WO2014091911A1 - タイヤ用モールド - Google Patents

タイヤ用モールド Download PDF

Info

Publication number
WO2014091911A1
WO2014091911A1 PCT/JP2013/081623 JP2013081623W WO2014091911A1 WO 2014091911 A1 WO2014091911 A1 WO 2014091911A1 JP 2013081623 W JP2013081623 W JP 2013081623W WO 2014091911 A1 WO2014091911 A1 WO 2014091911A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
tire
mold
groove
cavity surface
segment
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/081623
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
耕治 和泉
Original Assignee
住友ゴム工業株式会社
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 住友ゴム工業株式会社 filed Critical 住友ゴム工業株式会社
Publication of WO2014091911A1 publication Critical patent/WO2014091911A1/ja

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C33/00Moulds or cores; Details thereof or accessories therefor
    • B29C33/005Moulds or cores; Details thereof or accessories therefor characterised by the location of the parting line of the mould parts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C33/00Moulds or cores; Details thereof or accessories therefor
    • B29C33/42Moulds or cores; Details thereof or accessories therefor characterised by the shape of the moulding surface, e.g. ribs or grooves
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C43/00Compression moulding, i.e. applying external pressure to flow the moulding material; Apparatus therefor
    • B29C43/02Compression moulding, i.e. applying external pressure to flow the moulding material; Apparatus therefor of articles of definite length, i.e. discrete articles
    • B29C43/021Compression moulding, i.e. applying external pressure to flow the moulding material; Apparatus therefor of articles of definite length, i.e. discrete articles characterised by the shape of the surface
    • B29C2043/022Compression moulding, i.e. applying external pressure to flow the moulding material; Apparatus therefor of articles of definite length, i.e. discrete articles characterised by the shape of the surface having locally depressed lines, e.g. hinges
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C33/00Moulds or cores; Details thereof or accessories therefor
    • B29C33/10Moulds or cores; Details thereof or accessories therefor with incorporated venting means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
    • B29L2030/00Pneumatic or solid tyres or parts thereof
    • B29L2030/007Sidewalls

Definitions

  • the present invention relates to a mold used in a tire vulcanization process.
  • a vulcanizer equipped with a mold is used.
  • a split mold and a two-piece mold can be used for this vulcanization process.
  • the split mold usually includes a plurality of segments and a pair of upper and lower side plates.
  • the planar view shape of the segment is substantially arcuate.
  • a ring-shaped cavity surface can be formed by connecting a plurality of segments in a ring shape.
  • the number of segments is usually 3 or more and 20 or less.
  • the side plate has a substantially ring shape.
  • a preformed raw cover (unvulcanized tire) is put into a mold.
  • a pair of upper and lower side plates approach and close, and a plurality of segments approach and close.
  • a part of the outer peripheral surface of the side plate abuts a part of the inner peripheral surface of the segment.
  • the raw cover is accommodated in a cavity surrounded by a mold and a bladder.
  • the raw cover is heated while being pressurized.
  • the rubber composition of the raw cover flows in the cavity by pressurization and heating.
  • the rubber causes a crosslinking reaction by heating, and a tire is obtained.
  • a part of the rubber on the surface of the raw cover may be sandwiched between the contact surfaces of the segment and the side plate.
  • a burr is formed on the surface of the tire after vulcanization. Burr detracts from the appearance of the tire. The burr may impair the performance of the tire. Due to the removal of burrs, tire production costs may increase.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2007-210248 proposes a tire vulcanization mold that can suppress the occurrence of the above-described burrs.
  • a recess (notch) is formed at the intersection of the contact surface between the segment and the side plate (side mold) and the inner surface of the cavity.
  • the abutment surface appears as a line on the inner surface of the cavity. This line is also called a contact line.
  • the recess is formed along the contact line.
  • the depth of this recess is 2 mm or more and 5 mm or less.
  • the opposing inner wall surfaces of the recesses on both sides of the contact line are curved in a convex shape with a radius of curvature of 5 mm to 30 mm. That is, the recess is large.
  • An object of the present invention is to provide an automotive mold, to provide a method for producing a pneumatic tire using the tire mold, and to provide a pneumatic tire molded by the mold.
  • the tire mold according to the present invention is: A plurality of segments having a cavity surface for molding, arranged in a ring shape; A pair of upper and lower side plates having a cavity surface for molding, arranged on the radially inner side of each segment, The segment and the side plate have contact surfaces that face each other and contact each other, This contact surface intersects the cavity surface, Grooves are formed along the intersecting line with the abutment surface in the abutting segments and the cavity surfaces of the side plates, and ridges along the groove are formed on both sides of the groove.
  • the depth of the groove from the cavity surface is 0.5 mm or more and 1.0 mm or less.
  • the groove has a width of 0.3 mm to 1.0 mm.
  • the height of the ridge from the cavity surface is 0.5 mm or more and 1.0 mm or less.
  • the width of the ridge is 2 mm or more and 8 mm or less.
  • the height from the radially outer end of the cavity surface to the contact surface of the segment and the side plate that are in contact with each other is a ratio of 20% to 25% with respect to the section height.
  • the section height is a height from the radially outer end to the inner end of the cavity surface.
  • a method for manufacturing a pneumatic tire according to the present invention is a method for manufacturing a pneumatic tire using a tire mold, The method for producing a pneumatic tire, wherein the tire mold is any one of the tire molds described above.
  • the pneumatic tire according to the present invention is a pneumatic tire vulcanized and molded using a tire mold, A pneumatic tire, wherein the tire mold is any one of the tire molds described above.
  • the present invention at the time of vulcanization molding of a tire, it is possible to suppress the biting of the rubber of the raw cover at the contact surface between the segment and the side plate and the residual air inside the tire after vulcanization.
  • FIG. 1 is a plan view showing a part of a tire mold according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line II-II in FIG.
  • FIG. 3 is an enlarged view of part III in FIG.
  • FIG. 4 is a sectional view showing a pneumatic tire manufactured using the mold of FIG. 1.
  • FIG. 5 is an enlarged view of a portion corresponding to the portion shown in FIG. 3 in the pneumatic tire of FIG. 4.
  • FIG. 1 is a plan view showing a part of a tire mold (hereinafter simply referred to as a mold) 2 according to an embodiment of the present invention.
  • This mold 2 is provided in a tire vulcanizer.
  • FIG. 2 is an enlarged sectional view taken along line II-II in FIG. In FIG. 2, the vertical direction is the axial direction, and the horizontal direction is the radial direction.
  • the mold 2 includes a plurality of segments 4, a pair of upper and lower side plates 6, and a pair of upper and lower bead rings 8.
  • the side plate 6 is disposed on the radially inner side of the segment 4.
  • the shape of the segment 4 in plan view is substantially an arc shape.
  • a plurality of segments 4 are connected in a ring shape.
  • the number of segments 4 is usually 3 or more and 20 or less.
  • the side plate 6 and the bead ring 8 are substantially ring-shaped.
  • This mold 2 is a so-called “split mold”.
  • the raw cover R is obtained by preforming.
  • the raw cover R is put into the interior (cavity) of the mold 2 in a state where the mold 2 is open and the bladder 10 is contracted. At this stage, the rubber composition of the raw cover R is in an uncrosslinked state.
  • ⁇ Mold 2 is closed. That is, the pair of upper and lower side plates 6 are close to each other, and the plurality of segments 4 are close to each other and close. At this time, the segment 4 and the side plate 6 abut against each other in the radial direction.
  • the raw cover R is accommodated in a cavity surrounded by the inner surface (cavity surface) 12 of the mold 2 and the bladder R.
  • the bladder 10 expands.
  • the raw cover R is pressed against the cavity surface 12 of the mold 2 by the bladder 10 and pressurized.
  • the raw cover R in this state is shown in FIG.
  • the raw cover R is heated.
  • the rubber composition flows by pressurization and heating.
  • the rubber causes a crosslinking reaction by heating, and a tire is obtained.
  • a tire tread portion is formed in the range of the segment 4
  • a tire side portion is formed in the range of the side plate 6, and a bead portion is formed in the range of the bead ring 8.
  • the process in which the raw cover R is pressurized and heated is referred to as a vulcanization process.
  • the contact surface 14 of the segment 4 and the contact surface 16 of the side plate 6 that are in contact with each other intersect the cavity surface 12.
  • the contact surfaces 14 and 16 have a cylindrical shape with the central axis of the mold as the central axis.
  • the contact surfaces 14 and 16 that are in contact with each other appear linearly. This line is called a crossing line (contact line) 18.
  • contact line Along the intersection line (contact line) 18, measures are taken to prevent the rubber cover R from getting caught in the rubber. It is as follows.
  • FIG. 3 is an enlarged view of part III in FIG. FIG. 3 shows the vicinity of the intersection of the abutting surface 14 of the segment 4, the abutting surface 16 of the side plate 6, and the cavity surface 12 in the mold 2 of FIG. 2.
  • the same reference numeral 18 as that of the intersection line 18 is attached to this intersection.
  • a recess (hereinafter also referred to as a groove) 20 is formed along the intersecting line 18.
  • the groove 20 includes a notch 24 formed at an intersection 18 between the contact surface 14 of the segment 4 and the segment side cavity surface 12, and the contact surface 16 of the side plate 6 and the side plate side cavity surface 12. It is comprised from the notch part 26 formed in the cross
  • the groove 20 extends in a circular shape centered on the central axis of the mold 2 in plan view.
  • the groove 20 has a trapezoidal cross section.
  • the cross-sectional shape of the groove 20 is not limited to a trapezoid, and may be a rectangle, a semicircle, a short axis, a semi-oval cut along the long axis, or the like.
  • the depth Dm of the groove 20 is preferably 0.5 mm or greater and 1.0 mm or less.
  • the depth Dm is a dimension from the intersection 18 between the contact surfaces 14 and 16 and the cavity surface 12 to the bottom of the groove 20.
  • the depth direction of the groove 20 is a direction perpendicular to the tangent TL of the virtual cavity surface 12 at the intersection 18 as shown in FIG.
  • the virtual cavity surface is a cavity surface when it is assumed that the groove 20 and ridges 28 and 30 described later do not exist at the design stage.
  • the depth direction of the groove 20 is not limited to this direction.
  • the groove 20 may be formed in a direction along the contact surfaces 14 and 16 from the intersecting portion 18. In this case, the depth Dm of the groove 20 refers to the dimension from the intersection 18 to the bottom of the groove 20 along the contact surfaces 14 and 16.
  • the depth Dm of the groove 20 When the depth Dm of the groove 20 is less than 0.5 mm, the distance from the exposed position of the contact surfaces 14 and 16 (the bottom of the groove 20) to the surface of the raw cover R put into the mold 2 is short. It will be a thing. As a result, there is a possibility that the rubber bites between the contact surfaces 14 and 16. On the other hand, when the depth Dm of the groove 20 exceeds 1.0 mm, the amount of rubber protruding from the surface of the raw cover R increases. As a result, air may remain in the vicinity of the rubber protrusion in the vulcanized tire.
  • the width Wmg of the groove 20 is preferably 0.3 mm or greater and 1.0 mm or less.
  • the width Wmg refers to the width at the bottom of the groove 20.
  • the width Wmg dimension corresponds to the diameter of the arc.
  • the width Wmg of the groove 20 is less than 0.3 mm, the rubber flow at the time of molding becomes insufficient, and it may be difficult to beautifully form the protrusions 56 on the surface of the tire 40 described later.
  • the width Wmg of the groove 20 exceeds 1.0 mm, the amount of rubber protruding from the surface of the raw cover R increases. As a result, air may remain in the vicinity of the rubber protrusion in the vulcanized tire.
  • ridges 28 and 30 are formed on both sides of the groove 20 along the groove 20, respectively.
  • the segment-side ridge 28 is adjacent to the segment side of the groove 20
  • the side plate-side ridge 30 is adjacent to the side plate side of the groove 20.
  • the groove side edge of each ridge 28 and 30 and the ridge side edge of the groove 20 may be separated within a range of 1 mm or less.
  • each of the ridges 28 and 30 has a trapezoidal cross section.
  • the cross-sectional shape of the ridges 28 and 30 is not limited to a trapezoid, and may be a rectangle, a semicircle, a semioval cut along the long axis, or the like.
  • the height Hm of the ridges 28 and 30 is preferably 0.5 mm or more and 1.0 mm or less. This height Hm is a dimension from the tangent TL of the virtual cavity surface described above to the upper ends of the ridges 28 and 30 in the direction perpendicular to the tangent TL.
  • the height Hm of the ridges 28 and 30 is less than 0.5 mm, the distance from the exposed position of the contact surfaces 14 and 16 (the bottom of the groove 20) to the surface of the raw cover R put into the mold 2 becomes short. As a result, there is a possibility that the rubber bites between the contact surfaces 14 and 16.
  • the height Hm of the ridges 28 and 30 exceeds 1.0 mm, the amount of rubber protruding from the surface of the raw cover R increases. As a result, air may remain in the vicinity of the rubber protrusion in the vulcanized tire.
  • the width Wmc of the ridges 28 and 30 is preferably 2 mm or more and 8 mm or less. This width Wmc refers to the width at the top of each ridge 28, 30.
  • the width Wmc dimension is the width of the lower end of the ridges 28 and 30 which is the maximum width.
  • the segment-side ridges 28 and the side plate-side ridges 30 may have different heights Hm, and may have different widths W.
  • each ridge 28, 30 When the width Wmc of each ridge 28, 30 is less than 2 mm, the ridge 28, 30 enters the raw cover R like a knife. As a result, the effect that the ridges 28 and 30 press the rubber decreases, and air may remain. On the other hand, when the width Wmc of each protrusion 28, 30 exceeds 8 mm, the cavity surface 12 itself is in a state similar to that moved to the inside of the cavity. As a result, the depth of the groove 20 described above becomes relatively large, and air may remain in the vicinity of the rubber protrusion in the vulcanized tire.
  • FIG. 4 shows an example of a pneumatic tire 40 vulcanized and molded using the mold 2 described above.
  • the tire 40 is obtained by vulcanizing and molding the raw cover R in FIG.
  • the left-right direction is the radial direction
  • the up-down direction is the axial direction
  • the direction perpendicular to the paper surface is the circumferential direction.
  • a one-dot chain line CL in the drawing represents the equator plane of the tire 2.
  • the tire 40 includes a tread 42, a sidewall 44, a bead 46, a carcass 48, and a belt 50.
  • the tire 40 is a tubeless type.
  • the tire 40 can be attached to a passenger car.
  • the bead 46 includes a core 52 and an apex 54 that extends radially outward from the core 52.
  • FIG. 5 shows a part of the tire 40.
  • FIG. 5 is an enlarged view of a portion V in FIG.
  • the part of the tire 40 is a part of the tire 40 corresponding to the groove 20 and the ridges 28 and 30 of the mold 2 shown in FIG. That is, the ridge 56 on the surface of the tire 40 formed by the groove 20 and the two grooves 58 and 60 on the surface of the tire 40 formed by the ridges 28 and 30 are shown.
  • the left side of the figure is the tread side of the tire 40, and the right side is the bead side of the tire 40.
  • the height Ht and the width Wtc of the ridge 56 of the tire 40 are substantially equal to the depth Dm and the width Wm of the groove 20 of the mold 2.
  • the width Wt of the ridge 56 of the tire 40 is the width of the top of the ridge 56.
  • the depth Dt and the width Wtg of the groove 58 near the tread of the tire 40 are substantially equal to the height Hm and the width Wmc of the ridge 28 on the segment 4 side of the mold 2.
  • the depth Dt and the width Wtg of the groove 60 near the bead of the tire 40 are substantially equal to the height Hm and the width Wmc of the ridges 30 on the side plate 6 side of the mold 2.
  • the height Ht of the ridges 56 of the tire 40 is about 0.5 mm or more and about 1.0 mm or less, and the width Wtc of the ridges 56 is about 0.3 mm or more and about 1.0 mm or less.
  • the depth Dt of the grooves 58 and 60 of the tire 40 is about 0.5 mm or more and about 1.0 mm or less, and the width Wtg of the grooves 58 and 60 is about 2 mm or more and about 8 mm or less.
  • the minute ridges 56 and the grooves 58 and 60 do not impair the appearance of the tire 40 and do not affect the performance of the tire.
  • the radial height Hb from the radially outer end of the cavity surface 12 of both abutting surfaces 14, 16 shown in FIG. 2 is 20% of the section height Hs in the figure.
  • the ratio is preferably 25% or less.
  • the section height Hs is the height of the cavity corresponding to the radial height of the raw cover R (the dimension from the tread surface to the lower end of the bead portion).
  • the section height Hs is a dimension from the radially outer end of the cavity surface 12 to the radially inner end of the cavity surface of the bead ring 8.
  • the mold 2 having the grooves 20 and the ridges 28 and 30 described above can be applied to the manufacture of various tires.
  • the mold 2 is suitable for manufacturing a radial tire for a passenger car having a shape in which rubber is relatively easy to bite during vulcanization.
  • Example 1 As Example 1, a pneumatic tire was manufactured using a vulcanizing apparatus including the tire mold 2 described with reference to FIGS. 1 to 3.
  • the tire size is 195 / 65R15.
  • the number of segments 4 of the mold 2 is nine.
  • the ratio of the height Hb of the contact surfaces 14 and 16 of the mold 2 to the section height Hs is 23%.
  • the depth Dm of the groove 20, the width Wmg of the groove 20, the height Hm of the ridges 28 and 30, and the width Wmc of the ridges 28 and 30 of the mold 2 are as described in Table 1, respectively. .
  • the segment-side ridges 28 and the side plate-side ridges 30 have the same dimensions both in height Hm and width Wmc.
  • Example 2-17 pneumatic tires were manufactured in the same manner as in Example 1 above.
  • the depth Dm of the groove 20, the width Wmg of the groove 20, the height Hm of the ridges 28 and 30, and the width Wmc of the ridges 28 and 30 of the mold 2 are as described in Tables 1 to 3, respectively. It is.
  • Other mold specifications, vulcanization molding conditions, and tire specifications are the same as those in the first embodiment.
  • Comparative Example 1 As Comparative Example 1, a pneumatic tire was manufactured using a vulcanizing apparatus including the conventional mold described in [Background Art]. In this conventional mold, a recess (notch) is formed along the intersection between the contact surface between the segment and the side plate (side mold) and the inner surface of the cavity. The depth of this notch is 3 mm in the direction perpendicular to the intersection. Both the convex curvature radius on the segment side and the convex curvature radius on the side mold side of this notch are 10 mm. In the mold of Comparative Example 1, the ridges 28 and 30 included in the molds of Examples 1 to 17 are not formed. Other mold specifications, vulcanization molding conditions, and tire specifications are the same as those in the first embodiment.
  • Another test in the mold performance evaluation test is to check whether air remains in the vicinity of the ridge 56 in the tire.
  • the confirmation of the residual air is performed by observation using shearography.
  • Tables 1 to 3 show the evaluation results of the performance of the molds of Examples 1 to 17 and Comparative Example 1.
  • the mark A is for those where no burr is found
  • the mark B is for those where the burr size is 2 mm or less
  • the burr size is over 2 mm. Is indicated by a C mark.
  • the mark “A” indicates that no bubble was found
  • the mark “B” indicates a bubble whose diameter is 2 mm or less
  • the mark “C” indicates a bubble whose diameter exceeds 2 mm. It is indicated by a sign. From these evaluation results, the superiority of the present invention is clear.
  • the mold according to the present invention can be applied to the manufacture of various tires.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)
  • Heating, Cooling, Or Curing Plastics Or The Like In General (AREA)

Abstract

ゴムの噛み込み、及び、タイヤ内部のエアの残留が抑制されうるモールドを提供。リング状に配置された、キャビティ面(12)を有する複数のセグメント(4)と、各セグメント(4)の半径方向内側に配置された、キャビティ面(12)を有する上下一対のサイドプレート(6)とを備えており、上記セグメント(4)及びサイドプレート(6)が、互いに対向して当接する当接面(14、16)を有しており、この当接面(14、16)が上記キャビティ面(12)と交差しており、当接し合ったセグメント(4)及びサイドプレート(6)のキャビティ面(12)における、上記当接面(14、16)との交差線(18)に沿って溝(20)が形成されており、溝(20)の両側に、溝(20)に沿った凸条(28、30)が形成されている。

Description

タイヤ用モールド
 本発明は、タイヤの加硫工程に用いられるモールドに関する。
 タイヤの加硫工程では、モールドを備えた加硫装置が用いられている。割モールド及びツーピースモールドが、この加硫工程に用いられうる。割モールドは、通常、複数のセグメントと、上下一対のサイドプレートとを備えている。セグメントの平面視形状は実質的に円弧状である。複数のセグメントがリング状に連結されることにより、リング状のキャビティ面が形成されうる。セグメントの数は通常3以上20以下である。サイドプレートは実質的にリング状を呈している。
 タイヤの加硫工程では、予備成形されたローカバー(未加硫タイヤ)が、モールドに投入される。上下一対のサイドプレート同士が接近して閉じるとともに、複数のセグメント同士が接近し合って閉じる。このとき、サイドプレートの外周面の一部とセグメントの内周面の一部とが当接する。上記ローカバーは、モールドとブラダーとに囲まれたキャビティ内に収容される。ローカバーが、加圧されつつ加熱される。加圧と加熱とにより、ローカバーのゴム組成物がキャビティ内を流動する。加熱によりゴムが架橋反応を起こし、タイヤが得られる。
 モールドを構成するセグメント及びサイドプレートが閉じられるとき、ローカバーの表面のゴムの一部が、セグメントとサイドプレートとの当接面間に挟み込まれることがある。この場合、加硫後のタイヤの表面にバリと呼ばれる大きなはみ出しゴムが形成されてしまう。バリはタイヤの外観を損ねる。バリはタイヤの性能を損ねるおそれがある。バリの除去のために、タイヤの生産コストが上昇するおそれもある。
 特開2007-210248号公報には、上記バリの発生を抑制しうるタイヤ加硫用金型が提案されている。この金型では、セグメントとサイドプレート(サイドモールド)との当接面と、キャビティの内面との交差部に、凹所(切り欠き部)が形成されている。上記当接面は、キャビティの内面上には線として現れる。この線を当接線ともいう。上記凹所は、この当接線に沿って形成されている。この凹所の深さは2mm以上5mm以下である。当接線の両側である凹所の対向する内壁面は、5mm以上30mm以下の曲率半径で凸状に湾曲させられている。すなわち、上記凹所は大きい。加硫時に、この凹所内のゴムに圧力が加わりにくくなる。この結果、加硫後のタイヤにおける、上記凹所に対応した凸条の近傍にエアが残留するおそれがある。
特開2007-210248号公報
 本発明は、前述した現状に鑑みてなされたものであり、セグメントとサイドプレートとの当接面におけるローカバーのゴムの噛み込み、及び、加硫後のタイヤへのエアの残留が抑制されたタイヤ用モールドを提供すること、このタイヤ用モールドを用いた空気入りタイヤの製造方法を提供すること、並びに、このモールドによって成形された空気入りタイヤを提供することを目的としている。
 本発明に係るタイヤ用モールドは、
 リング状に配置された、成形用キャビティ面を有する複数のセグメントと、
 各セグメントの半径方向内側に配置された、成形用キャビティ面を有する上下一対のサイドプレートとを備えており、
 上記セグメント及びサイドプレートが、互いに対向して当接する当接面を有しており、
 この当接面が上記キャビティ面と交差しており、
 当接し合ったセグメント及びサイドプレートのキャビティ面における、上記当接面との交差線に沿って溝が形成されており、溝の両側に、溝に沿った凸条が形成されている。
 好ましくは、上記キャビティ面からの溝の深さが、0.5mm以上1.0mm以下である。
 好ましくは、上記溝の幅が、0.3mm以上1.0mm以下である。
 好ましくは、上記キャビティ面からの凸条の高さが、0.5mm以上1.0mm以下である。
 好ましくは、上記凸条の幅が、2mm以上8mm以下である。
 好ましくは、キャビティ面の半径方向外端から、当接し合った上記セグメント及びサイドプレートの当接面までの高さが、セクション高さに対して、20%以上25%以下の割合であり、
 上記セクション高さは、キャビティ面の半径方向外端から内端までの高さである。
 本発明に係る空気入りタイヤの製造方法は、タイヤ用モールドを用いた空気入りタイヤの製造方法であって、
 上記タイヤ用モールドが、前述したいずれかのタイヤ用モールドである空気入りタイヤの製造方法。
 本発明に係る空気入りタイヤは、タイヤ用モールドを用いて加硫され成形された空気入りタイヤであって、
 上記タイヤ用モールドが、前述したいずれかのタイヤ用モールドである空気入りタイヤ。
 本発明によれば、タイヤの加硫成形時に、セグメントとサイドプレートとの当接面におけるローカバーのゴムの噛み込み、及び、加硫後のタイヤ内部のエアの残留が抑制されうる。
図1は、本発明の一実施形態に係るタイヤ用モールドの一部を示す平面図である。 図2は、図1のII-II線に沿った断面図である。 図3は、図2におけるIII部の拡大図である。 図4は、図1のモールドを使用して製造された空気入りタイヤを示す断面図である。 図5は、図4の空気入りタイヤのうち、図3に示される部位に対応する部分の拡大図である。
 以下、適宜図面が参照されつつ、好ましい実施形態に基づいて本発明が詳細に説明される。
 図1は、本発明の一実施形態に係るタイヤ用モールド(以下、単にモールドという)2の一部を示す平面図である。このモールド2は、タイヤの加硫装置に備えられる。図2は図1のII-II線に沿った拡大断面図である。図2において、上下方向が軸方向であり、左右方向が半径方向である。このモールド2は、複数のセグメント4と、上下一対のサイドプレート6と、上下一対のビードリング8とを備えている。サイドプレート6は、セグメント4の半径方向内側に配置されている。セグメント4の平面視形状は実質的に円弧状である。複数のセグメント4がリング状に連結される。セグメント4の数は通常3以上20以下である。サイドプレート6及びビードリング8は実質的にリング状である。このモールド2はいわゆる「割モールド」である。
 このモールド2が用いられたタイヤ製造方法においては、予備成形によってローカバーRが得られる。このローカバーRは、モールド2が開いており且つブラダー10が収縮している状態で、モールド2の内部(キャビティ)に投入される。この段階では、ローカバーRのゴム組成物は未架橋状態である。
 モールド2が閉じられる。すなわち、上下一対のサイドプレート6同士が接近して閉じるとともに、複数のセグメント4同士が接近し合って閉じる。このとき、セグメント4とサイドプレート6とは、互いに半径方向に当接する。ローカバーRは、モールド2の内面(キャビティ面)12とブラダーRとに囲まれたキャビティ内に収容される。
 ブラダー10が膨張する。ローカバーRはブラダー10によってモールド2のキャビティ面12に押しつけられ、加圧される。この状態のローカバーRが、図2に示されている。同時にローカバーRは、加熱される。加圧と加熱とによりゴム組成物が流動する。加熱によりゴムが架橋反応を起こし、タイヤが得られる。キャビティ面12のうち、セグメント4の範囲においてタイヤのトレッド部が形成され、サイドプレート6の範囲においてタイヤのサイド部が形成され、ビードリング8の範囲においてビード部が形成される。ローカバーRが加圧及び加熱される工程は、加硫工程と称される。
 図2に示されるように、モールド2が閉じられたとき、当接し合ったセグメント4の当接面14及びサイドプレート6の当接面16は、キャビティ面12と交差している。これら当接面14、16は、モールドの中心軸を中心軸とした円筒状を呈している。キャビティ面12には、当接し合った当接面14、16が線状に現れる。この線を交差線(当接線)18と呼ぶ。この交差線(当接線)18に沿って、ローカバーRのゴム噛み込み防止対策が施されている。以下のとおりである。
 図3は、図2におけるIII部を拡大して示した図である。図3には、図2のモールド2における、当接し合ったセグメント4の当接面14とサイドプレート6の当接面16と、キャビティ面12との交差部付近が示されている。この交差部に対しても、交差線18と同じ符号18を付する。この交差線18に沿って凹所(以下、溝ともいう)20が形成されている。この溝20は、セグメント4の当接面14とセグメント側キャビティ面12との交差部18に形成された切り欠き部24、及び、サイドプレート6の当接面16とサイドプレート側キャビティ面12との交差部18に形成された切り欠き部26、から構成されている。この溝20は、平面視で、モールド2の中心軸を中心とした円形状に延在している。当接面14、16同士が当接するとき、当接面14、16とローカバーRの表面との間に溝20が存在する。これにより、当接面14、16間にゴムが噛み込まれることが防止されうる。
 本実施形態では、上記溝20は台形の横断面を有している。しかし、溝20の横断面形状は、台形には限定されず、矩形、半円形、短軸又は長軸に沿って切られた半長円形等であってもよい。この溝20の深さDmは0.5mm以上1.0mm以下であるのが好ましい。この深さDmは、当接面14、16とキャビティ面12との交差部18から、溝20の底部までの寸法を言う。この溝20の深さ方向は、図3に示されるごとく、交差部18における仮想キャビティ面12の接線TLに垂直な方向である。上記仮想キャビティ面とは、設計段階における、上記溝20及び後述する凸条28、30が存在しないとした場合のキャビティ面である。しかし、溝20の深さ方向は、かかる方向には限定されない。溝20は、交差部18から当接面14、16に沿った方向に形成されてもよい。この場合、溝20の深さDmは、上記交差部18から、当接面14、16に沿って、溝20の底部までの寸法を言う。
 溝20の深さDmが、0.5mm未満であると、当接面14、16の露出位置(溝20の底)から、モールド2内に投入されたローカバーRの表面までの距離が短かいものとなる。その結果、当接面14、16間でのゴムの噛み込みが生じるおそれがある。一方、溝20の深さDmが、1.0mmを超えると、ローカバーRの表面からのゴムの突出量が多くなる。その結果、加硫後のタイヤにおけるそのゴム突出部の近傍に、エアが残留するおそれがある。
 この溝20の幅Wmgは0.3mm以上1.0mm以下であるのが好ましい。この幅Wmgは、溝20の底部における幅を言う。溝20が半円形断面を有する場合等、底部の断面形状が円弧である場合は、この幅Wmg寸法は、円弧部の直径に相当する。
 溝20の幅Wmgが、0.3mm未満であると、成形時のゴム流れが不十分となり、後述するタイヤ40表面の凸条56を美しく形成することが困難になるおそれがある。一方、溝20の幅Wmgが、1.0mmを超えると、ローカバーRの表面からのゴムの突出量が多くなる。その結果、加硫後のタイヤにおけるそのゴム突出部の近傍に、エアが残留するおそれがある。
 図3に示されるように、上記溝20の両側にはそれぞれ、溝20に沿って凸条28、30が形成されている。本実施形態では、セグメント側の凸条28は、溝20のセグメント側に隣接し、サイドプレート側の凸条30は、溝20のサイドプレート側に隣接している。しかし、各凸条28、30の溝側端縁と、溝20の凸条側端縁とは、1mm以下の範囲で離間していてもよい。
 モールド2を閉じたとき、溝20の両側の凸条28、30が、ローカバーRの表面をその内側に押すことになる。その結果、相対的に溝20によるゴムの突出量が大きくなってゴムの噛み込みを防止することができる。
 本実施形態では、上記凸条28、30はいずれも台形の横断面を有している。しかし、凸条28、30の横断面形状は、台形には限定されず、矩形、半円形、長軸に沿って切られた半長円形等であってもよい。この凸条28、30の高さHmは0.5mm以上1.0mm以下であるのが好ましい。この高さHmは、前述した仮想キャビティ面の接線TLから、接線TLに垂直な方向の凸条28、30の上端までの寸法である。
 凸条28、30の高さHmが、0.5mm未満であると、当接面14、16の露出位置(溝20の底)から、モールド2内に投入されたローカバーRの表面までの距離が短かいものとなる。その結果、当接面14、16間でのゴムの噛み込みが生じるおそれがある。一方、凸条28、30の高さHmが、1.0mmを超えると、ローカバーRの表面からのゴムの突出量が多くなる。その結果、加硫後のタイヤにおけるそのゴム突出部の近傍に、エアが残留するおそれがある。
 この凸条28、30の幅Wmcは2mm以上8mm以下であるのが好ましい。この幅Wmcは、各凸条28、30の頂部における幅を言う。凸条28、30が半円形断面を有する場合等、頂部の断面形状に円弧が含まれる場合は、この幅Wmc寸法は、最大幅である凸条28、30の下端の幅である。なお、セグメント側の凸条28とサイドプレート側の凸条30とは、それらの高さHmが互いに異なっていてもよく、それらの幅Wが互いに異なっていてもよい。
 各凸条28、30の幅Wmcが、2mm未満であると、凸条28、30がナイフのようにローカバーRに入り込んでしまう。その結果、凸条28、30がゴムを押圧する効果が減少し、エアが残留するおそれがある。一方、各凸条28、30の幅Wmcが、8mmを超えると、キャビティ面12自体がキャビティの内側に移動したのと類似した状態になる。その結果、前述の溝20の深さが相対的に大きくなり、加硫後のタイヤにおけるそのゴム突出部の近傍に、エアが残留するおそれがある。
 図4には、以上説明されたモールド2を用いて加硫、成形された空気入りタイヤ40の一例が示されている。このタイヤ40は、図2中のローカバーRが加硫、成形されたものである。図4において、左右方向が半径方向であり、上下方向が軸方向であり、紙面に垂直な方向が周方向である。図中の一点鎖線CLは、タイヤ2の赤道面を表す。
 このタイヤ40は、トレッド42、サイドウォール44、ビード46、カーカス48及びベルト50を備えている。このタイヤ40は、チューブレスタイプである。このタイヤ40は、乗用車に装着されうる。ビード46は、コア52と、このコア52から半径方向外向きに延びるエイペックス54とを備えている。
 図5には、上記タイヤ40の一部が示されている。図5は、図4におけるV部を拡大して示した図である。上記タイヤ40の一部とは、図3に示されたモールド2の溝20及び凸条28、30に対応したタイヤ40の部分である。すなわち、上記溝20によって成形されたタイヤ40の表面の凸条56、及び、上記凸条28、30によって成形されたタイヤ40の表面の二本の溝58、60が示されている。図5において、図の左方がタイヤ40のトレッド側であり、右方がタイヤ40のビード側である。
 このタイヤ40の上記凸条56の高さHt及び幅Wtcは、モールド2の上記溝20の深さDm及び幅Wmと略等しい。ただし、タイヤ40の凸条56の幅Wtは、凸条56の頂部の幅である。タイヤ40のトレッド寄りの上記溝58の深さDt及び幅Wtgは、モールド2のセグメント4側の凸条28の高さHm及び幅Wmcと略等しい。タイヤ40のビード寄りの上記溝60の深さDt及び幅Wtgは、モールド2のサイドプレート6側の凸条30の高さHm及び幅Wmcと略等しい。
 タイヤ40の凸条56の高さHtは約0.5mm以上約1.0mm以下であり、凸条56の幅Wtcは約0.3mm以上約1.0mm以下である。タイヤ40の溝58、60の深さDtは約0.5mm以上約1.0mm以下であり、溝58、60の幅Wtgは約2mm以上約8mm以下である。かかる微少な凸条56及び溝58、60は、タイヤ40の外観を損ねることはないし、タイヤの性能に影響を与えることもない。
 図2に示される、当接し合った両当接面14、16の、キャビティ面12の半径方向外端からの半径方向の高さHbは、図中のセクション高さHsに対して、20%以上25%以下の割合にされるのが好ましい。セクション高さHsは、図2に示されるように、ローカバーRの半径方向高さ(トレッド面からビード部下端までの寸法)に相当するキャビティの高さである。換言すれば、セクション高さHsは、キャビティ面12の半径方向の外端から、ビードリング8のキャビティ面の半径方向の内端までの寸法である。この割合が20%未満であると、当接面14、16が、図示しないショルダー部のラグ溝に干渉するおそれがある。この場合、デザインの自由度が損なわれるおそれがある。一方、この割合が、25%を超えると、当接面14、16が、ローカバーの膨らみ易いサイド部に接近する。この場合、ゴムを噛み込み易くなるという問題が生じるおそれがある。
 以上説明された溝20及び凸条28、30を有するモールド2は、種々のタイヤの製造に適用可能である。特に、このモールド2は、加硫時にゴムを比較的噛み込み易い形状の乗用車用ラジアルタイヤの製造に好適である。
 以下、実施例によって本発明の効果が明らかにされるが、この実施例の記載に基づいて本発明が限定的に解釈されるべきではない。
[実施例1]
 実施例1として、図1から図3を参照しつつ説明されたタイヤ用モールド2を備えた加硫装置を用いて、空気入りタイヤが製造された。タイヤのサイズは195/65R15である。モールド2のセグメント4の個数は9個である。モールド2の上記当接面14、16の高さHbのセクション高さHsに対する割合は23%である。モールド2の、溝20の深さDm、溝20の幅Wmg、凸条28、30の高さHm、及び、凸条28、30の幅Wmcは、それぞれ表1に記載されているとおりである。なお、セグメント側の凸条28とサイドプレート側の凸条30とは、その高さHm及び幅Wmcともに、同一寸法である。
[実施例2-17]
 実施例2から17として、上記実施例1と同様にして空気入りタイヤが製造された。モールド2の、溝20の深さDm、溝20の幅Wmg、凸条28、30の高さHm、及び、凸条28、30の幅Wmcは、それぞれ表1から3に記載されているとおりである。その他の、モールドの仕様、加硫成形の条件及びタイヤの仕様は、実施例1と同一である。
[比較例1]
 比較例1として、[背景技術]において前述した従来のモールドを備えた加硫装置を用いて、空気入りタイヤが製造された。この従来のモールドとは、セグメントとサイドプレート(サイドモールド)との当接面と、キャビティの内面との交差部に沿って、凹所(切り欠き部)が形成されたものである。この切り欠き部の深さは、上記交差部に直交する方向に3mmである。この切り欠き部の、セグメント側の凸状曲率半径、及び、サイドモールド側凸状曲率半径は、ともに10mmである。この比較例1のモールドには、上記実施例1から17のモールドが有している凸条28、30は形成されていない。その他の、モールドの仕様、加硫成形の条件及びタイヤの仕様は、実施例1と同一である。
[モールドの性能評価試験]
 この評価試験は、実施例1から17のモールド2を用いて製造されたタイヤ、及び、比較例1の従来のモールドを用いて製造されたタイヤのそれぞれに対して実施された。一の評価試験は、セグメントとサイドプレートとの当接面間のゴム噛み込みの有無を確認する試験である。この確認は目視検査及び寸法検査により行われた。寸法検査は、目視検査によってタイヤ40の凸条56の頂部からはみ出しゴム(バリ)の形成が認められたときに実施された。寸法検査では、凸条56の頂部から半径方向外方へのバリの最大長が測定された。
 モールドの性能評価試験における他の試験は、タイヤ中の上記凸条56の近傍に、エアが残留しているか否かを確認することである。このエアの残留の確認は、シアログラフィを用いた観察によって行われる。
[評価結果]
 表1から3に、実施例1から17、及び、比較例1のモールドの性能の評価結果が示されている。ゴムの噛み込みの有無については、バリが発見されなかったものについてはA印、発見されたバリの寸法が2mm以下のものについてはB印、そして、発見されたバリの寸法が2mmを超えるものについてはC印によって示されている。エアの残留の有無については、気泡が発見されなかったものについてはA印、発見された気泡の直径が2mm以下のものについてはB印、発見された気泡の直径が2mmを超えるものについてはC印によって示されている。これらの評価結果から、本発明の優位性は明らかである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 本発明に係るモールドは、種々のタイヤの製造に適用しうる。
     2・・・(タイヤ用の)モールド
     4・・・セグメント
     6・・・サイドプレート
     8・・・ビードリング
    10・・・ブラダー
    12・・・キャビティ面
    14・・・(セグメントの)当接面
    16・・・(サイドプレートの)当接面
    18・・・当接線(交差線)
    20・・・溝
    24・・・(セグメントの)切り欠き部
    26・・・(サイドプレートの)切り欠き部
    28・・・(セグメント側)凸条
    30・・・(サイドプレート側)凸条
    40・・・タイヤ
    56・・・(タイヤの)凸条
 58、60・・・(タイヤの)溝
    TL・・・(キャビティ面の)接線

Claims (8)

  1.  リング状に配置された、成形用キャビティ面を有する複数のセグメントと、
     各セグメントの半径方向内側に配置された、成形用キャビティ面を有する上下一対のサイドプレートとを備えており、
     上記セグメント及びサイドプレートが、互いに対向して当接する当接面を有しており、
     この当接面が上記キャビティ面と交差しており、
     当接し合ったセグメント及びサイドプレートのキャビティ面における、上記当接面との交差線に沿って溝が形成されており、溝の両側に、溝に沿った凸条が形成されているタイヤ用モールド。
  2.  上記キャビティ面からの溝の深さが、0.5mm以上1.0mm以下である請求項1に記載のタイヤ用モールド。
  3.  上記溝の幅が、0.3mm以上1.0mm以下である請求項1又は2に記載のタイヤ用モールド。
  4.  上記キャビティ面からの凸条の高さが、0.5mm以上1.0mm以下である請求項1から3のいずれかに記載のタイヤ用モールド。
  5.  上記凸条の幅が、2mm以上8mm以下である請求項1から4のいずれかに記載のタイヤ用モールド。
  6.  キャビティ面の半径方向外端から、当接し合った上記セグメント及びサイドプレートの当接面までの高さが、セクション高さに対して、20%以上25%以下の割合であり、
     上記セクション高さは、キャビティ面の半径方向外端から内端までの高さである請求項1から5のいずれかに記載のタイヤ用モールド。
  7.  タイヤ用モールドを用いた空気入りタイヤの製造方法であって、
     上記タイヤ用モールドが、請求項1から6のいずれかに記載のタイヤ用モールドである空気入りタイヤの製造方法。
  8.  タイヤ用モールドを用いて加硫され成形された空気入りタイヤであって、
     上記タイヤ用モールドが、請求項1から6のいずれかに記載のタイヤ用モールドである空気入りタイヤ。
     
PCT/JP2013/081623 2012-12-10 2013-11-25 タイヤ用モールド WO2014091911A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012-269174 2012-12-10
JP2012269174A JP5735950B2 (ja) 2012-12-10 2012-12-10 タイヤ用モールド

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014091911A1 true WO2014091911A1 (ja) 2014-06-19

Family

ID=50934205

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2013/081623 WO2014091911A1 (ja) 2012-12-10 2013-11-25 タイヤ用モールド

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP5735950B2 (ja)
WO (1) WO2014091911A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3798025A1 (en) * 2019-09-30 2021-03-31 Sumitomo Rubber Industries, Ltd. Tire

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6809894B2 (ja) * 2016-12-16 2021-01-06 Toyo Tire株式会社 タイヤ加硫金型および空気入りタイヤ
JP6809893B2 (ja) * 2016-12-16 2021-01-06 Toyo Tire株式会社 タイヤ加硫金型および空気入りタイヤ
JP6932578B2 (ja) * 2017-08-01 2021-09-08 Toyo Tire株式会社 タイヤ加硫金型、空気入りタイヤの製造方法、及び空気入りタイヤ
JP6914802B2 (ja) * 2017-10-12 2021-08-04 Toyo Tire株式会社 タイヤモールド
JP6962126B2 (ja) * 2017-10-18 2021-11-05 住友ゴム工業株式会社 タイヤ

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07164449A (ja) * 1993-12-14 1995-06-27 Ohtsu Tire & Rubber Co Ltd :The タイヤの加硫用金型
JPH08118362A (ja) * 1994-10-27 1996-05-14 Bridgestone Corp 空気入りタイヤ用モールド
JPH08216620A (ja) * 1995-02-13 1996-08-27 Sumitomo Rubber Ind Ltd 空気入りタイヤ
JPH1076527A (ja) * 1996-09-05 1998-03-24 Bridgestone Corp タイヤ加硫用金型および該タイヤ加硫用金型により製造されたタイヤ
JP2008213773A (ja) * 2007-03-07 2008-09-18 Bridgestone Corp 空気入りタイヤ、及び、それを製造する加硫成形装置
JP2011037190A (ja) * 2009-08-17 2011-02-24 Sumitomo Rubber Ind Ltd タイヤ用モールド
JP2013039793A (ja) * 2011-08-19 2013-02-28 Bridgestone Corp タイヤ用加硫モールド及びタイヤの製造方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07164449A (ja) * 1993-12-14 1995-06-27 Ohtsu Tire & Rubber Co Ltd :The タイヤの加硫用金型
JPH08118362A (ja) * 1994-10-27 1996-05-14 Bridgestone Corp 空気入りタイヤ用モールド
JPH08216620A (ja) * 1995-02-13 1996-08-27 Sumitomo Rubber Ind Ltd 空気入りタイヤ
JPH1076527A (ja) * 1996-09-05 1998-03-24 Bridgestone Corp タイヤ加硫用金型および該タイヤ加硫用金型により製造されたタイヤ
JP2008213773A (ja) * 2007-03-07 2008-09-18 Bridgestone Corp 空気入りタイヤ、及び、それを製造する加硫成形装置
JP2011037190A (ja) * 2009-08-17 2011-02-24 Sumitomo Rubber Ind Ltd タイヤ用モールド
JP2013039793A (ja) * 2011-08-19 2013-02-28 Bridgestone Corp タイヤ用加硫モールド及びタイヤの製造方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3798025A1 (en) * 2019-09-30 2021-03-31 Sumitomo Rubber Industries, Ltd. Tire

Also Published As

Publication number Publication date
JP5735950B2 (ja) 2015-06-17
JP2014113743A (ja) 2014-06-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2014091911A1 (ja) タイヤ用モールド
JP4862684B2 (ja) タイヤ加硫用成形金型
JP6282873B2 (ja) タイヤ加硫用金型及びタイヤ
JP2008037053A (ja) タイヤ加硫モールド
JP6097193B2 (ja) タイヤ加硫金型及びタイヤの製造方法
JP2008273084A (ja) タイヤ加硫用金型及びそれにより加硫された空気入りタイヤ
JP4615824B2 (ja) 空気入りタイヤの製造方法及びそれに用いる加硫金型
JP2011255597A (ja) タイヤ加硫用ブラダー
JP6475485B2 (ja) 空気入りタイヤ及びその製造方法
JP2014113742A (ja) 空気入りタイヤの製造方法
JP2007050825A (ja) 空気入りタイヤ
JP2016203420A (ja) 空気入りタイヤの製造方法
JP5066220B2 (ja) 空気入りタイヤ及びその製造方法
JP6720700B2 (ja) タイヤの加硫金型及びこれを用いた空気入りタイヤの製造方法
JP5786465B2 (ja) タイヤ製造装置およびそれに用いるタイヤ加硫成形用ブラダー
US9975304B2 (en) Tire manufacturing method
JP5010017B2 (ja) 空気入りタイヤの製造方法及び成形装置
JP7404813B2 (ja) タイヤ、金型及びタイヤ製造方法
JP2019073226A (ja) タイヤ
JP2014076765A (ja) 更生タイヤ
US20230058858A1 (en) Heavy duty pneumatic tire
CN109130268B (zh) 充气轮胎的制造方法、轮胎硫化模具以及充气轮胎
JP6932578B2 (ja) タイヤ加硫金型、空気入りタイヤの製造方法、及び空気入りタイヤ
JP2018034342A (ja) タイヤ用モールド
JP5184067B2 (ja) 航空機用更生タイヤ製造方法及び更生用モールド

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13861731

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13861731

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1