JP4097862B2 - Pneumatic radial tire - Google Patents
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Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、製造工程を簡素化でき、しかもカーカスコードに用いた金属コードの錆発生、強力低下を軽減した空気入りラジアルタイヤ、特にトラック、バス用空気入りラジアルタイヤに関する。
【0002】
【従来の技術】
一般に、空気入りラジアルタイヤ、特にトラック、バス用空気入りラジアルタイヤでは、カーカス層の補強材としてスチールコードが用いられている。トラック、バス用のラジアルタイヤのカーカスは操縦安定性を維持するため、横剛性を高めるとともに、高荷重下での高速走行に伴い、繰返し変形を受けることになるが、カーカスコードは、係る歪曲変形に十分絶える強力と耐久性が要求される。
【0003】
そして従来、この種のタイヤのカーカスコードとして、7×4、3+7、3+8+13の単層撚り、あるいは複層撚りの構造が採用されている。これらのコードはスチール素線が相互に密に充填されているため、カーカスゴムに埋設する際、ゴムがスチールコードの内部まで十分浸透しない。したがって、たとえば、走行時に鋭い岩石等でサイドウォール部が損傷を受けた際、その部分から水が浸透し、該部分が起点となってスチールコードの内部の空隙に水分が拡散し、錆が広がっていくことになる。その結果、スチールコードとゴムの接着不良、さらにスチールコードの破断を招来し、タイヤの耐久性を低下させる。
【0004】
さらに上記スチールコードの構造も複雑であることから製造上も複雑な工程を必要とし、金属コードの製造コストも高くつく。
【0005】
これらの問題を解決するため、スチール素線の間に隙間が発生するように撚り合わせたいわゆるオープンコードや、スチール素線を型付したものを撚り合わせ、素線間に隙間を形成し、コード内部へのゴムの浸透性を高めたスチールコードが提案されている。しかしながら、これらのスチールコードはスチール素線の型付工程、さらに撚り合わせ工程を必要とし、スチールコードの製造コストが高くなる他、タイヤの成形工程中、スチール素線が相互にばらけ、製品タイヤの均一性および耐久性を損なうことになる。
【0006】
一方、タイヤの走行時の繰返し変形に伴うコード折れの問題を解決するため、たとえば特開平10−292276、特開平10−292275に開示されるごとく、無撚りの金属コードが用いられている。これらの技術は無撚りで、コードとして保形されていないため、タイヤの成形工程でコード線材が相互にばらけてしまい、製造工程上問題を生じていた。
【0007】
また、特開平11−21776には、無撚りのコードをラッピングワイヤによって結束する例が開示されている。しかし、ラッピングワイヤにより複数本のスチール素線を束ねて保形しているので、ラッピングワイヤによりスチール素線が局部的に擦損されて耐久性低下の一因となっている。コードを緩く束ねると保形性能が低下するなどその擦損の防止には限界がある。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】
本発明はコードの製造が簡略化され、しかもゴムとコードの接着性に優れた金属コードをカーカスに用いるものである。それによって、タイヤの製造工程を簡略化し、しかも均一なタイヤの成形を可能とし、金属コードの防錆工程を高めてタイヤの耐久性を一層改善した空気入りラジアルタイヤ、特にトラック、バス用空気入りラジアルタイヤを提供することを目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】
本発明は1対のビード部間でトロイド状に延びるカーカスを骨格とし、該カーカスのクラウン部を複数のプライよりなるベルト層で補強した空気入りラジアルタイヤであって、前記カーカスの少なくとも1つのプライは、断面が略円形の複数本の金属素線を撚り合わせることなく引き揃えた束を、融点が50℃〜200℃の高分子材料の結束材で保形した金属コードをゴムに埋設したことを特徴とする空気入りラジアルタイヤである。
【0010】
そして、前記高分子材料は特に低密度ポリエチレン、または中密度ポリエチレン等が用いられる。
【0011】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図1は本発明の空気入りラジアルタイヤのカーカスに用いる金属コードの一実施例の概略図である。金属コード1は金属素線、たとえばスチール素線2を複数本、たとえば2〜15本、好ましく2〜10本(図1では5本)撚り合わせることなく束ねて、高分子材料の結束材3で保形している。そしてスチール素線2は型付を施さないまま、または波形状またはスパイラル状等に形成される。図では各素線はすべて同一ピッチの波形状またはスパイラル状に形成されている。さらに、スチール素線の波形状やスパイラル形状を異なる形状で、しかも異なるピッチ位相(ピッチ長さ、ピッチ高さ)のものを必要に応じて任意に組合せることもできる。この場合、スチール素線相互間に一定の空隙が形成されるため、カーカスのコードとして埋設した場合、ゴムの浸透は一層改善され、ゴムと金属コードとの接着力が強化される。
【0012】
次に、金属コードを構成するスチール素線の断面形状は略円形、すなわち円形、楕円形、、長円形等のものを使用することができる。そして、金属素線の線径は0.15〜0.3mmのものが好適である。ここで、断面が楕円形、長円形のスチール素線に関しては長径と短径の平均が0.15〜0.3mmの範囲である。上記線径の範囲とすることにより、カーカスに適度の横剛性を付与し、高速走行時の操縦安定性を維持することができる。なお、スチール素線の線径は上記範囲内で異なるものを複数組合せて使用することも可能である。
【0013】
次に、金属コードは複数のスチール素線を撚り合わせることなく束ねた後、高分子材料の結束材で保形される。ここで、高分子材料の結束材は、融点が50℃〜200℃の、好ましくは熱可塑性樹脂、たとえば低密度ポリエチレン(融点102〜112℃)、中密度ポリエチレン(融点110〜120℃)、ポリプロピレン(融点約165℃)が使用できる。タイヤは成形後、加硫金型で150℃〜200℃の温度条件下におかれる。したがって、前記高分子材料の結束材はタイヤの成形工程においてはスチール素線が相互にばらけないように保形し、一方加硫条件下で融解し、スチール素線が相互に拘束から解放され、スチール素線の間隙にゴムが浸透しやすくなる。そして結束材の高分子材料は加硫工程で周囲のゴムに拡散する。したがって結束材の融点が200℃を超えると加硫条件下においても結束材が融解せず十分にゴムが金属コードに浸透せず、所期の効果は期待できない。一方高分子材料の結束材3の融点が50℃未満の場合、タイヤ製造工程の少しの昇温によっても、結束材3が流動し、保形機能を果たし得ない。結束材3の融点は好ましくは100℃〜200℃である。
【0014】
ここで結束材は、上記高分子材料を、幅5〜20mmのテープ状としたもの、繊維状のもの、あるいは繊維状材料を複数本撚り合わせてコードとしたもの、紐状のものの他、各種の形状のものが使用できる。
【0015】
次に、結束材3で複数のスチール素線を保形するには図1のごとく束ねた複数のスチール素線を長手方向に螺旋状に巻回して結束する方法があるが、長手方向に部分的に結束することもできる。
【0016】
次に、図2に本発明に用いられる金属コードの他の実施例を示す。
図において金属コード11は金属素線たとえばスチール素線12のストレート状のものを5本引き揃え、これを撚ることなく束ねている。そして、スチール素線12の長手方向に所定間隔をおいて結束材3で保形されている。
【0017】
ここでスチール素線の断面形状、線径は前述の範囲のものが使用され、さらに異径のスチール素線の組合せ、あるいはストレート形状のスチール素線と螺旋状、波状のスチール素線を組合せることができる。
【0018】
次に本発明の空気入りラジアルタイヤはこれらの金属コードをカーカスに埋設して製造される。
【0019】
図3は、本発明のトラック、バス用空気入りラジアルタイヤの断面の右半分を示す。図において、トラック、バス用空気入りラジアルタイヤ4は1対のビード部5間でトロイド状に延びるカーカス6を骨格とし、該カーカスのクラウン部を4枚のプライよりなるベルト層7で補強し、さらに、ベルト層7のタイヤ径方向外側にトレッド部8を、さらにカーカス6とその折返し部の間にビードエーペックス9を配置している。そしてカーカスのプライは、前述の金属コードで構成される。金属コードは好ましくは2〜15本の金属素線で構成されるが、トラック、バス用空気入りラジアルタイヤのカーカスには通常5〜10本が好適である。カーカスに所定の剛性を付与するにはプライ内での金属コードの打込数を調整する必要があるが、金属コードを構成する素線の本数が少ないと金属コードの間隔が狭くなり、コード間の摩滅あるいはカーカスコード端末6aを起点としたゴム剥離が生じやすくなる。そして、これが金属コードの隣接相互間で伝播して、カーカス折返し端部でのプライ剥離を誘発する原因となりやすい。
【0020】
一方、金属素線が15本を超えると、コードの中心部分まで、ゴムの浸透が、難しくなる。2〜10本の金属素線で金属コードを構成する場合、カーカス中の金属コードの打込数は50mm幅あたり10〜55本、好ましくは20〜40本である。
【0021】
なお、金属コードをゴムに埋設するにはトッピング工程を経ることになるが、この工程では、50℃〜120℃のゴムが金属コードに被覆される。この際、前述の結束材が融解し、金属コードを構成する金属素線の空隙にゴムは容易に浸透していく。そして、このようにして得られたカーカスのプライは、その後の作業工程において金属素線相互がばらけるといった支障は生じない。
【0022】
なお、本発明において、カーカスは埋設される金属コードがタイヤ周方向に対して、70°〜90°の方向に配置される少なくとも1枚のプライで構成される。そして、カーカスの内側または外側には、ビード部もしくはサイドウォール部の補強等のため、スチールコード、アラミド繊維コード、ポリエステル繊維コードまたはナイロン繊維コード等の補強層を配置することができる。
【0023】
さらに、カーカス6とその折返し部の間に配置されるビードエーペックス9は、従来一般に用いられている硬質ゴム、軟質ゴムまたはこれらの組合せで構成することができる。さらにカーカスの折返し上端付近にはゴムと金属との剥離を軽減するため、フィラーを配置することができる。
【0024】
次に本発明の空気入りラジアルタイヤのベルト層7は4枚のプライで構成されている。従来、トラック、バス用ラジアルタイヤに用いられる構成、たとえばコード角度は通常タイヤ周方向に対して5〜30°の範囲で積層されるが、カーカスに隣接するプライのコード角度を40〜70°とし、他の3枚のコード角度を通常5〜30°で構成することもできる。ここでベルト層のコードはスチールコード、ガラスファイバの他、これらの無機繊維コードとアラミド繊維コード、ナイロン繊維コードあるいはポリエステル繊維コードとの組合せを用いることもできる。
【0025】
ベルト層の外側にはコード角度がタイヤ周方向に5°以下のいわゆるバンド層を配置することもできる。
【0026】
【実施例】
スチール素線で種々のスチールコードを作製し、結束材を表1に示す仕様で図3の構造でサイズ11R22.5のトラック、バス用タイヤを試作した。ここでカーカスのコードは周方向に対して90°である。そのタイヤの性能評価を以下の方法で行ない、その結果を併せて表1に示している。
【0027】
(1) ゴム浸透度
タイヤから金属コードをトッピングゴムが付着した状態で取出す。このゴム付コードの表面からできる限りゴムを除去した後、断面からナイフを入れて2〜15本のフィラメントのうち、隣り合う2本発明のフィラメントを除去し、除去された2本のフィラメントと残りのフィラメントの束との間に形成されている空隙にゴムが完全に充填されている部分の長さを約10cmにわたり測定し、ゴムが充填されている部分の長さの全長に対する比率をもってゴムの浸透度とする。
【0028】
(2) タイヤの走行後の錆発生指数
タイヤを約20万km走行させた後、タイヤを解体して金属コードの錆の発生状況を観察して比較対象コードを100とする指数で表示している。数値が小さいほど錆の発生が少なく良好である。
【0029】
(3) タイヤ走行後の強度保持率
タイヤを約20万km走行させた後、タイヤを解体して金属コードを取出し、走行前のコードの強度を100とする指数で表示している。数値が大きいほど良好である。
【0030】
(4) 経済性
コードの素線かせ撚り合わされていないものは、スチールコードの撚り工程が省略できるので〇とし、撚り合わされているものは、撚りが省略できないので×とした。
【0031】
(5) 作業性
コードが束としてまとまっているものは、成形工程中、スチール素線がばらけることなく作業が容易となるので〇とし、束としてまとまっていないものは×とした。
【0032】
表1から本発明の実施例1〜3はゴムの浸透度に優れ、錆発生指数、強度保持率、さらにタイヤの作業性および経済性に優れていることがわかる。
【0033】
【表1】
【0034】
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【0035】
【発明の効果】
上述のごとく、本発明では金属素線の複数本を撚り合わせることなく束ね、かつトッピング工程または加硫工程で融解する結束材で保形して金属コードを構成し、これをカーカスコードに用いたため、金属コードへのゴムの浸透が改善され、金属コードの錆発生が軽減でき、さらに金属コードの強度保持が図れる。しかも、タイヤの製造工程での作業性、経済性も改善される。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の実施例に用いられる金属コードの概略図である。
【図2】 本発明の他の金属コードの概略図である。
【図3】 本発明の空気入りラジアルタイヤの断面図の右半分である。
【符号の説明】
1,11 金属コード、2,12 金属素線、3,13 結束材、4 空気入りラジアルタイヤ、5 ビード部、6 カーカス、7 ベルト層、8 トレッド部。[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a pneumatic radial tire, particularly a pneumatic radial tire for trucks and buses, which can simplify the manufacturing process and reduce rust generation and strength reduction of a metal cord used for a carcass cord.
[0002]
[Prior art]
In general, in a pneumatic radial tire, particularly a pneumatic radial tire for trucks and buses, a steel cord is used as a reinforcing material for the carcass layer. Carcass of radial tires for trucks and buses will maintain lateral stability and increase lateral rigidity, and will be subject to repeated deformations at high speeds under heavy loads. Therefore, it must be strong and durable.
[0003]
Conventionally, a 7 × 4, 3 + 7, 3 + 8 + 13 single-layer twist structure or a multi-layer twist structure is used as a carcass cord of this type of tire. Since these cords are closely packed with steel strands, the rubber does not sufficiently penetrate into the steel cord when embedded in carcass rubber. Therefore, for example, when the sidewall portion is damaged by sharp rocks or the like during traveling, water penetrates from that portion, the moisture starts from that portion, diffuses into the voids inside the steel cord, and spreads rust. It will follow. As a result, the steel cord and rubber are poorly bonded, and further, the steel cord is broken and the durability of the tire is lowered.
[0004]
Furthermore, since the steel cord structure is complicated, a complicated process is required for manufacturing, and the manufacturing cost of the metal cord is high.
[0005]
In order to solve these problems, so-called open cords twisted so that a gap is generated between steel strands, or a type with a steel strand twisted together, a gap is formed between the strands, and the cord Steel cords with improved rubber penetration into the interior have been proposed. However, these steel cords require a steel wire molding process and a twisting process, which increases the manufacturing cost of the steel cord, and the steel strands are separated from each other during the tire forming process, so that the product tire This will impair the uniformity and durability.
[0006]
On the other hand, in order to solve the problem of cord breakage due to repeated deformation at the time of running of the tire, untwisted metal cords are used as disclosed in, for example, JP-A-10-292276 and JP-A-10-292275. Since these techniques are non-twisted and are not retained as cords, the cord wires are scattered in the tire molding process, causing problems in the manufacturing process.
[0007]
Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-21776 discloses an example in which an untwisted cord is bound by a wrapping wire. However, since a plurality of steel strands are bundled and held by the wrapping wire, the steel strand is locally rubbed by the wrapping wire, which causes a decrease in durability. If the cords are loosely bundled, there is a limit to preventing the abrasion, such as the shape retention performance is reduced.
[0008]
[Problems to be solved by the invention]
The present invention uses a metal cord for the carcass in which the production of the cord is simplified and the rubber and the cord are excellent in adhesiveness. This simplifies the tire manufacturing process and enables uniform tire formation, and improves the durability of the tire by enhancing the rust prevention process of the metal cord, especially pneumatic radial tires, especially for trucks and buses An object is to provide a radial tire.
[0009]
[Means for Solving the Problems]
The present invention provides a pneumatic radial tire in which a carcass extending in a toroidal shape between a pair of bead portions is used as a skeleton, and a crown portion of the carcass is reinforced with a belt layer composed of a plurality of plies, and the carcass includes at least one ply A metal cord in which a bundle of a plurality of metal strands having a substantially circular cross section without being twisted is retained with a polymer binding material having a melting point of 50 ° C. to 200 ° C. is embedded in rubber. This is a pneumatic radial tire characterized by the following.
[0010]
The polymer material is particularly low density polyethylene or medium density polyethylene.
[0011]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a schematic view of an embodiment of a metal cord used for a carcass of a pneumatic radial tire according to the present invention. The metal cord 1 is formed by bundling a plurality of metal strands, for example, steel strands 2, for example, 2 to 15, preferably 2 to 10 (5 in FIG. 1) without twisting them together. It keeps shape. And the steel strand 2 is formed in a wave shape or a spiral shape etc., without giving a shaping | molding. In the figure, all the strands are formed in the same pitch wave shape or spiral shape. Furthermore, the wave shapes and spiral shapes of the steel strands can be arbitrarily combined as necessary with different shapes and different pitch phases (pitch length, pitch height). In this case, since a certain gap is formed between the steel strands, when embedded as a carcass cord, the penetration of the rubber is further improved, and the adhesive force between the rubber and the metal cord is enhanced.
[0012]
Next, the cross-sectional shape of the steel wire constituting the metal cord can be a substantially circular shape, that is, a circular shape, an elliptical shape, an oval shape, or the like. The wire diameter of the metal strand is preferably 0.15 to 0.3 mm. Here, the average of the long diameter and the short diameter is in the range of 0.15 to 0.3 mm for the steel wire having an elliptical cross section and an elliptical cross section. By setting it as the range of the said wire diameter, moderate lateral rigidity can be provided to a carcass and the steering stability at the time of high-speed driving | running | working can be maintained. It is also possible to use a combination of a plurality of different steel wire diameters within the above range.
[0013]
Next, the metal cord is bundled without twisting a plurality of steel strands, and then shaped with a polymer binding material. Here, the binding material of the polymer material has a melting point of 50 ° C. to 200 ° C., preferably a thermoplastic resin such as low density polyethylene (melting point 102 to 112 ° C.), medium density polyethylene (melting point 110 to 120 ° C.), polypropylene. (Melting point about 165 ° C.) can be used. After molding, the tire is placed in a vulcanization mold at a temperature of 150 ° C. to 200 ° C. Therefore, the binding material of the polymer material is shaped so that the steel strands are not separated from each other in the tire molding process, while it is melted under vulcanization conditions, and the steel strands are released from mutual restraint. , Rubber will easily penetrate into the gaps between steel wires. The polymer material of the binding material diffuses into the surrounding rubber in the vulcanization process. Therefore, if the melting point of the binder exceeds 200 ° C., the binder does not melt even under vulcanization conditions, and the rubber does not sufficiently penetrate the metal cord, so that the expected effect cannot be expected. On the other hand, when the melting point of the polymer binding material 3 is less than 50 ° C., the binding material 3 can flow even if the temperature rises slightly in the tire manufacturing process, and the shape retaining function cannot be achieved. The melting point of the binding material 3 is preferably 100 ° C to 200 ° C.
[0014]
Here, the binding material may be a tape-like material having a width of 5 to 20 mm, a fibrous material, a cord obtained by twisting a plurality of fibrous materials, a cord-like material, or a variety of other materials. Can be used.
[0015]
Next, in order to shape a plurality of steel strands with the binding material 3, there is a method in which a plurality of steel strands bundled as shown in FIG. Can also be united.
[0016]
Next, FIG. 2 shows another embodiment of the metal cord used in the present invention.
In the figure, the
[0017]
Here, the cross-sectional shape and the wire diameter of the steel wire are within the above-mentioned range, and further, a combination of steel wires of different diameters, or a combination of a straight steel wire and a spiral or wavy steel wire. be able to.
[0018]
Next, the pneumatic radial tire of the present invention is manufactured by embedding these metal cords in the carcass.
[0019]
FIG. 3 shows the right half of the cross section of the pneumatic radial tire for trucks and buses of the present invention. In the figure, a pneumatic radial tire 4 for trucks and buses has a
[0020]
On the other hand, if the number of metal strands exceeds 15, penetration of rubber to the center portion of the cord becomes difficult. When a metal cord is composed of 2 to 10 metal strands, the number of metal cords driven into the carcass is 10 to 55, preferably 20 to 40 per 50 mm width.
[0021]
In order to embed the metal cord in the rubber, a topping process is performed. In this process, the rubber at 50 ° C. to 120 ° C. is covered with the metal cord. At this time, the above-described binding material is melted, and the rubber easily penetrates into the gaps of the metal wires constituting the metal cord. The carcass ply obtained in this way does not cause a problem that the metal wires are separated from each other in the subsequent work process.
[0022]
In the present invention, the carcass is composed of at least one ply in which a buried metal cord is disposed in a direction of 70 ° to 90 ° with respect to the tire circumferential direction. A reinforcing layer such as a steel cord, an aramid fiber cord, a polyester fiber cord, or a nylon fiber cord can be disposed inside or outside the carcass for reinforcing the bead portion or the sidewall portion.
[0023]
Further, the bead apex 9 disposed between the
[0024]
Next, the
[0025]
A so-called band layer having a cord angle of 5 ° or less in the tire circumferential direction can be disposed outside the belt layer.
[0026]
【Example】
Various steel cords were made from steel strands, and tires for trucks and buses of size 11R22.5 with the structure shown in FIG. Here, the carcass cord is 90 ° with respect to the circumferential direction. The performance of the tire was evaluated by the following method, and the results are also shown in Table 1.
[0027]
(1) Rubber penetration The metal cord is taken out from the tire with the topping rubber attached. After removing the rubber as much as possible from the surface of this cord with rubber, put a knife from the cross section and remove 2 adjacent filaments of 2 to 15 filaments, and remove the remaining 2 filaments and the rest The length of the part where the rubber is completely filled in the gap formed between the bundle of filaments is measured over about 10 cm, and the ratio of the length of the part filled with rubber to the total length is measured. Permeability.
[0028]
(2) Rust generation index after running the tire After running the tire about 200,000 km, disassemble the tire and observe the occurrence of rust on the metal cord, and display the index for comparison as 100 Yes. The smaller the value, the less rust is generated and the better.
[0029]
(3) Strength retention ratio after running the tire After running the tire for about 200,000 km, the tire is disassembled and the metal cord is taken out, and the strength of the cord before running is indicated by an index of 100. The larger the value, the better.
[0030]
(4) The economical cords that are not stranded and twisted are marked as ◯ because the steel cord twisting step can be omitted, and those that are twisted are marked as × because the twist cannot be omitted.
[0031]
(5) The workability code bundled as a bundle was marked as ◯ because the work was easy without breaking the steel wire during the forming process, and the mark not bundled was marked as x.
[0032]
It can be seen from Table 1 that Examples 1 to 3 of the present invention are excellent in rubber permeability, excellent in rust generation index, strength retention, and workability and economy of the tire.
[0033]
[Table 1]
[0034]
The embodiment disclosed this time should be considered as illustrative in all points and not restrictive. The scope of the present invention is defined by the terms of the claims, rather than the description above, and is intended to include any modifications within the scope and meaning equivalent to the terms of the claims.
[0035]
【The invention's effect】
As described above, in the present invention, a plurality of metal strands are bundled without being twisted together, and formed into a metal cord by holding it with a binding material that melts in a topping step or a vulcanization step, and this is used for a carcass cord. The rubber penetration into the metal cord is improved, the rust generation of the metal cord can be reduced, and the strength of the metal cord can be maintained. In addition, workability and economy in the tire manufacturing process are also improved.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a schematic view of a metal cord used in an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a schematic view of another metal cord of the present invention.
FIG. 3 is a right half of a cross-sectional view of the pneumatic radial tire of the present invention.
[Explanation of symbols]
1,11 metal cord, 2,12 metal strand, 3,13 binding material, 4 pneumatic radial tire, 5 bead part, 6 carcass, 7 belt layer, 8 tread part.
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