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MICHELIN

MICHELIN X-Ice North 4 (XIN4)

HiverTourismeAuto14 dimensions · de 18" a 22"
profil hiver clouté directionnel à blocs en chevrons fortement lamellisés

Crampons

profil hiver clouté directionnel à blocs en chevrons fortement lamellisés

ADN du pneu

CloutéNordiqueDirectionnelLamelliséVerglas
A partir de
258,47 €TTC · selon la dimension choisie
Retours sous 14 jours
MICHELIN X-Ice North 4 (XIN4)

Présentation du modèle

Pourquoi MICHELIN a fabriqué le X-Ice North 4 (XIN4)

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

Pourquoi choisir le MICHELIN X-Ice North 4 (XIN4) ?

Notation

510Route sèche6.5Route mouillée7.0Aquaplaning7.0Neige9.5Verglas10.0Autoroute6.0Conduite sportive5.0Confort6.0Bruit4.4Longévité7.5Roulement6.5Freinage à froid8.5Tenue en charge7.5Trottoirs6.5Carcasse8.0

Pour quel conducteur ?

Quel conducteur doit choisir le X-Ice North 4 (XIN4) :

  • Usage montagne hivernal
  • Routes verglacées fréquentes
  • SUV routier dynamique
  • Conducteur véhicule électrique

Quel conducteur ne doit pas choisir le X-Ice North 4 (XIN4) :

  • Conduite très sportive
  • Piste et track days
  • Gros rouleur autoroute
  • Usage urbain et périurbain

Comportement selon la température

Sur sec et sous la pluie

note de 0 à 10
02.557.510❄️< 0 °C🌥️5 °C⛅10 °C☀️20 °C🔥35 °C
Sur secSous la pluie

Vieillissement

Performance résiduelle

note de 0 à 10
02.557.5109.07.86.010k km20k km40k km

Points forts

  • Répartition de l’appui central entre plusieurs petits éléments plutôt que sur une nervure unique.
  • Réponse latérale géométriquement équilibrée entre les virages à gauche et à droite.
  • Capacité des blocs d’épaule à s’adapter individuellement aux irrégularités localisées.

Points faibles

  • Centrage potentiellement moins incisif sur asphalte dégagé en raison du centre entièrement segmenté.
  • Échauffement et arrondissement des arêtes favorisés par la forte fragmentation des pavés.
  • Appui extérieur moins ferme en courbe qu’avec une épaule plus continue.
  • Cheminement longitudinal de l’eau plus tortueux que dans des rainures circonférentielles rectilignes.
  • Texture de roulement plus granuleuse sur sol dur du fait de la forte densité d’inserts métalliques.

Tendance tarifaire

Sur les derniers mois

↗+7.3 %

En hausse

Projection octobre 2026

↗+3.7 %

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.

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4 variantes affichées sur 16
MICHELIN
MICHELIN X-ICE North 4

MICHELIN X-Ice North 4 (XIN4) 195/60 R18 96T

XL
96T0 dB
Michelin 195/60 R18 96T XL, Clouté X-Ice North 4
258,47 € TTC
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MICHELIN
MICHELIN X-Ice North 4

MICHELIN X-Ice North 4 (XIN4) 245/40 R21 100H

XLDOT 2023
100H0 dB
Michelin 245/40 R21 100H XL, Clouté X-Ice North 4 DOT 2023
359,54 € TTC
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MICHELIN
MICHELIN X-ICE North 4

MICHELIN X-Ice North 4 (XIN4) 235/50 R20 104T

XL
104T
MICHELIN 235/50 R20 XL 104T TL X-ICE NORTH 4 SUV STUDDED (CLOUTE)
362,76 € TTC
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MICHELIN
MICHELIN X-ICE North 4

MICHELIN X-Ice North 4 (XIN4) 245/50 R20 105T

XL
105T
MICHELIN 245/50 R20 XL 105T TL X-ICE NORTH 4 SUV STUDDED (CLOUTE)
389,43 € TTC
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Analyse Technique

Comment fonctionne le MICHELIN X-Ice North 4 (XIN4) ?

Une sculpture directionnelle ouverte en V Le MICHELIN X-ICE North 4 adopte une sculpture directionnelle en chevrons composée de nombreux pavés imbriqués. Les sillons obliques créent des passages ouverts qui guident la neige meuble et la neige fondante hors de l’empreinte. Les sections de sculpture élargies ménagent davantage d’espace pour une lamellation dense, tandis qu’une architecture à six nervures complète le dessin lorsque la bande de roulement exige une assise plus large.

Bande de roulement complète d'un pneu clouté vue de face, avec pavés serrés en chevrons et rainures sinueuses.

Des lamelles tridimensionnelles qui se verrouillent Les pavés comportent des lamelles 3D entrecroisées dont le volume interne rappelle une rainure en U. Sous une charge élevée, leurs parois imbriquées entrent rapidement en appui les unes contre les autres. Ce verrouillage limite les mouvements relatifs au sein des blocs tout en conservant une multitude de découpes dans la gomme.

Un cloutage réparti par calcul La position des crampons résulte d’un algorithme mathématique de placement. Celui-ci organise les éléments métalliques selon 22 rangées longitudinales et 22 rangées transversales après l’analyse de 1 400 emplacements potentiels pour chaque crampon. Cette distribution multiplie les points de contact sans concentrer les impacts au même instant, ce qui concilie action mécanique sur la glace et modération du bruit transmis dans l’habitacle.

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.

Comportement de la structure

Centre segmenté sans nervure pleine continue
Schéma illustratif : Centre segmenté sans nervure pleine continue
  • Sous charge statique, l’appui médian est partagé entre plusieurs surfaces courtes au lieu d’être concentré dans une large bande rigide.
  • Le morcellement central limite la sensibilité à une arête longitudinale étroite qui ne chargerait qu’une seule nervure continue.
  • La section de gomme continue disponible au centre est réduite, ce qui diminue sa rigidité propre par rapport à une nervure monolithique.
Rainures longitudinales sinueuses traversant les rangées intermédiaires
Schéma illustratif : Rainures longitudinales sinueuses traversant les rangées intermédiaires
  • Le déplacement latéral régulier des vides répartit les largeurs de gomme porteuses entre plusieurs positions transversales.
  • Leur tracé courbe interrompt davantage la continuité structurelle des rangées intermédiaires qu’une séparation rectiligne parallèle à l’axe de roulement.
Pavés petits à moyens portant de nombreuses découpes ondulées
Schéma illustratif : Pavés petits à moyens portant de nombreuses découpes ondulées
  • La charge peut se répartir entre un grand nombre de petites surfaces plutôt que sur quelques blocs de grande taille.
  • Le rapport élevé entre périmètre découpé et surface pleine réduit la rigidité statique individuelle des pavés.
  • La faible quantité de gomme continue entre deux découpes rend chaque élément plus sensible au cisaillement local.
Épaules constituées de blocs rapprochés séparés par des sillons obliques débouchants
Schéma illustratif : Épaules constituées de blocs rapprochés séparés par des sillons obliques débouchants
  • Chaque bloc d’épaule peut s’adapter séparément lorsqu’une irrégularité ne sollicite qu’une portion de la largeur.
  • L’absence de bande d’épaule continue réduit la résistance structurelle aux efforts latéraux soutenus.
Inserts métalliques logés dans de nombreux pavés de faible surface
  • Les logements occupent une partie du volume utile des pavés et créent des discontinuités rigides au sein d’éléments déjà très découpés.
  • Sur un sol dur, la charge statique peut se concentrer localement autour des points métalliques plutôt que rester uniformément répartie dans la gomme.

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

Quelles technologies exclusives MICHELIN appliquées au X-Ice North 4 (XIN4) ?

Dessin optimisé de la bande de roulement avec lamelles 3D entrecroisées

Performance

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.

Nouveau design des crampons

Durabilité

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.

Algorithme mathématique de placement des crampons

Sécurité

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.

Crampons en acier

Durabilité

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.

Nouvelle lamellation

Sécurité

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

Quels sont les pneus MICHELIN dans la même gamme que le X-Ice North 4 (XIN4) ?

Hiver nordique clouté haute performance

Sortie : 3 septembre 2018

Filiation du modèle

X-ICE North 3

Hiver

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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Modèle actuelX-Ice North 4 (XIN4)

Autres modèles de la gamme

X-ICE North 2

X-ICE North 2

Hiver

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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X Ice Snow

X Ice Snow

Hiver

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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Pilot Alpin 5

Pilot Alpin 5

Hiver

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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Agilis X-ICE North

Agilis X-ICE North

Hiver

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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Positionnement concurrentiel

Quels modèles concurrents du MICHELIN X-Ice North 4 (XIN4) ?

Winter I*Pike RW11

HANKOOK

Winter I*Pike RW11

Hiver
94%
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Nord*Frost VAN

GISLAVED

Nord*Frost VAN

Hiver
93%
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VanContact Viking

CONTINENTAL

VanContact Viking

Hiver
91%
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Winguard WinSpike SUV

NEXEN

Winguard WinSpike SUV

Hiver
90%
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Ultra Grip ICE Arctic

GOODYEAR

Ultra Grip ICE Arctic

Hiver
89%
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Écarts exprimés en points sur 10, du point de vue de ce modèle, sur les critères les plus déterminants pour son usage.

Avis sur ce modèle

Retours de clients ayant acheté ce modèle, toutes dimensions confondues.

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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

Questions frequentes

Quelles dimensions existent pour le pneu MICHELIN X-Ice North 4 (XIN4) pas cher ?

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.

Comment choisir la bonne dimension pour le MICHELIN X-Ice North 4 (XIN4) pas cher ?

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.

Le MICHELIN X-Ice North 4 (XIN4) est-il un pneu hiver pas cher ?

Oui, ce profil est reference comme hiver. Pensez a verifier que cette saisonnalite correspond bien a votre usage et a votre vehicule.

Pourquoi choisir le MICHELIN X-Ice North 4 (XIN4) pas cher sur cette page ?

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.