JP6331685B2 - Pneumatic tire - Google Patents
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Description
本発明は、乗用車に対して標準的に装着されるタイヤとして好適な空気入りタイヤに関し、更に詳しくは、タイヤ重量を低減すると共に、操縦安定性と乗り心地性と低燃費性能を両立することを可能にした空気入りタイヤに関する。 The present invention relates to a pneumatic tire suitable as a tire that is normally mounted on a passenger car. More specifically, the present invention reduces tire weight and achieves both steering stability, ride comfort, and low fuel consumption performance. It relates to a pneumatic tire that has been made possible.
従来、自動車の低燃費性能に貢献するために、空気入りタイヤの転がり抵抗を低減する手法が種々提案されている。特に、近年では、環境への配慮が高まるにつれ、自動車の低燃費化に対する貢献度が高い空気入りタイヤが求められている。 Conventionally, various methods for reducing the rolling resistance of pneumatic tires have been proposed in order to contribute to the low fuel consumption performance of automobiles. In particular, in recent years, as environmental considerations have increased, pneumatic tires that have a high contribution to reducing fuel consumption of automobiles have been demanded.
空気入りタイヤの転がり抵抗を低減する手法として、タイヤ総幅(SW)を狭くして前方投影面積を小さくすることによって、タイヤ周辺の空気抵抗を低減させることが知られている(例えば、特許文献1参照)。 As a technique for reducing the rolling resistance of a pneumatic tire, it is known to reduce the air resistance around the tire by reducing the tire total width (SW) and reducing the front projection area (for example, Patent Documents). 1).
しかしながら、上述の手法では、空気入りタイヤの総幅が狭くなることに伴って接地幅も狭くなることから、一定の負荷能力を維持するために外径(OD)を大きくすることが必要となる。その結果、空気入りタイヤの接地長が長くなる一方で、接地幅が狭くなることになる。 However, in the above-described method, since the ground contact width becomes narrower as the total width of the pneumatic tire becomes narrower, it is necessary to increase the outer diameter (OD) in order to maintain a constant load capacity. . As a result, the contact length of the pneumatic tire is increased, while the contact width is decreased.
このようにして空気入りタイヤの接地幅が狭くなると、コーナリングフォースが低下し、延いては、操縦安定性が低下する恐れがある。これに対して、タイヤサイド部の横剛性を高めて操縦安定性を確保する目的で空気入りタイヤの偏平率を小さくすることが考えられるが、この場合、タイヤサイド部の縦剛性の増大により乗り心地性が悪化することになる。そのため、空気入りタイヤの狭幅・大径化に基づいて空気抵抗を低減したとしても、操縦安定性と乗り心地性と低燃費性能とを両立することは困難である。 When the ground contact width of the pneumatic tire is reduced in this way, the cornering force is lowered, and as a result, the steering stability may be lowered. On the other hand, it is conceivable to reduce the flatness ratio of the pneumatic tire for the purpose of increasing the lateral rigidity of the tire side portion and ensuring the steering stability. The comfort will deteriorate. Therefore, even if the air resistance is reduced based on the narrow width and large diameter of the pneumatic tire, it is difficult to achieve both handling stability, ride comfort, and fuel efficiency.
本発明の目的は、タイヤ重量を低減すると共に、操縦安定性と乗り心地性と低燃費性能とを両立することを可能にした空気入りタイヤを提供することにある。 An object of the present invention is to provide a pneumatic tire capable of reducing the tire weight and at the same time achieving both handling stability, ride comfort, and low fuel consumption performance.
上記目的を達成するための本発明の空気入りタイヤは、タイヤ周方向に延在して環状をなすトレッド部と、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、これら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、該一対のビード部間に少なくとも1層のカーカス層を装架した空気入りタイヤにおいて、
タイヤ総幅SWとタイヤ外径ODとの比SW/ODがSW/OD≦0.3の関係を満足し、タイヤ偏平率が60%以下であると共に、
タイヤ子午線断面において前記トレッド部の輪郭を形成するトレッドプロファイルが、前記トレッド部のタイヤ幅方向の最も外側に位置するサイド円弧と、該サイド円弧のタイヤ幅方向内側に位置するショルダー円弧とを含み、これらサイド円弧の延長線とショルダー円弧の延長線との交点を通りタイヤ内面に対して直交する一対の第一境界線を規定し、各サイドウォール部がタイヤ周方向に延在するリムチェックラインを有し、タイヤ子午線断面において前記リムチェックラインを通りタイヤ内面に対して直交する一対の第二境界線を規定し、前記一対の第一境界線の相互間に第一領域を区分し、前記第一境界線と前記第二境界線との間に第二領域を区分し、前記第二境界線よりもビードトウ側に第三領域を区分し、前記第一領域乃至前記第三領域の断面積(mm2)をそれぞれSA,SB,SCとし、前記第一領域乃至前記第三領域のタイヤ内面に沿ったペリフェリ長さ(mm)をそれぞれa,b,cとしたとき、比SB/bについて3.0≦SB/b≦8.0の関係を満足することを特徴とし、更に、下記(A)又は(B)の特徴を有するものである。
(A)前記サイド円弧の延長線と前記ショルダー円弧の延長線との交点と前記リムチェックラインとの間のタイヤ径方向の距離をhとし、前記リムチェックラインからタイヤ径方向外側に向かって0.3hの位置となるタイヤ外表面の点を通りタイヤ内面に対して直交する第三境界線を規定し、前記第二領域における前記第三境界線よりも径方向外側の領域をサイドウォール外側領域とし、前記第二領域における前記第三境界線よりも径方向内側の領域をサイドウォール内側領域としたとき、前記サイドウォール外側領域の最小タイヤ厚さが前記サイドウォール内側領域の最小タイヤ厚さよりも小さいこと。
(B)比SC/cについて4.0≦SC/c≦8.0の関係を満足すること。
In order to achieve the above object, a pneumatic tire according to the present invention includes a tread portion that extends in the tire circumferential direction to form an annular shape, a pair of sidewall portions disposed on both sides of the tread portion, and the sidewall portions. A pneumatic tire having a pair of bead portions arranged on the inner side in the tire radial direction, and having at least one carcass layer mounted between the pair of bead portions,
The ratio SW / OD between the tire total width SW and the tire outer diameter OD satisfies the relationship of SW / OD ≦ 0.3, the tire flatness is 60% or less,
The tread profile that forms the outline of the tread portion in the tire meridian cross section includes a side arc located on the outermost side in the tire width direction of the tread portion, and a shoulder arc located on the inner side in the tire width direction of the side arc, A pair of first boundary lines that pass through the intersection of the side arc extension line and the shoulder arc extension line and are orthogonal to the tire inner surface are defined, and rim check lines in which each sidewall portion extends in the tire circumferential direction are defined. And defining a pair of second boundary lines passing through the rim check line and orthogonal to the tire inner surface in a tire meridian cross section, dividing a first region between the pair of first boundary lines, A second region is divided between the one boundary line and the second boundary line, a third region is divided on the bead toe side from the second boundary line, and the first region to the Sectional area of the third region a (mm 2) respectively SA, SB, and SC, a periphery length along the tire inner surface of the first region to the third region (mm), respectively, b, when is c, The ratio SB / b satisfies the relationship of 3.0 ≦ SB / b ≦ 8.0 , and further has the following feature (A) or (B) .
(A) The distance in the tire radial direction between the intersection of the extension line of the side arc and the extension line of the shoulder arc and the rim check line is h, and 0 from the rim check line toward the outer side in the tire radial direction. Defining a third boundary line that passes through a point on the outer surface of the tire at a position of 3h and is orthogonal to the inner surface of the tire, and a region radially outside the third boundary line in the second region is a sidewall outer region And when a region radially inward of the second region in the second region is a sidewall inner region, the minimum tire thickness of the sidewall outer region is smaller than the minimum tire thickness of the sidewall inner region. Small.
(B) The ratio SC / c satisfies the relationship of 4.0 ≦ SC / c ≦ 8.0.
本発明では、タイヤ総幅SWとタイヤ外径ODとの比SW/ODをSW/OD≦0.3の関係とし、空気入りタイヤを狭幅・大径化することにより、空気入りタイヤの前方投影面積を低減し、その空気抵抗を低減することができる。また、タイヤ偏平率を60%以下とし、タイヤサイド部の横剛性を高めることにより、接地幅の減少によるコーナリングフォースの低下及び操縦安定性の悪化を防止することができる。更に、第一境界線及び第二境界線により空気入りタイヤを第一領域乃至第三領域に区分し、第一領域乃至第三領域の断面積SA,SB,SCを第一領域乃至第三領域のタイヤ内面に沿ったペリフェリ長さa,b,cで除した値を求めたとき、比SB/bについて3.0≦SB/b≦8.0の関係を満足するようにし、空気入りタイヤの第二領域のボリュームを必要最小限に抑制することにより、タイヤ重量を低減し、転がり抵抗を低減すると共に、タイヤサイド部の縦剛性を低減し、その縦剛性の低減により乗り心地性を改善することができる。これにより、タイヤ重量を低減すると共に、操縦安定性と乗り心地性と低燃費性能とを両立することが可能になる。その結果、車両の燃費を改善し、省資源・省エネルギーに大きく貢献すると共に、車両からの二酸化炭素排出量を削減することができる。 In the present invention, the ratio SW / OD between the tire total width SW and the tire outer diameter OD is set to a relationship of SW / OD ≦ 0.3, and the pneumatic tire is reduced in width and diameter so that the front of the pneumatic tire is increased. The projected area can be reduced, and the air resistance can be reduced. Further, by reducing the tire flatness ratio to 60% or less and increasing the lateral rigidity of the tire side portion, it is possible to prevent a decrease in cornering force and a deterioration in steering stability due to a decrease in the contact width. Further, the pneumatic tire is divided into a first region to a third region by the first boundary line and the second boundary line, and the cross-sectional areas SA, SB, SC of the first region to the third region are set to the first region to the third region. When the value divided by the peripheral lengths a, b, and c along the tire inner surface of the tire is determined, the ratio SB / b satisfies the relationship 3.0 ≦ SB / b ≦ 8.0, and the pneumatic tire By reducing the volume of the second area of the tire to the minimum necessary, the tire weight is reduced, rolling resistance is reduced, and the longitudinal rigidity of the tire side is reduced, and the ride comfort is improved by reducing the longitudinal rigidity. can do. As a result, the tire weight can be reduced, and it is possible to achieve both steering stability, ride comfort and low fuel consumption performance. As a result, it is possible to improve the fuel efficiency of the vehicle, greatly contribute to resource and energy savings, and reduce the carbon dioxide emission from the vehicle.
本発明において、サイド円弧の延長線とショルダー円弧の延長線との交点とリムチェックラインとの間のタイヤ径方向の距離をhとし、リムチェックラインからタイヤ径方向外側に向かって0.3hの位置となるタイヤ外表面の点を通りタイヤ内面に対して直交する第三境界線を規定し、第二領域における第三境界線よりも径方向外側の領域をサイドウォール外側領域とし、第二領域における第三境界線よりも径方向内側の領域をサイドウォール内側領域としたとき、サイドウォール外側領域の最小タイヤ厚さがサイドウォール内側領域の最小タイヤ厚さよりも小さいことが好ましい。このようにサイドウォール外側領域及びサイドウォール内側領域を規定し、サイドウォール外側領域の最小タイヤ厚さをサイドウォール内側領域の最小タイヤ厚さよりも小さくすることにより、荷重負荷時にサイドウォール外側領域が撓み易くなり、サイドウォール外側領域がフレックスゾーンとして機能するので、タイヤサイド部の縦剛性を効果的に低減し、乗り心地性を更に向上することができる。 In the present invention, the distance in the tire radial direction between the intersection of the extension line of the side arc and the extension line of the shoulder arc and the rim check line is h, and 0.3 h from the rim check line toward the outer side in the tire radial direction. A third boundary line that passes through a point on the outer surface of the tire that becomes a position and is orthogonal to the inner surface of the tire is defined, and a region radially outside the third boundary line in the second region is a sidewall outer region, When the region radially inward from the third boundary line in FIG. 4 is defined as the sidewall inner region, the minimum tire thickness in the sidewall outer region is preferably smaller than the minimum tire thickness in the sidewall inner region. By defining the sidewall outer region and the sidewall inner region in this way and making the minimum tire thickness in the sidewall outer region smaller than the minimum tire thickness in the sidewall inner region, the sidewall outer region bends when a load is applied. It becomes easy and the sidewall outer region functions as a flex zone, so that the longitudinal rigidity of the tire side portion can be effectively reduced and the ride comfort can be further improved.
サイドウォール外側領域の最小タイヤ厚さをtoutとしたとき、この最小タイヤ厚さtoutと比SB/bとの比tout/(SB/b)は0.6≦tout/(SB/b)≦0.8の関係を満足することが好ましい。このようにサイドウォール外側領域の最小タイヤ厚さtoutを十分に小さくすることにより、タイヤサイド部の縦剛性を効果的に低減し、乗り心地性を更に向上することができる。 When the minimum tire thickness in the sidewall outer region is taken as tout, the ratio tout / (SB / b) between the minimum tire thickness tout and the ratio SB / b is 0.6 ≦ tout / (SB / b) ≦ 0. It is preferable to satisfy the relationship of .8. Thus, by making the minimum tire thickness tout in the sidewall outer region sufficiently small, the longitudinal rigidity of the tire side portion can be effectively reduced, and the riding comfort can be further improved.
サイドウォール内側領域の最大タイヤ厚さをTinとしたとき、この最大タイヤ厚さTinと最小タイヤ厚さtoutとの比Tin/toutは1.3≦Tin/tout≦7.0の関係を満足することが好ましい。このようにサイドウォール内側領域の最大タイヤ厚さTinとサイドウォール外側領域の最小タイヤ厚さtoutとの差を十分に確保することにより、サイドウォール外側領域のフレックスゾーンに撓みを集中させることができるので、タイヤサイド部の縦剛性を効果的に低減し、乗り心地性を更に向上することができる。 When the maximum tire thickness in the sidewall inner region is Tin, the ratio Tin / tout between the maximum tire thickness Tin and the minimum tire thickness tout satisfies the relationship 1.3 ≦ Tin / tout ≦ 7.0. It is preferable. As described above, by sufficiently ensuring the difference between the maximum tire thickness Tin in the sidewall inner region and the minimum tire thickness tout in the sidewall outer region, the deflection can be concentrated in the flex zone in the sidewall outer region. Therefore, it is possible to effectively reduce the longitudinal rigidity of the tire side portion and further improve riding comfort.
また、サイドウォール内側領域の最大タイヤ厚さTinとなる位置からタイヤ径方向外側及び内側に向かってタイヤ厚さが漸減することが好ましい。このようにサイドウォール内側領域の最大タイヤ厚さTinとなる位置からタイヤ厚さを徐々に小さくすることにより、フレックスゾーンに撓みを集中させ、乗り心地性を更に向上することができる。 Moreover, it is preferable that the tire thickness gradually decreases from the position where the maximum tire thickness Tin in the sidewall inner region is reached toward the outer side and the inner side in the tire radial direction. Thus, by gradually reducing the tire thickness from the position where the maximum tire thickness Tin in the sidewall inner region is reached, the deflection can be concentrated in the flex zone, and the riding comfort can be further improved.
サイドウォール内側領域の最大タイヤ厚さTinとなる位置からタイヤ径方向外側に向かって延在するタイヤ外表面の子午線断面形状は、曲率半径が10mm以上であってタイヤ内面側に凸となる円弧又は直線であることが好ましい。このようにサイドウォール内側領域の最大タイヤ厚さTinとなる位置からタイヤ径方向外側に向かって延在するタイヤ外表面の子午線断面形状を直線に近似させることにより、最大タイヤ厚さTinとなる位置からタイヤ厚さを緩やかに減少させることができるので、縦剛性の低減効果を高めることができる。 The meridian cross-sectional shape of the outer surface of the tire extending from the position corresponding to the maximum tire thickness Tin in the sidewall inner region toward the outer side in the tire radial direction is an arc that has a radius of curvature of 10 mm or more and is convex toward the inner surface of the tire. A straight line is preferred. Thus, the position where the maximum tire thickness Tin is obtained by approximating the meridian cross-sectional shape of the outer surface of the tire extending from the position where the maximum tire thickness Tin in the sidewall inner region extends outward in the tire radial direction to a straight line. Since the tire thickness can be gradually reduced, the effect of reducing the longitudinal rigidity can be enhanced.
比SC/cについて4.0≦SC/c≦8.0の関係を満足することが好ましい。これにより、空気入りタイヤの第三領域のボリュームを必要最小限に抑制するので、タイヤ重量及び転がり抵抗を更に低減することができる。 It is preferable that the ratio SC / c satisfies the relationship of 4.0 ≦ SC / c ≦ 8.0. As a result, the volume of the third region of the pneumatic tire is suppressed to the minimum necessary, so that the tire weight and rolling resistance can be further reduced.
カーカス層に沿ってタイヤ内部及び/又はタイヤ内面には空気透過係数が50×10-12cc・cm/cm2・sec・cmHg以下の空気透過防止層を設けることが好ましい。特に、空気透過防止層が熱可塑性樹脂又は熱可塑性樹脂とエラストマーとをブレンドした熱可塑性エラストマー組成物から構成されることが好ましい。このように従来のブチルゴムを主体とする空気透過防止層に比べて空気透過係数が低い空気透過防止層を設けることにより、空気透過防止層を薄くして更なる軽量化を図ることができる。なお、空気透過係数はJIS K7126「プラスチックフィルム及びシートの気体透過度試験法」に準拠して30℃の温度条件で測定した値である。 It is preferable to provide an air permeation preventive layer having an air permeability coefficient of 50 × 10 −12 cc · cm / cm 2 · sec · cmHg or less along the carcass layer in the tire and / or the tire inner surface. In particular, the air permeation preventive layer is preferably composed of a thermoplastic elastomer composition obtained by blending a thermoplastic resin or a thermoplastic resin and an elastomer. Thus, by providing the air permeation preventive layer having a lower air permeation coefficient than the conventional air permeation preventive layer mainly composed of butyl rubber, the air permeation preventive layer can be made thinner and further weight reduction can be achieved. The air permeability coefficient is a value measured under a temperature condition of 30 ° C. in accordance with JIS K7126 “Plastic Film and Sheet Gas Permeability Test Method”.
本発明の空気入りタイヤは、特に乗用車用として好適である。ここで、乗用車用空気入りタイヤは応急用を除く乗用車標準装着用空気入りタイヤを意味し、これは応急用タイヤやレーシング用タイヤを除外するものである。 The pneumatic tire of the present invention is particularly suitable for passenger cars. Here, the pneumatic tire for passenger cars means a pneumatic tire for standard passenger car installation except for emergency use, and excludes emergency tires and racing tires.
本発明において、タイヤ総幅SWは、空気入りタイヤをリム組みし、空気入りタイヤの寸法を規定するために230kPa(任意に設定した内圧)で内圧を充填したときの無負荷状態におけるサイドウォール上のデザインを含む空気入りタイヤの総幅であり、タイヤ外径ODは、このときの空気入りタイヤの外径である。なお、上述の230kPaという内圧は、タイヤ総幅SWやタイヤ外径ODなどの空気入りタイヤの寸法を規定するために選択されたものであり、本明細書に記載されているタイヤ寸法に係るパラメータは全て内圧230kPaかつ無負荷状態において規定されるものとする。しかしながら、本発明に係る空気入りタイヤは、通常に使用される範囲の内圧が充填されているものであれば、本発明の効果を奏するものであり、230kPaの内圧が充填されていることが本発明を実施する上で必須ではない。 In the present invention, the tire total width SW is a value obtained on a sidewall in an unloaded state when a pneumatic tire is assembled with a rim and filled with an internal pressure of 230 kPa (internal pressure set arbitrarily) in order to define the dimensions of the pneumatic tire. And the tire outer diameter OD is the outer diameter of the pneumatic tire at this time. The internal pressure of 230 kPa described above is selected to define the dimensions of the pneumatic tire such as the tire total width SW and the tire outer diameter OD, and is a parameter related to the tire dimensions described in this specification. Are all defined under an internal pressure of 230 kPa and no load. However, the pneumatic tire according to the present invention has the effect of the present invention as long as it is filled with an internal pressure in a range that is normally used, and the internal pressure of 230 kPa is filled. It is not essential for carrying out the invention.
ここで、本発明において使用されるリムは、空気入りタイヤの内径に適合したリム径を有し、かつISO4000−1:2001に準拠して、タイヤ断面幅の呼びSnと、リム組みされるタイヤの偏平比に基づいて表1の対応表によって定められる係数K1との積で求めた値(Rm=K1×Sn)に最も近い、表2に示される規定リム幅Rm(mm)に対応するリム幅の呼びを有するリムである。 Here, the rim used in the present invention has a rim diameter suitable for the inner diameter of the pneumatic tire, and in accordance with ISO4000-1: 2001, the tire cross-sectional width Sn and the rim assembled tire. The rim corresponding to the specified rim width Rm (mm) shown in Table 2 that is closest to the value (Rm = K1 × Sn) obtained by the product of the coefficient K1 determined by the correspondence table of Table 1 based on the aspect ratio of Table 1 It is a rim with a nominal width.
更に、本発明において、第一領域乃至第三領域の断面積はタイヤ子午線断面のタイヤ周方向への投影面積である。そのため、トレッド部にタイヤ周方向に延在する周方向溝又はタイヤ幅方向に延びるラグ溝が存在する場合、ラグ溝の部分は断面積に含まれるが、周方向溝の部分は断面積から除外される。 Furthermore, in the present invention, the cross-sectional areas of the first region to the third region are projected areas in the tire circumferential direction of the tire meridian cross section. Therefore, when there is a circumferential groove extending in the tire circumferential direction or a lug groove extending in the tire width direction in the tread portion, the lug groove portion is included in the cross-sectional area, but the circumferential groove portion is excluded from the cross-sectional area. Is done.
以下、本発明の構成について添付の図面を参照しながら詳細に説明する。図1〜図3は本発明の実施形態からなる空気入りタイヤを示すものである。図1において、CLはタイヤ赤道面であり、AXはタイヤ中心軸である。 Hereinafter, the configuration of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. 1 to 3 show a pneumatic tire according to an embodiment of the present invention. In FIG. 1, CL is a tire equatorial plane, and AX is a tire central axis.
図1に示すように、本実施形態の空気入りタイヤは、タイヤ周方向に延在して環状をなすトレッド部1と、トレッド部1の両側に配置された一対のサイドウォール部2と、サイドウォール部2のタイヤ径方向内側に配置された一対のビード部3とを備えている。
As shown in FIG. 1, the pneumatic tire of the present embodiment includes a tread portion 1 that extends in the tire circumferential direction and has an annular shape, a pair of
図2に示すように、一対のビード部3,3間にはタイヤ径方向に延びる複数本のカーカスコードを含む少なくとも1層のカーカス層4が装架されている。カーカス層4を構成するカーカスコードとしては、ナイロンやポリエステル等の有機繊維コードが好ましく使用される。各ビード部3には環状のビードコア5が埋設されており、そのビードコア5の外周上にゴム組成物からなるビードフィラー6が配置されている。ビードフィラー6はビードコア5とカーカス層4との隙間を埋めるために必要に応じてビードコア5の外周側に配置される。このようなビードフィラー6は配置しても配置しなくても良いが、製造時の故障を抑制するためには配置することが好ましい。しかしながら、軽量化の観点から、ビードフィラー6を配置する際には断面積を可及的に小さくすることが望ましい。また、カーカス層4に沿ってタイヤ内面には空気透過防止層7が設けられている。このような空気透過防止層7はカーカス層4に沿ってタイヤ内部に埋設するようにしても良く、或いは、タイヤ内面及びタイヤ内部の両方に設けるようにしても良い。
As shown in FIG. 2, at least one
一方、トレッド部1におけるカーカス層4の外周側にはタイヤ周方向に対して傾斜する複数本の補強コードを含む少なくとも1層の傾斜補強層8が埋設されている。傾斜補強層8の補強コードとしては、スチールコードが好ましく使用されるが、アラミド、ポリオレフィンケトン(POK)、ポリエチレンテレフタレート(PET)等の有機繊維コードの使用も可能である。傾斜補強層8の外周側には、タイヤ周方向に沿って延在する少なくとも1層の周方向補強層が配置されていても良い。また、トレッド部1にはタイヤ周方向に延びる複数本の周方向溝11及びタイヤ幅方向に延びる複数本のラグ溝12が形成されている。
On the other hand, at least one inclined reinforcing
上記空気入りタイヤにおいて、タイヤ総幅SWとタイヤ外径ODとの比SW/ODはSW/OD≦0.3の関係を満足するようになっている。このようにして空気入りタイヤを狭幅・大径化することにより、空気入りタイヤの前方投影面積を低減し、その空気抵抗を低減することができる。なお、比SW/ODの実用上の下限値は0.15とすれば良い。また、空気入りタイヤを狭幅・大径化するにあたって、タイヤ総幅SWは125mm〜185mmの範囲に設定し、タイヤ外径ODは650mm〜850mmの範囲に設定することが好ましい。 In the pneumatic tire described above, the ratio SW / OD between the tire total width SW and the tire outer diameter OD satisfies the relationship SW / OD ≦ 0.3. By reducing the width and diameter of the pneumatic tire in this way, the front projected area of the pneumatic tire can be reduced, and the air resistance can be reduced. The practical lower limit of the ratio SW / OD may be 0.15. Moreover, when narrowing and increasing the diameter of a pneumatic tire, the total tire width SW is preferably set in a range of 125 mm to 185 mm, and the tire outer diameter OD is preferably set in a range of 650 mm to 850 mm.
上記空気入りタイヤは、タイヤ偏平率が60%以下となるように構成されている。このようにタイヤ偏平率を60%以下とし、サイドウォール部2の横剛性を高めることにより、空気入りタイヤの狭幅・大径化により接地幅が減少した場合であっても、コーナリングフォースの低下及び操縦安定性の悪化を防止することができる。特に、横剛性を効果的に高めるために、タイヤ偏平率を55%以下とすることが望ましい。タイヤ偏平率とは、タイヤ断面幅に対するタイヤ断面高さの比率である。タイヤ偏平率の実用上の下限値は30%とすれば良い。
The pneumatic tire is configured so that a tire flatness ratio is 60% or less. By reducing the tire flatness to 60% or less and increasing the lateral rigidity of the
また、上記空気入りタイヤにおいて、タイヤ子午線断面においてトレッド部1の輪郭を形成するトレッドプロファイル10が、トレッド部1のタイヤ幅方向の中央部に位置して曲率半径Rcを有するセンター円弧と、トレッド部1のタイヤ幅方向の最も外側に位置して曲率半径Rsを有するサイド円弧と、該サイド円弧のタイヤ幅方向内側に位置して曲率半径Rshを有するショルダー円弧とを含む複数の円弧を繋げることによって形成されている。ショルダー円弧はトレッド部1のタイヤ幅方向の最も外側に位置する陸部の踏面の輪郭を規定する円弧であり、サイド円弧はトレッド部1のタイヤ幅方向の最も外側に位置する陸部の側壁面の輪郭を規定する円弧である。センター円弧とショルダー円弧とは共通の円弧であっても良く、或いは、互いに異なる円弧であっても良い。これらセンター円弧とショルダー円弧との間には他の円弧を介在させても良い。ショルダー円弧とサイド円弧とは互いに接するように連結されていても良く、或いは、互いに交差するように連結されていても良い。これらショルダー円弧とサイド円弧との間に両者を滑らかに連結するために他の円弧を介在させても良い。
In the pneumatic tire, the
ここで、図3に示すように、トレッド部1のタイヤ幅方向両側において、サイド円弧の延長線Esとショルダー円弧の延長線Eshとの交点Pを通りタイヤ内面に対して直交する直線を引いたとき、これら直線からなる一対の第一境界線L1が規定される。なお、ショルダー円弧とサイド円弧とが直接連結される場合、交点Pはトレッドプロファイル10上に位置することになる。
Here, as shown in FIG. 3, on both sides of the tread portion 1 in the tire width direction, a straight line that passes through the intersection point P between the side arc extension line Es and the shoulder arc extension line Esh and is orthogonal to the tire inner surface is drawn. Sometimes, a pair of first boundary lines L1 composed of these straight lines are defined. When the shoulder arc and the side arc are directly connected, the intersection point P is located on the
一方、図2に示すように、各サイドウォール部2はタイヤ外面においてタイヤ周方向に延在するリムチェックライン21を有している。リムチェックライン21はリムに対するタイヤの嵌合状態を確認するために形成されるものであって、通常、タイヤ外面から突出する突条をなしている。タイヤ子午線断面において各サイドウォール部2のリムチェックライン21を通りタイヤ内面に対して直交する直線を引いたとき、これら直線からなる一対の第二境界線L2が規定される。
On the other hand, as shown in FIG. 2, each
一対の第一境界線L1,L1の相互間に第一領域Aを区分し、第一境界線L1と第二境界線L2との間に第二領域Bを区分し、第二境界線L2よりもビードトウ31側に第三領域Cを区分し、第一領域A、第二領域B及び第三領域Cの断面積(mm2)をそれぞれSA,SB,SCとし、第一領域A、第二領域B及び第三領域Cのタイヤ内面に沿ったペリフェリ長さ(mm)をそれぞれa,b,cとしたとき、上記空気入りタイヤは比SB/bについて3.0≦SB/b≦8.0の関係を満足するように構成されている。
The first region A is partitioned between the pair of first boundary lines L1 and L1, the second region B is partitioned between the first boundary line L1 and the second boundary line L2, and the second boundary line L2 The third region C is also divided on the
上述した空気入りタイヤでは、比SB/bについて3.0≦SB/b≦8.0の関係を満足することにより、空気入りタイヤの第二領域Bのボリューム(実質的な平均厚さ)を必要最小限に抑制するので、耐カット性等のタイヤ性能を損なうことなく、タイヤ重量を大幅に低減し、それに伴って転がり抵抗を大幅に低減することができる。また、サイドウォール部2の縦剛性(タイヤ径方向の剛性)を低減し、その縦剛性の低減により乗り心地性を改善することができる。ここで、サイドウォール部2に対応する第二領域Bについて、比SB/bが3.0よりも小さいと耐カット性が低下し、逆に8.0よりも大きいと軽量化効果と縦剛性の低減効果が不十分になる。縦剛性を効果的に低減するために、比SB/bについて3.5≦SB/b≦7.0の関係を満足することが望ましい。
In the pneumatic tire described above, the volume (substantial average thickness) of the second region B of the pneumatic tire is satisfied by satisfying the relationship of 3.0 ≦ SB / b ≦ 8.0 with respect to the ratio SB / b. Since it is suppressed to the necessary minimum, the tire weight can be greatly reduced without impairing the tire performance such as cut resistance, and the rolling resistance can be greatly reduced accordingly. Further, the vertical rigidity (rigidity in the tire radial direction) of the
上記空気入りタイヤにおいて、比SA/aについて7.5≦SA/a≦11.5の関係を満足すると良い。これにより、空気入りタイヤの第一領域Aのボリューム(実質的な平均厚さ)を必要最小限に抑制するので、耐摩耗性等のタイヤ性能を損なうことなく、タイヤ重量を大幅に低減し、それに伴って転がり抵抗を大幅に低減することができる。ここで、トレッド部1に対応する第一領域Aについて、比SA/aが7.5よりも小さいと耐摩耗性が低下し、逆に11.5よりも大きいと軽量化効果が不十分になる。 In the pneumatic tire, the ratio SA / a should satisfy the relationship of 7.5 ≦ SA / a ≦ 11.5. As a result, the volume (substantial average thickness) of the first region A of the pneumatic tire is suppressed to the necessary minimum, so that the tire weight is significantly reduced without impairing the tire performance such as wear resistance, Accordingly, the rolling resistance can be greatly reduced. Here, with respect to the first region A corresponding to the tread portion 1, if the ratio SA / a is smaller than 7.5, the wear resistance is lowered, and conversely if it is larger than 11.5, the lightening effect is insufficient. Become.
上記空気入りタイヤにおいて、比SC/cについて4.0≦SC/c≦8.0の関係を満足すると良い。つまり、ビードコア5のワイヤ巻き数を減らしたり、ビードフィラー6の断面積を減らしたり、リムクッションゴム層の厚さを減らしたりすることにより、比SC/cを可及的に小さくすると良い。これにより、空気入りタイヤの第三領域Cのボリュームを必要最小限に抑制するので、嵌合特性、特に耐リム外れ性を損なうことなく、タイヤ重量及び転がり抵抗を大幅に低減することができる。ここで、ビード部3に対応する第三領域Cについて、比SC/cが4.0よりも小さいと嵌合特性が悪化し、逆に8.0よりも大きいと軽量化効果が低下する。
In the pneumatic tire, the ratio SC / c should satisfy the relationship of 4.0 ≦ SC / c ≦ 8.0. That is, the ratio SC / c may be made as small as possible by reducing the number of wire turns of the
なお、第一領域Aの断面積SA、第二領域Bの断面積SB及び第三領域Cの断面積SCはタイヤサイズに応じて適正範囲が大きく異なるが、これら断面積SA,SB,SCをそれぞれ各領域のペリフェリ長さa,b,cで除した値からなる比SA/a,SB/b、SC/cを規定することにより、タイヤサイズに拘わらず上述した作用効果を期待することができる。 The cross-sectional area SA of the first region A, the cross-sectional area SB of the second region B, and the cross-sectional area SC of the third region C vary greatly depending on the tire size, but these cross-sectional areas SA, SB, SC are By defining the ratios SA / a, SB / b, and SC / c that are values divided by the peripheral lengths a, b, and c of the respective regions, the above-described effects can be expected regardless of the tire size. it can.
上記空気入りタイヤにおいて、カーカス層4のカーカスコードの繊度は例えば900dtex/2〜2000dtex/2の範囲から選択することができ、その幅50mm当たりの打ち込み本数は例えば30本〜70本の範囲から選択することができる。特に、カーカス層4のカーカスコードの繊度は900dtex/2〜1400dtex/2とし、その幅50mm当たりの打ち込み本数は45本〜70本とすると良い。つまり、より細いカーカスコードを採用することでカーカス層4を薄くして軽量化に貢献する一方で、カーカスコードの打ち込み本数をより多くすることで必要な耐圧性を確保することが可能になる。ここで、カーカスコードの繊度が900dtex/2よりも小さいと耐圧性の確保が困難になり、逆に1400dtex/2よりも大きいと軽量化効果が低下する。
In the pneumatic tire, the fineness of the carcass cord of the
図4〜図6は本発明の空気入りタイヤにおいて採用される種々の断面形状を示すものである。図4に示すように、空気入りタイヤにおいて、トレッド部1のサイド円弧の延長線とショルダー円弧の延長線との交点Pとリムチェックライン21との間のタイヤ径方向の距離をhとし、リムチェックライン21からタイヤ径方向外側に向かって0.3hの位置となるタイヤ外表面の点Xを通りタイヤ内面に対して直交する第三境界線L3を規定し、第二領域Bにおける第三境界線L3よりも径方向外側の領域をサイドウォール外側領域Boutとし、第二領域Bにおける第三境界線L3よりも径方向内側の領域をサイドウォール内側領域Binとしたとき、サイドウォール外側領域Boutの最小タイヤ厚さtoutがサイドウォール内側領域Binの最小タイヤ厚さtinよりも小さいことが好ましい。なお、図4では、第三境界線L3上にウォール内側領域Binの最小タイヤ厚さtinが設定されている。このようにサイドウォール外側領域Bout及びサイドウォール内側領域Binを規定し、サイドウォール外側領域Boutの最小タイヤ厚さtoutをサイドウォール内側領域Binの最小タイヤ厚さtinよりも小さくすることにより、荷重負荷時にサイドウォール外側領域Boutが撓み易くなり、サイドウォール外側領域Boutがフレックスゾーンとして機能するので、サイドウォール部2の縦剛性を効果的に低減し、乗り心地性を更に向上することができる。
4 to 6 show various cross-sectional shapes employed in the pneumatic tire of the present invention. As shown in FIG. 4, in the pneumatic tire, the distance in the tire radial direction between the intersection P between the extension line of the side arc of the tread portion 1 and the extension line of the shoulder arc and the
サイドウォール外側領域Boutの最小タイヤ厚さtoutと比SB/bとの比tout/(SB/b)は0.6≦tout/(SB/b)≦0.8の関係を満足すると良い。このようにサイドウォール外側領域Boutの最小タイヤ厚さtoutを比SB/bに対して十分に小さくすることにより、サイドウォール部2の縦剛性を効果的に低減し、乗り心地性を更に向上することができる。ここで、比tout/(SB/b)が0.6よりも小さいと耐カット性が低下し、逆に0.8よりも大きいと縦剛性を効果的に低減する効果が低下する。3.0≦SB/b≦8.0の場合、サイドウォール外側領域Boutの最小タイヤ厚さtoutは1.8mm〜6.4mmに相当する。横剛性と縦剛性を両立するために、0.65≦tout/(SB/b)≦0.75の関係を満足すると良い。この場合、サイドウォール外側領域Boutの最小タイヤ厚さtoutは1.95mm〜6.0mmに相当する。
The ratio tout / (SB / b) between the minimum tire thickness tout in the sidewall outer region Bout and the ratio SB / b should satisfy the relationship of 0.6 ≦ tout / (SB / b) ≦ 0.8. Thus, by making the minimum tire thickness tout of the sidewall outer region Bout sufficiently small with respect to the ratio SB / b, the longitudinal rigidity of the
サイドウォール内側領域Binの最大タイヤ厚さTinとサイドウォール外側領域Boutの最小タイヤ厚さtoutとの比Tin/toutは1.3≦Tin/tout≦7.0の関係を満足すると良い。このようにサイドウォール内側領域Binの最大タイヤ厚さTinとサイドウォール外側領域Boutの最小タイヤ厚さtoutとの差を十分に確保することにより、サイドウォール外側領域Boutのフレックスゾーンに撓みを集中させることができるので、サイドウォール部2の縦剛性を効果的に低減し、乗り心地性を更に向上することができる。ここで、比Tin/toutが1.3よりも小さいと縦剛性の低減効果と耐カット性の改善効果が小さくなり、逆に7.0よりも大きいとサイドウォール内側領域Binの最大タイヤ厚さTinとなる部分により良好な耐カット性が得られるが、サイドウォール内側領域Binの剛性が過大になり、乗り心地性が悪化する。乗り心地性と耐カット性を両立するために、比Tin/toutは1.4≦Tin/tout≦6.3の関係を満足すると良い。
The ratio Tin / tout between the maximum tire thickness Tin in the sidewall inner region Bin and the minimum tire thickness tout in the sidewall outer region Bout should satisfy the relationship of 1.3 ≦ Tin / tout ≦ 7.0. In this way, by sufficiently securing the difference between the maximum tire thickness Tin of the sidewall inner region Bin and the minimum tire thickness tout of the sidewall outer region Bout, the deflection is concentrated in the flex zone of the sidewall outer region Bout. Therefore, the longitudinal rigidity of the
図5及び図6に示すように、サイドウォール内側領域Binの最大タイヤ厚さTinとなる部位にはタイヤ幅方向に突出しつつタイヤ周方向に延在するリムプロテクトバー22を配設しても良い。この場合、耐カット性に加えてリムに対する保護効果を期待することができる。
As shown in FIGS. 5 and 6, a rim protect
また、図6に示すように、サイドウォール内側領域Binの最大タイヤ厚さTinとなる位置からタイヤ径方向外側及び内側に向かってタイヤ厚さが漸減するような構造を採用することが好ましい。このようにサイドウォール内側領域Binの最大タイヤ厚さTinとなる位置からタイヤ厚さを徐々に小さくすることにより、フレックスゾーンに撓みを集中させ、乗り心地性を更に向上することができる。 Further, as shown in FIG. 6, it is preferable to adopt a structure in which the tire thickness gradually decreases from the position where the sidewall inner region Bin becomes the maximum tire thickness Tin toward the outer side and the inner side in the tire radial direction. In this way, by gradually reducing the tire thickness from the position where the sidewall inner region Bin becomes the maximum tire thickness Tin, it is possible to concentrate the flexure in the flex zone and further improve riding comfort.
図6において、サイドウォール内側領域Binの最大タイヤ厚さTinとなる位置からタイヤ径方向外側に向かって延在するタイヤ外表面の子午線断面形状は、曲率半径Rが10mm以上であってタイヤ内面側に凸となる円弧又は直線である。このようにサイドウォール内側領域Binの最大タイヤ厚さTinとなる位置からタイヤ径方向外側に向かって延在するタイヤ外表面の子午線断面形状を直線に近似させることにより、最大タイヤ厚さTinを大きく設定した場合であっても、最大タイヤ厚さTinとなる位置からタイヤ厚さを緩やかに減少させることができるので、縦剛性の低減効果を高めることができる。 In FIG. 6, the meridian cross-sectional shape of the tire outer surface extending from the position where the sidewall inner region Bin becomes the maximum tire thickness Tin toward the outer side in the tire radial direction has a radius of curvature R of 10 mm or more and the tire inner surface side. It is a circular arc or straight line that is convex. Thus, the maximum tire thickness Tin is increased by approximating the meridian cross-sectional shape of the outer surface of the tire extending outward in the tire radial direction from the position where the sidewall inner region Bin becomes the maximum tire thickness Tin. Even in the case of setting, the tire thickness can be gradually reduced from the position where the maximum tire thickness Tin is reached, so that the effect of reducing the longitudinal rigidity can be enhanced.
上記空気入りタイヤにおいて、カーカス層4に沿ってタイヤ内部及び/又はタイヤ内面には空気透過防止層7が配置されているが、この空気透過防止層7の空気透過係数は50×10-12cc・cm/cm2・sec・cmHg以下であると良い。特に、空気透過防止層7は熱可塑性樹脂又は熱可塑性樹脂とエラストマーとをブレンドした熱可塑性エラストマー組成物から構成されるのが良い。このように従来のブチルゴムを主体とする空気透過防止層に比べて空気透過係数が低い空気透過防止層7を設けることにより、空気透過防止層7を薄くして更なる軽量化を図ることができる。ここで、空気透過防止層7の空気透過係数が50×10-12cc・cm/cm2・sec・cmHgよりも大きいと更なる軽量化を図ることが困難になる。
In the pneumatic tire, an air permeation
以下、本発明の空気入りタイヤの空気透過防止層を構成する熱可塑性樹脂又は熱可塑性樹脂とエラストマーとをブレンドした熱可塑性エラストマー組成物について説明する。 Hereinafter, the thermoplastic elastomer which comprises the air permeation | blocking prevention layer of the pneumatic tire of this invention, or the thermoplastic elastomer composition which blended the thermoplastic resin and the elastomer are demonstrated.
本発明で使用される熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリアミド系樹脂〔例えば、ナイロン6(N6)、ナイロン66(N66)、ナイロン46(N46)、ナイロン11(N11)、ナイロン12(N12)、ナイロン610(N610)、ナイロン612(N612)、ナイロン6/66共重合体(N6/66)、ナイロン6/66/610共重合体(N6/66/610)、ナイロンMXD6(MXD6)、ナイロン6T、ナイロン6/6T共重合体、ナイロン66/PP共重合体、ナイロン66/PPS共重合体〕及びそれらのN−アルコキシアルキル化物〔例えば、ナイロン6のメトキシメチル化物、ナイロン6/610共重合体のメトキシメチル化物、ナイロン612のメトキシメチル化物〕、ポリエステル系樹脂〔例えば、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンイソフタレート(PEI)、PET/PEI共重合体、ポリアリレート(PAR)、ポリブチレンナフタレート(PBN)、液晶ポリエステル、ポリオキシアルキレンジイミドジ酸/ポリブチレンテレフタレート共重合体などの芳香族ポリエステル〕、ポリニトリル系樹脂〔例えば、ポリアクリロニトリル(PAN)、ポリメタクリロニトリル、アクリロニトリル/スチレン共重合体(AS)、(メタ)アクリロニトリル/スチレン共重合体、(メタ)アクリロニトリル/スチレン/ブタジエン共重合体〕、ポリメタクリレート系樹脂〔例えば、ポリメタクリル酸メチル(PMMA)、ポリメタクリル酸エチル〕、ポリビニル系樹脂〔例えば、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルアルコール(PVA)、ビニルアルコール/エチレン共重合体(EVOH)、ポリ塩化ビニリデン(PVDC)、ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル/塩化ビニリデン共重合体、塩化ビニリデン/メチルアクリレート共重合体、塩化ビニリデン/アクリロニトリル共重合体〕、セルロース系樹脂〔例えば、酢酸セルロース、酢酸酪酸セルロース〕、フッ素系樹脂〔例えば、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)、ポリフッ化ビニル(PVF)、ポリクロルフルオロエチレン(PCTFE)、テトラフロロエチレン/エチレン共重合体(ETFE)〕、イミド系樹脂〔例えば、芳香族ポリイミド(PI)〕等を好ましく用いることができる。 Examples of the thermoplastic resin used in the present invention include polyamide resins [for example, nylon 6 (N6), nylon 66 (N66), nylon 46 (N46), nylon 11 (N11), nylon 12 (N12), Nylon 610 (N610), Nylon 612 (N612), Nylon 6/66 copolymer (N6 / 66), Nylon 6/66/610 copolymer (N6 / 66/610), Nylon MXD6 (MXD6), Nylon 6T , Nylon 6 / 6T copolymer, nylon 66 / PP copolymer, nylon 66 / PPS copolymer] and N-alkoxyalkylated products thereof (for example, methoxymethylated product of nylon 6, nylon 6/610 copolymer) Methoxymethylated product of nylon, methoxymethylated product of nylon 612], polyester resin [for example, polyester Butylene terephthalate (PBT), polyethylene terephthalate (PET), polyethylene isophthalate (PEI), PET / PEI copolymer, polyarylate (PAR), polybutylene naphthalate (PBN), liquid crystal polyester, polyoxyalkylene diimide diacid / Aromatic polyesters such as polybutylene terephthalate copolymer], polynitrile resins [for example, polyacrylonitrile (PAN), polymethacrylonitrile, acrylonitrile / styrene copolymer (AS), (meth) acrylonitrile / styrene copolymer, (Meth) acrylonitrile / styrene / butadiene copolymer], polymethacrylate resin [for example, polymethyl methacrylate (PMMA), polyethyl methacrylate], polyvinyl resin [for example, poly (methacrylate) resin] Vinyl acetate, polyvinyl alcohol (PVA), vinyl alcohol / ethylene copolymer (EVOH), polyvinylidene chloride (PVDC), polyvinyl chloride (PVC), vinyl chloride / vinylidene chloride copolymer, vinylidene chloride / methyl acrylate copolymer Polymer, vinylidene chloride / acrylonitrile copolymer], cellulose resin [for example, cellulose acetate, cellulose acetate butyrate], fluorine resin [for example, polyvinylidene fluoride (PVDF), polyvinyl fluoride (PVF), polychlorofluoroethylene ( PCTFE), tetrafluoroethylene / ethylene copolymer (ETFE)], imide resin [for example, aromatic polyimide (PI)] and the like can be preferably used.
本発明で使用されるエラストマーとしては、例えば、ジエン系ゴム及びその水添物〔例えば、天然ゴム(NR)、イソプレンゴム(IR)、エポキシ化天然ゴム、スチレンブタジエンゴム(SBR)、ブタジエンゴム(BR、高シスBR及び低シスBR)、ニトリルゴム(NBR)、水素化NBR、水素化SBR〕、オレフィン系ゴム〔例えば、エチレンプロピレンゴム(EPDM、EPM)、マレイン酸変性エチレンプロピレンゴム(M−EPM)、ブチルゴム(IIR)、イソブチレンと芳香族ビニル又はジエン系モノマー共重合体、アクリルゴム(ACM)、アイオノマー〕、含ハロゲンゴム〔例えば、Br−IIR、CI−IIR、イソブチレンパラメチルスチレン共重合体の臭素化物(Br−IPMS)、クロロプレンゴム(CR)、ヒドリンゴム(CHR)、クロロスルホン化ポリエチレンゴム(CSM)、塩素化ポリエチレンゴム(CM)、マレイン酸変性塩素化ポリエチレンゴム(M−CM)〕、シリコンゴム〔例えば、メチルビニルシリコンゴム、ジメチルシリコンゴム、メチルフェニルビニルシリコンゴム〕、含イオウゴム〔例えば、ポリスルフィドゴム〕、フッ素ゴム〔例えば、ビニリデンフルオライド系ゴム、含フッ素ビニルエーテル系ゴム、テトラフルオロエチレン−プロピレン系ゴム、含フッ素シリコン系ゴム、含フッ素ホスファゼン系ゴム〕、熱可塑性エラストマー〔例えば、スチレン系エラストマー、オレフィン系エラストマー、エステル系エラストマー、ウレタン系エラストマー、ポリアミド系エラストマー〕等を好ましく使用することができる。 Examples of the elastomer used in the present invention include diene rubber and hydrogenated products thereof [for example, natural rubber (NR), isoprene rubber (IR), epoxidized natural rubber, styrene butadiene rubber (SBR), butadiene rubber ( BR, high cis BR and low cis BR), nitrile rubber (NBR), hydrogenated NBR, hydrogenated SBR], olefin rubber [for example, ethylene propylene rubber (EPDM, EPM), maleic acid modified ethylene propylene rubber (M- EPM), butyl rubber (IIR), isobutylene and aromatic vinyl or diene monomer copolymer, acrylic rubber (ACM), ionomer], halogen-containing rubber [for example, Br-IIR, CI-IIR, isobutylene paramethylstyrene copolymer Combined bromide (Br-IPMS), chloroprene rubber (CR Hydrin rubber (CHR), chlorosulfonated polyethylene rubber (CSM), chlorinated polyethylene rubber (CM), maleic acid modified chlorinated polyethylene rubber (M-CM)], silicone rubber [eg methyl vinyl silicone rubber, dimethyl silicone rubber , Methyl phenyl vinyl silicon rubber], sulfur-containing rubber (for example, polysulfide rubber), fluorine rubber (for example, vinylidene fluoride rubber, fluorine-containing vinyl ether rubber, tetrafluoroethylene-propylene rubber, fluorine-containing silicon rubber, fluorine-containing rubber) Phosphazene rubbers], thermoplastic elastomers (eg styrene elastomers, olefin elastomers, ester elastomers, urethane elastomers, polyamide elastomers) can be preferably used. .
前記した特定の熱可塑性樹脂とエラストマーとの相溶性が異なる場合は、第3成分として適当な相溶化剤を用いて両者を相溶化させることができる。ブレンド系に相溶化剤を混合することにより、熱可塑性樹脂とエラストマーとの界面張力が低下し、その結果、分散相を形成しているゴム粒子径が微細になることから両成分の特性はより有効に発現されることになる。そのような相溶化剤としては、一般的に熱可塑性樹脂及びエラストマーの両方又は片方の構造を有する共重合体、或いは熱可塑性樹脂又はエラストマーと反応可能なエポキシ基、カルボニル基、ハロゲン基、アミノ基、オキサゾリン基、水酸基等を有した共重合体の構造をとるものとすることができる。これらは混合される熱可塑性樹脂とエラストマーの種類によって選定すればよいが、通常使用されるものには、スチレン/エチレン・ブチレンブロック共重合体(SEBS)及びそのマレイン酸変性物、EPDM、EPM、EPDM/スチレン又はEPDM/アクリロニトリルグラフト共重合体及びそのマレイン酸変性物、スチレン/マレイン酸共重合体、反応性フェノキシン等を挙げることができる。かかる相溶化剤の配合量には特に限定はないが、好ましくは、ポリマー成分(熱可塑性樹脂とエラストマーとの合計)100重量部に対して、0.5〜10重量部がよい。 When the above-mentioned specific thermoplastic resin and elastomer are different in compatibility, they can be made compatible by using an appropriate compatibilizing agent as the third component. By mixing the compatibilizer with the blend system, the interfacial tension between the thermoplastic resin and the elastomer decreases, and as a result, the diameter of the rubber particles forming the dispersed phase becomes finer. It will be expressed effectively. Such a compatibilizing agent generally includes a copolymer having a structure of both or one of a thermoplastic resin and an elastomer, or an epoxy group, a carbonyl group, a halogen group, and an amino group that can react with the thermoplastic resin or elastomer. In addition, a copolymer having a oxazoline group, a hydroxyl group and the like can be taken. These may be selected according to the type of thermoplastic resin and elastomer to be mixed, but those commonly used include styrene / ethylene butylene block copolymer (SEBS) and its maleic acid modified product, EPDM, EPM, EPDM / styrene or EPDM / acrylonitrile graft copolymer and its modified maleic acid, styrene / maleic acid copolymer, reactive phenoxin and the like can be mentioned. The amount of the compatibilizing agent is not particularly limited, but preferably 0.5 to 10 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the polymer component (the total of the thermoplastic resin and the elastomer).
熱可塑性エラストマー組成物において、特定の熱可塑性樹脂とエラストマーとの組成比は、特に限定されるものではなく、熱可塑性樹脂のマトリクス中にエラストマーが不連続相として分散した構造をとるように適宜決めればよいが、好ましい範囲は重量比90/10〜15/85である。 In the thermoplastic elastomer composition, the composition ratio between the specific thermoplastic resin and the elastomer is not particularly limited, and is appropriately determined so as to have a structure in which the elastomer is dispersed as a discontinuous phase in the thermoplastic resin matrix. The preferred range is 90/10 to 15/85 by weight.
本発明において、熱可塑性樹脂および熱可塑性エラストマー組成物には、空気透過防止層としての必要特性を損なわない範囲で前記した相溶化剤などの他のポリマーを混合することができる。他のポリマーを混合する目的は、熱可塑性樹脂とエラストマーとの相溶性を改良するため、材料の成型加工性をよくするため、耐熱性向上のため、コストダウンのため等があり、これに用いられる材料としては、例えば、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)、ABS、SBS、ポリカーボネート(PC)等を例示することができる。また、一般的にポリマー配合物に配合される充填剤(炭酸カルシウム、酸化チタン、アルミナ等)、カーボンブラック、ホワイトカーボン等の補強剤、軟化剤、可塑剤、加工助剤、顔料、染料、老化防止剤等を空気透過防止層としての必要特性を損なわない限り任意に配合することもできる。 In the present invention, the thermoplastic resin and the thermoplastic elastomer composition can be mixed with other polymers such as the above-mentioned compatibilizing agent within a range that does not impair the necessary characteristics as the air permeation prevention layer. The purpose of mixing other polymers is to improve the compatibility between the thermoplastic resin and the elastomer, to improve the molding processability of the material, to improve the heat resistance, to reduce the cost, etc. Examples of the material that can be used include polyethylene (PE), polypropylene (PP), polystyrene (PS), ABS, SBS, and polycarbonate (PC). In addition, fillers (calcium carbonate, titanium oxide, alumina, etc.) generally incorporated into polymer blends, reinforcing agents such as carbon black and white carbon, softeners, plasticizers, processing aids, pigments, dyes, and aging An inhibitor or the like can be arbitrarily blended as long as necessary characteristics as an air permeation prevention layer are not impaired.
また、エラストマーは熱可塑性樹脂との混合の際、動的に加硫することもできる。動的に加硫する場合の加硫剤、加硫助剤、加硫条件(温度、時間)等は、添加するエラストマーの組成に応じて適宜決定すればよく、特に限定されるものではない。 The elastomer can also be dynamically vulcanized when mixed with the thermoplastic resin. The vulcanizing agent, vulcanization aid, vulcanization conditions (temperature, time), and the like in the case of dynamic vulcanization may be appropriately determined according to the composition of the elastomer to be added, and are not particularly limited.
加硫剤としては、一般的なゴム加硫剤(架橋剤)を用いることができる。具体的には、イオウ系加硫剤としては粉末イオウ、沈降性イオウ、高分散性イオウ、表面処理イオウ、不溶性イオウ、ジモルフォリンジサルファイド、アルキルフェノールジサルファイド等を例示でき、例えば、0.5〜4phr〔本明細書において、「phr」は、エラストマー成分100重量部あたりの重量部をいう。以下、同じ。〕程度用いることができる。 A general rubber vulcanizing agent (crosslinking agent) can be used as the vulcanizing agent. Specific examples of the sulfur vulcanizing agent include powdered sulfur, precipitated sulfur, highly dispersible sulfur, surface-treated sulfur, insoluble sulfur, dimorpholine disulfide, alkylphenol disulfide, and the like. 4 phr [In the present specification, “phr” refers to parts by weight per 100 parts by weight of the elastomer component. same as below. ] Can be used.
また、有機過酸化物系の加硫剤としては、ベンゾイルパーオキサイド、t−ブチルヒドロパーオキサイド、2,4−ジクロロベンゾイルパーオキサイド、2,5−ジメチル−2,5−ジ(t−ブチルパーオキシ)ヘキサン、2,5−ジメチルヘキサン−2,5−ジ(パーオキシルベンゾエート)等が例示され、例えば、1〜20phr程度用いることができる。 Organic peroxide vulcanizing agents include benzoyl peroxide, t-butyl hydroperoxide, 2,4-dichlorobenzoyl peroxide, 2,5-dimethyl-2,5-di (t-butyl peroxide). Oxy) hexane, 2,5-dimethylhexane-2,5-di (peroxylbenzoate) and the like are exemplified, and for example, about 1 to 20 phr can be used.
更に、フェノール樹脂系の加硫剤としては、アルキルフェノール樹脂の臭素化物や、塩化スズ、クロロプレン等のハロゲンドナーとアルキルフェノール樹脂とを含有する混合架橋系等が例示でき、例えば、1〜20phr程度用いることができる。 Furthermore, examples of the phenol resin-based vulcanizing agent include bromides of alkyl phenol resins, mixed crosslinking systems containing halogen donors such as tin chloride and chloroprene, and alkyl phenol resins. For example, about 1 to 20 phr is used. Can do.
その他として、亜鉛華(5phr程度)、酸化マグネシウム(4phr程度)、リサージ(10〜20phr程度)、p−キノンジオキシム、p−ジベンゾイルキノンジオキシム、テトラクロロ−p−ベンゾキノン、ポリ−p−ジニトロソベンゼン(2〜10phr程度)、メチレンジアニリン(0.2〜10phr程度)が例示できる。 In addition, zinc white (about 5 phr), magnesium oxide (about 4 phr), risurge (about 10 to 20 phr), p-quinonedioxime, p-dibenzoylquinonedioxime, tetrachloro-p-benzoquinone, poly-p- Examples include dinitrosobenzene (about 2 to 10 phr) and methylene dianiline (about 0.2 to 10 phr).
また、必要に応じて、加硫促進剤を添加してもよい。加硫促進剤としては、アルデヒド・アンモニア系、グアニジン系、チアゾール系、スルフェンアミド系、チウラム系、ジチオ酸塩系、チオウレア系等の一般的な加硫促進剤を、例えば、0.5〜2phr程度用いることができる。 Moreover, you may add a vulcanization accelerator as needed. Examples of the vulcanization accelerator include general vulcanization accelerators such as aldehyde / ammonia, guanidine, thiazole, sulfenamide, thiuram, dithioate, thiourea, etc. About 2 phr can be used.
具体的には、アルデヒド・アンモニア系加硫促進剤としては、ヘキサメチレンテトラミン等、グアジニン系加硫促進剤としては、ジフェニルグアジニン等、チアゾール系加硫促進剤としては、ジベンゾチアジルジサルファイド(DM)、2−メルカプトベンゾチアゾール及びそのZn塩、シクロヘキシルアミン塩等、スルフェンアミド系加硫促進剤としては、シクロヘキシルベンゾチアジルスルフェンアマイド(CBS)、N−オキシジエチレンベンゾチアジル−2−スルフェンアマイド、N−t−ブチル−2−ベンゾチアゾールスルフェンアマイド、2−(チモルポリニルジチオ)ベンゾチアゾール等、チウラム系加硫促進剤としては、テトラメチルチウラムジサルファイド(TMTD)、テトラエチルチウラムジサルファイド、テトラメチルチウラムモノサルファイド(TMTM)、ジペンタメチレンチウラムテトラサルファイド等、ジチオ酸塩系加硫促進剤としては、Zn−ジメチルジチオカーバメート、Zn−ジエチルジチオカーバメート、Zn−ジ−n−ブチルジチオカーバメート、Zn−エチルフェニルジチオカーバメート、Te−ジエチルジチオカーバメート、Cu−ジメチルジチオカーバメート、Fe−ジメチルジチオカーバメート、ピペコリンピペコリルジチオカーバメート等、チオウレア系加硫促進剤としては、エチレンチオウレア、ジエチルチオウレア等を挙げることができる。 Specifically, as the aldehyde / ammonia vulcanization accelerator, hexamethylenetetramine and the like, as the guanidinium vulcanization accelerator, diphenyl guanidine, etc., as the thiazole vulcanization accelerator, dibenzothiazyl disulfide ( DM), 2-mercaptobenzothiazole and its Zn salt, cyclohexylamine salt and the like, sulfenamide vulcanization accelerators include cyclohexylbenzothiazylsulfenamide (CBS), N-oxydiethylenebenzothiazyl-2- As thiuram vulcanization accelerators such as sulfenamide, Nt-butyl-2-benzothiazole sulfenamide, 2- (thymolpolynyldithio) benzothiazole, tetramethylthiuram disulfide (TMTD), tetraethyl Thiuram disulfide, tetrame Examples of dithioate-based vulcanization accelerators such as lutiuram monosulfide (TMTM) and dipentamethylene thiuram tetrasulfide include Zn-dimethyldithiocarbamate, Zn-diethyldithiocarbamate, Zn-di-n-butyldithiocarbamate, Zn -Ethylphenyldithiocarbamate, Te-diethyldithiocarbamate, Cu-dimethyldithiocarbamate, Fe-dimethyldithiocarbamate, pipecoline pipecolyldithiocarbamate, etc. Examples of thiourea vulcanization accelerators include ethylenethiourea, diethylthiourea, etc. be able to.
また、加硫促進助剤としては、一般的なゴム用助剤を併せて用いることができ、例えば、亜鉛華(5phr程度)、ステアリン酸やオレイン酸及びこれらのZn塩(2〜4phr程度)等が使用できる。 Moreover, as a vulcanization | cure acceleration | stimulation adjuvant, the general rubber adjuvant can be used together, for example, zinc white (about 5 phr), stearic acid, oleic acid, and these Zn salts (about 2-4 phr). Etc. can be used.
熱可塑性エラストマー組成物の製造方法は、予め熱可塑性樹脂とエラストマー(ゴムの場合は未加硫物)とを2軸混練押出機等で溶融混練し、連続相(マトリックス)を形成する熱可塑性樹脂中に分散相(ドメイン)としてエラストマーを分散させることによる。エラストマーを加硫する場合には、混練下で加硫剤を添加し、エラストマーを動的加硫させてもよい。また、熱可塑性樹脂またはエラストマーへの各種配合剤(加硫剤を除く)は、上記混練中に添加してもよいが、混練の前に予め混合しておくことが好ましい。熱可塑性樹脂とエラストマーの混練に使用する混練機としては、特に限定はなく、スクリュー押出機、ニーダ、バンバリミキサー、2軸混練押出機等が使用できる。中でも熱可塑性樹脂とエラストマーの混練およびエラストマーの動的加硫には、2軸混練押出機を使用するのが好ましい。更に、2種類以上の混練機を使用し、順次混練してもよい。溶融混練の条件として、温度は熱可塑性樹脂が溶融する温度以上であればよい。また、混練時の剪断速度は1000〜7500sec-1であるのが好ましい。混練全体の時間は30秒から10分、また加硫剤を添加した場合には、添加後の加硫時間は15秒から5分であるのが好ましい。上記方法で製作されたポリマー組成物は、射出成形、押出し成形等、通常の熱可塑性樹脂の成形方法によって所望の形状にすればよい。 A method for producing a thermoplastic elastomer composition includes a thermoplastic resin in which a thermoplastic resin and an elastomer (unvulcanized in the case of rubber) are melt-kneaded in advance using a twin-screw kneading extruder or the like to form a continuous phase (matrix). By dispersing the elastomer as a dispersed phase (domain) in it. When the elastomer is vulcanized, a vulcanizing agent may be added under kneading to dynamically vulcanize the elastomer. Further, various compounding agents (excluding the vulcanizing agent) for the thermoplastic resin or elastomer may be added during the kneading, but it is preferable to mix them in advance before kneading. The kneading machine used for kneading the thermoplastic resin and the elastomer is not particularly limited, and a screw extruder, a kneader, a Banbury mixer, a biaxial kneading extruder, or the like can be used. Among them, it is preferable to use a twin-screw kneading extruder for kneading the thermoplastic resin and the elastomer and for dynamic vulcanization of the elastomer. Further, two or more types of kneaders may be used and kneaded sequentially. As conditions for melt kneading, the temperature may be higher than the temperature at which the thermoplastic resin melts. The shear rate during kneading is preferably 1000 to 7500 sec −1 . The entire kneading time is from 30 seconds to 10 minutes, and when a vulcanizing agent is added, the vulcanization time after addition is preferably from 15 seconds to 5 minutes. The polymer composition produced by the above method may be formed into a desired shape by a general thermoplastic resin molding method such as injection molding or extrusion molding.
このようにして得られる熱可塑性エラストマー組成物は、熱可塑性樹脂のマトリクス中にエラストマーが不連続相として分散した構造をとる。かかる構造をとることにより、インナーライナー層に十分な柔軟性と連続相としての樹脂層の効果により十分な剛性を併せ付与することができると共に、エラストマーの多少によらず、成形に際し、熱可塑性樹脂と同等の成形加工性を得ることができる。 The thermoplastic elastomer composition thus obtained has a structure in which an elastomer is dispersed as a discontinuous phase in a matrix of a thermoplastic resin. By adopting such a structure, the inner liner layer can be provided with sufficient flexibility and sufficient rigidity due to the effect of the resin layer as a continuous phase, and the thermoplastic resin can be molded regardless of the amount of elastomer. The same moldability as can be obtained.
熱可塑性樹脂および熱可塑性エラストマー組成物のJIS K7100により定められるところの標準雰囲気中におけるヤング率は、特に限定されるものではないが、好ましくは1〜500MPa、より好ましくは50〜500MPaにするとよい。 The Young's modulus in the standard atmosphere defined by JIS K7100 of the thermoplastic resin and the thermoplastic elastomer composition is not particularly limited, but is preferably 1 to 500 MPa, more preferably 50 to 500 MPa.
上記熱可塑性樹脂又は熱可塑性エラストマー組成物はシート又はフィルムに成形して単体で用いることが可能であるが、隣接するゴムとの接着性を高めるために接着層を積層しても良い。この接着層を構成する接着用ポリマーの具体例としては、分子量100万以上、好ましくは300万以上の超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)、エチレンエチルアクリレート共重合体(EEA)、エチレンメチルアクリレート樹脂(EMA)、エチレンアクリル酸共重合体(EAA)等のアクリレート共重合体類及びそれらの無水マレイン酸付加物、ポリプロピレン(PP)及びそのマレイン酸変性物、エチレンプロピレン共重合体及びそのマレイン酸変性物、ポリブタジエン系樹脂及びその無水マレイン酸変性物、スチレン−ブタジエン−スチレン共重合体(SBS)、スチレン−エチレン−ブタジエン−スチレン共重合体(SEBS)、フッ素系熱可塑性樹脂、ポリエステル系熱可塑性樹脂などを挙げることができる。これらは常法に従って例えば樹脂用押出機によって押し出してシート状又はフィルム状に成形することができる。接着層の厚さは特に限定されないが、タイヤ軽量化のためには厚さが少ない方がよく、5μm〜150μmが好ましい。 The thermoplastic resin or thermoplastic elastomer composition can be formed into a sheet or film and used alone, but an adhesive layer may be laminated to improve the adhesion to the adjacent rubber. Specific examples of the adhesive polymer constituting the adhesive layer include ultrahigh molecular weight polyethylene (UHMWPE), ethylene ethyl acrylate copolymer (EEA), ethylene methyl acrylate resin (EMA) having a molecular weight of 1 million or more, preferably 3 million or more. ), Acrylate copolymers such as ethylene acrylic acid copolymer (EAA) and their maleic anhydride adducts, polypropylene (PP) and its maleic acid modification, ethylene propylene copolymer and its maleic acid modification, Polybutadiene resin and its modified maleic anhydride, styrene-butadiene-styrene copolymer (SBS), styrene-ethylene-butadiene-styrene copolymer (SEBS), fluorine thermoplastic resin, polyester thermoplastic resin, etc. Can be mentioned. These can be extruded into a sheet form or a film form by a conventional method, for example, using a resin extruder. The thickness of the adhesive layer is not particularly limited, but it is preferable that the thickness is small for weight reduction of the tire, and 5 μm to 150 μm is preferable.
タイヤサイズを195/65R15、155/65R17又は155/55R20とし、タイヤ周方向に延在して環状をなすトレッド部と、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、これら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、該一対のビード部間に1層のカーカス層を装架し、タイヤ内面に空気透過防止層を設けた空気入りタイヤにおいて、タイヤ総幅SWとタイヤ外径ODとの比SW/OD、第一領域乃至第三領域の断面積SA,SB,SC(mm2)及びペリフェリ長さa,b,c(mm)から求められる比SA/a,SB/b,SC/c、サイドウォール外側領域の最小タイヤ厚さtout及び比tout/(SB/b)、サイドウォール内側領域の最小タイヤ厚さtin及び最大タイヤ厚さTin、比Tin/tout、最大タイヤ厚さTinとなる位置からタイヤ径方向外側及び内側に向かってタイヤ厚さが漸減する構造の有無、最大タイヤ厚さTinとなる位置からタイヤ厚さが漸減する構造におけるタイヤ外表面の曲率半径R、空気透過防止層の材質、空気透過防止層の空気透過係数を表3〜表5のように種々異ならせた従来例、比較例1〜4及び実施例1〜15のタイヤを製作した。 The tire size is 195 / 65R15, 155 / 65R17 or 155 / 55R20, and extends in the tire circumferential direction to form an annular shape, a pair of sidewall portions disposed on both sides of the tread portion, and these sidewalls A pneumatic tire provided with a pair of bead portions disposed on the inner side in the tire radial direction of the tire, a carcass layer mounted between the pair of bead portions, and an air permeation preventive layer provided on the tire inner surface. It is obtained from the ratio SW / OD between the tire total width SW and the tire outer diameter OD, the cross-sectional areas SA, SB, SC (mm 2 ) of the first region to the third region and the peripheral lengths a, b, c (mm). Ratio SA / a, SB / b, SC / c, minimum tire thickness tout and ratio tout / (SB / b) of sidewall outer region, minimum tire thickness tin and maximum torque of sidewall inner region Ya thickness Tin, ratio Tin / tout, presence / absence of a structure in which the tire thickness gradually decreases from the position where the maximum tire thickness Tin is reached toward the outer side and the inner side in the tire radial direction, the tire thickness from the position where the maximum tire thickness Tin is reached Conventional Examples, Comparative Examples 1 to 4 in which the radius of curvature R of the tire outer surface, the material of the air permeation preventive layer, the air permeation coefficient of the air permeation preventive layer are varied as shown in Tables 3 to 5 and Tires of Examples 1 to 15 were manufactured.
これら試験タイヤについて、下記の評価方法により、タイヤ重量、低燃費性能、操縦安定性、乗り心地性、耐カット性を評価し、その結果を表3〜表5に併せて示した。 These test tires were evaluated for tire weight, low fuel consumption performance, steering stability, riding comfort, and cut resistance by the following evaluation methods, and the results are also shown in Tables 3 to 5.
タイヤ重量:
各試験タイヤの重量を測定した。評価結果は、測定値の逆数を用い、従来例を100とする指数にて示した。この指数値が大きいほど軽量であることを意味する。
Tire weight:
The weight of each test tire was measured. The evaluation results are shown as an index with the conventional example being 100, using the reciprocal of the measured value. A larger index value means lighter weight.
低燃費性能:
各試験タイヤをリムサイズ15×6J、17×5J又は20×5Jのホイールに組み付けて排気量1800ccの前輪駆動車に装着し、空気圧を230kPaとし、全長2kmのテストコースを時速100km/hにて50周走行し、燃料消費率(km/l)を計測した。評価結果は、従来例を100とする指数にて示した。この指数値が大きいほど低燃費性能が優れていることを意味する。
Low fuel consumption performance:
Each test tire is mounted on a wheel with a rim size of 15 × 6J, 17 × 5J or 20 × 5J and mounted on a front-wheel drive vehicle with a displacement of 1800 cc. The air pressure is 230 kPa, and a test course with a total length of 2 km is 50 at a speed of 100 km / h. The vehicle traveled around and measured the fuel consumption rate (km / l). The evaluation results are shown as an index with the conventional example being 100. A larger index value means better fuel efficiency.
操縦安定性:
各試験タイヤをリムサイズ15×6J、17×5J又は20×5Jのホイールに組み付けて排気量1800ccの前輪駆動車に装着し、空気圧を230kPaとし、3名のテストドライバーがそれぞれ全長2kmのテストコースをレーンチェンジしながら3周走行した際の操縦安定性について官能評価を行い、これらテストドライバーによる評価点の平均値を求めた。評価結果は、従来例を100とする指数にて示した。この指数値が大きいほど操縦安定性が優れていることを意味する。
Steering stability:
Each test tire is mounted on a wheel with a rim size of 15x6J, 17x5J or 20x5J and mounted on a front-wheel drive vehicle with a displacement of 1800cc, the air pressure is 230 kPa, and three test drivers each run a test course with a total length of 2 km. Sensory evaluation was performed on the handling stability when driving three laps while changing lanes, and the average value of the evaluation points by these test drivers was obtained. The evaluation results are shown as an index with the conventional example being 100. The larger the index value, the better the steering stability.
乗り心地性:
各試験タイヤをリムサイズ15×6J、17×5J又は20×5Jのホイールに組み付けて排気量1800ccの前輪駆動車に装着し、空気圧を230kPaとし、3名のテストドライバーがそれぞれ全長2kmのテストコースを走行した際の乗り心地性について官能評価を行い、これらテストドライバーによる評価点の平均値を求めた。評価結果は、従来例を100とする指数にて示した。この指数値が大きいほど乗心地性が優れていることを意味する。
Ride comfort:
Each test tire is mounted on a wheel with a rim size of 15x6J, 17x5J or 20x5J and mounted on a front-wheel drive vehicle with a displacement of 1800cc, the air pressure is 230 kPa, and three test drivers each run a test course with a total length of 2 km. A sensory evaluation was performed on the ride comfort when traveling, and the average value of the evaluation points by these test drivers was obtained. The evaluation results are shown as an index with the conventional example being 100. It means that riding comfort is excellent, so that this index value is large.
耐カット性:
各試験タイヤをリムサイズ15×6J、17×5J又は20×5Jのホイールに組み付けて排気量1800ccの前輪駆動車の前輪に装着し、空気圧を230kPaとし、速度10km/hにて、高さ10cmの縁石に30°の角度で乗り上げ、これを5回繰り返し、サイドウォール部の損傷状態を評価した。評価結果は、従来例を100とする指数にて示した。この指数値が大きいほど耐カット性が優れていることを意味する。なお、耐カット性の指数値が80以上であれば実用上問題のないレベルである。
Cut resistance:
Each test tire is assembled to a wheel with a rim size of 15 × 6J, 17 × 5J or 20 × 5J and mounted on the front wheel of a front-wheel drive vehicle with a displacement of 1800 cc. The air pressure is 230 kPa, the speed is 10 km / h, and the height is 10 cm. The vehicle was mounted on the curb at an angle of 30 °, and this was repeated five times to evaluate the damaged state of the sidewall portion. The evaluation results are shown as an index with the conventional example being 100. It means that cut resistance is excellent, so that this index value is large. In addition, if the index value of cut resistance is 80 or more, it is a level with no practical problem.
表3〜表5から判るように、実施例1〜15のタイヤは、従来例との対比において、タイヤ重量を大幅に低減することができ、しかも、操縦安定性と乗り心地性と低燃費性能とを両立することが可能であった。 As can be seen from Tables 3 to 5, the tires of Examples 1 to 15 can greatly reduce the tire weight in comparison with the conventional example, and further, the steering stability, the ride comfort, and the low fuel consumption performance. It was possible to achieve both.
一方、比較例1のタイヤは、従来例と同様に比SW/ODが0.32である空気入りタイヤにおいて、比SB/bを小さくしたため、タイヤ重量の低減効果が得られるものの、操縦安定性が低下していた。比較例2,3のタイヤは、比SW/ODを小さくしているものの、タイヤ偏平率が大き過ぎるため、操縦安定性が低下していた。比較例4のタイヤは、比SW/ODを小さくし、タイヤ偏平率を小さくしているものの、比SB/bが大き過ぎるため、乗り心地性が悪化していた。 On the other hand, the tire of Comparative Example 1 is a pneumatic tire having a ratio SW / OD of 0.32 as in the conventional example, and since the ratio SB / b is reduced, an effect of reducing the tire weight can be obtained, but steering stability is improved. Had fallen. In the tires of Comparative Examples 2 and 3, although the ratio SW / OD was made small, the tire flatness was too large, so that the steering stability was lowered. In the tire of Comparative Example 4, although the ratio SW / OD was reduced and the tire flatness ratio was reduced, the ratio SB / b was too large, so that the riding comfort was deteriorated.
1 トレッド部
2 サイドウォール部
3 ビード部
4 カーカス層
5 ビードコア
6 ビードフィラー
7 空気透過防止層
8 傾斜補強層
10 トレッドプロファイル
21 リムチェックライン
L1 第一境界線
L2 第二境界線
L3 第三境界線
A 第一領域
B 第二領域
Bin サイドウォール内側領域
Bout サイドウォール外側領域
C 第三領域
OD タイヤ外径
SW タイヤ総幅
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1
Claims (9)
タイヤ総幅SWとタイヤ外径ODとの比SW/ODがSW/OD≦0.3の関係を満足し、タイヤ偏平率が60%以下であると共に、
タイヤ子午線断面において前記トレッド部の輪郭を形成するトレッドプロファイルが、前記トレッド部のタイヤ幅方向の最も外側に位置するサイド円弧と、該サイド円弧のタイヤ幅方向内側に位置するショルダー円弧とを含み、これらサイド円弧の延長線とショルダー円弧の延長線との交点を通りタイヤ内面に対して直交する一対の第一境界線を規定し、各サイドウォール部がタイヤ周方向に延在するリムチェックラインを有し、タイヤ子午線断面において前記リムチェックラインを通りタイヤ内面に対して直交する一対の第二境界線を規定し、前記一対の第一境界線の相互間に第一領域を区分し、前記第一境界線と前記第二境界線との間に第二領域を区分し、前記第二境界線よりもビードトウ側に第三領域を区分し、前記第一領域乃至前記第三領域の断面積(mm2)をそれぞれSA,SB,SCとし、前記第一領域乃至前記第三領域のタイヤ内面に沿ったペリフェリ長さ(mm)をそれぞれa,b,cとしたとき、比SB/bについて3.0≦SB/b≦8.0の関係を満足し、
前記サイド円弧の延長線と前記ショルダー円弧の延長線との交点と前記リムチェックラインとの間のタイヤ径方向の距離をhとし、前記リムチェックラインからタイヤ径方向外側に向かって0.3hの位置となるタイヤ外表面の点を通りタイヤ内面に対して直交する第三境界線を規定し、前記第二領域における前記第三境界線よりも径方向外側の領域をサイドウォール外側領域とし、前記第二領域における前記第三境界線よりも径方向内側の領域をサイドウォール内側領域としたとき、前記サイドウォール外側領域の最小タイヤ厚さが前記サイドウォール内側領域の最小タイヤ厚さよりも小さいことを特徴とする空気入りタイヤ。 An annular tread portion extending in the tire circumferential direction, a pair of sidewall portions disposed on both sides of the tread portion, and a pair of bead portions disposed on the inner side in the tire radial direction of the sidewall portions. A pneumatic tire having at least one carcass layer mounted between the pair of bead parts,
The ratio SW / OD between the tire total width SW and the tire outer diameter OD satisfies the relationship of SW / OD ≦ 0.3, the tire flatness is 60% or less,
The tread profile that forms the outline of the tread portion in the tire meridian cross section includes a side arc located on the outermost side in the tire width direction of the tread portion, and a shoulder arc located on the inner side in the tire width direction of the side arc, A pair of first boundary lines that pass through the intersection of the side arc extension line and the shoulder arc extension line and are orthogonal to the tire inner surface are defined, and rim check lines in which each sidewall portion extends in the tire circumferential direction are defined. And defining a pair of second boundary lines passing through the rim check line and orthogonal to the tire inner surface in a tire meridian cross section, dividing a first region between the pair of first boundary lines, A second region is divided between the one boundary line and the second boundary line, a third region is divided on the bead toe side from the second boundary line, and the first region to the Sectional area of the third region a (mm 2) respectively SA, SB, and SC, a periphery length along the tire inner surface of the first region to the third region (mm), respectively, b, when is c, The ratio SB / b satisfies the relationship of 3.0 ≦ SB / b ≦ 8.0 ,
The distance in the tire radial direction between the intersection of the side arc extension line and the shoulder arc extension line and the rim check line is h, and 0.3 h from the rim check line outward in the tire radial direction. Defining a third boundary line that passes through a point on the outer surface of the tire that becomes a position and is orthogonal to the inner surface of the tire, a region radially outside the third boundary line in the second region as a sidewall outer region, When a region radially inward from the third boundary line in the second region is a sidewall inner region, the minimum tire thickness in the sidewall outer region is smaller than the minimum tire thickness in the sidewall inner region. A featured pneumatic tire.
タイヤ総幅SWとタイヤ外径ODとの比SW/ODがSW/OD≦0.3の関係を満足し、タイヤ偏平率が60%以下であると共に、 The ratio SW / OD between the tire total width SW and the tire outer diameter OD satisfies the relationship of SW / OD ≦ 0.3, the tire flatness is 60% or less,
タイヤ子午線断面において前記トレッド部の輪郭を形成するトレッドプロファイルが、前記トレッド部のタイヤ幅方向の最も外側に位置するサイド円弧と、該サイド円弧のタイヤ幅方向内側に位置するショルダー円弧とを含み、これらサイド円弧の延長線とショルダー円弧の延長線との交点を通りタイヤ内面に対して直交する一対の第一境界線を規定し、各サイドウォール部がタイヤ周方向に延在するリムチェックラインを有し、タイヤ子午線断面において前記リムチェックラインを通りタイヤ内面に対して直交する一対の第二境界線を規定し、前記一対の第一境界線の相互間に第一領域を区分し、前記第一境界線と前記第二境界線との間に第二領域を区分し、前記第二境界線よりもビードトウ側に第三領域を区分し、前記第一領域乃至前記第三領域の断面積(mmThe tread profile that forms the outline of the tread portion in the tire meridian cross section includes a side arc located on the outermost side in the tire width direction of the tread portion, and a shoulder arc located on the inner side in the tire width direction of the side arc, A pair of first boundary lines that pass through the intersection of the side arc extension line and the shoulder arc extension line and are orthogonal to the tire inner surface are defined, and rim check lines in which each sidewall portion extends in the tire circumferential direction are defined. And defining a pair of second boundary lines passing through the rim check line and orthogonal to the tire inner surface in a tire meridian cross section, dividing a first region between the pair of first boundary lines, A second region is divided between the one boundary line and the second boundary line, a third region is divided on the bead toe side from the second boundary line, and the first region to the Sectional area of the third region (mm 22 )をそれぞれSA,SB,SCとし、前記第一領域乃至前記第三領域のタイヤ内面に沿ったペリフェリ長さ(mm)をそれぞれa,b,cとしたとき、比SB/bについて3.0≦SB/b≦8.0の関係を満足し、比SC/cについて4.0≦SC/c≦8.0の関係を満足することを特徴とする空気入りタイヤ。) Is SA, SB, SC, respectively, and the peripheral lengths (mm) along the tire inner surface of the first region to the third region are a, b, c, respectively, the ratio SB / b is 3.0. A pneumatic tire characterized by satisfying a relationship of ≦ SB / b ≦ 8.0 and satisfying a relationship of 4.0 ≦ SC / c ≦ 8.0 with respect to the ratio SC / c.
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