WO2020130058A1 - 空気入りタイヤ - Google Patents

空気入りタイヤ Download PDF

Info

Publication number
WO2020130058A1
WO2020130058A1 PCT/JP2019/049709 JP2019049709W WO2020130058A1 WO 2020130058 A1 WO2020130058 A1 WO 2020130058A1 JP 2019049709 W JP2019049709 W JP 2019049709W WO 2020130058 A1 WO2020130058 A1 WO 2020130058A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
groove
land portion
shoulder
tire
width
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/049709
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
大地 杉山
Original Assignee
横浜ゴム株式会社
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 横浜ゴム株式会社 filed Critical 横浜ゴム株式会社
Priority to EP19899186.1A priority Critical patent/EP3900957B8/en
Priority to CN201980083542.0A priority patent/CN113195258A/zh
Priority to US17/309,802 priority patent/US20220055411A1/en
Priority to RU2021117338A priority patent/RU2766932C1/ru
Publication of WO2020130058A1 publication Critical patent/WO2020130058A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • B60C11/0304Asymmetric 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
    • 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
    • B60C11/0302Tread patterns directional pattern, i.e. with main rolling 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
    • B60C11/0306Patterns comprising block rows or discontinuous ribs
    • 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
    • B60C11/0318Tread patterns irregular patterns with particular pitch sequence
    • 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
    • B60C11/13Tread patterns characterised by the groove cross-section, e.g. for buttressing or preventing stone-trapping
    • B60C11/1376Three dimensional block surfaces departing from the enveloping tread contour
    • 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
    • B60C11/13Tread patterns characterised by the groove cross-section, e.g. for buttressing or preventing stone-trapping
    • B60C11/1376Three dimensional block surfaces departing from the enveloping tread contour
    • B60C11/1392Three dimensional block surfaces departing from the enveloping tread contour with chamfered block edges
    • 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
    • B60C2011/0341Circumferential grooves
    • B60C2011/0348Narrow grooves, i.e. having a width of less than 4 mm
    • 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
    • B60C2011/0341Circumferential grooves
    • B60C2011/0351Shallow grooves, i.e. having a depth of less than 50% of other grooves
    • 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
    • B60C2011/0341Circumferential grooves
    • B60C2011/0353Circumferential grooves characterised by width
    • 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
    • B60C2011/0358Lateral grooves, i.e. having an angle of 45 to 90 degees to the equatorial plane
    • B60C2011/036Narrow grooves, i.e. having a width of less than 3 mm
    • 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
    • B60C2011/0358Lateral grooves, i.e. having an angle of 45 to 90 degees to the equatorial plane
    • B60C2011/0365Lateral grooves, i.e. having an angle of 45 to 90 degees to the equatorial plane characterised by width
    • 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
    • B60C2011/0358Lateral grooves, i.e. having an angle of 45 to 90 degees to the equatorial plane
    • B60C2011/0367Lateral grooves, i.e. having an angle of 45 to 90 degees to the equatorial plane characterised by depth
    • 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
    • B60C2011/0381Blind or isolated grooves
    • 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
    • B60C2011/0386Continuous ribs
    • B60C2011/0388Continuous ribs provided at the equatorial plane
    • 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
    • B60C2011/0386Continuous ribs
    • B60C2011/0393Narrow ribs, i.e. having a rib width of less than 8 mm
    • 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
    • B60C2011/0386Continuous ribs
    • B60C2011/0393Narrow ribs, i.e. having a rib width of less than 8 mm
    • B60C2011/0395Narrow ribs, i.e. having a rib width of less than 8 mm for linking shoulder blocks
    • 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
    • B60C2011/1209Tread patterns characterised by the use of narrow slits or incisions, e.g. sipes with special shape of the sipe straight at the tread surface

Definitions

  • the present invention relates to a pneumatic tire, and more specifically to a pneumatic tire capable of improving wet performance and dry steering stability performance of the tire.
  • the land portion of the tread portion has a tread surface that is partially bulged outward in the tire radial direction from the reference contour line of the tread profile.
  • Patent Document 1 the technique described in Patent Document 1 is known.
  • the purpose of this invention is to provide a pneumatic tire capable of improving the wet performance and dry performance of the tire.
  • a pneumatic tire according to the present invention has a designation of a mounting direction for a vehicle, and an outer shoulder main groove, an outer center main groove, an inner center main groove and an inner shoulder extending in a tire circumferential direction.
  • a pneumatic tire comprising a main groove and an outer shoulder land portion, an outer second land portion, a center land portion, an inner second land portion, and an outer shoulder land portion, which are divided into the main groove, the outer second land portion being provided.
  • the center land portion and the inner second land portion each have a tread surface that partially bulges outward in the tire radial direction from the reference contour line of the tread profile in a sectional view in the tire meridian direction, and the outer shoulder main groove Groove width Wg1, the groove width Wg3 of the inner center main groove, and the groove width Wg4 of the inner shoulder main groove are Wg3 ⁇ Wg1 ⁇ Wg4, 1.05 ⁇ Wg1/Wg3 ⁇ 1.25 and 1.10. It is characterized by having a relationship of ⁇ Wg4/Wg3 ⁇ 1.30.
  • the land portion of the tread portion center region is provided with the above-mentioned swollen tread surface, so that the ground contact pressure of the tread portion center region is increased.
  • the ground contact property between the tread surface of the land portion and the road surface when traveling on a wet road surface is improved, and the wet performance of the tire is improved.
  • the groove width Wg3 of the inner center main groove is narrow, the rigidity of the land portion in the inner region in the tire width direction is secured, and the steering stability performance of the tire on a dry road surface is improved.
  • FIG. 8 is explanatory drawing which shows the chamfered part of the shoulder lug groove described in FIG. 9: is explanatory drawing which shows the chamfered part of the shoulder lug groove described in FIG.
  • FIG. 10 is explanatory drawing which shows the modification of the pneumatic tire shown in FIG.
  • FIG. 11 is a chart showing results of performance tests of pneumatic tires according to the embodiment of the present invention.
  • a cross section in the tire meridian direction is defined as a cross section when the tire is cut along a plane including the tire rotation axis (not shown).
  • the tire equatorial plane CL is defined as a plane that passes through the midpoint of the tire cross-section width measurement point defined by JATMA and is perpendicular to the tire rotation axis.
  • the tire width direction is defined as a direction parallel to the tire rotation axis, and the tire radial direction is defined as a direction perpendicular to the tire rotation axis.
  • the pneumatic tire 1 has an annular structure centered on the tire rotation axis, and has a pair of bead cores 11 and 11, a pair of bead fillers 12 and 12, a carcass layer 13, a belt layer 14, and a tread rubber 15. , A pair of sidewall rubbers 16 and 16 and a pair of rim cushion rubbers 17 and 17 (see FIG. 1).
  • the pair of bead cores 11 and 11 are formed by winding one or a plurality of bead wires made of steel in an annular shape and in multiple layers, and are embedded in the bead part to form the cores of the left and right bead parts.
  • the pair of bead fillers 12, 12 are respectively arranged on the tire radial outer periphery of the pair of bead cores 11, 11 to reinforce the bead portion.
  • the carcass layer 13 has a single-layer structure composed of one carcass ply or a multilayer structure formed by laminating a plurality of carcass plies.
  • the carcass layer 13 is bridged in a toroidal shape between the left and right bead cores 11, 11 to form a skeleton of the tire. Make up. Further, both ends of the carcass layer 13 are wound back and locked outward in the tire width direction so as to surround the bead core 11 and the bead filler 12.
  • the carcass ply of the carcass layer 13 is formed by coating a plurality of carcass cords made of steel or an organic fiber material (for example, aramid, nylon, polyester, rayon, etc.) with coat rubber and rolling the carcass cord.
  • the cord angle is 100 [deg] or less (defined as the inclination angle in the longitudinal direction of the carcass cord with respect to the tire circumferential direction).
  • the belt layer 14 is formed by laminating a plurality of belt plies 141 to 143, and is arranged around the outer circumference of the carcass layer 13.
  • the belt plies 141 to 143 include a pair of cross belts 141 and 142 and a belt cover 143.
  • the pair of intersecting belts 141 and 142 are formed by coating a plurality of belt cords made of steel or an organic fiber material with coated rubber and rolling the cord cords, and have an absolute cord angle of 15 [deg] or more and 55 [deg] or less.
  • the pair of intersecting belts 141 and 142 have cord angles (defined as inclination angles in the longitudinal direction of the belt cord with respect to the tire circumferential direction) of mutually different signs, and intersect the longitudinal directions of the belt cords with each other. Stacked (so-called cross-ply structure). Further, the pair of cross belts 141, 142 are arranged so as to be laminated on the outer side of the carcass layer 13 in the tire radial direction.
  • the belt cover 143 is configured by coating a belt cover cord made of steel or an organic fiber material with a coat rubber, and has an absolute value of a cord angle of 0 [deg] or more and 10 [deg] or less.
  • the belt cover 143 is, for example, a strip material formed by coating one or a plurality of belt cover cords with a coating rubber, and a plurality of the strip materials are provided in the tire circumferential direction with respect to the outer peripheral surfaces of the cross belts 141 and 142. It is constructed by turning and spirally winding.
  • the tread rubber 15 is arranged on the outer circumference of the carcass layer 13 and the belt layer 14 in the tire radial direction to form a tread portion of the tire.
  • the pair of sidewall rubbers 16 and 16 are arranged on the tire width direction outer side of the carcass layer 13 to form left and right sidewall portions.
  • the pair of rim cushion rubbers 17, 17 extend from the tire radial direction inner side of the rewinding portions of the left and right bead cores 11, 11 and the carcass layer 13 to the tire width direction outer side, and form a rim fitting surface of the bead portion.
  • FIG. 2 is a plan view showing a tread surface of the pneumatic tire shown in FIG.
  • the figure shows the tread surface of an all-season tire.
  • the tire circumferential direction means the direction around the tire rotation axis.
  • the symbol T is the tire ground contact end, and the dimension symbol TW is the tire ground contact width.
  • the pneumatic tire 1 includes a plurality of circumferential main grooves 21 to 24 extending in the tire circumferential direction and a plurality of land portions 31 to divided into the circumferential main grooves 21 to 24. 35 and 35 on the tread surface.
  • Groove width is measured as the distance between the opposing groove walls at the groove opening when the tire is mounted on the specified rim and the specified internal pressure is filled and no load is applied.
  • the groove width is defined as the intersection of the extension line of the tread surface and the extension line of the groove wall in the cross-sectional view in the groove width direction and the groove depth direction. Is measured.
  • the groove depth is measured as the distance from the tread surface to the groove bottom when the tire is mounted on the specified rim and the tire is filled with the specified internal pressure in an unloaded state. Further, in a configuration in which the groove has a partial uneven portion or sipe on the groove bottom, the groove depth is measured excluding these.
  • Specified rim means "standard rim” specified by JATMA, "Design Rim” specified by TRA, or “Measuring Rim” specified by ETRTO.
  • the specified internal pressure means the “maximum air pressure” specified by JATMA, the maximum value of "TIRE LOAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES” specified by TRA, or the “INFLATION PRESSURES” specified by ETRTO.
  • the specified load refers to the "maximum load capacity" specified in JATMA, the maximum value of "TIRE LOAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES" specified in TRA, or the “LOAD CAPACITY” specified in ETRTO.
  • the specified internal pressure is an air pressure of 180 [kPa]
  • the specified load is 88 [%] of the maximum load capacity at the specified internal pressure.
  • the left and right regions bounded by the tire equatorial plane CL have two circumferential main grooves 21, 22; 23, 24, respectively.
  • the circumferential main grooves 21 to 24 are arranged symmetrically with respect to the tire equatorial plane CL.
  • the circumferential main grooves 21 to 24 define five rows of land portions 31 to 35. Further, one land portion 33 is arranged on the tire equatorial plane CL.
  • the present invention is not limited to this, and five or more circumferential main grooves may be arranged, or the circumferential main grooves may be asymmetrical about the tire equatorial plane CL (not shown). Further, the land portion may be arranged at a position deviated from the tire equatorial plane CL by arranging one circumferential main groove on the tire equatorial plane CL (not shown).
  • the area on the tire equatorial plane CL side is defined as the center area with the left and right outermost circumferential main grooves 21 and 24 as boundaries, and the left and right areas on the tire ground contact end T side are defined as the shoulder areas.
  • the outermost circumferential main groove 21 in the vehicle width direction is defined as an outer shoulder main groove
  • the circumferential main groove 22 adjacent to the outer shoulder main groove 21 is defined. It is defined as the outer center main groove.
  • the innermost circumferential main groove 24 in the vehicle width direction is defined as an inner shoulder main groove
  • the circumferential main groove 23 adjacent to the inner shoulder main groove 24 is defined as an inner center main groove.
  • the distances Dg1 and Dg4 from the tire equatorial plane CL to the groove centerlines of the outer and inner shoulder main grooves 21 and 24 are in the range of 26% to 32% of the tire ground contact width TW. It is in.
  • the distance from the tire equatorial plane CL to the groove center lines of the outer and inner center main grooves 22 and 23 is in the range of 8% or more and 12% or less of the tire ground contact width TW.
  • the groove centerline is defined as a virtual line connecting the midpoints of the distance between the left and right groove walls. If the groove centerline of the main groove has a zigzag shape or a wavy shape, the distance to the groove centerline shall be a straight line passing through the midpoints of the maximum amplitude positions on the left and right of the groove centerline and parallel to the tire circumferential direction. Is defined.
  • the tire ground contact width TW is the contact surface between the tire and the flat plate when the tire is mounted on the specified rim, a specified internal pressure is applied, and the tire is placed perpendicular to the plate in a stationary state and a load corresponding to the specified load is applied. Is measured as the maximum linear distance in the tire axial direction.
  • the tire ground contact end T is a contact surface between the tire and the flat plate when the tire is mounted on a specified rim, a specified internal pressure is applied, and the tire is placed perpendicular to the plate in a stationary state and a load corresponding to the specified load is applied. Is defined as the maximum width position in the tire axial direction.
  • the land portion 31 on the outer side in the tire width direction defined by the outer shoulder main groove 21 is defined as the outer shoulder land portion
  • the land portion 32 on the inner side in the tire width direction is defined as the outer second land portion
  • the land portion 34 on the outer side in the tire width direction defined by the inner shoulder main groove 24 is defined as an inner shoulder land portion 35
  • the land portion 34 on the inner side in the tire width direction is defined as an inner second land portion.
  • the land portion 33 arranged between the outer and inner second land portions 32, 34 is defined as the center land portion. In a configuration including five or more circumferential main grooves (not shown), two or more rows of center land portions are defined.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing a tread profile of the pneumatic tire shown in FIG. This figure exaggerates the bulging treads of the land portions 32 to 34.
  • the tread profile (reference numeral omitted in the figure) is a so-called bulge profile, and the land portions 32 to 34 in the center region of the tread portion are the reference of the tread profile in a sectional view in the tire meridian direction. It has a tread surface that partially bulges outward in the tire radial direction from the contour line Pf.
  • the reference contour line of the tread profile is defined as a smooth curve that continuously extends in the ground contact area of the tread portion.
  • the reference contour line is defined by a curve formed by combining a plurality of arcs having two to three types of curvature radii or a continuous function such as an elliptic function, a cycloid function, an involute function, and a power function.
  • the land portions 32 to 34 in the tread center area have the above-mentioned bulging treads, so that the ground contact pressure in the tread center area increases.
  • the ground contact characteristics between the treads of the land portions 32 to 34 and the road surface during traveling on the wet road surface are improved, and the wet performance of the tire is improved.
  • the swelling amounts G2 to G4 of the swelled treads of the land portions 32 to 34 in the tread center region are 0.003 ⁇ G2/Wr2 with respect to the widths Wr2 to Wr4 of the land portions 32 to 34, respectively. It has a relationship of ⁇ 0.020, 0.003 ⁇ G3/Wr3 ⁇ 0.020 and 0.003 ⁇ G4/Wr4 ⁇ 0.020. Further, the swelling amounts G2 to G4 of the tread are preferably in the range of 0.1 [mm] or more and 0.5 [mm] or less, and in the range of 0.2 [mm] or more and 0.4 [mm] or less. Is more preferable. Due to the above lower limit, the action of increasing the ground contact pressure of the land portions 32-34 by the bulging tread is properly ensured. Further, the upper limit suppresses an excessive contact pressure difference between the central portion and the edge portion of the land portions 32 to 34.
  • the tread bulge amount is measured as the maximum distance from the reference contour line of the tread profile to the maximum bulge point on the land tread.
  • the width of the land portion is measured as the distance in the tire width direction between the measurement points of the groove widths of the left and right circumferential main grooves that divide the land portion when the tire is mounted on the specified rim and filled with the specified internal pressure. To be done.
  • each land portion 32 to 34 may be in the range of 40% to 60% with respect to the width Wr2 to Wr4 of each land portion 32 to 34. preferable. Therefore, the maximum bulging position of the tread is arranged at the center of the width of the land portions 32-34.
  • the bulging amount G2 of the outer second land portion 32 has a relationship of 0.90 ⁇ G2/G4 ⁇ 1.10 with respect to the bulging amount G4 of the inner second land portion 34. Therefore, it is preferable that the swelling amounts G2 and G4 of the left and right second land portions 32 and 34 divided into the outermost circumferential main grooves 21 and 24 are substantially equal.
  • all the land portions 32 to 34 in the center area of the tread portion have the above-mentioned bulging tread surface.
  • the treads of the land portions 32 to 34 bulge in an arc shape over the entire width direction of the land portions 32 to 34.
  • the left and right edge portions of the land portions 32 to 34 are on the reference contour line Pf of the tread profile.
  • the intersection of the extension line of the tread surface of the land portion and the extension line of the groove wall of the main groove is the edge portion of the land portion. Is defined.
  • the land portions 31 and 35 in the tread shoulder area do not have the above-mentioned bulging tread surface.
  • the present invention is not limited to this, and the outer shoulder land portion 31 and the inner shoulder land portion 35 may have a tread surface that bulges from the reference contour line Pf (not shown).
  • the groove width Wg1 of the outer shoulder main groove 21, the groove width Wg3 of the inner center main groove 23, and the groove width Wg4 of the inner shoulder main groove 24 have a relationship of Wg3 ⁇ Wg1 ⁇ Wg4. Therefore, the groove width Wg3 of the inner center main groove 23 is the narrowest. Further, it is preferable that the groove widths Wg1 and Wg4 have a relationship of 0.01 ⁇ (Wg4-Wg1)/Wg3. Further, the groove width ratio Wg1/Wg3 preferably has a relationship of 1.05 ⁇ Wg1/Wg3 ⁇ 1.25, more preferably 1.05 ⁇ Wg1/Wg3 ⁇ 1.15. Further, the groove width ratio Wg4/Wg3 preferably has a relationship of 1.10 ⁇ Wg4/Wg3 ⁇ 1.30, and more preferably 1.10 ⁇ Wg4/Wg3 ⁇ 1.20.
  • the groove width Wg3 of the inner center main groove 23 is narrow, the rigidity of the land portions 33 and 34 in the inner region in the tire width direction is secured, and the steering stability performance of the tire on a dry road surface is improved.
  • the groove width Wg4 of the inner shoulder main groove 24 is wide, and the inner second land portion 34 is provided with the circumferential narrow groove 341 described later, whereby the drainage property in the inner region in the tire width direction is secured, and the tire The wet performance of is secured.
  • the groove width Wg2 of the outer center main groove 22 has a relationship of Wg1 ⁇ Wg2 with respect to the groove width Wg1 of the outer shoulder main groove 21. Further, it is preferable that the groove widths Wg1, Wg2, Wg3 have a relationship of 0.01 ⁇ (Wg2-Wg1)/Wg3. Further, the groove width Wg2 of the outer center main groove 22 preferably has a relationship of 1.05 ⁇ Wg2/Wg3 ⁇ 1.40 with respect to the groove width Wg3 of the inner center main groove 23, and 1.06 ⁇ Wg2/ It is more preferable to have a relationship of Wg3 ⁇ 1.25.
  • the groove width Wg2 of the outer center main groove 22 is wider than the groove width Wg1 of the outer shoulder main groove 21 at the outermost side in the vehicle width direction (Wg1 ⁇ Wg2), and the inner center main groove 23 has the same width. Since the groove width Wg3 is wider (Wg3 ⁇ Wg2), the passing noise of the vehicle is reduced as compared with the configuration in which the outer center main groove 22 has the narrow structure.
  • the groove width Wg2 of the outer center main groove 22 has a relationship of Wg4 ⁇ Wg2 with respect to the groove width Wg4 of the inner shoulder main groove 24. That is, it is most preferable that the groove widths of the four main grooves 21 to 24 have a relationship of Wg3 ⁇ Wg1 ⁇ Wg4 ⁇ Wg2. Therefore, it is preferable that the inner center main groove 23 has the narrowest groove width Wg3 and the outer center main groove 22 has the widest groove width Wg2. Further, it is preferable that the four main grooves 21 to 24 have different groove widths.
  • the present invention is not limited to this, and it suffices that at least the above-described relationships of Wg3 ⁇ Wg1 ⁇ Wg4 and Wg3 ⁇ Wg1 ⁇ Wg2 are satisfied.
  • FIG. 4 is an enlarged view showing an outer region in the vehicle width direction of the pneumatic tire shown in FIG. The figure shows the outer shoulder land portion 31, the outer second land portion 32, and the center land portion 33.
  • the outer shoulder land portion 31 includes an outer shoulder lug groove 311.
  • the outer shoulder lug groove 311 terminates inside the outer shoulder land portion 31 at one end, and extends in the tire width direction beyond the tire ground contact end T. In such a configuration, the outer shoulder lug groove 311 does not penetrate the outer shoulder land portion 31, so that the passing noise of the vehicle is reduced.
  • the groove width W11 of the outer shoulder lug groove 311 is in the range of 1.5 [mm] ⁇ W11 ⁇ 4.0 [mm], and the groove depth H11 (dimension symbol omitted in the figure) is 5.9 [mm]. ] ⁇ H11 ⁇ 6.5 [mm]. Therefore, the outer shoulder lug groove 352 is a so-called narrow groove.
  • the edge portion of the outer shoulder land portion 31 on the outer shoulder main groove 21 side has a plain structure that is not divided into lug grooves or sipes.
  • the distance D11 from the tire ground contact end T to the terminal end portion of the outer shoulder lug groove 311 preferably has a relationship of 0.70 ⁇ D11/Wr1 ⁇ 0.90 with respect to the width Wr1 of the outer shoulder land portion 31. , 0.75 ⁇ D11/Wr1 ⁇ 0.85 is more preferable. Thereby, the drainage improving effect of the outer shoulder lug groove 311 is secured, and the rigidity of the edge portion of the outer shoulder land portion 31 on the outer shoulder main groove 21 side is secured.
  • the distance from the edge of the land to the end of the lug groove is measured as the maximum value of the extension length of the lug groove in the tire width direction.
  • the outer second land portion 32 is a single rib that is not divided in the tire width direction and has a continuous tread surface in the tire circumferential direction. Further, the outer second land portion 32 includes first and second outer second lug grooves 321 and 322.
  • the first outer second lug groove 321 opens to the outer shoulder main groove 21 at one end and ends in the outer second land portion 32 at the other end. Further, the groove width W21 of the first outer second lug groove 321 is in the range of 1.6 [mm] or more and 3.0 [mm] or less, and the groove depth (dimension symbol omitted in the figure) is 5.9 [mm]. ] And 6.5 [mm] or less.
  • the distance D21 from the edge portion on the outer side in the tire width direction of the outer side second land portion 32 to the terminal end portion of the first outer side second lug groove 321 is 0.20 ⁇ D21/Wr2 with respect to the width Wr2 of the outer side second land portion 32.
  • the relationship ⁇ 0.50 is preferable, and the relationship 0.25 ⁇ D21/Wr2 ⁇ 0.40 is more preferable.
  • the second outer second lug groove 322 opens to the outer center main groove 22 at one end and ends in the outer second land portion 32 at the other end.
  • the groove width W42 of the second outer second lug groove 322 is in the range of 1.6 [mm] or more and 3.0 [mm] or less, and the groove depth (dimension symbol omitted in the figure) is 5.9 [mm]. ] And 6.5 [mm] or less.
  • the groove width W22 of the second outer second lug groove 322 has a relationship of 0.90 ⁇ W22/W21 ⁇ 1.10 with respect to the groove width W21 of the first outer second lug groove 321. Therefore, the first and second outer second lug grooves 321, 322 have substantially the same groove widths W21, W22.
  • the distance D22 from the edge portion on the tire equatorial plane CL side of the outer second land portion 32 to the terminal end portion of the second outer second lug groove 322 is 0.20 ⁇ D22/ with respect to the width Wr2 of the outer second land portion 32. It is preferable to have a relationship of Wr2 ⁇ 0.50, and it is more preferable to have a relationship of 0.25 ⁇ D22/Wr2 ⁇ 0.40. Further, the distance D22 of the second outer second lug groove 322 has a relationship of 0.90 ⁇ D22/D21 ⁇ 1.10 with respect to the distance D21 of the first outer second lug groove 321. Therefore, the first and second outer second lug grooves 321, 322 have substantially the same distances D21, D22.
  • the center land portion 33 is a single rib that is not divided in the tire width direction, and has a continuous tread surface in the tire circumferential direction. Further, the center land portion 33 includes a center lug groove 331. Further, the edge portion on the outer side in the vehicle width direction of the center land portion 33 has a plain structure which is not divided into lug grooves or sipes.
  • the center lug groove 331 opens at the inner center main groove 23 at one end and ends in the center land portion 33 at the other end. Further, the groove width W31 of the center lug groove 331 is in the range of 1.5 [mm] or more and 2.8 [mm] or less, and the groove depth (dimension symbol omitted in the drawing) is 5.9 [mm] or more 6. It is in the range of 0.5 [mm] or less.
  • the distance D31 from the edge portion of the center land portion 33 on the inner side in the vehicle width direction to the end portion of the center lug groove 331 is 0.25 ⁇ D31/Wr3 ⁇ 0.50 with respect to the width Wr3 of the center land portion 33. It is preferable to have a relationship, and it is more preferable to have a relationship of 0.30 ⁇ D31/Wr3 ⁇ 0.40.
  • the land portions 32 to 34 in the tread center area are divided in the tire width direction. Since the single rib is not provided, the rigidity of the land portions 32, 33 on the vehicle width direction outer side, which receives a large load when turning on a dry road surface, is ensured. This ensures the steering stability of the tire.
  • the lug groove 311 of the outer shoulder land portion 31, the lug grooves 321 and 322 of the outer second land portion 32, and the lug groove 331 of the center land portion 33 are in the same direction with respect to the tire circumferential direction. Incline. In the figure, all of the lug grooves 311, 321, 322, 331 extend obliquely downward to the right.
  • the inclination angle of the lug groove is measured as an inclination angle with respect to the tire circumferential direction of a straight line passing through the intersection of the groove center line of the lug groove and the longitudinal ends of the lug groove in the tire contact surface.
  • FIG. 5 is an enlarged view showing an inner region in the vehicle width direction of the pneumatic tire shown in FIG.
  • the figure shows the inner second land portion 34 and the inner shoulder land portion 35.
  • 6 is a sectional view of the inner second land portion shown in FIG. 5 in the tire meridian direction
  • FIG. 7 is a sectional view of the inner shoulder land portion shown in FIG. 5 in the tire meridian direction.
  • the inner second land portion 34 includes a circumferential narrow groove 341, an inner second lug groove 342, and a sipe or narrow groove 343. Further, the edge portion on the outer side in the vehicle width direction of the inner second land portion 34 has a plain structure which is not divided into lug grooves or sipes.
  • the circumferential narrow groove 341 is a narrow groove extending in the tire circumferential direction, and has a straight shape having a constant groove width in the configuration of FIG. Further, the groove width W41 of the circumferential narrow groove 341 is in the range of 1.0 [mm] or more and 2.0 [mm] or less.
  • the groove width W41 of the circumferential narrow groove preferably has a relationship of 0.03 ⁇ W41/Wr4 ⁇ 0.10 with respect to the width Wr4 of the inner second land portion 34, and 0.04 ⁇ W41/Wr4 ⁇ . It is more preferable to have a relationship of 0.07.
  • the groove depth H41 (see FIG. 6) of the circumferential narrow groove 341 is in the range of 3.9 [mm] or more and 4.3 [mm] or less.
  • the groove depth H41 of the circumferential narrow groove 341 has a relationship of 0.40 ⁇ H41/Hg4 ⁇ 0.60 with respect to the groove depth Hg4 of the inner shoulder main groove 24.
  • the portion on the tire equatorial plane CL side of the inner second land portion 34 defined by the circumferential narrow groove 341 is a thin rib (reference numeral omitted in the drawing) and is continuous in the tire circumferential direction. It has a tread. Further, the left and right edge portions of the thin rib, that is, the edge portion on the side of the center main groove 23 and the edge portion on the side of the circumferential narrow groove 341 have a plain structure having no lug groove or sipe opening. ..
  • the land portion on the inner side in the vehicle width direction of the center region of the tread portion (inner second land portion 34) is provided with the circumferential narrow groove 341 that divides the land portion 33 in the tire width direction, so that running on a wet road surface is achieved.
  • the groove area in the inner region in the vehicle width direction that greatly contributes to drainage increases.
  • the drainage property of the tread portion center region is improved, and the wet performance of the tire is improved.
  • the distance D41 from the edge portion on the tire equatorial plane CL side of the inner second land portion 34 to the groove center line of the circumferential narrow groove 341 is 0.20 ⁇ D41/Wr4 with respect to the width Wr4 of the inner second land portion 34. It is preferable to have a relationship of ⁇ 0.50, and it is more preferable to have a relationship of 0.25 ⁇ D41/Wr4 ⁇ 0.35. Therefore, the circumferential narrow groove 341 is arranged biased toward the tire equatorial plane CL side with respect to the center line of the inner second land portion 34.
  • the inner second lug groove 342 opens to the inner shoulder main groove 24 at one end and ends in the inner second land portion 34 at the other end. Further, the groove width W42 of the inner second lug groove 342 is in the range of 1.7 [mm] or more and 3.4 [mm] or less. Further, the groove width W42 of the inner second lug groove 342 has a relationship of 0.90 ⁇ W42/W21 ⁇ 1.20 with respect to the groove width W21 of the first outer second lug groove 321 (see FIG. 4). Therefore, the first outer second lug groove 321 and the inner second lug groove 342 have substantially the same groove widths W21 and W42.
  • the groove depth H42 (see FIG. 6) of the inner second lug groove 342 is in the range of 5.9 [mm] or more and 6.5 [mm] or less. Further, the groove depth H42 of the inner second lug groove 342 has a relationship of 1.40 ⁇ H42/H41 ⁇ 1.60 with respect to the groove depth H41 of the circumferential narrow groove 341. Further, the groove depth H42 of the inner second lug groove 342 has a relationship of 0.65 ⁇ H42/Hg4 ⁇ 0.80 with respect to the groove depth Hg4 of the inner shoulder main groove 24. Therefore, the inner second lug groove 342 is deeper than the circumferential narrow groove 341 and shallower than the inner shoulder main groove 24.
  • the distance D42 from the edge portion on the outer side in the tire width direction of the inner second land portion 34 to the end portion of the inner second lug groove 342 is 0.30 ⁇ D42/Wr4 ⁇ 0 with respect to the width Wr4 of the inner second land portion 34.
  • the relationship is preferably 0.50, more preferably 0.30 ⁇ D42/Wr4 ⁇ 0.40. Therefore, the inner second lug groove 342 does not intersect the circumferential narrow groove 341.
  • the distance D21 of the first outer second lug groove 321 (see FIG. 4) and the distance D42 of the inner second lug groove 342 preferably have a relationship of 1.01 ⁇ D42/D21 ⁇ 1.20, and 1.02 It is more preferable to have a relationship of ⁇ D42/D21 ⁇ 1.10. Therefore, the distance D42 of the inner second lug groove 342 is preferably larger than the distance D21 of the first outer second lug groove 321 (D21 ⁇ D41).
  • the distance D22 of the second outer second lug groove 322 (see FIG. 4) and the distance D42 of the inner second lug groove 342 have a relationship of 1.01 ⁇ D42/D22 ⁇ 1.20, and 1.02 It is more preferable to have a relationship of ⁇ D42/D22 ⁇ 1.10. Therefore, the distance D42 of the inner second lug groove 342 is preferably larger than the distance D22 of the second outer second lug groove 322 (D22 ⁇ D41).
  • the inner second land portion 34 includes the circumferential narrow groove 341 and the inner shoulder main groove 24, drainage in the inner region in the vehicle width direction is improved. Further, since the outer second land portion 32 is provided with the lug grooves 321 and 322 on the left and right edge portions, respectively, the drainage performance in the outer region in the vehicle width direction is improved.
  • the lug grooves 321, 322, 342 of the land portions 32, 34 have a closed structure that terminates in the land portions, thereby ensuring the rigidity of the land portions 32, 34. With these, both wet performance and dry steering stability performance of the tire are compatible.
  • the sipe or narrow groove 343 connects these grooves 341, 342 by extending from the inner second lug groove 342 and opening to the circumferential narrow groove 341.
  • the sipe or the narrow groove 343 extends along the extension line of the groove center line of the inner second lug groove 342 and opens to the circumferential narrow groove 341.
  • the sipe or the narrow groove 343 connects the circumferential narrow groove 341 and the inner second lug groove 342, so that the drainage action from the circumferential narrow groove 341 to the inner second lug groove 342 during tire rolling is effective. Obtained. Thereby, the drainage property in the inner region in the vehicle width direction is improved.
  • the width W43 of the sipe or the narrow groove 343 (the dimension symbol is omitted in the figure) is in the range of 0.4 [mm] or more and 0.8 [mm] or less.
  • the depth H43 (see FIG. 6) of the sipe or the narrow groove 343 has a relationship of 0.90 ⁇ H43/H41 ⁇ 1.10 with respect to the groove depth H41 of the circumferential narrow groove 341. Therefore, the sipes or narrow grooves 343 have the same depth as the circumferential narrow grooves 341.
  • the sipe width is measured as the maximum opening width of the sipe on the tread tread when the tire is mounted on the specified rim and the specified internal pressure is filled in without load.
  • the sipe depth is measured as the distance from the tread tread to the maximum depth position of the sipe when the tire is attached to the specified rim and the specified internal pressure is filled and no load is applied. Further, in a configuration in which the sipe has a partial uneven portion on the groove bottom, these are excluded and the sipe depth is measured.
  • lug grooves 322 and 331 that open to the edge portions on the inner side in the vehicle width direction of the outer second land portion 32 and the center land portion 33 are arranged on an extension line of the lug groove 342 of the inner second land portion 34. ..
  • the drainage property of the tread portion center region is enhanced.
  • the lug groove 321 that is open to the edge portion on the outer side in the vehicle width direction of the outer second land portion 32 is arranged offset from the lug groove 322 that is open to the edge portion on the inner side in the vehicle width direction in the tire circumferential direction. ..
  • the rigidity distribution of the outer second land portion 32 in the tire circumferential direction is made uniform, uneven wear of the land portion is suppressed, and pattern noise due to the arrangement of the lug grooves 321 and 322 is reduced.
  • the lug grooves 322 and 331 of the outer second land portion 32 and the center land portion 33 may be arranged offset from the extension line of the lug groove 342 of the inner second land portion 34 (not shown). .. Further, it is preferable that both of the lug grooves 322 and 331 are offset in the same direction in the tire circumferential direction with respect to the extension line of the lug groove 342 of the inner second land portion 34.
  • the width Wr2 of the outer second land portion 32, the width Wr3 of the center land portion 33, and the width Wr4 of the inner second land portion 34 are substantially the same.
  • the ratio of the widths Wr2 to Wr4 is preferably in the range of 95% or more and 105% or less.
  • the width Wr3 of the center land portion 33 is in the range of 95% or more and 105% or less with respect to the width Wr2 of the outer second land portion 32 and the width Wr4 of the inner second land portion 34.
  • the inner shoulder land portion 35 includes a circumferential narrow groove 351 and an inner shoulder lug groove 352 (see FIG. 5).
  • the circumferential narrow groove 351 is a straight narrow groove extending in the tire circumferential direction, and is arranged biased to the tire equatorial plane CL side with respect to the center line of the ground contact surface of the inner shoulder land portion 35.
  • the groove area of the inner region in the vehicle width direction which greatly contributes to drainage when traveling on a wet road surface, is increased, and the wet performance of the tire is improved.
  • the groove width W51 of the circumferential narrow groove 351 is in the range of 1.0 [mm] or more and 2.0 [mm] or less, and the groove depth H51 (see FIG. 7) is 3.9 [mm] or more. It is in the range of 3 [mm] or less.
  • the groove width W51 of the circumferential narrow groove 351 has a relationship of 0.10 ⁇ W51/Wg3 ⁇ 0.30 with respect to the groove width Wg3 of the inner center main groove 23.
  • the distance D51 from the edge portion of the inner shoulder land portion 35 on the inner shoulder main groove 24 side to the groove center line of the circumferential narrow groove 341 is 0. It is preferable to have a relationship of 20 ⁇ D51/Wr5 ⁇ 0.40, and it is more preferable to have a relationship of 0.25 ⁇ D51/Wr5 ⁇ 0.35. Therefore, it is preferable that the circumferential narrow groove 341 is arranged so as to be biased toward the inner shoulder main groove 24 side from the center line (not shown) of the ground contact surface of the inner shoulder land portion 35.
  • the inner shoulder lug groove 352 terminates inside the inner shoulder land portion 35 at one end, and extends in the tire width direction beyond the tire ground contact end T.
  • the inner shoulder lug groove 352 intersects with the circumferential narrow groove 351 and terminates between the circumferential narrow groove 351 and the inner shoulder main groove 34.
  • the groove width W52 of the inner shoulder lug groove 352 is in the range of 1.0 [mm] ⁇ W52 ⁇ 2.5 [mm]
  • the groove depth H52 (see FIG. 7) is 5.9 [mm] ⁇ H52. It is in the range of ⁇ 6.5 [mm]. Therefore, the outer shoulder lug groove 352 is a so-called narrow groove. Further, as shown in FIG. 7, the circumferential narrow groove 351 is shallower than the inner shoulder lug groove 352.
  • the inner shoulder land portion 35 has a thin rib (reference numeral omitted in the figure) which is divided into the circumferential narrow groove 351 and has a tread surface continuous in the tire circumferential direction, at the edge portion on the inner shoulder main groove 24 side. ..
  • the edge portion of the inner shoulder land portion 35 on the inner shoulder main groove 24 side has a plain structure that is not divided into lug grooves or sipes.
  • the lug groove 342 of the inner second land portion 34 and the lug groove 352 of the inner shoulder land portion 35 are inclined in the same direction with respect to the tire circumferential direction.
  • all of the lug grooves 342 and 352 extend downward to the right and incline.
  • all the lug grooves 311, 321, 322, 331, 342, 352 in the entire tread are inclined in the same direction with respect to the tire circumferential direction.
  • the pneumatic tire 1 has a pitch variation structure in which the pitch length of the lug groove is periodically changed in the tire circumferential direction.
  • each of the lug grooves 311, 321, 322, 331, 342, 352 of the land portions 31 to 35 is arranged in the tire circumferential direction with a predetermined pitch arrangement including three to seven kinds of pitch lengths. There is.
  • the pattern noise resulting from the arrangement of the lug grooves is reduced, and the noise performance of the tire is improved.
  • the pitch number N1 of the outer shoulder lug grooves 311 in the outer shoulder land portion 31 is 0.95 ⁇ N1/N5 ⁇ 1 with respect to the pitch number N5 of the inner shoulder lug grooves 352 in the inner shoulder land portion 35.
  • the pitch numbers N1 and N5 of the outer and inner shoulder lug grooves 311 and 352 are set to be substantially the same.
  • the pitch number N1 of the outer shoulder lug grooves 311 is in the range of 66 or more and 74 or less.
  • the maximum value P1_max of the pitch length P1 (see FIG. 2) of the outer shoulder lug groove 311 is 0.95 ⁇ P1_max/P5_max ⁇ with respect to the pitch length P5_max of the inner shoulder lug groove 352 located at the same position in the tire circumferential direction. It has a relationship of 1.05. Therefore, the pitch lengths P1 and P5 of the outer and inner shoulder lug grooves 311 and 352 are set to be substantially the same. In such a configuration, when the outer and inner shoulder lug grooves 311 and 352 located at the same position in the tire circumferential direction are arranged at mutually different pitch lengths, when a section having a particularly large pitch length is grounded, The passing noise of the vehicle is reduced.
  • the minimum value P1_min of the pitch length P1 (see FIG. 2) of the outer shoulder lug groove 311 is 0.95 ⁇ P1_min/P5_min ⁇ 1.05 with respect to the minimum value P5_min of the pitch length of the inner shoulder lug groove 352. It is preferable to have The pitch length P1 of the outer shoulder lug groove 311 is preferably in the range of 41 [mm] or more and 22 [mm] or less.
  • the inner shoulder lug groove located at the same position in the tire circumferential direction is defined as the inner shoulder lug groove having the shortest relative distance in the tire circumferential direction with respect to any outer shoulder lug groove.
  • the groove width W11_max of the widest shoulder lug groove 311 and the groove width W11_min of the narrowest shoulder lug groove 311 are 1.00 ⁇ W11_max/W11_min ⁇ . It has a relationship of 1.05.
  • the groove width W52_max of the widest shoulder lug groove 352 and the groove width W52_min of the narrowest shoulder lug groove 352 are 1.00 ⁇ W52_max/W52_min. It has a relationship of ⁇ 1.05.
  • the groove widths W11 and W52 of the shoulder lug grooves 311 and 352 are substantially constant. Is set to.
  • the groove width W11 of the outer shoulder lug groove 311 has a relationship of 0.95 ⁇ W11/W52 ⁇ 1.05 with respect to the groove width W52 of the inner shoulder lug groove 352. Therefore, the groove widths W11 and W52 of the outer and inner shoulder lug grooves 311 and 352 are set to be substantially the same.
  • FIG. 8 and 9 are explanatory views showing the chamfered portion of the shoulder lug groove shown in FIG.
  • FIG. 8 shows an enlarged plan view of the shoulder lug groove 352
  • FIG. 9 shows a sectional view in the groove depth direction along the circumferential narrow groove 351.
  • each of the outer shoulder land portion 31 and the inner shoulder land portion 35 includes a plurality of shoulder lug grooves 311, 352 as described above.
  • at least one of the outer shoulder land portion 31 and the inner shoulder land portion 35 is provided with a chamfered portion at the opening of the shoulder lug groove 311; 352 on the tread surface.
  • the chamfered portion 353 expands the groove volume of the shoulder lug groove 352, so that the drainage performance of the shoulder lug grooves 311 and 352 is improved.
  • a configuration in which the inner shoulder land portion 35 includes the chamfered portion 353 in the groove opening portion of the shoulder lug groove 352 will be described.
  • the chamfered portion 353 is formed so as to surround the entire circumference of the groove opening of the shoulder lug groove 352 in the tire ground contact surface. Specifically, the chamfered portion 353 extends along the front and rear edge portions of the shoulder lug groove 352 in the tire circumferential direction, and surrounds the end portion of the shoulder lug groove 352. However, the invention is not limited to this, and the chamfered portion 353 may be formed only on one side of the edge portion of the shoulder lug groove 352 in the tire circumferential direction, or may not be formed at the end portion of the shoulder lug groove 352. Good (not shown).
  • the width W53 of the chamfered portion 353 has a relationship of 0.25 ⁇ W53/W52 ⁇ 0.40 with respect to the width W52 of the shoulder lug groove 352. Further, it is preferable that the width W53 of the chamfered portion 353 is in the range of 0.3 [mm] ⁇ W53 ⁇ 0.7 [mm]. Further, the depth H53 of the chamfered portion 353 preferably has a relationship of 0.14 ⁇ H53/H52 ⁇ 0.17 with respect to the depth H52 of the shoulder lug groove 352. Further, in the configuration of FIG.
  • the depth H51 of the circumferential narrow groove 351 is shallower than the depth H52 of the shoulder lug groove 352, and the depth H53 of the chamfered portion 353 is the depth H51 of the circumferential narrow groove 351. Shallower than that (H53 ⁇ H51 ⁇ H52).
  • Width of chamfer is measured as the maximum width of chamfer on tread tread. Further, the intersection of the extension line of the tread surface and the extension line of the groove wall surface of the lug groove is used as a measurement point of the width of the chamfered portion.
  • the depth of the chamfer is measured as the distance from the tread tread to the maximum depth position of the chamfer.
  • FIG. 10 is explanatory drawing which shows the modification of the pneumatic tire shown in FIG. The figure shows a plan view of the vehicle width direction inner region of the tread portion.
  • the edge portion of the outer shoulder land portion 31 on the outer shoulder main groove 21 side has a plain structure that is not divided into lug grooves or sipes.
  • Such a configuration is preferable in that the rigidity of the outer shoulder land portion 31 is increased and the turning performance of the tire is improved.
  • the outer shoulder land portion 31 includes the outer shoulder lug groove 311, the second outer shoulder lug groove 312, and the sipe 313 described above.
  • the second outer shoulder lug groove 312 is formed at the edge portion on the outer shoulder main groove 21 side, terminates in the outer shoulder land portion 31 at one end, and at the other end, the outer shoulder main groove 21. To open. Further, the first outer shoulder lug grooves 311 and the second outer shoulder lug grooves 312 are alternately arranged in the tire circumferential direction. Further, the second outer shoulder lug groove 312 is arranged on an extension line (not shown) of the groove center line of the first outer second lug groove 321 of the outer second land portion 32. Therefore, the second outer shoulder lug groove 312 is inclined in the same direction as the first outer second lug groove 321.
  • the groove width W12 (see FIG. 10) of the second outer shoulder lug groove 312 has a relationship of 0.95 ⁇ W12/W11 ⁇ 1.05 with respect to the groove width W11 of the first outer shoulder lug groove 311. It is preferable to have. Further, the groove depth H12 (not shown) of the second outer shoulder lug groove 312 is 0.95 ⁇ H12/H11 ⁇ 1.05 with respect to the groove depth H11 of the first outer shoulder lug groove 311. It is preferable to have Therefore, the first and second shoulder lug grooves 311, 312 have substantially the same groove width and groove depth.
  • the distance D12 from the edge portion of the outer shoulder land portion 31 on the outer shoulder main groove 21 side to the end portion of the second outer shoulder lug groove 312 is 0.15 ⁇ with respect to the width Wr1 of the outer shoulder land portion 31.
  • the relationship of D12/Wr1 ⁇ 0.25 is preferable, and the relationship of 0.18 ⁇ D12/Wr1 ⁇ 0.20 is more preferable.
  • the first and second shoulder lug grooves 311 and 312 may overlap each other in the tire width direction (see FIG. 10) or may not overlap each other (not shown).
  • the outer shoulder land portion 31 includes a sipe 313 extending from the terminal end portion of the second outer shoulder lug groove 312 in the tire width direction.
  • the sipes 313 extend along the groove center line of the second outer shoulder lug groove 312 and extend the second outer shoulder lug groove 312. This improves the wet performance of the tire.
  • this pneumatic tire 1 has the designation of the mounting direction with respect to the vehicle and also has the outer shoulder main groove 21, the outer center main groove 22, the inner center main groove 23, and the inner shoulder extending in the tire circumferential direction.
  • the outer second land portion 32, the center land portion 33, and the inner second land portion 34 have a tread surface that partially bulges outward in the tire radial direction from the reference contour line of the tread profile in a sectional view in the tire meridian direction. (See Figure 3).
  • groove width Wg1 of the outer shoulder main groove 21, the groove width Wg3 of the inner center main groove 23, and the groove width Wg4 of the inner shoulder main groove 24 are Wg3 ⁇ Wg1 ⁇ Wg4, 1.05 ⁇ Wg1/Wg3 ⁇ 1.25 and 1.10 ⁇ Wg4/Wg3 ⁇ 1.30.
  • the groove width Wg1 of the outer shoulder main groove 21, the groove width Wg3 of the inner center main groove 23, and the groove width Wg4 of the inner shoulder main groove 24 are Wg3 ⁇ Wg1 ⁇ Wg4, 1.05 ⁇ Wg1. /Wg3 ⁇ 1.25 and 1.10 ⁇ Wg4/Wg3 ⁇ 1.30 (see FIG. 3).
  • the groove width Wg3 of the inner center main groove 23 is narrow, the rigidity of the land portions 33 and 34 in the inner region in the tire width direction is secured, and the steering stability performance of the tire on a dry road surface is improved.
  • the groove width Wg4 of the inner shoulder main groove 24 is wide, the drainage property in the inner region in the tire width direction is secured, and the wet performance of the tire is secured.
  • the groove width Wg2 of the outer center main groove 22 has a relationship of 1.05 ⁇ Wg2/Wg3 ⁇ 1.40 with respect to the groove width Wg3 of the inner center main groove 23 (FIG. 3). reference).
  • the groove width Wg2 of the outer center main groove 22 is wider than the groove width Wg3 of the inner center main groove 23 (Wg3 ⁇ Wg2), as compared with the configuration in which the outer center main groove 22 has a narrow structure, There is an advantage that the passing noise of the vehicle is reduced.
  • the groove widths Wg1 to Wg4 of the four main grooves 21 to 24 are different from each other. This has the advantage that the air column resonance sound that passes through the main grooves 21 to 24 is dispersed, and the passing noise of the vehicle is reduced.
  • each of the outer shoulder land portion 31 and the inner shoulder land portion 35 terminates inside the land portion at one end and extends in the tire width direction beyond the tire ground contact end T.
  • a plurality of existing shoulder lug grooves 311 and 352 are provided (see FIG. 5).
  • the outer and inner shoulder land portions 31 and 35 include the non-penetrating lug grooves 311, 352, compared to a configuration (not shown) in which the shoulder land portions 31 and 35 include through lug grooves, the vehicle There is an advantage that the passing noise is reduced.
  • the maximum value P1_max of the pitch length P1 (see FIG. 2) of the outer shoulder lug groove 311 is 0 with respect to the pitch length P5_max of the inner shoulder lug groove 352 located at the same position in the tire circumferential direction.
  • the pitch lengths P1 and P5 of the outer and inner shoulder lug grooves 311 and 352 are set to be substantially the same, and therefore, at the same position in the tire circumferential direction.
  • the outer shoulder land portion 35 includes a plurality of shoulder lug grooves 352 (see FIG. 2), and the groove width W11 of the shoulder lug grooves 352 (see FIG. 4) is 1.0 [mm. ] ⁇ W11 ⁇ 2.5 [mm].
  • the outer shoulder lug groove 352 is a so-called narrow groove, there is an advantage that the vehicle passing noise is reduced as compared with a configuration in which the outer shoulder lug groove 352 has a wide structure.
  • the outer shoulder land portion 31 includes a plurality of shoulder lug grooves 311 arranged in the tire circumferential direction at a plurality of types of pitch lengths P1 (see FIG. 2).
  • the groove width W11_max of the widest shoulder lug groove 311 and the groove width W11_min of the narrowest shoulder lug groove 311 have a relationship of 1.00 ⁇ W11_max/W11_min ⁇ 1.05. With such a configuration, since the groove width W11 of the outer shoulder lug groove 311 is made uniform, there is an advantage that the passing noise of the vehicle is reduced.
  • each of the outer shoulder land portion 31 and the inner shoulder land portion 35 is provided with a plurality of shoulder lug grooves 311 and 352 (see FIG. 2).
  • the groove width W11 of the shoulder lug groove 311 in the outer shoulder land portion 31 has a relationship of 0.95 ⁇ W11/W52 ⁇ 1.05 with respect to the groove width W52 of the shoulder lug groove 352 in the inner shoulder land portion 352. ..
  • the groove widths W11 and W52 of the outer and inner shoulder lug grooves 311 and 352 are set to be substantially the same, there is an advantage that the passing noise of the vehicle is reduced.
  • each of the outer shoulder land portion 31 and the inner shoulder land portion 35 is provided with a plurality of shoulder lug grooves 311 and 352 (see FIG. 2).
  • the shoulder lug groove 311 includes a chamfered portion 353 at the opening of the tread surface (see FIG. 8). With such a configuration, the chamfered portion 353 expands the groove volume of the shoulder lug groove 352, so that there is an advantage that the drainage performance of the shoulder lug grooves 311 and 352 is improved.
  • the inner shoulder land portion 31 is provided with a circumferential narrow groove 351 that divides the inner shoulder land portion 35 in the tire width direction (see FIG. 2).
  • the groove width W51 of the circumferential narrow groove 351 (see FIG. 5) is 0.10 ⁇ W51/Wg3 ⁇ 0.30 with respect to the groove width Wg3 of the inner center main groove 23.
  • the upper limit has an advantage of suppressing deterioration of noise performance of the tire due to the circumferential narrow groove 351 becoming wider.
  • the distance D51 from the edge portion of the inner shoulder land portion 35 on the inner shoulder main groove 24 side to the groove center line of the circumferential narrow groove 351 is relative to the width Wr5 of the inner shoulder land portion 351.
  • a portion of the inner shoulder land portion 35, which is defined by the circumferential narrow groove 351, on the inner shoulder main groove 24 side has a thin rib (reference numeral in the drawing) having a tread surface continuous in the tire circumferential direction. Omitted) (see FIG. 5).
  • the rigidity of the inner shoulder land portion 35 is appropriately ensured, as compared with a configuration in which the above-described portion partitioned by the circumferential narrow groove 351 is a block row divided in the tire circumferential direction by a lug groove or a sipe.
  • the outer shoulder land portion 31 and the inner shoulder land portion 35 do not have the bulged tread surface (see FIG. 3 ).
  • the land portions 32 to 34 in the tread center area have the bulging tread surface, while the land portions 31, 35 in the tread shoulder area do not have the bulging tread surface, so that the load of the cornering can be improved.
  • the contact pressure difference between the hanging shoulder region and the center region is made uniform. This has the advantage of improving dry steering stability during cornering.
  • FIG. 11 is a chart showing the results of a performance test of the pneumatic tire according to the embodiment of the present invention.
  • test tires were evaluated for (1) wet braking performance, (2) dry steering stability performance, and (3) noise performance.
  • a test tire with a tire size of 225/65R17 102H is mounted on a rim with a rim size of 17 ⁇ 6.5J, and an internal pressure of 230 [kPa] and a specified load of JATMA are applied to the test tire.
  • test tires will be mounted on all wheels of a CUV (Crossover Utility Vehicle) of 2400 [cc] displacement and FF (Front engine Front drive) system, which is a test vehicle.
  • CUV Cross Utility Vehicle
  • FF Front engine Front drive
  • test vehicle runs on a dry road test course with a flat circuit at 60 [km/h] to 100 [km/h]. Then, the test driver performs a sensory evaluation on the steerability during lane change and cornering and the stability during straight running. This evaluation is performed by index evaluation using the conventional example as a reference (100), and the larger the value, the more preferable.
  • the test tire of the example has the configuration of FIGS. 1 to 3, the main grooves 21 to 24 have a groove depth of 8.1 [mm], and the narrowest main groove 23 has a groove width Wg3 of 8.9 [. mm].
  • the land portions 32 to 34 in the tread portion center region have a tread surface that bulges from the reference contour line Pf of the tread profile, and the bulging amounts G2 to G4 are 0.3 [mm].
  • the widths Wr1 and Wr5 of the land portion in the tread shoulder region are 38.5 [mm]
  • the widths Wr2, Wr3, Wr4 of the land portions 32 to 34 in the center region of the tread portion are 22.5 [mm]. is there.
  • the groove widths W41 and W51 of the circumferential narrow grooves 341 and 351 are 1.5 [mm]
  • the groove depths H41 and H51 are 4.0 [mm].
  • the test tire of the conventional example has a tread pattern similar to that of Japanese Patent No. 5790876, and in the configuration of FIGS. 1 to 3, (1) the outer shoulder lug groove 511 penetrates the outer shoulder land portion 31. , (2) the outer second land portion 32 does not have the first outer second lug groove 321, (3) the inner second land portion 34 does not have the circumferential narrow groove 341 and the sipe 343, and (4) The difference is that the inner shoulder land portion 35 does not have the circumferential narrow groove 351.
  • test tires of the examples show improved wet braking performance, dry steering stability performance, and noise performance of the tires.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Tires In General (AREA)

Abstract

この空気入りタイヤ1では、外側セカンド陸部32、センター陸部33および内側セカンド陸部34が、タイヤ子午線方向の断面視にて、トレッドプロファイルの基準輪郭線からタイヤ径方向外側に部分的に膨出した踏面を有する。また、外側ショルダー主溝21の溝幅Wg1と、内側センター主溝23の溝幅Wg3と、内側ショルダー主溝24の溝幅Wg4とが、Wg3<Wg1<Wg4、1.05≦Wg1/Wg3≦1.25および1.10≦Wg4/Wg3≦1.30の関係を有する。

Description

空気入りタイヤ
 この発明は、空気入りタイヤに関し、さらに詳しくは、タイヤのウェット性能およびドライ操縦安定性能を向上できる空気入りタイヤに関する。
 近年の空気入りタイヤでは、タイヤのドライ性能を向上するために、トレッド部の陸部がトレッドプロファイルの基準輪郭線からタイヤ径方向外側に部分的に膨出した踏面を有している。かかる構造を採用する従来の空気入りタイヤとして、特許文献1に記載される技術が知られている。
特許第5790876号公報
 この発明は、タイヤのウェット性能およびドライ性能を向上できる空気入りタイヤを提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、この発明にかかる空気入りタイヤは、車両に対する装着方向の指定を有すると共に、タイヤ周方向に延在する外側ショルダー主溝、外側センター主溝、内側センター主溝および内側ショルダー主溝と、前記主溝に区画されて成る外側ショルダー陸部、外側セカンド陸部、センター陸部、内側セカンド陸部および外側ショルダー陸部とを備える空気入りタイヤであって、前記外側セカンド陸部、前記センター陸部および前記内側セカンド陸部が、タイヤ子午線方向の断面視にて、トレッドプロファイルの基準輪郭線からタイヤ径方向外側に部分的に膨出した踏面を有し、前記外側ショルダー主溝の溝幅Wg1と、前記内側センター主溝の溝幅Wg3と、前記内側ショルダー主溝の溝幅Wg4とが、Wg3<Wg1<Wg4、1.05≦Wg1/Wg3≦1.25および1.10≦Wg4/Wg3≦1.30の関係を有することを特徴とする。
 この発明にかかる空気入りタイヤでは、(1)トレッド部センター領域の陸部が上記膨出した踏面を備えることにより、トレッド部センター領域の接地圧が増加する。これにより、ウェット路面での走行時における陸部の踏面と路面との接地特性が向上して、タイヤのウェット性能が向上する。また、(2)内側センター主溝の溝幅Wg3が狭いので、タイヤ幅方向の内側領域における陸部の剛性が確保されて、ドライ路面でのタイヤの操縦安定性能が向上する。一方で、内側ショルダー主溝の溝幅Wg4が広いので、タイヤ幅方向の内側領域における排水性が確保されて、タイヤのウェット性能が確保される。上記(1)、(2)により、タイヤのウェット性能およびドライ操縦安定性能が両立して向上する利点がある。
図1は、この発明の実施の形態にかかる空気入りタイヤを示すタイヤ子午線方向の断面図である。 図2は、図1に記載した空気入りタイヤのトレッド面を示す平面図である。 図3は、図1に記載した空気入りタイヤのトレッドプロファイルを示す説明図である。 図4は、図2に記載した空気入りタイヤの車幅方向外側領域を示す拡大図である。 図5は、図2に記載した空気入りタイヤの車幅方向内側領域を示す拡大図である。 図6は、図5に記載した内側セカンド陸部のタイヤ子午線方向の断面図である。 図7は、図5に記載した内側ショルダー陸部のタイヤ子午線方向の断面図である。 図8は、図5に記載したショルダーラグ溝の面取部を示す説明図である。 図9は、図5に記載したショルダーラグ溝の面取部を示す説明図である。 図10は、図2に記載した空気入りタイヤの変形例を示す説明図である。 図11は、この発明の実施の形態にかかる空気入りタイヤの性能試験の結果を示す図表である。
 以下、この発明につき図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。また、この実施の形態の構成要素には、発明の同一性を維持しつつ置換可能かつ置換自明なものが含まれる。また、この実施の形態に記載された複数の変形例は、当業者自明の範囲内にて任意に組み合わせが可能である。
[空気入りタイヤ]
 図1は、この発明の実施の形態にかかる空気入りタイヤを示すタイヤ子午線方向の断面図である。同図は、タイヤ径方向の片側領域の断面図を示している。また、同図は、空気入りタイヤの一例として、乗用車用ラジアルタイヤを示している。
 同図において、タイヤ子午線方向の断面は、タイヤ回転軸(図示省略)を含む平面でタイヤを切断したときの断面として定義される。また、タイヤ赤道面CLは、JATMAに規定されたタイヤ断面幅の測定点の中点を通りタイヤ回転軸に垂直な平面として定義される。また、タイヤ幅方向は、タイヤ回転軸に平行な方向として定義され、タイヤ径方向は、タイヤ回転軸に垂直な方向として定義される。
 また、車幅方向内側および車幅方向外側が、タイヤを車両に装着したときの車幅方向に対する向きとして定義される。また、タイヤ赤道面を境界とする左右の領域が、車幅方向外側領域および車幅方向内側領域としてそれぞれ定義される。また、空気入りタイヤが、車両に対するタイヤ装着方向を示す装着方向表示部(図示省略)を備える。装着方向表示部は、例えば、タイヤのサイドウォール部に付されたマークや凹凸によって構成される。例えば、ECER30(欧州経済委員会規則第30条)が、車両装着状態にて車幅方向外側となるサイドウォール部に車両装着方向の表示部を設けることを義務付けている。
 空気入りタイヤ1は、タイヤ回転軸を中心とする環状構造を有し、一対のビードコア11、11と、一対のビードフィラー12、12と、カーカス層13と、ベルト層14と、トレッドゴム15と、一対のサイドウォールゴム16、16と、一対のリムクッションゴム17、17とを備える(図1参照)。
 一対のビードコア11、11は、スチールから成る1本あるいは複数本のビードワイヤを環状かつ多重に巻き廻して成り、ビード部に埋設されて左右のビード部のコアを構成する。一対のビードフィラー12、12は、一対のビードコア11、11のタイヤ径方向外周にそれぞれ配置されてビード部を補強する。
 カーカス層13は、1枚のカーカスプライから成る単層構造あるいは複数枚のカーカスプライを積層して成る多層構造を有し、左右のビードコア11、11間にトロイダル状に架け渡されてタイヤの骨格を構成する。また、カーカス層13の両端部は、ビードコア11およびビードフィラー12を包み込むようにタイヤ幅方向外側に巻き返されて係止される。また、カーカス層13のカーカスプライは、スチールあるいは有機繊維材(例えば、アラミド、ナイロン、ポリエステル、レーヨンなど)から成る複数のカーカスコードをコートゴムで被覆して圧延加工して構成され、80[deg]以上100[deg]以下のコード角度(タイヤ周方向に対するカーカスコードの長手方向の傾斜角として定義される。)を有する。
 ベルト層14は、複数のベルトプライ141~143を積層して成り、カーカス層13の外周に掛け廻されて配置される。ベルトプライ141~143は、一対の交差ベルト141、142と、ベルトカバー143とを含む。
 一対の交差ベルト141、142は、スチールあるいは有機繊維材から成る複数のベルトコードをコートゴムで被覆して圧延加工して構成され、絶対値で15[deg]以上55[deg]以下のコード角度を有する。また、一対の交差ベルト141、142は、相互に異符号のコード角度(タイヤ周方向に対するベルトコードの長手方向の傾斜角として定義される)を有し、ベルトコードの長手方向を相互に交差させて積層される(いわゆるクロスプライ構造)。また、一対の交差ベルト141、142は、カーカス層13のタイヤ径方向外側に積層されて配置される。
 ベルトカバー143は、スチールあるいは有機繊維材から成るベルトカバーコードをコートゴムで被覆して構成され、絶対値で0[deg]以上10[deg]以下のコード角度を有する。また、ベルトカバー143は、例えば、1本あるいは複数本のベルトカバーコードをコートゴムで被覆して成るストリップ材であり、このストリップ材を交差ベルト141、142の外周面に対してタイヤ周方向に複数回かつ螺旋状に巻き付けて構成される。
 トレッドゴム15は、カーカス層13およびベルト層14のタイヤ径方向外周に配置されてタイヤのトレッド部を構成する。一対のサイドウォールゴム16、16は、カーカス層13のタイヤ幅方向外側にそれぞれ配置されて左右のサイドウォール部を構成する。一対のリムクッションゴム17、17は、左右のビードコア11、11およびカーカス層13の巻き返し部のタイヤ径方向内側からタイヤ幅方向外側に延在して、ビード部のリム嵌合面を構成する。
[トレッドパターン]
 図2は、図1に記載した空気入りタイヤのトレッド面を示す平面図である。同図は、オールシーズン用タイヤのトレッド面を示している。同図において、タイヤ周方向とは、タイヤ回転軸周りの方向をいう。また、符号Tは、タイヤ接地端であり、寸法記号TWは、タイヤ接地幅である。
 図2に示すように、空気入りタイヤ1は、タイヤ周方向に延在する複数の周方向主溝21~24と、これらの周方向主溝21~24に区画された複数の陸部31~35とをトレッド面に備える。
 主溝は、JATMAに規定されるウェアインジケータの表示義務を有する溝であり、7.4[mm]以上10.2[mm]以下の溝幅および8.1[mm]以上8.7[mm]以下の溝深さを有する。また、後述するラグ溝は、タイヤ幅方向に延在する横溝であり、タイヤ接地時に開口して溝として機能する。また、後述するサイプは、トレッド踏面に形成された切り込みであり、タイヤ接地時に閉塞する。
 溝幅は、タイヤを規定リムに装着して規定内圧を充填した無負荷状態にて、溝開口部における対向する溝壁間の距離として測定される。切欠部あるいは面取部が溝開口部に形成された構成では、溝幅方向かつ溝深さ方向の断面視におけるトレッド踏面の延長線と溝壁の延長線との交点を測定点として、溝幅が測定される。
 溝深さは、タイヤを規定リムに装着して規定内圧を充填した無負荷状態にて、トレッド踏面から溝底までの距離として測定される。また、溝が部分的な凹凸部やサイプを溝底に有する構成では、これらを除外して溝深さが測定される。
 規定リムとは、JATMAに規定される「標準リム」、TRAに規定される「Design Rim」、あるいはETRTOに規定される「Measuring Rim」をいう。また、規定内圧とは、JATMAに規定される「最高空気圧」、TRAに規定される「TIRE LOAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES」の最大値、あるいはETRTOに規定される「INFLATION PRESSURES」をいう。また、規定荷重とは、JATMAに規定される「最大負荷能力」、TRAに規定される「TIRE LOAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES」の最大値、あるいはETRTOに規定される「LOAD CAPACITY」をいう。ただし、JATMAにおいて、乗用車用タイヤの場合には、規定内圧が空気圧180[kPa]であり、規定荷重が規定内圧での最大負荷能力の88[%]である。
 また、図2の構成では、タイヤ赤道面CLを境界とする左右の領域が2本の周方向主溝21、22;23、24をそれぞれ有している。また、これらの周方向主溝21~24が、タイヤ赤道面CLを中心として、左右対称に配置されている。また、これらの周方向主溝21~24により、5列の陸部31~35が区画されている。また、1つの陸部33が、タイヤ赤道面CL上に配置されている。
 しかし、これに限らず、5本以上の周方向主溝が配置されても良いし、周方向主溝がタイヤ赤道面CLを中心として左右非対称に配置されても良い(図示省略)。また、1つの周方向主溝がタイヤ赤道面CL上に配置されることにより、陸部がタイヤ赤道面CLから外れた位置に配置されても良い(図示省略)。
 また、左右の最外周方向主溝21、24を境界としてタイヤ赤道面CL側にある領域をセンター領域として定義し、タイヤ接地端T側にある左右の領域をショルダー領域として定義する。
 また、図2に示すタイヤの車両装着状態にて、車幅方向の最も外側にある周方向主溝21を外側ショルダー主溝として定義し、外側ショルダー主溝21に隣り合う周方向主溝22を外側センター主溝として定義する。また、車幅方向の最も内側にある周方向主溝24を内側ショルダー主溝として定義し、内側ショルダー主溝24に隣り合う周方向主溝23を内側センター主溝として定義する。
 図2の構成では、タイヤ赤道面CLから外側および内側のショルダー主溝21、24の溝中心線までの距離Dg1、Dg4が、タイヤ接地幅TWの26[%]以上32[%]以下の範囲にある。また、タイヤ赤道面CLから外側および内側のセンター主溝22、23の溝中心線までの距離が、タイヤ接地幅TWの8[%]以上12[%]以下の範囲にある。
 溝中心線は、左右の溝壁間の距離の中点を接続した仮想線として定義される。主溝の溝中心線がジグザグ形状あるいは波状形状を有する場合には、溝中心線の左右の最大振幅位置の中点を通りタイヤ周方向に平行な直線を測定点として、溝中心線までの距離が定義される。
 タイヤ接地幅TWは、タイヤを規定リムに装着して規定内圧を付与すると共に静止状態にて平板に対して垂直に置いて規定荷重に対応する負荷を付与したときのタイヤと平板との接触面におけるタイヤ軸方向の最大直線距離として測定される。
 タイヤ接地端Tは、タイヤを規定リムに装着して規定内圧を付与すると共に静止状態にて平板に対して垂直に置いて規定荷重に対応する負荷を加えたときのタイヤと平板との接触面におけるタイヤ軸方向の最大幅位置として定義される。
 また、図2において、外側ショルダー主溝21に区画されたタイヤ幅方向外側の陸部31を外側ショルダー陸部として定義し、タイヤ幅方向内側の陸部32を外側セカンド陸部として定義する。また、内側ショルダー主溝24に区画されたタイヤ幅方向外側の陸部34を内側ショルダー陸部35として定義し、タイヤ幅方向内側の陸部34を内側セカンド陸部として定義する。また、外側および内側のセカンド陸部32、34の間に配置された陸部33をセンター陸部として定義する。5本以上の周方向主溝を備える構成(図示省略)では、2列以上のセンター陸部が定義される。
[膨出プロファイル]
 図3は、図1に記載した空気入りタイヤのトレッドプロファイルを示す説明図である。同図は、陸部32~34の膨出した踏面を誇張して示している。
 図3に示すように、トレッドプロファイル(図中の符号省略)がいわゆる膨出プロファイルであり、トレッド部センター領域にある陸部32~34が、タイヤ子午線方向の断面視にて、トレッドプロファイルの基準輪郭線Pfからタイヤ径方向外側に部分的に膨出した踏面を有する。
 トレッドプロファイルは、タイヤ子午線方向の断面視におけるトレッド面の輪郭線であり、タイヤを規定リムに装着して規定内圧を充填した無負荷状態にてレーザープロファイラを用いて計測される。レーザープロファイラとしては、例えば、タイヤプロファイル測定装置(株式会社マツオ製)が使用される。
 トレッドプロファイルの基準輪郭線は、トレッド部の接地領域にて連続して延在する滑らかな曲線として定義される。具体的には、2~3種類の曲率半径をもつ複数の円弧を組み合わせて成る曲線、または、楕円関数、サイクロイド関数、インボリュート関数、べき関数などの連続関数により、基準輪郭線が定義される。
 上記の構成では、トレッド部センター領域の陸部32~34が上記膨出した踏面を有することにより、トレッド部センター領域の接地圧が増加する。これにより、ウェット路面の走行時における陸部32~34の踏面と路面との接地特性が向上して、タイヤのウェット性能が向上する。
 また、トレッド部センター領域にある陸部32~34の膨出した踏面の膨出量G2~G4のそれぞれが、各陸部32~34の幅Wr2~Wr4に対して0.003≦G2/Wr2≦0.020、0.003≦G3/Wr3≦0.020および0.003≦G4/Wr4≦0.020の関係を有する。また、踏面の膨出量G2~G4が、0.1[mm]以上0.5[mm]以下の範囲にあることが好ましく、0.2[mm]以上0.4[mm]以下の範囲にあることがより好ましい。上記下限により、膨出した踏面による陸部32~34の接地圧の増加作用が適正に確保される。また、上記上限により、陸部32~34の中央部とエッジ部との接地圧差が過大となることが抑制される。
 踏面の膨出量は、トレッドプロファイルの基準輪郭線から陸部の踏面の最大膨出点までの最大距離として測定される。
 陸部の幅は、タイヤを規定リムに装着して規定内圧を充填した無負荷状態にて、陸部を区画する左右の周方向主溝の溝幅の測定点のタイヤ幅方向の距離として測定される。
 また、各陸部32~34の一方のエッジ部から踏面の最大膨出位置までの距離が、各陸部32~34の幅Wr2~Wr4に対して40%~60%の範囲にあることが好ましい。したがって、踏面の最大膨出位置が、陸部32~34の幅の中央部に配置される。
 また、外側セカンド陸部32の膨出量G2が、内側セカンド陸部34の膨出量G4に対して0.90≦G2/G4≦1.10の関係を有することが好ましい。したがって、最外周方向主溝21、24に区画された左右のセカンド陸部32、34の膨出量G2、G4が、略等しいことが好ましい。
 例えば、図3の構成では、トレッド部センター領域にあるすべての陸部32~34が上記膨出した踏面を有している。また、各陸部32~34の踏面が、各陸部32~34の幅方向の全域に渡って円弧状に膨出している。また、各陸部32~34の左右のエッジ部が、トレッドプロファイルの基準輪郭線Pf上にある。なお、切欠部あるいは面取部が陸部32~34のエッジ部に形成された構成では、陸部の踏面の延長線と主溝の溝壁の延長線との交点が陸部のエッジ部として定義される。
 一方で、トレッド部ショルダー領域にある陸部31、35が、上記膨出した踏面を有していない。具体的には、外側ショルダー陸部31および内側ショルダー陸部35の踏面の輪郭線が、トレッドプロファイルの基準輪郭線Pfに一致している。このため、これらの陸部31、35の踏面の膨出量G1、G5が、G1=G5=0[mm]である。しかし、これに限らず、外側ショルダー陸部31および内側ショルダー陸部35が基準輪郭線Pfから膨出した踏面を有しても良い(図示省略)。
[主溝の溝幅]
 図3において、外側ショルダー主溝21の溝幅Wg1と、内側センター主溝23の溝幅Wg3と、内側ショルダー主溝24の溝幅Wg4とが、Wg3<Wg1<Wg4の関係を有する。したがって、内側センター主溝23の溝幅Wg3が、最も狭い。また、溝幅Wg1、Wg4が、0.01≦(Wg4-Wg1)/Wg3の関係を有することが好ましい。また、溝幅の比Wg1/Wg3が、1.05≦Wg1/Wg3≦1.25の関係を有することが好ましく、1.05≦Wg1/Wg3≦1.15の関係を有することがより好ましい。また、溝幅の比Wg4/Wg3が、1.10≦Wg4/Wg3≦1.30の関係を有することが好ましく、1.10≦Wg4/Wg3≦1.20の関係を有することがより好ましい。
 上記の構成では、内側センター主溝23の溝幅Wg3が狭いので、タイヤ幅方向の内側領域における陸部33、34の剛性が確保されて、ドライ路面でのタイヤの操縦安定性能が向上する。一方で、内側ショルダー主溝24の溝幅Wg4が広く、且つ、内側セカンド陸部34が後述する周方向細溝341を備えることにより、タイヤ幅方向の内側領域における排水性が確保されて、タイヤのウェット性能が確保される。
 また、外側センター主溝22の溝幅Wg2が、外側ショルダー主溝21の溝幅Wg1に対してWg1<Wg2の関係を有することが好ましい。また、溝幅Wg1、Wg2、Wg3が、0.01≦(Wg2-Wg1)/Wg3の関係を有することが好ましい。また、外側センター主溝22の溝幅Wg2が、内側センター主溝23の溝幅Wg3に対して1.05≦Wg2/Wg3≦1.40の関係を有することが好ましく、1.06≦Wg2/Wg3≦1.25の関係を有することがより好ましい。
 上記の構成では、外側センター主溝22の溝幅Wg2が、車幅方向の最外側にある外側ショルダー主溝21の溝幅Wg1よりも広く(Wg1<Wg2)、また、内側センター主溝23の溝幅Wg3よりも広い(Wg3<Wg2)ので、外側センター主溝22が幅狭構造を有する構成と比較して、車両の通過騒音が低減される。
 さらに、外側センター主溝22の溝幅Wg2が、内側ショルダー主溝24の溝幅Wg4に対してWg4<Wg2の関係を有することが好ましい。すなわち、4本の主溝21~24の溝幅が、Wg3<Wg1<Wg4<Wg2の関係を有することが最も好ましい。したがって、内側センター主溝23の溝幅Wg3が最も狭く、外側センター主溝22の溝幅Wg2が最も広いことが好ましい。また、4本の主溝21~24の溝幅が相互に異なることが好ましい。しかし、これに限らず、少なくとも上記したWg3<Wg1<Wg4かつWg3<Wg1<Wg2の関係が満たされれば良い。
[車幅方向外側領域]
 図4は、図2に記載した空気入りタイヤの車幅方向外側領域を示す拡大図である。同図は、外側ショルダー陸部31、外側セカンド陸部32およびセンター陸部33を示している。
 図4に示すように、外側ショルダー陸部31は、外側ショルダーラグ溝311を備える。外側ショルダーラグ溝311は、一方の端部にて外側ショルダー陸部31の内部で終端し、タイヤ接地端Tを越えてタイヤ幅方向に延在する。かかる構成では、外側ショルダーラグ溝311が外側ショルダー陸部31を貫通しないことにより、車両の通過騒音が低減される。また、外側ショルダーラグ溝311の溝幅W11が1.5[mm]≦W11≦4.0[mm]の範囲にあり、溝深さH11(図中の寸法記号省略)が5.9[mm]≦H11≦6.5[mm]の範囲にある。したがって、外側ショルダーラグ溝352がいわゆる細溝である。また、外側ショルダー陸部31の外側ショルダー主溝21側のエッジ部が、ラグ溝あるいはサイプに分断されていないプレーン構造を有する。
 また、タイヤ接地端Tから外側ショルダーラグ溝311の終端部までの距離D11が、外側ショルダー陸部31の幅Wr1に対して0.70≦D11/Wr1≦0.90の関係を有することが好ましく、0.75≦D11/Wr1≦0.85の関係を有することがより好ましい。これにより、外側ショルダーラグ溝311による排水性の向上作用が確保され、また、外側ショルダー陸部31の外側ショルダー主溝21側のエッジ部の剛性が確保される。
 陸部のエッジ部からラグ溝の終端部までの距離は、ラグ溝のタイヤ幅方向への延在長さの最大値として測定される。
 外側セカンド陸部32は、タイヤ幅方向に分断されていない単一のリブであり、タイヤ周方向に連続した踏面を有する。また、外側セカンド陸部32が、第一および第二の外側セカンドラグ溝321、322を備える。
 第一外側セカンドラグ溝321は、一方の端部にて外側ショルダー主溝21に開口すると共に他方の端部にて外側セカンド陸部32内で終端する。また、第一外側セカンドラグ溝321の溝幅W21が1.6[mm]以上3.0[mm]以下の範囲にあり、溝深さ(図中の寸法記号省略)が5.9[mm]以上6.5[mm]以下の範囲にある。
 また、外側セカンド陸部32のタイヤ幅方向外側のエッジ部から第一外側セカンドラグ溝321の終端部までの距離D21が、外側セカンド陸部32の幅Wr2に対して0.20≦D21/Wr2<0.50の関係を有することが好ましく、0.25≦D21/Wr2≦0.40の関係を有することがより好ましい。
 第二外側セカンドラグ溝322は、一方の端部にて外側センター主溝22に開口すると共に他方の端部にて外側セカンド陸部32内で終端する。また、第二外側セカンドラグ溝322の溝幅W42が1.6[mm]以上3.0[mm]以下の範囲にあり、溝深さ(図中の寸法記号省略)が5.9[mm]以上6.5[mm]以下の範囲にある。また、第二外側セカンドラグ溝322の溝幅W22が、第一外側セカンドラグ溝321の溝幅W21に対して0.90≦W22/W21≦1.10の関係を有する。したがって、第一および第二の外側セカンドラグ溝321、322が、略同一の溝幅W21、W22を有する。
 また、外側セカンド陸部32のタイヤ赤道面CL側のエッジ部から第二外側セカンドラグ溝322の終端部までの距離D22が、外側セカンド陸部32の幅Wr2に対して0.20≦D22/Wr2<0.50の関係を有することが好ましく、0.25≦D22/Wr2≦0.40の関係を有することがより好ましい。また、第二外側セカンドラグ溝322の距離D22が、第一外側セカンドラグ溝321の距離D21に対して0.90≦D22/D21≦1.10の関係を有する。したがって、第一および第二の外側セカンドラグ溝321、322が、略同一の距離D21、D22を有する。
 センター陸部33は、タイヤ幅方向に分断されていない単一のリブであり、タイヤ周方向に連続した踏面を有する。また、センター陸部33が、センターラグ溝331を備える。また、センター陸部33の車幅方向外側のエッジ部が、ラグ溝あるいはサイプに分断されていないプレーン構造を有する。
 センターラグ溝331は、一方の端部にて内側センター主溝23に開口すると共に他方の端部にてセンター陸部33内で終端する。また、センターラグ溝331の溝幅W31が1.5[mm]以上2.8[mm]以下の範囲にあり、溝深さ(図中の寸法記号省略)が5.9[mm]以上6.5[mm]以下の範囲にある。
 また、センター陸部33の車幅方向内側のエッジ部からセンターラグ溝331の終端部までの距離D31が、センター陸部33の幅Wr3に対して0.25≦D31/Wr3<0.50の関係を有することが好ましく、0.30≦D31/Wr3≦0.40の関係を有することがより好ましい。
 上記の構成では、トレッド部センター領域の陸部32~34のうちタイヤ赤道面CLから車幅方向外側にある陸部(外側セカンド陸部32およびセンター陸部33)が、タイヤ幅方向に分断されていない単一のリブであるため、ドライ路面での旋回走行時にて大きな荷重を受ける車幅方向外側の陸部32、33の剛性が確保される。これにより、タイヤの操縦安定性能が確保される。
 また、図4に示すように、外側ショルダー陸部31のラグ溝311、外側セカンド陸部32のラグ溝321、322およびセンター陸部33のラグ溝331が、タイヤ周方向に対して同一方向に傾斜する。同図では、すべてのラグ溝311、321、322、331が右下がりで傾斜して延在している。
 ラグ溝の傾斜角は、ラグ溝の溝中心線とタイヤ接地面内におけるラグ溝の長手方向の両端部との交点を通る直線のタイヤ周方向に対する傾斜角として測定される。
[車幅方向内側領域]
 図5は、図2に記載した空気入りタイヤの車幅方向内側領域を示す拡大図である。同図は、内側セカンド陸部34および内側ショルダー陸部35を示している。図6は、図5に記載した内側セカンド陸部のタイヤ子午線方向の断面図であり、図7は、図5に記載した内側ショルダー陸部のタイヤ子午線方向の断面図である。
 内側セカンド陸部34は、周方向細溝341と、内側セカンドラグ溝342と、サイプあるいは細溝343とを備える。また、内側セカンド陸部34の車幅方向外側のエッジ部が、ラグ溝あるいはサイプに分断されていないプレーン構造を有する。
 周方向細溝341は、タイヤ周方向に延在する細溝であり、図5の構成では、一定の溝幅をもつストレート形状を有している。また、周方向細溝341の溝幅W41が、1.0[mm]以上2.0[mm]以下の範囲にある。また、周方向細溝の溝幅W41が、内側セカンド陸部34の幅Wr4に対して0.03≦W41/Wr4≦0.10の関係を有することが好ましく、0.04≦W41/Wr4≦0.07の関係を有することがより好ましい。
 また、周方向細溝341の溝深さH41(図6参照)が3.9[mm]以上4.3[mm]以下の範囲にある。周方向細溝341の溝深さH41が、内側ショルダー主溝24の溝深さHg4に対して0.40≦H41/Hg4≦0.60の関係を有する。
 また、図5の構成では、周方向細溝341に区画された内側セカンド陸部34のタイヤ赤道面CL側の部分が、細リブ(図中の符号省略)であり、タイヤ周方向に連続した踏面を有している。また、この細リブの左右のエッジ部、すなわちセンター主溝23側のエッジ部および周方向細溝341側のエッジ部が、ラグ溝あるいはサイプの開口部を有さないプレーン構造を有している。
 上記の構成では、トレッド部センター領域の車幅方向内側の陸部(内側セカンド陸部34)が陸部33をタイヤ幅方向に分断する周方向細溝341を備えることにより、ウェット路面での走行時にて排水性に大きく寄与する車幅方向の内側領域の溝面積が増加する。これにより、トレッド部センター領域の排水性が向上して、タイヤのウェット性能が向上する。
 また、内側セカンド陸部34のタイヤ赤道面CL側のエッジ部から周方向細溝341の溝中心線までの距離D41が、内側セカンド陸部34の幅Wr4に対して0.20≦D41/Wr4≦0.50の関係を有することが好ましく、0.25≦D41/Wr4≦0.35の関係を有することがより好ましい。したがって、周方向細溝341が、内側セカンド陸部34の中心線に対してタイヤ赤道面CL側に偏って配置される。
 内側セカンドラグ溝342は、一方の端部にて内側ショルダー主溝24に開口すると共に他方の端部にて内側セカンド陸部34内で終端する。また、内側セカンドラグ溝342の溝幅W42が1.7[mm]以上3.4[mm]以下の範囲にある。また、内側セカンドラグ溝342の溝幅W42が、第一外側セカンドラグ溝321の溝幅W21(図4参照)に対して0.90≦W42/W21≦1.20の関係を有する。したがって、第一外側セカンドラグ溝321および内側セカンドラグ溝342が、略同一の溝幅W21、W42を有する。
 また、内側セカンドラグ溝342の溝深さH42(図6参照)が5.9[mm]以上6.5[mm]以下の範囲にある。また、内側セカンドラグ溝342の溝深さH42が、周方向細溝341の溝深さH41に対して1.40≦H42/H41≦1.60の関係を有する。また、内側セカンドラグ溝342の溝深さH42が、内側ショルダー主溝24の溝深さHg4に対して0.65≦H42/Hg4≦0.80の関係を有する。したがって、内側セカンドラグ溝342が周方向細溝341よりも深く、内側ショルダー主溝24よりも浅い。
 また、内側セカンド陸部34のタイヤ幅方向外側のエッジ部から内側セカンドラグ溝342の終端部までの距離D42が、内側セカンド陸部34の幅Wr4に対して0.30≦D42/Wr4≦0.50の関係を有することが好ましく、0.30≦D42/Wr4≦0.40の関係を有することがより好ましい。したがって、内側セカンドラグ溝342が、周方向細溝341に対して交差しない。
 また、第一外側セカンドラグ溝321の距離D21(図4参照)と内側セカンドラグ溝342の距離D42とが1.01≦D42/D21≦1.20の関係を有することが好ましく、1.02≦D42/D21≦1.10の関係を有することがより好ましい。したがって、内側セカンドラグ溝342の距離D42が、第一外側セカンドラグ溝321の距離D21よりも大きい(D21<D41)ことが好ましい。
 また、第二外側セカンドラグ溝322の距離D22(図4参照)と内側セカンドラグ溝342の距離D42とが1.01≦D42/D22≦1.20の関係を有することが好ましく、1.02≦D42/D22≦1.10の関係を有することがより好ましい。したがって、内側セカンドラグ溝342の距離D42が、第二外側セカンドラグ溝322の距離D22よりも大きい(D22<D41)ことが好ましい。
 上記の構成では、内側セカンド陸部34が周方向細溝341および内側ショルダー主溝24を備えるので、車幅方向の内側領域における排水性が向上する。また、外側セカンド陸部32が左右のエッジ部にラグ溝321、322をそれぞれ備えるので、車幅方向の外側領域における排水性が向上する。そして、各陸部32、34のラグ溝321、322、342が陸部内で終端するクローズド構造を有することにより、各陸部32、34の剛性が確保される。これらにより、タイヤのウェット性能およびドライ操縦安定性能が両立する。
 サイプあるいは細溝343は、内側セカンドラグ溝342から延在して周方向細溝341に開口することにより、これらの溝341、342を接続する。図5の構成では、サイプあるいは細溝343が、内側セカンドラグ溝342の溝中心線の延長線に沿って延在して周方向細溝341に開口している。かかる構成では、サイプあるいは細溝343が周方向細溝341と内側セカンドラグ溝342とを接続することにより、タイヤ転動時における周方向細溝341から内側セカンドラグ溝342への排水作用が効果的に得られる。これにより、車幅方向の内側領域における排水性が向上する。
 また、サイプあるいは細溝343の幅W43(図中の寸法記号省略)が、0.4[mm]以上0.8[mm]以下の範囲にある。また、サイプあるいは細溝343の深さH43(図6参照)が、周方向細溝341の溝深さH41に対して0.90≦H43/H41≦1.10の関係を有する。したがって、サイプあるいは細溝343が周方向細溝341に対して同一の深さを有する。
 サイプ幅は、タイヤを規定リムに装着して規定内圧を充填した無負荷状態にて、トレッド踏面におけるサイプの最大開口幅として測定される。
 サイプ深さは、タイヤを規定リムに装着して規定内圧を充填した無負荷状態にて、トレッド踏面からサイプの最大深さ位置までの距離として測定される。また、サイプが部分的な凹凸部を溝底に有する構成では、これらを除外してサイプ深さが測定される。
 また、図2において、外側セカンド陸部32およびセンター陸部33の車幅方向内側のエッジ部に開口するラグ溝322、331が、内側セカンド陸部34のラグ溝342の延長線上に配置される。これにより、トレッド部センター領域の排水性が高められる。一方で、外側セカンド陸部32の車幅方向外側のエッジ部に開口するラグ溝321が、車幅方向内側のエッジ部に開口するラグ溝322に対してタイヤ周方向にオフセットして配置される。これにより、外側セカンド陸部32のタイヤ周方向の剛性分布が均一化されて陸部の偏摩耗が抑制され、また、ラグ溝321、322の配置に起因するパターンノイズが低減される。
 しかし、これに限らず、外側セカンド陸部32およびセンター陸部33のラグ溝322、331が、内側セカンド陸部34のラグ溝342の延長線からオフセットして配置されても良い(図示省略)。また、双方のラグ溝322、331が、内側セカンド陸部34のラグ溝342の延長線に対してタイヤ周方向で同一方向にオフセットすることが好ましい。
 また、外側セカンド陸部32の幅Wr2、センター陸部33の幅Wr3および内側セカンド陸部34の幅Wr4が、略同一であることが好ましい。具体的には、幅Wr2~Wr4の比が95[%]以上105[%]以下の範囲にあることが好ましい。特に、センター陸部33の幅Wr3が、外側セカンド陸部32の幅Wr2および内側セカンド陸部34の幅Wr4に対して95[%]以上105[%]以下の範囲にある。これにより、トレッド部センター領域の陸部32~34の剛性が均一化されて、タイヤの耐偏摩耗性およびユニフォミティが向上する。
 内側ショルダー陸部35は、周方向細溝351と、内側ショルダーラグ溝352とを備える(図5参照)。
 周方向細溝351は、タイヤ周方向に延在するストレート形状の細溝であり、内側ショルダー陸部35の接地面の中心線に対してタイヤ赤道面CL側に偏って配置される。これにより、ウェット路面での走行時にて排水性に大きく寄与する車幅方向の内側領域の溝面積が増加して、タイヤのウェット性能が向上する。また、周方向細溝351の溝幅W51が1.0[mm]以上2.0[mm]以下の範囲にあり、溝深さH51(図7参照)が3.9[mm]以上4.3[mm]以下の範囲にある。また、周方向細溝351の溝幅W51が、内側センター主溝23の溝幅Wg3に対して0.10≦W51/Wg3≦0.30の関係を有する。
 また、図5において、内側ショルダー陸部35の内側ショルダー主溝24側のエッジ部から周方向細溝341の溝中心線までの距離D51が、内側ショルダー陸部35の幅Wr5に対して0.20≦D51/Wr5≦0.40の関係を有することが好ましく、0.25≦D51/Wr5≦0.35の関係を有することがより好ましい。したがって、周方向細溝341が、内側ショルダー陸部35の接地面の中心線(図示省略)から内側ショルダー主溝24側に偏って配置されることが好ましい。
 内側ショルダーラグ溝352は、一方の端部にて内側ショルダー陸部35の内部で終端し、タイヤ接地端Tを越えてタイヤ幅方向に延在する。また、内側ショルダーラグ溝352が、周方向細溝351に交差し、周方向細溝351と内側ショルダー主溝34との間で終端する。また、内側ショルダーラグ溝352の溝幅W52が1.0[mm]≦W52≦2.5[mm]の範囲にあり、溝深さH52(図7参照)が5.9[mm]≦H52≦6.5[mm]の範囲にある。したがって、外側ショルダーラグ溝352がいわゆる細溝である。また、図7に示すように、周方向細溝351が内側ショルダーラグ溝352よりも浅い。
 また、内側ショルダー陸部35が、周方向細溝351に区画されると共にタイヤ周方向に連続した踏面を有する細リブ(図中の符号省略)を、内側ショルダー主溝24側のエッジ部に有する。また、内側ショルダー陸部35の内側ショルダー主溝24側のエッジ部が、ラグ溝あるいはサイプに分断されていないプレーン構造を有する。
 また、図4に示すように、内側セカンド陸部34のラグ溝342および内側ショルダー陸部35のラグ溝352が、タイヤ周方向に対して同一方向に傾斜する。同図では、すべてのラグ溝342、352が右下がりで傾斜して延在している。さらに、図2に示すように、トレッド全体におけるすべてのラグ溝311、321、322、331、342、352がタイヤ周方向に対して同一方向に傾斜している。
 また、図2において、空気入りタイヤ1が、ラグ溝のピッチ長をタイヤ周方向に周期的に変化させて成るピッチバリエーション構造を備える。具体的には、陸部31~35のラグ溝311、321、322、331、342、352のそれぞれが、3種類~7種類のピッチ長から成る所定のピッチ配列でタイヤ周方向に配列されている。かかるピッチバリエーション構造では、ラグ溝の配列に起因するパターンノイズが低減されて、タイヤの騒音性能が向上する。
 また、図2において、外側ショルダー陸部31における外側ショルダーラグ溝311のピッチ数N1が、内側ショルダー陸部35における内側ショルダーラグ溝352のピッチ数N5に対して0.95≦N1/N5≦1.05の関係を有する。したがって、外側および内側のショルダーラグ溝311、352のピッチ数N1、N5が略同一に設定される。また、外側ショルダーラグ溝311のピッチ数N1が、66以上74以下の範囲にある。
 また、外側ショルダーラグ溝311のピッチ長P1(図2参照)の最大値P1_maxが、タイヤ周方向の同位置にある内側ショルダーラグ溝352のピッチ長P5_maxに対して0.95≦P1_max/P5_max≦1.05の関係を有する。したがって、外側および内側のショルダーラグ溝311、352のピッチ長P1、P5が略同一に設定される。かかる構成では、タイヤ周方向の同位置にある外側および内側のショルダーラグ溝311、352が相互に異なるピッチ長で配置される構成と比較して、特に大きいピッチ長をもつ区間が接地したときの車両の通過騒音が低減される。
 さらに、外側ショルダーラグ溝311のピッチ長P1(図2参照)の最小値P1_minが、内側ショルダーラグ溝352のピッチ長の最小値P5_minに対して0.95≦P1_min/P5_min≦1.05の関係を有することが好ましい。また、外側ショルダーラグ溝311のピッチ長P1が、41[mm]以上22[mm]以下の範囲にあることが好ましい。
 タイヤ周方向の同位置にある内側ショルダーラグ溝は、任意の外側ショルダーラグ溝に対するタイヤ周方向の相対距離が最も短い内側ショルダーラグ溝として定義される。
 また、配列された複数の外側ショルダーラグ溝311のうち、最も幅広なショルダーラグ溝311の溝幅W11_maxと最も幅狭なショルダーラグ溝311の溝幅W11_minとが、1.00≦W11_max/W11_min≦1.05の関係を有する。同様に、配列された複数の内側ショルダーラグ溝352のうち、最も幅広なショルダーラグ溝352の溝幅W52_maxと最も幅狭なショルダーラグ溝352の溝幅W52_minとが、1.00≦W52_max/W52_min≦1.05の関係を有する。すなわち、上記のように外側および内側のショルダーラグ溝311、352が複数種類のピッチ長でタイヤ周方向に配列された構成において、ショルダーラグ溝311、352の溝幅W11、W52のそれぞれが略一定に設定される。
 さらに、外側ショルダーラグ溝311の溝幅W11が、内側ショルダーラグ溝352の溝幅W52に対して0.95≦W11/W52≦1.05の関係を有する。したがって、外側および内側のショルダーラグ溝311、352の溝幅W11、W52が相互に略同一に設定される。
[ショルダーラグ溝の面取部]
 図8および図9は、図5に記載したショルダーラグ溝の面取部を示す説明図である。これらの図において、図8は、ショルダーラグ溝352の拡大平面図を示し、図9は、周方向細溝351に沿った溝深さ方向の断面図を示している。
 図2の構成では、上記のように外側ショルダー陸部31および内側ショルダー陸部35のそれぞれが複数のショルダーラグ溝311、352を備える。このとき、外側ショルダー陸部31および内側ショルダー陸部35の少なくとも一方が、トレッド踏面におけるショルダーラグ溝311;352の開口部に面取部を備えることが好ましい。かかる構成では、面取部353がショルダーラグ溝352の溝容積を拡大するので、ショルダーラグ溝311、352の排水性が向上する。ここでは、一例として、内側ショルダー陸部35がショルダーラグ溝352の溝開口部に面取部353を備える構成(図8参照)について、説明する。
 図8の構成では、面取部353が、タイヤ接地面内にて、ショルダーラグ溝352の溝開口部の全周を囲んで形成されている。具体的には、面取部353が、ショルダーラグ溝352のタイヤ周方向の前後のエッジ部に沿って延在し、また、ショルダーラグ溝352の終端部を囲んでいる。しかし、これに限らず、面取部353が、ショルダーラグ溝352のタイヤ周方向のエッジ部の片側のみに形成されても良いし、また、ショルダーラグ溝352の終端部に形成されていなくとも良い(図示省略)。
 また、図9において、面取部353の幅W53が、ショルダーラグ溝352の幅W52に対して0.25≦W53/W52≦0.40の関係を有することが好ましい。また、面取部353の幅W53が0.3[mm]≦W53≦0.7[mm]の範囲にあることが好ましい。また、面取部353の深さH53が、ショルダーラグ溝352の深さH52に対して0.14≦H53/H52≦0.17の関係を有することが好ましい。また、図9の構成では、周方向細溝351の深さH51がショルダーラグ溝352の深さH52よりも浅く、且つ、面取部353の深さH53が周方向細溝351の深さH51よりも浅い(H53<H51<H52)。
 面取部の幅は、トレッド踏面における面取部の最大幅として測定される。また、トレッド踏面の延長線とラグ溝の溝壁面の延長線との交点が、面取部の幅の測定点として用いられる。
 面取部の深さは、トレッド踏面から面取部の最大深さ位置までの距離として測定される。
[変形例]
 図10は、図2に記載した空気入りタイヤの変形例を示す説明図である。同図は、トレッド部の車幅方向内側領域の平面図を示している。
 図2の構成では、図4に示すように、外側ショルダー陸部31の外側ショルダー主溝21側のエッジ部が、ラグ溝あるいはサイプに分断されていないプレーン構造を有する。かかる構成では、外側ショルダー陸部31の剛性が高まり、タイヤの旋回性能が向上する点で好ましい。
 これに対して、図10の構成では、外側ショルダー陸部31が、上記した外側ショルダーラグ溝311と、第二の外側ショルダーラグ溝312と、サイプ313とを備える。
 第二の外側ショルダーラグ溝312は、外側ショルダー主溝21側のエッジ部に形成され、一方の端部にて外側ショルダー陸部31内で終端すると共に他方の端部にて外側ショルダー主溝21に開口する。また、第一の外側ショルダーラグ溝311と第二の外側ショルダーラグ溝312とが、タイヤ周方向に交互に配置される。また、第二の外側ショルダーラグ溝312が、外側セカンド陸部32の第一の外側セカンドラグ溝321の溝中心線の延長線(図示省略)上に配置される。このため、第二の外側ショルダーラグ溝312が、第一の外側セカンドラグ溝321と同一方向に傾斜する。
 また、第二の外側ショルダーラグ溝312の溝幅W12(図10参照)が、第一の外側ショルダーラグ溝311の溝幅W11に対して0.95≦W12/W11≦1.05の関係を有することが好ましい。また、第二の外側ショルダーラグ溝312の溝深さH12(図示省略)が、第一の外側ショルダーラグ溝311の溝深さH11に対して0.95≦H12/H11≦1.05の関係を有することが好ましい。したがって、第一および第二のショルダーラグ溝311、312が略同一の溝幅および溝深さを有する。
 また、外側ショルダー陸部31の外側ショルダー主溝21側のエッジ部から第二の外側ショルダーラグ溝312の終端部までの距離D12が、外側ショルダー陸部31の幅Wr1に対して0.15≦D12/Wr1≦0.25の関係を有することが好ましく、0.18≦D12/Wr1≦0.20の関係を有することがより好ましい。また、第一および第二のショルダーラグ溝311、312がタイヤ幅方向に相互にオーバーラップしても良いし(図10参照)、オーバーラップしなくとも良い(図示省略)。
 さらに、外側ショルダー陸部31が、第二の外側ショルダーラグ溝312の終端部からタイヤ幅方向に延在するサイプ313を備える。例えば、図10の構成では、サイプ313が、第二の外側ショルダーラグ溝312の溝中心線に沿って延在して、第二の外側ショルダーラグ溝312を延長している。これにより、タイヤのウェット性能が向上する。
[効果]
 以上説明したように、この空気入りタイヤ1は、車両に対する装着方向の指定を有すると共に、タイヤ周方向に延在する外側ショルダー主溝21、外側センター主溝22、内側センター主溝23および内側ショルダー主溝24と、これらの主溝21~24に区画されて成る外側ショルダー陸部31、外側セカンド陸部32、センター陸部33、内側セカンド陸部34および外側ショルダー陸部35とを備える(図2参照)。また、外側セカンド陸部32、センター陸部33および内側セカンド陸部34が、タイヤ子午線方向の断面視にて、トレッドプロファイルの基準輪郭線からタイヤ径方向外側に部分的に膨出した踏面を有する(図3参照)。また、外側ショルダー主溝21の溝幅Wg1と、内側センター主溝23の溝幅Wg3と、内側ショルダー主溝24の溝幅Wg4とが、Wg3<Wg1<Wg4、1.05≦Wg1/Wg3≦1.25および1.10≦Wg4/Wg3≦1.30の関係を有する。
 かかる構成では、(1)トレッド部センター領域の陸部32~34が上記膨出した踏面を備えることにより、トレッド部センター領域の接地圧が増加する。これにより、ウェット路面での走行時における陸部32~34の踏面と路面との接地特性が向上して、タイヤのウェット性能が向上する。
 また、(2)外側ショルダー主溝21の溝幅Wg1と、内側センター主溝23の溝幅Wg3と、内側ショルダー主溝24の溝幅Wg4とが、Wg3<Wg1<Wg4、1.05≦Wg1/Wg3≦1.25および1.10≦Wg4/Wg3≦1.30の関係を有する(図3参照)。上記の構成では、内側センター主溝23の溝幅Wg3が狭いので、タイヤ幅方向の内側領域における陸部33、34の剛性が確保されて、ドライ路面でのタイヤの操縦安定性能が向上する。一方で、内側ショルダー主溝24の溝幅Wg4が広いので、タイヤ幅方向の内側領域における排水性が確保されて、タイヤのウェット性能が確保される。
 上記(1)、(2)により、タイヤのウェット性能およびドライ操縦安定性能が両立して向上する利点がある。
 また、この空気入りタイヤ1では、外側センター主溝22の溝幅Wg2が、内側センター主溝23の溝幅Wg3に対して1.05≦Wg2/Wg3≦1.40の関係を有する(図3参照)。かかる構成では、外側センター主溝22の溝幅Wg2が内側センター主溝23の溝幅Wg3よりも広い(Wg3<Wg2)ので、外側センター主溝22が幅狭構造を有する構成と比較して、車両の通過騒音が低減される利点がある。
 また、この空気入りタイヤ1では、外側センター主溝22の溝幅Wg2が、外側ショルダー主溝21の溝幅Wg1および内側センター主溝23の溝幅Wg3に対してWg1<Wg2および0.01≦(Wg2-Wg1)/Wg3の関係を有する(図3参照)。上記の構成では、外側センター主溝22の溝幅Wg2が車幅方向の最外側にある外側ショルダー主溝21の溝幅Wg1よりも広い(Wg1<Wg2)ので、外側センター主溝22が幅狭構造を有する構成と比較して、車両の通過騒音が低減される利点がある。
 また、この空気入りタイヤ1では、4本の主溝21~24の溝幅Wg1~Wg4が、相互に異なる。これにより、主溝21~24を通過する気柱共鳴音が分散されて、車両の通過騒音が低減される利点がある。
 また、この空気入りタイヤ1では、外側ショルダー陸部31および内側ショルダー陸部35のそれぞれが、一方の端部にて陸部の内部で終端すると共にタイヤ接地端Tを越えてタイヤ幅方向に延在する複数のショルダーラグ溝311、352を備える(図5参照)。かかる構成では、外側および内側のショルダー陸部31、35が非貫通のラグ溝311、352を備えるので、ショルダー陸部31、35が貫通ラグ溝を備える構成(図示省略)と比較して、車両の通過騒音が低減される利点がある。
 また、この空気入りタイヤ1では、外側ショルダーラグ溝311のピッチ長P1(図2参照)の最大値P1_maxが、タイヤ周方向の同位置にある内側ショルダーラグ溝352のピッチ長P5_maxに対して0.95≦P1_max/P5_max≦1.05の関係を有するかかる構成では、外側および内側のショルダーラグ溝311、352のピッチ長P1、P5が略同一に設定されるので、タイヤ周方向の同位置にある外側および内側のショルダーラグ溝311、352が相互に異なるピッチ長で配置される構成と比較して、特に大きいピッチ長をもつ区間が接地したときの車両の通過騒音が低減される利点がある。
 また、この空気入りタイヤ1では、外側ショルダー陸部35が、複数のショルダーラグ溝352を備え(図2参照)、ショルダーラグ溝352の溝幅W11(図4参照)が、1.0[mm]≦W11≦2.5[mm]の範囲にある。かかる構成では、外側ショルダーラグ溝352がいわゆる細溝であるため、外側ショルダーラグ溝352が幅広構造を有する構成と比較して、車両の通過騒音が低減される利点がある。
 また、この空気入りタイヤ1では、外側ショルダー陸部31が、複数種類のピッチ長P1でタイヤ周方向に配列された複数のショルダーラグ溝311を備える(図2参照)。また、最も幅広なショルダーラグ溝311の溝幅W11_maxと最も幅狭なショルダーラグ溝311の溝幅W11_minとが、1.00≦W11_max/W11_min≦1.05の関係を有する。かかる構成では、外側ショルダーラグ溝311の溝幅W11が均一化されるので、車両の通過騒音が低減される利点がある。
 また、この空気入りタイヤ1では、外側ショルダー陸部31および内側ショルダー陸部35のそれぞれが、複数のショルダーラグ溝311、352を備える(図2参照)。また、外側ショルダー陸部31におけるショルダーラグ溝311の溝幅W11が、内側ショルダー陸部352におけるショルダーラグ溝352の溝幅W52に対して0.95≦W11/W52≦1.05の関係を有する。かかる構成では、外側および内側のショルダーラグ溝311、352の溝幅W11、W52が略同一に設定されるので、車両の通過騒音が低減される利点がある。
 また、この空気入りタイヤ1では、外側ショルダー陸部31および内側ショルダー陸部35のそれぞれが、複数のショルダーラグ溝311、352を備える(図2参照)。また、ショルダーラグ溝311が、トレッド踏面の開口部に面取部353を備える(図8参照)。かかる構成では、面取部353がショルダーラグ溝352の溝容積を拡大するので、ショルダーラグ溝311、352の排水性が向上する利点がある。
 また、この空気入りタイヤ1では、内側ショルダー陸部31が、内側ショルダー陸部35をタイヤ幅方向に分断する周方向細溝351を備える(図2参照)。かかる構成では、ウェット路面での走行時にて排水性に大きく寄与する車幅方向の内側領域の溝面積が増加するので、タイヤのウェット性能が向上する利点がある。特にタイヤがネガティブキャンバに設定された車輪に装着された場合に、車両直進時にも広く接地するトレッド部内側領域の溝面積が増加するため、タイヤのウェット性能の向上作用を効果的に得られる。
 また、この空気入りタイヤ1では、周方向細溝351の溝幅W51(図5参照)が、内側センター主溝23の溝幅Wg3に対して0.10≦W51/Wg3≦0.30の関係を有する。上記下限により、周方向細溝351の溝幅W51が確保されて、周方向細溝351によるウェット性能の向上作用が適正に確保される利点がある。上記上限により、周方向細溝351が幅広となることに起因するタイヤの騒音性能の悪化が抑制される利点がある。
 また、この空気入りタイヤ1では、内側ショルダー陸部35の内側ショルダー主溝24側のエッジ部から周方向細溝351の溝中心線までの距離D51が、内側ショルダー陸部351の幅Wr5に対して0.20≦D51/Wr5≦0.40の関係を有する(図5参照)。これにより、周方向細溝351の距離D51が適正化される利点がある。
 また、この空気入りタイヤ1では、周方向細溝351に区画された内側ショルダー陸部35の内側ショルダー主溝24側の部分が、タイヤ周方向に連続した踏面を有する細リブ(図中の符号省略)である(図5参照)。かかる構成では、周方向細溝351に区画された上記部分がラグ溝あるいはサイプによりタイヤ周方向に分断されたブロック列である構成と比較して、内側ショルダー陸部35の剛性が適正に確保される利点がある。
 また、この空気入りタイヤ1では、外側ショルダー陸部31および内側ショルダー陸部35が、前記膨出した踏面を有さない(図3参照)。かかる構成では、トレッド部センター領域の陸部32~34が上記膨出した踏面を有する一方でトレッドショルダー領域の陸部31、35が上記膨出した踏面を有さないことにより、コーナリング時に荷重の掛かるトレッド部ショルダー領域とセンター領域との接地圧差が均一化される。これにより、コーナリング時のドライ操縦安定性が向上する利点がある。
 図11は、この発明の実施の形態にかかる空気入りタイヤの性能試験の結果を示す図表である。
 この性能試験では、複数種類の試験タイヤについて、(1)ウェット制動性能、(2)ドライ操縦安定性能、および、(3)騒音性能に関する評価が行われた。また、タイヤサイズ225/65R17 102Hの試験タイヤがリムサイズ17×6.5Jのリムに組み付けられ、この試験タイヤに230[kPa]の内圧およびJATMAの規定荷重が付与される。また、試験タイヤが、試験車両である排気量2400[cc]かつFF(Front engine Front drive)方式のCUV(Crossover Utility Vehicle)の総輪に装着される。
 (1)ウェット制動性能に関する評価では、試験車両が水深1[mm]で散水したアスファルト路を走行し、初速度100[km/h]からの制動距離が測定される。そして、測定結果に基づいて従来例を基準(100)とした指数評価が行われる。評価は、その数値が大きいほど好ましい。
 (2)操縦安定性能に関する評価では、試験車両が平坦な周回路を有するドライ路面のテストコースを60[km/h]~100[km/h]で走行する。そして、テストドライバーがレーンチェンジ時およびコーナリング時における操舵性ならびに直進時における安定性について官能評価を行う。この評価は従来例を基準(100)とした指数評価により行われ、その数値が大きいほど好ましい。
 (3)騒音性能に関する評価では、車両の通過騒音がECE(Economic Commission for Europe)のR117-2に規定される試験条件に準じて測定されて、従来例を基準(100)とした指数評価が行われる。この評価は、数値が大きいほど好ましい。
 実施例の試験タイヤは、図1~図3の構成を備え、主溝21~24の溝深さが8.1[mm]であり、最も狭い主溝23の溝幅Wg3が8.9[mm]である。また、トレッド部センター領域の陸部32~34がトレッドプロファイルの基準輪郭線Pfから膨出した踏面を有し、その膨出量G2~G4が0.3[mm]である。また、トレッド部ショルダー領域の陸部の幅Wr1、Wr5が38.5[mm]であり、トレッド部センター領域の陸部32~34の幅Wr2、Wr3、Wr4が、22.5[mm]である。また、周方向細溝341、351の溝幅W41、W51が1.5[mm]であり、溝深さH41、H51が4.0[mm]である。
 従来例の試験タイヤは、特許第5790876号公報と同様なトレッドパターンを有し、図1~図3の構成において、(1)外側ショルダーラグ溝511が外側ショルダー陸部31を貫通している点、(2)外側セカンド陸部32が第一外側セカンドラグ溝321を有していない点、(3)内側セカンド陸部34が周方向細溝341およびサイプ343を有していない点、および、(4)内側ショルダー陸部35が周方向細溝351を有していない点で、相異する。
 試験結果が示すように、実施例の試験タイヤでは、タイヤのウェット制動性能、ドライ操縦安定性能および騒音性能が向上することが分かる。
 1 空気入りタイヤ;11 ビードコア;12 ビードフィラー;13 カーカス層;14 ベルト層;141、142 交差ベルト;143 ベルトカバー;15 トレッドゴム;16 サイドウォールゴム;17 リムクッションゴム;21 外側ショルダー主溝;22 外側センター主溝;23 内側センター主溝;24 内側ショルダー主溝;31 外側ショルダー陸部;311 外側ショルダーラグ溝;32 外側セカンド陸部;321 第一外側セカンドラグ溝;322 第二外側セカンドラグ溝;33 センター陸部;331 センターラグ溝;34 内側セカンド陸部;341 周方向細溝;342 内側セカンドラグ溝;343 サイプあるいは細溝;35 内側ショルダー陸部;351 周方向細溝;352 内側ショルダーラグ溝

Claims (15)

  1.  車両に対する装着方向の指定を有すると共に、タイヤ周方向に延在する外側ショルダー主溝、外側センター主溝、内側センター主溝および内側ショルダー主溝と、前記主溝に区画されて成る外側ショルダー陸部、外側セカンド陸部、センター陸部、内側セカンド陸部および外側ショルダー陸部とを備える空気入りタイヤであって、
     前記外側セカンド陸部、前記センター陸部および前記内側セカンド陸部が、タイヤ子午線方向の断面視にて、トレッドプロファイルの基準輪郭線からタイヤ径方向外側に部分的に膨出した踏面を有し、
     前記外側ショルダー主溝の溝幅Wg1と、前記内側センター主溝の溝幅Wg3と、前記内側ショルダー主溝の溝幅Wg4とが、Wg3<Wg1<Wg4、1.05≦Wg1/Wg3≦1.25および1.10≦Wg4/Wg3≦1.30の関係を有することを特徴とする空気入りタイヤ。
  2.  前記外側センター主溝の溝幅Wg2が、前記内側センター主溝の溝幅Wg3に対して1.05≦Wg2/Wg3≦1.40の関係を有する請求項1に記載の空気入りタイヤ。
  3.  前記外側センター主溝の溝幅Wg2が、前記外側ショルダー主溝の溝幅Wg1および前記内側センター主溝の溝幅Wg3に対してWg1<Wg2および0.01≦(Wg2-Wg1)/Wg3の関係を有する請求項1または2に記載の空気入りタイヤ。
  4.  前記4本の主溝の溝幅が、相互に異なる請求項1~3のいずれか一つに記載の空気入りタイヤ。
  5.  前記外側ショルダー陸部および前記内側ショルダー陸部のそれぞれが、一方の端部にて前記陸部の内部で終端すると共にタイヤ接地端を越えてタイヤ幅方向に延在する複数のショルダーラグ溝を備える請求項1~4のいずれか一つに記載の空気入りタイヤ。
  6.  前記外側ショルダー陸部および前記内側ショルダー陸部のそれぞれが、複数のショルダーラグ溝を備え、且つ、
     前記外側ショルダーラグ溝のピッチ長P1の最大値P1_maxが、タイヤ周方向の同位置にある前記内側ショルダーラグ溝のピッチ長P5_maxに対して0.95≦P1_max/P5_max≦1.05の関係を有する請求項1~5のいずれか一つに記載の空気入りタイヤ。
  7.  前記外側ショルダー陸部が、複数のショルダーラグ溝を備え、前記ショルダーラグ溝の溝幅W11が、1.0[mm]≦W11≦2.5[mm]の範囲にある請求項1~6のいずれか一つに記載の空気入りタイヤ。
  8.  前記外側ショルダー陸部が、複数種類のピッチ長でタイヤ周方向に配列された複数のショルダーラグ溝を備え、且つ、
     最も幅広な前記ショルダーラグ溝の溝幅W11_maxと最も幅狭な前記ショルダーラグ溝の溝幅W11_minとが、1.00≦W11_max/W11_min≦1.05の関係を有する請求項1~7のいずれか一つに記載の空気入りタイヤ。
  9.  前記外側ショルダー陸部および前記内側ショルダー陸部のそれぞれが、複数のショルダーラグ溝を備え、且つ、
     前記外側ショルダー陸部における前記ショルダーラグ溝の溝幅W11が、前記内側ショルダー陸部における前記ショルダーラグ溝の溝幅W52に対して0.95≦W11/W52≦1.05の関係を有する請求項1~8のいずれか一つに記載の空気入りタイヤ。
  10.  前記外側ショルダー陸部および前記内側ショルダー陸部のそれぞれが、複数のショルダーラグ溝を備え、且つ、
     前記ショルダーラグ溝が、トレッド踏面の開口部に面取部を備える請求項1~9のいずれか一つに記載の空気入りタイヤ。
  11.  前記内側ショルダー陸部が、前記内側ショルダー陸部をタイヤ幅方向に分断する周方向細溝を備える請求項1~10のいずれか一つに記載の空気入りタイヤ。
  12.  前記周方向細溝の溝幅W51が、前記内側センター主溝の溝幅Wg3に対して0.10≦W51/Wg3≦0.30の関係を有する請求項11に記載の空気入りタイヤ。
  13.  前記内側ショルダー陸部の前記内側ショルダー主溝側のエッジ部から前記周方向細溝の溝中心線までの距離D51が、前記内側ショルダー陸部の幅Wr5に対して0.20≦D51/Wr5≦0.40の関係を有する請求項11または12に記載の空気入りタイヤ。
  14.  前記周方向細溝に区画された前記内側ショルダー陸部の前記内側ショルダー主溝側の部分が、タイヤ周方向に連続した踏面を有する細リブである請求項11~13のいずれか一つに記載の空気入りタイヤ。
  15.  前記外側ショルダー陸部および前記内側ショルダー陸部が、前記膨出した踏面を有さない請求項1~14のいずれか一つに記載の空気入りタイヤ。
PCT/JP2019/049709 2018-12-19 2019-12-18 空気入りタイヤ WO2020130058A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP19899186.1A EP3900957B8 (en) 2018-12-19 2019-12-18 Pneumatic tire
CN201980083542.0A CN113195258A (zh) 2018-12-19 2019-12-18 充气轮胎
US17/309,802 US20220055411A1 (en) 2018-12-19 2019-12-18 Pneumatic tire
RU2021117338A RU2766932C1 (ru) 2018-12-19 2019-12-18 Пневматическая шина

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018237681A JP6787388B2 (ja) 2018-12-19 2018-12-19 空気入りタイヤ
JP2018-237681 2018-12-19

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020130058A1 true WO2020130058A1 (ja) 2020-06-25

Family

ID=71101972

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/049709 WO2020130058A1 (ja) 2018-12-19 2019-12-18 空気入りタイヤ

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20220055411A1 (ja)
EP (1) EP3900957B8 (ja)
JP (1) JP6787388B2 (ja)
CN (1) CN113195258A (ja)
RU (1) RU2766932C1 (ja)
WO (1) WO2020130058A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022185801A1 (ja) * 2021-03-04 2022-09-09 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
WO2024095650A1 (ja) * 2022-11-01 2024-05-10 横浜ゴム株式会社 タイヤ

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011225105A (ja) * 2010-04-20 2011-11-10 Yokohama Rubber Co Ltd:The 空気入りタイヤ
JP2012218650A (ja) * 2011-04-12 2012-11-12 Sumitomo Rubber Ind Ltd 空気入りタイヤ
JP2013224132A (ja) * 2012-03-21 2013-10-31 Yokohama Rubber Co Ltd:The 空気入りタイヤ
JP2014213639A (ja) * 2013-04-23 2014-11-17 東洋ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ
JP2015051751A (ja) * 2013-09-09 2015-03-19 住友ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ
JP5790876B2 (ja) 2013-02-25 2015-10-07 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01266001A (ja) * 1988-04-19 1989-10-24 Yokohama Rubber Co Ltd:The 空気入りタイヤ
JP2010254049A (ja) * 2009-04-22 2010-11-11 Bridgestone Corp 空気入りタイヤ
JP5108924B2 (ja) * 2010-10-07 2012-12-26 住友ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ
JP5712566B2 (ja) * 2010-11-02 2015-05-07 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP5320427B2 (ja) * 2011-04-12 2013-10-23 住友ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ
JP5503622B2 (ja) * 2011-11-08 2014-05-28 住友ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ
JP5746681B2 (ja) * 2012-12-19 2015-07-08 住友ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ
JP6186147B2 (ja) * 2013-03-22 2017-08-23 東洋ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ
JP5482938B1 (ja) * 2013-05-14 2014-05-07 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
WO2015064248A1 (ja) * 2013-10-30 2015-05-07 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP5835388B2 (ja) * 2014-03-25 2015-12-24 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP2015205660A (ja) * 2014-04-23 2015-11-19 株式会社ブリヂストン タイヤ
JP6348008B2 (ja) * 2014-07-10 2018-06-27 東洋ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ
JP2016055722A (ja) * 2014-09-08 2016-04-21 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP2016055727A (ja) * 2014-09-08 2016-04-21 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP6375851B2 (ja) * 2014-10-09 2018-08-22 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP6047137B2 (ja) * 2014-11-20 2016-12-21 住友ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ
JP6930241B2 (ja) * 2017-06-19 2021-09-01 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011225105A (ja) * 2010-04-20 2011-11-10 Yokohama Rubber Co Ltd:The 空気入りタイヤ
JP2012218650A (ja) * 2011-04-12 2012-11-12 Sumitomo Rubber Ind Ltd 空気入りタイヤ
JP2013224132A (ja) * 2012-03-21 2013-10-31 Yokohama Rubber Co Ltd:The 空気入りタイヤ
JP5790876B2 (ja) 2013-02-25 2015-10-07 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP2014213639A (ja) * 2013-04-23 2014-11-17 東洋ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ
JP2015051751A (ja) * 2013-09-09 2015-03-19 住友ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022185801A1 (ja) * 2021-03-04 2022-09-09 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
WO2024095650A1 (ja) * 2022-11-01 2024-05-10 横浜ゴム株式会社 タイヤ

Also Published As

Publication number Publication date
JP6787388B2 (ja) 2020-11-18
EP3900957A1 (en) 2021-10-27
CN113195258A (zh) 2021-07-30
JP2020100170A (ja) 2020-07-02
EP3900957A9 (en) 2021-12-22
US20220055411A1 (en) 2022-02-24
EP3900957B8 (en) 2023-11-29
EP3900957A4 (en) 2022-08-31
EP3900957B1 (en) 2023-10-11
RU2766932C1 (ru) 2022-03-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11872848B2 (en) Pneumatic tire
WO2020130058A1 (ja) 空気入りタイヤ
JP7283331B2 (ja) 空気入りタイヤ
WO2020196903A1 (ja) 空気入りタイヤ
JP7276045B2 (ja) 空気入りタイヤ
CN107921823B (zh) 充气轮胎
JP6780687B2 (ja) 空気入りタイヤ
JP2019137340A (ja) 空気入りタイヤ
WO2020217964A1 (ja) 空気入りタイヤ
JP7115077B2 (ja) 空気入りタイヤ
JP7238383B2 (ja) 空気入りタイヤ
WO2019151333A1 (ja) 空気入りタイヤ
JP2019194038A (ja) 空気入りタイヤ
JP7460927B1 (ja) タイヤ
WO2021100669A1 (ja) 空気入りタイヤ
WO2024111592A1 (ja) タイヤ
JP2019137339A (ja) 空気入りタイヤ
JP7485914B2 (ja) タイヤ
JP7283330B2 (ja) 空気入りタイヤ
JP6825252B2 (ja) 空気入りタイヤ
JP2021172288A (ja) タイヤ
JP2023048304A (ja) タイヤ
JP2023048711A (ja) タイヤ
JP2022057911A (ja) タイヤ
JP2020121642A (ja) 空気入りタイヤ

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: 19899186

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: 2019899186

Country of ref document: EP

Effective date: 20210719