WO2021100302A1 - 空気入りタイヤ - Google Patents

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WO2021100302A1
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tire
belt
carcass
pneumatic tire
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敦人 中野
達朗 新澤
健太 本間
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横浜ゴム株式会社
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    • Y02T10/80Technologies aiming to reduce greenhouse gasses emissions common to all road transportation technologies
    • Y02T10/86Optimisation of rolling resistance, e.g. weight reduction 

Definitions

  • the present invention relates to a pneumatic tire provided with a carcass layer formed of an organic fiber cord.
  • Durability against such damage can be determined, for example, by a plunger test.
  • the plunger test is a test in which a plunger of a predetermined size is pressed against the central part of the tread on the tire surface to observe the fracture energy when the tire is destroyed. Therefore, it can be used as an index of the fracture energy (destruction durability against the protrusion input of the tread portion) when the pneumatic tire gets over the protrusions on the uneven road surface.
  • the present invention has been made in view of the above, and by appropriately using an organic fiber cord formed of an organic fiber having the same rigidity as a rayon material and having a large breaking elongation, low rolling resistance and resistance to rolling are achieved. It is an object of the present invention to provide a pneumatic tire having both shock burst properties.
  • the pneumatic tire according to the present invention has a tread portion extending in the tire circumferential direction to form an annular shape and a pair of sides arranged on both sides of the tread portion.
  • a wall portion and a pair of bead portions arranged inside the sidewall portion in the tire radial direction are provided, and at least one carcass layer bridged between the pair of bead portions and a tire of the carcus layer.
  • the bead portion has a turn-up portion whose end is wound outward in the tire width direction, the cutting elongation EB of the carcass cord satisfies the condition of EB ⁇ 15%, and the tire equatorial line in the tire width direction.
  • the belt angle ⁇ c of the belt layer which is in the range of 10% of the width of the second widest belt of the belt layer on each of the left and right sides of the line, satisfies the condition of 0.3 rad ⁇ ⁇ c ⁇ 0.6 rad.
  • the cutting elongation EB of the tread and the belt angle ⁇ c satisfy the condition of 800 ⁇ 1140 ⁇ ⁇ c + 20 ⁇ EB ⁇ 1400.
  • the above-mentioned pneumatic tire g and the tread portion have a pair of center main grooves extending in the tire circumferential direction across the tire equatorial line and a center land portion partitioned by the pair of center main grooves.
  • the average total gauge GC of the land portion of the tread portion within the width range of 10% of the width of the second widest belt of the belt layer on each side of the tire equatorial line in the tire width direction is 5 mm ⁇ .
  • the average total gauge GC of the land part of the tread portion, the cutting elongation EB of the carcass cord, and the belt angle ⁇ c are 1300 ⁇ 60 ⁇ GC + 1140 ⁇ ⁇ c + 20 ⁇ EB ⁇ 2000. It is preferable to satisfy the above conditions.
  • the above-mentioned pneumatic tire satisfies the condition that the intermediate elongation EM of the carcass cord under a 1.0 cN / dtex load satisfies the condition of EM ⁇ 5.0%.
  • the above-mentioned pneumatic tire satisfies the condition that the positive fineness CF of the carcass cord satisfies the condition of 4000 dtex ⁇ CF ⁇ 8000 dtex.
  • the pneumatic tire preferably satisfies the condition that the twist coefficient CT of the carcass cord after the dip treatment is CT ⁇ 2000 (T / dm) ⁇ dtex 0.5.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a meridian showing a main part of a pneumatic tire according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a side view showing a vehicle to which the pneumatic tire according to the embodiment of the present invention is mounted.
  • FIG. 3 is a rear view of a vehicle equipped with a pneumatic tire according to an embodiment of the present invention.
  • the tire radial direction means a direction orthogonal to the tire rotation axis RX, which is the rotation axis of the pneumatic tire 1.
  • the inside in the tire radial direction means the side facing the tire rotation axis RX in the tire radial direction.
  • the outside in the tire radial direction means the side away from the tire rotation axis RX in the tire radial direction.
  • the tire circumferential direction means a circumferential direction about the tire rotation axis RX as a central axis.
  • the tire equatorial plane CL is a plane that is orthogonal to the tire rotation axis RX and passes through the center of the tire width of the pneumatic tire 1.
  • the tire equatorial plane CL coincides with the center line in the tire width direction, which is the center position in the tire width direction of the pneumatic tire 1, and the position in the tire width direction.
  • the tire equatorial line is a line on the tire equatorial plane CL along the tire circumferential direction of the pneumatic tire 1.
  • the tire width direction means a direction parallel to the tire rotation axis RX.
  • the inside in the tire width direction means the side facing the tire equatorial plane (tire equatorial line) CL in the tire width direction.
  • the outside in the tire width direction means the side away from the tire equatorial plane CL in the tire width direction.
  • the tire width is the width in the tire width direction between the outermost portions in the tire width direction. That is, it is the distance between the portions farthest from the tire equatorial plane CL in the tire width direction.
  • the pneumatic tire 1 is a passenger car tire. Passenger car tires are pneumatic tires specified in Chapter A of "JATMA YEAR BOOK (Japan Automobile Tire Association Standards)". In the present embodiment, the case of a passenger car tire will be described, but the pneumatic tire 1 may be a light truck tire specified in Chapter B, or a truck and bus tire specified in Chapter C. Further, the pneumatic tire 1 may be a normal tire (summer tire) or a studless tire (winter tire).
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the meridian showing a main part of the pneumatic tire 1 according to the first embodiment.
  • the meridional cross section is a cross section orthogonal to the tire equatorial plane CL.
  • FIG. 2 is a side view showing a vehicle 500 on which the pneumatic tire 1 according to the present embodiment is mounted.
  • FIG. 3 is a rear view of the vehicle 500 on which the pneumatic tire 1 according to the present embodiment is mounted.
  • the pneumatic tire 1 according to the present embodiment rotates about the tire rotation axis RX in a state of being mounted on the rim of the wheel 504 of the vehicle 500 shown in FIGS. 2 and 3.
  • a tread portion 2 when viewed from the tire meridional cross section, a tread portion 2 extending in the tire circumferential direction and forming an annular shape is arranged at the outermost portion in the tire radial direction.
  • the tread portion 2 has a tread rubber layer 4 made of a rubber composition.
  • the surface of the tread portion 2, that is, the portion that comes into contact with the road surface when the vehicle 500 equipped with the pneumatic tire 1 is running is formed as the tread tread surface 3, and the tread tread surface 3 is a part of the contour of the pneumatic tire 1. Consists of. That is, the tread rubber layer 4 on the inner side of the tread tread 3 in the tire radial direction is the cap tread rubber.
  • a plurality of circumferential main grooves 30 extending in the tire circumferential direction and a plurality of lug grooves (not shown) extending in the tire width direction are formed on the tread tread 3 of the tread portion 2.
  • the circumferential main groove 30 refers to a groove extending in the circumferential direction of the tire and having a tread wear indicator (slip sign) inside.
  • the tread wear indicator indicates the end of wear of the tread portion 2.
  • the circumferential main groove 30 has a width of 4.0 mm or more and a depth of 5.0 mm or more.
  • the lug groove means a groove in which at least a part extends in the tire width direction.
  • the lug groove has a width of 1.5 mm or more and a depth of 4.0 mm or more.
  • the lug groove may partially have a depth of less than 4.0 mm.
  • the circumferential main groove 30 may extend linearly in the tire circumferential direction, or may be provided in a wavy shape or a zigzag shape that extends in the tire circumferential direction and oscillates in the tire width direction. Further, the lug groove may also extend linearly in the tire width direction, and may be inclined in the tire circumferential direction while extending in the tire width direction, or may be curved or bent in the tire circumferential direction while extending in the tire width direction. May be formed.
  • a plurality of land portions 20 are defined by these circumferential main grooves 30 and lug grooves.
  • four circumferential main grooves 30 are formed in parallel in the tire width direction.
  • the outermost circumferential main groove 30 in the tire width direction (main in the outermost peripheral direction).
  • the groove) is defined as the shoulder main groove 30S
  • the innermost circumferential main groove 30 (innermost peripheral direction main groove) in the tire width direction is defined as the center main groove 30C.
  • the shoulder main groove 30S and the center main groove 30C are defined in the left and right regions with the tire equatorial plane CL as a boundary, respectively.
  • the land portion 20 outside the tire width direction from the shoulder main groove 30S is defined as the shoulder land portion 20S, and the shoulder main groove 30S and the center main groove 30S.
  • the land portion 20 between the groove 30C and the middle land portion 20M is defined as the middle land portion 20M
  • the land portion 20 inside the center main groove 30C in the tire width direction is defined as the center land portion 20C. That is, of the plurality of land portions 20 on the surface of the tread portion 2, the outermost land portion 20 in the tire width direction is defined as the shoulder land portion 20S, and the innermost land portion 20 in the tire width direction is defined as the center land portion 20C. Will be done.
  • the center land portion 20C includes the tire equatorial plane (tire equatorial line) CL in the tire width direction.
  • a bead portion 10 is arranged inside each of the pair of sidewall portions 8 in the tire radial direction.
  • the bead portions 10 are arranged at two locations on both sides of the tire equatorial surface CL. That is, a pair of bead portions 10 are arranged on both sides of the tire equatorial plane CL in the tire width direction.
  • each of the pair of bead portions 10 is provided with a bead core 11, and a bead filler 12 is provided on the outer side of the bead core 11 in the tire radial direction.
  • the bead core 11 is an annular member formed in an annular shape by bundling bead wires, which are steel wires.
  • the bead filler 12 is a rubber member arranged outside the bead core 11 in the tire radial direction.
  • the belt layer 14 is arranged on the tread portion 2.
  • the belt layer 14 is composed of a multi-layer structure in which a plurality of belts 141 and 142 are laminated.
  • the belts 141 and 142 constituting the belt layer 14 are formed by coating a plurality of belt cords made of steel or organic fibers such as polyester, rayon and nylon with coated rubber and rolling them, and the belt cords in the tire circumferential direction.
  • the belt angle defined as the tilt angle is within a predetermined range (for example, 20 ° or more and 55 ° or less).
  • the belt layer 14 is configured as a so-called cross-ply structure in which two layers of belts 141 and 142 are laminated so that the inclination directions of the belt cords intersect each other. That is, the two-layer belts 141 and 142 are provided as a so-called pair of crossing belts in which the belt cords of the respective belts 141 and 142 are arranged so as to intersect each other.
  • a belt cover 40 is arranged on the outer side of the belt layer 14 in the tire radial direction.
  • the belt cover 40 is arranged outside the tire radial direction of the belt layer 14 to cover the belt layer 14 in the tire circumferential direction, and is provided as a reinforcing layer for reinforcing the belt layer 14.
  • the width of the belt cover 40 in the tire width direction is wider than the width of the belt layer 14 in the tire width direction, and covers the belt layer 14 from the outside in the tire radial direction.
  • the belt cover 40 is arranged over the entire range in the tire width direction in which the belt layer 14 is arranged, and covers the end portion of the belt layer 14 in the tire width direction.
  • the tread rubber layer 4 included in the tread portion 2 is arranged on the outer side of the belt cover 40 in the tread portion 2 in the tire radial direction.
  • the belt cover 40 has a full cover portion 41 having a width in the tire width direction equal to the width in the tire width direction of the belt cover 40, and a full cover portion 41 at two locations on both sides of the full cover portion 41 in the tire width direction. It has an edge cover portion 45 laminated on the tire. Of the two edge cover portions 45, one edge cover portion 45 is located inside the full cover portion 41 in the tire radial direction, and the other edge cover portion 45 is located outside the full cover portion 41 in the tire radial direction. There is.
  • the carcass layer 13 is continuously provided on the inner side of the belt layer 14 in the tire radial direction and on the CL side of the tire equatorial plane of the sidewall portion 8.
  • the carcass layer 13 has a single-layer structure composed of one carcass ply or a multi-layer structure formed by laminating a plurality of carcass plies, and a pair of bead portions arranged on both sides in the tire width direction. It is bridged in a toroidal shape between 10 to form the skeleton of the tire.
  • the carcass layer 13 is arranged from one bead portion 10 to the other bead portion 10 of the pair of bead portions 10 located on both sides in the tire width direction so as to wrap the bead core 11 and the bead filler 12.
  • the bead portion 10 is rewound outward along the bead core 11 in the tire width direction.
  • the bead filler 12 is a rubber material that is arranged in a space formed on the outer side of the bead core 11 in the tire radial direction by rewinding the carcass layer 13 at the bead core 11 of the bead portion 10 in this way.
  • the contact surface of the bead portion 10 with respect to the rim flange (not shown) is formed on the inner side in the tire radial direction and the outer side in the tire width direction of the turn-up portion 131 (rewinding portion) of the bead core 11 and the carcass layer 13.
  • the rim cushion rubber 17 is arranged.
  • the pair of rim cushion rubbers 17 extend from the inside in the tire radial direction to the outside in the tire width direction of the turn-up portions 131 of the left and right bead cores 11 and the carcass layer 13 to form the rim fitting surface of the bead portions 10.
  • the belt layer 14 is arranged on the outer side in the tire radial direction of the portion located at the tread portion 2 in the carcass layer 13 thus bridged between the pair of bead portions 10.
  • the carcass ply of the carcass layer 13 is formed by coating a plurality of carcass cords made of organic fibers with coated rubber and rolling them.
  • a plurality of carcass cords constituting the carcass ply are arranged side by side at an angle in the tire circumferential direction while the angle with respect to the tire circumferential direction is along the tire meridian direction.
  • the carcass layer 13 is formed of at least one carcass ply (textile carcass) using an organic fiber cord (textile cord).
  • the carcass layer 13 of the present embodiment has turn-up portions 131 at both end portions.
  • at least one textile carcass is wound around a bead core 11 provided in each of the pair of bead portions 10.
  • the carcass cord constituting the carcass ply of the carcass layer 13 is an organic fiber cord obtained by twisting filament bundles of organic fibers.
  • the type of organic fiber serving as a carcass cord is not particularly limited, but for example, polyester fiber, nylon fiber, aramid fiber and the like can be used.
  • polyester fiber can be preferably used.
  • the polyester fiber for example, polyethylene terephthalate (PET), polybutylene terephthalate (PBT), polybutylene naphthalate (PBN) and the like can be used.
  • PET polyethylene terephthalate
  • PBT polybutylene terephthalate
  • PBN polybutylene naphthalate
  • PET polyethylene terephthalate
  • an inner liner 16 is formed along the carcass layer 13 on the inside of the carcass layer 13 or on the inner side of the carcass layer 13 in the pneumatic tire 1.
  • the inner liner 16 is an air permeation prevention layer that is arranged on the inner surface of the tire and covers the carcass layer 13, suppresses oxidation due to exposure of the carcass layer 13, and prevents leakage of air filled in the tire.
  • the inner liner 16 is composed of, for example, a rubber composition containing butyl rubber as a main component, a thermoplastic resin, a thermoplastic elastomer composition in which an elastomer component is blended in the thermoplastic resin, and the like.
  • the inner liner 16 forms a tire inner surface 18 which is an inner surface of the pneumatic tire 1.
  • the vehicle 500 includes a traveling device 501 including a pneumatic tire 1, a vehicle body 502 supported by the traveling device 501, and an engine 503 for driving the traveling device 501.
  • the traveling device 501 includes a wheel 504 that supports the pneumatic tire 1, an axle 505 that supports the wheel 504, a steering device 506 for changing the traveling direction of the traveling device 501, and a traveling device 501 for decelerating or stopping the traveling device 501. It has a brake device 507.
  • the vehicle body 502 has a driver's cab on which the driver boarded.
  • An accelerator pedal for adjusting the output of the engine 503, a brake pedal for operating the brake device 507, and a steering wheel for operating the steering device 506 are arranged in the driver's cab.
  • the driver operates the accelerator pedal, the brake pedal, and the steering wheel.
  • the vehicle 500 runs by the operation of the driver.
  • the pneumatic tire 1 is mounted on the rim of the wheel 504 of the vehicle 500. Then, with the pneumatic tire 1 mounted on the rim, air is filled inside the pneumatic tire 1. By filling the inside of the pneumatic tire 1 with air, the pneumatic tire 1 is put into an inflated state.
  • the inflated state of the pneumatic tire 1 means a state in which the pneumatic tire 1 is mounted on a specified rim and filled with air at a specified internal pressure.
  • the "regulated rim” is a rim defined by the standard of the pneumatic tire 1 for each pneumatic tire 1.
  • JATMA it is a “standard rim”
  • TRA it is "Design Rim”
  • ETRTO it is "”.
  • Measuring Rim it is "Measuring Rim”.
  • the “specified internal pressure” is the air pressure defined for each pneumatic tire 1 by the standard of the pneumatic tire 1. If it is JATTA, it is the “maximum air pressure”. If it is the maximum value described in "ETRTO”, it is "INFRATION PRESURE". In JATTA, the specified internal pressure of a passenger car tire is an air pressure of 180 kPa.
  • the non-inflated state of the pneumatic tire 1 means a state in which the pneumatic tire 1 is attached to the specified rim and is not filled with air.
  • the internal pressure of the pneumatic tire 1 is atmospheric pressure. That is, in the non-inflated state, the internal pressure and the external pressure of the pneumatic tire 1 are substantially equal.
  • the pneumatic tire 1 is mounted on the rim of the vehicle 500, rotates around the tire rotation axis RX, and travels on the road surface RS.
  • the tread tread 3 of the tread portion 2 comes into contact with the road surface RS.
  • the end of the (tread tread 3) in the tire width direction is called the tire ground contact end.
  • the shoulder land portion 20S of the tread portion 2 is the outermost land portion 20 in the tire width direction and is located on the tire ground contact end.
  • the specified load is the load specified for each tire by the standard of the pneumatic tire 1, and is described in the "maximum load capacity" for JATMA and the table “TIRE LOAD LIMITED AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES" for TRA. If the maximum value is ETRTO, it is "LOAD CAPACITY". However, when the pneumatic tire 1 is a passenger car, the load is equivalent to 88% of the load.
  • Vehicle 500 is a four-wheeled vehicle.
  • the traveling device 501 has a left front wheel and a left rear wheel provided on the left side of the vehicle body 502, and a right front wheel and a right rear wheel provided on the right side of the vehicle body 502.
  • the pneumatic tire 1 includes a left pneumatic tire 1L mounted on the left side of the vehicle body 502 and a right pneumatic tire 1R mounted on the right side of the vehicle body 502.
  • the portion of the vehicle 500 in the vehicle width direction that is close to the center of the vehicle 500 or the direction that approaches the center of the vehicle 500 is appropriately referred to as the inside in the vehicle width direction.
  • a portion far from the center of the vehicle 500 or a direction away from the center of the vehicle 500 is appropriately referred to as an outside in the vehicle width direction.
  • the mounting direction of the pneumatic tire 1 with respect to the vehicle 500 is specified.
  • the tread pattern of the tread portion 2 is an asymmetric pattern
  • the mounting direction of the pneumatic tire 1 with respect to the vehicle 500 is specified.
  • the left pneumatic tire 1L has a vehicle 500 such that one of the pair of sidewall portions 8 designated is facing inward in the vehicle width direction and the other sidewall portion 8 is facing outward in the vehicle width direction. It is attached to the left side of.
  • the vehicle 500 has a pair of sidewall portions 8 such that one of the designated sidewall portions 8 faces inward in the vehicle width direction and the other sidewall portion 8 faces outward in the vehicle width direction. It is attached to the right side of.
  • the pneumatic tire 1 is provided with a display unit 600 indicating the mounting direction with respect to the designated vehicle 500.
  • the display unit 600 is provided on at least one sidewall portion 8 of the pair of sidewall portions 8.
  • the display unit 600 includes a cerial symbol indicating a mounting direction with respect to the vehicle 500.
  • the display unit 600 includes at least one of a mark, a character, a code, and a pattern. Examples of the display unit 600 indicating the mounting direction of the pneumatic tire 1 with respect to the vehicle 500 include characters such as "OUTSIDE" and "INSIDE".
  • the user can recognize the mounting direction of the pneumatic tire 1 with respect to the vehicle 500 based on the display unit 600 provided on the sidewall unit 8. Based on the display unit 600, the left pneumatic tire 1L is mounted on the left side of the vehicle 500 and the right pneumatic tire 1R is mounted on the right side of the vehicle 500.
  • the pneumatic tire 1 of this embodiment satisfies the following conditions.
  • the cutting elongation EB (%) of the carcass cord satisfies the condition of EB ⁇ 15%.
  • the cutting elongation EB of the carcass cord is a physical characteristic collected from the side portion of the pneumatic tire 1, that is, the turn-up portion 131. Further, in the tire width direction, 10% (10% each on the left and right, that is, 20% in total) of the width Wb2 of the second widest belt (hereinafter referred to as the second belt) of the belt layer 14 on each of the left and right sides from the tire equatorial plane CL.
  • the belt angles ⁇ c of the belts 141 and 142 within the width range satisfy 0.3 rad ⁇ ⁇ c ⁇ 0.6 rad. That is, the belt angle ⁇ c satisfies 17 ° ⁇ ⁇ c ⁇ 34 °. Further, in the pneumatic tire, it is preferable that the cutting elongation EB (%) of the carcass cord and the belt angle ⁇ c (rad) satisfy the following conditions while satisfying each of the above conditions.
  • the cutting elongation EB (%) of the carcass cord and the belt angle ⁇ c satisfy the above ranges, and the cutting elongation EB (%) of the carcass cord and the belt angle ⁇ c (rad) are satisfied.
  • both low rolling resistance and high shock burst resistance can be achieved at the same time.
  • the ground contact length is shortened to reduce rolling resistance, local deformation in the shock portion is reduced, and shock burst resistance is improved. ..
  • the shock burst resistance of the pneumatic tire 1 can be improved, and the decrease in the strength (rigidity) of the cord can be suppressed. Further, by satisfying the above formula (1), the above performance can be maintained in a high balance.
  • the widest belt is the belt 141 and the second belt is the belt 142.
  • the second belt is the narrowest belt in the belt layer 14 (the narrowest belt).
  • the cutting elongation EB (%) of the carcass cord of the carcass layer 13 preferably satisfies the condition of EB ⁇ 20%.
  • the belt angle ⁇ c preferably satisfies 0.349 rad ⁇ ⁇ c ⁇ 0.56 rad, and more preferably 0.384 rad ⁇ ⁇ c ⁇ 0.524 rad. That is, the belt angle ⁇ c preferably satisfies the condition of 20 ° ⁇ ⁇ c ⁇ 32 °, and more preferably satisfies the condition of 22 ° ⁇ ⁇ c ⁇ 30 °.
  • the pneumatic tire 1 has a center land portion 20C within a width range of 10% (10% each on the left and right, that is, 20% in total) of the width Wb2 of the second belt on each of the left and right sides from the tire equatorial plane CL in the tire width direction.
  • the average total gauge GC of the tread rubber layer 4 satisfies the condition of 5 mm ⁇ GC ⁇ 10 mm, and the average total gauge GC of the center land portion 20C, the belt angle ⁇ c (rad), and the cutting elongation EB of the carcass cord.
  • the low rolling resistance and shock burst resistance of the pneumatic tire 1 can be compatible.
  • the above relationship more preferably satisfies 1350 ⁇ 60 ⁇ GC + 1140 ⁇ ⁇ c + 20 ⁇ EB (%) ⁇ 1950.
  • the pneumatic tire 1 satisfies the condition that the intermediate elongation EM under the load of 1.0 cN / dtex (nominal fineness) of the carcass cord satisfies the condition of EM ⁇ 5.0%.
  • the nominal fineness NF of the carcass cord preferably satisfies the condition of 3500 dtex ⁇ NF ⁇ 7000 dtex.
  • Intermediate elongation under 1.0 cN / dtex load refers to the carcass cord taken out as a sample code from the sidewall portion 8 of the pneumatic tire 1 in accordance with JIS L1017 "Chemical fiber tire code test method”.
  • the elongation rate (%) of the sample code measured under the conditions of a gripping interval of 250 mm and a tensile speed of 300 ⁇ 20 mm / min and a load of 1.0 cN / dtex.
  • the positive fineness CF of the carcass cord after the dip treatment preferably satisfies 4000 dtex ⁇ CF ⁇ 8000 dtex. It is more preferable that the positive fineness CF of the carcass cord after the dip treatment satisfies 5000 dtex ⁇ CF ⁇ 7000 dtex.
  • the "positive amount fineness of the carcass cord after the dip treatment” is the fineness measured after the dip treatment is performed on the carcass cord, and is not the numerical value of the carcass cord itself, but the dip liquid adhering to the carcass cord after the dip treatment. It is a numerical value including.
  • the intermediate elongation EM of the carcass cord is lowered while maintaining the cutting elongation EB of the carcass cord, and the low rolling resistance of the pneumatic tire 1 is lowered. And shock burst resistance can be achieved at the same time.
  • the pneumatic tire 1 satisfies the condition that the twist coefficient CT of the carcass cord after the dip treatment is CT ⁇ 2000 (T / dm) ⁇ dtex 0.5.
  • the intermediate elongation EM of the carcass cord is lowered while maintaining the cutting elongation EB of the carcass cord, and the low rolling resistance of the pneumatic tire 1 is obtained. Both shock burst resistance can be achieved. Further, by lowering the intermediate elongation EM of the carcass cord while maintaining the cutting elongation EB of the carcass cord, the carcass cord becomes easy to stretch and hard to cut.
  • Tables 1 and 2 are tables showing the results of performance tests of pneumatic tires according to this embodiment.
  • shock burst resistance and rolling resistance were evaluated for a plurality of types of test tires under different conditions.
  • pneumatic tires (test tires) with a tire size of 265 / 35ZR20 were assembled on a rim of 20 x 9.5J, the air pressure was set to 200 kPa, and they were attached to a test vehicle of an FF sedan passenger car (total displacement 1600 cc). It was.
  • shock burst resistance As a performance test related to shock burst resistance, a plunger test was conducted in accordance with FMVS139. The shock burst resistance is evaluated by an index evaluation based on Comparative Example 1 (100), and the larger the value, the more preferable.
  • the rolling resistance coefficient was calculated under the conditions of a load of 4.8 kN and a speed of 80 km / h in accordance with ISO28580. The result is shown by an index based on the reciprocal of the rolling resistance coefficient of Comparative Example 1 (100). The larger this index is, the lower the rolling resistance is.
  • the pneumatic tires of Comparative Example 1 and Comparative Example 3 used rayon fiber cords made of a highly rigid rayon material as the carcass cords constituting the carcass ply.
  • the pneumatic tires of Comparative Example 2 Example 1 and Example 2
  • PET fiber cords having a larger breaking elongation than rayon were used as the carcass cords constituting the carcass ply.
  • Table 3 is a comparison table of rayon fiber cord and PET fiber cord. As shown in Table 3, when the intermediate elongation of the carcass cord is the same, the PET fiber cord has a higher cutting elongation and the positive fiber fineness than the rayon fiber cord. In addition, rayon fiber cords are vulnerable to fatigue, so it is necessary to increase the number of twists to cover them.
  • PET fiber cords were used for all the pneumatic tires of Examples 1 to 9.
  • the other conditions are different for each of the pneumatic tires of Examples 1 to 9 with reference to the pneumatic tire of Example 1.
  • the shock burst resistance and rolling resistance of these pneumatic tires were evaluated by the above evaluation method, and the results are shown in Tables 1 and 2.
  • the pneumatic tires of Example 1 and Example 2 obtained better evaluation results than the pneumatic tires of Comparative Examples 1 to 3. That is, at least under the same conditions as the pneumatic tires of Examples 1 and 2, even when the PET fiber cord is used, the evaluation result equal to or higher than that when the rayon fiber cord is used can be obtained. Further, as shown in Table 2, in the pneumatic tires of Examples 1 to 9, if the conditions are changed within a predetermined range, more preferable evaluation results can be obtained depending on the conditions.

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Abstract

空気入りタイヤにおいて、低転がり抵抗と耐ショックバースト性を両立する。カーカス層13は、有機繊維のフィラメント束を撚り合わせた有機繊維コードからなるカーカスコードで構成され、一対のビード部10にて端部がタイヤ幅方向外側に巻き返されたターンアップ部131を有し、カーカスコードの切断伸度EBが、EB≧15%の条件を満足し、タイヤ幅方向においてタイヤ赤道線から左右それぞれにベルト層14の2番目に幅広のベルト142の幅の10%の幅の範囲にあるベルト層14のベルト角度θcが、0.351rad≦θc≦0.56radの条件を満足し、カーカスコードの切断伸度EBと、ベルト角度θcとが、700<1140×θc+20×EB<1400の条件を満足する。

Description

空気入りタイヤ
 本発明は、有機繊維コードで形成されたカーカス層を備えた空気入りタイヤに関する。
 一対のビード部間に架け渡されたカーカスプライを備えている空気入りタイヤがある(特許文献1、2参照)。カーカスプライを備える空気入りタイヤの故障の原因の一つとして、走行中にタイヤが大きなショックを受けて、タイヤ内部のカーカスプライが破壊される損傷(ショックバースト)がある。
 このような損傷に対する耐久性(耐ショックバースト性)は、例えばプランジャー試験によって判定することができる。プランジャー試験は、タイヤ表面のトレッド中央部に所定の大きさのプランジャーを押し付けてタイヤが破壊される際の破壊エネルギーを観測する試験である。そのため、空気入りタイヤが凹凸路面における突起を乗り越す際の破壊エネルギー(トレッド部の突起入力に対する破壊耐久性)の指標とすることができる。
特開2015-231772号公報 特開2015-231773号公報
 これまで、高性能車両向けタイヤのカーカスプライを構成するカーカスコードとして、高剛性であるレーヨン素材で形成されるレーヨン繊維コードが多く用いられてきた。しかしながら、近年の車両の最高速度の向上、軽量化要求、ハイグリップ化要求から、タイヤの接地部分のゴム(キャップトレッドゴム)のゲージ、高度、モジュラスが低くなる傾向にある。その結果、カーカスプライの破断伸びが不足し、耐ショックバースト性が低下する場合がある。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、レーヨン素材と同等の剛性を持ち、破断伸びが大きい有機繊維で形成される有機繊維コードを適切に使用することにより、低転がり抵抗と耐ショックバースト性を両立した空気入りタイヤを提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る空気入りタイヤは、タイヤ周方向に延在して環状をなすトレッド部と、当該トレッド部の両側に配置された一対のサイドウォール部と、当該サイドウォール部のタイヤ径方向内側に配置された一対のビード部と、を備え、当該一対のビード部間に架け渡された少なくとも1層のカーカス層と、当該カーカス層のタイヤ径方向外側に配置された複数層のベルト層と、を有する空気入りタイヤであって、当該カーカス層は、有機繊維のフィラメント束を撚り合わせた有機繊維コードからなるカーカスコードで構成され、当該一対のビード部にて端部がタイヤ幅方向外側に巻き返されたターンアップ部を有し、当該カーカスコードの切断伸度EBが、EB≧15%の条件を満足し、タイヤ幅方向においてタイヤ赤道線から左右それぞれに当該ベルト層の2番目に幅広のベルトの幅の10%の幅の範囲にある当該ベルト層のベルト角度θcが、0.3rad≦θc≦0.6radの条件を満足し、当該カーカスコードの切断伸度EBと、当該ベルト角度θcとが、800<1140×θc+20×EB<1400の条件を満足する。
 また、上記の空気入りタイヤg、当該トレッド部は、当該タイヤ赤道線を挟んでタイヤ周方向に延在する一対のセンター主溝と、当該一対のセンター主溝に区画されたセンター陸部を有し、タイヤ幅方向において当該タイヤ赤道線から左右それぞれに当該ベルト層の2番目に幅広のベルトの幅の10%の幅の範囲にある当該トレッド部の陸部の平均トータルゲージGCが、5mm≦GC≦10mmの条件を満足し、当該トレッド部の陸部の平均トータルゲージGCと、当該カーカスコードの切断伸度EBと、当該ベルト角度θcとが、1300<60×GC+1140×θc+20×EB<2000の条件を満足することが好ましい。
 また、上記の空気入りタイヤは、当該カーカスコードの1.0cN/dtex負荷時の中間伸度EMが、EM≦5.0%の条件を満足することが好ましい。
 また、上記の空気入りタイヤは、当該カーカスコードの正量繊度CFが、4000dtex≦CF≦8000dtexの条件を満足することが好ましい。
 また、上記の空気入りタイヤは、ディップ処理後の前記カーカスコードの撚り係数CTが、CT≧2000(T/dm)×dtex0.5の条件を満足することが好ましい。
 本発明によれば、空気入りタイヤにおいて、低転がり抵抗と耐ショックバースト性を両立できるという効果を奏する。
図1は、本発明の実施形態に係る空気入りタイヤの要部を示す子午断面図である。 図2は、本発明の実施形態に係る空気入りタイヤが装着される車両を示す側面図である。 図3は、本発明の実施形態に係る空気入りタイヤが装着される車両を後方から見た図である。
 以下に、本発明に係る空気入りタイヤの実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。また、下記実施形態における構成要素には、当業者が置換可能、且つ、容易に想到できるもの、或いは実質的に同一のものが含まれる。
 <実施形態>
 [空気入りタイヤ]
 以下の説明において、タイヤ径方向とは、空気入りタイヤ1の回転軸であるタイヤ回転軸RXと直交する方向をいう。タイヤ径方向内側とは、タイヤ径方向においてタイヤ回転軸RXに向かう側をいう。タイヤ径方向外側とは、タイヤ径方向においてタイヤ回転軸RXから離れる側をいう。また、タイヤ周方向とは、タイヤ回転軸RXを中心軸とする周り方向をいう。また、タイヤ赤道面CLとは、タイヤ回転軸RXに直交すると共に、空気入りタイヤ1のタイヤ幅の中心を通る平面である。タイヤ赤道面CLは、空気入りタイヤ1のタイヤ幅方向における中心位置であるタイヤ幅方向中心線と、タイヤ幅方向における位置が一致する。タイヤ赤道線とは、タイヤ赤道面CL上にあって空気入りタイヤ1のタイヤ周方向に沿う線をいう。また、タイヤ幅方向とは、タイヤ回転軸RXと平行な方向をいう。タイヤ幅方向内側とは、タイヤ幅方向においてタイヤ赤道面(タイヤ赤道線)CLに向かう側をいう。タイヤ幅方向外側とは、タイヤ幅方向においてタイヤ赤道面CLから離れる側をいう。タイヤ幅は、タイヤ幅方向において最も外側に位置する部分同士のタイヤ幅方向における幅である。すなわち、タイヤ幅方向においてタイヤ赤道面CLから最も離れている部分間の距離である。
 本実施形態では、空気入りタイヤ1は、乗用車用タイヤである。乗用車用タイヤとは「JATMA YEAR BOOK(日本自動車タイヤ協会規格)」のA章に定められる空気入りタイヤをいう。本実施形態では乗用車用タイヤの場合で説明するが、空気入りタイヤ1は、B章に定められる小型トラック用タイヤでもよいし、C章に定められるトラック及びバス用タイヤでもよい。また、空気入りタイヤ1は、ノーマルタイヤ(夏タイヤ)でもよいし、スタッドレスタイヤ(冬タイヤ)でもよい。
 図1は、実施形態1に係る空気入りタイヤ1の要部を示す子午断面図である。子午断面とは、タイヤ赤道面CLに直交する断面をいう。図2は、本実施形態に係る空気入りタイヤ1が装着される車両500を示す側面図である。図3は、本実施形態に係る空気入りタイヤ1が装着される車両500を後方から見た図である。本実施形態に係る空気入りタイヤ1は、図2及び図3に示す車両500のホイール504のリムに装着された状態で、タイヤ回転軸RXを中心に回転する。
 本実施形態に係る空気入りタイヤ1は、タイヤ子午断面で見た場合、タイヤ径方向の最も外側となる部分にタイヤ周方向に延在して環状に形成されるトレッド部2が配置されており、トレッド部2は、ゴム組成物からなるトレッドゴム層4を有している。また、トレッド部2の表面、すなわち、空気入りタイヤ1を装着する車両500の走行時に路面と接触する部分は、トレッド踏面3として形成され、トレッド踏面3は、空気入りタイヤ1の輪郭の一部を構成している。すなわち、トレッド踏面3のタイヤ径方向内側のトレッドゴム層4がキャップトレッドゴムである。
 トレッド部2のトレッド踏面3には、タイヤ周方向に延びる周方向主溝30と、タイヤ幅方向に延びるラグ溝(図示省略)とがそれぞれ複数形成されている。周方向主溝30とは、タイヤ周方向に延在し、内部にトレッドウェアインジケータ(スリップサイン)を有する溝をいう。トレッドウェアインジケータは、トレッド部2の摩耗末期を示す。周方向主溝30は、4.0mm以上の幅及び5.0mm以上の深さを有する。ラグ溝とは、少なくとも一部がタイヤ幅方向に延在する溝をいう。ラグ溝は、1.5mm以上の幅及び4.0mm以上の深さを有する。なお、ラグ溝は、部分的に4.0mm未満の深さを有していてもよい。
 なお、周方向主溝30は、タイヤ周方向に直線状に延在してもよく、タイヤ周方向に延びつつタイヤ幅方向に振幅する波形状やジグザグ状に設けられていてもよい。また、ラグ溝も、タイヤ幅方向に直線状に延在してもよく、タイヤ幅方向に延びつつタイヤ周方向に傾斜したり、タイヤ幅方向に延びつつタイヤ周方向に湾曲したり屈曲したりして形成されていてもよい。
 また、トレッド部2のトレッド踏面3には、これらの周方向主溝30とラグ溝とにより、複数の陸部20が画成されている。本実施形態では、タイヤ幅方向において平行に4本の周方向主溝30が形成されている。タイヤ赤道面CLを境界とする左右の領域にて、1つの領域に配置された2本の周方向主溝30のうち、タイヤ幅方向の最も外側にある周方向主溝30(最外周方向主溝)がショルダー主溝30Sとして定義され、タイヤ幅方向の最も内側にある周方向主溝30(最内周方向主溝)がセンター主溝30Cとして定義される。ショルダー主溝30S及びセンター主溝30Cは、タイヤ赤道面CLを境界とする左右の領域にてそれぞれ定義される。
 これらの周方向主溝30により画成される複数の陸部20のうち、ショルダー主溝30Sよりもタイヤ幅方向外側の陸部20がショルダー陸部20Sとして定義され、ショルダー主溝30Sとセンター主溝30Cとの間の陸部20がミドル陸部20Mとして定義され、センター主溝30Cよりもタイヤ幅方向内側の陸部20がセンター陸部20Cとして定義される。すなわち、トレッド部2の表面の複数の陸部20のうち、タイヤ幅方向最外側の陸部20がショルダー陸部20Sとして定義され、タイヤ幅方向最内側の陸部20がセンター陸部20Cとして定義される。センター陸部20Cは、タイヤ幅方向においてタイヤ赤道面(タイヤ赤道線)CLを含む。
 タイヤ幅方向におけるトレッド部2の両外側端(ショルダー陸部20Sよりも外側)には、タイヤの肩に当たる部分であるショルダー部5が位置しており、ショルダー部5のタイヤ径方向内側には、一対のサイドウォール部8が配置されている。すなわち、一対のサイドウォール部8は、トレッド部2のタイヤ幅方向両側に配置されている。このように形成されるサイドウォール部8は、空気入りタイヤ1におけるタイヤ幅方向の最も外側に露出する部分を形成している。
 一対のサイドウォール部8のそれぞれのタイヤ径方向内側には、ビード部10が配置されている。ビード部10は、タイヤ赤道面CLの両側2箇所に配置されている。すなわち、一対のビード部10がタイヤ赤道面CLのタイヤ幅方向における両側に配置されている。また、一対のビード部10の各々には、それぞれビードコア11が設けられており、ビードコア11のタイヤ径方向外側にはビードフィラー12が設けられている。ビードコア11は、スチールワイヤであるビードワイヤを束ねて円環状に形成される環状部材になっている。ビードフィラー12は、ビードコア11のタイヤ径方向外側に配置されるゴム部材になっている。
 また、トレッド部2にはベルト層14が配置されている。ベルト層14は、複数のベルト141、142が積層される多層構造によって構成されている。ベルト層14を構成するベルト141、142は、スチール、またはポリエステルやレーヨンやナイロン等の有機繊維からな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、タイヤ周方向に対するベルトコードの傾斜角として定義されるベルト角度が、所定の範囲内(例えば、20°以上55°以下)になっている。
 また、2層のベルト141、142は、ベルト角度が互いに異なっている。このため、ベルト層14は、2層のベルト141、142が、ベルトコードの傾斜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として構成されている。つまり、2層のベルト141、142は、それぞれのベルト141、142が有するベルトコードが互いに交差する向きで配置される、いわゆる一対の交差ベルトとして設けられている。
 ベルト層14のタイヤ径方向外側には、ベルトカバー40が配置されている。ベルトカバー40は、ベルト層14のタイヤ径方向外側に配置されてベルト層14をタイヤ周方向に覆っており、ベルト層14を補強する補強層として設けられている。ベルトカバー40は、タイヤ幅方向における幅がベルト層14のタイヤ幅方向における幅よりも広く、ベルト層14をタイヤ径方向外側から覆っている。ベルトカバー40は、ベルト層14が配置されるタイヤ幅方向における範囲の全域に亘って配置されており、ベルト層14のタイヤ幅方向端部を覆っている。トレッド部2が有するトレッドゴム層4は、トレッド部2におけるベルトカバー40のタイヤ径方向外側に配置されている。
 また、ベルトカバー40は、タイヤ幅方向における幅がベルトカバー40のタイヤ幅方向における幅と同じ大きさのフルカバー部41と、フルカバー部41のタイヤ幅方向における両側2箇所でフルカバー部41に積層されるエッジカバー部45とを有している。2箇所のエッジカバー部45のうち、一方のエッジカバー部45はフルカバー部41のタイヤ径方向内側に位置し、他方のエッジカバー部45はフルカバー部41のタイヤ径方向外側に位置している。
 ベルト層14のタイヤ径方向内側、及びサイドウォール部8のタイヤ赤道面CL側には、カーカス層13が連続して設けられている。本実施形態では、カーカス層13は、1枚のカーカスプライからなる単層構造、或いは複数のカーカスプライを積層して成る多層構造を有し、タイヤ幅方向の両側に配置される一対のビード部10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。
 詳しくは、カーカス層13は、タイヤ幅方向における両側に位置する一対のビード部10のうち、一方のビード部10から他方のビード部10にかけて配置されており、ビードコア11及びビードフィラー12を包み込むようにビード部10でビードコア11に沿ってタイヤ幅方向外側に巻き返されている。ビードフィラー12は、このようにカーカス層13がビード部10のビードコア11で巻き返されることにより、ビードコア11のタイヤ径方向外側に形成される空間に配置されるゴム材になっている。
 また、ビード部10における、ビードコア11及びカーカス層13のターンアップ部131(巻き返し部)のタイヤ径方向内側やタイヤ幅方向外側には、リムフランジ(図示省略)に対するビード部10の接触面を構成するリムクッションゴム17が配置されている。一対のリムクッションゴム17は、左右のビードコア11及びカーカス層13のターンアップ部131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10のリム嵌合面を構成する。また、ベルト層14は、このように一対のビード部10間に架け渡されるカーカス層13における、トレッド部2に位置する部分のタイヤ径方向外側に配置されている。
 また、カーカス層13のカーカスプライは、有機繊維からな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することによって構成されている。カーカスプライを構成するカーカスコードは、タイヤ周方向に対する角度がタイヤ子午線方向に沿いつつ、タイヤ周方向にある角度を持って複数並設されている。
 本実施形態では、カーカス層13は、有機繊維コード(テキスタイルコード)を用いた少なくとも1枚のカーカスプライ(テキスタイルカーカス)で形成される。本実施形態のカーカス層13は、端部の両方にターンアップ部131を有する。カーカス層13は、少なくとも1枚のテキスタイルカーカスが、一対のビード部10の各々に設けられたビードコア11の回りを巻きまわされている。
 カーカス層13のカーカスプライを構成するカーカスコードは、有機繊維のフィラメント束を撚り合わせた有機繊維コードである。カーカスコードとなる有機繊維の種類は特に限定されないが、例えばポリエステル繊維、ナイロン繊維、アラミド繊維等を用いることができる。有機繊維としては、ポリエステル繊維を好適に用いることができる。ポリエステル繊維としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリブチレンナフタレート(PBN)等を用いることができる。ポリエステル繊維としては、ポリエチレンテレフタレート(PET)を好適に用いることができる。
 また、カーカス層13の内側、或いは、当該カーカス層13の、空気入りタイヤ1における内部側には、インナーライナ16がカーカス層13に沿って形成されている。インナーライナ16は、タイヤ内腔面に配置されてカーカス層13を覆う空気透過防止層であり、カーカス層13の露出による酸化を抑制し、また、タイヤに充填された空気の洩れを防止する。また、インナーライナ16は、例えば、ブチルゴムを主成分とするゴム組成物、熱可塑性樹脂、熱可塑性樹脂中にエラストマー成分をブレンドした熱可塑性エラストマー組成物などから構成される。インナーライナ16は、空気入りタイヤ1の内側の表面であるタイヤ内面18を形成している。
 [車両取り付け位置]
 図2及び図3に示すように、車両500は、空気入りタイヤ1を含む走行装置501と、走行装置501に支持される車体502と、走行装置501を駆動するためのエンジン503とを備える。走行装置501は、空気入りタイヤ1を支持するホイール504と、ホイール504を支持する車軸505と、走行装置501の進行方向を変えるための操舵装置506と、走行装置501を減速又は停止させるためのブレーキ装置507とを有する。
 車体502は、運転者が搭乗する運転室を有する。運転室に、エンジン503の出力を調整するためのアクセルペダルと、ブレーキ装置507を作動するためのブレーキペダルと、操舵装置506を操作するためのステアリングホイールとが配置される。運転者は、アクセルペダル、ブレーキペダル、及びステアリングホイールを操作する。運転者の操作により、車両500は走行する。
 空気入りタイヤ1は、車両500のホイール504のリムに装着される。そして、空気入りタイヤ1がリムに装着された状態で、空気入りタイヤ1の内部に空気が充填される。空気入りタイヤ1の内部に空気が充填されることにより、空気入りタイヤ1は、インフレート状態になる。空気入りタイヤ1のインフレート状態とは、空気入りタイヤ1を規定リムに装着した状態で、規定内圧で空気を充填した状態をいう。
 「規定リム」とは、空気入りタイヤ1の規格が空気入りタイヤ1毎に定めているリムであり、JATMAであれば「標準リム」、TRAであれば「Design Rim」、ETRTOであれば「Measuring Rim」である。
 「規定内圧」とは、空気入りタイヤ1の規格が空気入りタイヤ1毎に定めている空気圧であり、JATMAであれば「最高空気圧」、TRAであれば表「TIRE LOAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES」に記載の最大値、ETRTOであれば「INFLATION PRESSURE」である。JATMAにおいて、乗用車用タイヤにおける規定内圧は空気圧180kPaである。
 また、空気入りタイヤ1の非インフレート状態とは、空気入りタイヤ1を規定リムに装着した状態で、空気を充填しない状態をいう。非インフレート状態においては、空気入りタイヤ1の内圧は、大気圧である。すなわち、非インフレート状態においては、空気入りタイヤ1の内部の圧力と外部の圧力とは実質的に等しい。
 空気入りタイヤ1は、車両500のリムに装着された状態で、タイヤ回転軸RXを中心に回転して、路面RSを走行する。空気入りタイヤ1の走行において、トレッド部2のトレッド踏面3が路面RSと接触する。
 空気入りタイヤ1を規定リムに装着して、規定内圧で空気を充填して、平面上に垂直に置いて、空気入りタイヤ1に規定荷重を加えた負荷状態において、トレッド部2が接地する部分(トレッド踏面3)のタイヤ幅方向の端部を、タイヤ接地端という。トレッド部2のショルダー陸部20Sは、タイヤ幅方向の最も外側の陸部20であり、タイヤ接地端上に位置する。
 規定荷重とは、空気入りタイヤ1の規格がタイヤ毎に定めている荷重であり、JATMAであれば「最大負荷能力」、TRAであれば表「TIRE LOAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES」に記載の最大値、ETRTOであれば「LOAD CAPACITY」である。但し、空気入りタイヤ1が乗用車である場合には荷重の88%に相当する荷重とする。
 車両500は、4輪車両である。走行装置501は、車体502の左側に設けられる左前輪及び左後輪と、車体502の右側に設けられる右前輪及び右後輪とを有する。空気入りタイヤ1は、車体502の左側に装着される左空気入りタイヤ1Lと、車体502の右側に装着される右空気入りタイヤ1Rとを含む。
 以下の説明においては、車両500の車幅方向において車両500の中心に近い部分又は車両500の中心に接近する方向を適宜、車幅方向内側、と称する。車両500の車幅方向において車両500の中心から遠い部分又は車両500の中心から離隔する方向を適宜、車幅方向外側、と称する。
 本実施形態では、車両500に対する空気入りタイヤ1の装着方向が指定される。例えばトレッド部2のトレッドパターンが非対称パターンである場合、車両500に対する空気入りタイヤ1の装着方向が指定される。左空気入りタイヤ1Lは、一対のサイドウォール部8のうち指定された一方のサイドウォール部8が車幅方向内側を向き、他方のサイドウォール部8が車幅方向外側を向くように、車両500の左側に装着される。右空気入りタイヤ1Rは、一対のサイドウォール部8のうち指定された一方のサイドウォール部8が車幅方向内側を向き、他方のサイドウォール部8が車幅方向外側を向くように、車両500の右側に装着される。
 車両500に対する空気入りタイヤ1の装着方向が指定されている場合、空気入りタイヤ1には、指定された車両500に対する装着方向を示す表示部600が設けられる。表示部600は、一対のサイドウォール部8のうち少なくとも一方のサイドウォール部8に設けられる。表示部600は、車両500に対する装着方向を示すセリアル記号を含む。表示部600は、マーク、文字、符号、及び模様の少なくとも一つを含む。車両500に対する空気入りタイヤ1の装着方向を示す表示部600の例として、例えば「OUTSIDE」又は「INSIDE」のような文字が挙げられる。ユーザは、サイドウォール部8に設けられている表示部600に基づいて、車両500に対する空気入りタイヤ1の装着方向を認識することができる。表示部600に基づいて、左空気入りタイヤ1Lが車両500の左側に装着され右空気入りタイヤ1Rが車両500の右側に装着される。
 本実施形態の空気入りタイヤ1は、下記条件を満足する。カーカスコードの切断伸度EB(%)は、EB≧15%の条件を満足する。カーカスコードの切断伸度EBは、空気入りタイヤ1のサイド部、すなわち、ターンアップ部131から採取した物性である。また、タイヤ幅方向においてタイヤ赤道面CLから左右それぞれに、ベルト層14の2番目に幅広のベルト(以下、2番ベルト)の幅Wb2の10%(左右10%ずつ、すなわち合計20%)の幅の範囲にあるベルト141、142のベルト角度θcが、0.3rad≦θc≦0.6radを満足する。つまり、ベルト角度θcは、17°≦θc≦34°を満足する。また、空気入りタイヤは、上記各条件を満足した状態で、カーカスコードの切断伸度EB(%)と、ベルト角度θc(rad)とが、以下の条件を満足すると好ましい。
 800<1140×θc+20×EB<1400   …(1)
 空気入りタイヤ1は、カーカスコードの切断伸度EB(%)と、ベルト角度θcが上記範囲を満足し、かつ、カーカスコードの切断伸度EB(%)と、ベルト角度θc(rad)とが上記式(1)を満足することで、低転がり抵抗と、耐ショックバースト性との高い性能を両立できる。具体的には、センター陸部20Cの領域におけるベルト角度θcを上記範囲とすることで、接地長を短くし転がり抵抗を低減しつつ、ショック部における局所変形を低減し耐ショックバースト性能を向上する。また、カーカスコードの切断伸度EBを上記範囲とすることで、空気入りタイヤ1の耐ショックバースト性を向上させ、コードの強度(剛性)が下がることを抑制することができる。また、上記式(1)を満足することで、上記性能を高くバランスで維持することができる。
 本実施形態では、ベルト層14において、最幅広ベルトはベルト141であり、2番ベルトはベルト142である。本実施形態では、ベルト141、142しか示していないため、言い換えれば、2番ベルトはベルト層14において最も幅が狭いベルト(最幅狭ベルト)である。上記条件において、タイヤ幅方向においてセンター陸部20Cの幅Wcは、2番ベルトであるベルト142の幅Wb2の20%の幅である。すなわち、Wc=0.2×Wb2の条件を満足する。
 また、カーカス層13のカーカスコードの切断伸度EB(%)は、EB≧20%の条件を満足することが好ましい。また、ベルト角度θcは、0.349rad≦θc≦0.56radを満足することが好ましく、0.384rad≦θc≦0.524radを満足することがより好ましい。つまり、ベルト角度θcは、20°≦θc≦32°を満足ことが好ましく、22°≦θc≦30°の条件を満足することがより好ましい。
 また、空気入りタイヤ1は、タイヤ幅方向においてタイヤ赤道面CLから左右それぞれに2番ベルトの幅Wb2の10%(左右10%ずつ、すなわち合計20%)の幅の範囲にあるセンター陸部20Cのトレッドゴム層4の平均トータルゲージGCは、5mm≦GC≦10mmの条件を満足し、センター陸部20Cの平均トータルゲージGCと、ベルト角度θc(rad)と、カーカスコードの切断伸度EBとが以下の条件を満足することが好ましい。
 1300<60×GC+1140×θc+20×EB(%)<2000   …(2)
 平均トータルゲージGCと、ベルト角度θc(rad)と、カーカスコードの切断伸度EBとが、上記の条件を満足するように設定することで、空気入りタイヤ1の低転がり抵抗と耐ショックバースト性の両立ができる。上記関係は、1350<60×GC+1140×θc+20×EB(%)<1950を満足することがより好ましい。
 また、空気入りタイヤ1は、カーカスコードの1.0cN/dtex(公称繊度)負荷時における中間伸度EMが、EM≦5.0%の条件を満足することが好ましい。また、カーカスコードの公称繊度NFは、3500dtex≦NF≦7000dtexの条件を満足することが好ましい。
 「1.0cN/dtex負荷時の中間伸度」とは、空気入りタイヤ1のサイドウォール部8から試料コードとして取り出したカーカスコードについて、JIS L1017の「化学繊維タイヤコード試験方法」に準拠し、つかみ間隔250mm、引張速度300±20mm/分の条件にて引張試験を実施し、1.0cN/dtex負荷時に測定される試料コードの伸び率(%)である。
 カーカスコードの切断伸度EBを維持したまま、カーカスコードの中間伸度EMを低くすることで、空気入りタイヤ1の耐ショックバースト性を悪化させることなく、低転がり抵抗を向上させることができる。
 また、ディップ処理後のカーカスコードの正量繊度CFは、4000dtex≦CF≦8000dtexを満足することが好ましい。ディップ処理後のカーカスコードの正量繊度CFは、5000dtex≦CF≦7000dtexを満足することがより好ましい。
 「ディップ処理後のカーカスコードの正量繊度」とは、カーカスコードにディップ処理を行った後に測定される繊度であり、カーカスコード自体の数値ではなく、ディップ処理後のカーカスコードに付着したディップ液も含めた数値である。
 ディップ処理後のカーカスコードの正量繊度CFを上記の範囲とすることで、カーカスコードの切断伸度EBを維持したまま、カーカスコードの中間伸度EMを下げ、空気入りタイヤ1の低転がり抵抗と耐ショックバースト性の両立ができる。
 また、空気入りタイヤ1は、ディップ処理後の前記カーカスコードの撚り係数CTが、CT≧2000(T/dm)×dtex0.5の条件を満足することが好ましい。
 ディップ処理後のカーカスコードの撚り係数CTを上記の範囲とすることで、カーカスコードの切断伸度EBを維持したまま、カーカスコードの中間伸度EMを下げ、空気入りタイヤ1の低転がり抵抗と耐ショックバースト性の両立ができる。また、カーカスコードの切断伸度EBを維持したまま、カーカスコードの中間伸度EMを低くすることで、カーカスコードが伸び易くかつ切れ難いものになる。
 表1及び表2は、本実施形態に係る空気入りタイヤの性能試験の結果を示す表である。この性能試験では、条件が異なる複数種類の試験タイヤについて、耐ショックバースト性、及び転がり抵抗に関する評価が行われた。これらの性能試験では、タイヤサイズ265/35ZR20の空気入りタイヤ(試験タイヤ)を、20×9.5Jのリムに組み付け、空気圧を200kPaとし、FFセダン乗用車(総排気量1600cc)の試験車両に取り付けた。
 耐ショックバースト性に関する性能試験として、FMVS139に則り、プランジャー試験を実施した。耐ショックバースト性の評価は、比較例1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。
 転がり抵抗に関する性能試験では、ISO28580に準拠し、荷重4.8kN、速度80km/hの条件における転がり抵抗係数を算出した。その結果を、比較例1の転がり抵抗係数の逆数を基準(100)とする指数で示した。この指数が大きいほど転がり抵抗が低いことを示している。
 表1の例では、比較例1及び比較例3の空気入りタイヤは、カーカスプライを構成するカーカスコードとして、高剛性であるレーヨン素材で形成されるレーヨン繊維コードを用いた。一方、比較例2、実施例1及び実施例2の空気入りタイヤは、カーカスプライを構成するカーカスコードとして、レーヨンと比べて破断伸びが大きいPET繊維コードを用いた。表3は、レーヨン繊維コードとPET繊維コードとの対照表である。表3に示すように、カーカスコードの中間伸度を同じ条件にした場合、PET繊維コードは、レーヨン繊維コードと比べて切断伸度及び正量繊度が高い。また、レーヨン繊維コードは疲労に弱いので撚り数を上げてカバーする必要がある。また、表2の例では、実施例1から実施例9の空気入りタイヤは、いずれもPET繊維コードを用いた。それ以外の条件については、実施例1の空気入りタイヤを基準として、実施例1から実施例9の空気入りタイヤのそれぞれで異なっている。これらの空気入りタイヤについて、上記の評価方法により、耐ショックバースト性、及び転がり抵抗を評価し、その結果を表1及び表2に示した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 
 表1に示すように、実施例1及び実施例2の空気入りタイヤでは、比較例1から比較例3の空気入りタイヤよりも良好な評価結果が得られた。すなわち、少なくとも、実施例1及び実施例2の空気入りタイヤと同じ条件にすれば、PET繊維コードを用いた場合でもレーヨン繊維コードを用いた場合と同等以上の評価結果が得られる。また、表2に示すように、実施例1から実施例9の空気入りタイヤでは、条件を所定の範囲で変更すると、条件に応じて、より好ましい評価結果が得られる。
 1 空気入りタイヤ
 2 トレッド部
 3 トレッド踏面
 4 トレッドゴム層
 5 ショルダー部
 8 サイドウォール部
 10 ビード部
 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 ベルト
 16 インナーライナ
 17 リムクッションゴム
 18 タイヤ内面
 20 陸部
 20S ショルダー陸部
 20M ミドル陸部
 20C センター陸部
 30 周方向主溝
 30S ショルダー主溝
 30C センター主溝
 40 ベルトカバー
 41 フルカバー部
 45 エッジカバー部
 500 車両
 501 走行装置
 502 車体
 503 エンジン
 504 ホイール
 505 車軸
 506 操舵装置
 507 ブレーキ装置
 600 表示部

Claims (5)

  1.  タイヤ周方向に延在して環状をなすトレッド部と、前記トレッド部の両側に配置された一対のサイドウォール部と、前記サイドウォール部のタイヤ径方向内側に配置された一対のビード部と、を備え、前記一対のビード部間に架け渡された少なくとも1層のカーカス層と、前記カーカス層のタイヤ径方向外側に配置された複数層のベルト層と、を有する空気入りタイヤであって、
     前記カーカス層は、有機繊維のフィラメント束を撚り合わせた有機繊維コードからなるカーカスコードで構成され、前記一対のビード部にて端部がタイヤ幅方向外側に巻き返されたターンアップ部を有し、
     前記カーカスコードの切断伸度EBが、EB≧15%の条件を満足し、
     タイヤ幅方向においてタイヤ赤道線から左右それぞれに前記ベルト層の2番目に幅広のベルトの幅の10%の幅の範囲にある前記ベルト層のベルト角度θcが、0.3rad≦θc≦0.6radの条件を満足し、
     前記カーカスコードの切断伸度EBと、前記ベルト角度θcとが、800<1140×θc+20×EB<1400の条件を満足する空気入りタイヤ。
  2.  前記トレッド部は、前記タイヤ赤道線を挟んでタイヤ周方向に延在する一対のセンター主溝と、前記一対のセンター主溝に区画されたセンター陸部を有し、
     タイヤ幅方向において前記タイヤ赤道線から左右それぞれに前記ベルト層の2番目に幅広のベルトの幅の10%の幅の範囲にある前記センター陸部の平均トータルゲージGCが、5mm≦GC≦10mmの条件を満足し、
     前記トレッド部の陸部の平均トータルゲージGCと、前記カーカスコードの切断伸度EBと、前記ベルト角度θcとが、1300<60×GC+1140×θc+20×EB<2000の条件を満足する、請求項1に記載の空気入りタイヤ。
  3.  前記カーカスコードの1.0cN/dtex負荷時の中間伸度EMが、EM≦5.0%の条件を満足する、請求項1又は請求項2に記載の空気入りタイヤ。
  4.  前記カーカスコードの正量繊度CFが、4000dtex≦CF≦8000dtexの条件を満足する、請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の空気入りタイヤ。
  5.  ディップ処理後の前記カーカスコードの撚り係数CTが、CT≧2000(T/dm)×dtex0.5の条件を満足する、請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の空気入りタイヤ。
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