WO2020040101A1 - 摩擦伝動ベルト用心線および摩擦伝動ベルトならびにそれらの製造方法 - Google Patents

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拓也 友田
西山 健
田村 昌史
朝光 黒川
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三ツ星ベルト株式会社
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    • D10BINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
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    • D10B2101/10Inorganic fibres based on non-oxides other than metals
    • D10B2101/12Carbon; Pitch

Definitions

  • the present invention relates to a core wire for a friction transmission belt, which is a rung twisted cord of carbon fibers, a friction transmission belt including the core wire, and a method of manufacturing the same.
  • a belt for driving an auxiliary device used in an engine equipped with a belt-type ISG drive has a high tensile modulus in order to keep the elongation of the belt small even when a high dynamic tension is generated.
  • a core wire of a V-ribbed belt used for driving auxiliary equipment a twisted cord made of a fiber having a relatively high elastic modulus such as a polyester fiber or an aramid fiber has been used, but as the dynamic tension continues to increase, Conventional elastic moduli are becoming insufficient. To cope with high dynamic tension, measures to increase the number of ribs (to increase the belt width) can be considered.
  • the pulley width also increases, and from the viewpoint of space saving and weight reduction. Is not preferred. That is, it is required to provide a V-ribbed belt having high durability even with a small number of ribs by increasing the tensile modulus of the belt.
  • Patent Document 1 discloses a power transmission belt using a twisted cord of carbon fiber as a tensile member. This document describes an effect that the use of a twisted cord of carbon fiber improves the bending fatigue resistance and reduces the belt elongation during running.
  • Patent Document 2 discloses a power transmission belt having improved elongation resistance, which comprises a yarn made of carbon fiber having a tensile modulus in a range of about 50 to 350 GPa.
  • a belt including a tension member of a spiral cord having the same is disclosed.
  • This document describes a V-belt, a multi-ribbed belt, and a toothed power transmission belt as power transmission belts.
  • two carbon fiber yarns of 396 tex two twisted mutually
  • a toothed power transmission belt has been manufactured using a carbon fiber cord made of carbon fiber yarn).
  • an object of the present invention is to provide a friction transmission belt capable of producing a friction transmission belt capable of transmitting power with a narrow belt width and having excellent durability even in an application where a high dynamic tension is generated such as an engine mounted with a belt type ISG drive.
  • An object of the present invention is to provide a core for a belt, a friction transmission belt including the core, and a method for manufacturing the belt.
  • Another object of the present invention is to provide a core wire for a friction transmission belt capable of manufacturing a highly durable V-ribbed belt with a small number of ribs, a friction transmission belt including the core wire, and a method of manufacturing the same.
  • the present inventors have conducted intensive studies to achieve the above object, and as a result, have adjusted the core wire to a total fineness of 300 to 1000 tex and formed it with a rung twisted cord of carbon fiber having a rubber component adhered to the surface thereof.
  • the present invention has been found to be able to transmit power with a narrow belt width and to improve durability even in applications where high dynamic tension is generated, such as a belt-type ISG drive engine, and completed the present invention.
  • the core wire for a friction transmission belt of the present invention includes a rung twisted cord, and has a total fineness of 300 to 1000 tex.
  • the friction transmission belt has a rubber component attached to at least a part of the surface of the core wire.
  • the rung stranded cord includes a ply-twisted yarn, wherein the ply-twisted yarn comprises carbon fiber.
  • the under-twisted yarn may have a fineness of 190 to 410 tex and a twist coefficient of 0.5 to 2.
  • the rung twisted cord may have two to three lower twisted yarns.
  • the core wire may have a core diameter of 0.7 to 1.2 mm.
  • the twist factor of the core wire may be 1 to 7 times the twist factor.
  • the core wire may further have an adhesive component existing between the single fibers constituting the lower twisted yarn.
  • the adhesion rate of the adhesive component in the ply-twisted yarn may be 10 to 25% by mass based on the original yarn.
  • the present invention also includes a method for manufacturing the above-mentioned core wire for a friction transmission belt, which includes a twisting step of twisting together a plurality of twisted yarns.
  • the production method further includes, as a pre-step of the above-mentioned twisting step, an adhesive component adhering step of adhering an adhesive component to a raw yarn for forming a lower-twisted yarn, and a sub-twisting step of sub-twisting the original yarn with the adhesive component attached thereto. May be included.
  • the present invention also includes a friction transmission belt including the cord.
  • the friction transmission belt includes a rubber layer in which a plurality of cores are embedded at predetermined intervals, and the plurality of cores are cores that are the above-described rung twisted cords, and are rung twists of S twist. It may include a cord and a Z-strand Lang-twist cord.
  • the friction transmission belt may be a V-ribbed belt.
  • the friction transmission belt may have a tensile modulus of elasticity of 240 to 500 N / (mm ⁇ %).
  • the friction transmission belt may be a belt mounted on an engine mounted with a belt-type ISG drive that applies a dynamic tension of 85 N / mm or more per 1 mm width of the belt.
  • the present invention provides a friction transmission belt including a step of forming a rubber sheet formed of an unvulcanized rubber composition and having a core wire embedded therein into a predetermined shape, and a step of vulcanizing the formed molded body. And a method for manufacturing a friction transmission belt using the above-mentioned core wire, which is a Lang twisted cord, as the core wire.
  • the core wire of the friction transmission belt since the core wire of the friction transmission belt has a total fineness of 300 to 1000 tex and uses a lang-twisted cord of carbon fiber having a rubber component adhered to its surface, it has a high dynamic tension like a belt-type ISG drive engine. Even in applications where turbidity occurs, power can be transmitted with a narrow belt width and durability can be improved. Therefore, when the core of the present invention is used as the core of the V-ribbed belt, the durability can be improved with a small number of ribs.
  • FIG. 1 is a schematic sectional view showing an example of the friction transmission belt (V-ribbed belt) of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a testing machine for evaluating a durability running test of the V-ribbed belt obtained in the example and the comparative example.
  • the core wire of the present invention is used as a core wire of a friction transmission belt, and includes a lang-twisted cord that is ply-twisted in the same direction as the twisting direction of the ply-twisted yarn containing carbon fibers.
  • the elastic modulus of the core wire can be improved by including the carbon fiber in the lower twisted yarn of the Lang twisted cord.
  • Carbon fiber examples of the carbon fiber (carbon fiber) of the yarn constituting the Lang twisted cord include pitch-based carbon fiber, polyacrylonitrile (PAN) -based carbon fiber, phenol resin-based carbon fiber, cellulose-based carbon fiber, and polyvinyl alcohol-based carbon fiber. And the like.
  • Commercially available carbon fiber products include, for example, “Torayca (registered trademark)” manufactured by Toray Industries, Inc., “Tenax (registered trademark)” manufactured by Toho Tenax Co., Ltd., and “Dialead (registered trademark)” manufactured by Mitsubishi Chemical Corporation. And so on. These carbon fibers can be used alone or in combination of two or more. Among these carbon fibers, pitch-based carbon fibers and PAN-based carbon fibers are preferred, and PAN-based carbon fibers are particularly preferred.
  • the carbon fiber as the raw yarn is usually a carbon multifilament yarn including a monofilament yarn of carbon fiber.
  • the carbon multifilament yarn (that is, the raw yarn for forming the sub-twist yarn) may include a carbon fiber monofilament yarn, and if necessary, a fiber other than the carbon fiber (for example, an inorganic fiber such as a glass fiber). Or an organic fiber such as aramid fiber).
  • the proportion of the carbon fiber may be, for example, 50% by mass or more (50 to 100% by mass) in the entire monofilament yarn (multifilament yarn), preferably 80% by mass or more, and more preferably 90% by mass or more.
  • the proportion of carbon fibers is 100% by mass in the entire monofilament yarn (multifilament yarn), and all the monofilament yarns are composed of carbon fibers. If the proportion of the carbon fibers is too small, the belt elongation increases, and if a high dynamic tension is generated, the durability may decrease.
  • the multifilament yarn may contain a plurality of monofilament yarns, for example, 100 to 50,000, preferably 1,000 to 30,000 (eg, 2,000 to 20,000), more preferably 3,000 to 15,000 (particularly, 4,000 to 10,000). It may include a degree of monofilament yarn.
  • the average fineness of the monofilament yarn may be, for example, about 0.1 to 5 dtex, preferably about 0.3 to 3 dtex, and more preferably about 0.5 to 1 dtex.
  • the fineness of the multifilament yarn is, for example, about 100 to 1000 tex, preferably about 150 to 800 tex (eg, 180 to 500 tex), and more preferably about 190 to 410 tex (particularly about 300 to 410 tex).
  • the fineness of the multifilament yarn may be the fineness of a ply-twisted yarn obtained by ply-twisting the multifilament yarn.
  • the tensile modulus of the carbon fiber (the carbon fiber before twisting), which is a raw yarn, is, for example, about 200 to 900 GPa, preferably about 200 to 800 GPa, and more preferably about 210 to 500 GPa (particularly about 220 to 300 GPa). If the tensile modulus of the carbon fiber is too low, the belt elongation increases and the slip increases, which may cause poor power transmission, generation of abnormal noise, and decrease in durability due to heat generation. Conversely, if the tensile elastic modulus is too high, the fluctuation in the tension of the belt increases, and the durability may be reduced.
  • the tensile modulus of the fiber is measured by measuring a load-elongation curve by a method described in JIS L1013 (2010) and determining an average slope in a region of 1000 MPa or less.
  • the tensile strength of the raw carbon fiber is, for example, about 2000 to 7000 MPa, preferably 2500 to 6500 MPa, and more preferably about 3000 to 6000 MPa (especially 4000 to 5000 MPa). If the tensile strength of the carbon fiber is too low, the belt may be cut when a high dynamic tension is applied. Conversely, if the tensile strength is too high, the bending fatigue resistance may be reduced.
  • the tensile strength is measured by the method described in JIS L1013 (2010). In addition, as described in this standard, in measuring the tensile strength of a non-twisted multifilament, the measurement is performed by twisting 8 times per 10 cm.
  • the average diameter (core diameter) of the core wire is, for example, 0.7 to 1.2 mm (for example, 0.8 to 1.1 mm), preferably 0.8 to 1.18 mm (for example, 0.9 to 1.16 mm). ), More preferably about 1.05 to 1.15 mm (especially 1.08 to 1.12 mm). If the core diameter is too small, the belt strength may be reduced. If the core diameter is too large, the bending fatigue resistance and the pop-out resistance may be reduced.
  • the average wire diameter (core wire diameter) of the core wire in the belt is measured by photographing a section in the belt width direction with a scanning electron microscope (SEM) or observing with a projector. The length of the line in the belt width direction is determined as an average value measured at arbitrary 10 locations. In the case where measurement is not possible at 10 locations because the number of cores contained in the belt is small, the average value of all the measurable portions is taken as the core diameter.
  • the total fineness of the cord can be selected from a range of about 300 to 1000 tex according to a desired cord diameter, and is preferably about 350 to 900 tex, and particularly large dynamic tension is generated. In the application, it may be, for example, about 500 to 1000 tex, preferably about 600 to 950 tex, more preferably about 700 to 900 tex (particularly 750 to 850 tex).
  • the cord diameter can be controlled to an appropriate range, and the tensile modulus of the belt can be sufficiently increased. If the total fineness is too small, the belt strength decreases, and if the total fineness is too large, the bending fatigue resistance and the pop-out resistance decrease.
  • the rung twisted cord forming the core wire is a rung twisted cord obtained by collecting a plurality of twisted yarns and twisting in the same direction as the twisted twist.
  • the lower twist yarn forming the Lang twist cord may be a single twist yarn that is unidirectionally twisted after a plurality of raw carbon fiber filaments (such as a multifilament yarn) are aligned.
  • the lang-twisted cord use any of the lang-twisted cords of the S-twisted lang-twisted yarn in which both the ply-twist and the ply-twist are S-twisted and the Z-twisted lang-twisted yarn in which both the ply-twist and the ply-twist are Z-twisted Can be.
  • the Lang twisted cord may be formed by twisting a plurality of primary twisted yarns, and the number of primary twisted yarns may be two or more.
  • the number of ply-twisted yarns is about 2 to 5, preferably 2 to 4 from the viewpoint of belt durability, and more preferably 2 to 3 (especially from the viewpoint of simplicity and productivity). 2).
  • the fineness of each of the sub-twisted yarns can be selected from the same range as the fineness of the multifilament yarn described above.
  • the number of twists of the primary twisted yarn (the number of rotations of the yarn per 1 m length) is, for example, 10 to 150 times / m, preferably 20 to 100 times / m, more preferably 22 to 50 times / m (particularly 25 to 40 times). / M). If the number of ply twists is too low, the bending fatigue resistance may decrease. If the number of ply twists is too high, the belt strength and the elastic modulus may decrease.
  • the twist coefficient (primary twist coefficient) of the ply-twisted yarn is, for example, about 0.3 to 2.5, preferably about 0.5 to 2, and more preferably about 0.6 to 1.5 (particularly about 0.65 to 1). . If the ply twist coefficient is too low, the bending fatigue resistance may decrease. If the ply twist coefficient is too high, the belt strength and the elastic modulus may decrease.
  • the twist coefficient is a value that substitutes for the angle formed by the fiber with respect to the length direction of the core wire, and serves as an index for comparing the twist strength of twisted yarns having different fineness.
  • the twist coefficient is calculated by the following equation in consideration of the specific gravity of the carbon fiber.
  • Twist coefficient [number of twists (times / m) ⁇ ⁇ fineness (tex)] / 850.
  • the number of twists (number of twists) of the Lang twisted cord (twisted yarn) is, for example, 50 to 200 times / m, preferably 70 to 150 times / m, more preferably 72 to 100 times / m (particularly 75 to 90 times / m). m). If the number of twists is too low, the bending fatigue resistance may decrease. If the number of twists is too high, the belt strength and elastic modulus may decrease.
  • the twist coefficient (twist coefficient) of the Lang twisted cord (twisted yarn) is, for example, about 1 to 5, preferably 1.5 to 4, and more preferably about 1.8 to 3.5 (particularly about 2 to 3). If the twist factor is too low, the bending fatigue resistance may decrease. If the twist factor is too high, the belt strength and the elastic modulus may decrease.
  • the upper twist coefficient may be, for example, in the range of about 0.5 to 10 times the lower twist coefficient, but is preferably 1 to 7 times, more preferably 3 to 6.5 times, and more preferably It is about 3.5 to 6 times, and most preferably about 4.5 to 5.5 times. If the ply twist coefficient is too small than the ply twist coefficient, the bending fatigue resistance may decrease. If the ply twist coefficient is too large, the belt strength may decrease.
  • the core wire may include the above-described rung twisted cord, and may include another twisted cord as long as the effects of the present invention are not impaired.
  • the ratio of the Lang twisted cord may be, for example, 50% by mass or more in the core wire, preferably 80% by mass or more, and more preferably 90% by mass or more. Among them, it is most preferable that the core wire is a core wire made of the above-mentioned rung cord.
  • the core wire may be subjected to a conventional adhesive treatment (or surface treatment), and a treatment liquid containing an adhesive component, for example, a resorcinol-formalin-latex (RFL) liquid, a polyisocyanate compound, It may be treated with a treatment liquid containing a maleimide compound.
  • an adhesive component for example, a resorcinol-formalin-latex (RFL) liquid, a polyisocyanate compound
  • RTL resorcinol-formalin-latex
  • a maleimide compound containing a maleimide compound
  • the core wire is covered with the rubber composition by overcoating with a rubber composition containing a rubber component constituting an adhesive rubber layer described later.
  • a rubber composition containing a rubber component constituting an adhesive rubber layer described later When the rubber component is attached to the surface of the core wire, the adhesiveness between the core wire and the rubber can be further enhanced, the effect of alleviating shear stress can be enhanced, and the durability of the belt can be improved.
  • the bonding treatment may be performed in the state of the original yarn before twisting, or may be performed in the state of the twisted yarn (twisted yarn, upper twisted yarn) after twisting.
  • the bonding treatment liquid adheresive component
  • the yarn that has been subjected to the bonding treatment with the original yarn may have a reduced workability in the subsequent twisting operation.
  • the bonding treatment liquid does not easily penetrate between the fibers, and the adhesive force between the fibers cannot be sufficiently improved. is there.
  • the adhesive treatment is performed before the twisting of the twisted yarn, and the adhesive component exists between the single fibers constituting the twisted yarn. Furthermore, it is particularly preferable to coat the rubber composition with a rung twisted cord obtained by twisting a ply-twisted yarn having an adhesive component between single fibers, and to adhere the rubber component to at least a part of the surface of the cord.
  • the adhesion ratio of the adhesive component is, for example, 10 to 25% by mass, preferably 12 to 23% by mass, and more preferably 15 to 22% by mass with respect to the original yarn. % (Especially 16 to 20% by mass). If the proportion of the adhesive component is too small, the adhesion between the single fibers is insufficient, and the fibers may be rubbed at the time of flexing and the bending fatigue resistance may be reduced. Since the wire diameter becomes too large, the number of core wires in the belt may be reduced, and the elastic modulus and the belt strength may be reduced.
  • the adhesion rate (solids adhesion rate) of the adhesive component adhering to the fibers can be changed by changing the solid content concentration of the bonding treatment liquid or changing the number of times of the bonding processing.
  • the solid content adhesion rate is calculated by the following equation.
  • Solid content adhesion rate (%) [(weight of adhesive-treated yarn ⁇ weight of untreated yarn) / weight of untreated yarn] ⁇ 100.
  • the coverage of the lang-twist cord surface with the rubber component may be 50% or more, preferably 80% or more, more preferably 90% or more, and 100% or more. % (The entire surface of the Lang twisted cord is covered).
  • the core wire for a friction transmission belt of the present invention is obtained through a first twisting step of twisting a plurality of lower twisted yarns.
  • a first twisting step of twisting a plurality of lower twisted yarns In the case of performing the bonding treatment of the ply-twisted yarn before twisting, as a pre-process of the above-mentioned ply-twisting process, an adhesive component attaching step of attaching an adhesive component to a raw yarn for forming a ply-twisted yarn, A primary twisting step of primary twisting may be included.
  • the friction transmission belt of the present invention includes the above-described carbon fiber rung twisted cord as a core wire.
  • the belt elongation is small and the durability can be improved by using a Lang twisted cord of carbon fiber having a high tensile modulus as the core wire.
  • the friction transmission belt for example, a flat belt, a V-belt (a wrapped V-belt, a low-edge V-belt, a low-edge cogged V-belt, a V-ribbed belt, and the like) are exemplified.
  • V-ribbed belts are preferred for applications where high dynamic tension is generated.
  • a small number of ribs can be applied by using a Lang twisted cord of carbon fiber having a high tensile modulus as a core wire.
  • a plurality of cores may be embedded in a friction transmission belt such as a V-ribbed belt (for example, in a rubber layer such as an adhesive rubber layer as described later), and the plurality of cores are respectively arranged in the longitudinal direction of the belt. They may extend and be spaced apart from each other at a predetermined pitch in the belt width direction.
  • the core pitch (the distance between the centers of two adjacent cores in the belt) in the friction transmission belt is preferably small, because the tensile strength and tensile modulus of the belt can be increased.
  • the core wire pitch is set too small, there is a possibility that the core wires may easily ride on the adjacent core wires, or rubber may not easily flow between the core wires, and thus the adhesive strength may be reduced.
  • the core wires come into contact with each other and rub when the belt is bent, for example, there is a possibility that the bending fatigue resistance is reduced.
  • the core wire pitch may be equal to or larger than the core wire diameter, but a value slightly larger than the core wire diameter is desirable from the viewpoint of improving workability.
  • the core pitch can be selected, for example, from a range about 0.01 to 1 mm larger than the core diameter.
  • the core wire pitch is 0.03 to 0.5 mm (for example, 0.04 to 0.3 mm), more preferably 0.05 to 0.2 mm (particularly 0.08 to 0.15 mm) than the core wire diameter. It may be large.
  • the core wire pitch is, for example, about 0.5 to 2 mm, preferably about 0.7 to 1.7 mm, more preferably about 0.8 to 1.5 mm (particularly about 1 to 1.3 mm). If the cord pitch is too small, the cords may be rubbed together with the bending of the belt, resulting in a reduction in belt strength or a problem such as running over the cord during belt production. Conversely, if the cord pitch is too large, the tensile modulus of the belt may be low even if carbon fibers having a high tensile modulus are used.
  • the cord pitch (average pitch) is an average value obtained by measuring a cross section in the belt width direction by photographing with a SEM or observing with a projector, and measuring the distance between cord centers at any 10 places. Ask. In the case where measurement is not possible at 10 locations because the number of cores contained in the belt is small, the average value of all the measurable portions is used as the core pitch.
  • the plurality of cores are formed by twisting cores twisted in the same direction (for example, S twisted cord twisted in the S direction, Z twisted cord twisted in the Z direction) at a predetermined interval (or a predetermined pitch). And may be embedded in combination with an S twisted cord and a Z twisted cord.
  • the S-twisted cord and the Z-twisted cord may be embedded at regular intervals (for example, at equal intervals) or irregularly, and are usually embedded regularly, for example, alternately. You may.
  • the straightness of the belt can be improved.
  • the untwisting torque of the core wire increases the tendency of the belt to be deviated to one of the right and left with respect to the traveling direction. Then, wear of the friction transmission surface and the belt end surface is promoted, and the durability is reduced.
  • the S-twisted cord and the Z-twisted cord are buried (particularly alternately buried), the untwisting torque of the core wire is canceled out, the straightness of the belt is increased, and the pop-out resistance and the like are improved. Durability can be improved.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view (cross-sectional view cut along the belt width direction) showing an example of a friction transmission belt (V-ribbed belt) of the present invention.
  • the V-ribbed belt shown in FIG. 1 is a schematic cross-sectional view (cross-sectional view cut along the belt width direction) showing an example of a friction transmission belt (V-ribbed belt) of the present invention.
  • a compression rubber layer 2 an adhesive rubber layer 4 having a core wire 1 buried in the longitudinal direction of the belt, and a cover canvas (in order from the belt lower surface (inner peripheral surface) to the belt upper surface (back surface)).
  • cover canvas in order from the belt lower surface (inner peripheral surface) to the belt upper surface (back surface)
  • Wiven fabric, knitted fabric, non-woven fabric, etc. or a stretched layer 5 composed of a rubber composition.
  • a plurality of V-shaped grooves extending in the longitudinal direction of the belt are formed in the compressed rubber layer 2, and a plurality of V-rib portions 3 having a V-shaped (inverted trapezoidal) cross section are formed between the grooves (an example shown in FIG. 1). 4) are formed.
  • the two inclined surfaces (surfaces) of the V-rib portion 3 form a friction transmission surface, and contact the pulley to transmit power (friction transmission).
  • a plurality of cords 1 extend in the longitudinal direction of the belt, and are spaced apart from each other at a predetermined pitch in the belt width direction.
  • the V-ribbed belt is not limited to this form, and it is sufficient that at least a part of the belt has a compression rubber layer having a transmission surface capable of contacting the V-rib groove (V-groove) of the pulley. What is necessary is just to provide the rubber layer and the core wire buried along the belt longitudinal direction between them.
  • the core wire 1 may be embedded between the extension layer 5 and the compression rubber layer 2 without providing the adhesive rubber layer 4.
  • the adhesive rubber layer 4 is provided on either the compression rubber layer 2 or the extension layer 5, and the core wire 1 is provided between the adhesion rubber layer 4 (on the side of the compression rubber layer 2) and the extension layer 5 or the adhesive rubber layer 4. (Elongation layer 5 side) and the form embedded in between the compression rubber layers 2 may be sufficient.
  • the compressed rubber layer 2 is formed of a rubber composition described in detail below
  • the adhesive rubber layer 4 is formed of a conventional rubber composition used as an adhesive rubber layer.
  • the extension layer 5 may be formed of a conventional cover canvas or a rubber composition used as an extension layer, and may not be formed of the same rubber composition as the compressed rubber layer 2.
  • the number of V-ribs (the number of ribs) is four in FIG. 1 and can be selected from a range of, for example, about 2 to 6.
  • a major feature of the present invention is that the durability of the belt can be improved even if the number of ribs is small.
  • the number of ribs is preferably 3 to 5, and particularly preferably 4.
  • the present invention by using a small number of ribs of about 3 to 5 ribs, it is possible to meet the demand for space saving and weight reduction. If the number of ribs is too small, the tensile modulus and tensile strength may be insufficient even with the use of carbon fibers. Conversely, if the number of ribs is too large, the demand for space saving and weight reduction may not be sufficiently satisfied. .
  • the friction transmission belt (especially V-ribbed belt) of the present invention is suitable for applications in which high dynamic tension is generated.
  • the friction transmission belt of the present invention is required to have a higher tensile strength than usual.
  • the tensile strength of the friction transmission belt may be 1.5 kN / rib or more per rib, for example, 1.5 to 10 kN / rib, preferably 2 to 5 kN / rib. And more preferably about 2.5 to 4 kN / rib (particularly about 3 to 3.5 kN / rib).
  • the tensile elasticity of the friction transmission belt (particularly, V-ribbed belt) of the present invention is, for example, 240 to 500 N / (mm ⁇ %), preferably 250 to 480 N / (mm ⁇ %), and more preferably 300 to 450 N / (mm). %) (Especially 350 to 400 N / (mm ⁇ %)). If the tensile modulus of the belt is too small, the belt elongation increases and the slip increases, and there is a possibility that poor power transmission, generation of abnormal noise, and deterioration of durability due to heat generation may occur. If the tensile modulus of the belt is too large, the fluctuation in the tension of the belt increases, and the durability may be reduced.
  • the tensile strength and tensile modulus of the friction transmission belt are measured by the methods described in Examples described later.
  • the dynamic tension per 1 mm width of the belt is 85 N / mm or more (for example, 90 to 120 N). / Mm). Even under such severe conditions, the effect of the friction transmission belt (particularly, V-ribbed belt) of the present invention is more effectively exhibited.
  • the engine equipped with the belt-type ISG drive may be an engine equipped with a belt-type ISG drive having a tensioner on the back of the belt.
  • the friction transmission belt of the present invention (particularly, a V-ribbed belt) has high durability and excellent power transmission even if the belt width is small. Therefore, the belt width (average width) is not particularly limited, and can be selected from a range of about 5 to 100 mm depending on the type of the belt, for example, about 5 to 50 mm, preferably about 8 to 30 mm, and more preferably about 10 to 20 mm. .
  • the belt durability can be improved with a small number of ribs, so that the belt width may be narrow.
  • the width (average width) of the V-ribbed belt is, for example, about 7 to 22 mm, preferably about 10 to 18 mm, and more preferably about 12 to 16 mm.
  • the compression rubber layer 2, the adhesive rubber layer 4, and the extension layer 5 may be formed of a rubber composition containing a rubber component.
  • a rubber composition containing a rubber component for example, a rubber component that is a rubber component that is a rubber component that is a rubber component.
  • the existing method can be used. Can be used to perform the bonding process with the core wire.
  • a vulcanizable or crosslinkable rubber may be used.
  • diene rubber natural rubber, isoprene rubber, butadiene rubber, chloroprene rubber, styrene butadiene rubber (SBR), acrylonitrile butadiene rubber (nitrile rubber) , Hydrogenated nitrile rubber, etc.
  • ethylene- ⁇ -olefin elastomer chlorosulfonated polyethylene rubber, alkylated chlorosulfonated polyethylene rubber, epichlorohydrin rubber, acrylic rubber, silicone rubber, urethane rubber, fluorine rubber and the like.
  • Preferred rubber components are ethylene- ⁇ -olefin elastomers (such as ethylene-propylene copolymer (EPM) and ethylene-propylene-diene terpolymer (EPDM)) and chloroprene rubber.
  • ethylene- ⁇ -olefin elastomers ethylene-propylene copolymer (EPM), ethylene-propylene-diene ternary
  • EPM ethylene-propylene copolymer
  • EPDM ethylene-propylene-diene ternary
  • Copolymers (EPDM) and the like are particularly preferred.
  • the proportion of the ethylene- ⁇ -olefin elastomer in the rubber component may be 50% by mass or more (particularly about 80 to 100% by mass), or 100% by mass (ethylene - ⁇ -olefin elastomer only) is particularly preferred.
  • the rubber composition may further include short fibers.
  • short fibers include polyolefin fibers (polyethylene fibers, polypropylene fibers, etc.), polyamide fibers (polyamide 6, fibers, polyamide 66 fibers, polyamide 46 fibers, aramid fibers, etc.) and polyalkylene arylate fibers (eg, polyethylene terephthalate (eg, polyethylene terephthalate)).
  • PET polytrimethylene terephthalate
  • PBT polybutylene terephthalate
  • C2-4 alkylene C8-14 arylate fiber such as polyethylene naphthalate (PEN) fiber, vinylon fiber, polyvinyl alcohol fiber
  • Synthetic fibers such as fibers and polyparaphenylene benzobisoxazole (PBO) fibers; natural fibers such as cotton, hemp and wool; and inorganic fibers such as carbon fibers.
  • PBO polyparaphenylene benzobisoxazole
  • natural fibers such as cotton, hemp and wool
  • inorganic fibers such as carbon fibers.
  • the compression rubber layer and the extension layer preferably include short fibers, and it is particularly preferable that the short fibers protrude from the surfaces of the compression rubber layer and the extension layer (particularly, the compression rubber layer).
  • a method of projecting short fibers from the surface of the compressed rubber layer a method of embedding the short fibers in the compressed rubber layer in a state where the short fibers protrude from the surface of the compressed rubber layer, and implanting short fibers on the surface of the compressed rubber layer And the like.
  • a friction transmission belt especially a V-ribbed belt
  • a compression rubber layer including a compression rubber layer and an extension layer (especially a compression rubber layer) in which short fibers protrude from the surface
  • the wear resistance of the compression rubber layer can be improved, and bending fatigue or peeling can occur. It is possible to prevent the compressed rubber layer from being worn before the breakage occurs and the durability from being reduced.
  • the rubber composition may further contain a conventional additive.
  • Conventional additives include, for example, vulcanizing agents or crosslinking agents (or crosslinking agents) (sulfur vulcanizing agents, etc.), co-crosslinking agents (bismaleimides, etc.), vulcanization aids or vulcanization accelerators ( Thiuram-based accelerators, etc.), vulcanization retarders, metal oxides (zinc oxide, magnesium oxide, calcium oxide, barium oxide, iron oxide, copper oxide, titanium oxide, aluminum oxide, etc.), reinforcing agents (eg, carbon black, White carbon, silicon oxide such as hydrated silica, etc.), filler (clay, calcium carbonate, talc, mica, etc.), softener (eg, oil such as paraffin oil, naphthenic oil, etc.), processing agent or processing aid Agents (stearic acid, stearic acid metal salts, waxes, paraffins, fatty acid amides, etc.), antioxidants (antioxidants, heat antiaging agents,
  • the metal oxide may act as a crosslinking agent.
  • the rubber composition that particularly forms the adhesive rubber layer 4 may contain an adhesion improver (resorcin-formaldehyde cocondensate, amino resin, etc.).
  • the rubber compositions constituting the compression rubber layer 2, the adhesive rubber layer 4, and the extension layer 5 may be the same or different from each other.
  • the short fibers and additives contained in the compressed rubber layer 2, the adhesive rubber layer 4, and the extension layer 5 may be the same or different from each other.
  • the extension layer 5 may be formed of a cover canvas.
  • the cover canvas can be formed of, for example, a fabric material (preferably a woven fabric) such as a woven fabric, a wide-angle canvas, a knitted fabric, or a nonwoven fabric. If necessary, after an adhesive treatment, for example, treatment with an RFL solution (immersion treatment or the like), friction to rub the adhesive rubber into the cloth material, or lamination (coating) of the adhesive rubber and the cloth material, May be laminated on the compressed rubber layer and / or the adhesive rubber layer.
  • an adhesive treatment for example, treatment with an RFL solution (immersion treatment or the like
  • RFL solution immersion treatment or the like
  • the extension layer 5 may be an extension layer in which the surface of a rubber layer is covered with a fabric (such as the cover canvas).
  • a stretched layer is preferably applied to an engine equipped with a belt-type ISG drive having a tensioner on the back of the belt.
  • an extension layer applied to an engine equipped with a belt-type ISG drive with a tensioner in addition to an extension layer whose surface is covered with a fabric, an extension layer containing short fibers, and an extension layer whose surface is covered with a fabric and containing short fibers Layers are also preferred.
  • these stretched layers are applied, the durability can be improved even in a belt-type ISG drive with a tensioner in which abrasion resistance is required for the stretched rubber layer.
  • a known or commonly used method can be used to manufacture the friction transmission belt of the present invention, and the core of the present invention may be embedded in the rubber layer instead of the conventional core. That is, a step of forming a rubber layer or sheet (for example, a laminate or a laminate sheet including an adhesive rubber layer) formed of an unvulcanized rubber composition and having the core wire embedded therein into a predetermined shape; Through the step of vulcanizing the molded body, a friction transmission belt can be manufactured, and after the vulcanization step, the vulcanized molded body may be processed in a processing step (a processing step such as cutting or rib processing). .
  • a processing step such as cutting or rib processing
  • a V-ribbed belt is formed by laminating, for example, a compression rubber layer 2, an adhesive rubber layer 4 in which a core wire 1 is embedded, and an extension layer 5 with an unvulcanized rubber composition.
  • the laminate can be formed by molding into a cylindrical shape with a molding die, vulcanizing to form a sleeve, and cutting the vulcanized sleeve to a predetermined width. More specifically, for example, a V-ribbed belt can be manufactured by the following method.
  • a sheet for an extension layer is wound around a cylindrical molding mold (die or molding die) having a smooth surface, and a core wire (twisted cord) forming a core is spirally spinned on the sheet, and further, The sheet for the adhesive rubber layer and the sheet for the compressed rubber layer are sequentially wound to form a molded body. Thereafter, the molding mold is placed in a vulcanization can with the vulcanization jacket placed over the molded body, vulcanized under predetermined vulcanization conditions, and then released from the molding mold to form a cylindrical vulcanization. Obtain a rubber sleeve.
  • the vulcanized rubber sleeve is cut at a predetermined width in a belt longitudinal direction using a cutter. To make a V-ribbed belt. In addition, by inverting the cut belt, a V-ribbed belt having a compressed rubber layer having a rib portion on the inner peripheral surface is obtained.
  • the inner mold a cylindrical inner mold having a flexible jacket mounted on the outer peripheral surface is used, and a sheet for an extension layer is wound around the flexible jacket on the outer peripheral surface.
  • the laminate is formed by spirally spinning and further wrapping a sheet for a compressed rubber layer.
  • the outer mold that can be mounted on the inner mold a cylindrical outer mold having a plurality of rib molds engraved on an inner peripheral surface is used, and the inner mold around which the laminate is wound is used in the outer mold. , Installed concentrically. Thereafter, the flexible jacket is expanded toward the inner peripheral surface (rib type) of the outer die, and the laminate (compressed rubber layer) is pressed into the rib type and vulcanized.
  • the vulcanized rubber sleeve is cut at a predetermined width in a belt longitudinal direction by using a cutter, and V Finish with ribbed belt.
  • a laminate having an extension layer, a core body, and a compressed rubber layer can be expanded at a time to complete a sleeve having a plurality of ribs (or a V-ribbed belt).
  • Carbon 1 carbon fiber, manufactured by Toray Industries, Inc., “Treca (registered trademark) T400HB-3000”, tensile modulus 230 GPa, single yarn fineness 0.67 dtex, number of filaments 3000, fineness 200 tex
  • Carbon 2 carbon fiber, manufactured by Toray Industries, Inc., “Treca (registered trademark) T400HB-6000”, tensile modulus 230 GPa, single yarn fineness 0.67 dtex, number of filaments 6000, fineness 400 tex
  • Carbon 3 carbon fiber, manufactured by Toray Industries, Inc., "Treca (registered trademark) T700SC-12000", tensile modulus 230 GPa, single yarn fineness 0.67 dtex, number of filaments 12000, fineness 800 tex
  • Adhesion treatment liquid A carboxyl-modified hydrogenated nitrile rubber latex as a main component, and 25 parts by mass of 4,4′-bismaleimidediphenylmethane / 100 parts by mass (phr) and 25 parts by mass / 100 parts by mass of a blocked polyisocyanate (phr) in solid content in water
  • the aqueous mixture diluted with was used as an adhesion treatment liquid.
  • the adhesion treatment liquid 1 having a total solid content of 11% by mass
  • the adhesion treatment liquid 2 having a total solid concentration of 20% by mass
  • the adhesion treatment liquid 3 having a total solid concentration of 28% by mass were prepared.
  • Three types of adhesive treatment liquids were used.
  • EPDM "NORDEL (registered trademark) IP3640” manufactured by DuPont Dow Elastomer Japan KK, Mooney viscosity 40 (100 ° C) Carbon black HAF: “Seast (registered trademark) 3” manufactured by Tokai Carbon Co., Ltd. Hydrous silica: “Nipsil (registered trademark) VN3” manufactured by Tosoh Silica Co., Ltd., BET specific surface area 240 m 2 / g Resorcin-formaldehyde condensate: "Sumikanol 620” manufactured by Taoka Chemical Industry Co., Ltd.
  • Anti-aging agent "Nonflex (registered trademark) OD3” manufactured by Seiko Chemical Co., Ltd.
  • Vulcanization accelerator DM di-2-benzothiazolyl disulfide polyamide short fiber: "Nylon 66” manufactured by Asahi Kasei Corporation
  • Paraffin softener "Diana (registered trademark) process oil” manufactured by Idemitsu Kosan Co., Ltd.
  • Organic peroxide “Parcadox (registered trademark) 14RP” manufactured by Kayaku Akzo Co., Ltd.
  • the upper flat pulley With the position of the upper flat pulley in this state as an initial position, the upper flat pulley is raised at a speed of 50 mm / min, and immediately after the stress of the V-ribbed belt reaches 170 N / mm, the upper flat pulley is lowered. Returned to position. The rise and fall from the initial position are performed again, and the slope (average slope) of a straight line (85-140 N / mm) in a relatively linear area (85-140 N / mm) in the stress-strain curve measured for the second time is determined by pulling the V-ribbed belt. It was calculated as the elastic modulus.
  • a V-ribbed belt is hung on each pulley of the testing machine, the rotation speed of the driving pulley is 4900 rpm, the winding angle of the belt around the idler pulley is 120 °, the winding angle of the belt around the tension pulley is 90 °, and the driven pulley load is 8
  • the belt was run at an ambient temperature of 120 ° C. with an upper limit of 200 hours while applying a constant load (810 N). Observe the belt after running visually and with a microscope to check for any problems such as peeling, breakage and pop-out.If no problems occur, the durability is assumed to be satisfactory. The failures are listed in Table 3. If the belt did not fail by 200 hours, it was determined that the belt had a running life of 200 hours or more.
  • Example 1 First, a carbon fiber 1 having a fineness of 200 tex was immersed in the bonding treatment liquid 2 for 10 seconds, and then dried at 150 ° C. for 2 minutes to prepare a bonding yarn (core yarn). The solids adhesion rate was 18% by mass. Next, the obtained adhesive-treated yarn was subjected to S-direction twisting at a twist of 30 times / m to produce a twisted yarn. Subsequently, two lower-twisted yarns were combined and twisted in the S direction at a twist of 105 times / m to produce a Lang-twisted yarn (S-twisted cord) having a total fineness of 400 tex.
  • S-twisted cord Lang-twisted yarn
  • a Z-twisted cord was produced in the same manner except that the twist direction of the lower twist and the upper twist was set to the Z direction.
  • the obtained S-twisted and Z-twisted cords were immersed in an overcoat treatment solution for 5 seconds, and then dried at 100 ° C. for 3 minutes to prepare treated cords (0.77 mm in diameter).
  • Example 2 A processing cord having a total fineness of 600 tex and a diameter of 0.92 mm was produced in the same manner as in Example 1 except that three lower twisted yarns were combined and the number of twists was set to 85 times / m.
  • Example 3 A processing cord having a total fineness of 600 tex and a diameter of 0.94 mm was produced in the same manner as in Example 2 except that the number of twists was set to 120 times / m.
  • Example 4 A processing cord having a total fineness of 600 tex and a diameter of 0.95 mm was produced in the same manner as in Example 3 except that the number of twists was set to 60 times / m.
  • Example 5 A processing cord having a total fineness of 600 tex and a diameter of 0.95 mm was produced in the same manner as in Example 2 except that the number of ply twists was 90 turns / m and the number of ply twists was 75 turns / m.
  • Example 6 First, a carbon fiber 2 having a fineness of 400 tex was immersed in the bonding treatment liquid 10 for 10 seconds, and then dried at 150 ° C. for 2 minutes to prepare a bonding yarn. The solids adhesion was 10% by mass. Next, the obtained adhesive-treated yarn was subjected to S-direction twisting at a twist of 30 times / m to produce a twisted yarn. Subsequently, the two lower-twisted yarns were combined and twisted in the S-direction at a number of twists of 75 turns / m to produce a Lang-twisted yarn (S-twisted cord) having a total fineness of 800 tex.
  • S-twisted cord Lang-twisted yarn
  • a Z-twisted cord was produced in the same manner except that the twist direction of the lower twist and the upper twist was set to the Z direction.
  • the obtained S-twisted and Z-twisted cords were immersed in the overcoat treatment solution for 5 seconds, and then dried at 100 ° C. for 3 minutes to produce treated cords (1.07 mm in diameter).
  • Example 7 A processing cord having a total fineness of 800 tex and a diameter of 1.10 mm was prepared in the same manner as in Example 6, except that the bonding treatment liquid 2 was used instead of the bonding treatment liquid 1.
  • the solids adhesion rate was 18% by mass.
  • Example 8 A processing cord having a total fineness of 800 tex and a diameter of 1.16 mm was produced in the same manner as in Example 6, except that the bonding treatment liquid 3 was used instead of the bonding treatment liquid 1. The solids adhesion was 25% by mass.
  • Example 9 A processing cord having a total fineness of 800 tex and a diameter of 1.14 mm was produced in the same manner as in Example 7, except that the number of ply twists was 45 times / m and the number of ply twists was 105 times / m.
  • Example 10 A processing cord having a total fineness of 800 tex and a diameter of 1.10 mm was produced in the same manner as in Example 1 except that four ply twisted yarns were combined and the number of ply twists was set to 60 times / m.
  • a carbon fiber 1 having a fineness of 200 tex was immersed in the bonding treatment liquid 2 for 10 seconds, and then dried at 150 ° C. for 2 minutes to prepare an adhesion-treated yarn.
  • the solids adhesion rate was 18% by mass.
  • the obtained adhesive treatment yarn was twisted in the S direction at a twist number of 120 times / m to produce a single twisted yarn (S twisted cord) having a total fineness of 200 tex.
  • a Z-twist cord was prepared in the same manner except that the twist direction was changed to the Z direction.
  • the obtained S-twisted and Z-twisted cords were immersed in the overcoat treatment solution for 5 seconds, and then dried at 100 ° C. for 3 minutes to prepare treated cords (diameter 0.50 mm).
  • Comparative Example 2 A processing cord having a total fineness of 400 tex and a diameter of 0.77 mm was produced in the same manner as in Comparative Example 1 except that carbon fibers 2 having a fineness of 400 tex were used as the original yarn and the number of twists was 85 turns / m.
  • Comparative Example 3 A processing cord having a total fineness of 800 tex and a diameter of 1.07 mm was prepared in the same manner as in Comparative Example 1 except that carbon fibers 3 having a fineness of 800 tex were used as the original yarn and the number of twists was set to 60 turns / m.
  • Comparative Example 4 A processing cord having a total fineness of 1200 tex and a diameter of 1.33 mm was produced in the same manner as in Example 7, except that three primary twisted yarns were combined and the number of twists was set to 60 times / m.
  • Comparative Example 5 A processing cord having a total fineness of 800 tex and a diameter of 1.05 mm was produced in the same manner as in Example 7, except that the cord was not immersed in the overcoat treatment liquid.
  • Comparative Example 6 First, a carbon fiber 2 having a fineness of 400 tex was immersed in the bonding treatment liquid 2 for 10 seconds, and then dried at 150 ° C. for 2 minutes to produce a bonding yarn. The solids adhesion rate was 18% by mass. Next, the obtained adhesive-treated yarn was subjected to S-direction twisting at a twist of 30 times / m to produce a twisted yarn. Subsequently, two lower-twisted yarns were combined and twisted in the Z-direction at a number of twists of 75 turns / m to produce a first plied cord having a total fineness of 800 tex.
  • a second twisted cord was produced in the same manner except that the twist direction of the lower twist was set to the Z direction and the twist direction of the upper twist was set to the S direction.
  • the obtained first and second twisted cords were immersed in the overcoat treatment solution for 5 seconds, and then dried at 100 ° C. for 3 minutes to produce treated cords (diameter: 1.12 mm).
  • the two processing cords obtained in the above (S-twisted and Z-twisted processing cords; in Comparative Example 6, the first and second twisted cords) are spirally spinned and wound, and further An unvulcanized adhesive rubber layer sheet formed of the rubber composition and an unvulcanized compressed rubber layer sheet formed of the rubber composition shown in Table 2 were sequentially wound.
  • the molding mold With the vulcanization jacket disposed outside the compressed rubber layer sheet, the molding mold was placed in a vulcanizer and vulcanized.
  • the vulcanized rubber sleeve obtained by vulcanization is removed from the molding mold, and the compressed rubber layer of the vulcanized rubber sleeve is ground with a grinder to form a plurality of V-shaped grooves at the same time.
  • the rubber sleeve was cut by a cutter so as to be sliced in the circumferential direction to obtain a V-ribbed belt having a circumferential length of 1100 mm and an average width of 10.7 mm on which three ribs were formed.
  • the obtained belt has an S-twisted processing cord and a Z-twisted processing cord (in Comparative Example 6, the first and second plied cords). It was parallel.
  • Table 3 shows the evaluation results of the obtained V-ribbed belt.
  • Example 7 From the comparison of Examples 2 to 5, it was found that changing the number of twists (twist coefficient) had an effect on the belt elastic modulus and residual tensile strength, and Example 2 in which the upper twist coefficient / lower twist coefficient was 5.0. Good results were shown. From a comparison of Examples 6 to 8 in which the solid content adhesion ratio of the adhesive component is different, if the solid content adhesion ratio is too low or too high, the belt elasticity and the residual tensile strength decrease, and the solid content adhesion ratio is 18 mass%. % Of Example 7 showed good results. From the comparison between Examples 7 and 9 and Example 10, good results were shown even when the total fineness was the same and the number of ply-twisted yarns was changed. Above all, Example 7 was superior to Examples 9 and 10 in all of the belt elastic modulus, belt tensile strength, and residual tensile strength, and was particularly good.
  • the friction transmission belt (V-ribbed belt or the like) of the present invention can be used as various power transmission belts, for example, a V-ribbed belt used for driving an accessory of an automobile engine, but can transmit power with a narrow belt width and has excellent durability. Therefore, it can be used particularly suitably as a V-ribbed belt for driving an ISG-equipped engine in which high dynamic tension is generated.

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Abstract

本発明はラング撚りコードを含む摩擦伝動ベルト用心線であって、総繊度が300~1000texであり、心線の少なくとも一部の表面に付着しているゴム成分を有し、該ラング撚りコードが下撚り糸を含み、該下撚り糸がカーボン繊維を含む摩擦伝動ベルト用心線に関する。

Description

摩擦伝動ベルト用心線および摩擦伝動ベルトならびにそれらの製造方法
 本発明は、カーボン繊維のラング撚りコードである摩擦伝動ベルト用心線およびこの心線を含む摩擦伝動ベルトならびにそれらの製造方法に関する。
 昨今、自動車の燃費規制の強化が進む中、エンジンの燃費改善策のひとつとしてアイドリングストップ機構を搭載した車両が増加している。そして、アイドリングストップ状態からのエンジン再起動において、オルタネータからVリブドベルトなどの補機駆動ベルトを介してクランクシャフトを駆動するベルト式ISG(Integrated Starter Generator)駆動が普及している。ベルト式ISG駆動においては、ISG非搭載の通常のエンジンに比べて、補機駆動ベルトに高い動的張力が発生する。例えば、ISG非搭載の補機駆動ベルトに発生する動的張力がベルト幅1mm当たり70N/mm程度であるとした場合、ベルト式ISG駆動を搭載した補機駆動ベルトでは100N/mm程度の動的張力がベルトに発生する。そのため、ベルト式ISG駆動を搭載したエンジンに用いられる補機駆動用ベルトには、高い動的張力が発生した場合においてもベルトの伸びを小さく保つために引張弾性率が高いことが求められている。従来、補機駆動に用いられるVリブドベルトの心線としては、ポリエステル繊維やアラミド繊維といった比較的弾性率の高い繊維からなる撚りコードが用いられてきたが、動的張力の増大が続くことによって、従来の弾性率では不十分となってきている。高い動的張力に対応するために、リブ数を増やす(ベルト幅を広くする)対策も考えられるが、リブ数を増やした場合にはプーリ幅も増大するため、省スペースや軽量化の観点からは好ましくない。つまり、ベルトの引張弾性率を高めることで、少ないリブ数でも耐久性の高いVリブドベルトを提供することが求められている。
 このような要求に対して、日本国特開昭61-192943号公報(特許文献1)には、カーボン繊維の撚糸コードを抗張体として使用した動力伝動用ベルトが開示されている。この文献では、カーボン繊維の撚糸コードを使用することで、耐屈曲疲労性が改善され、走行中のベルト伸びが小さくなるという作用が記載されている。
 しかし、この文献には、ベルト特性の改善手段として、撚糸コードを上撚り係数2~4に調整し、レゾルシン-ホルマリン-ラテックス(RFL)処理する手段が規定されているのみである。そのため、補機駆動用Vリブドベルトに要求される性能に対して特許文献1のベルトは十分に最適化されているとは言い難い。
 また、日本国特表2004-535517号公報(特許文献2)には、改善された伸び抵抗を有する動力伝達用ベルトとして、約50~350GPaの範囲の引張弾性率を有する炭素繊維からなるヤーンを有する螺旋コードの引張部材を含むベルトが開示されている。この文献には、動力伝達用ベルトとしては、V-ベルト、多リブ付ベルト、歯付動力伝達ベルトが記載され、実施例では、396テックスの2本の炭素繊維ヤーン(互いに撚られた2つの炭素繊維ヤーン)からなる炭素繊維コードを用いて歯付動力伝達ベルトが製造されている。
 しかし、この文献では、Vリブドベルトについては具体的な検討はされておらず、具体的に検討されている歯付動力伝達ベルトは、Vリブドベルトとは動力の伝達機構が大きく異なる。また、この文献では、炭素繊維や撚りコードの引張弾性率は規定されているものの、ベルトとしての引張弾性率は何ら規定がなく、明細書の記載から推定することもできない。いくら引張弾性率の高い素材やコードを使用したとしても、他の要因も複雑に絡み合う。例えば、ベルト中のコードの本数が少なければ、結果としてベルトの引張弾性率は低くなり、動的張力の高い用途には使用できない虞がある。重要なのはベルトの引張弾性率であって、炭素繊維や撚りコードの引張弾性率だけを規定しても、動的張力の高い用途の発明の特定としては不十分である。また、コードの撚り方や撚り数については充分な検討が行われていない。
日本国特開昭61-192943号公報(特許請求の範囲) 日本国特表2004-535517号公報(請求項1、段落[0005])
 従って、本発明の目的は、ベルト式ISG駆動搭載エンジンのように高い動的張力が発生する用途においても、狭いベルト幅で動力を伝達でき、耐久性にも優れる摩擦伝動ベルトを製造できる摩擦伝動ベルト用心線およびこの心線を含む摩擦伝動ベルトならびにそれらの製造方法を提供することである。
 本発明の他の目的は、少ないリブ数でも耐久性の高いVリブドベルトを製造できる摩擦伝動ベルト用心線およびこの心線を含む摩擦伝動ベルトならびにそれらの製造方法を提供することである。
 本発明者らは、前記課題を達成するため鋭意検討した結果、心線を総繊度300~1000texに調整し、かつ表面にゴム成分が付着したカーボン繊維のラング撚りコードで形成し、摩擦伝動ベルトに用いると、ベルト式ISG駆動搭載エンジンのように高い動的張力が発生する用途においても、狭いベルト幅で動力を伝達でき、耐久性も向上できることを見出し、本発明を完成した。
 すなわち、本発明の摩擦伝動ベルト用心線は、ラング撚りコードを含み、総繊度が300~1000texである。前記摩擦伝動ベルトは、心線の少なくとも一部の表面に付着しているゴム成分を有する。前記ラング撚りコードは下撚り糸を含み、該下撚り糸はカーボン繊維を含む。前記下撚り糸は、繊度190~410texおよび撚り係数0.5~2を有していてもよい。前記ラング撚りコードは、下撚り糸の本数が2~3であってもよい。前記心線の心線径は0.7~1.2mmであってもよい。前記心線の上撚り係数は下撚り係数の1~7倍であってもよい。前記心線は前記下撚り糸を構成する単繊維間に存在する接着成分をさらに有してもよい。前記下撚り糸における接着成分の付着率は原糸に対して10~25質量%であってもよい。
 本発明には、下撚り糸を複数本合わせて上撚りをかける上撚り工程を含む前記摩擦伝動ベルト用心線の製造方法も含まれる。前記製造方法は、前記上撚り工程の前工程として、下撚り糸を形成するための原糸に接着成分を付着させる接着成分付着工程、接着成分を付着した原糸を下撚りする下撚り工程をさらに含んでいてもよい。
 本発明には、前記心線を含む摩擦伝動ベルトも含まれる。前記摩擦伝動ベルトは、複数の心線が所定の間隔をおいて埋設されたゴム層を備え、前記複数の心線が、前述のラング撚りコードである心線であり、かつS撚りのラング撚りコードとZ撚りのラング撚りコードとを含んでいてもよい。前記摩擦伝動ベルトはVリブドベルトであってもよい。前記摩擦伝動ベルトは引張弾性率240~500N/(mm・%)を有していてもよい。前記摩擦伝動ベルトは、ベルト1mm幅当たり、85N/mm以上の動的張力が作用するベルト式ISG駆動搭載のエンジンに装着されるベルトであってもよい。
 本発明には、未加硫ゴム組成物で形成され、心線が埋設されたゴムシートを所定の形状に成形する工程と、成形された成形体を加硫する工程とを含む、摩擦伝動ベルトを製造する方法であって、前記心線として、前述のラング撚りコードである心線を用いる、摩擦伝動ベルトの製造方法も含まれる。
 本発明では、摩擦伝動ベルトの心線として、総繊度300~1000texであり、表面にゴム成分が付着したカーボン繊維のラング撚りコードを用いるため、ベルト式ISG駆動搭載エンジンのように高い動的張力が発生する用途においても、狭いベルト幅で動力を伝達でき、耐久性も向上できる。そのため、本発明の心線をVリブドベルトの心線として用いると、少ないリブ数でも耐久性を向上できる。
図1は、本発明の摩擦伝動ベルト(Vリブドベルト)の一例を示す概略断面図である。 図2は、実施例および比較例で得られたVリブドベルトの耐久走行試験を評価するための試験機を示す概略図である。
 [摩擦伝動ベルト用心線]
 本発明の心線は、摩擦伝動ベルトの心線として用いられ、カーボン繊維を含む下撚り糸の撚り方向と同一方向に上撚りしたラング撚りコードを含む。本発明では、ラング撚りコードの下撚り糸がカーボン繊維を含むことにより、心線の弾性率を向上できる。
 (カーボン繊維)
 ラング撚りコードを構成する原糸のカーボン繊維(炭素繊維)としては、例えば、ピッチ系カーボン繊維、ポリアクリロニトリル(PAN)系カーボン繊維、フェノール樹脂系カーボン繊維、セルロース系カーボン繊維、ポリビニルアルコール系カーボン繊維などが挙げられる。カーボン繊維の市販品としては、例えば、東レ(株)製「トレカ(登録商標)」、東邦テナックス(株)製「テナックス(登録商標)」、三菱ケミカル(株)製「ダイアリード(登録商標)」などを利用できる。これらのカーボン繊維は、単独でまたは二種以上組み合わせて使用できる。これらのカーボン繊維のうち、ピッチ系カーボン繊維、PAN系カーボン繊維が好ましく、PAN系カーボン繊維が特に好ましい。
 原糸であるカーボン繊維は、通常、カーボン繊維のモノフィラメント糸を含むカーボンマルチフィラメント糸である。カーボンマルチフィラメント糸(すなわち、下撚り糸を形成するための原糸)は、カーボン繊維のモノフィラメント糸を含んでいればよく、必要であれば、カーボン繊維以外の繊維(例えば、ガラス繊維などの無機繊維やアラミド繊維などの有機繊維など)のモノフィラメント糸を含んでいてもよい。カーボン繊維の割合は、モノフィラメント糸全体(マルチフィラメント糸)中、例えば50質量%以上(50~100質量%)であればよく、好ましくは80質量%以上、さらに好ましくは90質量%以上である。通常、カーボン繊維の割合は、モノフィラメント糸全体(マルチフィラメント糸)中100質量%であり、全モノフィラメント糸がカーボン繊維で構成されている。カーボン繊維の割合が少なすぎると、ベルト伸びが大きくなり、高い動的張力が発生すると、耐久性が低下する虞がある。
 マルチフィラメント糸は、複数のモノフィラメント糸を含んでいればよく、例えば100~50000本、好ましくは1000~30000本(例えば2000~20000本)、さらに好ましくは3000~15000本(特に4000~10000本)程度のモノフィラメント糸を含んでいてもよい。モノフィラメント糸の平均繊度は、例えば0.1~5dtex、好ましくは0.3~3dtex、さらに好ましくは0.5~1dtex程度であってもよい。
 マルチフィラメント糸の繊度は、例えば100~1000tex、好ましくは150~800tex(例えば180~500tex)、さらに好ましくは190~410tex(特に300~410tex)程度である。なお、前記マルチフィラメント糸の繊度は、マルチフィラメント糸を下撚りした下撚り糸の繊度であってもよい。
 原糸であるカーボン繊維(撚る前のカーボン繊維)の引張弾性率は、例えば200~900GPa、好ましくは200~800GPa、さらに好ましくは210~500GPa(特に220~300GPa)程度である。カーボン繊維の引張弾性率が低すぎると、ベルト伸びが大きくなってスリップが大きくなり、動力伝達不良、異音の発生、発熱による耐久性の低下が起こる虞がある。逆に引張弾性率が高すぎると、ベルトの張力変動が大きくなり、耐久性が低下する虞がある。
 なお、本明細書において、繊維の引張弾性率は、JIS L1013(2010)に記載の方法で荷重―伸び曲線を測定し、荷重1000MPa以下の領域の平均傾斜を求める方法で測定する。
 原糸であるカーボン繊維の引張強度は、例えば2000~7000MPa、好ましくは2500~6500MPa、さらに好ましくは3000~6000MPa(特に4000~5000MPa)程度である。カーボン繊維の引張強度が低すぎると、高い動的張力が掛かった場合にベルトが切断する虞があり、逆に引張強度が高すぎると、耐屈曲疲労性が低下する虞がある。
 なお、本明細書において、引張強度は、JIS L1013(2010)に記載の方法で測定する。また、この規格に記載の通り、無撚りのマルチフィラメントの引張強度の測定にあたり、10cmあたり8回の撚りをかけて測定を行う。
 (心線の特性)
 心線の平均線径(心線径)は、例えば0.7~1.2mm(例えば0.8~1.1mm)、好ましくは0.8~1.18mm(例えば0.9~1.16mm)、さらに好ましくは1.05~1.15mm(特に1.08~1.12mm)程度である。心線径が小さすぎると、ベルト強力が低下する虞があり、心線径が大きすぎると、耐屈曲疲労性および耐ポップアウト性が低下する虞がある。なお、本明細書において、ベルト内の心線の平均線径(心線径)は、ベルト幅方向の断面を走査型電子顕微鏡(SEM)で撮影、または投影機で観察して測定し、心線のベルト幅方向の長さを任意の10カ所で測定した平均値として求める。なお、ベルト中に含まれる心線数が少ないために10カ所測定できない場合は、測定可能な部分を全て測定した平均値を心線径とする。
 心線(カーボン繊維のラング撚りコード)の総繊度は、所望の心線径に応じて300~1000tex程度の範囲から選択でき、好ましくは350~900tex程度であり、特に大きな動的張力が発生する用途においては、例えば500~1000tex、好ましくは600~950tex、さらに好ましくは700~900tex(特に750~850tex)程度であってもよい。心線の総繊度をこのような範囲に調整すると、心線径を適切な範囲にコントロールでき、ベルトの引張弾性率を十分に高めることができる。総繊度が小さすぎると、ベルト強力が低下し、総繊度が大きすぎると、耐屈曲疲労性および耐ポップアウト性が低下する。
 心線を形成するラング撚りコードは、複数の下撚り糸を集めて下撚りと同一方向に撚ったラング撚りコードであり、本発明では、カーボン繊維がラング撚りされているため、耐屈曲疲労性を向上できる。ラング撚りコードを形成する下撚り糸は、原糸である複数のカーボン繊維フィラメント(マルチフィラメント糸など)を引き揃えた後、一方向に撚った片撚り糸であってもよい。ラング撚りコードとしては、下撚りおよび上撚りの双方をS撚りとしたS撚りのラング撚り糸、下撚りおよび上撚りの双方をZ撚りとしたZ撚りのラング撚り糸のいずれのラング撚りコードも用いることができる。
 ラング撚りコードは、複数本の下撚り糸を撚り合わせればよく、下撚り糸の本数は2本以上であればよい。通常、下撚り糸の本数は2~5本程度であり、ベルト耐久性の点から、好ましくは2~4本であり、簡便性や生産性などの点から、さらに好ましくは2~3本(特に2本)である。各下撚り糸の繊度は、前述のマルチフィラメント糸の繊度と同一の範囲から選択できる。
 下撚り糸の撚り数(長さ1m当たりの糸の回転数)は、例えば10~150回/m、好ましくは20~100回/m、さらに好ましくは22~50回/m(特に25~40回/m)程度である。下撚り数が低すぎると、耐屈曲疲労性が低下する虞があり、下撚り数が高すぎると、ベルト強力や弾性率が低下する虞がある。
 下撚り糸の撚り係数(下撚り係数)は、例えば0.3~2.5、好ましくは0.5~2、さらに好ましくは0.6~1.5(特に0.65~1)程度である。下撚り係数が低すぎると、耐屈曲疲労性が低下する虞があり、下撚り係数が高すぎると、ベルト強力や弾性率が低下する虞がある。
 なお、撚り係数は、繊維が心線の長さ方向に対してなす角を代替する値であり、繊度の異なる撚り糸での撚りの強さを比較するための指標となる。撚り係数が大きい程、繊維が心線の長さ方向に対してなす角が大きく、撚りが強いことを表す。本明細書では、カーボン繊維の比重を考慮して、下記の式で撚り係数を算出する。
  撚り係数=[撚り数(回/m)×√繊度(tex)]/850。
 ラング撚りコード(上撚り糸)の撚り数(上撚り数)は、例えば50~200回/m、好ましくは70~150回/m、さらに好ましくは72~100回/m(特に75~90回/m)程度である。上撚り数が低すぎると、耐屈曲疲労性が低下する虞があり、上撚り数が高すぎると、ベルト強力や弾性率が低下する虞がある。
 ラング撚りコード(上撚り糸)の撚り係数(上撚り係数)は、例えば1~5、好ましくは1.5~4、さらに好ましくは1.8~3.5(特に2~3)程度である。上撚り係数が低すぎると、耐屈曲疲労性が低下する虞があり、上撚り係数が高すぎると、ベルト強力や弾性率が低下する虞がある。
 ラング撚りコードにおいて、上撚り係数は、例えば下撚り係数の0.5~10倍程度の範囲であればよいが、好ましくは1~7倍、さらに好ましくは3~6.5倍、より好ましくは3.5~6倍、最も好ましくは4.5~5.5倍程度である。上撚り係数が下撚り係数よりも小さすぎると、耐屈曲疲労性が低下する虞があり、上撚り係数が下撚り係数よりも大きすぎると、ベルト強力が低下する虞がある。
 心線は、前記ラング撚りコードを含んでいればよく、本発明の効果を損なわない範囲であれば、他の撚りコードを含んでいてもよい。ラング撚りコードの割合は、例えば心線中50質量%以上であってもよく、80質量%以上が好ましく、90質量%以上がさらに好ましい。なかでも、心線が前記ラング撚りコードからなる心線であるのが最も好ましい。
 (接着処理)
 心線(ラング撚りコード)は、慣用の接着処理(または表面処理)が施されていてもよく、接着成分を含む処理液、例えば、レゾルシン-ホルマリン-ラテックス(RFL)液やポリイソシアネート化合物、ビスマレイミド化合物を含む処理液等で処理されていてもよい。下撚り糸を構成する単繊維の繊維間に接着成分を浸透させて短繊維の表面に接着成分を付着させると、繊維同士の集束性が向上して、ベルトの幅カット断面に露出する心線のホツレを抑制でき、耐久性を向上できる。
 さらに、心線は、後述する接着ゴム層を構成するゴム成分を含むゴム組成物でオーバーコート処理することにより、前記ゴム組成物で被覆されている。心線の表面にゴム成分を付着させると、心線とゴムとの接着性をさらに高めることができ、せん断応力に対する緩和効果を高め、ベルトの耐久性を向上できる。
 接着処理は、撚りを掛ける前の原糸の状態で行ってもよく、撚りを掛けた後の撚り糸(下撚り糸、上撚り糸)の状態で行ってもよい。原糸の状態で接着処理を行うことによって、繊維間に接着処理液(接着成分)が浸透しやすくなって、繊維同士の接着力を向上することができる。しかし、原糸で接着処理を行った糸は、その後の撚りを掛ける作業において、作業性が低下する虞がある。一方、撚りを掛けた後の撚り糸に接着処理を行う場合には、作業性は良好であるものの、接着処理液が繊維間に浸透し難くなって、繊維同士の接着力を充分向上できない虞がある。これらのうち、耐屈曲疲労性の点から、下撚り糸の撚りを掛ける前に接着処理し、下撚り糸を構成する単繊維間に接着成分が存在しているのが好ましい。さらに、単繊維間に接着成分が存在する下撚り糸を撚り合わせたラング撚りコードを前記ゴム組成物で被覆し、心線の少なくとも一部の表面にゴム成分を付着させるのが特に好ましい。
 下撚り糸が接着処理される場合、接着成分の付着率(固形分付着率)は、原糸に対して、例えば10~25質量%、好ましくは12~23質量%、さらに好ましくは15~22質量%(特に16~20質量%)程度である。接着成分の割合が少なすぎると、単繊維同士の接着が不十分で、屈曲時に繊維同士の擦れが発生して耐屈曲疲労性が低下する虞があり、接着成分の割合が大きすぎると、心線径が大きくなりすぎるため、ベルト中の心線本数が低下して弾性率やベルト強力が低下する虞がある。
 本発明では、接着処理液の固形分濃度を変更したり、接着処理回数を変更したりすることで、繊維に付着する接着成分の付着率(固形分付着率)を変更することができる。本明細書では、固形分付着率を下記の式で算出する。
  固形分付着率(%)=[(接着処理糸の重さ-未処理糸の重さ)/未処理糸の重さ]×100。
 ラング撚りコードがゴム組成物で被覆されている場合、ゴム成分によるラング撚りコード表面の被覆率は50%以上であってもよく、好ましくは80%以上、さらに好ましくは90%以上であり、100%(ラング撚りコードの全面が被覆)が最も好ましい。
 本発明の摩擦伝動ベルト用心線は、下撚り糸を複数本合わせて上撚りをかける上撚り工程を経て得られる。撚りを掛ける前の下撚り糸を接着処理する場合、前記上撚り工程の前工程として、下撚り糸を形成するための原糸に接着成分を付着させる接着成分付着工程、接着成分を付着した原糸を下撚りする下撚り工程を含んでもよい。
 [摩擦伝動ベルト]
 本発明の摩擦伝動ベルトは、心線として、前述のカーボン繊維のラング撚りコードを含む。本発明では、心線として引張弾性率の高いカーボン繊維のラング撚りコードを用いることより、高い動的張力が発生してもベルト伸びが小さく、耐久性を向上できる。
 摩擦伝動ベルトとしては、例えば、平ベルト、Vベルト(ラップドVベルト、ローエッジVベルト、ローエッジコグドVベルト、Vリブドベルトなど)などが挙げられる。これらのうち、高い動的張力が発生する用途では、Vリブドベルトが好ましい。Vリブドベルトでは、心線として引張弾性率の高いカーボン繊維のラング撚りコードを用いることより、少ないリブ数の適用が可能となる。
 (心線ピッチ)
 Vリブドベルトなどの摩擦伝動ベルト中(例えば、後述するように、接着ゴム層などのゴム層中)には、複数の心線が埋設されてもよく、複数の心線は、ベルト長手方向にそれぞれ延在し、かつベルト幅方向に所定のピッチで互いに離隔して配置されてもよい。
 摩擦伝動ベルト中での心線ピッチ(ベルト中で隣り合う2本の心線の中心間の距離)は、ベルトの引張強力や引張弾性率を高めることができるため、小さい方が好ましい。ただし、心線ピッチを小さくし過ぎると、心線が隣の心線に乗り上げやすくなったり、心線間にゴムが流れ込みにくくなるので接着力が低下したりといった不具合がでる虞がある。また、ベルトが屈曲された時などに心線同士が接触して擦れることにより、耐屈曲疲労性の低下を招く虞がある。また、心線を螺旋状にスピニングして巻き付ける際に、互いに隣接する心線同士が重なり合って作業性が低下する虞もある。そのため、心線ピッチは、心線径以上であってもよいが、作業性を向上できる点から、心線径よりも少しだけ大きい値が望ましい。
 心線ピッチは、例えば心線径よりも0.01~1mm程度大きい範囲から選択できる。心線ピッチは、心線径よりも、0.03~0.5mm(例えば、0.04~0.3mm)、さらに好ましくは0.05~0.2mm(特に0.08~0.15mm)程度大きくてもよい。具体的には、心線ピッチは、例えば、0.5~2mm、好ましくは0.7~1.7mm、さらに好ましくは0.8~1.5mm(特に1~1.3mm)程度である。心線ピッチが小さすぎると、ベルトの屈曲に伴って心線同士が擦れてベルト強力が低下したり、ベルト製造時に心線乗り上げなどの不具合が発生したりする虞がある。逆に心線ピッチが大きすぎると、引張弾性率の高いカーボン繊維を使用してもベルトの引張弾性率は低くなる虞がある。
 本明細書において、心線ピッチ(平均ピッチ)は、ベルト幅方向の断面をSEMで撮影、または投影機で観察して測定し、心線中心間距離を任意の10カ所で測定した平均値として求める。なお、ベルト中に含まれる心線数が少ないために10カ所測定できない場合は、測定可能な部分を全て測定した平均値を心線ピッチとする。
 複数の心線は、同じ方向に上撚りされた心線(例えば、S方向に上撚りされたS撚りコード、Z方向に上撚りされたZ撚りコード)を所定の間隔(または所定のピッチ)で埋設してもよく、S撚りコードとZ撚りコードとを組み合わせて埋設してもよい。例えば、S撚りコードとZ撚りコードとを、所定の間隔毎に規則的(例えば、等間隔毎)にまたは不規則的に埋設してもよく、通常、規則的に、例えば、交互に埋設してもよい。S撚りコードとZ撚りコードとを埋設すると、ベルトの直進性を高めることができる。すなわち、心線として、S撚りコードのみ、またはZ撚りコードのみを埋設すると、心線の解撚トルクにより、ベルトが走行方向に対して左右いずれか一方に片寄る性質が強くなり、片寄り走行になると、摩擦伝動面やベルト端面の摩耗が促進されて、耐久性が低下する。これに対して、S撚りコードとZ撚りコードとを埋設(特に交互に配置して埋設)すると、心線の解撚トルクが相殺されて、ベルトの直進性が高まり、耐ポップアウト性などの耐久性を向上できる。
 [摩擦伝動ベルト]
 本発明の摩擦伝動ベルトの詳細を、Vリブドベルトを例にとって説明すると、以下の通りである。本発明のVリブドベルトの形態は、ベルト長手方向に沿って互いに平行して延びる複数のVリブ部を有していれば、特に制限されず、例えば、図1に示す形態が例示される。図1は本発明の摩擦伝動ベルト(Vリブドベルト)の一例を示す概略断面図(ベルト幅方向に沿って切断した断面図)である。図1に示されるVリブドベルトは、ベルト下面(内周面)からベルト上面(背面)に向かって順に、圧縮ゴム層2、ベルト長手方向に心線1を埋設した接着ゴム層4、カバー帆布(織物、編物、不織布など)またはゴム組成物で構成された伸張層5を積層した形態を有している。圧縮ゴム層2には、ベルト長手方向に伸びる複数の断面V字状の溝が形成され、この溝の間には断面V字形(逆台形)の複数のVリブ部3(図1に示す例では4個)が形成されている。このVリブ部3の二つの傾斜面(表面)が摩擦伝動面を形成し、プーリと接して動力を伝達(摩擦伝動)する。接着ゴム層4内には、複数の心線1が、ベルト長手方向にそれぞれ延在し、かつベルト幅方向に所定のピッチで互いに離隔して配置されている。
 Vリブドベルトはこの形態に限定されず、少なくとも一部がプーリのVリブ溝部(V溝部)と接触可能な伝動面を有する圧縮ゴム層を備えていればよく、典型的には、伸張層と圧縮ゴム層と、その間にベルト長手方向に沿って埋設される心線とを備えていればよい。本発明のVリブドベルトにおいて、例えば、接着ゴム層4を設けることなく伸張層5と圧縮ゴム層2との間に心線1を埋設してもよい。さらに、接着ゴム層4を圧縮ゴム層2又は伸張層5のいずれか一方に設け、心線1を接着ゴム層4(圧縮ゴム層2側)と伸張層5との間、もしくは接着ゴム層4(伸張層5側)と圧縮ゴム層2との間に埋設する形態であってもよい。
 なお、少なくとも前記圧縮ゴム層2が以下に詳細に説明するゴム組成物で形成されていればよく、前記接着ゴム層4は接着ゴム層として利用される慣用のゴム組成物で形成されていればよく、前記伸張層5は伸張層として利用される慣用のカバー帆布又はゴム組成物で形成されていればよく、前記圧縮ゴム層2と同一のゴム組成物で形成されていなくてもよい。
 本発明のVリブドベルトにおいて、Vリブの数(リブ数)は、図1では4個であり、例えば2~6個程度の範囲から選択できる。本発明では、リブ数が少なくても、ベルトの耐久性を向上できることが大きな特徴であり、リブ数は、3~5個が好ましく、4個が特に好ましい。本発明では、3~5個程度の少ないリブ数とすることにより、省スペースや軽量化の要求に応えることができる。リブ数が少なすぎると、カーボン繊維を用いても引張弾性率や引張強力が不足する虞があり、逆にリブ数が多すぎると、省スペースや軽量化の要求を十分に満足できない虞がある。
 本発明の摩擦伝動ベルト(特に、Vリブドベルト)は、高い動的張力が発生する用途に適している。例えば、ベルト式ISG駆動を搭載したエンジンでは、ベルトに高い動的張力が発生するエンジンの始動が頻繁に繰り返されることとなる。そのため、本発明の摩擦伝動ベルトには、通常よりも高い引張強力が要求される。このような用途において、摩擦伝動ベルトの引張強力は、リブ1個当たりの値として、1.5kN/リブ以上であってもよく、例えば1.5~10kN/リブ、好ましくは2~5kN/リブ、さらに好ましくは2.5~4kN/リブ(特に3~3.5kN/リブ)程度である。ベルトの引張強力がこのような範囲に調整されていると、ベルトに高い動的張力が掛かった場合にも切断することなく十分な耐久性を示すことができる。
 本発明の摩擦伝動ベルト(特に、Vリブドベルト)の引張弾性率は、例えば240~500N/(mm・%)、好ましくは250~480N/(mm・%)、さらに好ましくは300~450N/(mm・%)(特に350~400N/(mm・%))程度である。ベルトの引張弾性率が小さすぎると、ベルト伸びが大きくなってスリップが大きくなり、動力伝達不良、異音の発生、発熱による耐久性の低下が起こる虞がある。ベルトの引張弾性率が大きすぎると、ベルトの張力変動が大きくなり、耐久性が低下する虞がある。
 なお、本明細書において、摩擦伝動ベルトの引張強力および引張弾性率は、後述する実施例に記載の方法で測定する。
 本発明の摩擦伝動ベルト(特に、Vリブドベルト)が好適に適用されるベルト式ISG駆動を搭載したエンジンとしては、例えば、ベルトの1mm幅当たりの動的張力が85N/mm以上(例えば90~120N/mm程度)の動的張力が作用するエンジンであってもよい。このような厳しい条件下でも、本発明の摩擦伝動ベルト(特に、Vリブドベルト)による効果がより一層有効に発揮される。なお、ベルト式ISG駆動を搭載したエンジンは、ベルト背面にテンショナーを備えたベルト式ISG駆動を搭載したエンジンであってもよい。
 本発明の摩擦伝動ベルト(特に、Vリブドベルト)は、ベルト幅が小さくても、高い耐久性を有し、動力伝達性に優れている。そのため、ベルト幅(平均幅)は特に制限されず、ベルトの種類に応じて5~100mm程度の範囲から選択でき、例えば5~50mm、好ましくは8~30mm、さらに好ましくは10~20mm程度である。特に、本発明のVリブドベルトでは、少ないリブ数でベルトの耐久性を向上できるため、狭いベルト幅であってもよい。Vリブドベルトの幅(平均幅)は、例えば7~22mm、好ましくは10~18mm、さらに好ましくは12~16mm程度である。
 (ゴム組成物)
 圧縮ゴム層2、接着ゴム層4および伸張層5は、ゴム成分を含むゴム組成物で形成されていてもよい。特に、圧縮ゴム層をゴム組成物で形成することにより、優れた静粛性、動力伝達性能をベルトに付与できるとともに、圧縮ゴム層や接着ゴム層をゴム組成物で形成することにより、既存の方法を用いて、心線との接着処理を行うことが可能となる。
 ゴム成分としては、加硫または架橋可能なゴムを用いてもよく、例えば、ジエン系ゴム(天然ゴム、イソプレンゴム、ブタジエンゴム、クロロプレンゴム、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(ニトリルゴム)、水素化ニトリルゴム等)、エチレン-α-オレフィンエラストマー、クロロスルフォン化ポリエチレンゴム、アルキル化クロロスルフォン化ポリエチレンゴム、エピクロルヒドリンゴム、アクリル系ゴム、シリコーンゴム、ウレタンゴム、フッ素ゴムなどが挙げられる。これらのゴム成分は、単独でまたは二種以上組み合わせて使用できる。好ましいゴム成分は、エチレン-α-オレフィンエラストマー(エチレン-プロピレン共重合体(EPM)、エチレン-プロピレン-ジエン三元共重合体(EPDM)等)およびクロロプレンゴムである。さらに、耐オゾン性、耐熱性、耐寒性、耐候性を有し、ベルト重量を低減できる点から、エチレン-α-オレフィンエラストマー(エチレン-プロピレン共重合体(EPM)、エチレン-プロピレン-ジエン三元共重合体(EPDM)等)が特に好ましい。ゴム成分がエチレン-α-オレフィンエラストマーを含む場合、ゴム成分中のエチレン-α-オレフィンエラストマーの割合は50質量%以上(特に80~100質量%程度)であってもよく、100質量%(エチレン-α-オレフィンエラストマーのみ)が特に好ましい。
 ゴム組成物は、短繊維をさらに含んでいてもよい。短繊維としては、例えば、ポリオレフィン系繊維(ポリエチレン繊維、ポリプロピレン繊維等)、ポリアミド繊維(ポリアミド6繊維、ポリアミド66繊維、ポリアミド46繊維、アラミド繊維等)、ポリアルキレンアリレート系繊維(例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET)繊維、ポリトリメチレンテレフタレート(PTT)繊維、ポリブチレンテレフタレート(PBT)繊維、ポリエチレンナフタレート(PEN)繊維等のC2-4アルキレンC8-14アリレート系繊維)、ビニロン繊維、ポリビニルアルコール系繊維、ポリパラフェニレンベンゾビスオキサゾール(PBO)繊維等の合成繊維;綿、麻、羊毛等の天然繊維;炭素繊維等の無機繊維等が挙げられる。これらの短繊維は、単独でまたは二種以上組み合わせて使用できる。ゴム組成物中での分散性や接着性を向上させるため、短繊維には、心線と同様に、慣用の接着処理(または表面処理)を施してもよい。
 特に、本発明の摩擦伝動ベルト(特に、Vリブドベルト)は、高い動的張力が発生する用途に適用する場合、高い動的張力に対してもゴムの摩耗を抑制し、耐久性を向上できる点から、圧縮ゴム層および伸張層は短繊維を含むのが好ましく、圧縮ゴム層および伸張層(特に圧縮ゴム層)の表面から、短繊維が突出しているのが特に好ましい。圧縮ゴム層の表面から短繊維を突出させる方法としては、圧縮ゴム層の表面から短繊維が突出した状態で短繊維を圧縮ゴム層中に埋設させる方法、圧縮ゴム層の表面に短繊維を植毛する方法などが挙げられる。表面から短繊維が突出した圧縮ゴム層および伸張層(特に圧縮ゴム層)を含む摩擦伝動ベルト(特に、Vリブドベルト)では、圧縮ゴム層の耐摩耗性を高めることができ、屈曲疲労や剥離による破損が起こる前に圧縮ゴム層が摩耗して耐久性が低下するのを防止できる。
 ゴム組成物は、慣用の添加剤をさらに含んでいてもよい。慣用の添加剤としては、例えば、加硫剤または架橋剤(または架橋剤系)(硫黄系加硫剤等)、共架橋剤(ビスマレイミド類等)、加硫助剤または加硫促進剤(チウラム系促進剤等)、加硫遅延剤、金属酸化物(酸化亜鉛、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化バリウム、酸化鉄、酸化銅、酸化チタン、酸化アルミニウム等)、補強剤(例えば、カーボンブラック、ホワイトカーボン、含水シリカ等の酸化ケイ素等)、充填剤(クレー、炭酸カルシウム、タルク、マイカ等)、軟化剤(例えば、パラフィンオイルや、ナフテン系オイル等のオイル類等)、加工剤または加工助剤(ステアリン酸、ステアリン酸金属塩、ワックス、パラフィン、脂肪酸アマイド等)、老化防止剤(酸化防止剤、熱老化防止剤、屈曲き裂防止剤、オゾン劣化防止剤等)、着色剤、粘着付与剤、可塑剤、カップリング剤(シランカップリング剤等)、安定剤(紫外線吸収剤、熱安定剤等)、難燃剤、帯電防止剤等が挙げられる。これらの添加剤は、単独でまたは二種以上組み合わせて使用できる。なお、金属酸化物は架橋剤として作用してもよい。また、特に接着ゴム層4を構成するゴム組成物は、接着性改善剤(レゾルシン-ホルムアルデヒド共縮合物、アミノ樹脂等)を含んでいてもよい。
 圧縮ゴム層2、接着ゴム層4および伸張層5を構成するゴム組成物は、互いに同一であってもよく、互いに異なってもよい。同様に、圧縮ゴム層2、接着ゴム層4および伸張層5に含まれる短繊維や添加剤も、互いに同一であってもよく、互いに異なってもよい。
 (カバー帆布)
 伸張層5は、カバー帆布で形成されていてもよい。カバー帆布は、例えば、織布、広角度帆布、編布、不織布などの布材(好ましくは織布)などで形成できる。必要であれば、接着処理、例えば、RFL液で処理(浸漬処理など)したり、接着ゴムを前記布材にすり込むフリクションや、前記接着ゴムと前記布材とを積層(コーティング)した後、前記の形態で圧縮ゴム層および/または接着ゴム層に積層してもよい。
 また、伸張層5は、ゴム層の表面が布帛(前記カバー帆布など)で被覆された伸張層であってもよい。このような伸張層は、ベルト背面にテンショナーを備えたベルト式ISG駆動を搭載したエンジンに適用するのが好ましい。テンショナー付きベルト式ISG駆動を搭載したエンジンに適用する伸張層としては、表面が布帛で被覆された伸張層の他、短繊維を含む伸張層、表面が布帛で被覆され、かつ短繊維を含む伸張層も好ましい。これらの伸張層を適用すると、伸張ゴム層にも耐摩耗性が要求されるテンショナー付きベルト式ISG駆動においても耐久性を向上できる。
 [摩擦伝動ベルトの製造方法]
 本発明の摩擦伝動ベルトの製造には、公知または慣用の方法が利用でき、ゴム層に従来の心線に代えて本発明の心線を埋設させればよい。すなわち、未加硫ゴム組成物で形成され、前記心線が埋設されたゴム層またはシート(例えば、接着ゴム層を含む積層体または積層シート)を所定の形状に成形する工程と、成形された成形体を加硫する工程とを経ることにより、摩擦伝動ベルトを製造でき、加硫工程の後、加硫成形体を加工工程(カッティング加工、リブ加工などの加工工程)で加工してもよい。例えば、前記ゴム層に前記心線を埋設し、成形型で筒状に成形し、加硫してスリーブを形成し、このスリーブを所定幅にカッティングすることにより、摩擦伝動ベルトを製造してもよい。摩擦伝動ベルトのうち、Vリブドベルトは、例えば、圧縮ゴム層2と、心線1が埋設された接着ゴム層4と、伸張層5とを、それぞれ未加硫ゴム組成物で形成して積層し、この積層体を成形型で筒状に成形し、加硫してスリーブを成形し、この加硫スリーブを所定幅にカッティングすることにより形成できる。より詳細には、例えば以下の方法でVリブドベルトを製造できる。
 (第1の製造方法)
 先ず、表面が平滑な円筒状の成形モールド(金型または成形型)に伸張層用シートを巻きつけ、このシート上に芯体を形成する心線(撚りコード)を螺旋状にスピニングし、さらに接着ゴム層用シート、圧縮ゴム層用シートを順次巻き付けて成形体を作製する。その後、加硫用ジャケットを成形体の上から被せた状態で成形モールドを加硫缶内に収容し、所定の加硫条件で加硫した後、成形モールドから脱型して筒状の加硫ゴムスリーブを得る。そして、この加硫ゴムスリーブの外表面(圧縮ゴム層)を研削ホイールにより研磨して複数のリブを形成した後、カッターを用いてこの加硫ゴムスリーブを所定の幅でベルト長手方向にカットしてVリブドベルトに仕上げる。なお、カットしたベルトを反転させることにより、内周面にリブ部を有する圧縮ゴム層を備えたVリブドベルトが得られる。
 (第2の製造方法)
 先ず、内型として外周面に可撓性ジャケットを装着した円筒状内型を用い、外周面の可撓性ジャケットに伸張層用シートを巻きつけ、このシート上に芯体を形成する心線を螺旋状にスピニングし、さらに圧縮ゴム層用シートを巻き付けて積層体を作製する。次に、前記内型に装着可能な外型として、内周面に複数のリブ型が刻設された筒状外型を用い、この外型内に、前記積層体が巻き付けられた内型を、同心円状に設置する。その後、可撓性ジャケットを外型の内周面(リブ型)に向かって膨張させて積層体(圧縮ゴム層)をリブ型に圧入し、加硫する。そして、外型より内型を抜き取り、複数のリブを有する加硫ゴムスリーブを外型から脱型した後、カッターを用いて、加硫ゴムスリーブを所定の幅でベルト長手方向にカットしてVリブドベルトに仕上げる。この第2の製造方法では、伸張層、芯体、圧縮ゴム層を備えた積層体を一度に膨張させて複数のリブを有するスリーブ(またはVリブドベルト)に仕上げることができる。
 (第3の製造方法)
 第2の製造方法に関連して、例えば、日本国特開2004-82702号公報に開示される方法(圧縮ゴム層のみを膨張させて予備成形体(半加硫状態)を作製し、次いで伸張層と芯体とを膨張させて前記予備成形体に圧着し、加硫一体化してVリブドベルトに仕上げる方法)を採用してもよい。
 以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例によって限定されるものではない。なお、実施例で使用した原料および処理液の詳細と、測定した評価項目の評価方法を以下に示す。
 [原糸]
 カーボン1:カーボン繊維、東レ(株)製、「トレカ(登録商標)T400HB-3000」、引張弾性率230GPa、単糸繊度0.67dtex、フィラメント数3000、繊度200tex
 カーボン2:カーボン繊維、東レ(株)製、「トレカ(登録商標)T400HB-6000」、引張弾性率230GPa、単糸繊度0.67dtex、フィラメント数6000、繊度400tex
 カーボン3:カーボン繊維、東レ(株)製、「トレカ(登録商標)T700SC-12000」、引張弾性率230GPa、単糸繊度0.67dtex、フィラメント数12000、繊度800tex
 [接着処理液]
 カルボキシル変性水素化ニトリルゴムラテックスを主成分とし、固形分で4,4’-ビスマレイミドジフェニルメタン25質量部/100質量部(phr)、ブロックドポリイソシアネート25質量部/100質量部(phr)を水で希釈した水性混合液を接着処理液として用いた。水による希釈濃度の違いにより、全固形分濃度が11質量%の接着処理液1、全固形分濃度が20質量%の接着処理液2、全固形分濃度が28質量%の接着処理液3の3種類の接着処理液を用いた。
 [オーバーコート処理液]
 接着剤(ロード社製「ケムロック233X」)のトルエン希釈液、固形分濃度10質量%。
 [ベルト構成原料]
 EPDM:デュポン・ダウエラストマージャパン(株)製「NORDEL(登録商標)IP3640」、ムーニー粘度40(100℃)
 カーボンブラックHAF:東海カーボン(株)製「シースト(登録商標)3」
 含水シリカ:東ソー・シリカ(株)製「Nipsil(登録商標)VN3」、BET比表面積240m/g
 レゾルシン・ホルムアルデヒド縮合物:田岡化学工業(株)製「スミカノール620」
 老化防止剤:精工化学(株)製「ノンフレックス(登録商標)OD3」
 加硫促進剤DM:ジ-2-ベンゾチアゾリルジスルフィド
 ポリアミド短繊維:旭化成(株)製「ナイロン66」
 パラフィン系軟化剤:出光興産(株)製「ダイアナ(登録商標)プロセスオイル」
 有機過酸化物:化薬アクゾ(株)製「パーカドックス(登録商標)14RP」。
 [引張強力]
 得られたVリブドベルトを万能試験機((株)島津製作所製「UH-200kNX」)を用いて、引張速度50mm/分、試験温度23℃の条件で引張り、Vリブドベルトの破断時の強力(引張強さ)を測定した。
 [引張弾性率]
 オートグラフ((株)島津製作所製「AGS-J10kN」)の下側固定部と上側ロードセル連結部に一対の平プーリ(直径75mm)を取り付け、Vリブドベルトの背面側が平プーリと接するように、Vリブドベルトを平プーリに掛けた。次に、上側平プーリを上昇させて、Vリブドベルトが緩まない程度に応力(約14N/mm)をかけた。この状態にある上側平プーリの位置を初期位置とし、50mm/分の速度で上側平プーリを上昇させて、Vリブドベルトの応力が170N/mmに到達後、直ちに上側平プーリを下降させて、初期位置まで戻した。この初期位置からの上昇と下降を再び行い、2回目に測定された応力-歪み曲線において比較的直線関係にある領域(85~140N/mm)の直線の傾き(平均傾斜)をVリブドベルトの引張弾性率として算出した。
 [耐久走行試験(走行寿命)]
 直径120mmの駆動プーリ(Dr.)、直径45mmのテンションプーリ(Ten.)、直径120mmの従動プーリ(Dn.)、直径80mmのアイドラープーリ(IDL.)を順に配した図2にレイアウトを示す試験機を用いて耐久走行試験を行った。試験機の各プーリにVリブドベルトを掛架し、駆動プーリの回転数を4900rpm、アイドラープーリへのベルトの巻き付け角度を120°、テンションプーリへのベルトの巻き付け角度を90°、従動プーリ負荷を8.8kWとし、一定荷重(810N)を付与して雰囲気温度120℃で200時間を上限としてベルトを走行させた。走行後のベルトを目視およびマイクロスコープで観察し、剥離や破断、ポップアウトなどの不具合の発生がないか調べ、不具合の発生がなければ耐久性は問題なしとし、不具合が確認された場合はその不具合を表3に記した。200時間までにベルトが故障しなかった場合は200時間以上の走行寿命を有すると判断し、200時間までにベルトが故障した場合はその時間を寿命と判断し試験を打ち切った。さらに、走行後の引張試験を行い、残存引張強さを測定した。なお、破断したベルトについては、破断していない部分で測定した。
 [心線の作製]
 実施例1
 まず、繊度200texのカーボン繊維1を、接着処理液2に10秒間浸漬した後、150℃で2分間乾燥して接着処理糸(芯糸)を作製した。固形分付着率は18質量%であった。次に、得られた接着処理糸に撚り数30回/mでS方向の下撚りを掛け、下撚り糸を作製した。続いて、下撚り糸を2本合わせてS方向に撚り数105回/mで上撚りを掛け、総繊度400texのラング撚り糸(S撚りコード)を作製した。一方、下撚りおよび上撚りの撚り方向をZ方向にする以外は同様にして、Z撚りコードについても作製した。得られたS撚りおよびZ撚りの撚りコードをオーバーコート処理液に5秒間浸漬した後、100℃で3分間乾燥して処理コード(直径0.77mm)を作製した。
 実施例2
 下撚り糸を3本合わせること、上撚り数を85回/mとすること以外は実施例1と同様にして、総繊度600tex、直径0.92mmの処理コードを作製した。
 実施例3
 上撚り数を120回/mとすること以外は実施例2と同様にして、総繊度600tex、直径0.94mmの処理コードを作製した。
 実施例4
 下撚り数を60回/mとすること以外は実施例3と同様にして、総繊度600tex、直径0.95mmの処理コードを作製した。
 実施例5
 下撚り数を90回/m、上撚り数を75回/mとすること以外は実施例2と同様にして、総繊度600tex、直径0.95mmの処理コードを作製した。
 実施例6
 まず、繊度400texのカーボン繊維2を、接着処理液1に10秒間浸漬した後、150℃で2分間乾燥して接着処理糸を作製した。固形分付着率は10質量%であった。次に、得られた接着処理糸に撚り数30回/mでS方向の下撚りを掛け、下撚り糸を作製した。続いて、下撚り糸を2本合わせてS方向に撚り数75回/mで上撚りを掛け、総繊度800texのラング撚り糸(S撚りコード)を作製した。一方、下撚りおよび上撚りの撚り方向をZ方向にする以外は同様にして、Z撚りコードについても作製した。得られたS撚りおよびZ撚りの撚りコードをオーバーコート処理液に5秒間浸漬した後、100℃で3分間乾燥して処理コード(直径1.07mm)を作製した。
 実施例7
 接着処理液1の替わりに接着処理液2を用いること以外は実施例6と同様にして、総繊度800tex、直径1.10mmの処理コードを作製した。固形分付着率は18質量%であった。
 実施例8
 接着処理液1の替わりに接着処理液3を用いること以外は実施例6と同様にして、総繊度800tex、直径1.16mmの処理コードを作製した。固形分付着率は25質量%であった。
 実施例9
 下撚り数を45回/m、上撚り数を105回/mとすること以外は実施例7と同様にして、総繊度800tex、直径1.14mmの処理コードを作製した。
 実施例10
 下撚り糸を4本合わせること、下撚り数を60回/mとすること以外は実施例1と同様にして、総繊度800tex、直径1.10mmの処理コードを作製した。
 比較例1
 まず、繊度200texのカーボン繊維1を、接着処理液2に10秒間浸漬した後、150℃で2分間乾燥して接着処理糸を作製した。固形分付着率は18質量%であった。次に、得られた接着処理糸に撚り数120回/mでS方向の撚りを掛け、総繊度200texの片撚り糸(S撚りコード)を作製した。一方、撚り方向をZ方向にする以外は同様にして、Z撚りコードについても作製した。得られたS撚りおよびZ撚りの撚りコードをオーバーコート処理液に5秒間浸漬した後、100℃で3分間乾燥して処理コード(直径0.50mm)を作製した。
 比較例2
 原糸として繊度400texのカーボン繊維2を用い、撚り数を85回/mとすること以外は比較例1と同様にして、総繊度400tex、直径0.77mmの処理コードを作製した。
 比較例3
 原糸として繊度800texのカーボン繊維3を用い、撚り数を60回/mとすること以外は比較例1と同様にして、総繊度800tex、直径1.07mmの処理コードを作製した。
 比較例4
 下撚り糸を3本合わせること、上撚り数を60回/mとすること以外は実施例7と同様にして、総繊度1200tex、直径1.33mmの処理コードを作製した。
 比較例5
 オーバーコート処理液に浸漬しないこと以外は実施例7と同様にして、総繊度800tex、直径1.05mmの処理コードを作製した。
 比較例6
 まず、繊度400texのカーボン繊維2を、接着処理液2に10秒間浸漬した後、150℃で2分間乾燥して接着処理糸を作製した。固形分付着率は18質量%であった。次に、得られた接着処理糸に撚り数30回/mでS方向の下撚りを掛け、下撚り糸を作製した。続いて、下撚り糸を2本合わせてZ方向に撚り数75回/mで上撚りを掛け、総繊度800texの第1の諸撚りコードを作製した。一方、下撚りの撚り方向をZ方向、上撚りの撚り方向をS方向にする以外は同様にして、第2の諸撚りコードについても作製した。得られた第1および第2の撚りコードをオーバーコート処理液に5秒間浸漬した後、100℃で3分間乾燥して処理コード(直径1.12mm)を作製した。
 [Vリブドベルトの作製]
 まず、表面が平滑な円筒状の成形モールドの外周に、1プライ(1枚重ね)のゴム付綿帆布を巻き付け、この綿帆布の外側に、表1に示すゴム組成物で形成された未加硫の接着ゴム層用シートを巻き付けた。次に、接着ゴム層用シートの上からS撚りの処理コードとZ撚りの処理コードとを表3に示す所定のピッチで並列に配置した状態で、実施例1~10および比較例1~6で得られた2本の処理コード(S撚り、Z撚りの処理コード;比較例6においては第1、第2の諸撚りコードの処理コード)をらせん状にスピニングして巻き付け、さらにこの上に、前記ゴム組成物で形成された未加硫の接着ゴム層用シートおよび表2に示すゴム組成物で形成された未加硫の圧縮ゴム層用シートを順に巻き付けた。圧縮ゴム層用シートの外側に加硫用ジャケットを配置した状態で、成形モールドを加硫缶に入れて加硫した。加硫して得られた筒状の加硫ゴムスリーブを成形モールドから取り出し、加硫ゴムスリーブの圧縮ゴム層をグラインダーにより研削して複数のV字状溝を同時に形成した後、円筒状加硫ゴムスリーブをカッターで周方向に輪切りするように切断することによって、3つのリブを形成した周長1100mm、平均幅10.7mmのVリブドベルトを得た。得られたベルトは、図1に示す方向の断面図では、S撚りの処理コードとZ撚りの処理コード(比較例6においては第1、第2の諸撚りコードの処理コード)とは交互に並列していた。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 得られたVリブドベルトの評価結果を表3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 表3の結果から明らかなように、撚り方法をラング撚りとした実施例1~10は高負荷耐久試験200時間で不具合の発生がなく、撚り方法を片撚りとした比較例1~3や諸撚りとした比較例6よりも全体的に残存引張強さが高かった。実施例1、2、7の比較から、総繊度800程度までは繊度が大きくなる程ベルト弾性率、ベルト引張強さ、残存引張強さが揃って上昇し、良好な結果となることが確認された。実施例2~5の比較から、撚り数(撚り係数)を変更することでベルト弾性率や残存引張強さに影響があり、上撚り係数/下撚り係数が5.0である実施例2が良好な結果を示した。接着成分の固形分付着率の異なる実施例6~8の比較から、固形分付着率が低すぎても、高すぎてもベルト弾性率や残存引張強さが低下し、固形分付着率18質量%の実施例7が良好な結果を示した。実施例7および9と実施例10との比較から、総繊度を同一にして下撚り糸の本数を変えても良好な結果を示した。なかでも、実施例7は、実施例9および10に比べて、ベルト弾性率、ベルト引張強さ、残存引張強さのいずれも優れており、特に良好であった。
 実施例1~10と比較例1~3および6との比較から、片撚りや諸撚りでは残存引張強さが低下し、諸撚りでは総繊度800texでも耐屈曲性が低く、短時間で破断した。また、実施例1~10と比較例4との比較から、総繊度が大きすぎても、ベルト耐久性が低下し、総繊度1200texでは短時間でポップアウト(心線の飛び出し)が発生した。実施例7と比較例5との比較から、オーバーコート処理なしでは接着力が不足し、短時間でポップアウトが発生した。
 本発明の摩擦伝動ベルト(Vリブドベルトなど)は、種々の動力伝動ベルト、例えば、自動車エンジンの補機駆動に用いられるVリブドベルトとして利用できるが、狭いベルト幅で動力を伝達でき、耐久性に優れるため、高い動的張力が発生するISG搭載エンジンを駆動するためのVリブドベルトとして特に好適に利用できる。
 本発明を詳細に、また特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱することなく、様々な修正や変更を加えることができることは、当業者にとって明らかである。
 本出願は、2018年8月23日出願の日本国特許出願2018-156249号および2019年7月23日出願の日本国特許出願2019-135145号に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
 1…心線
 2…圧縮ゴム層
 3…Vリブ部
 4…接着ゴム層
 5…伸張層

Claims (14)

  1.  ラング撚りコードを含む摩擦伝動ベルト用心線であって、
     総繊度が300~1000texであり、
     心線の少なくとも一部の表面に付着しているゴム成分を有し、
     該ラング撚りコードが下撚り糸を含み、
     該下撚り糸がカーボン繊維を含む摩擦伝動ベルト用心線。
  2.  前記下撚り糸が、繊度190~410texおよび撚り係数0.5~2を有する請求項1記載の摩擦伝動ベルト用心線。
  3.  前記ラング撚りコードが下撚り糸の本数が2~3であり、かつ心線の心線径が0.7~1.2mmである請求項1または2記載の摩擦伝動ベルト用心線。
  4.  上撚り係数が下撚り係数の1~7倍である請求項1~3のいずれか一項に記載の摩擦伝動ベルト用心線。
  5.  前記下撚り糸を構成する単繊維間に存在する接着成分をさらに有する請求項1~4のいずれか一項に記載の摩擦伝動ベルト用心線。
  6.  前記下撚り糸における接着成分の付着率が原糸に対して10~25質量%である請求項5記載の摩擦伝動ベルト用心線。
  7.  下撚り糸を複数本合わせて上撚りをかける上撚り工程を含む請求項1~6のいずれか一項に記載の摩擦伝動ベルト用心線の製造方法。
  8.  上撚り工程の前工程として、下撚り糸を形成するための原糸に接着成分を付着させる接着成分付着工程、接着成分を付着した原糸を下撚りする下撚り工程をさらに含む請求項7記載の製造方法。
  9.  請求項1~6のいずれか一項に記載の心線を含む摩擦伝動ベルト。
  10.  複数の心線が所定の間隔をおいて埋設されたゴム層を備え、前記複数の心線が、請求項1~6のいずれか一項に記載の心線であり、かつS撚りのラング撚りコードとZ撚りのラング撚りコードとを含む請求項9記載の摩擦伝動ベルト。
  11.  Vリブドベルトである請求項9または10記載の摩擦伝動ベルト。
  12.  引張弾性率240~500N/(mm・%)を有する請求項9~11のいずれか一項に記載の摩擦伝動ベルト。
  13.  ベルト1mm幅当たり、85N/mm以上の動的張力が作用するベルト式ISG駆動搭載のエンジンに装着される請求項9~12のいずれか一項に記載の摩擦伝動ベルト。
  14.  未加硫ゴム組成物で形成され、心線が埋設されたゴムシートを所定の形状に成形する工程と、成形された成形体を加硫する工程とを含む、摩擦伝動ベルトを製造する方法であって、前記心線として、請求項1~6のいずれか一項に記載の心線を用いる、摩擦伝動ベルトの製造方法。
     
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