WO2020045284A1 - タイヤ - Google Patents

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WO2020045284A1
WO2020045284A1 PCT/JP2019/033073 JP2019033073W WO2020045284A1 WO 2020045284 A1 WO2020045284 A1 WO 2020045284A1 JP 2019033073 W JP2019033073 W JP 2019033073W WO 2020045284 A1 WO2020045284 A1 WO 2020045284A1
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WO
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tire
reinforcing sheet
bead
radial direction
tire radial
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PCT/JP2019/033073
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English (en)
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Inventor
正之 有馬
Original Assignee
株式会社ブリヂストン
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C15/00Tyre beads, e.g. ply turn-up or overlap
    • B60C15/06Flipper strips, fillers, or chafing strips and reinforcing layers for the construction of the bead
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C9/00Reinforcements or ply arrangement of pneumatic tyres
    • B60C9/02Carcasses

Definitions

  • the present invention relates to a tire.
  • Patent Document 1 a technique of coating a bead core with a material other than a rubber material is known (Patent Document 1).
  • the bead core according to Patent Literature 1 is covered with a thermoplastic elastomer composition.
  • the invention according to Patent Literature 1 can firmly bind the bead core cord while reducing the weight.
  • Patent Literature 1 has an effect of suppressing jumping of a cord by hardly covering a bead core, the coating layer of a thermoplastic elastomer composition and a rubber material (such as a bead filler) are used. The rigidity step between them becomes large. As a result, the rigidity balance of the bead portion may be degraded, and the steering stability may be degraded.
  • an object of the present invention is to provide a tire that can improve steering stability even when a bead core is coated with a resin material.
  • a tire (tire 10) includes a tread portion (tread portion 20) in contact with a road surface, and a tire side portion (tire side portion 30) continuous with the tread portion and located inside the tread portion in the tire radial direction. And a bead portion (bead portion 60) connected to the tire side portion and located inside the tire side portion in the tire radial direction.
  • the bead portion is formed of a resin-coated cord (cord 61a), and has an annular bead core (bead core 61) extending in the tire circumferential direction, and a bead filler (bead filler) arranged adjacent to the bead core radially outside the tire. 62).
  • the tire includes a reinforcing sheet portion (a reinforcing sheet portion 70) formed around the bead portion.
  • the reinforcing sheet portion is disposed along the tire radial inner surface (tire radial inner surface 80a) of the bead portion, and is continuous with the first reinforcing sheet (first reinforcing sheet 71) made of a resin material and the first reinforcing sheet.
  • a second reinforcing sheet (second reinforcing sheet 72) that is disposed along the tire width direction outer surfaces (tire width direction outer surfaces 80b and 90a) of the bead portion and is made of a resin material.
  • the radially outer end (end 72a) of the second reinforcing sheet is located radially outward from the tire radially outer end (end 62a) of the bead filler.
  • the steering stability can be improved even when the bead core is coated with the resin material.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view along the tire width direction and the tire radial direction of the tire.
  • FIG. 2 is an enlarged sectional view of a bead portion.
  • FIG. 3 is an enlarged sectional view of a bead portion.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a tire 10 along a tire width direction and a tire radial direction.
  • the illustration of cross-sectional hatching is omitted (the same applies hereinafter).
  • the tire 10 includes a tread portion 20, a tire side portion 30, a carcass 40, a belt layer 50, and a bead portion 60.
  • the tread portion 20 is a portion in contact with a road surface (not shown).
  • a pattern (not shown) is formed on the tread portion 20 according to the use environment of the tire 10 and the type of the vehicle to be mounted.
  • the tire side portion 30 is continuous with the tread portion 20 and is located inside the tread portion 20 in the tire radial direction.
  • the tire side portion 30 is a region from the outer end in the tire width direction of the tread portion 20 to the upper end of the bead portion 60.
  • the tire side part 30 may be called a sidewall or the like.
  • the carcass 40 forms the skeleton of the tire 10.
  • the carcass 40 has a radial structure having carcass cords (not shown) radially arranged along the tire radial direction.
  • the carcass 40 is not limited to the radial structure, and may be a bias structure in which carcass cords are arranged so as to intersect in the tire radial direction.
  • the belt layer 50 is provided inside the tread portion 20 in the tire radial direction.
  • the belt layer 50 is a resin-coated single-layer spiral belt as shown in FIG.
  • the belt layer 50 is not limited to a single-layer spiral belt.
  • the belt layer 50 may be a rubber-coated two-layer interlaced belt.
  • the bead portion 60 continues to the tire side portion 30 and is located inside the tire side portion 30 in the tire radial direction.
  • the bead portion 60 has an annular shape, and the carcass 40 is folded back from the inner side in the tire width direction to the outer side in the tire width direction via the bead portion 60.
  • FIG. 2 is an enlarged sectional view of the bead portion 60. Specifically, FIG. 2 is a cross-sectional view of the bead portion 60 along the tire width direction and the tire radial direction.
  • the carcass 40 is folded outward in the tire width direction via the bead portion 60.
  • the carcass 40 includes a main body 41 and a turnback 42.
  • the main body portion 41 is provided over the tread portion 20, the tire side portion 30, and the bead portion 60, and is a portion until it is folded back at the bead portion 60.
  • the folded portion 42 is a portion connected to the main body portion 41 and folded outward in the tire width direction via the bead core 61.
  • the bead portion 60 is formed by a resin-coated cord 61a, and has an annular bead core 61 extending in the tire circumferential direction, and a bead filler 62 disposed adjacent to and outside the tire core 61 in the tire radial direction.
  • the bead core 61 is formed by stacking a plurality of (for example, three) resin-coated cords 61a in the tire circumferential direction (for example, three layers).
  • the resin for covering the cord 61a a rubber material constituting the tire side portion 30 and a resin material having a higher tensile modulus than the rubber material constituting the tread portion 20 are used.
  • an elastic thermoplastic resin, a thermoplastic elastomer (TPE), a thermosetting resin, or the like can be used. Considering elasticity during running and moldability during manufacturing, it is desirable to use a thermoplastic elastomer.
  • thermoplastic elastomer examples include a polyolefin-based thermoplastic elastomer (TPO), a polystyrene-based thermoplastic elastomer (TPS), a polyamide-based thermoplastic elastomer (TPA), a polyurethane-based thermoplastic elastomer (TPU), and a polyester-based thermoplastic elastomer (TPC). And a dynamically crosslinked thermoplastic elastomer (TPV).
  • TPO polyolefin-based thermoplastic elastomer
  • TPS polystyrene-based thermoplastic elastomer
  • TPA polyamide-based thermoplastic elastomer
  • TPU polyurethane-based thermoplastic elastomer
  • TPC polyester-based thermoplastic elastomer
  • TSV dynamically crosslinked thermoplastic elastomer
  • thermoplastic resin examples include a polyurethane resin, a polyolefin resin, a vinyl chloride resin, and a polyamide resin.
  • the deflection temperature under load (under a load of 0.45 MPa) specified in ISO75-2 or ASTM D648 is 78 ° C. or more
  • the tensile yield strength specified in JIS K7113 is 10 MPa.
  • JIS K7113 tensile elongation at break
  • Method A Vicat softening temperature
  • the bead filler 62 is sandwiched between the main body 41 of the carcass 40 and the folded portion 42 as shown in FIG.
  • the bead filler 62 has a triangular shape whose thickness gradually decreases outward in the tire radial direction.
  • Bead filler 62 may be formed of a rubber material, or may be formed of the above-described resin material.
  • a reinforcing sheet portion 70 is formed around the bead portion 60.
  • the reinforcing sheet portion 70 includes a first reinforcing sheet 71, a second reinforcing sheet 72, and a third reinforcing sheet 73.
  • the first reinforcing sheet 71, the second reinforcing sheet 72, and the third reinforcing sheet 73 are one reinforcing sheet.
  • the reinforcing sheet portion 70 which is a single reinforcing sheet, is divided into three reinforcing sheets (a first reinforcing sheet 71, a second reinforcing sheet 72, and a third reinforcing sheet 73).
  • the thickness of the reinforcing sheet portion 70 is 1 mm or less.
  • the first reinforcing sheet 71 is arranged along the tire radially inner side surface 80a of the bead portion 60, and is made of the above-described resin material. Note that the tire radial inner surface 80a of the bead portion 60 may be expressed as the tire radial inner surface of the bead core 61.
  • the second reinforcing sheet 72 is continuous with the first reinforcing sheet 71, is disposed along the outer side surfaces 80b, 90a of the bead portion 60 in the tire width direction, and is made of the above-described resin material.
  • the tire width direction outer surface 80b of the bead portion 60 may be expressed as the tire width direction outer surface of the bead core 61.
  • the tire width direction outer surface 90a of the bead portion 60 may be expressed as the tire width direction outer surface of the bead filler 62.
  • the third reinforcing sheet 73 is connected to the first reinforcing sheet 71, is disposed along the inner side surfaces 80c, 90b of the bead portion 60 in the tire width direction, and is made of the above-described resin material.
  • the tire width direction inner surface 80c of the bead portion 60 may be expressed as the tire width direction inner surface of the bead core 61.
  • the tire width direction inner surface 90b of the bead portion 60 may be expressed as the tire width direction inner surface of the bead filler 62.
  • a tire radially outer end 72a of the second reinforcing sheet 72 is located radially outward of the tire radially outer end 62a of the bead filler 62.
  • a radially outer end portion 73a of the third reinforcing sheet 73 is located radially outward from a radially outer end portion 62a of the bead filler 62, and a radially outer end portion of the second reinforcing sheet 72 is disposed. It is located radially inward from the outer end 72a.
  • the first reinforcing sheet 71, the second reinforcing sheet 72, and the third reinforcing sheet 73 are disposed between the main body 41 of the carcass 40 and the folded portion 42.
  • the bead core 61 is made of a resin material
  • the bead filler 62 adjacent to the bead core 61 is made of a rubber material.
  • a step in rigidity is generated between the bead core 61 and the bead filler 62, and there is a possibility that steering stability may be deteriorated. Therefore, in the present embodiment, as shown in FIG. 2, a reinforcing sheet portion 70 made of a resin material is formed around the bead portion 60, that is, around the bead core 61 and the bead filler 62.
  • the rigidity of the bead portion 60 in the tire circumferential direction is improved, and the step of the rigidity between the bead core 61 and the bead filler 62 becomes gentle, so that the steering stability including acceleration and deceleration is improved.
  • the second reinforcing sheet 72 and the third reinforcing sheet 73 sandwich the bead portion 60. Thereby, a so-called anchor effect is generated, and the rigidity of the bead portion 60 is improved, so that the steering stability is improved.
  • the reinforcing sheet unit 70 includes the first reinforcing sheet 71, the second reinforcing sheet 72, and the third reinforcing sheet 73, but is not limited thereto.
  • the reinforcing sheet portion 70 may have the first reinforcing sheet 71 and the second reinforcing sheet 72, and may not have the third reinforcing sheet 73. Even when only the first reinforcing sheet 71 and the second reinforcing sheet 72 are formed, the step of rigidity between the bead core 61 and the bead filler 62 becomes gentle, and steering stability is improved.
  • the reinforcing sheet portion 70 is disposed between the main body portion 41 of the carcass 40 and the folded portion 42, the present invention is not limited to this.
  • the reinforcing sheet part 70 may be disposed around the bead part 60, and may be disposed outside the carcass 40.

Abstract

ビード部(60)は、樹脂被覆されたコード(61a)によって形成され、タイヤ周方向に延びる円環状のビードコア(61)と、ビードコア(61)のタイヤ径方向外側に隣接して配置されたビードフィラー(62)と、を有する。補強シート部(70)は、ビード部(60)のタイヤ径方向内側面(80a)に沿って配置され、樹脂材料からなる第1補強シート(71)と、第1補強シート(71)に連なり、ビード部(60)のタイヤ幅方向外側面(80b、90a)に沿って配置され、樹脂材料からなる第2補強シート(72)と、を有する。第2補強シート(72)のタイヤ径方向外側の端部(72a)は、ビードフィラー(62)のタイヤ径方向外側の端部(62a)よりタイヤ径方向外側に位置する。

Description

タイヤ
 本発明は、タイヤに関する。
 従来より、ビードコアをゴム材料以外の材料で被覆する技術が知られている(特許文献1)。特許文献1に係るビードコアは、熱可塑性エラストマー組成物で被覆されている。これにより、特許文献1に係る発明は、軽量化を図りながらビードコアのコードを強固に結束することができる。
特許第3568322号
 しかしながら、特許文献1に記載された発明は、ビードコアを硬く被覆することによってコードの跳ね上がりなどを抑制する作用はあるものの、熱可塑性エラストマー組成物の被覆層とゴム材料(例えばビードフィラーなど)との間で剛性の段差が大きくなってしまう。これにより、ビード部の剛性バランスが悪化し、ひいては操縦安定性が悪化するおそれがある。
 そこで、本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、ビードコアを樹脂材料で被覆した場合であっても、操縦安定性を向上させることができるタイヤの提供を目的とする。
 本発明の一態様に係るタイヤ(タイヤ10)は、路面に接するトレッド部(トレッド部20)と、トレッド部に連なり、トレッド部のタイヤ径方向内側に位置するタイヤサイド部(タイヤサイド部30)と、タイヤサイド部に連なり、タイヤサイド部のタイヤ径方向内側に位置するビード部(ビード部60)とを含む。ビード部は、樹脂被覆されたコード(コード61a)によって形成され、タイヤ周方向に延びる円環状のビードコア(ビードコア61)と、ビードコアのタイヤ径方向外側に隣接して配置されたビードフィラー(ビードフィラー62)と、を有する。タイヤは、ビード部の周囲に形成される補強シート部(補強シート部70)を備える。補強シート部は、ビード部のタイヤ径方向内側面(タイヤ径方向内側面80a)に沿って配置され、樹脂材料からなる第1補強シート(第1補強シート71)と、第1補強シートに連なり、ビード部のタイヤ幅方向外側面(タイヤ幅方向外側面80b、90a)に沿って配置され、樹脂材料からなる第2補強シート(第2補強シート72)と、を有する。第2補強シートのタイヤ径方向外側の端部(端部72a)は、ビードフィラーのタイヤ径方向外側の端部(端部62a)よりタイヤ径方向外側に位置する。
 上述したタイヤによれば、ビードコアを樹脂材料で被覆した場合であっても、操縦安定性を向上させることができる。
図1は、タイヤのタイヤ幅方向及びタイヤ径方向に沿った断面図である。 図2は、ビード部の拡大断面図である。 図3は、ビード部の拡大断面図である。
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。図面の記載において同一部分には同一符号を付して説明を省略する。
(1)タイヤの全体概略構成
 図1は、タイヤ10のタイヤ幅方向及びタイヤ径方向に沿った断面図である。なお、図1では、断面ハッチングの図示は省略されている(以下同)。
 図1に示すように、タイヤ10は、トレッド部20、タイヤサイド部30、カーカス40、ベルト層50及びビード部60を備える。
 トレッド部20は、路面(不図示)に接する部分である。トレッド部20には、タイヤ10の使用環境や装着される車両の種別に応じたパターン(不図示)が形成される。
 タイヤサイド部30は、トレッド部20に連なり、トレッド部20のタイヤ径方向内側に位置する。タイヤサイド部30は、トレッド部20のタイヤ幅方向外側端からビード部60の上端までの領域である。タイヤサイド部30は、サイドウォールなどと呼ばれることもある。
 カーカス40は、タイヤ10の骨格を形成する。カーカス40は、タイヤ径方向に沿って放射状に配置されたカーカスコード(不図示)を有するラジアル構造である。但し、カーカス40は、ラジアル構造に限定されず、カーカスコードがタイヤ径方向に交錯するように配置されたバイアス構造でも構わない。
 ベルト層50は、トレッド部20のタイヤ径方向内側に設けられる。ベルト層50は、図1に示すように、樹脂被覆された単層スパイラルベルトである。ただし、ベルト層50は、単層スパイラルベルトに限定されない。例えば、ベルト層50は、ゴム被覆された2層交錯ベルトでもよい。
 ビード部60は、タイヤサイド部30に連なり、タイヤサイド部30のタイヤ径方向内側に位置する。ビード部60は、円環状であり、ビード部60を介してカーカス40がタイヤ幅方向内側からタイヤ幅方向外側に折り返されている。
(2)ビード部60の構成
 次に、ビード部60の具体的構成について説明する。図2は、ビード部60の拡大断面図である。具体的には、図2は、ビード部60のタイヤ幅方向及びタイヤ径方向に沿った断面図である。
 図2に示すように、カーカス40は、ビード部60を介してタイヤ幅方向外側に折り返される。具体的には、カーカス40は、本体部41と折り返し部42とを含む。
 本体部41は、トレッド部20、タイヤサイド部30及びビード部60に亘って設けられ、ビード部60において折り返されるまでの部分である。
 折り返し部42は、本体部41に連なり、ビードコア61を介してタイヤ幅方向外側に折り返された部分である。
 ビード部60は、樹脂被覆されたコード61aによって形成され、タイヤ周方向に延びる円環状のビードコア61と、ビードコア61のタイヤ径方向外側に隣接して配置されたビードフィラー62と、を有する。
 ビードコア61は、図2に示すように、樹脂被覆された複数本(例えば3本)のコード61aをタイヤ周方向に積み重ねて形成される(例えば3層)。
 コード61aを被覆する樹脂には、タイヤサイド部30を構成するゴム材料、及びトレッド部20を構成するゴム材料よりも引張弾性率の高い樹脂材料が用いられる。コード61aを被覆する樹脂としては、弾性を有する熱可塑性樹脂、熱可塑性エラストマー(TPE)、及び熱硬化性樹脂等を用いることができる。走行時の弾性と製造時の成形性を考慮すると、熱可塑性エラストマーを用いることが望ましい。
 熱可塑性エラストマーとしては、ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ポリスチレン系熱可塑性エラストマー(TPS)、ポリアミド系熱可塑性エラストマー(TPA)、ポリウレタン系熱可塑性エラストマー(TPU)、ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPC)、動的架橋型熱可塑性エラストマー(TPV)等が挙げられる。
 また、熱可塑性樹脂としては、ポリウレタン樹脂、ポリオレフィン樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアミド樹脂等が挙げられる。さらに、熱可塑性樹脂材料としては、例えば、ISO75-2又はASTM D648に規定されている荷重たわみ温度(0.45MPa荷重時)が78°C以上、JIS K7113に規定される引張降伏強さが10MPa以上、同じくJIS K7113に規定される引張破壊伸び(JIS K7113)が50%以上、JIS K7206に規定されるビカット軟化温度(A法)が130°C以上であるものを用いることができる。
 ビードフィラー62は、図2に示すように、カーカス40の本体部41と、折り返し部42とに挟まれている。また、ビードフィラー62は、タイヤ径方向外側に向けて厚みが漸減する三角形状となっている。ビードフィラー62は、ゴム材料で形成されてもよく、上述した樹脂材料で形成されてもよい。
 本実施形態において、図2に示すように、ビード部60の周囲に補強シート部70が形成される。補強シート部70は、第1補強シート71と、第2補強シート72と、第3補強シート73からなる。ただし、第1補強シート71、第2補強シート72、及び第3補強シート73は、1枚の補強シートである。本実施形態では、説明の便宜上、1枚の補強シートである補強シート部70を3つの補強シート(第1補強シート71、第2補強シート72、及び第3補強シート73)に分けて説明する。また、補強シート部70の厚さは、1mm以下である。
 第1補強シート71は、ビード部60のタイヤ径方向内側面80aに沿って配置され、上述した樹脂材料からなる。なお、ビード部60のタイヤ径方向内側面80aは、ビードコア61のタイヤ径方向内側面と表現されてもよい。
 第2補強シート72は、第1補強シート71に連なり、ビード部60のタイヤ幅方向外側面80b、90aに沿って配置され、上述した樹脂材料からなる。なお、ビード部60のタイヤ幅方向外側面80bは、ビードコア61のタイヤ幅方向外側面と表現されてもよい。また、なお、ビード部60のタイヤ幅方向外側面90aは、ビードフィラー62のタイヤ幅方向外側面と表現されてもよい。
 第3補強シート73は、第1補強シート71に連なり、ビード部60のタイヤ幅方向内側面80c、90bに沿って配置され、上述した樹脂材料からなる。なお、ビード部60のタイヤ幅方向内側面80cは、ビードコア61のタイヤ幅方向内側面と表現されてもよい。また、なお、ビード部60のタイヤ幅方向内側面90bは、ビードフィラー62のタイヤ幅方向内側面と表現されてもよい。
 第2補強シート72のタイヤ径方向外側の端部72aは、ビードフィラー62のタイヤ径方向外側の端部62aよりタイヤ径方向外側に位置する。また、第3補強シート73のタイヤ径方向外側の端部73aは、ビードフィラー62のタイヤ径方向外側の端部62aよりタイヤ径方向外側に位置し、かつ、第2補強シート72のタイヤ径方向外側の端部72aよりタイヤ径方向内側に位置する。
 また、第1補強シート71、第2補強シート72、及び第3補強シート73は、カーカス40の本体部41と折り返し部42との間に配置される。
(3)作用・効果
 次に、タイヤ10の作用及び効果について説明する。
 本実施形態では、ビードコア61は樹脂材料で構成され、ビードコア61に隣接するビードフィラー62はゴム材料で構成される。これにより、ビードコア61とビードフィラー62との間に剛性の段差が発生し、操縦安定性が悪化するおそれがある。そこで、本実施形態では、図2に示すように、ビード部60の周囲、すなわち、ビードコア61とビードフィラー62の周囲に樹脂材料からなる補強シート部70が形成される。これにより、ビード部60におけるタイヤ周方向に対する剛性が向上し、ビードコア61とビードフィラー62との剛性の段差が緩やかになるため、加速及び減速を含む操縦安定性が向上する。また、本実施形態において第2補強シート72と第3補強シート73とがビード部60を挟む。これにより、いわゆるアンカー効果が発生し、ビード部60の剛性が向上するため、操縦安定性が向上する。
 上記のように、本発明の実施形態を記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
 上述した実施例において、補強シート部70は、第1補強シート71、第2補強シート72、及び第3補強シート73を有するが、これに限定されない。例えば、図3に示すように、補強シート部70は、第1補強シート71、及び第2補強シート72を有していればよく、第3補強シート73を有していなくてもよい。第1補強シート71、及び第2補強シート72のみ形成される場合でも、ビードコア61とビードフィラー62との剛性の段差が緩やかになり、操縦安定性は向上する。
 また、補強シート部70は、カーカス40の本体部41と折り返し部42との間に配置されると説明したが、これに限定されない。補強シート部70は、ビード部60の周囲に配置されていればよく、カーカス40の外側に配置されてもよい。
 日本国特許出願第2018-162465号(出願日:2018年8月31日)の全内容は、ここに援用される。
10 タイヤ
20 トレッド部
30 タイヤサイド部
40 カーカス
41 本体部
42 折り返し部
50 ベルト層
60 ビード部
61 ビードコア
61a コード
62 ビードフィラー
62a、72a、73a 端部
70 補強シート部
71 第1補強シート
72 第2補強シート
73 第3補強シート
80a タイヤ径方向内側面
80b、90a タイヤ幅方向外側面
80c、90b タイヤ幅方向内側面

Claims (3)

  1.  路面に接するトレッド部と、
     前記トレッド部に連なり、前記トレッド部のタイヤ径方向内側に位置するタイヤサイド部と、
     前記タイヤサイド部に連なり、前記タイヤサイド部のタイヤ径方向内側に位置するビード部と
    を含むタイヤであって、
     前記ビード部は、
     樹脂被覆されたコードによって形成され、タイヤ周方向に延びる円環状のビードコアと、
     前記ビードコアのタイヤ径方向外側に隣接して配置されたビードフィラーと、
    を有し、
     前記ビード部の周囲に形成される補強シート部を備え、
     前記補強シート部は、
     前記ビード部のタイヤ径方向内側面に沿って配置され、樹脂材料からなる第1補強シートと、
     前記第1補強シートに連なり、前記ビード部のタイヤ幅方向外側面に沿って配置され、前記樹脂材料からなる第2補強シートと、
    を有し、
     前記第2補強シートの前記タイヤ径方向外側の端部は、前記ビードフィラーの前記タイヤ径方向外側の端部より前記タイヤ径方向外側に位置する
    ことを特徴とするタイヤ。
  2.  前記補強シート部は、
     前記第1補強シートに連なり、前記ビード部のタイヤ幅方向内側面に沿って配置され、前記樹脂材料からなる第3補強シートをさらに有し、
     前記第3補強シートの前記タイヤ径方向外側の端部は、前記ビードフィラーの前記タイヤ径方向外側の端部より前記タイヤ径方向外側に位置し、かつ、前記第2補強シートの前記タイヤ径方向外側の端部より前記タイヤ径方向内側に位置する
    ことを特徴とする請求項1に記載のタイヤ。
  3.  前記タイヤの骨格を形成するカーカスをさらに備え、
     前記カーカスは、
     本体部と、
     前記本体部に連なり、前記ビードコアを介してタイヤ幅方向外側に折り返された折り返し部と
    を有し、
     前記第1補強シート、前記第2補強シート、及び前記第3補強シートは、前記本体部と前記折り返し部との間に配置される
    ことを特徴とする請求項2に記載のタイヤ。
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