WO2023276190A1 - タイヤ - Google Patents

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WO2023276190A1
WO2023276190A1 PCT/JP2021/043058 JP2021043058W WO2023276190A1 WO 2023276190 A1 WO2023276190 A1 WO 2023276190A1 JP 2021043058 W JP2021043058 W JP 2021043058W WO 2023276190 A1 WO2023276190 A1 WO 2023276190A1
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WO
WIPO (PCT)
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tire
width direction
bead
bead core
communication device
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/043058
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English (en)
French (fr)
Inventor
征正 福田
Original Assignee
株式会社ブリヂストン
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社ブリヂストン filed Critical 株式会社ブリヂストン
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Priority to CN202180099827.0A priority patent/CN117580720A/zh
Priority to US18/564,224 priority patent/US20240253404A1/en
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C19/00Tyre parts or constructions not otherwise provided for
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C15/00Tyre beads, e.g. ply turn-up or overlap
    • B60C15/04Bead cores

Definitions

  • This disclosure relates to tires.
  • a communication device such as a sensor for detecting the internal state of a tire such as tire air pressure or an RF tag having a storage unit capable of storing unique identification information of a tire is attached to the inner surface of the tire, or the inside of the tire.
  • a sensor as a communication device can be used to determine the state of a tire while the vehicle is running, and various tire information acquired from a storage unit of an RF tag as a communication device can be used for maintenance services and the like.
  • Patent Document 1 discloses a tire in which electronic components such as an RFID, pressure sensor, temperature sensor, and acceleration sensor are provided in the bead portion.
  • Patent Document 1 The tire described in Patent Document 1 still has room for improvement in terms of communication of electronic components.
  • An object of the present disclosure is to provide a tire having a configuration capable of improving communication performance of a communication device.
  • a tire according to a first aspect of the present disclosure includes a pair of bead cores, and a communication device arranged outside the bead cores in the tire radial direction, the bead cores having a bead wire and an electrical resistance higher than that of the bead wire. and an elastomer covering member covering the bead wire, wherein the communication device is arranged at a position different from the wound end of the bead wire in the tire circumferential direction.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view in the tire width direction of a tire as an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view showing an enlarged bead portion of FIG. 1
  • FIG. 3 is a diagram showing a modification of the arrangement positions of the communication devices shown in FIG. 2
  • FIG. 3 is a diagram showing another modification of the arrangement position of the communication device shown in FIG. 2
  • FIG. 5(a) to 5(h) are diagrams showing modifications of the cross-sectional shape of the bead core shown in FIG. It is a figure which shows an example of the positional relationship in the tire width direction of a bead core and a communication apparatus.
  • FIG. 2 is a tire side view of the tire shown in FIG. 1;
  • each element is based on a standard condition in which a pneumatic tire is mounted on an applicable rim, filled with specified internal pressure, and placed in an unloaded state. shall be measured.
  • the "applicable rim” is an industrial standard effective in the region where the tire is produced and used, such as JATMA (Japan Automobile Tire Manufacturers Association) JATMA Year Book in Japan and ETRTO (The European Tire and Tire Standard) in Europe. Rim Technical Organization) STANDARDS MANUAL, TRA (The Tire and Rim Association, Inc.) YEAR BOOK in the United States, etc. Standard rims in applicable sizes (Measuring Rim in ETRTO STANDARDS MANUAL) , Design Rim in TRA's YEAR BOOK). That is, the above-mentioned "rim” includes not only current sizes but also sizes that may be included in the above industrial standards in the future.
  • “specified internal pressure” refers to the air pressure (maximum air pressure) that corresponds to the maximum load capacity of a single wheel in the applicable size and ply rating, as described in the above JATMA Year Book.
  • the “specified internal pressure” refers to the air pressure (maximum air pressure) corresponding to the maximum load capacity specified for each vehicle on which the tire is mounted.
  • the “maximum load” is the maximum load capacity of the tire of the standard such as JATMA for the tire of the applicable size, or in the case of a size not described in the above industrial standards, the maximum load specified for each vehicle on which the tire is installed. Capacity means the load corresponding to.
  • FIG. 1 is a diagram showing a pneumatic tire 1 (hereinafter simply referred to as "tire 1") as the present embodiment.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the tire 1 in the tire width direction.
  • the tire width direction cross section means a cross section of the tire 1 on a plane parallel to the tire width direction A including the central axis of the tire 1 .
  • FIG. 1 shows a tire 1 in a reference state mounted on an applicable rim 2 indicated by a two-dot chain line, filled with a specified internal pressure, and placed in an unloaded state.
  • the tire 1 of the present embodiment has a symmetrical configuration with respect to the tire equatorial plane CL, the tire may have an asymmetrical configuration with respect to the tire equatorial plane CL.
  • the tire 1 of the present embodiment is a tire for passenger cars, but it may be a tire for trucks and buses, for example, and the type of vehicle to which it is applied, its use, etc. are not particularly limited.
  • FIG. 1 only the external shape of the bead core 3 is shown for convenience of explanation.
  • the applicable rim 2 shown in FIG. 1 includes a rim seat portion 2a to which a pair of bead portions 1c, which will be described later, of the tire 1 are attached on the outer side B1 in the tire radial direction B, and a tire radial direction from both ends of the rim seat portion 2a in the tire width direction A. and a rim flange portion 2b projecting to the outside B1 of B.
  • the tire 1 includes a tread portion 1a, a pair of sidewall portions 1b, and a pair of bead portions 1c.
  • the sidewall portions 1b extend inwardly B2 in the tire radial direction B from both end portions in the tire width direction A of the tread portion 1a.
  • the bead portion 1c continues to the end portion of the inner side B2 in the tire radial direction B of each sidewall portion 1b.
  • the tire 1 of this embodiment is a tubeless type radial tire for a passenger car.
  • the "tread portion 1a" means a portion that touches the ground when the maximum load is applied to the tire 1 in the standard state.
  • the "bead portion 1c” means a portion including at least a region where a bead core 3 described later is positioned in the tire radial direction B.
  • a reinforcing rubber 8 may be provided near the bead core 3 as in this embodiment.
  • the bead portion 1c is a portion that includes, in the tire radial direction B, a region where the bead core 3 is positioned and a region where the reinforcing rubber 8 is positioned.
  • “Sidewall portion 1b” means a portion between the tread portion 1a and the bead portion 1c. The sidewall portion 1b includes at least a position where the tire 1 has the maximum width.
  • the tire 1 of this embodiment includes a pair of bead cores 3 and a carcass 4 that straddles between the pair of bead cores 3 in a toroidal manner.
  • the tire 1 of the present embodiment includes a belt 5 made up of two belt layers 5a and 5b on the outer side B1 of the crown portion of the carcass 4 in the tire radial direction B.
  • the tire 1 of the present embodiment has a tread rubber 6 on the outer side B1 of the belt 5 in the tire radial direction B.
  • the tire 1 of the present embodiment includes side rubbers 7 on the outer sides of the side portions of the carcass 4 in the tire width direction A. As shown in FIG.
  • the outer end of the side rubber 7 in the tire radial direction B continues to the outer end of the tread rubber 6 in the tire width direction A.
  • the inner end of the side rubber 7 in the tire radial direction B continues to the reinforcing rubber 8 of the bead portion 1c.
  • the reinforcing rubber 8 of the present embodiment is a clinch that reinforces the bead portion 1c so as to protect it against contact and pressure with the applicable rim 2, but is not limited to this configuration.
  • the configuration of the reinforcing rubber is not particularly limited as long as the reinforcing rubber reinforces the strength of the bead portion 1c and has a hardness higher than that of the side rubber 7 . Another example of the reinforcing rubber will be described later (see FIG. 3).
  • the tire 1 includes an inner liner 9 that constitutes the inner surface of the tire inside the carcass 4 .
  • FIG. 2 is an enlarged sectional view showing the bead portion 1c of the tire 1 shown in FIG.
  • the bead core 3 has a predetermined shape in a cross-sectional view in the tire width direction (see FIG. 1). Details of the cross-sectional shape of the bead core 3 will be described later.
  • the bead core 3 includes a metallic bead wire 3a and an elastomeric covering member 3b having higher electric resistance than the bead wire 3a and covering the bead wire 3a.
  • the bead wire 3a is made of steel cord.
  • the steel cords may consist, for example, of steel monofilaments or strands.
  • the elastomeric covering member 3b is made of, for example, resin or rubber. Details of the bead core 3 will be described later.
  • the bead portion 1c of the present embodiment does not have a bead filler. That is, the bead portion 1c of the present embodiment includes only the bead core 3 between the body portion 4a and the folded portion 4b of the carcass 4, which will be described later.
  • the bead portion 1c can be miniaturized and the weight of the tire 1 can be reduced by adopting a configuration that does not include a bead filler.
  • the bead portion 1c of the present embodiment includes a reinforcing rubber 8.
  • the reinforcing rubber 8 constitutes the outer surface of the portion of the bead portion 1c that contacts the rim seat portion 2a and the rim flange portion 2b.
  • the rubber hardness of the reinforcing rubber 8 is higher than that of the side rubber 7 .
  • the carcass 4 is a single carcass having a radial arrangement (carcass cords form an angle of 85° or more with respect to the tire circumferential direction C, preferably 90° with respect to the tire circumferential direction C). consists of ply. However, the carcass 4 may be provided with two or more carcass plies.
  • the carcass 4 includes a main body portion 4a that straddles the pair of bead cores 3 in a toroidal shape, and a folded portion 4b that is folded around the bead cores 3 from the main body portion 4a. The folded portion 4 b is folded back from the main body portion 4 a so as to be wound around the bead core 3 .
  • the folded end of the folded portion 4b of the carcass 4 is positioned on the outer side B1 of the bead core 3 in the tire radial direction B and at the tire maximum width position (the tire radial position where the width in the tire width direction is maximized). Although it is located inside B2 in the radial direction B, it may be located at another position.
  • the tire 1 includes a belt 5 consisting of two belt layers 5a and 5b.
  • the belt layers 5a and 5b of the present embodiment are inclined belt layers in which the belt cords forming them are inclined with respect to the tire circumferential direction C and cross each other between the layers.
  • the number of belt layers of the belt 5 is not particularly limited.
  • the inclination angle of the belt cords of the belt layer is not particularly limited, but can be set to 35 to 85° with respect to the tire circumferential direction C, for example.
  • one or more reinforcing belt layers may be arranged on the outer side B1 and/or the inner side B2 in the tire radial direction B of the inclined belt layer.
  • the reinforcing cords of the reinforcing belt layer are not particularly limited, but may extend at an angle of 0 to 5° with respect to the tire circumferential direction C, for example.
  • the width in the tire width direction of each belt layer and each reinforcing belt layer is not particularly limited. Known materials can be used for the belt cords and reinforcing cords, and the number of times of driving can be set as appropriate.
  • the tire 1 has a single layer of tread rubber 6 .
  • the tread rubber 6 may be composed of a plurality of different rubber layers. In this case, a plurality of different rubber layers may be laminated in the tire radial direction B, for example.
  • the tire 1 is provided with one layer of side rubber 7 .
  • the side rubber 7 may be composed of a plurality of different rubber layers. In this case, a plurality of different rubber layers may be laminated in the tire width direction A, for example.
  • the tire 1 includes a communication device 20.
  • the communication device 20 performs wireless communication.
  • the communication device 20 is, for example, an RF tag used in RFID (Radio Frequency Identification).
  • the communication device 20 includes an IC chip forming a control section and a storage section, and one or more antennas connected to the IC chip.
  • the communication device 20 may have an elongated shape as a whole with two linear, wavy, or spiral antennas extending in opposite directions from an IC chip.
  • An IC chip may operate by induced electromotive force generated by electromagnetic waves received by one or more antennas. That is, the communication device 20 may be a passive communication device.
  • the communication device 20 may further include a battery, and may be capable of communicating by generating electromagnetic waves using its own power. That is, the communication device 20 may be an active communication device.
  • An RF tag as the communication device 20 can wirelessly communicate with a reader/writer 60 (see FIGS. 6A to 6C) as an external device.
  • the reader/writer 60 receives radio waves or magnetic fields from the RF tag as the communication device 20.
  • FIG. The control unit of the reader/writer 60 can acquire the information stored in the storage unit of the RF tag by retrieving the received information.
  • the communication device 20 is arranged outside B1 in the tire radial direction B with respect to the bead core 3 .
  • the communication device 20 of the present embodiment is embedded inside the tire 1, but the configuration is not limited to this. Although the details will be described later, the communication device 20 may be attached to the inner surface of the tire 1 (see FIG. 4).
  • the communication device 20 of the present embodiment is located outside B1 in the tire radial direction B from the outer end 32 of the bead core 3 in the tire radial direction B and from the maximum tire width position in the tire radial direction B. is located at the position B2 inside the .
  • Arranging the communication device 20 in this range prevents the communication device 20 from being too far from the highly rigid bead portion 1 c , thereby suppressing deformation of the communication device 20 due to deformation of the tire 1 . Thereby, the durability of the communication device 20 can be enhanced.
  • the communication device 20 is not arranged close to the bead core 3 but is arranged at a position separated to some extent. By doing so, wireless communication between the communication device 20 and the reader/writer 60 (see FIGS. 6A to 6C) is less likely to be hindered by the bead core 3 made of metal.
  • the communication device 20 be sandwiched between rubbers having different hardnesses within the above range in the tire radial direction B. That is, the communication device 20 of the present embodiment is directly attached to the surface of the carcass ply of the carcass 4 in a cross-sectional view in the tire width direction (see FIGS. 1 and 2). good.
  • the communication device 20 may be sandwiched between the side rubber 7 and the reinforcing rubber 8 harder than the side rubber 7 . With such a configuration, the reinforcing rubber 8 can further suppress deformation of the communication device 20 . Thereby, the durability of the communication device 20 can be further enhanced.
  • FIG. 3 is a diagram showing a modification of the arrangement position of the communication device 20. As shown in FIG.
  • a reinforcing rubber 10 covering the outer side B1 of the bead core 3 in the tire radial direction B and the outer side of the carcass 4 in the tire width direction A is provided.
  • the reinforcing rubber 10 reinforces the rigidity of the bead portion 1c in the falling direction.
  • the communication device 20 shown in FIG. 3 is sandwiched between the side rubber 7 and the reinforcing rubber 10 . As described above, the communication device 20 is sandwiched between the side rubber 7 and another reinforcing rubber 10 for reinforcing the bead portion 1c as shown in FIG. may be placed.
  • the communication device 20 of the present embodiment is arranged outside in the tire width direction A with respect to the carcass ply of the carcass 4 in a cross-sectional view in the tire width direction (see FIGS. 1 and 2), but is arranged inside. may have been Further, the communication device 20 may be arranged in the tire width direction A between the main body portion 4a and the folded portion 4b of the carcass 4 .
  • the communication device 20 of the present embodiment is configured so that the outer end 32 of the bead core 3 in the tire radial direction B is located on the outer side B1 in the tire radial direction B and the tire maximum width position is located on the inner side B2 in the tire radial direction B. , but is not limited to this arrangement position.
  • the communication device 20 may be embedded at a position outside B1 in the tire radial direction B from the tire maximum width position in the sidewall portion 1b. With this arrangement, the communication device 20 can communicate not only with an external device outside the sidewall portion 1b, but also with a ground-embedded external device embedded in the ground where the tread portion 1a is grounded. can be configured.
  • the communication device 20 may be embedded in the tread portion 1a.
  • the communication device 20 may be embedded in the tread rubber 6, for example.
  • the communication device 20 is preferably embedded in, for example, a rib-shaped land portion of the tread rubber 6 that is partitioned between adjacent circumferential grooves on the tread surface, and is embedded in a center land portion that intersects the tire equatorial plane CL. Embedded is more preferred. By doing so, even when the external device is arranged on either side of the tire width direction A, communication with the external device is facilitated.
  • the communication device 20 by configuring the communication device 20 to be embedded in the land portion, particularly in the center land portion, deformation of the communication device 20 can be suppressed as compared with the case where the communication device 20 is embedded in other positions of the tread rubber 6, and communication can be performed.
  • the durability of the device 20 can be improved.
  • the communication device 20 is located outside B1 in the tire radial direction B from the outer end 32 of the bead core 3 in the tire radial direction B and at the maximum tire width position. It is particularly preferable to arrange at a position on the inner side B2 in the tire radial direction B.
  • the communication device 20 may be configured to be attached to the inner surface of the tire 1 . That is, the communication device 20 does not have to be embedded inside the tire 1 .
  • FIG. 4 is a diagram showing an example in which the communication device 20 is attached to the inner surface of a tire.
  • the position on the inner surface of the tire where the communication device 20 shown in FIG. This is the position of the inside B2.
  • the position on the inner surface of the tire where the communication device 20 is arranged is not limited to the position shown in FIG.
  • the position on the inner surface of the tire where the communication device 20 is arranged may be a position outside B1 in the tire radial direction B from the maximum width position of the tire in the sidewall portion 1b.
  • the position on the inner surface of the tire where the communication device 20 is arranged may be the inner surface of the tread portion 1a.
  • the outer side B1 and the inner side B2 in the tire radial direction B from the maximum width position of the tire are particularly preferable.
  • the communication device 20 is placed near the bead portion 1c. is particularly preferred.
  • a metallic bead core 3 is embedded in the bead portion 1c. Therefore, there is a possibility that the bead core 3 may hinder the communication between the communication device 20 and an external device. Therefore, as shown in FIGS. 1 to 4, the bead core 3 of the tire 1 is configured so as not to hinder the communication between the communication device 20 and an external device. Details of the configuration of the bead core 3 will be described below. Details of the bead core 3 shown in FIG. 2 will be described below, but the same applies to the bead cores 3 shown in FIGS. 3 and 4, so detailed description of the bead core 3 shown in FIGS.
  • a position P1 in the tire radial direction B of the maximum width portion 31 at which the core width W in the tire width direction A of the bead core 3 of the present embodiment is maximum is an intermediate position in the tire radial direction B of the bead core 3. It is positioned only inside in the tire radial direction B from P2.
  • the bead core 3 is configured so that the outer side B1 in the tire radial direction B is relatively narrower than the inner side B2 in the tire radial direction B in a cross-sectional view in the tire width direction (see FIG. 2).
  • the width of the tire radial direction B with respect to the bead core 3 is reduced. Communication between the communication device 20 located on the outer side B1 and an external device is less likely to be hindered by the bead core 3 . Therefore, communication between the communication device 20 and the external device can be improved. That is, the communication performance of the communication device 20 can be improved.
  • the bead core 3 includes a bead wire 3a and an elastomeric covering member 3b that has a higher electric resistance than the bead wire 3a and covers the bead wire 3a.
  • the covering member 3b made of an elastomer other than metal and made of rubber or resin excellent in radio wave transmission is interposed between the metal bead wires 3a. .
  • the position of the center of gravity of the bead core 3 in the cross-sectional view in the tire width direction may be located inside B2 in the tire radial direction B from the intermediate position P2 in the tire radial direction B. preferable. By doing so, the strength of the inner side B2 of the bead core 3 in the tire radial direction B can be ensured, and the fixability to the applicable rim 2 can be enhanced.
  • the bead core 3 has a plurality of wire layers 40 including one or more bead wires 3a stacked from the inner side B2 to the outer side B1 in the tire radial direction B. It consists of In the present embodiment, each wire layer 40 is formed by winding one bead wire 3a covered with the covering member 3b while shifting the position in the tire width direction A for each round. . That is, in the present embodiment, each wire layer 40 including the bead wires 3a arranged in the tire width direction A is realized by winding one bead wire 3a while being shifted in the tire width direction A for each turn.
  • one bead wire 3a covered with the covering member 3b is wound so as to be laminated from the inner side B2 to the outer side B1 in the tire radial direction B, so that the wire layer 40 is wound in the tire radial direction.
  • the wire layer 40 may be configured by a belt-like body in which, for example, a plurality of bead wires 3a arranged in parallel are collectively covered with the covering member 3b.
  • the wire layer 40 may be stacked in the tire radial direction B by winding the belt-like body and stacking the wire layers 40 in the tire radial direction B.
  • the maximum width portion 31 of the bead core 3 is positioned only inside B2 in the tire radial direction B from the intermediate position P2, as described above. Therefore, in the bead core 3, the number of bead wires 3a wound on the inner side B2 in the tire radial direction B is relatively larger than that on the outer side B1. Therefore, the overall length of the bead wire 3a wound to constitute the bead core 3 can be shortened compared to the configuration in which the maximum width portion of the bead core is positioned outside B1 in the tire radial direction B from the intermediate position P2. . As a result, the weight of the bead core 3 can be reduced, and an increase in the weight of the entire tire 1 due to the addition of the communication device 20 can be suppressed.
  • the outer end wire layer 40a positioned on the outermost side B1 in the tire radial direction B of the bead core 3 is the bead wire 3a. contains only one That is, in a cross-sectional view in the tire width direction (see FIG. 2), the outer wire layer 40a includes only one bead wire 3a.
  • the outer end 32 of the bead core 3 in the tire radial direction B is configured to have a narrow width including only one bead wire 3a in a cross-sectional view in the tire width direction (see FIG. 2).
  • the tire diameter of the bead core 3 increases. Communication between the communication device 20 positioned on the outside B1 in the direction B and the external device is less likely to be hindered by the bead core 3 . Therefore, communication between the communication device 20 and the external device can be improved. That is, the communication performance of the communication device 20 can be improved.
  • the wire layer 40 positioned at the maximum width portion 31 of the bead core 3 described above is the layer containing the largest number of bead wires 3a arranged in parallel among all the wire layers 40 .
  • the core width W of the bead core 3 gradually decreases from the maximum width portion 31 toward the outer side B1 in the tire radial direction B to the outer end 32 in the tire radial direction B.
  • large irregularities are not formed on the surface of the bead core 3 from the position of the maximum width portion 31 to the position of the outer edge 32 . Therefore, compared to the configuration in which the core width W does not gradually decrease from the maximum width portion 31 to the outer end 32, the communication device 20 positioned outside B1 in the tire radial direction B with respect to the bead core 3 and the external device Communication is less likely to be obstructed by the bead core 3. Therefore, communication between the communication device 20 and the external device can be improved. That is, the communication performance of the communication device 20 can be improved.
  • FIGS. 5(a) to 5(h) are diagrams showing modified examples of the shape of the bead core 3 shown in FIGS. 2 to 4.
  • FIG. 5(a) to 5(h) show the shape of the bead core 3 as a modified example in a cross-sectional view in the tire width direction.
  • the outer end wire layer 40a forming the outer end 32 in the tire radial direction B includes a plurality of bead wires 3a, compared with the bead core 3 shown in FIGS. The difference is in the configuration.
  • the bead core 3 shown in FIG. 5(b) has the number of bead wires 3a included in the wire layer 40 gradually decreasing from the inner side B2 toward the outer side B1 in the tire radial direction B.
  • the configuration is different in that In this way, the number of bead wires 3a included in each wire layer 40 is such that the maximum width portion 31 (see FIG. 2 etc.) of the bead core 3 is greater than the intermediate position P2 (see FIG. 2 etc.) in the tire radial direction B in the tire radial direction. It is not particularly limited as long as it is located only inside B2 of B. Therefore, as shown in FIG. 5C, the bead core 3 includes a portion in which the number of bead wires 3a included in each wire layer 40 gradually decreases from the outer side B1 toward the inner side B2 in the tire radial direction B. good too.
  • the number of bead wires 3a included in the wire layer 40 gradually decreases from the inner side B2 toward the outer side B1 in the tire radial direction B, as in FIG. 5(b).
  • the bead core 3 shown in FIG. 5(d) is different from the bead core 3 shown in FIG.
  • the configuration is different in that it includes As described above, by adopting such a configuration, the communication device positioned outside B1 in the tire radial direction B with respect to the bead core 3 compared to the configuration in which the outer end wire layer 40a includes a plurality of bead wires 3a. Communication between 20 and an external device is less likely to be obstructed by bead core 3 .
  • the intermediate position P3 of the outer end wire layer 40a forming the outer end 32 of the bead core 3 in the tire radial direction B is
  • the inner end wire layer 40b forming the inner end 33 of the bead core 3 in the tire radial direction B may be eccentric to one side with respect to the intermediate line L at the intermediate position P4.
  • Such an eccentric shape of the bead core 3 is beneficial when used in relation to the arrangement position of the communication device 20 . Details of this point will be described later (see FIGS. 6B and 6C).
  • FIGS. 6A to 6C are diagrams showing the positional relationship between the bead core 3 and the communication device 20 in a cross-sectional view in the tire width direction.
  • the communication device 20 shown in FIGS. 6A to 6C is positioned outside B1 of the bead core 3 in the radial direction B of the tire.
  • the outer side in the tire width direction A (the direction away from the tire equatorial plane CL in FIG. 1) is indicated by "A1”
  • the inner side in the tire width direction A (the direction away from the tire equatorial plane CL in FIG. 1). direction) is indicated by "A2".
  • FIG. 6A shows an example in which the RF tag as the communication device 20 is arranged at a position in the tire width direction A overlapping the bead core 3 in the tire radial direction B.
  • FIG. 6A shows a state in which at least part of the communication device 20 is located within the range in the tire width direction A where the bead core 3 is located.
  • FIG. 6A shows the bead core 3 shown in FIG. 5(d).
  • the outer end 32 of the bead core 3 in the tire radial direction B is located at the maximum width portion 31 in the tire width direction A. It is preferable to be located outside A1 from the inner end 34 of A and inside A2 from the outer end 35 of the maximum width portion 31 in the tire width direction A.
  • the bead core 3 also includes the elastomer covering member 3b covering the bead wire 3a, as described above. Therefore, even if the external device is on the opposite side of the communication device 20 with the bead core 3 interposed therebetween in a cross-sectional view in the tire width direction (see FIG. 6A), wireless communication with the communication device 20 through the covering member 3b is possible. It is possible. Therefore, it is possible to prevent the communication device 20 from being unable to communicate with the external device.
  • the outer end of the bead core 3 in the tire radial direction B in a cross-sectional view in the tire width direction 32 may be positioned outside A1 of the inner end 34 of the maximum width portion 31 in the tire width direction A and inside A2 of the outer end 35 of the maximum width portion 31 in the tire width direction A in the tire width direction A.
  • the external device such as the reader/writer 60 in the tire width direction A
  • FIG. 6B shows an example in which the RF tag as the communication device 20 is arranged at a position in the tire width direction A that does not overlap the bead core 3 in the tire radial direction B.
  • FIG. 6B shows a state where the communication device 20 is not located within the range in the tire width direction A where the bead core 3 is located.
  • 6B shows the bead core 3 shown in FIG. 5(g).
  • the communication device 20 is arranged on the outside A1 in the tire width direction A with respect to the bead core 3 .
  • the communication device 20 is preferably positioned on the outer side A1 in the tire width direction A.
  • the communication device 20 may be arranged inside A2 in the tire width direction A with respect to the bead core 3 .
  • the outer end 32 of the bead core 3 in the tire width direction B may be positioned inside A2 in the tire width direction A from the intermediate position P5 of the maximum width portion 31 in the tire width direction A in the tire width direction A. preferable.
  • the intermediate position of the outer end 32 in the tire width direction A is positioned inside or outside the tire width direction A from the intermediate position P5. should be located.
  • the communication device 20 and the external device communication is less likely to be blocked (see the arrow on the left side of FIG. 6B).
  • the bead core 3 also includes the elastomer covering member 3b covering the bead wire 3a, as described above. Therefore, even if the external device is on the opposite side of the communication device 20 with the bead core 3 interposed therebetween in a cross-sectional view in the tire width direction (see FIG. BA), wireless communication with the communication device 20 through the covering member 3b is possible. It is possible. Therefore, it is possible to prevent the communication device 20 from being unable to communicate with the external device.
  • the outer end 32 of is preferably located on one side (the side on which the communication device 20 is located) in the tire width direction A from the middle position P5 of the maximum width portion 31 in the tire width direction A. Accordingly, regardless of the position of the external device such as the reader/writer 60 in the tire width direction A, communication between the communication device 20 and the external device can be easily ensured.
  • the position of the center of gravity of the bead core 3 is also on one side of the tire width direction A from the intermediate position P5 of the maximum width portion 31 in the tire width direction A (the communication device 20 is one side).
  • FIG. 6C is the same as FIG. 6B.
  • the outer end 32 of the bead core 3 in the tire width direction B is located outside A1 in the tire width direction A from the outer end 35 of the maximum width portion 31 in the tire width direction A in the tire width direction A. . Even with such a configuration, the bead core 3 can obtain the same effect as in FIG. 6B.
  • the communication device 20 may be arranged on the inner side A2 of the bead core 3 in the tire width direction A.
  • the outer end 32 of the bead core 3 in the tire radial direction B may be positioned inside A2 in the tire width direction A from the inner end 34 of the maximum width portion 31 in the tire width direction A in the tire width direction A. good.
  • the configuration shown in FIG. 6B is preferable. Specifically, first, a case where the communication device 20 is arranged on the outer side A1 in the tire width direction A with respect to the bead core 3 will be described. In this case, it is preferable that the outer end 32 of the bead core 3 in the tire radial direction B be located on the outer side A1 in the tire width direction A from the intermediate position P5 of the maximum width portion 31 in the tire width direction A. Furthermore, as shown in FIG.
  • the outer end 32 of the bead core 3 in the tire width direction B is located on the inner side A2 in the tire width direction A from the outer end 35 of the maximum width portion 31 in the tire width direction A in the tire width direction A. is preferably located in Next, a case where the communication device 20 is arranged inside A2 in the tire width direction A with respect to the bead core 3 will be described.
  • the outer end 32 of the bead core 3 in the tire radial direction B is preferably located inside A2 in the tire width direction A from the intermediate position P5 in the tire width direction A of the maximum width portion 31 .
  • the outer end 32 of the bead core 3 in the tire width direction B is located outside A1 in the tire width direction A from the inner end 34 of the maximum width portion 31 in the tire width direction A in the tire width direction A. By doing so, it is possible to prevent the position of the outer end 32 from being too biased to one side in the tire width direction A, and to prevent the bead core 3 from collapsing in the tire width direction A. It is preferable that the position of the center of gravity of the bead core 3 is also arranged in the same manner as the position of the outer end 32 described above.
  • the maximum width portion 31 is formed by the inner end wire layer 40b (see FIG. 5(g), FIG. 5(h), etc.) forming the inner end 33 of the bead core 3 in the tire radial direction B. Although constructed, it may be constructed by another wire layer 40 (see FIGS. 5(a)-5(h)).
  • FIG. 7 is a side view of the tire 1 viewed from the side of the sidewall portion 1b to the front.
  • the positions of the bead core 3 and the communication device 20 embedded inside the tire 1 are indicated by dashed lines.
  • the winding end 50a is the winding end of the bead wire 3a that constitutes the bead core 3 of the tire side portion on one side in the tire width direction A (for example, the outer side when the tire is mounted on the vehicle) near which the communication device 20 is arranged.
  • the winding end 50b is the winding end of the bead wire 3a that constitutes the bead core 3 of the tire side portion on the other side in the tire width direction A (for example, the inner side when the tire is mounted on the vehicle) where the communication device 20 is not arranged in the vicinity.
  • the communication device 20 is arranged at a position in the tire circumferential direction C different from at least one of the winding ends 50a and 50b of the bead wire 3a.
  • the cross-sectional shape of the bead core 3 in the vicinity of the winding ends 50a and 50b of the bead core 3 is easily deformed and collapsed compared to the other portions of the bead core 3 in the tire circumferential direction C. Therefore, in the vicinity of the winding ends 50a and 50b of the bead core 3, the separation distance between the bead wires 3a may be unintentionally partially increased compared to the other portions. In such cases, the intended communication path between the communication device 20 and the external device may be blocked by the bead wire 3a.
  • the communication device 20 when the communication device 20 is near the winding ends 50a and 50b in the tire circumferential direction C, communication between the communication device 20 and an external device such as the reader/writer 60 shown in FIGS. may be affected.
  • an external device such as the reader/writer 60 shown in FIGS.
  • the communication device 20 By arranging the communication device 20 at a position different from at least one of the winding ends 50a and 50b of the bead wire 3a in the tire circumferential direction C, at least one of the winding ends 50a and 50b is located between the communication device 20 and the external device. It is possible to suppress adverse effects on the communication performance of That is, the communication performance of the communication device 20 can be improved.
  • the communication device 20 is arranged at least at a different position in the tire circumferential direction C from the winding end 50a of the bead wire 3a of the bead core 3 in the tire side portion in which the communication device 20 is embedded or attached. . By doing so, it is possible to further reduce the possibility that the winding ends 50a and 50b adversely affect the communication between the communication device 20 and the external device.
  • the communication device 20 is arranged in a position in the tire circumferential direction C that is different from the winding ends 50a and 50b of the bead wire 3a. In this way, not only the winding end 50a of the tire side portion on one side in the tire width direction A in which the communication device 20 is embedded, but also the winding end of the tire side portion on the other side in the tire width direction A in which the communication device 20 is not embedded. It is more preferable to make the position of the communication device 20 in the tire circumferential direction C different for 50b as well.
  • the positions in the tire circumferential direction C where the winding ends 50a and 50b are provided tend to be heavier than the surrounding positions in the tire circumferential direction C due to the presence of bead tapes and the like.
  • the position in the tire circumferential direction C at which the communication device 20 is arranged tends to be heavier than the position around the tire circumferential direction C. As shown in FIG.
  • the position of the communication device 20 in the tire circumferential direction C is different from the position of the winding ends 50a and 50b in the tire circumferential direction C, thereby improving the weight balance of the tire 1 in the tire circumferential direction C. and the uniformity in the tire circumferential direction C can be improved.
  • This disclosure relates to tires.

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Abstract

本開示に係るタイヤは、一対のビードコアと、前記ビードコアに対してタイヤ径方向の外側に配置される通信装置と、を備え、前記ビードコアは、ビードワイヤと、前記ビードワイヤより電気抵抗が高く、前記ビードワイヤを被覆するエラストマ製の被覆部材と、を備え、前記通信装置は、タイヤ周方向において、前記ビードワイヤの巻き端と異なる位置に配置されている。

Description

タイヤ
 本開示はタイヤに関する。
 従来から、タイヤの空気圧などのタイヤの内部状態を検出するセンサや、タイヤの固有識別情報等を記憶可能な記憶部を備えるRFタグなど、の通信装置をタイヤ内面に取り付ける構成、又は、タイヤ内部に埋め込む構成、が知られている。例えば、通信装置としてのセンサにより、走行中のタイヤの状態を判定したり、通信装置としてのRFタグの記憶部から取得されるさまざまなタイヤ情報を保守サービス等に活用したりすることができる。
 特許文献1には、RFID、圧力センサ、温度センサ、加速度センサなどの電子部品をビード部に設けたタイヤが開示されている。
国際公開第2019/054226号
 特許文献1に記載のタイヤでは、電子部品の通信性の観点で、依然として改善の余地がある。
 本開示は、通信装置の通信性を向上可能な構成を有するタイヤを提供することを目的とする。
 本開示の第1の態様としてのタイヤは、一対のビードコアと、前記ビードコアに対してタイヤ径方向の外側に配置される通信装置と、を備え、前記ビードコアは、ビードワイヤと、前記ビードワイヤより電気抵抗が高く、前記ビードワイヤを被覆するエラストマ製の被覆部材と、を備え、前記通信装置は、タイヤ周方向において、前記ビードワイヤの巻き端と異なる位置に配置されている。
 本開示によれば、通信装置の通信性を向上可能な構成を有するタイヤを提供することができる。
本開示の一実施形態としてのタイヤのタイヤ幅方向断面図である。 図1のビード部を拡大して示す拡大断面図である。 図2に示す通信装置の配置位置の変形例を示す図である。 図2に示す通信装置の配置位置の別の変形例を示す図である。 図5(a)~図5(h)それぞれは、図2に示すビードコアの断面形状の変形例を示す図である。 ビードコア及び通信装置のタイヤ幅方向における位置関係の一例を示す図である。 ビードコア及び通信装置のタイヤ幅方向における位置関係の一例を示す図である。 ビードコア及び通信装置のタイヤ幅方向における位置関係の一例を示す図である。 図1に示すタイヤのタイヤ側面図である。
 以下、本開示に係るタイヤの実施形態について図面を参照して例示説明する。各図において共通する構成には同一の符号を付している。
 以下、特に断りのない限り、各要素の寸法、長さ関係、位置関係等は、タイヤとしての空気入りタイヤを適用リムに装着し、規定内圧を充填し、無負荷状態とした、基準状態で測定されるものとする。
 ここで、「適用リム」とは、タイヤが生産され、使用される地域に有効な産業規格であって、日本ではJATMA(日本自動車タイヤ協会)のJATMA YEAR BOOK、欧州ではETRTO(The European Tyre and Rim Technical Organisation)のSTANDARDS MANUAL、米国ではTRA(The Tire and Rim Association,Inc.)のYEAR BOOK等に記載されているまたは将来的に記載される、適用サイズにおける標準リム(ETRTOのSTANDARDS MANUALではMeasuringRim、TRAのYEAR BOOKではDesign Rim)を指す。即ち、上記の「リム」には、現行サイズに加えて将来的に上記産業規格に含まれ得るサイズも含む。「将来的に記載されるサイズ」の例としては、ETRTO 2013年度版において「FUTURE DEVELOPMENTS」として記載されているサイズを挙げることができる。上記産業規格に記載のないサイズの場合は、タイヤのビード幅に対応した幅のリムをいう。
 また、「規定内圧」とは、上記のJATMA YEAR BOOK等に記載されている、適用サイズ・プライレーティングにおける単輪の最大負荷能力に対応する空気圧(最高空気圧)を指す。上記産業規格に記載のないサイズの場合は、「規定内圧」は、タイヤを装着する車両ごとに規定される最大負荷能力に対応する空気圧(最高空気圧)をいうものとする。また「最大負荷荷重」は、適用サイズのタイヤにおける上記JATMA等の規格のタイヤ最大負荷能力、又は、上記産業規格に記載のないサイズの場合は、タイヤを装着する車両ごとに規定される最大負荷能力、に対応する荷重を意味する。
 図1は、本実施形態としての空気入りタイヤ1(以下、単に「タイヤ1」と記載する。)を示す図である。図1は、タイヤ1のタイヤ幅方向断面図である。タイヤ幅方向断面とは、タイヤ1の中心軸線を含む、タイヤ幅方向Aに平行な平面での、タイヤ1の断面を意味する。図1では、二点鎖線で示す適用リム2に装着され、規定内圧が充填され、無負荷状態とした、基準状態のタイヤ1を示す。本実施形態のタイヤ1は、タイヤ赤道面CLに対して対称な構成であるが、タイヤ赤道面CLに対して非対称な構成のタイヤであってもよい。また、本実施形態のタイヤ1は、乗用車用タイヤであるが、例えばトラック・バス用のタイヤなどであってもよく、適用される車両の種類、用途などは特に限定されない。なお、図1では、説明の便宜上、ビードコア3の外形のみを示している。
<適用リム2>
 図1に示す適用リム2は、タイヤ1の後述する一対のビード部1cがタイヤ径方向Bの外側B1に取り付けられるリムシート部2aと、このリムシート部2aのタイヤ幅方向Aの両端からタイヤ径方向Bの外側B1に突出するリムフランジ部2bと、を備えている。
<タイヤ1>
 図1に示すように、タイヤ1は、トレッド部1aと、一対のサイドウォール部1bと、一対のビード部1cと、を備える。サイドウォール部1bは、トレッド部1aのタイヤ幅方向Aの両端部それぞれからタイヤ径方向Bの内側B2に延びている。ビード部1cは、各サイドウォール部1bのタイヤ径方向Bの内側B2の端部に連なっている。本実施形態のタイヤ1は、チューブレスタイプの乗用車用ラジアルタイヤである。ここで「トレッド部1a」とは、基準状態のタイヤ1に最大負荷荷重が負荷された場合に地面と接地する部分を意味する。また、「ビード部1c」とは、タイヤ径方向Bにおいて、少なくとも後述するビードコア3が位置する領域を含む部分を意味する。本実施形態のように、ビードコア3近傍に補強ゴム8が設けられる場合がある。かかる場合は、ビード部1cは、タイヤ径方向Bにおいて、ビードコア3が位置する領域と、補強ゴム8が位置する領域と、を含む部分である。「サイドウォール部1b」とは、トレッド部1aとビード部1cとの間の部分を意味する。サイドウォール部1bは、少なくともタイヤ1が最大幅となる位置を含む。
 より具体的に、本実施形態のタイヤ1は、一対のビードコア3と、これら一対のビードコア3の間でトロイダル状に跨るカーカス4と、を備える。また、本実施形態のタイヤ1は、カーカス4のクラウン部のタイヤ径方向Bの外側B1に、2層のベルト層5a、5bからなるベルト5を備える。更に、本実施形態のタイヤ1は、ベルト5のタイヤ径方向Bの外側B1に、トレッドゴム6を備える。また、本実施形態のタイヤ1は、カーカス4のサイド部のタイヤ幅方向Aの外側に、サイドゴム7を備える。サイドゴム7のタイヤ径方向Bの外側端は、トレッドゴム6のタイヤ幅方向Aの外側端に連なっている。また、サイドゴム7のタイヤ径方向Bの内側端は、ビード部1cの補強ゴム8に連なっている。本実施形態の補強ゴム8は、適用リム2との接触及び押圧に対してビード部1cを保護するように補強するクリンチであるが、この構成に限られない。補強ゴムは、ビード部1cの強度を補強する、サイドゴム7より硬度の高いゴムであれば、その構成は特に限定されない。補強ゴムの別例については後述する(図3参照)。更に、タイヤ1は、カーカス4のタイヤ内側に、タイヤ内面を構成するインナーライナー9を備える。
 図2は、図1に示すタイヤ1のビード部1cを拡大して示す拡大断面図である。図2に示すように、ビードコア3は、タイヤ幅方向断面視(図1参照)で、所定の形状を有している。ビードコア3の断面形状についての詳細は後述する。図2に示すように、ビードコア3は、金属製のビードワイヤ3aと、このビードワイヤ3aより電気抵抗が高く、ビードワイヤ3aを被覆するエラストマ製の被覆部材3bと、を備える。ビードワイヤ3aは、スチールコードにより形成されている。スチールコードは、例えば、スチールのモノフィラメント又は撚り線からなるものとすることができる。エラストマ製の被覆部材3bは、例えば、樹脂やゴムなどで構成されている。ビードコア3の詳細は後述する。
 また、図1、図2に示すように、本実施形態のビード部1cは、ビードフィラを備えない。つまり、本実施形態のビード部1cは、カーカス4の後述する本体部4aと折り返し部4bとの間に、ビードコア3のみを備える。ビードフィラを備えない構成とすることで、ビード部1cを小型化でき、タイヤ1を軽量化することができる。
 更に、本実施形態のビード部1cは、補強ゴム8を備える。補強ゴム8は、ビード部1cのうち、リムシート部2a及びリムフランジ部2bに接する部分の外面を構成している。補強ゴム8のゴム硬度は、サイドゴム7のゴム硬度より高い。補強ゴム8を設けることで、適用リム2から受ける外力によるビード部1cの変形を抑制できる。
 図1に示すように、カーカス4は、1枚のラジアル配列(カーカスコードが、タイヤ周方向Cに対して85°以上、好ましくはタイヤ周方向Cに対して90°の角度をなす)のカーカスプライからなる。但し、カーカス4は、2枚以上のカーカスプライを備えてもよい。カーカス4は、一対のビードコア3の間をトロイダル状に跨る本体部4aと、この本体部4aからビードコア3周りに折り返されてなる折り返し部4bと、備える。折り返し部4bは、ビードコア3に巻き付けられるようにして、本体部4aから折り返されている。本実施形態において、カーカス4の折り返し部4bの折り返し端は、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側B1、且つ、タイヤ最大幅位置(タイヤ幅方向の幅が最大となるタイヤ径方向位置)のタイヤ径方向Bの内側B2に位置しているが、別の位置としてもよい。
 図1に示すように、タイヤ1は、2層のベルト層5a、5bからなるベルト5を備える。本実施形態のベルト層5a、5bは、それらを構成するベルトコードが、タイヤ周方向Cに対して傾斜し、層間で互いに交差する、傾斜ベルト層である。ベルト5のベルト層の層数は特に限定されない。ベルト層のベルトコードの傾斜角度は、特には限定されないが、例えばタイヤ周方向Cに対して35~85°とすることができる。また、傾斜ベルト層のタイヤ径方向Bの外側B1及び/又は内側B2に、1層以上の補強ベルト層を配置してもよい。補強ベルト層の補強コードは、特には限定されないが、例えばタイヤ周方向Cに対して0~5°の角度で延びるものとすることができる。各ベルト層や各補強ベルト層のタイヤ幅方向の幅は、特に限定されない。ベルトコードや補強コードの材質も適宜既知のものを用いることができ、打ち込み数等も適宜設定することができる。
 図1に示すように、タイヤ1は、1層のトレッドゴム6を備える。トレッドゴム6は、異なる複数のゴム層から構成されてもよい。この場合、異なる複数のゴム層は、例えば、タイヤ径方向Bに積層されてよい。
 また、図1に示すように、タイヤ1は、1層のサイドゴム7を備える。サイドゴム7は、異なる複数のゴム層から構成されてもよい。この場合、異なる複数のゴム層は、例えば、タイヤ幅方向Aに積層されてよい。
 図1、図2に示すように、タイヤ1は、通信装置20を備える。通信装置20は、無線通信を行う。通信装置20は、例えば、RFID(Radio Frequency Identification)で使用されるRFタグである。通信装置20は、制御部及び記憶部を構成するICチップと、ICチップに接続される1つ以上のアンテナと、を備える。例えば、通信装置20は、直線状、波状、又は螺旋状に延びる2つのアンテナがICチップから互いに反対方向に延びるように設けられた、全体として長尺状の形状を有していてもよい。ICチップは、1つ以上のアンテナで受信する電磁波により発生する誘電起電力により動作してもよい。すなわち、通信装置20は、パッシブ型の通信装置であってもよい。また、通信装置20は、電池を更に備え、自らの電力により電磁波を発生して通信可能であってもよい。すなわち、通信装置20は、アクティブ型の通信装置であってもよい。通信装置20としてのRFタグは、外部装置としてのリーダ/ライタ60(図6A~図6C参照)と無線通信可能である。リーダ/ライタ60(図6A~図6C参照)は、通信装置20としてのRFタグからの電波又は磁界を受信する。リーダ/ライタ60(図6A~図6C参照)の制御部は、受信した情報を取り出すことで、RFタグの記憶部に記憶されている情報を取得することができる。
 図1、図2に示すように、通信装置20は、ビードコア3に対してタイヤ径方向Bの外側B1に配置される。図1、図2に示すように、本実施形態の通信装置20は、タイヤ1の内部に埋設されているが、この構成に限られない。詳細は後述するが通信装置20は、タイヤ1の内面に取り付けられていてもよい(図4参照)。
 まず、通信装置20がタイヤ1の内部に埋設される場合の、通信装置20の配置位置の詳細について説明する。
 図1、図2に示すように、本実施形態の通信装置20は、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側端32よりタイヤ径方向Bの外側B1、かつ、タイヤ最大幅位置よりタイヤ径方向Bの内側B2、の位置に配置されている。通信装置20をこの範囲に配置することで、剛性の高いビード部1cから距離が離れ過ぎず、タイヤ1の変形に伴う通信装置20の変形を抑制できる。これにより、通信装置20の耐久性を高めることができる。また、通信装置20は、ビードコア3に近接して配置されておらず、ある程度離間した位置に配置されていることが好ましい。このようにすることで、通信装置20とリーダ/ライタ60(図6A~図6C参照)との無線通信が、金属製のビードコア3により阻害され難くなる。
 更に、通信装置20は、タイヤ径方向Bの上記範囲で、硬度の異なるゴムの間に挟まれて配置されることが好ましい。つまり、本実施形態の通信装置20は、タイヤ幅方向断面視(図1、図2参照)で、カーカス4のカーカスプライの表面に直接貼り付けられているが、ゴム内に埋設されていてもよい。例えば、通信装置20は、サイドゴム7と、サイドゴム7より硬い補強ゴム8と、の間に挟まれて配置されていてもよい。かかる構成とすれば、補強ゴム8により、通信装置20の変形を、より抑制できる。これにより、通信装置20の耐久性を、より高めることができる。図3は、通信装置20の配置位置の変形例を示す図である。図3に示すタイヤ1では、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側B1で、カーカス4のタイヤ幅方向Aの外側を覆う補強ゴム10が設けられている。補強ゴム10は、ビード部1cの倒れ込み方向の剛性を補強している。そして、図3に示す通信装置20は、サイドゴム7と、補強ゴム10との間に挟まれて配置されている。このように、図1、図2に示す補強ゴム8に限られず、図3に示すような、ビード部1cを補強する別の補強ゴム10と、サイドゴム7との間に通信装置20を挟んで配置してもよい。
 また、本実施形態の通信装置20は、タイヤ幅方向断面視(図1、図2参照)で、カーカス4のカーカスプライに対してタイヤ幅方向Aの外側に配置されているが、内側に配置されていてもよい。また、通信装置20は、タイヤ幅方向Aにおいて、カーカス4の本体部4aと折り返し部4bとの間に配置されていてもよい。
 更に、本実施形態の通信装置20は、上述のように、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側端32よりタイヤ径方向Bの外側B1、かつ、タイヤ最大幅位置よりタイヤ径方向Bの内側B2、の位置に配置されているが、この配置位置に限られない。通信装置20は、サイドウォール部1bのうち、タイヤ最大幅位置よりタイヤ径方向Bの外側B1の位置に埋設されていてもよい。このような配置とすることで、通信装置20を、サイドウォール部1bの外側にある外部装置のみならず、トレッド部1aが接地する地面に埋め込まれた地面埋め込み型の外部装置とも、通信可能な構成とすることができる。
 また更に、通信装置20は、トレッド部1aに埋設されていてもよい。通信装置20は、例えば、トレッドゴム6に埋設されていてもよい。通信装置20は、例えば、トレッドゴム6のうち、トレッド面の隣接する周溝の間に区画されるリブ状の陸部内に埋設されることが好ましく、タイヤ赤道面CLと交差するセンター陸部内に埋設されることが、より好ましい。このようにすることで、外部装置がタイヤ幅方向Aの両外側のいずれに配置される場合であっても、外部装置と通信し易くなる。また、通信装置20が陸部内、特にセンター陸部内に埋設される構成とすることで、トレッドゴム6の他の位置に埋設される場合と比較して、通信装置20の変形を抑制でき、通信装置20の耐久性を向上できる。
 但し、通信装置20の耐久性の観点では、通信装置20は、本実施形態のように、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側端32よりタイヤ径方向Bの外側B1、かつ、タイヤ最大幅位置よりタイヤ径方向Bの内側B2、の位置に配置されているが特に好ましい。
 更に、通信装置20は、タイヤ1の内面に取り付けられる構成であってもよい。つまり、通信装置20は、タイヤ1の内部に埋設されてなくてもよい。図4は、通信装置20をタイヤ内面に取り付けた例を示す図である。図4に示す通信装置20が配置されるタイヤ内面上の位置は、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側端32よりタイヤ径方向Bの外側B1、かつ、タイヤ最大幅位置よりタイヤ径方向Bの内側B2、の位置である。但し、通信装置20が配置されるタイヤ内面上の位置は、図4に示す位置に限られない。通信装置20が配置されるタイヤ内面上の位置は、サイドウォール部1bのうち、タイヤ最大幅位置よりタイヤ径方向Bの外側B1の位置であってもよい。更に、通信装置20が配置されるタイヤ内面上の位置は、トレッド部1aの内面であってもよい。但し、通信装置20の耐久性の観点では、図4に示すように、通信装置20が配置されるタイヤ内面上の位置は、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側端32よりタイヤ径方向Bの外側B1、かつ、タイヤ最大幅位置よりタイヤ径方向Bの内側B2、が特に好ましい。
 以上のように、通信装置20の耐久性の観点では、通信装置20がタイヤ1の内部に埋設されるか、タイヤ内面に取り付けられるか、にかかわらず、通信装置20は、ビード部1c近傍に配置されることが特に好ましい。その一方で、ビード部1cには、金属製のビードコア3が埋設されている。そのため、通信装置20の外部装置との通信性が、ビードコア3により阻害されるおそれがある。そこで、図1~図4に示すように、タイヤ1のビードコア3は、通信装置20の外部装置との通信性を阻害し難い構成とされている。以下、このようなビードコア3の構成の詳細について説明する。なお、以下、図2に示すビードコア3の詳細を説明するが、図3、図4に示すビードコア3も同様であるため、ここでは図3、図4のビードコア3の詳細説明は省略する。
 図2に示すように、本実施形態のビードコア3のタイヤ幅方向Aのコア幅Wが最大となる最大幅部31のタイヤ径方向Bの位置P1は、ビードコア3のタイヤ径方向Bにおける中間位置P2より、タイヤ径方向Bの内側のみに位置している。要するに、ビードコア3は、タイヤ幅方向断面視(図2参照)において、タイヤ径方向Bの外側B1が、タイヤ径方向Bの内側B2より相対的に狭幅に構成されている。このような構成とすることで、タイヤ径方向Bの外側B1がタイヤ径方向Bの内側B2より相対的に狭幅になっていないビードコアと比較して、ビードコア3に対してタイヤ径方向Bの外側B1に位置する通信装置20と、外部装置と、の通信が、ビードコア3により、阻害され難くなる。そのため、通信装置20と外部装置との通信性を向上させることができる。すなわち、通信装置20の通信性を向上させることができる。
 更に、図2に示すように、ビードコア3は、ビードワイヤ3aと、このビードワイヤ3aより電気抵抗が高く、ビードワイヤ3aを被覆するエラストマ製の被覆部材3bと、を備える。このような構成とすることで、タイヤ幅方向断面視(図2参照)で、金属製のビードワイヤ3a間に金属以外で電波透過性に優れたゴムや樹脂のエラストマ製の被覆部材3bが介在する。そのため、このような被覆部材3bがビードワイヤ3a間に介在しない構成と比較して、ビードワイヤ3a間を電波が通過し易くなり、通信装置20の外部装置との間の通信性を向上させることができる。すなわち、通信装置20の通信性を向上させることができる。
 また、本実施形態のように、タイヤ幅方向断面視(図2参照)でのビードコア3の重心位置は、タイヤ径方向Bの中間位置P2より、タイヤ径方向Bの内側B2に位置することが好ましい。このようにすることで、ビードコア3のタイヤ径方向Bの内側B2での強度を確保でき、適用リム2への固定性を高めることができる。
 更に、タイヤ幅方向断面視(図2参照)において、ビードコア3は、1本以上のビードワイヤ3aを含む複数のワイヤ層40が、タイヤ径方向Bの内側B2から外側B1に向かって段積みされることで、構成されている。なお、本実施形態では、被覆部材3bにより被覆された1本のビードワイヤ3aが、周回毎にタイヤ幅方向Aに位置をずらされながら巻き回されることで、各ワイヤ層40が形成されている。つまり、本実施形態では、1本のビードワイヤ3aが周回毎にタイヤ幅方向Aにずらされながら巻き回されることで、タイヤ幅方向Aに配列したビードワイヤ3aを含む各ワイヤ層40が実現されている。また、本実施形態では、被覆部材3bにより被覆された1本のビードワイヤ3aが、タイヤ径方向Bの内側B2から外側B1に積層されるように巻き回れることで、ワイヤ層40のタイヤ径方向Bでの段積みが実現されている。但し、ワイヤ層40は、例えば、並列して配置される複数本のビードワイヤ3aが纏めて被覆部材3bにより被覆された帯状体により構成されていてもよい。ワイヤ層40が帯状体により構成される場合には、この帯状体を巻き回してタイヤ径方向Bに積層させることにより、ワイヤ層40のタイヤ径方向Bでの段積みを実現すればよい。
 ビードコア3の最大幅部31は、上述したように、中間位置P2よりタイヤ径方向Bの内側B2のみに位置する。そのため、ビードコア3では、相対的に、タイヤ径方向Bの外側B1より内側B2で巻き回されるビードワイヤ3aの数が多くなる。そのため、ビードコア3を構成するために巻き回すビードワイヤ3aの全体長さを、ビードコアの最大幅部が中間位置P2よりタイヤ径方向Bの外側B1に位置する構成と比較して、短くすることができる。これにより、ビードコア3を軽量化でき、通信装置20の付加によるタイヤ1全体での重量増加を抑制できる。
 ここで、図2に示すように、本実施形態において段積みされている複数のワイヤ層40のうち、ビードコア3のタイヤ径方向Bの最も外側B1に位置する外端ワイヤ層40aは、ビードワイヤ3aを1本のみ含む。すなわち、タイヤ幅方向断面視(図2参照)において、外端ワイヤ層40aは、1本のみのビードワイヤ3aを備える。このような構成とすることで、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側端32は、タイヤ幅方向断面視(図2参照)において、1本のみのビードワイヤ3aを含む狭幅に構成される。このようにすることで、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側端32がタイヤ幅方向断面視(図2参照)において複数本のビードワイヤ3aを含む構成と比較して、ビードコア3に対してタイヤ径方向Bの外側B1に位置する通信装置20と、外部装置と、の通信が、ビードコア3により阻害され難くなる。そのため、通信装置20と外部装置との通信性を向上させることができる。すなわち、通信装置20の通信性を向上させることができる。なお、上述したビードコア3の最大幅部31に位置するワイヤ層40は、全部のワイヤ層40の中で、並列して配置されるビードワイヤ3aを最も多く含む層である。
 更に、図2に示すように、本実施形態では、ビードコア3のコア幅Wは、最大幅部31からタイヤ径方向Bの外側B1に向かって、タイヤ径方向Bの外側端32まで漸減している。このような構成とすることで、最大幅部31の位置から外側端32の位置までのビードコア3の表面に、大きな凹凸が形成されない。そのため、コア幅Wが最大幅部31から外側端32まで漸減していない構成と比較して、ビードコア3に対してタイヤ径方向Bの外側B1に位置する通信装置20と、外部装置と、の通信が、ビードコア3により阻害され難くなる。そのため、通信装置20と外部装置との通信性を向上させることができる。すなわち、通信装置20の通信性を向上させることができる。
 図5(a)~図5(h)は、図2~図4に示すビードコア3の形状の変形例を示す図である。図5(a)~図5(h)は、タイヤ幅方向断面視での、変形例としてのビードコア3の形状を示している。
 図5(a)に示すビードコア3は、図2~図4に示すビードコア3と比較して、タイヤ径方向Bの外側端32を構成する外端ワイヤ層40aが、複数本のビードワイヤ3aを含む点で、構成が相違している。
 図5(b)に示すビードコア3は、図5(a)に示すビードコア3と比較して、ワイヤ層40に含まれるビードワイヤ3aの数が、タイヤ径方向Bの内側B2から外側B1向かって漸減している点で、構成が相違している。このように、各ワイヤ層40に含まれるビードワイヤ3aの数は、ビードコア3の最大幅部31(図2等参照)がタイヤ径方向Bにおける中間位置P2(図2等参照)より、タイヤ径方向Bの内側B2のみに位置していれば、特に限定されない。したがって、図5(c)に示すように、各ワイヤ層40に含まれるビードワイヤ3aの数がタイヤ径方向Bの外側B1から内側B2に向かって漸減している部分、を含むビードコア3であってもよい。
 図5(d)に示すビードコア3では、図5(b)と同様、ワイヤ層40に含まれるビードワイヤ3aの数が、タイヤ径方向Bの内側B2から外側B1向かって漸減している。図5(d)に示すビードコア3は、図5(b)に示すビードコア3と比較して、タイヤ径方向Bの外側端32を構成する外端ワイヤ層40aが、1本のみのビードワイヤ3aを含む点で、構成が相違している。上述したように、このような構成とすることで、外端ワイヤ層40aが複数本のビードワイヤ3aを含む構成と比較して、ビードコア3に対してタイヤ径方向Bの外側B1に位置する通信装置20と、外部装置と、の通信が、ビードコア3により阻害され難くなる。
 また、図5(e)~図5(h)に示すように、タイヤ幅方向断面視において、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側端32を構成する外端ワイヤ層40aの中間位置P3が、ビードコア3のタイヤ径方向Bの内側端33を構成する内端ワイヤ層40bの中間位置P4での中間線Lに対して、一方側に偏心していてもよい。このようなビードコア3の偏心形状は、通信装置20の配置位置との関係で利用することで有益である。この点の詳細は後述する(図6B、図6C参照)。
 次に、図6A~図6Cを参照して、ビードコア3と通信装置20とのタイヤ幅方向Aにおける位置関係について説明する。図6A~図6Cは、タイヤ幅方向断面視でのビードコア3と通信装置20との位置関係を示す図である。なお、図6A~図6Cに示す通信装置20はいずれも、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側B1に位置している。また、図6A~図6Cでは、タイヤ幅方向Aの外側(図1のタイヤ赤道面CLから遠ざかる方向)を「A1」で示し、タイヤ幅方向Aの内側(図1のタイヤ赤道面CLに近づく方向)を「A2」で示している。
 図6Aでは、通信装置20としてのRFタグが、タイヤ径方向Bでビードコア3と重なる、タイヤ幅方向Aの位置に配置されている例を示している。要するに、図6Aでは、通信装置20の少なくとも一部が、ビードコア3が位置するタイヤ幅方向Aの範囲内に位置する状態を示している。また、図6Aでは、図5(d)に示すビードコア3を示している。
 図6Aに示す通信装置20及びビードコア3の位置関係の場合、タイヤ幅方向断面視において、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側端32は、タイヤ幅方向Aにおいて、最大幅部31のタイヤ幅方向Aの内側端34より外側A1、かつ、最大幅部31のタイヤ幅方向Aの外側端35より内側A2、に位置することが好ましい。ビードコア3をこのような構成とすることで、外部装置(本実施形態ではリーダ/ライタ60)が、タイヤ幅方向Aにおいてビードコア3の外側A1にある場合(図6Aの右側のリーダ/ライタ60)、及び、タイヤ幅方向Aにおいてビードコア3の内側A2にある場合(図6Aの左側のリーダ/ライタ60)、のいずれの場合であっても、ビードコア3が、上記構成を備えない場合(例えば図6Aで破線枠により示す構成)と比較して、通信装置20と外部装置との間の通信が阻害され難くなる(図6Aの矢印参照)。また、ビードコア3は、上述したように、ビードワイヤ3aを被覆するエラストマ製の被覆部材3bを備える。したがって、タイヤ幅方向断面視(図6A参照)で、外部装置が、ビードコア3を挟んで通信装置20と反対側にある場合であっても、被覆部材3bを通じた通信装置20との無線通信が可能である。そのため、通信装置20が外部装置と通信不能になる状況が発生することを抑制できる。
 以上のように、通信装置20が、タイヤ径方向Bでビードコア3と重なる、タイヤ幅方向Aの位置に配置される場合は、タイヤ幅方向断面視において、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側端32は、タイヤ幅方向Aにおいて、最大幅部31のタイヤ幅方向Aの内側端34より外側A1、かつ、最大幅部31のタイヤ幅方向Aの外側端35より内側A2、に位置することが好ましい。これにより、例えばリーダ/ライタ60などの外部装置のタイヤ幅方向Aの位置によらず、通信装置20と外部装置との通信性を確保し易くなる。
 図6Bでは、通信装置20としてのRFタグが、タイヤ径方向Bでビードコア3と重ならない、タイヤ幅方向Aの位置に配置されている例を示している。要するに、図6Bでは、通信装置20が、ビードコア3が位置するタイヤ幅方向Aの範囲内に位置しない状態を示している。また、図6Bでは、図5(g)に示すビードコア3を示している。
 具体的に、図6Bにおいて、通信装置20は、ビードコア3に対してタイヤ幅方向Aの外側A1に配置されている。図6Bに示す通信装置20及びビードコア3の位置関係の場合、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側端32は、タイヤ幅方向Aにおいて、最大幅部31のタイヤ幅方向Aの中間位置P5より、タイヤ幅方向Aの外側A1に位置することが好ましい。
 逆に、通信装置20は、ビードコア3に対してタイヤ幅方向Aの内側A2に配置されていてもよい。かかる場合は、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側端32は、タイヤ幅方向Aにおいて、最大幅部31のタイヤ幅方向Aの中間位置P5より、タイヤ幅方向Aの内側A2に位置することが好ましい。
 なお、タイヤ幅方向断面視での外側端32が頂点ではなく一定の幅を有する場合は、外側端32のタイヤ幅方向Aの中間位置が、中間位置P5よりタイヤ幅方向Aの内側又は外側に位置していればよい。
 図6Bに示す通信装置20及びビードコア3の位置関係の場合に、ビードコア3を上述の構成とすることで、外部装置(本実施形態ではリーダ/ライタ60)が、タイヤ幅方向Aにおいてビードコアを挟んで通信装置20と反対側にある場合であっても、ビードコア3が、上記構成を備えない場合(例えば図6Bで破線枠により示す構成)と比較して、通信装置20と外部装置との間の通信が阻害され難くなる(図6Bの左側の矢印参照)。また、ビードコア3は、上述したように、ビードワイヤ3aを被覆するエラストマ製の被覆部材3bを備える。したがって、タイヤ幅方向断面視(図BA参照)で、外部装置が、ビードコア3を挟んで通信装置20と反対側にある場合であっても、被覆部材3bを通じた通信装置20との無線通信が可能である。そのため、通信装置20が外部装置と通信不能になる状況が発生することを抑制できる。
 以上のように、通信装置20が、タイヤ幅方向断面視において、ビードコア3に対してタイヤ幅方向Aの内側A2及び外側A1の一方側に配置されている場合に、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側端32は、タイヤ幅方向Aにおいて、最大幅部31のタイヤ幅方向Aの中間位置P5より、タイヤ幅方向Aの一方側(通信装置20がある側)に位置することが好ましい。これにより、例えばリーダ/ライタ60などの外部装置のタイヤ幅方向Aの位置によらず、通信装置20と外部装置との通信性を確保し易くなる。
 なお、タイヤ幅方向断面視において、ビードコア3の重心位置についても、タイヤ幅方向Aにおいて、最大幅部31のタイヤ幅方向Aの中間位置P5より、タイヤ幅方向Aの一方側(通信装置20がある側)に位置することが好ましい。
 なお、図6Cについても、図6Bと同様である。但し、図6Cでは、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側端32は、タイヤ幅方向Aにおいて、最大幅部31のタイヤ幅方向Aの外側端35より、タイヤ幅方向Aの外側A1に位置する。ビードコア3は、このような構成であっても、図6Bと同様の効果を得ることができる。
 なお、通信装置20は、ビードコア3に対してタイヤ幅方向Aの内側A2に配置されていてもよい。かかる場合は、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側端32は、タイヤ幅方向Aにおいて、最大幅部31のタイヤ幅方向Aの内側端34より、タイヤ幅方向Aの内側A2に位置させてもよい。
 但し、ビードコア3の倒れ込み抑制の観点では、図6Bに示す構成の方が好ましい。具体的に、通信装置20が、ビードコア3に対してタイヤ幅方向Aの外側A1に配置されている場合について、はじめに説明する。かかる場合に、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側端32は、最大幅部31のタイヤ幅方向Aの中間位置P5より、タイヤ幅方向Aの外側A1に位置することが好ましい。更に、図6Bに示すように、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側端32は、タイヤ幅方向Aにおいて、最大幅部31のタイヤ幅方向Aの外側端35より、タイヤ幅方向Aの内側A2に位置することが好ましい。次に、通信装置20が、ビードコア3に対してタイヤ幅方向Aの内側A2に配置されている場合について説明する。かかる場合に、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側端32は、最大幅部31のタイヤ幅方向Aの中間位置P5より、タイヤ幅方向Aの内側A2に位置することが好ましい。更に、ビードコア3のタイヤ径方向Bの外側端32は、タイヤ幅方向Aにおいて、最大幅部31のタイヤ幅方向Aの内側端34より、タイヤ幅方向Aの外側A1に位置することが好ましい。このようにすることで、外側端32の位置がタイヤ幅方向Aの片側に偏り過ぎることを抑制し、ビードコア3のタイヤ幅方向Aへの倒れ込みを抑制できる。なお、ビードコア3の重心位置についても、上述の外側端32の位置と同様の配置とすることが好ましい。
 なお、図6A~図6Cでは、最大幅部31が、ビードコア3のタイヤ径方向Bの内側端33を構成する内端ワイヤ層40b(図5(g)、図5(h)等参照)により構成されているが、別のワイヤ層40(図5(a)~図5(h)参照)により構成されてもよい。
 次に、図7を参照して、ビードコア3と、通信装置20のタイヤ周方向Cにおける位置関係について説明する。図7は、タイヤ1をサイドウォール部1b側から正面に見たタイヤ側面図である。図7では、説明の便宜上、タイヤ1の内部に埋設されているビードコア3及び通信装置20の位置を、破線により示している。
 図7では、ビードコア3のビードワイヤ3a(図2等参照)の巻き端50a、50bの位置を示している。巻き端50aは、通信装置20が近傍に配置されている、タイヤ幅方向Aの一方側(例えば車両装着時の外側)のタイヤサイド部のビードコア3、を構成するビードワイヤ3aの巻き端である。巻き端50bは、通信装置20が近傍に配置されていない、タイヤ幅方向Aの他方側(例えば車両装着時の内側)のタイヤサイド部のビードコア3、を構成するビードワイヤ3aの巻き端である。
 図7に示すように、通信装置20は、タイヤ周方向Cにおいて、ビードワイヤ3aの巻き端50a、50bの少なくとも一方と異なる位置に配置されている。ビードコア3の巻き端50a、50bの近傍の部分は、ビードコア3のタイヤ周方向Cのその他の部分と比較して、ビードコア3の断面形状が変形し崩れ易い。そのため、ビードコア3の巻き端50a、50bの近傍の部分では、その他の部分と比較して、例えばビードワイヤ3a同士の離間距離が意図せずに部分的に大きくなる場合がある。かかる場合には、通信装置20と外部装置との間の意図していた通信経路が、ビードワイヤ3aによって阻害され得る。そのため、通信装置20がタイヤ周方向Cにおいて上述の巻き端50a、50b付近にあると、通信装置20と、例えば図6A~図6Cに示すリーダ/ライタ60などの外部装置と、の通信性に影響が及ぶ可能性がある。通信装置20を、タイヤ周方向Cにおいて、ビードワイヤ3aの巻き端50a、50bの少なくとも一方と異なる位置に配置することで、巻き端50a、50bの少なくとも一方が、通信装置20と外部装置との間の通信性に悪影響を与えることを抑制できる。すなわち、通信装置20の通信性を向上させることができる。
 特に、通信装置20は、少なくとも、この通信装置20が埋設又は取り付けられているタイヤサイド部におけるビードコア3のビードワイヤ3aの巻き端50aと、タイヤ周方向Cで異なる位置に配置されていることが好ましい。このようにすることで、巻き端50a、50bが、通信装置20と外部装置との間の通信性に悪影響を与える可能性を、より下げることができる。
 更に、図7に示すように、通信装置20は、タイヤ周方向Cにおいて、ビードワイヤ3aの巻き端50a、50bのいずれとも異なる位置に配置されていることが、より好ましい。このように、通信装置20が埋設されるタイヤ幅方向Aの一方側のタイヤサイド部の巻き端50aのみならず、通信装置20が埋設されないタイヤ幅方向Aの他方側のタイヤサイド部の巻き端50bに対しても、通信装置20のタイヤ周方向Cでの位置を異ならせることが、より好ましい。このようにすることで、外部装置が、タイヤ1のタイヤ幅方向Aの両外側のいずれに配置されるかにかかわらず、通信装置20と外部装置との通信性を確保し易くなる。つまり、巻き端50a、50bが、通信装置20と外部装置との間の通信性に悪影響を与える可能性を、より一層下げることができる。更に、巻き端50a、50bが設けられるタイヤ周方向Cの位置では、ビードテープ等の存在により、タイヤ周方向Cの周囲の位置より重くなり易い。また、通信装置20が配置されるタイヤ周方向Cの位置についても、タイヤ周方向Cの周囲の位置より重くなり易い。そのため、通信装置20が配置されるタイヤ周方向Cの位置と、巻き端50a、50bのタイヤ周方向Cの位置とを、異ならせることで、タイヤ1のタイヤ周方向Cでの重量バランスを向上させ、タイヤ周方向Cでのユニフォミティを高めることができる。
 本開示に係るタイヤは、上述した実施形態及び変形例に示す具体的な構成に限られず、請求の範囲を逸脱しない限り、種々の変形・変更・組み合わせが可能である。
 本開示はタイヤに関する。
1:タイヤ、 1a:トレッド部、 1b:サイドウォール部、 1c:ビード部、 2:適用リム、 2a:リムシート部、 2b:リムフランジ部、 3:ビードコア、 3a:ビードワイヤ、 3b:被覆部材、 4:カーカス、 4a:本体部、 4b:折り返し部、 5:ベルト、 5a、5b:ベルト層、 6:トレッドゴム、 7:サイドゴム、 8:補強ゴム、 9:インナーライナー、 10:補強ゴム、 20:通信装置、 31:最大幅部、 32:タイヤ径方向の外側端、 33:タイヤ径方向の内側端、 34:タイヤ幅方向の内側端、 35:タイヤ幅方向の外側端、 40:ワイヤ層、 40a:外端ワイヤ層、 40b:内端ワイヤ層、 50a、50b:巻き端、 60:リーダ/ライタ、 A:タイヤ幅方向、 A1:タイヤ幅方向の外側、 A2:タイヤ幅方向の内側、 B:タイヤ径方向、 B1:タイヤ径方向の外側、 B2:タイヤ径方向の内側、 C:タイヤ周方向、 CL:タイヤ赤道面、 L:内端ワイヤ層の中間位置を通る中間線、 P1:ビードコアのタイヤ幅方向のコア幅が最大となる最大幅部のタイヤ径方向の位置、 P2:ビードコアのタイヤ径方向における中間位置、 P3:外端ワイヤ層の中心位置、 P4:内端ワイヤ層の中間位置、 P5:最大幅部のタイヤ幅方向の中心位置、 W:コア幅

Claims (10)

  1.  一対のビードコアと、
     前記ビードコアに対してタイヤ径方向の外側に配置される通信装置と、を備え、
     前記ビードコアは、ビードワイヤと、前記ビードワイヤより電気抵抗が高く、前記ビードワイヤを被覆するエラストマ製の被覆部材と、を備え、
     前記通信装置は、タイヤ周方向において、前記ビードワイヤの巻き端と異なる位置に配置されている、タイヤ。
  2.  前記ビードコアのタイヤ幅方向のコア幅が最大となる最大幅部のタイヤ径方向の位置は、前記ビードコアのタイヤ径方向における中間位置より、タイヤ径方向の内側のみに位置している、請求項1に記載のタイヤ。
  3.  タイヤ幅方向断面視での前記ビードコアの重心位置は、前記中間位置より、タイヤ径方向の内側に位置する、請求項2に記載のタイヤ。
  4.  タイヤ幅方向断面視において、前記ビードコアは、1本以上の前記ビードワイヤを含む複数のワイヤ層が、タイヤ径方向内側から外側に向かって段積みされることで、構成されており、
     前記複数のワイヤ層のうち、前記ビードコアのタイヤ径方向の最も外側に位置する外端ワイヤ層は、前記ビードワイヤを1本のみ含む、請求項2又は3に記載のタイヤ。
  5.  前記ビードコアの前記コア幅は、前記最大幅部からタイヤ径方向外側に向かって、タイヤ径方向の外側端まで漸減している、請求項2から4のいずれか1つに記載のタイヤ。
  6.  タイヤ幅方向断面視において、前記通信装置は、タイヤ径方向で前記ビードコアと重なる、タイヤ幅方向の位置に配置されている、請求項2から5のいずれか1つに記載のタイヤ。
  7.  タイヤ幅方向断面視において、前記ビードコアのタイヤ径方向の外側端は、タイヤ幅方向において、前記最大幅部のタイヤ幅方向の内側端より外側、かつ、前記最大幅部のタイヤ幅方向の外側端より内側、に位置する、請求項6に記載のタイヤ。
  8.  タイヤ幅方向断面視において、前記通信装置は、タイヤ径方向で前記ビードコアと重ならない、タイヤ幅方向の位置に配置されている、請求項2から5のいずれか1つに記載のタイヤ。
  9.  タイヤ幅方向断面視において、前記通信装置は、前記ビードコアに対してタイヤ幅方向の内側及び外側の一方側に配置されており、
     前記ビードコアのタイヤ径方向の外側端は、タイヤ幅方向において、前記最大幅部のタイヤ幅方向の中間位置より、タイヤ幅方向の前記一方側に位置する、請求項8に記載のタイヤ。
  10.  前記ビードコアのタイヤ径方向の外側端は、タイヤ幅方向において、前記最大幅部のタイヤ幅方向の前記一方側の端より、タイヤ幅方向の他方側に位置する、請求項9に記載のタイヤ。
     
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