JP6137958B2 - Manufacturing method of cap with liner - Google Patents

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Description

本発明は、飲料用等のキャップが螺着されるねじを有する容器を密封するライナ付キャップの製造方法に関する。 The present invention relates to the production how the liner with the cap to seal the container with a screw cap or the like beverage is screwed.

スチールやアルミニウム合金等からなる容器に装着されるキャップとして、金属製のキャップ本体と、そのキャップ本体の天面部内面に設けられたライナとを備えたものが知られており、キャップの閉止時に、このライナが容器の口部の頂部に当接し、内部を密封し得るようになされている。   As a cap attached to a container made of steel, aluminum alloy or the like, a cap provided with a metal cap body and a liner provided on the inner surface of the top surface of the cap body is known, and when the cap is closed, The liner contacts the top of the mouth of the container so that the inside can be sealed.

このようなライナを備えるキャップ(ライナ付キャップ)においては、従来、キャップ本体の天面部内面に熱した樹脂球を落下させ、成形金型で型押成形することで、所定の形状のライナを形成するインシェルモールドタイプの金属キャップが主流であった。しかし、このようなライナ付キャップは、キャップ本体の天面部とライナとを接着させているので、開栓時に容器の口部とライナとが擦れ合ってトルクが非常に高くなり、開栓し難くなることが問題であった。   In a cap having such a liner (cap with liner), a liner having a predetermined shape is conventionally formed by dropping a heated resin ball on the inner surface of the top surface of the cap main body and embossing with a molding die. In-shell mold type metal caps were the mainstream. However, since such a cap with a liner bonds the top surface of the cap body and the liner, the mouth of the container and the liner rub against each other when opening and the torque becomes very high, making it difficult to open the cap. It was a problem.

そこで、特許文献1のように、キャップ本体の天面部(天板部)近傍の側部に、内側に突出形成されたフック部(屈曲部)を設けて、シート状に成形したライナをキャップ本体に係止することが行われている。このキャップにおいては、ライナは天面部の内面(天面)に接着せずに、フック部と天面部の内面との間に配置されることにより、キャップ本体に取り付けられるようになっている。そして、特許文献1では、ライナは摺動層と軟質層とにより構成され、このライナは、キャップ本体に摺動層となるポリプロピレン等の硬質シートを挿入した後で、その硬質シート上に密封層としてエラストマー等の樹脂(軟質層)をモールド成形して形成することが記載されている。   Therefore, as in Patent Literature 1, a hook portion (bending portion) that protrudes inward is provided on a side portion near the top surface portion (top plate portion) of the cap body, and a liner molded into a sheet shape is provided on the cap body. It is done to lock on. In this cap, the liner is attached to the cap main body by being disposed between the hook portion and the inner surface of the top surface portion without being bonded to the inner surface (top surface) of the top surface portion. And in patent document 1, a liner is comprised by the sliding layer and the soft layer, and after inserting hard sheets, such as a polypropylene which becomes a sliding layer, into this cap liner, this liner is a sealing layer on the hard sheet. It is described that a resin (soft layer) such as an elastomer is formed by molding.

特開2008‐213039号公報JP 2008-213039 A

ところが、摺動層は硬質シートを円盤状に打抜いて成形するため、打抜き屑が発生し、材料の使用率が低く、ライナの製造コストを上げる要因となる。また、摺動層は、容器内部の飲料等と直接接触しないため、リサイクルすることも考えられるが、実際問題として難しい。   However, since the sliding layer is formed by punching a hard sheet into a disk shape, punching scraps are generated, the material usage rate is low, and the production cost of the liner is increased. In addition, since the sliding layer does not come into direct contact with the beverage or the like inside the container, it may be recycled, but it is difficult as a practical problem.

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、ライナの材料使用率を高めることができ、容器開栓時のトルクを比較的低い状態で維持できるとともに、開栓前は良好に密封状態を維持することができるライナ付キャップの製造方法を提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of such circumstances, can increase the material usage rate of the liner, can maintain a relatively low torque when opening the container, and is good before opening and to provide a manufacturing how the cap with liner can maintain the sealed state.

本発明者は、摺動層もキャップ本体内で成形するインシェルモールドにより形成することを考えたが、その場合は、特許文献1のようにキャップ本体に樹脂を成形すると、キャップ本体の天面部の塗料と接着することで、容器開栓時のトルクが高くなり開栓し難くなることが問題となる。また、摺動層を成形する金型は、通常は樹脂層の端面を形成する環状のガイドが摺動層よりも径が大きく形成されていることから、キャップ本体にフック部を形成すると、金型の環状のガイドをキャップ本体内部に挿入できず、摺動層の成形が困難になるという問題がある。
そこで、以下の解決手段とした。
The present inventor considered that the sliding layer is also formed by an in-shell mold that is molded in the cap body. In this case, when resin is molded on the cap body as in Patent Document 1, the top surface portion of the cap body is formed. By adhering to the paint, it becomes a problem that the torque at the time of container opening becomes high and it becomes difficult to open the container. In addition, the mold for forming the sliding layer usually has an annular guide that forms the end face of the resin layer having a diameter larger than that of the sliding layer. There is a problem that the annular guide of the mold cannot be inserted into the cap body, and it becomes difficult to form the sliding layer.
Therefore, the following solution was adopted.

本発明のライナ付キャップの製造方法は、天面部と該天面部の周縁から略垂下されてなる円筒部とを備えるキャップ本体と、前記天面部の内面に非接着状態に設けられたライナとを有し、容器の口部を密封可能なライナ付キャップを製造する方法であって、アルミニウム又はアルミニウム合金の板材をカップ状に打抜いてキャップ本体を成形するキャップ本体成形工程と、前記キャップ本体の天面部と摺動する摺動層を該天面部内面に樹脂のモールド成形により形成する摺動層成形工程と、前記摺動層に積層され該摺動層よりも軟質で外径が小さく前記容器の口部と接触する密封層を樹脂のモールド成形により形成して、前記摺動層と前記密封層とからなる前記ライナを形成する密封層成形工程と、前記摺動層成形工程よりも前に前記天面部の内面に前記摺動層の接着防止措置を施す接着防止措置工程とを備え、前記キャップ本体成形工程において前記円筒部の前記天面部近傍に半径方向内方に向かって突出して前記摺動層を係止するフック部が形成され、前記摺動層成形工程において前記天面部内面に配置した溶融樹脂を前記円筒部の前記フック部先端により構成される内接円よりも外径が小さいパンチで押圧することにより前記摺動層が該内接円よりも拡径して成形されることを特徴とする。 A method of manufacturing a cap with a liner according to the present invention comprises: a cap body including a top surface portion and a cylindrical portion substantially suspended from the periphery of the top surface portion; and a liner provided in an unbonded state on the inner surface of the top surface portion. A cap with a liner capable of sealing the mouth of a container, wherein a cap body is formed by punching a plate of aluminum or an aluminum alloy into a cup shape, and the cap body A sliding layer forming step in which a sliding layer sliding with the top surface portion is formed on the inner surface of the top surface portion by resin molding; and the container is laminated on the sliding layer and is softer and smaller in outer diameter than the sliding layer. A sealing layer forming step for forming the liner composed of the sliding layer and the sealing layer by forming a sealing layer in contact with the mouth portion of the resin, and before the sliding layer forming step The top surface An anti-adhesion measure step for applying an anti-adhesion measure for the sliding layer on the inner surface, and in the cap body molding step, projecting radially inward in the vicinity of the top surface portion of the cylindrical portion to engage the sliding layer. abolish that full click portion is formed, the punch outer diameter is smaller than the inscribed circle formed a molten resin disposed in the top surface portion inner surface in the sliding layer forming step by the hook tip of the cylindrical portion The sliding layer is formed with a diameter larger than that of the inscribed circle by pressing at a point.

フック部が形成された状態のキャップ本体の天面部内面に、フック部により構成される内接円よりも小径に形成されたパンチによって溶融樹脂を押し付けることにより、樹脂をパンチの押付面よりも拡径して流動させることとしており、摺動層の外径を金型により規制することなくフック部の内接円よりも大きく成形することができる。これにより、キャップ本体内部においてモールド成形により摺動層を形成する場合でも、天面部の内面に非接着状態の摺動層をフック部により支持した状態に設けることができる。したがって、開栓時のトルクを比較的低い状態で維持することができる。
また、キャップ本体内部で摺動層及び密封層の両方を成形することによりライナを形成することができ、硬質シートを打抜いて成形する場合のように打抜き屑が発生しないので、材料使用率を高めることができる。そして、摺動層及び密封層を有するライナを、インシェルモールドのみで形成可能なので、ライナ打抜き工程及びライナ嵌め込み工程を無くすことができ、飛躍的に生産性を向上させることができる。
The top inner surface of the cap body in a state where the hook portion is formed, by pressing the molten resin by the punch which is formed smaller in diameter than the inscribed circle formed by the full-click section, from pressing surface of the resin punch it is enlarged and the thereby flow can be molded larger than the inscribed circle of Cheops click portion such that the outer diameter of the sliding layer is restricted by the mold. Thus, even when the sliding layer is formed by molding in the cap body, the non-adhering sliding layer can be provided on the inner surface of the top surface portion with the hook portion. Therefore, the torque at the time of opening can be maintained in a relatively low state.
In addition, the liner can be formed by molding both the sliding layer and the sealing layer inside the cap body, and punching waste is not generated as in the case of stamping and molding a hard sheet. Can be increased. And since the liner which has a sliding layer and a sealing layer can be formed only by an in-shell mold, a liner punching process and a liner fitting process can be eliminated, and productivity can be improved dramatically.

なお、前記接着防止措置工程は、例えば、前記天面部の内面にマスキングインキを塗布することにより前記摺動層と前記天面部との接着を防止したり、天面部の内面に不揮発性有機液体(グリセリンやシリコーンオイル等)を塗布したり、さらにレーザー照射により天面部内面の塗装面を変質させて非接着性を施す工程とされる。   The adhesion preventing step includes, for example, applying masking ink to the inner surface of the top surface portion to prevent the sliding layer and the top surface portion from adhering to each other, or forming a non-volatile organic liquid ( (Glycerin, silicone oil, etc.) is applied, or the coating surface of the inner surface of the top surface is altered by laser irradiation to make it non-adhesive.

本発明のライナ付キャップの製造方法において、前記密封層の前記容器の口部に接する部分の厚みを、他の部分よりも厚くするとよい。
密封層の口部に接する部分の厚みを、他の部分よりも厚く形成することにより、高いシール性を得ることができるとともに、口部に接する部分以外は薄く形成することができるので、材料使用量を低減でき、低コスト化を図ることができる。
In the manufacturing method of the cap with a liner of the present invention, the thickness of the portion of the sealing layer that is in contact with the mouth of the container may be thicker than the other portions.
By using a thicker part of the sealing layer that is in contact with the mouth than the other parts, it is possible to obtain a high sealing performance, and it is possible to make the part other than the part in contact with the mouth thinner. The amount can be reduced and the cost can be reduced.

本発明のライナ付キャップの製造方法において、前記摺動層の表面に、中心部から周縁部に向けて下り勾配となる放射状の勾配を設けるとよい。
放射状の勾配を有する表面形状は、パンチの押付面により摺動層の成形時に形成することができ、その放射状の勾配により、密封層の成形時に中心部から周縁部にかけて樹脂の流動性を向上させることができ、密封層の口部に接する部分のライナ欠けや厚みのばらつきが生じることを防止できる。
In the method for manufacturing a cap with a liner according to the present invention, it is preferable that a radial gradient is provided on the surface of the sliding layer. The radial gradient is a downward gradient from the central portion toward the peripheral portion.
A surface shape having a radial gradient can be formed when the sliding layer is formed by the pressing surface of the punch, and the radial gradient improves the fluidity of the resin from the center portion to the peripheral portion when forming the sealing layer. Therefore, it is possible to prevent the occurrence of liner chipping and thickness variation in the portion in contact with the mouth portion of the sealing layer.

本発明のライナ付キャップの製造方法において、前記摺動層の表面中央に、窪みを設けるとよい。
窪みを設けることで、密封層成形時の樹脂のセンタリングが容易に行え、中心部から周縁部にかけて均等に樹脂を流すことができ、ライナ欠けや厚さのばらつきが生じることを防止することができる。
In the manufacturing method of the cap with a liner of the present invention, it is preferable to provide a recess in the center of the surface of the sliding layer.
By providing the depression, the resin can be easily centered during molding of the sealing layer, the resin can be evenly flowed from the center portion to the peripheral portion, and the occurrence of liner chipping and thickness variations can be prevented. .

本発明のライナ付キャップは、上記本発明の製造方法により製造されたことを特徴とする。
また、本発明のキャップ付容器は、容器と、該容器に装着されるキャップとを備え、前記キャップが、上記本発明のライナ付キャップであることを特徴とする。
The cap with liner of the present invention is manufactured by the manufacturing method of the present invention.
Moreover, the container with a cap of this invention is equipped with the container and the cap with which this container is mounted | worn, The said cap is a cap with a liner of the said invention, It is characterized by the above-mentioned.

本発明によれば、摺動層と密封層とからなるライナをモールド成形により成形することによりライナの材料使用率を高めることができるとともに、摺動層及び密封層をインシェルモールドのみで形成可能であるので、ライナ付キャップの生産性を飛躍的に向上させることができる。また、容器開栓時のトルクを比較的低い状態で維持できるとともに、開栓前は良好に密封状態を維持することができる。   According to the present invention, it is possible to increase the material usage rate of a liner by molding a liner composed of a sliding layer and a sealing layer by molding, and the sliding layer and the sealing layer can be formed only by an in-shell mold. Therefore, the productivity of the cap with a liner can be dramatically improved. In addition, the torque when opening the container can be maintained in a relatively low state, and the sealed state can be maintained well before opening.

本発明の実施形態のキャップ付ボトル缶のライナ付キャップを破断した要部側面図である。It is the principal part side view which fractured | ruptured the cap with a liner of the bottle can with a cap of embodiment of this invention. 図1に示すキャップ付ボトル缶の部分断面図である。It is a fragmentary sectional view of the bottle can with a cap shown in FIG. ボトル缶に巻き締める前のライナ付キャップを示す一部破断した側面図である。It is the partially broken side view which shows the cap with a liner before winding around a bottle can. 図3に示すライナ付キャップのA矢視図(平面図)である。It is A arrow directional view (plan view) of the cap with a liner shown in FIG. 図4を拡大した要部平面図である。It is the principal part top view which expanded FIG. 本実施形態においてライナ付キャップの製造工程を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the manufacturing process of a cap with a liner in this embodiment. 本発明のその他の実施形態のライナ付キャップを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the cap with a liner of other embodiment of this invention. 本発明のその他の実施形態のライナ付キャップを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the cap with a liner of other embodiment of this invention. 本発明のその他の実施形態のライナ付キャップを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the cap with a liner of other embodiment of this invention. 本発明のその他の実施形態のライナ付キャップを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the cap with a liner of other embodiment of this invention.

以下、本発明に係るライナ付キャップの製造方法及びライナ付キャップ並びにキャップ付容器の実施形態を、図面を参照しながら説明する。
本実施形態のキャップ付容器は、図1及び図2に示すように、例えば38mm口径のアルミニウム又はアルミニウム合金製(金属製)のボトル缶2(本発明でいう、容器)と、このボトル缶2の口部21に装着されて密栓するピルファープルーフキャップ(PPキャップとも称す。)となるライナ付キャップ3とからなる、キャップ付ボトル缶1とされる。
Hereinafter, embodiments of a method for manufacturing a cap with a liner, a cap with a liner, and a container with a cap according to the present invention will be described with reference to the drawings.
As shown in FIGS. 1 and 2, the container with a cap according to the present embodiment is, for example, a 38 mm diameter aluminum or aluminum alloy (metal) bottle can 2 (container in the present invention) and the bottle can 2. It is set as the bottle can 1 with a cap which consists of the cap 3 with a liner used as the pill fur proof cap (it is also called PP cap) attached to the opening part 21 of this.

また、図1及び図2に示すライナ付キャップ3は、アルミニウム又はアルミニウム合金の板材をカップ状に成形したものをボトル缶2に装着しており、装着前のライナ付キャップ3は、図3及び図4に示すように、天面部41と、その天面部41の周縁から略垂下されてなる円筒部42とを備えるキャップ本体4と、そのキャップ本体4の内面に設けたライナ5とを有する。   Moreover, the cap 3 with a liner shown in FIG.1 and FIG.2 has mounted | worn with the bottle can 2 what formed the plate material of aluminum or aluminum alloy in the cup shape, and the cap 3 with a liner before mounting | wearing is FIG. As shown in FIG. 4, it has a cap body 4 including a top surface portion 41 and a cylindrical portion 42 that is substantially suspended from the periphery of the top surface portion 41, and a liner 5 provided on the inner surface of the cap body 4.

キャップ本体4を成形する板材は、内外面を塗装(内面:サイズニス+トップコート、外面:サイズコート+トップコート(ツヤニス))した塗装板を使用している。なお、内外面のトップコートには、必要に応じて各種滑材添加タイプを使用する。例えば、天面部41の内面には、エポキシフェノール等の樹脂に滑材としてポリオレフィン系ワックス等が添加された塗料が焼付けられている。   The plate material for forming the cap body 4 uses a coated plate whose inner and outer surfaces are coated (inner surface: size varnish + top coat, outer surface: size coat + top coat (shine varnish)). In addition, for the top coat on the inner and outer surfaces, various lubricant added types are used as necessary. For example, the inner surface of the top surface portion 41 is baked with a paint in which a polyolefin wax or the like is added as a lubricant to a resin such as epoxy phenol.

ライナ5は、ボトル缶2のライナ付キャップ3による閉止時に口部21に当接し、ボトル缶2の内部を密封し得るように形成されている。そして、ライナ5は、キャップ本体4の天面部41の内面側に配置され、その天面部41の内面と摺動する摺動層51と、摺動層51に直接又はバリア層等の中間層を介して積層され、摺動層51よりも柔軟で外径の小さい密封層52とから構成される多重構造とされている。
摺動層51は、ポリプロピレン等により円盤状に形成されている。また、密封層52は、摺動層51よりも軟質のエラストマー樹脂等により形成され、シール機能を有するものである。この密封層52は、図4に示すように、摺動層51に対し同軸でかつ小径の円形に形成されている。また、密封層52は、ボトル缶2の口部21に密着する外周部54が、中心部55よりも厚く形成されている。
The liner 5 is formed so as to abut against the mouth portion 21 when the bottle can 2 is closed by the cap 3 with the liner and to seal the inside of the bottle can 2. The liner 5 is disposed on the inner surface side of the top surface portion 41 of the cap body 4, and a sliding layer 51 that slides on the inner surface of the top surface portion 41 and an intermediate layer such as a barrier layer directly on the sliding layer 51. And a multi-layer structure composed of a sealing layer 52 that is softer than the sliding layer 51 and has a smaller outer diameter.
The sliding layer 51 is formed in a disk shape from polypropylene or the like. The sealing layer 52 is formed of an elastomer resin that is softer than the sliding layer 51 and has a sealing function. As shown in FIG. 4, the sealing layer 52 is formed in a circular shape that is coaxial with the sliding layer 51 and has a small diameter. The sealing layer 52 has an outer peripheral portion 54 that is in close contact with the mouth portion 21 of the bottle can 2 so as to be thicker than the central portion 55.

また、キャップ本体4の円筒部42は、その下端面に周方向に断続的に形成されたスリット43を介して上下に分割された筒上部44と筒下部45とを有し、隣接するスリット43間に形成される複数のブリッジ43aによって筒上部44と筒下部45とを連結した形状とされている。   Further, the cylindrical portion 42 of the cap body 4 has a cylindrical upper portion 44 and a cylindrical lower portion 45 that are vertically divided through slits 43 that are intermittently formed in the circumferential direction on the lower end surface thereof, and adjacent slits 43. The cylinder upper part 44 and the cylinder lower part 45 are connected by a plurality of bridges 43a formed therebetween.

そして、図1に示すように、このライナ付キャップ3が装着されるボトル缶2の口部21には、その下端部に半径方向外方に突出する膨出部22が形成され、その上方にボトル側ねじ部23、ボトル側ねじ部23の上方に開口端部を丸めてなるカール部24が形成されている。口部21に被せられたライナ付キャップ3は、膨出部22、ボトル側ねじ部23、カール部24の形状に沿うように、例えば、ネジローラー(図示略)で円筒部42を内方に押圧することにより塑性変形される。これにより、キャップ側ねじ部46が形成され、口部21に装着されたライナ付キャップ3は、円筒部42の下端部が膨出部22の下面に係止され、ライナ5がカール部24に圧接されて、ボトル缶2を密封状態としてキャップ付ボトル缶1とされる。   As shown in FIG. 1, a bulging portion 22 that protrudes outward in the radial direction is formed at the lower end of the mouth portion 21 of the bottle can 2 to which the cap 3 with liner is mounted. A bottle-side threaded portion 23 and a curled portion 24 formed by rounding the open end are formed above the bottle-side threaded portion 23. The cap with liner 3 placed over the mouth portion 21 is formed so that the cylindrical portion 42 is inward with, for example, a screw roller (not shown) so as to follow the shapes of the bulging portion 22, the bottle side screw portion 23, and the curl portion 24. It is plastically deformed by pressing. As a result, the cap-side threaded portion 46 is formed and the liner-attached cap 3 attached to the mouth portion 21 is engaged with the lower end portion of the cylindrical portion 42 on the lower surface of the bulging portion 22, and the liner 5 is attached to the curled portion 24. The bottle can 2 is brought into a sealed state with the bottle can 2 in a sealed state.

キャップ本体4の円筒部42は、図3に示すように、筒上部44の天面部41近傍に、周方向に複数並べられたナール凹部11と、開栓時に内圧を開放する開口部12を有するとともにライナ5を係止する複数のフック部13とが形成されている。
ナール凹部11及びフック部13は、円筒部42の外周面において凹形状をなしており、これらが間隔をあけて配置されることにより円筒部42の外周面に凹凸表面が形成され、開栓時にライナ付キャップ3を把持する指との間の摩擦抵抗を増大させることができる。これにより、手を滑らせることなく把持することが可能となり、容易に開栓することができる。
As shown in FIG. 3, the cylindrical portion 42 of the cap body 4 has a plurality of knurl recesses 11 arranged in the circumferential direction in the vicinity of the top surface portion 41 of the tube upper portion 44, and an opening 12 that releases internal pressure when the cap is opened. In addition, a plurality of hook portions 13 for locking the liner 5 are formed.
The knurl recess 11 and the hook portion 13 have a concave shape on the outer peripheral surface of the cylindrical portion 42, and these are arranged at an interval to form an uneven surface on the outer peripheral surface of the cylindrical portion 42. The frictional resistance between the fingers holding the cap with liner 3 can be increased. Thereby, it becomes possible to hold | grip without sliding a hand and it can open easily.

フック部13は、円筒部42の周方向に沿って形成した切り込みの下方部分を半径方向内方に押し込むことによって形成されており、図4及び図5に示すように、半径方向内方に山形(V字状)に突出形成されている。そして、切り込みが開くことにより、開口部12が形成されている。
また、フック部13の上端面15は、図3に示すように、少なくともライナ5を構成する摺動層51の厚さ分だけ天面部41の内面から離れた位置に形成されている。そして、各フック部13により構成される内接円C(図4)は、ライナ5の摺動層51の外径より小さく設定されており、この摺動層51がフック部13の上端面15と天面部41の内面との間に配置されることにより、ライナ5がフック部13により支持され、キャップ本体4に取り付けられる。
なお、開口部12は、ライナ付キャップ3がブリッジ43aを破断しつつ回転操作された際、ボトル缶2の内部のガスを外部に放出するためのベントホールとして機能する。また、ライナ5の厚みやライナ5を構成する摺動層51の外径、密封層52の外径等は、キャップ本体4の寸法に応じて決定される。
The hook portion 13 is formed by pushing the lower portion of the cut formed along the circumferential direction of the cylindrical portion 42 inward in the radial direction. As shown in FIGS. It is formed to project (V-shaped). The opening 12 is formed by opening the cut.
Further, as shown in FIG. 3, the upper end surface 15 of the hook portion 13 is formed at a position separated from the inner surface of the top surface portion 41 by at least the thickness of the sliding layer 51 constituting the liner 5. An inscribed circle C (FIG. 4) constituted by each hook portion 13 is set to be smaller than the outer diameter of the sliding layer 51 of the liner 5, and this sliding layer 51 is the upper end surface 15 of the hook portion 13. And the inner surface of the top surface portion 41, the liner 5 is supported by the hook portion 13 and attached to the cap body 4.
The opening 12 functions as a vent hole for releasing the gas inside the bottle can 2 to the outside when the cap 3 with liner is rotated while breaking the bridge 43a. In addition, the thickness of the liner 5, the outer diameter of the sliding layer 51 constituting the liner 5, the outer diameter of the sealing layer 52, and the like are determined according to the dimensions of the cap body 4.

次に、本実施形態のライナ付キャップ3の製造方法を、図6を参照して説明する。
(塗装工程)
まず、キャップ本体4を形成する板材40の内外面を塗装する。通常、キャップ本体4の内面側とされる表面にサイズコート及びトップコートを施し、外面側とされる表面にサイズコートを必要に応じて印刷し、次にトップコート(ツヤニス)を塗布する。これらの厚さは、一般に1〜10μmであり、各々は150〜200℃で8〜12分間焼付け乾燥される。
Next, the manufacturing method of the cap 3 with a liner of this embodiment is demonstrated with reference to FIG.
(Painting process)
First, the inner and outer surfaces of the plate member 40 forming the cap body 4 are painted. Usually, a size coat and a top coat are applied to the inner surface of the cap body 4, the size coat is printed on the outer surface, if necessary, and then the top coat (shiny varnish) is applied. These thicknesses are generally 1-10 μm and each is baked and dried at 150-200 ° C. for 8-12 minutes.

(キャップ本体成形工程)
そして、この塗装された板材40に、潤滑剤を塗布してプレスでカップ状に打ち抜くことによりキャップ本体4の天面部41と円筒部42とを形成する。また、円筒部42の周方向に沿って切り込みを形成し、その切り込みの下方部分を半径方向内方に押し込むことによって切り込みを開き、半径方向内方に山形(V字状)に突出させたフック部13を複数形成する。この際、切り込みが開くことにより、開口部12が形成される。
なお、フック部13及び開口部12を形成する際に、ナール凹部11及びブリッジ43a等の加工も施される。
(Cap body molding process)
Then, the top surface portion 41 and the cylindrical portion 42 of the cap body 4 are formed by applying a lubricant to the coated plate material 40 and punching it into a cup shape with a press. Also, a notch is formed along the circumferential direction of the cylindrical portion 42, and the lower part of the notch is pushed inward in the radial direction to open the notch, and the hook is protruded in a mountain shape (V-shape) radially inwardly. A plurality of portions 13 are formed. At this time, the opening 12 is formed by opening the cut.
In addition, when forming the hook part 13 and the opening part 12, the knurled part 11 and the bridge | bridging 43a etc. are also processed.

(接着防止措置工程)
次に、天面部41の内面に接着防止措置を施す。接着防止措置は、例えば、不揮発性有機液体(グリセリン又はシリコーンオイル等)を塗布したり、レーザー照射により板材40の塗装面を変質させてマスキングを形成したりすることにより行われる。また、塗装工程において、板材40の塗装面にマスキング用インキ(ラッカー)を塗布することにより予め接着防止措置を施しておくことも可能である。
(Adhesion prevention process)
Next, an adhesion preventing measure is applied to the inner surface of the top surface portion 41. Adhesion prevention measures are performed, for example, by applying a non-volatile organic liquid (such as glycerin or silicone oil) or by changing the coating surface of the plate material 40 by laser irradiation to form a mask. Further, in the painting process, it is also possible to apply an anti-adhesion measure in advance by applying a masking ink (lacquer) to the painted surface of the plate 40.

(摺動層成形工程)
そして、接着防止措置が施されたキャップ本体4に、樹脂のモールド成形により摺動層51を形成する(インシェルモールド)。摺動層51の成形は、キャップ本体4を開口端部が上向きとなるように載置した状態で行われる。
まず、天面部41の内面側中央に押出機から押し出され溶融したポリエチレン等の硬質樹脂の一定量を供給(滴下)し、天面部41の内面に配置された溶融樹脂R1を直ちに冷却された金型M1のパンチP1で押圧して摺動層51を成形する。
(Sliding layer molding process)
And the sliding layer 51 is formed in the cap main body 4 in which the adhesion prevention measure was given by resin molding (in-shell mold). The sliding layer 51 is formed in a state where the cap body 4 is placed so that the opening end portion faces upward.
First, a fixed amount of hard resin such as polyethylene extruded from an extruder and melted is supplied (dropped) to the center on the inner surface side of the top surface portion 41, and the molten resin R1 disposed on the inner surface of the top surface portion 41 is immediately cooled. The sliding layer 51 is formed by pressing with the punch P1 of the mold M1.

パンチP1は、キャップ本体4の円筒部42内に挿入されるガイドG1により、押圧方向への移動が案内されるように設けられ、その外径が円筒部42の各フック部13先端により構成される内接円Cよりも小さく設けられており、パンチP1の押圧面はフック部13を越えて天面部41に押し付けられる。そして、天面部41の内面側中央に供給された溶融樹脂R1は、パンチP1の押付面で押圧されることによって放射状に拡がり、フック部13の内接円Cよりも拡径して成形された円板状の摺動層51が形成される。
なお、摺動層51の周縁部は、円筒部42の内側面に接触しない程度に成形することが好ましい。
また、天面部41の内面には、接着防止措置が施されていることから、摺動層51は、非接着状態のままでキャップ本体4内部に成形される。そして、摺動層51の周縁部は、フック部13の内接円Cよりも拡径して設けられることから、摺動層51の周縁部がフック部13により支持されてキャップ本体4から抜けることなく、天面部41の内面に非接着状態に設けられる。
The punch P <b> 1 is provided such that movement in the pressing direction is guided by a guide G <b> 1 inserted into the cylindrical portion 42 of the cap body 4, and the outer diameter thereof is configured by the tip of each hook portion 13 of the cylindrical portion 42. The pressing surface of the punch P <b> 1 is pressed against the top surface portion 41 beyond the hook portion 13. Then, the molten resin R1 supplied to the center on the inner surface side of the top surface portion 41 expands radially by being pressed by the pressing surface of the punch P1, and is formed with a diameter larger than the inscribed circle C of the hook portion 13. A disc-shaped sliding layer 51 is formed.
In addition, it is preferable to shape | mold the peripheral part of the sliding layer 51 to such an extent that it does not contact the inner surface of the cylindrical part 42. FIG.
Moreover, since the adhesion preventing measure is taken on the inner surface of the top surface portion 41, the sliding layer 51 is molded inside the cap body 4 in a non-adhered state. The peripheral portion of the sliding layer 51 is provided with a diameter larger than the inscribed circle C of the hook portion 13, so that the peripheral portion of the sliding layer 51 is supported by the hook portion 13 and comes out of the cap body 4. Without being attached to the inner surface of the top surface portion 41.

(密封層成形工程)
そして、密封層52は、キャップ本体4内に摺動層51が形成された状態で、モールド成形用の金型M2をキャップ本体4内に挿入し、エラストマー樹脂等を樹脂成形することにより形成される。
モールド成形用の金型M2は、ガイドG2と、そのガイドG2内に進退可能に設けられるパンチP2とで構成され、ガイドG2の内周面とパンチP2の押付面とにより密封層52が成形されるようになっている。ガイドG2の外径はフック部13の内接円C(図4参照)よりも小さく設定されており、フック部13の先端が、金型M2(ガイドG2)を挿入する際の金型M2の案内の役割を果たすことにより、金型M2のセンタリング(位置決め)が行われる。
(Sealing layer molding process)
The sealing layer 52 is formed by inserting a molding die M2 into the cap body 4 and molding an elastomer resin or the like with the sliding layer 51 formed in the cap body 4. The
The mold M2 for molding is composed of a guide G2 and a punch P2 provided in the guide G2 so as to be able to advance and retreat. The sealing layer 52 is formed by the inner peripheral surface of the guide G2 and the pressing surface of the punch P2. It has become so. The outer diameter of the guide G2 is set to be smaller than the inscribed circle C (see FIG. 4) of the hook portion 13, and the tip of the hook portion 13 is inserted into the die M2 when the die M2 (guide G2) is inserted. The centering (positioning) of the mold M2 is performed by playing the role of guidance.

そして、密封層52は、押出機から押し出され溶融したエラストマー等の軟質樹脂の一定量を、キャップ本体4に支持される摺動層51の中央に供給(滴下)し、摺動層51の表面に配置された溶融樹脂R2を直ちに冷却されたパンチP2で押圧することにより成形され、これにより、摺動層51と密封層52とからなるライナ5が形成される。
この際、密封層52は、ガイドG2の内周面とパンチP2の押付面とにより囲まれた空間内に溶融樹脂R2が充填されることにより成形され、摺動層51に対し同軸でかつ小径の円形に形成されるとともに、ボトル缶2の口部21に密着する外周部54が、中心部55よりも厚く形成される。
The sealing layer 52 supplies (drops) a predetermined amount of a soft resin such as an elastomer extruded and melted from the extruder to the center of the sliding layer 51 supported by the cap body 4. The molten resin R <b> 2 disposed in the mold is immediately pressed with a cooled punch P <b> 2, whereby the liner 5 including the sliding layer 51 and the sealing layer 52 is formed.
At this time, the sealing layer 52 is formed by filling the space surrounded by the inner peripheral surface of the guide G2 and the pressing surface of the punch P2 with the molten resin R2, and is coaxial with the sliding layer 51 and has a small diameter. The outer peripheral portion 54 that is in close contact with the mouth portion 21 of the bottle can 2 is formed thicker than the central portion 55.

なお、摺動層51と密封層52とは、材料を選択することにより成形時に完全に接着するが、接着が弱い場合は、摺動層51を成形した後で、摺動層51の表面にコロナ放電処理、グロー放電処理、プラズマ処理、アンカーコート処理、接着剤塗布等の表面処理工程を加えてもよい。   The sliding layer 51 and the sealing layer 52 are completely bonded at the time of molding by selecting a material. However, if the bonding is weak, the sliding layer 51 is formed on the surface of the sliding layer 51 after the molding. Surface treatment processes such as corona discharge treatment, glow discharge treatment, plasma treatment, anchor coat treatment, and adhesive coating may be added.

そして、上記のライナ付キャップ3をボトル缶2の口部21に被せた状態でキャッピング加工を施すことにより、ライナ付キャップ3が口部21に巻締められた状態で被着され、本実施形態のキャップ付ボトル缶1が形成される。
ライナ付キャップ3のキャッピング加工は、プレッシャーブロック、ネジローラー、スカートローラー等からなるキャッピング装置を用いて行われる。すなわち、口部21に被せたキャップ本体4の天面部41を、図2に二点鎖線で示すように、プレッシャーブロックPでボトル缶2の底部の方向に押圧し、この状態でプレッシャーブロックPによる絞り加工を行うことでライナ付キャップ3の肩部に段差部48を形成する。
Then, the cap 3 with liner is capped in a state where the cap 3 with liner is put on the mouth portion 21 of the bottle can 2, so that the cap 3 with liner is attached while being wound around the mouth portion 21. A bottle can 1 with a cap is formed.
The capping process of the cap 3 with the liner is performed using a capping device including a pressure block, a screw roller, a skirt roller, and the like. That is, as shown by a two-dot chain line in FIG. 2, the top surface portion 41 of the cap body 4 that covers the mouth portion 21 is pressed toward the bottom of the bottle can 2 by the pressure block P, and in this state, the pressure block P By performing the drawing process, the stepped portion 48 is formed on the shoulder portion of the cap 3 with the liner.

さらに、この状態でネジローラー(図示略)によりキャップ側ねじ部46を形成し、スカートローラー(図示略)で口部21の膨出部22にピルファープルーフ部47を巻きつけることで、キャッピング加工が行われる。この場合、ライナ付キャップ3(キャップ本体4)が被着されるボトル缶2の口部21には、ボトル側ねじ部23及び膨出部22が形成されており、ここに被せられたライナ付キャップ3は、ボトル側ねじ部23、膨出部22等の形状に沿うようにキャップ側ねじ部46及びピルファープルーフ部47が塑性変形される。これによって、ライナ付キャップ3がボトル缶2の口部21に装着され、ボトル缶2が密封状態とされる。この際、キャップ本体4の天面部41の内側には、上述したようにライナ5が配置されており、そのライナ5によってボトル缶2の開口部がシールされている。   Further, in this state, a cap-side threaded portion 46 is formed by a screw roller (not shown), and a pilfer proof portion 47 is wound around the bulging portion 22 of the mouth portion 21 by a skirt roller (not shown), thereby performing capping processing. Is done. In this case, a bottle-side threaded portion 23 and a bulging portion 22 are formed in the mouth portion 21 of the bottle can 2 to which the cap 3 with a liner (cap body 4) is attached, and the liner-attached portion is covered therewith. In the cap 3, the cap side screw part 46 and the pill fur proof part 47 are plastically deformed so as to follow the shapes of the bottle side screw part 23, the bulging part 22, and the like. As a result, the cap with liner 3 is attached to the mouth portion 21 of the bottle can 2 and the bottle can 2 is sealed. At this time, the liner 5 is disposed inside the top surface portion 41 of the cap body 4 as described above, and the opening of the bottle can 2 is sealed by the liner 5.

このように構成されたキャップ付ボトル缶1において、ライナ付キャップ3を開栓するために回転させると、キャップ側ねじ部46が形成された筒上部44がボトル缶2のボトル側ねじ部23に沿って上方に持ち上がりながら回転する。一方、ピルファープルーフ部47が形成された筒下部45はボトル缶2の膨出部22に係止され、筒上部44と一体に持ち上がらずに回転する。
この際、上方向に引っ張る力と、周方向に引っ張る力(摩擦力)とを加えられた各ブリッジ43aが単独に順次破断していく。そして、各ブリッジ43aが破断した際に、ライナ付キャップ3の筒上部44と筒下部45とが分断される。その後、筒上部44を口部21のボトル側ねじ部23に対してさらに回転させることにより、ボトル缶2からライナ付キャップ3の筒上部44が外れて開栓させることができる。一方、ライナ付キャップ3の筒下部45は、リング状のピルファープルーフ部47としてボトル缶2に残される。
In the bottle can 1 with the cap configured as described above, when the cap 3 with the liner is rotated to open, the tube upper portion 44 in which the cap side screw portion 46 is formed becomes the bottle side screw portion 23 of the bottle can 2. Rotate while lifting upward along. On the other hand, the cylinder lower part 45 in which the pilfer proof part 47 is formed is locked to the bulging part 22 of the bottle can 2 and rotates without being lifted together with the cylinder upper part 44.
At this time, the bridges 43a to which the upward pulling force and the circumferential pulling force (frictional force) are applied are sequentially and independently broken. And when each bridge | bridging 43a fractures | ruptures, the cylinder upper part 44 and the cylinder lower part 45 of the cap 3 with a liner are parted. Thereafter, the cylinder upper part 44 of the liner cap 3 can be removed from the bottle can 2 and opened by further rotating the cylinder upper part 44 with respect to the bottle side screw part 23 of the mouth part 21. On the other hand, the cylinder lower part 45 of the cap with liner 3 is left in the bottle can 2 as a ring-shaped pill fur proof part 47.

本発明のライナ付キャップ3においては、フック部13が形成された状態のキャップ本体4の天面部41の内面に、各フック部13により構成される内接円Cよりも小径に形成されたパンチP1によって溶融樹脂R1を押圧することにより、その溶融樹脂R1をパンチP1の押付面よりも拡径して流動させることとしており、摺動層51の外径を金型により規制することなく各フック部13の内接円Cよりも大きく成形することができる。これにより、キャップ本体4の内部においてモールド成形により摺動層51を形成する場合においても、天面部41の内面に非接着状態の摺動層51をフック部13により支持した状態に設けることができる。したがって、開栓時のトルクを比較的低い状態で維持することができる。   In the liner-attached cap 3 of the present invention, a punch formed on the inner surface of the top surface portion 41 of the cap body 4 in a state where the hook portion 13 is formed, with a diameter smaller than the inscribed circle C constituted by each hook portion 13. By pressing the molten resin R1 with P1, the molten resin R1 has a diameter larger than that of the pressing surface of the punch P1 and is allowed to flow, and each hook is formed without restricting the outer diameter of the sliding layer 51 by a mold. It can be formed larger than the inscribed circle C of the portion 13. Accordingly, even when the sliding layer 51 is formed by molding in the cap body 4, the non-adhering sliding layer 51 can be provided on the inner surface of the top surface portion 41 in a state of being supported by the hook portion 13. . Therefore, the torque at the time of opening can be maintained in a relatively low state.

一方で、密封層52は、パンチP2による押圧時においてガイドG2により周縁部が拘束された状態で成形されることから、ボトル缶2の口部21に密着する外周部54の厚みを一定の厚みで形成することができ、高いシール性を確保することができる。また、密封層52の外周部54の厚みを他の部分(中心部55)よりも厚く形成しており、高いシール性を得ることができるとともに、口部21に接する部分以外は薄く形成することができるので、材料使用料を低減でき、さらに低コスト化を図ることができる。   On the other hand, since the sealing layer 52 is formed in a state in which the peripheral portion is constrained by the guide G2 when pressed by the punch P2, the thickness of the outer peripheral portion 54 closely contacting the mouth portion 21 of the bottle can 2 is constant. It can be formed with a high sealing performance. Moreover, the thickness of the outer peripheral part 54 of the sealing layer 52 is formed thicker than the other part (center part 55), and high sealing performance can be obtained, and the part other than the part in contact with the mouth part 21 is formed thin. Therefore, the material usage fee can be reduced and the cost can be further reduced.

また、キャップ本体4の内部で摺動層51及び密封層52の両方を成形することによりライナ5を形成することができ、硬質シートを打抜いて成形する場合のように打抜き屑が発生しないので、材料使用率を高めることができる。そして、摺動層51及び密封層52を有するライナ5を、インシェルモールドのみで形成可能なので、ライナ打抜き工程及びライナ嵌め込み工程を無くすことができ、飛躍的に生産性を向上させることができる。   Further, the liner 5 can be formed by molding both the sliding layer 51 and the sealing layer 52 inside the cap body 4, and punching waste is not generated as in the case of stamping and molding a hard sheet. , Can increase the material usage rate. And since the liner 5 which has the sliding layer 51 and the sealing layer 52 can be formed only by an in-shell mold, a liner punching process and a liner fitting process can be eliminated, and productivity can be improved dramatically.

また、上記実施形態においては、キャップ本体4に円板状の摺動層51を成形し、その摺動層51の表面(平坦面)に密封層52を成形することによりライナ5を構成していたが、図7に示すライナ付キャップ3Aのように、摺動層51Aの表面Sに中心部から周縁部に向けて下り勾配となる放射状の勾配を設ける構成とすることもできる。
摺動層51Aの表面Sの放射状の勾配により、密封層52Aの成形時において中心部から周縁部にかけて溶融樹脂の流動性を向上させることができるので、密封層52Aの周辺部のライナ欠けや厚みのばらつきが生じることが防止できる。なお、摺動層51Aの放射状の勾配を有する表面形状は、パンチの押付面により摺動層51Aの成形時に形成することができる。
In the above embodiment, the liner 5 is formed by forming the disc-shaped sliding layer 51 on the cap body 4 and forming the sealing layer 52 on the surface (flat surface) of the sliding layer 51. However, as in the cap with liner 3A shown in FIG. 7, it is also possible to provide a configuration in which a radial gradient is provided on the surface S of the sliding layer 51A so as to descend downward from the central portion toward the peripheral portion.
Due to the radial gradient of the surface S of the sliding layer 51A, the fluidity of the molten resin can be improved from the central part to the peripheral part during molding of the sealing layer 52A. Can be prevented from occurring. The surface shape having a radial gradient of the sliding layer 51A can be formed by the pressing surface of the punch when the sliding layer 51A is formed.

また、図8に示すライナ付キャップ3Bのように、摺動層51Bの表面中央に、窪み57を設けることで、密封層52Bの成形時に、溶融樹脂R2のセンタリングが容易に行え、また溶融樹脂R2を中心部から周縁部にかけて均等に流すことができる。これにより、ライナ欠けや厚みのばらつきが生じることを防止することができる。
さらに、図9に示すライナ付キャップ3Cのように、摺動層51Cの表面に、中心部から周縁部に向けて下り勾配となる放射状の勾配を設けるとともに、中央に窪み57を設ける構成としてもよい。この場合には、密封層52Cの成形時に、溶融樹脂R2のセンタリングを容易に行えるとともに、摺動層51Cの表面Sの放射状の勾配により溶融樹脂R2の流動性を向上させることができる。
また、上記実施形態において、フック部13は、図2及び図3に示すように、円筒部42の周方向に沿って形成した切り込みの下方部分を半径方向内方に押し込むことによって形成したが、図10に示すライナ付キャップ3Dのように、フック部13は、切り込みの天面部41側を半径方向内方に押し込むことによって形成することもできる。この場合、摺動層51が開栓時に内圧を開放する開口部12を塞ぐことを防止することができる。
Further, like the cap with liner 3B shown in FIG. 8, by providing a recess 57 at the center of the surface of the sliding layer 51B, the centering of the molten resin R2 can be easily performed at the time of molding the sealing layer 52B. R2 can flow evenly from the center to the periphery. Thereby, it is possible to prevent liner chipping and thickness variation.
Further, as in the cap with liner 3C shown in FIG. 9, a radial gradient that is a downward gradient from the center portion toward the peripheral portion is provided on the surface of the sliding layer 51C, and a recess 57 is provided in the center. Good. In this case, when the sealing layer 52C is formed, the center of the molten resin R2 can be easily performed, and the fluidity of the molten resin R2 can be improved by the radial gradient of the surface S of the sliding layer 51C.
Moreover, in the said embodiment, as shown in FIG.2 and FIG.3, although the hook part 13 was formed by pushing down the lower part of the notch | incision formed along the circumferential direction of the cylindrical part 42 to radial inside, Like the cap 3D with liner shown in FIG. 10, the hook portion 13 can also be formed by pushing the top surface portion 41 side of the cut inward in the radial direction. In this case, it is possible to prevent the sliding layer 51 from closing the opening 12 that releases the internal pressure when the plug is opened.

なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
例えば、上記実施形態においては、キャップ付ボトル缶及びボトル缶に装着されるライナ付キャップについて説明を行ったが、本発明でいうキャップ付容器の容器は、ボトル缶に限定されるものではなく、ボトル缶の他、ガラスビンやPETボトル等の容器も含まれる。
In addition, this invention is not limited to the said embodiment, A various change can be added in the range which does not deviate from the meaning of this invention.
For example, in the above embodiment, the bottled cap with cap and the cap with liner attached to the bottle can were described, but the container of the container with cap referred to in the present invention is not limited to the bottle can, In addition to bottle cans, containers such as glass bottles and PET bottles are also included.

1 キャップ付ボトル缶(キャップ付容器)
2 ボトル缶(容器)
3,3A〜3D ライナ付キャップ
4 キャップ本体
5,5A〜5C ライナ
11 ナール凹部
12 開口部
13 フック部
21 口部
22 膨出部
23 ボトル側ねじ部
24 カール部
41 天面部
42 円筒部
43 スリット
43a ブリッジ
44 筒上部
45 筒下部
46 キャップ側ねじ部
47 ピルファープルーフ部
48 段差部
51,51A〜51C 摺動層
52,52A〜52C 密封層
54 外周部
55 中心部
57 窪み
1 Bottle can with cap (container with cap)
2 Bottle cans (containers)
3, 3A to 3D Cap with liner 4 Cap body 5, 5A to 5C Liner 11 Knurl recess 12 Opening portion 13 Hook portion 21 Port portion 22 Swelling portion 23 Bottle side screw portion 24 Curl portion 41 Top surface portion 42 Cylindrical portion 43 Slit 43a Bridge 44 Cylinder upper part 45 Cylinder lower part 46 Cap side screw part 47 Pill fur proof part 48 Step part 51, 51A-51C Sliding layer 52, 52A-52C Sealing layer 54 Outer part 55 Center part 57 Dimple

Claims (4)

天面部と該天面部の周縁から略垂下されてなる円筒部とを備えるキャップ本体と、前記天面部の内面に非接着状態に設けられたライナとを有し、容器の口部を密封可能なライナ付キャップを製造する方法であって、アルミニウム又はアルミニウム合金の板材をカップ状に打抜いてキャップ本体を成形するキャップ本体成形工程と、前記キャップ本体の天面部と摺動する摺動層を該天面部内面に樹脂のモールド成形により形成する摺動層成形工程と、前記摺動層に積層され該摺動層よりも軟質で外径が小さく前記容器の口部と接触する密封層を樹脂のモールド成形により形成して、前記摺動層と前記密封層とからなる前記ライナを形成する密封層成形工程と、前記摺動層成形工程よりも前に前記天面部の内面に前記摺動層の接着防止措置を施す接着防止措置工程とを備え、前記キャップ本体成形工程において前記円筒部の前記天面部近傍に半径方向内方に向かって突出して前記摺動層を係止するフック部が形成され、前記摺動層成形工程において前記天面部内面に配置した溶融樹脂を前記円筒部の前記フック部先端により構成される内接円よりも外径が小さいパンチで押圧することにより前記摺動層が該内接円よりも拡径して成形されることを特徴とするライナ付キャップの製造方法。 A cap body having a top surface portion and a cylindrical portion substantially suspended from the periphery of the top surface portion; and a liner provided in a non-adhering state on the inner surface of the top surface portion, and capable of sealing the mouth of the container A method of manufacturing a cap with a liner, comprising: a cap body forming step of forming a cap body by punching a plate of aluminum or an aluminum alloy into a cup shape; and a sliding layer that slides on a top surface portion of the cap body. A sliding layer forming step formed by resin molding on the inner surface of the top surface portion, and a sealing layer laminated on the sliding layer and softer than the sliding layer and having a smaller outer diameter and in contact with the mouth of the container. A sealing layer forming step of forming the liner composed of the sliding layer and the sealing layer formed by molding, and the sliding layer is formed on the inner surface of the top surface portion before the sliding layer forming step. Take anti-adhesion measures And a wear prevention measures steps, the top surface portion off click unit that abolish engaging said sliding layer protrudes radially inward in the vicinity of the cylindrical portion in the cap body forming step is formed, the In the sliding layer forming step, the molten resin disposed on the inner surface of the top surface portion is pressed with a punch having an outer diameter smaller than an inscribed circle formed by the tip of the hook portion of the cylindrical portion , whereby the sliding layer is A method for manufacturing a cap with a liner, wherein the cap is formed with a diameter larger than that of a contact circle. 前記密封層成形工程において、前記密封層の前記容器の口部に接する部分の厚みを、他の部分よりも厚く設けることを特徴とする請求項1記載のライナ付キャップの製造方法。   The method for producing a cap with a liner according to claim 1, wherein, in the sealing layer forming step, a portion of the sealing layer that is in contact with the mouth portion of the container is provided thicker than other portions. 前記摺動層成形工程において、前記摺動層の表面に、中心部から周縁部に向けて下り勾配となる放射状の勾配を設けることを特徴とする請求項1又は2に記載のライナ付キャップの製造方法。   3. The liner-attached cap according to claim 1, wherein, in the sliding layer forming step, a radial gradient is provided on the surface of the sliding layer so as to descend downward from the central portion toward the peripheral portion. Production method. 前記摺動層成形工程において、前記摺動層の表面中央に、窪みを設けることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載のライナ付キャップの製造方法。   The method for manufacturing a cap with a liner according to any one of claims 1 to 3, wherein, in the sliding layer forming step, a recess is provided in the center of the surface of the sliding layer.
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