WO2019054227A1 - 空気入りタイヤ - Google Patents

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tire
mass
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rubber
electronic component
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拓真 吉住
郭葵 中島
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住友ゴム工業株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
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    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/34Silicon-containing compounds
    • C08K3/36Silica
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
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    • B60C2001/005Compositions of the bead portions, e.g. clinch or chafer rubber or cushion rubber
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B60C15/00Tyre beads, e.g. ply turn-up or overlap
    • B60C15/06Flipper strips, fillers, or chafing strips and reinforcing layers for the construction of the bead
    • B60C2015/0614Flipper strips, fillers, or chafing strips and reinforcing layers for the construction of the bead characterised by features of the chafer or clinch portion, i.e. the part of the bead contacting the rim
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/80Technologies aiming to reduce greenhouse gasses emissions common to all road transportation technologies
    • Y02T10/86Optimisation of rolling resistance, e.g. weight reduction 

Definitions

  • the present invention relates to a pneumatic tire in which electronic components such as RFID are provided.
  • the transponder is a small, lightweight electronic component consisting of a semiconductor chip with a transmitter / receiver circuit, a control circuit, a memory, etc., and an antenna, and when it receives an inquiry radio wave, it is used as electrical energy to Battery-less ones that can transmit various data as response radio waves are often used.
  • Patent Document 1 As a method of providing such an electronic component on a tire, a method (for example, Patent Document 1) of sticking an electronic component on the surface of a tire after vulcanization by adhesion or the like has been proposed. Although there is little risk that the electronic parts will be destroyed, there is a problem that the electronic parts are easily detached while traveling on the road surface.
  • Patent Document 2 a method of integrating with the tire by vulcanization bonding accompanying vulcanization molding
  • the invention according to claim 1 is A pneumatic tire having electronic components provided therein,
  • the electronic component is provided on the tire axial direction outer side than the carcass,
  • the rubber member having the largest thickness in the tire axial direction contains 20 parts by mass or more of silica with respect to 100 parts by mass of the rubber component It is a pneumatic tire characterized by the above.
  • the invention according to claim 2 is The pneumatic tire according to claim 1, wherein the content of silica in the rubber member having the largest thickness in the tire axial direction is 30 parts by mass or more with respect to 100 parts by mass of the rubber component.
  • the invention according to claim 3 is The pneumatic tire according to claim 2, wherein the content of silica in the rubber member having the largest thickness in the tire axial direction is 40 parts by mass or more with respect to 100 parts by mass of the rubber component.
  • the invention according to claim 4 is The pneumatic tire according to any one of claims 1 to 3, wherein the rubber member having the largest thickness in the tire axial direction is a sidewall.
  • the invention according to claim 5 is The pneumatic tire according to any one of claims 1 to 3, wherein the rubber member having the largest thickness in the tire axial direction is a clinch.
  • the invention according to claim 6 is
  • the electronic component is In the tire axial direction outside the carcass in the cross-sectional view,
  • the equatorial direction is embedded at a position of 20 to 80% from the bottom of the bead core with respect to the distance from the position of the maximum width of the tire to the bottom of the bead core in the equator direction. It is a pneumatic tire of a statement.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a configuration of a pneumatic tire according to an embodiment of the present invention. It is sectional drawing which shows the structure of the pneumatic tire which concerns on other embodiment of this invention. It is a figure explaining the communication measurement point in the Example of this invention.
  • the electronic component is a layer such as a sidewall or a clinch that is axially outward of the carcass in the tire axial direction. It is preferable to arrange inside.
  • the inventors of the present invention considered that the cause of the difficulty in obtaining sufficient reading performance is that carbon is blended in tire members such as sidewalls and clinch. That is, when carbon is blended, it is considered that the reading range of the electronic component is narrowed because the dielectric constant is increased.
  • the ozone resistance of these members is low, ozone deterioration occurs to cause surface cracks, and the cracks progress to reach the electronic parts provided inside, thereby causing damage to the tire. I thought that I would get lost.
  • the inventor of the present invention finds that, in these members, silica having no conductivity is compounded as a material for lowering the dielectric constant, and experiments and studies are conducted to formulate sufficient electronic components by compounding silica. It was confirmed that the reading performance and the durability of the tire were obtained. Although the details of the mechanism by which such an effect was obtained are unknown, it is guessed as follows.
  • the rubber composition containing the silica since the silica does not have conductivity, the rubber composition containing the silica has a reduced dielectric constant. As a result, the reading range of the electronic component is expanded. In addition, since silica has a function of capturing ozone by the water of hydration or the functional group on the surface, the rubber composition containing silica improves the ozone resistance and leads to the improvement of the durability of the tire.
  • the electronic component is provided inside, and the tire shaft is one of the rubber members disposed on the axially outer side of the electronic component.
  • the rubber member having the largest thickness in the direction contains 20 parts by mass or more of silica with respect to 100 parts by mass of the rubber component.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing the structure of a tire according to an embodiment of the present invention and another embodiment, and more specifically, a cross-sectional view of a tire of size 235 / 75R15.
  • the electronic component is provided at the position A as shown in FIG. 1A.
  • the rubber member disposed on the axially outer side of the electronic component 34 in the tire axial direction and having a maximum thickness in the tire axial direction is the clinch 23
  • the electronic component is provided at the position B as shown in FIG.
  • FIG. 1 1 is a tire
  • 2 is a bead portion
  • 3 is a sidewall portion
  • 4 is a tread
  • 21 is a bead core
  • 22 is a bead apex
  • 23 is a clinch member (hereinafter also referred to as "clinch").
  • this clinch is an external member located inside tire radial direction rather than a sidewall, and located outside a bead apex in a tire axial direction.
  • 24 is a chafer.
  • 31 is a sidewall
  • 32 is a carcass ply (hereinafter also referred to as "carcass")
  • 33 is an inner liner.
  • Reference numeral 34 denotes an electronic component.
  • H is the distance from the position of the tire maximum width to the bottom of the bead core
  • L is the distance from the bottom of the bead core of the electronic component 34.
  • the sidewall 31 will be described as an example of a rubber member disposed on the outer side in the tire axial direction from the electronic component and having a maximum thickness in the tire axial direction.
  • the clinch 23 can be considered similarly.
  • the side wall 31 contains 20 parts by mass or more of silica with respect to 100 parts by mass of the rubber component.
  • the sidewall portion 3 is configured by sequentially stacking the sidewall 31, the carcass 32, and the inner liner 33 from the outer side in the tire axial direction, and the electronic component 34 has the carcass 32 and the side. It is provided and arranged between the walls 31.
  • the rubber composition used for the production of the sidewall 31 includes various compounding materials such as a rubber component as a main component and a reinforcing material, an antioxidant, and an additive. It can be obtained by kneading using a rubber kneading apparatus such as an open roll or a Banbury mixer.
  • Rubber component As a rubber component, for example, natural rubber (NR), isoprene rubber (IR), butadiene rubber (BR), styrene butadiene rubber (SBR), acrylonitrile butadiene rubber (NBR), chloroprene rubber (CR), Examples thereof include diene rubbers such as butyl rubber (IIR), but combined use of isoprene rubber (NR or IR) and BR is preferable because fuel economy and durability can be favorably obtained.
  • NR natural rubber
  • IR isoprene rubber
  • BR butadiene rubber
  • SBR styrene butadiene rubber
  • NBR acrylonitrile butadiene rubber
  • chloroprene rubber Examples thereof include diene rubbers such as butyl rubber (IIR), but combined use of isoprene rubber (NR or IR) and BR is preferable because fuel economy and durability can be favorably obtained.
  • the content in 100 parts by mass of the rubber component is preferably 30 parts by mass or more, and more preferably 40 parts by mass or more. Moreover, it is preferable that it is 60 mass parts or less, and it is more preferable in it being 50 mass parts or less.
  • the content in 100 parts by mass of the rubber component is preferably 40 parts by mass or more, and more preferably 50 parts by mass or more. Moreover, it is preferable that it is 70 mass parts or less, and it is more preferable in it being 60 mass parts or less.
  • the BR is not particularly limited.
  • BR having a high cis content BR having a high cis content, BR containing syndiotactic polybutadiene crystals (SPB-containing BR), modified BR, and the like can be used.
  • SPB-containing BR is preferable from the viewpoint that extrusion processability can be greatly improved by the intrinsic orientation crystal component.
  • the total content of isoprene rubber (NR or IR) and BR is preferably 80 parts by mass or more per 100 parts by mass of the rubber component, and more preferably 90 parts by mass or more preferable.
  • silica is contained as a reinforcing material. As described above, since silica has no conductivity, when it is used as a reinforcing material, the dielectric constant can be lowered and the read range of the electronic component can be expanded. In addition, since hydration water and surface functional groups contained in silica can capture ozone, ozone resistance can be improved, and tire durability can be improved.
  • the type of silica is not particularly limited, and it is possible to use, for example, wet silica (hydrous silicic acid), dry silica (anhydrous silicic acid), colloidal silica or the like used in commercially available rubber compositions. Although it can be used, wet silica containing hydration water and containing a large amount of silanol groups is preferable because ozone can be effectively captured.
  • the content of silica is preferably 20 parts by mass or more, preferably 30 parts by mass or more, with respect to 100 parts by mass of the rubber component, in order to exert the above-described effects sufficiently and exhibit sufficient reinforcement. And more preferably 40 parts by mass or more.
  • the upper limit is preferably about 60 parts by mass.
  • silane coupling agent in order to enhance the dispersibility of the silica and to improve the mechanical properties and the formability by reaction with the silica, it is preferable to additionally contain a silane coupling agent.
  • silane coupling agent for example, a sulfide type, a vinyl type, an amino type, a glycidoxy type
  • a sulfide-based silane coupling agent is preferable, and bis (3-triethoxysilylpropyl) tetrasulfide is more preferable, from the viewpoint of excellent dispersibility and low heat generation.
  • CB carbon black
  • (C) Vulcanizing agent and vulcanization accelerator Sulfur is used as a vulcanizing agent, and its content is preferably 1 part by mass or more, and 2 parts by mass or more with respect to 100 parts by mass of the rubber component. And more preferred. Moreover, it is preferable that it is 8 mass parts or less, and it is more preferable in it being 6 mass parts or less.
  • content of sulfur is pure sulfur content, and when using insoluble sulfur, it is content except oil content.
  • Sulfur is usually used together with a vulcanization accelerator.
  • the content of the vulcanization accelerator is preferably 0.5 parts by mass or more, and more preferably 1.0 parts by mass or more with respect to 100 parts by mass of the rubber component. Moreover, it is preferable that it is 5.0 mass parts or less, and it is more preferable in it being 4.0 mass parts or less.
  • Specific vulcanization accelerators include, for example, sulfenamide type, thiazole type, thiuram type, thiourea type, guanidine type, dithiocarbamic acid type, aldehyde-amine type or aldehyde-ammonia type, imidazoline type or xanthate type addition.
  • a vulcanization accelerator etc. are mentioned.
  • These vulcanization accelerators may be used alone or in combination of two or more.
  • sulfenamide-based vulcanization accelerators are preferred because the scorch time and the vulcanization time can be balanced.
  • a vulcanization accelerator of a basic substance such as guanidine or the like is used as the vulcanization accelerator, an effect of promoting the reaction between the above-described silica and a silane coupling agent can be exhibited.
  • guanidines include 1,3-diphenylguanidine (DPG), 1,3-di-o-tolyl guanidine, 1-o-tolylbiguanide, di-o-tolyl guanidine salt of dicatechol borate, 1, Examples include 3-di-o-cumenyl guanidine, 1,3-di-o-biphenyl guanidine, 1,3-di-o-cumenyl-2-propionyl guanidine and the like. Among them, 1,3-diphenylguanidine, 1,3-di-o-tolyl guanidine and 1-o-- because of their high reactivity and particularly large effect of promoting the reaction between the silane coupling agent and silica. Tolylbiguanide is preferred, and 1,3-diphenyl guanidine is more preferred.
  • DPG 1,3-diphenylguanidine
  • 1,3-di-o-tolyl guanidine 1-o-tolyl
  • Stearic acid As stearic acid, conventionally known products can be used. For example, products such as NOF Corporation, NOF, Kao Corporation, Wako Pure Chemical Industries, Ltd., Chiba Fatty Acid Corporation, etc. Can be used.
  • the content of stearic acid is preferably 0.5 parts by mass or more, and more preferably 1 part by mass or more, with respect to 100 parts by mass of the rubber component. Moreover, it is preferable that it is 10 mass parts or less, and it is more preferable in it being 5 mass parts or less.
  • (E) Zinc oxide As zinc oxide, conventionally known ones can be used. For example, Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd., Toho Zinc Co., Ltd., Hax I Tech Co., Ltd., Shodo Chemical Industry Co., Ltd. You can use products such as When using zinc oxide, the content of zinc oxide is preferably 0.5 parts by mass or more, and more preferably 1 part by mass or more with respect to 100 parts by mass of the rubber component. Moreover, it is preferable that it is 10 mass parts or less, and it is more preferable in it being 5 mass parts or less. By setting the content of zinc oxide within the above range, the effects of the present invention tend to be obtained better.
  • an amine-based anti-aging agent having an excellent ozone resistance effect is suitable.
  • the amine-based anti-aging agent is not particularly limited, and examples thereof include amine derivatives such as diphenylamine-based, p-phenylenediamine-based, naphthylamine-based and ketone amine condensate-based ones, and these may be used alone. And two or more may be used in combination.
  • diphenylamine derivatives examples include p- (p-toluenesulfonylamide) -diphenylamine, octylated diphenylamine, and 4,4′-bis ( ⁇ , ⁇ ′-dimethylbenzyl) diphenylamine.
  • p-phenylenediamine derivatives include N- (1,3-dimethylbutyl) -N'-phenyl-p-phenylenediamine (6PPD), N-phenyl-N'-isopropyl-p-phenylenediamine (IPPD) And N, N'-di-2-naphthyl-p-phenylenediamine.
  • naphthylamine derivatives examples include phenyl- ⁇ -naphthylamine and the like. Among them, phenylenediamine type and ketone amine condensate type are preferable.
  • the content of the antiaging agent is preferably 0.3 parts by mass or more, and more preferably 0.5 parts by mass or more with respect to 100 parts by mass of the rubber component. Moreover, it is preferable that it is 8 mass parts or less, and it is more preferable in it being 3.5 mass parts or less.
  • Waxes are not particularly limited, and petroleum waxes such as paraffin wax and microcrystalline wax; natural waxes such as plant waxes and animal waxes; synthetic waxes such as polymers of ethylene and propylene etc. Can be mentioned. These may be used alone or in combination of two or more.
  • a specific wax for example, products such as Ouchi Shinko Chemical Co., Ltd., Nippon Seiwa Co., Ltd., Seiko Kagaku Co., Ltd. can be used.
  • the content of the wax is preferably 0.5 parts by mass or more, and more preferably 1 part by mass or more with respect to 100 parts by mass of the rubber component. Moreover, it is preferable that it is 10 mass parts or less, and it is more preferable in it being 7 mass parts or less.
  • Oils Oils include, for example, process oils, vegetable oils and fats, or mixtures thereof.
  • process oil for example, paraffin-based process oil, aroma-based process oil, naphthene-based process oil and the like can be used.
  • Vegetable fats and oils include castor oil, cottonseed oil, linseed oil, rapeseed oil, palm oil, coconut oil, peanut oil, rosin, pine oil, pine tar, tall oil, corn oil, corn oil, vegetable oil, sesame oil, Olive oil, sunflower oil, palm kernel oil, soy sauce, jojoba oil, macadamia nut oil, soy sauce and the like can be mentioned. These may be used alone or in combination of two or more.
  • oil examples include, for example, Idemitsu Kosan Co., Ltd., Sankyo Yuka Kogyo Co., Ltd., Japan Energy Co., Ltd., Japan Energy, Orisoi Company, H & R Company, Toyokuni Oil Co., Ltd., Showa Shell Sekiyu KK It is possible to use products such as Corporation.
  • the content of oil is preferably 0.5 parts by mass or more, and more preferably 1 part by mass or more with respect to 100 parts by mass of the rubber component. Moreover, it is preferable that it is 10 mass parts or less, and it is more preferable in it being 5 mass parts or less.
  • the rubber composition according to the present embodiment may be compounded materials conventionally used in the rubber industry, for example, inorganic fillers such as talc and calcium carbonate, organic fillers such as cellulose fiber A softener such as liquid rubber or adhesive resin, a vulcanizing agent other than sulfur, an organic crosslinking agent, and the like may be added as required.
  • inorganic fillers such as talc and calcium carbonate
  • organic fillers such as cellulose fiber
  • a softener such as liquid rubber or adhesive resin
  • a vulcanizing agent other than sulfur an organic crosslinking agent, and the like
  • the tire according to the present embodiment has the electronic component embedded therein.
  • Specific electronic components include, for example, RFID, pressure sensor, temperature sensor, acceleration sensor, magnetic sensor, groove depth sensor, and the like.
  • RFID can store and read non-contact information with a large volume of information, so it can store tire manufacturing information, management information, customer information, etc. in addition to data such as pressure and temperature. Particularly preferred.
  • the electronic component 34 is disposed between the bead apex and the side wall (or clinch), on the axially outer side of the bead apex in the tire axial direction to suppress the deformation of the bead apex and the side of the bead reinforcing layer and the side. It is provided in close proximity to the carcass 32 between the wall (or clinch). As a result, it is possible to suppress the occurrence of local stress concentration and becoming a fracture start point of the carcass.
  • the specific embedding position is not particularly limited as long as reliable information communication is possible and the electronic component is not easily damaged by the deformation of the tire, but the damage of the electronic component by the deformation of the tire is relatively small.
  • the distance from the position of the tire maximum width to the bottom of the bead core in the equatorial direction is outside the carcass axial end It is preferable to be disposed at a position where the height from the bottom of the bead core (L in FIG. 1) is 20 to 80% with respect to (H in FIG. 1).
  • the size (long length including the IC chip and the antenna) of the electronic component to be embedded in the present embodiment is preferably 18 cm or less, more preferably 9 cm or less, and 4 cm or less. It is more preferable if it is present, and most preferably 2 cm or less. With such a small size, stress may be concentrated on the surrounding rubber, but in the present embodiment, as described above, consideration is given to local stress concentration. , The durability of the tire can be stably maintained. At this time, bending of the antenna portion can be kept to a minimum by arranging the antenna portion of the electronic component to extend in a direction orthogonal to the cord of the carcass.
  • the antenna of the RFID is preferably formed of conductive rubber. Since the conductive rubber is flexible, there is no risk of impairing the sidewall or clinch function even if the antenna is enlarged to improve the communication function.
  • the tire of the present embodiment can be manufactured by a usual method except for arranging the electronic component during molding. That is, the side wall 31 (or clinch 23) is formed by extrusion processing according to the shape of the side wall (or clinch) at the unvulcanized stage of the rubber composition, and it is formed by a usual method on a tire molding machine It pastes together with other tire members, and forms an unvulcanized tire. Then, an electronic component is embedded at a predetermined position during this molding.
  • the unvulcanized tire in which the electronic component is disposed is heated and pressurized in a vulcanizer to manufacture a tire.
  • Table 1 shows the ingredients and Table 2 shows the formulations.
  • the obtained unvulcanized rubber composition is molded into a sidewall (or clinch) shape, and is laminated and bonded together with other tire members on a tire forming machine, and the unvulcanized rubber composition is used.
  • the coated electronic component 34 is at a position A shown in FIG. 1A described later, specifically at a position 80% below the bead core, and in the case of clinching, at a position B shown in FIG.
  • a test tire (tire size: 205/65 R16) can be obtained by setting the position 45% below the bead core and vulcanizing at 150 ° C. for 30 minutes.
  • these values are values with respect to the distance from the position of the tire maximum width to the bottom of the bead core.
  • an RFID in which a 30 mm antenna is provided on both sides of a 3 mm ⁇ 3 mm ⁇ 0.4 mm IC chip can be used.
  • Tables 4 to 6 show the relationship between the composition of the sidewall (or clinch), the durability of the tire, and the communication performance of the electronic component.
  • the evaluation of the durability of the above tire is possible if it is possible to travel 10,000 km on a general road after exposing the tire to ozone under the conditions shown in Table 3, and it is not possible if it is not possible.
  • the traveling conditions the mounting rim is 16 ⁇ 6.0
  • the tire internal pressure is 230 kPa
  • the test vehicle is a front wheel drive vehicle
  • the displacement is 2000 cc
  • the tire mounting position is all wheels.
  • the evaluation method of communication property installs the transceiver for the electronic component at three measurement points (a to c) of the circle shown in FIG. 2 and judges whether communication of data with the electronic component is possible or not Do.
  • the tire is assembled in a rim and mounted in a vehicle, and measured (the number of readable positions after the durability evaluation / the number of readable positions before the durability evaluation) is calculated.
  • the average value of the tire is excellent if it is 60% or more, good if it is 50% or more and less than 60%, it is acceptable if it is more than 0% and less than 50%, 0% or readable position before durability evaluation If the number of is 0, it is not possible.

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Abstract

電子部品が内部に設けられたタイヤであっても、十分な読み取り性能の確保ができると共に、タイヤの耐久性が低下することがないタイヤ製造技術を提供する。 内部に電子部品が設けられた空気入りタイヤであって、電子部品は、カーカスよりタイヤ軸方向外側に設けられており、電子部品よりタイヤ軸方向外側に配置されるゴム部材の内、タイヤ軸方向の厚みが最大のゴム部材が、ゴム成分100質量部に対して20質量部以上のシリカを含有している空気入りタイヤ。

Description

空気入りタイヤ
 本発明は、内部にRFIDなどの電子部品が設けられた空気入りタイヤに関する。
 近年、空気入りタイヤ(以下、単に「タイヤ」ともいう)の内圧、温度、回転数などの諸データを監視し、車両走行中の安全性やメンテナンス性等を向上させるために、前記諸データを記録する、例えばRFID(Radio Frequency IDentification)用トランスポンダ(以下、単に「RFID」ともいう)等の電子部品をタイヤに設けることが提案されている。
 なお、トランスポンダは、送受信回路、制御回路、メモリ等をチップ化した半導体と、アンテナとから構成される小型軽量の電子部品であり、質問電波を受信したとき、これを電気エネルギーとして使用しメモリ内の諸データを応答電波として発信しうるバッテリーレスのものが多用されている。
 このような電子部品をタイヤに設ける方法として、加硫後のタイヤの表面に電子部品を接着等により貼り付ける方法(例えば、特許文献1)が提案されているが、この方法を採用した場合には電子部品が破壊される恐れは少ないものの、路面走行中に電子部品が脱落し易いなどの問題があった。
 そこで、電子部品の脱落を防止するために、電子部品を内部に埋め込みながら生タイヤの成形を行った後、加硫成形に伴う加硫接着によりタイヤと一体化する方法(例えば、特許文献2)が提案されている。
特開2006-168473号公報 特開2008-265750号公報
 しかしながら、電子部品を未加硫タイヤの内部に設けて一体化する方法を採用した場合には、電子部品が脱落する恐れはないものの、十分な読み取り性能が得られ難く、またタイヤの耐久性が低下するという問題があった。
 そこで、本発明は、電子部品が内部に設けられたタイヤであっても、十分な読み取り性能の確保ができると共に、タイヤの耐久性が低下することがないタイヤ製造技術を提供することを課題とする。
 本発明者は、上記課題の解決について鋭意検討を行い、以下に記載する発明により上記課題が解決できることを見出し、本発明を完成させるに至った。
 請求項1に記載の発明は、
 内部に電子部品が設けられた空気入りタイヤであって、
 前記電子部品は、カーカスよりタイヤ軸方向外側に設けられており、
 前記電子部品よりタイヤ軸方向外側に配置されるゴム部材の内、タイヤ軸方向の厚みが最大のゴム部材が、ゴム成分100質量部に対して20質量部以上のシリカを含有していることを特徴とする空気入りタイヤである。
 請求項2に記載の発明は、
 前記タイヤ軸方向の厚みが最大のゴム部材のシリカの含有量が、ゴム成分100質量部に対して30質量部以上であることを特徴とする請求項1に記載の空気入りタイヤである。
 請求項3に記載の発明は、
 前記タイヤ軸方向の厚みが最大のゴム部材のシリカの含有量が、ゴム成分100質量部に対して40質量部以上であることを特徴とする請求項2に記載の空気入りタイヤである。
 請求項4に記載の発明は、
 前記タイヤ軸方向の厚みが最大のゴム部材が、サイドウォールであることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の空気入りタイヤである。
 請求項5に記載の発明は、
 前記タイヤ軸方向の厚みが最大のゴム部材が、クリンチであることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の空気入りタイヤである。
 請求項6に記載の発明は、
 前記電子部品が、
 断面図において、カーカスよりもタイヤ軸方向外側にあり、
 赤道方向において、タイヤ最大幅の位置からビードコア下までの距離に対して、ビードコア下から20~80%の位置に埋め込まれていることを特徴とする請求項1ないし請求項5のいずれか1項に記載の空気入りタイヤである。
 本発明によれば、電子部品が内部に設けられたタイヤであっても、十分な読み取り性能の確保ができると共に、タイヤの耐久性が低下することがないタイヤ製造技術を提供することができる。
本発明の一実施の形態に係る空気入りタイヤの構成を示す断面図である。 本発明の他の実施の形態に係る空気入りタイヤの構成を示す断面図である。 本発明の実施例における通信測定点を説明する図である。
 以下、本発明を実施の形態に基づいて説明する。
[1]本発明に至る経緯
 電子部品が設けられたタイヤにおいて、電子部品とのデータの送受信を考慮すると、電子部品は、カーカスよりタイヤ軸方向外側の、例えば、サイドウォールやクリンチ等の層の内側に配置されていることが好ましい。
 しかしながら、従来のタイヤの場合には、前記したように、十分な読み取り性能が得られ難く、またタイヤの耐久性が低下するという問題があった。
 本発明者は、従来、十分な読み取り性能が得られ難かった原因が、サイドウォールやクリンチ等のタイヤ部材にカーボンが配合されていることにあると考えた。即ち、カーボンが配合されていると、誘電率が高くなるため、電子部品の読み取り範囲が狭くなると考えた。また、これらの部材の耐オゾン性が低い場合には、オゾン劣化して表面クラックの発生を招き、このクラックが進展して内部に設けられた電子部品まで到達することにより、タイヤの損傷を招いてしまうと考えた。
 そこで本発明者は、これらの部材において、誘電率を低下させる材料として、導電性がないシリカを配合することに思い至り、実験と検討を行い、シリカを配合することにより、十分な電子部品の読み取り性能とタイヤの耐久性が得られることを確認した。このような効果が得られたメカニズムの詳細は不明であるが、以下のように推測される。
 即ち、シリカは導電性がないため、シリカが配合されたゴム組成物は誘電率が低下する。その結果、電子部品の読み取り範囲が広がる。また、シリカには、水和水や表面の官能基によってオゾンを捕捉する機能があるため、シリカが配合されたゴム組成物は耐オゾン性が向上し、タイヤの耐久性の向上にも繋がる。
 そして、この効果の発現には、全ての部材にシリカを配合する必要はなく、電子部品よりタイヤ軸方向外側に配置されるゴム部材の内、タイヤ軸方向の厚みが最大のゴム部材、具体的には、サイドウォールまたはクリンチなどにおいて、ゴム成分100質量部に対して20質量部以上のシリカを含有させればよいことが分かり、本発明を完成するに至った。
[2]本発明の実施の形態
1.タイヤの構成
(1)全体構成
 本実施の形態に係るタイヤは、上記したように、電子部品が内部に設けられており、電子部品よりタイヤ軸方向外側に配置されるゴム部材の内、タイヤ軸方向の厚みが最大のゴム部材に、ゴム成分100質量部に対して20質量部以上のシリカが含有されている。
 本実施の形態のタイヤを図1を参照し説明する。図1は本発明の一実施の形態および他の実施の形態に係るタイヤの構成を示す断面図であり、具体的には、サイズ235/75R15のタイヤの断面図である。
 なお、電子部品34よりタイヤ軸方向外側に配置されてタイヤ軸方向の厚みが最大のゴム部材がサイドウォール31の場合には、図1Aに示すように、電子部品は位置Aに設けられている。一方、電子部品34よりタイヤ軸方向外側に配置されてタイヤ軸方向の厚みが最大のゴム部材がクリンチ23の場合には、図1Bに示すように、電子部品は位置Bに設けられている。
 図1において、1はタイヤであり、2はビード部であり、3はサイドウォール部であり、4はトレッドである。21はビードコアであり、22はビードエイペックスであり、23はクリンチ部材(以下、「クリンチ」ともいう)である。なお、このクリンチは、サイドウォールよりもタイヤ径方向内側に位置し、かつ、ビードエイペックスよりもタイヤ軸方向外側に位置する外部部材である。また、24はチェーファである。また、31はサイドウォールであり、32はカーカスプライ(以下、「カーカス」ともいう)であり、33はインナライナーである。また、34は電子部品である。なお、図1において、Hはタイヤ最大幅の位置からビードコア下までの距離であり、Lは電子部品34のビードコア下からの距離である。
 以下、電子部品よりタイヤ軸方向外側に配置されてタイヤ軸方向の厚みが最大のゴム部材として、サイドウォール31を例に挙げて説明するが、クリンチ23の場合も同様に考えることができる。
(2)サイドウォール部
 本実施の形態においては、サイドウォール31において、ゴム成分100質量部に対して20質量部以上のシリカが含有されている。
(a)構成
 本実施の形態において、サイドウォール部3は、タイヤ軸方向外側から、サイドウォール31、カーカス32、インナライナー33の順に積層されて構成されており、電子部品34はカーカス32とサイドウォール31の間に設けられて配置されている。
(b)サイドウォール用ゴム組成物
 本実施の形態において、サイドウォール31の製造に用いられるゴム組成物は、主成分であるゴム成分および補強材、老化防止剤、添加剤などの各種配合材料を、オープンロール、バンバリーミキサなどのゴム混練装置を用いて混練することにより得ることができる。
(イ)ゴム成分
 ゴム成分としては、例えば、天然ゴム(NR)、イソプレンゴム(IR)、ブタジエンゴム(BR)、スチレンブタジエンゴム(SBR)、アクリロニトリルブタジエンゴム(NBR)、クロロプレンゴム(CR)、ブチルゴム(IIR)などのジエン系ゴムが挙げられるが、低燃費性、耐久性が良好に得られるという理由からイソプレン系ゴム(NRやIR)とBRの併用が好ましい。
 イソプレン系ゴム(NRやIR)においては、ゴム成分100質量部中の含有量は、30質量部以上であることが好ましく、40質量部以上であるとより好ましい。また、60質量部以下であることが好ましく、50質量部以下であるとより好ましい。ゴム成分中のイソプレン系ゴム(NRやIR)の含有量を上記範囲内とすることにより、十分な破断伸びと十分な耐屈曲亀裂成長性を確保することができる。
 BRにおいては、ゴム成分100質量部中の含有量は40質量部以上であることが好ましく、50質量部以上であるとより好ましい。また、70質量部以下であることが好ましく、60質量部以下であるとより好ましい。ゴム成分中のBRの含有量を上記範囲内とすることにより、十分な耐屈曲亀裂成長と十分な破断強度を確保することができる。
 なお、BRとしては、特に限定されず、例えば、高シス含有量のBR、シンジオタクチックポリブタジエン結晶を含有するBR(SPB含有BR)、変性BRなどを使用できる。中でも、内在した配向性の結晶成分により押出加工性を大きく改善できるという点から、SPB含有BRが好ましい。
 イソプレン系ゴム(NRやIR)とBRの併用においては、イソプレン系ゴム(NRやIR)とBRの合計含有量は、ゴム成分100質量部中80質量部以上が好ましく、90質量部以上がより好ましい。イソプレン系ゴム(NRやIR)とBRの合計含有量を上記範囲内とすることにより、十分な低燃費性と十分な耐久性を確保することができる。
(ロ)シリカ
 本実施の形態においては、補強材としてシリカが含有される。シリカは、前記したように、導電性がないため、補強材として使用した場合、誘電率の低下を図ることができ、電子部品の読み取り範囲を広げることができる。また、シリカに含まれる水和水や表面の官能基は、オゾンを捕捉することができるため、耐オゾン性が向上して、タイヤの耐久性を向上させることができる。
 本実施の形態において、シリカの種類は特に限定されず、市販のゴム組成物に使用されている例えば湿式シリカ(含水ケイ酸)、乾式シリカ(無水ケイ酸)、コロイダルシリカ等を使用することができるが、オゾンを効果的に捕捉できることから、水和水を含み、且つシラノール基を多く含む湿式シリカが好ましい。
 シリカの含有量は、上記した効果を十分に発揮させると共に、十分な補強性を発揮させるために、ゴム成分100質量部に対して20質量部以上とすることが好ましく、30質量部以上であればより好ましく、40質量部以上であるとさらに好ましい。なお、ゴム組成物の加工性などを考慮すると上限は60質量部程度とすることが好ましい。
 このとき、シリカの分散性を高めると共に、シリカとの反応により機械的性質や成形性の向上などを図るために、シランカップリング剤を併せて含有していることが好ましい。
 シランカップリング剤としては、特に限定されないが、例えば、スルフィド系、ビニル系、アミノ系、グリシドキシ系、ニトロ系、クロロ系シランカップリング剤が挙げられる。なかでも、分散性に優れ、低発熱が得られるという観点から、スルフィド系シランカップリング剤が好ましく、ビス(3-トリエトキシシリルプロピル)テトラスルフィドがより好ましい。
 なお、補強材としては、上記したシリカに加えて、少量、具体的には10質量部以下のカーボンブラック(CB)を併用してもよい。このとき、CBとしては、ゴム組成物の誘電率が上昇することを抑えるため、導電性の低いFEFなどを使用することが好ましい。
(ハ)加硫剤および加硫促進剤
 硫黄は加硫剤として使用され、その含有量は、ゴム成分100質量部に対して、1質量部以上であることが好ましく、2質量部以上であるとより好ましい。また、8質量部以下であることが好ましく、6質量部以下であるとより好ましい。硫黄の含有量を上記範囲内とすることにより、十分な操縦安定性を確保することができ、硫黄のブルームや粘着性を抑制し、また、耐久性を確保することができる。なお、硫黄の含有量は、純硫黄分量であり、不溶性硫黄を用いる場合はオイル分を除いた含有量である。
 硫黄は、通常、加硫促進剤と共に使用される。加硫促進剤の含有量は、ゴム成分100質量部に対して、0.5質量部以上であることが好ましく、1.0質量部以上であるとより好ましい。また、5.0質量部以下であることが好ましく、4.0質量部以下であるとより好ましい。加硫促進剤の含有量を上記範囲内とすることにより、本発明の効果を良好に得られる傾向がある。具体的な加硫促進剤としては、例えば、スルフェンアミド系、チアゾール系、チウラム系、チオウレア系、グアニジン系、ジチオカルバミン酸系、アルデヒド-アミン系若しくはアルデヒド-アンモニア系、イミダゾリン系、又はキサンテート系加硫促進剤等が挙げられる。これら加硫促進剤は、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。なかでも、スコーチ時間と加硫時間をバランスさせられるという理由から、スルフェンアミド系加硫促進剤が好ましい。
 この加硫促進剤として、グアニジン類などの塩基性物質の加硫促進剤を用いた場合、上記したシリカとシランカップリング剤との反応を促進する効果を発揮させることができる。
 具体的なグアニジン類としては、1,3-ジフェニルグアニジン(DPG)、1,3-ジ-o-トリルグアニジン、1-o-トリルビグアニド、ジカテコールボレートのジ-o-トリルグアニジン塩、1,3-ジ-o-クメニルグアニジン、1,3-ジ-o-ビフェニルグアニジン、1,3-ジ-o-クメニル-2-プロピオニルグアニジン等が挙げられる。なかでも、反応性が高く、シランカップリング剤とシリカとの反応を促進する効果が特に大きいという理由から、1,3-ジフェニルグアニジン、1,3-ジ-o-トリルグアニジン及び1-o-トリルビグアニドが好ましく、1,3-ジフェニルグアニジンがより好ましい。
(ニ)ステアリン酸
 ステアリン酸としては、従来公知のものを使用でき、例えば、日油(株)、NOF社、花王(株)、和光純薬工業(株)、千葉脂肪酸(株)等の製品を使用できる。ステアリン酸を使用する場合、ステアリン酸の含有量は、ゴム成分100質量部に対して、0.5質量部以上であることが好ましく、1質量部以上であるとより好ましい。また、10質量部以下であることが好ましく、5質量部以下であるとより好ましい。ステアリン酸の含有量を上記範囲内とすることにより、本発明の効果が良好に得られる傾向がある。
(ホ)酸化亜鉛
 酸化亜鉛としては、従来公知のものを使用でき、例えば、三井金属鉱業(株)、東邦亜鉛(株)、ハクスイテック(株)、正同化学工業(株)、堺化学工業(株)等の製品を使用できる。酸化亜鉛を使用する場合、酸化亜鉛の含有量は、ゴム成分100質量部に対して、0.5質量部以上であることが好ましく、1質量部以上であるとより好ましい。また、10質量部以下であることが好ましく、5質量部以下であるとより好ましい。酸化亜鉛の含有量を上記範囲内とすることにより、本発明の効果がより良好に得られる傾向がある。
(ヘ)老化防止剤
 老化防止剤としては、優れた耐オゾン効果を有するアミン系老化防止剤が好適である。アミン系老化防止剤としては、特に限定されず、例えば、ジフェニルアミン系、p-フェニレンジアミン系、ナフチルアミン系、ケトンアミン縮合物系などのアミン誘導体が挙げられ、これらは1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。ジフェニルアミン系誘導体としては、例えば、p-(p-トルエンスルホニルアミド)-ジフェニルアミン、オクチル化ジフェニルアミン、4,4’-ビス(α,α’-ジメチルベンジル)ジフェニルアミンなどが挙げられる。p-フェニレンジアミン系誘導体としては、例えば、N-(1,3-ジメチルブチル)-N’-フェニル-p-フェニレンジアミン(6PPD)、N-フェニル-N’-イソプロピル-p-フェニレンジアミン(IPPD)、N,N’-ジ-2-ナフチル-p-フェニレンジアミンなどが挙げられる。ナフチルアミン系誘導体としては、フェニル-α-ナフチルアミンなどが挙げられる。中でも、フェニレンジアミン系、ケトンアミン縮合物系が好ましい。老化防止剤の含有量は、ゴム成分100質量部に対して、0.3質量部以上であることが好ましく、0.5質量部以上であるとより好ましい。また、8質量部以下であることが好ましく、3.5質量部以下であるとより好ましい。
(ト)ワックス
 ワックスとしては、特に限定されず、パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス等の石油系ワックス;植物系ワックス、動物系ワックス等の天然系ワックス;エチレン、プロピレン等の重合物等の合成ワックスなどが挙げられる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。具体的なワックスとしては、例えば、大内新興化学工業(株)、日本精蝋(株)、精工化学(株)等の製品を使用できる。ワックスを使用する場合、ワックスの含有量は、ゴム成分100質量部に対して、0.5質量部以上であることが好ましく、1質量部以上であるとより好ましい。また、10質量部以下であることが好ましく、7質量部以下であるとより好ましい。
(チ)オイル
 オイルとしては、例えば、プロセスオイル、植物油脂、又はその混合物が挙げられる。プロセスオイルとしては、例えば、パラフィン系プロセスオイル、アロマ系プロセスオイル、ナフテン系プロセスオイルなどを用いることができる。植物油脂としては、ひまし油、綿実油、あまに油、なたね油、大豆油、パーム油、やし油、落花生油、ロジン、パインオイル、パインタール、トール油、コーン油、こめ油、べに花油、ごま油、オリーブ油、ひまわり油、パーム核油、椿油、ホホバ油、マカデミアナッツ油、桐油等が挙げられる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。具体的なオイルとしては、例えば、出光興産(株)、三共油化工業(株)、(株)ジャパンエナジー、オリソイ社、H&R社、豊国製油(株)、昭和シェル石油(株)、富士興産(株)等の製品を使用できる。オイルの含有量は、ゴム成分100質量部に対して0.5質量部以上であることが好ましく、1質量部以上であるとより好ましい。また、10質量部以下であることが好ましく、5質量部以下であるとより好ましい。
(リ)その他
 本実施の形態のゴム組成物には、前記成分以外にも、従来ゴム工業で使用される配合材料、例えば、タルクや炭酸カルシウムなどの無機充填材、セルロース繊維などの有機充填材、液状ゴムや粘着レジンなどの軟化剤、硫黄以外の加硫剤や有機架橋剤などを必要に応じて配合してもよい。各配合材料の配合量については適宜選択することができる。
(3)電子部品
 本実施の形態に係るタイヤは内部に電子部品が埋め込まれている。具体的な電子部品としては、例えば、RFID、圧力センサ、温度センサ、加速度センサ、磁気センサ、溝深さセンサなどが挙げられる。中でも、RFIDは大容量の情報を記憶して非接触で読み取ることができるため、圧力、温度などのデータに加えて、タイヤの製造情報や管理情報、顧客情報なども記憶させることができるため、特に好ましい。
 本実施の形態において、電子部品34は、ビードエイペックスとサイドウォール(またはクリンチ)との間、ビードエイペックスのタイヤ軸方向外側に配置されてビードエイペックスの変形を抑制するビード補強層とサイドウォール(またはクリンチ)との間で、カーカス32と近接するように設けられる。これにより、局所的な応力集中が発生してカーカスの破断起点となるようなことを抑制することができる。具体的な埋め込み位置としては、確実な情報の通信が可能で、タイヤの変形による電子部品の損傷を受け難い箇所であれば、特に限定されないが、タイヤの変形による電子部品の損傷が比較的少なく、リム組みした際、外部から問題なく通信可能な位置として、タイヤの断面図において、カーカスの端部よりもタイヤ軸方向外側にあり、赤道方向において、タイヤ最大幅の位置からビードコア下までの距離(図1におけるH)に対して、ビードコア下からの高さ(図1におけるL)が20~80%となる位置に配置されることが好ましい。
 なお、本実施の形態において埋め込まれる電子部品の長手方向の大きさ(ICチップとアンテナとを含めた全長)としては、18cm以下であることが好ましく、9cm以下であるとより好ましく、4cm以下であるとさらに好ましく、2cm以下であることが最も好ましい。このように小さなサイズとすることにより、周囲のゴムに応力が集中してしまう可能性があるが、本実施の形態においては、上記したように、局所的な応力集中に対する配慮がなされているため、タイヤの耐久性を安定して維持することができる。このとき、電子部品のアンテナ部分をカーカスのコードと直交する方向に伸びるように配置することにより、アンテナ部分の曲げを最小に維持することができる。
 また、RFIDのアンテナは、導電性ゴムで形成することが好ましい。導電性ゴムは柔軟性があるため、通信機能を向上させるためアンテナを大きくした場合でもサイドウォールやクリンチの機能を損なう恐れはない。
2.タイヤの製造
 本実施の形態のタイヤは、成形途中に電子部品を配置すること以外は、通常の方法によって製造することができる。即ち、サイドウォール31(またはクリンチ23)は、前記ゴム組成物を未加硫の段階でサイドウォール(またはクリンチ)の形状に合わせて押出加工により成形しタイヤ成形機上にて通常の方法にて他のタイヤ部材と共に貼り合わせ、未加硫タイヤを成形する。そして、この成形の途中、所定の位置に電子部品を埋め込む。
 その後、電子部品が配置された未加硫タイヤを加硫機中で加熱加圧することにより、タイヤを製造する。
1.配合材料および配合処方
 配合材料を表1に、配合処方を表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
2.空気入りタイヤの作製
 表1および表2に基づき、神戸製鋼(株)製バンバリーミキサを用いて、硫黄及び加硫促進剤以外の配合材料を混練りし、得られる混練り物に硫黄及び加硫促進剤を添加し、オープンロールを用いて練り込むことで、サイドウォール(またはクリンチ)用の未加硫ゴム組成物を得ることができる。また、特開2013-245339号公報の実施例1に基づき、電子部品34被覆用のゴム組成物を得ることができる。
 そして、得られる未加硫ゴム組成物を、サイドウォール(またはクリンチ)の形状に成形し、タイヤ成形機上で他のタイヤ部材と一緒に積層して貼り合わせると共に、未加硫ゴム組成物で被覆した電子部品34を、サイドウォールの場合には、後述する図1Aに示す位置A、具体的には、ビードコア下から80%の位置に、クリンチの場合には、図1Bに示す位置B、具体的には、ビードコア下から45%の位置に設置して、150℃の条件下で30分間、加硫することにより、試験用タイヤ(タイヤサイズ:205/65R16)を得ることができる。なお、これらの値はタイヤ最大幅の位置からビードコア下までの距離に対しての値である。そして、電子部品34としては、3mm×3mm×0.4mmのICチップの両側に30mmのアンテナが設けられたRFIDを使用することができる。
 サイドウォール(またはクリンチ)の配合、タイヤの耐久性、電子部品の通信性の関係を表4~表6に示す。
 上記タイヤの耐久性の評価は、表3に示す条件でタイヤをオゾン暴露した後、一般道を1万km走行可能であれば可、不可能であれば不可とする。なお、走行条件については、装着リムは16×6.0、タイヤ内圧は230kPaとし、テスト車両は前輪駆動車、排気量2000cc、タイヤ装着位置は全輪とする。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 そして、通信性の評価方法は、図2に示す丸印の3箇所の測定点(a~c)に電子部品に対する送受信機を設置して、電子部品とのデータの通信が可能かどうかで判断する。具体的には、タイヤをリム組みして車両に実装した状態で測定し、(耐久性評価後の読み取り可能位置の数/耐久性評価前の読み取り可能位置の数)を計算して、4本のタイヤの平均値が、60%以上であれば優、50%以上60%未満であれば良、0%を超え50%未満であれば可とし、0%もしくは耐久性評価前の読み取り可能位置の数が0の場合には不可とする。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 以上、本発明を実施の形態に基づいて説明したが、本発明は上記の実施の形態に限定されるものではない。本発明と同一および均等の範囲内において、上記の実施の形態に対して種々の変更を加えることができる。
1   タイヤ
2   ビード部
3   サイドウォール部
4   トレッド
21  ビードコア
22  ビードエイペックス
23  クリンチ
24  チェーファ
31  サイドウォール
32  カーカスプライ
33  インナライナー
34  電子部品
A、B 電子部品の位置
H   タイヤ最大幅の位置からビードコア下までの距離
L   電子部品のビードコア下からの距離

Claims (6)

  1.  内部に電子部品が設けられた空気入りタイヤであって、
     前記電子部品は、カーカスよりタイヤ軸方向外側に設けられており、
     前記電子部品よりタイヤ軸方向外側に配置されるゴム部材の内、タイヤ軸方向の厚みが最大のゴム部材が、ゴム成分100質量部に対して20質量部以上のシリカを含有していることを特徴とする空気入りタイヤ。
  2.  前記タイヤ軸方向の厚みが最大のゴム部材のシリカの含有量が、ゴム成分100質量部に対して30質量部以上であることを特徴とする請求項1に記載の空気入りタイヤ。
  3.  前記タイヤ軸方向の厚みが最大のゴム部材のシリカの含有量が、ゴム成分100質量部に対して40質量部以上であることを特徴とする請求項2に記載の空気入りタイヤ。
  4.  前記タイヤ軸方向の厚みが最大のゴム部材が、サイドウォールであることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の空気入りタイヤ。
  5.  前記タイヤ軸方向の厚みが最大のゴム部材が、クリンチであることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の空気入りタイヤ。
  6.  前記電子部品が、
     断面図において、カーカスよりもタイヤ軸方向外側にあり、
     赤道方向において、タイヤ最大幅の位置からビードコア下までの距離に対して、ビードコア下から20~80%の位置に埋め込まれていることを特徴とする請求項1ないし請求項5のいずれか1項に記載の空気入りタイヤ。
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