JP2022085987A - 鉛蓄電池の輸送構造 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】鉛蓄電池10が梱包されている梱包箱20であって、梱包箱20の対向する2つの第1の側壁部21から延伸している2つのフラップ24A及び24Bによって上壁部23が形成されており、少なくとも一方のフラップ24の先端部分26が折り曲げられて梱包箱20の内部に挿入されている梱包箱20と、上壁部23の外側に配されている上側緩衝体42Aであって、上壁部23と対向する上壁部51を有する上側緩衝体42Aと、を備え、鉛蓄電池10において梱包箱20の上壁部23と対向する面10Aが下を向く姿勢で梱包箱20が落下した場合、フラップ24の先端部分26が鉛蓄電池10と上壁部51とに挟まれて潰れることによって落下の衝撃が緩衝される、鉛蓄電池10の輸送構造1。
【選択図】図15
Description
本明細書では、輸送対象物として鉛蓄電池を輸送する場合に、輸送中に鉛蓄電池が落下して破損することを抑制する技術を開示する。
(1)本発明の一局面によれば、鉛蓄電池の輸送構造は、鉛蓄電池が梱包されている梱包箱であって、当該梱包箱の対向する2つの第1の壁部から延伸している2つのフラップによって第2の壁部が形成されており、少なくとも一方の前記フラップの先端部分が折り曲げられて当該梱包箱の内部に挿入されている梱包箱と、前記第2の壁部の外側に配されている緩衝体であって、前記第2の壁部と対向する第3の壁部を有する緩衝体と、を備え、前記鉛蓄電池において前記第2の壁部と対向する面が下を向く姿勢で前記梱包箱が落下した場合、前記フラップの先端部分が前記鉛蓄電池と前記第3の壁部とに挟まれて潰れることによって落下の衝撃が緩衝される。
更に、上記の鉛蓄電池の輸送構造によると、張り出し部は第2の壁部と対向する面とは逆側の面側が空洞であるので、張り出し部を基準に見た場合、緩衝体において張り出し部以外の部分は、第2の壁部とは逆側に凹む凹部を構成している。凹部は衝撃を受けると潰れるので、落下の衝撃がより緩衝される。
上記の鉛蓄電池の輸送構造よると、緩衝体を第3の壁部の壁面に垂直な直線周りに180度回転させて配しても端子と張り出し部とが重ならないので、作業者は緩衝体を配するときに緩衝体の向きを注意しなくてよい。このため作業性が向上する。
上記の鉛蓄電池の輸送構造よると、第4の壁部と第5の壁部との間に空間が確保されているので、当該直角に連なる壁部が下になって落下したとき、第5の壁部が第4の壁部との間の空間を利用して撓むことにより(あるいは第4の壁部が第5の壁部との間の空間を利用して撓むことにより)、鉛蓄電池に加わる衝撃を緩衝するクッションとして機能する。このため、当該直角に連なる壁部が下になって落下した場合の衝撃を緩衝できる。
上記の鉛蓄電池の輸送構造によると、第3の壁部及び第4の壁部が梱包箱の角部から離間するように凹んでいるので、角部から床に落下した場合に鉛蓄電池の角部に衝撃が集中することを抑制できる。このため、角部に衝撃が集中して鉛蓄電池が破損する可能性を低減できる。
上記の鉛蓄電池の輸送構造によると、緩衝体がパルプモールド製であることから、仮に電解液が漏れ出たとしてもパルプモールド製の緩衝体によってある程度吸収できる。このため上記の鉛蓄電池の輸送構造によると、輸送中に鉛蓄電池が落下して鉛蓄電池が破損した場合に電解液が漏れ出すことをより確実に抑制できる。
実施形態1を図1ないし図16によって説明する。以降の説明において上下方向、左右方向及び前後方向とは、図1に示す上下方向、左右方向及び前後方向を基準とする。以降の説明では同一の構成要素には一部を除いて図面の符号を省略している場合がある。
図1を参照して、実施形態1に係る鉛蓄電池10について説明する。鉛蓄電池10は自動車に搭載されてエンジン始動装置(セルモータ)に電力を供給するエンジン始動用の鉛蓄電池である。鉛蓄電池10の用途はエンジン始動用に限定されるものではなく、アイドリングストップ車用として用いることもできるし、ハイブリットシステム起動用の補機バッテリーとして用いることもできるし、これら以外の用途に用いることもできる。
蓋部材12の上面には上に向かって突出する2つの端子13(正極外部端子13P及び負極外部端子13N)が設けられている。正極外部端子13Pには極板群の正極が接続されており、負極外部端子13Nには極板群の負極が接続されている。
鉛蓄電池10の上面10Aは、後述する梱包箱20(図2参照)の上壁部23(第2の壁部の一例)と対向する面である。
図2に示すように、自動車に搭載されている鉛蓄電池の交換用の鉛蓄電池10は梱包箱20(内箱の一例)に梱包されて販売される。梱包箱20は段ボール製であり、4つの側壁部21、底壁部22(図4参照)及び上壁部23(第2の壁部の一例)を有する直方体状に形成されている。側壁部21は第2の壁部に直角に連なる壁部の一例である。
4つのフラップ24のうち横方向の幅が狭い側壁部21から延伸しているフラップ24C及び24Dには、前後方向の概ね中央から少し前側にずれた位置において左右方向に延びるスリット24Eが形成されている。
図4及び図5に示すように、上下方向におけるフラップ24の先端部分26の幅は、上下方向における端子13の幅より広い。先端部分26の上下方向の幅は端子13の上下方向の幅と同じであってもよいし、端子13の上下方向の幅より狭くてもよい。
梱包箱20は内袋41に入れられた状態で輸送箱30に収容される。内袋41は輸送中に鉛蓄電池10が傾いてガス抜き穴14から電解液が漏れ出た場合や、輸送中に輸送箱30が落下した衝撃で鉛蓄電池10が破損して電解液が漏れ出た場合などに、輸送箱30の外部に電解液が漏れ出ないようにするためのものである。内袋41は開口部が折り畳まれて粘着テープによって止められている。
図8を参照して、輸送箱30の落下について説明する。前述したように輸送箱30は輸送中に荷崩れなどによって落下する可能性がある。輸送箱30の落下の形態には上面落下、底面落下、側面落下及び角部落下がある。
底面落下は輸送箱30の底面が下になって落下する形態である。
角部落下は落下の際に輸送箱30が斜めになって角部から床に衝突する形態である。角部落下には輸送箱30の下側の角部から落下する場合と、輸送箱30の上側の角部から落下する場合とがある。
図9から図14を参照して、緩衝体42について説明する。前述したように上側緩衝体42Aと下側緩衝体42Bとは同一形状であるので、ここでは上側緩衝体42Aを例に説明する。便宜上、図9~11,13及び14では上側緩衝体42Aの上下を逆にして示している。以降の説明において「上」とは、上側緩衝体42Aが梱包箱20の上に配されている状態では「下」のことをいう。「下」についても同様であり、上側緩衝体42Aが梱包箱20の上に配されている状態では「上」のことをいう。
4つの第3の凹部60Cは第1の張り出し部54Aを挟んで前後に2つずつ形成されている。具体的には、前側の2つの第3の凹部60Cは第1の張り出し部54Aから前側に離間した位置に設けられており、且つ、左右方向の中心を挟んで左右に離間して設けられている。後側の2つの第3の凹部60Cも同様である。
図15及び図16に示すように、輸送箱30が上面落下した場合は、梱包箱20のフラップ24の先端部分26が鉛蓄電池10によって下に押圧される。このとき、先端部分26の真下に第1の張り出し部54Aがあることから、先端部分26は鉛蓄電池10によって第1の張り出し部54Aに向けて押し付けられる。
ここで、前述したように上側緩衝体42Aはハードモールドであり、上壁部51は壁の厚みが5mm~6mm程度であることから、ある程度の強度を有している。このため、鉛蓄電池10によって先端部分26が第1の張り出し部54Aに向けて押し付けられたとき、先端部分26は第1の張り出し部54Aによって下から支持される。このため、先端部分26は鉛蓄電池10と第1の張り出し部54Aとに挟まれて座屈するように潰れる。
緩衝体42の高さが高いと輸送箱30を大きくする必要がある。その一方で、緩衝体42の高さが低いと十分に衝撃を緩衝できない虞がある。このため、輸送箱30を大きくすることなく衝撃を十分に緩衝するためには、緩衝体42の高さは8mm~15mmであることが好ましい。
鉛蓄電池10の輸送構造1によると、輸送箱30が上面落下した場合、フラップ24の先端部分26が鉛蓄電池10と上側緩衝体42Aの上壁部51とに挟まれて潰れることによって落下の衝撃が緩衝される。このため鉛蓄電池10の輸送構造1によると、輸送対象物として鉛蓄電池10を輸送する場合に、輸送中に鉛蓄電池10が落下して破損することを抑制できる。
例えば段ボール板を重ね合わせて緩衝体を形成することも可能であるが、段ボール板は表面が滑らかであるので輸送中に輸送箱30の内部で梱包箱20が滑って位置が安定し難いという課題がある。これに対し、パルプモールド製は表面が粗いので、梱包箱20が滑り難いという利点もある。
パルプモールドは段ボール板製に比べて複雑な形状の成型が容易であるため、衝撃が緩衝されるように形状を工夫し易いという利点もある。
例えば緩衝体として発泡スチロール製の緩衝体を用いることも可能であるが、発泡スチロールは焼却時に燃焼温度が高温になり、焼却炉を早期に傷めてしまうという問題や有害ガスが発生するという問題があった。これに対し、パルプモールド製の緩衝体42はこのような問題を改善できるという利点もある。
本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
10:鉛蓄電池
10A:上面(鉛蓄電池において第2の壁部と対向する面の一例)
13:端子
20:梱包箱
21:側壁部(4つの側壁部のうち横方向の幅が広い2つの側壁部は第1の壁部の一例)
23:上壁部(第2の壁部の一例)
24A,24B:フラップ
26:先端部分
42A:上側緩衝体(緩衝体の一例)
51:上壁部(第3の壁部の一例)
54:張り出し部
70:第4の側壁部(第4の壁部の一例)
71:第5の側壁部(第5の壁部の一例)
Claims (10)
- 鉛蓄電池が梱包されている梱包箱であって、当該梱包箱の対向する2つの第1の壁部から延伸している2つのフラップによって第2の壁部が形成されており、少なくとも一方の前記フラップの先端部分が折り曲げられて当該梱包箱の内部に挿入されている梱包箱と、
前記第2の壁部の外側に配されている緩衝体であって、前記第2の壁部と対向する第3の壁部を有する緩衝体と、
を備え、
前記鉛蓄電池において前記第2の壁部と対向する面が下を向く姿勢で前記梱包箱が落下した場合、前記フラップの先端部分が前記鉛蓄電池と前記第3の壁部とに挟まれて潰れることによって落下の衝撃が緩衝される、鉛蓄電池の輸送構造。 - 請求項1に記載の鉛蓄電池の輸送構造であって、
前記第3の壁部は前記第2の壁部側に張り出す張り出し部を有しており、前記第3の壁部の壁面に直交する方向から見て前記フラップの先端部分の少なくとも一部が前記張り出し部と重なっている、鉛蓄電池の輸送構造。 - 請求項2に記載の鉛蓄電池の輸送構造であって、
前記第3の壁部の壁面に直交する方向から見て前記フラップの先端部分の全体が前記張り出し部と重なっている、鉛蓄電池の輸送構造。 - 請求項2又は請求項3に記載の鉛蓄電池の輸送構造であって、
前記張り出し部は、前記第2の壁部と対向する面とは逆側の面側が空洞である、鉛蓄電池の輸送構造。 - 請求項2から請求項4のいずれか一項に記載の鉛蓄電池の輸送構造であって、
前記鉛蓄電池において前記第2の壁部と対向する面に端子が設けられており、前記第3の壁部の壁面に直交する方向から見て前記端子と前記張り出し部とが重なっていない、鉛蓄電池の輸送構造。 - 請求項5に記載の鉛蓄電池の輸送構造であって、
前記端子は、前記第3の壁部の壁面に直交する方向から見て、前記鉛蓄電池の短辺方向の中心を基準として前記短辺方向のいずれか一方の側に設けられているか、又は、前記鉛蓄電池の長辺方向の中心を基準として前記長辺方向のいずれか一方の側に設けられており、
前記緩衝体を前記第3の壁部の壁面に垂直な直線周りに180度回転させて配しても前記端子と前記張り出し部とが重ならない、鉛蓄電池の輸送構造。 - 請求項5又は請求項6に記載の鉛蓄電池の輸送構造であって、
前記第3の壁部の壁面に直交する方向における前記フラップの先端部分の幅は、前記直交する方向における前記端子の幅より広い、鉛蓄電池の輸送構造。 - 請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の鉛蓄電池の輸送構造であって、
前記第3の壁部の外周縁部に連なっており、前記梱包箱を囲む枠状の第4の壁部と、
前記第4の壁部と接続されており、前記第4の壁部を囲む枠状の第5の壁部と、
を有し、
前記第4の壁部と前記第5の壁部との間に空間が確保されている、鉛蓄電池の輸送構造。 - 請求項8に記載の鉛蓄電池の輸送構造であって、
前記第3の壁部及び前記第4の壁部が、前記梱包箱の角部から離間するように凹んでいる、鉛蓄電池の輸送構造。 - 請求項1から請求項9のいずれか一項に記載の鉛蓄電池の輸送構造であって、
前記緩衝体はパルプモールド製である、鉛蓄電池の輸送構造。
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