RU2436686C2 - Пневматическая шина - Google Patents

Пневматическая шина Download PDF

Info

Publication number
RU2436686C2
RU2436686C2 RU2010100832/11A RU2010100832A RU2436686C2 RU 2436686 C2 RU2436686 C2 RU 2436686C2 RU 2010100832/11 A RU2010100832/11 A RU 2010100832/11A RU 2010100832 A RU2010100832 A RU 2010100832A RU 2436686 C2 RU2436686 C2 RU 2436686C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tire
blocks
grooves
central rib
pneumatic tire
Prior art date
Application number
RU2010100832/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010100832A (ru
Inventor
Такахиро ЯМАКАВА (JP)
Такахиро ЯМАКАВА
Original Assignee
Дзе Йокогама Раббер Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дзе Йокогама Раббер Ко., Лтд. filed Critical Дзе Йокогама Раббер Ко., Лтд.
Publication of RU2010100832A publication Critical patent/RU2010100832A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2436686C2 publication Critical patent/RU2436686C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C11/00Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
    • B60C11/03Tread patterns
    • B60C11/0302Tread patterns directional pattern, i.e. with main rolling direction
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C11/00Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
    • B60C11/03Tread patterns
    • B60C11/0306Patterns comprising block rows or discontinuous ribs
    • B60C11/0309Patterns comprising block rows or discontinuous ribs further characterised by the groove cross-section
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C11/00Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
    • B60C11/03Tread patterns
    • B60C11/0327Tread patterns characterised by special properties of the tread pattern
    • B60C11/033Tread patterns characterised by special properties of the tread pattern by the void or net-to-gross ratios of the patterns
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C11/00Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
    • B60C11/03Tread patterns
    • B60C11/12Tread patterns characterised by the use of narrow slits or incisions, e.g. sipes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C11/00Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
    • B60C11/03Tread patterns
    • B60C11/13Tread patterns characterised by the groove cross-section, e.g. for buttressing or preventing stone-trapping
    • B60C11/1307Tread patterns characterised by the groove cross-section, e.g. for buttressing or preventing stone-trapping with special features of the groove walls
    • B60C11/1315Tread patterns characterised by the groove cross-section, e.g. for buttressing or preventing stone-trapping with special features of the groove walls having variable inclination angles, e.g. warped groove walls
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C11/00Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
    • B60C11/03Tread patterns
    • B60C2011/0337Tread patterns characterised by particular design features of the pattern
    • B60C2011/0386Continuous ribs
    • B60C2011/0388Continuous ribs provided at the equatorial plane
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C11/00Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
    • B60C11/03Tread patterns
    • B60C11/12Tread patterns characterised by the use of narrow slits or incisions, e.g. sipes
    • B60C11/1204Tread patterns characterised by the use of narrow slits or incisions, e.g. sipes with special shape of the sipe
    • B60C2011/1213Tread patterns characterised by the use of narrow slits or incisions, e.g. sipes with special shape of the sipe sinusoidal or zigzag at the tread surface
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C11/00Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
    • B60C11/03Tread patterns
    • B60C11/12Tread patterns characterised by the use of narrow slits or incisions, e.g. sipes
    • B60C2011/129Sipe density, i.e. the distance between the sipes within the pattern
    • B60C2011/1295Sipe density, i.e. the distance between the sipes within the pattern variable

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Tires In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к зимним автомобильным шинам. Две первые основные канавки, простирающиеся в направлении вдоль окружности шины, выполнены в центральной зоне протектора. Две вторые основные канавки, простирающиеся в направлении вдоль окружности шины, выполнены с обеих наружных сторон двух первых основных канавок. Первые рельефные канавки и вторые рельефные канавки расположены попеременно в направлении вдоль окружности шины таким образом, что первые рельефные канавки простираются внутрь в боковом направлении шины от конца каждой плечевой зоны протектора и сообщаются с соответствующей одной из первых основных канавок. Вторые рельефные канавки простираются внутрь в боковом направлении шины от конца плечевой зоны протектора и не сообщаются с соответствующей одной из первых основных канавок. Центральное ребро расположено так, что оно простирается между двумя первыми основными канавками. Ряд блоков плечевой зоны, состоящий из блоков, расположен между каждой второй основной канавкой и соответствующим одним из концов плечевых зон, и промежуточный ряд блоков плечевой зоны, состоящий из блоков, расположен между второй основной канавкой и соседней одной из первых основных канавок. В промежуточном ряде блоков плечевой зоны выполнены длинные блоки, имеющие длину в направлении вдоль окружности, эквивалентную длине двух блоков из ряда блоков плечевой зоны. Технический результат - улучшение характеристик шин при движении по ледяной и мокрой дороге. 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Изобретение относится к пневматической шине, используемой соответственно в качестве зимней шины. Более точно, изобретение относится к пневматической шине, способной обеспечить как хорошие характеристики при движении по ледяной дороге, так и хорошие характеристики при движении по мокрой дороге.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Рисунок протектора, используемый для многих обычных зимних шин, таких как нешипованные шины, представляет собой рисунок с блоками с множеством щелевидных дренажных канавок, образованных в каждом блоке так, что они простираются в направлении ширины шины (см., например, патентный документ 1).
Уменьшение доли площади канавок с увеличением тем самым площади контакта представляет собой эффективный способ улучшения характеристик шины вышеупомянутого типа при движении по ледяной дороге. Однако существует проблема, заключающаяся в том, что простое уменьшение доли площади канавок может привести к ухудшению выполнения функции дренажа и, тем самым, к ухудшению характеристик при движении по мокрой дороге. Другими словами, обычно существует компромиссное соотношение между хорошими характеристиками при движении по ледяной дороге и хорошими характеристиками при движении по мокрой дороге.
Патентный документ 1: Публикация заявки на патент Японии, Kokai, No 2005-349970
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЕШЕНЫ С ПОМОЩЬЮ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Цель изобретения заключается в разработке пневматической шины, способной обеспечить как хорошие характеристики при движении по ледяной дороге, так и хорошие характеристики при движении по мокрой дороге.
СРЕДСТВА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Разработана пневматическая шина, способная обеспечить как хорошие характеристики при движении по ледяной дороге, так и хорошие характеристики при движении по мокрой дороге. В разработанной пневматической шине две первые основные канавки образованы в центральной зоне протектора, и каждая первая основная канавка простирается в направлении вдоль окружности шины. Две вторые основные канавки образованы соответственно снаружи от соответствующих первых основных канавок, и каждая вторая основная канавка простирается в направлении вдоль окружности шины. Множество первых рельефных канавок и множество вторых рельефных канавок расположены попеременно в направлении вдоль окружности шины. Каждая из первых рельефных канавок простирается от одного из двух концов плечевых зон протектора внутрь в направлении ширины шины и сообщается с соответствующей первой основной канавкой. Каждая из вторых рельефных канавок простирается от одного из двух концов плечевых зон протектора внутрь в направлении ширины шины, но не сообщается с соответствующей первой основной канавкой. Центральное ребро образовано между двумя первыми основными канавками и простирается непрерывно в направлении вдоль окружности шины. Ряд блоков плечевой зоны образован между каждой из вторых основных канавок и соответствующим одним из концов плечевых зон и включает в себя множество блоков. Промежуточный ряд блоков образован между каждой из первых основных канавок и соответствующей одной из вторых основных канавок и включает в себя множество блоков. Каждый промежуточный ряд блоков включает в себя длинные блоки, каждый из которых имеет длину в направлении вдоль окружности шины, эквивалентную суммарной длине каждых двух блоков, включенных в соответствующий ряд блоков плечевой зоны.
ЭФФЕКТЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В рисунке протектора, используемом для пневматической шины по изобретению, центральное ребро расположено в центральной зоне протектора, ряды блоков плечевых зон расположены соответственно в плечевых зонах протектора, и каждый промежуточный ряд блоков, включающий в себя длинные блоки, расположен между центральным ребром и соответствующим рядом блоков плечевой зоны. В результате доля площади канавок постепенно увеличивается от центральной зоны протектора к концу каждой плечевой зоны. Соответственно, центральная зона протектора имеет большую площадь контакта, так что пневматическая шина обеспечивает улучшение характеристик при движении по ледяной дороге. Кроме того, первые рельефные канавки соединены с обеспечением сообщения с соответствующей первой основной канавкой, образованной в центральной зоне, и результатом этого является сравнительно большая доля площади канавок в плечевых зонах. Соответственно, пневматическая шина может гарантировать адекватное выполнение функции дренажа и, следовательно, может обеспечить отличные характеристики при движении по мокрой дороге. Следовательно, пневматическая шина может обеспечить как хорошие характеристики при движении по ледяной дороге, так и хорошие характеристики при движении по мокрой дороге.
В соответствии с изобретением предпочтительно, чтобы каждый промежуточный ряд блоков включал в себя: множество длинных блоков, каждый из которых имеет длину в направлении вдоль окружности шины, эквивалентную суммарной длине каждых двух блоков, включенных в соответствующий ряд блоков плечевой зоны; и блоки, которые расположены с таким же шагом, как шаг для множества блоков, включенных в соответствующий ряд блоков плечевой зоны. Кроме того, предпочтительно, чтобы протектор имел долю площади канавок, составляющую от 25% до 40%, в пределах ширины контакта шины. Кроме того, предпочтительно, чтобы центральное ребро имело ширину, составляющую от 5% до 25% от ширины контакта шины. Соответственно, пневматическая шина может обеспечить как хорошие характеристики при движении по ледяной дороге, так и хорошие характеристики при движении по мокрой дороге. Следует отметить, что ширина контакта шины представляет собой ширину контакта в направлении оси шины, измеренную, когда шина накачана с давлением воздуха, соответствующим максимальной допустимой нагрузке на шину в таблице соответствия внутреннего давления в шине и максимальной допустимой нагрузке на шину, определенных в ежегоднике Ассоциации японских производителей автомобильных шин (JATMA - Japanese Automobile Tyre Manufacturers Association, Inc.) (издание 2006 года), и к шине приложена нагрузка, составляющая 80% от максимальной допустимой нагрузки на шину.
Предпочтительно, чтобы множество щелевидных дренажных канавок, каждая из которых простирается в направлении ширины шины, было образовано в центральном ребре, в каждом блоке из промежуточных рядов блоков и в каждом блоке из рядов блоков плечевых зон. Множество щелевидных дренажных канавок, образованных в центральном ребре, должно быть расположено в направлении вдоль окружности шины с меньшими интервалами по сравнению с интервалами, с которыми щелевидные дренажные канавки, образованные в любом из промежуточных рядов блоков и рядов блоков плечевых зон, расположены в направлении вдоль окружности шины. Вероятность деформирования (сплющивания) центрального ребра меньше, чем вероятность деформирования рядов блоков во время торможения и во время езды. Соответственно, щелевидные дренажные канавки, образованные в центральном ребре, выбраны такими, чтобы обеспечить уменьшение интервалов в направлении вдоль окружности шины, так что пневматическая шина может обеспечить улучшение тормозной характеристики при движении по ледяной дороге.
Предпочтительно, чтобы множество вырезов было образовано в центральном ребре с определенными интервалами в направлении вдоль окружности шины. Каждый вырез должен иметь треугольную форму, образованную на поверхности центрального ребра протектора и имеющую вершину и две концевые точки, которые все соединены друг с другом. Кроме того, каждый вырез должен иметь трехмерную структуру, так что линия впадины будет образована первой контурной линией, соединяющей вершину с нижней точкой, образованной в месте, находящемся на дне канавки и между двумя концевыми точками. Образование подобных вырезов в центральном ребре обеспечивает улучшение как характеристик при движении по ледяной дороге, так и характеристик при движении по мокрой дороге, вследствие краевого эффекта, создаваемого вырезами. Кроме того, вырезы с вышеописанной конструкцией могут обеспечить уменьшение снижения жесткости центрального ребра рядом с краями вырезов. Соответственно, пневматическая шина может обеспечить повышение как износостойкости, так и устойчивости при езде.
В целях дальнейшего улучшения как характеристик при движении по ледяной дороге, так и характеристик при движении по мокрой дороге, желательно, чтобы каждый вырез имел следующую конструкцию. Предпочтительно, чтобы в каждой концевой точке каждого выреза на центральном ребре была образована остроугольная часть, и на контактирующей с грунтом поверхности остроугольная часть центрального ребра имела угол α от 20° до 90°, и чтобы в то же время у вершины каждого выреза вырез образовывал остроугольную часть, и на контактирующей с грунтом поверхности остроугольная часть выреза имела угол β от 20° до 90°. Кроме того, предпочтительно, чтобы каждый вырез образовывал на контактирующей с грунтом поверхности центрального ребра вторую контурную линию, которая проходит в направлении ширины шины, и третью контурную линию, которая проходит в направлении вдоль окружности шины, и чтобы в то же время вторая контурная линия была короче, чем третья контурная линия, и имела длину, составляющую от 10% до 50% от ширины центрального ребра. Кроме того, предпочтительно, чтобы угол γ, образуемый второй контурной линией каждого выреза относительно направления ширины шины, составлял от 0° до 60°. Кроме того, предпочтительно, чтобы в каждом вырезе расстояние в направлении вдоль окружности шины от нижней точки до одной из двух концевых точек, которая расположена ближе к вершине, составляло от 10% до 50% от расстояния между двумя концевыми точками.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 представляет собой развернутый вид, иллюстрирующий рисунок протектора пневматической шины в соответствии с одним вариантом осуществления изобретения.
Фиг.2 представляет собой вид в плане сверху, иллюстрирующий в увеличенном виде центральное ребро, показанное на фиг.1.
Фиг.3 представляет собой вертикальный вид сбоку, иллюстрирующий в увеличенном виде центральное ребро, показанное на фиг.1.
Фиг.4 представляет собой развернутый вид, иллюстрирующий рисунок протектора пневматической шины в соответствии с другим вариантом осуществления изобретения.
Фиг.5 представляет собой развернутый вид, иллюстрирующий рисунок протектора обычной пневматической шины.
НАИЛУЧШИЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В дальнейшем конфигурации по изобретению будут описаны подробно путем ссылки на сопровождающие чертежи. Фиг.1 представляет собой вид, иллюстрирующий рисунок протектора пневматической шины в соответствии с одним вариантом осуществления изобретения. Следует отметить, что рисунок протектора по фиг.1 представляет собой направленный рисунок, то есть пневматическая шина имеет обозначенное направление R вращения.
Как показано на фиг.1, две основные канавки 11 и 11 (первые основные канавки) образованы в центральной зоне протектора 1 так, что они простираются в направлении вдоль окружности шины. Две другие основные канавки 12 и 12 (вторые основные канавки) образованы соответственно снаружи от соответствующих основных канавок 11 и 11. Основные канавки 12 и 12 простираются также в направлении вдоль окружности шины. Каждая из данных основных канавок 11 и 12 может иметь или прямолинейную форму, или зигзагообразную форму. Между каждой основной канавкой 11 и соответствующей основной канавкой 12 образована подосновная канавка 13, при этом она образована так, что она простирается также в направлении вдоль окружности шины. Основные канавки, упомянутые выше, представляют собой канавки, каждая из которых имеет ширину канавки от 5 мм до 20 мм, измеренную на поверхности протектора, и глубину канавки от 7,9 мм до 12,5 мм. Подосновные канавки, упомянутые выше, представляют собой канавки, каждая из которых имеет ширину канавки от 1,5 мм до 15 мм, измеренную на поверхности протектора, и глубину канавки от 7,9 мм до 12,5 мм. Ширина канавки для каждой подосновной канавки, измеренная на поверхности протектора, меньше ширины канавки для каждой основной канавки, измеренной на поверхности протектора. Отношение ширины канавки для каждой основной канавки к ширине канавки для каждой подосновной канавки составляет 1,2 или более.
Многочисленные рельефные канавки 21 (первые рельефные канавки) и многочисленные рельефные канавки 22 (вторые рельефные канавки) образованы в протекторе 1 так, что они расположены попеременно в направлении вдоль окружности шины. Каждая рельефная канавка 21 простирается от одного из двух концов 1е плечевых зон внутрь в направлении ширины шины и соединена с обеспечением сообщения с соответствующей основной канавкой 11. Каждая рельефная канавка 22 также простирается от одного из двух концов 1е плечевых зон внутрь в направлении ширины шины, но не соединена с обеспечением сообщения с основными канавками 11 и 11. Каждая из рельефных канавок 21 и 22 наклонена в направлении, противоположном направлению R вращения шины, к наружной стороне протекторной части в направлении ширины шины.
Соответственно, центральное ребро 30 образовано между двумя основными канавками 11 и 11 так, что оно простирается непрерывно в направлении вдоль окружности шины. Между каждой основной канавкой 12 и концом 1е соответствующей плечевой зоны образован ряд 40 блоков плечевой зоны. Ряд 40 блоков каждой плечевой зоны включает в себя многочисленные блоки 41. Между каждой основной канавкой 11 и соответствующей основной канавкой 12 образован промежуточный ряд 50 блоков. Каждый промежуточный ряд 50 блоков включает в себя многочисленные длинные блоки 51, многочисленные блоки 52 и многочисленные блоки 53. Каждый длинный блок 51, включенный в каждый промежуточный ряд 50 блоков, имеет длину в направлении вдоль окружности, эквивалентную суммарной длине в направлении вдоль окружности каждых двух блоков 41 и 41, включенных в ряд 40 блоков каждой плечевой зоны. Другими словами, многочисленные длинные блоки 51 расположены с шагом, который в два раза больше шага для многочисленных блоков 41, включенных в ряд 40 блоков каждой плечевой зоны. Остальные два вида блоков 52 и 53, включенных в промежуточный ряд блоков, расположены с шагом, который такой же по длине, как шаг для многочисленных блоков 41, включенных в ряд 40 блоков каждой плечевой зоны.
Многочисленные щелевидные дренажные канавки 35 образованы в центральном ребре 30. Многочисленные дренажные канавки 45 образованы в каждом блоке 41, включенном в ряд 40 блоков каждой плечевой зоны. Многочисленные щелевидные дренажные канавки 55 образованы в каждом из блоков 51, 52 и 53, включенных в каждый промежуточный ряд 50 блоков. Каждая из данных щелевидных дренажных канавок 35, 45 и 55 простирается в направлении ширины шины. Каждая из данных щелевидных дренажных канавок 35, 45 и 55 имеет зигзагообразную форму на поверхности протектора на фиг.1, но форма не ограничена специфической формой.
В пневматической шине с рисунком протектора, выполненным с вышеописанной конфигурацией, центральное ребро 10 расположено в центральной зоне протектора 1, ряды 40 и 40 блоков плечевых зон расположены соответственно в плечевых зонах протектора 1, и каждый промежуточный ряд 50 блоков, включающий в себя длинные блоки 51, расположен между центральным ребром 30 и соответствующим рядом 40 блоков плечевой зоны. Соответственно, доля площади канавок постепенно увеличивается от центральной зоны протектора 1 к концу 1е каждой плечевой зоны. Наличие центрального ребра 30 и длинных блоков 51 в центральной зоне протектора 1 приводит к большой площади контакта, и, тем самым, пневматическая шина обеспечивает улучшение характеристик при движении по ледяной дороге. Кроме того, рельефные канавки 21 соединены с обеспечением сообщения с соответствующей основной канавкой 11, образованной в центральной зоне, и в результате этого обеспечивается сравнительно большая доля площади канавок в плечевых зонах. Соответственно, пневматическая шина может гарантировать адекватное выполнение функции дренажа и, таким образом, может обеспечить отличные характеристики при движении по мокрой дороге. Следовательно, пневматическая шина может обеспечить как хорошие характеристики при движении по ледяной дороге, так и хорошие характеристики при движении по мокрой дороге.
В вышеописанной пневматической шине доля площади канавок для зоны в пределах ширины TCW контакта протектора 1 шины задана равной от 25% до 40% и предпочтительно задана равной от 28% до 35%. Соответственно, пневматическая шина может обеспечить как хорошие характеристики при движении по ледяной дороге, так и хорошие характеристики при движении по мокрой дороге. Если доля площади канавок меньше 25%, ухудшаются характеристики при движении по мокрой дороге. Напротив, если доля площади канавок больше 40%, ухудшаются характеристики при движении по ледяной дороге.
Центральное ребро 30 имеет ширину W, которая задана равной от 5% до 25% ширины TCW контакта шины. Соответственно, пневматическая шина может обеспечить как хорошие характеристики при движении по ледяной дороге, так и хорошие характеристики при движении по мокрой дороге. Если доля площади канавок меньше 5%, ухудшаются характеристики при движении по ледяной дороге. Напротив, если доля площади канавок больше 25%, ухудшаются характеристики при движении по мокрой дороге.
Многочисленные щелевидные дренажные канавки 35 образованы в центральном ребре 30. Многочисленные щелевидные дренажные канавки 45 образованы в каждом блоке 41, включенном в блок 40 каждой плечевой зоны. Многочисленные щелевидные дренажные канавки 55 образованы в каждом из блоков 51, 52 и 53, включенных в каждый промежуточный ряд 50 блоков. Каждая из данных щелевидных дренажных канавок 35, 45 и 55 простирается в направлении ширины шины. Щелевидные дренажные канавки 35, образованные в центральном ребре 30, расположены в направлении вдоль окружности шины с меньшими интервалами по сравнению как с интервалами, с которым щелевидные дренажные канавки 45, образованные в ряде 40 блоков каждой плечевой зоны, расположены в направлении вдоль окружности шины, так и с интервалами, с которыми щелевидные дренажные канавки 55, образованные в каждом промежуточном ряде 50 блоков, расположены в направлении вдоль окружности шины. Таким образом, интервалы в направлении вдоль окружности шины для щелевидных дренажных канавок 35, образованных в центральном ребре 30, выбраны такими, чтобы они представляли собой меньшие интервалы по сравнению с соответствующими интервалами для остальных двух видов щелевидных дренажных канавок 45 и 55. Соответственно, пневматическая шина может обеспечить улучшение характеристик при движении по ледяной дороге. В этой связи, если интервалы в направлении вдоль окружности шины для щелевидных дренажных канавок 45, образованных в ряде 40 блоков каждой плечевой зоны, или интервалы в направлении вдоль окружности шины для щелевидных дренажных канавок 55, образованных в каждом промежуточном ряде 50 блоков, будут выполнены меньшими, существует большая вероятность того, что блоки в данных рядах 40 и 50 блоков будут деформироваться (сплющиваться) во время торможения или во время езды. Соответственно, пневматическая шина не сможет обеспечить достаточного улучшения характеристик при движении по ледяной дороге. Напротив, даже если интервалы в направлении вдоль окружности шины для щелевидных дренажных канавок 35, образованных в центральном ребре 30, будут выполнены меньшими, подобное деформирование (сплющивание) блоков будет с меньшей вероятностью происходит в центральном ребре 30. Соответственно, краевой эффект, создаваемый щелевидными дренажными канавками 35, будет проявляться в пневматической шине положительным образом в максимально возможной степени.
Фиг.2 представляет собой вид в плане сверху, иллюстрирующий в увеличенном виде центральное ребро, показанное на фиг.1. Фиг.3 представляет собой вертикальный вид сбоку, иллюстрирующий в увеличенном виде центральное ребро, показанное на фиг.1. Как показано на фиг.2 и 3, многочисленные вырезы 31 образованы в центральном ребре 30 так, что они расположены с определенными интервалами в направлении вдоль окружности шины. Каждый вырез 31 имеет треугольную форму, образованную на поверхности протектора в зоне центрального ребра 30 и включающую в себя вершину Р2 и две концевые точки Р1 и Р1, которые все соединены друг с другом. Каждый вырез 31 имеет трехмерную структуру, так что линия впадины образована контурной линией X1 (первой контурной линией), соединяющей вершину Р2 с нижней точкой Р3, образованной в месте, находящемся на дне канавки и между двумя концевыми точками Р1 и Р1. На поверхности протектора в зоне центрального ребра 30 вершина Р2 соединена с одной из двух концевых точек Р1 и Р1 другой контурной линией X2 (второй контурной линией), в то время как вершина Р2 соединена с другой из двух концевых точек Р1 и Р1 еще одной контурной линией X3 (третьей контурной линией). Каждая из контурных линий X1, X2 и X3 каждого выреза 31 может представлять собой или прямую линию, или кривую линию. В каждой концевой точке Р1 каждого выреза 31 центральное ребро 30 образует остроугольную часть, и угол α остроугольной части на поверхности протектора предпочтительно составляет от 20° до 90°. У вершины Р2 каждого выреза 31 вырез 31 образует остроугольную часть, и угол β остроугольной части на поверхности протектора предпочтительно составляет от 20° до 90°.
Образование подобных вырезов 31 в центральном ребре 30 обеспечивает улучшение характеристик пневматической шины при движении по ледяной дороге и характеристик пневматической шины при движении по мокрой дороге вследствие краевого эффекта, создаваемого вырезами 31. Кроме того, вырезы 31 с вышеописанной конструкцией могут обеспечить уменьшение снижения жесткости центрального ребра 30 рядом с краями вырезов 31. Соответственно, пневматическая шина может обеспечить повышение как износостойкости, так и устойчивости при езде.
На поверхности протектора в зоне центрального ребра 30 каждый вырез 31 образует контурную линию X2, которая проходит в направлении ширины шины, и контурную линию X3, которая проходит в направлении вдоль окружности шины. Контурная линия X2, проходящая в направлении ширины, короче контурной линии X3, проходящей в направлении вдоль окружности шины. Контурная линия X2, проходящая в направлении ширины шины, имеет длину L, составляющую от 10% до 50% от ширины W центрального ребра 30. Если длина L контурной линии X2 будет меньше 10% от ширины W центрального ребра 30, краевой эффект, создаваемый вырезами 31, становится недостаточным. Напротив, если длина L контурной линии X2 будет больше 50% от ширины W центрального ребра 30, площадь контакта центрального ребра 30 уменьшается, так что ухудшаются характеристики пневматической шины при движении по ледяной дороге. Кроме того, предпочтительный угол γ, образованный контурной линией X2 относительно направления ширины шины, составляет от 0° до 60°. Если данный угол γ будет больше 60°, невозможно будет обеспечить достаточный краевой эффект во время торможения транспортного средства, двигающегося по прямой.
Нижняя точка Р3 каждого выреза 31 предпочтительно образована в месте, которое удалено от одной из двух концевых точек Р1 и Р1, которая расположена ближе к вершине Р2, на расстояние, составляющее от 10% до 50% от расстояния D между двумя концевыми точками Р1 и Р1. Другими словами, расстояние d от нижней точки Р3 до вышеупомянутой одной из двух концевых точек Р1 и Р1 (то есть концевой точки Р1, которая расположена ближе к вершине Р2) задано таким, что оно составляет от 10% до 50% от расстояния D между двумя концевыми точками Р1 и Р1. Если нижняя точка Р3 расположена слишком близко к вершине Р2, стенка каждого выреза 31 будет иметь такой большой угол наклона, что жесткость центрального ребра 30 уменьшается. Напротив, если нижняя точка Р3 будет находиться слишком далеко от вершины Р2, краевой эффект, создаваемый вырезами 31, становится настолько недостаточным, что улучшение характеристик при движении по ледяной дороге будет обеспечено в меньшей степени.
Описание варианта осуществления, приведенное до сих пор, базируется на случае, в котором многочисленные вырезы 31 образованы в центральном ребре 30. Однако изобретение включает в себя случай, в котором в центральном ребре не образовано никаких вырезов (см. фиг.4).
Предпочтительный вариант осуществления изобретения был описан подробно до сих пор, при этом различные модификации, замещения и замены могут быть выполнены без отхода от сущности и объема изобретения, определенных сопровождающей формулой изобретения.
ПРИМЕРЫ
Были изготовлены пневматическая шина, имеющая размер шины 225/65R17 и рисунок протектора, проиллюстрированный на фиг.1 (пример 1), и пневматическая шина, имеющая такой же размер шины и рисунок протектора, проиллюстрированный на фиг.4 (пример 2). Пневматическая шина, имеющая такой же размер и рисунок протектор, проиллюстрированный на фиг.5 (обычный пример), была изготовлена в целях сравнения. В пневматической шине по обычному примеру каждый длинный блок, образованный в каждом промежуточном ряде блоков, имеет длину в направлении вдоль окружности шины, эквивалентную суммарной длине каждых трех из блоков, включенных в каждый ряд блоков плечевой зоны.
Оценка с использованием данных шин была выполнена посредством способа оценки, приведенного ниже: определяют тормозную характеристику при движении по ледяной дороге; тормозную характеристику на поверхности мокрой дороге; и дренажные характеристики на поверхности мокрой дороги. В таблице 1 показаны результаты оценки.
ТОРМОЗНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ЛЕДЯНОЙ ДОРОГЕ
Каждая из подвергнутых испытаниям шин была смонтирована на колесе с размером обода 17×7J, и затем колесо с испытываемой шиной было установлено на транспортном средстве для испытания. Шина была накачана с давлением 200 кПа. Во время движения транспортного средства, предназначенного для испытаний, по ледяной дороге со скоростью 40 км/ч был использован тормоз, и был измерен тормозной путь. Результаты оценки, показанные в таблице 1, приведены посредством показателей, полученных посредством использования величин, обратных измеренным величинам, и показатели результатов оценки для обычного примера нормализованы на уровне 100. Большая величина показателя для шины означает, что шина имеет лучшую тормозную характеристику.
ТОРМОЗНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОВЕРХНОСТИ МОКРОЙ ДОРОГИ
Каждая из подвергнутых испытаниям шин была смонтирована на колесе с размером обода 17×7J, и затем колесо с испытываемой шиной было установлено на транспортном средстве для испытания. Шина была накачана с давлением 200 кПа. Во время движения транспортного средства, предназначенного для испытаний, по поверхности мокрой дороги со скоростью 100 км/ч был использован тормоз, и был измерен тормозной путь. Результаты оценки, показанные в таблице 1, приведены посредством показателей, полученных посредством использования величин, обратных измеренным величинам, и показатели результатов оценки для обычного примера нормализованы на уровне 100. Большая величина показателя для шины означает, что шина имеет лучшую тормозную характеристику.
ДРЕНАЖНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОВЕРХНОСТИ МОКРОЙ ДОРОГИ
Каждая из подвергнутых испытаниям шин была смонтирована на колесе с размером обода 17×7J, и затем колесо с испытываемой шиной было установлено на транспортном средстве для испытания. Шина была накачана с давлением 200 кПа. Во время движения транспортного средства, предназначенного для испытаний, по поверхности мокрой дороги была измерена предельная скорость, вызывающая возникновение явления аквапланирования. Результаты оценки, показанные в таблице 1, приведены посредством показателей, полученных посредством использования измеренных величин, и показатели результатов оценки для обычного примера нормализованы на уровне 100. Большая величина показателя для шины означает, что шина имеет лучшую дренажную характеристику.
Таблица 1
Обычный пример Пример 1 Пример 2
Рисунок протектора Фиг.5 Фиг.1 Фиг.4
Тормозная характеристика при движении по ледяной дороге (показатель) 100 105 100
Тормозная характеристика при движении по поверхности мокрой дороги (показатель) 100 110 105
Дренажная характеристика при движении по поверхности мокрой дороги (показатель) 100 105 105
Как раскрыто в таблице 1, шины по примерам 1 и 2 обеспечивали улучшение как тормозной характеристики при движении по поверхности мокрой дороги, так и дренажной характеристики при движении по поверхности мокрой дороги, по сравнению с шиной по обычному примеру, без компромиссного ухудшения тормозной характеристики при движении по ледяной дороге.
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ
1 протектор
11 основная канавка (первая основная канавка)
12 основная канавка (вторая основная канавка)
21 рельефные канавки (первые рельефные канавки)
22 рельефные канавки (вторые рельефные канавки)
30 центральное ребро
31 вырезы
40 ряды блоков плечевых зон
41 блоки
50 промежуточные ряды блоков
51 длинные блоки
52, 53 блоки
35, 45, 55 щелевидные дренажные канавки

Claims (9)

1. Пневматическая шина, отличающаяся тем, что она содержит:
пару первых основных канавок, которые образованы в центральной зоне протектора и простираются в направлении вдоль окружности шины;
пару вторых основных канавок, которые образованы соответственно снаружи от соответствующих первых основных канавок и простираются в направлении вдоль окружности шины;
множество первых рельефных канавок и множество вторых рельефных канавок, которые расположены попеременно в направлении вдоль окружности шины, при этом каждая из первых рельефных канавок простирается от одного из двух концов плечевых зон протектора внутрь в направлении ширины шины и сообщается с соответствующей первой основной канавкой, при этом каждая из вторых рельефных канавок простирается от одного из двух концов плечевых зон протектора внутрь в направлении ширины шины, но не сообщается с соответствующей первой основной канавкой;
центральное ребро, которое образовано между двумя первыми основными канавками и которое простирается непрерывно в направлении вдоль окружности шины;
ряд блоков плечевой зоны, который образован между каждой из вторых основных канавок и соответствующим одним из концов плечевых зон и включает в себя множество блоков; и
промежуточный ряд блоков, который образован между каждой из первых основных канавок и соответствующей одной из вторых основных канавок и включает в себя множество блоков,
при этом пневматическая шина отличается тем, что
каждый промежуточный ряд блоков включает в себя:
множество длинных блоков, каждый из которых имеет длину в направлении вдоль окружности шины, эквивалентную суммарной длине каждых двух блоков, включенных в соответствующий ряд блоков плечевой зоны; и
блоки, которые расположены с таким же шагом, как шаг для множества блоков, включенных в соответствующий ряд блоков плечевой зоны.
2. Пневматическая шина по п.1, отличающаяся тем, что протектор имеет долю площади канавок, составляющую от 25% до 40% в пределах ширины контакта шины.
3. Пневматическая шина по п.1 или 2, отличающаяся тем, что центральное ребро имеет ширину, составляющую от 5% до 25% от ширины контакта шины.
4. Пневматическая шина по любому из пп.1 или 2, отличающаяся тем, что
множество щелевидных дренажных канавок, каждая из которых простирается в направлении ширины шины, образованы в центральном ребре, в каждом блоке из промежуточных рядов блоков и в каждом блоке из рядов блоков плечевых зон, и
множество щелевидных дренажных канавок, образованных в центральном ребре, расположены в направлении вдоль окружности шины с меньшими интервалами по сравнению с интервалами, с которыми щелевидные дренажные канавки, образованные в любом из промежуточных рядов блоков и рядов блоков плечевых зон, расположены в направлении вдоль окружности шины.
5. Пневматическая шина по п.1, отличающаяся тем, что
множество вырезов образованы в центральном ребре с определенными интервалами в направлении вдоль окружности шины,
каждый вырез имеет треугольную форму, образованную на контактирующей с грунтом поверхности центрального ребра и имеющую вершину и две концевые точки, которые все соединены друг с другом, и
каждый вырез имеет трехмерную структуру, так что линия впадины будет образована первой контурной линией, соединяющей вершину с нижней точкой, образованной в месте, находящемся на дне канавки и между двумя концевыми точками.
6. Пневматическая шина по п.5, отличающаяся тем, что
в каждой концевой точке каждого выреза на центральном ребре образована остроугольная часть, и на контактирующей с грунтом поверхности остроугольная часть центрального ребра имеет угол α от 20° до 90°, и
у вершины каждого выреза вырез образует остроугольную часть, и на контактирующей с грунтом поверхности остроугольная часть выреза имеет угол β от 20° до 90°.
7. Пневматическая шина по п.6, отличающаяся тем, что
каждый вырез образует на контактирующей с грунтом поверхности центрального ребра вторую контурную линию, которая проходит в направлении ширины шины, и третью контурную линию, которая проходит в направлении вдоль окружности шины, и
вторая контурная линия короче, чем третья контурная линия, и имеет длину, составляющую от 10% до 50% от ширины центрального ребра.
8. Пневматическая шина по п.7, отличающаяся тем, что угол γ, образуемый второй контурной линией каждого выреза относительно направления ширины шины, составляет от 0° до 60°.
9. Пневматическая шина по любому из пп.5-8, отличающаяся тем, что в каждом вырезе расстояние в направлении вдоль окружности шины от нижней точки до одной из двух концевых точек, которая расположена ближе к вершине, составляет от 10% до 50% от расстояния между двумя концевыми точками.
RU2010100832/11A 2007-06-12 2008-06-09 Пневматическая шина RU2436686C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007-154989 2007-06-12
JP2007154989A JP4223064B2 (ja) 2007-06-12 2007-06-12 空気入りタイヤ

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010100832A RU2010100832A (ru) 2011-07-20
RU2436686C2 true RU2436686C2 (ru) 2011-12-20

Family

ID=40129601

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010100832/11A RU2436686C2 (ru) 2007-06-12 2008-06-09 Пневматическая шина

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8474496B2 (ru)
EP (1) EP2163405B1 (ru)
JP (1) JP4223064B2 (ru)
CN (1) CN101678722B (ru)
RU (1) RU2436686C2 (ru)
WO (1) WO2008152996A1 (ru)

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4223064B2 (ja) 2007-06-12 2009-02-12 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP4107393B1 (ja) * 2007-10-12 2008-06-25 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP4397956B1 (ja) * 2008-07-02 2010-01-13 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP4442709B2 (ja) * 2008-09-12 2010-03-31 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP5321093B2 (ja) * 2009-01-26 2013-10-23 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP4471031B1 (ja) * 2009-02-16 2010-06-02 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP4471033B1 (ja) * 2009-05-26 2010-06-02 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP5227355B2 (ja) * 2010-03-19 2013-07-03 住友ゴム工業株式会社 重荷重用タイヤ
JP5185989B2 (ja) * 2010-09-02 2013-04-17 住友ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ
JP6043048B2 (ja) * 2011-03-01 2016-12-14 株式会社ブリヂストン 空気入りタイヤ
JP4905599B1 (ja) 2011-04-27 2012-03-28 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP5452560B2 (ja) * 2011-09-16 2014-03-26 住友ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ
JP5557821B2 (ja) * 2011-10-13 2014-07-23 株式会社ブリヂストン 空気入りタイヤ
JP5915505B2 (ja) * 2012-11-07 2016-05-11 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP6046471B2 (ja) * 2012-12-07 2016-12-14 株式会社ブリヂストン 空気入りタイヤ
EP3590731B1 (en) * 2012-12-19 2021-04-14 Bridgestone Americas Tire Operations, LLC Tire with bi-directional performance
US20150343847A1 (en) * 2012-12-26 2015-12-03 The Yokohama Rubber Co., Ltd. Pneumatic Tire
JP5557943B1 (ja) * 2013-04-09 2014-07-23 株式会社ブリヂストン 空気入りタイヤ
JP5986542B2 (ja) * 2013-07-12 2016-09-06 住友ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ
JP6436080B2 (ja) 2013-07-12 2018-12-12 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP5975004B2 (ja) * 2013-09-17 2016-08-23 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
CN104015569A (zh) * 2014-05-26 2014-09-03 厦门正新橡胶工业有限公司 雨天比赛专用摩托车轮胎胎面花纹结构
JP6348868B2 (ja) * 2015-04-09 2018-06-27 住友ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ
JP2017024542A (ja) 2015-07-22 2017-02-02 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP6424765B2 (ja) * 2015-07-31 2018-11-21 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP6589475B2 (ja) * 2015-09-08 2019-10-16 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP6790495B2 (ja) 2016-06-24 2020-11-25 住友ゴム工業株式会社 タイヤ
JP6903880B2 (ja) * 2016-08-19 2021-07-14 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
DE102016224369A1 (de) * 2016-12-07 2018-06-07 Continental Reifen Deutschland Gmbh Fahrzeugluftreifen
JP6926467B2 (ja) * 2016-12-22 2021-08-25 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP7078389B2 (ja) * 2017-12-13 2022-05-31 Toyo Tire株式会社 空気入りタイヤ
JP2021172289A (ja) * 2020-04-28 2021-11-01 Toyo Tire株式会社 空気入りタイヤ
DE102020214363A1 (de) * 2020-11-16 2022-05-19 Continental Reifen Deutschland Gmbh Fahrzeugluftreifen

Family Cites Families (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL42465C (ru) * 1936-01-25
FR2418719A1 (fr) 1978-03-03 1979-09-28 Michelin & Cie Pneumatique destine a rouler sur la neige
FR2483332A1 (fr) 1980-05-28 1981-12-04 Kleber Colombes Pneumatique pour vehicule de tourisme
DE3146362A1 (de) 1981-02-23 1982-09-02 The General Tire & Rubber Co., 44329 Akron, Ohio Reifen mit verbesserter laufflaeche
JPS62251206A (ja) 1986-04-24 1987-11-02 Yokohama Rubber Co Ltd:The ラジアルタイヤ
JPH02270609A (ja) 1989-04-13 1990-11-05 Yokohama Rubber Co Ltd:The 空気入タイヤ
JPH05229311A (ja) * 1992-02-20 1993-09-07 Bridgestone Corp 空気入りラジアルタイヤ
FR2703002B1 (fr) 1993-03-25 1995-06-02 Michelin & Cie Bande de roulement pour pneumatique radial ayant des éléments en relief pourvus d'incisions.
IT1265035B1 (it) * 1993-05-31 1996-10-28 Pirelli Pneumatico per ruote di veicoli con battistrada a bassa rumorosita' di rotolamento
JPH08216623A (ja) 1995-02-13 1996-08-27 Bridgestone Corp 雪上および氷上走行用空気入りタイヤ
JP2992466B2 (ja) * 1995-02-24 1999-12-20 住友ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ
JPH0920108A (ja) * 1995-07-04 1997-01-21 Yokohama Rubber Co Ltd:The 空気入りラジアルタイヤ
JP3542687B2 (ja) 1996-06-11 2004-07-14 株式会社ブリヂストン 空気入りタイヤ
JP3586045B2 (ja) * 1996-07-02 2004-11-10 株式会社ブリヂストン スタッドレス空気入りタイヤ
JP3358976B2 (ja) * 1997-10-20 2002-12-24 住友ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ
US6427737B1 (en) * 1998-04-22 2002-08-06 Bridgestone Corporation Pneumatic tire having at least four sipes
JPH11310013A (ja) * 1998-04-28 1999-11-09 Toyo Tire & Rubber Co Ltd 空気入りラジアルタイヤ
ES2249234T3 (es) * 1999-07-19 2006-04-01 Bridgestone Corporation Neumatico.
JP2001039126A (ja) 1999-07-29 2001-02-13 Bridgestone Corp 空気入りタイヤ
EP1090781B1 (en) * 1999-10-06 2005-01-12 Sumitomo Rubber Industries Limited Studless tyre
JP2001213121A (ja) 1999-11-22 2001-08-07 Bridgestone Corp 空気入りタイヤ
JP2001213122A (ja) 1999-11-22 2001-08-07 Bridgestone Corp 空気入りタイヤ
DE10032372B4 (de) * 2000-07-06 2005-03-17 Continental Aktiengesellschaft Fahrzeugreifen
JP3473904B2 (ja) 2000-12-26 2003-12-08 東洋ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ
JP2002240513A (ja) * 2001-02-20 2002-08-28 Bridgestone Corp 空気入りタイヤ
GB2376217B (en) * 2001-06-06 2005-03-02 Yokohama Rubber Co Ltd Pneumatic tire
US20040238092A1 (en) * 2001-08-03 2004-12-02 Gianfranco Colombo Tyre, and method for increasing traction of the tyre
JP3954398B2 (ja) 2002-01-25 2007-08-08 株式会社ブリヂストン 空気入りタイヤ
JP3964693B2 (ja) 2002-02-21 2007-08-22 株式会社ブリヂストン 空気入りタイヤ
JP4056304B2 (ja) * 2002-06-24 2008-03-05 横浜ゴム株式会社 氷雪路用空気入りタイヤ
US7143798B2 (en) * 2003-06-23 2006-12-05 The Goodyear Tire & Rubber Company Pneumatic tire having tread with axially adjacent block chamfer and rib chamfer
JP2005349970A (ja) 2004-06-11 2005-12-22 Yokohama Rubber Co Ltd:The 空気入りタイヤ
JP4299745B2 (ja) * 2004-08-12 2009-07-22 住友ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ
JP4750398B2 (ja) 2004-10-04 2011-08-17 株式会社ブリヂストン 空気入りタイヤ
JP4237690B2 (ja) * 2004-10-27 2009-03-11 住友ゴム工業株式会社 空気入りタイヤ
JP2006298055A (ja) 2005-04-18 2006-11-02 Bridgestone Corp 空気入りタイヤ
JP4720359B2 (ja) * 2005-08-17 2011-07-13 横浜ゴム株式会社 氷雪路用空気入りタイヤ
JP4735137B2 (ja) * 2005-09-02 2011-07-27 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP4223064B2 (ja) 2007-06-12 2009-02-12 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP5012357B2 (ja) * 2007-09-20 2012-08-29 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ
JP4442709B2 (ja) * 2008-09-12 2010-03-31 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ

Also Published As

Publication number Publication date
JP4223064B2 (ja) 2009-02-12
JP2008307918A (ja) 2008-12-25
RU2010100832A (ru) 2011-07-20
EP2163405A1 (en) 2010-03-17
US8474496B2 (en) 2013-07-02
EP2163405B1 (en) 2012-07-25
CN101678722B (zh) 2011-11-16
CN101678722A (zh) 2010-03-24
EP2163405A4 (en) 2011-06-15
US20100116392A1 (en) 2010-05-13
WO2008152996A1 (ja) 2008-12-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2436686C2 (ru) Пневматическая шина
US10752057B2 (en) Pneumatic tire
US8210219B2 (en) Pneumatic tire with tread having crown rib and middle ribs
US10894446B2 (en) Tire
US9120354B2 (en) Heavy duty tire
US8640750B2 (en) Pneumatic tire with tread having shoulder blocks and crown blocks
JP4107393B1 (ja) 空気入りタイヤ
US10899178B2 (en) Pneumatic tire
US8925602B2 (en) Pneumatic tire
US8733411B2 (en) Pneumatic tire with tread having V-shaped grooves
US9150056B2 (en) Pneumatic tire
US8813800B2 (en) Pneumatic tire
US20090255614A1 (en) Pneumatic tire
US20110041973A1 (en) Pneumatic tire
US20160144668A1 (en) Pneumatic tire
CN109414965B (zh) 充气轮胎
US11407255B2 (en) Pneumatic tire
US7506676B2 (en) Pneumatic tire with tread having V-shaped transverse grooves
US10780743B2 (en) Tire
US20190160879A1 (en) Tire
JP7187255B2 (ja) 空気入りタイヤ
WO2018150746A1 (ja) 空気入りタイヤ
US20170232799A1 (en) Pneumatic Tire
US20180339557A1 (en) Tire
JP5282479B2 (ja) 空気入りタイヤ