JP6254342B2 - Pneumatic tire - Google Patents

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Description

トレッドの踏面に、多数のブロックを区画形成した空気入りタイヤに関する。   The present invention relates to a pneumatic tire in which a large number of blocks are defined on a tread surface.

従来、特に冬用の空気入りタイヤとして、エッジ効果を高めることによって氷雪路面における性能を向上することを目的とし、トレッドの踏面、溝によって多数のブロックを区画形成するとともに、ブロック踏面に多数のサイプを施したタイヤが提案されている(例えば、特許文献1参照。)。   Conventionally, as a pneumatic tire for winter, in order to improve the performance on icy and snowy road surfaces by enhancing the edge effect, many blocks are formed by tread treads and grooves, and many sipes are formed on the block treads. The tire which gave is proposed (for example, refer patent document 1).

特開第2002−192914号公報JP 2002-192914 A

しかしながら、上記のような従来のブロックパターンを有する空気入りタイヤにおいては、接地時にブロックの倒れ込みが生じて接地性が悪化することにより、氷上路面におけるブレーキ性能、トラクション性能、コーナリング性能(以下、氷上性能という。)が充分に得られなかった。また、接地性を改善しようとすることで排水性が不足し、耐ハイドロプレーニング性能が悪化してしまう虞があった。
それゆえ、本発明は、適切なブロックパターンによって、排水性及び接地面積を確保して、耐ハイドロプレーニング性能及び氷上性能を向上させた空気入りタイヤを提供する。
However, in the pneumatic tire having the conventional block pattern as described above, the braking performance of the block on the ice, the traction performance, and the cornering performance (hereinafter referred to as the performance on ice) are caused by the collapse of the block at the time of contact and the deterioration of the ground contact. Could not be obtained sufficiently. Further, there is a possibility that drainability is insufficient due to the improvement of the ground contact property and the hydroplaning performance is deteriorated.
Therefore, the present invention provides a pneumatic tire that has improved drainage and ground contact area and has improved hydroplaning performance and performance on ice by an appropriate block pattern.

本発明の請求項1のタイヤは、周方向主溝、ならびに主溝開口部分及び第1傾斜部分を有する細溝によって、トレッド部の踏面と路面の間の水膜除去機能及び排水性を高めて、耐ハイドロプレーニング性能を向上させることができる。また第1傾斜部分を直線状、つまり延在方向においてジグザグのような屈曲部がない形状としたことで、さらに排水性能が向上する。また、主溝開口部分の延在方向のタイヤ幅方向に対する傾斜角度を第1傾斜部分の延在方向のタイヤ幅方向に対する傾斜角度よりも小さく設定したことで、周方向主溝に隣接するブロックに、剛性の低い鋭角形状を形成しないようにして、ブロックの接地性を高めて氷上性能を向上させることができる。ここで周方向主溝についてはタイヤ周方向に沿ってジグザグ状に延びる場合も含む。   In the tire according to claim 1 of the present invention, the water film removing function and the drainage between the tread portion and the road surface are enhanced by the circumferential main groove, and the narrow groove having the main groove opening portion and the first inclined portion. The hydroplaning performance can be improved. Moreover, drainage performance improves further by making the 1st inclination part into the shape of a straight line, ie, a bending part like a zigzag, in the extending direction. In addition, since the inclination angle of the main groove opening portion with respect to the tire width direction in the extending direction is set smaller than the inclination angle of the first inclined portion with respect to the tire width direction, the block adjacent to the circumferential main groove can be provided. By avoiding the formation of an acute angle shape with low rigidity, the ground contact property of the block can be improved and the performance on ice can be improved. Here, the circumferential main groove includes a case where it extends in a zigzag shape along the tire circumferential direction.

請求項2のタイヤにおいては、排水性をより高めて耐ハイドロプレーニング性能を向上させるとともに、雪上路面においては雪柱剪断力を高めて雪上トラクション性能を向上させることができる。ここで「溝幅」とは、ブロック踏面で、各溝の延在方向に直交する方向に測った幅をいうものとする。
請求項3のタイヤは、一つ一つのブロックの剛性を確保するとともに、ブロック踏面の中央領域からブロック踏面の周縁までの距離を小さくすることでブロックの踏面と路面の間の水膜除去機能が高まり、氷上性能をより一層、向上させることができる。
In the tire according to the second aspect, the drainage performance can be further improved to improve the hydroplaning performance, and the snow column shear force can be increased on the snow road surface to improve the snow traction performance. Here, the “groove width” refers to a width measured in a direction perpendicular to the extending direction of each groove on the block tread surface.
The tire according to claim 3 has a function of removing a water film between the tread surface of the block and the road surface by ensuring the rigidity of each block and reducing the distance from the central region of the block tread surface to the peripheral edge of the block tread surface. As a result, the performance on ice can be further improved.

請求項4のタイヤでは、接地圧の高いタイヤ幅方向中央領域の剛性を高めて、氷上トラクション性能を向上させることができる。
請求項5のタイヤによれば、排水の方向をタイヤ周方向で一方側に統一して、排水性を向上させることができる。
In the tire according to the fourth aspect, the rigidity in the center region in the tire width direction where the contact pressure is high can be increased, and the traction performance on ice can be improved.
According to the tire of claim 5, the direction of drainage can be unified to one side in the tire circumferential direction to improve drainage.

請求項6のタイヤによれば、周方向主溝と細溝間での排水を容易にして排水性を高め、また、周方向主溝近傍の雪柱剪断力を高めて雪上トラクション性能を向上させることができる。
請求項7のタイヤでは、ブロック周りの排水性を高めて耐ハイドロプレーニング性能及び氷上性能、特に氷上ブレーキ性能を向上させることができる。ここで「略四角形」とは、四角形および角部が直線状か曲線状に面取りされた四角形を指す。
According to the tire of claim 6, drainage between the circumferential main groove and the narrow groove is facilitated to improve drainage, and snow column shear force in the vicinity of the circumferential main groove is increased to improve on-snow traction performance. be able to.
In the tire according to the seventh aspect, the drainage performance around the block can be enhanced to improve the hydroplaning performance and the performance on ice, particularly the brake performance on ice. Here, the “substantially quadrilateral” refers to a quadrilateral and a quadrilateral whose corners are chamfered in a straight or curved shape.

耐ハイドロプレーニング性能及び氷上性能を向上させた空気入りタイヤを提供する。   A pneumatic tire having improved hydroplaning performance and on-ice performance is provided.

実施形態に係る空気入りタイヤのトレッド部の一部を示す展開図である。It is an expanded view showing a part of tread part of a pneumatic tire concerning an embodiment. (a)は、図1の空気入りタイヤの一部を詳細に示す部分拡大図であり、(b)は、図1の空気入りタイヤの一部を詳細に示す部分拡大図である。(A) is the elements on larger scale which show in detail a part of the pneumatic tire of Drawing 1, (b) is the elements on larger scale showing in detail a part of the pneumatic tire of Drawing 1.

以下、本発明の一実施形態について詳細に例示説明する。
図1は、本発明に従う一実施形態の空気入りタイヤ(以下、「タイヤ」という。)1のトレッドパターンを示した部分展開図である。なお、図示は省略するが、本実施形態における空気入りタイヤは、通例に従い、一対のビード部と、ビード部のタイヤ径方向外側に連なる一対のサイドウォール部と、サイドウォール部間に跨るトレッド部とを備えるものである。図1に示すように、タイヤ1のトレッドの踏面は、タイヤ周方向に沿って直線状に延びる2本の周方向主溝3が配設され、1本の中央陸部5a及び2本のショルダー陸部5bが区画形成されている。
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described in detail.
FIG. 1 is a partial development view showing a tread pattern of a pneumatic tire (hereinafter referred to as “tire”) 1 according to an embodiment of the present invention. In addition, although illustration is abbreviate | omitted, the pneumatic tire in this embodiment is a tread part straddling between a pair of bead part, a pair of sidewall part connected to the tire radial direction outer side of a bead part, and a sidewall part according to usual. Are provided. As shown in FIG. 1, the tread surface of the tire 1 is provided with two circumferential main grooves 3 extending linearly along the tire circumferential direction, with one central land portion 5a and two shoulders. The land portion 5b is partitioned.

中央陸部5a及びショルダー陸部5bは、それぞれ、細溝7によって区画形成された多数のブロック11を有する。複数のブロック11がブロック群15a ,15bを形成している。この例において、タイヤ周方向に配列された複数のブロック11がブロック列13a, 13b, 13c, 13d, 13eを形成し、中央陸部5aは、5列のブロック列13a、13bからなるブロック群15aによって構成され、ショルダー陸部5bはそれぞれ、4列のブロック列13c、13d、13eからなるブロック群15bによって構成される。各ブロック11の踏面には、タイヤ幅方向に向かってジグザグ状に延びるサイプ17が形成されている。   Each of the central land portion 5a and the shoulder land portion 5b has a large number of blocks 11 defined by the narrow grooves 7. A plurality of blocks 11 form block groups 15a and 15b. In this example, a plurality of blocks 11 arranged in the tire circumferential direction form block rows 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, and the central land portion 5a is a block group 15a composed of five rows of block rows 13a, 13b. The shoulder land portion 5b is composed of a block group 15b composed of four rows of block rows 13c, 13d, and 13e. On the tread surface of each block 11, a sipe 17 extending in a zigzag shape in the tire width direction is formed.

図2(a)は、図1に示すタイヤ1の中央陸部5aを拡大して示した図であり、中央陸部5aに配置された細溝7は、周方向主溝3に開口する主溝開口部分7aと、主溝開口部分7aから連続して、少なくとも2つ、ここでは3つのブロック11に沿って直線状に延びる第1傾斜部分7bとを有する。また、第1傾斜部分7bの延在方向のタイヤ幅方向に対する傾斜角度αは、主溝開口部分7aのタイヤ幅方向に対する傾斜角度βよりも大である。図示のように、この例において中央陸部5aの複数の細溝7は、タイヤ周方向およびタイヤ幅方向に傾斜し互いに交差する格子状に配置され、隣接するブロック列13a、13bを構成するブロック11は、タイヤ周方向に互い違いとなる千鳥状に配置される。また、ブロック列13aを構成するブロック11の踏面形状は略四角形状となっており、ブロック11の踏面形状を四角形とみた場合の対角線の1本が、タイヤ周方向に延在するよう配置されている。   2A is an enlarged view of the central land portion 5a of the tire 1 shown in FIG. 1, and the narrow groove 7 disposed in the central land portion 5a is a main groove that opens in the circumferential main groove 3. FIG. A groove opening portion 7a and at least two, here, three first inclined portions 7b extending linearly along the three blocks 11 are provided continuously from the main groove opening portion 7a. Further, the inclination angle α of the extending direction of the first inclined portion 7b with respect to the tire width direction is larger than the inclination angle β of the main groove opening portion 7a with respect to the tire width direction. As shown in the figure, in this example, the plurality of narrow grooves 7 of the central land portion 5a are arranged in a lattice shape that is inclined in the tire circumferential direction and the tire width direction and intersects each other, and constitutes adjacent block rows 13a and 13b 11 are arranged in a staggered pattern that alternates in the tire circumferential direction. Further, the tread surface shape of the blocks 11 constituting the block row 13a is substantially rectangular, and one of the diagonal lines when the tread surface shape of the block 11 is regarded as a square is arranged to extend in the tire circumferential direction. Yes.

この例において、細溝7が交差する位置には、溝幅w0の大きい拡大溝部分19が形成されており、拡大溝部分19に隣接するブロックの踏面形状が角部分を面取りしたような形状となっている。タイヤ幅方向中央側のブロック列13aを構成するブロック11の踏面形状は、四角形の4つの角部分を面取りしたような八角形状となっており、周方向主溝3に隣接するブロック列13bを構成するブロック11の踏面形状は、五角形の1つの角部分を面取りしたような六角形状となっている。この角部分を面取りした位置に対応して拡大溝部分19が形成されている。拡大溝部分19を挟んで、タイヤ周方向及びタイヤ幅方向に隣接するブロック11間の距離は、細溝7が溝幅一定のまま交差する場合に比べて大きくなる。   In this example, an enlarged groove portion 19 having a large groove width w0 is formed at a position where the narrow grooves 7 intersect, and the shape of the tread surface of the block adjacent to the enlarged groove portion 19 is chamfered at the corner portion. It has become. The tread shape of the block 11 constituting the block row 13a on the center side in the tire width direction is an octagonal shape in which four corners of a square are chamfered, and constitutes the block row 13b adjacent to the circumferential main groove 3 The tread surface shape of the block 11 is a hexagonal shape in which one corner portion of the pentagon is chamfered. An enlarged groove portion 19 is formed corresponding to the position where the corner portion is chamfered. The distance between the blocks 11 adjacent to each other in the tire circumferential direction and the tire width direction across the enlarged groove portion 19 is larger than that in the case where the narrow grooves 7 intersect with a constant groove width.

図2(b)は、図1に示すタイヤ1のショルダー陸部5bを拡大して示した図であり、ショルダー陸部5bは、細溝7によって区画形成されたブロック11がブロック群15bを構成し、ブロック群15bはタイヤ周方向に配列された複数のブロック11からなるブロック列13c、13d、13eを備える。この例においては、少なくとも1本の細溝7は、タイヤ幅方向内側から外側に向かって溝幅w0が大きくなる形状となっている。また、第1傾斜部分7bのタイヤ幅方向外側に屈曲しながら連続して、トレッド接地端TEに達し、さらにこれを超えて直線状に延びる傾斜溝7cを有する。第1傾斜部分7bと傾斜溝7cは、曲率を有する湾曲部を介して滑らかに連通していてもよい。   FIG. 2B is an enlarged view of the shoulder land portion 5b of the tire 1 shown in FIG. 1. In the shoulder land portion 5b, the blocks 11 defined by the narrow grooves 7 constitute a block group 15b. The block group 15b includes block rows 13c, 13d, and 13e including a plurality of blocks 11 arranged in the tire circumferential direction. In this example, at least one narrow groove 7 has a shape in which the groove width w0 increases from the inner side to the outer side in the tire width direction. Further, the first inclined portion 7b has an inclined groove 7c continuously bent while being bent outward in the tire width direction, reaching the tread grounding end TE, and extending linearly beyond this. The first inclined portion 7b and the inclined groove 7c may smoothly communicate with each other through a curved portion having a curvature.

ここで、「トレッド接地端」とは、タイヤを正規リムに組付けて、正規内圧を充填し、正規荷重を適用した状態において、タイヤ表面が地面と接触する面のタイヤ幅方向最外位置をいう。なお、「正規リム」とは、タイヤのサイズに応じて下記の規格に規定された標準リムをいい、「正規内圧」とは、下記の規格に記載されている、適用サイズにおける単輪の最大負荷能力に対応する空気圧をいい、「正規荷重」とは、下記の規格の適用サイズにおける単輪の最大荷重(最大負荷能力)をいうものとする。そして規格とは、タイヤが生産または使用される地域に有効な産業規格であって、たとえば、日本では「日本自動車タイヤ協会」の“JATMA YEAR BOOK”であり、アメリカ合衆国では“THE TIRE AND RIM ASSOCIATION INC.”の“YEAR BOOK”であり、欧州では、“The European Tyre and Rim Technical Organisation”の“STANDARD MANUAL”である。   Here, the “tread grounding end” means the outermost position in the tire width direction of the surface where the tire surface contacts the ground in a state where the tire is assembled to the regular rim, the regular internal pressure is filled, and the regular load is applied. Say. “Regular rim” refers to the standard rim specified in the following standards according to the tire size, and “Regular internal pressure” refers to the maximum single wheel at the applicable size described in the following standards. Air pressure corresponding to the load capacity is referred to, and “normal load” refers to the maximum load (maximum load capacity) of a single wheel in the applicable size of the following standard. The standard is an industrial standard valid for the region where tires are produced or used. For example, in Japan, the “JATMA YEAR BOOK” of the “Japan Automobile Tire Association” and in the United States “THE TIRE AND RIM ASSOCIATION INC” "YEAR BOOK" in Europe, and "STANDARD MANUAL" in "The European Tire and Rim Technical Organization" in Europe.

上記構成を有するタイヤによれば、周方向主溝3によってタイヤ周方向の排水性を確保することができる。また、細溝7の主溝開口部分7aによって、周方向主溝3と細溝7間の水の移動を可能にし、さらに、細溝7の第1傾斜部分7bの延在方向を、主溝開口部分7aの延在方向よりもタイヤ幅方向に対する傾斜角度が大となるよう配置したことによって、タイヤ幅方向及びタイヤ周方向の両方向において水の移動が容易となる。また、第1傾斜部分7bが2つ以上のブロックに沿って直線状に延在することにより、溝が屈曲している場合と比較して水の移動が容易となる。したがって、高い排水性が得られるので耐ハイドロプレーニング性能が向上する。ブロック11は周方向主溝3および/または細溝7によって囲まれているため、ブロック11の踏面と路面の間の水膜を除去し、各溝を通じて排水することができる。したがって、高い接地性を得ることができるので、氷上性能、特に氷上ブレーキ性能が向上する。さらに主溝開口部分7aの延在方向のタイヤ幅方向に対する傾斜角度を、第1傾斜部分と比較して小さい角度としたことで、主溝開口部分7aに隣接するブロック11に、剛性の低い鋭角形状が形成されず、ブロックの剛性の低下を抑制して接地性を高め、氷上性能を向上させることができる。   According to the tire having the above configuration, the circumferential main grooves 3 can ensure drainage in the tire circumferential direction. Further, the main groove opening portion 7a of the narrow groove 7 allows water to move between the circumferential main groove 3 and the narrow groove 7, and further, the extending direction of the first inclined portion 7b of the narrow groove 7 is set to the main groove. By disposing the inclination angle with respect to the tire width direction to be larger than the extending direction of the opening portion 7a, water can be easily moved in both the tire width direction and the tire circumferential direction. Further, since the first inclined portion 7b extends linearly along two or more blocks, movement of water is facilitated as compared with the case where the groove is bent. Therefore, since high drainage is obtained, the hydroplaning performance is improved. Since the block 11 is surrounded by the circumferential main groove 3 and / or the narrow groove 7, the water film between the tread surface and the road surface of the block 11 can be removed and drained through each groove. Therefore, since high contact property can be obtained, the on-ice performance, particularly on-ice brake performance is improved. Further, the inclination angle of the main groove opening portion 7a with respect to the tire width direction in the extending direction is made smaller than that of the first inclined portion, so that the block 11 adjacent to the main groove opening portion 7a has an acute angle with low rigidity. A shape is not formed, and a decrease in the rigidity of the block can be suppressed to improve the ground contact property and the performance on ice can be improved.

また、細溝7が交差する位置に拡大溝部分19が形成されていることにより、溝容積が部分的に大きくなるため、排水性をより高めて耐ハイドロプレーニング性能を向上することができ、また、雪上路面においては雪柱剪断力を高めて雪上トラクション性能を向上させることができる。   Further, since the enlarged groove portion 19 is formed at the position where the narrow groove 7 intersects, the groove volume is partially increased, so that the drainage can be further improved and the hydroplaning performance can be improved. On the snowy road surface, the snow column traction performance can be improved by increasing the snow column shearing force.

また、本実施形態のタイヤにあっては、一つ一つのブロック11の踏面の面積が、100〜200mm2の範囲とすることが好ましく、これによれば、一つ一つのブロックの剛性を確保するとともに、ブロック11の中央領域からブロック11の周縁までの距離を小さくすることで水膜の除去効果を向上させることができ、氷上性能をより一層向上させることができる。また同様に、中央陸部5aにおいても、排水性とブロック剛性を確保するために、ブロック12a,12bの踏面の面積は100〜200mm2の範囲であることが好ましい。 Further, in the tire of the present embodiment, the area of the tread of one single block 11, is preferably in the range of 100 to 200 mm 2, according to this, securing the rigidity of one single block In addition, by reducing the distance from the central region of the block 11 to the peripheral edge of the block 11, the water film removal effect can be improved, and the performance on ice can be further improved. Similarly, also in the central land portion 5a, the area of the tread surface of the blocks 12a and 12b is preferably in the range of 100 to 200 mm 2 in order to ensure drainage and block rigidity.

タイヤ1においては、周方向主溝3が、タイヤ赤道面Eを挟んで1対または2対のみ配置され、中央陸部に、ブロック群が形成されることが好ましく、この例においては周方向主溝3が、タイヤ赤道面Eを挟んで1対のみ配置され、中央陸部に、ブロック群が形成されているため、接地圧の高いタイヤ幅方向中央領域の剛性が高まり、氷上トラクション性能を向上させることができる。   In the tire 1, it is preferable that the circumferential main grooves 3 are arranged only in one or two pairs with the tire equatorial plane E in between, and a block group is formed in the central land portion. Only one pair of grooves 3 is placed across the tire equatorial plane E, and blocks are formed in the central land, increasing the rigidity of the center region in the tire width direction with high contact pressure and improving traction performance on ice Can be made.

本実施形態のタイヤは、主溝開口部分7aの延在方向が、タイヤ幅方向の内側から外側に向って、タイヤ幅方向に対して傾斜するタイヤ周方向の向きが、タイヤ赤道面Eを境界とした両側で同一となっている。このように、略V字状もしくは略逆V字状の溝配置とすることで、排水の方向をタイヤ周方向で一方側に統一して、排水性を向上させることができる。細溝7の主溝開口部分7aのタイヤ幅方向に対するタイヤ周方向の傾斜方向を統一することで、タイヤが所定の方向に回転する場合に特に高い排水性を発揮することができ、この例においては、図1の矢印Rの方向に回転する場合に排水性が高くなる。また、車輌にこのタイヤを装着して前進走行させた際に回転する方向となるよう装着することで、所期した排水性を得ることができる。なお、この例において、矢印Rと逆方向に回転する場合には、雪上ブレーキ性能が向上するため、目的に応じて使い分けることも可能である。   In the tire according to the present embodiment, the direction in which the main groove opening portion 7a extends from the inner side to the outer side in the tire width direction and the tire circumferential direction that is inclined with respect to the tire width direction borders the tire equatorial plane E. It is the same on both sides. As described above, the substantially V-shaped or substantially inverted V-shaped groove arrangement makes it possible to unify the direction of drainage to one side in the tire circumferential direction and improve drainage. By unifying the inclination direction of the tire circumferential direction with respect to the tire width direction of the main groove opening portion 7a of the narrow groove 7, particularly high drainage can be exhibited when the tire rotates in a predetermined direction. Is more drainable when it rotates in the direction of arrow R in FIG. Moreover, the expected drainage can be obtained by attaching the tire to the vehicle so that the vehicle rotates in the forward direction. In this example, when rotating in the direction opposite to the arrow R, the brake performance on snow improves, so that it can be properly used according to the purpose.

また、本発明の空気入りタイヤにあっては、主溝開口部分7aのタイヤ幅方向長さが、拡大溝部分19のタイヤ幅方向の長さよりも大であることが好ましく、これによれば、周方向主溝と細溝間での排水を容易にして排水性を高め、また、周方向主溝近傍の雪柱剪断力を高めて雪上トラクション性能を向上させることができる。   Further, in the pneumatic tire of the present invention, the length in the tire width direction of the main groove opening portion 7a is preferably larger than the length in the tire width direction of the enlarged groove portion 19, according to this, Drainage between the circumferential main grooves and the narrow grooves can be facilitated to improve drainage, and the snow column shear force in the vicinity of the circumferential main grooves can be increased to improve the traction performance on snow.

また、中央陸部5aのネガティブ率が、前記中央陸部を除いた、ショルダー陸部5bのネガティブ率に比べて小であることが好ましく、これによれば、接地圧の高いタイヤ幅方向中央側の中央陸部5aの接地面積を確保し、氷上性能、特に氷上ブレーキ性能を向上させることができる。   Further, the negative rate of the central land portion 5a is preferably smaller than the negative rate of the shoulder land portion 5b excluding the central land portion, and according to this, the center side in the tire width direction where the contact pressure is high The ground contact area of the central land portion 5a can be secured, and the performance on ice, particularly the brake performance on ice can be improved.

細溝7の溝幅w0は、基本的に周方向主溝3の溝幅w1よりも小さく、好ましくは、0.5〜3.0mmであることが望ましく、これによれば、排水性及び水膜除去性能を確保するとともに、ブロックの剛性を確保してブロックの接地性を高め、氷上性能を向上させることができる。細溝7の溝幅w0は0.5mm未満であると、排水性が充分に得られない虞があり、また、水膜除去効果が低下し接地性が確保できない虞がある。溝幅w0が3.0mmを超えた場合には、ブロック剛性が低下して接地性が悪化する虞があり、また接地面積も不足するため氷上性能が充分に得られない虞がある。   The groove width w0 of the narrow groove 7 is basically smaller than the groove width w1 of the circumferential main groove 3, preferably 0.5 to 3.0 mm. According to this, drainage and water film removal performance As well as ensuring the rigidity of the block, the grounding performance of the block can be improved and the performance on ice can be improved. If the groove width w0 of the narrow groove 7 is less than 0.5 mm, the drainage property may not be sufficiently obtained, and the effect of removing the water film may be deteriorated and the grounding property may not be ensured. When the groove width w0 exceeds 3.0 mm, there is a possibility that the block rigidity is lowered and the grounding property is deteriorated. Further, since the grounding area is insufficient, the performance on ice may not be sufficiently obtained.

また、トレッド接地端TEに跨る傾斜溝7cのタイヤ幅方向に対する傾斜角度γは0〜30°の範囲であることが好ましく、これによれば、トレッド接地端TE近傍のブロック11の剛性を確保して耐偏摩耗性の低下を抑制するとともに、排水性及び雪上トラクション性能を向上させることができる。   Further, the inclination angle γ with respect to the tire width direction of the inclined groove 7c straddling the tread grounding end TE is preferably in the range of 0 to 30 °. According to this, the rigidity of the block 11 in the vicinity of the tread grounding end TE is ensured. Thus, it is possible to suppress a decrease in uneven wear resistance and improve drainage and traction performance on snow.

また、第1傾斜部分7bの延在方向のタイヤ幅方向に対する傾斜角度αは30〜60°の範囲であることが好ましく、より好適には、20〜60°の角度であることが望ましい。このような構成とすることにより、排水性を確保するとともに、ブロックの剛性低下を抑制して接地性を高め、より一層、氷上性能を向上させることができる。これによれば、タイヤ周方向及びタイヤ幅方向に高い排水性を得ながらも、細溝7の第1傾斜部分7bに隣接するブロック11の剛性を確保して、氷上性能を向上させることができる。   In addition, the inclination angle α of the extending direction of the first inclined portion 7b with respect to the tire width direction is preferably in the range of 30 to 60 °, and more preferably 20 to 60 °. By adopting such a configuration, it is possible to ensure drainage, to suppress a decrease in the rigidity of the block, to improve the ground contact, and to further improve the performance on ice. According to this, while obtaining high drainage in the tire circumferential direction and the tire width direction, the rigidity of the block 11 adjacent to the first inclined portion 7b of the narrow groove 7 can be secured and the performance on ice can be improved. .

また、ブロック11の踏面を略四角形状とし、ブロック11の踏面形状を四角形としたときの対角線のうちの1本がタイヤ周方向に沿うようにブロック11を配置することによって、ブロック11周りのタイヤ周方向及びタイヤ幅方向の排水性をより高めて耐ハイドロプレーニング性能を向上させ、また接地性を高めて氷上性能、特に氷上ブレーキ性能を向上させることができる。   Further, by arranging the block 11 so that one of the diagonal lines along the tire circumferential direction when the tread surface of the block 11 has a substantially square shape and the tread shape of the block 11 has a square shape, the tire around the block 11 The drainage performance in the circumferential direction and the tire width direction can be further improved to improve the hydroplaning performance, and the ground contact performance can be improved to improve on-ice performance, particularly on-ice brake performance.

また、タイヤ幅方向最外側に位置する、この例ではブロック列13eを構成するブロック11が、他のブロック列13a,13b,13c,13dを構成するブロック11と比較して、踏面の面積が2倍以上であることが好ましく、これによれば、偏摩耗の発生を抑制し、氷上性能、特に氷上ハンドリング性能を向上させることができる。   Further, in this example, the block 11 constituting the block row 13e, which is located on the outermost side in the tire width direction, has a tread area of 2 compared to the blocks 11 constituting the other block rows 13a, 13b, 13c, and 13d. It is preferable that the ratio be at least twice. According to this, the occurrence of uneven wear can be suppressed, and the performance on ice, particularly the handling performance on ice can be improved.

また、本実施形態のタイヤにあっては、各ブロック11の踏面に、少なくとも1本以上、ここでは2本または3本のタイヤ幅方向にジグザグ状に延びるサイプ17が形成され、サイプ17によるエッジ効果により効果的に氷上性能を向上させることができる。なお、サイプ17の延在方向は、重視する性能に合せて設定することが可能である。例えば、トラクションやブレーキ性能を重視する場合には、タイヤ幅方向に沿って配置し、一方でコーナリング性能を重視する場合には、タイヤ幅方向に対して傾斜させて配置するのが有効である。   In the tire according to the present embodiment, at least one sipe 17 extending in a zigzag shape in the tire width direction is formed on the tread surface of each block 11 in this case, and an edge formed by the sipe 17 is formed. The effect can effectively improve the performance on ice. Note that the extending direction of the sipe 17 can be set according to the performance to be emphasized. For example, when importance is attached to traction and braking performance, it is effective to arrange the tires along the tire width direction, and when the cornering performance is important, it is effective to incline with respect to the tire width direction.

また、ブロック群の少なくとも一部のブロック11の踏面に、延在方向がタイヤ幅方向に対して45〜90°の範囲で傾斜するサイプを形成してなることが好ましく、これによれば、雪上トラクション性能を確保しながらもブロック11の踏面と路面間の排水性を向上させて氷上性能を高めることができる。   Further, it is preferable to form a sipe whose extending direction is inclined in a range of 45 to 90 ° with respect to the tire width direction on the tread of at least a part of the blocks 11 in the block group. While ensuring the traction performance, the drainage between the tread of the block 11 and the road surface can be improved to improve the performance on ice.

次に本発明に従うタイヤを試作して、氷上性能に関する性能評価を行ったので、以下で説明する。実施例1〜9及び比較例1、2のタイヤはいずれも、サイズが195/65R15の乗用車用ラジアルタイヤである。   Next, a tire according to the present invention was prototyped and performance evaluation on ice performance was performed, which will be described below. The tires of Examples 1 to 9 and Comparative Examples 1 and 2 are all radial tires for passenger cars having a size of 195 / 65R15.

実施例1のタイヤは、図1、2に示すトレッドパターンを有する。なお、各タイヤの具体的な寸法は表1のようになっている。「基準ピッチP(mm)」とは、各タイヤにおけるブロックのタイヤ周方向での繰り返し模様の最小単位長さを指す。実施例2のタイヤは、直径1.5mmの円形の小孔を形成したものであり、その他の構成は上記実施例1のタイヤと同一である。   The tire of Example 1 has the tread pattern shown in FIGS. Specific dimensions of each tire are as shown in Table 1. “Reference pitch P (mm)” refers to the minimum unit length of a repeating pattern in the tire circumferential direction of a block in each tire. The tire of Example 2 is formed with a small circular hole having a diameter of 1.5 mm, and the other configuration is the same as that of the tire of Example 1 above.

実施例3のタイヤは、周方向主溝43がジグザグ状に延びる。
実施例4のタイヤは、ブロック列13a、13dを構成するブロック11の踏面に、延在方向がタイヤ幅方向に対して約90°で傾斜する、すなわちタイヤ周方向に沿ってジグザグ状に延びるサイプ57が形成されており、その他の構成は上記実施例1のタイヤと同一である。
In the tire of Example 3, the circumferential main groove 43 extends in a zigzag shape.
The tire of the fourth embodiment has a sipe extending on the tread surface of the blocks 11 constituting the block rows 13a and 13d with the extending direction inclined at about 90 ° with respect to the tire width direction, that is, extending zigzag along the tire circumferential direction. 57 is formed, and other configurations are the same as those of the tire of the first embodiment.

実施例5のタイヤは、タイヤ赤道面E上に位置するブロック列13aを構成するブロック11の踏面に、タイヤ周方向に沿ってジグザグ状に延びるサイプ67を形成し、タイヤ赤道面E上に位置するブロック列13aに隣接するブロック列13aおよびブロック列13dを構成するブロック11の踏面に、延在方向がタイヤ幅方向に対して60°で傾斜するジグザグ状のサイプ68が形成されており、その他の構成は上記実施例1のタイヤと同一である。   In the tire of Example 5, a sipe 67 extending zigzag along the tire circumferential direction is formed on the tread surface of the block 11 constituting the block row 13a located on the tire equatorial plane E, and the tire is positioned on the tire equatorial plane E. A zigzag sipe 68 whose extending direction is inclined at 60 ° with respect to the tire width direction is formed on the tread surface of the block 11 constituting the block row 13a and the block row 13d adjacent to the block row 13a. The configuration is the same as the tire of Example 1 above.

比較例1のタイヤは、トレッドの踏面、タイヤ周方向に延びる4本の周方向主溝73a,73bと、これらに隣接する5本の陸部75(タイヤ幅方向中央から中央陸部、中間陸部、ショルダー陸部とする。)とを備える。タイヤ幅方向内側に位置する2本の周方向主溝73aは、幅が6.5mm、深さが9.0mmであり、タイヤ幅方向外側に位置する2本の周方向主溝73bは、幅が5.0mm、深さが9.0mmである。中央陸部、中間陸部及びショルダー陸部には、トレッド周方向に傾斜して延びる横溝77によってブロックが多数区画形成されており、各ブロックにはジグザグ状に延びるサイプ79が多数形成されている。   The tire of Comparative Example 1 includes a tread tread, four circumferential main grooves 73a and 73b extending in the tire circumferential direction, and five land portions 75 (from the center in the tire width direction to the central land portion and the intermediate land). Part, shoulder land part). The two circumferential main grooves 73a located on the inner side in the tire width direction have a width of 6.5 mm and a depth of 9.0 mm, and the two circumferential main grooves 73b located on the outer side in the tire width direction have a width of 5.0 mm. mm, depth is 9.0mm. In the central land portion, the intermediate land portion, and the shoulder land portion, a large number of blocks are formed by lateral grooves 77 that are inclined and inclined in the tread circumferential direction, and a large number of sipes 79 that are zigzag-shaped are formed in each block. .

比較例2のタイヤは、主溝開口部分7a’の延在方向のタイヤ幅方向に対する角度β’を55°とし、第1傾斜部分7b’の延在方向のタイヤ幅方向に対する傾斜角度α’を45°としたものである。主溝開口部分7aの延在方向のタイヤ幅方向に対する傾斜角度よりも小となっている。前記第1傾斜部分の延在方向のタイヤ幅方向に対する傾斜角度は、前記主溝開口部分の延在方向のタイヤ幅方向に対する傾斜角度よりも大きい。   In the tire of Comparative Example 2, the angle β ′ with respect to the tire width direction in the extending direction of the main groove opening portion 7a ′ is 55 °, and the inclination angle α ′ with respect to the tire width direction in the extending direction of the first inclined portion 7b ′ is set. 45 degrees. The inclination angle is smaller than the inclination angle of the extending direction of the main groove opening portion 7a with respect to the tire width direction. The inclination angle of the extending direction of the first inclined portion with respect to the tire width direction is larger than the inclination angle of the extending direction of the main groove opening portion with respect to the tire width direction.

これらのタイヤをそれぞれリムサイズ15×6Jのリムに装着し、内圧を200kP
aとして、車両に装着し、各種性能評価を行った。
(1)氷上ブレーキ性能評価試験
氷上でのブレーキ性能は、氷上路面のテストコースで時速20km/hからフル制動したときの制動距離を測定し、その測定した距離の逆数から評価した。評価結果は比較例の結果を100とした指数で表し、数値が大きいほど氷上でのトラクション性能が良好であることを示す。評価結果を表1に示す。
(2)氷上トラクション性能評価試験
氷上でのトラクション性能は、氷上路面のテストコースで初速10km/hから加速し、30km/hに達するまでの時間を測定し、その測定した時間から評価した。評価結果は比較例1の結果を100とした指数で表し、数値が大きいほど氷上でのトラクション性能が良好であることを示す。評価結果を表1に示す。
(3)氷上コーナリング性能評価試験
氷上円旋回路面のテストコースでコーナリング性をドライバーのフィーリングで評価する。評価結果は比較例1の結果を100とした指数で表し、数値が大きいほど氷上でのコーナリング性能が良好であることを示す。評価結果を表1に示す。
(4)耐ハイドロプレーニング性能評価試験
耐ハイドロプレーニング性能は、水深5mmの湿潤路面を直線走行し、ハイドロプレーニング現象が発生する限界速度を測定し、その測定した限界速度から評価した。評価結果は比較例1の結果を100とした指数で表し、数値が大きいほど耐ハイドロプレーニング性能が良好であることを示す。評価結果を表1に示す。
(5)雪上トラクション性能
圧雪路面のテストコースにおいて10km/hの速度からアクセルを踏み込んで45km/hの速度になるまで加速した際に要した時間を測定し、平均加速度を算出して、比較例1の平均加速度を100として指数化した。数値が大きいほど耐ハイドロプレーニング性能が良好であることを示す。評価結果を表1に示す。
Each of these tires is mounted on a rim with a rim size of 15 × 6J, and the internal pressure is 200 kP.
As a, it mounted on the vehicle and various performance evaluation was performed.
(1) Brake performance evaluation test on ice Brake performance on ice was evaluated from the reciprocal of the measured distance by measuring the braking distance when full braking was performed at a speed of 20 km / h on an ice surface test course. The evaluation results are expressed as an index with the result of the comparative example as 100, and the larger the value, the better the traction performance on ice. The evaluation results are shown in Table 1.
(2) On-ice traction performance evaluation test The on-ice traction performance was evaluated from the measured time by accelerating from an initial speed of 10 km / h on a road course on ice and measuring the time to reach 30 km / h. The evaluation results are expressed as an index with the result of Comparative Example 1 being 100, and the larger the value, the better the traction performance on ice. The evaluation results are shown in Table 1.
(3) On-ice cornering performance evaluation test Cornering performance is evaluated by the driver's feeling in the test course of the on-ice circular circuit surface. The evaluation results are expressed as an index with the result of Comparative Example 1 being 100, and the larger the value, the better the cornering performance on ice. The evaluation results are shown in Table 1.
(4) Hydroplaning performance evaluation test Hydroplaning performance was evaluated by measuring a limit speed at which a hydroplaning phenomenon occurred on a wet road surface having a water depth of 5 mm and measuring the limit speed. The evaluation results are expressed as an index with the result of Comparative Example 1 being 100, and the larger the value, the better the hydroplaning performance. The evaluation results are shown in Table 1.
(5) Traction performance on snow In a test course on a snowy road, measure the time required to accelerate from a speed of 10 km / h to a speed of 45 km / h by calculating the average acceleration. The average acceleration of 1 was taken as 100 and indexed. The larger the value, the better the hydroplaning performance. The evaluation results are shown in Table 1.

Figure 0006254342
Figure 0006254342

表1の評価結果から、実施例1〜9のタイヤは、比較例1のタイヤと比較して、氷上ブレーキ性能、氷上トラクション性能、氷上コーナリング性能、耐ハイドロプレーニング性能及び雪上トラクション性能が向上していることがわかる。   From the evaluation results of Table 1, the tires of Examples 1 to 9 have improved braking performance on ice, traction performance on ice, cornering performance on ice, anti-hydroplaning performance and traction performance on snow compared to the tire of Comparative Example 1. I understand that.

かくして本発明によって、適切なブロックパターンによって、排水性及び接地面積を確保して、耐ハイドロプレーニング性能及び氷上性能を向上させた空気入りタイヤを提供することが可能となった。   Thus, according to the present invention, it is possible to provide a pneumatic tire that has improved drainage and ground contact area and improved hydroplaning performance and on-ice performance with an appropriate block pattern.

1:空気入りタイヤ, 3:周方向主溝, 5a:中央陸部, 5b:ショルダー陸部, 7:細溝, 7a:主溝開口部分, 7b:第1傾斜部分, 7c:傾斜溝, 11:ブロック, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e:ブロック列, 15a ,15b:ブロック群, 17:サイプ, 19:拡大溝部分   1: pneumatic tire, 3: circumferential main groove, 5a: central land portion, 5b: shoulder land portion, 7: narrow groove, 7a: main groove opening portion, 7b: first inclined portion, 7c: inclined groove, 11 : Block, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e: Block row, 15a, 15b: Block group, 17: Sipe, 19: Enlarged groove

Claims (8)

トレッドの踏面に、タイヤ周方向に延びる少なくとも本の周方向主溝によって複数本の陸部が区画形成され、
前記複数本の陸部のうち少なくとも1本の陸部に、交差する複数本の、前記周方向主溝よりも細い細溝によって、複数のブロックからなるブロック群が区画形成され、
前記細溝は、前記周方向主溝に開口する主溝開口部分と、前記主溝開口部分から連続して、少なくとも2つの前記ブロックに沿って直線状に延びる第1傾斜部分を有し、
前記第1傾斜部分の延在方向のタイヤ幅方向に対する傾斜角度が、主溝開口部分の延在方向のタイヤ幅方向に対する傾斜角度より大きく、
前記ブロックの踏面には、サイプが形成されており、
2本の前記周方向主溝に挟まれた陸部には、一方側の周方向主溝に開口する前記主溝開口部分から他方側の周方向主溝に開口する前記主溝開口部分まで直線状に延びる第1傾斜部分が複数設けられており、
該2本の前記周方向主溝に挟まれた陸部において複数の前記第1傾斜部分が格子状に配置されていることを特徴とする、空気入りタイヤ。
On the tread surface, a plurality of land portions are defined by at least two circumferential main grooves extending in the tire circumferential direction.
A block group consisting of a plurality of blocks is partitioned by at least one land portion of the plurality of land portions by a plurality of intersecting thin grooves that are thinner than the circumferential main groove,
The narrow groove has a main groove opening portion that opens to the circumferential main groove, and a first inclined portion that extends from the main groove opening portion and extends linearly along at least two of the blocks,
The inclination angle of the extending direction of the first inclined portion with respect to the tire width direction is larger than the inclination angle of the extending direction of the main groove opening portion with respect to the tire width direction,
A sipe is formed on the tread of the block ,
In the land portion sandwiched between the two circumferential main grooves, a straight line extends from the main groove opening portion opening in one circumferential main groove to the main groove opening portion opening in the other circumferential main groove. A plurality of first inclined portions extending in a shape,
A pneumatic tire characterized in that a plurality of the first inclined portions are arranged in a lattice pattern in a land portion sandwiched between the two circumferential main grooves .
前記細溝が交差する位置に、溝幅が細溝よりも大きい拡大溝部分を有する、請求項1に記載の空気入りタイヤ。   The pneumatic tire according to claim 1, wherein an enlarged groove portion having a groove width larger than the narrow groove is provided at a position where the narrow grooves intersect. 前記ブロックの踏面の面積が、100〜200mm2の範囲である、請求項1又は2に記載の空気入りタイヤ。 The area of the tread surface of the block is in the range of 100 to 200 mm 2, the pneumatic tire according to claim 1 or 2. 前記周方向主溝が、タイヤ赤道面を挟んで1対または2対のみ配置され、タイヤ赤道面上に位置する前記陸部を中央陸部としたとき、少なくとも前記中央陸部に、前記ブロック群が形成されてなる、請求項1〜3のいずれか一項に記載の空気入りタイヤ。   When the circumferential main grooves are arranged in only one or two pairs with the tire equatorial plane in between, and the land portion located on the tire equatorial plane is a central land portion, at least the central land portion has the block group The pneumatic tire according to any one of claims 1 to 3, wherein is formed. 前記主溝開口部分は、前記主溝開口部分のタイヤ幅方向の内側からタイヤ幅方向の外側に向ってタイヤ回転方向逆側に向かうように傾斜してなる、請求項1〜4のいずれか一項に記載の空気入りタイヤ。   The said main groove opening part inclines so that it may go to the tire rotation direction reverse side toward the outer side of a tire width direction from the inner side of the tire width direction of the said main groove opening part. The pneumatic tire according to item. 前記主溝開口部分のタイヤ幅方向長さが、前記拡大溝部分のタイヤ幅方向の長さよりも大である、請求項1〜5のいずれか一項に記載の空気入りタイヤ。   The pneumatic tire according to any one of claims 1 to 5, wherein a length in the tire width direction of the main groove opening portion is larger than a length in the tire width direction of the enlarged groove portion. 前記ブロックの踏面が四角形もしくは角部を隣接する辺よりも長さが短い面取り部とした略四角形状であり、その対角線のうちの1本がタイヤ周方向に沿うように前記ブロックが配置されてなる、請求項1〜6の何れか一項に記載の空気入りタイヤ。   The tread surface of the block is a quadrangle or a substantially rectangular shape with a chamfered portion whose length is shorter than the adjacent side, and the block is arranged so that one of the diagonal lines is along the tire circumferential direction. The pneumatic tire according to any one of claims 1 to 6. 前記サイプが四角形の辺に対して傾斜して延びる、請求項7に記載の空気入りタイヤ。   The pneumatic tire according to claim 7, wherein the sipe extends while being inclined with respect to a quadrangular side.
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