



Crampons
profil hiver clouté directionnel à blocs en chevrons fortement lamellisés
ADN du pneu

Présentation du modèle
MICHELIN X-ICE North 4, parfois écrit XIN4, a été développé pour maintenir la mobilité et la maîtrise d’une automobile pendant les hivers marqués par le verglas, la neige, les surfaces compactées et la neige en phase de dégel. Ce pneu hiver clouté vise en particulier les conducteurs exposés aux conditions canadiennes et nordiques sévères.
Analyse technique : VERDICT PROMOPNEUS
Sur les derniers mois
En hausse
Projection octobre 2026
Estimation
Positionnement tarifaire relatif au tarif habituel des dimensions de ce modèle, et non montant de vente. La projection est une estimation indicative, fondée sur la variation constatée à la même période l'an dernier et sur la tendance récente, avec un historique encore limité. Elle ne constitue pas un engagement de prix.
Dimensions disponibles








Analyse Technique

Les crampons plus étroits utilisent une nouvelle proportion entre leur extrémité et leur base. Cette géométrie renforce leur ancrage dans le pavé de gomme. Leur construction en acier résiste mieux à l’érosion, afin que le métal et le mélange environnant évoluent à un rythme plus proche au cours de l’utilisation.




Le centre du X-ICE North 4 ne comporte aucune bande de gomme monolithique jouant le rôle de quille. Il alterne au contraire de courts appuis anguleux et des passages longitudinaux qui changent continuellement de direction. Cette discontinuité rend la partie médiane moins rigide qu’une nervure pleine: sur une chaussée dégagée, le centrage devrait paraître plus souple et la réponse initiale au volant moins incisive. En contrepartie, l’effort appliqué au centre de l’empreinte se répartit entre plusieurs petits appuis plutôt que de se concentrer dans une bande unique.
Les rainures longitudinales sinueuses déplacent latéralement les vides au fil de la circonférence. Elles empêchent ainsi qu’une même ligne de roulement repose constamment sur une large bande rigide, mais elles découpent fortement la continuité des rangées intermédiaires. Leur tracé tortueux constitue également un passage moins direct qu’un canal circonférentiel rectiligne lorsque le pneu rencontre une forte épaisseur d’eau: les changements de direction successifs peuvent accroître les pertes de charge locales.
La géométrie des pavés crée un rapport élevé entre longueur de bord et surface de gomme. Les nombreuses découpes ondulées réduisent encore la section pleine de chaque élément. Cette architecture multiplie les petites zones capables de se déplacer indépendamment, mais elle augmente aussi le travail cyclique de la gomme. Lors d’un usage prolongé sur revêtement sec et abrasif, les pavés centraux et intermédiaires sont donc susceptibles de produire davantage d’échauffement interne et d’arrondir progressivement leurs arêtes que des éléments plus grands et moins découpés.
Les épaules sont formées d’une succession serrée de blocs courts, séparés par des sillons obliques débouchants. Leur faible continuité circonférentielle autorise une légère adaptation individuelle des blocs lorsqu’une ornière ou une arête de neige sollicite seulement une partie de l’épaule. Sur asphalte propre, cette même mobilité réduit toutefois la fermeté de l’appui extérieur en courbe. Les blocs d’épaule subissent alors des cycles répétés de basculement et de redressement, susceptibles de concentrer l’usure sur leurs bords obliques.
Les nombreux éléments métalliques visibles sont répartis dans des pavés de surface relativement réduite. Sur une chaussée sans glace, chaque passage d’un insert transfère momentanément une partie de la charge depuis la gomme vers un contact métallique beaucoup plus petit. La sensation de roulement peut ainsi devenir plus granuleuse, tandis que les contraintes locales imposées au revêtement et à la gomme entourant chaque logement augmentent. Cette contrepartie est particulièrement liée à la forte densité apparente d’inserts et non à la seule présence de quelques crampons.
Enfin, le miroir géométrique entre les deux demi-bandes donne des séquences de blocs comparables dans les virages à gauche et à droite. Il favorise une cohérence de réponse entre les deux sens de braquage. Le caractère directionnel impose néanmoins de conserver le sens de rotation prévu; une permutation croisée des roues demande une intervention adaptée plutôt qu’un simple échange de position.
Technologies du modèle

Les pavés reçoivent des lamelles tridimensionnelles imbriquées qui multiplient les découpes dans la gomme. Lorsque les blocs sont fortement sollicités, les volumes internes des lamelles s’emboîtent et soutiennent leurs parois. La sculpture conserve ainsi une forte densité de lamellation tout en limitant la déformation excessive des pavés.

Les crampons sont affinés et la proportion entre leur extrémité et leur base est modifiée. La base assure un ancrage plus ferme dans la gomme, tandis que la partie émergente concentre l’action mécanique sur la surface glissante. Cette géométrie réduit les mouvements du crampon dans son logement au cours des sollicitations répétées.

Un calcul examine 1 400 positions possibles pour chaque crampon avant de les répartir selon 22 rangées longitudinales et 22 rangées transversales. L’espacement obtenu distribue les points d’appui dans l’empreinte et évite qu’un grand nombre de crampons frappent la chaussée simultanément, ce qui contribue à la fois à l’action sur la glace et à la réduction du bruit intérieur.

La fabrication en acier améliore la résistance des crampons à l’érosion provoquée par les contacts répétés avec la glace et les portions de chaussée dégagées. Leur usure reste ainsi mieux accordée à celle de la gomme environnante, ce qui aide à préserver leur fixation.

Les lamelles présentent une construction interne proche de rainures en U. Sous forte charge, leurs parois viennent rapidement en appui et verrouillent partiellement le pavé. Ce soutien réduit les déplacements de gomme susceptibles de rendre les réactions de la sculpture moins précises.
Schémas illustratifs générés pour expliquer le principe technique. Ils ne représentent pas un visuel du fabricant.
Positionnement de gamme
Hiver nordique clouté haute performance
Sortie : 3 septembre 2018
Filiation du modèle
Le X-ICE North 4 succède au X-ICE North 3 avec un positionnement plus abouti pour la conduite sur glace et dans les conditions hivernales nordiques extrêmes.
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Face au X-ICE North 3, le X-Ice North 4 (XIN4) se distingue par :
Autres modèles de la gamme

Face au X-ICE North 2, le X-ICE North 4 représente une génération nettement plus moderne de pneu nordique clouté, conciliant mieux motricité sur glace et agrément routier.
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Face au X-ICE North 2, le X-Ice North 4 (XIN4) se distingue par :

Le X-ICE North 4 privilégie l'adhérence maximale sur glace grâce aux crampons, tandis que le X Ice Snow non clouté recherche davantage le silence et la polyvalence hivernale quotidienne.
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Face au X Ice Snow, le X-Ice North 4 (XIN4) se distingue par :

Le X-ICE North 4 est spécialisé dans la glace et le froid extrême, alors que le Pilot Alpin 5 vise une conduite hivernale sportive sur routes froides, sèches, mouillées ou enneigées.
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Face au Pilot Alpin 5, le X-Ice North 4 (XIN4) se distingue par :

Le X-ICE North 4 vise principalement les voitures particulières et certains SUV, tandis que l'Agilis X-ICE North est orienté vers les utilitaires et leurs contraintes de charge.
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Face au Agilis X-ICE North, le X-Ice North 4 (XIN4) se distingue par :
Positionnement concurrentiel

HANKOOK
X-Ice North 4 (XIN4) VS Winter I*Pike RW11
Face au Winter I*Pike RW11, le X-Ice North 4 (XIN4) se distingue par :

GISLAVED
X-Ice North 4 (XIN4) VS Nord*Frost VAN
Face au Nord*Frost VAN, le X-Ice North 4 (XIN4) se distingue par :

CONTINENTAL
X-Ice North 4 (XIN4) VS VanContact Viking
Face au VanContact Viking, le X-Ice North 4 (XIN4) se distingue par :

NEXEN
X-Ice North 4 (XIN4) VS Winguard WinSpike SUV
Face au Winguard WinSpike SUV, le X-Ice North 4 (XIN4) se distingue par :

GOODYEAR
X-Ice North 4 (XIN4) VS Ultra Grip ICE Arctic
Face au Ultra Grip ICE Arctic, le X-Ice North 4 (XIN4) se distingue par :
Écarts exprimés en points sur 10, du point de vue de ce modèle, sur les critères les plus déterminants pour son usage.
Retours de clients ayant acheté ce modèle, toutes dimensions confondues.
Ce modèle ne dispose pas encore d’avis client.
Les avis sont publiés après modération, quelle que soit la note. Les achats professionnels sont identifiés.
FAQ
14 dimensions distinctes sont actuellement visibles sur cette page (diametres de 18" a 22"). Parmi les montes les plus visibles: 245/40 R21, 275/50 R22, 195/60 R18, 235/50 R20, 245/50 R20.
Commencez par la largeur, puis verifiez la hauteur et le diametre proposes dans le selecteur. Les options se mettent a jour selon les variantes reellement disponibles dans le catalogue.
Oui, ce profil est reference comme hiver. Pensez a verifier que cette saisonnalite correspond bien a votre usage et a votre vehicule.
Cette page regroupe les variantes du meme profil, les dimensions populaires, les modeles proches et des acces directs vers chaque fiche produit, ce qui simplifie la comparaison avant achat.