JP2017222423A - 凸状の反転可能なダイヤフラムを備える容器 - Google Patents

凸状の反転可能なダイヤフラムを備える容器 Download PDF

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Abstract

【課題】ダイヤフラムが反転されその内方に傾斜した位置に配置された後に、容器が知られている容器よりも大きな機械的剛性および積み重ねられた場合により良好な安定性を有する、反転可能なダイヤフラムを備える容器を提案し、かつ、その内方に傾斜した位置を維持することができる反転可能なダイヤフラムを備える容器を提案する。【解決手段】支持フランジ(11)を形成する起立リング(8)と内壁(10)とダイヤフラム(13)と中央部分(12)とを備える容器であって、前記ダイヤフラム(13)が、外方に傾斜した位置にあることが可能であり、前記ダイヤフラム(13)が、外方に傾斜した位置から内方に傾斜した位置まで起立リング(8)に対して反転可能であり、外方に傾斜した位置において、ダイヤフラム(13)全体が、凹部を容器に対して内方に向けた状態で、ダイヤフラム(13)が、厳密に1mmよりも大きい深さ(dp)を有する。【選択図】図2

Description

本発明は、一般に、プラスチック(主として熱可塑性物質、たとえばPET)材料で作られるプリフォームからブロー成形または延伸ブロー成形によって製造されるボトルなどの容器の製造に関する。より具体的には、限定的ではないが、本発明は、高温充填可能な容器、すなわち高温注入可能な製品(典型的には液体)で充填される容器の処理に関し、「高温」という用語は、製品の温度が容器が作られる材料のガラス転移温度に近いかまたはそれよりも大きいことを意味する。典型的には、PET容器(そのガラス転移温度が約80℃のものである)の高温充填は、約85℃と約100℃との間に含まれる温度、典型的には90℃の製品を使って行われる。
米国特許出願公開第2008/0047964号明細書(Dennerら、CO2PACに譲渡)は、容器の底部に配置される圧力パネルを備える容器を開示している。
デンナー(Denner)によれば、圧力パネルは、容器内の圧力の変化を補償するように、外方に傾斜した位置と内方に傾斜した位置との間を移動可能である。容器内の真空力の全てまたは一部を緩和するために、圧力パネルは、該圧力パネルを内方に傾斜した位置に押し込むために容器がキャップされ冷却された後に、機械的プッシャによって外方に傾斜した位置から動かされる。
この種の容器で行われる試験は、いったん内方に傾斜した位置に反転されると、圧力パネルはその位置を維持しないで、内容物の圧力によって陥没する傾向があることを示した。結局は、内容物が冷却した後、容器はほとんど剛性を失っており、したがって手に持つと柔らかく感じられる。容器を積み重ねたりまたはパレタイズする場合は、下部容器が上部容器の重量によって曲がる危険があり、したがってパレット全体が崩れる危険性がある。
この設計は欧州特許出願公開第2957522号明細書(Sidel Participations)によって強化されたが、それは、内方に傾斜した位置を有する反転可能なダイヤフラムを含む容器を提案しており、これは、凹部を容器に対して外方に向けた状態の内側部分と、凹部を容器に対して内方に向けた状態の外側部分とを有する。
この構成を実現するために、外方に傾斜した位置において、ダイヤフラムは、凹部を容器に対して外方に向けた状態で半径方向断面において湾曲している。これは、機械的プッシャによって内方に押し付けられる。
この設計はより大きい剛性を容器に付与するのでDennerのものよりは優れているが、場合によっては、ダイヤフラムが容器内の圧力に耐えることができず、その外方に傾斜した位置までもとの状態へ陥没するので、依然として強化される必要がある。
容器を使って行われた試験は、この動きを少なくとも部分的に説明しており、すなわち、
−取出容積(すなわち、その外方に傾斜した位置とその内方に傾斜した位置との間のダイヤフラムによって取り去られる容積)が不十分であり、
−その陥没に至るダイヤフラムの欠点が、内側部分と外側部分との間の接合部にあると思われ、
−ダイヤフラムの形状により、容器の充填レベルが高いかまたは充填製品が熱すぎる場合に反転を実現すること、およびしたがって内方に傾斜した位置に達することが困難になる。
米国特許出願公開第2008/0047964号明細書 欧州特許出願公開第2957522号明細書
本発明の目的は、ダイヤフラムが反転されその内方に傾斜した位置に配置された後に、容器が知られている容器よりも大きな機械的剛性およびしたがって積み重ねられた場合により良好な安定性を有する、反転可能なダイヤフラムを備える容器を提案することである。
本発明のもう1つの目的は、その内方に傾斜した位置を維持することができる反転可能なダイヤフラムを備える容器を提案することである。
したがって、本発明は、主軸に沿って延在し、支持フランジを形成する起立リングと傾斜した内壁とを含むベースを備える、プラスチック材料製の容器にして、前記ベースが、内壁から中央部分に延在するダイヤフラムをさらに含み、前記ダイヤフラムが、外方に傾斜した位置にあることが可能であり、
ダイヤフラムが、内壁に対してダイヤフラムの外側関節を形成する外側接合部で内壁に接続し、
ダイヤフラムが、中央部分に対してダイヤフラムの内側関節を形成する内側接合部で中央部分に接続し、
それによって、前記ダイヤフラムは、内側接合部が外側接合部の下方に延在する外方に傾斜した位置から、内側接合部が外側接合部の上方に延在する内方に傾斜した位置まで起立リングに対して反転可能である容器であって
ここに、
−外方に傾斜した位置において、ダイヤフラム全体が、凹部を容器に対して内方に向けた状態で半径方向断面において湾曲しており、
−ダイヤフラムが、山頂部と、該山頂部と内側接合部を外側接合部に結ぶ直線との間で半径方向断面において測定された深さとを有し、この深さが厳密に1mmより大きい、容器を提案する。
この容器は、応力が加えられる場合に、より良好な機械的強度を提供する。特に、反転されたダイヤフラムは、容器内の高圧に対してより耐性がある。
別々にまたは組み合わせて得られる、さまざまな実施形態によれば、
−内壁は、凹部を主軸の方へ向けた状態で半径方向断面において湾曲している。
−ダイヤフラムの深さは、1.5mmと5mmとの間に含まれる。
−ダイヤフラムの深さは、約2.5mmのものである。
−半径方向断面において、外方に傾斜した位置で内側接合部を外側接合部に結ぶ直線は、主軸に垂直の線に対して、20°と40°との間に含まれる角度、および好ましくは約35°の角度だけ傾斜される。
−半径方向断面において、支持フランジおよび内側接合部を結ぶ直線は、主軸に平行な方向に対して、10°と25°との間に含まれる角度、および好ましくは約20°の角度だけ内方に傾斜される。
−ダイヤフラムは、それらの比が約0.3と約0.7との間に含まれ、および好ましくは約0.4のものであるような、外側接合部で測定された外径と内側接合部で測定された内径とを有する。
−ダイヤフラムは、外側接合部で測定された外径を有し、この外径は、容器のベース直径の50%と80%の間に含まれ、および好ましくは約68%のものである。
−ダイヤフラムは、内側接合部で測定された内径を有し、この内径は、容器のベース直径の25%と35%の間に含まれ、および好ましくは約28%のものである。
−支持フランジと、それによって容器が平面上に保持されることになる置き面との間の隙間は、1mmと5mmとの間に含まれ、好ましくは約3.5mmのものである。
本発明の上記およびその他の目的および利点は、添付の図面と併せて考慮される好ましい実施形態の詳細な説明から明らかになるであろう。
そのベースにおいて外方に傾斜した位置のダイヤフラムを備える、(点線の)プリフォームとそれから形成される結果として得られる容器との両方を示す断面図である。 図1のフレームII内の容器のベースを示す拡大断面図である。 図2に類似した拡大断面図であり、ダイヤフラムを反転させるために上方に移動するプッシャと共に、外方に傾斜した位置のそのダイヤフラムを備える容器のベースを示す図である。 図3に類似した拡大断面図であり、そのダイヤフラムをプッシャによって反転した状態の容器のベースを示す図である。 (実線の)内方に傾斜した位置、および(点線の)外方に傾斜した位置の両方のそのダイヤフラムを備える容器のベースを示す拡大断面図である。
図1は、製品、好ましくは液体(たとえば、茶、フルーツジュース、またはスポーツ飲料など)で満たされるのに適した容器1を示している。
容器1は、上部の開放上方部分すなわち首部2を含み、この首部2は、その下端部においてより大きな直径のカラー3で終端する。首部2は、円筒状であり、キャップ(図示せず)を受け入れるのに適応している。そのために、首部2は、図示のように、ねじ付きキャップを受け入れるようにねじ切りされていてもよいし、あるいはコルク製栓または類似物を受け入れるように形づくられてもよい。カラー3より下に、容器1は肩部4を含み、この肩部4は、短い長さの円筒状の上端部を介してカラー3に接続する。
肩部4より下に、容器1は、容器の主軸Xの周りに実質的に円筒形である壁部5を有する。壁部5は、図1に示されるように、応力に耐えることができる環状の補強リブ6を含み、それは、別様に壁部5を水平断面で見ると楕円形にする傾向があるであろう(この種の変形は、標準的であり、楕円形化と呼ばれる)。
壁部5の下端において、容器1はベース7を有し、このベース7は、容器1を閉鎖し、これをテーブルなどの平面上に置くことができるようにする。
容器ベース7は、壁部5に連続する外壁9と、内壁10とを含む起立リング8を含む。起立リング8は、外壁9と内壁10とを接合する支持フランジ11で終端する。支持フランジ11は、好ましくは、半径方向断面においてWで示される幅を有する。支持フランジ11は、好ましくは、主軸Xに実質的に垂直な置き面P内に延在する。
容器ベース7は、中央部分12と、起立リング8から中央部分12に延在するダイヤフラム13とをさらに含む。図示の実施例においては、中央部分12は、凹部を容器1に対して外方に向けた状態のドームとして形成される。
容器ベース7は、ボトル本体とのその接合部においてD1で示される外径を有する。
ダイヤフラム13は、外側接合部14で起立リング8(より正確には内壁10)に、および内側接合部15で中央部分12に接続する。外側接合部14および内側接合部15の両方は、湾曲している(または丸みのある)ことが好ましい。ダイヤフラム13は、外側接合部14で測定された外径D2と、内側接合部15で測定された内径D3とを有する。
容器1は、不変の首部2と、円筒壁16Aと、丸みを帯びた底部16Bとを含む(図1の点線の)プリフォーム16からブロー成形される。
容器1は、図1および図2に示されるように、内側接合部15が外側接合部14の下方に配置される、ダイヤフラム13を外方に傾斜した位置にある状態でブロー成形される(容器1は通常首部を上に保持される)。
外側接合部14は、起立リング8(およびより正確には内壁10)に対してダイヤフラム13の外側関節を形成し、内側接合部15は、中央部分12に対してダイヤフラム13の内側関節を形成し、それによって、ダイヤフラム13は、(図2および図3の実線の、および図5の点線の)外方に傾斜した位置から、(図4、図5の実線の)内側接合部15が外側接合部14の上方に配置される内方に傾斜した位置まで起立リング8に対して反転可能である。
外方に傾斜した位置においては、内側接合部15は、(図2に示される)Cで示される間隙だけ、置き面Pの上方に配置される(すなわち、容器1に対して置き面Pを内方にオフセットする)。
図面に、およびより具体的には図2に示されるように、外方に傾斜した位置においては、ダイヤフラム13全体が、凹部を容器1に対して内方に向けた状態で半径方向断面において湾曲している。
より正確には、ダイヤフラム13は、R1で示される曲率半径を有する。
図面に示される好ましい実施形態においては、ダイヤフラム13は、外方に傾斜した位置において、内側接合部15を通過する垂線上に(すなわち、主軸Xに平行な)軸線方向に配置される、C1で示される曲率中心を有する。言い換えると、外方に傾斜した位置において、内側接合部15におけるダイヤフラム13の接線は水平であり、すなわち主軸Xに対して垂直である。
図面に示される好ましい実施形態においては、起立リング8は高い起立リングであり、すなわち、内壁10は、置き面Pと外側接合部14との間で軸線方向に(すなわち主軸Xに平行な方向に)測定された高さHを有し、これは外径D1に対して無視できない。「無視できない」という表現は、内壁10の高さHが外径D1の15%よりも大きいことを意味する。
好ましい実施形態においては、および図面に示されるように、内壁10は、凹部を主軸の方へ向けた状態で半径方向断面において湾曲している。内壁10は、R2で示される曲率半径を有する。
図面に示される好ましい実施形態においては、内壁10は、置き面P上に配置されるC2で示される曲率中心を有する。言い換えれば、支持フランジ11における内壁10の接線は、垂直であり、すなわち主軸Xに平行である。
加えて、内壁10は、半径方向断面において支持フランジ11および内側接合部15を結ぶ直線が主軸Xに平行な方向に対してA1で示される角度だけ内方に傾斜されるように、内方に傾斜されることが好ましい。
図示した好ましい実施形態においては、支持フランジ11は、水平面(すなわち、主軸Xに垂直な平面)に対してA2で示される小さな角度だけ傾斜される。
図に示されるように、ダイヤフラム13は、半径方向断面において外方に傾斜した位置で内側接合部15を外側接合部14に結ぶ直線がA3で示される角度だけ水平(すなわち、主軸Xに垂直な)線に対して傾斜されるように構成される。
ダイヤフラム13は、山頂部17と、該山頂部17と内側接合部15を外側接合部14に結ぶ直線との間の半径方向断面において測定された距離であるdpで示される深さとを有する。
外側接合部14は、尖っていてもよいが、丸みを帯びていることが好ましい。この場合は、それはR3で示される曲率半径を有する。
好ましい実施形態においては、および図3および図4に示されるように、ダイヤフラム13の反転は、製品の冷却によって生じる真空を補償するか、またはその内圧を増加させ、壁部5に剛性を付与するために、容器1が製品で満たされ、キャップされ、冷やされた後に、ジャッキ19に取り付けられるプッシャ18によって機械的に実現される。
図5に示されるように、ダイヤフラム13の反転は、容積の液体変位(および容器1の内部容積のそれに対応する減少)を引き起こし、それは、EVで示され、「取出容積」と呼ばれる。取出容積EVは、ダイヤフラム13の外方に傾斜した位置とダイヤフラム13の内方に傾斜した位置との間で構成される。
好ましい実施形態においては、および図4および図5に示されるように、ダイヤフラム13は、内方に傾斜した位置において、凹部を容器1に対して外方に向けた状態で半径方向断面において湾曲形状を有する。
内壁10もまた湾曲しているので、ダイヤフラム13および内壁10は一緒にアーチ形のボールト20を形成するが、それは、もとの状態へ反転することなく容器1の内容物による高圧に耐えることができる。それによって、容器1内の圧力は高い値に維持される。容器1は、手で保持されると堅く感じられる。加えて、容器1は、パレタイズされる場合にパレットに安定性を付与する。
内方に傾斜した位置におけるベース7の機械的性能を高めるために、およびより具体的にはボールト20の安定性を増すために、パラメータD1、D2、D3、R1、R2、R3、A1、A2、A3、W、C、H、Dは、別々にまたは組み合わせて選択される。
互いにまたはベース直径D1に対して外径D2および内径D3を設定することは、取出容積EVを調整し、それによって内方に傾斜した位置における容器内の圧力を制御するのに役立つ。
外径D2に対して内径D3を減少させると、取出容積EVが減少し、したがって内方に傾斜した位置における容器1内の圧力が制限される。
これに反して、ダイヤフラム13の内径D3を外径D2に対して増加させると、取出容積EVが増加し、したがって内方に傾斜した位置における容器1内の圧力が極限まで増加する。
しかしながら、D2が大きすぎると、角度A3を減少させるので、ダイヤフラム13の安定性が不十分になるであろう。
容器1の圧力と容器ベース7のダイヤフラム13の安定性との間の良好な妥協は、D2とD3がそれらの比が約0.3と0.7の間に含まれるようなものである場合に達成される。
0.3・D2≦D3≦0.7・D2
D3とD2との比は、約0.4のものであることが好ましい。
D3≒0.4・D2
既に述べたように、外径D2および内径D3は、D1に対して選択され得る。
外径D2は、D1の50%と80%との間に含まれることが好ましい。
0.5・D1≦D2≦0.8・D1
より好ましくは、外径D2は、D1の約68%のものである。
D2≒0.68・D1
内径D3は、D1の25%と35%との間に含まれることが好ましい。
0.25・D1≦D3≦0.35・D1
より好ましくは、内径D3は、D1の約28%のものである。
D3≒0.28・D1
半径R1は、必ずしも所定の値に設定されることになるとは限らず、それは、直径D2、およびD3、角度A3、および深さdpの設定の結果と見なされ得る。
直径D2およびD3の設定は既に開示されている。
角度A3は、20°と40°との間に含まれることが好ましい。
20°≦A3≦40°
示された実施例においては、角度A3は約35°のものである。
A3≒35°
深さdpを適切に設定すると、ダイヤフラム13の適切な反転が確実になり、ダイヤフラム13によって内方に傾斜した位置に保持され得る圧力が増大する。深さdpを増加させると、取出容積EVが増加する。しかし、深さdpをあまりに大きく設定すると、ダイヤフラム13が反転しにくくなることがある。
したがって、深さdpは、1.5mmと3.5mmとの間に含まれることが好ましい。
1.5mm≦dp≦3.5mm
より好ましくは、深さdpは約2.5mmのものである。
dp≒2.5mm
隙間Cは、1mmと5mmとの間に含まれることが好ましい。
1mm≦C≦5mm
より好ましくは、隙間Cは、約3.5mmのものである。
C≒3.5mm
設定角度A1は、R1(これは、D2、D3、A3、およびDの設定の結果として設定される)およびA3と組み合わさって、ボールト20の形状に影響を及ぼす。各パラメータ、および特にA1は、図5に示されるように、ボールト20が実質的に連続的であり、外側接合部14において滑らかであるように設定されるべきである。
角度A1は、10°と25°との間に含まれることが好ましい。
10°≦A1≦25°
図面に示された好ましい実施形態(図2を参照されたい)においては、角度A1は約20°のものである。
A1≒20°
角度A2は、ダイヤフラム13の反転中に内壁10に可撓性を付与するのに寄与する。既に述べたように、角度A2は「小」であり、これはA2が5°よりも小さいかまたはこれに等しいことを意味する。
A2≦5°
角度A2は、より好ましくは約3°のものである。
A2≒3°
支持フランジ11は、平面上に立っているとき、容器1に安定性および作用力分布を与える。支持フランジ11の幅Wは、0.7mmと3mmとの間に含まれることが好ましい。
0.7mm≦W≦3mm
既に述べたように、内壁10の高さHは、ベース直径D1の15%よりも大きい。より好ましくは、高さHは、10mmと17mmとの間に含まれ、
10mm≦H≦17mm
好ましくは、Hは約14mmのものである。
H≒14mm
このように構成された容器ベース7は、より良好な機械的性能、およびより正確には、圧力下でより良好な剛性(すなわち、機械的抵抗)を付与する。より具体的には、既に述べたように、初めに凸状のダイヤフラム13は、凹形状に反転し、そしてそこでこれは、内壁10と共にボールト20を形成し、このボールト20は、滑らかであり、図示の実施例の場合ように球形形状を有する。この球形形状は、最良の形状であり、それは、容器1内の圧力に耐え、したがってボールト20がダイヤフラム13の外方に傾斜した位置までもとの状態へ陥没するのを防止するようにする。
ダイヤフラム13の反転を容易にするために、プッシャ18は、その形状が図4に示されるように、少なくともその反転位置におけるダイヤフラム13に、および好ましくはボールト20全体に実質的に対応する、前面21を有することが好ましい。
1 容器
2 首部
3 カラー
4 肩部
5 壁部
6 補強リブ
7 ベース
8 起立リング
9 外壁
10 内壁
11 支持フランジ
12 中央部分
13 ダイヤフラム
14 外側接合部
15 内側接合部
16 プリフォーム
16A 円筒壁
16B 底部
17 山頂部
A1、A2、A3 角度
C1、C2 曲率中心
D1 外径、ベース直径
D2 外径
D3 内径
dp 深さ
EV 取出容積
H 高さ
P 置き面
R1、R2、R3 曲率半径
W 幅
X 主軸
別々にまたは組み合わせて得られる、さまざまな実施形態によれば、
−内壁は、凹部を主軸の方へ向けた状態で半径方向断面において湾曲している。
−ダイヤフラムの深さは、1.5mmと5mmとの間に含まれる。
−ダイヤフラムの深さは、約2.5mmのものである。
−半径方向断面において、外方に傾斜した位置で内側接合部を外側接合部に結ぶ直線は、主軸に垂直の線に対して、20°と40°との間に含まれる角度、および好ましくは約35°の角度だけ傾斜される。
−半径方向断面において、支持フランジおよび外側接合部を結ぶ直線は、主軸に平行な方向に対して、10°と25°との間に含まれる角度、および好ましくは約20°の角度だけ内方に傾斜される。
−ダイヤフラムは、それらの比が約0.3と約0.7との間に含まれ、および好ましくは約0.4のものであるような、外側接合部で測定された外径と内側接合部で測定された内径とを有する。
−ダイヤフラムは、外側接合部で測定された外径を有し、この外径は、容器のベース直径の50%と80%の間に含まれ、および好ましくは約68%のものである。
−ダイヤフラムは、内側接合部で測定された内径を有し、この内径は、容器のベース直径の25%と35%の間に含まれ、および好ましくは約28%のものである。
−支持フランジと、それによって容器が平面上に保持されることになる置き面との間の隙間は、1mmと5mmとの間に含まれ、好ましくは約3.5mmのものである。
加えて、内壁10は、半径方向断面において支持フランジ11および外側接合部14を結ぶ直線が主軸Xに平行な方向に対してA1で示される角度だけ内方に傾斜されるように、内方に傾斜されることが好ましい。

Claims (15)

  1. 主軸(X)に沿って延在し、支持フランジ(11)を形成する起立リング(8)と傾斜した内壁(10)とを含むベース(7)を備える、プラスチック材料製の容器(1)にして、前記ベース(7)が、内壁(10)から中央部分(12)に延在するダイヤフラム(13)をさらに含み、前記ダイヤフラム(13)が、外方に傾斜した位置にあることが可能であり、
    ダイヤフラム(13)が、内壁(10)に対してダイヤフラム(13)の外側関節を形成する外側接合部(14)で内壁(10)に接続し、
    ダイヤフラム(13)が、中央部分(12)に対してダイヤフラム(13)の内側関節を形成する内側接合部(15)で中央部分(12)に接続し、
    それによって、前記ダイヤフラム(13)は、内側接合部(15)が外側接合部(14)の下方に延在する外方に傾斜した位置から、内側接合部(15)が外側接合部(14)の上方に延在する内方に傾斜した位置まで起立リング(8)に対して反転可能である容器(1)であって、
    −外方に傾斜した位置において、前記ダイヤフラム(13)全体が、凹部を容器(1)に対して内方に向けた状態で半径方向断面において湾曲しており、
    −ダイヤフラム(13)が、山頂部(17)と、該山頂部(17)と内側接合部(15)を外側接合部(14)に結ぶ直線との間で半径方向断面において測定された深さ(dp)とを有し、この深さ(dp)が、厳密に1mmより大きいことを特徴とする、容器(1)。
  2. 内壁(10)が、凹部を主軸(X)の方に向けた状態で半径方向断面において湾曲している、請求項1に記載の容器(1)。
  3. ダイヤフラム(13)の深さ(dp)が、1.5mmと5mmとの間に含まれる、請求項1または2に記載の容器(1)。
  4. ダイヤフラム(13)の深さ(dp)が、約2.5mmのものである、請求項3に記載の容器(1)。
  5. 半径方向断面において、外方に傾斜した位置で内側接合部(15)を外側接合部(14)に結ぶ直線が、主軸(X)に垂直の線に対して、20°と40°との間に含まれる角度(A3)だけ傾斜される、請求項1から4のいずれかに記載の容器(1)。
  6. 前記角度(A3)が約35°のものである、請求項5に記載の容器(1)。
  7. 半径方向断面において、支持フランジ(11)および内側接合部(15)を結ぶ直線が、主軸Xに平行な方向に対して、10°と25°との間に含まれる角度(A1)だけ内向きに傾斜される、請求項1から6のいずれかに記載の容器(1)。
  8. 前記角度(A1)が約20°のものである、請求項7に記載の容器(1)。
  9. ダイヤフラム(13)が、それらの比(D3/D2)が約0.3と約0.7との間に含まれるような、内側接合部(15)で測定された外径(D2)と内側接合部(15)で測定された内径(D3)とを有する、請求項1から8のいずれかに記載の容器(1)。
  10. ダイヤフラム(13)の外径(D2)および内径(D3)が、それらの比(D3/D2)が約0.4のものであるようなものである、請求項9に記載の容器(1)。
  11. ダイヤフラム(13)が、外側接合部(14)で測定された外径(D2)を有し、この外径(D2)が、容器(1)のベース直径(D1)の50%と80%の間に含まれる、請求項1から10のいずれかに記載の容器(1)。
  12. 外径(D2)が、D1の約68%のものである、請求項11に記載の容器。
  13. ダイヤフラム(13)が、内側接合部(15)で測定された内径(D3)を有し、この内径(D3)が、容器(1)のベース直径(D1)の25%と35%の間に含まれる、請求項1から12のいずれかに記載の容器(1)。
  14. 内径(D3)が、容器(1)のベース直径(D1)の約28%のものである、請求項13に記載の容器(1)。
  15. 支持フランジ(11)と、それによって容器(1)が平面上に保持されることになる置き面(P)との間の隙間(C)が、1mmと5mmとの間に含まれ、好ましくは約3.5mmのものである、請求項1から14のいずれかに記載の容器(1)。
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