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WO2013038903A1 - ランフラットタイヤ - Google Patents

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Publication number
WO2013038903A1
WO2013038903A1 PCT/JP2012/071755 JP2012071755W WO2013038903A1 WO 2013038903 A1 WO2013038903 A1 WO 2013038903A1 JP 2012071755 W JP2012071755 W JP 2012071755W WO 2013038903 A1 WO2013038903 A1 WO 2013038903A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
tire
dimples
vehicle
dimple
less
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2012/071755
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
康男 御手洗
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sumitomo Rubber Industries Ltd
Original Assignee
Sumitomo Rubber Industries Ltd
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 Sumitomo Rubber Industries Ltd filed Critical Sumitomo Rubber Industries Ltd
Priority to EP12832063.7A priority Critical patent/EP2756966B1/en
Priority to CN201280045186.1A priority patent/CN103813914B/zh
Priority to KR1020147009818A priority patent/KR101607784B1/ko
Priority to US14/342,736 priority patent/US9579932B2/en
Publication of WO2013038903A1 publication Critical patent/WO2013038903A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C13/00Tyre sidewalls; Protecting, decorating, marking, or the like, thereof
    • B60C13/02Arrangement of grooves or ribs
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C15/00Tyre beads, e.g. ply turn-up or overlap
    • B60C15/0009Tyre beads, e.g. ply turn-up or overlap features of the carcass terminal portion
    • B60C15/0036Tyre beads, e.g. ply turn-up or overlap features of the carcass terminal portion with high ply turn-up, i.e. folded around the bead core and terminating radially above the point of maximum section width
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C17/00Tyres characterised by means enabling restricted operation in damaged or deflated condition; Accessories therefor
    • B60C17/0009Tyres characterised by means enabling restricted operation in damaged or deflated condition; Accessories therefor comprising sidewall rubber inserts, e.g. crescent shaped inserts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C15/00Tyre beads, e.g. ply turn-up or overlap
    • B60C15/06Flipper strips, fillers, or chafing strips and reinforcing layers for the construction of the bead
    • B60C15/0603Flipper strips, fillers, or chafing strips and reinforcing layers for the construction of the bead characterised by features of the bead filler or apex
    • B60C2015/061Dimensions of the bead filler in terms of numerical values or ratio in proportion to section height

Definitions

  • the present invention relates to a run flat tire. Specifically, the present invention relates to a tire having dimples on its side surface.
  • run-flat tires with a load support layer inside the sidewall have been developed and are becoming popular.
  • This support layer a highly hard crosslinked rubber is used.
  • This run flat tire is called a side reinforcement type.
  • This type of run flat tire when the internal pressure is reduced by puncture, the load is supported by the support layer.
  • This support layer suppresses the bending of the tire in the puncture state. Even if traveling is continued in a punctured state, the hardened crosslinked rubber suppresses heat generation in the support layer.
  • This run-flat tire can travel a certain distance even in a punctured state. Automobiles equipped with this run-flat tire need not have spare tires. By adopting this run flat tire, tire replacement at an inconvenient place can be avoided.
  • WO 2007/032405 discloses a run flat tire having a large number of fins on a sidewall.
  • the surface area of a tire provided with fins is large.
  • the large surface area facilitates heat dissipation from the tire to the atmosphere. This tire is difficult to heat up.
  • JP 2009-298397 A discloses a run flat tire having a large number of dimples on a sidewall. In this tire, turbulence is generated by the dimples. Turbulence promotes heat dissipation from the tire to the atmosphere. This tire is difficult to heat up.
  • the land which is a portion other than the dimple, has a large thickness.
  • the mass of the tire provided with this land is large.
  • This land deteriorates fuel consumption.
  • wind noise is generated in the dimples.
  • This tire is inferior in silence.
  • the dimple further constrains the design of the side surface of the tire.
  • An object of the present invention is to provide a run-flat tire that is excellent in silence, design, durability in a puncture state, and has low air resistance.
  • the run flat tire according to the present invention is (1) A tread whose outer surface forms a tread surface, (2) a pair of sidewalls each extending substantially inward in the radial direction from the end of the tread; (3) a pair of beads each positioned substantially radially inward of the sidewalls; (4) A carcass extending along the tread and sidewalls and spanned between the beads. (5) a reinforcing layer located in the tread and outside the carcass in the radial direction; And (6) Each is provided with a pair of load support layer located in the axial direction inner side of a sidewall.
  • the tire has a large number of dimples on a side surface which is the inner side in the width direction of the vehicle when the tire is mounted on a vehicle. The number of dimples is larger than the number of dimples present on the side surface on the outer side in the width direction of the vehicle when mounted on the vehicle.
  • the ratio (Ha / Hb) of the height Ha from the base line at the radially outer end of the bead to the height Hb from the base line at the maximum width position is 0.80 or more and 1.10 or less.
  • the ratio (W / Ha) of the width W in the radial direction of the zone where the dimples are formed to the height Ha from the base line at the radially outer end of the bead is 0.60 or more and 1.20 or less.
  • the automobile according to the present invention includes a vehicle and a run-flat tire mounted on the vehicle.
  • This tire has a large number of dimples on the side surface that is the inner side in the width direction of the vehicle when the tire is mounted on the vehicle.
  • the number of these dimples is larger than the number of dimples existing on the side surface on the outer side in the width direction of the vehicle when mounted on the vehicle.
  • a large surface area of the side surface is achieved by the dimples.
  • the large surface area facilitates heat dissipation from the tire to the atmosphere.
  • the dimple further generates turbulence around the tire. This turbulent flow promotes heat dissipation from the tire to the atmosphere.
  • This tire is difficult to heat up. In this tire, damage to the rubber member due to heat and peeling between the rubber members hardly occur.
  • This tire is excellent in durability.
  • front side surface which is the outer side in the width direction of the vehicle when mounted on the vehicle. Therefore, the degree of freedom in designing the front side surface is high. Since there are a large number of dimples on the side surface (hereinafter referred to as “back side surface”) on the inner side in the width direction of the vehicle, the degree of freedom in designing the back side surface is low. However, since the back side surface is hidden in the vehicle body, this dimple does not impair the appearance of the tire.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a part of a run-flat tire according to an embodiment of the present invention together with a vehicle body.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a part of the tire of FIG. 1 together with the vehicle body.
  • FIG. 3 is a front view showing a part of the back side surface of the tire of FIG. 1.
  • 4A is an enlarged plan view showing the dimples of the tire 2 of FIG. 1
  • FIG. 4B is a cross-sectional view taken along the line BB of FIG. 4A.
  • 1 and 2 show a run-flat tire 2 together with a vehicle body B of an automobile.
  • the vertical direction is the radial direction of the tire 2
  • the horizontal direction is the axial direction of the tire 2
  • the direction perpendicular to the paper surface is the circumferential direction of the tire 2.
  • the left-right direction is also the width direction of the vehicle.
  • the right side is the inside in the width direction of the vehicle, and the left side is the outside in the width direction of the vehicle.
  • an alternate long and short dash line Eq represents the equator plane of the tire 2.
  • an arrow H represents the height of the tire 2 from the baseline BL (detailed later).
  • the tire 2 includes a tread 4, a wing 6, a sidewall 8, a clinch portion 10, a bead 12, a carcass 14, a load support layer 16, a belt 18, a band 20, an inner liner 22, and a chafer 24.
  • the belt 18 and the band 20 constitute a reinforcing layer.
  • the reinforcing layer may be formed only from the belt 18.
  • the reinforcing layer may be configured only from the band 20.
  • the tread 4 has a shape protruding outward in the radial direction.
  • the tread 4 forms a tread surface 26 that contacts the road surface.
  • a groove 28 is carved in the tread surface 26.
  • the groove 28 forms a tread pattern.
  • the tread 4 has a cap layer 30 and a base layer 32.
  • the cap layer 30 is made of a crosslinked rubber.
  • the base layer 32 is made of other crosslinked rubber.
  • the cap layer 30 is located on the radially outer side of the base layer 32.
  • the cap layer 30 is laminated on the base layer 32.
  • the sidewall 8 extends substantially inward in the radial direction from the end of the tread 4.
  • the sidewall 8 is made of a crosslinked rubber.
  • the sidewall 8 prevents the carcass 14 from being damaged.
  • the side wall 8 includes a rib 34.
  • the rib 34 protrudes outward in the axial direction. When traveling in a puncture state, the rib 34 comes into contact with the flange 36 of the rim. Due to this contact, deformation of the bead 12 can be suppressed.
  • the tire 2 in which the deformation is suppressed is excellent in durability in a puncture state.
  • the clinch portion 10 is located substantially inside the sidewall 8 in the radial direction.
  • the clinch portion 10 is located outside the beads 12 and the carcass 14 in the axial direction.
  • the clinch portion 10 is in contact with the flange 36 of the rim.
  • the bead 12 is located inside the sidewall 8 in the radial direction.
  • the bead 12 includes a core 38 and an apex 40 that extends radially outward from the core 38.
  • the core 38 is ring-shaped and includes a wound non-stretchable wire (typically a steel wire).
  • the apex 40 is tapered outward in the radial direction.
  • the apex 40 is made of a highly hard crosslinked rubber.
  • the height Ha is the height from the base line of the radially outer end of the bead.
  • the base line BL passes through the innermost point of the core 38 in the radial direction.
  • the base line BL extends in the axial direction.
  • the ratio (Ha / H) of the height Ha of the apex 40 to the height H of the tire 2 is preferably 0.1 or more and 0.7 or less.
  • the apex 40 having a ratio (Ha / H) of 0.1 or more can support the vehicle weight in a punctured state.
  • the apex 40 contributes to the durability of the tire 2 in a punctured state.
  • the ratio (Ha / H) is more preferably equal to or greater than 0.2.
  • the tire 2 having a ratio (Ha / H) of 0.7 or less is excellent in ride comfort.
  • the ratio (Ha / H) is more preferably equal to or less than 0.6.
  • the ratio of the height Ha to the height Hb is preferably 0.8 or more.
  • the rigidity of the side portion of the tire 2 where this ratio is 0.8 or more is large.
  • the ratio is more preferably equal to or greater than 0.85, and particularly preferably equal to or greater than 0.90. From the viewpoint of riding comfort in a normal state (a state in which the tire 2 is filled with air so as to have a normal internal pressure), this ratio is preferably 1.10 or less.
  • the carcass 14 includes a carcass ply 42.
  • the carcass ply 42 is bridged between the beads 12 on both sides, and extends along the tread 4 and the sidewall 8.
  • the carcass ply 42 is folded around the core 38 from the inner side to the outer side in the axial direction. By this folding, a main portion 44 and a folding portion 46 are formed in the carcass ply 42.
  • the end 48 of the folded portion 46 reaches just below the belt 18. In other words, the folded portion 46 overlaps the belt 18.
  • the carcass 14 has a so-called “super high turn-up structure”.
  • the carcass 14 having an ultra high turn-up structure contributes to the durability of the tire 2 in a punctured state.
  • the carcass ply 42 includes a large number of cords arranged in parallel and a topping rubber.
  • the absolute value of the angle formed by each cord with respect to the equator plane is 45 ° to 90 °, and further 75 ° to 90 °.
  • the carcass 14 has a radial structure.
  • the cord is made of organic fiber. Examples of preferable organic fibers include polyester fibers, nylon fibers, rayon fibers, polyethylene naphthalate fibers, and aramid fibers.
  • the load support layer 16 is located inside the sidewall 8 in the axial direction.
  • the support layer 16 is sandwiched between the carcass 14 and the inner liner 22.
  • the support layer 16 tapers inward and outwards in the radial direction.
  • the support layer 16 has a shape similar to that of a crescent moon.
  • the support layer 16 is made of a highly hard crosslinked rubber. When the tire 2 is punctured, the support layer 16 supports the load.
  • the support layer 16 allows the tire 2 to travel a certain distance even in a puncture state.
  • the run flat tire 2 is a side reinforcing type.
  • the tire 2 may include a support layer having a shape different from the shape of the support layer 16 illustrated in FIGS.
  • the portion of the carcass 14 that overlaps the support layer 16 is separated from the inner liner 22. In other words, the carcass 14 is curved due to the presence of the support layer 16.
  • a compressive load is applied to the support layer 16
  • a tensile load is applied to a region of the carcass 14 that is close to the support layer 16. Since the support layer 16 is a rubber lump, it can sufficiently withstand the compressive load.
  • the cord of the carcass 14 can sufficiently withstand a tensile load.
  • the support layer 16 and the carcass cord suppress vertical deflection of the tire 2 in a punctured state.
  • the tire 2 in which the vertical deflection is suppressed is excellent in handling stability in the puncture state.
  • the hardness of the support layer 16 is preferably 60 or more, and more preferably 65 or more. In light of riding comfort in a normal state, the hardness is preferably 90 or less, and more preferably 80 or less.
  • the hardness is measured with a type A durometer in accordance with the rules of “JIS K6253”. The durometer is pressed against the cross section shown in FIGS. 1 and 2, and the hardness is measured. The measurement is made at a temperature of 23 ° C.
  • the lower end 50 of the support layer 16 is located on the inner side in the radial direction from the upper end 52 of the apex 40 (that is, the radially outer end of the bead). In other words, the support layer 16 overlaps the apex 40.
  • an arrow L ⁇ b> 1 indicates a radial distance between the lower end 50 of the support layer 16 and the upper end 52 of the apex 40.
  • the distance L1 is preferably 5 mm or greater and 50 mm or less. In the tire 2 in which the distance L1 is within this range, a uniform rigidity distribution is obtained.
  • the distance L1 is more preferably 10 mm or more.
  • the distance L1 is more preferably 40 mm or less.
  • the upper end 54 of the support layer 16 is located on the inner side in the axial direction than the end 56 of the belt 18. In other words, the support layer 16 overlaps the belt 18.
  • an arrow L ⁇ b> 2 indicates an axial distance between the upper end 54 of the support layer 16 and the end 56 of the belt 18.
  • the distance L2 is preferably 2 mm or greater and 50 mm or less. In the tire 2 in which the distance L2 is within this range, a uniform rigidity distribution is obtained.
  • the distance L2 is more preferably 5 mm or more.
  • the distance L1 is more preferably 40 mm or less.
  • the maximum thickness of the support layer 16 is preferably 3 mm or more, more preferably 4 mm or more, and particularly preferably 7 mm or more. In light of light weight of the tire 2, the maximum thickness is preferably equal to or less than 25 mm, and more preferably equal to or less than 20 mm.
  • the belt 18 is located on the radially outer side of the carcass 14.
  • the belt 18 is laminated with the carcass 14.
  • the belt 18 reinforces the carcass 14.
  • the belt 18 includes an inner layer 58 and an outer layer 60.
  • the width of the inner layer 58 is slightly larger than the width of the outer layer 60.
  • each of the inner layer 58 and the outer layer 60 is composed of a large number of cords arranged in parallel and a topping rubber. Each cord is inclined with respect to the equator plane.
  • the absolute value of the tilt angle is usually 10 ° to 35 °.
  • the inclination direction of the cord of the inner layer 58 with respect to the equator plane is opposite to the inclination direction of the cord of the outer layer 60 with respect to the equator plane.
  • a preferred material for the cord is steel.
  • An organic fiber may be used for the cord.
  • the axial width of the belt 18 is preferably 0.85 to 1.0 times the maximum width of the tire 2.
  • the belt 18 may include three or more layers.
  • the band 20 covers the belt 18.
  • the band 20 is composed of a cord and a topping rubber.
  • the cord is wound in a spiral.
  • the band 20 has a so-called jointless structure.
  • the cord extends substantially in the circumferential direction.
  • the angle of the cord with respect to the circumferential direction is 5 ° or less, and further 2 ° or less. Since the belt 18 is restrained by this cord, the lifting of the belt 18 is suppressed.
  • the cord is made of organic fiber. Examples of preferable organic fibers include nylon fibers, polyester fibers, rayon fibers, polyethylene naphthalate fibers, and aramid fibers.
  • the tire 2 may include an edge band that covers only the vicinity of the end 56 of the belt 18 instead of the band 20.
  • the tire 2 may include an edge band together with the band 20.
  • the inner liner 22 is joined to the inner peripheral surface of the carcass 14.
  • the inner liner 22 is made of a crosslinked rubber.
  • the inner liner 22 is made of rubber having excellent air shielding properties.
  • the inner liner 22 holds the internal pressure of the tire 2.
  • the tire 2 includes a large number of dimples 62 on the back side surface. As shown in FIG. 2, the tire 2 does not include dimples 62 on the front side surface.
  • the side surface means a region of the outer surface of the tire 2 that can be viewed from the axial direction.
  • the dimple 62 is formed on the surface of the sidewall 8 on the back side surface.
  • FIG. 3 is a front view showing the back side surface of the tire 2 of FIG.
  • a large number of dimples 62 are present on the surface of the sidewall 8 on the back side surface. These dimples 62 exist in a zone surrounded by the virtual circle F1 and the virtual circle F2.
  • the arrow W indicates the radial distance between the virtual line F1 and the virtual line F2. In other words, what is indicated by the arrow W is the radial width of the zone where the dimples 62 are present.
  • a portion of the side surface other than the dimple is a land 64.
  • the surface area of the side surface having the dimple 62 is larger than the surface area of the side surface when it is assumed that there is no dimple 62.
  • the contact area between the tire 2 and the atmosphere is large. Due to the large contact area, heat radiation from the tire 2 to the atmosphere is promoted.
  • the dimple 62 further generates turbulent flow around the tire 2. This turbulent flow promotes heat dissipation from the tire 2 to the atmosphere.
  • the dimple 62 promotes the release of heat to the atmosphere. In the tire 2, damage to the rubber member and peeling between the rubber members due to heat are suppressed.
  • the tire 2 can travel for a long time in a puncture state.
  • the dimple 62 contributes not only to the puncture state but also to heat dissipation in the normal state.
  • the dimple 62 also contributes to the durability of the tire 2 in a normal state. Due to the carelessness of the driver, traveling may be performed in a state where the internal pressure is smaller than a normal value.
  • the dimple 62 can also contribute to the durability in this case.
  • the ratio (W / Ha) of the width W (see FIG. 3) to the height Ha (see FIG. 1) is preferably 0.60 or more, more preferably 0.75 or more, and 0.90 or more. Particularly preferred. From the viewpoint of easy production, the ratio is preferably 1.2 or less.
  • the radially outer end 52 of the bead 12 is located between the virtual circles F1 and F2 (see FIG. 3) in the radial direction. Ideally, the outer end 52 is located at a midpoint between the virtual circles F1 and F2 in the radial direction.
  • the tire may include a dimple existing in the buttress.
  • the tire 2 since the temperature rise is suppressed by the dimple 62, even if the support layer 16 is thin, the tire 2 can run for a long time in a punctured state.
  • the light weight of the tire 2 is achieved by the thin support layer 16.
  • the thin support layer 16 suppresses rolling resistance.
  • the tire 2 that is lightweight and has low rolling resistance contributes to low fuel consumption of the vehicle. Furthermore, an excellent riding comfort is also achieved by the thin support layer 16.
  • the brand, size, etc. are displayed on the side surface. Since there is no dimple 62 on the front side surface, the brand, size, etc. can be displayed without being restricted by the dimple 62. On the front side surface, the appearance hindrance due to the dimples 62 does not occur. Since the back side surface is not visually recognized, the dimple 62 on the back side surface does not adversely affect the appearance of the tire 2.
  • the air resistance of the tire 2 is low. With the tire 2, low fuel consumption of the vehicle can be achieved. In addition, since the dimples 62 do not exist on the front side surface, the wind noise of the tire 2 is small. The tire 2 is excellent in silence.
  • the front side surface may have dimples 62 together with the back side surface.
  • the number of dimples 62 on the front side surface is set to be smaller than that on the back side surface.
  • the ratio of the number N1 of the dimples 62 on the front side surface to the number N2 of the dimples 62 on the back side surface is preferably 70% or less, preferably 50% or less, and particularly preferably 30% or less. Ideally this ratio is 0%. In the tire 2 shown in FIGS. 1 to 3, this ratio is 0%.
  • FIG. 4 (a) is an enlarged plan view showing the dimple 62 of the tire 2 of FIG. 1, and FIG. 4 (b) is a cross-sectional view along the line BB of FIG. 4 (a).
  • the outline of the dimple 62 is a circle.
  • the dimple 62 includes a slope surface 66 and a bottom surface 68.
  • the slope surface 66 is continuous with the land 64.
  • the slope surface 66 is annular.
  • the slope surface 66 is inclined with respect to the land 64.
  • the contour of the slope surface 66 is a circle.
  • the width of the slope surface 66 is constant. Therefore, the circle that is the outline of the bottom surface 68 is concentric with the circle that is the outline of the dimple 62.
  • a two-dot chain line Sg in FIG. 4B is a line segment drawn from one edge Ed of the dimple 62 to the other edge Ed.
  • Di is the length of the line segment Sg and the diameter of the dimple 62.
  • the diameter Di is preferably 2 mm or greater and 70 mm or less. Since air sufficiently flows into the dimple 62 having a diameter Di of 2 mm or more, sufficient turbulence is generated. Due to the dimple 62, the temperature rise of the tire 2 is suppressed.
  • the diameter Di is more preferably 4 mm or more, and particularly preferably 6 mm or more.
  • the diameter Di is more preferably equal to or less than 40 mm, and particularly preferably equal to or less than 20 mm.
  • the tire 2 may have two or more types of dimples 62 having different diameters Di from each other.
  • the average diameter of the dimples 62 is preferably 2 mm, more preferably 4 mm or more, and particularly preferably 6 mm or more.
  • the average diameter is preferably 70 mm or less, more preferably 40 mm or less, and particularly preferably 20 mm or less.
  • the ratio of the number of dimples 62 whose diameter Di is within the above range to the total number of dimples 62 is preferably 50% or more, and more preferably 70% or more. Ideally this ratio is 100%.
  • the depth De is the distance between the deepest part of the dimple 62 and the line segment Sg.
  • the depth De is preferably 0.5 mm or greater and 7 mm or less.
  • the depth De is more preferably equal to or greater than 0.8 mm, and particularly preferably equal to or greater than 1.0 mm.
  • the depth De is more preferably 4.0 mm or less, and particularly preferably 3.0 mm or less.
  • the tire 2 may have two or more types of dimples 62 having different depth De from each other.
  • the average depth of the dimples 62 is preferably 0.5 mm or more, more preferably 0.8 mm or more, and particularly preferably 1.0 mm or more.
  • the average depth is preferably 7 mm or less, more preferably 4.0 mm or less, and particularly preferably 3.0 mm or less.
  • the ratio of the number of dimples 62 whose depth De is within the above range to the total number of dimples 62 is preferably 50% or more, and more preferably 70% or more. Ideally this ratio is 100%.
  • the ratio of the depth De and the diameter Di (De / Di) is preferably 0.01 or more and 0.5 or less.
  • the ratio (De / Di) is more preferably equal to or greater than 0.03 and particularly preferably equal to or greater than 0.05.
  • the ratio (De / Di) is more preferably equal to or less than 0.4, and particularly preferably equal to or less than 0.3.
  • the volume of the dimple 62 is preferably 1.0 mm 3 or more and 400 mm 3 or less.
  • the volume is more preferably 1.5 mm 3 or more, 2.0 mm 3 or more is particularly preferable.
  • the volume is more preferably 300 mm 3 or less, particularly preferably 250 mm 3 or less.
  • the total value of the volume of all the dimples 62 in the backside surface 300 mm 3 or more 5000000Mm 3 or less.
  • the total value is more preferably 600 mm 3 or more, 800 mm 3 or more is particularly preferable.
  • the tire 2 whose total value is 5000000 mm 3 or less is lightweight. From this viewpoint, the volume is more preferably 1000000Mm 3 or less, 500000Mm 3 or less is particularly preferred.
  • the area of the dimple 62 is preferably 3 mm 2 or more and 4000 mm 2 or less. In the dimple 62 having an area of 3 mm 2 or more, sufficient turbulence is generated. From this viewpoint, the area is more preferably 12 mm 2 or more, 20 mm 2 or more is particularly preferable.
  • the width of the land 64 between the adjacent dimples 62 is preferably 0.05 mm or more and 20 mm or less.
  • the land 64 has sufficient wear resistance.
  • the width is more preferably 0.10 mm or more, and particularly preferably 0.2 mm or more.
  • turbulent flow can occur at a number of locations.
  • the width is more preferably 15 mm or less, and particularly preferably 10 mm or less.
  • the number of dimples 62 on the back side surface is preferably 50 or more and 5000 or less.
  • turbulent flow can occur at a number of locations.
  • the number is more preferably 100 or more, and particularly preferably 150 or more.
  • each dimple 62 can have a sufficient size.
  • the number is more preferably equal to or less than 2000, and particularly preferably equal to or less than 1000.
  • the number and pattern of the dimples 62 can be appropriately determined according to the size of the tire 2 and the area of the side portion.
  • the tire 2 Since the tire 2 rotates, the air flow direction with respect to the dimple 62 is not constant. Therefore, the tire 2 is most preferably a dimple 62 having no directionality, that is, a dimple 62 whose planar shape is a circle. A dimple 62 having directionality may be disposed in consideration of the rotation direction of the tire 2.
  • “dimple” can be clearly distinguished from a groove found in a conventional tire.
  • the groove has a large length with respect to the width.
  • the dimple 62 has a small ratio of the major axis to the minor axis. Therefore, in the tire 2 having the dimples 62, the air stays less easily.
  • the ratio of the major axis to the minor axis is preferably 3.0 or less, more preferably 2.0 or less, and particularly preferably 1.5 or less. In the circular dimple 62, this ratio is 1.0.
  • the major axis is the length of the longest line segment that can be drawn in the contour when the dimple 62 is viewed from infinity.
  • the minor axis is the size of the dimple 62 in the direction orthogonal to the longest line segment.
  • a large number of dimples 62 are arranged in a staggered manner. Accordingly, six dimples 62 are adjacent to one dimple 62. In the tire 2 in which this arrangement is made, the locations where turbulent flow is generated are uniformly distributed. In the tire 2, heat is evenly released from the side surface. This arrangement is excellent in the cooling effect. Many dimples 62 may be arranged at random.
  • the cross-sectional shape of the dimple 62 is a trapezoid.
  • the shape of the dimple 62 is a truncated cone.
  • the dimple 62 has a large volume for the depth De. Therefore, a sufficient volume and a small depth De can be compatible. By setting the small depth De, the retention of air can be suppressed.
  • the angle ⁇ is preferably 10 ° or more and 70 ° or less.
  • the angle ⁇ is more preferably 20 ° or more, and particularly preferably 25 ° or more.
  • turbulent flow tends to flow into the bottom surface 68.
  • the angle is more preferably 60 ° or less, and particularly preferably 55 ° or less.
  • the tire 2 may have non-circular dimples instead of the circular dimples 62 or together with the circular dimples 62.
  • the planar shape of a typical non-circular dimple is a polygon.
  • the tire 2 may have dimples whose planar shape is an ellipse or an ellipse.
  • the tire 2 may have dimples whose planar shape is a teardrop (tear drop type).
  • the tire 2 may have a protrusion together with the dimple 62.
  • the tire 2 may have fins together with the dimples 62.
  • the dimple 62 exerts its effect on tires of various sizes.
  • the dimple 62 exhibits an effect when the width is not less than 100 mm and not more than 350 mm, the flatness is not less than 30% and not more than 100%, and the rim diameter is not less than 10 inches and not more than 25 inches.
  • a plurality of rubber members are assembled to obtain a low cover (uncrosslinked tire).
  • This raw cover is put into a mold.
  • the outer surface of the raw cover is in contact with the cavity surface of the mold.
  • the inner surface of the raw cover contacts the bladder or the core.
  • the raw cover is pressurized and heated in the mold.
  • the rubber composition of the raw cover flows by pressurization and heating.
  • the rubber causes a crosslinking reaction by heating, and the tire 2 is obtained.
  • a dimple 62 is formed in the tire 2 by using a mold having pimples on the cavity surface.
  • the shape of the dimple 62 is a shape obtained by inverting the shape of the pimple.
  • the tire 2 is mounted on the automobile such that the side surface having the dimples 62 is on the back.
  • the rotation direction of the tire 2 is reversed.
  • the normal rim means a rim defined in a standard on which a tire depends.
  • “Standard rim” in the JATMA standard, “Design Rim” in the TRA standard, and “Measuring Rim” in the ETRTO standard are regular rims.
  • the normal internal pressure means an internal pressure defined in a standard on which the tire depends.
  • Maximum air pressure in JATMA standard “Maximum value” published in “TIRE LOAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES” in TRA standard, and “INFLATION PRESSURE” in ETRTO standard are normal internal pressures. However, in the case of passenger car tires, the dimensions and angles are measured with the internal pressure being 180 kPa.
  • Example 1 A run flat tire with a load support layer was produced.
  • the specifications of this tire are as follows. Size: 235 / 55R18 99H Height Had of radially outer end of bead: 62 mm Maximum width W position P max Height Hb: 62 mm The width W of the zone where the dimples are formed: 62 mm
  • This tire does not have dimples on the front side surface, but has 300 dimples on the back side surface.
  • the outline of the dimple is a circle.
  • the dimple specifications are as follows. Diameter Di: 8.0mm Depth De: 2.0mm
  • Example 2 and Comparative Example 1-2 Tires of Example 2 and Comparative Example 1-2 were obtained in the same manner as Example 1 except that the number of dimples was changed as shown in Table 1 below.
  • Comparative Example 3 A tire of Comparative Example 3 was obtained in the same manner as Example 1 except that no dimples were provided.
  • Example 3-6 A tire of Example 3-6 was obtained in the same manner as Example 1 except that the dimple size was changed and the width W was changed as shown in Table 2 below.
  • Example 7-10 Tires of Examples 7-10 were obtained in the same manner as Example 1, except that the height Ha of the radially outer end of the bead was as shown in Table 3 below.
  • a tire was incorporated into a regular rim, and the tire was filled with air so that the internal pressure was 220 kPa.
  • This tire had a displacement of 4300cc and was mounted on the left rear wheel of a front engine-rear drive passenger car.
  • the valve core of this tire was removed and the inside of the tire was allowed to communicate with the atmosphere.
  • Tires having an internal pressure of 220 kPa were mounted on the left front, right front, and right rear wheels of this passenger car.
  • the driver was allowed to drive the car at a speed of 80 km / h on the test course. The travel distance until the tire broke was measured.
  • Table 1-3 below as an index. Larger numbers are preferable.
  • Wind noise A tire was incorporated into a regular rim, and the tire was filled with air so that the internal pressure was 220 kPa. This tire had a displacement of 4300cc and was mounted on a front engine-rear drive passenger car. The driver was allowed to drive the passenger car at a speed of 80 km / h on the test course to evaluate the wind noise. The results are shown in Table 1-3 below as an index. A smaller numerical value is preferable.
  • the run flat tire according to the present invention can be mounted on various vehicles.

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Abstract

【課題】耐久性に優れた空気入りタイヤ82の提供。 【解決手段】タイヤ2は、トレッド4、ウイング6、サイドウォール8、クリンチ部10、ビード12、カーカス14、支持層16、ベルト18、バンド20、インナーライナー22及びチェーファー24を備えている。車輌に装着されたときにこの車輌の幅方向内側となるサイドウォール8には、ディンプル62が形成されている。車輌に装着されたときにこの車輌の幅方向外側となるサイドウォール8には、ディンプル62が形成されていない。ビード12の半径方向外側端52のベースラインBLからの高さHaの、最大幅位置Pmaxのベースラインからの高さHbに対する比(Ha/Hb)は、0.80以上1.10以下である。

Description

ランフラットタイヤ
 本発明は、ランフラットタイヤに関する。詳細には、本発明は、そのサイド面にディンプルを備えたタイヤに関する。
 近年、サイドウォールの内側に荷重支持層を備えたランフラットタイヤが開発され、普及しつつある。この支持層には、高硬度な架橋ゴムが用いられている。このランフラットタイヤは、サイド補強タイプと称されている。このタイプのランフラットタイヤでは、パンクによって内圧が低下すると、支持層によって荷重が支えられる。この支持層は、パンク状態でのタイヤの撓みを抑制する。パンク状態で走行が継続されても、高硬度な架橋ゴムが、支持層での発熱を抑制する。このランフラットタイヤでは、パンク状態でも、ある程度の距離の走行が可能である。このランフラットタイヤが装着された自動車には、スペアタイヤの常備は不要である。このランフラットタイヤの採用により、不便な場所でのタイヤ交換が避けられうる。
 パンク状態にあるランフラットタイヤの走行が継続されると、支持層の変形と復元とが繰り返される。この繰り返しにより支持層で熱が生じ、タイヤが高温に達する。この熱は、タイヤを構成するゴム部材の破損及びゴム部材間の剥離を招来する。破損及び剥離が生じたタイヤでは、走行は不可能である。パンク状態での長時間の走行が可能なランフラットタイヤが望まれている。換言すれば、熱に起因する破損及び剥離が生じにくいランフラットタイヤが望まれている。
 WO2007/032405公報には、サイドウォールに多数のフィンを備えたランフラットタイヤが開示されている。フィンを備えたタイヤの表面積は、大きい。大きな表面積は、タイヤから大気への放熱を促進する。このタイヤは、昇温しにくい。
 特開2009-298397公報には、サイドウォールに多数のディンプルを備えたランフラットタイヤが開示されている。このタイヤでは、ディンプルによって乱流が発生する。乱流は、タイヤから大気への放熱を促進する。このタイヤは、昇温しにくい。
WO2007/032405公報 特開2009-298397公報
 国際公開WO2008/114668公報に開示されたランフラットタイヤでは、フィンに起因する空気抵抗が発生する。この空気抵抗は、燃費を悪化させる。このタイヤでは、フィンにおいて風切り音が生じる。このタイヤは、静寂性に劣る。フィンはさらに、タイヤのサイド面のデザインを制約する。
 特開2009-298397公報に開示されたタイヤでは、ディンプル以外の部分であるランドの厚みが大きい。このランドを備えたタイヤの質量は、大きい。このランドは、燃費を悪化させる。このタイヤでは、ディンプルにおいて風切り音が生じる。このタイヤは、静寂性に劣る。ディンプルはさらに、タイヤのサイド面のデザインを制約する。
 本発明の目的は、静寂性、デザイン性及びパンク状態での耐久性に優れ、しかも空気抵抗が小さいランフラットタイヤの提供にある。
 本発明に係るランフラットタイヤは、
(1)その外面がトレッド面をなすトレッド、
(2)それぞれがこのトレッドの端から半径方向略内向きに延びる一対のサイドウォール、
(3)それぞれがこのサイドウォールよりも半径方向略内側に位置する一対のビード、
(4)上記トレッド及びサイドウォールに沿っており、両ビードの間に架け渡されたカーカス、
(5)半径方向において、トレッドの内側でかつカーカスの外側に位置する補強層、
及び
(6)それぞれがサイドウォールの軸方向内側に位置する一対の荷重支持層
を備える。このタイヤは、一対のサイド面のうち、車輌に装着されたときにこの車輌の幅方向内側となるサイド面に、多数のディンプルを有する。このディンプルの数は、車輌に装着されたときにこの車輌の幅方向外側となるサイド面に存在するディンプルの数よりも大きい。
 好ましくは、ビードの半径方向外側端のベースラインからの高さHaの、最大幅位置のベースラインからの高さHbに対する比(Ha/Hb)は、0.80以上1.10以下である。
 上記ディンプルが形成されたゾーンの半径方向の幅Wの、ビードの半径方向外側端のベースラインからの高さHaに対する比率(W/Ha)は、0.60以上1.20以下である。
 本発明に係る自動車は、車輌と、この車輌に装着されたランフラットタイヤとからなる。このタイヤは、その一対のサイド面のうち、車輌に装着されたときにこの車輌の幅方向内側となるサイド面に、多数のディンプルを有する。これらのディンプルの数は、車輌に装着されたときにこの車輌の幅方向外側となるサイド面に存在するディンプルの数よりも大きい。
 本発明に係るランフラットタイヤでは、ディンプルにより、サイド面の大きな表面積が達成される。大きな表面積は、タイヤから大気への放熱を促進する。このディンプルはさらに、タイヤの周囲に乱流を発生させる。この乱流により、タイヤから大気への放熱が促進される。このタイヤは、昇温しにくい。このタイヤでは、熱に起因するゴム部材の破損及びゴム部材間の剥離が生じにくい。このタイヤは、耐久性に優れる。
 このタイヤでは、車輌に装着されたときにこの車輌の幅方向外側となるサイド面(以下「表側サイド面」と称される)に存在するディンプルが少ない。従って、この表側サイド面のデザインの自由度は高い。車輌の幅方向内側となるサイド面(以下「裏側サイド面」と称される)には多数のディンプルが存在するので、この裏側サイド面のデザインの自由度は低い。しかし、裏側サイド面は車輌のボディに隠れているので、このディンプルがタイヤの外観を損なうことはない。
 このタイヤでは、表側サイド面に存在するディンプルが少ないので、この表側サイド面ではディンプルに起因する空気抵抗が発生しない。このタイヤは、低燃費に寄与しうる。表側サイド面では、ディンプルに起因する風切り音が生じない。このタイヤは、静寂性に優れる。
図1は、本発明の一実施形態に係るランフラットタイヤの一部が車輌のボディと共に示された断面図である。 図2は、図1のタイヤの一部が車輌のボディと共に示された断面図である。 図3は、図1のタイヤの裏側サイド面の一部が示された正面図である。 図4(a)は図1のタイヤ2のディンプルが示された拡大平面図であり、図4(b)は図4(a)のB-B線に沿った断面図である。
 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及び2には、自動車の車輌のボディBと共に、ランフラットタイヤ2が示されている。図1及び2において、上下方向がタイヤ2の半径方向であり、左右方向がタイヤ2の軸方向であり、紙面との垂直方向がタイヤ2の周方向である。左右方向は、車輌の幅方向でもある。右側は車輌の幅方向内側であり、左側は車輌の幅方向外側である。図1及び2において、一点鎖線Eqはタイヤ2の赤道面を表わす。図1において、矢印HはベースラインBL(後に詳説)からのタイヤ2の高さを表す。
 このタイヤ2は、トレッド4、ウイング6、サイドウォール8、クリンチ部10、ビード12、カーカス14、荷重支持層16、ベルト18、バンド20、インナーライナー22及びチェーファー24を備えている。ベルト18及びバンド20は、補強層を構成している。ベルト18のみから、補強層が構成されてもよい。バンド20のみから、補強層が構成されてもよい。
 トレッド4は、半径方向外向きに凸な形状を呈している。トレッド4は、路面と接地するトレッド面26を形成する。トレッド面26には、溝28が刻まれている。この溝28により、トレッドパターンが形成されている。トレッド4は、キャップ層30とベース層32とを有している。キャップ層30は、架橋ゴムからなる。ベース層32は、他の架橋ゴムからなる。キャップ層30は、ベース層32の半径方向外側に位置している。キャップ層30は、ベース層32に積層されている。
 サイドウォール8は、トレッド4の端から半径方向略内向きに延びている。このサイドウォール8は、架橋ゴムからなる。サイドウォール8は、カーカス14の外傷を防止する。サイドウォール8は、リブ34を備えている。リブ34は、軸方向外側に向かって突出している。パンク状態での走行のとき、このリブ34がリムのフランジ36と当接する。この当接により、ビード12の変形が抑制されうる。変形が抑制されたタイヤ2は、パンク状態での耐久性に優れる。
 クリンチ部10は、サイドウォール8の半径方向略内側に位置している。クリンチ部10は、軸方向において、ビード12及びカーカス14よりも外側に位置している。クリンチ部10は、リムのフランジ36と当接している。
 ビード12は、サイドウォール8の半径方向内側に位置している。ビード12は、コア38と、このコア38から半径方向外向きに延びるエイペックス40とを備えている。コア38はリング状であり、巻回された非伸縮性ワイヤー(典型的にはスチール製ワイヤー)を含む。エイペックス40は、半径方向外向きに先細りである。エイペックス40は、高硬度な架橋ゴムからなる。
 図1において矢印Haで示されているのは、ベースラインBLからのエイペックス40の高さである。換言すれば、高さHaは、ビードの半径方向外側端の、ベースラインからの高さである。このベースラインBLは、コア38の、半径方向における最も内側地点を通過する。このベースラインBLは、軸方向に延びる。タイヤ2の高さHに対するエイペックス40の高さHaの比(Ha/H)は、0.1以上0.7以下が好ましい。比(Ha/H)が0.1以上であるエイペックス40は、パンク状態において車重を支持しうる。このエイペックス40は、パンク状態でのタイヤ2の耐久性に寄与する。この観点から、比(Ha/H)は0.2以上がより好ましい。比(Ha/H)が0.7以下であるタイヤ2は、乗り心地性に優れる。この観点から、比(Ha/H)は0.6以下がより好ましい。
 図1において矢印Hbで示されているのは、ベースラインBLからの最大幅Wの位置Pmaxの高さである。高さHbに対する、高さHaの比(Ha/Hb)は、0.8以上が好ましい。この比が0.8以上であるタイヤ2のサイド部の剛性は、大きい。このタイヤ2では、パンク時のサイド部の、リムフランジを支点とした変形が抑制される。このタイヤ2は、パンク状態での耐久性に優れる。この観点から、この比率は0.85以上がより好ましく、0.90以上が特に好ましい。通常状態(正規内圧となるようにタイヤ2に空気が充填された状態)での乗り心地の観点から、この比率は1.10以下が好ましい。
 カーカス14は、カーカスプライ42からなる。カーカスプライ42は、両側のビード12の間に架け渡されており、トレッド4及びサイドウォール8に沿っている。カーカスプライ42は、コア38の周りを、軸方向内側から外側に向かって折り返されている。この折り返しにより、カーカスプライ42には、主部44と折り返し部46とが形成されている。折り返し部46の端48は、ベルト18の直下にまで至っている。換言すれば、折り返し部46はベルト18とオーバーラップしている。このカーカス14は、いわゆる「超ハイターンアップ構造」を有する。超ハイターンアップ構造を有するカーカス14は、パンク状態におけるタイヤ2の耐久性に寄与する。
 カーカスプライ42は、並列された多数のコードとトッピングゴムとからなる。各コードが赤道面に対してなす角度の絶対値は、45°から90°、さらには75°から90°である。換言すれば、このカーカス14はラジアル構造を有する。コードは、有機繊維からなる。好ましい有機繊維としては、ポリエステル繊維、ナイロン繊維、レーヨン繊維、ポリエチレンナフタレート繊維及びアラミド繊維が例示される。
 荷重支持層16は、サイドウォール8の軸方向内側に位置している。この支持層16は、カーカス14とインナーライナー22とに挟まれている。支持層16は、半径方向において、内向きに先細りであり外向きにも先細りである。この支持層16は、三日月に類似の形状である。支持層16は、高硬度な架橋ゴムからなる。タイヤ2がパンクしたとき、この支持層16が荷重を支える。この支持層16により、パンク状態であっても、タイヤ2はある程度の距離を走行しうる。このランフラットタイヤ2は、サイド補強タイプである。タイヤ2が、図1及び2に示された支持層16の形状とは異なる形状を有する支持層を備えてもよい。
 カーカス14のうち、支持層16とオーバーラップしている部分は、インナーライナー22と離れている。換言すれば、支持層16の存在により、カーカス14は湾曲されられている。パンク状態のとき、支持層16には圧縮荷重がかかり、カーカス14のうち支持層16と近接している領域には引張り荷重がかかる。支持層16はゴム塊なので、圧縮荷重に十分に耐えうる。カーカス14のコードは、引張り荷重に十分に耐えうる。支持層16とカーカスコードとにより、パンク状態でのタイヤ2の縦撓みが抑制される。縦撓みが抑制されたタイヤ2は、パンク状態での操縦安定性に優れる。
 パンク状態での縦歪みの抑制の観点から、支持層16の硬度は60以上が好ましく、65以上がより好ましい。通常状態の乗り心地性の観点から、硬度は90以下が好ましく、80以下がより好ましい。硬度は、「JIS K6253」の規定に準じ、タイプAのデュロメータによって測定される。図1及び2に示された断面にこのデュロメータが押し付けられ、硬度が測定される。測定は、23℃の温度下でなされる。
 支持層16の下端50は、エイペックス40の上端52(すなわちビードの半径方向外側端)よりも、半径方向において内側に位置している。換言すれば、支持層16はエイペックス40とオーバーラップしている。図1において矢印L1で示されているのは、支持層16の下端50とエイペックス40の上端52との半径方向距離である。距離L1は、5mm以上50mm以下が好ましい。距離L1がこの範囲であるタイヤ2では、均一な剛性分布が得られる。距離L1は10mm以上がより好ましい。距離L1は40mm以下がより好ましい。
 支持層16の上端54は、ベルト18の端56よりも軸方向において内側に位置している。換言すれば、支持層16はベルト18とオーバーラップしている。図1において矢印L2で示されているのは、支持層16の上端54とベルト18の端56との軸方向距離である。距離L2は、2mm以上50mm以下が好ましい。距離L2がこの範囲であるタイヤ2では、均一な剛性分布が得られる。距離L2は5mm以上がより好ましい。距離L1は40mm以下がより好ましい。
 パンク状態での縦歪みの抑制の観点から、支持層16の最大厚みは3mm以上が好ましく、4mm以上がより好ましく、7mm以上が特に好ましい。タイヤ2の軽量の観点から、最大厚みは、25mm以下が好ましく、20mm以下がより好ましい。
 ベルト18は、カーカス14の半径方向外側に位置している。ベルト18は、カーカス14と積層されている。ベルト18は、カーカス14を補強する。ベルト18は、内側層58及び外側層60からなる。図1及び2から明らかなように、内側層58の幅は、外側層60の幅よりも若干大きい。図示されていないが、内側層58及び外側層60のそれぞれは、並列された多数のコードとトッピングゴムとからなる。各コードは、赤道面に対して傾斜している。傾斜角度の絶対値は、通常は10°以上35°以下である。内側層58のコードの赤道面に対する傾斜方向は、外側層60のコードの赤道面に対する傾斜方向とは逆である。コードの好ましい材質は、スチールである。コードに、有機繊維が用いられてもよい。ベルト18の軸方向幅は、タイヤ2の最大幅の0.85倍以上1.0倍以下が好ましい。ベルト18が、3以上の層を備えてもよい。
 バンド20は、ベルト18を覆っている。図示されていないが、このバンド20は、コードとトッピングゴムとからなる。コードは、螺旋状に巻かれている。このバンド20は、いわゆるジョイントレス構造を有する。コードは、実質的に周方向に延びている。周方向に対するコードの角度は、5°以下、さらには2°以下である。このコードによりベルト18が拘束されるので、ベルト18のリフティングが抑制される。コードは、有機繊維からなる。好ましい有機繊維としては、ナイロン繊維、ポリエステル繊維、レーヨン繊維、ポリエチレンナフタレート繊維及びアラミド繊維が例示される。
 タイヤ2が、バンド20に代えて、ベルト18の端56の近傍のみを覆うエッジバンドを備えてもよい。タイヤ2が、バンド20と共に、エッジバンドを備えてもよい。
 インナーライナー22は、カーカス14の内周面に接合されている。インナーライナー22は、架橋ゴムからなる。インナーライナー22には、空気遮蔽性に優れたゴムが用いられている。インナーライナー22は、タイヤ2の内圧を保持する。
 図1に示されるように、このタイヤ2は、その裏側サイド面に多数のディンプル62を備えている。図2に示されるように、このタイヤ2は、その表側サイド面にはディンプル62を備えていない。本発明においてサイド面とは、タイヤ2の外面のうち軸方向から目視されうる領域を意味する。典型的には、ディンプル62は、裏側サイド面のサイドウォール8の表面に形成される。
 図3は、図1のタイヤ2の裏側サイド面が示された正面図である。多数のディンプル62が、この裏側サイド面のサイドウォール8の表面に存在している。これらのディンプル62は、仮想円F1と仮想円F2とに囲まれたゾーンに存在している。図3において矢印Wで示されているのは、仮想線F1と仮想線F2との半径方向距離である。換言すれば、矢印Wで示されているのは、ディンプル62が存在するゾーンの半径方向幅である。サイド面のうちディンプル以外の部分は、ランド64である
 ディンプル62を有するサイド面の表面積は、ディンプル62がないと仮定されたときのサイド面の表面積よりも大きい。このタイヤ2の大気との接触面積は、大きい。大きな接触面積により、タイヤ2から大気への放熱が促進される。ディンプル62はさらに、タイヤ2の周囲に乱流を発生させる。この乱流により、タイヤ2から大気への放熱が促進される。
 パンク状態においてタイヤ2の走行が継続されると、支持層16の変形と復元とが繰り返される。この繰り返しにより、支持層16で熱が生じる。前述の通り、ディンプル62によって熱の大気への放出が促進される。このタイヤ2では、熱によるゴム部材の破損及びゴム部材間の剥離が抑制される。このタイヤ2は、パンク状態での長時間の走行が可能である。ディンプル62は、パンク状態のみならず、通常状態での放熱にも寄与する。ディンプル62は、通常状態でのタイヤ2の耐久性にも寄与する。運転者の不注意により、内圧が正規値よりも小さい状態で走行がなされることがある。この場合の耐久性にも、ディンプル62は寄与しうる。
 放熱効率の観点から、幅W(図3参照)の高さHa(図1参照)に対する比(W/Ha)は0.60以上が好ましく、0.75以上がより好ましく、0.90以上が特に好ましい。製造容易の観点から、この比率は1.2以下が好ましい。
 放熱効率の観点から、ビード12の半径方向外側端52が、半径方向において、仮想円F1及びF2(図3参照)の間に位置することが好ましい。理想的には、この外側端52は、半径方向において、仮想円F1及びF2の中間地点に位置する。仮想円F1及びF2の間に位置するディンプル62に代えて、又はこのディンプルと共に、タイヤが、バットレスに存在するディンプルを備えてもよい。
 このタイヤ2では、ディンプル62によって昇温が抑制されるので、支持層16が薄くても、パンク状態での長時間の走行が可能である。薄い支持層16により、タイヤ2の軽量が達成される。薄い支持層16により、転がり抵抗が抑制される。軽量でかつ転がり抵抗が小さなタイヤ2は、車輌の低燃費に寄与する。さらに、薄い支持層16により、優れた乗り心地も達成される。
 本発明者が、サイド補強タイプのランフラットタイヤの、パンク状態での走行のときのキャンバー角を調査したところ、いわゆるネガティブキャンバーであることが判明した。このネガティブキャンバーに起因して、走行時の裏側サイド面の温度は、表側サイド面の温度よりも高いことが判明した。本発明者が、走行後のタイヤを観察したところ、裏側サイド面の支持層に破損が生じており、表側サイド面の支持層には破損が生じていなかった。これらの知見に基づき、本発明者は、裏側サイド面にのみディンプル62が存在するランフラットタイヤ2を想到した。このタイヤ2では、ディンプル62が裏側サイド面の昇温を抑制する。表側サイド面にはディンプル62による昇温抑制効果は得られないが、表側サイド面の昇温の程度は元来小さいので、タイヤ2の破損は生じにくい。
 サイド面には、ブランド、サイズ等が表示される。表側サイド面にはディンプル62が存在しないので、このディンプル62の制約を受けることなく、ブランド、サイズ等が表示されうる。表側サイド面では、ディンプル62に起因する外観阻害が生じない。裏側サイド面は視認されないので、この裏側サイド面のディンプル62がタイヤ2の外観に悪影響を与えることはない。
 表側サイド面にはディンプル62が存在しないので、このタイヤ2の空気抵抗は低い。このタイヤ2により、車輌の低燃費が達成されうる。しかも、表側サイド面にはディンプル62が存在しないので、このタイヤ2の風切り音は小さい。このタイヤ2は、静寂性に優れている。
 裏側サイド面と共に、表側サイド面がディンプル62を有してもよい。この場合、表側サイド面のディンプル62の数は、裏側サイド面のそれよりも少なく設定される。表側サイド面のディンプル62の数N1の、裏側サイド面のディンプル62の数N2に対する比率は、70%以下が好ましく、50%以下が好ましく、30%以下が特に好ましい。理想的には、この比率は0%である。図1から3に示されたタイヤ2では、この比率は0%である。
 図4(a)は図1のタイヤ2のディンプル62が示された拡大平面図であり、図4(b)は図4(a)のB-B線に沿った断面図である。このディンプル62の輪郭は、円である。このディンプル62は、スロープ面66と底面68とを備えている。スロープ面66は、ランド64に連続している。スロープ面66は、環状である。スロープ面66は、ランド64に対して傾斜している。スロープ面66の輪郭は、円である。スロープ面66の幅は、一定である。従って、底面68の輪郭である円は、ディンプル62の輪郭である円と同心である。
 図4(b)における二点鎖線Sgは、ディンプル62の一方のエッジEdから他方のエッジEdまで引かれた線分である。図4において矢印Diで示されているのは、線分Sgの長さであり、ディンプル62の直径である。直径Diは、2mm以上70mm以下が好ましい。直径Diが2mm以上であるディンプル62には十分に空気が流入するので、十分に乱流が発生する。このディンプル62により、タイヤ2の昇温が抑制される。この観点から、直径Diは4mm以上がより好ましく、6mm以上が特に好ましい。直径Diが70mm以下であるディンプル62を有するタイヤ2では、多数の箇所で乱流が発生しうる。さらに、直径Diが70mm以下であるディンプル62を有するタイヤ2では、サイド面の表面積が大きい。大きな表面積により、タイヤ2からの放熱が促進される。このディンプル62により、タイヤ2の昇温が抑制される。この観点から、直径Diは40mm以下がより好ましく、20mm以下が特に好ましい。
 タイヤ2が、互いに直径Diの異なる2種以上のディンプル62を有してもよい。2種以上のディンプル62を有するタイヤ2では、ディンプル62の平均直径は2mmが好ましく、4mm以上がより好ましく、6mm以上が特に好ましい。平均直径は、70mm以下が好ましく、40mm以下がより好ましく、20mm以下が特に好ましい。その直径Diが上記範囲内であるディンプル62の数の、ディンプル62の総数に対する比率は50%以上が好ましく、70%以上が好ましい。理想的には、この比率は100%である。
 図4において矢印Deで示されているのは、ディンプル62の深さである。深さDeは、ディンプル62の最深部と線分Sgとの距離である。深さDeは、0.5mm以上7mm以下が好ましい。深さDeが0.5mm以上であるディンプル62では、十分な乱流が生じる。この観点から、深さDeは0.8mm以上がより好ましく、1.0mm以上が特に好ましい。深さDeが7mm以下であるディンプル62では、底において空気が滞留しにくい。この観点から、深さDeは4.0mm以下がより好ましく、3.0mm以下が特に好ましい。
 タイヤ2が、互いに深さDeの異なる2種以上のディンプル62を有してもよい。2種以上のディンプル62を有するタイヤ2では、ディンプル62の平均深さは0.5mm以上が好ましく、0.8mm以上がより好ましく、1.0mm以上が特に好ましい。平均深さは7mm以下が好ましく、4.0mm以下がより好ましく、3.0mm以下が特に好ましい。その深さDeが上記範囲内であるディンプル62の数の、ディンプル62の総数に対する比率は50%以上が好ましく、70%以上が好ましい。理想的には、この比率は100%である。
 深さDeと直径Diとの比(De/Di)は、0.01以上0.5以下が好ましい。比(De/Di)が0.01以上であるディンプル62では、十分な乱流が生じる。この観点から、比(De/Di)は0.03以上がより好ましく、0.05以上が特に好ましい。比(De/Di)が0.5以下であるディンプル62では、底において空気が滞留しにくい。この観点から、比(De/Di)は0.4以下がより好ましく、0.3以下が特に好ましい。
 ディンプル62の容積は、1.0mm以上400mm以下が好ましい。容積が1.0mm以上であるディンプル62では、十分な乱流が生じる。この観点から、容積は1.5mm以上がより好ましく、2.0mm以上が特に好ましい。容積が400mm以下であるディンプル62では、底において空気が滞留しにくい。この観点から、容積は300mm以下がより好ましく、250mm以下が特に好ましい。
 裏側サイド面における全てのディンプル62の容積の合計値は、300mm以上5000000mm以下が好ましい。合計値が300mm以上であるタイヤ2では、十分な放熱がなされる。この観点から、合計値は600mm以上がより好ましく、800mm以上が特に好ましい。合計値が5000000mm以下であるタイヤ2は、軽量である。この観点から、容積は1000000mm以下がより好ましく、500000mm以下が特に好ましい。
 ディンプル62の面積は、3mm以上4000mm以下が好ましい。面積が3mm以上であるディンプル62では、十分な乱流が生じる。この観点から、面積は12mm以上がより好ましく、20mm以上が特に好ましい。ディンプル62の面積が4000mm以下であるタイヤ2は、軽量である。この観点から、面積は2000mm以下がより好ましく、1300mm以下が特に好ましい。本発明においてディンプル62の面積は、ディンプル62の輪郭に囲まれた領域の面積を意味する。円形ディンプル62の場合は、下記数式によって面積Sが算出される。
  S = (Di / 2) * π
 隣接するディンプル62の間のランド64の幅は、0.05mm以上20mm以下が好ましい。幅が0.05mm以上であるタイヤ2では、ランド64が十分な耐摩耗性を有する。この観点から、幅は0.10mm以上がより好ましく、0.2mm以上が特に好ましい。幅が20mm以下であるタイヤ2では、多数の箇所で乱流が発生しうる。この観点から、幅は15mm以下がより好ましく、10mm以下が特に好ましい。
 裏側サイド面のディンプル62の数は、50個以上5000個以下が好ましい。数が50個以上であるタイヤ2では、多数の箇所で乱流が発生しうる。この観点から、数は100個以上がより好ましく、150個以上が特に好ましい。数が5000個以下であるタイヤ2では、個々のディンプル62が十分なサイズを有しうる。この観点から、数は2000個以下がより好ましく、1000個以下が特に好ましい。ディンプル62の数及びパターンは、タイヤ2のサイズ及びサイド部の面積に応じて適宜決定されうる。
 タイヤ2は回転するので、ディンプル62に対する空気の流れ方向は、一定ではない。従って、このタイヤ2には、方向性を有さないディンプル62、すなわちその平面形状が円であるディンプル62が最も好ましい。タイヤ2の回転方向が考慮され、方向性を有するディンプル62が配置されてもよい。
 本発明において、「ディンプル」は、従来のタイヤにみられる溝とは明確に区別されうる。溝は、幅に対する長さが大きい。溝を有するタイヤでは、空気の滞留が生じやすい。一方ディンプル62は、短径に対する長径の比が小さい。従って、ディンプル62を有するタイヤ2では、空気の滞留が生じにくい。短径に対する長径の比は3.0以下が好ましく、2.0以下がより好ましく、1.5以下が特に好ましい。円形ディンプル62では、この比は1.0である。長径とは、ディンプル62が無限遠から見られたときの輪郭内に画かれうる最長線分の長さである。短径は、この最長線分と直交する方向におけるディンプル62のサイズである。
 図1に示されるように、このタイヤ2では、多数のディンプル62が千鳥状に配置されている。従って、1個のディンプル62に6個のディンプル62が隣接している。この配置がなされたタイヤ2では、乱流の発生箇所が均一に分布する。このタイヤ2では、サイド面から均一に熱が放出される。この配置は、冷却効果に優れる。多数のディンプル62がランダムに配置されてもよい。
 図4に示されるように、ディンプル62の断面形状は台形である。換言すれば、ディンプル62の形状は円錐台形である。このディンプル62では、深さDeの割には容積が大きい。従って、十分な容積と小さな深さDeとが両立されうる。小さな深さDeが設定されることにより、空気の滞留が抑制されうる。
 図4において符号αで示されているのは、スロープ面66の角度である。角度αは、10°以上70°以下が好ましい。角度αが10°以上であるディンプル62では、十分な容積と小さな深さDeとが両立されうる。この観点から、角度αは20°以上がより好ましく、25°以上が特に好ましい。角度αが70°以下であるディンプル62では、乱流が底面68にまで流入し易い。この観点から、角度は60°以下がより好ましく、55°以下が特に好ましい。
 タイヤ2が、円形ディンプル62に代えて、又は円形ディンプル62と共に、非円形ディンプルを有してもよい。典型的な非円形ディンプルの平面形状は、多角形である。タイヤ2が、その平面形状が楕円又は長円であるディンプルを有してもよい。タイヤ2が、その平面形状が涙形(ティアドロップタイプ)であるディンプルを有してもよい。タイヤ2が、ディンプル62と共に突起を有してもよい。タイヤ2が、ディンプル62と共にフィンを有してもよい。
 ディンプル62は、種々のサイズのタイヤにおいてその効果を発揮する。乗用車タイヤの場合、幅が100mm以上350mm以下であり、偏平率が30%以上100%以下であり、リム径が10インチ以上25インチ以下である場合において、上記ディンプル62は効果を発揮する。
 このタイヤ2の製造では、複数のゴム部材がアッセンブリーされて、ローカバー(未架橋タイヤ)が得られる。このローカバーが、モールドに投入される。ローカバーの外面は、モールドのキャビティ面と当接する。ローカバーの内面は、ブラダー又は中子に当接する。ローカバーは、モールド内で加圧及び加熱される。加圧及び加熱により、ローカバーの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2が得られる。そのキャビティ面にピンプルを有するモールドが用いられることにより、タイヤ2にディンプル62が形成される。ディンプル62の形状は、ピンプルの形状が反転した形状である。
 このタイヤ2は、ディンプル62を有するサイド面が裏となるように、自動車に装着される。ローテーションによって、自動車の右側に装着されていたタイヤ2がその左側に装着される場合、タイヤ2の回転方向が逆となる。
 タイヤの各部位の寸法及び角度は、特に言及のない限り、タイヤが正規リムに組み込まれ、正規内圧となるようにタイヤに空気が充填された状態で測定される。測定時には、タイヤには荷重がかけられない。本明細書において正規リムとは、タイヤが依拠する規格において定められたリムを意味する。JATMA規格における「標準リム」、TRA規格における「Design Rim」、及びETRTO規格における「Measuring Rim」は、正規リムである。本明細書において正規内圧とは、タイヤが依拠する規格において定められた内圧を意味する。JATMA規格における「最高空気圧」、TRA規格における「TIRE LOAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES」に掲載された「最大値」、及びETRTO規格における「INFLATION PRESSURE」は、正規内圧である。但し、乗用車タイヤの場合、内圧が180kPaの状態で、寸法及び角度が測定される。
 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]
 荷重支持層を備えたランフラットタイヤを製作した。このタイヤの仕様は、以下の通りである。
  サイズ:235/55R18 99H
  ビードの半径方向外側端の高さHa:62mm
  最大幅Wの位置Pmaxの高さHb:62mm
  ディンプルが形成されたゾーンの幅W:62mm
このタイヤは、表側サイド面にディンプルを備えておらず、裏側サイド面に300個のディンプルを備えている。ディンプルの輪郭は、円である。ディンプルの仕様は、下記の通りである。
  直径Di:8.0mm
  深さDe:2.0mm
 [実施例2及び比較例1-2]
 ディンプルの数を下記の表1に示される通りとした他は実施例1と同様にして、実施例2及び比較例1-2のタイヤを得た。
 [比較例3]
 ディンプルを設けなかった他は実施例1と同様にして、比較例3のタイヤを得た。
 [実施例3-6]
 ディンプルの大きさを変更し、幅Wを下記の表2に示される通りとした他は実施例1と同様にして、実施例3-6のタイヤを得た。
 [実施例7-10]
 ビードの半径方向外側端の高さHaを下記の表3に示される通りとした他は実施例1と同様にして、実施例7-10のタイヤを得た。
 [質量]
 タイヤの質量を測定した。この結果が、指数にて、下記表1-3に示されている。数値が小さいほど好ましい。
 [縦バネ定数]
 タイヤを正規リムに組み込み、このタイヤに内圧が220kPaとなるように空気を充填した。このタイヤに、JATMA規格に規定された最大負荷荷重の80%の荷重を負荷し、縦バネ定数を測定した。この結果が、指数にて、下記表1-3に示されている。数値が小さいほど好ましい。
 [耐久性]
 タイヤを正規リムに組み込み、このタイヤに内圧が220kPaとなるように空気を充填した。このタイヤを、排気量が4300ccであり、フロントエンジン-リアドライブの乗用車の左後のホイールに装着した。このタイヤのバルブコアを抜き取り、タイヤの内部を大気と連通させた。この乗用車の、左前、右前及び右後のホイールには、内圧が220kPaであるタイヤを装着した。ドライバーに、この乗用車を、テストコースで80km/hの速度で運転させた。タイヤが破壊するまでの走行距離を測定した。この結果が、指数にて、下記の表1-3に示されている。数値が大きいほど好ましい。
 [風切り音]
 タイヤを正規リムに組み込み、このタイヤに内圧が220kPaとなるように空気を充填した。このタイヤを、排気量が4300ccであり、フロントエンジン-リアドライブの乗用車に装着した。ドライバーに、この乗用車を、テストコースで80km/hの速度で運転させ、風切り音を評価させた。この結果が、指数にて、下記の表1-3に示されている。数値が小さいほど好ましい。
 [空気抵抗]
 タイヤを正規リムに組み込み、このタイヤに内圧が220kPaとなるように空気を充填した。このタイヤを、排気量が4300ccであり、フロントエンジン-リアドライブの乗用車に装着した。この乗用車を惰行試験に供し、減速度を計測した。この結果が、指数にて、下記の表1-3に示されている。数値が小さいほど好ましい。
 [デザインの自由度]
 表側サイド面のデザインの自由度につき、下記の基準に従って格付けした。
  A:自由度が高い
  B:自由度がやや低い
  C:自由度が低い
この結果が、下記の表1-3に示されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 表1-3に示されるように、各実施例のタイヤは、諸性能に優れている。この評価結果から、本発明の優位性は明らかである。
 本発明に係るランフラットタイヤは、種々の車輌に装着されうる。
 2・・・タイヤ
 4・・・トレッド
 8・・・サイドウォール
 10・・・クリンチ部
 12・・・ビード
 14・・・カーカス
 16・・・支持層
 18・・・ベルト
 20・・・バンド
 62・・・ディンプル
 64・・・ランド
 66・・・スロープ面
 68・・・底面

Claims (4)

  1.  その外面がトレッド面をなすトレッド、
     それぞれがこのトレッドの端から半径方向略内向きに延びる一対のサイドウォール、
     それぞれがこのサイドウォールよりも半径方向略内側に位置する一対のビード、
     上記トレッド及びサイドウォールに沿っており、両ビードの間に架け渡されたカーカス、
     半径方向において、トレッドの内側でかつカーカスの外側に位置する補強層、
    及び
     それぞれがサイドウォールの軸方向内側に位置する一対の荷重支持層
    を備えており、
     その一対のサイド面のうち、車輌に装着されたときにこの車輌の幅方向内側となるサイド面に、多数のディンプルを有しており、
     このディンプルの数が、車輌に装着されたときにこの車輌の幅方向外側となるサイド面に存在するディンプルの数よりも大きいランフラットタイヤ。
  2.  上記ビードの半径方向外側端のベースラインからの高さHaの、最大幅位置のベースラインからの高さHbに対する比(Ha/Hb)が、0.80以上1.10以下である請求項1に記載のタイヤ。
  3.  上記ディンプルが形成されたゾーンの半径方向の幅Wの、ビードの半径方向外側端のベースラインからの高さHaに対する比(W/Ha)が0.60以上1.20以下である請求項1に記載のタイヤ。
  4.  車輌と、この車輌に装着されたランフラットタイヤとからなり、
     このタイヤが、その一対のサイド面のうち、車輌に装着されたときにこの車輌の幅方向内側となるサイド面に、多数のディンプルを有しており、
     これらのディンプルの数が、車輌に装着されたときにこの車輌の幅方向外側となるサイド面に存在するディンプルの数よりも大きい自動車。
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