特許第6579921号(P6579921)IP Force 特許公報掲載プロジェクト 2022.1.31 β版

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(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】特許公報(B2)
(11)【特許番号】6579921
(24)【登録日】2019年9月6日
(45)【発行日】2019年9月25日
(54)【発明の名称】空気入りタイヤ
(51)【国際特許分類】
   B60C 11/03 20060101AFI20190912BHJP
   B60C 11/00 20060101ALI20190912BHJP
【FI】
   B60C11/03 300E
   B60C11/00 H
   B60C11/03 300A
【請求項の数】5
【全頁数】9
(21)【出願番号】特願2015-220465(P2015-220465)
(22)【出願日】2015年11月10日
(65)【公開番号】特開2017-87967(P2017-87967A)
(43)【公開日】2017年5月25日
【審査請求日】2018年9月7日
(73)【特許権者】
【識別番号】000003148
【氏名又は名称】TOYO TIRE株式会社
(74)【代理人】
【識別番号】100100158
【弁理士】
【氏名又は名称】鮫島 睦
(74)【代理人】
【識別番号】100101454
【弁理士】
【氏名又は名称】山田 卓二
(74)【代理人】
【識別番号】100111039
【弁理士】
【氏名又は名称】前堀 義之
(72)【発明者】
【氏名】高橋 尚史
【審査官】 増永 淳司
(56)【参考文献】
【文献】 特開2002−225509(JP,A)
【文献】 特開2015−178337(JP,A)
【文献】 特開2013−159275(JP,A)
【文献】 特開平05−058117(JP,A)
【文献】 特開昭60−128005(JP,A)
【文献】 特開2008−296858(JP,A)
【文献】 特開2012−051483(JP,A)
【文献】 特開2007−090980(JP,A)
(58)【調査した分野】(Int.Cl.,DB名)
B60C 11/03
B60C 11/00
(57)【特許請求の範囲】
【請求項1】
タイヤ周方向に延びる複数の主溝と、タイヤ幅方向に延びる複数の横溝とによって形成される複数のブロックを備え、
前記各ブロックは、接地面の周辺領域を除く中央領域に複数の穴を、タイヤ周方向に位相をずらせて、タイヤ周方向に投影したときにタイヤ幅方向の隙間がないように形成されており、
前記穴は、前記横溝に近いほど深く形成されていることを特徴とする空気入りタイヤ。
【請求項2】
前記穴の容積の合計値は、前記ブロックの中央領域の体積の5%以上、25%以下の範囲であることを特徴とする請求項1に記載の空気入りタイヤ。
【請求項3】
前記ブロックの接地面に於ける前記穴の開口面積の合計値は、前記ブロックの中央領域の面積の5%以上、25%以下の範囲であることを特徴とする請求項1又は2に記載の空気入りタイヤ。
【請求項4】
前記穴の深さは、ブロック高さの10%以上、90%以下の範囲であることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の空気入りタイヤ。
【請求項5】
前記穴は、タイヤ径方向に対して傾斜していることを特徴とする請求項1からのいずれか1項に記載の空気入りタイヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本発明は、空気入りタイヤに関するものである。
【背景技術】
【0002】
従来、空気入りタイヤとして、トレッド面のブロックに穴を形成したものが公知である(例えば、特許文献1〜4参照)。
【0003】
しかしながら、前記従来の空気入りタイヤでは、いずれも走行時に発生するパターンノイズを低減する点では不十分なものである。特に、ブロックが路面に衝突する際に発生する打撃音のピークノイズが低減できないという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
【特許文献1】特開2002−248906号公報
【特許文献2】特開2008−296859号公報
【特許文献3】特開2008−296858号公報
【特許文献4】特表2010−540313号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
本発明は、パターンノイズ、特に打撃音のピークノイズを低減することのできる空気入りタイヤを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明は、前記課題を解決するための手段として、
タイヤ周方向に延びる複数の主溝と、タイヤ幅方向に延びる複数の横溝とによって形成される複数のブロックを備え、
前記各ブロックは、接地面の周辺領域を除く中央領域に複数の穴を、タイヤ周方向に位相をずらせて、タイヤ周方向に投影したときにタイヤ幅方向の隙間がないように形成されており、
前記穴は、前記横溝に近いほど深く形成されている空気入りタイヤを提供する。
【0007】
この構成により、ブロックが路面に衝突した際、そのブロックから発生する打撃音の周波数成分をタイヤ幅方向で相違させることができる。すなわち、複数の穴がタイヤ周方向に位相をずらせて配置されているだけでなく、タイヤ周方向に投影したときにタイヤ幅方向の隙間がないように形成されている。このため、タイヤ幅方向のブロック長さに応じた打撃音の周波数成分を発生しづらくできる。つまり、打撃音の周波数成分を分散させ、特定の周波数成分のピーク値が大きくなることを防止できる。また、横溝近傍でのブロックの剛性を弱めて打撃音の発生を抑制することが可能となる。
【0008】
前記穴の容積の合計値は、前記ブロックの中央領域の体積の5%以上、25%以下の範囲であるのが好ましい。
【0009】
前記ブロックの接地面に於ける前記穴の開口面積の合計値は、前記ブロックの中央領域の面積の5%以上、25%以下の範囲であるのが好ましい。
【0010】
これらの構成により、穴の容積や開口面積の合計値が小さすぎて打撃音の周波数成分を十分に分散できなくなることを防止できる。また逆に、穴の容積や開口面積の合計値が大きすぎて、ブロックに所望の剛性が得られなかったり、あるいは、新たな打撃音の周波数成分が発生して騒音が目立ったりすることも防止できる。
【0011】
前記穴の深さは、ブロック高さの10%以上、90%以下の範囲であるのが好ましい。
【0014】
前記穴は、タイヤ径方向に対して傾斜しているのが好ましい。
【0015】
この構成により、穴が開口する位置と、ブロックの剛性を低減する位置とを、ブロックの形状に応じて自由に変更することができる。
【発明の効果】
【0016】
本発明によれば、ブロックに形成する穴を、タイヤ周方向に位相をずらせると共に、タイヤ周方向に投影したときにタイヤ幅方向に隙間が発生しないように形成しているので、ブロックが路面に衝突した際に発生する打撃音の周波数成分をタイヤ幅方向で分散させることができる。また特定の周波数成分が大きくなる、いわゆるピーク値が発生しにくくなる。
【図面の簡単な説明】
【0017】
図1】本実施形態に係るタイヤのトレッド面の一部を示す概略展開図である。
図2図1のブロックに形成する穴の配置パターンの一例を示す平面図である。
図3図1のブロックに形成する穴の配置パターンの一例を示す平面図である。
図4図1のブロックに形成する穴の配置パターンの一例を示す平面図である。
図5図1のブロックに形成する穴の配置パターンの一例を示す平面図である。
図6図1のブロックの比較例1を示す平面図である。
図7図1のブロックの比較例2を示す平面図である。
図8図1のブロックの比較例3を示す平面図である。
図9】他の実施形態に係るブロックの平面図である。
図10】他の実施形態に係るブロックの平面図である。
図11】他の実施形態に係るブロックの断面図である。
図12】他の実施形態に係るブロックの断面図である。
図13】他の実施形態に係るブロックの断面図である。
図14】他の実施形態に係るブロックの断面図である。
図15】他の実施形態に係るブロックの断面図である。
図16】他の実施形態に係るブロックの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0018】
以下、本発明に係る実施形態を添付図面に従って説明する。なお、以下の説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物、あるいは、その用途を制限することを意図するものではない。また、図面は模式的なものであり、各寸法の比率等は現実のものとは相違している。
【0019】
図1は、本実施形態に係る空気入りタイヤのトレッド部1のトレッドパターンを簡略化した部分展開図である。この空気入りタイヤは、図示しないが、一対のビードコア間にカーカスを掛け渡し、カーカスの中間部の外周側に巻き付けたベルトによって補強し、そのタイヤ外径方向にトレッド部1を有する構成である。
【0020】
トレッド部1には、タイヤ周方向に延びる複数の主溝2と、タイヤ幅方向に延びる複数の横溝3とによって複数のブロック4が形成されている。各図では、4列の主溝2により、センターブロック列(Ceブロック列5)と、その両側に位置するミディエイトブロック列(第1Meブロック列6及び第2Meブロック列7)と、両側に位置するショルダーブロック列(第1Shブロック列8及び第2Shブロック列9)とが形成されている。なお、図1では、ブロック4は全て正方形で図示しているが、実際には種々の形状で構成されている。
【0021】
前記各ブロック4の接地面には、図2から図5に示す種々の配置パターンで複数の穴10が形成されている。穴10を形成する条件は以下の通りである。
(1)穴10は中央領域にのみ形成され、周辺領域には形成されていない。ここでは、接地面は、外縁から1mm以上、5mm以下の範囲が周辺領域であり、その内側が中央領域である。
(2)穴10には、タイヤの踏込側から蹴出側に、タイヤ周方向に位相をずらせて配置されたものが含まれている。したがって、タイヤ周方向に位相をずらせた穴10の中心はタイヤ幅方向に延びる同一直線上には位置していない。
(3)穴10は、タイヤ周方向に投影したとき、タイヤ幅方向の隙間がないように配置されている。つまり、ブロック4をタイヤ周方向に沿って中央領域のいずれかで切断した場合、その切断面のいずれにも必ずいずれかの穴10が位置する。
(4)穴10の接地面での開口面積の合計値は、ブロック4の中央領域の面積の5%以上、25%以下の範囲に設定されている。開口面積の合計値が5%未満であれば、ブロック4が路面に衝突する際に発生する打撃音の周波数は、穴10の開口面積が小さいために十分には分散できない。一方、開口面積の合計値が25%を超えれば、ブロック4に所望の剛性が得られない恐れがあるばかりか、新たな周波数成分のノイズが発生する。すなわち、穴10の開口面積が大きいことにより、その内縁が擬似的な新たなブロック4の縁として路面に衝突し、打撃音を発生させる。
(5)穴10の深さは、ブロック高さ(主溝2の底面からのタイヤ外径方向への突出寸法)の10%以上、90%以下に設定されている。穴10の深さが10%未満であれば、穴10としての機能が不十分になる。一方、穴10の深さが90%を超えても穴10の機能面での変化が少なく、逆にブロック4の剛性が低下する。
(6)穴10の容積の合計値は、ブロック4の中央領域と周辺領域の境界線をタイヤ内径方向に切断したときの中央領域に対応する部分のブロック高さに相当する部分の体積の5%以上、25%以下の範囲に設定されている。
【0022】
図2では、穴10は、タイヤの踏込側から蹴出側に、両側から中央部に向かってタイヤ周方向に位相をずらせ、中央部に1つの穴10を配置してV字形を成すように7列で構成されている。
【0023】
図3では、穴10はランダムに配置されている。すなわち、タイヤ幅方向に6列で穴10を配置し、タイヤ幅方向の一方の第1列4aで最も踏込端に近く、第5列4e、第2列4b、第4列4d、及び第3列4cの順で蹴出側へと離れ、第6列4fが最も蹴出側に近くなっている。
【0024】
図4では、穴10はタイヤ幅方向に5列で、踏込側から蹴出側に向かってタイヤ幅方向の一方から他方に位置をずらせて配置されている。
【0025】
図5では、穴10はタイヤ幅方向に5列で、踏込側から蹴出側に向かってタイヤ幅方向の一方から他方に位置をずらせて2列で配置されている。そして、両側を除く3列で、穴10の中心がタイヤ周方向の同一直線上に位置している。
【0026】
なお、前記図2から図5に示す穴10の配置パターンは一例に過ぎず、前記(1)〜(6)の条件を満足するのであれば、どのような配置パターンとしてもよい。
【実施例】
【0027】
表1に示すように穴10の配置パターンを設定したブロック4を有する空気入りタイヤについて、ノイズ測定用コースを時速80kmで走行した際に発生するノイズを測定し、その音圧レベルを比較した。また併せて、測定されたパターンノイズのうち、人にとってより耳障りとなる1次ピークレベルを比較した。表1では、比較例1の空気入りタイヤで走行した場合のノイズを指数100として他の空気入りタイヤでのノイズを指数で表示している。指数が低い程、ノイズが少ないことを意味する。
【0028】
比較例1では、図6に示すように、ブロック4には穴10が形成されていない。
比較例2では、図7に示すように、対角位置の2箇所にそれぞれ穴10を1つずつ形成している。
比較例3では、図8に示すように、図2に示すブロック4の中央部蹴出側の穴10が形成されていない。したがって、タイヤ周方向に投影した場合、タイヤ幅方向に穴10が存在しない箇所が発生する。
実施例1では、穴10の配置パターンは図2に示す通りとなっている。
実施例2では、穴10の配置パターンは図3に示す通りとなっている。
【0029】
【表1】
【0030】
表1から明らかなように、穴10の配置パターンのランダム性を高めた実施例2で最もノイズを低減することができた。
【0031】
本発明は、前記実施形態に記載された構成に限定されるものではなく、種々の変更が可能である。
【0032】
前記実施形態では、穴10の開口形状は円形としたが、これに限らず、楕円、多角形(三角形、四角形等)、非対称形状(線対称又は点対称でないもの)とすることもできる。図9では穴10の開口形状は楕円に形成され、図10では多角形(ここでは平行四辺形)に形成されている。いずれの形状であっても、平行四辺形に形成されたブロック4の斜めに延びる側面4sに沿って配置することができる。これにより、ブロック4の形状に合わせて効果的に剛性を低減できるように穴10を形成することが可能となる。
【0033】
また、穴10の断面形状は深さ方向で変化させてもよい。すなわち、図11に示すように、穴10の断面形状は、深さ方向に向かって小さくしてもよい。これによれば、たとえ穴10に小石等の異物が入り込んだとしても、ブロック4の接地及び離脱時の変形によって容易に排出させることができる。また逆に、図12に示すように、穴10の断面形状は深さ方向に向かって大きくしてもよい。これによれば、トレッド面での開口面積を抑えて穴10への異物の噛み込みを抑制しつつ、空隙部の容積を拡大することができる。また、図示しないが、穴10は、深さ方向のいずれかの位置に、内径寸法の大きくなった拡径部と、逆に小さくなった縮径部とを有する形状等、種々の断面形状とすることができる。
【0034】
また、穴10は、タイヤ径方向に対して傾斜させて形成するようにしてもよい。例えば、図13では、穴10をタイヤ径方向内径側に向かって中央側に傾斜させている。図14では、穴10をタイヤ径方向内径側に向かって横溝側に傾斜させている。
【0035】
穴10は、ブロック4の側面形状に合わせて形成するのが好ましい。図15では、ブロック4がタイヤ径方向内径側に広がるように形成され、穴10は横溝3を構成する傾斜面に沿って形成されている。また穴10は、途中で屈曲させたり湾曲させたりしてもよい。図16では、穴10を途中で屈曲させている。このように、穴10の形状をブロック4の側面形状に合わせて形成することで、ブロック4が摩耗しても、穴10と傾斜面との位置関係(距離)をほぼ一定に維持することができ、剛性の変化を抑えることが可能となる。
【符号の説明】
【0036】
1…トレッド部
2…主溝
3…横溝
4…ブロック
5…Ceブロック列
6…第1Meブロック列
7…第2Meブロック列
8…第1Shブロック列
9…第2Shブロック列
10…穴
図1
図2
図3
図4
図5
図6
図7
図8
図9
図10
図11
図12
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図16