WO2020171226A1 - 空気入りタイヤ - Google Patents

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豊明 遠藤
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横浜ゴム株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a pneumatic tire.
  • Patent Document 1 discloses a pneumatic tire that achieves both drainage performance and uneven wear resistance.
  • a recess is provided in the groove wall of the main groove, and a sipe that communicates with the recess and a shallow groove that communicates while avoiding the recess are provided.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object thereof is to provide a pneumatic tire with improved chipping resistance performance, snow braking performance, snow handling performance, and drainage performance in a well-balanced manner. ..
  • a pneumatic tire according to an aspect of the present invention is a pneumatic tire having a tread pattern, the tread pattern extending in a tire circumferential direction, A plurality of circumferential main grooves, a land portion defined by two circumferential main grooves of the three or more circumferential main grooves, and a plurality of lug grooves provided in the land portion And a sipe provided in the land portion and provided between the adjacent lug grooves, the tire width direction outer edge of the land portion has a position in the tire width direction that periodically changes.
  • the tire width direction inner edge of the land portion is a straight shape
  • the sipe continuously extends from the tire width direction outer edge to the tire width direction inner edge. It is a penetrating sipe, and the sipe has a Z-shape having two bent portions, and one of the two bent portions, which is closer to a center line passing through a midpoint position in the tire width direction of the land portion, is bent.
  • the ratio of the distance in the tire width direction between the portion and the center line to the width in the tire width direction of the land portion is 0 or more and 0.40 or less.
  • the sipe has an inner straight portion connected to the inner edge in the tire width direction, and a ratio of the length of the inner straight portion in the tire width direction to the width of the land portion in the tire width direction is 0.10 or more. It is preferably 0.40 or less.
  • the ratio of the distance in the tire circumferential direction between the zigzag convex portions to the length in the tire circumferential direction of the zigzag edge between the adjacent lug grooves is preferably 0.15 or more and 0.55 or less. ..
  • the ratio of the width of the zigzag-shaped width in the tire width direction to the width of the land portion in the tire width direction is preferably 0.03 or more and 0.15 or less.
  • the sipe has an outer linear portion connected to the outer edge in the tire width direction, with respect to the length in the tire circumferential direction of the zigzag-shaped edge between the adjacent lug grooves, the tire width direction inner side of the sipe. It is preferable that the ratio of the distance in the tire circumferential direction from the connection point with the circumferential main groove to the end point of the outer linear portion on the inner side in the tire width direction is 0.15 or more and 0.45 or less.
  • the distance in the tire circumferential direction from the connection point with the circumferential main groove on the tire width direction inner side of the sipe to the end point on the tire width direction inner side of the outer straight portion is preferably 0.15 or more and 0.65 or less.
  • the sipe has an inner straight portion connected to the inner edge in the tire width direction, and a ratio of a width of twice the amplitude of the zigzag shape in the tire width direction to the length of the inner straight portion in the tire width direction. Is preferably 0.15 or more and 0.45 or less.
  • a plurality of the sipes are provided and that the straight portions of the plurality of the sipes are parallel to each other.
  • sipes are provided between the adjacent lug grooves, and that three or more of the zigzag-shaped convex portions are provided between the adjacent lug grooves.
  • the ratio of the minimum value of the distance between the zigzag convex portions to the maximum value of the distance between the zigzag convex portions is preferably 0.50 or more.
  • the distance in the tire circumferential direction between the connecting portions of the plurality of sipes provided between the adjacent lug grooves to the circumferential main groove on the inner side in the tire width direction is Ls1, Ls2,..., Lsn (n is 3 or more). It is preferable that Ls1 ⁇ Lsn.
  • the distance in the tire circumferential direction between the connecting portions of the plurality of sipes provided between the adjacent lug grooves to the circumferential main groove on the inner side in the tire width direction is Ls1, Ls2,..., Lsn (n is 3 or more).
  • a natural number) of the plurality of sipes provided between the adjacent lug grooves, the distance in the tire circumferential direction between the convex portions of the connecting portion to the circumferential main groove on the outer side in the tire width direction of the sipe is Lz1, Lz2, , Lzn (n is a natural number of 3 or more), it is preferable that Ls1 ⁇ Lz1 and Lsn>Lzn.
  • the ratio of the groove depth of the sipe to the groove depth of the circumferential main groove is preferably 0.50 or more and 0.85 or less.
  • the sipe has a raised bottom portion provided on a groove bottom inside the tire width direction, and a ratio of the groove depth of the sipe in the raised bottom portion to the groove depth of the sipe is 0.40 or more and 0.70 or less. Is preferred.
  • the sipe is connected to the maximum amplitude position in the tire width direction of the zigzag edge.
  • FIG. 1 is a sectional view in the tire meridian direction showing a pneumatic tire according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a development view showing an example of a tread pattern of the pneumatic tire shown in FIG.
  • FIG. 3 is a plan view showing an example of sipes.
  • FIG. 4 is an enlarged view of a part of the middle land portion of the tread pattern shown in FIG.
  • FIG. 5 is an enlarged view of a part of the middle land portion of the tread pattern shown in FIG.
  • FIG. 6A is an enlarged view showing a part of the middle land portion of the tread pattern shown in FIG. 2.
  • FIG. 6B is an enlarged view of a part of FIG. 6A.
  • FIG. 7A is a diagram showing another example of the middle land portion.
  • FIG. 1 is a sectional view in the tire meridian direction showing a pneumatic tire according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a development view showing an example of a tread pattern of the
  • FIG. 7B is an enlarged view of a part of FIG. 7A.
  • FIG. 8A is a diagram showing another example of the middle land portion.
  • FIG. 8B is an enlarged view of a part of FIG. 8A.
  • 9 is a cross-sectional view taken along the extending direction of the sipe of FIG.
  • FIG. 1 is a sectional view in the tire meridian direction showing a pneumatic tire according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 shows a cross-sectional view of one side region in the tire radial direction. Further, FIG. 1 shows a radial tire for passenger cars as an example of a pneumatic tire.
  • the cross section in the tire meridian direction means a cross section when the tire is cut along a plane including the tire rotation axis (not shown).
  • Reference numeral CL is a tire equatorial plane, and refers to a plane that passes through the center point of the tire in the tire rotation axis direction and is perpendicular to the tire rotation axis.
  • the tire radial direction refers to a direction orthogonal to the rotation axis (not shown) of the pneumatic tire 10, the tire radial inner side is the side facing the rotation axis in the tire radial direction, and the tire radial outer side is the tire radial direction. The side away from the axis of rotation.
  • the tire circumferential direction refers to a circumferential direction with the rotation axis as the central axis.
  • the tire width direction is a direction parallel to the rotation axis.
  • the inner side in the tire width direction means the side facing the tire equatorial plane CL in the tire width direction
  • the outer side in the tire width direction means the side away from the tire equatorial plane CL in the tire width direction.
  • the tire equatorial plane CL is a plane that is orthogonal to the rotation axis of the pneumatic tire 10 and passes through the center of the tire width of the pneumatic tire 10.
  • the tire width is the width in the tire width direction of the portions located outside in the tire width direction, that is, the distance between the portions most distant from the tire equatorial plane CL in the tire width direction.
  • the tire equator line refers to a line on the tire equator plane CL that extends in the tire circumferential direction of the pneumatic tire 10. In the present embodiment, the tire equatorial line is given the same reference numeral "CL" as the tire equatorial plane.
  • a pneumatic tire 10 of the present embodiment has a tread portion 1 extending in the tire circumferential direction and forming an annular shape, and a pair of sidewall portions 2 arranged on both sides of the tread portion 1. 2 and a pair of bead portions 3, 3 arranged inside the sidewall portion 2 in the tire radial direction.
  • a carcass layer 4 is mounted between the pair of bead portions 3, 3.
  • the carcass layer 4 includes a plurality of reinforcing cords extending in the tire radial direction, and is folded back from the tire inner side to the outer side around a bead core 5 arranged in each bead portion 3.
  • a bead filler 6 made of a rubber composition having a triangular cross section is arranged on the outer periphery of the bead core 5.
  • a plurality of belt layers 7 are embedded on the outer peripheral side of the carcass layer 4 in the tread portion 1.
  • These belt layers 7 include a plurality of reinforcing cords inclined with respect to the tire circumferential direction, and the reinforcing cords are arranged so as to intersect each other between the layers.
  • the inclination angle of the reinforcing cord with respect to the tire circumferential direction is set in the range of 10 degrees to 40 degrees, for example.
  • a steel cord is preferably used as the reinforcing cord of the belt layer 7.
  • At least one belt cover layer 8 having reinforcing cords arranged at an angle of, for example, 5 degrees or less with respect to the tire circumferential direction is arranged.
  • the reinforcing cord of the belt cover layer 8 an organic fiber cord such as nylon or aramid is preferably used.
  • tire internal structure described above is a typical example of a pneumatic tire and is not limited to this.
  • FIG. 2 is a development view showing an example of a tread pattern of the pneumatic tire 10 shown in FIG. 1 and 2, the symbol T indicates a tire ground contact end.
  • the pneumatic tire 10 of this example includes four circumferential main grooves 11A, 11B, 12A, and 12B in the tread portion 1.
  • the circumferential main grooves 12A and 12B extend in the tire circumferential direction at positions outside the tire equatorial plane CL in the tire width direction.
  • the circumferential main groove 11A extends in the tire circumferential direction at a position closer to the tire equatorial plane CL than the circumferential main groove 12A.
  • the circumferential main groove 11B extends in the tire circumferential direction at a position closer to the tire equatorial plane CL than the circumferential main groove 12B.
  • the circumferential main grooves 11A, 11B, 12A and 12B are circumferential grooves having wear indicators that indicate the end of wear, and generally have a groove width of 5.0 [mm] or more and a groove depth of 7.5 [mm] or more. It has The groove width and groove depth of the circumferential main grooves 11A, 11B, 12A and 12B are not limited to the above range.
  • the lug groove described later means a lateral groove having a groove width of 2.0 [mm] or more and a groove depth of 3.0 [mm] or more.
  • the sipe described below is a notch formed in the land portion, and generally has a groove width of less than 1.5 [mm].
  • the center land portion Rc is divided by the two circumferential main grooves 11A and 11B. Further, the two circumferential main grooves 11A and 12A partition the middle land portion Rm, and the two circumferential main grooves 11B and 12B partition the other middle land portion Rm.
  • the outer side in the tire width direction of the circumferential main groove 12A becomes a shoulder land portion Rs.
  • the outer side in the tire width direction of the circumferential main groove 12B becomes another shoulder land portion Rs.
  • the center land portion Rc is not provided, and includes the middle land portions Rm on both sides of the equator line CL and the shoulder land portions Rs on the tire width direction outer side of the middle land portion Rm. It becomes the tread part.
  • the center land portion Rc (hereinafter sometimes simply referred to as the land portion Rc) is located on the tire equator line CL.
  • the land portion Rc has a plurality of sipes 15.
  • the sipe 15 extends in the tire circumferential direction and the tire width direction. One end of the sipe 15 is connected to the circumferential main groove 11A, and the other end of the sipe 15 is connected to the circumferential main groove 11B.
  • the sipe 15 is a through sipe that penetrates the land portion Rc. In this example, the edges on both sides of the land portion Rc have a straight shape.
  • the middle land portion Rm (hereinafter sometimes simply referred to as land portion Rm) has a plurality of lug grooves 13.
  • the lug groove 13 extends in the tire width direction and the tire circumferential direction.
  • One end of the lug groove 13 opens to the circumferential main groove 11A or 11B.
  • the other end of the lug groove 13 opens to the circumferential main groove 12A or 12B.
  • the land portion Rm has a plurality of sipes 16 between the lug grooves 13 adjacent to each other in the tire circumferential direction.
  • the sipe 16 extends in the tire circumferential direction and the tire width direction.
  • the sipe 16 is a through sipe that penetrates the land portion Rm.
  • the outer edge of the land portion Rm in the tire width direction that is, the edge on the circumferential main groove 12A or 12B side has a zigzag shape.
  • the zigzag shape is a shape having irregularities whose position in the tire width direction changes periodically.
  • An edge of the land portion Rm on the inner side in the tire width direction, that is, an edge on the circumferential main groove 11A or 11B side is a straight shape having no unevenness.
  • the shoulder land portion Rs (hereinafter sometimes simply referred to as land portion Rs) has a plurality of lug grooves 14A and 14B.
  • the lug grooves 14A and 14B extend in the tire width direction from the tire width direction inner side toward the tire width direction outer side.
  • the lug grooves 14A and 14B extend from the circumferential main groove 12A or 12B to a position outside the tire ground contact end T.
  • the land portion Rs has a plurality of sipes 17 between the lug groove 14A and the lug groove 14B.
  • the sipe 17 extends in the tire width direction. One end of the sipe 17 is connected to the circumferential main groove 12A or 12B, and the other end of the sipe 17 is connected to the decorative groove 18 outside the tire ground contact end T.
  • FIG. 3 is a plan view showing an example of the sipe 16.
  • one end of the sipe 16 is connected to the circumferential main groove 11A and the other end is connected to the circumferential main groove 12A.
  • the sipe 16 of this example is composed of straight line portions ST1, ST2 and ST3, and bent portions C1 and C2.
  • the straight portion ST1 is arranged on the circumferential main groove 11A side, that is, on the inner side in the tire width direction.
  • the straight portion ST1 is connected to the inner edge of the land portion Rm in the tire width direction.
  • the straight portion ST3 is arranged on the circumferential main groove 12A side, that is, on the outer side in the tire width direction.
  • the straight portion ST3 is connected to the outer edge of the land portion Rm in the tire width direction.
  • the length of the straight portion ST1 in the extending direction is shorter than the length of the straight portion ST3 in the extending direction.
  • the sipe 16 has a substantially Z shape. There is.
  • the Z-shape is a shape that includes at least two bent portions and straight portions are connected by the bent portions.
  • the Z shape may include an S shape formed by an arc.
  • the straight line portion ST1 close to the equatorial plane CL may be called an inner straight line portion
  • the straight line portion ST3 far from the equatorial plane CL may be called an outer straight line portion.
  • FIG. 4 is an enlarged view of a part of the land portion Rm of the tread pattern shown in FIG. 4, in the block formed by the adjacent lug grooves 13 among the plurality of lug grooves 13 penetrating the land portion Rm, the length in the tire circumferential direction of the zigzag-shaped edge between the adjacent lug grooves 13 is determined. Let it be L1.
  • the distance in the tire circumferential direction between the zigzag convex portions is L2.
  • the ratio L2/L1 of the distance L2 to the length L1 is preferably 0.15 or more and 0.55 or less. If the ratio L2/L1 is larger than 0.55, the edge effect is not sufficiently obtained and the snow performance is not improved, which is not preferable.
  • the length L1 of the zigzag edge in the tire circumferential direction is measured with reference to the corner of the intersection of the lug groove 13 and the circumferential main groove 12A.
  • the maximum width of the land portion Rm in the tire width direction is W1.
  • the length in the tire width direction from the connection point of the sipe 16 with the circumferential main groove 11A on the tire width direction inner side to the end point K1 on the tire width direction outer side of the inner straight portion ST1 is defined as W2.
  • a width that is twice the zigzag-shaped amplitude in the tire width direction is W3.
  • the width W3 is the distance in the tire width direction between the corners 21 and 22 of the opening of the sipe 16.
  • the ratio W2/W1 of the width W2 to the width W1 is preferably 0.10 or more and 0.40 or less. If the ratio W2/W1 is smaller than 0.10, the edge effect becomes small and the snow performance deteriorates, which is not preferable. When the ratio W2/W1 is larger than 0.40, the bent portion C1 becomes close to the zigzag portion and the chipping resistance is poor, which is not preferable.
  • the ratio W3/W2 of the width W3 to the width W2 is preferably 0.15 or more and 0.45 or less. If this ratio W3/W2 is smaller than 0.15, the edge effect of the zigzag groove becomes small, and the snow performance deteriorates, which is not preferable. If the ratio W3/W2 is larger than 0.45, the drainage property is deteriorated and the edge effect of the sipe 16 is also small, so that the snow performance is deteriorated, which is not preferable.
  • the ratio W3/W1 of the width W3 to the maximum width W1 of the land portion Rm in the tire width direction is preferably 0.03 or more and 0.15 or less. If the ratio W3/W1 is larger than 0.15, the drainage property is hindered and the drainage performance is deteriorated, which is not preferable. If the ratio W3/W1 is smaller than 0.03, the edge effect does not appear and the snow performance is not improved, which is not preferable.
  • two or more sipes 16 are provided between the adjacent lug grooves 13, and three or more zigzag-shaped convex portions are provided between the adjacent lug grooves 13. Is preferred. If the number of sipes 16 between adjacent lug grooves 13 is less than two, the number of zigzag-shaped convex portions is reduced and snow performance is not improved, which is not preferable.
  • the straight line portions ST3 of the plurality of sipes 16 are parallel to each other.
  • parallel means that the angle formed by the two straight lines L16 extending from the center lines of the two sipes 16 is within ⁇ 5°.
  • the angle formed by the two straight lines L16 is 0°.
  • the plurality of lug grooves 13 are parallel to each other.
  • parallel means that the angle formed by the two straight lines L13 extending from the center lines of the two lug grooves 13 is within ⁇ 5°.
  • the angle formed by the two straight lines L13 is 0°.
  • FIG. 5 is an enlarged view of a part of the land portion Rm of the tread pattern shown in FIG.
  • the distances between the zigzag-shaped convex portions between the adjacent lug grooves 13 are Lz1, Lz2,..., Lzn (n is a natural number of 3 or more).
  • the distance Lz1 and the distance Lzn are distances in the tire circumferential direction measured with reference to the different lug grooves 13. At this time, it is preferable that the ratio Lzmin/Lzmax of the shortest distance Lzmin to the longest distance Lzmax among the distances Lz1 to Lzn is 0.50 or more.
  • the ratio of the minimum value of the distance between the zigzag-shaped convex portions to the maximum value of the distance between the zigzag-shaped convex portions is preferably 0.50 or more.
  • the ratio Lzmin/Lzmax is 0.50 or more, it means that the distance between the convex portions is not evenly arranged.
  • the minimum value of the distances Lz1, Lz2,..., Lzn is 3.0 [mm].
  • the distances in the tire circumferential direction between the plurality of sipes 16 provided between the adjacent lug grooves 13 are Ls1, Ls2,... , Lsn (n is a natural number of 3 or more).
  • the distances Ls1, Ls2,..., Lsn are all measured in the tire circumferential direction with reference to the connecting portion of the inner straight portion ST1 to the circumferential main groove 11A.
  • the distance Ls1 and the distance Lsn are distances in the tire circumferential direction measured with reference to the different lug grooves 13. At this time, it is preferable that the relationship between the distance Ls1 and the distance Lsn is Ls1 ⁇ Lsn.
  • the distance Lsn at the other end be longer than the distance Ls1 at the one end in the tire circumferential direction.
  • the minimum value of the distances Ls1, Ls2,..., Lsn is 2.5 [mm].
  • the distances in the tire circumferential direction between the protrusions of the connecting portion to the circumferential main groove 12A on the tire width direction outer side between the plurality of sipes 16 provided between the adjacent lug grooves 13 are Lz1 and Lz2, respectively.
  • Lzn (n is a natural number of 3 or more).
  • the distance Lz1 and the distance Ls1 are distances in the tire circumferential direction measured with the same lug groove 13 as a reference. Since the same lug groove 13 is used as a reference, the distance Lz1 and the distance Ls1 have a relationship between the inner side and the outer side in the tire width direction, and the two are at corresponding positions.
  • the distance Lzn and the distance Lsn are distances in the tire circumferential direction measured with the same lug groove 13 as a reference. Since the same lug groove 13 is used as a reference, the distance Lzn and the distance Lsn have a relationship between the inner side and the outer side in the tire width direction, and the two are at corresponding positions. At this time, it is preferable that Ls1 ⁇ Lz1 and Lsn>Lzn. That is, regarding the relationship between the distance Ls1 and the distance Lz1 at the corresponding positions in the tire circumferential direction, it is preferable that the distance Lz1 at the position on the outer side in the tire width direction is larger than the distance Ls1 at the position on the inner side in the tire width direction.
  • the distance Lz1 is larger than the distance Ls1, the length of the sipe in the extending direction becomes long, so that the edge effect becomes large and the snow performance is improved.
  • the relationship between the distance Lsn and the distance Lzn at the corresponding positions is preferably such that the distance Lzn at the position on the outer side in the tire width direction is smaller than the distance Lsn at the position on the inner side in the tire width direction. Since the distance Lzn is smaller than the distance Lsn, the length of the sipe in the extending direction becomes long, so that the edge effect becomes large and the snow performance is improved.
  • the sipe 16 is connected to a maximum amplitude position having a width W3 that is twice the amplitude of the zigzag edge in the tire width direction.
  • FIG. 6A is an enlarged view showing a part of the land portion Rm of the tread pattern shown in FIG.
  • FIG. 6B is an enlarged view of a part of FIG. 6A.
  • the two bent portions C1 and C2 of the sipe 16 are arranged on the inner side in the tire width direction with respect to the center line RL passing through the center of the land portion Rm in the tire width direction.
  • the bent portion C2 is closer to the center line RL than the bent portion C1.
  • the boundary between the bent portion C2 and the straight portion ST3 is the end point K2.
  • the distance between the end point K2 and the center line RL in the tire width direction is Db.
  • the ratio Db/W1 of the distance Db to the maximum width W1 of the land portion Rm in the tire width direction is preferably 0 or more and 0.40 or less.
  • the length in the tire circumferential direction from the connection point 23 with the circumferential main groove 11A on the tire width direction inner side of the sipe 16 to the end point K2 on the tire width direction inner side of the outer straight portion ST3 is L3.
  • the ratio L3/L1 of the length L3 to the length L1 is preferably 0.15 or more and 0.45 or less. If the ratio L3/L1 is larger than 0.45, the number of sipes cannot be increased, and the snow performance is not improved, which is not preferable.
  • the ratio L3/L1 is smaller than 0.15, the length of the portion (that is, the bent portion C1, the straight portion ST2, and the bent portion C2) connecting the straight portion ST1 and the straight portion ST3 extending from both edge sides of the land portion Rm Is shorter, the edge effect is reduced, and the snow performance is not improved, which is not preferable.
  • the ratio L3/W1 of the length L3 to the maximum width W1 is preferably 0.15 or more and 0.65 or less. If the ratio L3/W1 is smaller than 0.15, the edge effect becomes small and the snow performance deteriorates, which is not preferable. If the ratio L3/W1 is larger than 0.65, the number of sipes cannot be increased, and the snow performance is not improved, which is not preferable.
  • FIG. 7A is a diagram showing another example of the land portion Rm.
  • FIG. 7B is an enlarged view of a part of FIG. 7A.
  • the bent portions C1 and C2 of the sipes 16A and 16B are arranged on the inner side in the tire width direction with respect to the center line RL passing through the center of the land portion Rm in the tire width direction.
  • the bent portion C2 is closer to the center line RL than the bent portion C1.
  • the boundary between the bent portion C2 and the straight portion ST3 is the end point K2.
  • the distance between the end point K2 and the center line RL in the tire width direction is Dba.
  • the ratio Dba/W1 of the distance Dba to the maximum width W1 of the land portion Rm in the tire width direction is preferably 0 or more and 0.40 or less.
  • the bent portion C1 is closer to the center line RL than the bent portion C2.
  • the boundary between the bent portion C1 and the straight portion ST1 is the end point K1.
  • the distance between the end point K1 and the center line RL in the tire width direction is Dbb.
  • the ratio Dbb/W1 of the distance Dbb to the maximum width W1 of the land portion Rm in the tire width direction is preferably 0 or more and 0.40 or less.
  • FIG. 8A is a diagram showing another example of the land portion Rm.
  • FIG. 8B is an enlarged view of a part of FIG. 8A.
  • the bent portion C1 of the sipe 16C is arranged on the inner side in the tire width direction with respect to the center line RL passing through the center of the land portion Rm in the tire width direction.
  • the tire width direction is 0 or more and 0.40 or less.
  • one of the two bent portions C1 and C2 is provided on the inner side in the tire width direction with respect to the center line RL passing through the midpoint position of the land portion Rm in the tire width direction, and the other one is located on the center line RL. You may have.
  • the distance in the tire width direction between the center line RL and the bending point of the one of the two bent portions C1 and C2 that is closer to the center line RL passing through the midpoint position of the land portion Rm in the tire width direction is 0 or more and 0.40 or less. That is, the edge effect is increased by providing the zigzag groove and the substantially Z-shaped sipe 16. When the substantially Z-shaped bending point and the zigzag portion are close to each other, the block rigidity near the zigzag portion is reduced, which may cause chipping. Therefore, by providing the bending point of the sipe 16 and the zigzag portion at positions separated from each other, it is possible to achieve both snow performance and chipping resistance.
  • FIG. 9 is a sectional view taken along the extending direction of the sipe 16 of FIG.
  • the ratio DS/Dg of the groove depth DS of the sipe 16 to the groove depth Dg of the circumferential main groove 11A is preferably 0.50 or more and 0.85 or less. If the ratio DS/Dg is larger than 0.85, the block rigidity is lowered and the wear resistance is lowered, which is not preferable. If the ratio DS/Dg is smaller than 0.50, the snow performance is deteriorated, which is not preferable.
  • a bottom raised portion 160 is provided at the connecting portion of the sipe 16 to the circumferential main groove 11A. It is preferable that the ratio DS1/DS of the groove depth DS of the sipe 16 and the groove depth DS1 of the sipe 16 in the raised bottom portion 160 is 0.40 or more and 0.70 or less. If the ratio DS1/DS is larger than 0.70, the block rigidity is lowered and the wear resistance is lowered, which is not preferable. If the ratio DS1/DS is smaller than 0.40, the snow performance is deteriorated, which is not preferable.
  • the groove width is measured as the maximum value of the distance between the left and right groove walls at the groove opening when the tire is mounted on the specified rim and filled with the specified internal pressure in an unloaded state.
  • the groove width is based on the intersection of the tread tread surface and the extension line of the groove wall. To be measured.
  • the groove width is measured with the center line of the amplitude of the groove wall as a reference.
  • the tire ground contact end T is a contact surface between the tire and the flat plate when the tire is attached to a specified rim and a specified internal pressure is applied, and the tire is placed perpendicular to the plate in a stationary state and a load corresponding to the specified load is applied. Is defined as the maximum width position in the tire axial direction.
  • the specified rim refers to “applied rim” specified in JATMA, “Design Rim” specified in TRA, or “Measuring Rim” specified in ETRTO.
  • the specified internal pressure means the “maximum air pressure” specified by JATMA, the maximum value of "TIRE LOAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES" specified by TRA, or “INFLATION PRESSURES” specified by ETRTO.
  • the specified load means the "maximum load capacity" specified in JATMA, the maximum value of "TIRE LOAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES" specified in TRA, or the "LOAD CAPACITY” specified in ETRTO.
  • the specified internal pressure is an air pressure of 180 [kPa] and the specified load is 88[%] of the maximum load capacity.
  • Tables 1 to 5 are tables showing the results of performance tests of the pneumatic tire according to the present invention.
  • this performance test different pneumatic tires were evaluated for chipping resistance, snow braking performance, snow handling performance, and drainage performance.
  • a test tire having a size of 225/65R17 102H was mounted on a rim having a rim size of 17 ⁇ 7.0J, and an air pressure of 230 [kPa] was applied.
  • an SUV (Sport Utility Vehicle) vehicle of FF (Front engine Front drive) with a displacement of 2500 [cc] was used as a test vehicle.
  • the chipping resistance was evaluated by indexing by measuring the number of chips on the tread surface after traveling 450 rounds on the off-road road course. This evaluation is performed by index evaluation using the conventional example as a reference (100), and the larger the value, the more preferable.
  • Snow braking performance was evaluated by indexing the braking distance at a speed of 30 km/h on snowy road surfaces. This evaluation is performed by index evaluation using the conventional example as a reference (100), and the larger the value, the more preferable.
  • Snow handling performance was evaluated by indexing the feel of a test driver for steering stability on snowy roads. This evaluation is performed by index evaluation using the conventional example as a reference (100), and the larger the value, the more preferable.
  • the inner edge of the land portion Rm in the tire width direction (that is, the center side) has a straight shape
  • the outer edge portion of the land portion Rm in the tire width direction (that is, the shoulder side) has The tire has a zigzag shape having irregularities whose positions in the tire width direction periodically change, has a substantially Z-shaped sipe, and has a ratio Db/W1 of 0 or more and 0.40 or less.
  • the ratio W2/W1 is 0.10 or more and 0.40 or less and is not so, the ratio L2/L1 is 0.15 or more and 0.55 or less and is not, and the ratio W3/W1 is 0. 0.03 or more and 0.15 or less, or not, ratio L3/L1 of 0.15 or more and 0.45 or less, ratio L3/W1 of 0.15 or more and 0.65 or less With or without, ratio W3/W2 of 0.15 or more and 0.45 or less, ratio of DS/Dg of 0.50 or more and 0.85 or less, ratio, Those with a DS1/Dg of 0.40 or more and 0.70 or less and those with no DS1/Dg were prepared.
  • the pneumatic tire of the conventional example is a tire having a straight sipe in which both the inner edge in the tire width direction (that is, the center side) and the outer edge in the tire width direction (that is, the shoulder side) of the land portion are straight. ..
  • a pneumatic tire of Comparative Example was prepared.
  • the inner edge (that is, the center side) in the tire width direction of the land portion has a straight shape
  • the outer edge (that is, the shoulder side) of the land portion in the tire width direction has a periodic position in the tire width direction.
  • the tire has a zigzag shape having unevenness that changes to and a straight sipe.
  • the ratio W2/W1 when the ratio W2/W1 is 0.10 or more and 0.40 or less, when the ratio L2/L1 is 0.15 or more and 0.55 or less, the ratio W3/W1 is 0.
  • the ratio L3/L1 when the ratio L3/L1 is 0.03 or more and 0.15 or less, when the ratio L3/W1 is 0.15 or more and 0.65 or less, the ratio W3/W2 is Good results when the ratio DS/Dg is 0.15 or more and 0.45 or less, the ratio DS/Dg is 0.50 or more and 0.85 or less, and the ratio DS1/DS is 0.40 or more and 0.70 or less. was gotten.

Landscapes

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  • Mechanical Engineering (AREA)
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Abstract

耐チッピング性能、スノー制動性能、スノーハンドリング性能、排水性能をバランス良く向上させる。空気入りタイヤ10は、タイヤ周方向に延在する、2本の周方向主溝によって区画された陸部Rmと、陸部Rmに設けられた複数のラグ溝13と、隣り合うラグ溝13の間に設けられたサイプ16とを含む。陸部Rmのタイヤ幅方向外側のエッジは、ジグザグ形状であり、陸部Rmのタイヤ幅方向内側のエッジはストレート形状である。サイプ16は、タイヤ幅方向外側のエッジからタイヤ幅方向内側のエッジまで連続して延在する貫通サイプであり、サイプ16は、2つの屈曲部を有するZ字形状を有し、2つの屈曲部のうち、陸部Rmのタイヤ幅方向の中点位置を通る中心線に近い方の屈曲部と中心線とのタイヤ幅方向の距離の、陸部Rmのタイヤ幅方向の幅W1に対する比が0以上0.40以下である。

Description

空気入りタイヤ
 本発明は、空気入りタイヤに関する。
 排水性能と耐偏摩耗性能との両立を図る空気入りタイヤが特許文献1に開示されている。特許文献1では、主溝の溝壁に凹部を設け、その凹部に連通するサイプと、凹部を避けて連通する浅溝とを設けている。
特開2017-43208号公報
 上述した特許文献1の空気入りタイヤは、雪道での走行性能であるスノー性能、特に雪上路面での制動性能すなわちスノー制動性能、および、雪上路面での操縦安定性能すなわちスノーハンドリング性能の向上について考慮されておらず、改善の余地がある。また、耐チッピング性能についても考慮する必要がある。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、その目的は、耐チッピング性能、スノー制動性能、スノーハンドリング性能、および、排水性能をバランス良く向上させた空気入りタイヤを提供することである。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明のある態様による空気入りタイヤは、トレッドパターンを有する空気入りタイヤであって、前記トレッドパターンは、タイヤ周方向に延在する、3本以上の周方向主溝と、前記3本以上の周方向主溝のうちの、2本の前記周方向主溝によって区画された陸部と、前記陸部に設けられた複数のラグ溝と、前記陸部に設けられ、かつ、隣り合う前記ラグ溝の間に設けられたサイプと、を含み、前記陸部のタイヤ幅方向外側のエッジは、タイヤ幅方向の位置が周期的に変化する凹凸を有するジグザグ形状であり、前記陸部のタイヤ幅方向内側のエッジはストレート形状であり、前記サイプは、前記タイヤ幅方向外側のエッジから前記タイヤ幅方向内側のエッジまで連続して延在する貫通サイプであり、前記サイプは、2つの屈曲部を有するZ字形状を有し、前記2つの屈曲部のうち、前記陸部のタイヤ幅方向の中点位置を通る中心線に近い方の屈曲部と前記中心線とのタイヤ幅方向の距離の、前記陸部のタイヤ幅方向の幅に対する比が0以上0.40以下である。
 前記サイプは、前記タイヤ幅方向内側のエッジに接続する内側直線部を有し、前記陸部のタイヤ幅方向の幅に対する、前記内側直線部のタイヤ幅方向の長さの比が0.10以上0.40以下であることが好ましい。
 隣り合う前記ラグ溝の間のジグザグ形状のエッジのタイヤ周方向の長さに対する、前記ジグザグ形状の凸部間のタイヤ周方向の距離の比が0.15以上0.55以下であることが好ましい。
 前記陸部のタイヤ幅方向の幅に対する、前記ジグザグ形状のタイヤ幅方向の振幅の2倍の幅の比が0.03以上0.15以下であることが好ましい。
 前記サイプは、前記タイヤ幅方向外側のエッジに接続する外側直線部を有し、隣り合うラグ溝の間のジグザグ形状のエッジのタイヤ周方向の長さに対する、前記サイプの前記タイヤ幅方向内側の前記周方向主溝との接続点から前記外側直線部の前記タイヤ幅方向内側の端点までのタイヤ周方向の距離の比が0.15以上0.45以下であることが好ましい。
 前記陸部のタイヤ幅方向の幅に対する、前記サイプの前記タイヤ幅方向内側の前記周方向主溝との接続点から前記外側直線部の前記タイヤ幅方向内側の端点までのタイヤ周方向の距離の比が0.15以上0.65以下であることが好ましい。
 前記サイプは、前記タイヤ幅方向内側のエッジに接続する内側直線部を有し、前記内側直線部のタイヤ幅方向の長さに対する、前記ジグザグ形状のタイヤ幅方向の振幅の2倍の幅の比が0.15以上0.45以下であることが好ましい。
 前記サイプを複数有し、複数の前記サイプがそれぞれ有する直線部は、互いに平行であることが好ましい。
 前記サイプは、隣り合う前記ラグ溝の間に2本以上設けられており、隣り合う前記ラグ溝の間に、前記ジグザグ形状の凸部が3つ以上設けられていることが好ましい。
 前記ジグザグ形状の凸部間の距離の最大値に対する、前記ジグザグ形状の凸部間の距離の最小値の比が0.50以上であることが好ましい。
 隣り合う前記ラグ溝の間に設けられた複数の前記サイプの前記タイヤ幅方向内側の周方向主溝への接続部間のタイヤ周方向の距離をLs1、Ls2、…、Lsn(nは3以上の自然数)としたとき、Ls1<Lsnであることが好ましい。
 隣り合う前記ラグ溝の間に設けられた複数の前記サイプの前記タイヤ幅方向内側の周方向主溝への接続部間のタイヤ周方向の距離をLs1、Ls2、…、Lsn(nは3以上の自然数)とし、隣り合う前記ラグ溝の間に設けられた複数の前記サイプの前記タイヤ幅方向外側の周方向主溝への接続部の凸部間のタイヤ周方向の距離をLz1、Lz2、…、Lzn(nは3以上の自然数)とした場合において、Ls1<Lz1であり、かつ、Lsn>Lznであることが好ましい。
 前記周方向主溝の溝深さに対する、前記サイプの溝深さの比が0.50以上0.85以下であることが好ましい。
 前記サイプの前記タイヤ幅方向内側の溝底に設けられた底上げ部を有し、前記サイプの溝深さに対する、前記底上げ部における前記サイプの溝深さの比が0.40以上0.70以下であることが好ましい。
 前記ジグザグ形状のエッジのタイヤ幅方向の最大振幅位置に、前記サイプが接続されることが好ましい。
 本発明によれば、耐チッピング性能、スノー制動性能、スノーハンドリング性能、および、排水性能をバランス良く向上するという効果が得られる。
図1は、本発明の実施の形態にかかる空気入りタイヤを示すタイヤ子午線方向の断面図である。 図2は、図1に示す空気入りタイヤのトレッドパターンの例を示す展開図である。 図3は、サイプの例を示す平面図である。 図4は、図2に示すトレッドパターンのミドル陸部の一部を拡大した図である。 図5は、図2に示すトレッドパターンのミドル陸部の一部を拡大した図である。 図6Aは、図2に示すトレッドパターンのミドル陸部の一部を拡大して示す図である。 図6Bは、図6Aの一部を拡大して示す図である。 図7Aは、ミドル陸部の他の例を示す図である。 図7Bは、図7Aの一部を拡大して示す図である。 図8Aは、ミドル陸部の他の例を示す図である。 図8Bは、図8Aの一部を拡大して示す図である。 図9は、図3のサイプの延在方向に沿った断面図である。
 以下に、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。以下の各実施形態の説明において、他の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。各実施形態により本発明が限定されるものではない。また、各実施形態の構成要素には、当業者が置換可能かつ容易なもの、あるいは実質的に同一のものが含まれる。この実施形態に記載された複数の変形例は、当業者自明の範囲内にて任意に組み合わせが可能である。また、発明の要旨を逸脱しない範囲で構成の省略、置換又は変更を行うことができる。
 [空気入りタイヤ]
 図1は、本発明の実施の形態にかかる空気入りタイヤを示すタイヤ子午線方向の断面図である。図1は、タイヤ径方向の片側領域の断面図を示している。また、図1は、空気入りタイヤの一例として、乗用車用ラジアルタイヤを示している。
 タイヤ子午線方向の断面とは、タイヤ回転軸(図示省略)を含む平面でタイヤを切断したときの断面をいう。また、符号CLは、タイヤ赤道面であり、タイヤ回転軸方向にかかるタイヤの中心点を通りタイヤ回転軸に垂直な平面をいう。タイヤ径方向とは、空気入りタイヤ10の回転軸(図示せず)と直交する方向をいい、タイヤ径方向内側とはタイヤ径方向において回転軸に向かう側、タイヤ径方向外側とはタイヤ径方向において回転軸から離れる側をいう。また、タイヤ周方向とは、上記回転軸を中心軸とする周り方向をいう。また、タイヤ幅方向とは、上記回転軸と平行な方向をいう。タイヤ幅方向内側とはタイヤ幅方向においてタイヤ赤道面CLに向かう側、タイヤ幅方向外側とはタイヤ幅方向においてタイヤ赤道面CLから離れる側をいう。
 タイヤ赤道面CLとは、空気入りタイヤ10の回転軸に直交するとともに、空気入りタイヤ10のタイヤ幅の中心を通る平面である。タイヤ幅は、タイヤ幅方向の外側に位置する部分同士のタイヤ幅方向における幅、つまり、タイヤ幅方向においてタイヤ赤道面CLから最も離れている部分間の距離である。タイヤ赤道線とは、タイヤ赤道面CL上にあって空気入りタイヤ10のタイヤ周方向に沿う線をいう。本実施形態では、タイヤ赤道線にタイヤ赤道面と同じ符号「CL」を付す。
 図1に示すように、本実施形態の空気入りタイヤ10は、タイヤ周方向に延在して環状をなすトレッド部1と、該トレッド部1の両側に配置された一対のサイドウォール部2、2と、これらサイドウォール部2のタイヤ径方向内側に配置された一対のビード部3、3とを備えている。
 一対のビード部3、3間にはカーカス層4が装架されている。このカーカス層4は、タイヤ径方向に延びる複数本の補強コードを含み、各ビード部3に配置されたビードコア5の廻りにタイヤ内側から外側へ折り返されている。ビードコア5の外周上には断面三角形状のゴム組成物からなるビードフィラー6が配置されている。
 一方、トレッド部1におけるカーカス層4の外周側には複数層のベルト層7が埋設されている。これらベルト層7はタイヤ周方向に対して傾斜する複数本の補強コードを含み、かつ層間で補強コードが互いに交差するように配置されている。ベルト層7において、補強コードのタイヤ周方向に対する傾斜角度は例えば10度~40度の範囲に設定されている。ベルト層7の補強コードとしては、スチールコードが好ましく使用される。ベルト層7の外周側には、高速耐久性の向上を目的として、補強コードをタイヤ周方向に対して例えば5度以下の角度で配列してなる少なくとも1層のベルトカバー層8が配置されている。ベルトカバー層8の補強コードとしては、ナイロンやアラミド等の有機繊維コードが好ましく使用される。
 なお、上述したタイヤ内部構造は空気入りタイヤにおける代表的な例であり、これに限定されない。
 [トレッド部]
 図2は、図1に示す空気入りタイヤ10のトレッドパターンの例を示す展開図である。図1および図2において、符号Tは、タイヤ接地端を示す。
 図2に示すように、本例の空気入りタイヤ10は、4本の周方向主溝11Aと、11Bと、12Aと、12Bとをトレッド部1に備える。周方向主溝12Aおよび12Bは、タイヤ赤道面CLのタイヤ幅方向外側の位置でタイヤ周方向に延びる。周方向主溝11Aは、周方向主溝12Aよりもタイヤ赤道面CLに近い位置でタイヤ周方向に延びる。周方向主溝11Bは、周方向主溝12Bよりもタイヤ赤道面CLに近い位置でタイヤ周方向に延びる。
 周方向主溝11A、11B、12Aおよび12Bは、摩耗末期を示すウェアインジケータを有する周方向溝であり、一般に、5.0[mm]以上の溝幅および7.5[mm]以上の溝深さを有する。なお、周方向主溝11A、11B、12Aおよび12Bの溝幅、溝深さは、上記範囲に限定されない。
 また、後述するラグ溝とは、2.0[mm]以上の溝幅および3.0[mm]以上の溝深さを有する横溝をいう。また、後述するサイプとは、陸部に形成された切り込みであり、一般に1.5[mm]未満の溝幅を有する。
 図2において、2本の周方向主溝11Aおよび11Bによって、センター陸部Rcが区画される。また、2本の周方向主溝11Aおよび12Aによってミドル陸部Rmが区画され、2本の周方向主溝11Bおよび12Bによって他のミドル陸部Rmが区画される。周方向主溝12Aのタイヤ幅方向外側は、ショルダー陸部Rsとなる。周方向主溝12Bのタイヤ幅方向外側は、他のショルダー陸部Rsとなる。なお、周方向主溝が3本の場合、センター陸部Rcは設けられず、赤道線CLの両側のミドル陸部Rmと、ミドル陸部Rmのタイヤ幅方向外側のショルダー陸部Rsとからなるトレッド部になる。
 センター陸部Rc(以下、単に陸部Rcと呼ぶことがある)は、タイヤ赤道線CL上に位置する。陸部Rcは、複数のサイプ15を有する。サイプ15はタイヤ周方向およびタイヤ幅方向に延在する。サイプ15の一端は周方向主溝11Aに接続され、サイプ15の他端は周方向主溝11Bに接続されている。サイプ15は陸部Rcを貫通する貫通サイプである。なお、本例において、陸部Rcの両側のエッジは、ストレート形状である。
 ミドル陸部Rm(以下、単に陸部Rmと呼ぶことがある)は、複数のラグ溝13を有する。ラグ溝13は、タイヤ幅方向およびタイヤ周方向に延在する。ラグ溝13の一端は周方向主溝11Aまたは11Bに開口する。ラグ溝13の他端は周方向主溝12Aまたは12Bに開口する。陸部Rmは、タイヤ周方向に隣り合うラグ溝13同士の間に、複数のサイプ16を有する。サイプ16は、タイヤ周方向およびタイヤ幅方向に延在する。サイプ16の一端は周方向主溝11Aまたは11Bに接続され、サイプ16の他端は周方向主溝12Aまたは12Bに接続されている。サイプ16は陸部Rmを貫通する貫通サイプである。
 本例において、陸部Rmのタイヤ幅方向外側のエッジ、すなわち周方向主溝12Aまたは12B側のエッジは、ジグザグ形状である。ジグザグ形状は、タイヤ幅方向の位置が周期的に変化する凹凸を有する形状である。陸部Rmのタイヤ幅方向内側のエッジ、すなわち周方向主溝11Aまたは11B側のエッジは、凹凸を有していないストレート形状である。
 ショルダー陸部Rs(以下、単に陸部Rsと呼ぶことがある)は、複数のラグ溝14A、14Bを有する。ラグ溝14A、14Bは、タイヤ幅方向内側からタイヤ幅方向外側に向かってタイヤ幅方向に延在する。ラグ溝14A、14Bは、周方向主溝12Aまたは12Bから、タイヤ接地端Tの外側の位置まで延在する。陸部Rsは、ラグ溝14Aとラグ溝14Bとの間に、複数のサイプ17を有する。サイプ17は、タイヤ幅方向に延在する。サイプ17の一端は周方向主溝12Aまたは12Bに接続され、サイプ17の他端はタイヤ接地端Tの外側において装飾溝18に接続される。
 [Z字形状]
 図3は、サイプ16の例を示す平面図である。図3において、サイプ16の一端は周方向主溝11Aに接続され、他端は周方向主溝12Aに接続される。図3を参照すると、本例のサイプ16は、直線部ST1、ST2およびST3と、屈曲部C1およびC2とから構成される。直線部ST1は、周方向主溝11A側すなわちタイヤ幅方向内側に配置されている。直線部ST1は、陸部Rmのタイヤ幅方向内側のエッジに接続される。直線部ST3は、周方向主溝12A側すなわちタイヤ幅方向外側に配置されている。直線部ST3は、陸部Rmのタイヤ幅方向外側のエッジに接続される。直線部ST1の延在方向の長さは、直線部ST3の延在方向の長さよりも短い。
 直線部ST1の一端は周方向主溝11Aに接続され、直線部ST1の他端は屈曲部C1の一端に接続される。屈曲部C1の他端は直線部ST2に接続される。直線部ST3の一端は周方向主溝12Aに接続され、直線部ST3の他端は屈曲部C2の一端に接続される。屈曲部C2の他端は直線部ST2に接続される。このように、直線部ST1と直線部ST2との間に屈曲部C1、直線部ST2と直線部ST3との間に屈曲部C2が設けられることによって、サイプ16は略Z字形状を有している。Z字形状とは、屈曲部を少なくとも2つ含み、直線部同士が屈曲部によって接続された形状である。なお、Z字形状には、円弧で構成されたS形状を含んでもよい。以下の説明において、直線部ST1、直線部ST3のうち、赤道面CLに近い直線部ST1を内側直線部、赤道面CLから遠い直線部ST3を外側直線部と呼ぶことがある。
 図4は、図2に示すトレッドパターンの陸部Rmの一部を拡大した図である。図4において、陸部Rmを貫通する複数のラグ溝13のうち、隣り合うラグ溝13によって形成されるブロックにおいて、隣り合うラグ溝13の間のジグザグ形状のエッジのタイヤ周方向の長さをL1とする。ジグザグ形状の凸部間のタイヤ周方向の距離をL2とする。長さL1に対する距離L2の比L2/L1が0.15以上0.55以下であることが好ましい。この比L2/L1が0.55よりも大きいとエッジ効果が十分に得られず、スノー性能が向上しないため好ましくない。この比L2/L1が0.15よりも小さいとジグザグ形状の凹凸が細かくなりすぎて欠けやすくなるため好ましくない。なお、ジグザグ形状のエッジのタイヤ周方向の長さL1は、ラグ溝13と周方向主溝12Aとの交点の角部を基準として計測される。
 また、図4において、陸部Rmのタイヤ幅方向の最大幅をW1とする。サイプ16のタイヤ幅方向内側の周方向主溝11Aとの接続点から内側直線部ST1のタイヤ幅方向外側の端点K1までのタイヤ幅方向の長さをW2とする。陸部Rmを貫通する複数のラグ溝13のうち、隣り合うラグ溝13によって形成されるブロックにおいて、ジグザグ形状のタイヤ幅方向の振幅の2倍の幅をW3とする。幅W3は、サイプ16の開口部の角部21と角部22との間のタイヤ幅方向の距離である。
 このとき、幅W1に対する幅W2の比W2/W1が0.10以上0.40以下であることが好ましい。この比W2/W1が0.10よりも小さいとエッジ効果が小さくなり、スノー性能が低下するため好ましくない。この比W2/W1が0.40よりも大きいと屈曲部C1がジグザグ部に近くなり、耐チッピング性能が劣るため好ましくない。
 幅W2に対する幅W3の比W3/W2は、0.15以上0.45以下であることが好ましい。この比W3/W2が0.15よりも小さいとジグザグ溝のエッジ効果が小さくなり、スノー性能が低下するため好ましくない。この比W3/W2が0.45よりも大きいと排水性が低下し、サイプ16のエッジ効果も小さくなるためスノー性能が低下するため好ましくない。
 また、陸部Rmのタイヤ幅方向の最大幅W1に対する、幅W3の比W3/W1は、0.03以上0.15以下であることが好ましい。この比W3/W1が0.15よりも大きいと排水性の阻害になり、排水性能が低下するため好ましくない。この比W3/W1が0.03よりも小さいとエッジ効果が出ずスノー性能が向上しないため好ましくない。
 ところで、陸部Rmにおいて、サイプ16は、隣り合うラグ溝13の間に2本以上設けられており、隣り合うラグ溝13の間に、ジグザグ形状の凸部が3つ以上設けられていることが好ましい。隣り合うラグ溝13の間のサイプ16が2本より少ないと、ジグザグ形状の凸部の数が少なくなってスノー性能が向上しないため好ましくない。
 また、図4において、複数のサイプ16それぞれの直線部ST3同士は互いに平行である。ここで、平行とは、2つのサイプ16それぞれの中心線を延長した2つの直線L16のなす角度が±5°以内であることをいう。2つの直線L16が完全に平行である場合には、2つの直線L16のなす角度は0°になる。
 さらに、図4において、複数のラグ溝13は互いに平行である。ここで、平行とは、2つのラグ溝13それぞれの中心線を延長した2つの直線L13のなす角度が±5°以内であることをいう。2つの直線L13が完全に平行である場合には、2つの直線L13のなす角度は0°になる。
 図5は、図2に示すトレッドパターンの陸部Rmの一部を拡大した図である。図5において、隣り合うラグ溝13の間のジグザグ形状の凸部間の距離をそれぞれLz1、Lz2、…、Lzn(nは3以上の自然数)とする。距離Lz1と距離Lznとは互いに異なるラグ溝13を基準として測るタイヤ周方向の距離である。このとき、距離Lz1からLznのうち、最も長い距離Lzmaxに対する、最も短い距離Lzminの比Lzmin/Lzmaxが0.50以上であることが好ましい。すなわち、ジグザグ形状の凸部間の距離の最大値に対する、ジグザグ形状の凸部間の距離の最小値の比が0.50以上であることが好ましい。比Lzmin/Lzmaxが0.50以上であることは、凸部間の距離が等分配置でないことを意味する。凸部間の距離を等分配置にせず、異なる距離にすることで、空気入りタイヤ10が路面に接地する際に発生する音の分散が良くなり、パターンノイズが良化する。なお、距離Lz1、Lz2、…、Lznの最小値は、3.0[mm]である。
 また、図5において、隣り合うラグ溝13の間に設けられた複数のサイプ16間のタイヤ幅方向内側の周方向主溝11Aへの接続部分のタイヤ周方向の距離をそれぞれLs1、Ls2、…、Lsn(nは3以上の自然数)とする。距離Ls1、Ls2、…、Lsnは、いずれも内側直線部ST1の周方向主溝11Aへの接続部分を基準として測るタイヤ周方向の距離である。距離Ls1と距離Lsnとは互いに異なるラグ溝13を基準として測るタイヤ周方向の距離である。このとき、距離Ls1と距離Lsnとの関係がLs1<Lsnであることが好ましい。すなわち、タイヤ周方向において一方の端の距離Ls1よりも、他方の端の距離Lsnが長いことが好ましい。Z字形状のサイプ16の内側直線部ST1の距離を変えることで、より広角にエッジ効果が発揮され、スノー性能を向上させることができる。なお、距離Ls1、Ls2、…、Lsnの最小値は、2.5[mm]である。
 図5において、隣り合うラグ溝13の間に設けられた複数のサイプ16間のタイヤ幅方向外側の周方向主溝12Aへの接続部分の凸部間のタイヤ周方向の距離をそれぞれLz1、Lz2、…、Lzn(nは3以上の自然数)とする。距離Lz1と距離Ls1とは同じラグ溝13を基準として測るタイヤ周方向の距離である。同じラグ溝13を基準とするため、距離Lz1と距離Ls1とはタイヤ幅方向の内側と外側との関係となり、両者は対応する位置にある。また、距離Lznと距離Lsnとは同じラグ溝13を基準として測るタイヤ周方向の距離である。同じラグ溝13を基準とするため、距離Lznと距離Lsnとはタイヤ幅方向の内側と外側との関係となり、両者は対応する位置にある。このとき、Ls1<Lz1であり、かつ、Lsn>Lznであることが好ましい。すなわち、タイヤ周方向において、対応する位置の距離Ls1と距離Lz1との関係は、タイヤ幅方向内側の位置の距離Ls1よりタイヤ幅方向外側の位置の距離Lz1の方が大きいことが好ましい。距離Ls1よりも距離Lz1の方が大きいことにより、サイプの延在方向長さが長くなるため、エッジ効果が大きくなりスノー性能が向上する。また、タイヤ周方向において、対応する位置の距離Lsnと距離Lznとの関係は、タイヤ幅方向内側の位置の距離Lsnよりタイヤ幅方向外側の位置の距離Lznの方が小さいことが好ましい。距離Lsnよりも距離Lznの方が小さいことにより、サイプの延在方向長さが長くなるため、エッジ効果が大きくなりスノー性能が向上する。
 図5において、ジグザグ形状のエッジのタイヤ幅方向の振幅の2倍の幅W3の最大振幅位置に、サイプ16が接続される。これにより、タイヤ周方向に応力が加わった場合に、欠損しやすい凸部にかかる応力をサイプ16の溝壁に沿って分散することができ、耐チッピング性能が向上する。例えば、矢印YAのようにタイヤ周方向に応力が加わった場合に、矢印YBのようにサイプ16の溝壁に沿って応力を分散することができる。これにより、欠損しやすい凸部の耐チッピング性能が向上する。
 図6Aは、図2に示すトレッドパターンの陸部Rmの一部を拡大して示す図である。図6Bは、図6Aの一部を拡大して示す図である。図6Aおよび図6Bにおいて、サイプ16の2つの屈曲部C1、C2は、陸部Rmのタイヤ幅方向の中心を通る中心線RLよりもタイヤ幅方向内側に配置される。2つの屈曲部C1、C2のうち、屈曲部C2は屈曲部C1よりも中心線RLに近い位置にある。屈曲部C2と直線部ST3との境界は端点K2である。端点K2と中心線RLとのタイヤ幅方向の距離をDbとする。距離Dbの、陸部Rmのタイヤ幅方向の最大幅W1に対する比Db/W1は0以上0.40以下であることが好ましい。
 ここで、サイプ16のタイヤ幅方向内側の周方向主溝11Aとの接続点23から外側直線部ST3のタイヤ幅方向内側の端点K2までのタイヤ周方向の長さをL3とする。長さL1に対する長さL3の比L3/L1は0.15以上0.45以下であることが好ましい。比L3/L1が0.45よりも大きいとサイプの数を増やすことができないため、スノー性能が向上しないため好ましくない。比L3/L1が0.15よりも小さいと陸部Rmの両エッジ側から延びる直線部ST1と直線部ST3とをつなぐ部分(すなわち、屈曲部C1、直線部ST2および屈曲部C2)の長さが短くなり、エッジ効果が低下してスノー性能が向上しないため好ましくない。
 また、最大幅W1に対する長さL3の比L3/W1は0.15以上0.65以下であることが好ましい。比L3/W1が0.15よりも小さいとエッジ効果が小さくなり、スノー性能が低下するため好ましくない。比L3/W1が0.65よりも大きいとサイプの数を増やすことができないため、スノー性能が向上しないため好ましくない。
 図7Aは、陸部Rmの他の例を示す図である。図7Bは、図7Aの一部を拡大して示す図である。図7Aおよび図7Bにおいて、サイプ16A、16Bの屈曲部C1、C2は、陸部Rmのタイヤ幅方向の中心を通る中心線RLよりもタイヤ幅方向内側に配置される。サイプ16Aにおいて、2つの屈曲部C1、C2のうち、屈曲部C2は屈曲部C1よりも中心線RLに近い位置にある。屈曲部C2と直線部ST3との境界は端点K2である。端点K2と中心線RLとのタイヤ幅方向の距離をDbaとする。陸部Rmのタイヤ幅方向の最大幅W1に対する距離Dbaの比Dba/W1は0以上0.40以下であることが好ましい。
 また、サイプ16Bにおいて、2つの屈曲部C1、C2のうち、屈曲部C1は屈曲部C2よりも中心線RLに近い位置にある。屈曲部C1と直線部ST1との境界は端点K1である。端点K1と中心線RLとのタイヤ幅方向の距離をDbbとする。陸部Rmのタイヤ幅方向の最大幅W1に対する距離Dbbの比Dbb/W1は0以上0.40以下であることが好ましい。
 図8Aは、陸部Rmの他の例を示す図である。図8Bは、図8Aの一部を拡大して示す図である。図8Aおよび図8Bにおいて、サイプ16Cの屈曲部C1は、陸部Rmのタイヤ幅方向の中心を通る中心線RLよりもタイヤ幅方向内側に配置される。サイプ16Bの屈曲部C2は、中心線RL上に位置している。より具体的には、屈曲部C2と直線部ST3との境界である端点K2が中心線RL上に位置している。この場合、端点K2と中心線RLとのタイヤ幅方向の距離は0であるため、比Db/W1=0になる。サイプ16Dの屈曲部C2についても同様である。
 したがって、図8Aおよび図8Bの場合も、陸部Rmのタイヤ幅方向の中点位置を通る中心線RLに近い方の屈曲部C2と中心線RLとのタイヤ幅方向の距離の、陸部Rmのタイヤ幅方向の幅に対する比が0以上0.40以下である、という条件を満たしている。なお、2つの屈曲部C1、C2のうちの1つが陸部Rmのタイヤ幅方向の中点位置を通る中心線RLよりタイヤ幅方向内側に設けられ、他の1つは中心線RL上に位置していてもよい。
 このように、2つの屈曲部C1、C2のうち、陸部Rmのタイヤ幅方向の中点位置を通る中心線RLに近い方の屈曲部の屈曲点と中心線RLとのタイヤ幅方向の距離の、陸部Rmのタイヤ幅方向の最大幅W1に対する比が0以上0.40以下であることにより、以下のような効果が得られる。すなわち、ジグザグ溝と略Z字形状のサイプ16とを設けることでエッジ効果が増加する。略Z字形状の屈曲点とジグザグ部とが近接するとジグザグ部の近傍のブロック剛性が低下し、チッピングの懸念がある。このため、サイプ16の屈曲点とジグザグ部とを離れた位置に設けることによって、スノー性能と耐チッピング性能とを両立させることができる。
 [溝深さ]
 図9は、図3のサイプ16の延在方向に沿った断面図である。周方向主溝11Aの溝深さDgに対する、サイプ16の溝深さDSの比DS/Dgが0.50以上0.85以下であることが好ましい。比DS/Dgが0.85よりも大きいとブロック剛性が低下し、耐摩耗性能が低下するため好ましくない。比DS/Dgが0.50よりも小さいとスノー性能が低下するため好ましくない。
 図9に示すように、サイプ16の周方向主溝11Aへの接続部には底上げ部160が設けられている。サイプ16の溝深さDS、底上げ部160におけるサイプ16の溝深さDS1の比DS1/DSが0.40以上0.70以下であることが好ましい。比DS1/DSが0.70よりも大きいとブロック剛性が低下し、耐摩耗性能が低下するため好ましくない。比DS1/DSが0.40よりも小さいとスノー性能が低下するため好ましくない。
 なお、以上は、周方向主溝11Aと12Aとの間の陸部Rmについて説明したが、周方向主溝11Bと12Bとの間の陸部Rmについても同様の説明が適用される。
 また、溝幅は、タイヤを規定リムに装着して規定内圧を充填した無負荷状態にて、溝開口部における左右の溝壁の距離の最大値として測定される。陸部が切り欠き部や面取り部をエッジ部に有する構成では、溝長さ方向を法線方向とする断面視にて、トレッド踏面と溝壁の延長線との交点を基準として、溝幅が測定される。また、溝がタイヤ周方向にジグザグ状あるいは波状に延在する構成では、溝壁の振幅の中心線を基準として、溝幅が測定される。
 タイヤ接地端Tは、タイヤを規定リムに装着して規定内圧を付与すると共に静止状態にて平板に対して垂直に置いて規定荷重に対応する負荷を加えたときのタイヤと平板との接触面におけるタイヤ軸方向の最大幅位置として定義される。
 ここで、規定リムとは、JATMAに規定される「適用リム」、TRAに規定される「Design Rim」、あるいはETRTOに規定される「Measuring Rim」をいう。また、規定内圧とは、JATMAに規定される「最高空気圧」、TRAに規定される「TIRE LOAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES」の最大値、あるいはETRTOに規定される「INFLATION PRESSURES」をいう。また、規定荷重とは、JATMAに規定される「最大負荷能力」、TRAに規定される「TIRE LOAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES」の最大値、あるいはETRTOに規定される「LOAD CAPACITY」をいう。ただし、JATMAにおいて、乗用車用タイヤの場合には、規定内圧が空気圧180[kPa]であり、規定荷重が最大負荷能力の88[%]である。
 [実施例]
 表1から表5は、本発明にかかる空気入りタイヤの性能試験の結果を示す表である。この性能試験では、相互に異なる空気入りタイヤについて、耐チッピング性能、スノー制動性能、スノーハンドリング性能、および、排水性能に関する評価が行われた。これらの性能試験では、225/65R17 102Hのサイズの試験タイヤがリムサイズ17×7.0Jのリムに装着され、空気圧230[kPa]が付与された。また、試験車両として、排気量2500[cc]のFF(Front engine Front drive)のSUV(Sport Utility Vehicle)車両が用いられた。
 耐チッピング性能は、オフロード路面のコースを周回走行し、450周走行後のトレッド面の欠けの個数を測定し、指数化して評価した。この評価は、従来例を基準(100)とした指数評価により行われ、その数値が大きいほど好ましい。
 スノー制動性能は、雪上路面において、速度30km/hでの制動距離を指数化して評価した。この評価は、従来例を基準(100)とした指数評価により行われ、その数値が大きいほど好ましい。
 スノーハンドリング性能は、雪上路面での操縦安定性をテストドライバによるフィーリングを指数化して評価した。この評価は、従来例を基準(100)とした指数評価により行われ、その数値が大きいほど好ましい。
 排水性能は、水深10±1[mm]のハイドロプールを走行し、スリップ率10%および15%に達する速度を計測し、従来例を100として比較した指数で評価した。この評価は、従来例を基準(100)とした指数評価により行われ、その数値が大きいほど好ましい。
 実施例1から実施例32の空気入りタイヤは、陸部Rmのタイヤ幅方向内側(すなわちセンター側)のエッジがストレート形状であり、陸部Rmのタイヤ幅方向外側(すなわちショルダー側)のエッジがタイヤ幅方向の位置が周期的に変化する凹凸を有するジグザグ形状で、略Z字形状のサイプを有し、比Db/W1が0以上0.40以下のタイヤである。
 実施例1から実施例32では、表1から表5のように設定した。すなわち、比W2/W1が0.10以上0.40以下であるものとそうでないもの、比L2/L1が0.15以上0.55以下であるものとそうでないもの、比W3/W1が0.03以上0.15以下であるものとそうでないもの、比L3/L1が0.15以上0.45以下であるものとそうでないもの、比L3/W1が0.15以上0.65以下であるものとそうでないもの、比W3/W2が0.15以上0.45以下であるものとそうでないもの、比DS/Dgが0.50以上0.85以下であるものとそうでないもの、比DS1/Dgが0.40以上0.70以下であるものとそうでないもの、をそれぞれ用意した。
 従来例の空気入りタイヤは、陸部のタイヤ幅方向内側(すなわちセンター側)のエッジおよびタイヤ幅方向外側(すなわちショルダー側)のエッジがともにストレート形状であり、ストレート形状のサイプを有するタイヤである。また、比較のため、比較例の空気入りタイヤを用意した。比較例の空気入りタイヤは、陸部のタイヤ幅方向内側(すなわちセンター側)のエッジがストレート形状で、陸部のタイヤ幅方向外側(すなわちショルダー側)のエッジがタイヤ幅方向の位置が周期的に変化する凹凸を有するジグザグ形状であり、ストレート形状のサイプを有するタイヤである。
 これらの空気入りタイヤについて、上記の評価方法により、耐チッピング性能、スノー制動性能、スノーハンドリング性能、および、排水性能を評価し、その結果を表1から表5に併せて示した。
 表1から表5に示すように、比W2/W1が0.10以上0.40以下である場合、比L2/L1が0.15以上0.55以下である場合、比W3/W1が0.03以上0.15以下である場合、比L3/L1が0.15以上0.45以下である場合、比L3/W1が0.15以上0.65以下である場合、比W3/W2が0.15以上0.45以下である場合、比DS/Dgが0.50以上0.85以下である場合、比DS1/DSが0.40以上0.70以下である場合に、良好な結果が得られた。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
1 トレッド部
2 サイドウォール部
3 ビード部
4 カーカス層
5 ビードコア
6 ビードフィラー
7 ベルト層
8 ベルトカバー層
10 タイヤ
11A、11B、12A、12B 周方向主溝
13、14A、14B ラグ溝
15、16、16A~16D、17 サイプ
18 装飾溝
21、22 角部
160 底上げ部
C1、C2 屈曲部
CL タイヤ赤道面
K1、K2 端点
Rc センター陸部
RL 中心線
Rm ミドル陸部
Rs ショルダー陸部
ST1、ST2、ST3 直線部
T タイヤ接地端

Claims (15)

  1.  トレッドパターンを有する空気入りタイヤであって、
     前記トレッドパターンは、
     タイヤ周方向に延在する、3本以上の周方向主溝と、
     前記3本以上の周方向主溝のうちの、2本の前記周方向主溝によって区画された陸部と、
     前記陸部に設けられた複数のラグ溝と、
     前記陸部に設けられ、かつ、隣り合う前記ラグ溝の間に設けられたサイプと、
    を含み、
     前記陸部のタイヤ幅方向外側のエッジは、タイヤ幅方向の位置が周期的に変化する凹凸を有するジグザグ形状であり、前記陸部のタイヤ幅方向内側のエッジはストレート形状であり、
     前記サイプは、前記タイヤ幅方向外側のエッジから前記タイヤ幅方向内側のエッジまで連続して延在する貫通サイプであり、
     前記サイプは、2つの屈曲部を有するZ字形状を有し、
     前記2つの屈曲部のうち、前記陸部のタイヤ幅方向の中点位置を通る中心線に近い方の屈曲部と前記中心線とのタイヤ幅方向の距離の、前記陸部のタイヤ幅方向の幅に対する比が0以上0.40以下である空気入りタイヤ。
  2.  前記サイプは、前記タイヤ幅方向内側のエッジに接続する内側直線部を有し、
     前記陸部のタイヤ幅方向の幅に対する、前記内側直線部のタイヤ幅方向の長さの比が0.10以上0.40以下である請求項1に記載の空気入りタイヤ。
  3.  隣り合う前記ラグ溝の間のジグザグ形状のエッジのタイヤ周方向の長さに対する、前記ジグザグ形状の凸部間のタイヤ周方向の距離の比が0.15以上0.55以下である請求項1または2に記載の空気入りタイヤ。
  4.  前記陸部のタイヤ幅方向の幅に対する、前記ジグザグ形状のタイヤ幅方向の振幅の2倍の幅の比が0.03以上0.15以下である請求項1から請求項3のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。
  5.  前記サイプは、前記タイヤ幅方向外側のエッジに接続する外側直線部を有し、
     隣り合うラグ溝の間のジグザグ形状のエッジのタイヤ周方向の長さに対する、前記サイプの前記タイヤ幅方向内側の前記周方向主溝との接続点から前記外側直線部の前記タイヤ幅方向内側の端点までのタイヤ周方向の距離の比が0.15以上0.45以下である請求項1から請求項4のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。
  6.  前記陸部のタイヤ幅方向の幅に対する、前記サイプの前記タイヤ幅方向内側の前記周方向主溝との接続点から前記外側直線部の前記タイヤ幅方向内側の端点までのタイヤ周方向の距離の比が0.15以上0.65以下である請求項5に記載の空気入りタイヤ。
  7.  前記サイプは、前記タイヤ幅方向内側のエッジに接続する内側直線部を有し、
     前記内側直線部のタイヤ幅方向の長さに対する、前記ジグザグ形状のタイヤ幅方向の振幅の2倍の幅の比が0.15以上0.45以下である請求項1から請求項6のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。
  8.  前記サイプを複数有し、
     複数の前記サイプがそれぞれ有する直線部は、互いに平行である請求項1から請求項7のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。
  9.  前記サイプは、隣り合う前記ラグ溝の間に2本以上設けられており、
     隣り合う前記ラグ溝の間に、前記ジグザグ形状の凸部が3つ以上設けられている請求項1から請求項8のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。
  10.  前記ジグザグ形状の凸部間の距離の最大値に対する、前記ジグザグ形状の凸部間の距離の最小値の比が0.50以上である請求項1から請求項9のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。
  11.  隣り合う前記ラグ溝の間に設けられた複数の前記サイプの前記タイヤ幅方向内側の周方向主溝への接続部間のタイヤ周方向の距離をLs1、Ls2、…、Lsn(nは3以上の自然数)としたとき、Ls1<Lsnである請求項1から請求項10のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。
  12.  隣り合う前記ラグ溝の間に設けられた複数の前記サイプの前記タイヤ幅方向内側の周方向主溝への接続部間のタイヤ周方向の距離をLs1、Ls2、…、Lsn(nは3以上の自然数)とし、
     隣り合う前記ラグ溝の間に設けられた複数の前記サイプの前記タイヤ幅方向外側の周方向主溝への接続部の凸部間のタイヤ周方向の距離をLz1、Lz2、…、Lzn(nは3以上の自然数)とした場合において、Ls1<Lz1であり、かつ、Lsn>Lznである請求項1から請求項11のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。
  13.  前記周方向主溝の溝深さに対する、前記サイプの溝深さの比が0.50以上0.85以下である請求項1から請求項12のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。
  14.  前記サイプの前記タイヤ幅方向内側の溝底に設けられた底上げ部を有し、
     前記サイプの溝深さに対する、前記底上げ部における前記サイプの溝深さの比が0.40以上0.70以下である請求項1から請求項13のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。
  15.  前記ジグザグ形状のエッジのタイヤ幅方向の最大振幅位置に、前記サイプが接続される請求項1から請求項14のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。
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