JP6818697B2 - 熱可塑性材料製の容器をブロー成形するためのブロー成形型 - Google Patents

熱可塑性材料製の容器をブロー成形するためのブロー成形型 Download PDF

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Description

本発明は、回転ブロー成形機において、熱可塑性材料製の容器、例えばPETボトルをブロー成形するための型を開閉する装置に関する。
予熱される熱可塑性材料製のプリフォームから容器を生産するために使用される、ブロー成形型または延伸ブロー成形型は、現在の容器の、ベース部分における略凹形である特定形状のために、概して3つの部分からなる。したがって、概略的には、容器本体を形づくる2つの側方半型と、容器底部を形づくる型底部とからなる型が作製される。したがって、2つの半型の下側領域および型底部の上側領域は固定手段を備える。固定手段は、相補的な形状のものであり、PET容器を成形するときに通常40バールに達するブロー圧力の存在下で、閉位置にある型の軸方向の剛性を保証するように、型が閉位置にあるときに互いに相互的に挿入可能である。2つの側方半型は、電気制御式のアクチュエート手段の作用によってまたはカムによって、開位置と閉位置との間で互いに対して移動するように構成される。同じアクチュエータ手段が、型底部の周期的な開閉を制御するためにも配置される。カムによる2つの半型および型底部の開閉を提供する解決策は特に広く普及している。通常、2つの側方半型の最大開放に達する際に形成される最大角度は、成形後に2つの半型から抽出される容器の断面の最大サイズに密接に関係している。したがって、最大サイズは、リンク機構およびカムプロフィルの形状に影響を与える。容器成形装置の場合、最大の生産性は、容器数/h/キャビティで測定され、サイクル時間の関数として表されることが知られており、前記サイクル時間は、型中へのプリフォームの挿入、ならびに型の閉鎖および拘束の動きに割り当てられるステップと、ブロー成形プロセスに割り当てられるステップとから構成され、ひいては、サイクル時間は、半型の解放、すなわち、開放、完成した容器のブロー成形型からの抜き取りに割り当てられるステップも含む。したがって、型の最大開放角度の大きさが、サイクル時間の長さに影響を与える。熱可塑性容器のブロー成形機の設計において、このような機械で生産できる容器の最大のサイズと、機械の様々な部分に加えられる最大の力、具体的には、動作中にアクチュエータ手段の作用によってカムに伝達される反応とが、通常、定められる。ある一定のサイズの容器が生産されることになるときは、型は第1の最大開放角度α1で開放するように設計される。より大きいフォーマットの容器を生産し、したがって、第1の最大開放角度α1で開放するように設計されたブロー成形機で、より小さいサイズの容器も生産しようとする場合、型からより小さい容器を抜き取るには、型の最大開放角度α2をα1よりも小さくすれば十分であろう。不利なことに、このようなより小さいボトルを生産しようとする場合、型が、より大きいボトルサイズに関連付けられる最大設計開放角度、すなわち、α1で開放されるので、ブロー成形機によって実現可能な理論上の最大の生産性は、半型を前述の角度α1で開閉させるのにかかる時間が長くなるため低下する。このことは、ブロー成形機の生産性の向上には厳しい制限である。ブロー成形機についてより高い生産性のレベルを実現しようとする解決策が提案されてきた。それら解決策によれば、型は、単一の値の低減された最大開放角度を有するように設計され、したがって、より小さいタイプの容器を生産することが可能である。例えば、最大0.5リットルまでの容器、または最大2.0リットルまでの容器などを生産するのに最適化された成形装置がある。しかし、それらの場合、ブロー成形機は、高い生産性を実現することを優先するが、一方で、異なるサイズの容器を生産する能力において柔軟性が失われている。
実際に、容器の寸法が、容器の抜き取りに利用できる空間によって強いられる限界を超えるときは、そうした容器を同じ装置で生産することは不可能である。このタイプのブロー成形機では、2つの半型間の最大開放角度を変更するために、例えば、伝達装置の一部の要素、例えば、連接棒のサイズを変更することによって、リンク機構の部材に介入することが必要である。しかし、こうした操作は、設置にも、その後の機械的部材の調節にも長い時間を必要とするので複雑であり、その結果、長期にわたる生産の中断を強いるので不利である。ブロー成形機の生産性を改善することを目的とする、PETボトルの型の制御および周期的な閉鎖のためのシステムの一例が、特許文献1に記載されており、そのシステムは、2つの側方半型が型の垂直対称面に対して等しくない形で開閉することを提供する。具体的には、ブロー成形機の運動の方向を考慮すると後方になる位置にある半型は、前方の半型がその最大値に達するステップより前のステップで、開放速度が最大値に達する。したがって、2つの半型が全開するときに達する2つの最大開放角度は等しい値であるが、半型がそれぞれの最大角度に到達する瞬間が前後しており、すなわち、同時ではない。回転ブロー成形機のブロー成形型を開閉する制御システムの別の例が、特許文献2に開示されている。半型の開閉運動を改善し、隣接するブロー成形型を隔てる距離を短縮するために、その文献は、半型の分離面が、ブロー成形機の半径方向に対し選択される角度で、ブロー成形機の前方方向において斜めに向けられ、2つの半型のうちの一方がブロー成形ホイールにしっかりと連結される(移動不能である)、ブロー成形型を開閉する制御システムの構成を提案する。その解決策の欠点は、抜き取りステップの間にグリップ部材によってボトルが不動の半型に付着したままとなりうるので、型からのボトルの抜き取りに課題を生じる恐れがあることである。したがって、同じブロー成形機でブロー成形される容器のフォーマットの変更においてより大きい柔軟性をもたらす、型を開閉する装置を提供する必要性が感じられる。
欧州特許第2135726号 米国特許第7871259号
型自体を周期的に開閉する装置を有し、ブロー成形される容器のフォーマットの範囲をより広くすることができ、したがって、従来技術よりもその生産機能に柔軟性がある、型を提供することが、本発明の一目的である。
広範囲のフォーマットの容器を生産し、同時に、高い生産能力すなわち生産性を可能にする、型を提供することが本発明の別の目的である。
これら目的のうちの少なくとも1つが、請求項1によれば、互いにヒンジ結合される2つの半型と、開放角度が半型の閉位置の0°から2つの半型の最大開放位置の最大開放角度に及ぶ、2つの半型を互いに接近解離するように適合された周期的開閉装置とを備える、熱可塑性材料製の容器をブロー成形するためのブロー成形型であって、周期的開閉装置は、自身の軸Zを中心に回転するように適合される制御シャフトと、制御シャフトに一体になるように固定される制御ハブと、少なくとも1つの第1の連接棒および少なくとも1つの第2の連接棒とを備え、前記連接棒はそれぞれ、それぞれの半型にヒンジ結合される第1の端部および前記制御ハブにヒンジ結合される第2の端部を有する、ブロー成形型であって、2つの半型の最大開放位置は、制御シャフトの回転角βの回転に対応し、制御ハブは、制御シャフトの一方の端部に着脱可能なように固定され、前記少なくとも1つの第1の連接棒および少なくとも1つの第2の連接棒の第2の端部をヒンジ結合するための少なくとも3つの孔を備え、少なくとも3つの孔は少なくとも2つの異なる対の孔を画定し、それらのうち第1対は、第1の最大開放角度α1に対応する半型の第1の最大開放構成を画定し、それらのうち第2対は、第2の最大開放角度α2に対応する半型の第2の最大開放構成を画定し、α2はα1よりも小さく、少なくとも1つの第1の連接棒および少なくとも1つの第2の連接棒は、型が第1の最大開放構成で動作できるときは第1対の孔のそれぞれの孔に締結され、型が第2の最大開放構成で動作できるときは第2対の孔のそれぞれの孔に締結される、ブロー成形型によって達成される。
本発明の型の利点は、ブロー成形される容器のサイズに応じて、生産のニーズに従って、2つの半型、または側方半型の開放角度を変えさせることができることである。例えば、好ましい構成では、2つの側方半型間に形成される開放角度の最大値は、所望に応じて、異なる2つの大きさα1およびα2をとることができる。α2はα1よりも小さい。そうすることで、小さい容器の生産を行うためには、2つの側方半型間でより小さい最大開放角度α2に到達することが必然となり、その結果、生産性が向上し、ブロー成形機の機械サイクル時間が短縮される。一方で、断面のサイズがより大きい容器の生産を行うために、α2よりも大きい最大開放角度α1が2つの側方半型間で用いられる。連接棒がヒンジ結合されうる孔の配置を異ならせることによって、有利には、等しい制御シャフトの回転角で異なる2つの最大開放角度を得ることが可能である。有利には、本発明の解決策のおかげで、型の複雑な調整を行う必要なしに短い時間で、最大開放角度α1から最大開放角度α2に、またはその逆にシフトすることが可能である。
好ましくは、適切なカムプロフィル上を摺動できる少なくとも1つのローラまたはベアリングを備えるレバーが提供される。レバー、ひいては制御シャフトが回転角βで回転すると、2つの半型の最大開放角度の開閉運動が生じる。
好ましくは、制御ハブは、少なくとも1つの第1の連接棒および少なくとも1つの第2の連接棒をヒンジ結合するために、4つの孔またはヒンジ点を備える。その場合、連接棒を介した制御ハブへの2つの半型の連結は、好ましくは、2つの孔またはヒンジ点AおよびB、またはその代わりに2つの孔CおよびDによって行われる。連接棒がそれぞれ孔AおよびBにヒンジ結合され、制御シャフトが回転角βで回転すると、2つの半型の最大開放が角度α1になる。孔Aと孔Bとの間の距離は孔Cと孔Dとの間の距離とは異なり、したがって、連接棒がそれぞれ孔Cおよび孔Dにヒンジ結合され、制御シャフトが同じく回転角βで回転すると、<α1の角度α2で2つの型ホルダの開放が得られる。
例えば、制御ハブを軸k‐kに対して単に180°回転することで、連接棒がヒンジ結合されることになる孔を適切に選択することによって、本発明の型は、より小さいサイズの容器を生産する必要がある場合に、サイクル時間を短縮しながら容器フォーマットを生産する、より高い柔軟性を有することが保証される。ブロー成形機によって実現されてきたキャビティごとの1時間当たりの生産性が高いことを前提とすると、本発明の解決策のおかげで、型を開閉するのに必要な時間が、生産される容器のフォーマットに従って最適化されて、ブロー成形機の生産能力を最大限利用することが可能になる。
孔が4つ設けられるときと同様に、制御ハブが孔を3つ備える場合は、例えば、第1の孔と第2の孔との間の距離は、第2の孔と第3の孔との間の距離とは異なるように適切に選択される。3つの孔のうちの1つ、例えば、第2の孔が、両方の最大開放構成で少なくとも1つの第1の連接棒または少なくとも1つの第2の連接棒をヒンジ結合するために常に使用される。
有利には、制御ハブは、制御シャフトから着脱できるように制御シャフトに固定されて、連接棒が異なる対の孔にヒンジ結合されることが可能になる。
好ましくは、制御ハブは、分解および組立ての迅速さを促進するように、制御シャフトの端部に固定される。
別の態様によれば、本発明は、前述の特徴を有するブロー成形型の最大開放構成を、第1の最大開放構成から第2の最大開放構成に変更する、請求項11に記載の方法であって、
a)前記少なくとも1つの第1の連接棒および少なくとも1つの第2の連接棒のうち一方または両方を、前記第1対の孔から取り外すステップと、
b)前記少なくとも1つの第1の連接棒および少なくとも1つの第2の連接棒のうちの一方または両方を、前記第2対の孔に固定するステップとを含み、
その結果、ステップa)の前の第1の最大開放角度を有する前記第1の最大開放構成から、ステップb)が完了する際の、第1の最大開放角度とは異なる第2の最大開放角度を有する第2の最大開放構成に切り替える、方法も提供する。
別の態様によれば、本発明は、前述の特徴を有する型を複数備える回転ブロー成形機を提供する。
従属請求項は本発明の好ましい実施形態について記載する。
本発明の他の特徴および利点は、添付の図面を用いて非限定的な例によって示される、開閉装置を有するブロー成形型の、好ましいが排他的でない実施形態の詳細な説明からより明らかになる。
部分的に示すカムトラックに連結され、第1の構成にある、本発明の第1の実施形態における本発明の型の不等角投影図を示す。 図1の型の正面図を示す。 図1の型の側面図を示す。 図1の型の不等角投影図を示す。 図1の型の平面図を示す。 第1の構成による、最大開放角度α1を有する最大開放位置にある、図1の型の平面図を示す。 第2の最大開放角度α2で開放される、第2の構成にある図1の型の平面図を示す。 図1の型の構成要素の第1の不等角投影図を示す。 図8の型の構成要素の第2の不等角投影図を示す。 最大開放位置にある図1の型の正面図を示す。 図10の型の側面図を示す。 図10の型の上面図を示す。 図10の型の不等角投影図を示す。 図7の型の正面図を示す。 図14の型の側面図を示す。 図14の型の上面図を示す。 図14の型の不等角投影図を示す。 本発明の第2の実施形態における、本発明の型の不等角投影図を示す。 図19aおよび図19bは、本発明の型を用いて生産できる第1のフォーマットのボトルの平面図および不等角投影図をそれぞれ示す。 図20aおよび図20bは、本発明の型を用いて生産できる第2のフォーマットのボトルの平面図および不等角投影図をそれぞれ示す。 本発明の型を用いて作製される熱可塑性容器の生産に関するサイクル時間の図を示す。
図を参照すると、参照番号10で全体的に示される型が示されている。この型は、図に示されないブロー成形機に、当業者に知られた方式で装着されるように適合された型であり、ブロー成形機は、通常、それ自体の垂直軸を中心に回転する回転ブロー成形機である。型10は、2つの側方半型1および2と、型底部8と備え、型底部8は、ブロー成形サイクルが完了したときに容器の抜き取りを可能にするために、ブロー成形される容器が凹形のベースを有するときに特に有用である。各側方半型1、2は、それぞれの外部型ホルダ3、4、シェルサポート5’、6’、および半分のシェル5、6を備える。半分のシェルを使用すると、半分のシェルを交換するだけで、フォーマットおよびサイズの異なる容器を生産するために同じ型ホルダ3および4を維持することが可能になる。
図示しない本発明の型の変更形態では、単一のシェルブロックで作製されるシェルサポートおよびシェルを提供することが可能であり、したがって、その型はモノブロックと称される。この場合、フォーマットの変更は、型ホルダを維持したまま、シェルブロックを交換することによって行われる。
2つの型ホルダ3、4は、実質的に本のように開閉できるように、互いにヒンジ結合される。
型ホルダ3、4はそれぞれ、貫通孔が得られている取付け部21を備える。型10は制御ハブ15を備え、制御ハブ15は、好ましくは、単にプレートとも称されるプレート形状の部分22によって形成され、そこから2つの隆起部分23、24がプレート22の各面に対して遠位方向に延びる。隆起部分23、24は、プレート22の各面のほぼ中央の領域に位置決めされている。隆起部分23、24には孔25が得られており、孔25は、多角形の断面、好ましくは、角が面取りされた四角形の断面を有し、隆起部分23、24全体を横断する。制御ハブ15は円形の貫通孔も備え、貫通孔は、互いに同じであり、プレート形状の部分22に得られる。好ましくは、円形の貫通孔が4つ設けられ、それぞれ符号A、B、C、Dで示される。孔A、B、C、Dは、所定の位置に配置され、説明をより明確にすると、孔A、B、C、Dそれぞれの中心が、図示しない多角形の頂点であるとみなされる。その多角形は、この場合、孔が4つ設けられるので四辺形である。孔Aおよび孔Bそれぞれの中心ならびに孔Cおよび孔Dそれぞれの中心は、前記四辺形の連続しない2つの辺を画定する。本実施形態によれば、孔Aと孔Bの中心間距離は、孔Cと孔Dとの中心間距離よりも大きい。各型ホルダ3、4は、好ましくは2対の連接棒によって形成される、連接棒システムによって、制御ハブ15に連結される。各対の連接棒は、それぞれ参照番号14および20で示され、それぞれの型ホルダ3、4に連結される。具体的には、各対の連接棒14、20の第1の端部は、取付け部21の貫通孔によって、それぞれの型ホルダ3、4にヒンジ結合される。さらに説明するように、各対の連接棒14、20の第2の端部は、第1の構成もしくは動作位置を画定する孔AおよびBによってそれぞれ制御ハブ15にヒンジ結合されるか、または、第2の構成もしくは動作位置を画定する孔CおよびDによってそれぞれ制御ハブ15にヒンジ結合される。言い換えれば、第1対の連接棒14が孔Aによって制御ハブ15にヒンジ結合されるときは、第2対の連接棒20は孔Bによって制御ハブにヒンジ結合され、第1対の連接棒14が孔によって制御ハブ15にヒンジ結合されるときは、第2対の連接棒20は孔によって制御ハブにヒンジ結合される。型10は、回転軸Zがブロー成形機の回転軸に平行になるよう位置決めされるのに適切な制御シャフト16を備える。制御シャフト16はその回転軸Zを中心に回転することができる。制御シャフト16の第1の端部26には、制御シャフト15が、多角形の断面を有するその孔25によって一体になるように固定される。前記接続は、好ましくは、制御シャフト16の第1の端部26を、多角形の孔25の断面と同様の形状の断面を有するように提供することで得られる。制御シャフトの第2の端部27には、制御シャフト16の軸Zに対して横断方向に延びるレバー13が一体になるように固定される。レバー13は、それと一体のカムフォロワ、またはローラ11を備える。ローラ11は、軸Z上には位置決めされず、部分的に示す適切なカムトラック12上を摺動するように適合される。図示しない代替の変更形態では、2以上のローラおよびそれぞれのカムトラックが設けられる。制御シャフト16には、さらにフランジ17が一体となるように拘束され、フランジ17は、型底部8と一体のカムフォロワ19が摺動できるカムトラック18を備える。
2つの側方半型1および2ならびに型底部8の周期的な開閉移動が、制御シャフト16を備えるリンク機構によって生じる。制御シャフト16は、レバー13と一体のローラ11がカムトラック12上を通ることによって、軸Zを中心に角度βで回転できる。レバー13が回転すると制御シャフト16の回転が生じ、その結果、制御ハブ15が軸Zを中心に回転でき、続いて、各対の連接棒14、20によって2つの半型1、2の開放が行われる。具体的には、制御シャフトが角度βで回転されると、型の最大開放が得られる。
制御シャフト16が角度βで回転するとフランジ17の回転も生じ、フランジ17のカムトラック18においてカムフォロワ19が摺動し、その結果、カムフォロワ19は、移動によって、型底部8の上下運動を交互に生じさせる。言い換えれば、2つの半型1、2の開閉運動と同時に起こり、ひいては、それと同期される型底部8の上下運動は、制御シャフト16と一体のフランジ17の回転によって生じる。実際に、カムトラック18を通って移動するカムフォロワ19が、制御シャフト16の、ひいてはフランジ17の角度βの回転を、軸Zに平行な方向に沿った垂直運動δに変換する。
言及したように、制御ハブ15は、2つの最大開放動作位置または最大開放構成を画定する異なる2つの方式で、各対の連接棒14、20に連結することができる。具体的には、第1の動作位置では、各対の連接棒14、20は、それぞれ孔AおよびBによってヒンジ結合される。そうすることで、特に図6および図12を参照すると、制御シャフト16の角度βの回転が、型10の角度α1(by and angle α1)の開放を決定する。角度α1は、この構成では、型10の最大開放角度であり、2つの半型1、2が最大開放位置にあるときに半型1と2との間に形成される。型10が閉じられると、開放角度は0°に等しい。
第2の動作位置は、好ましくは、軸k‐kに対して制御ハブ15を180°回転させることによって、または言い換えれば、プレート22の面が逆になるように裏返すことによって得られる。第2の動作位置では、各対の連接棒14、20は、孔Cおよび孔Dによってそれぞれヒンジ結合される。そうすることで、特に図7および図16を参照すると、制御シャフト16の、第1の動作位置と同じ角度βである角度βの回転が、型の角度α2の開放を決定する。角度α2は、角度α1よりも小さく、この場合、型10の最大開放角度である。
したがって、等しい角度βで制御シャフト16が回転すると、第1の動作位置では型10の最大開放角度がα1に等しく、第2の動作位置では型10の最大開放角度がα2に等しくなるような2つの動作位置を、制御ハブ15を設けることによって、得ることが可能である。制御ハブ15の孔A、B、C、Dの配置のおかげで異なる2つの開放角度が得られる。具体的には、上記で言及したように孔Aと孔Bとの間の距離が孔Cと孔Dとの間の距離よりも大きいことから、角度α1は角度α2よりも大きい。α1>α2であり、したがって、生産される容器の抜き取りに利用できる空間が2つの場合に異なることを考えると、第1の動作位置は、第2の動作位置を用いて生産される容器よりも大きい寸法の容器の生産に使用される。例えば、第1の動作位置は、第2の動作位置を用いて生産される断面S2よりも大きい断面S1を有する容器のために使用される。上記の実施形態の代替の図18に示す第2の実施形態によれば、型100を形成する様々な部品の相対運動は、サーボモータ30によって生じうる。具体的には、本実施形態によれば、一般にトルクモータとしても知られるサーボモータ30が、制御シャフト16を回転させ、制御ハブ15、および連接棒14、20のシステムを介して、2つの半型1、2の開放運動も、型底部8の交互の上下運動も生じさせる。
図21は、本発明によってブロー成形機にもたらされるサイクル時間の利点を示すチャートを示す。すでに上記で言及したように、容器成形装置に関して、容器数/h/キャビティで測定される生産性は、数式:
生産性[容器数/h/キャビティ]=3600/Tサイクル[s]に従ってサイクル時間Tに関連付けられる。
このサイクル時間は、
‐型へのプリフォームの挿入、ならびに半型の閉鎖および拘束に割り当てられる、Tcで示される第1のステップのための時間と、
‐ブロー成形プロセスに割り当てられる、Tpで示される第2のステップのための時間と、
‐型の解放、側方半型の開放および型底部の降下、ならびに完成した容器の型からの抜き取りに割り当てられる、Toで示される第3のステップのための時間との計である。
符号T2、Tp2、To2およびT1、Tp1、To1は、それぞれより大きい容器および小さい容器に関して示される。
例えば図19に示すボトルなど、大きい容器の生産についてのサイクル時間は、図21のチャートの符号T2で示される。この場合、型10の最大開放はα1に等しい。
本発明の型が、側方半型の最大開放が小さいほうで十分である、図20と同様の形状であるが体積がより小さいボトルなど、より小さい容器を生産するために用いられる場合は、T1で示される全サイクル時間がサイクル時間T2よりも短いことに留意されたい。ブロー成形ステップTp1を実行するための時間差は、実際には主に容器の作製に使用される材料のタイプに依存し、ステップTp2とあまり変わらないので、サイクル時間の短縮は、開放ステップ時間To1および閉鎖ステップ時間Tc1を短縮することによって実現される。開放ステップ時間To1および閉鎖ステップ時間Tc1は、対応するTo2およびTc2の時間よりもそれぞれ値T4およびT3短い。こうした時間が獲得されるので、その型自体を用いて実現できる最大のサイズよりも小さい容器を作製するのに使用されるときはいつでも、T5と等しい分の型のサイクル時間が短縮される。
一態様によれば、本発明は、上記で記載したような型を複数備える回転ブロー成形機も提供する。
追加の態様によれば、本発明は、上記で記載したようなブロー成形型の最大開放構成を変更する方法であって、
a)前記少なくとも1つの第1の連接棒14および少なくとも1つの第2の連接棒20のうちの一方または両方を、前記第1対の孔から取り外すステップと、
b)前記少なくとも1つの第1の連接棒14および少なくとも1つの第2の連接棒20のうちの一方または両方を、前記第2対の孔に固定するステップとを含み、
その結果、ステップa)の前の第1の最大開放角度を有する前記第1の最大開放構成から、ステップb)が完了する際の、第1の最大開放角度とは異なる第2(first)の最大開放角度を有する第2の最大開放構成に切り替える、方法も提供する。

Claims (10)

  1. 熱可塑性材料製の容器のためのブロー成形型(10、100)であって、一緒にヒンジ結合される2つの半型(1、2)と、開放角度が前記半型(1、2)の閉位置の0°から前記2つの半型(1、2)の最大開放位置の最大開放角度に及ぶ、前記2つの半型(1、2)を交互に離間接近するように適合された周期的開閉装置と、を備え、
    前記周期的開閉装置は、その軸(Z)を中心に回転するように適合される制御シャフト(16)と、前記制御シャフト(16)に一体になるように固定される制御ハブ(15)と、少なくとも1つの第1の連接棒(14)および少なくとも1つの第2の連接棒(20)とを備え、前記連接棒はそれぞれ、それぞれの半型(1、2)にヒンジ結合される第1の端部および前記制御ハブ(15)にヒンジ結合される第2の端部を有し、
    前記2つの半型(1、2)の前記最大開放位置は、前記制御シャフト(16)の回転角βの回転に対応し、
    前記制御ハブ(15)は、前記制御シャフト(16)の端部(26)に着脱可能なように固定され、前記少なくとも1つの第1の連接棒(14)および前記少なくとも1つの第2の連接棒(20)の前記第2の端部をヒンジ結合するための少なくとも3つの孔(A、B、C、D)を備え、
    前記少なくとも3つの孔(A、B、C、D)は、少なくとも2つの異なる対の孔を画定し、それらのうち、
    第1対(A、B)は、第1の最大開放角度α1に対応する前記半型(1、2)の第1の最大開放構成を画定し、
    第2対(C、D)は、第2の最大開放角度α2に対応する前記半型(1、2)の第2の最大開放構成を画定し、α2はα1よりも小さく、
    前記少なくとも1つの第1の連接棒(14)および前記少なくとも1つの第2の連接棒(20)は、前記型が前記第1の最大開放構成で動作できるときは、前記第1対の孔のそれぞれの孔に固定され、
    前記型が前記第2の最大開放構成で動作できるときは、前記第2対の孔のそれぞれの孔に固定され
    第1の孔(A)の中心と第2の孔(B)の中心との間の距離が、前記第2の孔(B)の中心と第3の孔(C)の中心との間の距離よりも大きい、ブロー成形型(10、100)。
  2. 前記制御ハブ(15)は4つの孔(A、B、C、D)を備え、前記第1の孔(A)の中心と前記第2の孔(B)の中心との間の距離が、前記第3の孔(C)の中心と第4の孔(D)の中心との間の距離よりも大きい、請求項1に記載のブロー成形型(10、100)。
  3. 前記第1の最大開放構成は、前記少なくとも1つの第1の連接棒(14)が前記第1の孔(A)にヒンジ結合され、前記少なくとも1つの第2の連接棒(20)が前記第2の孔(B)にヒンジ結合されることを提供し、
    前記第2の構成は、前記少なくとも1つの第1の連接棒(14)が前記第4の孔(D)にヒンジ結合され、前記少なくとも1つの第2の連接棒(20)が前記第3の孔(C)にヒンジ結合されることを提供する、請求項に記載のブロー成形型(10、100)。
  4. 2つの第1の連接棒(14)および2つの第2の連接棒(20)が設けられる、請求項1〜のいずれか一項に記載のブロー成形型(10、100)。
  5. 前記2つの半型(1、2)の開閉と同期される前記軸(Z)に平行な方向に沿って周期的に移動するように適合される、型底部(8)を備える、請求項1〜のいずれか一項に記載のブロー成形型(10、100)。
  6. 前記制御シャフト(16)と一体のカムトラック(18)と、前記型底部(8)と一体であり前記カムトラック(18)内を摺動するように適合されるカムフォロワ(19)とを備える、請求項に記載のブロー成形型(10)。
  7. 前記制御シャフト(16)に一体のレバー(13)と、前記制御シャフト(16)に一体であり追加的なカムトラック(12)内を摺動するように適合されるローラ(11)とを備える、請求項1〜のいずれか一項に記載のブロー成形型(10)。
  8. 前記制御シャフト(16)の回転のためのサーボモータ(30)を備える、請求項1からのいずれか一項に記載のブロー成形型(100)。
  9. 請求項1に記載の型を複数備える、回転ブロー成形機。
  10. 請求項1に記載のブロー成形型の前記最大開放構成を、第1の最大開放構成から第2の最大開放構成に変更する方法であって、
    a)前記少なくとも1つの第1の連接棒(14)および少なくとも1つの第2の連接棒(20)のうち一方または両方を、前記第1対の孔から取り外すステップと、
    b)前記少なくとも1つの第1の連接棒(14)および少なくとも1つの第2の連接棒(20)のうちの一方または両方を、前記第2対の孔に固定するステップと、
    が提供され、
    ステップa)の前の第1の最大開放角度を有する前記第1の最大開放構成から、ステップb)が完了する際の、前記第1の最大開放角度とは異なる第2の最大開放角度を有する第2の最大開放構成に切り替えるようになっている、方法。
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