JP2009280167A - Pneumatic radial tire - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は空気入りラジアルタイヤに関し、さらに詳しくは、荷重耐久性を損なうことなく、高速耐久性及び高速旋回性を改善させた空気入りラジアルタイヤに関する。 The present invention relates to a pneumatic radial tire, and more particularly to a pneumatic radial tire with improved high-speed durability and high-speed turning performance without impairing load durability.
従来、タイヤの高速耐久性を確保すると共に、ロードノイズを低減する手法として、ベルト層の外周側にナイロンなどの熱収縮性有機繊維コードをタイヤ周方向に螺旋状に巻き付けたベルトカバー層を配置することが行われてきた。さらに近年では、自動車の高性能化や静粛化に伴い、ロードノイズをさらに低減することが強く求められるようになり、この対策として、ベルトカバー層にアラミド繊維などの高弾性繊維コードを使用することが試みられた。 Conventionally, as a technique to ensure high-speed durability of the tire and reduce road noise, a belt cover layer in which a heat-shrinkable organic fiber cord such as nylon is spirally wound in the tire circumferential direction is arranged on the outer peripheral side of the belt layer Has been done. Furthermore, in recent years, with the high performance and quietness of automobiles, there has been a strong demand for further reduction of road noise. As a countermeasure, the use of high elastic fiber cords such as aramid fibers for the belt cover layer. Was attempted.
しかし、ベルトカバー層に弾性率の高い繊維コードを使用すると、高荷重負荷時や低内圧負荷時においてタイヤセンター部のベルトカバーコードに圧縮疲労が生じ易くなり、加えてこれらアラミド繊維などの高弾性繊維コードは一般的に接着性が劣るために、タイヤ耐久性を低下させるという問題があった。 However, if fiber cords with a high modulus of elasticity are used for the belt cover layer, compression fatigue is likely to occur in the belt cover cord at the tire center during high load loads or low internal pressure loads, and in addition, high elasticity such as these aramid fibers. Since fiber cords generally have poor adhesion, there has been a problem of reducing tire durability.
この対策として、ベルトカバー層をベルト層の中央部域を覆う低弾性繊維コードと両端部域を覆う高弾性繊維コードとにより構成する試みが行われた(例えば、特許文献1参照)。さらには、通過騒音や転がり抵抗を一層改善させるために、繊維コードの断面積と2%モジュラス値とコードの打ち込み数との積で表されるベルトカバー層の伸び抗力値を両端部域を覆うベルトカバー層において160〜350(N・本/cm)としたうえで、両端部域を覆うベルトカバー層の伸び抗力値と中央部域を覆うベルトカバー層の伸び抗力値との比を2〜4.125にした提案がある(特許文献2参照)。 As a countermeasure, an attempt has been made to configure the belt cover layer with a low elastic fiber cord covering the central region of the belt layer and a high elastic fiber cord covering both end regions (see, for example, Patent Document 1). Furthermore, in order to further improve the passing noise and rolling resistance, the stretch resistance value of the belt cover layer expressed by the product of the cross-sectional area of the fiber cord, the 2% modulus value, and the number of cords to be driven is covered at both end regions. In the belt cover layer, the ratio between the stretch resistance value of the belt cover layer covering both end regions and the stretch force value of the belt cover layer covering the central region is set to 2 to 160 to 350 (N · lines / cm). There is a proposal described in 4.125 (see Patent Document 2).
しかし、特許文献2のタイヤのようにベルト層の中央部域と両端部域とにおけるベルトカバー層の伸び抗力値の比を大きく異ならせたタイヤにあっては、この伸び抗力値の比を大きくする手法がタイヤ中央部域の伸び抗力値を小さくすることによる場合には、高速走行時におけるトレッド部の浮き上がりを充分に抑えきれずに高速耐久性向上効果が充分に得られなくなり、この手法がタイヤ両端部域の伸び抗力値を大きくすることによる場合には、旋回走行時における接地形状が減少するために、旋回走行中に急激なスリップや振動が発生して、旋回性能、特に高速走行時における旋回性能が低下するという問題があった。
本発明の目的は、上述する問題点を解消するもので、荷重耐久性を損なうことなく、高速耐久性及び高速旋回性を向上させるようにした空気入りラジアルタイヤを提供することにある。 An object of the present invention is to solve the above-described problems, and to provide a pneumatic radial tire that improves high-speed durability and high-speed turning performance without impairing load durability.
上記目的を達成するための本発明の空気入りラジアルタイヤは、左右一対のビード部間にカーカス層を装架し、トレッド部における前記カーカス層の外周に層間でコード方向を交差させた複数のベルト層を配置すると共に、該ベルト層の外周に有機繊維コードをタイヤ周方向に螺旋状に巻き付けたベルトカバー層を配置した空気入りラジアルタイヤにおいて、前記ベルトカバー層を前記ベルト層の少なくとも中央部域を覆う低弾性カバー層と前記ベルト層の両端部域をそれぞれ覆う高弾性カバー層とで構成し、前記ベルトカバー層を構成する補強コードの断面積S(mm2 )と2%伸長時における弾性率M(N/mm2 )とコード打ち込み数Z(本/50mm)との積で定義される引張剛性R=S×M×Zを、前記高弾性カバー層においてR1=70000〜100000(N・本/50mm)にすると共に、前記高弾性カバー層における引張剛性R1と前記低弾性カバー層における引張剛性R2との比R1/R2を1.1〜1.9にしたことを特徴とする。 In order to achieve the above object, a pneumatic radial tire according to the present invention includes a plurality of belts in which a carcass layer is mounted between a pair of left and right bead portions, and the outer circumference of the carcass layer in a tread portion intersects the cord direction between the layers. A pneumatic radial tire in which a belt cover layer in which an organic fiber cord is spirally wound in the tire circumferential direction is disposed on an outer periphery of the belt layer, and the belt cover layer is at least a central region of the belt layer A low elastic cover layer covering the belt layer and a high elastic cover layer covering both end regions of the belt layer, and a cross-sectional area S (mm 2 ) of the reinforcing cord constituting the belt cover layer and elasticity at 2% elongation The tensile stiffness R = S × M × Z defined by the product of the rate M (N / mm 2 ) and the cord driving number Z (lines / 50 mm) is R1 in the high elastic cover layer. = 70,000 to 100,000 (N / piece / 50 mm), and the ratio R1 / R2 of the tensile rigidity R1 in the high elastic cover layer and the tensile rigidity R2 in the low elastic cover layer was set to 1.1 to 1.9. It is characterized by that.
さらに、上述する構成において、以下(1)〜(3)に記載するように構成することが好ましい。 Furthermore, in the structure mentioned above, it is preferable to comprise as described in the following (1)-(3).
(1)前記低弾性カバー層の幅を前記ベルト層のうちの最内ベルト層の幅の70〜100%にする。
(2)前記ベルト層の一方の端部域に配置した前記高弾性カバー層の幅を前記ベルト層のうちの最内ベルト層の幅の5〜15%にする。
(3)前記高弾性カバー層を構成する補強コードを破断時における弾性率が10000N/mm2 以上である高弾性繊維ヤーンにより構成し、前記低弾性カバー層を構成する補強コードを破断時における弾性率が10000N/mm2 未満である低弾性繊維ヤーンにより構成する。この場合において、前記高弾性カバー層を構成する補強コードを前記高弾性繊維ヤーンと前記低弾性繊維ヤーンとを撚り合わせた複合繊維コードにより構成するとよい。
(1) The width of the low elastic cover layer is set to 70 to 100% of the width of the innermost belt layer of the belt layers.
(2) The width of the highly elastic cover layer disposed in one end region of the belt layer is set to 5 to 15% of the width of the innermost belt layer of the belt layer.
(3) The reinforcing cord constituting the high-elasticity cover layer is constituted by a high-elasticity fiber yarn having an elastic modulus at break of 10,000 N / mm 2 or more, and the reinforcing cord constituting the low-elasticity cover layer is elastic at breakage. A low elastic fiber yarn having a rate of less than 10000 N / mm 2 is used. In this case, the reinforcing cord constituting the high-elasticity cover layer may be constituted by a composite fiber cord obtained by twisting the high-elasticity fiber yarn and the low-elasticity fiber yarn.
本発明によれば、ベルトカバー層をベルト層の少なくとも中央部域を覆う低弾性カバー層と両端部域を覆う高弾性カバー層とにより構成すると共に、ベルトカバー層を構成する補強コードの断面積Sと2%伸長時における弾性率Mとコード打ち込み数Zとの積で定義されるベルトカバー層の引張剛性を高弾性カバー層において一定の範囲にしたうえで、高弾性カバー層における引張剛性と低弾性カバー層における引張剛性との比が1.1〜1.9となるようにしたので、タイヤ中央部域と両ショルダー域とにおけるベルトカバー層の引張剛性のバランスが適正に確保されて、荷重耐久性を損なうことなく、高速耐久性及び高速走行時における旋回性能を向上させることができる。 According to the present invention, the belt cover layer is constituted by the low elastic cover layer covering at least the central region of the belt layer and the high elastic cover layer covering both end regions, and the cross-sectional area of the reinforcing cord constituting the belt cover layer. The tensile stiffness of the belt cover layer defined by the product of S and the elastic modulus M at the time of 2% elongation and the cord driving number Z is set to a certain range in the high elastic cover layer. Since the ratio of the tensile stiffness in the low elastic cover layer is 1.1 to 1.9, the balance of the tensile stiffness of the belt cover layer in the tire central area and both shoulder areas is properly secured, High-speed durability and turning performance during high-speed running can be improved without impairing load durability.
以下、本発明の構成につき添付の図面を参照しながら詳細に説明する。 Hereinafter, the configuration of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
図1は本発明の実施形態による空気入りラジアルタイヤの一例を示す断面図、図2は図1のタイヤにおけるベルト層とベルトカバー層との配置形態を示す模式図である。 FIG. 1 is a cross-sectional view showing an example of a pneumatic radial tire according to an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a schematic view showing an arrangement of a belt layer and a belt cover layer in the tire of FIG.
図1において、空気入りラジアルタイヤ1は、左右一対のビード部2,2間にカーカス層3を装架し、トレッド部4におけるカーカス層3の外周に層間でコード方向を交差させた複数(図では2)のベルト層5a、5bを配置すると共に、ベルト層5a、5bの外周に有機繊維コードをタイヤ周方向に螺旋状に巻き付けたベルトカバー層6を配置し、このベルトカバー層6を、ベルト層5a、5bの少なくとも中央部域(図では全域)を覆う低弾性カバー層6aとベルト層5a、5bの両端部域をそれぞれ覆う高弾性カバー層6bとにより構成している。
In FIG. 1, a pneumatic radial tire 1 includes a plurality of
そして、本発明の空気入りラジアルタイヤ1では、ベルトカバー層6を構成する補強コードの断面積S(mm2 )と2%伸長時における弾性率M(N/mm2 )とコード打ち込み数Z(本/50mm)との積で定義される引張剛性R=S×M×Zを、高弾性カバー層6bにおいてR1=70000〜100000(N・本/50mm)、好ましくは75000〜85000(N・本/50mm)にすると共に、高弾性カバー層6bにおける引張剛性R1と低弾性カバー層6aにおける引張剛性R2との比R1/R2を1.1〜1.9、好ましくは1.5〜1.8にしている。
And in the pneumatic radial tire 1 of this invention, the cross-sectional area S (mm < 2 >) of the reinforcement cord which comprises the
このように構成することにより、タイヤ中央部域と両ショルダー域とにおけるベルトカバー層6の引張剛性のバランスが適正に確保されて、荷重耐久性を損なうことなく、高速耐久性及び高速走行時における旋回性能を向上させることができる。
By comprising in this way, the balance of the tensile rigidity of the
ここで、上述する高弾性カバー層6bにおける引張剛性R1が70000未満では、高速走行時におけるベルト層5a、5bの両端部域のタガ効果が不足して高速耐久性の向上効果が得られなくなり、100000超では旋回走行時における接地面積が確保できなくなって操縦安定性が低下することになる。また、高弾性カバー層6bにおける引張剛性R1と低弾性カバー層6aにおける引張剛性R2との比R1/R2が1.1未満では,低弾性カバー層6aの引張剛性R2が大きくなり過ぎて、低弾性カバー層6aの補強コードに圧縮疲労が生じ易くなり、1.9超になると,高弾性カバー層6bの引張剛性R1が大きくなり過ぎて、荷重耐久性が低下すると同時に、高速旋回走行時における操縦安定性が急激に悪化することになる。
Here, if the tensile rigidity R1 in the high-
本発明において、ベルトカバー層6のタイヤ中央部域における引張剛性を確保するために、低弾性カバー層6aの幅Wa(図2参照)をベルト層5a、5bのうちの最内ベルト層5aの幅Wの70〜100%に設定するとよい。これにより、高速耐久性と高速旋回性とをバランスよく向上させることができる。
In the present invention, in order to ensure the tensile rigidity of the
さらに好ましくは、ベルトカバー層6のタイヤ中央部域と両ショルダー域とにおける引張剛性のバランスを確保するために、ベルト層5a、5bの一方の端部域に配置した高弾性カバー層6bの幅Wbをベルト層5a、5bのうちの最内ベルト層5aの幅Wの5〜15%に設定するとよい。これにより、高速耐久性と高速旋回性とを一層バランスよく向上させることができる。
More preferably, the width of the high-
本発明において、上述する高弾性カバー層6bを構成する補強コードには、破断時における弾性率が10000N/mm2 以上になる高弾性繊維ヤーンを使用し、低弾性カバー層6aを構成する補強コードには、破断時における弾性率が10000N/mm2 未満になる低弾性繊維ヤーンを使用するとよい。
In the present invention, the reinforcing cord constituting the high-
なお、上述する破断時における弾性率は、負荷荷重を0Nから破断に至るまで加えた場合における応力−歪み曲線を求め、その曲線における0N時と破断時の点を結ぶ直線の勾配により求められる。 In addition, the elastic modulus at the time of the rupture described above is obtained from a stress-strain curve when a load is applied from 0N to rupture, and is obtained from a slope of a straight line connecting the point at 0N and the rupture point.
ここで、高弾性繊維ヤーンとしては、アラミド繊維ヤーン、POK繊維ヤーン、PEN繊維ヤーン、PBO繊維ヤーンなどが挙げられ、低弾性繊維ヤーンとしては、ナイロン繊維ヤーン、PET繊維ヤーンなどが挙げられる。 Here, examples of the high elastic fiber yarn include an aramid fiber yarn, a POK fiber yarn, a PEN fiber yarn, and a PBO fiber yarn, and examples of the low elastic fiber yarn include a nylon fiber yarn and a PET fiber yarn.
さらに好ましくは、高弾性カバー層6bを構成する補強コードを、上述する高弾性繊維ヤーンと低弾性繊維ヤーンとを撚り合わせた複合繊維コードにより構成するとよい。これにより、上述する高弾性カバー層6bにおける引張剛性R1と低弾性カバー層6aにおける引張剛性R2との比R1/R2を容易かつ的確に調整することが可能になる。
More preferably, the reinforcing cord constituting the high-
上述するように、本発明の空気入りラジアルタイヤ1は、ベルトカバー層6をベルト層5a、5bの少なくとも中央部域を覆う低弾性カバー層6aと両端部域を覆う高弾性カバー層6bとにより構成したうえで、ベルトカバー層6を構成する補強コードの断面積Sと2%伸長時における弾性率Mとコード打ち込み数Zとの積で定義されるベルトカバー層6の引張剛性Rを高弾性カバー層において一定の範囲にすると共に、高弾性カバー層6bにおける引張剛性R1と低弾性カバー層6aにおける引張剛性R2との比R1/R2が1.1〜1.9となるようにしたことにより、荷重耐久性を損なうことなく、高速耐久性及び高速走行時における旋回性能を向上させたもので、近年の高性能車両に装着するタイヤとして好ましく適用することができる。
As described above, the pneumatic radial tire 1 according to the present invention includes the
タイヤサイズを225/45R27、タイヤ構造を図1として、ベルトカバー層の配置形態及びその仕様を表1のように異ならせた比較タイヤ(比較例1、2)と本発明タイヤ(実施例1〜3)とをそれぞれ作製した。 Comparative tires (Comparative Examples 1 and 2) and tires of the present invention (Examples 1 to 2) in which the tire size is 225 / 45R27, the tire structure is FIG. 1, and the arrangement and specifications of the belt cover layer are different as shown in Table 1. And 3) were prepared.
これら5種類のタイヤについて、それぞれ以下の方法により高速耐久性、荷重耐久性及び高速旋回性を評価し、その結果を表lに併記した。 These five types of tires were evaluated for high-speed durability, load durability and high-speed turning performance by the following methods, respectively, and the results are also shown in Table 1.
〔高速耐久性〕
各タイヤをリム(サイズ:17×7.5JJ)に装着した後、空気圧180kPaを充填して、室内ドラム試験(ドラム径:1707mm)により、雰囲気温度を38±3℃に調整したうえで、速度を120km/h、負荷荷重をJATMA規定の最大負荷荷重の120%として2時間走行させた後、速度を150km/hに加速させて30間走行させ、その後30分毎に速度を10km/hずつステップアップさせながら、タイヤが破壊するまで走行を続け、タイヤが破壊するまでの走行距離を以って高速耐久性の評価とした。その結果を従来例1を100とする指数により表1に記載した。数値が大きいほど高速耐久性に優れていることを示す。
[High-speed durability]
After each tire was mounted on a rim (size: 17 x 7.5 JJ), the air pressure was charged to 180 kPa, and the ambient temperature was adjusted to 38 ± 3 ° C by an indoor drum test (drum diameter: 1707 mm). 120km / h, the load is 120% of the maximum load specified by JATMA, and the vehicle is run for 2 hours, then the speed is accelerated to 150km / h for 30 hours, and then the speed is increased by 10km / h every 30 minutes. While stepping up, the vehicle continued to run until the tire broke down, and the high-speed durability was evaluated based on the distance traveled until the tire broke down. The results are shown in Table 1 using an index with Conventional Example 1 as 100. The larger the value, the better the high-speed durability.
〔荷重耐久性〕
各タイヤをリム(サイズ:17×7.5JJ)に装着した後、空気圧180kPaを充填して、室内ドラム試験(ドラム径:1707mm)により、雰囲気温度を38±3℃に調整したうえで、速度を81km/h、負荷荷重をJATMA規定の最大負荷荷重の88%から2時間毎に13%ずつ増加させながら、タイヤが破壊するまで走行を続け、タイヤが破壊するまでの走行距離を以って荷重耐久性の評価とした。その結果を従来例1を100とする指数により表1に記載した。数値が大きいほど荷重耐久性に優れていることを示す。
[Load durability]
After each tire was mounted on a rim (size: 17 x 7.5 JJ), the air pressure was charged to 180 kPa, and the ambient temperature was adjusted to 38 ± 3 ° C by an indoor drum test (drum diameter: 1707 mm). Is increased by 81 km / h, and the load is increased by 13% every 2 hours from 88% of the maximum load specified by JATMA, with the distance traveled until the tire breaks, The load durability was evaluated. The results are shown in Table 1 using an index with Conventional Example 1 as 100. It shows that it is excellent in load durability, so that a numerical value is large.
〔高速旋回性〕
各タイヤを(サイズ:17×7.5JJ)に装着した後、空気圧220kPaを充填して、排気量3000ccの車両の前後車輪に装着し、アスファルト路面からなる周回コースを速度80〜150km/hとして旋回走行を繰り返し、熟練されたテストドライバーにより操縦安定性の官能評価を行った。この結果を従来例1を基準の3点とする5点法により表1に記載した。数値が大きいほど高速旋回性に優れていることを示す。
(High speed turning)
After each tire is mounted on (size: 17 x 7.5 JJ), it is filled with air pressure 220 kPa and mounted on the front and rear wheels of a vehicle with a displacement of 3000 cc. Repeated turning, sensory evaluation of steering stability was performed by a skilled test driver. The results are shown in Table 1 by a five-point method using Conventional Example 1 as a reference. The larger the value, the better the high-speed turning performance.
表1から、本発明タイヤは、比較例1に比して、荷重耐久性を損なうことなく、高速耐久性及び高速旋回性が向上していることがわかる。 From Table 1, it can be seen that the tire of the present invention has improved high-speed durability and high-speed turning performance without impairing load durability as compared with Comparative Example 1.
l 空気入りラジアルタイヤ
2 ビード部
3 カ−カス層
4 トレッド部
5a、5b ベルト層
6 ベルトカバー層
6a 低弾性カバー層
6b 高弾性カバー層
S ベルトカバー層を構成する補強コードの断面積
M ベルトカバー層を構成する補強コードの2%伸長時における弾性率
Z ベルトカバー層の幅50mm当りにおける補強コードの打ち込み数
R、R1、R2 引張剛性
l Pneumatic
Claims (5)
前記ベルトカバー層を前記ベルト層の少なくとも中央部域を覆う低弾性カバー層と前記ベルト層の両端部域をそれぞれ覆う高弾性カバー層とで構成し、前記ベルトカバー層を構成する補強コードの断面積S(mm2 )と2%伸長時における弾性率M(N/mm2 )とコード打ち込み数Z(本/50mm)との積で定義される引張剛性R=S×M×Zを、前記高弾性カバー層においてR1=70000〜100000(N・本/50mm)にすると共に、前記高弾性カバー層における引張剛性R1と前記低弾性カバー層における引張剛性R2との比R1/R2を1.1〜1.9にした空気入りラジアルタイヤ。 A carcass layer is mounted between a pair of left and right bead portions, and a plurality of belt layers are disposed on the outer periphery of the carcass layer in the tread portion so that the cord directions are crossed between the layers. In a pneumatic radial tire in which a belt cover layer spirally wound in the tire circumferential direction is arranged,
The belt cover layer is composed of a low elastic cover layer that covers at least a central region of the belt layer and a high elastic cover layer that covers both end regions of the belt layer, and the reinforcing cords constituting the belt cover layer are cut off. The tensile stiffness R = S × M × Z defined by the product of the area S (mm 2 ), the elastic modulus M (N / mm 2 ) at 2% elongation and the number of cords driven (Z / 50 mm) is In the high elastic cover layer, R1 = 70,000 to 100,000 (N / piece / 50 mm), and the ratio R1 / R2 of the tensile rigidity R1 in the high elastic cover layer and the tensile rigidity R2 in the low elastic cover layer is 1.1. Pneumatic radial tire made to 1.9.
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