WO2019244897A1 - タイヤ - Google Patents

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tread
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達也 冨田
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株式会社ブリヂストン
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Definitions

  • the present invention relates to a tire.
  • a Helmholtz type resonator is applied to a tire mounted on a vehicle.
  • This Helmholtz type resonator has an air chamber which is closed when being grounded on a running road surface and is formed so as to be partitioned from the running road surface.
  • the air chamber volume and the like are set on the assumption that the air chamber is closed when the air chamber is closed.
  • an object of the present invention is to provide a tire that can surely reduce air column resonance sound during running of a vehicle.
  • a tire according to the present invention has a plurality of land portions, in which at least one side in a tire width direction is partitioned by a circumferential main groove extending continuously in a tire circumferential direction on a tread tread, at least A tire provided with a resonator including, on one land portion, a sub-groove terminating in the land portion, and at least one branch groove communicating the sub-groove and the circumferential main groove,
  • the sub-groove is characterized in that it has only a hidden groove portion whose opening width on the tread surface is smaller than the groove width at the groove bottom.
  • the ⁇ tread tread '' means that the tire that has been assembled with the rim and filled with a predetermined internal pressure, comes into contact with the road surface when rolling with a maximum load applied
  • the “tread contact edge” means the end of the tread surface in the tire width direction.
  • opening width refers to a width measured along a direction perpendicular to the extending direction of the groove in the following reference state.
  • groove width refers to a width measured along a direction perpendicular to the extending direction of the groove in the following reference state.
  • dimensions and the like of each element such as a groove are measured in a reference state.
  • the “reference state” refers to a state in which the tire is assembled on the rim, a predetermined internal pressure is charged, and no load is applied.
  • the "rim” mentioned above is an industrial standard effective in the area where tires are produced and used.
  • JATMA Joint Automobile Tire Association
  • JATMA YEAR BOOK and in Europe ETRTO (The European Tyre and Rim) STANDARDS MANUAL of Technical Organisation)
  • Standard rims in applicable sizes listed in the future such as YEAR ⁇ BOOK of TRA (The Tire and Rim Association, Inc.) in the United States, etc.
  • TRA's YEAROKBOOK, Design Rim that is, the “rim” described above includes, in addition to the current size, a size that can be included in the industry standard in the future.
  • the "predetermined internal pressure” refers to the air pressure (maximum air pressure) corresponding to the maximum load capacity of a single wheel in the applicable size and ply rating described in the above JATMA YEAR BOOK, etc., and described in the above industrial standards. In the case of the size having no tire, the “predetermined internal pressure” refers to the air pressure (maximum air pressure) corresponding to the maximum load capacity specified for each vehicle to which the tire is mounted. Further, the “maximum load” refers to a load corresponding to the maximum load capacity. It should be noted that the air mentioned here can be replaced with an inert gas such as nitrogen gas or the like.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the resonator shown in FIG. 1 along a depth direction.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram illustrating a relationship between a ground line and a sub-groove on a tread surface of FIG. 1.
  • FIG. 1 is a partially developed view showing a tread tread 11 of a tire 10 according to an embodiment of the present invention.
  • the tire 10 of the present embodiment has a carcass having a radial structure extending in a toroidal shape between the bead portions, a belt disposed outside the carcass of the tread portion in the tire radial direction, A tread rubber that is arranged on the outer side in the tire radial direction to form the tread tread surface 11.
  • the tire 10 of the present embodiment has three or more circumferential main grooves 12 continuously extending in the tire circumferential direction on a tread tread surface 11, and at least one circumferential main groove 12 in the tire width direction. And a plurality of land portions 13 whose sides are partitioned.
  • the tire 10 has five land portions 13 at least one side in the tire width direction partitioned by four circumferential main grooves 12. More specifically, a central land portion 13a defined by two circumferential main grooves 12a and 12b adjacent to each other across the tire equatorial plane CL on the tread tread 11, and a tire half on one side of the tire equatorial plane CL.
  • the intermediate land portion 13b divided by the two circumferential main grooves 12a and 12c located at the portion HA (the left side in FIG. 1 in FIG. 1), the ground end TE of the tire half HA and the circumference on the side of the ground end TE.
  • the tire half HA is an inside portion of the vehicle mounted inside (indicated as IN side in FIG. 1) when the tire 10 is mounted on the vehicle, and the tire half HB is mounted on the vehicle. This is the outer portion of the vehicle mounted outside (indicated as OUT side in FIG. 1) when the vehicle is turned on (the same applies to the IN side and OUT side in FIGS. 2, 3, and 5).
  • circumferential main grooves 12 are provided.
  • the circumferential main grooves 12 (12a, 12b, 12c, 12d) in the tire 10 all extend linearly and continuously along the tire circumferential direction.
  • a zigzag or wavy shape is used.
  • other extended forms other than the linear form.
  • the land portions 13 (13a, 13b, 13c, 13d, 13e) in this example are all rib-shaped land portions that extend continuously in the tire circumferential direction. can do.
  • the tire 10 of the present embodiment includes an intermediate land portion 13 (13b, 13b) adjacent to at least the outermost circumferential main groove 12 (12c, 12d) in the tire width direction among the plurality of land portions 13. 13d), a resonator including a sub-groove 14 terminating in the intermediate land portion 13 and at least one branch groove 15 communicating the sub-groove 14 and the circumferential main groove 12 (in the example shown in FIG. 1, , Helmholtz type resonator) 16.
  • the resonator 16 includes two types of resonators 16a and 16b. In the example illustrated in FIG. 1, one resonator 16a is one of the intermediate land portions 13b and 13d that are the two land portions 13.
  • the other resonator 16a is provided in the other intermediate land portion 13d of the intermediate land portions 13b and 13d, which are the two land portions 13, respectively.
  • the resonator 16a has a sub-groove 14a and two branch grooves 15a terminating in the intermediate land 13b
  • the resonator 16b has a sub-groove 14b and two branch grooves 15b terminating in the intermediate land 13d, respectively.
  • the resonator 16 may be configured to include only one of the two branch grooves 15 (15a, 15b). That is, the configuration in which the resonator 16 communicates only with the circumferential main groove 12 on one side in the tire width direction that divides the land portion 13, for example, the sub groove 14 a of the intermediate land portion 13 b is formed in the circumferential main groove 12 a or the circumferential direction.
  • the main groove 12c and the sub-groove 14b of the intermediate land portion 13d may be configured to communicate with the circumferential main groove 12b or the circumferential main groove 12d.
  • the resonator 16 may include three, four, or more branch grooves 15.
  • the width of the branch groove 15 on the tread surface 11 is preferably 0.4 to 1.2 mm, and more preferably 0.5 to 0.7 mm.
  • the branch groove 15 is not closed even when the tread tread 11 is in contact with the ground, so that the function of the resonator 16 can be exhibited.
  • the land portion rigidity around the groove 15 can be secured, and uneven wear can be suppressed.
  • the branch groove 15 is always open.
  • the sub-groove 14 (14a, 14b) has a shape extending in the tire circumferential direction, that is, a shape in which the length in the tire circumferential direction is larger than the length in the tire width direction.
  • the groove volume of the sub-groove 14 is larger than the groove volume of the branch grooves 15 (15a, 15b) connected to the sub-groove 14.
  • the end of the sub-groove 14 on one side in the tire circumferential direction (the upper side in the figure in FIG. 1) of the sub-groove 14 is formed by one of the two branch grooves 15a in the circumferential main groove 12c and the sub-groove.
  • the other end (the lower side in FIG. 1) of the tire 14 in the tire circumferential direction communicates with the circumferential main groove 12 a by the other of the two branch grooves 15 a.
  • the branch groove 15 may be provided in a portion other than the circumferential end of the sub-groove 14, for example, in a central portion of the sub-groove 14 in the tire circumferential direction.
  • FIG. 2 and 3 are partial enlarged views of the tread tread 11 shown in FIG. 1.
  • FIG. 2 is an enlarged view of a resonator 16a and a peripheral portion of the resonator 16a.
  • FIG. The periphery of the container 16b is shown in an enlarged manner.
  • the sub-groove 14 of the resonator 16 according to the present embodiment is formed only of a hidden groove having an opening width a in the tread tread surface 11 smaller than the groove width of the groove bottom. More specifically, the sub-grooves 14 (14a, 14b) of the resonator 16 (16a, 16b) have all the grooves on the tread tread 11 of the openings O (Oa, Ob) that open to the tread tread 11.
  • the opening width a is formed of a hidden groove portion G (Ga, Gb) that is smaller than the groove bottom width b that is the groove width of the groove bottom.
  • Ga, Gb hidden groove portion G that is smaller than the groove bottom width b that is the groove width of the groove bottom.
  • FIGS. 1 to 3 groove walls of the hidden groove portion G (Ga, Gb) that do not appear on the tread tread surface 11 are indicated by hidden lines (broken lines).
  • the opening O (Oa, Ob) that opens to the tread tread surface 11 is located substantially at the center of the groove opening width over the entire lengthwise direction of the hidden groove G (Ga, Gb).
  • the opening width a refers to a distance between the openings O (Oa, Ob) in the tread surface 11 in the orthogonal direction to the opening edges on both sides in the opening extending direction
  • the groove bottom width b is the groove on both sides in the groove bottom extending direction. It refers to the distance between the walls in the orthogonal direction.
  • a plurality of resonators 16a including the sub-grooves 14a and resonators 16b including the sub-grooves 14b are arranged at substantially equal intervals in the tire circumferential direction.
  • the sub-groove 14 of the resonator 16 includes only the hidden groove portion G, the sub-groove 14 can be reliably closed even when the tire 10 travels on a rough road surface including irregularities and steps.
  • the air chamber partitioned between the vehicle and the traveling road surface can be made to have a predetermined volume, and an unexpected gap is generated between the air chamber and the traveling road surface so that the air chamber itself is not formed. It can be less likely to occur.
  • the provided resonator 16 functions reliably regardless of the state of the traveling road surface, and the air column resonance can be reliably reduced when the vehicle is traveling.
  • the groove width of the groove bottom of the sub-groove 14 in the resonator 16 of the intermediate land portion 13 located in the half portion inside the vehicle with respect to the tire equatorial plane CL is such that one side in the tire circumferential direction is the other side. Wider.
  • the sub-groove 14a of the resonator 16a which is located in the intermediate land portion 13b located in the half portion HA (the left side in FIG.
  • the groove bottom width b of the hidden groove portion Ga which is the groove width of the groove bottom, is such that one side (upper side in the drawing) in the tire circumferential direction communicating with the circumferential main groove 12c through the branch groove 15a is connected through the branch groove 15a. It is wider than the other side (lower side in the drawing) in the tire circumferential direction communicating with the circumferential main groove 12a.
  • the sub-groove 14b of the resonator 16b is located in the intermediate land portion 13d which is located on the half HB (right side in FIG. 1) on the vehicle mounting outer side with respect to the tire equatorial plane CL.
  • the groove bottom width b of the hidden groove portion Gb which is the groove width of the groove bottom, is such that one side (upper side in the drawing) in the tire circumferential direction communicating with the circumferential main groove 12d through the branch groove 15b is the branch groove 15b. Is wider than the other side (lower side in the drawing) in the tire circumferential direction that communicates with the circumferential main groove 12b through the groove.
  • the groove width (groove bottom width b) of the groove bottom of the sub-groove 14 (14a, 14b) has a configuration in which one side in the tire circumferential direction is wider than the other side. I have.
  • the groove width at the groove bottom gradually decreases from one side in the tire circumferential direction to the other side.
  • the sub-groove 14a of the resonator 16a located at the intermediate land portion 13b that is, the groove bottom width b of the hidden groove Ga, which is the groove width of the groove bottom, extends through the branch groove 15a. From one side in the tire circumferential direction (upper side in the drawing) communicating with the direction main groove 12c, gradually toward the other side (lower side in the figure) in the tire circumferential direction communicating with the circumferential direction main groove 12a via the branch groove 15a. It is gradually decreasing to shrink. Similarly, as shown in FIG.
  • the sub-groove 14b of the resonator 16b located at the intermediate land 13d that is, the groove bottom width b of the hidden groove Gb, which is the groove width of the groove bottom, is equal to the branch groove 15b. From one side in the tire circumferential direction (upper side in the drawing) communicating with the circumferential main groove 12d through the branch groove 15b toward the other side (lower side in the figure) in the tire circumferential direction communicating with the circumferential main groove 12b through the branch groove 15b. , Gradually decreasing to shrink.
  • the hidden groove portion G of the present embodiment has a groove bottom width b that is larger on one side (upper side in the drawing) in the tire circumferential direction than on the other side (lower side in the drawing) in plan view of the tread tread surface 11. It has a wedge shape.
  • the sub-groove 14 of the present embodiment extends obliquely with respect to the tire circumferential direction, and one side in the tire circumferential direction is disposed inside the vehicle mounting, and the other side is disposed outside the vehicle mounting.
  • the hidden groove portion G (Ga) of the present embodiment shown in FIG. 2 and the hidden groove portion G (Gb) of the present embodiment shown in FIG. 3 have an overall shape that is arcuate in a plan view of the tread tread surface 11.
  • One side (upper side in the drawing) of the tire in the tire circumferential direction is located inside the vehicle mounted inside the tire width direction when the tire vehicle is mounted, and the tire is mounted outside the vehicle width outside the tire width direction when the tire vehicle is mounted. It extends obliquely with respect to the tire circumferential direction so that the other side (the lower side in the drawing) in the circumferential direction is located.
  • the inclination angle of the sub-groove 14 in the resonator 16 of the intermediate land portion 13 located in the half part on the vehicle mounting inner side with respect to the tire equatorial plane CL with respect to the tire equatorial plane CL is relative to the tire equatorial plane CL.
  • the sub-groove 14 in the resonator 16 of the intermediate land portion 13 located in the half outside the vehicle mounting is larger than the inclination angle with respect to the tire circumferential direction.
  • the sub-groove 14a of the resonator 16a that is, the hidden groove portion, which is located in the intermediate land portion 13b located in the half portion HA (left side in FIG.
  • the inclination angle of Ga with respect to the tire circumferential direction is determined by the sub-groove 14b in the resonator 16b of the intermediate land portion 13d located in the half HB (right side in FIG. 1) outside the vehicle with respect to the tire equatorial plane CL, and the tire. It is larger than the inclination angle with respect to the circumferential direction.
  • the angle of inclination of the hidden groove G (Ga, Gb) is preferably 10 to 60 °, more preferably 35 to 45 ° with respect to the tire circumferential direction.
  • the inclination angle of the hidden groove G (Ga, Gb) is one side (in the tire circumferential direction) of the opening O (Oa, Ob) of the hidden groove G (Ga, Gb) in plan view of the tread tread surface 11.
  • a straight line connecting the end (upper side in the drawing) and the other end (lower side in the drawing) is an angle formed by a tire circumferential direction line (tire equatorial plane CL).
  • a straight line connecting both ends in the longitudinal direction of the opening O (Oa, Ob) positioned substantially at the center of the groove opening width over the entire length direction of the hidden groove G (Ga, Gb) corresponds to the tire circumferential direction. This is the angle that the line makes.
  • the sub-groove 14 of the resonator 16 that is, the hidden groove portion G is substantially treaded by the opening O (Oa, Ob) passing substantially the center of the hidden groove portion G in the groove width b direction. It is open on the tread surface 11.
  • the opening width a of the opening O (Oa, Ob) of the hidden groove G (Ga, Gb) is preferably 0.2 to 0.7 mm, and more preferably 0.3 to 0.5 mm. . If the opening width a is 0.2 mm or more, it is easy to pull out the mold for forming the hidden groove portion G at the time of manufacture of the tire.
  • the opening O is easily closed and the groove walls defining the hidden groove G mutually support each other. Because you can do it. Note that the opening O does not necessarily have to be open, and may be completely closed depending on the situation.
  • the groove depth (length along the normal direction of the tread tread 11) d of the hidden groove portion G is preferably 6.0 to 9.0 mm, and is 7.0 to 8.0 mm. Is more preferable. If the groove depth d is 6 mm or more, the groove depth of the groove bottom side portion f becomes a sufficient depth, and the groove volume of the sub-groove 14 is easily secured. The rigidity of the side portion e can be more appropriately secured. Note that the groove depth d is formed to be constant throughout the hidden groove portion G.
  • the opening O in the tread surface 11 of the sub-groove 14 in the resonator 16 of the intermediate land portion 13 which is located at a half portion inside the vehicle with respect to the tire equatorial plane CL is bent and extends. ing.
  • the opening O (Oa, Ob) of the hidden groove G (Ga, Gb) in the tread tread 11 is convex in the tire circumferential direction in plan view of the tread tread 11, as shown in FIGS. It has, for example, an acute-angled bent portion (projecting upward in the drawing). Due to this bent portion, a protruding end portion c that easily becomes deformed in a tongue shape is formed on the tread tread surface 11 facing the opening O (Oa, Ob).
  • the opening O in the tread tread surface 11 of the sub-groove 14 (14a, 14b) has a configuration in which it is bent and extended.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a cross section of the sub-groove 14 (14a, 14b) of the resonator 16 (16a, 16b), which is orthogonal to the extending direction of the sub-groove 14.
  • the sectional shape of the sub-groove 14 including the hidden groove G is such that the opening width a of the opening O (Oa, Ob) on the tread tread surface 11 is G has a substantially flask shape which is smaller (smaller) than the groove depth d and smaller (smaller) than the groove bottom width b which is the groove width of the groove bottom.
  • the hidden groove G in the resonator 16 is the same as the opening width a in the tread tread 11 in order from the tread tread 11 side in a cross-sectional view of a surface orthogonal to the extending direction of the sub-groove 14. And a groove bottom side portion f having a groove width wider than the opening width a.
  • the groove width of the opening side portion e of the hidden groove portion G is constant, while the groove width of the groove bottom side portion f is from the tread tread surface 11 side toward the groove bottom side. After gradually increasing up to near the middle of the portion f, it is kept constant up to the groove bottom.
  • the groove bottom width b of the opening O is preferably 1.0 to 4.0 mm, more preferably 1.5 to 2.5 mm, and the opening side portion. e is preferably 1.0 to 4.0 mm, more preferably 2.0 to 3.0 mm, and the groove bottom side portion f is preferably 4 to 7 mm, and is 5 to 6 mm. Is more preferred.
  • the groove bottom width b is 1.5 mm or more, the air chamber of the resonator 16 is not collapsed even when the tire is in contact with the ground, and the volume of the air chamber can be secured, so that the intended sound absorbing performance can be exhibited. If it is 2.5 mm or less, it is possible to suppress a decrease in land portion rigidity and a decrease in steering stability.
  • the opening side portion e When the opening side portion e is 1.0 mm or more, the turning-up wear near the opening end of the land portion can be suppressed, and when it is 4.0 mm or less, the wet (WET) performance in the middle period of wear due to running is reduced. The decrease can be suppressed.
  • the groove bottom side portion f of the hidden groove portion G has a shape in which the groove width gradually increases and decreases from the opening O side of the tread tread surface 11 toward the groove bottom side in the sectional view (
  • the shape may be a circle, an ellipse, or a diamond, or a shape (for example, a triangle or a semicircle) in which the groove width is gradually increased from the tread tread surface 11 toward the groove bottom.
  • the hidden groove G has a groove width gradually increasing from the opening O side of the tread tread 11 toward the groove bottom, so that the opening width a at the opening O of the tread tread 11 is:
  • the configuration may be smaller than the groove width on the groove bottom side.
  • the intermediate land portion 13 (at least adjacent to the outermost circumferential main groove 12 (12c, 12d) in the tire width direction in the tire width direction). 13b, 13d), a resonator including a sub-groove 14 terminating in the intermediate land portion 13 and at least one branch groove 15 communicating the sub-groove 14 and the circumferential main groove 12 (shown in FIG. 1).
  • a Helmholtz type resonator 16 (16a, 16b) is provided, and the sub-groove 14 of the resonator 16 has a hidden groove G (Ga, Gb) in which the opening width a in the tread tread surface 11 is smaller than the groove bottom width b. Consists only of For this reason, the resonator 16 provided in the tire 10 functions reliably, and generates a columnar resonance sound generated between the running road surface and the circumferential main grooves 12 (12a, 12b, 12c, 12d) when the vehicle is running. It can be surely reduced.
  • the sub-groove 14 of the resonator 16 is a hidden groove G in which the opening width a of the opening O in the tread tread surface 11 is smaller than the groove bottom width b which is the groove width of the groove bottom.
  • the opening width a of the opening O (Oa, Ob) that opens to the tread tread surface 11 is smaller than the groove bottom width b, so that the land portion rigidity due to the provision of the resonator 16 on the tread tread surface 11 is reduced. Excessive reduction can be suppressed, and uneven wear in the tread can be suppressed.
  • the rigidity of the land portion 13 (the intermediate land portions 13b and 13d in the present embodiment) on which the resonator 16 is formed is difficult to reduce, so that the steering stability during turning of the vehicle is improved. Performance can be improved.
  • the groove bottom width b of the sub-groove 14 of the resonator 16 of the intermediate land portion 13 located at a half portion inside the vehicle with respect to the tire equatorial plane CL is the groove width of the groove bottom.
  • One side of the direction is wider than the other.
  • the water and the like in the hidden groove portion G can be smoothly discharged without stagnation from the side having the larger groove bottom width b, and the drainage efficiency by the pump effect can be improved.
  • the groove bottom width b is gradually reduced from one side to the other side in the tire circumferential direction, water or the like in the hidden groove portion G can be smoothly fed to the wider groove bottom width b.
  • the discharge efficiency due to the pump effect can be further improved.
  • the sub-groove 14 extends obliquely with respect to the tire circumferential direction, and one side in the tire circumferential direction is arranged inside the vehicle and the other side is arranged outside the vehicle. That is, the hidden groove portion G extends obliquely with respect to the tire circumferential direction, and the larger groove bottom width b is inside when the tire 10 is mounted on the vehicle, and the larger groove bottom width b is not the wider groove bottom width (narrower). Is outside when the tire 10 is mounted on the vehicle. Therefore, the balance of the land portion 13 provided with the hidden groove portion G is improved.
  • the inclination angle of the sub-groove 14 in the resonator 16 of the intermediate land portion 13 located at the half part on the vehicle mounting inner side with respect to the tire equatorial plane CL with respect to the tire circumferential direction Is larger than the inclination angle of the sub-groove 14 in the resonator 16 of the intermediate land portion 13 located at the half of the vehicle with respect to the circumferential direction of the tire, so that the vehicle mounting is usually more strongly affected by the load applied when the vehicle turns.
  • the groove width is narrower on the outer side, the groove volume of the hidden groove portion G can be reduced to maintain the rigidity of the land portion 13, improve uneven wear resistance, and suppress a decrease in turning performance. be able to.
  • the pump effect can be reliably exhibited.
  • the sub-groove 14a of the resonator 16a that is, the hidden groove portion, which is located in the middle land portion 13b located in the half portion HA (left side in FIG. 1 in the drawing) inside the vehicle with respect to the tire equatorial plane CL.
  • the inclination angle of Ga with respect to the tire circumferential direction is determined by the sub-groove 14b in the resonator 16b of the intermediate land portion 13d located in the half HB (right side in FIG. 1) outside the vehicle with respect to the tire equatorial plane CL, and the tire. It is larger than the inclination angle with respect to the circumferential direction.
  • the inclination of the hidden groove portion Ga of the inner intermediate land portion 13b is greater than the inclination of the hidden groove portion Gb of the outer intermediate land portion 13d in the tire circumferential direction (see FIG. 1).
  • the inclination angle of the hidden groove Ga of the inner intermediate land portion 13b is larger in the hidden groove portion Ga of the inner intermediate land portion 13b than in the hidden groove portion Gb of the outer intermediate land portion 13d.
  • the drainage performance can be higher than the drainage performance of the hidden groove portion Gb of the outer intermediate land portion 13d, and the rigidity of the outer intermediate land portion 13d can be higher than the rigidity of the inner intermediate land portion 13b.
  • the land portion 13d can be arranged in an optimum arrangement with emphasis on grip. For this reason, it is possible to improve the steering stability during the turning operation of the vehicle while improving the drainage performance.
  • the opening O in the tread tread surface 11 of the sub-groove 14 in the resonator 16 of the intermediate land portion 13 located in a half portion on the vehicle mounting inner side with respect to the tire equatorial plane CL extends in a bent manner. ing. That is, the opening O is bent, not straight, into a complicated shape, and when the tire tread 11 comes into contact with the running road surface, the opening O is easily opened along with the deformation of the protruding end c.
  • water and the like in the hidden groove G are easily discharged to the outside of the hidden groove G. Since the water can be discharged directly from the hidden groove G from the opening O in the tread tread 11, the drainage performance of the tire 10 can be improved.
  • the branch groove 15 is basically closed.
  • the same groove width as the opening width a of the opening O in the tread tread surface 11 is maintained in the hidden groove portion G in the tire radial direction inward direction (groove depth d direction). Since the portion e is provided, uneven wear in the tread around the resonator 16 can be more reliably suppressed.
  • the hidden groove portion G (that is, the sub groove 14) communicates with the circumferential main groove 12 through the branch groove 15 communicating with the sub groove 14, so that when the tire 10 rolls under load,
  • the hidden groove G functions as a pump, and water or the like that has entered the hidden groove G can be efficiently discharged to the circumferential main groove 12. That is, when the tire 10 rolls under load, the groove wall of the hidden groove G falls down, and the water in the hidden groove G is pushed out. For this reason, drainage etc. of tire 10 can be improved.
  • the hidden groove portion G Due to this pump effect, water and the like in the hidden groove portion G are discharged, and the hidden groove portion G is directed in a normal direction to a ground line that is in contact with a running road surface of the land portion 13 (the tread tread surface 11) where the hidden groove portion G is located. Are located.
  • the ground line L has an arc shape with the center in the tire width direction being convex. This is because the tire outer diameter on the tread tread 11 is longest at the center in the tire width direction (center line: CL) and shortest at the end in the tire width direction. Therefore, it is effective to arrange the hidden groove portion G such that the extending direction of the hidden groove portion G is the normal direction to the ground line L.
  • the extending direction n of the extending direction of the hidden groove portion G and the hidden groove portion G are effective. It is preferable that the angle ⁇ (see FIG. 5) formed by the normal m on the ground line L of the land portion 13 (the tread tread 11) is 0 ° or more and 45 ° or less, and 0 ° or more and 25 ° or less Is more preferable. With such an angle ⁇ , a pump effect can be reliably obtained.
  • the extension line n in the extending direction of the hidden groove portion G corresponds to one side (upper side in the drawing) of the opening O (Oa, Ob) of the hidden groove portion G (Ga, Gb) in plan view of the tread tread surface 11. ) A straight line connecting the end and the other end (lower side in the drawing).
  • a plurality of resonators 16 are arranged in the intermediate land portions 13b and 13d at substantially equal intervals in the tire circumferential direction. Therefore, air column resonance can be reduced over the tire circumferential direction, and uneven wear on the tread can be suppressed as much as possible. Further, when the resonators 16 are provided on the plurality of land portions 13, the air column resonance in the other circumferential main grooves 12 to which the provided resonators 16 communicate is also reduced, so that the air generated in the tire 10 is reduced. The total sum of column resonances can be reduced.
  • the tire 10 of the present embodiment includes a resonator 16a including only a hidden groove Ga in an inner middle land portion 13b inside the vehicle, which is inside when the tire 10 is mounted on the vehicle.
  • the sub-groove 14a of the resonator 16b consisting only of the hidden groove portion Gb is provided in the outer intermediate land portion 13d, which is the outer side when the vehicle is mounted, which is outside when mounted on the vehicle.
  • the tire of the present invention is not limited to the configuration of the tire 10 shown in FIG. 1, and at least one side in the tire width direction is defined on the tread tread surface 11 by a circumferential main groove 12 extending continuously in the tire circumferential direction.
  • the sub-groove 14 has a configuration in which the opening width a in the tread tread surface 11 includes only the hidden groove portion G that is smaller than the groove width of the groove bottom. Is also good. That is, in the tire of the present invention, the resonator 16 (16a, 16b) including only the hidden groove portion G has at least one land portion 13 (13a, 13b, 13c) such as one of the intermediate land portions 13b, 13d. , 13d, 13e). In this case, the two types of resonators 16a and 16b may be used alone or in combination.

Abstract

走行路面との間で区画される気室が、所定容積にならない場合が起こり得る。走行路面との間に予期しない隙間が生じて、気室そのものが形成されず、共鳴器として十分に機能しない場合もあった。これらの場合には、気柱共鳴音を十分に低減できない。 トレッド踏面11に、タイヤ周方向に連続して延びる周方向主溝12によって少なくともタイヤ幅方向一方側が区画された、複数の陸部13を有し、少なくとも1つの陸部13に、陸部13内で終端する副溝14と、副溝14と周方向主溝12とを連通する少なくとも1本の枝溝15と、を含む共鳴器16を備える、タイヤであって、副溝14は、トレッド踏面11における開口幅が溝底幅bよりも狭い隠れ溝部Gのみからなっている。

Description

タイヤ
 本発明は、タイヤに関するものである。
 従来、車両に装着されるタイヤに、車両走行時、走行路面とタイヤのトレッド踏面の溝部との間で発生する気柱共鳴音を低減するため、例えば、ヘルムホルツ型の共鳴器を適用したものが知られている。
 このヘルムホルツ型の共鳴器は、走行路面に接地する際に閉じられることにより、走行路面との間で区画されて形成される気室を備えており、気室は、タイヤ踏面が走行路面に接地する際に閉じられることを前提にして、気室容積等が設定されている。
 このような共鳴器を備えたものとして、例えば、特許文献1の空気入りタイヤが提案されている。
特開2015-171835号公報
 しかしながら、実際の走行では、必ずしも平滑な路面を走行する場合ばかりでなく、凹凸や段差等が含まれる粗い路面を走行することもあるので、走行路面との間で区画される気室が、所定容積にならない場合が起こり得る。また、走行路面との間に予期しない隙間が生じて、気室そのものが形成されず、共鳴器として十分に機能しない場合もあった。これらの場合には、気柱共鳴音を十分に低減できない。
 そこで、この発明の目的は、車両走行時に、気柱共鳴音を確実に低減することができる、タイヤを提供することである。
 上記目的を達成するため、この発明に係るタイヤは、トレッド踏面に、タイヤ周方向に連続して延びる周方向主溝によって少なくともタイヤ幅方向一方側が区画された、複数の陸部を有し、少なくとも1つの該陸部に、該陸部内で終端する副溝と、該副溝と前記周方向主溝とを連通する少なくとも1本の枝溝と、を含む共鳴器を備える、タイヤであって、
 前記副溝は、トレッド踏面における開口幅が溝底の溝幅よりも狭い隠れ溝部のみからなっていることを特徴とする。 
 ここで、本明細書において、「トレッド踏面」とは、リムに組み付けるとともに所定の内圧を充填したタイヤを、最大負荷荷重を負荷した状態で転動させた際に路面と接触することになる、タイヤの全周に亘る外周面を意味し、「トレッド接地端」とは、トレッド踏面のタイヤ幅方向端を意味する。
 また、本明細書において、「開口幅」および「溝幅」等は、下記基準状態において、溝の延在方向に直交する方向に沿って測った幅をいうものとする。以下、特に断りのない限り、溝等の各要素の寸法等は、基準状態で測定されるものとする。
 本明細書において、「基準状態」とは、タイヤをリムに組み付け、所定の内圧を充填し、無負荷とした状態を指す。
 なお、上記の「リム」とは、タイヤが生産され、使用される地域に有効な産業規格であって、日本ではJATMA(日本自動車タイヤ協会)のJATMA YEAR BOOK、欧州ではETRTO (TheEuropean Tyre and Rim Technical Organisation)のSTANDARDS MANUAL、米国ではTRA (The Tire and Rim Association, Inc.)のYEAR BOOK等に記載されているまたは将来的に記載される、適用サイズにおける標準リム(ETRTOのSTANDARDS MANUALではMeasuring Rim、TRAのYEAR BOOKではDesign Rim)を指す(すなわち、上記の「リム」には、現行サイズに加えて将来的に上記産業規格に含まれ得るサイズも含む。「将来的に記載されるサイズ」の例としては、ETRTOのSTANDARDS MANUAL 2013年度版において「FUTURE DEVELOPMENTS」として記載されているサイズを挙げることができる。)が、上記産業規格に記載のないサイズの場合は、タイヤのビード幅に対応した幅のリムをいう。また、「所定の内圧」とは、上記のJATMA YEAR BOOK等に記載されている、適用サイズ・プライレーティングにおける単輪の最大負荷能力に対応する空気圧(最高空気圧)をいい、上記産業規格に記載のないサイズの場合は、「所定の内圧」は、タイヤを装着する車両ごとに規定される最大負荷能力に対応する空気圧(最高空気圧)をいうものとする。さらに、「最大負荷荷重」とは、上記最大負荷能力に対応する荷重をいうものとする。なお、ここでいう空気は、窒素ガス等の不活性ガスその他に置換することも可能である。
 この発明によれば、車両走行時に、気柱共鳴音を確実に低減することができる、タイヤを提供することができる。
本発明の一実施形態に係るタイヤのトレッド踏面の部分展開図である。 図1に示す共鳴器が備えられた中間陸部の部分拡大図である。 図1に示す他の共鳴器が備えられた中間陸部の部分拡大図である。 図1に示す共鳴器の深さ方向に沿う断面図である。 図1のトレッド踏面における接地ラインと副溝の関係を示す説明図である。
 以下、この発明を実施するための形態について図面を参照して説明する。
 図1は、本発明の実施形態に係るタイヤ10の、トレッド踏面11を示す部分展開図である。本実施形態のタイヤ10は、図示を一部省略するが、ビード部間にトロイダル状に延びるラジアル構造を有するカーカスと、トレッド部のカーカスのタイヤ径方向外側に配設されるベルトと、ベルトのタイヤ径方向外側に配設されてトレッド踏面11を形成するトレッドゴムと、を備えている。
 本実施形態のタイヤ10は、図1に示すように、トレッド踏面11に、タイヤ周方向に連続して延びる3本以上の周方向主溝12と、周方向主溝12によって少なくともタイヤ幅方向一方側が区画された複数の陸部13と、を有している。
 本実施形態において、タイヤ10は、4本の周方向主溝12によって少なくともタイヤ幅方向一方側が区画された、5箇所の陸部13を有している。より具体的には、トレッド踏面11に、タイヤ赤道面CLを挟んで隣り合う2本の周方向主溝12a,12bによって区画された中央陸部13aと、タイヤ赤道面CLの一方側のタイヤ半部HA(図1では、図面左側)に位置する2本の周方向主溝12a,12cによって区画された中間陸部13bと、該タイヤ半部HAの接地端TE及び該接地端TE側の周方向主溝(ショルダー主溝)12cによって区画されたショルダー陸部13cと、タイヤ赤道面CLの他方側のタイヤ半部HB(図1では、図面右側)に延びる2本の周方向主溝12b,12dによって区画された中間陸部13dと、該タイヤ半部HBの接地端TE及び該接地端TE側の周方向主溝(ショルダー主溝)12dによって区画されたショルダー陸部13eと、を有している。
 ここで、タイヤ半部HAは、タイヤ10を車両に装着したときに内側(図1中、IN側と表示)となる車両装着内側部分であり、タイヤ半部HBは、タイヤ10を車両に装着したときに外側(図1中、OUT側と表示)となる車両装着外側部分である(図2,3,5のIN側、OUT側も同様)。
 本実施形態において、周方向主溝12は4本設けられているが、これに限るものではなく、5本等、3本以上設けられていてもよい。
 なお、このタイヤ10における周方向主溝12(12a,12b,12c,12d)は、いずれもタイヤ周方向に沿って直線状に連続して延びているが、他の例において、ジグザグ状または波状等の直線状以外の延在形態とすることができる。また、この例における陸部13(13a,13b,13c,13d,13e)は、いずれもタイヤ周方向に連続して延びるリブ状の陸部であるが、他の例において、ブロック陸部等とすることができる。
 本実施形態のタイヤ10は、複数の陸部13のうち、少なくともタイヤ幅方向最外側の周方向主溝12(12c,12d)のタイヤ幅方向内側に隣接している中間陸部13(13b,13d)に、中間陸部13内で終端する副溝14と、副溝14と周方向主溝12とを連通する少なくとも1本の枝溝15と、を含む共鳴器(図1に示す例では、ヘルムホルツ型の共鳴器)16を備えている。
 本実施形態において、共鳴器16は、2種類の共鳴器16a,16bからなり、図1に示す例では、一方の共鳴器16aが、2つの陸部13である中間陸部13b,13dの一方の中間陸部13bに、他方の共鳴器16aが、2つの陸部13である中間陸部13b,13dの他方の中間陸部13dに、それぞれ備えられている。共鳴器16aは、中間陸部13b内で終端する副溝14aと2本の枝溝15a、共鳴器16bは、中間陸部13d内で終端する副溝14bと2本の枝溝15b、をそれぞれ含んでいる。
 即ち、本実施形態のタイヤ10の車両装着時に内側となる車両装着内側の、内側中間陸部13bに副溝14aを有し、車両装着時に外側となる車両装着外側の、外側中間陸部13dに副溝14bを有している。
 また、本発明のタイヤでは、共鳴器16が、2本の枝溝15(15a,15b)のいずれか一方のみを含む構成とすることもできる。即ち、共鳴器16が、陸部13を区画するタイヤ幅方向一方側の周方向主溝12にのみ連通する構成、例えば、中間陸部13bの副溝14aは、周方向主溝12a或いは周方向主溝12c、中間陸部13dの副溝14bは、周方向主溝12b或いは周方向主溝12d、に連通する構成とすることもできる。また、本発明のタイヤでは、共鳴器16が、3本、4本、またはそれ以上の枝溝15を含む構成とすることもできる。
 本実施形態において、枝溝15は、トレッド踏面11における溝幅が、0.4~1.2mmであることが好ましく、0.5~0.7mmであることがより好ましい。溝幅が0.4mm以上であれば、トレッド踏面11の接地時にも枝溝15が閉じないので、共鳴器16の機能を発揮することができ、溝幅が1.2mm以下であれば、枝溝15周辺の陸部剛性を確保して、偏摩耗を抑制することができる。
 なお、この枝溝15は、常時、開口した状態になっている。
 この共鳴器16(16a,16b)において、副溝14(14a,14b)は、タイヤ周方向に延びた形状、即ち、タイヤ幅方向長さよりもタイヤ周方向長さが大きい形状を有しており、また、副溝14の溝容積は、副溝14に接続する枝溝15(15a,15b)の溝容積よりも大きい。
 本実施形態において、共鳴器16aは、副溝14のタイヤ周方向一方側(図1では、図面上側)の端部が、2本の枝溝15aの一方により周方向主溝12cと、副溝14のタイヤ周方向他方側(図1では、図面下側)の端部が、2本の枝溝15aの他方により周方向主溝12aと、連通している。また、共鳴器16bは、副溝14のタイヤ周方向一方側(図1では、図面上側)の端部が、2本の枝溝15bの一方により周方向主溝12dと、副溝14のタイヤ周方向他方側(図1では、図面下側)の端部が、2本の枝溝15bの他方により周方向主溝12bと、連通している。
 但し、本発明のタイヤでは、枝溝15が、副溝14のタイヤ周方向端部以外の部分、例えば、副溝14のタイヤ周方向中央部分に設けられていてもよい。
 図2及び図3は、図1に示すトレッド踏面11の部分拡大図であり、図2は、共鳴器16a及び共鳴器16aの周辺部分を拡大して示し、図3は、共鳴器16b及び共鳴器16bの周辺部分を拡大して示している。
 本実施形態の共鳴器16の副溝14は、トレッド踏面11における開口幅aが溝底の溝幅よりも狭い隠れ溝部のみからなっている。
 より具体的には、共鳴器16(16a,16b)の副溝14(14a,14b)は、溝の全てが、トレッド踏面11に開口する開口部O(Oa,Ob)の、トレッド踏面11における開口幅aが、溝底の溝幅である溝底幅bよりも狭い、隠れ溝部G(Ga,Gb)からなる。図1~3中、当該隠れ溝部G(Ga,Gb)の、トレッド踏面11には表れない溝壁を、隠れ線(破線)で示す。
 ここで、トレッド踏面11に開口する開口部O(Oa,Ob)は、隠れ溝部G(Ga,Gb)の長さ方向全域にわたり溝部開口幅略中央に位置している。
 また、開口幅aは、トレッド踏面11における開口部O(Oa,Ob)の開口延在方向両側の開口縁に対する直交方向間距離をいい、溝底幅bは、溝底延在方向両側の溝壁に対する直交方向間距離をいう。
 これら副溝14aを含む共鳴器16aと副溝14bを含む共鳴器16bは、それぞれタイヤ周方向に亘って略等間隔に複数個が配置されている。
 共鳴器16の副溝14が隠れ溝部Gのみからなることで、副溝14を、タイヤ10が凹凸や段差等が含まれる粗い路面を走行する場合でも、確実に閉じることができる。これにより、走行路面との間で区画される気室を、所定容積にすることができ、また、走行路面との間に予期しない隙間が生じて、気室そのものが形成されないということを、極力生じ難くすることができる。
 このため、走行路面の状態にかかわらず、備えられた共鳴器16が確実に機能し、車両走行時に、気柱共鳴音を確実に低減することができる。
 本実施形態の、タイヤ赤道面CLに対して車両装着内側の半部に位置する中間陸部13の共鳴器16における副溝14の、溝底の溝幅は、タイヤ周方向の一方側が他方側より広い。
 図2に示すように、タイヤ赤道面CLに対して車両装着内側の半部HA(図1では、図面左側)に位置する中間陸部13bに位置する、共鳴器16aの副溝14a、即ち、隠れ溝部Gaの、溝底の溝幅である溝底幅bは、枝溝15aを介して周方向主溝12cに連通するタイヤ周方向の一方側(図面上側)が、枝溝15aを介して周方向主溝12aに連通するタイヤ周方向の他方側(図面下側)より広い。
 同様に、図3に示すように、タイヤ赤道面CLに対して車両装着外側の半部HB(図1では、図面右側)に位置する中間陸部13dに位置する、共鳴器16bの副溝14b、即ち、隠れ溝部Gbの、溝底の溝幅である溝底幅bは、枝溝15bを介して周方向主溝12dに連通するタイヤ周方向の一方側(図面上側)が、枝溝15bを介して周方向主溝12bに連通するタイヤ周方向の他方側(図面下側)より広い。
 このように、本実施形態のタイヤ10において、副溝14(14a,14b)の溝底の溝幅(溝底幅b)は、タイヤ周方向の一方側が他方側より広い、構成を有している。
 本実施形態において、溝底の溝幅は、タイヤ周方向の一方側から他方側へ向かって漸減している。
 図2に示すように、中間陸部13bに位置する、共鳴器16aの副溝14a、即ち、隠れ溝部Gaの、溝底の溝幅である溝底幅bは、枝溝15aを介して周方向主溝12cに連通するタイヤ周方向の一方側(図面上側)から、枝溝15aを介して周方向主溝12aに連通するタイヤ周方向の他方側(図面下側)へ向かって、徐々に縮小するように漸減している。
 同様に、図3に示すように、中間陸部13dに位置する、共鳴器16bの副溝14b、即ち、隠れ溝部Gbの、溝底の溝幅である溝底幅bは、枝溝15bを介して周方向主溝12dに連通するタイヤ周方向の一方側(図面上側)から、枝溝15bを介して周方向主溝12bに連通するタイヤ周方向の他方側(図面下側)へ向かって、徐々に縮小するように漸減している。
 より具体的には、本実施形態の隠れ溝部Gは、トレッド踏面11の平面視で、タイヤ周方向の一方側(図面上側)が他方側(図面下側)より溝底幅bが広い、略楔形状を有している。
 本実施形態の副溝14は、タイヤ周方向に対し傾斜して延在しており、タイヤ周方向の一方側が車両装着内側に、他方側が車両装着外側に配置されている。
 図2に示す、本実施形態の隠れ溝部G(Ga)及び図3に示す、本実施形態の隠れ溝部G(Gb)は、トレッド踏面11の平面視で、全体形状が弓なりに曲がった弧状に形成され、タイヤ車両装着時のタイヤ幅方向内側である車両装着内側に、タイヤ周方向の一方側(図面上側)が位置し、タイヤ車両装着時のタイヤ幅方向外側である車両装着外側に、タイヤ周方向の他方側(図面下側)が位置するように、タイヤ周方向に対し傾斜して延在している。
 本実施形態の、タイヤ赤道面CLに対して車両装着内側の半部に位置する中間陸部13の共鳴器16における副溝14の、タイヤ周方向に対する傾斜角度は、タイヤ赤道面CLに対して車両装着外側の半部に位置する中間陸部13の共鳴器16における副溝14の、タイヤ周方向に対する傾斜角度よりも大きい。
 本実施形態において、タイヤ赤道面CLに対して車両装着内側の半部HA(図1では、図面左側)に位置する中間陸部13bに位置する、共鳴器16aの副溝14a、即ち、隠れ溝部Gaの、タイヤ周方向に対する傾斜角度は、タイヤ赤道面CLに対して車両装着外側の半部HB(図1では、図面右側)に位置する中間陸部13dの共鳴器16bにおける副溝14b、タイヤ周方向に対する傾斜角度よりも大きくなっている。
 本実施形態において、隠れ溝部G(Ga,Gb)の傾斜角度は、タイヤ周方向に対して10~60°が好ましく、35~45°がより好ましい。これにより、ポンプ効果による排水性能をより向上させることができる。
 ここで、隠れ溝部G(Ga,Gb)の傾斜角度は、トレッド踏面11の平面視における、隠れ溝部G(Ga,Gb)の開口部O(Oa,Ob)の、タイヤ周方向の一方側(図面上側)端部と他方側(図面下側)端部を結ぶ直線が、タイヤ周方向線(タイヤ赤道面CL)となす角度である。即ち、隠れ溝部G(Ga,Gb)の長さ方向全域にわたり溝部開口幅略中央に位置している、開口部O(Oa,Ob)の、長さ方向両端部を結ぶ直線が、タイヤ周方向線となす角度である。
 本実施形態において、共鳴器16の副溝14、即ち、隠れ溝部Gは、溝長手方向略全域が、隠れ溝部Gの溝幅b方向略中心を通る開口部O(Oa,Ob)により、トレッド踏面11に開口している。
 この隠れ溝部G(Ga,Gb)の開口部O(Oa,Ob)の開口幅aは、0.2~0.7mmであることが好ましく、0.3~0.5mmであることがより好ましい。開口幅aが、0.2mm以上であれば、タイヤの製造時において、隠れ溝部Gを成形する金型の引き抜きが容易になり、0.7mm以下であれば、タイヤの接地時に、隠れ溝部Gの開口部Oが閉塞し易く、該隠れ溝部Gを区画する溝壁が相互に支え合うため、共鳴器16が形成された中間陸部13の剛性(特に、せん断剛性)をより好適に維持することができるからである。なお、開口部Oは、必ずしも開口している必要は無く、状況によっては、完全に閉じることがあってもよい。
 また、隠れ溝部G(Ga,Gb)の溝深さ(トレッド踏面11の法線方向に沿う長さ)dは、6.0~9.0mmであることが好ましく、7.0~8.0mmであることがより好ましい。溝深さdが6mm以上であれば、溝底側部分fの溝深さが十分な深さになって、副溝14の溝容積の確保が容易になり、9mm以下であれば、開口部側部分eにおける剛性をより好適に確保することができる。
 なお、溝深さdは、隠れ溝部G全域で一定に形成されている。
 本実施形態の、タイヤ赤道面CLに対して車両装着内側の半部に位置する中間陸部13の共鳴器16における副溝14の、トレッド踏面11における開口部Oは、屈曲して延在している。
 本実施形態において、隠れ溝部G(Ga、Gb)のトレッド踏面11における開口部O(Oa、Ob)は、図2,3に示すように、トレッド踏面11の平面視で、タイヤ周方向に凸(図面上側に凸)となる、例えば鋭角の屈曲部を有している。この屈曲部により、開口部O(Oa、Ob)に臨むトレッド踏面11に、舌片状となって容易に変形する突出端部cを形成している。
 このように、本実施形態のタイヤ10において、副溝14(14a,14b)のトレッド踏面11における開口部Oは、屈曲して延在している、構成を有している。
 図4は、共鳴器16(16a、16b)の副溝14(14a、14b)の断面を示す、該副溝14の延在方向に直交する面の断面図である。
 図4に示すように、本実施形態において、隠れ溝部G(Ga、Gb)からなる副溝14の断面形状は、トレッド踏面11における開口部O(Oa、Ob)の開口幅aが、隠れ溝部Gの溝深さdよりも狭く(小さく)、溝底の溝幅である溝底幅bよりも狭い(小さい)、略フラスコ形状を有している。
 この共鳴器16における隠れ溝部Gは、図4に示すように、副溝14の延在方向に直交する面の断面視で、トレッド踏面11側から順に、該トレッド踏面11における開口幅aと同様の溝幅の開口部側部分eと、開口幅aよりも広幅の溝幅の溝底側部分fと、から構成されている。
 この共鳴器16では、隠れ溝部Gの、開口部側部分eの溝幅は一定である一方で、溝底側部分fの溝幅は、トレッド踏面11側から溝底側に向かって溝底側部分fの中間付近までの間で漸増した後、溝底まで一定に維持されている。
 本実施形態の隠れ溝部Gにおいて、開口部Oの溝底幅bは、1.0~4.0mmであることが好ましく、1.5~2.5mmであることがより好ましく、開口部側部分eは1.0~4.0mmであることが好ましく、2.0~3.0mmであることがより好ましく、溝底側部分fは4~7mmであることが好ましく、5~6mmであることがより好ましい。
 溝底幅bが1.5mm以上であれば、タイヤ接地時にも共鳴器16の気室が潰れず、気室容積を確保することができるので、所期の吸音性能を発揮させることができ、2.5mm以下であれば、陸部剛性が下がって、操縦安定性が低下するのを抑制することができる。開口部側部分eが1.0mm以上であれば、陸部の開口端近傍におけるめくれ摩耗を抑制することができ、4.0mm以下であれば、走行による摩耗中期でのウエット(WET)性能の低下を抑制することができる。
 但し、本発明の共鳴器において、隠れ溝部Gの溝底側部分fは、当該断面視で、トレッド踏面11の開口部O側から溝底側に向かって、溝幅が漸増及び漸減する形状(例えば、円形、楕円形または菱形)、又は、トレッド踏面11から溝底側に向かって、溝幅が常に漸増する形状(例えば、三角形状または半円状)等とすることもできる。
 また、本発明の共鳴器において、隠れ溝部Gは、溝幅がトレッド踏面11の開口部O側から溝底側に向かって漸増することにより、トレッド踏面11の開口部Oにおける開口幅aが、溝底側の溝幅よりも小さくなる構成であってもよい。
 続いて、本実施形態に係るタイヤ10による作用・効果を説明する。
 このタイヤ10では、上述のように、複数の陸部13のうち、少なくともタイヤ幅方向最外側の周方向主溝12(12c,12d)のタイヤ幅方向内側に隣接している中間陸部13(13b,13d)に、中間陸部13内で終端する副溝14と、副溝14と周方向主溝12とを連通する少なくとも1本の枝溝15と、を含む共鳴器(図1に示す例では、ヘルムホルツ型の共鳴器)16(16a,16b)を備え、共鳴器16の副溝14は、トレッド踏面11における開口幅aが溝底幅bよりも狭い隠れ溝部G(Ga,Gb)のみからなっている。
 このため、タイヤ10に備えられた共鳴器16が確実に機能し、車両走行時、走行路面と周方向主溝12(12a,12b,12c,12d)との間で生じる気柱共鳴音を、確実に低減することができる。
 そして、このタイヤ10では、共鳴器16の副溝14は、トレッド踏面11における開口部Oの開口幅aが、溝底の溝幅である溝底幅bよりも狭い隠れ溝部Gである。隠れ溝部Gでは、トレッド踏面11に開口する開口部O(Oa,Ob)の開口幅aが、溝底幅bよりも狭いため、トレッド踏面11に共鳴器16を設けたことによる陸部剛性の過剰な低下を抑制し、もってトレッドにおける偏摩耗を抑制することができる。
 この構成を有する共鳴器16では、隠れ溝部Gの溝底側で気室容積を十分に確保できるため、共鳴器16の周波数帯域を気柱共鳴音の低減に有効な範囲内に維持しつつ、トレッドにおける偏摩耗を抑制することができる。更に、この共鳴器16を備えるタイヤ10では、該共鳴器16が形成された陸部13(本実施形態では、中間陸部13b,13d)の剛性が低減し難いため、車両旋回時の操縦安定性を向上させることができる。
 このタイヤ10では、タイヤ赤道面CLに対して車両装着内側の半部に位置する中間陸部13の共鳴器16における副溝14の、溝底の溝幅である溝底幅bは、タイヤ周方向の一方側が他方側より広い。このため、隠れ溝部G内の水等を、溝底幅bが広い方から滞ることなく滑らかに排出することができ、ポンプ効果による排水効率を向上させることができる。
 更に、溝底幅bが、タイヤ周方向の一方側から他方側へ向かって漸減している場合、隠れ溝部G内の水等を、溝底幅bが広い方へと滑らかに送り込むことができ、ポンプ効果による排出効率をより向上させることができる。
 このタイヤ10では、副溝14は、タイヤ周方向に対し傾斜して延在し、タイヤ周方向の一方側が車両装着内側に、他方側が車両装着外側に配置されている。
 即ち、隠れ溝部Gは、タイヤ周方向に対し傾斜して延在し、溝底幅bの広い方が、タイヤ10の車両装着時内側になり、溝底幅bの広い方ではない方(狭い方)が、タイヤ10の車両装着時外側になる。このため、隠れ溝部Gが備えられている陸部13のバランスが良くなる。
 また、タイヤ赤道面CLに対して車両装着内側の半部に位置する中間陸部13の共鳴器16における副溝14の、タイヤ周方向に対する傾斜角度は、タイヤ赤道面CLに対して車両装着外側の半部に位置する中間陸部13の共鳴器16における副溝14の、タイヤ周方向に対する傾斜角度よりも大きい、ことにより、通常、車両旋回走行時にかかる負荷に関しより強い大きな影響を受ける車両装着時外側の方が、溝幅が狭くなるので、隠れ溝部Gの溝部容積を小さくして陸部13の剛性を保持することができ、耐偏磨耗性を向上させ、旋回性能の低下を抑制することができる。
 また、隠れ溝部Gの傾斜角度を、タイヤ周方向に対して30~60°にすることで、ポンプ効果を確実に発揮させることができる。
 このタイヤ10では、タイヤ赤道面CLに対して車両装着内側の半部HA(図1では、図面左側)に位置する中間陸部13bに位置する、共鳴器16aの副溝14a、即ち、隠れ溝部Gaの、タイヤ周方向に対する傾斜角度は、タイヤ赤道面CLに対して車両装着外側の半部HB(図1では、図面右側)に位置する中間陸部13dの共鳴器16bにおける副溝14b、タイヤ周方向に対する傾斜角度よりも大きくなっている。
 即ち、トレッド踏面11の平面視で、タイヤ周方向に対し、内側中間陸部13bの隠れ溝部Gaの方が、外側中間陸部13dの隠れ溝部Gbより傾きが大きい(図1参照)。
 このように、タイヤ周方向に対する傾斜角度を、内側中間陸部13bの隠れ溝部Gaの方が、外側中間陸部13dの隠れ溝部Gbより大きくしたことで、内側中間陸部13bの隠れ溝部Gaの排水性能を、外側中間陸部13dの隠れ溝部Gbの排水性能より高くし、外側中間陸部13dの剛性を、内側中間陸部13bの剛性より高くすることができる。
 隠れ溝部Gのタイヤ周方向に対する傾斜角度が大きい方が、周方向主溝12へ向かう経路を短くできる(最短距離が望ましい)ので、隠れ溝部Gから周方向主溝12への排水をより効果的に行うことができる。一方、隠れ溝部Gのタイヤ周方向に対する傾斜角度が小さい方が、タイヤ幅方向に変形させたときの陸部13の剛性を大きくすることができるので、接地時のトレッド踏面11における支え合う効果を発揮することができる。
 よって、このタイヤ10においては、車両旋回(コーナリング)走行時に、タイヤのトレッド接地圧が低いイン側となる内側中間陸部13bは排水性を重視し、トレッド接地圧が高いアウト側となる外側中間陸部13dはグリップ性を重視した、最適配置構成にすることができる。このため、排水性能の向上を図りつつ、車両旋回走行時の操縦安定性を向上させることができる。
 このタイヤ10では、タイヤ赤道面CLに対して車両装着内側の半部に位置する中間陸部13の共鳴器16における副溝14の、トレッド踏面11における開口部Oは、屈曲して延在している。
 即ち、開口部Oを、直線状ではなく屈曲させて複雑な形状にし、タイヤ踏面11が走行路面に接地する際、突出端部cの変形に伴って開き易くしたので、この開いているところから、隠れ溝部G内の水等は隠れ溝部Gの外へと排出され易くなる。トレッド踏面11における開口部Oから、直接、隠れ溝部Gの外へ排出することができるので、タイヤ10の排水性能を向上させることができる。なお、タイヤ踏面11が走行路面に接地する際、枝溝15は、基本的には閉鎖状態になる。
 また、このタイヤ10では、隠れ溝部Gに、トレッド踏面11における開口部Oの開口幅aと同様の溝幅が、タイヤ径方向内側方向(溝深さd方向)に維持された、開口部側部分eが設けられているため、共鳴器16周辺のトレッドにおける偏摩耗をより確実に抑制することができる。
 また、このタイヤ10では、隠れ溝部G(即ち、副溝14)が、副溝14に連通する枝溝15を介して周方向主溝12に連通しているので、タイヤ10の負荷転動時に、隠れ溝部Gがポンプとして作用し、隠れ溝部G内に入り込んだ水等を、周方向主溝12に効率的に排出することができる。即ち、タイヤ10の負荷転動時に、隠れ溝部Gの溝壁が倒れ込み、隠れ溝部G内の水を押し出す。このため、タイヤ10の排水性等を向上させることができる。
 このポンプ効果によって、隠れ溝部G内の水等が排出されるが、隠れ溝部Gは、隠れ溝部Gがある陸部13(トレッド踏面11)の走行路面に接地する接地ラインにおける法線方向に、配置されている。
 図5に示すように、接地ラインLは、タイヤ幅方向中央を凸とする弧状になる。これは、トレッド踏面11におけるタイヤ外径は、タイヤ幅方向中心(センターライン:CL)が一番長く、タイヤ幅方向端部が一番短いためである。従って、隠れ溝部Gは、隠れ溝部Gの延在方向が、接地ラインLに対する法線方向になるように配置するのが有効であり、隠れ溝部Gの延在方向延長線nと、隠れ溝部Gがある陸部13(トレッド踏面11)の接地ラインLにおける法線mとがなす角度α(図5参照)が、0°以上、45°以下である
ことが好ましく、0°以上、25°以下であることがより好ましい。このような角度αに
することで、ポンプ効果を確実に得ることができる。
 なお、隠れ溝部Gの延在方向延長線nは、トレッド踏面11の平面視における、隠れ溝部G(Ga,Gb)の開口部O(Oa,Ob)の、タイヤ周方向の一方側(図面上側)端部と他方側(図面下側)端部を結ぶ直線である。
 また、このタイヤ10では、共鳴器16の複数個が、中間陸部13b,13dに、タイヤ周方向に亘って略等間隔に配置されている。そのため、タイヤ周方向に亘って、気柱共鳴音を低減すると共に、トレッドにおける偏摩耗を極力抑制することができる。
 また、複数個の陸部13に共鳴器16を設けた場合、設けられた共鳴器16が連通する他の周方向主溝12における気柱共鳴音もまた低減されるため、タイヤ10に生じる気柱共鳴音の総和を低減することができる。
 上述したように、本実施形態のタイヤ10は、図1に示すように、タイヤ10の車両装着時に内側となる車両装着内側の、内側中間陸部13bに、隠れ溝部Gaのみからなる共鳴器16aの副溝14aを、車両装着時に外側となる車両装着外側の、外側中間陸部13dに、隠れ溝部Gbのみからなる共鳴器16bの副溝14bを、それぞれ有している。
 本発明のタイヤにおいては、図1に示すタイヤ10の構成に限るものではなく、トレッド踏面11に、タイヤ周方向に連続して延びる周方向主溝12によって少なくともタイヤ幅方向一方側が区画された、複数の陸部13を有し、少なくとも1つの陸部13に、陸部13内で終端する副溝14と、副溝14と周方向主溝12とを連通する少なくとも1本の枝溝15と、を含む共鳴器16を備える、タイヤであって、副溝14は、トレッド踏面11における開口幅aが溝底の溝幅よりも狭い隠れ溝部Gのみからなっている、構成を有していてもよい。
 即ち、本発明のタイヤは、隠れ溝部Gのみからなっている共鳴器16(16a,16b)が、中間陸部13b,13dのいずれか一方等、少なくとも1つの陸部13(13a,13b,13c,13d,13e)に設けられていればよい。この場合、二種類の共鳴器16a,16bは、単独で用いても或いは組み合わせて用いても、いずれでもよい。
 10:タイヤ、 11:トレッド踏面、 12,12a,12b,12c,12d:周方向主溝、 13,13a,13b,13c,13d,13e:陸部、 13b,13d:中間陸部、 13c,13e:ショルダー陸部、 14,14a,14b:副溝、 15,15a,15b:枝溝、 16,16a,16b:共鳴器、 CL:タイヤ赤道面、 G,Ga,Gb:隠れ溝部、 HA:一方側のタイヤ半部、 HB:他方側のタイヤ半部、 L:接地ライン、 O,Oa,Ob:開口部、TE:トレッド端、 a:開口幅、 b:溝底幅、 c:突出端部、 d:溝深さ、 e:開口部側部分、 f:溝底側部分、 m:接地ラインにおける法線、 n:延在方向延長線、 α:法線mと延長線nとのなす角度

Claims (5)

  1.  トレッド踏面に、タイヤ周方向に連続して延びる周方向主溝によって少なくともタイヤ幅方向一方側が区画された、複数の陸部を有し、少なくとも1つの該陸部に、該陸部内で終端する副溝と、該副溝と前記周方向主溝とを連通する少なくとも1本の枝溝と、を含む共鳴器を備える、タイヤであって、
     前記副溝は、トレッド踏面における開口幅が溝底の溝幅よりも狭い隠れ溝部のみからなっていることを特徴とする、タイヤ。
  2.  前記副溝の溝底の溝幅は、タイヤ周方向の一方側が他方側より広い、請求項1に記載のタイヤ。
  3.  前記副溝の溝底の溝幅は、タイヤ周方向の前記他方側から前記一方側へ向かって漸増している、請求項2に記載のタイヤ。
  4.  前記副溝は、タイヤ周方向に対し傾斜して延在しており、タイヤ周方向の前記一方側が車両装着内側に、前記他方側が車両装着外側に配置されている、請求項2または3に記載のタイヤ。
  5.  前記副溝のトレッド踏面における開口部は、屈曲して延在している、請求項1から4のいずれか一項に記載のタイヤ。
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