EP3583047B1 - Behälter mit einer stützkonstruktion zwischen verschlussmembran und deckel - Google Patents
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- EP3583047B1 EP3583047B1 EP18713344.2A EP18713344A EP3583047B1 EP 3583047 B1 EP3583047 B1 EP 3583047B1 EP 18713344 A EP18713344 A EP 18713344A EP 3583047 B1 EP3583047 B1 EP 3583047B1
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Definitions
- the invention relates to the technical field of packaging technology. Specifically, the invention relates to the field of supporting a film or membrane sealed to the inside of a container, particularly during filling of the container with a solid or liquid product or by applying excess pressure.
- the pressure in the space in which the product is stored may be higher than the pressure on the other side of the membrane. Accordingly, an additional force can act on the membrane, which in turn is transferred to the bonding area between the membrane collar and the inside of the container, and is poorly absorbed by the bonding. Furthermore, overpressure can occur in the space in which the contents are stored when the container is closed, if filling is carried out without overpressure, if the container is stored after filling by the filler in a location that has a lower air pressure than the filling location and the lower pressure is applied to the side of the The membrane acts on a side that is not facing the contents. Such air pressure differences arise, for example, from different altitudes and, in the case of a space that is at least not completely sealed, above the membrane (not the side of the membrane facing the contents). All of this can compromise the integrity of the membrane bond or even completely destroy it.
- the support structure redirects a force acting on the membrane (membrane base) towards the cover or support structure in such a way that the resulting force acting in the fastening area has a greater shear component than the shear component of a force that occurs in the fastening area without the use of the support structure (under otherwise identical conditions).
- the use of the support structure can increase the shear component of the force acting in the fastening area compared to the force acting without the use of the support structure. (other conditions being equal). This improves the load-bearing capacity of the fastening area.
- the membrane or film preferably has a thickness of less than 1 mm, especially less than 250 ⁇ m. It can consist of or comprise metal (especially aluminum), plastic, a coated plastic (especially coated with metal, especially aluminum), paper or cardboard, or a composite material of two or more of the materials.
- the membrane comprises a plasma-coated plastic, wherein the coating comprises a metal.
- the container may be a metallic container.
- the container is a metallic can.
- the container may be cylindrical.
- the container may have a circular (wall) cross-section.
- the outer diameter of the container or the container wall may be less than 300 mm, preferably less than 200 mm, particularly preferably less than 150 mm.
- the support section of the support structure contacts the membrane.
- a snap connection is a connection between two elements, wherein at least one of the elements is deformed during the joining of the elements (connection) until a final position of the elements relative to each other is reached, and the deformed at least one element returns to its original shape through elastic recovery. After recovery, the elements are connected at least positively in the final position.
- the snap connection can be released again by an analogous elastic deformation of at least one of the elements.
- the top side of the membrane base is the side (or surface) of the membrane that faces the support structure.
- the height H 1 between an axial reference height and the support section bottom is preferably less than 5 mm smaller than the height H 2 between the axial reference height and the top of the membrane bottom, more preferably the height H 1 is less than 3 mm smaller than the height H 2 , even more preferably the height H 1 is less than 1 mm smaller than the height H 2 , most preferably the height H 1 is less than 0.5 mm smaller than the height H 2.
- any height or point can be used as a reference height or reference point, but the preferred method is to use the axial height of the lid or the axial height of a container rim as the reference height.
- an object can be arranged between the lid and the membrane.
- the lid and the support structure can be designed as a single piece.
- the cover and the support structure are integrally connected, whereby the cover and the support structure can be manufactured as a unit (in one piece), or the cover and the support structure can be manufactured as individual parts and the individual parts are integrally connected to one another (for example, by welding).
- the support structure can comprise a predetermined breaking point.
- the predetermined breaking point is arranged on a supporting element of the support structure. If the support structure comprises several supporting elements, several predetermined breaking points can be arranged on the support structure. Preferably, there is one predetermined breaking point per supporting element.
- a predetermined breaking point allows the support structure to be separated from the lid when a consumer first removes the lid from the container. The consumer can then discard the support structure, as it is primarily required during the packaging process and storage (before removing the membrane).
- the distance between the predetermined breaking point and the lid is small. Specifically, less than 20 mm, less than 10 mm, or less than 5 mm.
- a filled container can be produced by providing one of the containers shown here, wherein the container has an opening opposite the lid or at the end of the container opposite the end closed with the lid (also called a filling opening).
- a solid or liquid filling material can be introduced into the opening opposite the lid or at the end of the container opposite the lid.
- the space into which the filling material has been or is to be introduced can be flushed with a gas (for example, nitrogen). The opening through which the filling took place can then be closed.
- a gas for example, nitrogen
- the opening can be closed, for example, by flanging it with a piece of sheet metal.
- the containers described can be used to store or preserve food.
- the food is at least partially powdered.
- Figure 1 shows a container 1 with a lid 10, a support structure 20, a membrane 30, and a container wall 40.
- the container 1 has a filling opening 60 at its lower end (in the negative z-direction).
- the filling opening 60 is located at the end on the side of the container 1 opposite the lid 10.
- a food manufacturer or food packager for example, can use the filling opening 60 to fill a food product into the open space formed by the membrane 30 and the container wall 40.
- the area (circumferential and axially extending) in which the membrane collar 31 is connected to the inner side 41 of the container wall 40 forms a fastening area 33.
- the force F fill acting on the membrane 30 as a result of the filling of the filling material would act as a force with a large peeling component in the fastening area 33, which could not be tolerated by an adhesive, for example.
- the force F fill acting on the membrane 30 during filling is at least partially deflected, so that a force acts in the fastening area 33 whose peeling component is smaller than a peeling component of the force acting in the fastening area of a container 1 without a support structure (all other conditions being equal).
- the force F fill acting on the membrane 30 is partially transmitted by the support structure 20.
- the support section 21 consists in the embodiment of the Figure 1 from a support outer ring 21a, wherein the support section 21 may comprise further elements in other embodiments.
- the typically flexible membrane 30 can be deformed in the direction of the support section 21 of the support structure 20.
- the cover 10 is in Figure 1 Designed as a slip-on lid and secured with a rolled edge 42, wherein the rolled edge 42 is formed at the upper end (in the positive z-direction) of the container wall 40.
- the supporting section 22 of the support structure 20 can transmit a force transmitted from the supporting section 21 to the lid 10, wherein the transmitted force can be absorbed by the fastening of the lid 10 with the rolled edge 42.
- the force deflection by the supporting section 21 is made possible by the assignment of the supporting section 22 to the lid 10 and the fastening of the lid 10 with the rolled edge 42.
- the support structure 20 After opening the filled container 1 by removing the lid 10, with the filling opening 60 closed, a consumer can remove the support structure 20 from the space above the membrane 30 (in which the support structure 20 is arranged).
- the support structure 20 is a disposable item that is disposed of after removal by the consumer. This is also because the function of the support structure 20 primarily comes into effect during the filling with a filling product, i.e., before a consumer can purchase the filled container.
- the container opening 2 is preferably resealable by the lid 10.
- Two or more than two membranes 30 may also be arranged at different height positions described above.
- Figure 2 shows schematically the section AA from Figure 1 , whereby the size ratios of the Figure 2 The elements shown do not always correspond to those in Figure 1 and the spoon 50 from Figure 1 is not shown.
- the gap s is Figure 1 equal to 0 (zero), so that the support section 21 (support outer ring 21a) of the support structure 20 bears radially against the membrane collar 31 of the membrane 30.
- the membrane collar 31 is connected (fluid-tight) to the inner side 41 of the container wall 40 all the way around.
- the outer support ring 21a of the support structure 20 is annular.
- Three support elements 23, 23', 23" are integrally connected to the support outer ring 21a. As shown in Figure 1 shown and described for the third support element 23", the support elements 23, 23', 23" are connected to the lid 10 as components of the support section 22, so that a force acting via the membrane 30 on the support outer ring 21a (support section 21) is transmitted from the connection of the lid 10 to the container wall 40, or as in Figure 1 with the rolled edge 42, can be partially absorbed.
- connection of the lid 10 to the container wall 40 as is the case when using a push-in lid, or the rolled edge 42 provides the counterforce or holding force necessary to enable the force acting on the membrane 30 (or on the membrane base 32) to be redirected into the fastening area 33 as a more advantageously absorbable force with an increased shear component (reduced peel component).
- the support elements 23, 23', 23" are arranged circumferentially uniformly on the (circular) ring-shaped support outer ring 21a.
- the outer support ring 21a can also be oval (with or without an axis of symmetry) or polygonal.
- the shape of the outer support ring 21a preferably corresponds to the shape of the cross-section (perpendicular to the longitudinal axis of the container) of the container wall 41 in the section of the container wall 41 to which the membrane 30 is attached.
- More than three support elements can be arranged on the support section 21, for example, on the support outer ring 21a. Specifically, four, five, or more than five support elements can be arranged on the support section 21. Depending on the number of support elements, the same number of snap elements can be arranged on the cover 10.
- the more than three support elements are preferably arranged evenly distributed around the circumference.
- a support structure 20, as in Figure 1 and Figure 2 shown, is perspective in Figure 3 shown, where the size ratios of the Figure 3
- the elements shown do not always correspond to the proportions of the elements of the supporting structure Figure 1 and Figure 2 are equivalent to.
- the supporting structure 20 in Figure 3 comprises a support outer ring 21a as support section 20 and three support elements 23, 23', 23", which are integrally connected to the support outer ring 21a.
- the support outer ring 21a has a rectangular cross-section.
- the support ring 229 has the same diameter as the support outer ring 221a.
- the support ring 229 and the support outer ring each span a plane, wherein the planes may be parallel.
- Figure 3c shows a further embodiment of a support structure 320 with a support section 321 and a support section 322.
- the support section 321 consists of a support outer ring 321a.
- the support section 322 comprises three support elements 323, 323', 323", which are connected to the support outer ring 321a and a support ring 329.
- the support section 322 is analogous to the support section 222 in Figure 3c designed.
- the support elements 23, 23', 23"; 123, 123', 123"; 223, 223', 223"; 323, 323', 323" have a length (extension in the container longitudinal axis) of a maximum of 100 mm, more preferably a maximum of 80 mm, even more preferably a maximum of 50 mm.
- the support structure 20 On the side of the membrane 30 opposite the (later) introduced filling material, the support structure 20 is arranged, with the support section 21 resting against the membrane base 32.
- the support structure 20 can redirect the force F Grill acting on the membrane 30 (membrane base 32) into the fastening area 33 in such a way that a resulting force F Res acts there.
- the force F Res resulting in the fastening area 33 must be absorbed in such a way that no damage to the connection between the membrane collar 31 and the inner side 41 of the container wall 40 endangers the tightness of the connection. Bonding in Figure 4 the resulting force F Res is compensated by a force F Kleb provided by the bond and can be absorbed accordingly.
- a container 1 is shown with a lid 10, a support structure 20, and a membrane 30.
- the membrane 30 is in the basic state described above.
- the membrane 30 comprises a membrane base 32 with a membrane base top 35 and a membrane collar 31.
- the lid 10 comprises a lid bottom 12.
- the support structure 20 comprises a support section 21 with a support section bottom 25.
- An axial (in the z-direction) distance H 1 (also length or height) is formed between the cover bottom 12, as a reference point, and the support section bottom 25.
- An axial (in the z-direction) distance H 2 (also length or height) is formed between the cover bottom 12 , as a reference point, and the membrane bottom top 35.
- the length H 1 is in Figure 5 smaller than the length H 2 .
- the filling material that is to be introduced or is introduced into the space below the membrane 30 in the container 1 can be a food product, especially a powdered food product.
- the space below the membrane 30 is the space that is bounded at least on one side by the membrane 30, but does not include the support structure 20.
- the protective gas preferably comprises nitrogen, specifically the protective gas comprises nitrogen with a concentration of more than 80 vol.% (proportionate to the composition of the total protective gas).
- a separation of the support structure 20 from the lid 10 is to be expected if a consumer opens the lid 10 and, during opening, removes the lid 10 from the container 1 with a sufficiently large force and deviation from an exclusively axial removal, so that the support section 21 rests against the inner side 41 of the container wall 40.
- Predetermined breaking points can also be designed as a cross-sectional taper in load-bearing elements or by using a section in the load-bearing elements with a material that is less mechanically resistant than the material of the remaining sections of the load-bearing elements.
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Description
- Die Erfindung betrifft das technische Gebiet der Verpackungstechnik. Speziell betrifft die Erfindung das Gebiet des Stützens einer Folie oder Membran, die an die Innenseite eines Behälters gesiegelt ist, besonders während der Befüllung des Behälters mit einem festen oder flüssigen Gut oder durch Einbringen eines Überdrucks.
- Bei der Herstellung eines befüllten Behälters mit einer an der Innenseite des Behälters angesiegelten oder verklebten Membran, wie beispielsweise Pulverkaffee-Dosen oder Babynahrungs-Dosen, verwendet ein Verpacker, z.B. Pulverkaffee-Hersteller oder Babynahrungs-Hersteller, typischerweise vorgefertigte Behälterrohlinge, die von einem Verpackungshersteller gefertigt wurden. Die Behälterrohlinge sind vom Verpackungshersteller oft an deren oberen Abschnitt (oben so, wie ein Verbraucher den Behälter im Supermarkt vorfindet) mit der Membran und einem Eindrückdeckel oder einem Stülpdeckel versehen. Die Membran ist oft durch einen Membrankragen, der umlaufend mit der Behälterinnenseite verklebt ist, angebracht. Der Verpacker befüllt die Behälterrohlinge von unten und verschließt die Unterseite des Behälters beispielsweise durch eine Bördelung. So kann ein befüllter Behälter hergestellt werden.
- Die Befüllung von unten ist für die Dichtigkeit einer an die Innenseite eines Behälters angesiegelten Membran problematisch. Beim Einfüllen eines festen oder flüssigen Guts durch den Verpacker von unten trifft das Füllgut auf die Membran auf. Dabei wirkt eine nicht geringfügige Kraft auf die Membranfläche (Ebene senkrecht zur Behälterachse), die weitergeleitet wird in den umlaufenden und sich axial erstreckenden Verklebungsbereich zwischen Membrankragen und Behälterinnenseite, wodurch Schälkräfte auf die Verklebungen wirken, die für Verklebungen besonders ungünstig sind. Zusätzlich wird oft eine Begasung (z.B. mit einem Schutzgas) des Raumes durchgeführt, in dem das Füllgut gelagert wird. Dies geschieht typischerweise während der Befüllung. Wird die untere Öffnung des Behälters, durch die das Füllgut und das Gas eingebracht wurden, verschlossen, kann im verschlossenen Zustand in dem Raum, in dem das Füllgut lagert, ein Überdruck gegenüber dem Raum, der auf der anderen Seite der Membran angesiedelt ist, herrschen. Entsprechend kann eine weitere Kraft auf die Membran wirken, die wiederum in den Verklebungsbereich zwischen Membrankragen und Behälterinnenseite weitergeleitet wird, und schlecht von der Verklebung aufgenommen werden kann. Außerdem kann ein Überdruck in dem Raum, in dem das Füllgut in verschlossenem Zustand des Behälters lagert verursacht werden, wenn die Befüllung ohne Überdruck geschieht, falls der Behälter nach der Befüllung durch den Befüller an einem Ort gelagert wird, der einen niedrigeren Luftdruck besitzt als der Ort der Befüllung und der niedrigere Druck auf die Seite der Membran wirkt, die nicht dem Füllgut zugewandt ist. Solche Luftdruckunterschiede ergeben sich beispielsweise durch unterschiedliche Höhenlagen von Orten und bei einem zumindest nicht vollständig gasdicht abgeschlossenen Raum, oberhalb der Membran (nicht die Seite der Membran, die dem Füllgut zugewandt ist). All dies kann die Unversehrtheit der Membranverklebung beeinträchtigen oder sogar gänzlich aufheben.
- Ein Behälter gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ist aus
bekannt.FR1077437 - Die Erfindung steht vor der Aufgabe einen Behälter mit einer an der Behälterinnenseite angesiegelten oder verklebten Membran bereitzustellen, wobei die Krafteinwirkung während einer Befüllung von unten auf die Membranverklebung für die Verklebung günstig ist oder gut aushaltbar ist.
- Gelöst wird die Aufgabe durch einen Behälter nach Anspruch 1, der nach Anspruch 13 in einem Verfahren zur Herstellung eines befüllten Behälters Anwendung finden kann. Anspruch 14 umschreibt die Befüllung des Behälters mit der Stützkonstruktion, zum Schutz des Befestigungsbands des Foliendeckels. Der Behälter umfasst eine Behälterwand, eine Behälteröffnung, einen Deckel, eine Membran (oder Folie) und eine Stützkonstruktion. Der Deckel verschließt die Behälteröffnung. Die Membran weist einen Membrankragen auf und ein Abschnitt des Membrankragens ist an einer Innenseite der Behälterwand befestigt. In dem Bereich, in dem der Abschnitt des Membrankragens an der Innenseite der Behälterwand befestigt ist, ist ein Befestigungsbereich gebildet. Die Stützkonstruktion weist einen Stützabschnitt und einen Tragabschnitt. Der Stützabschnitt der Stützkonstruktion ist der Membran zugeordnet und der Tragabschnitt der Stützkonstruktion ist dem Deckel zugeordnet.
- Durch die Stützkonstruktion kann eine auf die Membran (speziell auf den Membranboden) in Richtung des Deckels (und der Stützkonstruktion) wirkende Kraft umgelenkt werden, sodass im Befestigungsbereich eine daraus resultierende Kraft wirkt, dessen Scherkomponente größer ist als dessen Schälkomponente.
- Es ist ebenso möglich, dass durch die Stützkonstruktion, eine auf die Membran (Membranboden) in Richtung des Deckels bzw. der Stützkonstruktion wirkende Kraft so umgelenkt wird, dass die im Befestigungsbereich daraus resultierend wirkende Kraft eine größere Scherkomponente aufweist als die Scherkomponente einer Kraft, die im Befestigungsbereich ohne Anwendung der Stützkonstruktion (unter sonst gleichen Voraussetzungen) auftritt. Mit anderen Worten kann durch die Anwendung der Stützkonstruktion die Scherkomponente der im Befestigungsbereich wirkenden Kraft gegenüber der wirkenden Kraft ohne Anwendung der Stützkonstruktion vergrößert werden (unter sonst gleichen Voraussetzungen). Dadurch verbessert sich die Belastbarkeit des Befestigungsbereichs.
- Die Scherkomponente einer auf den Befestigungsbereich wirkenden Kraft wirkt parallel zum Befestigungsbereich und die Schälkomponente einer auf den Befestigungsbereich wirkenden Kraft wirkt senkrecht zum Befestigungsbereich.
- Die Befestigung der Membran (über den Membrankragen) an der Innenseite der Behälterwand kann über eine Verklebung oder eine Versiegelung ausgestaltet sein. Beispielsweise kann ein Haftmittel an die Seite der Membran, die an der Behälterwand befestigt werden soll, aufgetragen sein. Das Haftmittel kann ohne weitere Behandlung adhäsive Eigenschaften aufweisen. Das Haftmittel kann auch schmelzbar sein, z.B. ein Polymer (Polyethylen). Eines der Haftmittel kann auch an der Behälterwand angebracht sein, speziell in dem Bereich, in dem der Membrankragen der Membran zu befestigen ist. Eines der Haftmittel kann sowohl am Membrankragen als auch an der Behälterwand angebracht sein.
- Die Befestigung der Membran durch den Membrankragen erfolgt bevorzugt so, dass zwei Räume in dem Behälter gebildet sind, die fluiddicht gegeneinander abgetrennt sind. Bei fluiddicht gegeneinander abgetrennten Räumen ist der Stoffaustausch zwischen diesen Räumen erheblich (um ein Vielfaches) kleiner als der Stoffaustausch zwischen zwei Räumen, die gegeneinander abgetrennt sind, aber nicht fluiddicht gegeneinander abgetrennt sind. Dem Fachmann ist dabei bewusst, dass eine vollständige fluiddichte Abtrennung zwischen zwei Räumen (praktisch) nicht realisierbar ist und auch bei fluiddicht abgetrennten Räumen ein geringfügiger, oft vernachlässigbarer, Stoffaustausch stattfindet. Ein geringfügiger Stoffaustausch geschieht bereits durch diffusive Prozesse.
- Die Membran oder Folie hat bevorzugt eine Dicke von weniger als 1 mm, speziell weniger als 250 µm. Sie kann aus Metall (speziell Aluminium), Kunststoff, einem beschichteten Kunststoff (speziell mit Metall beschichtet, besonders Aluminium), Papier oder Karton sowie einem Composite-Material zweier oder mehrerer der Materialien bestehen oder dieses umfassen. Speziell umfasst die Membran einen plasmabeschichteten Kunststoff, wobei die Beschichtung ein Metall umfasst.
- Der Behälter kann ein metallischer Behälter sein. Vorzugsweise ist der Behälter eine metallische Dose. Der Behälter kann zylindrisch sein.
- Das Innenvolumen des Behälters im verschlossenen Zustand kann kleiner als 25 L, bevorzugt kleiner als 10 L, besonders bevorzugt kleiner als 5 L, noch bevorzugter kleiner als 3 L betragen. Der Behälter kann eine Höhe von kleiner als 500 mm, bevorzugt kleiner als 300 mm, besonders bevorzugt kleiner als 150 mm aufweisen.
- Der Behälter kann einen kreisrunden (Wand)Querschnitt aufweisen. Der Außendurchmesser des Behälters oder der Behälterwand kann kleiner als 300 mm, bevorzugt kleiner als 200 mm, besonders bevorzugt kleiner als 150 mm sein.
- Der Deckel kann ein Eindrückdeckel, ein Stülpdeckel oder ein Aufreissdeckel sein. Im Rahmen der Erfindung muss ein "Behälter" kein Gegenstand sein, dessen Öffnungen alle vollständig verschlossen sind. Typischerweise umfassen Behälter im Rahmen der Erfindung zwei Öffnungen an bevorzugt gegenüberliegenden Seiten. Eine der Öffnungen ist mit dem Deckel verschlossen. Die andere Öffnung ist typischerweise geöffnet. In die geöffnete Öffnung kann ein Füllgut eingebracht werden und die Öffnung anschließend verschlossen werden, sodass das Füllgut gegen ein "Hinausfallen" geschützt ist. Das Füllgut ist dann in einem Raum im Inneren des Behälters gelagert, der begrenzt wird durch eine Membran, die Behälterwand und den Verschluss der Öffnung, die vor dem Einbringen des Füllguts geöffnet war. Ein solcher Verschluss kann durch eine Bördelung mit der Behälterwand verbunden sein.
- Der Befestigungsbereich, gebildet durch ein Befestigen eines Abschnitts des Membrankragens der Membran an der Behälterwand, kann eine um ein Vielfaches größere Erstreckung in axialer Richtung (z-Richtung) als in radialer Richtung (r-Richtung) aufweisen.
- Der Befestigungsbereich ist typischerweise der Bereich, in dem der Membrankragen mit der Behälterwand befestigt ist, beispielsweise durch eine Verklebung. Der Befestigungsbereich sorgt für eine gesicherte Anbringung der Membran (über den Membrankragen) und sorgt für eine gesicherte Abtrennung des Raumes oberhalb der Membran von dem Raum unterhalb der Membran.
- Bevorzugt kontaktiert der Stützabschnitt der Stützkonstruktion die Membran.
- Eine solche Kontaktierung kann auch teilweise ausgebildet sein, sodass der Stützabschnitt die Membran teilweise kontaktiert. Die Kontaktierung erfolgt ohne Aufbringung einer Kraft auf die Membran, sodass im Befestigungsbereich keine zusätzliche Kraft (verursacht oder weitergeleitet von dem Stützabschnitt) aufgenommen werden muss.
- Der Stützabschnitt kann die Membran ebenso nicht kontaktieren (Anspruch 4). Die Nicht-Kontaktierung erfolgt dabei typischerweise im Grundzustand der Membran. Der Grundzustand der Membran liegt vor, wenn der Druck in dem Raum oberhalb der Membran (in dem Raum, in dem die Stützkonstruktion angeordnet ist) etwas größer ist als der Druck in dem Raum unterhalb der Membran, wobei die Membran nicht elastisch oder plastisch verformt (beispielsweise Dehnung) wird. Der etwas größere Druck liegt beispielsweise zwischen 100 mbar und 200 mbar über dem Umgebungsdruck.
- Bevorzugt kontaktiert der Stützabschnitt die Membran und eine Kraft wird von dem Stützabschnitt auf die Membran ausgeübt. Dabei kann die Kraft von dem Stützabschnitt verursacht werden oder eine Kraft von dem Stützabschnitt weitergeleitet oder weitergegeben werden. Die Kraft, die dadurch auf die Membran wirkt, wird im Befestigungsbereich, beispielsweise durch eine Verklebung, aufgenommen.
- Zwischen dem Stützabschnitt und dem Membrankragen ist in Spalt vorhanden. Bei Bildung eines Spalts zwischen dem Stützabschnitt und dem Membrankragen (der nächstliegenden Oberfläche des Membrankragens) liegt der Stützabschnitt zumindest abschnittsweise nicht an dem Membrankragen an. Der Spalt ist bevorzugt vollumfänglich ausgebildet.
- Der Spalt ist bevorzugt kleiner als 20 mm, besonders bevorzugt kleiner als 10 mm, noch bevorzugter kleiner als 5 mm, speziell kleiner als 2 mm, jeweils in radialer Richtung (r-Richtung) senkrecht zur Behälterwand.
- Der Stützabschnitt kann ringförmig ausgebildet sein. Der Stützabschnitt kann dabei in umlaufender Richtung zumindest abschnittsweise einen kreisrunden Querschnitt, einen rechteckigen Querschnitt, speziell einen rechteckigen Querschnitt mit abgerundeten Ecken, oder einen quadratischen Querschnitt, speziell mit abgerundeten Ecken, aufweisen. Der Stützabschnitt kann mit dem Tragabschnitt stoffschlüssig verbunden sein. Bevorzugt ist die Stützkonstruktion einstückig aus dem Stützabschnitt und dem Tragabschnitt ausgebildet.
- Der Tragabschnitt der Stützkonstruktion kann mit dem Deckel verbunden sein. Dabei ist der Tragabschnitt so mit dem Deckel verbunden, dass das Gewicht des Tragabschnitts oder der Stützkonstruktion vollständig über die Verbindung von dem Deckel gehalten werden kann.
- Erfindungsgemäß umfasst der Tragabschnitt ein Tragelement, das stabförmig ausgebildet ist. Bevorzugt umfasst der Tragabschnitt drei Tragelemente, die jeweils stabförmig ausgebildet sind. Der Tragabschnitt oder die Tragabschnitte haben speziell zumindest abschnittsweise einen kreisrunden Querschnitt oder einen rechteckigen Querschnitt.
- Der Deckel kann ein Schnappelement umfassen, wobei ein oberer Abschnitt des Tragelements in das Schnappelement eingeschnappt ist. Der Deckel umfasst bevorzugt drei Schnappelemente, wobei jeweils der obere Abschnitt von drei Tragelementen in je ein Schnappelement eingeschnappt ist.
- In diesem Sinne ist eine Schnappverbindung eine Verbindung zwischen zwei Elementen, wobei zumindest eines der Elemente während der Zusammenführung der Elemente (Verbinden) verformt wird, bis eine Endposition der Elemente relativ zueinander erreicht ist und das verformte zumindest eine Elemente in seine Ausgangsform durch eine elastische Rückstellung zurückkehrt. Die Elemente sind nach der Rückstellung zumindest formschlüssig in der Endposition verbunden.
- Typischerweise ist die Schnappverbindung durch eine analoge elastische Verformung zumindest eines der Elemente wieder lösbar.
- Die Membran kann einen Membranboden mit einer Oberseite aufweisen und der Stützabschnitt kann eine Stützabschnittunterseite aufweisen. Eine axiale Höhe (oder Länge) H1 zwischen einer axialen Referenzhöhe und der Stützabschnittunterseite ist bevorzugt kleiner oder gleich einer axialen Höhe (oder Länge) H2 zwischen der (gleichen) axialen Referenzhöhe und der Oberseite des Membranbodens.
- Der Membranboden ist dabei der Abschnitt der Membran, der im Wesentlichen flächig und senkrecht zur Behälterlängsachse liegt, also der Abschnitt, der sich zwischen der Behälterwand flächig erstreckt und durch den oberhalb und unterhalb der Membran abgetrennte Räume vorliegen.
- Die Oberseite des Membranbodens ist die Seite (oder Oberfläche) der Membran, die der Stützkonstruktion zugewandt ist.
- Die Bestimmung der axialen Höhe zwischen der Oberseite des Membranbodens und der Referenzhöhe erfolgt im Grundzustand der Membran, wobei die obigen Ausführungen zum Grundzustand der Membran anzuwenden sind.
- Die Höhe H1 zwischen einer axialen Referenzhöhe und der Stützabschnittunterseite ist bevorzugt weniger als 5 mm kleiner als die Höhe H2 zwischen der axialen Referenzhöhe und der Oberseite des Membranbodens, bevorzugter ist die Höhe H1 weniger als 3 mm kleiner als die Höhe H2, noch bevorzugter ist die Höhe H1 weniger als 1 mm kleiner als die Höhe H2, am meisten bevorzugt ist die Höhe H1 weniger als 0,5 mm kleiner als die Höhe H2.
- Prinzipiell kann als Referenzhöhe oder Referenzpunkt jede Höhe oder jeder Punkt verwendet werden, bevorzugt ist jedoch die Anwendung der axialen Höhe des Deckels oder der axialen Höhe eines Behälterrands des Behälters als Referenzhöhe.
- Eine auf die Membran (oder auf den Membranboden) wirkende Kraft FFüll, die beispielsweise durch einen Füllvorgang oder einen Überdruck wie eingangs beschrieben hervorgerufen werden kann, wird bevorzugt zumindest teilweise von dem Stützabschnitt aufgenommen.
- Durch die Aufnahme eines Teiles der Kraft die auf die Membran wirkt, wird die Belastung im Befestigungsbereich verringert. Die Kraft kann beispielsweise von dem Stützabschnitt an den Tragabschnitt weitergegeben werden und von diesem weiter an den Deckel bzw. dessen Verbindung mit der Behälterwand.
- Eine auf die Membran (oder Membranboden) wirkenden Kraft FFüll, die wiederum im Rahmen des Füllvorgangs oder durch einen Überdruck verursacht werden kann, kann durch den Stützabschnitt teilweise umlenkbar sein, und zwar so, dass im Befestigungsbereich zwischen dem Membrankragen und dem Abschnitt der Innenseite des Behälters eine Kraft FRes wirkt, die eine größere Scherkompente als Schälkomponente aufweist.
- Ein Teil der auf die Membran wirkenden Kraft FFüll wird wie oben beschrieben durch die Verbindung des Deckels mit der Behälterwand aufgenommen.
- Durch das Umlenken der Kraft wirkt im Befestigungsbereich eine Kraft, die von beispielsweise einer Verklebung deutlich besser aufgenommen werden kann, als die Kraft, die wirken würde, wenn die Kraft FFüll nicht umgelenkt werden würde. Ohne Umlenkung wäre die im Befestigungsbereich wirkende Kraft geprägt von einer Schälkomponente, also die Schälkomponente wäre größer als die Scherkomponente. Aus der Richtung einer Kraft relativ zum Befestigungsbereich lassen sich deren Anteile in die eingangs beschriebenen Komponenten (Scherkomponente, Schälkomponente) zerlegen.
- Bevorzugt kann zwischen dem Deckel und der Membran ein Gegenstand angeordnet sein.
- Ein solcher Gegenstand kann beispielsweise ein Löffel oder Essstäbchen sein.
- Der Deckel und die Stützkonstruktion können einstückig ausgestaltet sein.
- Der Deckel und die Stützkonstruktion sind in diesem Fall stoffschlüssig verbunden, wobei der Deckel und die Stützkonstruktion als Einheit (einteilig) gefertigt werden können oder der Deckel und die Stützkonstruktion als Einzelteile gefertigt werden können und die Einzelteile miteinander stoffschlüssig verbunden werden (beispielsweise durch eine Verschweißung). Die Stützkonstruktion kann eine Sollbruchstelle umfassen. Bevorzugt ist die Sollbruchstelle an einem Tragelement der Stützkonstruktion angeordnet Umfasst die Stützkonstruktion mehrere Tragelemente, können mehrere Sollbruchstellen an der Stützkonstruktion angeordnet sein. Bevorzugt ist eine Sollbruchstelle pro Tragelement vorhanden.
- Durch eine Sollbruchstelle, besonders in Verbindung mit einer einstückigen Ausgestaltung des Deckels mit der Stützkonstruktion, ergibt sich, dass die Stützkonstruktion von dem Deckel abtrennbar ist, wenn ein Verbraucher den Deckel erstmals von dem Behälter entfernt. Anschließend kann der Verbraucher die Stützkonstruktion entsorgen, da diese primär während des Verpackungsprozesses und der Lagerung (vor dem Entfernen der Membran) benötigt wird.
- Bevorzugt ist ein Abstand zwischen der Sollbruchstelle und dem Deckel gering. Speziell kleiner als 20 mm, kleiner als 10 mm oder kleiner als 5 mm. Ein befüllter Behälter kann hergestellt werden, indem einer der hier dargestellten Behälter bereitgestellt wird, wobei der Behälter eine Öffnung aufweist, die dem Deckel gegenüberliegt oder an dem Ende des Behälters vorhanden ist, das dem mit dem Deckel verschlossenen Ende gegenüberliegt (auch Füllöffnung). In die Öffnung, die dem Deckel gegenüberliegt oder an dem Ende des Behälters vorhanden ist, das dem Deckel gegenüberliegt, kann ein festes oder flüssiges Füllgut eingebracht werden. Zusätzlich kann der Raum, in dem das Füllgut eingebracht wurde oder einzubringen ist, mit einem Gas (beispielsweise Stickstoff) begast werden. Anschließend kann die Öffnung, durch die die Befüllung erfolgte, verschlossen werden.
- Die Öffnung kann nach der Befüllung beispielsweise durch eine Bördelung mit einem Blechstück verschlossen werden.
- Durch das Verschließen liegt das Füllgut in einem Raum, der begrenzt ist durch die Membran, die Behälterwand und den Verschluss, der die Öffnung verschließt, durch die das Füllgut eingefüllt wurde.
- Wird im Rahmen des Einbringens von Füllgut (fest oder flüssig) in den Behälter zusätzlich ein Gas, beispielsweise Stickstoff, eingebracht, kann nach dem Verschluss der Füllöffnung ein Überdruck (gegenüber der Umgebung) in dem Raum herrschen, in den das Füllgut eingebracht wurde. Der Überdruck beträgt bevorzugt weniger als 500 mbar, bevorzugter weniger als 350 mbar und speziell maximal 200 mbar, jeweils gegenüber dem Umgebungsdruck.
- Hier beschriebene Behälter, die Behälter als mit einer Folienmembran einseitig geschlossene Behälter, können durch das nachfolgend dargestellte Verfahren befüllt werden. Dazu wird ein beschriebener Behälter bereitgestellt, wobei der Behälter eine dem Deckel gegenüberliegende Öffnung aufweist oder die Öffnung an dem Ende des Behälters vorhanden ist, das dem mit dem Deckel verschlossenen Ende gegenüberliegt (Füllöffnung). Das Füllgut wird in die dem Deckel gegenüberliegende Öffnung (Füllöffnung) eingefüllt, wobei das Füllgut auf die Membran (oder den Membranboden) fällt und der Stützabschnitt der Stützkonstruktion die entstehende Kraft in den Befestigungsbereich einleitet oder umlenkt, wobei die Kraft im Befestigungsbereich überwiegend als Scherkraft wirkt.
- Die beschriebenen Behälter können zum Aufbewahren oder Lagern eines Lebensmittels verwendet werden. Speziell ist das Lebensmittel zumindest teilweise pulverförmig.
- Die Ausführungsformen der Erfindung sind anhand von Beispielen dargestellt und nicht auf eine Weise offenbart, mit der Beschränkungen aus den Figuren in die Patentansprüche übertragen oder hineingelesen werden. Die Beispiele sind auch dann als Beispiele zu lesen und zu verstehen, wenn nicht überall und an jeder Stelle "bspw.", "insbesondere" oder "z.B." steht. Die Darlegung einer Ausführung ist auch nicht so zu lesen, dass es keine andere gibt oder andere Möglichkeiten ausgeschlossen werden, wenn nur ein Beispiel präsentiert wird. Diese Maßgaben sind in die ganze folgende Beschreibung zu lesen.
- Figur 1
- zeigt seitlich einen Behälter 1 in einer axialen Schnittansicht.
- Figur 2
- zeigt schematisch den Schnitt A-A aus
Figur 1 ohne Darstellung des Löffels 50 ausFigur 1 . - Figur 3
- zeigt eine Stützkonstruktion 20 in einer perspektivischen Ansicht.
- Figur 3a
- zeigt eine Stützkonstruktion 120 in einer perspektivischen Ansicht.
- Figur 3b
- zeigt eine Stützkonstruktion 220 in einer perspektivischen Ansicht.
- Figur 3c
- zeigt eine Stützkonstruktion 320 in einer perspektivischen Ansicht.
- Figur 4
- zeigt eine detaillierte schematische Darstellung der im Befestigungsbereich 33, gebildet durch die Befestigung des Membrankragens 31 der Membran 30 mit der Innenseite 41 der Behälterwand 40.
- Figur 5
- zeigt eine detaillierte Schnittansicht eines oberen Bereichs eines Behälters 1.
- Figur 6
- zeigt einen Behälter 1 in einer axialen Schnittansicht.
-
Figur 1 zeigt einen Behälter 1 mit einem Deckel 10, einer Stützkonstruktion 20, einer Membran 30 und einer Behälterwand 40. Der Behälter 1 weist am unteren Ende (in negativer z-Richtung) eine Füllöffnung 60 auf. Die Füllöffnung 60 befindet sich am Ende auf der dem Deckel 10 gegenüberliegenden Seite des Behälters 1. Über die Füllöffnung 60 kann beispielsweise ein Lebensmittelhersteller oder Lebensmittelverpacker ein Lebensmittel in den geöffneten Raum einfüllen, der durch die Membran 30 und die Behälterwand 40 gebildet ist. - Während dem Einfüllen des Füllguts ist der Behälter 1 typischerweise um 180 ° gegenüber der Darstellung in
Figur 1 gedreht, sodass sich die Seite des Behälters 1, die mit der Füllöffnung 60 endet, oben befindet und die Seite des Behälters 1, die mit dem Deckel 10 endet, unten befindet. Dadurch kann ein Lebensmittelhersteller oder Lebensmittelverpacker ein Füllgut in den Raum, der durch die Füllöffnung 60 zugänglich ist, hineinfallen oder hineinrieseln oder hineinfließen lassen (Einfüllen). Während dem Einfüllen, wirkt durch die Gewichtskraft des Füllguts und durch das Auftreffen des Füllguts auf die Membran 30 (das Füllgut kann aus beträchtlicher Höhe eingefüllt werden) eine Kraft FFüll auf die Membran 30, wobei die Kraft FFüll größtenteils auf den Membranboden 32 der Membran 30 wirkt. - Die Membran 30 weist einen Membrankragen 31 auf, der mit einer Innenseite 41 der Behälterwand 40 verbunden ist. Typischerweise besitzt der Membrankragen 31 eine axiale Erstreckung oder Höhe (z-Richtung) von weniger als 20 mm, bevorzugt weniger als 15 mm.
- Bevorzugt ist die Verbindung des Membrankragens 31 mit der Innenseite 41 der Behälterwand vollständig umlaufend, sodass oberhalb und unterhalb der Membran 30 oder des Membranbodens 31 zwei fluiddicht voneinander abgetrennte Räume vorliegen, wobei die Räume geöffnet sein können.
- Der Bereich (umlaufend und sich axial erstreckend), in dem der Membrankragen 31 mit der Innenseite 41 der Behälterwand 40 verbunden ist, bildet einen Befestigungsbereich 33.
- Typischerweise ist die Befestigung der Membran durch eine Verklebung oder eine Siegelung, wie auch oben beschrieben, ausgestaltet. Dabei muss der Befestigungsbereich 33 nicht die gesamte Höhe der axialen Erstreckung des Membrankragens 31 ausfüllen, sondern die axiale Höhe oder Erstreckung des Befestigungsbereichs 33 ist oft kleiner als die axiale Erstreckung des Membrankragens 31. Die axiale Erstreckung des Befestigungsbereichs 33 kann kleiner als 15 mm, bevorzugt kleiner als 10 mm, besonders bevorzugt kleiner als 8 mm sein.
- Wie oben ausführlich diskutiert, würde die Kraft FFüll, die durch das Einfüllen des Füllguts auf die Membran 30 wirkt, als beispielsweise von einer Verklebung ungünstig aushaltbare Kraft mit großer Schälkomponente im Befestigungsbereich 33 wirken. Durch die Anordnung der Stützkonstruktion 20 im Behälter 1, wird die auf die Membran 30 während dem Einfüllen wirkende Kraft FFüll zumindest teilweise umgelenkt, sodass im Befestigungsbereich 33 eine Kraft wirkt, dessen Schälkomponente verkleinert gegenüber einer Schälkomponente der wirkenden Kraft im Befestigungsbereich eines Behälters 1 ohne Stützkonstruktion ist (bei sonst gleichen Bedingungen). Zusätzlich wir die auf die Membran 30 wirkende Kraft FFüll teilweise von der Stützkonstruktion 20 weitergeleitet.
- Die Stützkonstruktion 20 umfasst einen Stützabschnitt 21, der der Membran 30 zugeordnet ist, und einen Tragabschnitt 22, der dem Deckel 10 zugeordnet ist. Die auf die Membran 30 wirkende Kraft FFüll wird von dem Stützabschnitt 21 umgelenkt und/oder weitergeleitet, da der Membranboden 32 den Stützabschnitt zumindest während dem Einfüllen von Füllgut kontaktiert und die Stützkonstruktion 20 über den Tragabschnitt 22 mit dem Deckel 10 verbunden ist.
- Der Stützabschnitt 21 besteht in der Ausführungsform der
Figur 1 aus einem Stützaußenring 21a, wobei der Stützabschnitt 21 in anderen Ausführungsformen weitere Elemente umfassen kann. - Durch das Einfüllen kann die typischerweise flexible Membran 30 in Richtung des Stützabschnitts 21 der Stützkonstruktion 20 verformt werden.
- Der Deckel 10 ist in
Figur 1 als Stülpdeckel ausgestaltet und mit einem Rollrand 42 befestigt, wobei der Rollrand 42 am oberen Ende (in positiver z-Richtung) der Behälterwand 40 ausgebildet ist. Der Tragabschnitt 22 der Stützkonstruktion 20 kann eine vom Stützabschnitt 21 weitergeleitete Kraft an den Deckel 10 weitergeben, wobei die weitergegebene Kraft durch die Befestigung des Deckels 10 mit dem Rollrand 42 aufgenommen werden kann. Ebenso ist die Kraftumlenkung durch den Stützabschnitt 21 durch die Zuordnung des Tragabschnitts 22 zu dem Deckel 10 und die Befestigung des Deckels 10 mit dem Rollrand 42 ermöglicht. - Der Tragabschnitt 22 umfasst in
Figur 1 drei Tragelemente 23, 23', 23", wobei wegen der Schnittansicht lediglich zwei Tragelemente 23, 23' sichtbar sind. Eine perspektivische Ansicht der Stützkonstruktion 20 mit den Tragelementen 23, 23', 23" findet sich inFigur 3 , die weiter unten detailliert beschrieben wird. - Die Tragelemente 23, 23', 23" sind stabförmig ausgestaltet und weisen je am oberen Ende (in positiver z-Richtung) einen kugelförmigen Abschnitt 24, 24', 24" auf, wobei wiederum wegen der Schnittansicht in
Figur 1 lediglich zwei kugelförmige Abschnitte 24, 24' sichtbar sind. - An der Unterseite des Deckels 10 (in negativer z-Richtung) sind Schnappelemente 11, 11', 11" angeordnet, von denen in
Figur 1 nur zwei Schnappelemente 11, 11' sichtbar sind. Die Schnappelemente 11, 11', 11" sind so ausgestaltet, dass zumindest die kugelförmigen Abschnitte 24, 24', 24" in diese einschnappen können, wodurch eine (lösbare) Verbindung der Stützkonstruktion 20 mit dem Deckel 10 bereitgestellt wird. - Der Deckel 10 verschließt eine Behälteröffnung 2 des Behälters 1, die sich (am Ende) auf der der Füllöffnung 60 gegenüberliegenden Seite des Behälters 1 befindet. Die Behälteröffnung 2 dient typischerweise dazu, dass ein Verbraucher in den Behälter 1 greifen kann, wenn der Behälter mit einem Füllgut befüllt und die Füllöffnung 60 verschlossen ist (und der Deckel 10 entfernt ist).
- Ein Verbraucher kann nach dem Öffnen des befüllten Behälters 1 durch Entfernen des Deckels 10, wobei die Füllöffnung 60 verschlossen ist, die Stützkonstruktion 20 aus dem Raum oberhalb der Membran 30 (in dem die Stützkonstruktion 20 angeordnet ist) entnehmen. Typischerweise ist die Stützkonstruktion 20 ein Wegwerfartikel, der nach der Entnahme durch den Verbraucher entsorgt wird. Dies auch da die Funktion der Stützkonstruktion 20 primär während der Befüllung mit einem Füllgut, also bevor ein Verbraucher den befüllten Behälter erwerben kann, zur Geltung kommt.
- In dem Raum, der durch Öffnen oder Entfernen des Deckels 10 zugänglich geworden ist (in dem die Stützkonstruktion 20 angeordnet ist oder war) ist in
Figur 1 ein Löffel 50 angeordnet. Der Verbraucher kann durch die Behälteröffnung 2 greifen und an den Löffel 50 gelangen. - Beispielsweise über eine Aufreißlasche oder eine Abreißlasche an der Membran 30 kann der Verbraucher die Membran 30 oder einen Abschnitt der Membran 30 entfernen, sodass dem Verbraucher das Füllgut zugänglich ist. Das Füllgut kann mit dem Löffel 50 entnommen werden.
- Statt dem Löffel 50 kann allgemein ein Essbesteck in dem Raum oberhalb der Membran 30 (in positiver z-Richtung) angeordnet sein. Dort können auch andere Gegenstände angeordnet sein wie beispielsweise ein Werbeträger oder ein Tütchen (Beutel) mit Gewürz.
- Die Behälteröffnung 2 ist bevorzugt durch den Deckel 10 wiederverschließbar.
- Der Deckel 10 kann ein Eindrückdeckel sein.
- In
Figur 1 ist zwischen dem Stützabschnitt 21 der Stützkonstruktion 20 und dem Membrankragen 31 der Membran 30 ein Spalt s. Die Länge des Spalts s radialer Richtung (r-Richtung) ist bevorzugt klein, wie oben dargestellt. - Die Membran 30 kann in unterschiedlichen axialen Höhenpositionen an der Innenseite 41 der Behälterwand 40 befestigt sein. Bevorzugt beträgt der Abstand der Membran 30, bestimmt durch die axiale Höhenlage des Membranbodens 32, zum oberen Abschluss des Behälters 1 (in positiver z-Richtung) weniger als 70 % der Behältergesamthöhe, besonders bevorzugt weniger als 55 % der Behältergesamthöhe, noch bevorzugter weniger als 40 % der Behältergesamthöhe, am meisten bevorzugt weniger als 30 % der Behältergesamthöhe.
- Es können auch zwei oder mehr als zwei Membranen 30 an oben beschriebenen unterschiedlichen Höhenpositionen angeordnet sein.
-
Figur 2 zeigt schematisch den Schnitt A-A ausFigur 1 , wobei die Größenverhältnisse der inFigur 2 dargestellten Elemente nicht immer denen ausFigur 1 entsprechen und der Löffel 50 ausFigur 1 nicht dargestellt ist. Außerdem ist der Spalt s ausFigur 1 gleich 0 (Null), sodass der Stützabschnitt 21 (Stützaußenring 21a) der Stützkonstruktion 20 radial an dem Membrankragen 31 der Membran 30 anliegt. - Der Membrankragen 31 ist vollständig umlaufend mit der Innenseite 41 der Behälterwand 40 (fluiddicht) verbunden. Der Stützaußenring 21a der Stützkonstruktion 20 ist ringförmig ausgestaltet.
- Mit dem Stützaußenring 21a sind drei Tragelemente 23, 23', 23" stoffschlüssig verbunden. Wie in
Figur 1 gezeigt und für das dritte Tragelement 23" beschrieben, sind die Tragelemente 23, 23', 23" als Komponenten des Tragabschnitts 22 mit dem Deckel 10 verbunden, sodass eine über die Membran 30 auf den Stützaußenring 21a (Stützabschnitt 21) wirkende Kraft von der Verbindung des Deckels 10 mit der Behälterwand 40, bzw. wie inFigur 1 mit dem Rollrand 42, teilweise aufgenommen werden kann. - Außerdem stellt die Verbindung des Deckels 10 mit der Behälterwand 40, wie es bei Anwendung eines Eindrückdeckels der Fall ist, oder dem Rollrand 42 die Gegenkraft oder Haltekraft bereit, die notwendig ist, um eine Umlenkung der auf die Membran 30 (bzw. auf den Membranboden 32) wirkende Kraft in den Befestigungsbereich 33 als günstiger aufnehmbare Kraft mit vergrößerter Scherkomponente (verkleinerter Schälkomponente) zu ermöglichen.
- Die Tragelemente 23, 23', 23" sind umfänglich gleichmäßig an dem (kreis)ringförmigen Stützaußenring 21a angeordnet.
- Stützaußenring 21a kann ebenso oval (mit oder ohne Symmetrieachse) oder polygonförmig ausgebildet sein. Bevorzugt entspricht die Form des Stützaußenring 21a der Form des Querschnitts (senkrecht zur Behälterlängsachse) der Behälterwand 41, in dem Abschnitt der Behälterwand 41, an dem die Membran 30 befestigt ist.
- Es können mehr als drei Tragelemente an dem Stützabschnitt 21, beispielsweise an dem Stützaußenring 21a, angeordnet sein. Speziell können vier, fünf oder mehr als fünf Tragelemente am dem Stützabschnitt 21 angeordnet sein. Entsprechend der Anzahl der Tragelemente kann die gleiche Anzahl von Schnappelementen am Deckel 10 angeordnet sein. Die mehr als drei Tragelemente sind bevorzugt umfänglich gleichmäßig verteilt angeordnet.
- Zwei Tragelemente sind ebenso möglich.
- Eine Stützkonstruktion 20, wie in
Figur 1 undFigur 2 dargestellt, ist perspektivisch inFigur 3 gezeigt, wobei die Größenverhältnisse der inFigur 3 gezeigten Elemente nicht immer den Größenverhältnissen der Elemente der Stützkonstruktion ausFigur 1 undFigur 2 entsprechen. - Die Stützkonstruktion 20 in
Figur 3 umfasst einen Stützaußenring 21a als Stützabschnitt 20 und drei Tragelemente 23, 23', 23", die mit dem Stützaußenring 21a stoffschlüssig verbunden sind. Der Stützaußenring 21a hat einen rechteckigen Querschnitt. - Die Tragelemente 23, 23', 23" sind stabförmig ausgebildet und weisen einen kreisförmigen Querschnitt auf. Die Tragelemente 23, 23', 23" weisen einen kugelförmigen Abschluss auf (oberer Abschnitt der Tragelemente 23, 23', 23").
-
Figur 3a zeigt eine weitere Ausführungsform einer Stützkonstruktion 120 mit einem Stützabschnitt 121 und einem Tragabschnitt 122. Der Stützabschnitt 121 umfasst einen Stützaußenring 121a, einen Stützinnenring 128 und mehrere Stützstäbe 127, 127', 127", 127‴, 127"", die umlaufend gleichmäßig verteilt sind. Der Stützinnenring 128 ist mit dem Stützaußenring 121a durch die Stützstäbe 127, 127', 127", 127"', 127ʺʺ verbunden. - Durch diese Ausgestaltung des Stützabschnitts 121 der Stützkonstruktion 120 kann eine Membran 30 flächig gestützt werden. Dadurch können Kräfte, die wie oben beschrieben auf die Membran 30 (Membranboden 32) wirken, zu einem größeren Anteil in die Verbindung des Deckels 10 mit der Behälterwand 40 oder dem Rollrand 42 weitergeleitet werden als dies durch die Stützkonstruktion 20 in
Figur 3 der Fall ist. - Diese Ausführungsform umfasst weiterhin Tragelemente 123, 123', 123" mit kugelförmigen oberen Abschnitten 124, 124', 124", die analog den Tragelementen 23, 23', 23" mit oberen kugelförmigen Abschnitten 24, 24', 24" der Ausführungsform in
Figur 3 ist. -
Figur 3b zeigt eine Ausführungsform einer Stützkonstruktion 220 mit einem Stützabschnitt 221 und einem Tragabschnitt 222. Der Stützabschnitt 221 umfasst einen Stützaußenring 221a, einen Stützinnenring 228 und mehrere Stützstäbe 227, 227', 227", 227"', 227"". Der Stützabschnitt 221 dieser Ausführungsform ist analog zu dem Stützabschnitt 121 inFigur 3a . - Der Tragabschnitt 222 umfasst drei Tragelemente 223, 223', 223", die mit dem Stützaußenring 221a und einem Tragring 229 verbunden sind. Der Tragring 229 ist (kreis)ringförmig ausgestaltet und weist einen rechteckigen Querschnitt auf. Entsprechend ist das Schnappelement oder die Schnappelemente des Deckels 10 angepasst, sodass ein Einschnappen des Tragrings 229 in ein oder mehrere Schnappelemente des Deckels 10 möglich ist. Der Tragring 229 kann ebenso einen kreisförmigen Querschnitt aufweisen.
- Bevorzugt besitzt der Tragring 229 den gleichen Durchmesser wie der Stützaußenring 221a. Der Tragring 229 und der Stützaußenring spannen jeweils eine Ebene auf, wobei die Ebenen parallel sein können.
-
Figur 3c zeigt eine weitere Ausführungsform einer Stützkonstruktion 320 mit einem Stützabschnitt 321 und einem Tragabschnitt 322. Der Stützabschnitt 321 besteht aus einem Stützaußenring 321a. Der Tragabschnitt 322 umfasst drei Tragelemente 323, 323', 323", die mit dem Stützaußenring 321a und einem Tragring 329 verbunden sind. Dabei ist der Tragabschnitt 322 analog zu dem Tragabschnitt 222 inFigur 3c ausgestaltet. - Bevorzugt besitzen die Tragelemente 23, 23', 23"; 123, 123', 123"; 223, 223', 223"; 323, 323', 323" eine Länge (Erstreckung in Behälterlängsachse) von maximal 100 mm, bevorzugter maximal 80 mm, noch bevorzugter maximal 50 mm.
-
Figur 4 zeigt anhand einer detaillierten Ansicht eines Ausschnitts, der eine Verbindung der Membran 30 mit der Behälterwand 40 zeigt, wie eine Kraftumlenkung durch eine Stützkonstruktion 20 durchführbar ist. - Während dem Einfüllen eines Füllguts in die Füllöffnung 60 eines Behälters 1 (vgl.
Figur 1 ) kann das Füllgut auf den Membranboden 32 auftreffen, wodurch eine Kraft FFüll auf die Membran 30 wirkt. Die Membran 30 ist über einen Membrankragen 31 mit der Innenseite 41 der Behälterwand 40 verbunden. Die Verbindung ist in der Ausführungsform vonFigur 4 als Verklebung ausgestaltet, wobei eine Klebschicht von dem Befestigungsbereich 33 umfasst ist. - Auf der Seite der Membran 30, die dem (später) eingebrachten Füllgut gegenüberliegt, ist die Stützkonstruktion 20 angeordnet, wobei der Stützabschnitt 21 an dem Membranboden 32 anliegt. Durch die Stützkonstruktion 20 kann die auf die Membran 30 (Membranboden 32) wirkende Kraft FFüll in den Befestigungsbereich 33 so umgelenkt werden, dass dort eine resultierende Kraft FRes wirkt. Die im Befestigungsbereich 33 resultierende Kraft FRes muss so aufnehmbar sein, dass keine Beschädigung der Verbindung zwischen Membrankragen 31 und Innenseite 41 der Behälterwand 40 die Dichtheit der Verbindung gefährdet. Bei der Verklebung in
Figur 4 wird die resultierende Kraft FRes durch eine von der Verklebung bereitgestellte Kraft FKleb kompensiert und ist entsprechend aufnehmbar. - Durch die Umlenkung ist die Scherkomponente (Kraftwirkung parallel zum Befestigungsbereich 33) der resultierenden Kraft FRes größer als die Scherkomponente der der Kraft, die im Befestigungsbereich wirken würde, wenn die Stützkonstruktion 20 nicht zur Anwendung kommt. Zur übersichtlicheren Darstellung besitzt die in
Figur 4 dargestellte Kraft FRes lediglich eine Scherkomponente, wohingegen in der Realität auch eine Schälkomponente auftreten kann, was dazu führen würde, dass die resultierende Kraft FRes nicht parallel zum Befestigungsbereich verläuft. - Auch wenn aus der Kraftumlenkung keine Kraft resultiert, die lediglich eine Scherkomponente aufweist, führt die Erhöhung der Scherkomponente dazu, dass die Anforderung an die Güte der Verklebung reduziert wird oder, bei gleicher Güte der Verklebung, eine bessere Dichtheit gewährleistet werden kann.
- In
Figur 5 ist ein Behälter 1 mit einem Deckel 10, einer Stützkonstruktion 20 und einer Membran 30 dargestellt. Die Membran 30 liegt im oben beschriebenen Grundzustand vor. Die Membran 30 umfasst einen Membranboden 32 mit einer Membranbodenoberseite 35 und einen Membrankragen 31. Der Deckel 10 umfasst eine Deckelunterseite 12. Die Stützkonstruktion 20 umfasst einen Stützabschnitt 21 mit einer Stützabschnittunterseite 25. - Zwischen der Deckelunterseite 12, als Referenzpunkt, und der Stützabschnittunterseite 25 ist ein axialer (in z-Richtung) Abstand H1 (auch Länge oder Höhe) gebildet. Zwischen der Deckelunterseite 12, als Referenzpunkt, und der Membranbodenoberseite 35 ist in axialer (in z-Richtung) Abstand H2 (auch Länge oder Höhe) gebildet. Die Länge H1 ist in
Figur 5 kleiner als die Länge H2. - Dadurch wird kein Druck auf den Membranboden 32 der Membran 30 ausgeübt, wenn sich die Membran 30 im Grundzustand befindet. Wird eine Kraft in positiver z-Richtung auf den Membranboden 32 ausgeübt kann sich der Membranboden 32 in Richtung der Stützabschnittunterseite 25 verformen, wodurch die auf den Membranboden 32 wirkende Kraft durch die Stützkonstruktion 20 umgelenkt und/oder weitergeleitet werden kann.
- Allgemein kann das Füllgut, das in den Behälter 1 in den Raum unterhalb der Membran 30 einzubringen ist oder eingebracht wird, ein Lebensmittel, speziell ein pulverförmiges Lebensmittel. Der Raum unterhalb der Membran 30 ist der Raum, der zumindest einseitig durch die Membran 30 begrenzt ist, jedoch nicht die Stützkonstruktion 20 umfasst.
- Das Schutzgas umfasst bevorzugt Stickstoff, speziell umfasst das Schutzgas Stickstoff mit einer Konzentration von über 80 vol.-% (anteilig an der Zusammensetzung des gesamten Schutzgases).
- In
Figur 6 ist ein Behälter 1 dargestellt, der ähnlich dem Behälter vonFigur 1 ist, wobei die Stützkonstruktion 20 einstückig oder einteilig mit dem Deckel 10 ausgestaltet ist. Der Deckel 10 ist darin stoffschlüssig mit der Stützkonstruktion 20, speziell den Tragelementen 23, 23', 23" (Tragelement 23" ist wegen der Schnittansicht nicht dargestellt), verbunden. - In dieser Ausführungsform ist jeweils eine Sollbruchstelle 71, 71', 71" an einem der Tragelemente 23, 23', 23" angeordnet, wobei die Sollbruchstelle 71" an dem Tragelement 23" wegen der Schnittansicht nicht sichtbar ist. Die Sollbruchstellen 71, 71', 71" sind in der Darstellung der
Figur 6 als Einschlitzung in den Tragelementen 23, 23', 23" ausgeführt, wobei die Einschlitzung eine Materialschwächung gegenüber einer mechanischen Belastung verglichen mit ungeschlitzten Tragelementen 23, 23', 23" bewirkt. - An den Positionen der Sollbruchstellen der Tragelemente 23, 23', 23" ist eine Abtrennung der Stützkonstruktion 20 von dem Deckel 10 zu erwarten, wenn ein Verbraucher den Deckel 10 öffnet und während des Öffnens den Deckel 10 mit einer ausreichend großen Kraft und Abweichung von einem ausschließlich axialen Entfernen, sodass der Stützabschnitt 21 an der Innenseite 41 der Behälterwand 40 anliegt, von dem Behälter 1 entfernt.
- Sollbruchstellen können auch als Querschnittsverjüngung in Tragelementen oder durch die Anwendung eines Abschnitts in den Tragelementen mit einer gegenüber dem Material der restlichen Abschnitte von Tragelementen aus einem mechanisch weniger widerstandsfähigen Material ausgestaltet sein.
- Im Übrigen entspricht der Behälter der Ausführungsform der
Figur 6 der Ausführungsform derFigur 1 und die Offenbarung zu der Ausführungsform der Figur ist für die Ausführungsform derFigur 1 gültig. - Für den Behälter 1 der
Figur 6 können alle offenbarten Stützkonstruktionen eingesetzt werden.
Claims (14)
- Behälter mit einer Behälterwand (40), einer Behälteröffnung (2), einem Deckel (10), einer Membran (30) und einer Stützkonstruktion (20), wobei(a) der Deckel (10) die Behälteröffnung (2) verschließt;(b) ein Abschnitt eines Membrankragens (31) der Membran (30) an einem Abschnitt einer Innenseite (41) der Behälterwand (40) befestigt ist, so dass ein Befestigungsbereich (33) gebildet ist;(c) die Stützkonstruktion (20) einen Stützabschnitt (21) und einen Tragabschnitt (22) aufweist, wobei der Stützabschnitt (21) der Membran (30) zugeordnet ist und der Tragabschnitt (22) dem Deckel (10) zugeordnet ist;
dadurch gekennzeichnet dass,(d) der Tragabschnitt (22) ein Tragelement (23) umfasst, das stabförmig (23, 23', 23") ausgebildet ist und zwischen dem Stützabschnitt (21) und dem Membrankragen (31) der Membran (30) ein Spalt (s) vorhanden ist. - Behälter nach Anspruch 1, wobei der Stützabschnitt (21) die Membran (30) kontaktiert oder nicht kontaktiert oder wobei der Stützabschnitt (21) die Membran (30) so kontaktiert, dass eine Kraft von dem Stützabschnitt (21) auf die Membran (30) ausgeübt wird.
- Behälter nach Anspruch 1, wobei der Spalt s eine Länge von weniger als 20 mm, bevorzugt weniger als 10 mm, besonders bevorzugt weniger als 5 mm, noch bevorzugter weniger als 2 mm besitzt.
- Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der Stützabschnitt (21) ringförmig ausgebildet ist;
und/oderwobei der Stützabschnitt (21) stoffschlüssig mit dem Tragabschnitt (22) verbunden ist;
und/oderwobei der Tragabschnitt (22) mit dem Deckel (10) verbunden ist. - Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei der Tragabschnitt (22) drei Tragelemente (23, 23', 23") umfasst, die stabförmig ausgebildet sind.
- Behälter nach Anspruch 5, wobei der Deckel (10) ein Schnappelement (11) umfasst, in das ein oberer Abschnitt (24) des Tragelements (23) eingeschnappt ist, bevorzugt jeweils ein oberer Abschnitt (24, 24', 24") von drei Tragelementen (23, 23', 23") in ein Schnappelement (11) oder in drei Schnappelemente (11, 11', 11") eingeschnappt sind.
- Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Membran (30) einen Membranboden (32) mit einer Oberseite (35) aufweist und der Stützabschnitt (21) eine Stützabschnittunterseite (25) aufweist, wobei eine axiale Höhe (H1) zwischen einer axialen Referenzhöhe (R) und der Stützabschnittunterseite (25) kleiner oder gleich einer axialen Höhe (H2) zwischen der axialen Referenzhöhe (R) und der Oberseite (35) des Membranbodens (32) ist.
- Behälter nach Anspruch 7, wobei die Höhe (H1) weniger als 5 mm kleiner ist als die Höhe (H2), bevorzugt die Höhe (H1) weniger als 3 mm kleiner ist als die Höhe (H2), besonders bevorzugt die Höhe (H1) weniger als 1 mm kleiner ist als die Höhe (H2), noch bevorzugter die Höhe (H1) weniger als 0,5 mm kleiner ist als die Höhe (H2).
- Behälter nach einem der Ansprüche 7 oder 8, wobei die axiale Referenzhöhe (R) der axialen Höhe des Deckels (10) entspricht oder der axialen Höhe eines Behälterrands (42) des Behälters entspricht.
- Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei eine auf die Membran (30) axial wirkende Kraft (FFüll) durch den Stützabschnitt (21) teilweise aufnehmbar ist;
und/oderwobei eine auf die Membran (30) axial wirkende Kraft (FFüll) durch den Stützabschnitt (21) so umlenkbar ist, dass im Befestigungsbereich (33) zwischen dem Membrankragen (31) und dem Abschnitt der Innenseite (41) des Behälters (40) eine Kraft (FRes) wirkt, die eine größere Scherkomponente als Schälkomponente aufweist;
und/oderwobei zwischen dem Deckel (10) und der Membran (30) ein Gegenstand angeordnet ist, insbesondere ein Löffel oder Essstäbchen;
und/oderwobei der Deckel (10) und die Stützkonstruktion (20) einstückig ausgestaltet sind. - Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei die Stützkonstruktion (20), insbesondere ein Tragelement (23) der Stützkonstruktion (20), eine Sollbruchstelle (71, 71') umfasst.
- Behälter nach Anspruch 11, wobei ein Abstand zwischen dem Deckel (10) und der Sollbruchstelle (71, 71') kleiner als 20 mm, bevorzugt kleiner als 10 mm, besonders bevorzugt kleiner als 5 mm, ist.
- Verfahren zum Befüllen eines mit einer Folienmembran einseitig geschlossenen Behälters, mit den Schritten:(a) Bereitstellen eines Behälters nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei der Behälter eine dem Deckel gegenüberliegenden Öffnung aufweist;(b) Einfüllen eines Füllguts in die dem Deckel gegenüberliegende Öffnung, welches Füllgut auf die Membran (30) fällt, wobei der Stützabschnitt (21) der Stützkonstruktion (20) die entstehenden Kraft in den Befestigungsbereich (33) überwiegend als Scherkraft einleitet oder umlenkt.
- Verwendung eines Behälters nach einem der Ansprüche 1 bis 12 zum Aufbewahren eines Lebensmittels, insbesondere eines zumindest teilweise pulverförmigen oder körnigen Lebensmittels.
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