WO2008065280A2 - Perfectionnement d'un procede de fabrication de tubes souples lamines - Google Patents

Perfectionnement d'un procede de fabrication de tubes souples lamines Download PDF

Info

Publication number
WO2008065280A2
WO2008065280A2 PCT/FR2007/001841 FR2007001841W WO2008065280A2 WO 2008065280 A2 WO2008065280 A2 WO 2008065280A2 FR 2007001841 W FR2007001841 W FR 2007001841W WO 2008065280 A2 WO2008065280 A2 WO 2008065280A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
layers
ethylene
same
skirts
flexible tube
Prior art date
Application number
PCT/FR2007/001841
Other languages
English (en)
Other versions
WO2008065280A3 (fr
Inventor
Michel Bosshardt
Original Assignee
Cebal Sas
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Cebal Sas filed Critical Cebal Sas
Priority to US12/445,791 priority Critical patent/US8871320B2/en
Publication of WO2008065280A2 publication Critical patent/WO2008065280A2/fr
Publication of WO2008065280A3 publication Critical patent/WO2008065280A3/fr

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C53/00Shaping by bending, folding, twisting, straightening or flattening; Apparatus therefor
    • B29C53/36Bending and joining, e.g. for making hollow articles
    • B29C53/38Bending and joining, e.g. for making hollow articles by bending sheets or strips at right angles to the longitudinal axis of the article being formed and joining the edges
    • B29C53/382Bending and joining, e.g. for making hollow articles by bending sheets or strips at right angles to the longitudinal axis of the article being formed and joining the edges using laminated sheets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B27/00Tools for turning or boring machines; Tools of a similar kind in general; Accessories therefor
    • B23B27/08Cutting tools with blade- or disc-like main parts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/03Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the shape of the extruded material at extrusion
    • B29C48/07Flat, e.g. panels
    • B29C48/08Flat, e.g. panels flexible, e.g. films
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/03Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the shape of the extruded material at extrusion
    • B29C48/09Articles with cross-sections having partially or fully enclosed cavities, e.g. pipes or channels
    • B29C48/10Articles with cross-sections having partially or fully enclosed cavities, e.g. pipes or channels flexible, e.g. blown foils
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C53/00Shaping by bending, folding, twisting, straightening or flattening; Apparatus therefor
    • B29C53/36Bending and joining, e.g. for making hollow articles
    • B29C53/38Bending and joining, e.g. for making hollow articles by bending sheets or strips at right angles to the longitudinal axis of the article being formed and joining the edges
    • B29C53/48Bending and joining, e.g. for making hollow articles by bending sheets or strips at right angles to the longitudinal axis of the article being formed and joining the edges for articles of indefinite length, i.e. bending a strip progressively
    • B29C53/50Bending and joining, e.g. for making hollow articles by bending sheets or strips at right angles to the longitudinal axis of the article being formed and joining the edges for articles of indefinite length, i.e. bending a strip progressively using internal forming surfaces, e.g. mandrels
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C65/00Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
    • B29C65/02Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure
    • B29C65/18Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using heated tools
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/01General aspects dealing with the joint area or with the area to be joined
    • B29C66/03After-treatments in the joint area
    • B29C66/034Thermal after-treatments
    • B29C66/0342Cooling, e.g. transporting through welding and cooling zone
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/01General aspects dealing with the joint area or with the area to be joined
    • B29C66/05Particular design of joint configurations
    • B29C66/10Particular design of joint configurations particular design of the joint cross-sections
    • B29C66/11Joint cross-sections comprising a single joint-segment, i.e. one of the parts to be joined comprising a single joint-segment in the joint cross-section
    • B29C66/112Single lapped joints
    • B29C66/1122Single lap to lap joints, i.e. overlap joints
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/01General aspects dealing with the joint area or with the area to be joined
    • B29C66/05Particular design of joint configurations
    • B29C66/10Particular design of joint configurations particular design of the joint cross-sections
    • B29C66/11Joint cross-sections comprising a single joint-segment, i.e. one of the parts to be joined comprising a single joint-segment in the joint cross-section
    • B29C66/114Single butt joints
    • B29C66/1142Single butt to butt joints
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/40General aspects of joining substantially flat articles, e.g. plates, sheets or web-like materials; Making flat seams in tubular or hollow articles; Joining single elements to substantially flat surfaces
    • B29C66/41Joining substantially flat articles ; Making flat seams in tubular or hollow articles
    • B29C66/43Joining a relatively small portion of the surface of said articles
    • B29C66/432Joining a relatively small portion of the surface of said articles for making tubular articles or closed loops, e.g. by joining several sheets ; for making hollow articles or hollow preforms
    • B29C66/4322Joining a relatively small portion of the surface of said articles for making tubular articles or closed loops, e.g. by joining several sheets ; for making hollow articles or hollow preforms by joining a single sheet to itself
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/40General aspects of joining substantially flat articles, e.g. plates, sheets or web-like materials; Making flat seams in tubular or hollow articles; Joining single elements to substantially flat surfaces
    • B29C66/49Internally supporting the, e.g. tubular, article during joining
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/70General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material
    • B29C66/72General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the structure of the material of the parts to be joined
    • B29C66/723General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the structure of the material of the parts to be joined being multi-layered
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/80General aspects of machine operations or constructions and parts thereof
    • B29C66/81General aspects of the pressing elements, i.e. the elements applying pressure on the parts to be joined in the area to be joined, e.g. the welding jaws or clamps
    • B29C66/814General aspects of the pressing elements, i.e. the elements applying pressure on the parts to be joined in the area to be joined, e.g. the welding jaws or clamps characterised by the design of the pressing elements, e.g. of the welding jaws or clamps
    • B29C66/8145General aspects of the pressing elements, i.e. the elements applying pressure on the parts to be joined in the area to be joined, e.g. the welding jaws or clamps characterised by the design of the pressing elements, e.g. of the welding jaws or clamps characterised by the constructional aspects of the pressing elements, e.g. of the welding jaws or clamps
    • B29C66/81463General aspects of the pressing elements, i.e. the elements applying pressure on the parts to be joined in the area to be joined, e.g. the welding jaws or clamps characterised by the design of the pressing elements, e.g. of the welding jaws or clamps characterised by the constructional aspects of the pressing elements, e.g. of the welding jaws or clamps comprising a plurality of single pressing elements, e.g. a plurality of sonotrodes, or comprising a plurality of single counter-pressing elements, e.g. a plurality of anvils, said plurality of said single elements being suitable for making a single joint
    • B29C66/81465General aspects of the pressing elements, i.e. the elements applying pressure on the parts to be joined in the area to be joined, e.g. the welding jaws or clamps characterised by the design of the pressing elements, e.g. of the welding jaws or clamps characterised by the constructional aspects of the pressing elements, e.g. of the welding jaws or clamps comprising a plurality of single pressing elements, e.g. a plurality of sonotrodes, or comprising a plurality of single counter-pressing elements, e.g. a plurality of anvils, said plurality of said single elements being suitable for making a single joint one placed behind the other in a single row in the feed direction
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/80General aspects of machine operations or constructions and parts thereof
    • B29C66/83General aspects of machine operations or constructions and parts thereof characterised by the movement of the joining or pressing tools
    • B29C66/834General aspects of machine operations or constructions and parts thereof characterised by the movement of the joining or pressing tools moving with the parts to be joined
    • B29C66/8341Roller, cylinder or drum types; Band or belt types; Ball types
    • B29C66/83421Roller, cylinder or drum types; Band or belt types; Ball types band or belt types
    • B29C66/83423Roller, cylinder or drum types; Band or belt types; Ball types band or belt types cooperating bands or belts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D23/00Producing tubular articles
    • B29D23/20Flexible squeeze tubes, e.g. for cosmetics
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B1/00Layered products having a non-planar shape
    • B32B1/08Tubular products
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/06Layered products comprising a layer of synthetic resin as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material
    • B32B27/08Layered products comprising a layer of synthetic resin as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material of synthetic resin
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D35/00Pliable tubular containers adapted to be permanently or temporarily deformed to expel contents, e.g. collapsible tubes for toothpaste or other plastic or semi-liquid material; Holders therefor
    • B65D35/02Body construction
    • B65D35/04Body construction made in one piece
    • B65D35/08Body construction made in one piece from plastics material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C2793/00Shaping techniques involving a cutting or machining operation
    • B29C2793/0063Cutting longitudinally
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C2793/00Shaping techniques involving a cutting or machining operation
    • B29C2793/009Shaping techniques involving a cutting or machining operation after shaping
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/001Combinations of extrusion moulding with other shaping operations
    • B29C48/0019Combinations of extrusion moulding with other shaping operations combined with shaping by flattening, folding or bending
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/001Combinations of extrusion moulding with other shaping operations
    • B29C48/0022Combinations of extrusion moulding with other shaping operations combined with cutting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/16Articles comprising two or more components, e.g. co-extruded layers
    • B29C48/18Articles comprising two or more components, e.g. co-extruded layers the components being layers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/30Extrusion nozzles or dies
    • B29C48/305Extrusion nozzles or dies having a wide opening, e.g. for forming sheets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/30Extrusion nozzles or dies
    • B29C48/32Extrusion nozzles or dies with annular openings, e.g. for forming tubular articles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/70General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material
    • B29C66/71General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the composition of the plastics material of the parts to be joined
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/70General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material
    • B29C66/72General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the structure of the material of the parts to be joined
    • B29C66/723General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the structure of the material of the parts to be joined being multi-layered
    • B29C66/7234General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the structure of the material of the parts to be joined being multi-layered comprising a barrier layer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/80General aspects of machine operations or constructions and parts thereof
    • B29C66/83General aspects of machine operations or constructions and parts thereof characterised by the movement of the joining or pressing tools
    • B29C66/834General aspects of machine operations or constructions and parts thereof characterised by the movement of the joining or pressing tools moving with the parts to be joined
    • B29C66/8341Roller, cylinder or drum types; Band or belt types; Ball types
    • B29C66/83421Roller, cylinder or drum types; Band or belt types; Ball types band or belt types
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2023/00Use of polyalkenes or derivatives thereof as moulding material
    • B29K2023/04Polymers of ethylene
    • B29K2023/06PE, i.e. polyethylene
    • B29K2023/0608PE, i.e. polyethylene characterised by its density
    • B29K2023/0616VLDPE, i.e. very low density polyethylene
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2023/00Use of polyalkenes or derivatives thereof as moulding material
    • B29K2023/04Polymers of ethylene
    • B29K2023/06PE, i.e. polyethylene
    • B29K2023/0608PE, i.e. polyethylene characterised by its density
    • B29K2023/0625LLDPE, i.e. linear low density polyethylene
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2023/00Use of polyalkenes or derivatives thereof as moulding material
    • B29K2023/04Polymers of ethylene
    • B29K2023/06PE, i.e. polyethylene
    • B29K2023/0608PE, i.e. polyethylene characterised by its density
    • B29K2023/0633LDPE, i.e. low density polyethylene
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2023/00Use of polyalkenes or derivatives thereof as moulding material
    • B29K2023/04Polymers of ethylene
    • B29K2023/06PE, i.e. polyethylene
    • B29K2023/0608PE, i.e. polyethylene characterised by its density
    • B29K2023/0641MDPE, i.e. medium density polyethylene
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2023/00Use of polyalkenes or derivatives thereof as moulding material
    • B29K2023/04Polymers of ethylene
    • B29K2023/08Copolymers of ethylene
    • B29K2023/083EVA, i.e. ethylene vinyl acetate copolymer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2023/00Use of polyalkenes or derivatives thereof as moulding material
    • B29K2023/04Polymers of ethylene
    • B29K2023/08Copolymers of ethylene
    • B29K2023/086EVOH, i.e. ethylene vinyl alcohol copolymer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2101/00Use of unspecified macromolecular compounds as moulding material
    • B29K2101/12Thermoplastic materials
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2105/00Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped
    • B29K2105/25Solid
    • B29K2105/253Preform
    • B29K2105/256Sheets, plates, blanks or films
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
    • B29L2009/00Layered products
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
    • B29L2023/00Tubular articles
    • B29L2023/20Flexible squeeze tubes, e.g. for cosmetics
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/13Hollow or container type article [e.g., tube, vase, etc.]
    • Y10T428/1352Polymer or resin containing [i.e., natural or synthetic]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/13Hollow or container type article [e.g., tube, vase, etc.]
    • Y10T428/1352Polymer or resin containing [i.e., natural or synthetic]
    • Y10T428/1379Contains vapor or gas barrier, polymer derived from vinyl chloride or vinylidene chloride, or polymer containing a vinyl alcohol unit
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/13Hollow or container type article [e.g., tube, vase, etc.]
    • Y10T428/1352Polymer or resin containing [i.e., natural or synthetic]
    • Y10T428/1379Contains vapor or gas barrier, polymer derived from vinyl chloride or vinylidene chloride, or polymer containing a vinyl alcohol unit
    • Y10T428/1383Vapor or gas barrier, polymer derived from vinyl chloride or vinylidene chloride, or polymer containing a vinyl alcohol unit is sandwiched between layers [continuous layer]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/13Hollow or container type article [e.g., tube, vase, etc.]
    • Y10T428/1352Polymer or resin containing [i.e., natural or synthetic]
    • Y10T428/139Open-ended, self-supporting conduit, cylinder, or tube-type article
    • Y10T428/1393Multilayer [continuous layer]

Definitions

  • the invention relates to the improvement of a method of manufacturing flexible tubes for storing and dispensing liquid products pasty.
  • These flexible tubes are called “rolled” because they comprise a head and a flexible skirt, itself obtained from a so-called “laminated” strip, comprising several layers of different plastics.
  • the flat strip used in the context of the present invention is cut from a film which comprises several layers of different plastics, which combine the different functions that a tube skirt has to fulfill (flexibility, ability to retain its deformed shape ("dead”). fold properties "), diffusion barrier (in particular impermeability to water vapor), printing medium, etc.).
  • the European patent of Applicant EP 0 612 612 discloses a flexible multilayer tube skirt, essentially comprising a polymeric intermediate layer with a barrier effect on oxygen and flavorings, typically in EVOH (ethylene copolymer - vinyl alcohol), said layer being sensitive to moisture, as well as on each side of said intermediate layer one or more polymeric layers based on polyolefins, all said layers being continuously bonded to each other.
  • This structure is characterized in that all the layers located on the inner face of the barrier-effect intermediate layer have a limited total thickness, so as to better preserve the aroma or the perfume of the packaged product.
  • films of lesser thickness obtained for example by coextrusion-lamination, are generally used and they are assembled, typically by co-lamination with an extruded intermediate layer of a plastics material having adhesive properties.
  • a flat strip is cut in one of these multi-layer films and the strip is rolled to obtain a sleeve.
  • the rolling is carried out in such a way that the strip is shaped into a cylinder, the edges of said strip being placed opposite one another, generally with a slight overlap, and then welded together. (lateral welding or "side-seaming").
  • a tube head having a dispensing orifice, is then welded to one end of said skirt.
  • the tube thus produced is delivered to the conditioner, the head down and its dispensing orifice being closed - for example by a capsule screwed onto the neck.
  • the conditioner fills the tube by pouring the product to be conditioned by the open end of the tube. Once the tube is filled, its open end is flattened and welded.
  • FR 1 571 778 or FR 2 846 275 discloses the conventional manufacture of cylindrical sleeves by rolling a strip and then heat-sealing the edges of the strip after they have been placed next to each other. the other. This process is also referred to hereinafter as "rolling-welding".
  • Figures 1 to 3 illustrate a device implementing a rolling-welding method typical of the prior art for manufacturing such sleeves.
  • Figure 1 is a view, in longitudinal section in the XZ plane, of the device (6) for manufacturing a sleeve (4) from a strip (1) wound in the form of a coil. The sleeve is then cut along a given length to obtain cylindrical skirts (41) to be assembled to the heads to obtain flexible tubes.
  • the band (1) is accompanied by moving strips (620, 640, 650 and 660) closed on themselves, whose functions are detailed below.
  • the various moving strips (620, 640, 650 and 660) closed on themselves are illustrated in FIG. 1 and are taken separately in FIGS.
  • Figure 1c and Figure 1f describe more particularly the strip (1) in the device (6) and its progressive sleeve forming by rolling and welding the edges of said strip (1).
  • Figure 1 e shows the strip and the sleeve in section in the XZ plane.
  • FIG. 1 f illustrates, in the form of cross-sections through a YZ plane, at different abscissae, denoted from XA to XH along the X axis, the successive stages of the rolling of the strip (1), the overlapping of the edges (2 ) and (3) of said band and welding said edges.
  • FIG. 2 represents, in section in a plane YZ, a device (631) for guiding the edges (2, 3) of the strip (1), using two grooved rollers (6310), the edges being maintained in the gorges.
  • rolling rollers (632) and (633) are applied laterally, as shown in Figure 3, so as to fold down the edges (2,3) of the strip, 3 illustrates by cutting in a plane YZ the rolling of the strip (1) with the rolling rollers (632) and (633).
  • These rollers are based on central mandrel and have a concave surface (6320, 6330) which matches the shape thereof. They accompany the band and guide the edges (2) and (3) until they are facing each other.
  • the band encounters several pairs of rollers whose axes (6321) and (6331) are inclined more and more, their point of convergence being situated on the same side as the overlap zone, so as to place and hold firmly the edges (2) and (3) facing each other and to obtain a geometry covering as stable as possible. It is indeed essential that the geometrical configuration in which the edges of the strip are located is as stable as possible at the time of welding. In particular, it determines the width of the covering, and therefore the width of the visible weld.
  • the geometrical configuration in which the edges of the strip are located when it is present in the weld zone is not as stable as desired and the quality of the Even if it is possible to avoid visible defects on the same skirt, the width of the longitudinal weld may vary significantly over time, either becoming too wide and particularly unsightly, or becoming too narrow or non-existent, which imposes the establishment of a continuous control difficult and expensive of the quality of the weld realized. As the phenomenon increases with the speed of the tape, the productivity of the process is therefore limited.
  • the applicant has sought to modify said sleeve manufacturing process so as to improve the conditions for obtaining a stable longitudinal weld, without having to impose additional plastic deformation on the strip.
  • a first object according to the invention is a method of manufacturing flexible tube skirts comprising the following steps: a) providing a multilayer plastic film; b) cutting a strip in said multilayer plastic film; c) forming a cylindrical sleeve by rolling-welding said strip; d) cutting to a desired length said sleeve to obtain said tube skirts; characterized in that the strip is cut from a multilayer plastic film which has a perfectly symmetrical structure with respect to its median plane, that is to say having symmetrical layers having substantially the same thickness and consisting substantially of the same plastic material, that is to say made of a polymer or a mixture in identical proportions of several polymers, the said polymer or polymers being made from monomers having the same chemical composition and having substantially the same average molar mass.
  • the solution recommended in the context of this invention differs from that recommended in FR 2846275 where it was attempted to "crush" the differences in the mechanical behavior of the layers by plastically deforming the layers so as to redistribute the residual stresses prevailing within the structure,
  • we try to limit the heterogeneities of behavior of the different layers by aiming a symmetry with respect to the median plane of the film as perfect as possible, not only geometric but also at the level of the constituent material, by not being satisfied with the The identity of the chemical composition of the basic monomer (s).
  • the symmetrical layers have substantially the same thickness, that is to say thicknesses different from each other by less than 2 ⁇ m for thicknesses less than 20 ⁇ m and less than 20 ⁇ m.
  • the symmetrical layers consist substantially of the same material, that is to say polymers consisting not only of monomers of the same chemical composition but also having macromolecules of comparable length, resulting in molar masses (number average)
  • M n substantially equal, namely differing from each other by less than 10%, preferably less than 5%.
  • DSC differential calorimetry
  • FTIR Fourier transform
  • FTIR is based on the absorption of infrared radiation by the analyzed material.
  • thermograms obtained by DSC and the FTIR spectra of materials of two symmetrical layers we can characterize their degree of similarity. Materials relating to said symmetrical layers must therefore have substantially the same thermograms in differential scanning calorimetry DSC and substantially the same spectra in Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR).
  • FTIR Fourier transform infrared spectroscopy
  • the symmetry with respect to the median plane of the film makes it possible in particular to compensate for the inter-layer recesses or deformations occurring on one side of the film by the inter-layer recesses or deformations occurring on the other side of the film, for example the structure disclosed in EP 0 612 612 has a single EVOH layer, not located on the median plane to limit aroma or perfume losses of the packaged product.
  • the mechanical behavior of the EVOH differs from that of the other layers (it is generally more rigid), the dissymmetry which results increases the risks of formation of unbalanced residual stresses.
  • the method according to the invention results in the use of a film with an odd number (2n + 1) of layers, that is to say a film whose set of 2n non-central layers has a symmetry by relative to the median plane of the film, and whose central layer is symmetrical with respect to the median plane.
  • the material of the central layer has a softer or more elastomeric character than that of the other layers. In other words, this material has a lower average Young's modulus than that of the other layers.
  • a tube skirt from a film which has, all things being equal, a central layer made of a particularly flexible polyolefin lends itself better to industrial printing constraints, probably because the Shear modulus, correlated with the Young's modulus, is low, which allows this central layer to shear strongly (while remaining in the elastic range) to adapt the positioning of the layers together.
  • said skirt is more resistant to piercing and even has better resistance to cracking (stress-cracking).
  • Such a material may be, for example, in particular for a film containing several layers of polyolefins, a linear polyethylene, in particular chosen from hexene copolymers, more particularly a linear low density polyethylene hexene copolymer (PEL-BD), an EVA (ethylene vinyl acetate copolymer), a very low density polyethylene (PE-VLD) that is to say having a density typically between 0.88 g / cm3 and 0.93 g / cm3, a polyethylene obtained with metallocene monosite catalysts.
  • a linear polyethylene in particular chosen from hexene copolymers, more particularly a linear low density polyethylene hexene copolymer (PEL-BD), an EVA (ethylene vinyl acetate copolymer), a very low density polyethylene (PE-VLD) that is to say having a density typically between 0.88 g / cm3 and 0.93 g / cm3, a polyethylene obtained with metallocene monosite catalysts
  • the symmetrical layers exhibit a comparable mechanical behavior. That is, substantially average Young's modulus and yield strength, typically average Young's moduli differing by less than 5% and yield strengths differing by less than 5%.
  • the materials of the symmetrical layers have generally followed the same thermal and mechanical stresses during the manufacturing process of the multilayer film.
  • the symmetrical layers are carried out simultaneously, typically by extrusion, with the same base material.
  • all the constituent layers of the film are coextruded and co-laminated simultaneously, the symmetrical layers being extruded from the same base material.
  • the extruder or extruders are fed with granules having the same origin and the different streams of melt obtained are directed towards the same coextrusion die.
  • One way to proceed is to co-extrude the different layers of the multilayer film using a flat coextrusion die and then to calender the stack of coextruded layers.
  • the inner double layer thus obtained is produced by using a material capable of adhering to itself under the effect of the flattening pressure of the bubble, at the temperature of the pinch of the bubble, namely between 40 ° C. and 80 ° C.
  • This material has a melting point of between 100 ° C. and 120 ° C. and is preferably chosen from plastics for which the recommended sealing temperature is between 40 ° C. and 60 ° C., II.
  • thermoplastic material such as a linear polyethylene, in particular chosen from polyethylene hexene copolymers, more particularly a linear low density polyethylene hexene copolymer (PEL-BD), a very low density polyethylene (PE VLD density between 0.88 g / cm 3 and 0.93 g / cm 3 ), a polyethylene obtained with metallocene monosite catalysts, an EVA (ethylene-vinyl acetate copolymer), or graft copolymers such as an EAA (ethylene-acrylic acid copolymer or ethylene-alkyl acrylate copolymer), in particular an ionomer EAA, for example a Surlyn (registered trademark of Dupont de Nemours) or a copolymer (ethylene - acrylic ester) such as an EBA (ethylene-butyl acrylate copolymer) or an EMA (ethylene-methyl acrylate copolymer or ethylene-maleic anhydride copolymer).
  • a film which has two layers of barrier material, typically an ethylene-vinyl alcohol copolymer (EVOH), placed symmetrically with respect to the plane. median of the film, each located typically 50-100 ⁇ m from the outer surface.
  • barrier material typically an ethylene-vinyl alcohol copolymer (EVOH)
  • EVOH ethylene-vinyl alcohol copolymer
  • This skirt structure is different from that described in EP 0612612, for example, where a single layer of EVOH is placed on the side of the inner wall of the skirt, at 140 ⁇ m maximum of the outer surface, so as to limit the losses in moisture and perfume of the product contained in the tube.
  • the symmetrical structure according to the invention preferably has two layers with barrier properties located at a smaller distance from the outer surface.
  • the moisture content (and perfumes) of the product contained in the tube is thus greatly reduced, at least initially. Even though the nearest barrier layer eventually becomes degraded by moisture, it slows the diffusion of moisture and perfumes to the other barrier layer, which remains fully effective much longer.
  • the strip is preferably cut from a multilayer film whose total thickness is between 200 ⁇ m and 450 ⁇ m, preferably between 300 ⁇ m and 400 ⁇ m,
  • Another object according to the invention is a flexible tube skirt, consisting of a stack of an odd number of plastic layers, characterized in that the layers which are placed on either side of the layer centrally located, one in the centrifugal radial direction, the other in the centripetal radial direction, have substantially the same thickness and consist substantially of the same plastic material, that is, consisting of a polymer or a mixture in identical proportions of a plurality of polymers, the one or more polymers being made from monomers having the same chemical composition and having substantially the same average molar mass.
  • the stacked layers are annular, a small portion of the ring may consist of a plastic material different from the material constituting the rest of the layer and resulting from the fusion of the whole plastics film during the realization of the longitudinal weld.
  • Another object according to the invention is a flexible tube intended for storing and dispensing liquid to pasty products, characterized in that it is provided with a skirt according to the invention.
  • Figures 1 to 3 schematically illustrate a device implementing a typical process of the prior art for manufacturing cylindrical sleeves from strips cut in films.
  • a symmetrical film A is produced by coextrusion on a flat die followed by calendering.
  • Three extruders fed respectively with PE. BD, PE. MD and EVA are placed upstream of a flat coextrusion die, designed in such a way that the flow veins open into rectangular orifices, the two veins of the PE. BD opening on the external openings, that of the EVA opening on the central opening, those of the PE. MD opening on the intermediate ports.
  • the stack of layers thus obtained is compressed by temperature controlled cylinders and driven; it is the calendering which makes it possible to obtain a film of defined thickness.
  • the film is then cooled for a sufficient distance before being wound up to make a mother coil (Jumbo).
  • This coil is then split to make the strips during a recovery operation. It has the following structure:
  • the widths of the strips are defined as a function of the skirt diameter to be produced: 1 1 1 mm for a tube 0 35, 126 mm for a tube 0 40, 156 mm for a tube 0 50.
  • the film is subjected to a tiling test: one plate each face of the film against a flat surface and is made in the thickness of the film a double cross-shaped notch: in case of release of residual stresses, the wedges thus formed are 'Spread and spacing between two corners vis-à-vis, significant magnitude of the residual stresses released, is measured.
  • the branches of the notch are of equal length and arranged at 45 ° with respect to the longitudinal axis (axis of the extrusion) so that two opposite corners are associated with the longitudinal direction (MD), and that the other two corners are associated with the perpendicular direction (CMD). The distance between the opposite corners in each direction is measured.
  • the distance between the corners is in any case negligible (less than 0.8 mm).
  • the distance between the corners is negligible when practicing the notch on the face of the film corresponding to the inner face of the coil and less than 15 mm when practicing the notch on the face of the corresponding film on the outside of the coil,
  • the band is then rolled and welded longitudinally (side-seaming) to achieve a cylindrical sleeve in which the skirts will be cut.
  • the width of the weld is stable: it varies between 1.8 and 2.2 mm.
  • the section of the sleeve leaving the shaping device has a stable shape showing a very low ovality (ratio of the diameters measured in two perpendicular directions between 0.98 and 1.02).
  • Example 2 Figure 5
  • a symmetrical film B is produced by coextrusion inflation of a cylindrical sheath and flattening of the bubble thus obtained. It has the following structure;
  • the extruded and inflated sheath is cooled by air at ambient temperature, calibrated and stabilized before being flattened by passing through a flattening scarf (set of rollers arranged so that they impose a progressive flattening) and then through pinch rollers (which close the air-inflated bubble) coupled with pulling rollers and tension balancing rollers.
  • a flattening scarf set of rollers arranged so that they impose a progressive flattening
  • pinch rollers which close the air-inflated bubble
  • the parts vis-à-vis the inner layer of the sheath are pressed against each other. They are at a temperature (typically between 40 0 C and 80 0 C) corresponding to a sealing temperature, which is lower than the melting temperature of the constituent material (EVA in this case) so that the two layers close together and form only one layer (cohesive bonding).
  • a non-oxidizing atmosphere for example nitrogen
  • a pressure typically comprised between 4 and 6 bars.
  • the film resulting from the flattening is collected on a spool after the folded edges have been cut with rotary knives.
  • the tuil ⁇ ge tests give good results in both directions: in the MD direction, the distance between the corners is in any case negligible (less than 0.8 mm). In the CMD direction, the distance between the corners is negligible when practicing the notch on the face of the film corresponding to the inner face of the coil and equal to 9 mm when practicing the notch on the face of the corresponding film on the outside of the coil.
  • the distance between the corners is negligible when practicing the notch on the face of the film corresponding to the internal face of the coil and equal to 15 mm when practicing the notch on the face of the corresponding film on the outside of the coil.
  • the distance between the corners is negligible when practicing the notch on the face of the film corresponding to the inner face of the coil and equal to 30 mm when practicing the notch on the face of the corresponding film on the outside of the coil,
  • the strip cut in the film B is then rolled and welded longitudinally (side-seaming) to produce a cylindrical sleeve in which the skirts are cut.
  • the section of the sleeve leaving the shaping device has a stable shape showing a very low ovality.
  • mean m ⁇ xi di ⁇ meter 50.41 mm
  • mean mini diameter 49.03 mm
  • mean difference between minimum and maximum average diameters 1, 38 mm
  • the film D was made by coextrusion inflation of a cylindrical sheath and flattening of the bubble thus obtained. It has the following structure:
  • the band is then rolled and welded longitudinally (side-seaming) to achieve a cylindrical sleeve in which the skirts are cut.
  • Two series of tubes are made on the one hand with skirts cut in the film D and on the other hand with skirts cut in the film E.
  • they are filled with a determined quantity of a creamy product rich in aromas and essential oils (an analgesic balm for reducing muscle and joint pain), sealed and stored. After a while, the weight loss of this product contained in the tube is measured.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Tubes (AREA)

Abstract

Procédé de fabrication de jupes de tubes souples comprenant les étapes suivantes: a) prévoir un film plastique multicouche; b) découper une bande dans ledit film plastique multicouche; c) réaliser un manchon cylindrique par roulage-soudage de ladite bande; d) découpe à longueur voulue dudit manchon pour obtenir lesdites jupes de tube; caractérisé en ce que la bande est découpée dans un film plastique multicouche qui présente une structure symétrique par rapport à son plan médian, présentant des couches symétriques ayant la même épaisseur et constituée du même matériau plastique, ayant la même composition chimique et la même masse molaire.

Description

PERFECTIONNEMENT D'UN PROCEDE DE FABRICATION DE TUBES SOUPLES
LAMINES
DOMAINE TECHNIQUE
L'invention concerne le perfectionnement d'un procédé de fabrication de tubes souples destinés à stocker et à distribuer des produits liquides à pâteux. Ces tubes souples sont dits "laminés" car ils comprennent une tête et une jupe souple, elle-même obtenue à partir d'une bande dite "laminée", comprenant plusieurs couches en matières plastiques différentes.
ETAT DE LATECHNIQUE
La bande plane utilisée dans le cadre de la présente invention est découpée dans un film qui comprend plusieurs couches de matières plastiques différentes, qui combinent les différentes fonctions que doit remplir une jupe de tube (souplesse, aptitude à conserver sa forme déformée ("dead-fold properties"), barrière à la diffusion (en particulier imperméabilité à la vapeur d'eau), support d'impression, etc.). Ainsi le brevet européen de la demanderesse EP 0 612 612 décrit-il une jupe de tube multicouche flexible, comportant essentiellement une couche intermédiaire polymérique à effet barrière vis-à-vis de l'oxygène et des arômes, typiquement en EVOH (copolymère éthylène - alcool vinylique), ladite couche étant sensible à l'humidité, ainsi que sur chaque face de cette couche intermédiaire une ou plusieurs couches polymériques à base de polyoléfines, toutes lesdites couches étant liées de façon continue entre elles. Cette structure est caractérisée en ce que l'ensemble des couches situées sur la face intérieure de la couche intermédiaire à effet barrière a une épaisseur totale limitée, de façon à mieux conserver l'arôme ou le parfum du produit conditionné. Pour obtenir de tels films multicouches, on utilise généralement des films de moindre épaisseur, obtenus par exemple par co-extrusion - lamination, et on les assemble, typiquement par co-lamination avec une couche intermédiaire extrudée d'une matière plastique ayant des propriétés adhésives,
On découpe une bande plane dans un de ces films multi-couches et on roule la bande pour obtenir un manchon. Le roulage est effectué de telle sorte que la bande est mise en forme de cylindre, les bords de ladite bande étant mis en regard l'un de l'autre, en général avec un léger recouvrement (« overlap »), puis soudés entre eux (soudure latérale ou « side-seaming »). Une tête de tube, comportant un orifice de distribution, est ensuite soudée à une extrémité de ladite jupe. Le tube ainsi réalisé est livré au conditionneur, la tête en bas et son orifice de distribution étant obturé - par exemple par une capsule vissée sur le goulot. Le conditionneur remplit le tube en versant le produit à conditionner par l'extrémité restée ouverte du tube. Une fois le tube rempli, son extrémité ouverte est aplatie puis soudée.
On connaît, par exemple par FR 1 571 778 ou FR 2 846 275, la fabrication classique des manchons cylindriques par roulage d'une bande puis soudure thermique des bords de la bande après que ceux-ci aient été mis en regard l'un de l'autre. Ce procédé est également appelé par la suite "roulage- soudage". Les figures 1 à 3 illustrent un dispositif mettant en oeuvre un procédé de roulage-soudage typique de l'art antérieur permettant de fabriquer de tels manchons.
La figure 1 est une vue, en coupe longitudinale dans le plan XZ, du dispositif (6) qui permet de fabriquer un manchon (4) à partir d'une bande (1) enroulée sous forme de bobine. Le manchon est ensuite débité suivant une longueur donnée pour obtenir des jupes cylindriques (41) destinées à être assemblées à des têtes pour obtenir des tubes souples. Dans une grande partie de son parcours au sein du dispositif (6), la bande (1) est accompagnée par des bandes mobiles (620, 640, 650 et 660) fermées sur elles même, dont les fonctions sont détaillées ci-après.
Sur la figure le, on a repéré différents moyens du dispositif (6) par leur abscisse X=XA à XF, selon une direction X qui coïncide avec l'axe du manchon cylindrique à réaliser. Les différentes bandes mobiles (620, 640, 650 et 660) fermées sur elles-mêmes sont illustrées en figure 1 et sont re-prises séparément sur les figures l a à le:
- figure la: la bande mobile (620) solidaire du mandrin central (62), appelée "bande interne", est représentée en coupe sur la figure 3; elle est située au- dessous de la zone de recouvrement des bords 2 et 3 de la bande, et s'étend de X=XD à X=XG, typiquement sur une longueur de 1 ,8 m environ;
- figure 1 b : la bande mobile (640), dite "bande externe chaude", est située au- dessus de la de la zone de recouvrement des bords 2 et 3 de la bande, et s'étend de X=XE à X=XF, typiquement sur une longueur de 0,4 m environ;
- figure 1 c : la bande mobile (650), dite "bande externe froide", est située au- dessus de la zone de recouvrement des bords 2 et 3 de la bande, et s'étend de X=XF à X=XG, typiquement sur une longueur de 1 m environ;
- figure I d : la bande mobile (660), dite bande de transport, est située au- dessous de la bande roulée et du manchon, entraînant le tube sur une longueur de 2,5 m environ, entre X=XB et X=XH.
La figure le et la figure If décrivent plus particulièrement la bande (1) dans le dispositif (6) et sa mise en forme de manchon progressive par roulage et soudage des bords de la dite bande (1 ). La figure 1 e représente la bande et le manchon en coupe dans le plan XZ. La figure If illustre, sous forme de coupes transversales par un plan YZ, en différentes abscisses, notées de XA à XH le long de l'axe X, les étapes successives du roulage de la bande (1), du chevauchement des bords (2) et (3) de ladite bande et du soudage desdits bords. - A -
Au fur et à mesure de son avance dans le dispositif (6), la bande passe par différentes zones : a) en amont de X=XA, se trouvent d'abord les moyens (10) d'approvisionnement en bande (1), typiquement un dévideur de bobine, puis un moyen de guidage latéral (60). La bande passe ensuite entre deux rouleaux de tension (61), la différence de vitesse tangentielle entre le rouleau de tension amont (610) et le rouleau de tension aval (611) induisant une tension dans la bande destinée à stabiliser sa géométrie, notamment en supprimant les ondulations latérales de ses bords. Cette tension, typiquement comprise entre 0,3 et 0,8 fois la limite élastique du matériau formant la bande (1 ), est maintenue durant la formation du tube (4). En X=XA, la bande arrive plane et en position transversale correcte, c'est-à-dire avec son plan médian (100) passant par l'axe longitudinal (40) fixe du mandrin central (62);
b) entre X=XA et X=XB, on trouve en général des moyens complémentaires permettant de mieux contrôler le positionnement de la bande sur l'axe Y. Un bon contrôle de la position transversale de la bande est en effet important si l'on veut obtenir une soudure longitudinale régulière car il faut maîtriser la configuration géométrique dans laquelle se trouvent les bords de la bande au moment de la soudure.
c) au point X=XB, un roulette centrale (630) est mise en appui sur la bande (1) au niveau de son plan médian (100), de manière à commencer le roulage de cette bande.
d) au point X=XC, les bords (2) et (3) de la bande sont guidés l'un vers l'autre par des moyens spécifiques, Ils sont par exemple engagés dans les gorges de roulettes à gorge (6310), La figure 2 représente, en coupe dans un plan YZ, un dispositif (631) de guidage des bords (2,3) de la bande (1), à l'aide de deux roulettes à gorge (6310), les bords étant maintenus dans les gorges. e) entre X=XC et X=XD, se trouvent notamment des moyens (non représentés) pour maintenir en position le mandrin central (62) et éventuellement pour poursuivre le roulage de la bande.
f) entre X=XD et X=XE, des galets de roulage (632) et (633) sont appliqués latéralement, comme représenté sur la figure 3, de manière à rabattre les bords (2,3) de la bande, La figure 3 illustre par une coupe dans un plan YZ le roulage de la bande (1) à l'aide des galets de roulage (632) et (633). Ces galets s'appuient sur mandrin central et présentent une surface concave (6320, 6330) qui épouse la forme de celui-ci. Ils accompagnent la bande et guident les bords (2) et (3) jusqu'à ce qu'ils soient mis en regard l'un de l'autre. La bande rencontre plusieurs couples de galets, dont les axes (6321) et (6331) s'inclinent de plus en plus, leur point de convergence étant situés du même côté que la zone de recouvrement, de façon à placer puis à maintenir fermement les bords (2) et (3) en regard l'un de l'autre et à obtenir une géométrie de recouvrement la plus stable possible. Il est en effet essentiel que la configuration géométrique dans laquelle se trouvent les bords de la bande soit la plus stable possible au moment de la soudure. C'est notamment elle qui détermine la largeur de recouvrement, donc la largeur de la soudure visible.
g) entre X=XE et X=XF, les bords sont maintenus superposés l'un sur l'autre, ou simplement accolés l'un contre l'autre, grâce à un appui exercé par la bande externe chaude (640) sur la bande interne (620), Sous l'effet de cet appui, les bords se soudent entre eux grâce à un apport thermique effectué à ce niveau.
h) entre X= XF et X=XG, la soudure est refroidie pendant que le manchon reste soutenu intérieurement par le mandrin central (62) et que la zone de soudure est maintenue comprimée entre la bande mobile interne (620) et la bande externe froide (650). i) Entre XG et XH, le manchon cylindrique ainsi obtenu sort de son dispositif de conformation (les bandes mobiles (620) et (650) et le mandrin central (62)) puis est débité (67) à la longueur voulue en jupes cylindriques (41).
PROBLEME POSE
Malgré toutes les précautions prises pour contrôler le positionnement latéral de la bande, la configuration géométrique dans laquelle se trouvent les bords de la bande lorsque celle-ci se présente dans la zone de soudure n'est pas aussi stable que souhaitée et la qualité de la soudure en pâtit, Même si l'on peut éviter des défauts visibles sur une même jupe, la largeur de la soudure longitudinale peut varier de façon importante dans le temps, soit devenir trop large et particulièrement inesthétique, soit devenir trop étroite, voire inexistante, ce qui impose la mise en place d'un contrôle continu difficile et coûteux de la qualité de la soudure réalisée. Le phénomène s'amplifiant avec la vitesse de défilement de la bande, la productivité du procédé est de ce fait limitée.
De plus, on constate dans un grand nombre de cas que le manchon, en sortant du dispositif de conformation constitué par l'ensemble des bandes mobiles (620) et (650) et du mandrin central (62), perd sa forme parfaitement circulaire, Sa section prend en effet une forme en "goutte d'eau" qui est particulièrement préjudiciable pour les opérations ultérieures effectuées dans le cadre de la fabrication du tube souple, En premier lieu, lors de l'assemblage de la tête de tube sur une extrémité de la jupe, celle-ci coïncide mal avec l'extrémité ouverte de la tête moulée à laquelle elle doit être reliée. Ensuite, l'autre extrémité de la jupe est une source ultérieure de problèmes puisque le conditionneur doit remplir le tube souple en introduisant une buse par cette extrémité ouverte de la jupe. Si cette extrémité ouverte n'est pas parfaitement circulaire, l'introduction automatique de la buse de remplissage peut être perturbée (collage de l'extrémité de la jupe sur la buse de remplissage par exemple), ce qui impose l'ajout de moyens coûteux de centrage et de calibrage pour atteindre les cadences de remplissage voulues. En dernier lieu, lorsque le tube est rempli, cette même extrémité fait l'objet d'une soudure finale qui peut présenter de nombreux défauts si l'extrémité de la jupe n'a pas une géométrie circulaire répétitive. Parmi ces défauts, on peut rencontrer par exemple une position instable de la soudure longitudinale par rapport à ladite soudure finale.
Dans le brevet français FR 2 846 275, la demanderesse a proposé de prédéformer plastiquement la bande multicouche avant de réaliser le manchon. Mais une telle solution d'une part introduit une étape supplémentaire dans le procédé et d'autre part entraîne des variations de longueur ou de largeur qui nécessitent des recoupes. Elle n'est vraiment justifiée économiquement que lorsqu'on souhaite réaliser des tubes souples dont la jupe présente des décors en reliefs embossés.
La demanderesse a cherché à modifier ledit procédé de fabrication des manchons de façon à améliorer les conditions d'obtention d'une soudure longitudinale stable, sans avoir à imposer une déformation plastique supplémentaire à la bande.
OBJET DE L'INVENTION
Un premier objet selon l'invention est un procédé de fabrication de jupes de tubes souples comprenant les étapes suivantes: a) prévoir un film plastique multicouche; b) découper une bande dans ledit film plastique multicouche; c) réaliser un manchon cylindrique par roulage-soudage de ladite bande; d) découper à longueur voulue ledit manchon pour obtenir lesdites jupes de tube; cαrαctérisé en ce que la bande est découpée dans un film plastique multicouche qui présente une structure parfaitement symétrique par rapport à son plan médian, c'est-à-dire présentant des couches symétriques ayant substantiellement la même épaisseur et constituée substantiellement du même matériau plastique, c'est-à-dire constituées d'un polymère ou d'un mélange en proportions identiques de plusieurs polymères, le ou lesdits polymères étant réalisés à partir de monomères ayant la même composition chimique et ayant substantiellement la même masse molaire moyenne.
La solution préconisée dans le cadre de cette invention diffère de celle préconisée dans FR 2846275 où l'on essayait d"'écraser" les différences de comportement mécanique des couches en déformant plastiquement celles-ci de manière à redistribuer les contraintes résiduelles régnant au sein de la structure, Ici, on cherche à limiter les hétérogénéités de comportement des différentes couches en visant une symétrie par rapport au plan médian du film aussi parfaite que possible, pas uniquement géométrique mais également au niveau du matériau constitutif, en ne se contentant pas de l'identité de la composition chimique du ou des monomères de base, Ainsi, les couches symétriques ont substantiellement la même épaisseur, c'est-à-dire des épaisseurs différentes entre elles de moins de 2μm pour les épaisseurs inférieures à 20 μm et de moins de 10% pour les épaisseurs plus grandes, de préférence de moins de 5 % pour les épaisseurs supérieures à 40 μm. Les couches symétriques sont constituées substantiellement du même matériau, c'est-à-dire de polymères constitués non seulement de monomères de même composition chimique mais également présentant des macromolécules de longueurs comparables, se traduisant par des masses molaires (moyennes en nombre)
Mn substantiellement égales, à savoir différant entre elles de moins de 10%, de préférence de moins de 5%.
De préférence, ces matériaux présentent des répartitions statistiques des chaînes polymériques aussi voisines que possible, c'est-à-dire, à 5% près, le M v même indice de polymoléculαrité IP = où Mn est la masse molaire
Figure imgf000010_0001
moyenne en nombre et Mw est la masse molaire moyenne en poids. On peut
représenter ces dernières par la formule générale Ma = ^ —^ , où Mn =
Ma avec a=l et Mw = Ma avec oc=2.
La mesure du module du polymolécularité étant en général assez délicate et coûteuse à réaliser, on préfère effectuer sur chaque matériau des couches symétriques au moins deux tests simultanés pour s'assurer de leur identité comportementale: la calorimétrie différentielle (DSC) et la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR). La calorimétrie différentielle permet en fournissant des thermogrammes F = f(T), où F représente Ie flux de chaleur (par exemple en W/g) et T la température, de localiser les points de fusion ou plus généralement de changement de phase qui sont caractéristiques de la structure cristalline du polymère. La FTIR est basée sur l'absorption d'un rayonnement infrarouge par le matériau analysé. Elle permet via la détection des vibrations caractéristiques des liaisons chimiques d'effectuer l'analyse des fonctions chimiques présentes dans le matériau, l'intensité de l'absorption à une longueur d'onde caractéristique étant liée à la proportion du groupement chimique responsable de l'absorption. En comparant les thermogrammes obtenus par DSC et les spectres FTIR des matériaux de deux couches symétriques, on peut caractériser leur degré de similitude. Les matériaux relatifs auxdites couches symétriques doivent donc présenter substantiellement les mêmes thermogrammes en analyse calorimétrique différentielle DSC et substantiellement les mêmes spectres en spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR). Les expressions "substantiellement les mêmes spectres" et "substantiellement les mêmes thermogrammes" doivent s'interpréter en fonction de matériel de mesure à notre disposition et du logiciel de traitement de comparaison dont il est muni. Dans le cas présent, on peut trαduire ces expressions par : la comparaison de ces courbes permet de penser qu'il y a une probabilité supérieure à 80%, de préférence une probabilité supérieure à 90%, que les matériaux sont identiques .
La symétrie par rapport au plan médian du film permet en particulier de compenser les retraits ou déformations différentielles entre couches se produisant d'un côté du film par les retraits ou déformations différentielles entre couches se produisant de l'autre côté du film, Par exemple, la structure exposée dans EP 0 612 612 possède une couche en EVOH unique, non située sur le plan médian pour limiter les pertes en arôme ou en parfum du produit conditionné. Comme le comportement mécanique de l'EVOH diffère de celui des autres couches (il est en général plus rigide), la dissymétrie qui en résulte augmente les risques de formation de contraintes résiduelles non équilibrées.
Le procédé selon l'invention se traduit par l'utilisation d'un film avec un nombre impair (2n +1) de couches, c'est-à-dire un film dont l'ensemble des 2n couches non centrales présente une symétrie par rapport au plan médian du film, et dont la couche centrale est symétrique par rapport au plan médian. De préférence, le matériau de la couche centrale présente un caractère plus souple ou plus élastomérique que celui des autres couches. En d'autres termes, ce matériau possède un module d'Young moyen plus faible que celui des autres couches. La demanderesse a constaté en effet qu'une jupe de tube issue d'un film qui présente, toutes choses égales par ailleurs, une couche centrale constituée d'une polyoléfine particulièrement souple se prête mieux aux contraintes industrielles d'impression, probablement parce que le module de cisaillement, corrélé au module d'Young, est faible, ce qui permet à cette couche centrale de se cisailler fortement (tout en restant dans le domaine élastique) pour adapter le positionnement des couches entre elles. De plus, ladite jupe résiste mieux au percement et même présente une meilleure résistance à la fissuration (stress-cracking). Un tel matériau peut être par exemple, en particulier pour un film contenant plusieurs couches en polyoléfines, un polyéthylène linéaire, en particulier choisi parmi les copolymères hexènes, plus particulièrement un copolymère hexène polyéthylène linéaire basse densité (PEL-BD), un EVA (copolymère éthylène acétate de vinyle), un polyéthylène à très basse densité (PE-VLD), c'est-à-dire ayant une densité typiquement comprise entre 0,88 g/cm3 et 0,93 g/cm3, un polyéthylène obtenu avec des catalyseurs monosites métallocènes.
Avantageusement, pour limiter les effets liés aux contraintes résiduelles régnant dans le film multicouche, en particulier l'effet de tuilage lors de la découpe de la bande et l'instabilité géométrique de la bande qui en résulte, les couches symétriques présentent un comportement mécanique comparable, à savoir un module d'Young moyen et une limite d'élasticité substantiellement voisins, typiquement des modules d'Young moyens différant entre eux de moins de 5% et des limites d'élasticité différant entre elles de moins de 5 %.
Une telle diminution des contraintes internes dans le film permet d'améliorer les conditions de réalisation de la soudure longitudinale, ainsi que, en raison de la régularité de la forme circulaire de la jupe ainsi obtenue, les conditions de soudure de la tête sur la jupe et les conditions de remplissage du tube.
Dans une modalité préférée de l'invention, on vise, pour obtenir une excellente homogénéité mécanique, à ce que les matériaux des couches symétriques aient suivi globalement les mêmes sollicitations thermiques et mécaniques pendant le processus de fabrication du film multicouche, Avantageusement, les couches symétriques sont réalisées simultanément, typiquement par extrusion, avec le même matériau de base. Par exemple, toutes les couches constitutives du film sont co-extrudées et co-laminées simultanément, les couches symétriques étant extrudées à partir du même matériau de base. Dans la pratique, on alimente la ou les extrudeuses avec des granulés ayant la même origine et les différents flux de matière fondue obtenus sont dirigés vers la même filière de co-extrusion. Une première façon de procéder consiste à co-extruder les différentes couches du film multicouche en utilisant une filière de co-extrusion plate puis à calandrer l'empilage des couches coextrudées.
Une autre façon de procéder consiste à co-extruder et gonfler une gaine multicouche cylindrique en utilisant une tête-filière annulaire de co-extrusion. La gaine est gonflée de sorte qu'elle forme une bulle à paroi mince qui est ensuite pincée et aplatie, la couche interne de l'extrudat étant accolée contre elle- même. Avantageusement, la double couche interne ainsi obtenue est réalisée en utilisant un matériau apte à adhérer sur lui même sous l'effet de la pression d'aplatissement de la bulle, à la température typique du pincement de la bulle, à savoir entre 40°C et 800C. Ce matériau a une température de fusion comprise entre 1000C et 1200C et il est de préférence choisi parmi les matières plastiques pour lesquelles la température de scellage recommandée est comprise entre 400C et 600C, II s'agit par exemple d'une matière thermoplastique telle qu'un polyéthylène linéaire, en particulier choisi parmi les copolymères polyéthylènes hexènes, plus particulièrement un copolymère polyéthylène hexène linéaire basse densité (PEL-BD), un polyéthylène à très basse densité (PE-VLD densité comprise entre 0,88 g/cm3 et 0,93 g/cm3), un polyéthylène obtenu avec des catalyseurs monosites métallocènes, un EVA (copolymère éthylène - acétate de vinyle), ou encore des copolymères greffés tels qu'un EAA (copolymère éthylène - acide acrylique ou encore copolymère éthylène - acrylate d'alkyle), en particulier un EAA ionomère, par exemple un Surlyn (marque déposée par la société Dupont de Nemours) ou encore un copolymère (éthylène - ester acrylique) tel qu'un EBA (copolymère éthylène - acrylate de butyle) ou un EMA (copolymère éthylène - acrylate de méthyle ou encore copolymère éthylène - anhydride maléique).
Pour éviter une délamination du film obtenu par ce procédé, il est recommandé de gonfler la bulle sous pression d'un gaz non oxydant. On peut cαrαctériser l'αuto-αdhésion de la couche interne: typiquement les deux couches centrales, constituées du même matériau interne, adhèrent l'une sur l'autre avec une force d'adhésion au moins égale à ό N/ 15 mm.
Quand on veut réaliser des jupes qui présentent de bonnes propriétés barrière à la diffusion, on utilise avantageusement un film qui présente deux couches en matériau à propriété barrière, typiquement un copolymère (éthylène - alcool vinylique) (EVOH), placées symétriquement par rapport au plan médian du film, situées chacune typiquement à 50-100 μm de la surface extérieure. Cette structure de jupe est différente de celle décrite dans EP 0612612, par exemple, où une unique couche en EVOH est placée du côté de la paroi interne de la jupe, à 140 μm maximum de la surface extérieure, de façon à limiter les pertes en humidité et en parfum du produit contenu dans le tube. La structure symétrique selon l'invention présente préférentiellement deux couches avec propriétés barrières situées à une distance plus faible de la surface extérieure. En diminuant ainsi l'épaisseur cumulée des couches comprises entre la surface extérieure et la couche en EVOH, on diminue ainsi fortement, au moins dans un premier temps, les pertes en humidité (et en parfums) du produit contenu dans le tube. Même si la couche barrière Ia plus proche finit par être dégradée sous l'effet de l'humidité, elle ralentit la diffusion de l'humidité et des parfums jusqu'à l'autre couche barrière qui reste totalement efficace beaucoup plus longtemps.
La bande est de préférence découpée dans un film multicouche dont l'épaisseur totale est comprise entre 200 μm et 450 μm, de préférence entre 300 μm et400 μm,
Un autre objet selon l'invention est une jupe de tube souple, constituée d'un empilage d'un nombre impair de couches en matière plastique caractérisée en ce que les couches qui sont placées de part et d'autre de la couche centrαle et qui présentent le même rang, l'une dans le sens radial centrifuge, l'autre dans le sens radial centripète, ont substantiellement la même épaisseur et sont constituées substantiellement du même matériau plastique, c'est-à-dire constituées d'un polymère ou d'un mélange en proportions identiques de plusieurs polymères, le ou lesdits polymères étant réalisés à partir de monomères ayant la même composition chimique et ayant substantiellement la même masse molaire moyenne.
Il s'agit d'une jupe laminée: les couches empilées sont annulaires, une faible portion de l'anneau pouvant être constituée d'une matière plastique différente de la matière constitutive du reste de la couche et résultant de la fusion de l'ensemble des matières plastiques du film lors de la réalisation de la soudure longitudinale.
Un autre objet selon l'invention est un tube souple destiné à stocker et à distribuer des produits liquides à pâteux caractérisé en ce qu'il est muni d'une jupe selon l'invention.
FIGURES
Les figures 1 à 3 illustrent schématiquement un dispositif mettant en oeuvre un procédé typique de l'art antérieur permettant de fabriquer des manchons cylindriques à partir de bandes découpées dans des films.
Les figures 4 et 5 illustrent schématiquement deux structures de jupe obtenues selon l'invention. EXEMPLES
Exemple 1 (figure 4)
Un film symétrique A est réalisé par coextrusion sur filière plate suivie d'un calandrage.
Trois extrudeuses alimentées respectivement en PE. BD, PE. MD et en EVA sont placées en amont d'une filière de co-extrusion plate, conçue de telle sorte que les veines d'écoulement débouchent sur des orifices rectangulaires, les deux veines du PE. BD débouchant sur les orifices extérieurs, celle de l'EVA débouchant sur l'orifice central, celles du PE. MD débouchant sur les orifices intermédiaires.
L'empilage de couches ainsi obtenu est comprimé par des cylindres régulés en température et entraînés ; c'est le calandrage qui permet d'obtenir un film d'épaisseur définie.
Le film est ensuite refroidi sur une distance suffisante avant d'être enroulé pour faire une bobine mère (Jumbo), Cette bobine est ensuite refendue pour réaliser les bandes lors d'une opération de reprise, II présente la structure suivante :
Figure imgf000016_0001
Les largeurs des bandes sont définies en fonction du diamètre de jupe à réaliser : 1 1 1 mm pour un tube 0 35, 126 mm pour un tube 0 40, 156 mm pour un tube 0 50. Le film est soumis à un test de tuilage : on plaque chaque face du film contre une surface plane et on réalise dans l'épaisseur du film une double entaille en forme de croix : en cas de libération de contraintes résiduelles, les coins ainsi formés s'écartent et l'écartement entre deux coins en vis-à-vis, significatif de l'ampleur des contraintes résiduelles libérées, est mesuré. Les branches de l'entaille sont de même longueur et disposées à 45° par rapport à l'axe longitudinal (axe de l'extrusion) de sorte que deux coins en vis-à-vis sont associés à la direction longitudinale (MD), et que les deux autres coins sont associés à la direction perpendiculaire (CMD). On mesure la distance entre les coins opposés dans chaque direction.
Dans la direction MD, la distance entre les coins est dans tout les cas négligeable (inférieure à 0,8 mm). Dans la direction CMD, la distance entre les coins est négligeable lorsqu'on pratique l'entaille sur la face du film correspondant à la face interne de la bobine et inférieure à 15 mm lorsqu'on pratique l'entaille sur la face du film correspondant à la face externe de la bobine,
La bande est ensuite roulée et soudée longitudinalement (side-seaming) pour réaliser un manchon cylindrique dans lequel les jupes seront découpées. La largeur de la soudure est stable : elle varie entre 1,8 et 2,2 mm. La section du manchon sortant du dispositif de conformation a une forme stable montrant une ovalisation très faible (rapport des diamètres mesurés dans deux directions perpendiculaires compris entre 0,98 et 1,02). Exemple 2 (figure 5)
Un film symétrique B est réalisé par co-extrusion gonflage d'une gaine cylindrique puis aplatissement de la bulle ainsi obtenue. Il présente la structure suivante ;
Figure imgf000018_0001
La gaine extrudée et gonflée est refroidie par de l'air à la température ambiante, calibrée et stabilisée avant d'être aplatie en passant dans un foulard d'aplatissement (ensemble de rouleaux disposés de sorte qu'ils imposent un aplatissement progressif) puis au travers de rouleaux pinceurs (qui ferment la bulle gonflée par l'air) couplés avec des rouleaux tireurs et des rouleaux d'équilibrage de tension.
Au cours de l'aplatissement (pincement), les parties en vis-à-vis de la couche interne de la gaine sont plaquées l'une contre l'autre. Elles se trouvent à une température (typiquement entre 400C et 800C) correspondant à une température de scellage, qui est inférieure à la température de fusion du matériau constitutif (EVA en l'occurrence) de sorte que les deux couches s'accolent et ne forment plus qu'une seule couche (liaison cohésive). Pour améliorer l'adhérence, on peut agir sur le gaz de gonflage en introduisant une atmosphère non oxydante (par exemple de l'azote) et ajouter en sortie un ou plusieurs passages au travers de rouleaux presseurs, réglés à une pression comprise typiquement entre 4 et 6 bars.
Le film résultant de l'aplatissement est recueilli sur une bobine après que les bords plies aient été coupés à l'aide de couteaux rotatifs. Les tests de tuilαge donnent de bons résultats dans les deux directions: dans la direction MD, la distance entre les coins est dans tout les cas négligeable (inférieure à 0,8 mm). Dans la direction CMD, la distance entre les coins est négligeable lorsqu'on pratique l'entaille sur la face du film correspondant à la face interne de la bobine et égale à 9 mm lorsqu'on pratique l'entaille sur la face du film correspondant à la face externe de la bobine.
Pour comparer, nous avons effectué des tests de tuilage sur un film C non symétrique, correspondant à un standard de l'art antérieur ayant sensiblement la même épaisseur que le film B (405 μm) et présentant la structure suivante:
PE.BD 150 μ
PE.MD lOO μ
EMA 10 μ
EVOH 15 μ
EMA 10 μ
PE.BD 120 μ
Dans la direction MD, la distance entre les coins est négligeable lorsqu'on pratique l'entaille sur la face du film correspondant à la face interne de la bobine et égale à 15 mm lorsqu'on pratique l'entaille sur la face du film correspondant à la face externe de la bobine. Dans la direction CMD, Ia distance entre les coins est négligeable lorsqu'on pratique l'entaille sur la face du film correspondant à la face interne de la bobine et égale à 30 mm lorsqu'on pratique l'entaille sur la face du film correspondant à la face externe de la bobine,
La bande découpée dans le film B est ensuite roulée et soudée longitudinalement (side-seaming) pour réaliser un manchon cylindrique dans lequel les jupes sont découpées. La section du manchon sortant du dispositif de conformation a une forme stable montrant une ovalisation très faible. Sur plusieurs dizaines de mesures, on établit: diαmètre mαxi moyen: 50,41 mm diamètre mini moyen: 49,03 mm écart moyen entre diamètres mini et maxi moyens : 1 ,38 mm
Par comparaison, le manchon obtenu à partir de la bande réalisée dans le film
C présente une géométrie moins stable: diamètre maxi moyen: 52, 19 mm diamètre mini moyen: 47,80 mm écart moyen entre diamètres mini et maxi moyens : 4,39 mm
Pour comparer les propriétés barrières entre un film symétrique selon l'invention et un film non symétrique standard de l'art antérieur, nous avons effectué les mesures sur des structures moins épaisses (300 μm).
Le film D a été réalisé par co-extrusion gonflage d'une gaine cylindrique puis aplatissement de la bulle ainsi obtenue. Il présente la structure suivante :
Figure imgf000020_0001
II présente de bonnes propriétés barrières, supérieures à celles d'un film dissymétrique possédant une seule couche barrière d'épaisseur égale à l'épaisseur cumulée des couches barrières dudit film.
Ainsi, comparativement à un film standard E d'épaisseur totale comparable (300 μm) et ayant la structure suivante :
PE.BD 150 μ
EMA 5 μ
EVOH 25 μ
EMA 5 μ PE.BD 115 μ il présente des propriétés barrières améliorées:
• Perméabilité O2 (RH 90%, 38°C) : O,34 cc/m2/jour , alors que le film E a une perméabilité oxygène de 0,67 cc/m2/jour ;
• Perméabilité à la vapeur d'eau (RH 50%, 300C) : O,43 g/m2/jour , alors que le film E a une perméabilité à la vapeur d'eau de 0,52 g/m2/jour.
La bande est ensuite roulée et soudée longitudinalement (side-seaming) pour réaliser un manchon cylindrique dans lequel les jupes sont découpées. Deux séries de tubes sont réalisées d'une part avec des jupes découpées dans le film D et d'autre part avec des jupes découpées dans le film E. Pour évaluer les performances barrières des tubes ainsi réalisés, on les remplit avec une quantité déterminée d'un produit crémeux riche en arômes et en huiles essentielles (un baume analgésique destiné à réduire les douleurs musculaires et articulaires), on les scelle et on les entrepose. Au bout d'un certain temps, on mesure la perte en poids de ce produit contenu dans le tube.
• Perte en poids (au bout de 12 mois - température ambiante) : 1 ,5 % en moyenne, alors que la perte en poids est de 1,9 % en moyenne pour les tubes réalisés avec les jupes issues du film E,

Claims

REVENDICATIONS
1) Procédé de fabrication de jupes de tubes souples en matière plastique comprenant les étapes suivantes: a) prévoir un film plastique multicouche; b) découper une bande dans ledit film plastique multicouche; c) réaliser un manchon cylindrique par roulage-soudage de ladite bande; d) découpe à longueur voulue dudit manchon pour obtenir lesdites jupes de tube; caractérisé en ce que Ia bande est découpée dans un film plastique multicouche qui présente une structure symétrique par rapport à son plan médian, présentant des couches symétriques ayant substantiellement la même épaisseur et constituées substantiellement de la même matière plastique, c'est-à-dire constituées d'un polymère ou d'un mélange en proportions identiques de plusieurs polymères, le ou lesdits polymères étant réalisés à partir de monomères ayant la même composition chimique et ayant substantiellement la même masse molaire moyenne.
2) Procédé de fabrication de jupes de tubes souples selon la revendication 1 , caractérisé en ce que les matériaux relatifs aux dites couches symétriques
M 1V présentent substantiellement le même indice de polymolécularité IP =
Mn où Mn est la masse molaire moyenne en nombre et Mn, est la masse molaire moyenne en poids.
3) Procédé de fabrication de jupes de tubes souples selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les matériaux relatifs aux dites couches symétriques présentent substantiellement les mêmes thermogrammes en analyse calorimétrique différentielle DSC et substantiellement les mêmes spectres en spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR). 4) Procédé de fabrication de jupes de tubes souples selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel ledit film plastique multicouche comprend un nombre impair (2n+l) de couches, l'ensemble des 2n couches non centrales présentant une symétrie par rapport au plan médian du film, et la couche centrale, symétrique par rapport au plan médian, étant constituée d'une matière plastique dont le module d'Young moyen est plus faible que celui des matières plastiques des autres couches.
5) Procédé de fabrication de jupes de tubes souples selon la revendication 4, dans lequel ladite couche centrale est un matériau appartenant au groupe regroupant les polyéthylènes linéaires, en particulier choisis parmi les copolymères hexènes, plus particulièrement les copolymères hexène polyéthylène linéaire basse densité (PEL-BD), les EVA (copolymères éthylène acétate de vinyle), les polyéthylènes à très basse densité (PE-VLD), c'est-à- dire ayant une densité typiquement comprise entre 0,88 g/cm3 et 0,93 g/cm3 et les polyéthylènes obtenus avec des catalyseurs monosites métallocènes.
ό) Procédé de fabrication de jupes de tubes souples selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel les matériaux relatifs à ces couches symétriques présentent un comportement mécanique voisin, que l'on peut caractériser par un module d'Young et une limite d'élasticité substantiellement voisins, typiquement des modules d'Young différant entre eux de moins de 5% et des limites d'élasticité différant entre elles de moins de 5 %,
7) Procédé de fabrication de jupes de tubes souples selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel les couches symétriques sont réalisées simultanément, typiquement par extrusion, avec le même matériau de base. 8) Procédé de fabrication de jupes de tubes souples selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel toutes les couches constitutives du film sont co-extrudées et co-laminées simultanément, les couches symétriques étant extrudées à partir du même matériau de base.
9) Procédé de fabrication de jupes de tubes souples selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel on co-extrude les différentes couches du film multicouche en utilisant une filière de co-extrusion plate puis on calandre l'empilage des couches coextrudées,
10) Procédé de fabrication de jupes de tubes souples selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel on co-extrude une gaine cylindrique multicouche en utilisant une filière annulaire de co-extrusion puis on gonfle ladite gaine multicouche de sorte qu'elle forme une bulle qui est ensuite pincée et aplatie, la couche interne de l'extrudat étant accolée contre elle-même.
11 ) Procédé de fabrication de jupes de tubes souples selon la revendication 10, dans lequel la double couche interne ainsi réalisée est aplatie entre 400C et 80°C.
12) Procédé de fabrication de jupes de tubes souples selon la revendication 10 ou 11, dans lequel ladite double couche interne est en une matière thermoplastique choisie parmi les matières plastiques pour lesquelles la température de fusion est comprise entre 100 et 120 0C et la température de scellage recommandée est comprise entre 400C et 600C.
13) Procédé de fabrication de jupes de tubes souples selon la revendication 10 ou 11, dans lequel ladite double couche interne est en une matière thermoplastique choisie parmi les polyéthylènes linéaires, en particulier choisi parmi les copolymères polyéthylènes hexènes, plus particulièrement les copolymères polyéthylènes hexènes linéaires basse densité (PEL-BD), les polyéthylènes à très basse densité (PE-VLD densité comprise entre 0,88 g/cm3 et 0,93 g/cm3), les polyéthylènes obtenus avec des catalyseurs monosites métallocènes, les EVA (copolymères éthylène - acétate de vinyle), ou encore des copolymères greffés tels que les EAA (copolymères éthylène - acide acrylique ou encore copolymère éthylène - acrylate d'alkyle), en particulier un EAA ionomère de type Surlyn (marque déposée par la société Dupont de Nemours) ou encore les copolymères (éthylène - ester acrylique) tel qu'un EBA (copolymère éthylène - acrylate de butyle) ou un EMA (copolymère éthylène - acrylate de méthyle ou encore copolymère éthylène - anhydride maléique),
14) Procédé de fabrication de jupes de tubes souples selon l'une quelconque des revendications 9 à 13, dans lequel on gonfle la bulle à la température ambiante, à l'aide d'un gaz non oxydant.
15) Procédé de fabrication de jupes de tubes souples selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, dans lequel on utilise un film comprenant des couches placées symétriquement par rapport au pian de symétrie du film, situées typiquement à 50-100 μm de la surface extérieure, et constituées d'un matériau ayant des propriétés barrière à la diffusion, typiquement un copolymère (éthylène - alcool vinylique) EVOH.
16) Jupe de tube souple constituée d'un empilage d'un nombre impair de couches en matière plastique caractérisée en ce que les couches qui sont placées de part et d'autre de la couche centrale et qui présentent le même rang, l'une dans le sens radial centrifuge, l'autre dans le sens radial centripète, ont substantiellement la même épaisseur et sont constituées substantiellement du même matériau plastique, c'est-à-dire constituées d'un polymère ou d'un mélange en proportions identiques de plusieurs polymères, le ou lesdits polymères étant réalisés à partir de monomères ayant la même composition chimique et ayant substantiellement la même masse molaire moyenne,
17) Jupe de tube souple selon la revendication 16, caractérisé en ce que les matériaux relatifs aux dites couches symétriques présentent
substantiellement le même un indice de polymolécularité /P = où Mn
Figure imgf000026_0001
est la masse molaire moyenne en nombre et Mw est la masse molaire moyenne en poids.
18) Jupe de tube souple selon la revendication 16 ou 17, comprenant un nombre impair de couches, la couche centrale étant constituée d'une matière plastique dont le module d'Young moyen est plus faible que celui des matières plastiques des autres couches.
19) Jupe de tube souple selon la revendication 18 dans laquelle ladite couche centrale est un matériau appartenant au groupe regroupant les polyéthylènes linéaires, en particulier choisis parmi les copolymères polyéthylènes hexènes, plus particulièrement les copolymères polyéthylènes hexènes linéaires basse densité (PEL-BD), les polyéthylènes à très basse densité (PE-VLD densité comprise entre 0,88 g/cm3 et 0,93 g/cm3), les polyéthylènes obtenus avec des catalyseurs monosites métallocènes, les EVA (copolymères éthylène - acétate de vinyle), ou encore des copolymères greffés tels que les EAA (copolymères éthylène - acide acrylique ou encore copolymères éthylène - acrylate d'alkyle), en particulier les EAA ionomères de type Surlyn (marque déposée par la société Dupont de Nemours) ou encore les copolymère (éthylène - ester acrylique) tel que les EBA (copolymère éthylène - acrylate de butyle) ou les EMA (copolymère éthylène - acrylate de méthyle ou encore copolymère éthylène - anhydride maléique). 20) Jupe de tube souple selon l'une quelconque des revendications 16 à 19, dans laquelle les matériaux relatifs à ces couches symétriques présentent un comportement mécanique voisin, que l'on peut caractériser par un module d'Young et une limite d'élasticité substantiellement voisins, typiquement des modules d'Young différant entre eux de moins de 5% et des limites d'élasticité différant entre elles de moins de 5 %.
21) Jupe de tube souple selon l'une quelconque des revendications 16 à 20 dont l'épaisseur totale est comprise entre 200 μm et 450 μm, de préférence entre 300 μm et 400 μm.
22) Tube souple destiné à stocker et à distribuer des produits liquides à pâteux caractérisé en ce qu'il est muni d'une jupe selon l'une quelconque des revendications 16 à 21.
PCT/FR2007/001841 2006-11-10 2007-11-08 Perfectionnement d'un procede de fabrication de tubes souples lamines WO2008065280A2 (fr)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/445,791 US8871320B2 (en) 2006-11-10 2007-11-08 Method of manufacturing laminated flexible tubes

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0609803A FR2908345B1 (fr) 2006-11-10 2006-11-10 Perfectionnement d'un procede de fabrication de tubes souples lamines
FR0609803 2006-11-10

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2008065280A2 true WO2008065280A2 (fr) 2008-06-05
WO2008065280A3 WO2008065280A3 (fr) 2008-07-17

Family

ID=38180281

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/FR2007/001841 WO2008065280A2 (fr) 2006-11-10 2007-11-08 Perfectionnement d'un procede de fabrication de tubes souples lamines

Country Status (3)

Country Link
US (1) US8871320B2 (fr)
FR (1) FR2908345B1 (fr)
WO (1) WO2008065280A2 (fr)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008135755A1 (fr) * 2007-05-02 2008-11-13 Boddington Ip Limited Réceptacles pour tubes souples
WO2013107892A1 (fr) 2012-01-19 2013-07-25 Albea Services Procédé de fabrication d'une jupe d'un tube souple
EP4124450A1 (fr) 2021-07-29 2023-02-01 Albea Services Récipient tube souple

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009051071A1 (de) * 2009-10-21 2011-04-28 Linhardt Gmbh & Co. Kg Verfahren zum Herstellen von Packmitteln, insbesondere Tuben sowie Packmittel
EP2829381A1 (fr) * 2013-07-25 2015-01-28 PackSys Global (Switzerland) Ltd. Dispositif de soudage pour la fabrication de corps tubulaires
CA2930924A1 (fr) * 2013-12-18 2015-06-25 Nestec S.A. Bouteille compressible de conditionnement aseptique contenant des aliments visqueux
US20170232653A1 (en) * 2014-10-15 2017-08-17 Windmöller & Hölscher Kg Method and Device for the Production and Further Processing of a Film Tube
FR3036645B1 (fr) * 2015-05-29 2017-10-27 Albea Services Jupe de tube decoree avec une soudure laterale esthetique
FR3036649B1 (fr) * 2015-05-29 2019-07-05 Albea Services Jupe de tube decoree avec une soudure laterale esthetique
CN114302796A (zh) * 2019-09-06 2022-04-08 陶氏环球技术有限责任公司 柔性薄膜流体分配衬垫构件

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1571778A (fr) * 1968-03-27 1969-06-20
US4909726A (en) * 1988-03-24 1990-03-20 Grumman Aerospace Corporation Impact-resistant film for chub packaging
EP0399113A1 (fr) * 1989-05-25 1990-11-28 American National Can Company Films polymères multicouches, procédé pour leur fabrication et emballages utilisant ces films, méthode d'emballage et produits
EP0612612A1 (fr) * 1993-02-22 1994-08-31 Cebal S.A. Tube de stockage et de distribution d'un produit par example aromatisé ou parfumé et contenant de l'eau
US5638660A (en) * 1994-03-28 1997-06-17 W. R. Grace & Co.-Conn. Packaging process using oxygen-permeable multilayer film
FR2846275A1 (fr) * 2002-10-25 2004-04-30 Cebal Sas Perfectionnement d'un procede de fabrication de tubes souples plastiques ou metalloplastiques
US20050008803A1 (en) * 1996-04-30 2005-01-13 Hans Kuehn Plastic tube bodies, and method for producing them

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6447860B1 (en) * 2000-05-12 2002-09-10 Pechiney Emballage Flexible Europe Squeezable containers for flowable products having improved barrier and mechanical properties

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1571778A (fr) * 1968-03-27 1969-06-20
US4909726A (en) * 1988-03-24 1990-03-20 Grumman Aerospace Corporation Impact-resistant film for chub packaging
EP0399113A1 (fr) * 1989-05-25 1990-11-28 American National Can Company Films polymères multicouches, procédé pour leur fabrication et emballages utilisant ces films, méthode d'emballage et produits
EP0612612A1 (fr) * 1993-02-22 1994-08-31 Cebal S.A. Tube de stockage et de distribution d'un produit par example aromatisé ou parfumé et contenant de l'eau
US5638660A (en) * 1994-03-28 1997-06-17 W. R. Grace & Co.-Conn. Packaging process using oxygen-permeable multilayer film
US20050008803A1 (en) * 1996-04-30 2005-01-13 Hans Kuehn Plastic tube bodies, and method for producing them
FR2846275A1 (fr) * 2002-10-25 2004-04-30 Cebal Sas Perfectionnement d'un procede de fabrication de tubes souples plastiques ou metalloplastiques

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008135755A1 (fr) * 2007-05-02 2008-11-13 Boddington Ip Limited Réceptacles pour tubes souples
WO2013107892A1 (fr) 2012-01-19 2013-07-25 Albea Services Procédé de fabrication d'une jupe d'un tube souple
EP4124450A1 (fr) 2021-07-29 2023-02-01 Albea Services Récipient tube souple
WO2023007006A1 (fr) 2021-07-29 2023-02-02 Albea Services Contenant de tube flexible

Also Published As

Publication number Publication date
FR2908345A1 (fr) 2008-05-16
FR2908345B1 (fr) 2009-11-27
WO2008065280A3 (fr) 2008-07-17
US20100294390A1 (en) 2010-11-25
US8871320B2 (en) 2014-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2008065280A2 (fr) Perfectionnement d'un procede de fabrication de tubes souples lamines
EP1993809B1 (fr) Procede de fabrication d'un film multicouche
EP0019564B1 (fr) Procédé et appareillage pour l'extrusion de tubes plastiques à parois composites
EP0712714B1 (fr) Procédé de préparation d'un film ultramince thermorétractable bi-orienté et film ultramince notamment obtenu par ledit procédé
FR2474391A1 (fr) Procede de fabrication d'un produit stratifie
EP2022724B1 (fr) Tubes souples en matière plastique et leur procédé de fabrication
EP2129505B1 (fr) Methode de realisation d'un objet multicouche et objet ainsi obtenu
EP3131738B1 (fr) Procédé et dispositif d'extrusion et étiquetage d'un tube d'emballage
CH640179A5 (fr) Pellicule a couches multiples, sac constitue d'une telle pellicule et procede de fabrication de cette derniere.
EP2036697A1 (fr) Procédé de fabrication de tubes par soudage
EP0652841B1 (fr) Composition de polymere pour feuille d'emballage a ouverture dechirable
FR2635312A1 (fr) Pellicule composite thermoretractable et procede d'emballage d'un objet
WO2013051018A2 (fr) Film stratifié à base d'homopolymère de polypropylène et stratifié correspondant
EP1565303B1 (fr) Procede de fabrication de tubes souples plastiques ou metalloplastiques
FR2482900A1 (fr) Pellicule multicouche, thermoscellable, thermoretractable, a base de polypropylene et utilisation dans l'emballage de produits alimentaires
WO2022053581A1 (fr) Film multicouche étiré présentant une haute résistance à la température et son procédé de préparation
CA2619414C (fr) Objets multicouches et methode de realisation
EP1682331B1 (fr) Procédé de fabrication de capsules à jupe thermorétractable
EP2522506A1 (fr) Nouveau film thermo-rétractable à base de polypropylène
FR2752193A1 (fr) Procede et installation de fabrication en continu d'une bande metallique revetue d'une couche d'un polymere
FR2491826A1 (fr) Procede et installation pour l'obtention d'un materiau stratifie (ethylene, acetate de vinyle, polystyrene expanse) par extrusion et calandrage et materiau obtenu
FR3053905A1 (fr) Procede de fabrication d'un materiau plan en materiau plastique destine a la fabrication de sacs d'emballage et machine de mise en œuvre de ce procede
BE606253A (fr)

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 07870257

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 12445791

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 07870257

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2