WO2012124638A1 - 直方体状被包装物包装体、その製造方法、製造装置、直方体状被包装物包装体の収納体、及び収納方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a rectangular parallelepiped package body, a manufacturing method thereof, a manufacturing apparatus, a rectangular parallelepiped package body, and a storage method.
- bale of conjugated diene polymer has been widely used as a raw material for modifying resin and as a raw material processed into tires, belts, gaskets, etc. by being cross-linked with sulfur or a silicon-based cross-linking agent.
- the veil of the conjugated diene polymer has the property of being easy to cold flow. For this reason, when a plurality of bales that normally have a weight of 20 to 40 kg are transported in a lump, if they are stacked and stored in a predetermined transport container, the veils adhere to each other over time and are automatically removed from the transport container by a robot or the like Has a problem that it is impossible to perform.
- Patent Document 1 the bale of a conjugated diene polymer is packaged with an embossed film so that the package does not adhere to each other during storage (30 ° C., 1 month), and prevents the collapse of the load. Proposals have been made on technologies that can achieve this.
- Patent Document 2 proposes a technique for processing and packaging two thermoplastic resin films in accordance with the size of an article to be packaged (bale).
- Patent Document 3 proposes a packaging machine that wraps a bale package that is heat-sealed in the four side directions using a thermoplastic resin film having a predetermined width with a single packaging machine.
- JP 2002-225914 A Utility Model Registration No. 3157570 Japanese Patent Laid-Open No. 1-2226504
- a rectangular parallelepiped package such as a bale package is usually fairly dense from the viewpoint of efficient transportation and transportation when laid and stacked in a predetermined container during storage, transportation and transportation. (Approximately 0 cm to 3 cm intervals) Laying out, 3 to 6 pieces per stage are stacked in about 4 to 6 stages. All of the bale packages proposed in the above cited references 1 to 3 are all Since the seal part is formed in the front and back of the package based on the direction of progress of the packaging process, when a plurality of bale packages are laid out, the seal is made at the contact portion between the front seal part and the rear seal part.
- the parts are easily damaged, and the seal part is easily damaged even during the manufacturing process of the bale package, and the packaged objects are exposed and contaminated, and the exposed packaged objects adhere to each other, making handling difficult.
- the temperature inside the ship will increase because the equator may pass, and the material to be packaged (contents) has cold flow characteristics, For example, when it is a conjugated diene polymer, it becomes a particularly serious problem.
- bale package a conventional rectangular parallelepiped package (hereinafter simply referred to as a bale package).
- the manufacturing process for example, the manufacturing process of the bale package will be described.
- a rectangular parallelepiped package (bale) 100 to be packaged is sequentially conveyed from a conveying means (belt conveyor) 104 configured to travel in the direction of arrow A to 105.
- the thermoplastic resin film 111 that wraps the rectangular parallelepiped package 100 is sequentially drawn out from the roll-shaped film supply bodies 101 and 102, and the thermoplastic resin film 111 is applied with a predetermined tension by the guide roll 110. And the traveling direction is controlled.
- the transfer means (belt conveyor) is on the transfer direction line (in the direction of arrow A in the figure) of the rectangular parallelepiped package 100.
- a sealing portion 120 corresponding to the sealing portion formed on the rear side surface portion is formed by wrapping the preceding rectangular parallelepiped packaged object, and is in a connected state.
- FIG. 6 while the rectangular parallelepiped package 100 is pushed by the thermoplastic resin film 111 supplied between the belt conveyors 104 and 105 when reaching the end of the belt conveyor 104 according to the conveyance by the belt conveyor 104, It proceeds in the direction of arrow A and is conveyed to the belt conveyor 105.
- the rectangular parallelepiped package 100 is covered with the thermoplastic resin film 111 from the upper and lower surface directions.
- thermoplastic resin films 111 on both side surfaces of the rectangular parallelepiped package 100 are sealed by a pair of seal bars 121 and 122 arranged in a direction parallel to the conveyance direction A, so that the side seal portions are formed.
- the thermoplastic resin film formed on the rear side surface of the rectangular parallelepiped package 100 is formed by a pair of seal bars 131 and 132 that are formed and further substantially perpendicular to the conveying direction A and disposed at the start end of the belt conveyor 105.
- a rectangular parallelepiped package body 200 is obtained by sealing 111 and simultaneously cutting the thermoplastic resin film 111.
- the rectangular parallelepiped packaged article 100 is conveyed while pushing the seal part 120 between the belt conveyors 104 and 105.
- 120 has a problem that breakage tends to occur.
- the succeeding rectangular parallelepiped package 100 is transported and reaches the position of the seal portion 120 in a short time after sealing the rear side surface portion of the preceding rectangular parallelepiped package body 200, it is still in a high temperature state.
- pressure is applied to the seal portion 120, such a portion may be stretched and broken, or a portion having a thin orientation of resin molecules or a thickness may be generated.
- An object of the present invention is to provide a body storage body and a storage method.
- the inventors of the present invention have controlled the position of the seal portion during the packaging process so that the subsequent rectangular parallelepiped package is not brought into contact with the high-temperature seal portion immediately after formation.
- the present invention has been completed by finding a rectangular parallelepiped package body, a manufacturing method thereof, a manufacturing apparatus, a storage body and a storage method for the rectangular parallelepiped package package. That is, the present invention is as follows.
- a rectangular parallelepiped packaged article made of a rubber-like polymer is a rectangular parallelepiped packaged article packaged by a thermoplastic resin film
- the rectangular parallelepiped package body has a side surface in which three of the four side surface portions are sealed by matching a thermoplastic resin film covering the rectangular parallelepiped package object from the upper surface portion and the lower surface portion, respectively. It has a seal part and the other one side part does not have the side seal part,
- the upper surface portion or the lower surface portion has an upper surface seal portion or a lower surface seal portion that reaches the both side surface seal portions across the upper surface portion or the lower surface portion.
- a rectangular parallelepiped packaged article made of a rubber-like polymer is packaged by a thermoplastic resin film, and the rectangular parallelepiped packaged article is placed on an upper surface part and a lower surface part on three of the four side parts.
- Each side surface has a side seal portion sealed by matching a thermoplastic resin film to be coated, the other side surface portion does not have the side surface seal portion, and the upper surface portion or the lower surface portion has the upper surface portion.
- thermoplastic resin films respectively supplied from the thermoplastic resin film supply bodies arranged in the upward and downward directions of the rectangular parallelepiped packages to be sequentially conveyed by the conveying means are substantially perpendicular to the conveying direction of the conveying means.
- a single or a plurality of adhesive portions are formed in the width direction of the thermoplastic resin film by sandwiching and bonding, and a seal portion is formed by cutting between the single adhesive portion or the plurality of adhesive portions.
- Side seal part forming step The manufacturing method of the rectangular parallelepiped package body which has this. [4] The method for producing a rectangular parallelepiped package body according to [3], including a through hole forming step of forming a through hole in the thermoplastic resin film. [5] The method for producing a straight body-like packaged article package according to [4], wherein the through-hole forming step is performed simultaneously with the both side surface seal portion forming step.
- a rectangular parallelepiped packaged article made of a rubber-like polymer is packaged by a thermoplastic resin film, and the rectangular parallelepiped packaged article is placed on an upper surface part and a lower surface part on three of the four side parts.
- Each side surface has a side seal portion sealed by matching a thermoplastic resin film to be coated, the other side surface portion does not have the side surface seal portion, and the upper surface portion or the lower surface portion has the upper surface portion.
- thermoplastic resin film supply body arranged in the upward and downward directions of the rectangular parallelepiped packaged article, It extends in a direction substantially perpendicular to the conveying direction of the conveying means and is arranged facing the up and down direction, and has an adhesive function to adhere the thermoplastic resin film, and seals in the width direction of the thermoplastic resin film
- a seal bar forming a part; It is arranged between the thermoplastic resin film supply body and the seal bar, and applies a force in a direction different from the traveling direction of the thermoplastic resin film to the thermoplastic resin film to position the seal portion.
- a seal unit moving means for moving the rectangular parallelepiped package so as to come to a position corresponding to the upper surface or the lower surface of the rectangular parallelepiped package; Extending in a direction parallel to the conveying direction of the rectangular parallelepiped packaged object and arranged vertically opposite to each other, having a function of sandwiching and bonding the thermoplastic resin film, both sides of the rectangular parallelepiped packaged object A seal bar that forms side seal portions on the surface portions, An apparatus for manufacturing a rectangular parallelepiped broadcast object packaging body.
- the rectangular parallelepiped packaged product manufacturing apparatus according to [6], further comprising a through-hole forming unit that forms a through-hole in the thermoplastic resin film.
- the rectangular parallelepiped packaged package according to [1] or [2] or the rectangular parallelepiped obtained by the method for producing the rectangular packaged package according to any one of [3] to [5] A storage body in which two or more shaped package bodies are arranged in a container in a vertical direction and / or a horizontal direction and are stacked in two or more stages in the height direction.
- the occurrence of breakage in the seal portion can be effectively suppressed during the manufacturing process, during storage, transportation and transportation, and leakage of the rectangular parallelepiped packaged contents (contents) made of a rubber-like polymer is possible.
- the schematic perspective view of the rectangular parallelepiped packaged package of this embodiment is shown.
- the schematic block diagram of an example of the manufacturing apparatus of the rectangular parallelepiped to-be-packaged package body of this embodiment is shown.
- the schematic block diagram of other examples of the manufacturing apparatus of the rectangular parallelepiped to-be-packaged package body of this embodiment is shown.
- (A) Explanatory drawing of an example of the manufacturing process of the rectangular parallelepiped to-be-packaged package of this embodiment is shown.
- Explanatory drawing of another example of the manufacturing process of the rectangular parallelepiped packaged package of this embodiment is shown.
- Explanatory drawing of the manufacturing process of the conventional rectangular parallelepiped package body is shown.
- the present embodiment a mode for carrying out the present invention (hereinafter referred to as “the present embodiment”) will be described in detail with reference to the drawings.
- the present invention is not limited to the following description, and various modifications can be made within the scope of the gist thereof.
- the positional relationship such as up, down, left, and right is based on the positional relationship shown in each drawing, and the dimensional ratios in the drawings are not limited to the illustrated ratios.
- the term “abbreviated” indicates the meaning of the term excluding the “abbreviation” within the scope of technical common knowledge of those skilled in the art. Shall also be included.
- the rectangular parallelepiped package body of this embodiment is A rectangular parallelepiped packaged article made of a rubber-like polymer is a rectangular parallelepiped packaged article packaged by a thermoplastic resin film.
- the rectangular parallelepiped package body has a side surface in which three of the four side surface portions are sealed by matching a thermoplastic resin film covering the rectangular parallelepiped package object from the upper surface portion and the lower surface portion, respectively. It has a seal portion, and the other one side surface portion does not have the side surface seal portion, and the upper surface portion or the lower surface portion crosses the upper surface portion or the lower surface portion and reaches the both side surface seal portions. It has an upper surface seal part or a lower surface seal part.
- FIG. 1 the schematic perspective view of an example of the rectangular parallelepiped package body 10 of this embodiment is shown.
- a rectangular parallelepiped packaged article (contents) such as a bale is packaged with a thermoplastic resin film.
- Three side surfaces 10a, 10b, and 10c of the four side surfaces of the rectangular parallelepiped package body are heat for covering the rectangular parallelepiped packaged material (contents) from the upper surface portion 10e and the lower surface portion 10f, respectively.
- a side seal portion 11 is formed by sealing and matching the plastic resin film, and the side seal portion 11 is not formed on the other side surface portion 10d.
- An upper surface seal portion 12 or a lower surface seal portion that reaches the both side surface seal portions 11 across the upper surface portion 10e or the lower surface portion 10f is provided on the upper surface portion 10e or the lower surface portion 10f of the rectangular parallelepiped package body 10 (see FIG. (Not shown).
- the side seal portion is not formed on the side surface portion 10d.
- the thermoplastic resin film covering the contents is damaged. It can be effectively prevented.
- a seal portion is formed on the rear side surface of the rectangular parallelepiped packaged article that is conveyed in advance on the conveying means (belt conveyor).
- the rectangular parallelepiped package body 10 (contents) constituting the rectangular parallelepiped package object 10 of the present embodiment and packaged by the thermoplastic resin film is not required to be a strict rectangular parallelepiped. May be rounded or rounded.
- the dimensions are not particularly limited.
- the width is preferably 200 mm to 500 mm
- the length is 200 mm to 1000 mm
- the thickness is preferably 30 mm to 300 mm.
- the material of the rectangular parallelepiped package is not particularly limited, and a conventionally known material can be applied, but it is made of a rubber-like polymer, which is a conjugated diene polymer, an acrylic polymer, an ethylene polymer. Coalescence etc. can be used.
- polybutadiene polybutadiene, styrene-butadiene copolymer, styrene-butadiene block copolymer, acrylonitrile-butadiene copolymer, butyl acrylate-butadiene copolymer, polyisoprene, polychloroprene, polybutylene, butadiene-methyl methacrylate copolymer Polymer, butyl acrylate-methyl methacrylate copolymer, butadiene-ethyl acrylate copolymer, ethylene-propylene copolymer, ethylene-propylene-diene copolymer, ethylene-isoprene copolymer, and ethylene- A methyl acrylate copolymer etc.
- the rectangular parallelepiped package has a high cold flow property such as a bale of a conjugated diene polymer, it has an advantage that the effect of preventing adhesion between the veil is high.
- the veil of the conjugated diene polymer has a rate of change of several percent to 70% after 100 minutes in the cold flow test described in the examples to be described later. Therefore, the content of the rectangular parallelepiped package body of the present embodiment It can be effectively selected as a thing.
- the weight of the rectangular parallelepiped package is preferably 10 to 40 kg.
- thermoplastic resin film constitutes the rectangular parallelepiped packaged article 10 of the present embodiment, and wraps the rectangular parallelepiped packaged article (contents).
- the thermoplastic resin film As the thermoplastic resin film, the rectangular parallelepiped package can be packaged, and the side seals 11 (side seals of the side modules 10b and 10c in FIG. 1) are provided at the side modules 10a, 10b and 10c of the rectangular package. A portion having a width that can be formed) is selected.
- the thickness of the thermoplastic resin film is preferably 30 ⁇ m to 60 ⁇ m from the viewpoint of securing a practically sufficient strength.
- the material for the thermoplastic resin film is not particularly limited, and conventionally known materials can be applied. Examples thereof include olefin vinyl polymers, aromatic vinyl polymers and copolymers thereof. Examples of the olefin-based vinyl polymer include high-density polyethylene, low-density polyethylene, polyethylene polymerized with a metallocene catalyst, an ethylene vinyl acetate copolymer, and the like.
- aromatic vinyl polymer for example, a polystyrene polymer blended with a thermoplastic elastomer such as styrene butadiene styrene copolymer (SBS) (GPPS with a thermoplastic elastomer), a rubber reinforced polystyrene polymer (HIPS, MBS, ABS) and the like.
- a thermoplastic elastomer such as styrene butadiene styrene copolymer (SBS) (GPPS with a thermoplastic elastomer), a rubber reinforced polystyrene polymer (HIPS, MBS, ABS) and the like.
- FIG. 2 is the schematic block diagram which looked at the manufacturing apparatus of the rectangular parallelepiped packaged article package from the side surface direction.
- the manufacturing apparatus of the rectangular parallelepiped packaged article of the present embodiment includes conveying means 4 and 5 (for example, a belt conveyor) for conveying the rectangular parallelepiped packaged article 3 in the direction of arrow B, and the rectangular parallelepiped packaged article 3.
- the thermoplastic resin film supply bodies 1 and 2 are disposed in the upward and downward directions, respectively.
- the thermoplastic resin film 6 supplied from the thermoplastic resin film supply bodies 1 and 2 is applied with a predetermined tension by a plurality of tension rolls 9 and at the same time, the traveling direction is controlled.
- a pair of seal bars 7a and 7b extending in a direction substantially perpendicular to the transport direction B and facing in the vertical direction are provided between the transport means 4 and the transport means 5.
- the seal bars 7a and 7b have a function of adhering the thermoplastic resin film 6, seal the thermoplastic resin film on the rear side surface of the rectangular parallelepiped package 3 conveyed to the conveying means 5, and
- the seal portion 12 is formed on the thermoplastic film 6 supplied from the thermoplastic resin film supply bodies 1 and 2.
- the pair of seal bars 7a and 7b is not limited in any way as long as a plurality of thermoplastic resin films 6 can be bonded to form an adhesive portion.
- Adhesion can be performed by, for example, using a seal bar heated to a temperature equal to or higher than the melting point of the thermoplastic resin film 6 and thermocompression bonding the thermoplastic resin film 6, and such a method is preferable.
- a predetermined cutting means 8 for example, a film cutter.
- a seal portion can be formed on the rear side surface of the package 3, and the seal portion 12 can be formed on the thermoplastic resin film 6 between the thermoplastic resin film supply bodies 1 and 2.
- any conventionally known film cutter can be applied and is not limited as long as it can cut the thermoplastic resin film, and it can be cut physically, by heat, light, chemicals, etc. It may have a function of cutting.
- the shape of the cutter blade is preferably a sawtooth shape.
- the present invention is not limited to the example in which a plurality of adhesive portions are formed by the seal portion 12 as described above, and a single wide adhesive portion may be formed.
- the thermoplastic resin film is cut by heat, it is preferable to provide a configuration in which at least one side of the pair of seal bars 7a and 7b is provided with a heat wire that can be heated to a higher temperature than the seal portion.
- a central portion between a plurality of adhesive portions (in the width direction of the film) or a central portion of a wide adhesive portion (but not strictly limited to the central portion) can be cut by the heat of the heat rays.
- the formation time of the seal portion 12 is preferably 1 second to 10 seconds, and more preferably 2 seconds to 4 seconds.
- thermoplastic resin film supply body 1 (or thermoplastic resin film supply body 2) and the seal portion 12
- the traveling direction of the thermoplastic resin film 6 is different from the thermoplastic resin film 6.
- the upper surface portion of the rectangular parallelepiped package 3 (in FIG. 1) 10e) or a seal portion moving means 20 is provided for moving to a position corresponding to the lower surface portion (10f in FIG. 1).
- the seal portion moving means 20 is provided closer to the thermoplastic resin film supply 1 than the seal portion 12 and above the thermoplastic film 6.
- the seal portion moving means 20 has a direction different from the traveling direction of the thermoplastic film 6 at a predetermined timing, for example, the arrow C direction in FIG. 2, preferably the traveling direction. It operates so as to push it in the vertical direction.
- the predetermined timing refers to the formation of the seal portion by the seal bars 7a and 7b provided on the start end side of the conveying means 5, and the cutting of the thermoplastic resin film 6 by the cutting means 8, and the thermoplastic resin film 6 After the seal portion 12 is formed, the rectangular parallelepiped package 3 conveyed by the conveying means 4 reaches before the terminal portion of the conveying means 4.
- thermoplastic resin film 6 when the seal portion is formed on the rear side surface portion of the preceding rectangular parallelepiped package 3 as will be described later. It is assumed that the seal portion 12 is set so as to come to the upper surface side of the next rectangular parallelepiped package 3 that is conveyed from the conveying means 4.
- the seal portion moving means 20 is not provided on the upper surface side of the thermoplastic resin film, but is provided on the opposite surface side of the thermoplastic resin film, that is, the lower surface side. It is good also as a structure.
- the thermoplastic resin film is drawn from the lower surface side in a direction different from the traveling direction of the thermoplastic film 6, for example, in the direction of arrow C in FIG. 2, preferably perpendicular to the traveling direction, or from the lower surface side, for example.
- the position of the seal portion 12 can be moved by pushing up in the direction opposite to the arrow C direction, preferably in the direction perpendicular to the traveling direction.
- the seal portion moving means 20 may be provided between the thermoplastic resin film supply body 2 and the seal portion 12.
- the seal portion 12 is applied to the thermoplastic resin film by applying a force in a direction different from the traveling direction of the thermoplastic film 6, for example, the arrow D direction in FIG. 3, preferably perpendicular to the traveling direction. Is moved so as to come to a position corresponding to the lower surface portion (10f in FIG. 1) of the rectangular parallelepiped packaged article 3 conveyed by the conveying means 4 and 5. To do.
- the seal portion moving means 20 may be provided between the thermoplastic resin film supply body 2 and the seal portion 12 and on the lower surface side of the thermoplastic resin film.
- the thermoplastic resin film is drawn from the lower surface side in a direction different from the traveling direction of the thermoplastic film 6, for example, in the direction of arrow D in FIG. 3, preferably perpendicular to the traveling direction, The position of the seal portion 12 can be moved by pushing up in the direction opposite to the arrow D direction.
- the rectangular parallelepiped packaged article manufacturing apparatus of the present embodiment has through holes (18 in FIG. 1) in the thermoplastic resin film on the upper surface of the rectangular parallelepiped packaged package, as shown in FIGS. It is preferable to have the through-hole formation means 14 to form.
- the through holes 18 in the thermoplastic resin film of the package By forming the through holes 18 in the thermoplastic resin film of the package, the air inside can be removed. For example, even when air enters between the rectangular parallelepiped packaged article 3 and the thermoplastic resin film 6 in the packaging process of the rectangular parallelepiped packaged article 3, the air can be reliably removed.
- the sides are sealed without forming the through holes 18 in the thermoplastic resin film of the rectangular parallelepiped package, air enters the sealed package and is crushed and sealed when the packages are laminated.
- thermoplastic resin film of the rectangular parallelepiped package body By forming the through-holes 18 in the thermoplastic resin film of the rectangular parallelepiped package body, air can be easily removed and the thermoplastic resin film can be brought into close contact with the contents, so that the above problem does not occur.
- a suction robot By forming a through hole in the film, if a suction robot is used, air is sucked from the through hole and the film adheres firmly to the package. The unwrapped body does not fall.
- the rectangular parallelepiped package 3 is conveyed in the direction of arrow B by the conveying means 4 and 5 such as a belt conveyor, and the thermoplastic resin film supply body 1 arranged in the upward direction of the rectangular parallelepiped package 3 is downward.
- the thermoplastic resin film 6 is supplied from the thermoplastic resin film supply body 2 disposed between the conveying means 4 and 5 so as to be in a position substantially perpendicular to the conveying direction.
- the rectangular parallelepiped package 3 is conveyed in the direction of arrow B, and the front side portion, the upper surface portion, and the lower surface portion of the rectangular parallelepiped package 3 are covered with the thermoplastic resin film 6 as it proceeds from the conveying means 4 to 5. To do.
- the thermoplastic resin film supply body 1 and the thermoplastic resin film supply body 2 may be a state in which a single thermoplastic resin film is wound at both ends, and a seal portion 12 described later is not formed therebetween. Moreover, it is good also as a state which provided the thermoplastic resin film in the said supply body 1 and the supply body 2 separately, heat-bonded the edge part of both films, and formed the seal part 12 mentioned later previously.
- a force in a direction different from the traveling direction for example, an arrow in FIG.
- thermoplastic resin film 6 is applied to the thermoplastic resin film 6 by the seal portion moving means 20 as will be described later.
- Force in the direction C preferably a force perpendicular to the traveling direction, pushes the thermoplastic resin film 6 a predetermined distance, and the seal portion 12 previously wraps the subsequent rectangular parallelepiped package 3 It is necessary to move to the position corresponding to the upper surface part of the rectangular parallelepiped packaged article 3.
- the entire rectangular parallelepiped packaged article 3 is placed on the conveying means 5, and a predetermined position, that is, a position where a thermoplastic resin film is drawn by a distance necessary to form a seal portion on the rear side surface of the rectangular parallelepiped packaged article. Is reached, the thermoplastic resin film 6 is bonded and cut by the pair of seal bars 7a and 7b provided on the starting end side of the conveying means 5, and the seal portion 12 is formed. At this time, as shown in FIG. 4A, the single or plural adhesive portions are formed in the width direction of the thermoplastic resin film 6 by the seal bars 7a and 7b, and the single adhesive portion or the plural adhesive portions are formed.
- a seal portion 12 is formed on the thermoplastic resin film side supplied from the thermoplastic resin film supply bodies 1 and 2, and the rectangular parallelepiped package 3 on the conveying means 5.
- a seal portion is formed on the rear side surface portion of the.
- thermoplastic resin film 6 is sealed with respect to the thermoplastic resin film 6 by a seal moving means 20 between the thermoplastic resin film supply body 1 and the seal portion 12.
- a force in a direction different from the traveling direction of the resin film 6 for example, a force in the direction of arrow C in FIG. 4B), preferably a force perpendicular to the traveling direction, is applied, and the thermoplastic resin film 6 is predetermined. Is pushed into the upper surface of the rectangular parallelepiped package 3 when the subsequent rectangular parallelepiped package 3 is continuously conveyed by the conveying means. Move it to the corresponding position.
- the rectangular parallelepiped package 3 is conveyed by the conveying means 4 and 5, and the front side surface portion, the upper surface portion, and the lower surface portion are covered with the thermoplastic resin film 6 as the rectangular parallelepiped packaged object advances.
- the entirety of the rectangular parallelepiped packaged article 3 is placed on the conveying means 5, and a thermoplastic resin film is placed at a predetermined position, that is, a distance necessary to form a seal portion on the rear side surface of the rectangular parallelepiped packaged article.
- a thermoplastic resin film is placed at a predetermined position, that is, a distance necessary to form a seal portion on the rear side surface of the rectangular parallelepiped packaged article.
- the conveyance is stopped, and the upper and lower thermoplastic resin films are formed by a pair of seal bars 13a and 13b extending in a direction parallel to the conveyance direction B of the rectangular parallelepiped package object and facing in the vertical direction.
- the side seal portions are formed on both side surfaces by sandwiching and bonding.
- thermoplastic resin films located on the rear side surface of the rectangular parallelepiped packaged object are sandwiched and bonded by a pair of seal bars 7a and 7b provided between the conveying means 4 and 5,
- one or more adhesive portions are formed, and the single adhesive portion or the plurality of adhesive portions are cut by the cutting means 8, thereby forming a rear side seal portion,
- a seal portion 12 is formed on the side of the thermoplastic film supplied from the thermoplastic film supply bodies 1 and 2.
- the through hole forming means 14 shown in FIGS. 2 to 4 (A) and 4 (B) is formed on the thermoplastic resin film of the rectangular parallelepiped package body. It is preferable to form a through hole (18 in FIG. 1).
- FIG. 5 shows an apparatus configuration in which the formation of the side seal portions by the seal bars 13a and 13b is performed as a post process rather than the formation of the rear side seal portions by the seal bars 7a and 7b.
- the formation of both side seal portions is a post-process, as shown in FIG. 5, it is preferable to provide the through hole forming means 14 on the start side of the conveying means 5 rather than the seal bars 13a and 13b.
- the seal portion 12 is moved by the seal portion moving means 20, so that it collides with the seal portion 12. Without being done, breakage can be prevented, and a rectangular parallelepiped package body having a strong side seal portion and an upper surface (or lower surface) seal portion can be manufactured. Thereby, the adhesion
- the storage body of the rectangular parallelepiped packaged package of the present embodiment two or more rectangular parallelepiped packaged packages described above are arranged in a predetermined container in the vertical direction and / or the horizontal direction. And it has the structure accommodated in the state piled up 2 or more steps
- the container is not particularly limited as long as it is a conventional container used for storage or the like, has a rectangular parallelepiped shape or a cubic shape, and has an inner dimension of 130 to 150 cm ⁇ 100 to 120 cm ⁇ height 90. Those having a size of about 120 cm are preferable.
- the container is preferably a resin or metal container that can be stacked, and particularly preferably a metal container.
- the upper part of the container is preferably covered with a resin sheet, cardboard or the like to prevent entry of dust or the like.
- the storage body may be stored in the container as a state in which rectangular parallelepiped packages are densely laid on a predetermined pallet and stacked at a desired height. .
- the pallet is not particularly limited, and a conventionally known material can be used, and the same material as the container may be used.
- the pallet may be made of resin or metal having a strength capable of withstanding stacking of rectangular parallelepiped packages. A made pallet can be used. Further, a corrugated cardboard or a predetermined resin plate may be sandwiched between the rectangular parallelepiped package and the container. By doing in this way, when removing the side plate of a container, collapse of a load can be prevented effectively, and also condensation can be prevented by using materials having moisture absorption performance as these materials.
- Two or more rectangular parallelepiped packages to be packaged according to the present embodiment are arranged in the vertical direction and / or the horizontal direction, stacked in two or more stages in the height direction, and stored in a predetermined container, whereby the storage body described above. Is obtained.
- adjacent rectangular parallelepiped packages may be stored densely. Specifically, it may be in a state of being in contact with each other from the beginning of storage, but may be provided with a predetermined gap due to work process convenience, or an interval that takes into account deformation due to weight or heat.
- the rectangular parallelepiped package body may be previously placed on a predetermined pallet and stacked in a height corresponding to the height of the container, and then stored in the container.
- the said rectangular parallelepiped package body can be laid in close proximity to each other and stacked automatically by a conventionally known robot or the like.
- the upper portion of the container may be covered with a resin sheet, cardboard, or the like, thereby preventing entry of dust or the like.
- a rectangular parallelepiped package body is placed on a predetermined pallet in advance, stacked to a height corresponding to the height of the container, by a predetermined resin film, such as a low density polyethylene resin film, The stacked rectangular parallelepiped packages may be packaged or stored in a container in a state where the resin bags are covered.
- the cardboard paper and the plate may be provided between the containers and the rectangular parallelepiped packages and stored in the container.
- the cardboard paper or board may be provided in advance on the wall surface of the container, and the stacked rectangular parallelepiped packages may be stored in the container after being covered with cardboard paper or board. .
- the method for measuring the characteristics is shown below.
- the cold flow test is based on the thickness (H 100 ) after applying a load of 1 kg in the thickness direction at 23 ° C. to a rectangular parallelepiped package (bale) of 40 mm ⁇ 40 mm ⁇ thickness (H 0 ) 50 mm.
- the thickness change rate (%) was measured, and the thickness change rate was evaluated by the following formula. It was judged that the greater the rate of change, the easier the conjugated diene copolymer rubber was deformed.
- Adhesion evaluation 2 The rectangular parallelepiped packaged articles produced in the examples and comparative examples described later are densely stacked in a same size in a large container having an inner size of 108 cm ⁇ 141 cm ⁇ height of 95 cm in a single step in a number of 6 ⁇ 5. After being left for 4 months in a temperature environment of 23 ° C., the presence or absence of adhesion between the veils caused by tearing of the seal part and leakage of the contents due to the flow was evaluated.
- Example 1 As shown in FIG. 2, a manufacturing apparatus having a configuration in which the seal portion moving means 20 is provided between the thermoplastic resin film supply body 1 and the seal portion 12 was used.
- a polybutadiene polymer (BR) bale having a thickness of 6 cm, a width of 40 cm, and a length of 60 cm and having a thickness change rate of 50% in a cold flow test was used.
- BR polybutadiene polymer
- a polystyrene film (lower film) blended with 70 cm wide SBS unwound from 2 is sandwiched between the upper two seal bars 7a and the lower two seal bars 7b, and both thermoplastic resin film suppliers 1 2 to form a seal portion 12 for connecting polystyrene films blended with SBS unwound from 2.
- a cutter bar is provided as a film cutting means 8 between the two upper and lower seal bars 7a and 7b, and 2 parts of polystyrene film blended with SBS heat-sealed by the upper and lower seal bars 7a and 7b.
- the seal part of the book was cut by raising the cutter bar after 3 seconds of sealing time. Thereby, when the bale 3 supplied from the belt conveyor 4 was packaged, the seal portion 12 corresponding to the upper surface seal portion was formed.
- seal part moving means roll bar 20 provided between a plurality of tension rolls 9 that support the upper film supplied from the thermoplastic resin film supply body (upper packaging film roll) 1.
- the seal portion 12 was pushed in the direction of arrow C so that the seal portion 12 was adjusted to a predetermined position that could finally become the upper surface seal portion of the bail 3.
- the bale 3 was conveyed by the conveying means (first belt conveyor) 4 and conveyed to the conveying means (second belt conveyor) 5 while the upper and lower surfaces were sandwiched between polystyrene films blended with SBS.
- the position of the seal portion 12 was adjusted by the seal portion moving means 20 as described above, so that the seal portion 12 was formed on the upper surface portion of the bail 3.
- the front side surface of the bale 3 travels about 80 cm on the conveying means (second belt conveyor) 5, the entire bale is completely placed on the conveying means (second belt conveyor) 2, and the rear of the bale 3
- the conveying operation was stopped at a position advanced by the length of the polystyrene film required for forming a rear seal portion described later.
- the two upper and lower seal bars 7a and 7b are operated, and further, while pressing the upper surface of the bail 3, the through-hole forming means (drilling bar) 14 is operated, and the polystyrene film on the upper surface of the bale is used for air removal A through hole is formed, the inside air is evacuated, and heat sealing is performed for 3 seconds by sandwiching the polystyrene film between the seal bars 7a and 7b to form two seal portions.
- the two upper and lower films between the two seal portions were cut by a cutting means (cutter bar) 8 to form a seal portion on the rear side surface of the bale 3.
- a pair of seal bars (upper side seal bar 13a, lower side seal bar) disposed in the vicinity of the conveying means (second belt conveyor) 5 are arranged extending in the traveling direction of the bale 3. 13b), the polystyrene film projecting on the left and right side surfaces of the bail 3 was sandwiched between the two side surfaces and heat-sealed to form both side surface seal portions.
- the package of the bale 3 in which the seal portion was formed on each of the three side portions, that is, the rear side surface portion, the both side surface portions, and the upper surface portion of the bail 3 was obtained.
- This bale package has the form shown in FIG.
- the packaging body manufacturing process described above the period from when the rectangular parallelepiped package 3 is on the transport line by the transport means 4 until the packaging is completed is completed in only 10 seconds to several minutes. It was confirmed that productivity was high.
- the rectangular parallelepiped packages are stacked in the same direction on a container having an inner dimension of 45 cm ⁇ 65 cm ⁇ height 40 cm in the same direction, 3 pieces ⁇ 6 steps per step, and 23 ° C. The presence or absence of mutual adhesion of the veils due to tearing of the seal part after 4 months and leakage due to cold flow was confirmed, but there was no abnormality, no tearing of the seal part and no adhesion between the veils.
- Example 2 A low-density polyethylene having a thickness of 50 ⁇ m and a width of 70 cm was used as the thermoplastic resin film. Other conditions were the same as in Example 1 to produce a package. As in Example 1, the obtained package was checked for tearing of the seal part and the presence or absence of adhesion between the veils. As a result, there was no abnormality, no seal part rupture, and no adhesion between the veils.
- Example 3 As shown in FIG. 2, a manufacturing apparatus having a configuration in which the seal portion moving means 20 is provided between the thermoplastic resin film supply body 1 and the seal portion 12 was used.
- a polybutadiene polymer (BR) veil having a thickness of 18 cm, a width of 35 cm, and a length of 68 cm and having a thickness change rate of 40% in a cold flow test was used.
- BR polybutadiene polymer
- a polystyrene film (lower film) blended with SBS of 50 ⁇ m thickness and 73 cm width unwound from 2 is sandwiched between the upper two seal bars 7a and the lower two seal bars 7b, and both thermoplastic resin films
- the seal part 12 which connects the polystyrene film with which SBS unwound from the supply bodies 1 and 2 was blended was formed.
- a cutter bar is provided as a film cutting means 8 between the two upper and lower seal bars 7a and 7b, and 2 parts of polystyrene film blended with SBS heat-sealed by the upper and lower seal bars 7a and 7b.
- the seal between the books was cut by raising the cutter bar after 3 seconds of sealing time. Thereby, when the bale 3 supplied from the belt conveyor 4 was packaged, the seal portion 12 corresponding to the upper surface seal portion was formed.
- the upper film is removed by seal part moving means (roll bar) 20 provided between a plurality of tension rolls 9 that support the upper film supplied from the thermoplastic resin film supply body (upper packaging film roll) 1.
- roll bar seal part moving means
- the seal portion 12 was pushed in the direction of arrow C so that the seal portion 12 was adjusted to a predetermined position that could finally become the upper surface seal portion of the bail 3.
- the bale 3 was conveyed by the conveying means (first belt conveyor) 4 and conveyed to the conveying means (second belt conveyor) 5 while the upper and lower surfaces were sandwiched between polystyrene films blended with SBS.
- the position of the seal portion 12 was adjusted by the seal portion moving means 20 as described above, so that the seal portion 12 was formed on the upper surface portion of the bail 3.
- the front side surface of the bale 3 travels about 80 cm on the conveying means (second belt conveyor) 5, the entire bale is completely placed on the conveying means (second belt conveyor) 2, and the rear of the bale 3
- the transport operation was stopped at a position advanced by the length of the polystyrene film required to form a rear seal portion described later.
- the two upper and lower seal bars 7a and 7b are operated, and further, while pressing the upper surface of the bail 3, the through-hole forming means (drilling bar) 14 is operated, and the polystyrene film on the upper surface of the bale is used for air venting.
- a through hole is formed, the inside air is evacuated, and heat sealing is performed for 3 seconds by sandwiching the polystyrene film between the seal bars 7a and 7b to form two seal portions.
- the two upper and lower films between the two seal portions were cut by a cutting means (cutter bar) 8 to form a seal portion on the rear side surface of the bale 3.
- a pair of seal bars (upper side seal bar 13a, lower side seal bar) disposed in the vicinity of the conveying means (second belt conveyor) 5 are arranged extending in the advancing direction of the bale 3.
- the polystyrene film projecting on the left and right side surfaces of the bale 3 was sandwiched between both sides and heat-sealed to form both side seals.
- a package of the bale 3 was obtained in which a seal portion was formed on each of the three side surface portions of the rear side surface portion and the both side surface portions of the bail 3 and the upper surface portion.
- This bale package has the form shown in FIG. Further, according to the above-described manufacturing process of the package, the period from when the rectangular parallelepiped package 3 is on the conveying line by the conveying means 4 until the packaging is completed is completed in only 10 seconds to several minutes. It was confirmed that productivity was high.
- the rectangular parallelepiped packages are stacked in a large container having an inner size of 108 cm ⁇ 141 cm ⁇ height of 95 cm in the same direction in the same direction in a 6 ⁇ 5 step, The presence or absence of mutual adhesion of the veils due to tearing of the seal part after 4 months at 0 ° C. and leakage due to cold flow was confirmed, but there was no abnormality, the seal part was not broken, and there was no adhesion between the veils.
- the rectangular parallelepiped packaged article packaging method, the rectangular parallelepiped packaged article manufacturing method, the manufacturing apparatus, and the storage method of the present invention have industrial applicability in the field of transporting, storing, and transporting various packages. .
Landscapes
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Abstract
(課題)シール部の破損発生を抑制し、ゴム状重合体からなる直方体状被包装物(内容物)の漏れ出しや、接着を効果的に防止可能な、直方体状被包装物包装体を提供する。 (解決手段)ゴム状重合体からなる直方体状被包装物が、熱可塑性樹脂フィルムによって包装された直方体状被包装物包装体であって、 前記直方体状被包装物包装体は4つの側面部のうちの3つの側面部10a~10cには、前記直方体状被包装物を上面部10e、下面部10fからそれぞれ被覆する熱可塑性樹脂フィルムを合致させてシールした側面シール部11を有し、他の1つの側面部10dには、前記側面シール部を有さず、 前記上面部10e又は下面部10fには、当該上面部10e又は下面部10fを横断して両側面シール部11に到達する上面シール部12又は下面シール部を有する、 直方体状被包装物包装体。
Description
本発明は、直方体状被包装物包装体、その製造方法、製造装置、直方体状被包装物包装体の収納体、及び収納方法に関する。
従来から、樹脂の改質材原料として、また、硫黄や珪素系架橋剤により架橋されることによってタイヤやベルトやガスケット等に加工される原料として、共役ジエン系重合体のベールが広く利用されているが、当該共役ジエン系重合体のベールは、コールドフローし易いという性質を有している。
このため、通常20~40kgの重量を有するベールを、複数個まとめて搬送する際、所定の搬送容器中に重ねて収容すると、時間経過と共にベール同士が接着し、搬送容器からロボット等によって自動取り出しを行うことができなくなるという問題を有している。
このため、通常20~40kgの重量を有するベールを、複数個まとめて搬送する際、所定の搬送容器中に重ねて収容すると、時間経過と共にベール同士が接着し、搬送容器からロボット等によって自動取り出しを行うことができなくなるという問題を有している。
特許文献1においては、共役ジエン系重合体のベールを、エンボス加工したフィルムで包装することにより、保管時(30℃、1ケ月)に包装体同士が密着しないようにし、荷崩れを防止する効果が得られる技術についての提案がなされている。
特許文献2においては、被包装物(ベール)の大きさに合わせて2枚の熱可塑性樹脂フィルムを加工し、包装する技術が提案されている。
特許文献3においては、所定幅を有する熱可塑性樹脂フィルムを用いて、4側面方向を熱シールしたベール包装体を、1台の包装機で包装する包装機についての提案がなされている。
しかしながら、前記特許文献1に記載されているように、包装用フィルムに対してエンボス加工を行うと、工程が煩雑化し、ベールの包装作業自体にかなりの時間を要し効率的ではなく生産性に劣る。
また、ベール包装体のような直方体状被包装物包装体は、貯蔵や搬送や輸送の際、所定の容器内に敷き並べて積み上げるとき、能率的に搬送や輸送を行う観点から、通常かなり密に(約0cm~3cm間隔)敷き並べ、1段3~6個を、4段~6段程度に積層されるが、上述した引用文献1乃至3において提案されているベール包装体等は、いずれも包装工程の進行方向を基準として包装体の前方と後方とにシール部が形成されているため、当該ベール包装体を複数個敷き並べたとき、前方シール部と後方シール部との接触部分でシール部が破損しやすく、またベール包装体の製造工程中もシール部が破損しやすく、被包装物が露出して汚染が生じたり、露出した被包装物同士が接着し、取り扱いが困難になったりするという問題を有している。特に、気温が高い地域での倉庫貯蔵や船での輸送の場合は赤道付近を通過する場合もあるため、船内の温度は高くなり、被包装物(内容物)がコールドフロー特性を有する材料、例えば共役ジエン系重合体である場合には、特に深刻な問題となる。
上述したように、ベール包装体の前方シール部と後方シール部との接触部分でシール部が破損しやすいことに関し、従来における直方体状被包装物包装体(以下、単に、ベール包装体と言うこともある。)の製造工程、例えばベール包装体の製造工程を参照して説明する。
図6に示すように、包装対象である直方体状被包装物(ベール)100が、矢印A方向に進行するようになされている搬送手段(ベルトコンベア)104から105へと順次搬送されるようになされている。
ロール状のフィルム供給体101、102から、前記直方体状被包装体100を包装する熱可塑性樹脂フィルム111が順次引き出されており、当該熱可塑性樹脂フィルム111は、ガイドロール110によって所定のテンションがかけられ、かつ走行方向が制御されている。
フィルム供給体101、102から供給される熱可塑性樹脂フィルム111のそれぞれの一端部においては、直方体状被包装物100の搬送方向線(図中、矢印A方向)上であって搬送手段(ベルトコンベア)104と105との間において、先行している直方体状被包装物を包装することにより後方側面部に形成されるシール部に対応するシール部120が形成され、連結された状態になっている。
直方体状被包装物100は、ベルトコンベア104による搬送に従い、ベルトコンベア104の終端に到達したとき、ベルトコンベア104と105との間に供給される熱可塑性樹脂フィルム111を押し込みながら、図6中、矢印A方向に進み、ベルトコンベア105へと搬送される。これにより、ベルトコンベア105に完全に載った際には、直方体状被包装物100は、上下面方向から熱可塑性樹脂フィルム111により覆われた状態となる。
次に、搬送を停止し、搬送方向Aと平行方向に配置された一対のシールバー121、122により、直方体状被包装物100の両側面の熱可塑性樹脂フィルム111をシールして側面シール部を形成し、さらには搬送方向Aと略垂直方向であって、ベルトコンベア105の始端部に配置された一対のシールバー131、132により、直方体状被包装物100の後方側面部の熱可塑性樹脂フィルム111をシールし、同時に熱可塑性樹脂フィルム111を切断することにより、直方体状被包装物包装体200が得られる。
ロール状のフィルム供給体101、102から、前記直方体状被包装体100を包装する熱可塑性樹脂フィルム111が順次引き出されており、当該熱可塑性樹脂フィルム111は、ガイドロール110によって所定のテンションがかけられ、かつ走行方向が制御されている。
フィルム供給体101、102から供給される熱可塑性樹脂フィルム111のそれぞれの一端部においては、直方体状被包装物100の搬送方向線(図中、矢印A方向)上であって搬送手段(ベルトコンベア)104と105との間において、先行している直方体状被包装物を包装することにより後方側面部に形成されるシール部に対応するシール部120が形成され、連結された状態になっている。
直方体状被包装物100は、ベルトコンベア104による搬送に従い、ベルトコンベア104の終端に到達したとき、ベルトコンベア104と105との間に供給される熱可塑性樹脂フィルム111を押し込みながら、図6中、矢印A方向に進み、ベルトコンベア105へと搬送される。これにより、ベルトコンベア105に完全に載った際には、直方体状被包装物100は、上下面方向から熱可塑性樹脂フィルム111により覆われた状態となる。
次に、搬送を停止し、搬送方向Aと平行方向に配置された一対のシールバー121、122により、直方体状被包装物100の両側面の熱可塑性樹脂フィルム111をシールして側面シール部を形成し、さらには搬送方向Aと略垂直方向であって、ベルトコンベア105の始端部に配置された一対のシールバー131、132により、直方体状被包装物100の後方側面部の熱可塑性樹脂フィルム111をシールし、同時に熱可塑性樹脂フィルム111を切断することにより、直方体状被包装物包装体200が得られる。
上述したように、従来の直方体状被包装物包装体の製造工程においては、直方体状被包装物100がベルトコンベア104と105との間でシール部120を押し込みながら搬送されるので、かかるシール部120において破損が生じやすいという問題を有している。
特に、先行している直方体状被包装物包装体200の後方側面部をシールしてから短時間で後発の直方体状被包装物100が搬送されシール部120の位置に到達すると、未だ高温状態のシール部120に圧力がかかることにより、かかる部位が引き伸ばされて破損したり樹脂分子の配向や厚みの薄い部分が生じたりするおそれがある。
シール部120の破損やシール部の不良を抑制する方法として、シール部120を十分に冷却した後に後発の直方体状被包装物100を搬送する方法が挙げられるが、生産性の低下を招来するという問題がある。
特に、先行している直方体状被包装物包装体200の後方側面部をシールしてから短時間で後発の直方体状被包装物100が搬送されシール部120の位置に到達すると、未だ高温状態のシール部120に圧力がかかることにより、かかる部位が引き伸ばされて破損したり樹脂分子の配向や厚みの薄い部分が生じたりするおそれがある。
シール部120の破損やシール部の不良を抑制する方法として、シール部120を十分に冷却した後に後発の直方体状被包装物100を搬送する方法が挙げられるが、生産性の低下を招来するという問題がある。
そこで本発明においては、製造工程中や、所定の容器内に直方体状被包装物包装体を密に敷き並べかつ積み上げた状態で貯蔵や搬送や輸送を行う際の、シール部における破損の発生を効果的に抑制でき、直方体状被包装物(内容物)の漏れ出しや、接着を効果的に防止可能な、直方体状被包装物包装体、その製造方法、製造装置、前記直方体状包装物包装体の収納体、及び収納方法を提供することを目的とする。
本発明者らは、前記課題を解決するため鋭意検討した結果、形成直後の高温状態のシール部に、後発の直方体状被包装物を接触させないように、包装工程中においてシール部の位置を制御することを特徴とする、直方体状被包装物包装体、その製造方法、製造装置、前記直方体状包装物包装体の収納体及び収納方法を見出し、本発明を完成させるに至った。
すなわち、本発明は以下の通りである。
すなわち、本発明は以下の通りである。
〔1〕
ゴム状重合体からなる直方体状被包装物が、熱可塑性樹脂フィルムによって包装された直方体状被包装物包装体であって、
前記直方体状被包装物包装体は4つの側面部のうちの3つの側面部には、前記直方体状被包装物を上面部、下面部からそれぞれ被覆する熱可塑性樹脂フィルムを合致させてシールした側面シール部を有し、他の1つの側面部には、前記側面シール部を有さず、
前記上面部又は下面部には、当該上面部又は下面部を横断して両側面シール部に到達する上面シール部又は下面シール部を有する、
直方体状被包装物包装体。
〔2〕
前記直方体状被包装物が、共役ジエン系重合体のベールである、前記〔1〕に記載の直方体状被包装物包装体。
〔3〕
ゴム状重合体からなる直方体状被包装物が、熱可塑性樹脂フィルムによって包装されており、4つの側面部のうちの3つの側面部には、前記直方体状被包装物を上面部、下面部からそれぞれ被覆する熱可塑性樹脂フィルムを合致させてシールした側面シール部を有し、他の1つの側面部には、前記側面シール部を有さず、前記上面部又は下面部には、当該上面部又は下面部を横断して両側面シール部に到達する、上面シール部又は下面シール部を有する、直方体状被包装物包装体の製造方法であって、
搬送手段によって順次搬送される直方体状被包装物の、上方向及び下方向に配置されている熱可塑性樹脂フィルム供給体からそれぞれ供給される熱可塑性樹脂フィルムを、前記搬送手段の搬送方向と略垂直の方向に延び、かつ上下方向に対向して配置されている一対のシールバーによって挟み込み、前記熱可塑性樹脂フィルムの幅方向に、単数又は複数の接着部を形成し、当該単数の接着部、又は複数の接着部間を切断することにより、前記熱可塑性樹脂フィルム供給体から供給される熱可塑性樹脂フィルムにシール部を形成するシール部形成工程と、
前記熱可塑性樹脂フィルム供給体と前記シール部との間で、前記熱可塑性樹脂フィルムに対し、当該熱可塑性樹脂フィルムの走行方向とは異なる方向の力をかけて、前記シール部の位置が、前記搬送手段によって搬送される直方体状被包装物を包装する際に、当該直方体状被包装物の上面部又は下面部に相当する位置に来るように移動させるシール部移動工程と、
前記搬送手段により前記直方体状被包装物を搬送し、前記直方体状被包装物の進行とともに、熱可塑性樹脂フィルムによって覆う包装工程と、
前記直方体状被包装物の搬送方向と平行方向に延び、かつ上下方向に対向して配置されている一対のシールバーにより、前記熱可塑性樹脂フィルムを挟み込み、接着することにより、両側面部に、それぞれ側面シール部を形成する、両側面シール部形成工程と、
前記搬送手段の搬送方向と略垂直の方向に延び、かつ上下方向に対向して配置されている一対のシールバーによって、前記直方体状被包装物の後方側面部に位置する前記熱可塑性樹脂フィルムを挟み込み、接着することにより、前記熱可塑性樹脂フィルムの幅方向に単数又は複数の接着部を形成し、当該単数の接着部、又は複数の接着部間を切断することによりシール部を形成する、後方側面シール部形成工程と、
を、有する直方体状被包装物包装体の製造方法。
〔4〕
前記熱可塑性樹脂フィルムに貫通孔を形成する、貫通孔形成工程を有する、前記〔3〕に記載の直方体状被包装物包装体の製造方法。
〔5〕
前記両側面シール部形成工程と同時に、前記貫通孔形成工程を行う、前記〔4〕に記載の直法体状被包装物包装体の製造方法。
〔6〕
ゴム状重合体からなる直方体状被包装物が、熱可塑性樹脂フィルムによって包装されており、4つの側面部のうちの3つの側面部には、前記直方体状被包装物を上面部、下面部からそれぞれ被覆する熱可塑性樹脂フィルムを合致させてシールした側面シール部を有し、他の1つの側面部には、前記側面シール部を有さず、前記上面部又は下面部には、当該上面部又は下面部を横断して両側面シール部に到達する、上面シール部又は下面シール部を有するゴム状重合体からなる直方体状被包装物包装体の製造装置であって、
前記直方体状被包装物を搬送する搬送手段と、
前記直方体状被包装物の、上方向及び下方向に配置されている熱可塑性樹脂フィルム供給体と、
前記搬送手段の搬送方向と略垂直の方向に延び、かつ上下方向に対向して配置されており、前記熱可塑性樹脂フィルムを接着させる接着機能を有し、前記熱可塑性樹脂フィルムの幅方向にシール部を形成するシールバーと、
前記熱可塑性樹脂フィルム供給体と前記シールバーとの間に配置され、前記熱可塑性樹脂フィルムに対し、当該熱可塑性樹脂フィルムの走行方向とは異なる方向の力をかけて、前記シール部の位置を、搬送手段によって搬送される直方体状被包装物を包装する際に、当該直方体状被包装物の上面部又は下面部に相当する位置に来るように移動させるシール部移動手段と、
前記直方体状被包装物の搬送方向と平行方向に延び、かつ上下方向に対向して配置されており、前記熱可塑性樹脂フィルムを挟み込み、接着させる機能を有し、前記直方体状被包装物の両側面部に、それぞれ側面シール部を形成するシールバーと、
を、具備する直方体状被放送物包装体の製造装置。
〔7〕
前記熱可塑性樹脂フィルムに貫通孔を形成する、貫通孔形成手段を具備する、前記〔6〕に記載の直方体状被包装物包装体の製造装置。
〔8〕
前記〔1〕又は〔2〕に記載の直方体状被包装物包装体、あるいは前記〔3〕乃至〔5〕のいずれか一に記載の直方体状被包装物包装体の製造方法により得られた直方体状被包装物包装体が、容器中に、縦方向及び/又は横方向に2個以上配置されており、かつ、高さ方向に2段以上積まれた状態で、収納された収納体。
〔9〕
前記直方体状被包装物包装体が、パレット上に載置されている、前記〔8〕に記載の収納体。
〔10〕
前記〔1〕又は〔2〕に記載の直方体状被包装物包装体、あるいは前記〔3〕乃至〔5〕のいずれか一に記載の直方体状被包装物包装体の製造方法により得られた直方体状被包装物包装体を、縦方向及び/又は横方向に2個以上配置し、かつ、高さ方向に2段以上積み、容器中に収納する収納方法。
〔11〕
前記直方体状被包装物包装体を、パレット上に載置し、容器中に収納する、前記〔10〕に記載の収納方法。
ゴム状重合体からなる直方体状被包装物が、熱可塑性樹脂フィルムによって包装された直方体状被包装物包装体であって、
前記直方体状被包装物包装体は4つの側面部のうちの3つの側面部には、前記直方体状被包装物を上面部、下面部からそれぞれ被覆する熱可塑性樹脂フィルムを合致させてシールした側面シール部を有し、他の1つの側面部には、前記側面シール部を有さず、
前記上面部又は下面部には、当該上面部又は下面部を横断して両側面シール部に到達する上面シール部又は下面シール部を有する、
直方体状被包装物包装体。
〔2〕
前記直方体状被包装物が、共役ジエン系重合体のベールである、前記〔1〕に記載の直方体状被包装物包装体。
〔3〕
ゴム状重合体からなる直方体状被包装物が、熱可塑性樹脂フィルムによって包装されており、4つの側面部のうちの3つの側面部には、前記直方体状被包装物を上面部、下面部からそれぞれ被覆する熱可塑性樹脂フィルムを合致させてシールした側面シール部を有し、他の1つの側面部には、前記側面シール部を有さず、前記上面部又は下面部には、当該上面部又は下面部を横断して両側面シール部に到達する、上面シール部又は下面シール部を有する、直方体状被包装物包装体の製造方法であって、
搬送手段によって順次搬送される直方体状被包装物の、上方向及び下方向に配置されている熱可塑性樹脂フィルム供給体からそれぞれ供給される熱可塑性樹脂フィルムを、前記搬送手段の搬送方向と略垂直の方向に延び、かつ上下方向に対向して配置されている一対のシールバーによって挟み込み、前記熱可塑性樹脂フィルムの幅方向に、単数又は複数の接着部を形成し、当該単数の接着部、又は複数の接着部間を切断することにより、前記熱可塑性樹脂フィルム供給体から供給される熱可塑性樹脂フィルムにシール部を形成するシール部形成工程と、
前記熱可塑性樹脂フィルム供給体と前記シール部との間で、前記熱可塑性樹脂フィルムに対し、当該熱可塑性樹脂フィルムの走行方向とは異なる方向の力をかけて、前記シール部の位置が、前記搬送手段によって搬送される直方体状被包装物を包装する際に、当該直方体状被包装物の上面部又は下面部に相当する位置に来るように移動させるシール部移動工程と、
前記搬送手段により前記直方体状被包装物を搬送し、前記直方体状被包装物の進行とともに、熱可塑性樹脂フィルムによって覆う包装工程と、
前記直方体状被包装物の搬送方向と平行方向に延び、かつ上下方向に対向して配置されている一対のシールバーにより、前記熱可塑性樹脂フィルムを挟み込み、接着することにより、両側面部に、それぞれ側面シール部を形成する、両側面シール部形成工程と、
前記搬送手段の搬送方向と略垂直の方向に延び、かつ上下方向に対向して配置されている一対のシールバーによって、前記直方体状被包装物の後方側面部に位置する前記熱可塑性樹脂フィルムを挟み込み、接着することにより、前記熱可塑性樹脂フィルムの幅方向に単数又は複数の接着部を形成し、当該単数の接着部、又は複数の接着部間を切断することによりシール部を形成する、後方側面シール部形成工程と、
を、有する直方体状被包装物包装体の製造方法。
〔4〕
前記熱可塑性樹脂フィルムに貫通孔を形成する、貫通孔形成工程を有する、前記〔3〕に記載の直方体状被包装物包装体の製造方法。
〔5〕
前記両側面シール部形成工程と同時に、前記貫通孔形成工程を行う、前記〔4〕に記載の直法体状被包装物包装体の製造方法。
〔6〕
ゴム状重合体からなる直方体状被包装物が、熱可塑性樹脂フィルムによって包装されており、4つの側面部のうちの3つの側面部には、前記直方体状被包装物を上面部、下面部からそれぞれ被覆する熱可塑性樹脂フィルムを合致させてシールした側面シール部を有し、他の1つの側面部には、前記側面シール部を有さず、前記上面部又は下面部には、当該上面部又は下面部を横断して両側面シール部に到達する、上面シール部又は下面シール部を有するゴム状重合体からなる直方体状被包装物包装体の製造装置であって、
前記直方体状被包装物を搬送する搬送手段と、
前記直方体状被包装物の、上方向及び下方向に配置されている熱可塑性樹脂フィルム供給体と、
前記搬送手段の搬送方向と略垂直の方向に延び、かつ上下方向に対向して配置されており、前記熱可塑性樹脂フィルムを接着させる接着機能を有し、前記熱可塑性樹脂フィルムの幅方向にシール部を形成するシールバーと、
前記熱可塑性樹脂フィルム供給体と前記シールバーとの間に配置され、前記熱可塑性樹脂フィルムに対し、当該熱可塑性樹脂フィルムの走行方向とは異なる方向の力をかけて、前記シール部の位置を、搬送手段によって搬送される直方体状被包装物を包装する際に、当該直方体状被包装物の上面部又は下面部に相当する位置に来るように移動させるシール部移動手段と、
前記直方体状被包装物の搬送方向と平行方向に延び、かつ上下方向に対向して配置されており、前記熱可塑性樹脂フィルムを挟み込み、接着させる機能を有し、前記直方体状被包装物の両側面部に、それぞれ側面シール部を形成するシールバーと、
を、具備する直方体状被放送物包装体の製造装置。
〔7〕
前記熱可塑性樹脂フィルムに貫通孔を形成する、貫通孔形成手段を具備する、前記〔6〕に記載の直方体状被包装物包装体の製造装置。
〔8〕
前記〔1〕又は〔2〕に記載の直方体状被包装物包装体、あるいは前記〔3〕乃至〔5〕のいずれか一に記載の直方体状被包装物包装体の製造方法により得られた直方体状被包装物包装体が、容器中に、縦方向及び/又は横方向に2個以上配置されており、かつ、高さ方向に2段以上積まれた状態で、収納された収納体。
〔9〕
前記直方体状被包装物包装体が、パレット上に載置されている、前記〔8〕に記載の収納体。
〔10〕
前記〔1〕又は〔2〕に記載の直方体状被包装物包装体、あるいは前記〔3〕乃至〔5〕のいずれか一に記載の直方体状被包装物包装体の製造方法により得られた直方体状被包装物包装体を、縦方向及び/又は横方向に2個以上配置し、かつ、高さ方向に2段以上積み、容器中に収納する収納方法。
〔11〕
前記直方体状被包装物包装体を、パレット上に載置し、容器中に収納する、前記〔10〕に記載の収納方法。
本発明によれば、製造工程中や、貯蔵や搬送や輸送の際、シール部における破損の発生を効果的に抑制でき、ゴム状重合体からなる直方体状被包装物(内容物)の漏れ出しや、接着を効果的に防止可能な、直方体状被包装物包装体、その製造方法、製造装置、前記直方体状包装物包装体の収納体及び収納方法を提供できる。
以下、本発明を実施するための形態(以下、「本実施形態」と言う。)について、図を参照して詳細に説明する。本発明は以下の記載に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で種々変形して実施できる。
各図面中、上下左右等の位置関係は、特に断らない限り、各図面に示す位置関係に基づくものとし、さらに図面の寸法比率は、図示の比率に限定されるものではない。
さらに、本明細書において、「略」を付した用語は、当業者の技術常識の範囲内でその「略」を除いた用語の意味を示すものであり、「略」を除いた意味自体をも含むものとする。
各図面中、上下左右等の位置関係は、特に断らない限り、各図面に示す位置関係に基づくものとし、さらに図面の寸法比率は、図示の比率に限定されるものではない。
さらに、本明細書において、「略」を付した用語は、当業者の技術常識の範囲内でその「略」を除いた用語の意味を示すものであり、「略」を除いた意味自体をも含むものとする。
〔直方体状被包装物包装体〕
本実施形態の直方体状被包装物包装体は、
ゴム状重合体からなる直方体状被包装物が、熱可塑性樹脂フィルムによって包装された直方体状被包装物包装体である。
前記直方体状被包装物包装体は4つの側面部のうちの3つの側面部には、前記直方体状被包装物を上面部、下面部からそれぞれ被覆する熱可塑性樹脂フィルムを合致させてシールした側面シール部を有し、他の1つの側面部には、前記側面シール部を有さず、前記上面部又は下面部には、当該上面部又は下面部を横断して両側面シール部に到達する上面シール部又は下面シール部を有している。
本実施形態の直方体状被包装物包装体は、
ゴム状重合体からなる直方体状被包装物が、熱可塑性樹脂フィルムによって包装された直方体状被包装物包装体である。
前記直方体状被包装物包装体は4つの側面部のうちの3つの側面部には、前記直方体状被包装物を上面部、下面部からそれぞれ被覆する熱可塑性樹脂フィルムを合致させてシールした側面シール部を有し、他の1つの側面部には、前記側面シール部を有さず、前記上面部又は下面部には、当該上面部又は下面部を横断して両側面シール部に到達する上面シール部又は下面シール部を有している。
図1に、本実施形態の直方体状被包装物包装体10の一例の概略斜視図を示す。
本実施形態の直方体状被包装物包装体は、例えばベール等の直方体状被包装物(内容物)が、熱可塑性樹脂フィルムによって包装されている。
直方体状被包装物包装体の4つの側面部のうちの3つの側面部10a、10b、10cには、前記直方体状被包装物(内容物)を上面部10e、下面部10fからそれぞれ被覆する熱可塑性樹脂フィルムを合致させてシールした側面シール部11が形成されており、他の1つの側面部10dには、前記側面シール部11が形成されていない。
前記直方体状被包装物包装体10の上面部10e又は下面部10fには、当該上面部10e又は下面部10fを横断して両側面シール部11に到達する、上面シール部12又は下面シール部(図示せず)を有している。
本実施形態の直方体状被包装物包装体は、例えばベール等の直方体状被包装物(内容物)が、熱可塑性樹脂フィルムによって包装されている。
直方体状被包装物包装体の4つの側面部のうちの3つの側面部10a、10b、10cには、前記直方体状被包装物(内容物)を上面部10e、下面部10fからそれぞれ被覆する熱可塑性樹脂フィルムを合致させてシールした側面シール部11が形成されており、他の1つの側面部10dには、前記側面シール部11が形成されていない。
前記直方体状被包装物包装体10の上面部10e又は下面部10fには、当該上面部10e又は下面部10fを横断して両側面シール部11に到達する、上面シール部12又は下面シール部(図示せず)を有している。
本実施形態の直方体状被包装物包装体10は、側面部10dには側面シール部が形成されていないことから、例えば搬送や貯蔵や輸送の際、内容物を覆う熱可塑性樹脂フィルムの破損を効果的に防止できる。これは、後述するように、直方体状被包装物包装体10の製造工程において、搬送手段(ベルトコンベア)上を先行して搬送されている直方体状被包装物の後方側面部にシール部を形成した際に同時に形成される熱可塑性樹脂フィルムのシール部の位置を移動させることにより、次にベルトコンベア上を搬送されて来る後発の直方体状被包装物が熱可塑性フィルムのシール部に押し当ることを回避でき、シール部の強度が高く保たれるためである。
(直方体状被包装物)
本実施形態の直方体状被包装物包装体10を構成し、前記熱可塑性樹脂フィルムによって包装されている直方体状被包装物(内容物)は、厳密な直方体であることは要求されず、角部が角ばっていても丸みを帯びていてもよい。
寸法については特に限定されるものではなく、例えば、幅:200mm~500mm、長さ:200mm~1000mm、厚みは30mm~300mmであることが好ましい。
本実施形態の直方体状被包装物包装体10を構成し、前記熱可塑性樹脂フィルムによって包装されている直方体状被包装物(内容物)は、厳密な直方体であることは要求されず、角部が角ばっていても丸みを帯びていてもよい。
寸法については特に限定されるものではなく、例えば、幅:200mm~500mm、長さ:200mm~1000mm、厚みは30mm~300mmであることが好ましい。
前記直方体状被包装物の材料は、特に限定されるものではなく、従来公知の材料が適用できるが、ゴム状重合体からなるものとし、共役ジエン系重合体、アクリル系重合体、エチレン系重合体等が使用できる。
例えば、ポリブタジエン、スチレン-ブタジエン共重合体、スチレン-ブタジエンのブロック共重合体、アクリロニトリル-ブタジエン共重合体、アクリル酸ブチル-ブタジエン共重合体、ポリイソプレン、ポリクロロプレン、ポリブチレン、ブタジエン-メタクリル酸メチル共重合体、アクリル酸ブチル-メタクリル酸メチル共重合体、ブタジエン-アクリル酸エチル共重合体、エチレン-プロピレン共重合体、エチレン-プロピレン-ジエン系共重合体、エチレン-イソプレン共重合体、及びエチレン-アクリル酸メチル共重合体等が挙げられる。
特に、直方体状被包装物が共役ジエン系重合体のベール等、コールドフロー性の高いものである場合、ベール同士の接着を防止する効果が高いという利点を有している。
共役ジエン系重合体のベールは、後述する実施例において説明するコールドフローテストにおいては100分後で変化率が数%~70%であるため、本実施形態の直方体状被包装物包装体の内容物として有効に選択できる。
直方体状被包装物の重量は10kg~40kgが好適である。
例えば、ポリブタジエン、スチレン-ブタジエン共重合体、スチレン-ブタジエンのブロック共重合体、アクリロニトリル-ブタジエン共重合体、アクリル酸ブチル-ブタジエン共重合体、ポリイソプレン、ポリクロロプレン、ポリブチレン、ブタジエン-メタクリル酸メチル共重合体、アクリル酸ブチル-メタクリル酸メチル共重合体、ブタジエン-アクリル酸エチル共重合体、エチレン-プロピレン共重合体、エチレン-プロピレン-ジエン系共重合体、エチレン-イソプレン共重合体、及びエチレン-アクリル酸メチル共重合体等が挙げられる。
特に、直方体状被包装物が共役ジエン系重合体のベール等、コールドフロー性の高いものである場合、ベール同士の接着を防止する効果が高いという利点を有している。
共役ジエン系重合体のベールは、後述する実施例において説明するコールドフローテストにおいては100分後で変化率が数%~70%であるため、本実施形態の直方体状被包装物包装体の内容物として有効に選択できる。
直方体状被包装物の重量は10kg~40kgが好適である。
(熱可塑性樹脂フィルム)
熱可塑性樹脂フィルムは、本実施形態の直方体状被包装物包装体10を構成し、前記直方体状被包装物(内容物)を包装するものである。
熱可塑性樹脂フィルムとしては、前記直方体被包装物を包装し得、かつ直方体状被包装物の側面部10a、10b、10cにおいて、側面シール部11(図1中、側面部10b、10cの側面シール部については図示せず)が形成できる幅を有しているものを選択する。
熱可塑性樹脂フィルムの厚みは、実用上十分な強度を確保する観点から30μm~60μmであることが好ましい。
熱可塑性樹脂フィルムは、本実施形態の直方体状被包装物包装体10を構成し、前記直方体状被包装物(内容物)を包装するものである。
熱可塑性樹脂フィルムとしては、前記直方体被包装物を包装し得、かつ直方体状被包装物の側面部10a、10b、10cにおいて、側面シール部11(図1中、側面部10b、10cの側面シール部については図示せず)が形成できる幅を有しているものを選択する。
熱可塑性樹脂フィルムの厚みは、実用上十分な強度を確保する観点から30μm~60μmであることが好ましい。
熱可塑性樹脂フィルムの材料としては、特に限定されるものではなく、従来公知の材料を適用できる。例えば、オレフィン系ビニル重合体、芳香族系ビニル重合体及びその共重合体が挙げられる。
オレフィン系ビニル重合体としては、高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、メタロセン系触媒で重合されたポリエチレン、及びエチレン酢酸ビニル共重合体等、及びこれらの共重合体が挙げられる。
芳香族系ビニル重合体としては、例えば、スチレンブタジエンスチレン共重合体(SBS)等の熱可塑性エラストマーがブレンドされたポリスチレン重合体(熱可塑性エラストマー入りGPPS)、ゴム強化ポリスチレン重合体(HIPS、MBS、ABS等)等が挙げられる。
オレフィン系ビニル重合体としては、高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、メタロセン系触媒で重合されたポリエチレン、及びエチレン酢酸ビニル共重合体等、及びこれらの共重合体が挙げられる。
芳香族系ビニル重合体としては、例えば、スチレンブタジエンスチレン共重合体(SBS)等の熱可塑性エラストマーがブレンドされたポリスチレン重合体(熱可塑性エラストマー入りGPPS)、ゴム強化ポリスチレン重合体(HIPS、MBS、ABS等)等が挙げられる。
〔直方体状被包装物包装体の製造方法〕
以下、本実施形態の直方体状被包装物包装体の製造方法について説明する。
先ず、本実施形態の直方体状被包装物包装体の製造方法に用いる製造装置について説明し、次に、製造工程について説明する。
(製造装置)
本実施形態の直方体状被包装物包装体の製造装置の一例の概略構成図を図2に示す。
なお、図2は、直方体状被包装物包装体の製造装置を側面方向から見た概略構成図である。
本実施形態の直方体状被包装物包装体の製造装置は、直方体状被包装物3を、矢印B方向に搬送する搬送手段4、5(例えば、ベルトコンベア)と、前記直方体状被包装物3に対して上方向及び下方向にそれぞれ配置されている熱可塑性樹脂フィルム供給体1、2とを有している。
熱可塑性樹脂フィルム供給体1、2から供給される熱可塑性樹脂フィルム6は、複数のテンションロール9によって、所定のテンションを掛けられると同時に、走行方向の制御がなされている。
以下、本実施形態の直方体状被包装物包装体の製造方法について説明する。
先ず、本実施形態の直方体状被包装物包装体の製造方法に用いる製造装置について説明し、次に、製造工程について説明する。
(製造装置)
本実施形態の直方体状被包装物包装体の製造装置の一例の概略構成図を図2に示す。
なお、図2は、直方体状被包装物包装体の製造装置を側面方向から見た概略構成図である。
本実施形態の直方体状被包装物包装体の製造装置は、直方体状被包装物3を、矢印B方向に搬送する搬送手段4、5(例えば、ベルトコンベア)と、前記直方体状被包装物3に対して上方向及び下方向にそれぞれ配置されている熱可塑性樹脂フィルム供給体1、2とを有している。
熱可塑性樹脂フィルム供給体1、2から供給される熱可塑性樹脂フィルム6は、複数のテンションロール9によって、所定のテンションを掛けられると同時に、走行方向の制御がなされている。
また、前記搬送手段4と搬送手段5との間には、搬送方向Bと略垂直の方向に延び、かつ上下方向に対向している一対のシールバー7a、7bが設けられている。当該シールバー7a、7bは、前記熱可塑性樹脂フィルム6を接着させる機能を有し、搬送手段5に搬送された直方体状被包装物3の後方の側面部の熱可塑性樹脂フィルムをシールし、かつ熱可塑性樹脂フィルム供給体1、2から供給される熱可塑性フィルム6にシール部12を形成する。
詳細には、前記一対のシールバー7a、7bは、複数の熱可塑性樹脂フィルム6を接着させ、接着部を形成できる構成であれば、何ら限定されるものではなく、例えば、当該接着部が熱可塑性樹脂フィルム6の幅方向に二本以上の接着部を形成できる構成を有していることが好ましい。
接着は、例えば、熱可塑性樹脂フィルム6の融点以上の温度に加熱されたシールバーを用い、熱可塑性樹脂フィルム6を熱圧着することにより行うことができ、かかる手法が好ましい。
上記のようにして複数本の接着部を形成した場合には、当該複数の接着部間を、所定の切断手段8、例えばフィルムカッターによって切断することにより、搬送手段5に搬送された直方体状被包装物3の後方の側面部にシール部を形成し、かつ前記熱可塑性樹脂フィルム供給体1、2間の熱可塑性樹脂フィルム6にシール部12を形成することができる。
詳細には、前記一対のシールバー7a、7bは、複数の熱可塑性樹脂フィルム6を接着させ、接着部を形成できる構成であれば、何ら限定されるものではなく、例えば、当該接着部が熱可塑性樹脂フィルム6の幅方向に二本以上の接着部を形成できる構成を有していることが好ましい。
接着は、例えば、熱可塑性樹脂フィルム6の融点以上の温度に加熱されたシールバーを用い、熱可塑性樹脂フィルム6を熱圧着することにより行うことができ、かかる手法が好ましい。
上記のようにして複数本の接着部を形成した場合には、当該複数の接着部間を、所定の切断手段8、例えばフィルムカッターによって切断することにより、搬送手段5に搬送された直方体状被包装物3の後方の側面部にシール部を形成し、かつ前記熱可塑性樹脂フィルム供給体1、2間の熱可塑性樹脂フィルム6にシール部12を形成することができる。
前記切断手段8としては、従来公知のフィルムカッターをいずれも適用でき、熱可塑性樹脂フィルムを切断できるものあれば何ら限定されるものではなく、物理的に切断する他、熱、光、薬品等によって切断する機能を有しているものであってもよい。カッターの刃の形状は、鋸歯状であることが好ましい。
また、上記のようにシール部12によって複数個所の接着部を形成する例に限定するものではなく、一本の幅広の接着部を形成するようにしてもよい。
熱可塑性樹脂フィルムを熱により切断する場合には、前記一対のシールバー7a、7bの少なくとも一方側に、シール部よりも高熱に加熱可能な熱線を設ける構成が好ましく、この構成により、形成された複数の接着部間(フィルムの幅方向)の中央部、あるいは幅広の接着部の中央部(ただし厳密に中央部に限定されるものではない。)を熱線の熱により切断することができる。
シール部12の形成時間は、1秒~10秒が好ましく、2秒~4秒がより好ましい。
また、上記のようにシール部12によって複数個所の接着部を形成する例に限定するものではなく、一本の幅広の接着部を形成するようにしてもよい。
熱可塑性樹脂フィルムを熱により切断する場合には、前記一対のシールバー7a、7bの少なくとも一方側に、シール部よりも高熱に加熱可能な熱線を設ける構成が好ましく、この構成により、形成された複数の接着部間(フィルムの幅方向)の中央部、あるいは幅広の接着部の中央部(ただし厳密に中央部に限定されるものではない。)を熱線の熱により切断することができる。
シール部12の形成時間は、1秒~10秒が好ましく、2秒~4秒がより好ましい。
前記熱可塑性樹脂フィルム供給体1(又は熱可塑性樹脂フィルム供給体2)と前記シール部12との間には、前記熱可塑性樹脂フィルム6に対し、当該熱可塑性樹脂フィルム6の走行方向とは異なる方向の力をかけて、前記シール部12の位置を、搬送手段4、5によって搬送される直方体状被包装物3を包装する際に当該直方体状被包装物3の上面部(図1中の10e)又は下面部(図1中の10f)に相当する位置に来るように移動させるシール部移動手段20が設けられている。
図2に示す例においては、シール部移動手段20が、前記シール部12よりも、熱可塑性樹脂フィルム供給体1側であって、かつ熱可塑性フィルム6の上側に設けられている。
かかる構成の場合には、このシール部移動手段20は、熱可塑性フィルムを所定のタイミングにおいて、熱可塑性フィルム6の走行方向とは異なる方向、例えば、図2中、矢印C方向、好ましくは走行方向に対して垂直方向に押し込むように動作する。
前記所定のタイミングとは、搬送手段5の始端部側に設けられているシールバー7a及び7bによるシール部の形成と、切断手段8による熱可塑性樹脂フィルム6の切断がなされ、熱可塑性樹脂フィルム6にシール部12が形成された後であって、搬送手段4により搬送されてくる直方体状被包装物3が、搬送手段4の終端部に到達する前である。
シール部移動手段20により熱可塑性樹脂フィルムを押し込む距離は、後述するように、先行する直方体状被包装物3の後方の側面部にシール部を形成した際に、熱可塑性樹脂フィルム6に形成されたシール部12が、搬送手段4から搬送されてくる、次の直方体状被包装物3の上面側に来るように設定されているものとする。
図2に示す例においては、シール部移動手段20が、前記シール部12よりも、熱可塑性樹脂フィルム供給体1側であって、かつ熱可塑性フィルム6の上側に設けられている。
かかる構成の場合には、このシール部移動手段20は、熱可塑性フィルムを所定のタイミングにおいて、熱可塑性フィルム6の走行方向とは異なる方向、例えば、図2中、矢印C方向、好ましくは走行方向に対して垂直方向に押し込むように動作する。
前記所定のタイミングとは、搬送手段5の始端部側に設けられているシールバー7a及び7bによるシール部の形成と、切断手段8による熱可塑性樹脂フィルム6の切断がなされ、熱可塑性樹脂フィルム6にシール部12が形成された後であって、搬送手段4により搬送されてくる直方体状被包装物3が、搬送手段4の終端部に到達する前である。
シール部移動手段20により熱可塑性樹脂フィルムを押し込む距離は、後述するように、先行する直方体状被包装物3の後方の側面部にシール部を形成した際に、熱可塑性樹脂フィルム6に形成されたシール部12が、搬送手段4から搬送されてくる、次の直方体状被包装物3の上面側に来るように設定されているものとする。
本実施形態の直方体状被包装物包装体の製造装置においては、シール部移動手段20を、熱可塑性樹脂フィルムの上面側に設けず、熱可塑性樹脂フィルムの反対の面側、すなわち下面側に設けた構成としてもよい。
この場合、熱可塑性樹脂フィルムを下面側から熱可塑性フィルム6の走行方向とは異なる方向、例えば、図2中、矢印C方向、好ましくは走行方向に対して垂直方向に引き込んだり、下面側から例えば矢印C方向とは逆方向、好ましくは走行方向に対して垂直方向に押し上げたりすることにより、シール部12の位置を移動させることができる。
この場合、熱可塑性樹脂フィルムを下面側から熱可塑性フィルム6の走行方向とは異なる方向、例えば、図2中、矢印C方向、好ましくは走行方向に対して垂直方向に引き込んだり、下面側から例えば矢印C方向とは逆方向、好ましくは走行方向に対して垂直方向に押し上げたりすることにより、シール部12の位置を移動させることができる。
また、図3に示すように、シール部移動手段20を、前記熱可塑性樹脂フィルム供給体2と前記シール部12との間に設けた構成としてもよい。この場合、熱可塑性樹脂フィルムに熱可塑性フィルム6の走行方向とは異なる方向、例えば、図3中、矢印D方向、好ましくは走行方向に対して垂直方向の力を掛けることにより、前記シール部12の位置は、搬送手段4、5によって搬送される直方体状被包装物3を包装する際に当該直方体状被包装物3の下面部(図1中の10f)に相当する位置に来るように移動する。
また、同様に、シール部移動手段20を、前記熱可塑性樹脂フィルム供給体2と前記シール部12との間であって、熱可塑性樹脂フィルムの下面側に設けた構成としてもよい。
この場合、熱可塑性樹脂フィルムを下面側から熱可塑性フィルム6の走行方向とは異なる方向、例えば、図3中、矢印D方向、好ましくは走行方向に対して垂直方向に引き込んだり、下面側から例えば矢印D方向とは逆方向に押し上げたりすることにより、シール部12の位置を移動させることができる。
この場合、熱可塑性樹脂フィルムを下面側から熱可塑性フィルム6の走行方向とは異なる方向、例えば、図3中、矢印D方向、好ましくは走行方向に対して垂直方向に引き込んだり、下面側から例えば矢印D方向とは逆方向に押し上げたりすることにより、シール部12の位置を移動させることができる。
また、図2、図3に示すように、搬送手段5の近傍には、搬送方向Bと平行方向に延び、かつ上下方向に対向して配置されており、前記熱可塑性樹脂フィルム6を挟み込み、接着することにより、直方体状被包装物3の両側面部においてそれぞれ側面シール部(図1中の11)を形成する一対のシールバー13a、13bが設けられている。
本実施形態の直方体状被包装物包装体の製造装置は、図2、図3に示すように、直方体状被包装物包装体上面の熱可塑性樹脂フィルムに貫通孔(図1中の18)を形成する貫通孔形成手段14を具備していることが好ましい。
包装体の熱可塑性樹脂フィルムに貫通孔18を形成することにより、内部の空気を除去することができる。例えば、直方体状被包装物3の包装工程で、直方体状被包装物3と熱可塑性樹脂フィルム6との間に空気が入った場合にも、空気を確実に除去できる。
直方体状被包装物包装体の熱可塑性樹脂フィルムに貫通孔18を形成させずに側面をシールした場合、シールされた包装内に空気が入り、包装体を積層させた場合に押し潰されてシールされたフィルムが破裂し、破損するおそれがある。また、同様に、直方体状被包装物包装体の熱可塑性樹脂フィルムに貫通孔18を形成させずに側面をシールした場合、空気が入った状態でシールされているため、これを、所定の容器内へ収納する場合に、ロボット等で包装体を突き刺して持ち上げるとき、空気が噴出し、シールされたフィルムが破裂し、破損するおそれがある。また、直方体状被包装物包装体を、吸引式のロボットで移動させる場合は、空気が入った状態でシールされた直方体状被包装物包装体のフィルム部を吸引して持ち上げるために、重量によっては、フィルムが重量に耐え切れずに破損し包装体が落下してしまうおそれがある。
直方体状被包装物包装体の熱可塑性樹脂フィルムに貫通孔18を形成させることで、空気を抜きやすくするとともに、熱可塑性樹脂フィルムを内容物に密着させることができるため、上記問題は起こらない。
フィルムに貫通孔を形成することで、吸引式のロボットを使用すると貫通孔から空気が吸引されてフィルムが包装体に強固に密着するために、吸引して持ち上げてもフィルムが破損することもなく、無包装体が落下することもない。
包装体の熱可塑性樹脂フィルムに貫通孔18を形成することにより、内部の空気を除去することができる。例えば、直方体状被包装物3の包装工程で、直方体状被包装物3と熱可塑性樹脂フィルム6との間に空気が入った場合にも、空気を確実に除去できる。
直方体状被包装物包装体の熱可塑性樹脂フィルムに貫通孔18を形成させずに側面をシールした場合、シールされた包装内に空気が入り、包装体を積層させた場合に押し潰されてシールされたフィルムが破裂し、破損するおそれがある。また、同様に、直方体状被包装物包装体の熱可塑性樹脂フィルムに貫通孔18を形成させずに側面をシールした場合、空気が入った状態でシールされているため、これを、所定の容器内へ収納する場合に、ロボット等で包装体を突き刺して持ち上げるとき、空気が噴出し、シールされたフィルムが破裂し、破損するおそれがある。また、直方体状被包装物包装体を、吸引式のロボットで移動させる場合は、空気が入った状態でシールされた直方体状被包装物包装体のフィルム部を吸引して持ち上げるために、重量によっては、フィルムが重量に耐え切れずに破損し包装体が落下してしまうおそれがある。
直方体状被包装物包装体の熱可塑性樹脂フィルムに貫通孔18を形成させることで、空気を抜きやすくするとともに、熱可塑性樹脂フィルムを内容物に密着させることができるため、上記問題は起こらない。
フィルムに貫通孔を形成することで、吸引式のロボットを使用すると貫通孔から空気が吸引されてフィルムが包装体に強固に密着するために、吸引して持ち上げてもフィルムが破損することもなく、無包装体が落下することもない。
(製造工程)
次に、上述した本実施形態の直方体状被包装物包装体の製造装置を用いた直方体状被包装物包装体の製造方法について、図4(A)、(B)を用いて説明する。
なお、下記においては、図2に示した構成、すなわちシール部移動手段20が熱可塑性樹脂フィルム供給体1とシール部12との間に設けられている構成の製造装置を用いた例について説明するが、本発明の直方体状被包装物包装体の製造方法は、下記の例に限定されるものではない。
次に、上述した本実施形態の直方体状被包装物包装体の製造装置を用いた直方体状被包装物包装体の製造方法について、図4(A)、(B)を用いて説明する。
なお、下記においては、図2に示した構成、すなわちシール部移動手段20が熱可塑性樹脂フィルム供給体1とシール部12との間に設けられている構成の製造装置を用いた例について説明するが、本発明の直方体状被包装物包装体の製造方法は、下記の例に限定されるものではない。
ベルトコンベア等の搬送手段4、5によって直方体状被包装物3を、矢印B方向に搬送し、当該直方体状被包装物3の上方向に配置されている熱可塑性樹脂フィルム供給体1、下方向に配置されている熱可塑性樹脂フィルム供給体2から、それぞれ熱可塑性樹脂フィルム6を、搬送手段4、5間に、搬送方向に対して略垂直の位置関係となるようにして供給する。
直方体状被包装物3を矢印B方向に搬送し、搬送手段4から5へと進行するに従い、直方体状被包装物3の前方側面部、上面部、下面部を、熱可塑性樹脂フィルム6によって被覆する。
なお、直方体状被包装物3を複数個連続して搬送し、直方体状被包装物包装体を製造する場合における、最初の段階においては、熱可塑性樹脂フィルム供給体1及び熱可塑性樹脂フィルム供給体2を、一枚の熱可塑性樹脂フィルムを両端で巻回し、その間には、後述するシール部12が形成されていない状態としてもよい。また、前記供給体1及び供給体2に個別に熱可塑性樹脂フィルムを設け、双方のフィルムの端部を熱接着し、予め後述するシール部12が形成された状態としてもよい。
シール部12が形成されている場合には、後述するように、シール部移動手段20によって、熱可塑性樹脂フィルム6に、走行方向とは異なる方向の力(例えば、図4(B)中、矢印C方向の力)、好ましくは走行方向に対して垂直方向の力をかけ、熱可塑性樹脂フィルム6を所定の距離押し込み、予め当該シール部12が、後発の直方体状被包装物3を包装する際に、当該直方体状被包装物3の上面部に相当する位置に来るように移動させることが必要である。
シール部12が形成されている場合には、後述するように、シール部移動手段20によって、熱可塑性樹脂フィルム6に、走行方向とは異なる方向の力(例えば、図4(B)中、矢印C方向の力)、好ましくは走行方向に対して垂直方向の力をかけ、熱可塑性樹脂フィルム6を所定の距離押し込み、予め当該シール部12が、後発の直方体状被包装物3を包装する際に、当該直方体状被包装物3の上面部に相当する位置に来るように移動させることが必要である。
直方体状被包装物3全体が搬送手段5に載り、所定の位置、すなわち直方体状被包装物の後方側面部に、シール部を形成するために必要な距離分、熱可塑性樹脂フィルムを引いた位置に到達した時点で、搬送手段5の始端部側に設けられている一対のシールバー7a及び7bにより、熱可塑性樹脂フィルム6の接着、及び切断を行い、シール部12を形成する。
このとき、図4(A)に示すように、シールバー7a、7bによって、熱可塑性樹脂フィルム6の幅方向に、単数又は複数の接着部を形成し、当該単数の接着部又は複数の接着部間を切断手段8によって切断することにより、前記熱可塑性樹脂フィルム供給体1、2から供給される熱可塑性樹脂フィルム側にシール部12が形成され、かつ搬送手段5上の直方体状被包装物3の後方側面部にシール部が形成される。
このとき、図4(A)に示すように、シールバー7a、7bによって、熱可塑性樹脂フィルム6の幅方向に、単数又は複数の接着部を形成し、当該単数の接着部又は複数の接着部間を切断手段8によって切断することにより、前記熱可塑性樹脂フィルム供給体1、2から供給される熱可塑性樹脂フィルム側にシール部12が形成され、かつ搬送手段5上の直方体状被包装物3の後方側面部にシール部が形成される。
次に、図4(B)に示すように、前記熱可塑性樹脂フィルム供給体1と前記シール部12との間において、シール部移動手段20によって、前記熱可塑性樹脂フィルム6に対し、当該熱可塑性樹脂フィルム6の走行方向とは異なる方向の力(例えば、図4(B)中、矢印C方向の力)、好ましくは走行方向に対して垂直方向の力をかけ、熱可塑性樹脂フィルム6を所定の距離押し込むことによって、前記シール部12の位置が、搬送手段によって連続して搬送されてくる後発の直方体状被包装物3の包装を行う際に、当該直方体状被包装物3の上面部に相当する位置に来るように移動させる。
シール部移動手段20は、熱可塑性樹脂フィルムに所定のテンションをかけるテンションロール9間に設けることにより、安定してシール部12の位置を制御することができる。
シール部移動手段20は、熱可塑性樹脂フィルムに所定のテンションをかけるテンションロール9間に設けることにより、安定してシール部12の位置を制御することができる。
続いて、前記搬送手段4、5により、直方体状被包装物3を搬送し、前記直方体状被包装物の進行とともに、熱可塑性樹脂フィルム6によって、前方側面部、上面部、下面部を覆う。
前記直方体状被包装物3の全体が、搬送手段5に載り、所定の位置、すなわち直方体状被包装物の後方側面部に、シール部を形成するために必要な距離分、熱可塑性樹脂フィルムを引いた位置に到達した時点で搬送を停止し、前記直方体状被包装物の搬送方向Bと平行方向に延び、かつ上下方向に対向する一対のシールバー13a、13bにより上下の熱可塑性樹脂フィルムを挟み込み、接着し、両側面部にそれぞれ側面シール部を形成する。
また、搬送手段4と5との間に設けられている一対のシールバー7a、7bによって、前記直方体状被包装物の後方側面部に位置する上下の前記熱可塑性樹脂フィルムを挟み込み、接着し、熱可塑性樹脂フィルムの幅方向に、単数又は複数の接着部を形成し、当該単数の接着部又は複数の接着部間を切断手段8によって切断することにより、後方の側面シール部を形成し、同時に前記熱可塑性フィルム供給体1、2から供給される熱可塑性フィルム側にシール部12を形成する。
また、前記両側面シール部の形成後、あるいは形成と同時に、直方体状被包装物包装体の熱可塑性樹脂フィルムに、図2乃至図4(A)、(B)に示す貫通孔形成手段14によって貫通孔(図1中の18)を形成することが好ましい。
なお、シールバー13a、13bによる両側面シール部の形成と、シールバー7a、7bによる後方の側面シール部の形成工程は、相前後してもよい。
図5は、シールバー7a、7bによる後方の側面シール部の形成よりも、シールバー13a、13bによる両側面シール部の形成の方が、後工程として行われる場合の装置構成を示している。このように両側面シール部の形成を後工程とする場合には、図5に示すように、貫通孔形成手段14をシールバー13a、13bよりも、搬送手段5の始端側に設けることが好ましい。
図5は、シールバー7a、7bによる後方の側面シール部の形成よりも、シールバー13a、13bによる両側面シール部の形成の方が、後工程として行われる場合の装置構成を示している。このように両側面シール部の形成を後工程とする場合には、図5に示すように、貫通孔形成手段14をシールバー13a、13bよりも、搬送手段5の始端側に設けることが好ましい。
上述した製造方法によれば、直方体状被包装体3が搬送手段4から搬送手段5に移動する際、シール部12が上記シール部移動手段20によって移動されているため、当該シール部12に衝突することがなく、破損を防止することができ、強固な側面シール部及び上面(又は下面)シール部を有する直方体状被包装体包装物を製造できる。これにより、搬送や貯蔵の際、コールドフローによる直方体状被包装体例えばベール同士の接着を効果的に防止できる。
また、シール部12を形成後、冷却工程を設ける必要が無いため、工程全体として時間の短縮化を図ることができる。
また、シール部12を形成後、冷却工程を設ける必要が無いため、工程全体として時間の短縮化を図ることができる。
〔直方体状被包装物包装体の収納体〕
本実施形態の直方体状被包装物包装体の収納体は、上述した直方体状被包装物包装体が、所定の容器中に、縦方向及び/又は横方向に2個以上、配置されており、かつ、高さ方向に2段以上、積まれた状態で、収納された構成を有している。なお、このとき、隣接する直方体状被包装物包装体は互いに密に収納されていてもよい。詳細には、収納当初から互いに接した状態である他、作業工程上の都合による所定の隙間や、加重や熱による変形を考慮して設けられた間隔が開いた状態であってもよい。
前記容器は、従来の貯蔵用等に使用される容器であれば、特に限定されるものではなく、直方体又は立方体の形状を有し、かつ内寸が130~150cm×100~120cm×高さ90~120cm程度であるものが好ましい。
前記容器は、貯蔵スペースや輸送の効率を考えて、積み重ねが可能な強度の樹脂製や金属製の容器であることが好ましく、特に金属製の容器であることが好ましい。
また、容器の上部は樹脂製のシートやダンボール等で覆い、ゴミ等の侵入を防止することが好ましい。
なお、前記収納体は、直方体状被包装物包装体を所定のパレット上に密に敷き並べ、かつ所望の高さに積み上げられた状態として、前記容器中に収納された状態であってもよい。
前記パレットは、特に限定されるものではなく、従来公知の材料を用いることができ、前記容器と同様の材料でもよく、直方体状被包装物包装体の積み重ねに耐え得る強度を有する樹脂製や金属製のパレットを用いることができる。
さらに、直方体状被包装物包装体と容器との間に、ダンボール紙や所定の樹脂板を挟み込んでよい。このようにすることにより、容器の側板を取り外す際、荷崩れを効果的に防止でき、さらにこれらの材料として水分吸収性能を有する材料を用いることにより、結露を防止することができる。
本実施形態の直方体状被包装物包装体の収納体は、上述した直方体状被包装物包装体が、所定の容器中に、縦方向及び/又は横方向に2個以上、配置されており、かつ、高さ方向に2段以上、積まれた状態で、収納された構成を有している。なお、このとき、隣接する直方体状被包装物包装体は互いに密に収納されていてもよい。詳細には、収納当初から互いに接した状態である他、作業工程上の都合による所定の隙間や、加重や熱による変形を考慮して設けられた間隔が開いた状態であってもよい。
前記容器は、従来の貯蔵用等に使用される容器であれば、特に限定されるものではなく、直方体又は立方体の形状を有し、かつ内寸が130~150cm×100~120cm×高さ90~120cm程度であるものが好ましい。
前記容器は、貯蔵スペースや輸送の効率を考えて、積み重ねが可能な強度の樹脂製や金属製の容器であることが好ましく、特に金属製の容器であることが好ましい。
また、容器の上部は樹脂製のシートやダンボール等で覆い、ゴミ等の侵入を防止することが好ましい。
なお、前記収納体は、直方体状被包装物包装体を所定のパレット上に密に敷き並べ、かつ所望の高さに積み上げられた状態として、前記容器中に収納された状態であってもよい。
前記パレットは、特に限定されるものではなく、従来公知の材料を用いることができ、前記容器と同様の材料でもよく、直方体状被包装物包装体の積み重ねに耐え得る強度を有する樹脂製や金属製のパレットを用いることができる。
さらに、直方体状被包装物包装体と容器との間に、ダンボール紙や所定の樹脂板を挟み込んでよい。このようにすることにより、容器の側板を取り外す際、荷崩れを効果的に防止でき、さらにこれらの材料として水分吸収性能を有する材料を用いることにより、結露を防止することができる。
〔直方体状被包装物包装体の収納方法〕
本実施形態の直方体状被包装物包装体を、縦方向及び/又は横方向に2個以上配置し、かつ高さ方向に2段以上積み、所定の容器に収納することにより、上述した収納体が得られる。このとき、隣接する直方体状被包装物包装体を密に収納してもよい。詳細には、収納当初から互いに接した状態としてもよいが、作業工程上の都合による所定の隙間や、加重や熱による変形を考慮した間隔を設けてもよい。
なお、直方体状被包装物包装体を予め所定のパレット上に載置し、前記容器の高さに応じた高さに積み上げてから、前記容器に収納してもよい。
なお、前記直方体状被包装物包装体は、従来公知のロボット等により自動で、互いに密接に敷き並べ、かつ積み上げることができる。
なお、上述したように、直方体状被包装物包装体を容器に収納した後、当該容器の上部を、樹脂製のシート、ダンボール等により覆ってもよく、これによりゴミ等の侵入を防止できる。
また、直方体状被包装物包装体を予め所定のパレット上に載置し、前記容器の高さに応じた高さに積み上げ、所定の樹脂製のフィルム、例えば低密度ポリエチレン樹脂製フィルム等により、前記積み上げた直方体状被包装物包装体を包装したり、前記樹脂製の袋を覆いかぶせたりした状態で、容器内に収納してもよい。
さらに、直方体状被包装物包装体を積み上げた後、容器と前記直方体状被包装物包装体との間に、ダンボール紙や板を設けながら、容器中に収納するようにしてもよい。なお、予め容器の壁面に前記ダンボール紙や板を設けておいてもよく、積み上げた直方体状被包装物包装体を、ダンボール紙や板で覆った状態とした後、容器に収納してもよい。
本実施形態の直方体状被包装物包装体を、縦方向及び/又は横方向に2個以上配置し、かつ高さ方向に2段以上積み、所定の容器に収納することにより、上述した収納体が得られる。このとき、隣接する直方体状被包装物包装体を密に収納してもよい。詳細には、収納当初から互いに接した状態としてもよいが、作業工程上の都合による所定の隙間や、加重や熱による変形を考慮した間隔を設けてもよい。
なお、直方体状被包装物包装体を予め所定のパレット上に載置し、前記容器の高さに応じた高さに積み上げてから、前記容器に収納してもよい。
なお、前記直方体状被包装物包装体は、従来公知のロボット等により自動で、互いに密接に敷き並べ、かつ積み上げることができる。
なお、上述したように、直方体状被包装物包装体を容器に収納した後、当該容器の上部を、樹脂製のシート、ダンボール等により覆ってもよく、これによりゴミ等の侵入を防止できる。
また、直方体状被包装物包装体を予め所定のパレット上に載置し、前記容器の高さに応じた高さに積み上げ、所定の樹脂製のフィルム、例えば低密度ポリエチレン樹脂製フィルム等により、前記積み上げた直方体状被包装物包装体を包装したり、前記樹脂製の袋を覆いかぶせたりした状態で、容器内に収納してもよい。
さらに、直方体状被包装物包装体を積み上げた後、容器と前記直方体状被包装物包装体との間に、ダンボール紙や板を設けながら、容器中に収納するようにしてもよい。なお、予め容器の壁面に前記ダンボール紙や板を設けておいてもよく、積み上げた直方体状被包装物包装体を、ダンボール紙や板で覆った状態とした後、容器に収納してもよい。
以下、具体的な実施例及び比較例を挙げて説明する。なお、本発明は、以下の実施例に限定されるものではない。
特性の測定方法を下記に示す。
〔コールドフローテスト〕
コールドフローテストは、40mm×40mm×厚み(H0)50mmの、直方体状被包装物(ベール)に、23℃で厚み方向に1kgの荷重を掛けて100分間放置後の厚み(H100)から、前記厚みの変化率(%)を測定し、下記の式で厚みの変化率を評価した。
変化率が大きいほど、共役ジエン共重合体ゴムは変形しやすいと判断した。
厚みの変化率(%)=(H0-H100)×100/H0
〔接着評価1〕
後述する実施例及び比較例において作製した直方体状被包装物包装体を、内寸が45cm×65cm×高さ40cmの容器に同じ方向で密に1段あたり3個×6段に積層し、23℃の温度環境下、4ケ月間放置した後、シール部の破れ及びフローによる中身の漏れ出しに起因するベール相互の接着の有無を観察し、評価した。
〔接着評価2〕
後述する実施例及び比較例において作製した直方体状被包装物包装体を、内寸が108cm×141cm×高さ95cmの大型容器に同じ方向で密に1段あたり6個×5段に積層し、23℃の温度環境下、4ケ月間放置した後、シール部の破れ及びフローによる中身の漏れ出しに起因するベール相互の接着の有無を観察し、評価した。
〔コールドフローテスト〕
コールドフローテストは、40mm×40mm×厚み(H0)50mmの、直方体状被包装物(ベール)に、23℃で厚み方向に1kgの荷重を掛けて100分間放置後の厚み(H100)から、前記厚みの変化率(%)を測定し、下記の式で厚みの変化率を評価した。
変化率が大きいほど、共役ジエン共重合体ゴムは変形しやすいと判断した。
厚みの変化率(%)=(H0-H100)×100/H0
〔接着評価1〕
後述する実施例及び比較例において作製した直方体状被包装物包装体を、内寸が45cm×65cm×高さ40cmの容器に同じ方向で密に1段あたり3個×6段に積層し、23℃の温度環境下、4ケ月間放置した後、シール部の破れ及びフローによる中身の漏れ出しに起因するベール相互の接着の有無を観察し、評価した。
〔接着評価2〕
後述する実施例及び比較例において作製した直方体状被包装物包装体を、内寸が108cm×141cm×高さ95cmの大型容器に同じ方向で密に1段あたり6個×5段に積層し、23℃の温度環境下、4ケ月間放置した後、シール部の破れ及びフローによる中身の漏れ出しに起因するベール相互の接着の有無を観察し、評価した。
〔実施例1〕
図2に示すように、シール部移動手段20が熱可塑性樹脂フィルム供給体1とシール部12との間に設けられている構成の製造装置を用いた。
包装対象である直方体状被包装物3としては、厚さ6cm、幅40cm、長さ60cmの、コールドフローテストで厚みの変化率が50%のポリブタジエン重合体(BR)のベールを用いた。
図2に示すように、シール部移動手段20が熱可塑性樹脂フィルム供給体1とシール部12との間に設けられている構成の製造装置を用いた。
包装対象である直方体状被包装物3としては、厚さ6cm、幅40cm、長さ60cmの、コールドフローテストで厚みの変化率が50%のポリブタジエン重合体(BR)のベールを用いた。
先ず、熱可塑性樹脂フィルム供給体(上部包装フィルムロール)1から巻き出された厚み50μmで70cm幅のSBSがブレンドされたポリスチレンフィルム(上部フィルム)と、熱可塑性樹脂フィルム供給体(下部包装フィルムロール)2から巻き出された70cm幅のSBSがブレンドされたポリスチレンフィルム(下部フィルム)とを、上部2本のシールバー7aと下部2本のシールバー7bで挟み込み、両熱可塑性樹脂フィルム供給体1、2から巻き出されるSBSがブレンドされたポリスチレンフィルムを連結するシール部12を形成した。
この上下各2本のシールバー7a、7bの間には、フィルムの切断手段8としてカッターバーが設けられており、上下シールバー7a、7bで熱シールされたSBSがブレンドされたポリスチレンフィルムの2本のシール部の間を、シール時間3秒経過後にカッターバーを上昇させることにより切断した。
これにより、ベルトコンベア4から供給されるベール3を包装したとき、上面シール部に相当するシール部12が形成された。
この上下各2本のシールバー7a、7bの間には、フィルムの切断手段8としてカッターバーが設けられており、上下シールバー7a、7bで熱シールされたSBSがブレンドされたポリスチレンフィルムの2本のシール部の間を、シール時間3秒経過後にカッターバーを上昇させることにより切断した。
これにより、ベルトコンベア4から供給されるベール3を包装したとき、上面シール部に相当するシール部12が形成された。
次に、熱可塑性樹脂フィルム供給体(上部包装フィルムロール)1から供給される上部フィルムを支持する複数のテンションロール9間に設けられているシール部移動手段(ロールバー)20により、上部フィルムを図2中矢印C方向に押し込み、シール部12を、最終的にベール3の上面シール部になり得る所定の位置に来るように調整した。
次に、ベール3を、搬送手段(第1ベルトコンベア)4により搬送し、上下面をSBSがブレンドされたポリスチレンフィルムによって挟みこみながら搬送手段(第2ベルトコンベア)5へと搬送した。
このとき、上述したようにシール部移動手段20によってシール部12の位置を調整したことにより、シール部12は、ベール3の上面部に形成された状態となった。
このとき、上述したようにシール部移動手段20によってシール部12の位置を調整したことにより、シール部12は、ベール3の上面部に形成された状態となった。
次に、ベール3の前方側面部が搬送手段(第2ベルトコンベア)5上を約80cm進み、ベール全体が搬送手段(第2ベルトコンベア)2に完全に載置され、かつベール3の後方において、後述する後方シール部を形成するために要するポリスチレンフィルムの長さ分進んだ位置で、搬送動作を停止した。
かかる位置において、上下各2本のシールバー7a、7bを作動させ、さらにはベール3の上面を押さえながら、貫通孔形成手段(穴あけ棒)14を作動させ、ベール上面のポリスチレンフィルムに空気抜き用の貫通孔を形成し、内部の空気を抜き、かつ、シールバー7a、7bによるポリスチレンフィルムの挟み込みにより3秒間熱シールし、2本のシール部を形成し、シール部形成終了と同時に、当該2本のシール部の間の上下2枚のフィルムを切断手段(カッターバー)8により切断し、ベール3の後方側面にシール部を形成した。
かかる位置において、上下各2本のシールバー7a、7bを作動させ、さらにはベール3の上面を押さえながら、貫通孔形成手段(穴あけ棒)14を作動させ、ベール上面のポリスチレンフィルムに空気抜き用の貫通孔を形成し、内部の空気を抜き、かつ、シールバー7a、7bによるポリスチレンフィルムの挟み込みにより3秒間熱シールし、2本のシール部を形成し、シール部形成終了と同時に、当該2本のシール部の間の上下2枚のフィルムを切断手段(カッターバー)8により切断し、ベール3の後方側面にシール部を形成した。
前記ポリスチレンフィルムの切断と同時に、ベール3の進行方向に延びて配置され、搬送手段(第2ベルトコンベア)5の近傍に設けられている対のシールバー(上部側面シールバー13a、下部側面シールバー13b)によって、ベール3の左右側面側に張り出しているポリスチレンフィルムを両側面で挟み込み、熱シールし、両側面シール部を形成した。
上述のようにして、ベール3の後側面部と両側面部の3つの側面部と、上面部とに、それぞれシール部が形成されたベール3の包装体が得られた。このベール包装体は、図1に示す形態を有している。
また、上述した包装体の製造工程によると、直方体状被包装物3が搬送手段4による搬送ラインに乗ってから、完全に包装が終了するまでの間を、僅か10秒~数分で完了することができ、生産性が高いことが確認された。
さらに、前記〔接着評価1〕により、直方体状被包装物包装体を内寸が45cm×65cm×高さ40cmの容器に同じ方向に密に1段あたり3個×6段に積んで、23℃4ケ月後のシール部の破れ及びコールドフローによる漏れ出しに起因するベール相互の接着の有無を確認したが、全く異常は無く、シール部の破れも無くベール同士の接着も無かった。
また、上述した包装体の製造工程によると、直方体状被包装物3が搬送手段4による搬送ラインに乗ってから、完全に包装が終了するまでの間を、僅か10秒~数分で完了することができ、生産性が高いことが確認された。
さらに、前記〔接着評価1〕により、直方体状被包装物包装体を内寸が45cm×65cm×高さ40cmの容器に同じ方向に密に1段あたり3個×6段に積んで、23℃4ケ月後のシール部の破れ及びコールドフローによる漏れ出しに起因するベール相互の接着の有無を確認したが、全く異常は無く、シール部の破れも無くベール同士の接着も無かった。
〔実施例2〕
熱可塑性樹脂フィルムとして、厚み50μmで70cm幅の低密度ポリエチレン用いた。
その他の条件は、実施例1と同様にして包装体を作製した。
得られた包装体は実施例1と同様に、シール部の破れ及びベール相互の接着の有無を確認したところ、全く異常は無く、シール部破れも無く、ベール同士の接着も無かった。
熱可塑性樹脂フィルムとして、厚み50μmで70cm幅の低密度ポリエチレン用いた。
その他の条件は、実施例1と同様にして包装体を作製した。
得られた包装体は実施例1と同様に、シール部の破れ及びベール相互の接着の有無を確認したところ、全く異常は無く、シール部破れも無く、ベール同士の接着も無かった。
〔実施例3〕
図2に示すように、シール部移動手段20が熱可塑性樹脂フィルム供給体1とシール部12との間に設けられている構成の製造装置を用いた。
包装対象である直方体状被包装物3としては、厚さ18cm、幅35cm、長さ68cmの、コールドフローテストで厚みの変化率が40%のポリブタジエン重合体(BR)のベールを用いた。
先ず、熱可塑性樹脂フィルム供給体(上部包装フィルムロール)1から巻き出された厚み50μmで73cm幅のSBSがブレンドされたポリスチレンフィルム(上部フィルム)と、熱可塑性樹脂フィルム供給体(下部包装フィルムロール)2から巻き出された厚み50μmで73cm幅のSBSがブレンドされたポリスチレンフィルム(下部フィルム)とを、上部2本のシールバー7aと下部2本のシールバー7bで挟み込み、両熱可塑性樹脂フィルム供給体1、2から巻き出されるSBSがブレンドされたポリスチレンフィルムを連結するシール部12を形成した。
この上下各2本のシールバー7a、7bの間には、フィルムの切断手段8としてカッターバーが設けられており、上下シールバー7a、7bで熱シールされたSBSがブレンドされたポリスチレンフィルムの2本のシール部の間を、シール時間3秒経過後にカッターバーを上昇させることにより切断した。
これにより、ベルトコンベア4から供給されるベール3を包装したとき、上面シール部に相当するシール部12が形成された。
次に、熱可塑性樹脂フィルム供給体(上部包装フィルムロール)1から供給される上部フィルムを支持する複数のテンションロール9間に設けられているシール部移動手段(ロールバー)20により、上部フィルムを図2中矢印C方向に押し込み、シール部12を、最終的にベール3の上面シール部になり得る所定の位置に来るように調整した。
次に、ベール3を、搬送手段(第1ベルトコンベア)4により搬送し、上下面をSBSがブレンドされたポリスチレンフィルムによって挟みこみながら搬送手段(第2ベルトコンベア)5へと搬送した。
このとき、上述したようにシール部移動手段20によってシール部12の位置を調整したことにより、シール部12は、ベール3の上面部に形成された状態となった。
次に、ベール3の前方側面部が搬送手段(第2ベルトコンベア)5上を約80cm進み、ベール全体が搬送手段(第2ベルトコンベア)2に完全に載置され、かつベール3の後方において、後述する後方シール部を形成するために要するポリスチレンフィルムの長さ分進んだ位置で、搬送動作を停止した。
かかる位置において、上下各2本のシールバー7a、7bを作動させ、さらにはベール3の上面を押さえながら、貫通孔形成手段(穴あけ棒)14を作動させ、ベール上面のポリスチレンフィルムに空気抜き用の貫通孔を形成し、内部の空気を抜き、かつ、シールバー7a、7bによるポリスチレンフィルムの挟み込みにより3秒間熱シールし、2本のシール部を形成し、シール部形成終了と同時に、当該2本のシール部の間の上下2枚のフィルムを切断手段(カッターバー)8により切断し、ベール3の後方側面にシール部を形成した。
前記ポリスチレンフィルムの切断と同時に、ベール3の進行方向に延びて配置され、搬送手段(第2ベルトコンベア)5の近傍に設けられている対のシールバー(上部側面シールバー13a、下部側面シールバー13b)によって、ベール3の左右側面側に張り出しているポリスチレンフィルムを両側面で挟み込み、熱シールし、両側面シール部を形成した。
上述のようにして、ベール3の後側面部と両側面部の3つの側面部と、上面部とに、それぞれシール部が形成されたベール3の包装体が得られた。このベール包装体は、図1に示す形態を有している。
また、上述した包装体の製造工程によると、直方体状被包装物3が搬送手段4による搬送ラインに乗ってから、完全に包装が終了するまでの間を、僅か10秒~数分で完了することができ、生産性が高いことが確認された。
さらに、前記〔接着評価2〕により、直方体状被包装物包装体を内寸が108cm×141cm×高さ95cmの大型容器に同じ方向に密に1段あたり6個×5段に積んで、23℃4ケ月後のシール部の破れ及びコールドフローによる漏れ出しに起因するベール相互の接着の有無を確認したが、全く異常は無く、シール部の破れも無くベール同士の接着も無かった。
図2に示すように、シール部移動手段20が熱可塑性樹脂フィルム供給体1とシール部12との間に設けられている構成の製造装置を用いた。
包装対象である直方体状被包装物3としては、厚さ18cm、幅35cm、長さ68cmの、コールドフローテストで厚みの変化率が40%のポリブタジエン重合体(BR)のベールを用いた。
先ず、熱可塑性樹脂フィルム供給体(上部包装フィルムロール)1から巻き出された厚み50μmで73cm幅のSBSがブレンドされたポリスチレンフィルム(上部フィルム)と、熱可塑性樹脂フィルム供給体(下部包装フィルムロール)2から巻き出された厚み50μmで73cm幅のSBSがブレンドされたポリスチレンフィルム(下部フィルム)とを、上部2本のシールバー7aと下部2本のシールバー7bで挟み込み、両熱可塑性樹脂フィルム供給体1、2から巻き出されるSBSがブレンドされたポリスチレンフィルムを連結するシール部12を形成した。
この上下各2本のシールバー7a、7bの間には、フィルムの切断手段8としてカッターバーが設けられており、上下シールバー7a、7bで熱シールされたSBSがブレンドされたポリスチレンフィルムの2本のシール部の間を、シール時間3秒経過後にカッターバーを上昇させることにより切断した。
これにより、ベルトコンベア4から供給されるベール3を包装したとき、上面シール部に相当するシール部12が形成された。
次に、熱可塑性樹脂フィルム供給体(上部包装フィルムロール)1から供給される上部フィルムを支持する複数のテンションロール9間に設けられているシール部移動手段(ロールバー)20により、上部フィルムを図2中矢印C方向に押し込み、シール部12を、最終的にベール3の上面シール部になり得る所定の位置に来るように調整した。
次に、ベール3を、搬送手段(第1ベルトコンベア)4により搬送し、上下面をSBSがブレンドされたポリスチレンフィルムによって挟みこみながら搬送手段(第2ベルトコンベア)5へと搬送した。
このとき、上述したようにシール部移動手段20によってシール部12の位置を調整したことにより、シール部12は、ベール3の上面部に形成された状態となった。
次に、ベール3の前方側面部が搬送手段(第2ベルトコンベア)5上を約80cm進み、ベール全体が搬送手段(第2ベルトコンベア)2に完全に載置され、かつベール3の後方において、後述する後方シール部を形成するために要するポリスチレンフィルムの長さ分進んだ位置で、搬送動作を停止した。
かかる位置において、上下各2本のシールバー7a、7bを作動させ、さらにはベール3の上面を押さえながら、貫通孔形成手段(穴あけ棒)14を作動させ、ベール上面のポリスチレンフィルムに空気抜き用の貫通孔を形成し、内部の空気を抜き、かつ、シールバー7a、7bによるポリスチレンフィルムの挟み込みにより3秒間熱シールし、2本のシール部を形成し、シール部形成終了と同時に、当該2本のシール部の間の上下2枚のフィルムを切断手段(カッターバー)8により切断し、ベール3の後方側面にシール部を形成した。
前記ポリスチレンフィルムの切断と同時に、ベール3の進行方向に延びて配置され、搬送手段(第2ベルトコンベア)5の近傍に設けられている対のシールバー(上部側面シールバー13a、下部側面シールバー13b)によって、ベール3の左右側面側に張り出しているポリスチレンフィルムを両側面で挟み込み、熱シールし、両側面シール部を形成した。
上述のようにして、ベール3の後側面部と両側面部の3つの側面部と、上面部とに、それぞれシール部が形成されたベール3の包装体が得られた。このベール包装体は、図1に示す形態を有している。
また、上述した包装体の製造工程によると、直方体状被包装物3が搬送手段4による搬送ラインに乗ってから、完全に包装が終了するまでの間を、僅か10秒~数分で完了することができ、生産性が高いことが確認された。
さらに、前記〔接着評価2〕により、直方体状被包装物包装体を内寸が108cm×141cm×高さ95cmの大型容器に同じ方向に密に1段あたり6個×5段に積んで、23℃4ケ月後のシール部の破れ及びコールドフローによる漏れ出しに起因するベール相互の接着の有無を確認したが、全く異常は無く、シール部の破れも無くベール同士の接着も無かった。
〔比較例1〕
図6に示すように、シール部移動手段を具備しない構成の製造装置を用いて、ベール3の前側面部、後側面部、及び両側面部の4つの側面部にシール部を有する直方体状被包装物包装体を作製した。その他の条件は実施例1と同様とした。
さらに、前記〔接着評価1〕により、評価を行ったところ、5個の直方体状包装物包装体においてシール部が破損しており、ベールのコールドフローによりブタジエン重合体が相互に接着し、容器からロボットによって搬出することができなかった。
図6に示すように、シール部移動手段を具備しない構成の製造装置を用いて、ベール3の前側面部、後側面部、及び両側面部の4つの側面部にシール部を有する直方体状被包装物包装体を作製した。その他の条件は実施例1と同様とした。
さらに、前記〔接着評価1〕により、評価を行ったところ、5個の直方体状包装物包装体においてシール部が破損しており、ベールのコールドフローによりブタジエン重合体が相互に接着し、容器からロボットによって搬出することができなかった。
〔比較例2〕
図6に示すように、シール部移動手段を具備しない構成の製造装置を用いて、ベール3の前側面部、後側面部、及び両側面部の4つの側面部にシール部を有する直方体状被包装物包装体を作製した。その他の条件は実施例3と同様とした。
さらに、前記〔接着評価2〕により、評価を行ったところ、7個の直方体状包装物包装体においてシール部が破損しており、ベールのコールドフローによりブタジエン重合体が相互に接着し、大型容器からロボットによって搬出することができなかった。
図6に示すように、シール部移動手段を具備しない構成の製造装置を用いて、ベール3の前側面部、後側面部、及び両側面部の4つの側面部にシール部を有する直方体状被包装物包装体を作製した。その他の条件は実施例3と同様とした。
さらに、前記〔接着評価2〕により、評価を行ったところ、7個の直方体状包装物包装体においてシール部が破損しており、ベールのコールドフローによりブタジエン重合体が相互に接着し、大型容器からロボットによって搬出することができなかった。
本出願は、2011年3月17日に日本国特許庁へ出願された、日本特許出願(特願2011-59759)に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
本発明の直方体状被包装物包装体、直方体状被包装物包装体の製造方法、製造装置、及び収納方法は、各種被包装物の搬送、貯蔵及び輸送する分野において産業上利用可能性がある。
1,2 熱可塑性樹脂フィルム供給体
3 直方体状被包装物(ベール)
4,5 搬送手段(ベルトコンベア)
6 熱可塑性樹脂フィルム
9 テンションロール
7a,7b シールバー(上部2本シールバー、下部2本シールバー)
8 切断手段(フィルムカッター)
10 直方体被包装物包装体
10a,10b,10c,10d 直方体状被包装物包装体の側面部
10e 直方体状被包装物包装体の上面部
10f 直方体状被包装物包装体の下面部
11 側面シール部
12 熱可塑性樹脂フィルムのシール部および直方体状被包装物包装体の上面シール部
13a,13b シールバー
14 貫通孔形成手段
18 貫通孔
20 シール部移動手段
100 直方体状被包装物
101,102 フィルム供給体
104,105 搬送手段(ベルトコンベア)
110 ガイドロール
111 熱可塑性樹脂フィルム
120 シール部
121,122 シールバー
131,132 シールバー
200 直方体状被包装物包装体
3 直方体状被包装物(ベール)
4,5 搬送手段(ベルトコンベア)
6 熱可塑性樹脂フィルム
9 テンションロール
7a,7b シールバー(上部2本シールバー、下部2本シールバー)
8 切断手段(フィルムカッター)
10 直方体被包装物包装体
10a,10b,10c,10d 直方体状被包装物包装体の側面部
10e 直方体状被包装物包装体の上面部
10f 直方体状被包装物包装体の下面部
11 側面シール部
12 熱可塑性樹脂フィルムのシール部および直方体状被包装物包装体の上面シール部
13a,13b シールバー
14 貫通孔形成手段
18 貫通孔
20 シール部移動手段
100 直方体状被包装物
101,102 フィルム供給体
104,105 搬送手段(ベルトコンベア)
110 ガイドロール
111 熱可塑性樹脂フィルム
120 シール部
121,122 シールバー
131,132 シールバー
200 直方体状被包装物包装体
Claims (11)
- ゴム状重合体からなる直方体状被包装物が、熱可塑性樹脂フィルムによって包装された直方体状被包装物包装体であって、
前記直方体状被包装物包装体は4つの側面部のうちの3つの側面部には、前記直方体状被包装物を上面部、下面部からそれぞれ被覆する熱可塑性樹脂フィルムを合致させてシールした側面シール部を有し、他の1つの側面部には、前記側面シール部を有さず、
前記上面部又は下面部には、当該上面部又は下面部を横断して両側面シール部に到達する上面シール部又は下面シール部を有する、
直方体状被包装物包装体。 - 前記直方体状被包装物が、共役ジエン系重合体のベールである請求項1に記載の直方体状被包装物包装体。
- ゴム状重合体からなる直方体状被包装物が、熱可塑性樹脂フィルムによって包装されており、4つの側面部のうちの3つの側面部には、前記直方体状被包装物を上面部、下面部からそれぞれ被覆する熱可塑性樹脂フィルムを合致させてシールした側面シール部を有し、他の1つの側面部には、前記側面シール部を有さず、前記上面部又は下面部には、当該上面部又は下面部を横断して両側面シール部に到達する、上面シール部又は下面シール部を有する、直方体状被包装物包装体の製造方法であって、
搬送手段によって順次搬送される直方体状被包装物の、上方向及び下方向に配置されている熱可塑性樹脂フィルム供給体からそれぞれ供給される熱可塑性樹脂フィルムを、前記搬送手段の搬送方向と略垂直の方向に延び、かつ上下方向に対向して配置されている一対のシールバーによって挟み込み、前記熱可塑性樹脂フィルムの幅方向に、単数又は複数の接着部を形成し、当該単数の接着部、又は複数の接着部間を切断することにより、前記熱可塑性樹脂フィルム供給体から供給される熱可塑性樹脂フィルムにシール部を形成するシール部形成工程と、
前記熱可塑性樹脂フィルム供給体と前記シール部との間で、前記熱可塑性樹脂フィルムに対し、当該熱可塑性樹脂フィルムの走行方向とは異なる方向の力をかけて、前記シール部の位置が、前記搬送手段によって搬送される直方体状被包装物を包装する際に、当該直方体状被包装物の上面部又は下面部に相当する位置に来るように移動させるシール部移動工程と、
前記搬送手段により前記直方体状被包装物を搬送し、前記直方体状被包装物の進行とともに、熱可塑性樹脂フィルムによって覆う包装工程と、
前記直方体状被包装物の搬送方向と平行方向に延び、かつ上下方向に対向して配置されている一対のシールバーにより、前記熱可塑性樹脂フィルムを挟み込み、接着することにより、両側面部に、それぞれ側面シール部を形成する、両側面シール部形成工程と、
前記搬送手段の搬送方向と略垂直の方向に延び、かつ上下方向に対向して配置されている一対のシールバーによって、前記直方体状被包装物の後方側面部に位置する前記熱可塑性樹脂フィルムを挟み込み、接着することにより、前記熱可塑性樹脂フィルムの幅方向に単数又は複数の接着部を形成し、当該単数の接着部、又は複数の接着部間を切断することによりシール部を形成する、後方側面シール部形成工程と、
を、有する直方体状被包装物包装体の製造方法。 - 前記熱可塑性樹脂フィルムに貫通孔を形成する、貫通孔形成工程を有する請求項3に記載の直方体状被包装物包装体の製造方法。
- 前記両側面シール部形成工程と同時に、前記貫通孔形成工程を行う、請求項4に記載の直法体状被包装物包装体の製造方法。
- ゴム状重合体からなる直方体状被包装物が、熱可塑性樹脂フィルムによって包装されており、4つの側面部のうちの3つの側面部には、前記直方体状被包装物を上面部、下面部からそれぞれ被覆する熱可塑性樹脂フィルムを合致させてシールした側面シール部を有し、他の1つの側面部には、前記側面シール部を有さず、前記上面部又は下面部には、当該上面部又は下面部を横断して両側面シール部に到達する、上面シール部又は下面シール部を有するゴム状重合体からなる直方体状被包装物包装体の製造装置であって、
前記直方体状被包装物を搬送する搬送手段と、
前記直方体状被包装物の、上方向及び下方向に配置されている熱可塑性樹脂フィルム供給体と、
前記搬送手段の搬送方向と略垂直の方向に延び、かつ上下方向に対向して配置されており、前記熱可塑性樹脂フィルムを接着させる接着機能を有し、前記熱可塑性樹脂フィルムの幅方向にシール部を形成するシールバーと、
前記熱可塑性樹脂フィルム供給体と前記シールバーとの間に配置され、前記熱可塑性樹脂フィルムに対し、当該熱可塑性樹脂フィルムの走行方向とは異なる方向の力をかけて、前記シール部の位置を、搬送手段によって搬送される直方体状被包装物を包装する際に、当該直方体状被包装物の上面部又は下面部に相当する位置に来るように移動させるシール部移動手段と、
前記直方体状被包装物の搬送方向と平行方向に延び、かつ上下方向に対向して配置されており、前記熱可塑性樹脂フィルムを挟み込み、接着させる機能を有し、前記直方体状被包装物の両側面部に、それぞれ側面シール部を形成するシールバーと、
を、具備する直方体状被放送物包装体の製造装置。 - 前記熱可塑性樹脂フィルムに貫通孔を形成する、貫通孔形成手段を具備する請求項6に記載の直方体状被包装物包装体の製造装置。
- 請求項1又は2に記載の直方体状被包装物包装体、あるいは請求項3乃至5のいずれか一項に記載の直方体状被包装物包装体の製造方法により得られた直方体状被包装物包装体が、容器中に、縦方向及び/又は横方向に2個以上配置されており、かつ、高さ方向に2段以上積まれた状態で、収納された収納体。
- 前記直方体状被包装物包装体が、パレット上に載置されている請求項8に記載の収納体。
- 請求項1又は2に記載の直方体状被包装物包装体、あるいは請求項3乃至5のいずれか一項に記載の直方体状被包装物包装体の製造方法により得られた直方体状被包装物包装体を、縦方向及び/又は横方向に2個以上配置し、かつ、高さ方向に2段以上積み、容器中に収納する収納方法。
- 前記直方体状被包装物包装体を、パレット上に載置し、容器中に収納する、請求項10に記載の収納方法。
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Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2011059759 | 2011-03-17 | ||
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CN114750995A (zh) * | 2022-05-18 | 2022-07-15 | 安徽英发德盛科技有限公司 | 一种旋转式的双面电池生产用打包装置 |
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- 2012-03-16 TW TW101109217A patent/TWI523798B/zh active
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