JPH0399904A - Pneumatic radial tire - Google Patents
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Abstract
Description
【発明の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
本発明は、セ、速旋回した際のベルトコードの耐折れ性
をタイヤの諸性能を低下させることなく大幅に改良した
空気入りラジアルタイヤに関するものである。Detailed Description of the Invention (Industrial Application Field) The present invention relates to a pneumatic radial tire that has significantly improved belt cord bending resistance during fast turns without deteriorating various tire performances. It is something.
(従来の技術)
スチールコードのベルトを使用した空気入りうシアルタ
イヤの耐コード折れ性を改良する技術として、例えば特
開昭64−36502号公報に見られるように、3本の
フィラメントを撚り合わせ、これを軟ベルトコーティン
グゴムによりコーティングして成る特殊なベルト構造の
採用により、耐ベルトコード折れ性を大幅に改良し、同
時にタイヤの乗心地性、耐発熱性を改良する技術が知ら
れている。(Prior art) As a technology for improving the cord breakage resistance of pneumatic tires using steel cord belts, for example, as seen in Japanese Patent Application Laid-Open No. 64-36502, three filaments are twisted together. By adopting a special belt structure made by coating this with soft belt coating rubber, it is known that the technology significantly improves the belt cord breakage resistance, and at the same time improves the ride comfort and heat resistance of the tire. .
また、特開昭63−134308号公報には、ベルト補
強用コードとして3本の金属フィラメントを同一方向に
所定のフィラメント配置をもって形成し、かつその撚り
ピッチが6.5〜20mmで、コード1本当り5.0k
g荷重時に0.2〜1.24%の伸度を有するコードを
所定角度で、しかもコード層間において相対する一対の
金属コードのフィラメント間の最短距離の垂直成分が0
.5〜1.3mmとなるように配列し、ベルト幅(B)
とトレッドの接地幅(H)との比(B/H)が1.2以
下となるように構成することで、金属コードの耐コード
折れ性と軽量化を両立させると共に、転り抵抗性と耐久
性を大幅に改良する技術が開示されている。尚、同公報
ではベルト補強用スチールフィラメントとして素線含有
量が0.75〜0.85重量%で抗張力が280kg/
mm2以上が好ましいとしている。Furthermore, in Japanese Patent Application Laid-Open No. 134308/1983, three metal filaments are formed as a belt reinforcing cord with a predetermined filament arrangement in the same direction, and the twist pitch is 6.5 to 20 mm, and one cord is 5.0k per hit
When a cord with an elongation of 0.2 to 1.24% is placed under a load of
.. Arrange the belt width (B) so that it is 5 to 1.3 mm.
By configuring the ratio (B/H) between the contact width (H) and the ground contact width (H) of the tread to be 1.2 or less, it is possible to achieve both cord bending resistance and weight reduction of the metal cord, and also to improve rolling resistance. Techniques have been disclosed that significantly improve durability. In addition, in the same publication, the steel filament for belt reinforcement has a strand content of 0.75 to 0.85% by weight and a tensile strength of 280 kg/
It is said that the thickness is preferably 2 mm or more.
同様に国際特許出願に関するWO88105624号公
報には、3×8撚りの構造において、素線径(δ)を0
.27〜0.35mm、撚りピッチを14mm、 P
、L、E、(部分荷重時伸び)を0.2〜0.45%と
することで、コード内部へのゴム浸透性並びに耐疲労性
を大幅に向上、改良する技術が開示されている。Similarly, in WO88105624 related to an international patent application, in a 3×8 twisted structure, the wire diameter (δ) is set to 0.
.. 27~0.35mm, twist pitch 14mm, P
, L, E, (elongation under partial load) are set to 0.2 to 0.45% to significantly improve the rubber permeability into the cord and the fatigue resistance.
(発明が解決しようとする課題)
ラジアルタイヤの補強用スチールコードの単撚り構造1
×n (n=2〜6)は、構造が単純であるので安価に
製造できるという点から好ましく、これに関する多くの
資料が知られている。(Problem to be solved by the invention) Single-strand structure of steel cord for reinforcing radial tires 1
×n (n=2 to 6) is preferable because it has a simple structure and can be manufactured at low cost, and many documents regarding this are known.
現在広く知られている1×5の単撚り構造のコードから
さらに簡素化コードに移行する場合、コード1本当りの
強力が低下するため、フィラメントの鋼材の抗張力を高
めるかフィラメント径を太くし、さらには打込数を増加
して、適切なベルト強度を保持する必要がある。しかし
、フィラメント径を太くすると、当該コードをラジアル
タイヤのベルトに埋設した場合、走行時の動的変形によ
り、フィラメント折れが発生し、使用に耐え得ないと考
えられていた。When transitioning from the currently widely known 1×5 single-stranded cord to a more simplified cord, the strength of each cord decreases, so the tensile strength of the filament steel must be increased or the filament diameter must be increased. Furthermore, it is necessary to increase the number of strikes to maintain appropriate belt strength. However, when the filament diameter is increased, when the cord is embedded in the belt of a radial tire, dynamic deformation during running causes the filament to break, making it unusable.
そこで本発明の目的は、従来コードに比しさらに簡素化
されたコードにおける上述の問題点を解決し、急速旋回
した際のベルトコードの耐折れ性をタイヤの諸性能を低
下させることなく大幅に改良した空気入りラジアルタイ
ヤを提供することにある。Therefore, an object of the present invention is to solve the above-mentioned problems with a cord that is simpler than conventional cords, and to significantly improve the bending resistance of the belt cord during rapid turns without deteriorating various tire performances. An object of the present invention is to provide an improved pneumatic radial tire.
(課題を解決するための手段)
本発明者らは、問題としている急速旋回時のベルトコー
ドの耐折れ性について鋭意検討したところ、特に適切な
ベルト強度を保持することなく、ベル)IIの複合体と
しての曲げ剛性およびコードの耐疲労性に関与するフィ
ラメントの撚りピッチと撚り角度とを適切な範囲に設定
した結果、極めてベルトコードの耐折れ性を改良するこ
とができる一定碩域があることを見い出し、本発明を完
成するに至った。(Means for Solving the Problems) The inventors of the present invention have conducted extensive studies on the folding resistance of the belt cord during rapid turning, which is the problem in question, and have found that it is possible to As a result of setting the twist pitch and twist angle of the filaments, which are involved in the bending rigidity as a body and the fatigue resistance of the cord, to an appropriate range, there is a certain range in which the bending resistance of the belt cord can be significantly improved. They discovered this and completed the present invention.
すなわち本発明は、実質的にラジアル配列のプライコー
ドよりなるカーカスボディのクラウン部外側でかつトレ
ッドの内側に配置されたスチールコードよりなるベル)
71を備えた空気入りラジアルタイヤにおいて、前記ス
チールコードが、フィラメント径0.28〜0.50m
mのフィラメント2〜4木を撚りピッチ18〜28鵬で
1×nの単撚り構造にて撚り合わせてなるスチールコー
ドであって、タイヤから取り出したスチールコードの撚
り角(θ)が84〜87.5@の範囲であることを特徴
とする空気入りラジアルタイヤに関するものである。That is, the present invention provides a bell consisting of a steel cord disposed outside the crown portion of a carcass body consisting of substantially radially arranged ply cords and inside the tread.
71, wherein the steel cord has a filament diameter of 0.28 to 0.50 m.
A steel cord made by twisting 2 to 4 m filaments of wood into a 1×n single-strand structure at a pitch of 18 to 28, and the twist angle (θ) of the steel cord taken out from the tire is 84 to 87. .5@ range.
曲げ剛性を高める大きな要因として、フィラメント径が
あり、太いフィラメントを適用したコード程急速旋回時
のタイヤ入力が抑制される。よって、本発明においては
ベルト層複合体としての曲げ剛性を充分に得るためにフ
ィラメント径を0.28mm以上とする。しかし、フィ
ラメント径が0.50mmを超えるとコードの重量とし
て実用範囲を超えるため、上限は0.50mmとする。A major factor in increasing bending rigidity is the filament diameter, and the thicker the filament, the more the tire input is suppressed during rapid turns. Therefore, in the present invention, the filament diameter is set to 0.28 mm or more in order to obtain sufficient bending rigidity as a belt layer composite. However, if the filament diameter exceeds 0.50 mm, the weight of the cord exceeds the practical range, so the upper limit is set to 0.50 mm.
好ましくはフィラメント径を0.32〜0.42mmの
範囲内とする。例えば、PSR185SR14サイズの
中型タイヤにおいては、0.32mm以上のフィラメン
ト径においてコード折れを良好に回避することが可能と
なる。Preferably, the filament diameter is within the range of 0.32 to 0.42 mm. For example, in a medium-sized tire of PSR185SR14 size, cord bending can be effectively avoided when the filament diameter is 0.32 mm or more.
曲げ剛性を高める他の要因としてコードの撚りピッチが
ある。かかるピッチは短ピッチ程コードの耐疲労性が良
好であるが、18mm以上では剛性面で有利となる一方
、28mm以下ならばコードの耐疲労性の低下もさほど
認められない。従って、本発明においてはコードの撚り
ピッチを前記フィラメント径の下18〜28胴の範囲内
に規定する。好ましくは、19〜26鴫の範囲内とする
。Another factor that increases bending stiffness is the twist pitch of the cord. The shorter the pitch, the better the fatigue resistance of the cord. If the pitch is 18 mm or more, it is advantageous in terms of rigidity, but if the pitch is 28 mm or less, the fatigue resistance of the cord is not significantly reduced. Therefore, in the present invention, the twisting pitch of the cord is defined within the range of 18 to 28 twists below the filament diameter. Preferably, it is within the range of 19 to 26 digits.
また、本発明においてはコードの撚り角(θ)を1×n
撚り(n=2〜4)の下で84〜87.50と規定する
が、これは撚り角(θ)が84°未満ではベルトにゴム
−コード複合体としての適切なる曲げ剛性が得られず、
ベルトコードの耐折れ性が低下し、一方87.5°を超
えるとコード自身の耐疲労性が著しく低下するため、や
はりベルトコードの耐折れ性に不利となるからである。In addition, in the present invention, the twist angle (θ) of the cord is 1×n
It is specified as 84 to 87.50 under twisting (n = 2 to 4), but this is because if the twist angle (θ) is less than 84°, the belt will not have adequate bending rigidity as a rubber-cord composite. ,
This is because the folding resistance of the belt cord decreases, and on the other hand, if the angle exceeds 87.5°, the fatigue resistance of the cord itself decreases significantly, which is also disadvantageous to the folding resistance of the belt cord.
かかるコードのP、LJ、 (部分荷重時伸び)は、1
×4または1×3の短撚り構造において0.30〜0.
85%の範囲であるのが好ましい。P、L、E、が0.
30%未満ではゴム浸透性が充分ではなく、ベルトコー
ド折れが発生し、逆に0.85%を超えると撚り性状が
乱れ易く、耐機械的疲労性に不利となるためである。P, LJ, (elongation under partial load) of such a cord is 1
×4 or 1×3 short twisted structure 0.30 to 0.
A range of 85% is preferred. P, L, E are 0.
If it is less than 30%, the rubber permeability is insufficient and belt cord folding occurs, and if it exceeds 0.85%, the twisting property tends to be disordered, which is disadvantageous in terms of mechanical fatigue resistance.
本発明においては、単撚り構造1×nはn=2〜4のい
ずれにおいても適用可能であり、更にコードの撚りピッ
チとフィラメント径に支配されるコード径によって決定
される撚り角(θ)についても上記領域にて良好なベル
トコード耐折れ性を示す。特に、1×2、iX3および
1×4の撚り構造のコードについて、夫々85.5〜8
7.5’ 、85〜87°および84〜86.5°の領
域において大幅な性能改良が可能となる。In the present invention, the single-strand structure 1×n can be applied to any of n=2 to 4, and the twist angle (θ) determined by the cord twist pitch and the cord diameter, which is controlled by the filament diameter. Also shows good belt cord folding resistance in the above range. In particular, for cords with 1×2, iX3 and 1×4 twist structures, 85.5 to 8
Significant performance improvements are possible in the regions of 7.5', 85-87° and 84-86.5°.
(実施例) 次に本発明を実施例に基づき説明する。(Example) Next, the present invention will be explained based on examples.
下記の第1表に示す各種ベルト補強用スチールコードを
製造し、これらベルト補強用スチールコードを用いてタ
イヤサイズPSR185SR14の各種ラジアルタイヤ
を試作した。かかるラジアルタイヤは、所定のスチール
コードのベルト層を2枚、タイヤ周方向に対して夫々2
2°の角度で交差するようにしである。また、カーカス
としては、ポリエステル繊維コードを有する1プライを
適用した。Various steel cords for reinforcing belts shown in Table 1 below were manufactured, and various radial tires of tire size PSR185SR14 were prototyped using these steel cords for belt reinforcement. Such a radial tire has two belt layers of predetermined steel cords, each having two belt layers in the circumferential direction of the tire.
They are arranged so that they intersect at an angle of 2 degrees. Further, as the carcass, one ply having a polyester fiber cord was used.
これら試作タイヤにつき、下記に示す内容のタイヤ性能
評価試験を行った。These prototype tires were subjected to tire performance evaluation tests as shown below.
タイヤのベルト層から解剖して取り出したベルトコード
を5本以上ニトロベンゼン溶解し、各コードにつき、投
影法にてコードの長手方向5ビ・ンチ以上の長さから平
均的コード半径(R)を求め、このコード半径(R)と
撚りピッチ(S)とから次式、
ヘル スチールコードのP、L、lE。At least 5 belt cords dissected and extracted from the belt layer of the tire are dissolved in nitrobenzene, and for each cord, the average cord radius (R) is determined from the length of 5 inches or more in the longitudinal direction of the cord using the projection method. , from this cord radius (R) and twist pitch (S), the following formula is obtained: P, L, lE of the steel cord.
初期荷重100gで、0.25kgから5kg荷重の間
の伸び(%)をインストロンを用いて測定した。At an initial load of 100 g, elongation (%) between a load of 0.25 kg and 5 kg was measured using an Instron.
ベルト スチールコードの れ
供試タイヤを装看した車両を0,7Gの横重力にて約2
5kg/時で300回8の字旋回した後、タイヤのベル
ト層を取り出し1、X線にてベルトコードの折れ個所数
を全周で測定し、第1ベルト層と第2ヘルドiとの合計
を求めた。The vehicle equipped with the test tire was rotated approximately 2 times with a lateral gravity of 0.7G.
After making 300 figure-8 turns at 5 kg/hour, take out the belt layer of the tire 1. Measure the number of folds in the belt cord around the entire circumference using I asked for
尚、第1表中の評価結果は、比較例1をコントロールと
して100で表わし、指数表示した。数値が大きい程結
果が良好である。The evaluation results in Table 1 are expressed as an index with Comparative Example 1 as a control and expressed as 100. The larger the number, the better the result.
得られた結果を下記の第1表に示す。The results obtained are shown in Table 1 below.
にて撚り角(θ)を求め、各コードについて平均した値
を最終的撚り角度とした。The twist angle (θ) was determined and the average value for each cord was taken as the final twist angle.
(発明の効果)
第1表に示す試験結果からも判るように、本発明の空気
入りラジアルタイヤにおいては、1×n構造(n=2〜
4)のベルト補強用スチールコードにおいてフィラメン
ト径、撚りピッチ、撚り角の組み合わせを最適化したこ
とにより、急速旋回した際のベルトコードの耐折れ性を
夕・fヤの諸性能を低下させることなく大幅に向上させ
ることができた。(Effect of the invention) As can be seen from the test results shown in Table 1, the pneumatic radial tire of the present invention has a 1×n structure (n=2 to
By optimizing the combination of filament diameter, twisting pitch, and twisting angle in the steel cord for reinforcing the belt (4), the bending resistance of the belt cord during rapid turning has been improved without deteriorating various performances in the winding and winding motions. I was able to improve it significantly.
Claims (1)
カスボディのクラウン部外側でかつトレッドの内側に配
置されたスチールコードよりなるベルト層を備えた空気
入りラジアルタイヤにおいて、 前記スチールコードが、フィラメント径 0.28〜0.50mmのフィラメント2〜4本を撚り
ピッチ18〜28mmで1×nの単撚り構造にて撚り合
わせてなるスチールコードであって、タイヤから取り出
したスチールコードの撚り角(θ)が84〜87.5゜
の範囲であることを特徴とする空気入りラジアルタイヤ
。 2、前記フィラメント径が0.32mm以上である請求
項1記載の空気入りラジアルタイヤ。 3、タイヤに埋設前の前記スチールコードのP.L.E
.(部分荷重時伸び)が0.30〜0.85%である請
求項1記載の空気入りラジアルタイヤ。 4、前記スチールコードが1×4なる単撚り構造であっ
て、コードの撚り角(θ)が84〜86.5゜の範囲に
ある請求項1記載の空気入りラジアルタイヤ。 5、前記スチールコードが1×3なる単撚り構造であっ
て、コードの撚り角(θ)が85〜87゜の範囲にある
請求項1記載の空気入りラジアルタイヤ。 6、前記スチールコードが1×2なる単撚り構造であっ
て、コードの撚り角(θ)が85.5〜87.5゜の範
囲にある請求項1記載の空気入りラジアルタイヤ。[Scope of Claims] 1. A pneumatic radial tire comprising a belt layer made of steel cords arranged on the outside of the crown portion of the carcass body and inside the tread and made of ply cords in a substantially radial arrangement, comprising: The cord is a steel cord made of 2 to 4 filaments with a filament diameter of 0.28 to 0.50 mm twisted together in a 1×n single-strand structure with a twisting pitch of 18 to 28 mm, and the steel cord is taken out from a tire. A pneumatic radial tire having a twist angle (θ) in the range of 84 to 87.5°. 2. The pneumatic radial tire according to claim 1, wherein the filament diameter is 0.32 mm or more. 3. P. of the steel cord before being embedded in the tire. L. E
.. The pneumatic radial tire according to claim 1, which has an elongation under partial load of 0.30 to 0.85%. 4. The pneumatic radial tire according to claim 1, wherein the steel cord has a 1×4 single-strand structure, and the twist angle (θ) of the cord is in the range of 84 to 86.5 degrees. 5. The pneumatic radial tire according to claim 1, wherein the steel cord has a 1×3 single-strand structure, and the twist angle (θ) of the cord is in the range of 85 to 87 degrees. 6. The pneumatic radial tire according to claim 1, wherein the steel cord has a 1×2 single-strand structure, and the twist angle (θ) of the cord is in the range of 85.5 to 87.5 degrees.
Priority Applications (1)
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