される先端角部53と、先端角部53を介して最長線部51と結ばれる短線部52と、を含む。最長線部51は、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。短線部52は、端部T側から中心部C側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。
図16に示す例において、最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1は、短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも大きい。なお、角度β1が角度β2と等しくてもよい。角度β1が角度β2よりも小さくてもよい。
図17は、本実施形態に係るチップ35の一例を模式的に示す図である。図17に示すように、最長線部51が、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜し、短線部52が、基準仮想線Lrと平行でもよい。
本実施形態においても、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
<第5実施形態>
第5実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
第5実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
図18は、本実施形態に係るチップ35の一例を模式的に示す図である。図18に示すように、チップ35の外形は、四角形(菱形)でもよい。
図18に示すように、チップ35の外形は、対称軸UXに対して線対称である。チップ仮想線Ltは、対称軸UXと直交する。チップ仮想線Ltは、チップ35の長手方向に関してチップ35の一方の端部41と他方の端部42とを結ぶ。端部41及び端部42のそれぞれは、チップ35のエッジ50のうちチップ仮想線Ltと平行な方向に関して対称軸UXから最も離れた部位である。スタッドピン30は、チップ仮想線Ltが中心軸AXと平行な基準仮想線Lrに対して傾斜するように配置される。チップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。チップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である。
チップ35のエッジ50は、複数(4つ)の角部と、角部を介して結ばれる複数(4つ)の線部と、を含む。
本実施形態において、複数(4つ)の線部の長さは、等しい。4つの線部の全てを、最長線部51とみなすことができる。4つの線部の全てを、短線部52とみなすことができる。
チップ35のエッジ50は、複数の角部のうち最も先着側に配置される先端角部53と、先端角部53を介して線部(最長線部)51と結ばれる線部(短線部)52と、を含む。線部51は、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。線部52は、端部T側から中心部C側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。
図18に示す例において、線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1は、線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも大きい。なお、角度β1が角度β2と等しくてもよい。角度β1が角度β2よりも小さくてもよい。
図19は、本実施形態に係るチップ35の一例を模式的に示す図である。図19に示すように、線部51が、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜し、線部52が、基準仮想線Lrと平行でもよい。
本実施形態においても、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
<第6実施形態>
第6実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
第6実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
図20は、本実施形態に係るチップ35の一例を模式的に示す図である。図20に示すように、チップ35の外形は、四角形(台形)でもよい。
図20に示すように、チップ35の外形は、対称軸UXに対して線対称である。チップ仮想線Ltは、対称軸UXと直交する。チップ仮想線Ltは、チップ35の長手方向に関してチップ35の一方の端部41と他方の端部42とを結ぶ。端部41及び端部42のそれぞれは、チップ35のエッジ50のうちチップ仮想線Ltと平行な方向に関して対称軸UXから最も離れた部位である。スタッドピン30は、チップ仮想線Ltが中心軸AXと平行な基準仮想線Lrに対して傾斜するように配置される。チップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。チップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である。
チップ35のエッジ50は、複数(4つ)の角部と、角部を介して結ばれる複数(4つ)の線部と、を含む。複数の線部のうち最も長い最長線部51は、チップ仮想線Ltと平行である。
チップ35のエッジ50は、複数の角部のうち最も先着側に配置される先端角部53と、先端角部53を介して最長線部51と結ばれる短線部52と、を含む。最長線部51は、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。短線部52は、端部T側から中心部C側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。なお、短線部52が、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜してもよい。
図20に示す例において、最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1は、短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも小さい。なお、角度β1が角度β2と等しくてもよい。角度β1が角度β2よりも大きくてもよい。
本実施形態においても、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
<第7実施形態>
第7実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
第7実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
図21は、本実施形態に係るチップ35の一例を模式的に示す図である。図21に示すように、チップ35の外形は、三角形でもよい。
図21に示すように、チップ35の外形は、対称軸UXに対して線対称である。チップ仮想線Ltは、対称軸UXと直交する。チップ仮想線Ltは、チップ35の長手方向に関してチップ35の一方の端部41と他方の端部42とを結ぶ。端部41及び端部42のそれぞれは、チップ35のエッジ50のうちチップ仮想線Ltと平行な方向に関して対称軸UXから最も離れた部位である。スタッドピン30は、チップ仮想線Ltが中心軸AXと平行な基準仮想線Lrに対して傾斜するように配置される。チップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。チップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である。
チップ35のエッジ50は、複数(3つ)の角部と、角部を介して結ばれる複数(3つ)の線部と、を含む。複数の線部のうち最も長い最長線部51は、チップ仮想線Ltと平行である。
チップ35のエッジ50は、複数の角部のうち最も先着側に配置される先端角部53と、先端角部53を介して最長線部51と結ばれる短線部52と、を含む。最長線部51は、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。短線部52は、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。
図21に示す例において、最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1は、短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも小さい。なお、角度β1が角度β2と等しくてもよい。角度β1が角度β2よりも大きくてもよい。
本実施形態においても、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
<第8実施形態>
第8実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
第8実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
図22は、本実施形態に係るチップ35の一例を模式的に示す図である。図22に示すように、チップ35の外形は、楕円形でもよい。
図22に示すように、チップ35の外形は、対称軸UXに対して線対称である。チップ仮想線Ltは、対称軸UXと直交する。チップ仮想線Ltは、チップ35の長手方向に関してチップ35の一方の端部41と他方の端部42とを結ぶ。端部41及び端部42のそれぞれは、チップ35のエッジ50のうちチップ仮想線Ltと平行な方向に関して対称軸UXから最も離れた部位である。スタッドピン30は、チップ仮想線Ltが中心軸AXと平行な基準仮想線Lrに対して傾斜するように配置される。チップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。チップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である。
本実施形態においても、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
<第9実施形態>
第9実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
第9実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
図23は、本実施形態に係るチップ35の一例を模式的に示す図である。図23に示すように、チップ35の外形は、凹部を含んでもよい。図23に示すチップ35の外形は、11個の角部を有する。
図23に示すように、チップ35の外形は、対称軸UXに対して線対称である。チップ仮想線Ltは、対称軸UXと直交する。チップ仮想線Ltは、チップ35の長手方向に関してチップ35の一方の端部41と他方の端部42とを結ぶ。端部41及び端部42のそれぞれは、チップ35のエッジ50のうちチップ仮想線Ltと平行な方向に関して対称軸UXから最も離れた部位である。スタッドピン30は、チップ仮想線Ltが中心軸AXと平行な基準仮想線Lrに対して傾斜するように配置される。チップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。チップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である。
チップ35のエッジ50は、複数(11)の角部と、角部を介して結ばれる複数(11)の線部と、を含む。複数の線部のうち最も長い最長線部51は、チップ仮想線Ltと平行である。
チップ35のエッジ50は、複数の角部のうち最も先着側に配置される先端角部53と、先端角部53を介して最長線部51と結ばれる短線部52と、を含む。最長線部51は、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。短線部52は、端部T側から中心部C側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜する。
図23に示す例において、最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1は、短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも小さい。なお、角度β1が角度β2と等しくてもよい。角度β1が角度β2よりも大きくてもよい。
本実施形態においても、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
<第10実施形態>
第10実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
第10実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
図24は、本実施形態に係るタイヤ1のトレッド部3の一部を示す平面図である。図25は、本実施形態に係るトレッド部3及びスタッドピン30のチップ35を模式的に示す平面図である。
上述の実施形態と同様、トレッド部3は、第1ハーフ領域H1及び第2ハーフ領域H2を含むハーフ領域Hを有する。ハーフ領域Hは、第1ベルト領域B1及び第2ベルト領域B2を含む。スタッドピン30は、少なくとも第2ベルト領域B2に配置される。
スタッドピン30は、第2ベルト領域B2に複数配置される。本実施形態においても、第2ベルト領域B2のスタッドピン30の総数の少なくとも60%の数のスタッドピン30のチップ仮想線Ltが、基準仮想線Lrに対して傾斜する。
本実施形態において、スタッドピン30は、第1ベルト領域B1及び第2ベルト領域B2のそれぞれに配置される。
トレッド部3は、中心軸AXを中心とする回転方向が指定されたトレッドパターンを有する。本実施形態において、ハーフ領域Hに配置されるスタッドピン30のチップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。
第2ベルト領域B2に配置されるスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度α2は、第1ベルト領域B1に配置されるスタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度α1よりも大きい。
本実施形態においても、角度α1と角度α2との差は、10[°]以上である。
スタッドピン30は、第1ハーフ領域H1及び第2ハーフ領域H2のそれぞれに配置される。第1ハーフ領域H1のスタッドピン30の数と、第2ハーフ領域H2のスタッドピン30の数とは等しい。第1ハーフ領域H1において中心部Cから所定距離に配置されるスタッドピン30のチップ35の角度αと、第2ハーフ領域H2において中心部Cから所定距離に配置されるスタッドピン30のチップ35の角度αとは、実質的に等しい。
図26は、本実施形態に係る第1ハーフ領域H1に配置されているスタッドピン30のチップ35の一例を模式的に示す拡大図である。
チップ35のエッジ50は、複数の角部及び角部を介して結ばれる複数の線部を含む。本実施形態において、チップ35は、長方形状である。
図26に示すように、チップ35の外形は、対称軸UXに対して線対称である。チップ仮想線Ltは、対称軸UXと直交する。チップ仮想線Ltは、チップ35の長手方向に関してチップ35の一方の端部41と他方の端部42とを結ぶ。端部41及び端部42のそれぞれは、チップ35のエッジ50のうちチップ仮想線Ltと平行な方向に関して対称軸UXから最も離れた部位である。スタッドピン30は、チップ仮想線Ltが中心軸AXと平行な基準仮想線Lrに対して傾斜するように配置される。チップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T1側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。チップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である。
チップ35のエッジ50は、複数(4つ)の角部と、角部を介して結ばれる複数(4つ)の線部と、を含む。複数の線部のうち最も長い最長線部51は、チップ仮想線Ltと平行である。
チップ35のエッジ50は、複数の角部のうち最も先着側に配置される先端角部53と、先端角部53を介して最長線部51と結ばれる短線部52と、を含む。最長線部51は、中心部C側から端部T1側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。短線部52は、端部T1側から中心部C側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。
図26に示す例において、最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1は、短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも大きい。なお、角度β1が角度β2と等しくてもよい。角度β1が角度β2よりも小さくてもよい。
図27は、本実施形態に係る第2ハーフ領域H2に配置されているスタッドピン30のチップ35の一例を模式的に示す拡大図である。
図27に示すように、チップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T2側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。チップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である。
チップ35のエッジ50は、複数(4つ)の角部と、角部を介して結ばれる複数(4つ)の線部と、を含む。複数の線部のうち最も長い最長線部51は、チップ仮想線Ltと平行である。
チップ35のエッジ50は、複数の角部のうち最も先着側に配置される先端角部53と、先端角部53を介して最長線部51と結ばれる短線部52と、を含む。最長線部51は、中心部C側から端部T2側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。短線部52は、端部T2側から中心部C側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。
図27に示す例において、最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1は、短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも大きい。なお、角度β1が角度β2と等しくてもよい。角度β1が角度β2よりも小さくてもよい。
以上説明したように、本実施形態においても、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
<第11実施形態>
第11実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
第11実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
図28は、本実施形態に係るチップ35の一例を模式的に示す図である。図28に示すように、チップ35の外形は、五角形でもよい。
図28に示すように、チップ35の外形は、対称軸UXに対して線対称である。チップ仮想線Ltは、対称軸UXと直交する。チップ仮想線Ltは、チップ35の長手方向に関してチップ35の一方の端部41と他方の端部42とを結ぶ。端部41及び端部42のそれぞれは、チップ35のエッジ50のうちチップ仮想線Ltと平行な方向に関して対称軸UXから最も離れた部位である。スタッドピン30は、チップ仮想線Ltが中心軸AXと平行な基準仮想線Lrに対して傾斜するように配置される。チップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。チップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である。
チップ35のエッジ50は、複数(5つ)の角部と、角部を介して結ばれる複数(5つ)の線部と、を含む。複数の線部のうち最も長い最長線部51は、チップ仮想線Ltと平行である。
チップ35のエッジ50は、複数の角部のうち最も先着側に配置される先端角部53と、先端角部53を介して最長線部51と結ばれる短線部52と、を含む。最長線部51は、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。短線部52は、端部T側から中心部C側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。
図28に示す例において、最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1は、短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも大きい。なお、角度β1が角度β2と等しくてもよい。角度β1が角度β2よりも小さくてもよい。
なお、最長線部51が、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜し、短線部52が、基準仮想線Lrと平行でもよい。
本実施形態においても、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
<第12実施形態>
第12実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
第12実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
図29は、本実施形態に係るチップ35の一例を模式的に示す図である。図29に示すように、チップ35の外形は、六角形でもよい。
図29に示すように、チップ35の外形は、対称軸UXに対して線対称である。チップ仮想線Ltは、対称軸UXと直交する。チップ仮想線Ltは、チップ35の長手方向に関してチップ35の一方の端部41と他方の端部42とを結ぶ。端部41及び端部42のそれぞれは、チップ35のエッジ50のうちチップ仮想線Ltと平行な方向に関して対称軸UXから最も離れた部位である。スタッドピン30は、チップ仮想線Ltが中心軸AXと平行な基準仮想線Lrに対して傾斜するように配置される。チップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。チップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である。
チップ35のエッジ50は、複数(6つ)の角部と、角部を介して結ばれる複数(6つ)の線部と、を含む。複数の線部のうち最も長い最長線部51は、チップ仮想線Ltと平行である。
チップ35のエッジ50は、複数の角部のうち最も先着側に配置される先端角部53と、先端角部53を介して最長線部51と結ばれる短線部52と、を含む。最長線部51は、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。短線部52は、端部T側から中心部C側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。
図29に示す例において、最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1は、短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも大きい。なお、角度β1が角度β2と等しくてもよい。角度β1が角度β2よりも小さくてもよい。
なお、最長線部51が、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜し、短線部52が、基準仮想線Lrと平行でもよい。
本実施形態においても、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
<第13実施形態>
第13実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
第13実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
図30は、本実施形態に係るチップ35の一例を模式的に示す図である。図30に示すように、チップ35の外形は、八角形でもよい。
図30に示すように、チップ35の外形は、対称軸UXに対して線対称である。チップ仮想線Ltは、対称軸UXと直交する。チップ仮想線Ltは、チップ35の長手方向に関してチップ35の一方の端部41と他方の端部42とを結ぶ。端部41及び端部42のそれぞれは、チップ35のエッジ50のうちチップ仮想線Ltと平行な方向に関して対称軸UXから最も離れた部位である。スタッドピン30は、チップ仮想線Ltが中心軸AXと平行な基準仮想線Lrに対して傾斜するように配置される。チップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。チップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である。
チップ35のエッジ50は、複数(8つ)の角部と、角部を介して結ばれる複数(8つ)の線部と、を含む。複数の線部のうち最も長い最長線部51は、チップ仮想線Ltと平行である。
チップ35のエッジ50は、複数の角部のうち最も先着側に配置される先端角部53と、先端角部53を介して最長線部51と結ばれる短線部52と、を含む。最長線部51は、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。短線部52は、端部T側から中心部C側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。
図30に示す例において、最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1は、短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも大きい。なお、角度β1が角度β2と等しくてもよい。角度β1が角度β2よりも小さくてもよい。
なお、最長線部51が、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜し、短線部52が、基準仮想線Lrと平行でもよい。
本実施形態においても、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
<第14実施形態>
第14実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
第14実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
図31は、本実施形態に係るチップ35の一例を模式的に示す図である。図31に示すように、チップ35の外形は、四角形(菱形)でもよい。
図31に示すように、チップ35の外形は、対称軸UXに対して線対称である。チップ仮想線Ltは、対称軸UXと直交する。チップ仮想線Ltは、チップ35の長手方向に関してチップ35の一方の端部41と他方の端部42とを結ぶ。端部41及び端部42のそれぞれは、チップ35のエッジ50のうちチップ仮想線Ltと平行な方向に関して対称軸UXから最も離れた部位である。スタッドピン30は、チップ仮想線Ltが中心軸AXと平行な基準仮想線Lrに対して傾斜するように配置される。チップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。チップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である。
チップ35のエッジ50は、複数(4つ)の角部と、角部を介して結ばれる複数(4つ)の線部と、を含む。
本実施形態において、複数(4つ)の線部の長さは、等しい。4つの線部の全てを、最長線部51とみなすことができる。4つの線部の全てを、短線部52とみなすことができる。
チップ35のエッジ50は、複数の角部のうち最も先着側に配置される先端角部53と、先端角部53を介して線部(最長線部)51と結ばれる線部(短線部)52と、を含む。線部51は、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。線部52は、端部T側から中心部C側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。
図31に示す例において、線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1は、線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも大きい。なお、角度β1が角度β2と等しくてもよい。角度β1が角度β2よりも小さくてもよい。
なお、線部51が、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜し、線部52が、基準仮想線Lrと平行でもよい。
本実施形態においても、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
<第15実施形態>
第15実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
第15実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
図32は、本実施形態に係るチップ35の一例を模式的に示す図である。図32に示すように、チップ35の外形は、四角形(台形)でもよい。
図32に示すように、チップ35の外形は、対称軸UXに対して線対称である。チップ仮想線Ltは、対称軸UXと直交する。チップ仮想線Ltは、チップ35の長手方向に関してチップ35の一方の端部41と他方の端部42とを結ぶ。端部41及び端部42のそれぞれは、チップ35のエッジ50のうちチップ仮想線Ltと平行な方向に関して対称軸UXから最も離れた部位である。スタッドピン30は、チップ仮想線Ltが中心軸AXと平行な基準仮想線Lrに対して傾斜するように配置される。チップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。チップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である。
チップ35のエッジ50は、複数(4つ)の角部と、角部を介して結ばれる複数(4つ)の線部と、を含む。複数の線部のうち最も長い最長線部51は、チップ仮想線Ltと平行である。
チップ35のエッジ50は、複数の角部のうち最も先着側に配置される先端角部53と、先端角部53を介して最長線部51と結ばれる短線部52と、を含む。最長線部51は、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。短線部52は、端部T側から中心部C側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。なお、短線部52が、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜してもよい。
図32に示す例において、最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1は、短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも小さい。なお、角度β1が角度β2と等しくてもよい。角度β1が角度β2よりも大きくてもよい。
本実施形態においても、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
<第16実施形態>
第16実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
第16実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
図33は、本実施形態に係るチップ35の一例を模式的に示す図である。図33に示すように、チップ35の外形は、三角形でもよい。
図33に示すように、チップ35の外形は、対称軸UXに対して線対称である。チップ仮想線Ltは、対称軸UXと直交する。チップ仮想線Ltは、チップ35の長手方向に関してチップ35の一方の端部41と他方の端部42とを結ぶ。端部41及び端部42のそれぞれは、チップ35のエッジ50のうちチップ仮想線Ltと平行な方向に関して対称軸UXから最も離れた部位である。スタッドピン30は、チップ仮想線Ltが中心軸AXと平行な基準仮想線Lrに対して傾斜するように配置される。チップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。チップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である。
チップ35のエッジ50は、複数(3つ)の角部と、角部を介して結ばれる複数(3つ)の線部と、を含む。複数の線部のうち最も長い最長線部51は、チップ仮想線Ltと平行である。
チップ35のエッジ50は、複数の角部のうち最も先着側に配置される先端角部53と、先端角部53を介して最長線部51と結ばれる短線部52と、を含む。最長線部51は、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。短線部52は、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。
図33に示す例において、最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1は、短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも小さい。なお、角度β1が角度β2と等しくてもよい。角度β1が角度β2よりも大きくてもよい。
本実施形態においても、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
<第17実施形態>
第17実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
第17実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
図34は、本実施形態に係るチップ35の一例を模式的に示す図である。図34に示すように、チップ35の外形は、楕円形でもよい。
図34に示すように、チップ35の外形は、対称軸UXに対して線対称である。チップ仮想線Ltは、対称軸UXと直交する。チップ仮想線Ltは、チップ35の長手方向に関してチップ35の一方の端部41と他方の端部42とを結ぶ。端部41及び端部42のそれぞれは、チップ35のエッジ50のうちチップ仮想線Ltと平行な方向に関して対称軸UXから最も離れた部位である。スタッドピン30は、チップ仮想線Ltが中心軸AXと平行な基準仮想線Lrに対して傾斜するように配置される。チップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。チップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である。
本実施形態においても、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
<第18実施形態>
第18実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
第18実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
図35は、本実施形態に係るチップ35の一例を模式的に示す図である。図35に示すように、チップ35の外形は、凹部を含んでもよい。図35に示すチップ35の外形は、11個の角部を有する。
図35に示すように、チップ35の外形は、対称軸UXに対して線対称である。チップ仮想線Ltは、対称軸UXと直交する。チップ仮想線Ltは、チップ35の長手方向に関してチップ35の一方の端部41と他方の端部42とを結ぶ。端部41及び端部42のそれぞれは、チップ35のエッジ50のうちチップ仮想線Ltと平行な方向に関して対称軸UXから最も離れた部位である。スタッドピン30は、チップ仮想線Ltが中心軸AXと平行な基準仮想線Lrに対して傾斜するように配置される。チップ仮想線Ltは、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。チップ仮想線Ltと基準仮想線Lrとがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である。
チップ35のエッジ50は、複数(11)の角部と、角部を介して結ばれる複数(11)の線部と、を含む。複数の線部のうち最も長い最長線部51は、チップ仮想線Ltと平行である。
チップ35のエッジ50は、複数の角部のうち最も先着側に配置される先端角部53と、先端角部53を介して最長線部51と結ばれる短線部52と、を含む。最長線部51は、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。短線部52は、端部T側から中心部C側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜する。
図35に示す例において、最長線部51と基準仮想線Lrとがなす角度β1は、短線部52と基準仮想線Lrとがなす角度β2よりも小さい。なお、角度β1が角度β2と等しくてもよい。角度β1が角度β2よりも大きくてもよい。
本実施形態においても、氷路面におけるタイヤ1の制動性能及び旋回性能の両立を図ることができる。
<実施例>
図36は、本実施形態に係るタイヤ1の性能試験の結果を示す図である。図36は、氷路面におけるタイヤ1の制動性能(氷上制動性能)及び旋回性能(氷上旋回性能)に係る性能試験の結果を示す。
図36は、本実施形態に係るタイヤ1の性能試験の結果を示す図である。図36は、氷路面におけるタイヤ1の制動性能(氷上制動性能)及び旋回性能(氷上旋回性能)に係る性能試験の結果を示す。
性能試験において、スタッドピン30を備えるタイヤ1がJATMA規定の適用リムに接続される。タイヤ1のサイズは、205/55R16である。そのタイヤ1に、JATMA規定の最高空気圧及び最大負荷能力が付与される。
性能試験において、タイヤ1が排気量2000[cc]の前輪駆動の試験車両に装着される。その試験車両が氷路面を走行する。
氷上制動性能の性能試験は、時速40[km/h]から時速5[km/h]まで減速するのに要する距離を計測する。その計測結果に基づいて、比較例(従来例1)を基準(100)とした指数評価が行われる。この評価は、数値が大きいほど性能が高い。
氷上旋回性能の性能試験は、ドライバーによるラップタイムを計測する。その計測結果に基づいて、比較例(従来例1)を基準(100)とした指数評価が行われる。この評価も、数値が大きいほど性能が高い。
図36において、「角度α(第2ベルト領域)」とは、上述の実施形態で説明した、第2ベルト領域B2に配置されるスタッドピン30のチップ35の角度αである。「角度α(第1ベルト領域)」とは、上述の実施形態で説明した、第1ベルト領域B1に配置されるスタッドピン30のチップ35の角度αである。
図36において、「チップの方向」とは、上述の実施形態で説明した、基準仮想線Lrに対するチップ35の傾斜方向である。「平行」とは、角度αが0[°]であることを示す。「直交」とは、角度αが90[°]であることを示す。「後着側に傾斜」とは、例えば図3及び図9などを参照して説明したような、スタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltが、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の後着側に傾斜するように配置されていることを示す。「先着側に傾斜」とは、例えば図24及び図25などを参照して説明したような、スタッドピン30のチップ35のチップ仮想線Ltが、中心部C側から端部T側に向かってトレッド部3の先着側に傾斜するように配置されていることを示す。
従来例1のタイヤ1は、長手形状のチップ35を有するスタッドピン30を備えているものの、チップ35の角度αが0[°]であるタイヤである。
従来例2のタイヤ1は、長手形状のチップ35を有するスタッドピン30を備えており、特開2008-284922号公報に開示されているような、チップ35の角度αが0[°]であるスタッドピン30と、チップ35の角度αが90[°]であるスタッドピン30との両方を有するタイヤである。
従来例1の氷上制動性能を100とした場合、従来例2の氷上制動性能は97であり、従来例1の氷上制動性能よりも劣る。従来例1の旋回制動性能を100とした場合、従来例2の氷上旋回性能は105であり、角度αが90[°]のチップ35を有するスタッドピン30の効果が得られる。
実施例1から実施例11は、チップ35が後着側に傾斜するタイヤ1である。実施例12は、チップ35が先着側に傾斜するタイヤ1である。
実施例1から実施例12に示すように、先着側又は後着側の少なくとも一方に傾斜するチップ35を有するスタッドピン30を有するタイヤ1は、従来例1のタイヤ1に比べて、氷上制動性能及び氷上旋回性能の両方が向上することが分かる。
実施例1は、チップ35の角度αが10[°]よりも小さい5[°]である。実施例11は、チップ35の角度αが60[°]よりも大きい70[°]である。実施例2、実施例3、実施例4、実施例5、実施例6、実施例7、実施例8、実施例9、実施例10、及び実施例12は、チップ35の角度αが10[°]以上60[°]以下である。チップ35の角度αが10[°]以上60[°]以下に定められることにより、氷上制動性能及び氷上旋回性能の両方がバランス良く向上することが分かる。
また、実施例4、実施例5、実施例6、実施例7、実施例8、及び実施例12は、第1ベルト領域B1に配置されるチップ35の角度α及び第2ベルト領域B2に配置されるチップ35の角度αの少なくとも一方が、25[°]以上45[°]以下である。チップ35の角度αが25[°]以上45[°]以下に定められることにより、氷上制動性能及び氷上旋回性能の両方が更に向上することが分かる。
実施例3は、第2ベルト領域B2の角度αが第1ベルト領域B1の角度αよりも小さい。実施例9は、第2ベルト領域B2の角度αが第1ベルト領域B1の角度αよりも大きい。実施例3及び実施例9の両方とも、氷上制動性能及び氷上旋回性能は高い。実施例9は、実施例3に比べて、氷上制動性能及び氷上旋回性能がバランス良く向上しており、氷上制動性能及び氷上旋回性能の両立が実現されていることが分かる。
実施例5、実施例6、及び実施例7は、第2ベルト領域B2の角度αが40[°]である。実施例5は、第1ベルト領域B1の角度αと第2ベルト領域B2の角度αとの差が0[°]である。実施例6は、第2ベルト領域B2の角度αが第1ベルト領域B1の角度αよりも大きく、第1ベルト領域B1の角度αと第2ベルト領域B2の角度αとの差は10[°]である。実施例7は、第2ベルト領域B2の角度αが第1ベルト領域B1の角度αよりも大きく、第1ベルト領域B1の角度αと第2ベルト領域B2の角度αとの差は25[°]である。実施例6及び実施例7は、実施例5に比べて、氷上制動性能及び氷上旋回性能がバランス良く向上しており、氷上制動性能及び氷上旋回性能の両立が実現されていることが分かる。
実施例5は、チップ35が後着側に傾斜するタイヤ1である。実施例12は、チップ35が先着側に傾斜するタイヤ1である。実施例5及び実施例12の両方とも、角度αは40[°]である。実施例5及び実施例12の両方とも、氷上制動性能及び氷上旋回性能は高い。これにより、チップ35を後着側に傾斜させても、チップ35を先着側に傾斜させても、高い氷上制動性能及び氷上旋回性能が得られることが分かる。
試験結果に示すように、実施例1から実施例12のタイヤ1では、氷路面における制動性能及び旋回性能が向上することが分かる。
1 タイヤ(空気入りタイヤ)
2 接地面
3 トレッド部
4 ビード部
5 サイドウォール部
6 カーカス
7 インナーライナー
8 センター領域
9 ショルダー領域
11 ビードコア
12 ビードフィラー
14 ベルト
15 トレッドゴム
16 サイドウォールゴム
20 溝
21 主溝
22 ラグ溝
23 ブロック
24 穴
25 底面
26 開口
30 スタッドピン
31 ボトムフランジ部
31C 側面
31T 上面(第2面)
31U 下面(第1面)
32 アッパーフランジ部
32C 側面
32T 上面(第3面)
32U 下面(第4面)
33 中間部
33C 側面
34 ボディ
35 チップ
41 端部
42 端部
50 エッジ
51 最長線部
52 短線部
53 先端角部
101 先着部
102 後着部
AX 中心軸
B1 第1ベルト領域
B2 第2ベルト領域
C 中心部
CL 中心線
D 中間部
D1 中間部
D2 中間部
H ハーフ領域
H1 第1ハーフ領域
H2 第2ハーフ領域
J 中心軸
Lt チップ仮想線
Lr 基準仮想線
OD タイヤ外径
RD タイヤリム径
SW タイヤ総幅
T 端部
T1 端部
T2 端部
UX 対称軸
W トレッド接地幅
TDW トレッド展開幅
α 角度
α1 角度
α2 角度
β1 角度
β2 角度
2 接地面
3 トレッド部
4 ビード部
5 サイドウォール部
6 カーカス
7 インナーライナー
8 センター領域
9 ショルダー領域
11 ビードコア
12 ビードフィラー
14 ベルト
15 トレッドゴム
16 サイドウォールゴム
20 溝
21 主溝
22 ラグ溝
23 ブロック
24 穴
25 底面
26 開口
30 スタッドピン
31 ボトムフランジ部
31C 側面
31T 上面(第2面)
31U 下面(第1面)
32 アッパーフランジ部
32C 側面
32T 上面(第3面)
32U 下面(第4面)
33 中間部
33C 側面
34 ボディ
35 チップ
41 端部
42 端部
50 エッジ
51 最長線部
52 短線部
53 先端角部
101 先着部
102 後着部
AX 中心軸
B1 第1ベルト領域
B2 第2ベルト領域
C 中心部
CL 中心線
D 中間部
D1 中間部
D2 中間部
H ハーフ領域
H1 第1ハーフ領域
H2 第2ハーフ領域
J 中心軸
Lt チップ仮想線
Lr 基準仮想線
OD タイヤ外径
RD タイヤリム径
SW タイヤ総幅
T 端部
T1 端部
T2 端部
UX 対称軸
W トレッド接地幅
TDW トレッド展開幅
α 角度
α1 角度
α2 角度
β1 角度
β2 角度
Claims (23)
- 中心軸を中心に回転する空気入りタイヤであって、
トレッド部と、
前記トレッド部に設けられた穴に配置されるボディと、前記トレッド部の接地面から外側に突出する長手形状のチップと、を有するスタッドピンと、
を備え、
前記スタッドピンは、前記チップの長手と平行な方向に関して前記チップの一端部と他端部とを結ぶチップ仮想線が前記中心軸と平行な基準仮想線に対して傾斜するように配置され、
前記チップ仮想線と前記基準仮想線とがなす角度αは、10[°]以上60[°]以下である、
空気入りタイヤ。 - 前記角度αは、25[°]以上45[°]以下である、
請求項1に記載の空気入りタイヤ。 - 前記チップの外形は、対称軸に対して線対称であり、
前記チップ仮想線は、前記対称軸と直交し、
前記チップの一端部及び他端部は、前記チップのエッジのうち前記チップ仮想線と平行な方向に関して前記対称軸から最も離れた部位である、
請求項1又は請求項2に記載の空気入りタイヤ。 - 前記トレッド部は、前記中心軸を中心とする回転方向が指定されたトレッドパターンを有し、
前記中心軸と平行な方向に関して、前記トレッド部の中心部と前記トレッド部の端部との間の前記トレッド部のハーフ領域に配置される前記スタッドピンの前記チップ仮想線は、前記中心部側から前記端部側に向かって前記トレッド部の後着側に傾斜する、
請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の空気入りタイヤ。 - 前記チップのエッジは、複数の角部及び前記角部を介して結ばれる複数の線部を含み、
複数の前記線部のうち最も長い最長線部は、前記チップ仮想線と平行である、
請求項4に記載の空気入りタイヤ。 - 前記チップのエッジは、複数の前記角部のうち最も前記トレッド部の先着側に配置される先端角部と、前記先端角部を介して前記最長線部と結ばれる短線部と、を含み、
前記最長線部は、前記中心部側から前記端部側に向かって前記後着側に傾斜し、
前記短線部は、前記端部側から前記中心部側に向かって前記後着側に傾斜する、
請求項5に記載の空気入りタイヤ。 - 前記最長線部と前記基準仮想線とがなす角度β1は、前記短線部と前記基準仮想線とがなす角度β2よりも大きい、
請求項6に記載の空気入りタイヤ。 - 前記チップのエッジは、複数の前記角部のうち最も前記トレッド部の先着側に配置される先端角部と、前記先端角部を介して前記最長線部と結ばれる短線部と、を含み、
前記最長線部は、前記中心部側から前記端部側に向かって前記後着側に傾斜し、
前記短線部は、前記基準仮想線と平行である、
請求項5に記載の空気入りタイヤ。 - 前記ハーフ領域は、前記中心軸と平行な方向に関して、前記中心部と、前記中心部から前記トレッド部の25%の寸法だけ外側に配置された中間部との間の第1ベルト領域と、前記中間部と前記端部との間の第2ベルト領域と、
を含み、
前記スタッドピンは、少なくとも前記第2ベルト領域に配置される、
請求項4から請求項8のいずれか一項に記載の空気入りタイヤ。 - 前記スタッドピンは、前記第2ベルト領域に複数配置され、
前記第2ベルト領域の前記スタッドピンの総数の少なくとも60%の数の前記スタッドピンの前記チップ仮想線が、前記基準仮想線に対して傾斜する、
請求項9に記載の空気入りタイヤ。 - 前記スタッドピンは、前記第1ベルト領域及び前記第2ベルト領域のそれぞれに配置され、
前記第2ベルト領域に配置される前記スタッドピンの前記チップ仮想線と前記基準仮想線とがなす角度α2は、前記第1ベルト領域に配置される前記スタッドピンの前記チップ仮想線と前記基準仮想線とがなす角度α1よりも大きい、
請求項9又は請求項10に記載の空気入りタイヤ。 - 前記角度α1と前記角度α2との差は、10[°]以上である、
請求項11に記載の空気入りタイヤ。 - 前記ハーフ領域は、前記中心軸と平行な方向に関して、前記中心部と前記トレッド部の一方の端部との間の第1ハーフ領域と、前記中心部と前記トレッド部の他方の端部との間の第2ハーフ領域と、を含み、
前記スタッドピンは、前記第1ハーフ領域及び前記第2ハーフ領域のそれぞれに配置され、
前記第1ハーフ領域の前記スタッドピンの数と、前記第2ハーフ領域の前記スタッドピンの数とは等しく、
前記第1ハーフ領域において前記中心部から所定距離に配置される前記スタッドピンの前記角度αと、前記第2ハーフ領域において前記中心部から前記所定距離に配置される前記スタッドピンの前記角度αとは、実質的に等しい、
請求項4から請求項12のいずれか一項に記載の空気入りタイヤ。 - 前記トレッド部は、前記中心軸を中心とする回転方向が指定されたトレッドパターンを有し、
前記中心軸と平行な方向に関して、前記トレッド部の中心部と前記トレッド部の端部との間の前記トレッド部のハーフ領域に配置される前記スタッドピンの前記チップ仮想線は、前記中心部側から前記端部側に向かって前記トレッド部の先着側に傾斜する、
請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の空気入りタイヤ。 - 前記チップのエッジは、複数の角部及び前記角部を介して結ばれる複数の線部を含み、
複数の前記線部のうち最も長い最長線部は、前記チップ仮想線と平行である、
請求項14に記載の空気入りタイヤ。 - 前記チップのエッジは、複数の前記角部のうち最も前記先着側に配置される先端角部と、前記先端角部を介して前記最長線部と結ばれる短線部と、を含み、
前記最長線部は、前記中心部側から前記端部側に向かって前記先着側に傾斜し、
前記短線部は、前記端部側から前記中心部側に向かって前記先着側に傾斜する、
請求項15に記載の空気入りタイヤ。 - 前記最長線部と前記基準仮想線とがなす角度β1は、前記短線部と前記基準仮想線とがなす角度β2よりも大きい、
請求項16に記載の空気入りタイヤ。 - 前記チップのエッジは、複数の前記角部のうち最も前記先着側に配置される先端角部と、前記先端角部を介して前記最長線部と結ばれる短線部と、を含み、
前記最長線部は、前記中心部側から前記端部側に向かって前記先着側に傾斜し、
前記短線部は、前記基準仮想線と平行である、
請求項15に記載の空気入りタイヤ。 - 前記ハーフ領域は、前記中心軸と平行な方向に関して、前記中心部と、前記中心部から前記トレッド部の25%の寸法だけ外側に配置された中間部との間の第1ベルト領域と、前記中間部と前記端部との間の第2ベルト領域と、
を含み、
前記スタッドピンは、少なくとも前記第2ベルト領域に配置される、
請求項14から請求項18のいずれか一項に記載の空気入りタイヤ。 - 前記スタッドピンは、前記第2ベルト領域に複数配置され、
前記第2ベルト領域の前記スタッドピンの総数の少なくとも60%の数の前記スタッドピンの前記チップ仮想線が、前記基準仮想線に対して傾斜する、
請求項19に記載の空気入りタイヤ。 - 前記スタッドピンは、前記第1ベルト領域及び前記第2ベルト領域のそれぞれに配置され、
前記第2ベルト領域に配置される前記スタッドピンの前記チップ仮想線と前記基準仮想線とがなす角度α2は、前記第1ベルト領域に配置される前記スタッドピンの前記チップ仮想線と前記基準仮想線とがなす角度α1よりも大きい、
請求項19又は請求項20に記載の空気入りタイヤ。 - 前記角度α1と前記角度α2との差は、10[°]以上である、
請求項21に記載の空気入りタイヤ。 - 前記ハーフ領域は、前記中心軸と平行な方向に関して、前記中心部と前記トレッド部の一方の端部との間の第1ハーフ領域と、前記中心部と前記トレッド部の他方の端部との間の第2ハーフ領域と、を含み、
前記スタッドピンは、前記第1ハーフ領域及び前記第2ハーフ領域のそれぞれに配置され、
前記第1ハーフ領域の前記スタッドピンの数と、前記第2ハーフ領域の前記スタッドピンの数とは等しく、
前記第1ハーフ領域において前記中心部から所定距離に配置される前記スタッドピンの前記角度αと、前記第2ハーフ領域において前記中心部から前記所定距離に配置される前記スタッドピンの前記角度αとは、実質的に等しい、
請求項14から請求項22のいずれか一項に記載の空気入りタイヤ。
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2018007039A1 (de) * | 2016-07-06 | 2018-01-11 | Continental Reifen Deutschland Gmbh | Fahrzeugreifen |
WO2018210460A1 (de) * | 2017-05-18 | 2018-11-22 | Continental Reifen Deutschland Gmbh | Fahrzeugluftreifen |
CN111819088A (zh) * | 2017-12-14 | 2020-10-23 | 大陆轮胎德国有限公司 | 具有带胎刺的胎面的车辆充气轮胎 |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102018106021A1 (de) * | 2018-03-15 | 2019-09-19 | Sitek-Spikes Gmbh & Co. Kg | Spike-Reifen |
US20200122520A1 (en) * | 2018-10-22 | 2020-04-23 | The Goodyear Tire & Rubber Company | Winter tire stud |
JP7393632B2 (ja) * | 2019-12-10 | 2023-12-07 | 横浜ゴム株式会社 | タイヤ |
FI4015249T3 (fi) * | 2020-12-16 | 2023-12-28 | Goodyear Tire & Rubber | Nastoilla varustettu talvirengas |
Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR447945A (fr) * | 1912-09-04 | 1913-01-18 | Jean Joseph Gonon | Rivets antidérapants pour bandages de roues |
DE1850309U (de) * | 1962-02-09 | 1962-04-19 | Mack & Schneider | Gleitschutzstollen fuer kraftfahrzeugreifen. |
WO1999056976A1 (fr) * | 1998-04-30 | 1999-11-11 | Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo 'nizhnekamskshina' | Pointe antiderapante pour pneus de vehicules |
JP2002120517A (ja) * | 2000-10-18 | 2002-04-23 | Continental Ag | 車両タイヤ用のスパイク |
US20040231775A1 (en) * | 2002-11-04 | 2004-11-25 | Nokian Tyres Plc | Tire with quadrangular studs |
WO2004103738A1 (ja) * | 2003-05-26 | 2004-12-02 | The Yokohama Rubber Co., Ltd. | 空気入りタイヤ |
JP2008284922A (ja) * | 2007-05-15 | 2008-11-27 | Yokohama Rubber Co Ltd:The | 空気入りタイヤ |
JP2012176700A (ja) * | 2011-02-25 | 2012-09-13 | Bridgestone Corp | 空気入りタイヤ |
FI123781B (fi) * | 2002-03-28 | 2013-10-31 | Nokian Renkaat Oyj | Ajoneuvon ilmatäytteisen renkaan kulutuskerrokseen kiinnitettävä liukuestenasta ja ajoneuvon nastoitettu ilmatäytteinen rengas |
WO2014122570A1 (en) * | 2013-02-06 | 2014-08-14 | Pirelli Tyre S.P.A. | A studded tyre and a method for improving the performance of a studded tyre |
-
2014
- 2014-11-18 JP JP2014233886A patent/JP6515498B2/ja active Active
-
2015
- 2015-11-18 WO PCT/JP2015/082430 patent/WO2016080454A1/ja active Application Filing
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- 2015-11-18 EP EP15860814.1A patent/EP3208115B1/en active Active
Patent Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR447945A (fr) * | 1912-09-04 | 1913-01-18 | Jean Joseph Gonon | Rivets antidérapants pour bandages de roues |
DE1850309U (de) * | 1962-02-09 | 1962-04-19 | Mack & Schneider | Gleitschutzstollen fuer kraftfahrzeugreifen. |
WO1999056976A1 (fr) * | 1998-04-30 | 1999-11-11 | Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo 'nizhnekamskshina' | Pointe antiderapante pour pneus de vehicules |
JP2002120517A (ja) * | 2000-10-18 | 2002-04-23 | Continental Ag | 車両タイヤ用のスパイク |
FI123781B (fi) * | 2002-03-28 | 2013-10-31 | Nokian Renkaat Oyj | Ajoneuvon ilmatäytteisen renkaan kulutuskerrokseen kiinnitettävä liukuestenasta ja ajoneuvon nastoitettu ilmatäytteinen rengas |
US20040231775A1 (en) * | 2002-11-04 | 2004-11-25 | Nokian Tyres Plc | Tire with quadrangular studs |
WO2004103738A1 (ja) * | 2003-05-26 | 2004-12-02 | The Yokohama Rubber Co., Ltd. | 空気入りタイヤ |
JP2008284922A (ja) * | 2007-05-15 | 2008-11-27 | Yokohama Rubber Co Ltd:The | 空気入りタイヤ |
JP2012176700A (ja) * | 2011-02-25 | 2012-09-13 | Bridgestone Corp | 空気入りタイヤ |
WO2014122570A1 (en) * | 2013-02-06 | 2014-08-14 | Pirelli Tyre S.P.A. | A studded tyre and a method for improving the performance of a studded tyre |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2018007039A1 (de) * | 2016-07-06 | 2018-01-11 | Continental Reifen Deutschland Gmbh | Fahrzeugreifen |
RU2689673C1 (ru) * | 2016-07-06 | 2019-05-28 | Континенталь Райфен Дойчланд Гмбх | Шина транспортного средства |
WO2018210460A1 (de) * | 2017-05-18 | 2018-11-22 | Continental Reifen Deutschland Gmbh | Fahrzeugluftreifen |
RU2730354C1 (ru) * | 2017-05-18 | 2020-08-21 | Континенталь Райфен Дойчланд Гмбх | Пневматическая шина транспортного средства |
CN111819088A (zh) * | 2017-12-14 | 2020-10-23 | 大陆轮胎德国有限公司 | 具有带胎刺的胎面的车辆充气轮胎 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
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