JPS6357305A - Heavy duty pneumatic radial tire having carcass ply made of aromatic polyamide fiber cord - Google Patents

Heavy duty pneumatic radial tire having carcass ply made of aromatic polyamide fiber cord

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Publication number
JPS6357305A
JPS6357305A JP61202385A JP20238586A JPS6357305A JP S6357305 A JPS6357305 A JP S6357305A JP 61202385 A JP61202385 A JP 61202385A JP 20238586 A JP20238586 A JP 20238586A JP S6357305 A JPS6357305 A JP S6357305A
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JP
Japan
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reinforcing layer
carcass ply
cord
tire
height
Prior art date
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Pending
Application number
JP61202385A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Kuninobu Kadota
門田 邦信
Hidenori Masuda
増田 英徳
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Bridgestone Corp
Original Assignee
Bridgestone Corp
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Filing date
Publication date
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Publication of JPS6357305A publication Critical patent/JPS6357305A/en
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Abstract

PURPOSE:To provide a tire composed of lightweight aromatic polyamide fiber cords having an excellent bead durability, by protecting each terminal end part of a carcass ply with one of reinforcing layers, and by relieving stress concentration upon each end of the one reinforcing layer with the use of the other reinforcing layer. CONSTITUTION:One layer of carcass ply 1 is formed by arranging aromatic polyamide fiber cords at a predetermined angle to the equator plane of a tire, and the height HP of terminal end of the fold-back part 1a of the carcass ply around each of a pair of bead core 2 is set to 0.075-0.16 times as high as the height HT of tire cross-section of the carcass ply. Further, first and second reinforcing layers 3, 4 are successively superposed outward in each fold-back part of the carcass ply. Further, the first reinforcing layer is formed of steel cords, the heights of the outer terminal ends 3a thereof being higher than that of the terminal ends of the fold-back part 1a. Meanwhile, the second reinforcing layer 4 is formed of a plurality of reinforcing layers 4-1, 4-2 in which organic fiber cords cross with each other, the outer terminal ends 4-1a, 4-2a of the layers 4-1, 4-2 having specified heights.

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、重荷重用空気入りタイヤ特に、タイヤ周方向
に対して実質的に直角方向に配列されるカーカスプライ
コードとして芳香族ポリアミド繊維コードが用いられて
いる重荷重用空気入りラジアルタイヤのビード部の耐久
性を向上させる技術に関するものである。
Detailed Description of the Invention (Industrial Application Field) The present invention relates to a heavy-duty pneumatic tire, particularly a carcass ply cord arranged in a direction substantially perpendicular to the circumferential direction of the tire, in which aromatic polyamide fiber cords are used. The present invention relates to a technology for improving the durability of the bead portion of heavy-duty pneumatic radial tires in use.

(従来の技術) 従来、空気入りラジアルタイヤのカーカスプライに芳香
族ポリアミド繊維コードを用いた場合には、スチールコ
ードを用いた場合に比べて、タイヤの重量を軽減するこ
とができ、車輌の燃費節減に寄与するなど種々のメリッ
トがある。しかし、スチールコードを用いた場合とカー
カス強力を同一に保持しようとすると、コード径を増大
させるか、あるいはコード間隔を狭めるか、あるいはま
た、コード径を増大させると同時にコード間隔を狭める
必要がある。この結果、コード端部近傍の応力集中が増
加し、コード端部分に亀裂が発生し易くなるという問題
があった。
(Prior art) Conventionally, when aromatic polyamide fiber cords were used for the carcass ply of pneumatic radial tires, the weight of the tire could be reduced compared to when steel cords were used, and the fuel efficiency of the vehicle would be improved. There are various benefits such as contributing to savings. However, in order to maintain the same carcass strength as when using steel cords, it is necessary to increase the cord diameter or narrow the cord spacing, or it is necessary to increase the cord diameter and narrow the cord spacing at the same time. . As a result, there is a problem in that stress concentration near the ends of the cord increases, making it easier for cracks to occur at the ends of the cord.

従って、芳香族ポリアミド繊維コードを用いる場合には
、スチールコードを用いる場合に比べてドラムテストで
ビード故障が発生するまでの走行距離で評価されるビー
ド耐久力が同一ビード構造で、約3割も低下するため、
これを向上させる技術が是非とも必要であった。
Therefore, when using an aromatic polyamide fiber cord, the bead durability evaluated by the running distance until bead failure occurs in a drum test is approximately 30% lower than when using a steel cord with the same bead structure. Because it decreases,
A technology to improve this was desperately needed.

(発明が解決しようとする問題点) 従来、上述したように、カーカスプライに芳香族ポリア
ミド繊維コードを用いる場合に生じるブライコード端末
部分における早期亀裂の発生によるビード耐久力の低下
の問題を解決するための対策として、例えば、特開昭5
8−89405号公報には、カーカスプライ折返し端末
部をリムフランジ高さより低い区域に配置することによ
って走行中にカーカスプライ折返し端末部に撓み変形が
生じないようにすることが提案され効果をあげている。
(Problems to be Solved by the Invention) As described above, it is an object of the present invention to solve the problem of reduced bead durability due to early cracking at the end portion of the bristle cord, which occurs when aromatic polyamide fiber cords are used for carcass plies. As a countermeasure for this, for example,
Japanese Patent No. 8-89405 proposes that the carcass ply folded end is arranged in an area lower than the rim flange height to prevent bending deformation of the carcass ply folded end during driving, and this method has been effective. There is.

しかし、例えば15″テーパーリムタイプの重荷重用空
気入りタイヤのようにリムフランジの高さが低い空気入
りタイヤでは、カーカスプライ折返し端末部をフランジ
よりも低い区域に配置すると、カーカスプライ折返し端
末部がタイヤ内圧によりビード部より引抜ける問題や、
プライ端への応力集中による大きなセパレーションが早
期に発生し、十分なと一ド耐久力が確保されないという
問題があった。
However, in a pneumatic tire with a low rim flange height, such as a 15" tapered rim type heavy-duty pneumatic tire, if the carcass ply folded end part is placed in an area lower than the flange, the carcass ply folded end part There are problems with the tires pulling out from the bead due to internal pressure,
There was a problem in that large separation occurred early due to stress concentration at the ply ends, and sufficient durability was not ensured.

本発明は、上述したように、カーカスプライに芳香族ポ
リアミド繊維コードを用いる重荷重用空気入りラジアル
タイヤにおいて、スチールコードを用いた場合と同じカ
ーカス強力を得るための使用コード径の増大および打込
本数の増加によってカーカスプライ折返し端末部の応力
集中の結果として生じるコード折返し端末部における亀
裂の発生によるビード耐久力の低下の問題を解決するた
めの従来技術を再検討し、カーカスプライ折返し端末部
の応力集中を防止するとともにビード部からの引きぬけ
を防止し得るよう改良することを目的とする。
As mentioned above, in a heavy-duty pneumatic radial tire using aromatic polyamide fiber cords in the carcass ply, the present invention aims to increase the diameter of the cords used and the number of cords inserted in order to obtain the same carcass strength as when steel cords are used. We reexamined the conventional technology to solve the problem of reduced bead durability due to the occurrence of cracks in the cord folded ends, which occurs as a result of stress concentration at the carcass ply folded ends due to an increase in stress concentration at the carcass ply folded ends. The purpose is to improve the ability to prevent concentration and pull-out from the bead portion.

上述した目的を達成するために必要とされる要件は下記
の通りである。
The requirements necessary to achieve the above objectives are as follows.

+11カーカスプライに芳香族ポリアミド繊維を用いた
場合、前述したようにスチールコードに比べてコード端
末部の応力集中が増すために、早期に破壊し易く、これ
を防ぐために、カーカスプライ端末部を保護する第1補
強層をカーカスプライの巻返し端よりも高く配置する必
要がある。
+11 When aromatic polyamide fibers are used for carcass ply, as mentioned above, the stress concentration at the end of the cord increases compared to steel cord, making it more likely to break early.To prevent this, the end of the carcass ply must be protected. It is necessary to arrange the first reinforcing layer higher than the winding end of the carcass ply.

(2)この際、破壊核をカーカスプライ端から第1補強
N端部に移しても、第1補強層端末部の応力集中がカー
カスプライ端と同様に大きくては意味がなく、少なくと
も同等サイズのスチールコードをカーカスプライに使用
したタイヤのカーカスプライ端末部の応力集中度以下に
なるように、第1補強層のスチールコードの径及びコー
ド間隔を選択することが必要である。
(2) In this case, even if the fracture core is moved from the carcass ply end to the first reinforcement N end, it is meaningless if the stress concentration at the end of the first reinforcement layer is as large as the carcass ply end, and at least the same size It is necessary to select the diameter and cord spacing of the steel cords of the first reinforcing layer so that the degree of stress concentration is less than or equal to the stress concentration at the end of the carcass ply of a tire in which steel cords of 20 to 30 are used for the carcass ply.

(3)さらに15°テーパーリムタイプのタイヤの場合
、リムフランジ高さが低く、したがって内圧によるカー
カスプライ引抜けを防止するためには、ブライ折り返し
高さをあまり低くできないので、必然的に、第1補強層
の径方向外側端部はサイドウオール部の負荷転勤時の撓
み変形の大きい領域(通称フレックス域)に近づく、こ
れがため、第1補強層の外側にさらに第2補強層を配置
し、この第1補強層の外側端末より第2補強層の外側端
末を高(位置させることが必要である。これによって、
第1補強層の外側端部での亀裂の発生を防ぎ、カーカス
プライにスチールコードを用いたタイヤと同等以上のと
一ド耐久性の向上が達成できるが、第2補強層の外側端
末を第1補強層の外側端末より高(位置させるので、第
2補強層端末部自身の亀裂の発生が無いように端部応力
集中の少ないコード径の小さい有機繊維補強層を第2補
強層として用いることが必要である。
(3) Furthermore, in the case of a 15° tapered rim type tire, the rim flange height is low, and therefore, in order to prevent the carcass ply from pulling out due to internal pressure, the braai folding height cannot be made very low. The radially outer end of the first reinforcing layer approaches a region of the sidewall portion where flexural deformation is large during load transfer (commonly known as a flex region). Therefore, a second reinforcing layer is further disposed outside the first reinforcing layer, It is necessary to position the outer end of the second reinforcing layer higher than the outer end of the first reinforcing layer.
It is possible to prevent the occurrence of cracks at the outer end of the first reinforcing layer and achieve an improvement in durability equal to or higher than that of a tire using steel cord for the carcass ply. Since it is positioned higher than the outer end of the first reinforcing layer, an organic fiber reinforcing layer with a small cord diameter with less stress concentration at the end is used as the second reinforcing layer so that cracks do not occur at the end of the second reinforcing layer itself. is necessary.

(問題点を解決するための手段) これがため、本発明によれば、第1図に示すように、芳
香族ポリアミド繊維コードをタイヤの赤道面に対してほ
ぼ90°のコード角度で配列した一層のカーカスプライ
1を具え、このカーカスプライを一対のビードコア2の
まわりでタイヤの幅方向内側より外側に巻返した折返し
部の折返し端末1aの高さIPをカーカスプライのタイ
ヤ断面高さ■7の0.075〜0.16倍とし、カーカ
スプライ1の両折返し部のタイヤ幅方向外側に順次に重
ねて設けられた第1および第2補強層3および4を具え
、第1補強層3がスチールコードにより形成され、この
第1補強層のスチールコードがカーカスプライコードに
対し斜方向に配列され、タイヤ幅方向外側に位置する第
1補強層3の外側端末3aが前記カーカスプライ折返し
端末1aより高く位置され、第1補強層の外側端末部に
おけるスチールコードのコード半径311mおよびコー
ドに垂直方向のコード間隔dlflとカーカスプライコ
ードのコード半径a=鶴およびコードに垂直方向のコー
ド間隔d!鶴との間に次式(1)の関係が成立し、 ここに、 TI:第1補強層3を構成するコード1本当りの強力k
g T2:カーカスプライ1を構成するコードの1本当りの
強力kg 第2補強層4が有機繊維コードを互に交叉して配列させ
た2枚以上の補強層4−1.4−2より成り、第1補強
層3に対して軸方向外側からカーカスプライ内側にまで
連続して配置され、この第2補強層4の補強層4−1の
径方向外側端末4−18の高さが第1補強層3の径方向
外側端末3aの高さより5〜20in高く位置し、かつ
、第2補強層の各補強層4−1゜4−2の径方向外側端
末4−1a+4−2aが5〜20flの高さの差を有し
、最外側の第2補強層4−2の径方向外側端末の高さ4
−28が最も高い位置にあり、前記第1補強N3に隣接
する第2補強層4−1は第1補強層と互いに交叉する向
きに配置されていることを特徴とする。
(Means for Solving the Problems) Therefore, according to the present invention, as shown in FIG. The carcass ply 1 is wound around a pair of bead cores 2 from the inner side to the outer side in the width direction of the tire, and the height IP of the folded end 1a of the folded part is defined as the tire cross-sectional height of the carcass ply ■7. 0.075 to 0.16 times, and includes first and second reinforcing layers 3 and 4 that are sequentially stacked on the outside in the tire width direction of both folded portions of the carcass ply 1, and the first reinforcing layer 3 is made of steel. The steel cords of the first reinforcing layer are arranged diagonally with respect to the carcass ply cord, and the outer end 3a of the first reinforcing layer 3 located on the outer side in the tire width direction is higher than the carcass ply folded end 1a. The cord radius 311 m of the steel cords at the outer end of the first reinforcing layer and the cord spacing dlfl in the direction perpendicular to the cords and the cord radius a of the carcass ply cords = crane and the cord spacing d in the direction perpendicular to the cords! The relationship of the following formula (1) is established between the crane and the crane, where: TI: Strength k per cord constituting the first reinforcing layer 3
g T2: Tensile strength kg of each cord constituting the carcass ply 1 The second reinforcing layer 4 consists of two or more reinforcing layers 4-1, 4-2 in which organic fiber cords are arranged in a crossed manner. , are arranged continuously from the axially outer side to the inner side of the carcass ply with respect to the first reinforcing layer 3, and the height of the radially outer end 4-18 of the reinforcing layer 4-1 of this second reinforcing layer 4 is the first It is located 5 to 20 inches higher than the height of the radially outer end 3a of the reinforcing layer 3, and the radially outer end 4-1a+4-2a of each reinforcing layer 4-1, 4-2 of the second reinforcing layer is 5 to 20 fl. The height difference is 4 at the radially outer end of the outermost second reinforcing layer 4-2.
-28 is at the highest position, and the second reinforcing layer 4-1 adjacent to the first reinforcing layer N3 is arranged in a direction crossing the first reinforcing layer.

本発明を実施するに当って、第2補強M4のコード角度
はタイヤ半径方向に対して45″±20″、望ましくは
45″±10″の範囲とするのが好ましい。
In carrying out the present invention, the cord angle of the second reinforcement M4 is preferably in the range of 45''±20'', preferably 45''±10'' with respect to the tire radial direction.

(作 用) カーカスプライ1の折返し端末1aの高さH2をカーカ
スプライ1のタイヤ断面高さHアの0.075〜0.1
6倍とする理由は、 特に、15″テーパーリムタイプのタイヤでは、リムフ
ランジ5の高さが低く、したがって、0.075倍より
小では内圧によるブライ端末部の引き抜けが起こり易い
。また、0.16倍より大では、負荷転勤時の撓み変形
の大きい領域に端末部が近づき、応力集中が生じ、ブラ
イ端より早期に破壊し、効果が減少するからである。
(Function) The height H2 of the folded end 1a of the carcass ply 1 is 0.075 to 0.1 of the tire cross-sectional height Ha of the carcass ply 1.
The reason why it is set to 6 times is because the height of the rim flange 5 is low, especially in a 15" tapered rim type tire. Therefore, if it is less than 0.075 times, the end of the braai is likely to be pulled out due to internal pressure. Also, This is because if it is larger than 0.16 times, the end portion approaches the area where the bending deformation is large during load transfer, stress concentration occurs, and the break occurs earlier than the braai end, reducing the effectiveness.

第1補強層3および第2補強層4を必要とする理由は、 カーカスプライ1の端末部は、スチールコードをカーカ
スに用いた場合に比べて、早期に破壊し易いため、スチ
ールコードよりなる剛性の高い第1補強層3で保護して
、第1補強層端部に破壊の核を移すことが必要であり、
一方、カーカスプライlの折返し端末1aがリムフラン
ジ5の高さより高く、必然的に第1補強層3の端末3a
が高くなり、第1補強層3の端末3aからの破壊の問題
があるので、第2補強層4を配して、第1補強層端の破
壊を抑制することが効果が大きいが、その際、第2補強
N4は端末部がサイドウオールの半径方向最外側に位置
するため端末部応力集中の少ないコード径の小さい有機
繊維コードよりなる補強層が必要であるからである。
The reason why the first reinforcing layer 3 and the second reinforcing layer 4 are required is that the end portion of the carcass ply 1 is more likely to break at an early stage than when a steel cord is used for the carcass. It is necessary to protect it with the first reinforcing layer 3 with a high
On the other hand, the folded end 1a of the carcass ply l is higher than the height of the rim flange 5, and the end 3a of the first reinforcing layer 3 is inevitably
is high, and there is a problem of destruction from the end 3a of the first reinforcing layer 3. Therefore, it is effective to arrange the second reinforcing layer 4 to suppress the destruction at the end of the first reinforcing layer. This is because the second reinforcement N4 requires a reinforcing layer made of an organic fiber cord with a small cord diameter and with less stress concentration at the end because the end portion is located at the outermost side in the radial direction of the sidewall.

第1補強層3の外側端末3aをカーカスプライ1の折返
し端末1aから、例えば5〜151層の範囲で高く位置
させる理由は、 これより小さい場合には、破壊の核がプライ端に移り効
果がなく、これより大きくなる場合には、第1補強層3
が負荷転勤時の撓み変形の大きい領域に近づき効果が減
少するからである。
The reason why the outer end 3a of the first reinforcing layer 3 is positioned higher than the folded end 1a of the carcass ply 1, for example in the range of 5 to 151 layers, is because if the diameter is smaller than this, the nucleus of fracture will shift to the ply end and the effect will be reduced. If the size is larger than this, the first reinforcing layer 3
This is because the effect decreases as the area approaches the region where deflection deformation is large during load transfer.

第1補強層3のコード径およびコード間隔を前述した式
(1)により規定する理由は、同一サイズのタイヤでカ
ーカスプライにスチールコードを用いる場合と比較する
と、同一負荷能力を持たせるために、同等の内圧の空気
が充填されて使用されるので、カーカスプライの強力を
スチールコードを使用した場合と同等に保つ必要がある
。そのため、芳香族ポリアミド繊維を用いる場合、スチ
ールコードを使用する場合よりも、コード径を増大又は
コード間隔を狭める(あるいは両方)必要がある。
The reason why the cord diameter and cord spacing of the first reinforcing layer 3 are defined by the above-mentioned formula (1) is that in order to have the same load capacity, compared to using steel cords for the carcass ply of tires of the same size, Since the carcass ply is filled with air at the same internal pressure, it is necessary to maintain the same strength of the carcass ply as when steel cord is used. Therefore, when aromatic polyamide fibers are used, it is necessary to increase the cord diameter or narrow the cord spacing (or both) compared to when steel cords are used.

一方物体内に長さ2aの亀裂が中心間隔dで並んでいる
場合の、亀裂端部の応力集中度は、応力拡大係数にで次
式の様に表わされることは良く知られている。(例えば
、亀裂の弾性解析と応力拡大係数、石田誠著、1976
年6月、倍風館発行参照)σ:無限遠方の応力 カーカスプライの端末部は裁断により、断面部ではコー
ティングゴムとの接着を改良する表面処理が通常無くな
るので、タイヤが負荷転勤を受けて使用されいてる間の
比較的初期に、コーティングゴムとの界面で微小な剥離
が生じ、プライ端末部は丁度、上式においてコード径が
2a、コード間隔がdとした場合と同様の状態となって
いる。
On the other hand, it is well known that when cracks each having a length of 2a are lined up with a center spacing d in an object, the degree of stress concentration at the ends of the cracks is expressed by the stress intensity factor as shown in the following equation. (For example, Elastic Analysis of Crack and Stress Intensity Factor, Makoto Ishida, 1976
(Refer to published by Baifukan, June 2016) σ: Stress at an infinite distance When the terminal part of a carcass ply is cut, the surface treatment that improves adhesion with the coating rubber is usually removed at the cross section, so the tire is subjected to load transfer. At a relatively early stage of use, minute peeling occurs at the interface with the coating rubber, and the end of the ply becomes in the same state as when the cord diameter is 2a and the cord spacing is d in the above formula. There is.

従って、コード径を太くするとともにコード間隔を狭め
て芳香族ポリアミド繊維コードを用いたカーカスプライ
の折返し端部はスチールコードを使用した場合に比べて
端末部での応力集中が大きくなる。
Therefore, the folded ends of a carcass ply using aromatic polyamide fiber cords with a thicker cord diameter and narrower cord spacing will experience greater stress concentration at the end portions than when steel cords are used.

そのため、スチールコードを使用した第1補強・  層
3を、カーカスプライ1の折返し端末1aの高さHlよ
り5〜15m高くしてカーカスプライの折返し部の軸方
向外側に配置することによって、カーカスプライ折返し
端末に集中していた応力が第1補強N3の径方向外側端
3aに集中するようになり、従来、カーカスプライ端に
発生していた大きなセパレーションの発生が防止され、
さらに、内圧によるプライの引抜けも防止することがで
きる。
Therefore, by placing the first reinforcing layer 3 using steel cord 5 to 15 m higher than the height Hl of the folded end 1a of the carcass ply 1 on the axial outside of the folded part of the carcass ply, the carcass ply The stress that was concentrated at the folded end is now concentrated at the radially outer end 3a of the first reinforcement N3, and the large separation that conventionally occurred at the carcass ply end is prevented.
Furthermore, it is possible to prevent the ply from being pulled out due to internal pressure.

しかし、第1補強層3の剛性を余り極端に低下させては
、カーカスプライの折返し端末部を保護する効果を生じ
ない。したがって、第1補強層3の剛性はカーカスプラ
イ1の剛性の少なくとも半分以上であることが好ましい
However, if the rigidity of the first reinforcing layer 3 is reduced too much, the effect of protecting the folded end portion of the carcass ply will not be produced. Therefore, the rigidity of the first reinforcing layer 3 is preferably at least half the rigidity of the carcass ply 1.

しかし、第1補強層3の剛性を余り大きくしても、カー
カスプライ折返し端末1aから第1補強層外側端末3a
に移った応力集中により第1補強層外側端末3aにセパ
レーションが発生してしまう。したがって、少なくとも
同等寸法のスチールコードをカーカスプライに使用した
タイヤと同等レベルの耐久を確保するために、芳香族ポ
リアミド繊維コードを用いたカーカスプライと同等のカ
ーカスプライ強力を有するスチールコードを用いたカー
カスプライの折返し端末の応力集中よりも第1補強層端
末3aの応力集中を小さくし得る条件、すなわち第1補
強層のスチールコードのコード半径a1およびコードに
垂直方向のコード間隔dlが(1)式で示される範囲で
あることが必要である。
However, even if the rigidity of the first reinforcing layer 3 is increased too much, it will not be possible to extend the distance from the carcass ply folded end 1a to the first reinforcing layer outer end 3a.
Separation occurs at the outer end 3a of the first reinforcing layer due to stress concentration. Therefore, in order to ensure the same level of durability as a tire that uses steel cords of the same size for the carcass ply, it is necessary to construct a carcass using steel cords that has carcass ply strength equivalent to that of a carcass ply that uses aromatic polyamide fiber cords. The conditions under which the stress concentration at the end 3a of the first reinforcing layer can be made smaller than the stress concentration at the folded end of the ply, that is, the cord radius a1 of the steel cord of the first reinforcing layer and the cord spacing dl in the direction perpendicular to the cord are determined by formula (1). It is necessary to be within the range shown in .

さらに、第1補強層3の外側端末3aに集中する圧縮応
力を緩和するため第1補強層外側端末3aを半径方向内
側へ動きやすくすることが必要となる。
Furthermore, in order to relieve the compressive stress concentrated on the outer end 3a of the first reinforcing layer 3, it is necessary to make it easier for the first reinforcing layer outer end 3a to move inward in the radial direction.

第1補強層3のもう一方の端3bをビードコア2からタ
イヤ内側へ巻き上げてしまうと、第1補強層3の周方向
剛性が高くなりすぎ、第1補強層外側端末3aに圧縮歪
が集中してしまう、そこで、第1補強層3の径方向内側
端3bはビードコア2の径方向内側部より軸方向および
径方向外側に位置させる必要がある。
If the other end 3b of the first reinforcing layer 3 is rolled up from the bead core 2 toward the inside of the tire, the circumferential rigidity of the first reinforcing layer 3 becomes too high, and compressive strain concentrates on the outer end 3a of the first reinforcing layer. Therefore, the radially inner end 3b of the first reinforcing layer 3 needs to be located axially and radially outer than the radially inner portion of the bead core 2.

このようにすれば、第1補強層3の外側端末3aに圧縮
力が作用した時、第1補強層3のスチールコードが周方
向に動いてスチールコードと径方向とのなす角が開き圧
縮歪を緩和する。又、この現象をひき出すために、スチ
ールコードは径方向に対し、斜方向に配置する必要があ
る。
In this way, when a compressive force is applied to the outer end 3a of the first reinforcing layer 3, the steel cord of the first reinforcing layer 3 moves in the circumferential direction, and the angle between the steel cord and the radial direction opens, causing compressive strain. Alleviate. Furthermore, in order to bring out this phenomenon, the steel cord must be arranged diagonally with respect to the radial direction.

第2補強層4の各補強層4−1.4−2の軸方向外側端
末4−18+4−2aの高さに5〜20mmの差をつけ
る理由は、 此の高さの差が51mより小さい場合は、端部応力集中
が起こり効果がなく、また20鶴より大きい場合は、最
上部補強層がサイド部の変形の領域に入り、第2補強雇
4からの先行破壊が生じて効果が減少するからである。
The reason why there is a difference of 5 to 20 mm between the heights of the axially outer ends 4-18+4-2a of each reinforcing layer 4-1, 4-2 of the second reinforcing layer 4 is that this difference in height is smaller than 51 m. In this case, stress concentration at the end occurs and there is no effect, and if it is larger than 20, the top reinforcing layer enters the area of deformation of the side part, leading to preliminary fracture from the second reinforcing layer 4, reducing the effect. Because it does.

また、ビード部6は負荷転勤時にタイヤの撓みにより半
径方向の変形や、コーナリング時の捩れによる周方向変
形等、種々の変形をうけるが、カーカスプライ1がラジ
アル構造の場合、周方向はプライコードに垂直なため、
剛性が低い、そこで、第1補強層3のスチールコードは
、カーカスプライ1のコードに対し斜方向に配置するが
、そのために負荷転勤時にビード部6が撓んで径方向に
圧縮変形を受けた際に、第1補強層3のスチールコ。
Furthermore, the bead portion 6 undergoes various deformations such as radial deformation due to tire deflection during load transfer and circumferential deformation due to torsion during cornering, but if the carcass ply 1 has a radial structure, the circumferential direction is caused by the ply cord. Because it is perpendicular to
Therefore, the steel cords of the first reinforcing layer 3 are arranged diagonally with respect to the cords of the carcass ply 1. Therefore, when the bead portion 6 bends during load transfer and undergoes compressive deformation in the radial direction, , the first reinforcing layer 3 is made of steel.

−ドが角度変化し、端末部は周方向に大きな剪断変形を
受ける。
- The angle changes, and the end portion undergoes large shearing deformation in the circumferential direction.

従って、第2補強層4は剪断剛性の向上が望ましいが、
剪断剛性は第2および3図に示すようにタイヤ半径方向
Aに対するコードBのコード角度θが45°で最大値と
なるので第2補強層4の角度はタイヤ半径方向に対し4
5°±20°、望ましくは45±10”の範囲とするこ
とによって剪断剛性の向上の効果が得られるので好まし
い。
Therefore, it is desirable that the second reinforcing layer 4 has improved shear rigidity;
As shown in Figures 2 and 3, the shear rigidity reaches its maximum value when the cord angle θ of cord B with respect to the tire radial direction A is 45 degrees, so the angle of the second reinforcing layer 4 is 45 degrees with respect to the tire radial direction.
A range of 5°±20°, preferably 45±10” is preferable because the effect of improving shear rigidity can be obtained.

(実施例) 第1図に示す形式のタイヤサイズ295/75R22,
5の重荷重用空気入りラジアルタイヤにおいて、カーカ
スプライ断面高さByを185 nとし、カーカスプラ
イ1をコード径1.1mm、コード1本当りの強力16
0 kgの芳香族ポリアミド繊維3000d/3コード
により形成し、このカーカスプライの折返し端部でのコ
ード−コード間距離(コードに垂直方向のコード中心距
離)を1.81gmとし、折返し端末1aの高さH2を
24mとした。
(Example) Tire size 295/75R22 of the type shown in Fig. 1,
In the heavy-duty pneumatic radial tire No. 5, the carcass ply cross-sectional height By is 185 n, the carcass ply 1 has a cord diameter of 1.1 mm, and the strength per cord is 16 mm.
The carcass ply was formed from 3000d/3 cords of aromatic polyamide fibers, and the cord-to-cord distance (cord center distance in the direction perpendicular to the cords) at the folded end of this carcass ply was 1.81 gm, and the height of the folded end 1a was set to 1.81 gm. The height H2 was set to 24 m.

第1補強N3のコードはコード径0.91鶴、コード1
本当りの強力125 kgのスチール(IX3+9+1
5+ 1 ) Xo、15+uを用い、半径方向外側端
末部でのコーFmコード間距M(コードに垂直方向のコ
ード中心間距離)を1.92mとした。
The cord of the first reinforcement N3 is cord diameter 0.91 Tsuru, cord 1
Really strong 125 kg steel (IX3+9+1
Using 5+1)

第2補強層4のコードは、ナイロン1260d/2コー
ドを平均コード打込数40本150mで用いた。
As the cord for the second reinforcing layer 4, a nylon 1260d/2 cord was used with an average number of cords of 40 and 150 m.

カーカスプライ1の折返し端末1aと第1補強層3の径
方向外側端末3aとの高さの差を10鶴とし、この第1
補強層外側端末3aと第2補強層4−1の外側端末4−
18との高さの差% 15 tmとし、この外側端末4
−18と第2補強層4−2の外側端末4−28との高さ
の差を10mとした。
The difference in height between the folded end 1a of the carcass ply 1 and the radially outer end 3a of the first reinforcing layer 3 is 10 points, and this first
Reinforcement layer outer terminal 3a and outer terminal 4- of second reinforcing layer 4-1
18 and the height difference is 15 tm, and this outer terminal 4
The difference in height between -18 and the outer end 4-28 of the second reinforcing layer 4-2 was 10 m.

(発明の効果) 本発明による効果を確認するため、本発明による実施例
(1)および(2)と比較例(11および(2)のタイ
ヤのビート部耐久力テストを内圧7 kg、荷重500
0kg(200%負荷)の条件でのドラム試験により行
ない、その結果を次表に比較して示す。
(Effects of the Invention) In order to confirm the effects of the present invention, a tire bead durability test of Examples (1) and (2) and Comparative Examples (11 and (2) according to the present invention) was conducted at an internal pressure of 7 kg and a load of 500.
A drum test was conducted under the condition of 0 kg (200% load), and the results are shown in the following table for comparison.

本発明による実施例(1)および(2)のタイヤは上述
した実施例において、実施例(1)では第1補強N3の
スチールコードのコード角度を右60°として、第2補
強層4−1および4−2の有機繊維コードのコード角度
を第1補強層に隣接する側を左60°、外側を右60”
とし、実施例(2)では第1補強層3のスチールコード
のコード角度を右60″とし、第2補強層4−1および
4−2の有機繊維コードのコード角度を第1補強層に隣
接する側を左52°、外側を右52″としている。
In the tires of Examples (1) and (2) according to the present invention, in the above-mentioned Examples, in Example (1), the cord angle of the steel cord of the first reinforcement N3 is set to 60° to the right, and the second reinforcement layer 4-1 And the cord angle of the organic fiber cord in 4-2 is 60" on the left on the side adjacent to the first reinforcing layer and 60" on the outside on the right.
In Example (2), the cord angle of the steel cord of the first reinforcing layer 3 is set to 60'' to the right, and the cord angle of the organic fiber cord of the second reinforcing layers 4-1 and 4-2 is set to be adjacent to the first reinforcing layer. The side facing the camera is 52° to the left, and the outside is 52″ to the right.

比較例のタイヤは、比較例(1)では第4図に示すよう
に、スチール補強層3をと一ド部6におけるカーカスプ
ライ1の周りに隣接して右60″のコード角度で折返し
て配置し、さらに有機繊維コード補強層4−1および4
−2をスチール補強層側を左60°、外側を右60″の
コード角度で折返して配置し、比較例(2)では、第5
図に示すように、3層の有機繊維コード補強層4−1.
4−2および4−3をビード部におけるカーカスプライ
1の折返し部の周りに右60″、左60″および右60
°のコード角度で順次に配置した。
In the tire of the comparative example, as shown in FIG. 4 in the comparative example (1), the steel reinforcing layer 3 is arranged adjacently around the carcass ply 1 in the doorway part 6 by being folded back at a cord angle of 60'' to the right. Furthermore, organic fiber cord reinforcing layers 4-1 and 4
In comparative example (2),
As shown in the figure, three layers of organic fiber cord reinforcement layers 4-1.
4-2 and 4-3 around the folded part of carcass ply 1 at the bead part by 60'' on the right, 60'' on the left and 60'' on the right.
Arranged sequentially with cord angle of °.

なお、比較例のカーカスプライ、スチールコード補強層
および有機繊維補強層は実施例のものとそれぞれ同一の
材料を用いた。各補強層のコード角度、すなわちタイヤ
半径方向となす角度はタイヤサイドを正面から見た時に
タイヤ半径方向からなす角度を表わす。
Note that the carcass ply, steel cord reinforcing layer, and organic fiber reinforcing layer of the comparative example were made of the same materials as those of the example. The cord angle of each reinforcing layer, that is, the angle made with the tire radial direction, represents the angle made with the tire radial direction when the tire side is viewed from the front.

表に示す耐久力はドラム試験におけるビード部亀裂発生
までの走行距離を比較例(11を100とした指数表示
で示す。
The durability shown in the table is expressed as an index based on the traveling distance until bead cracking occurred in the drum test for a comparative example (11 is set as 100).

以上により明らかなように、本発明によれば端部応力集
中の面で不利なカーカスプライ端末部をスチールコード
よりなる第1補強層で保護して、破壊の核を第1補強層
端部に移すとともに、第1補強Nm部の応力集中を、使
用するスチールコードと打込間隔の適切な選択及び有機
繊維コードよりなる第2補強層で効果的に緩和すること
により、カーカスプライにスチールコードを用いた場合
と比べて全く遜色の無い優れたビード耐久力を有する軽
量な芳香族ポリアミド繊維コードよりなるカーカスプラ
イを有する重荷重用空気入りタイヤを提供することがで
きる。
As is clear from the above, according to the present invention, the end portion of the carcass ply, which is disadvantageous in terms of end stress concentration, is protected by the first reinforcing layer made of steel cord, and the nucleus of fracture is localized to the end of the first reinforcing layer. At the same time, the stress concentration in the first reinforcement Nm part is effectively alleviated by appropriately selecting the steel cords used and the driving interval, and by using the second reinforcing layer made of organic fiber cords. It is possible to provide a heavy-duty pneumatic tire having a carcass ply made of a lightweight aromatic polyamide fiber cord, which has excellent bead durability that is completely comparable to that obtained when using the present invention.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明によるタイヤの部分縦断面図、第2図は
第1図に示す第2補強層のコード角度θを示す説明図、 第3図はコード角度θと剪断耐性との関係を示すグラフ
、 第4図および第5図は比較例の補強層の構造を・  示
す路線図である。 1・・−カーカスプライ  2− ビードコア3−・第
1補強層    4.4−L4−2・・−第2補強層第
1図 第2図 第3図 コード角フ艷θ
FIG. 1 is a partial vertical cross-sectional view of a tire according to the present invention, FIG. 2 is an explanatory diagram showing the cord angle θ of the second reinforcing layer shown in FIG. 1, and FIG. 3 is a diagram showing the relationship between the cord angle θ and shear resistance. The graphs shown in Figures 4 and 5 are route maps showing the structure of the reinforcing layer of the comparative example. 1...-Carcass ply 2-Bead core 3--First reinforcing layer 4.4-L4-2...-Second reinforcing layer Figure 1 Figure 2 Figure 3 Cord angle angle θ

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1、芳香族ポリアミド繊維コードをタイヤの赤道面に対
してほぼ90°のコード角度で配列した一層のカーカス
プライを具え、このカーカスプライを一対のビードコア
のまわりでタイヤの幅方向内側より外側に巻返した折返
し部の折返し高さがカーカスプライのタイヤ断面高さの
0.075〜0.16倍であり、 カーカスプライの両折返し部のタイヤ幅方向外側に順次
に重ねて設けられた第1および第2補強層を具え、 第1補強層がスチールコードにより形成され、該スチー
ルコードがカーカスプライコードに対し斜方向に配列さ
れ、タイヤ幅方向外側に位置する第1補強層の径方向外
側端末が前記カーカスプライ折返し端末より高く位置さ
れ、第1補強層の外側端末部におけるスチールコードの
コード半径a_1mmおよびコードに垂直方向のコード
間隔d_1mmと、カーカスプライコードのコード半径
a_2mmおよびコードに垂直方向のコード間隔d_2
mmとの間に次式の関係が成立し、 d_1/a_1tan(a_1/d_1π)≦{(T_
1/T_2)・(d_2/a_2)・tan}((T_
1/T_2)・(d_2/a_2)π)ここに、 T_1:第1補強層を構成するコード1本当りの強力k
g T_2:カーカスプライを構成するコードの1本当りの
強力kg 第2補強層が有機繊維コードを互に交叉して配列させた
2枚以上の補強層より成り、第1補強層に対して軸方向
外側からカーカスプライ内側にまで連続し、この第2補
強層の径方向外側端末の高さが第1補強層の径方向外側
端末の高さより5〜20mm高く位置し、かつ、第2補
強層の各補強層の径方向外側端末が5〜20mmの高さ
の差を有し、最外側の第2補強層の径方向外側端末の高
さが最も高い位置にあり、前記第1補強層に隣接する第
2補強層は第1補強層とコードが互いに交叉する向きに
配置されていることを特徴とする芳香族ポリアミド繊維
コードよりなるカーカスプライを有する重荷重用空気入
りラジアルタイヤ。
[Claims] 1. A carcass ply in which aromatic polyamide fiber cords are arranged at a cord angle of approximately 90° with respect to the equatorial plane of the tire, and the carcass ply is arranged around a pair of bead cores to extend the width of the tire. The folded height of the folded part that is folded back from the inside to the outside in the direction is 0.075 to 0.16 times the cross-sectional height of the tire of the carcass ply, and the folded parts of both folded parts of the carcass ply are stacked sequentially on the outside in the tire width direction. The first reinforcing layer is provided with first and second reinforcing layers, the first reinforcing layer is formed of steel cords, the steel cords are arranged diagonally with respect to the carcass ply cords, and the first reinforcing layer is located on the outer side in the tire width direction. The radially outer end of the carcass ply is located higher than the folded end of the carcass ply; Cord spacing d_2 perpendicular to the cord
The relationship of the following formula is established between mm and d_1/a_1tan(a_1/d_1π)≦{(T_
1/T_2)・(d_2/a_2)・tan}((T_
1/T_2)・(d_2/a_2)π) Here, T_1: Strength k per cord constituting the first reinforcing layer
g T_2: Tensile strength (kg) of each cord constituting the carcass ply The second reinforcing layer is continuous from the outer side to the inner side of the carcass ply, and the height of the radially outer end of the second reinforcing layer is located 5 to 20 mm higher than the height of the radially outer end of the first reinforcing layer, and The radially outer ends of each of the reinforcing layers have a height difference of 5 to 20 mm, and the height of the radially outer end of the outermost second reinforcing layer is at the highest position, and the first reinforcing layer A heavy-duty pneumatic radial tire having a carcass ply made of aromatic polyamide fiber cords, wherein the adjacent second reinforcing layer and the cords of the first reinforcing layer are arranged in a direction that intersects with each other.
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