WO2020129504A1 - 加硫成形用金型および同金型により製造された空気入りタイヤ - Google Patents

加硫成形用金型および同金型により製造された空気入りタイヤ Download PDF

Info

Publication number
WO2020129504A1
WO2020129504A1 PCT/JP2019/044941 JP2019044941W WO2020129504A1 WO 2020129504 A1 WO2020129504 A1 WO 2020129504A1 JP 2019044941 W JP2019044941 W JP 2019044941W WO 2020129504 A1 WO2020129504 A1 WO 2020129504A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
blade
mold
circumferential
area
sector
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/044941
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
龍彦 羽田野
康央 柴田
達也 中井
Original Assignee
株式会社ブリヂストン
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社ブリヂストン filed Critical 株式会社ブリヂストン
Priority to EP19899526.8A priority Critical patent/EP3900906B1/en
Priority to CN201980083865.XA priority patent/CN113195188B/zh
Priority to US17/311,124 priority patent/US20210379849A1/en
Publication of WO2020129504A1 publication Critical patent/WO2020129504A1/ja

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D30/00Producing pneumatic or solid tyres or parts thereof
    • B29D30/06Pneumatic tyres or parts thereof (e.g. produced by casting, moulding, compression moulding, injection moulding, centrifugal casting)
    • B29D30/0601Vulcanising tyres; Vulcanising presses for tyres
    • B29D30/0606Vulcanising moulds not integral with vulcanising presses
    • 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
    • B60C11/00Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
    • B60C11/03Tread patterns
    • B60C11/04Tread patterns in which the raised area of the pattern consists only of continuous circumferential ribs, e.g. zig-zag
    • 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
    • B60C11/00Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
    • B60C11/03Tread patterns
    • B60C11/12Tread patterns characterised by the use of narrow slits or incisions, e.g. sipes
    • B60C11/1204Tread patterns characterised by the use of narrow slits or incisions, e.g. sipes with special shape of the sipe
    • B60C11/1218Three-dimensional shape with regard to depth and extending direction
    • 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
    • B60C11/00Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
    • B60C11/03Tread patterns
    • B60C11/12Tread patterns characterised by the use of narrow slits or incisions, e.g. sipes
    • B60C11/1272Width of the sipe
    • B60C11/1281Width of the sipe different within the same sipe, i.e. enlarged width portion at sipe bottom or along its length
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D30/00Producing pneumatic or solid tyres or parts thereof
    • B29D30/06Pneumatic tyres or parts thereof (e.g. produced by casting, moulding, compression moulding, injection moulding, centrifugal casting)
    • B29D30/0601Vulcanising tyres; Vulcanising presses for tyres
    • B29D30/0606Vulcanising moulds not integral with vulcanising presses
    • B29D2030/0607Constructional features of the moulds
    • B29D2030/0612Means for forming recesses or protrusions in the tyres, e.g. grooves or ribs, to create the tread or sidewalls patterns
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D30/00Producing pneumatic or solid tyres or parts thereof
    • B29D30/06Pneumatic tyres or parts thereof (e.g. produced by casting, moulding, compression moulding, injection moulding, centrifugal casting)
    • B29D30/0601Vulcanising tyres; Vulcanising presses for tyres
    • B29D30/0606Vulcanising moulds not integral with vulcanising presses
    • B29D2030/0607Constructional features of the moulds
    • B29D2030/0613Means, e.g. sipes or blade-like elements, for forming narrow recesses in the tyres, e.g. cuts or incisions for winter tyres
    • 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
    • B60C11/00Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
    • B60C11/03Tread patterns
    • 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
    • B60C11/00Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
    • B60C11/03Tread patterns
    • B60C2011/0337Tread patterns characterised by particular design features of the pattern
    • B60C2011/0339Grooves
    • 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
    • B60C11/00Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
    • B60C11/03Tread patterns
    • B60C11/12Tread patterns characterised by the use of narrow slits or incisions, e.g. sipes
    • B60C2011/129Sipe density, i.e. the distance between the sipes within the pattern
    • B60C2011/1295Sipe density, i.e. the distance between the sipes within the pattern variable

Definitions

  • the present invention relates to a vulcanization molding die for forming a widthwise groove in a tire tread and a pneumatic tire manufactured by the same die.
  • the widthwise grooves such as sipes provided in the tire tread in the tire width direction can expect an edge effect and contribute to drainage.
  • the rigidity of the tread portion may increase, the edge effect may decrease, and the drainage may deteriorate and the wet performance may decrease as the groove depth decreases.
  • a plurality of sipes are extended in the tire width direction in a block defined by a main groove and a lateral groove of a tire tread.
  • the sipe includes a bottom enlarged sipe having an enlarged portion at the bottom, and the bottom enlarged sipe is provided on the outer peripheral surface of the tire tread substantially evenly without being biased in the circumferential direction.
  • the tread portion of a pneumatic tire is vulcanized and molded by an annular mold of a vulcanization mold.
  • the annular mold is divided into a plurality of sector molds in the circumferential direction, and the sector molds move in the central direction to be united, whereby the inner raw tire is clamped and vulcanized and molded (for example, see Patent Document 2). ).
  • a blade that is a thin plate member that extends in the tire width direction and that forms sipes and the like is planted. Since the sipe is formed so as to be perpendicular to the outer peripheral surface of the tread, that is, cut toward the tire center axis, the blade provided on the mold surface of the sector mold is perpendicular to the mold surface, that is, annular. It is planted so as to project toward the central axis when it is united with.
  • the blade forming the bottom expansion sipe has a tip-side thick portion that is enlarged in the plate thickness direction on the tip side.
  • each sector mold moves toward the center and coalesces into an annular shape for vulcanization molding, when the mold is opened after vulcanization molding, each sector mold moves in a radial direction away from the center.
  • the protruding direction of the blade protruding perpendicularly to the mold surface of the sector mold is the direction in which the blade is pulled out from the tire tread when the mold is opened (radial direction away from the center of the sector mold) in the circumferential center side area of the sector mold. Is substantially parallel to, and even with a blade having a thick portion on the tip side, the thick portion on the tip side comes out in substantially parallel to the projecting direction, so that resistance is small and die cutting is easy.
  • the blade in the circumferential end portion region of the sector mold is not parallel to the direction of pulling out from the tire tread at the time of mold opening, and has a certain angle, so a blade having a tip side thick portion , The thick part on the tip side tries to be pulled out in a direction that has an angle with the protruding direction, so there is considerable resistance and it is not easy to perform die cutting, and in some cases part of the block is broken or the blade is damaged. It is easy to cause problems such as
  • the present invention has been made in view of the above point, and the object thereof is a mold provided with a blade having a thick portion on the tip side, and vulcanization in which die cutting is smoothly performed without causing a problem.
  • the point is to provide a molding die and a pneumatic tire manufactured using the vulcanization molding die.
  • the first invention is The annular mold that forms the tire tread of a pneumatic tire is divided into multiple sector molds in the circumferential direction, and each sector mold moves in the center direction and coalesces to vulcanize and mold the inner raw tire.
  • a mold for vulcanization molding that In the sector mold, a blade that is a thin plate member extending in the tire width direction on the mold surface and that forms a groove on the tire tread is planted. The blade connects the blade base end portion to be embedded in the sector mold, the blade tip side thick portion enlarged in the plate thickness direction on the tip side, and the blade base end portion and the blade tip side thick portion.
  • the blade density which is the number per unit length in the circumferential direction of the blade that is planted in the sector mold, is greater than that of the blade in the circumferential end portion side region of the sector mold in the circumferential central portion side region.
  • the vulcanization molding die is characterized by being smaller in size.
  • the blade density which is the number per unit length in the circumferential direction of the blades implanted in the sector mold, represents the degree of difficulty of die cutting, and the smaller the blade density, the smaller the resistance during die cutting and the easier die cutting. is there.
  • the blade density of the blade in the circumferential end portion side region which is not easily die-cut than the blade in the circumferential center portion side region of the sector mold, is made smaller than the blade density of the circumferential center portion side region blade.
  • the cross-sectional area of the blade connecting portion from the area from the blade tip side thick portion to the mold surface at the width of the maximum width of the blade tip side thick portion
  • the subtracted sweep area is multiplied by the blade density to obtain a vulcanization molding die in which the blade in the circumferential end side region is smaller than the blade in the circumferential center side region of the sector mold.
  • the cross-sectional shape perpendicular to the tire width direction of the blade, the maximum width of the thickness of the blade tip side thick part, the sweep area obtained by subtracting the cross-sectional area of the blade connecting part from the area from the blade tip side thick part to the mold surface. Indicates the degree of difficulty of die cutting, and the smaller the sweep area, the easier the die cutting. Therefore, the multiplication value obtained by multiplying the blade density by the sweep area indicates the degree of difficulty of die cutting, and the smaller the multiplication value, the easier the die cutting.
  • the product of the sweeping area and the blade density of the circumferential end side area which is not easily die-cut than the blade of the center side area of the sector mold, is multiplied by the sweeping area of the center side area and the blade density.
  • the product value obtained by multiplying the blade density by the total length of the protruding side of the blade connecting portion protruding from the sector mold of the blade is a region in the circumferential direction end part side region of the sector mold in the circumferential direction central part side region.
  • the blade is a smaller vulcanization mold.
  • the total length of the protruding side of the blade connecting part protruding from the sector mold of the blade shows the difficulty of die cutting, and the shorter the total length of the protruding side of the blade connecting part is, the more the resistance during die cutting becomes. It is small and easy to demold. Therefore, the multiplication value obtained by multiplying the entire length of the protruding side of the blade connecting portion by the blade density indicates the degree of difficulty of die cutting, and the smaller the multiplication value, the easier the die cutting.
  • the product of the total length and the blade density of the protruding side of the blade connecting portion of the blade in the circumferential end portion area, which is not easily die-cut than the blade in the circumferential central portion area of the sector mold, is the circumferential direction.
  • the cross-sectional area of the blade connecting portion from the area from the blade tip side thick portion to the mold surface at the width of the maximum width of the blade tip side thick portion
  • the product value obtained by multiplying the blade density by the subtracted sweep area and the total length of the protruding side of the blade connecting portion projecting from the sector mold of the blade is the circumference of the blade in the circumferential central portion side area of the sector mold.
  • the blade in the end portion side direction is a smaller vulcanization molding die.
  • the cross-sectional shape perpendicular to the tire width direction of the blade, the maximum width of the thickness of the blade tip side thick part, the sweep area obtained by subtracting the cross-sectional area of the blade connecting part from the area from the blade tip side thick part to the mold surface. Indicates the degree of difficulty of die cutting, and the smaller the sweep area, the easier the die cutting.
  • the total length of the protruding side of the blade connecting portion protruding from the sector mold of the blade (side protruding from the die surface) indicates the degree of difficulty of die cutting. Low resistance and easy die-cutting. Therefore, the multiplication value obtained by multiplying the blade density by the sweep area and the total length of the protruding side of the blade connecting portion indicates the degree of difficulty of die cutting, and the smaller the multiplication value, the easier the die cutting.
  • the sweeping area of the blade in the circumferential end side region where die cutting is not easier than the blade in the circumferential center part side region of the sector mold, the total length of the protruding side of the blade connecting part, and the product value of the blade density are By reducing the sweep area of the blade in the central area of the circumferential direction, the total length of the protruding sides of the blade connecting portion, and the blade density, it is possible to prevent the entire sector mold from falling out when the vulcanization molding die is opened. , It can be performed smoothly without causing any problems.
  • the second aspect of the present invention is a pneumatic tire manufactured using the vulcanization molding die.
  • the pneumatic tire manufactured by using the vulcanization molding die facilitates the mold release at the time of mold opening, and does not cause a mold release defect such as a partial loss of the block, The production efficiency can be improved.
  • the present invention by making the blade density of the blade of the circumferential end portion side region of the sector mold which is not easier to demold than the blade of the circumferential center portion side region, smaller than the blade density of the blade in the circumferential center portion side region.
  • FIG. 1 is an overall schematic view of a vulcanization molding die according to an embodiment of the present invention. It is a perspective view of one sector of the mold for vulcanization molding. It is a development view of a tread surface of a tire tread formed by a sector mold.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view perpendicular to the tire width direction of the sector mold of the vulcanization molding die.
  • FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view of the blade in the central portion side region C in the circumferential direction.
  • FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view of a blade in a circumferential end portion side region E.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view perpendicular to the tire width direction of a sector mold of a vulcanization molding die according to another embodiment.
  • FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view of the blade in the central portion side region C in the circumferential direction.
  • FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view of a blade in a circumferential end portion side region E. It is a sectional view perpendicular to the tire width direction of the sector mold of the vulcanization molding die concerning another embodiment.
  • FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view of the blade in the central portion side region C in the circumferential direction.
  • FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view of a blade in a circumferential end portion side region E.
  • FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view of the blade in the central portion side region C in the circumferential direction.
  • FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view of a blade in a circumferential end portion side region E.
  • the tire vulcanization molding die 1 according to the present embodiment is divided into a plurality of sectors in the circumferential direction as shown in FIG. 1 (9 divisions in the present embodiment), and the holder 2 of each sector has an inner circumference.
  • the sector mold 3 for molding the tread portion of the tire is held on the side.
  • the sector mold 3 itself held by the holder 2 is a split mold type mold configured by combining a plurality of split molds 4, and each holder 2 holds a plurality of split molds 4 circumferentially split.
  • the sector mold 3 is configured.
  • Each holder 2 is slidable in the radial direction, and when all the holders 2 slide in the centrifugal direction at the same time, the vulcanization molding die 1 opens in a large diameter concentric circle, and a raw tire is set in the inner center. be able to.
  • FIG. 2 is a perspective view of a holder 2 of one sector and a plurality of split molds 4 held by the holder 2.
  • a circumferential ridge 5 extending in the tire circumferential direction is projected on the mold surface 4f of the split mold 4, and a continuous circumferential ridge that forms a circumferential groove is formed on the sector mold 3 to which the split mold 4 is assembled.
  • Five tires 5 are formed in parallel in the tire width direction.
  • blades 6 and 7 as thin plate-shaped members are planted between the adjacent circumferential ridges 5 and 5 while being slightly inclined in the tire width direction.
  • the plurality of blades 6 and 7 are arranged substantially parallel to each other in the tire circumferential direction.
  • FIG. 3 is a development view of a tread surface of a tire tread 21 formed by the sector mold 3 of the manufactured pneumatic tire 20.
  • Five tire circumferential grooves 25 are formed in the tire circumferential direction by the circumferential projections 5 of the sector mold 3 arranged in the tire width direction.
  • sipes 26, 27 which are widthwise grooves are formed by the blades 6, 7 of the sector mold 3 so as to communicate the tire circumferential grooves 25, 25.
  • FIG. 4 is a sectional view of the sector mold 3 perpendicular to the tire width direction.
  • the blade 6 in the circumferential central portion side region C and the blade 7 in the circumferential end portion side region E project vertically from the mold surface 4f.
  • the circumferential center area C has a width of about 50% of the entire circumferential area of the sector mold 3, and both sides of the circumferential center area C are circumferential end areas E. is there.
  • the sector mold 3 moves in the radial direction R away from the center. That is, the radial direction R is a direction in which the blades 6 and 7 are pulled out from the tire tread 21 when the mold is opened.
  • the blade 6 projecting perpendicularly to the mold surface 4f of the circumferential direction central portion side region C has a protruding direction substantially parallel to the direction R pulled out from the tire tread when the mold is opened, and the blade tip side thick portion 6c is Even with the blade 6 that it has, since the thick portion 6c on the blade tip side comes out in parallel with the protruding direction, the resistance is small and it is easy to perform die cutting.
  • the blade 7 in the circumferential end portion side region E of the sector mold 3 is not parallel to the direction R pulled out from the tire tread when the mold is opened and has an angle to some extent, the blade tip side thickness
  • the blade 7 having the wall portion 7c tends to be pulled out in the direction R in which the blade tip side thick portion 7c has an angle with the projecting direction, so that there is considerable resistance and the blade 6 in the circumferential direction central portion side region C is Die cutting is not easy compared to.
  • FIG. 5 shows an enlarged cross-sectional view of the blade 6 in the region C on the central side in the circumferential direction.
  • the blade 6 has a blade base end portion 6a embedded in the sector mold 3, a blade tip side thick portion 6c enlarged in the plate thickness direction on the tip side, a blade base end portion 6a and a blade tip side thick portion 6c. It is composed of a blade connecting portion 6b to be connected.
  • the blade base end portion 6a and the blade connecting portion 6b have a thin plate shape with a constant plate thickness and a straight cross section, and the sectional shape of the blade connecting portion 6b shown in FIG. 5 projects from the sector mold 3. Since it has the same shape as the protruding side 6bs of the blade connecting portion 6b, the protruding side 6b is attached to the cross section of the blade connecting portion 6b shown in FIG.
  • the cross-sections of the blade connecting portions are denoted by the reference numerals of the protruding sides.
  • the entire length of the protruding side 6bs of the blade connecting portion 6b is Lc.
  • the blade tip side thick portion 6c has an oval cross-sectional shape shown in FIG. 5, and the thickness enlarged in the plate thickness direction is Wc.
  • the sweeping is performed by subtracting the cross-sectional area of the blade connecting portion 6b from the area from the blade tip side thick portion 6c to the mold surface 4f at the maximum width Wc of the thickness of the blade tip side thick portion 6c.
  • the area (the area of the portion with the dotted pattern in FIG. 5) is Sc.
  • FIG. 6 shows an enlarged cross-sectional view of the blade 7 in the circumferential end portion side region E.
  • the blade 7 includes a blade base end portion 7a embedded in the sector mold 3, a blade tip side thick portion 7c enlarged in the plate thickness direction on the tip side, a blade base end portion 7a and a blade tip side thick portion 7c. It is composed of a blade connecting portion 7b for connecting.
  • the blade 7 has the same shape as the blade 6. Therefore, the total length Le of the protruding side 7bs of the blade connecting portion 7b of the blade 7 is equal to the total length Lc of the protruding side 6bs of the blade connecting portion 6b of the blade 6, and the sweep area Se of the blade 7 is equal to the sweep area Sc of the blade 6. equal.
  • the blade 6 in the circumferential center side region C and the blade 7 in the circumferential end side region E have the same shape, but as shown in FIG. 4 (and FIG. 2), they are planted in the sector mold 3.
  • the blade density which is the number per unit length in the circumferential direction of the blades provided, differs between the circumferential direction central portion side region C and the circumferential direction central portion side region E of the sector mold 3. That is, the blade density De of the blade 7 in the circumferential central portion side region E is smaller than the blade density Dc of the blade 6 in the circumferential central portion region C (De ⁇ Dc).
  • the blade density which is the number per unit length in the circumferential direction of the blades implanted in the sector mold 3, indicates the degree of difficulty of die cutting, and the lower the blade density, the lower the resistance during die cutting and the easier die cutting. is there.
  • the blade density De of the blade 7 in the circumferential end portion region E which is not easily die-cut from the blade 6 in the circumferential center portion region C of the sector mold 3, is set to the blade density Dc of the blade 6 in the circumferential central portion region C.
  • the pneumatic tire 20 manufactured by using the vulcanization molding die 1 facilitates the mold release at the time of mold opening, does not cause the mold release defect such as a partial loss of the block, and improves the production efficiency. be able to.
  • the sector mold of the present vulcanization mold has the same structure as the sector mold 3, and the same reference numerals are used for the split mold and the circumferential ridges. Similarly, the same symbols are used for pneumatic tires and tire treads.
  • blades 8 and 9 which are thin plate-shaped members are planted between the adjacent circumferential ridges 5 and 5 while being slightly inclined in the tire width direction.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view perpendicular to the tire width direction of the sector mold 3 of the main vulcanization molding die.
  • the blade 8 in the circumferential central portion side region C and the blade 9 in the circumferential end portion region E project vertically from the mold surface 4f.
  • the blades 8 and 9 are pulled out from the tire tread 21 in the radial direction R in which the sector mold 3 moves away from the center.
  • the blade 9 in the circumferential end portion side region E of the sector mold 3 is not parallel to the direction R pulled out from the tire tread when the mold is opened, and has an angle to some extent.
  • the blade 9 having the tip side thick portion 9c tends to be pulled out in the direction R in which the blade tip side thick portion 9c has an angle with the projecting direction, so that there is relatively large resistance and the circumferential center portion side region C Die cutting is not easy as compared with blade 8 of FIG.
  • FIG. 8 shows an enlarged cross-sectional view of the blade 8 in the region C on the circumferential center side.
  • the blade 8 has a blade base end portion 8a embedded in the sector mold 3, a blade tip side thick portion 8c enlarged in the plate thickness direction on the tip side, a blade base end portion 8a and a blade tip side thick portion 8c. It is composed of a blade connecting portion 8b for connecting.
  • the blade 8 has the same shape as the blades 6 and 7, and the blade base end portion 8a and the blade connecting portion 8b have a thin plate shape with a constant plate thickness and a straight cross section.
  • the total length of the protruding side 8bs (the length of the broken line shown in FIG. 8) is Lc.
  • the blade tip side thick portion 8c has an oval cross-sectional shape shown in FIG. 8, and the thickness enlarged in the plate thickness direction is Wc.
  • FIG. 9 shows an enlarged cross-sectional view of the blade 9 in the circumferential end side region E.
  • the blade 9 includes a blade base end portion 9a embedded in the sector mold 3, a blade tip side thick portion 9c enlarged in the plate thickness direction on the tip side, a blade base end portion 9a and a blade tip side thick portion 9c. It is composed of a blade connecting portion 9b for connecting.
  • the blade base end portion 9a and the blade connecting portion 9b have a thin plate shape with a constant plate thickness, and have a linear cross section.
  • the entire length of the protruding side 9bs of the blade connecting portion 9b is Le.
  • the blade tip side thick portion 9c has a circular cross-sectional shape shown in FIG. 9, and the diameter of the circle is the thickness Wc of the blade tip side thick portion 9c enlarged in the plate thickness direction.
  • the sweeping is performed by subtracting the cross-sectional area of the blade connecting portion 9b from the area from the blade tip-side thick portion 9c to the mold surface 4f at the width of the maximum width Wc of the blade tip-side thick portion 9c
  • the area (the area of the dotted pattern in FIG. 9) is Se.
  • the sweep area Se of the blade 9 in the circumferential end portion side region E is larger than the sweep area Sc of the blade 8 in the circumferential central portion side region C (Sc ⁇ Se).
  • the sweep area Se is an area that becomes a resistance when the blade tip side thick portion 9c and the blade connecting portion 9b embedded in the tire tread 21 at the time of mold opening are pulled out, and the difficulty of the die cutting is reduced. As shown, the smaller the sweep area Se, the easier the die cutting.
  • Pneumatic tire 20 manufactured by using the vulcanization molding die of the present embodiment smooth mold release at the time of mold opening, without causing mold release failure such as partial loss of the block, The production efficiency can be improved.
  • the sector mold of the present vulcanization mold has the same structure as the sector mold 3, and the same reference numerals are used for the split mold and the circumferential ridges. Similarly, the same symbols are used for pneumatic tires and tire treads.
  • blades 10 and 11 which are thin plate-shaped members, are planted between the adjacent circumferential ridges 5 and 5 while being slightly inclined in the tire width direction.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view perpendicular to the tire width direction of the sector mold 3 of the main vulcanization molding die.
  • the blade 10 in the circumferential central portion side region C and the blade 11 in the circumferential end portion side region E project vertically from the mold surface 4f.
  • the blades 10 and 11 are pulled out from the tire tread 21 in the radial direction R in which the sector mold 3 moves away from the center.
  • the blade 11 in the circumferential end portion side region E of the sector mold 3 has a protruding direction that is not parallel to the direction R that is pulled out from the tire tread when the mold is opened and has an angle to some extent.
  • the blade 11 having the tip-side thick portion 11c tends to be pulled out in the direction R in which the blade-tip thick portion 11c has an angle with the projecting direction, so that there is relatively large resistance, and the circumferential center portion side region C Die cutting is not easy as compared with the blade 10 of.
  • FIG. 11 shows an enlarged cross-sectional view of the blade 10 in the region C on the circumferential center side.
  • the blade 10 has a blade base end portion 10a embedded in the sector mold 3, a blade tip side thick portion 10c enlarged in the plate thickness direction on the tip side, a blade base end portion 10a and a blade tip side thick portion 10c. It is composed of a blade connecting portion 10b to be connected.
  • the blade 10 has the same shape as the blade 8, and the blade base end portion 10a and the blade connecting portion 10b have a thin plate shape with a constant plate thickness and a straight cross section, and the blade connecting portion 10b has a protrusion.
  • the total length of the side 10bs (the length of the broken line shown in FIG. 11) is Lc.
  • the blade tip side thick portion 10c has an oval cross-sectional shape shown in FIG. 11, and the thickness enlarged in the plate thickness direction is Wc.
  • the area (the area of the portion with the dotted pattern in FIG. 11) is defined as Sc.
  • FIG. 12 shows an enlarged cross-sectional view of the blade 11 in the region E on the circumferential end side.
  • the blade 11 includes a blade base end portion 11a embedded in the sector mold 3, a blade tip side thick portion 11c enlarged in the plate thickness direction on the tip side, a blade base end portion 11a and a blade tip side thick portion 11c. It is composed of a blade connecting portion 11b for connecting.
  • the blade base end portion 11a and the blade connection portion 11b have a thin plate shape with a constant plate thickness, and the blade base end portion 11a has a linear cross section, but the blade connection portion 11b has a zigzag cross section. ing.
  • the length of the cross section of the blade connecting portion 11b bent in a zigzag shape (the total length of the sides projecting from the mold surface 4f of the thin plate blade connecting portion 11b, the length of the broken line shown in FIG. 12) is the blade connecting portion. It is the total length Le of the protruding side 11bs of the portion 11b. The entire length Le of the protruding side 11bs of the blade connecting portion 11b is longer than the protruding distance from the mold surface 4f by the amount of bending.
  • the total length Le of the protruding side 11bs of the blade connecting portion 11b of the blade 11 in the circumferential end portion side region E is the same as that of the blade connecting portion 11b of the blade 10 in the circumferential central portion side region C. It is longer than the total length Lc of the protruding side 11bs (Lc ⁇ Le).
  • the entire length Le of the protruding side 11bs of the blade connecting portion 11b is a length that is embedded in the tire tread 21 and serves as resistance when the blade connecting portion 11b is pulled out at the time of mold opening, indicating the difficulty of the die cutting, and the blade connecting portion.
  • the blade tip side thick portion 11c has an oval cross-sectional shape shown in FIG. 12, and the thickness enlarged in the plate thickness direction is We.
  • the area (the area of the portion with the dotted pattern in FIG. 12) is Se.
  • the blade density Dc of the blade 10 in the central region C in the circumferential direction multiplied by the total length Lc of the protruding side 10bs of the blade connecting portion 10b of the blade 10 Mc ( Dc ⁇ Lc) and the end in the circumferential direction.
  • the multiplication value Me of the blade 11 in the circumferential end portion side region E is smaller than the multiplication value Mc of the blade 10 (Me ⁇ Mc).
  • Pneumatic tire 20 manufactured by using the vulcanization molding die of the present embodiment smooth mold release at the time of mold opening, without causing mold release failure such as partial loss of the block, The production efficiency can be improved.
  • the sector mold of the present vulcanization mold has the same structure as the sector mold 3, and the same reference numerals are used for the split mold and the circumferential ridges. Similarly, the same symbols are used for pneumatic tires and tire treads.
  • blades 12 and 13 which are thin plate-shaped members are planted between the adjacent circumferential ridges 5 and 5 while extending slightly inclined in the tire width direction.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view perpendicular to the tire width direction of the sector mold 3 of the main vulcanization molding die.
  • the blade 12 in the circumferential central portion side region C and the blade 13 in the circumferential end portion side region E project vertically from the mold surface 4f.
  • the blades 12 and 13 are pulled out from the tire tread 21 in the radial direction R in which the sector mold 3 moves away from the center.
  • the blade 13 in the circumferential end side region E of the sector mold 3 has a projection angle that is not parallel to the direction R that is pulled out from the tire tread when the mold is opened, and has an angle to some extent.
  • the blade 13 having the tip side thick portion 13c has a relatively large resistance because the blade tip side thick portion 13c tends to be pulled out in the direction R having an angle with the projecting direction, so that the circumferential center portion C Die cutting is not easy as compared with the blade 12.
  • FIG. 14 shows an enlarged cross-sectional view of the blade 12 in the region C on the circumferential center side.
  • the blade 12 has a blade base end portion 12a embedded in the sector mold 3, a blade tip side thick portion 12c enlarged in the plate thickness direction on the tip side, a blade base end portion 12a and a blade tip side thick portion 12c. It is composed of a blade connecting portion 12b for connecting.
  • the blade 12 has the same shape as the blade 10, and the blade base end portion 12a and the blade connecting portion 12b have a thin plate shape with a constant plate thickness, the cross section has a straight shape, and the blade connecting portion 12b has a protrusion.
  • the total length of the side 12bs (the length of the broken line shown in FIG. 14) is Lc.
  • the blade tip side thick portion 12c has an oval cross-sectional shape shown in FIG. 14, and the thickness enlarged in the plate thickness direction is Wc.
  • FIG. 15 shows an enlarged cross-sectional view of the blade 13 in the circumferential end portion side region E.
  • the blade 13 includes a blade base end portion 13a embedded in the sector mold 3, a blade tip side thick portion 13c enlarged in the plate thickness direction on the tip side, a blade base end portion 13a and a blade tip side thick portion 13c. It is composed of a blade connecting portion 13b for connecting.
  • the blade base end portion 13a and the blade connection portion 13b have a thin plate shape with a constant plate thickness, and the blade base end portion 13a has a straight cross section, but the blade connection portion 13b has a zigzag cross section. ing.
  • the length of the cross section of the blade connecting portion 13b bent in a zigzag shape (the total length of the sides projecting from the mold surface 4f of the thin blade blade connecting portion 11b, the length of the broken line shown in FIG. 15) is the blade connecting portion. It is the total length Le of the protruding side 13bs of the portion 13b. The entire length Le of the projecting side 13bs of the blade connecting portion 13b is longer than the projecting distance from the mold surface 4f by the amount of bending.
  • the total length Le of the protruding side 13bs of the blade connecting portion 13b of the blade 13 in the circumferential end portion side region E is equal to that of the blade connecting portion 12b of the blade 12 in the circumferential central portion side region C. It is longer than the total length Lc of the protruding side 12bs (Lc ⁇ Le).
  • the entire length Le of the protruding side 13bs of the blade connecting portion 13b is a length that is embedded in the tire tread 21 and serves as resistance when the blade connecting portion 13b is pulled out at the time of mold opening, indicating the difficulty of die cutting, and the blade connecting portion.
  • the blade tip side thick portion 13c has a circular cross-sectional shape shown in FIG. 15, and the thickness enlarged in the plate thickness direction is We.
  • the sweeping is performed by subtracting the cross-sectional area of the blade connecting portion 13b from the area from the blade tip-side thick portion 13c to the mold surface 4f at the width We of the thickness of the blade tip-side thick portion 13c.
  • the area (the area of the portion with the dotted pattern in FIG. 115) is Se.
  • the sweep area Se of the blade 13 in the circumferential end portion side region E is larger than the sweep area Sc of the blade 12 in the circumferential central portion side region C (Sc ⁇ Se).
  • the sweep area Se is an area that becomes a resistance when the blade tip side thick portion 9c and the blade connecting portion 9b embedded in the tire tread 21 at the time of mold opening are pulled out, and the difficulty of the die cutting is reduced. As shown, the smaller the sweep area Se, the easier the die cutting.
  • the multiplication value Me of the blade 13 in the circumferential end portion side area E is smaller than the multiplication value Mc of the blade 12 in the circumferential center portion side area C (Me ⁇ Mc).
  • Pneumatic tire 20 manufactured by using the vulcanization molding die of the present embodiment smooth mold release at the time of mold opening, without causing mold release failure such as partial loss of the block, The production efficiency can be improved.
  • the shape of the blade of the present invention is not limited to the blade disclosed in the embodiment, and various shapes are conceivable, but any blade having the requirements of claim 1 may be used.
  • the cross-sectional shape of the thick portion on the blade tip side is not limited to a circular shape or an oval shape, and various shapes such as a flask-shaped triangular shape and other polygonal shapes are conceivable.
  • the blade tip side thick portion is a thick portion on the tip side of the blade, and is not necessarily at the tip of the blade, and has a shape in which the thickness decreases from the thick portion toward the inner side in the radial direction. It may be one.
  • the blade density or the multiplication value of the blades implanted in the mold surface of the sector mold may be gradually reduced from the blade at the circumferential center portion to the blade at the circumferential end portion side. ..
  • the groove formed by the blade is not limited to a sipe that is a narrow groove having a narrow width, and includes a widthwise groove that extends in the tire width direction and is slightly wider.
  • the number of circumferential ridges is 5, but the number of circumferential ridges is not limited to 5, and may be less or more than 5.
  • Blade tip side thick portion 10...Blade, 10a...Blade base end portion, 10b...Blade connecting portion, 10bs...Projecting side, 10c...Blade tip side thick portion, 11...Blade, 11a...Blade base end part, 11b...Blade connecting part, 11bs...Projecting side, 11c...Blade tip side thick part, 12...Blade, 12a...Blade base end portion, 12b...Blade connecting portion, 12bs...Projecting side, 12c...Blade tip side thick portion, 13...Blade, 13a...Blade base end part, 13b...Blade connecting part, 13bs...Projecting side, 13c...Blade tip side thick part, 20... Pneumatic tire, 21... Tire tread, 25... Tire circumferential groove, 26... Sipe, 27... Sipe, C... Circumferential center side area, E... Circumferential end side area, Sc, Se... sweep area, Lc, Le... total length of protruding side of blade connecting portion.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Heating, Cooling, Or Curing Plastics Or The Like In General (AREA)
  • Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)
  • Tyre Moulding (AREA)
  • Tires In General (AREA)

Abstract

先端側厚肉部を有するブレードを備えた金型であり、不具合を生じることなく型抜きが円滑に行われる加硫成形用金型および空気入りタイヤを供することを目的とし、ブレード6,7が、ブレード基端部6a,7aと、先端側の板厚方向に拡大したブレード先端側厚肉部6c,7cと、ブレード基端部とブレード先端側厚肉部6c,7cとを連結するブレード連結部6b,7bとからなる加硫成形用金型1において、セクターモールド3に植設されるブレード6,7の周方向の単位長さ当たりの数であるブレード密度Dc,Deは、セクターモールド3の周方向中央部側領域Cのブレード6より周方向端部側領域Eのブレード7の方が、小さいことを特徴とする加硫成形用金型であり、また、該加硫成形用金型1を用いて製造した空気入りタイヤ20である。

Description

加硫成形用金型および同金型により製造された空気入りタイヤ
 本発明は、タイヤトレッドに幅方向溝を形成する加硫成形用金型および同金型により製造された空気入りタイヤに関する。
 タイヤトレッドにタイヤ幅方向に延設されるサイプ等の幅方向溝は、エッヂ効果を期待できるとともに排水性に寄与するものである。
 しかし、走行によりトレッド表面の摩耗が進んだ場合、トレッド部の剛性が増し、エッヂ効果が低下したり、溝深さが浅くなるにつれて排水性が劣ってウェット性能が低下することがある。
 そこで、タイヤトレッドの幅方向溝の底部の幅を拡大することで、トレッド表面の摩耗が進んだ場合でも、エッヂ効果およびウェット性能を維持することができるようにした例(例えば、特許文献1参照)がある。
特開2013-129327号公報 特開2006-334872号公報
 特許文献1に開示された空気入りタイヤは、タイヤトレッドの主溝と横溝により区画されたブロックにタイヤ幅方向に複数のサイプが延設されている。
 サイプの中には、底部に拡大部を有する底部拡大サイプが含まれており、底部拡大サイプは、タイヤトレッドの外周面に周方向に偏ることなく略均等に設けられている。
 通常、空気入りタイヤのトレッド部は、加硫成形用金型の環状金型により加硫成形される。
 環状金型は、周方向に複数のセクターモールドに分割され、各セクターモールドが中心方向に移動して合体することで、内側の生タイヤを型締めし加硫成形する(例えば、特許文献2参照)。
 セクターモールドの型面には、サイプ等を形成するタイヤ幅方向に延びる薄板状部材であるブレードが植設されている。
 サイプは、トレッド外周面に対して垂直に、すなわちタイヤ中心軸に向かって切り込まれるように形成されるので、セクターモールドの型面に設けられるブレードは、型面に対して垂直に、すなわち環状に合体したときに中心軸に向かって突出するように植設されている。
 底部拡大サイプを形成するブレードは、先端側に板厚方向に拡大した先端側厚肉部を有する。
 各セクターモールドは中心方向に移動して環状に合体して加硫成形するので、加硫成形した後に、型開きするときは、各セクターモールドは中心から離れる放射方向に移動する。
 したがって、セクターモールドの型面に垂直に突出されたブレードの突出方向は、セクターモールドの周方向中央部側領域では、型開き時のタイヤトレッドから引き抜かれる方向(セクターモールドの中心から離れる放射方向)と略平行であり、先端側厚肉部を有するブレードであっても先端側厚肉部が突出方向と略平行に抜けるので、抵抗が小さく型抜きし易い。
 しかし、セクターモールドの周方向端部側領域のブレードは、その突出方向が型開き時のタイヤトレッドから引き抜かれる方向に対して平行でなく、ある程度角度を有するので、先端側厚肉部を有するブレードは、先端側厚肉部が突出方向と角度を有する方向に引き抜かれようとするため、相当の抵抗があり型抜きが容易でなく、場合によってはブロックの一部が欠損したり、ブレードが破損するなどの不具合が生じ易い。
 本発明は、かかる点に鑑みなされたもので、その目的とする処は、先端側厚肉部を有するブレードを備えた金型であり、不具合を生じることなく型抜きが円滑に行われる加硫成形用金型および該加硫成形用金型を用いて製造した空気入りタイヤを供する点にある。
 上記目的を達成するために、本第1の発明は、
 空気入りタイヤのタイヤトレッドを形成する環状金型が、周方向に複数のセクターモールドに分割され、各セクターモールドが中心方向に移動して合体することで内側の生タイヤを型締めし加硫成形する加硫成形用金型であって、
 前記セクターモールドには、型面にタイヤ幅方向に延びる薄板状部材であってタイヤトレッドに溝条を形成するブレードが植設され、
 前記ブレードが、前記セクターモールドに埋め込まれるブレード基端部と、先端側の板厚方向に拡大したブレード先端側厚肉部と、前記ブレード基端部と前記ブレード先端側厚肉部とを連結するブレード連結部とからなる加硫成形用金型において、
 前記セクターモールドに植設される前記ブレードの周方向の単位長さ当たりの数であるブレード密度は、前記セクターモールドの周方向中央部側領域の前記ブレードより周方向端部側領域の前記ブレードの方が、小さいことを特徴とする加硫成形用金型を提供する。
 セクターモールドに植設される前記ブレードの周方向の単位長さ当たりの数であるブレード密度は、型抜きの難易度を示し、ブレード密度が小さいほど型抜き時の抵抗が小さく型抜きが容易である。
 上記構成によれば、セクターモールドの周方向中央部側領域のブレードより型抜きが容易でない周方向端部側領域のブレードのブレード密度を、周方向中央部側領域のブレードのブレード密度より小さくすることで、加硫成形用金型の型開き時にセクターモールド全体の型抜けを、不具合を生じさせることなく円滑に行うことができる。
 本発明の好適な実施形態では、
 前記ブレードのタイヤ幅方向に垂直な断面形状で、前記ブレード先端側厚肉部の厚みの最大幅の幅で前記ブレード先端側厚肉部から型面までの面積から前記ブレード連結部の断面積を減算した掃き面積を、前記ブレード密度に乗算した乗算値は、前記セクターモールドの周方向中央部側領域の前記ブレードより周方向端部側領域の前記ブレードの方が、小さい加硫成形用金型である。
 ブレードのタイヤ幅方向に垂直な断面形状で、ブレード先端側厚肉部の厚みの最大幅の幅でブレード先端側厚肉部から型面までの面積からブレード連結部の断面積を減算した掃き面積は、型抜きの難易度を示し、掃き面積が小さいほど型抜きが容易である。
 よって、この掃き面積をブレード密度に乗算した乗算値は、型抜きの難易度を示し、該乗算値が小さいほど型抜きが容易である。
 上記構成によれば、セクターモールドの中央部側領域のブレードより型抜きが容易でない周方向端部側領域の掃き面積とブレード密度の乗算値を、中央部側領域の掃き面積とブレード密度の乗算値より小さくすることで、加硫成形用金型の型開き時にセクターモールド全体の型抜けを、不具合を生じさせることなく円滑に行うことができる。
 本発明の好適な実施形態では、
 前記ブレードの前記セクターモールドから突出する前記ブレード連結部の突出辺の全長を、前記ブレード密度に乗算した乗算値は、前記セクターモールドの周方向中央部側領域の前記ブレードより周方向端部側領域の前記ブレードの方が、小さい加硫成形用金型である。
 ブレードのセクターモールドから突出するブレード連結部の突出辺(型面から突出する辺)の全長は、型抜きの難易度を示し、ブレード連結部の突出辺の全長が短いほど型抜き時の抵抗が小さく型抜きが容易である。
 よって、このブレード連結部の突出辺の全長をブレード密度に乗算した乗算値は、型抜きの難易度を示し、該乗算値が小さいほど型抜きが容易である。
 上記構成によれば、セクターモールドの周方向中央部側領域のブレードより型抜きが容易でない周方向端部側領域のブレードのブレード連結部の突出辺の全長とブレード密度の乗算値を、周方向中央部側領域のブレードのブレード連結部の突出辺の全長とブレード密度の乗算値より小さくすることで、加硫成形用金型の型開き時にセクターモールド全体の型抜けを、不具合を生じさせることなく円滑に行うことができる。
 本発明の好適な実施形態では、
 前記ブレードのタイヤ幅方向に垂直な断面形状で、前記ブレード先端側厚肉部の厚みの最大幅の幅で前記ブレード先端側厚肉部から型面までの面積から前記ブレード連結部の断面積を減算した掃き面積と前記ブレードの前記セクターモールドから突出する前記ブレード連結部の突出辺の全長を、前記ブレード密度に乗算した乗算値は、前記セクターモールドの周方向中央部側領域の前記ブレードより周方向端部側領域の前記ブレードの方が、小さい加硫成形用金型である。
 ブレードのタイヤ幅方向に垂直な断面形状で、ブレード先端側厚肉部の厚みの最大幅の幅でブレード先端側厚肉部から型面までの面積からブレード連結部の断面積を減算した掃き面積は、型抜きの難易度を示し、掃き面積が小さいほど型抜きが容易である。
 また、ブレードのセクターモールドから突出するブレード連結部の突出辺(型面から突出する辺)の全長は、型抜きの難易度を示し、ブレード連結部の突出辺の全長が短いほど型抜き時の抵抗が小さく型抜きが容易である。
 よって、掃き面積とブレード連結部の突出辺の全長をブレード密度に乗算した乗算値は、型抜きの難易度を示し、該乗算値が小さいほど型抜きが容易である。
 上記構成によれば、セクターモールドの周方向中央部側領域のブレードより型抜きが容易でない周方向端部側領域のブレードの掃き面積とブレード連結部の突出辺の全長とブレード密度の乗算値を、周方向中央部側領域のブレードの掃き面積とブレード連結部の突出辺の全長とブレード密度の乗算値より小さくすることで、加硫成形用金型の型開き時にセクターモールド全体の型抜けを、不具合を生じさせることなく円滑に行うことができる。
 本第2の発明は、前記加硫成形用金型を用いて製造した空気入りタイヤである。
 この構成によれば、加硫成形用金型を用いて製造した空気入りタイヤは、型開き時の型抜けを円滑にし、ブロックの一部の欠損などの型抜け不良を生じさせることがなく、生産効率を上げることができる。
 本発明は、セクターモールドの周方向中央部側領域のブレードより型抜きが容易でない周方向端部側領域のブレードのブレード密度を、周方向中央部側領域のブレードのブレード密度より小さくすることで、加硫成形用金型の型開き時にセクターモールド全体の型抜けを、不具合を生じさせることなく円滑に行うことができる。
本発明の一実施の形態に係る加硫成形用金型の全体概略図である。 同加硫成形用金型の1セクターの斜視図である。 セクターモールドにより成形されるタイヤトレッドのトレッド面の展開図である。 同加硫成形用金型のセクターモールドのタイヤ幅方向に垂直な断面図である。 周方向中央部側領域Cのブレードの拡大断面図である。 周方向端部側領域Eのブレードの拡大断面図である。 別の実施の形態に係る加硫成形用金型のセクターモールドのタイヤ幅方向に垂直な断面図である。 周方向中央部側領域Cのブレードの拡大断面図である。 周方向端部側領域Eのブレードの拡大断面図である。 また別の実施の形態に係る加硫成形用金型のセクターモールドのタイヤ幅方向に垂直な断面図である。 周方向中央部側領域Cのブレードの拡大断面図である。 周方向端部側領域Eのブレードの拡大断面図である。 さらに別の実施の形態に係る加硫成形用金型のセクターモールドのタイヤ幅方向に垂直な断面図である。 周方向中央部側領域Cのブレードの拡大断面図である。 周方向端部側領域Eのブレードの拡大断面図である。
 以下、本発明に係る一実施の形態について図1ないし図6に基づいて説明する。
 本実施の形態に係るタイヤの加硫成形用金型1は、図1に示すように周方向に複数のセクターに分割され(本実施の形態では9分割)、各セクターのホルダー2が内周側にタイヤのトレッド部を成形するセクターモールド3を保持している。
 ホルダー2に保持されるセクターモールド3自体が、複数の分割モールド4を組み合わせて構成される割りモールド式金型であり、各ホルダー2が周方向に分割された複数の分割モールド4を保持してセクターモールド3を構成する。
 各ホルダー2は、径方向に摺動可能で、全ホルダー2が遠心方向に一斉に摺動することで、加硫成形用金型1は大径同心円に開き、内側中心に生タイヤをセットすることができる。
 そして、全ホルダー2が中心方向に一斉に摺動することで、生タイヤを内側に納めて、図1に示すように、タイヤ加硫金型1は閉じて円環状の金型が構成され、内側の生タイヤの加硫成形がなされる。
 図2は、1セクターのホルダー2とこれに保持される複数の分割モールド4の斜視図である。
 分割モールド4の型面4fにはタイヤ周方向に延びる周方向突条5が突出されていて、分割モールド4が組み合されたセクターモールド3には周方向溝を形成する連続した周方向突条5がタイヤ幅方向に5本平行に形成されている。
 そして、セクターモールド3の型面4fには、隣合う周方向突条5,5間に薄板状部材であるブレード6,7がタイヤ幅方向に若干傾いて延びて植設されている。
 複数のブレード6,7は、タイヤ周方向に略均等に互いに平行に配列されている。
 図3は、製造された空気入りタイヤ20のセクターモールド3により成形されるタイヤトレッド21のトレッド面の展開図である。
 タイヤ周方向にタイヤ周方向溝25が、セクターモールド3の周方向突条5によりタイヤ幅方向に5本配列されて形成される。
 隣合うタイヤ周方向溝25,25間の陸部には、タイヤ周方向溝25,25を連通するように幅方向溝であるサイプ26,27が、セクターモールド3のブレード6,7により形成される。
 図4は、セクターモールド3のタイヤ幅方向に垂直な断面図である。
 同図4を参照して、周方向中央部側領域Cのブレード6と周方向端部側領域Eのブレード7は、型面4fから垂直に突出している。
 なお、周方向中央部側領域Cは、セクターモールド3の周方向全領域幅の50%程度の領域幅を有し、該周方向中央部側領域Cの両側が周方向端部側領域Eである。
 型開きするときは、セクターモールド3は中心から離れる放射方向Rに移動する。
 すなわち、放射方向Rは、型開き時にブレード6,7がタイヤトレッド21から引き抜かれる方向である。
 周方向中央部側領域Cの型面4fに垂直に突出されたブレード6は、その突出方向が型開き時のタイヤトレッドから引き抜かれる方向Rと略平行であり、ブレード先端側厚肉部6cを有するブレード6であってもブレード先端側厚肉部6cが突出方向と平行に抜けるので、抵抗が小さく型抜きし易い。
 しかし、セクターモールド3の周方向端部側領域Eのブレード7は、その突出方向が型開き時のタイヤトレッドから引き抜かれる方向Rに対して平行でなく、ある程度角度を有するので、ブレード先端側厚肉部7cを有するブレード7は、ブレード先端側厚肉部7cが突出方向と角度を有する方向Rに引き抜かれようとするので、相当の抵抗があり、周方向中央部側領域Cのブレード6に比べて型抜きが容易でない。
 周方向中央部側領域Cのブレード6と周方向端部側領域Eのブレード7は、互いに形状が同じである。
 周方向中央部側領域Cのブレード6の拡大断面図を図5に示す。
 ブレード6は、セクターモールド3に埋め込まれるブレード基端部6aと、先端側の板厚方向に拡大したブレード先端側厚肉部6cと、ブレード基端部6aとブレード先端側厚肉部6cとを連結するブレード連結部6bとからなる。
 ブレード基端部6aとブレード連結部6bは、一定の板厚の薄板状をなし、断面が直線状をなしており、ブレード連結部6bの図5に示す断面形状は、セクターモールド3から突出するブレード連結部6bの突出辺6bsと同じ形状であるので、図5に示されるブレード連結部6bの断面に突出辺の符号6bsを付しておく。
 以下、ブレードの断面図には、ブレード連結部の断面に突出辺の符号を付す。
 このブレード連結部6bの突出辺6bsの全長(薄板状のブレード連結部6bの型面4fから突出する辺の長さ、図5に示される破線の長さ)は、Lcである。
 ブレード先端側厚肉部6cは、図5に示す断面形状が長円形をしており、その板厚方向に拡大した厚みはWcである。
 図5に示す断面図で、ブレード先端側厚肉部6cの厚みの最大幅Wcの幅でブレード先端側厚肉部6cから型面4fまでの面積からブレード連結部6bの断面積を減算した掃き面積(図5で散点模様を施した部分の面積)をScとする。
 周方向端部側領域Eのブレード7の拡大断面図を図6に示す。
 ブレード7は、セクターモールド3に埋め込まれるブレード基端部7aと、先端側の板厚方向に拡大したブレード先端側厚肉部7cと、ブレード基端部7aとブレード先端側厚肉部7cとを連結するブレード連結部7bとからなる。
 ブレード7は、ブレード6と同じ形状をしている。
 したがって、ブレード7のブレード連結部7bの突出辺7bsの全長Leは、ブレード6のブレード連結部6bの突出辺6bsの全長Lcと等しく、ブレード7の掃き面積Seは、ブレード6の掃き面積Scと等しい。
 このように周方向中央部側領域Cのブレード6と周方向端部側領域Eのブレード7は形状が同じであるが、図4(および図2)に示されるように、セクターモールド3に植設されるブレードの周方向の単位長さ当たりの数であるブレード密度は、セクターモールド3の周方向中央部側領域Cと周方向中央部側領域Eとでは異なる。
 すなわち、周方向中央部側領域Cのブレード6のブレード密度Dcより周方向中央部側領域Eのブレード7のブレード密度Deの方が小さい(De<Dc)。
 セクターモールド3に植設されるブレードの周方向の単位長さ当たりの数であるブレード密度は、型抜きの難易度を示し、ブレード密度が小さいほど型抜き時の抵抗が小さく型抜きが容易である。
 セクターモールド3の周方向中央部側領域Cのブレード6より型抜きが容易でない周方向端部側領域Eのブレード7のブレード密度Deを、周方向中央部側領域Cのブレード6のブレード密度Dcより小さくすることで、加硫成形用金型の型開き時にセクターモールド全体の型抜けを、不具合を生じさせることなく円滑に行うことができる。
 加硫成形用金型1を用いて製造した空気入りタイヤ20は、型開き時の型抜けを円滑にし、ブロックの一部の欠損などの型抜け不良を生じさせることがなく、生産効率を上げることができる。
 次に、別の実施の形態に係る加硫成形用金型について図7ないし図9に基づいて説明する。
 本加硫成形用金型のセクターモールドは、前記セクターモールド3と同じ構造のものであり、分割モールドおよび周方向突条とともに同じ符号を用いる。
 同様に、空気入りタイヤおよびタイヤトレッドも同じ符号を用いる。
 そして、セクターモールド3の型面4fには、隣合う周方向突条5,5間に薄板状部材であるブレード8,9がタイヤ幅方向に若干傾いて延びて植設されている。
 図7は、本加硫成形用金型のセクターモールド3のタイヤ幅方向に垂直な断面図である。
 同図7を参照して、周方向中央部側領域Cのブレード8と周方向端部側領域Eのブレード9は、型面4fから垂直に突出している。
 型開き時にブレード8,9は、セクターモールド3が中心から離れる放射方向Rにタイヤトレッド21から引き抜かれる。
 前記したように、セクターモールド3の周方向端部側領域Eのブレード9は、その突出方向が型開き時のタイヤトレッドから引き抜かれる方向Rに対して平行でなく、ある程度角度を有するので、ブレード先端側厚肉部9cを有するブレード9は、ブレード先端側厚肉部9cが突出方向と角度を有する方向Rに引き抜かれようとするので、比較的大きい抵抗があり、周方向中央部側領域Cのブレード8に比べて型抜きが容易でない。
 そこで、周方向中央部側領域Cのブレード8と周方向端部側領域Eのブレード9は、互いに形状を異にしている。
 周方向中央部側領域Cのブレード8の拡大断面図を図8に示す。
 ブレード8は、セクターモールド3に埋め込まれるブレード基端部8aと、先端側の板厚方向に拡大したブレード先端側厚肉部8cと、ブレード基端部8aとブレード先端側厚肉部8cとを連結するブレード連結部8bとからなる。
 ブレード8は、前記ブレード6,7と同じ形状をしており、ブレード基端部8aとブレード連結部8bは、一定の板厚の薄板状をなし、断面が直線状をなし、ブレード連結部8bの突出辺8bsの全長(図8に示される破線の長さ)はLcである。
 ブレード先端側厚肉部8cは、図8に示す断面形状が長円形をしており、その板厚方向に拡大した厚みはWcである。
 図8に示す断面図で、ブレード先端側厚肉部8cの厚みの最大幅Weの幅でブレード先端側厚肉部8cから型面4fまでの面積からブレード連結部8bの断面積を減算した掃き面積(図8で散点模様を施した部分の面積)をScとする。
 周方向端部側領域Eのブレード9の拡大断面図を図9に示す。
 ブレード9は、セクターモールド3に埋め込まれるブレード基端部9aと、先端側の板厚方向に拡大したブレード先端側厚肉部9cと、ブレード基端部9aとブレード先端側厚肉部9cとを連結するブレード連結部9bとからなる。
 ブレード基端部9aとブレード連結部9bは、一定の板厚の薄板状をなし、断面が直線状をなしている。
 このブレード連結部9bの突出辺9bsの全長(薄板状のブレード連結部9bの型面4fから突出する辺の長さ、図9に示される破線の長さ)は、Leである。
 ブレード先端側厚肉部9cは、図9に示す断面形状が円形をしており、その円形の直径はブレード先端側厚肉部9cの板厚方向に拡大した厚みWcである。
 図9に示す断面図で、ブレード先端側厚肉部9cの厚みの最大幅Wcの幅でブレード先端側厚肉部9cから型面4fまでの面積からブレード連結部9bの断面積を減算した掃き面積(図9で散点模様を施した部分の面積)をSeとする。
 図8と図9を参照して、周方向端部側領域Eのブレード9の掃き面積Seは、周方向中央部側領域Cのブレード8の掃き面積Scより大きい(Sc<Se)。
 前記したように、掃き面積Seは、型開き時にタイヤトレッド21に埋設されているブレード先端側厚肉部9cとブレード連結部9bを抜き取るときに抵抗となる面積であり、型抜きの難易度を示し、掃き面積Seが小さいほど型抜きが容易である。
 図8と図9を参照して、周方向中央部側領域Cのブレード8と周方向端部側領域Eのブレード9を比較すると、周方向中央部側領域Cのブレード8のブレード密度Dcより周方向端部側領域Eのブレード9のブレード密度Deの方が小さいが、ブレード9の掃き面積Seは、ブレード8の掃き面積Scより大きく、型抜きが容易でない。
 そこで、本実施の形態では、ブレード密度だけでなく別の型抜きの難易度を示す掃き面積も考慮して設計し、セクターモールド全体の型抜けを容易にするものである。
 すなわち、周方向中央部側領域Cのブレード8のブレード密度Dcにブレード8の掃き面積Scを乗算した乗算値Mc(=Dc×Sc)と、周方向端部側領域Eのブレード9のブレード密度Deにブレード9の掃き面積Seを乗算した乗算値Me(=De×Se)とを比較して、周方向中央部側領域Cのブレード8の乗算値Mcよりも周方向端部側領域Eのブレード9の乗算値Meを小さくしている(Me<Mc)。
 ブレードのブレード密度にブレードの掃き面積を乗算した乗算値は、小さいほど型抜きが容易である。
 したがって、セクターモールド3の周方向中央部側領域Cのブレード8より型抜きが容易でない周方向端部側領域Eのブレード9の乗算値Me(=De×Se)を、周方向中央部側領域Cのブレード8の乗算値Mc(=Dc×Sc)より小さくすることで、加硫成形用金型の型開き時にセクターモールド全体の型抜けを、不具合を生じさせることなく円滑に行うことができる。
 本実施の形態の加硫成形用金型を用いて製造した空気入りタイヤ20は、型開き時の型抜けを円滑にし、ブロックの一部の欠損などの型抜け不良を生じさせることがなく、生産効率を上げることができる。
 次に、また別の実施の形態に係る加硫成形用金型について図10ないし図12に基づいて説明する。
 本加硫成形用金型のセクターモールドは、前記セクターモールド3と同じ構造のものであり、分割モールドおよび周方向突条とともに同じ符号を用いる。
 同様に、空気入りタイヤおよびタイヤトレッドも同じ符号を用いる。
 そして、セクターモールド3の型面4fには、隣合う周方向突条5,5間に薄板状部材であるブレード10,11がタイヤ幅方向に若干傾いて延びて植設されている。
 図10は、本加硫成形用金型のセクターモールド3のタイヤ幅方向に垂直な断面図である。
 同図10を参照して、周方向中央部側領域Cのブレード10と周方向端部側領域Eのブレード11は、型面4fから垂直に突出している。
 型開き時にブレード10,11は、セクターモールド3が中心から離れる放射方向Rにタイヤトレッド21から引き抜かれる。
 前記したように、セクターモールド3の周方向端部側領域Eのブレード11は、その突出方向が型開き時のタイヤトレッドから引き抜かれる方向Rに対して平行でなく、ある程度角度を有するので、ブレード先端側厚肉部11cを有するブレード11は、ブレード先端側厚肉部11cが突出方向と角度を有する方向Rに引き抜かれようとするので、比較的大きい抵抗があり、周方向中央部側領域Cのブレード10に比べて型抜きが容易でない。
 そこで、周方向中央部側領域Cのブレード10と周方向端部側領域Eのブレード11は、互いに形状を異にしている。
 周方向中央部側領域Cのブレード10の拡大断面図を図11に示す。
 ブレード10は、セクターモールド3に埋め込まれるブレード基端部10aと、先端側の板厚方向に拡大したブレード先端側厚肉部10cと、ブレード基端部10aとブレード先端側厚肉部10cとを連結するブレード連結部10bとからなる。
 ブレード10は、前記ブレード8と同じ形状をしており、ブレード基端部10aとブレード連結部10bは、一定の板厚の薄板状をなし、断面が直線状をなし、ブレード連結部10bの突出辺10bsの全長(図11に示される破線の長さ)はLcである。
 ブレード先端側厚肉部10cは、図11に示す断面形状が長円形をしており、その板厚方向に拡大した厚みはWcである。
 図11に示す断面図で、ブレード先端側厚肉部10cの厚みの最大幅Wcの幅でブレード先端側厚肉部10cから型面4fまでの面積からブレード連結部10bの断面積を減算した掃き面積(図11で散点模様を施した部分の面積)をScとする。
 周方向端部側領域Eのブレード11の拡大断面図を図12に示す。
 ブレード11は、セクターモールド3に埋め込まれるブレード基端部11aと、先端側の板厚方向に拡大したブレード先端側厚肉部11cと、ブレード基端部11aとブレード先端側厚肉部11cとを連結するブレード連結部11bとからなる。
 ブレード基端部11aとブレード連結部11bは、一定の板厚の薄板状をなし、ブレード基端部11aは断面が直線状をなしているが、ブレード連結部11bは断面がジグザグ状に屈曲している。
 ブレード連結部11bの断面のジグザグ状に屈曲した長さ(薄板状のブレード連結部11bの型面4fから突出する辺の長さの総和、図12に示される破線の長さ)が、ブレード連結部11bの突出辺11bsの全長Leである。
 このブレード連結部11bの突出辺11bsの全長Leは、屈曲している分、型面4fからの突出距離より長い。
 図11と図12を参照して、周方向端部側領域Eのブレード11のブレード連結部11bの突出辺11bsの全長Leは、周方向中央部側領域Cのブレード10のブレード連結部11bの突出辺11bsの全長Lcより長い(Lc<Le)。
 ブレード連結部11bの突出辺11bsの全長Leは、タイヤトレッド21に埋設され、型開き時にブレード連結部11bを抜き取るときに抵抗となる長さであり、型抜きの難易度を示し、ブレード連結部11bの突出辺11bsの全長Leが短いほど型抜きが容易である。
 ブレード先端側厚肉部11cは、図12に示す断面形状が長円形をしており、その板厚方向に拡大した厚みはWeである。
 図12に示す断面図で、ブレード先端側厚肉部11cの厚みの最大幅Weの幅でブレード先端側厚肉部11cから型面4fまでの面積からブレード連結部11bの断面積を減算した掃き面積(図12で散点模様を施した部分の面積)をSeとする。
 図11と図12を参照して、周方向中央部側領域Cのブレード10と周方向端部側領域Eのブレード11を比較すると、周方向中央部側領域Cのブレード10のブレード密度Dcより周方向端部側領域Eのブレード11のブレード密度Deの方が小さいが、ブレード11のブレード連結部11bの突出辺11bsの全長Leは、ブレード10のブレード連結部10bの突出辺10bsの全長Lcより長く、型抜きが容易でない。
 そこで、本実施の形態では、ブレード密度だけでなく別の型抜きの難易度を示すブレード連結部の突出辺の全長も考慮して設計し、セクターモールド全体の型抜けを容易にするものである。
 すなわち、周方向中央部側領域Cのブレード10のブレード密度Dcにブレード10のブレード連結部10bの突出辺10bsの全長Lcを乗算した乗算値Mc(=Dc×Lc)と、周方向端部側領域Eのブレード11のブレード密度Deにブレード11のブレード連結部11bの突出辺11bsの全長Leを乗算した乗算値Me(=De×Le)とを比較して、周方向中央部側領域Cのブレード10の乗算値Mcよりも周方向端部側領域Eのブレード11の乗算値Meを小さくしている(Me<Mc)。
 ブレードのブレード密度にブレードのブレード連結部の突出辺の全長を乗算した乗算値は、小さいほど型抜きが容易である。
 したがって、セクターモールド3の周方向中央部側領域Cのブレード10より型抜きが容易でない周方向端部側領域Eのブレード11の乗算値Me(=De×Le)を、周方向中央部側領域Cのブレード10の乗算値Mc(=Dc×Lc)より小さくすることで、加硫成形用金型の型開き時にセクターモールド全体の型抜けを、不具合を生じさせることなく円滑に行うことができる。
 本実施の形態の加硫成形用金型を用いて製造した空気入りタイヤ20は、型開き時の型抜けを円滑にし、ブロックの一部の欠損などの型抜け不良を生じさせることがなく、生産効率を上げることができる。
 次に、さらに別の実施の形態に係る加硫成形用金型について図13ないし図15に基づいて説明する。
 本加硫成形用金型のセクターモールドは、前記セクターモールド3と同じ構造のものであり、分割モールドおよび周方向突条とともに同じ符号を用いる。
 同様に、空気入りタイヤおよびタイヤトレッドも同じ符号を用いる。
 そして、セクターモールド3の型面4fには、隣合う周方向突条5,5間に薄板状部材であるブレード12,13がタイヤ幅方向に若干傾いて延びて植設されている。
 図13は、本加硫成形用金型のセクターモールド3のタイヤ幅方向に垂直な断面図である。
 同図13を参照して、周方向中央部側領域Cのブレード12と周方向端部側領域Eのブレード13は、型面4fから垂直に突出している。
 型開き時にブレード12,13は、セクターモールド3が中心から離れる放射方向Rにタイヤトレッド21から引き抜かれる。
 前記したように、セクターモールド3の周方向端部側領域Eのブレード13は、その突出方向が型開き時のタイヤトレッドから引き抜かれる方向Rに対して平行でなく、ある程度角度を有するので、ブレード先端側厚肉部13cを有するブレード13は、ブレード先端側厚肉部13cが突出方向と角度を有する方向Rに引き抜かれようとするので、比較的大きい抵抗があり、周方向中央部側領域Cのブレード12に比べて型抜きが容易でない。
 そこで、周方向中央部側領域Cのブレード12と周方向端部側領域Eのブレード13は、互いに形状を異にしている。
 周方向中央部側領域Cのブレード12の拡大断面図を図14に示す。
 ブレード12は、セクターモールド3に埋め込まれるブレード基端部12aと、先端側の板厚方向に拡大したブレード先端側厚肉部12cと、ブレード基端部12aとブレード先端側厚肉部12cとを連結するブレード連結部12bとからなる。
 ブレード12は、前記ブレード10と同じ形状をしており、ブレード基端部12aとブレード連結部12bは、一定の板厚の薄板状をなし、断面が直線状をなし、ブレード連結部12bの突出辺12bsの全長(図14に示される破線の長さ)はLcである。
 ブレード先端側厚肉部12cは、図14に示す断面形状が長円形をしており、その板厚方向に拡大した厚みはWcである。
 図14に示す断面図で、ブレード先端側厚肉部12cの厚みの最大幅Wcの幅でブレード先端側厚肉部12cから型面4fまでの面積からブレード連結部12bの断面積を減算した掃き面積(図14で散点模様を施した部分の面積)をScとする。
 周方向端部側領域Eのブレード13の拡大断面図を図15に示す。
 ブレード13は、セクターモールド3に埋め込まれるブレード基端部13aと、先端側の板厚方向に拡大したブレード先端側厚肉部13cと、ブレード基端部13aとブレード先端側厚肉部13cとを連結するブレード連結部13bとからなる。
 ブレード基端部13aとブレード連結部13bは、一定の板厚の薄板状をなし、ブレード基端部13aは断面が直線状をなしているが、ブレード連結部13bは断面がジグザグ状に屈曲している。
 ブレード連結部13bの断面のジグザグ状に屈曲した長さ(薄板状のブレード連結部11bの型面4fから突出する辺の長さの総和、図15に示される破線の長さ)が、ブレード連結部13bの突出辺13bsの全長Leである。
 このブレード連結部13bの突出辺13bsの全長Leは、屈曲している分、型面4fからの突出距離より長い。
 図14と図15を参照して、周方向端部側領域Eのブレード13のブレード連結部13bの突出辺13bsの全長Leは、周方向中央部側領域Cのブレード12のブレード連結部12bの突出辺12bsの全長Lcより長い(Lc<Le)。
 ブレード連結部13bの突出辺13bsの全長Leは、タイヤトレッド21に埋設され、型開き時にブレード連結部13bを抜き取るときに抵抗となる長さであり、型抜きの難易度を示し、ブレード連結部13bの突出辺13bsの全長Leが短いほど型抜きが容易である。
 ブレード先端側厚肉部13cは、図15に示す断面形状が円形をしており、その板厚方向に拡大した厚みはWeである。
 図15に示す断面図で、ブレード先端側厚肉部13cの厚みの最大幅Weの幅でブレード先端側厚肉部13cから型面4fまでの面積からブレード連結部13bの断面積を減算した掃き面積(図115で散点模様を施した部分の面積)をSeとする。
 図14と図15を参照して、周方向端部側領域Eのブレード13の掃き面積Seは、周方向中央部側領域Cのブレード12の掃き面積Scより大きい(Sc<Se)。
 前記したように、掃き面積Seは、型開き時にタイヤトレッド21に埋設されているブレード先端側厚肉部9cとブレード連結部9bを抜き取るときに抵抗となる面積であり、型抜きの難易度を示し、掃き面積Seが小さいほど型抜きが容易である。
 図14と図15を参照して、周方向中央部側領域Cのブレード12と周方向端部側領域Eのブレード13を比較すると、周方向中央部側領域Cのブレード12のブレード密度Dcより周方向端部側領域Eのブレード13のブレード密度Deの方が小さいが、ブレード13の掃き面積Seはブレード12の掃き面積Scより大きく、かつブレード13のブレード連結部13bの突出辺13bsの全長Leはブレード12のブレード連結部12bの突出辺12bsの全長Lcより長いので、型抜きが容易でない。
 そこで、本実施の形態では、ブレード密度だけでなく別の型抜きの難易度を示す掃き面積とブレード連結部の突出辺の全長も考慮して設計し、セクターモールド全体の型抜けを容易にするものである。
 すなわち、周方向中央部側領域Cのブレード12のブレード密度Dcにブレード12の掃き面積Scとブレード連結部12bの突出辺12bsの全長Lcを乗算した乗算値Mc(=Dc×Sc×Lc)と、周方向端部側領域Eのブレード13のブレード密度Deにブレード13の掃き面積Seとブレード連結部13bの突出辺13bsの全長Leを乗算した乗算値Me(=De×Se×Le)とを比較して、周方向中央部側領域Cのブレード12の乗算値Mcよりも周方向端部側領域Eのブレード13の乗算値Meを小さくしている(Me<Mc)。
 ブレードのブレード密度にブレードの掃き面積とブレード連結部の突出辺の全長を乗算した乗算値は、小さいほど型抜きが容易である。
 したがって、セクターモールド3の周方向中央部側領域Cのブレード12より型抜きが容易でない周方向端部側領域Eのブレード13の乗算値Me(=De×Se×Le)を、周方向中央部側領域Cのブレード12の乗算値Mc(=Dc×Sc×Lc)より小さくすることで、加硫成形用金型の型開き時にセクターモールド全体の型抜けを、不具合を生じさせることなく円滑に行うことができる。
 本実施の形態の加硫成形用金型を用いて製造した空気入りタイヤ20は、型開き時の型抜けを円滑にし、ブロックの一部の欠損などの型抜け不良を生じさせることがなく、生産効率を上げることができる。
 以上、本発明に係る2つの実施の形態に係る加硫成形用金型について説明したが、本発明の態様は、上記実施の形態に限定されず、本発明の要旨の範囲で、多様な態様で実施されるものを含むものである。
 例えば、本発明のブレードの形状は、実施形態に開示されたブレードに限らず種々のものが考えられるが、請求項1の要件を備えるブレードであればよい。
 特に、ブレード先端側厚肉部の断面形状が円形や長円形に限らず、フラスコ形である三角形状、その他多角形状等、種々の形状が考えられる。
 なお、ブレード先端側厚肉部は、ブレードの先端側にある厚肉部であり、ブレードの先端にあるとは限らず、厚肉部から径方向内側に向かって厚みが減少するような形状のものでもよい。
 また、セクターモールドの型面に植設されるブレードの前記ブレード密度または前記乗算値が、周方向中央部のブレードから周方向端部側のブレードにいくに従って、徐々に小さくなるようにしてもよい。
 さらに、ブレードにより形成される溝は、幅狭の細溝であるサイプに限らずタイヤ幅方向に延びる多少幅広の幅方向溝も含む。
 さらにまた、前記実施形態では、周方向突条が5本であったが、周方向突条は5本に限らず、5本より少なくても、また多くてもよい。
 1…加硫成形用金型、2…ホルダー、3…セクターモールド、4…分割モールド、4f…型面、5…周方向突条、
 6…ブレード、6a…ブレード基端部、6b…ブレード連結部、6bs…突出辺、6c…ブレード先端側厚肉部、
 7…ブレード、7a…ブレード基端部、7b…ブレード連結部、7bs…突出辺、7c…ブレード先端側厚肉部、
 8…ブレード、8a…ブレード基端部、8b…ブレード連結部、8bs…突出辺、8c…ブレード先端側厚肉部、
 9…ブレード、9a…ブレード基端部、9b…ブレード連結部、9bs…突出辺、9c…ブレード先端側厚肉部、
 10…ブレード、10a…ブレード基端部、10b…ブレード連結部、10bs…突出辺、10c…ブレード先端側厚肉部、
 11…ブレード、11a…ブレード基端部、11b…ブレード連結部、11bs…突出辺、11c…ブレード先端側厚肉部、
 12…ブレード、12a…ブレード基端部、12b…ブレード連結部、12bs…突出辺、12c…ブレード先端側厚肉部、
 13…ブレード、13a…ブレード基端部、13b…ブレード連結部、13bs…突出辺、13c…ブレード先端側厚肉部、
 20…空気入りタイヤ、21…タイヤトレッド、25…タイヤ周方向溝、26…サイプ、27…サイプ、
 C…周方向中央部側領域、E…周方向端部側領域、
 Sc,Se…掃き面積、Lc,Le…ブレード連結部の突出辺の全長。

Claims (5)

  1.  空気入りタイヤのタイヤトレッドを形成する環状金型が、周方向に複数のセクターモールドに分割され、各セクターモールドが中心方向に移動して合体することで内側の生タイヤを型締めし加硫成形する加硫成形用金型であって、
     前記セクターモールドには、型面にタイヤ幅方向に延びる薄板状部材であってタイヤトレッドに溝条を形成するブレードが植設され、
     前記ブレードが、前記セクターモールドに埋め込まれるブレード基端部と、先端側の板厚方向に拡大したブレード先端側厚肉部と、前記ブレード基端部と前記ブレード先端側厚肉部とを連結するブレード連結部とからなる加硫成形用金型において、
     前記セクターモールドに植設される前記ブレードの周方向の単位長さ当たりの数であるブレード密度は、前記セクターモールドの周方向中央部側領域の前記ブレードより周方向端部側領域の前記ブレードの方が、小さいことを特徴とする加硫成形用金型。
  2.  前記ブレードのタイヤ幅方向に垂直な断面形状で、前記ブレード先端側厚肉部の厚みの最大幅の幅で前記ブレード先端側厚肉部から型面までの面積から前記ブレード連結部の断面積を減算した掃き面積を、前記ブレード密度に乗算した乗算値は、前記セクターモールドの周方向中央部側領域の前記ブレードより周方向端部側領域の前記ブレードの方が、小さいことを特徴とする請求項1に記載の加硫成形用金型。
  3.  前記ブレードの前記セクターモールドから突出する前記ブレード連結部の突出辺の全長を、前記ブレード密度に乗算した乗算値は、前記セクターモールドの周方向中央部側領域の前記ブレードより周方向端部側領域の前記ブレードの方が、小さいことを特徴とする請求項1に記載の加硫成形用金型。
  4.  前記ブレードのタイヤ幅方向に垂直な断面形状で、前記ブレード先端側厚肉部の厚みの最大幅の幅で前記ブレード先端側厚肉部から型面までの面積から前記ブレード連結部の断面積を減算した掃き面積と前記ブレードの前記セクターモールドから突出する前記ブレード連結部の突出辺の全長を、前記ブレード密度に乗算した乗算値は、前記セクターモールドの周方向中央部側領域の前記ブレードより周方向端部側領域の前記ブレードの方が、小さいことを特徴とする請求項1に記載の加硫成形用金型。
  5.  請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の加硫成形用金型を用いて製造したことを特徴とする空気入りタイヤ。
PCT/JP2019/044941 2018-12-19 2019-11-15 加硫成形用金型および同金型により製造された空気入りタイヤ WO2020129504A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP19899526.8A EP3900906B1 (en) 2018-12-19 2019-11-15 Vulcanization mold and pneumatic tire manufactured with the mold
CN201980083865.XA CN113195188B (zh) 2018-12-19 2019-11-15 硫化成形用模具及利用该模具制造的充气轮胎
US17/311,124 US20210379849A1 (en) 2018-12-19 2019-11-15 Vulcanization mold and pneumatic tire manufactured with the mold

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018-237715 2018-12-19
JP2018237715A JP7144310B2 (ja) 2018-12-19 2018-12-19 加硫成形用金型

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020129504A1 true WO2020129504A1 (ja) 2020-06-25

Family

ID=71102155

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/044941 WO2020129504A1 (ja) 2018-12-19 2019-11-15 加硫成形用金型および同金型により製造された空気入りタイヤ

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20210379849A1 (ja)
EP (1) EP3900906B1 (ja)
JP (1) JP7144310B2 (ja)
CN (1) CN113195188B (ja)
WO (1) WO2020129504A1 (ja)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1052824A (ja) * 1996-08-12 1998-02-24 Bridgestone Corp タイヤ加硫用金型及び空気入りタイヤ
JP2006334872A (ja) 2005-06-01 2006-12-14 Bridgestone Corp タイヤ加硫金型
JP2010202009A (ja) * 2009-03-02 2010-09-16 Toyo Tire & Rubber Co Ltd 空気入りタイヤ
JP2013129327A (ja) 2011-12-21 2013-07-04 Bridgestone Corp 空気入りタイヤ
JP2014237434A (ja) * 2014-05-26 2014-12-18 株式会社ブリヂストン タイヤ

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3494511B2 (ja) * 1995-08-04 2004-02-09 横浜ゴム株式会社 セクショナル型タイヤ成形用モールドおよび空気入りタイヤ
JPH09216504A (ja) * 1996-02-14 1997-08-19 Yokohama Rubber Co Ltd:The 雪氷路用空気入りタイヤ
FR2858578B1 (fr) * 2003-08-04 2006-02-24 Michelin Soc Tech Methode de fabrication d'un pneumatique comprenant au moins un insert
JP5115299B2 (ja) * 2008-04-16 2013-01-09 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤおよびタイヤ成形金型
JP2010023324A (ja) * 2008-07-17 2010-02-04 Bridgestone Corp タイヤ加硫用金型及び空気入りタイヤの製造方法
JP2010173099A (ja) * 2009-01-27 2010-08-12 Bridgestone Corp タイヤ加硫成形用金型
JP5515873B2 (ja) * 2010-03-05 2014-06-11 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤおよびタイヤ成形金型
JP5541791B2 (ja) * 2010-08-09 2014-07-09 株式会社ブリヂストン スタッダブルタイヤの製造方法及びタイヤモールド
JP5612391B2 (ja) * 2010-08-09 2014-10-22 株式会社ブリヂストン スタッダブルタイヤの製造方法、及び、タイヤモールド
JP5513345B2 (ja) * 2010-11-02 2014-06-04 株式会社ブリヂストン スパイクタイヤ用加硫金型およびスパイクタイヤ
JP6076251B2 (ja) * 2011-07-27 2017-02-08 不二商事株式会社 タイヤ加硫成形用金型およびそれを用いたタイヤの製造方法
JP2014079949A (ja) * 2012-10-16 2014-05-08 Sumitomo Rubber Ind Ltd タイヤ加硫金型
JP5702433B2 (ja) * 2013-05-02 2015-04-15 株式会社ブリヂストン タイヤ成型用金型およびタイヤ
WO2016200392A1 (en) * 2015-06-11 2016-12-15 Compagnie Generale Des Etablissements Michelin Set of molding elements and mold

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1052824A (ja) * 1996-08-12 1998-02-24 Bridgestone Corp タイヤ加硫用金型及び空気入りタイヤ
JP2006334872A (ja) 2005-06-01 2006-12-14 Bridgestone Corp タイヤ加硫金型
JP2010202009A (ja) * 2009-03-02 2010-09-16 Toyo Tire & Rubber Co Ltd 空気入りタイヤ
JP2013129327A (ja) 2011-12-21 2013-07-04 Bridgestone Corp 空気入りタイヤ
JP2014237434A (ja) * 2014-05-26 2014-12-18 株式会社ブリヂストン タイヤ

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3900906A4

Also Published As

Publication number Publication date
CN113195188A (zh) 2021-07-30
US20210379849A1 (en) 2021-12-09
EP3900906A1 (en) 2021-10-27
JP2020100003A (ja) 2020-07-02
CN113195188B (zh) 2023-03-10
EP3900906A4 (en) 2022-11-09
EP3900906B1 (en) 2024-03-06
JP7144310B2 (ja) 2022-09-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103534106B (zh) 结合有嵌入件和刀槽花纹的胎面
EP1616719A1 (en) Pneumatic tire
JP2010202009A (ja) 空気入りタイヤ
JP2008174038A (ja) 空気入りタイヤ
US11707899B2 (en) Vulcanization mold for tire and method for manufacturing tire
EP3160722B1 (fr) Insert de moule comportant une texture à fort contraste
WO2015080799A1 (en) Method of moulding tire treads having a zero thickness sipe and tire obtained thereby
WO2020129502A1 (ja) 加硫成形用金型および同金型により製造された空気入りタイヤ
WO2020129503A1 (ja) 加硫成形用金型および同金型により製造された空気入りタイヤ
WO2020129504A1 (ja) 加硫成形用金型および同金型により製造された空気入りタイヤ
JP2014073647A (ja) タイヤ加硫用金型及び空気入りタイヤ
JP2010274800A (ja) 空気入りタイヤおよびそれを製造するタイヤ加硫金型
JP7502600B2 (ja) タイヤ成形用金型
CN111491787A (zh) 刀槽刀片组件
JP2019018492A (ja) タイヤ成形用金型
JP7415128B2 (ja) タイヤ製造用加硫金型及びそれを用いた空気入りタイヤの製造方法
JP2007331270A (ja) タイヤ加硫金型および空気入りタイヤ
JP5614102B2 (ja) タイヤの製造方法、タイヤ成型用金型に用いるサイプ刃、およびタイヤ成型用金型
CN114643730A (zh) 轮胎模具
EP3200988A1 (en) Tire treads having a zero thickness sipe

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19899526

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019899526

Country of ref document: EP

Effective date: 20210719