WO2018123941A1 - 樹脂製容器 - Google Patents

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伊藤真也
相原昌俊
秋山高志
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サントリーホールディングス株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a resin container such as a plastic bottle.
  • Patent Document 1 As a conventional resin container, for example, as shown in Patent Document 1, a PET bottle having a constricted portion and a plurality of annular grooves in a trunk portion is known. Even if any impact or load is applied from the vertical direction during transportation, the plastic bottle absorbs the impact and load due to elastic deformation of the constricted portion and the annular groove, so that buckling deformation does not occur. Not likely to occur.
  • an object of the present invention is to improve the buckling strength without impairing the design of the resin container.
  • the resin container according to the present invention has a characteristic configuration in which a cap is detachably attached to a mouth, a shoulder connected to the mouth, a body connected to the shoulder, and a body connected to the body. And a bottom portion located at the bottom, A step is formed at the bottom of the bottom wall of the bottom portion that is recessed inward along the circumferential direction.
  • the vertical cross-sectional shape of the step is a first curved portion that protrudes outward from the container, a second curved portion that protrudes toward the inner side of the container, and a convex portion outward of the container.
  • the third curve portion is in a point configured in a shape that is continuously provided from the upper side.
  • a further characteristic configuration of the resin container of the present invention is that the radius of curvature of the second curved portion is smaller than the radius of curvature of the first curved portion.
  • a further characteristic configuration of the resin container according to the present invention is that each of the first curved portion, the second curved portion, and the third curved portion has a radius of curvature of 5 mm or less.
  • a further characteristic configuration of the resin container of the present invention is that the height of the step is 4 mm or less.
  • a further characteristic configuration of the resin container of the present invention is that the reduction ratio of the maximum outer diameter of the bottom surface of the bottom portion is 60% to 90% with respect to the maximum outer diameter of the bottom side wall.
  • a further characteristic configuration of the resin container according to the present invention is that the bottom wall of the bottom portion includes a recessed portion that is recessed inside the container.
  • a step that is recessed inward along the circumferential direction is formed at the lower end of the bottom side wall, so that the step acts like a spring and improves the buckling strength of the container. Accordingly, since it is not necessary to provide a conventional constricted portion or a plurality of annular grooves, the design of the container is not impaired, and buckling deformation hardly occurs.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view of a resin container taken along line III-III in FIG. It is an enlarged view of a decompression absorption part. It is a longitudinal cross-sectional view of the bottom part of a resin container. It is an enlarged view of the connection part vicinity of the shoulder part and trunk
  • the “vertical direction” means the direction of the central axis XX of the plastic bottle 1 (hereinafter abbreviated as “bottle 1”) in FIG.
  • the upper side refers to the upper end side of the drawing
  • the lower side refers to the lower end side of the drawing.
  • the “lateral direction” or “horizontal direction” means a direction orthogonal to the central axis XX direction.
  • the “circumferential direction” means a direction along the outline of the cross-sectional shape.
  • “Radial direction” means the radial direction of a circle when the central axis XX is considered as the center of the circle.
  • Height means a length along the direction of the central axis XX.
  • Depth means the length along the radial direction.
  • Cross-sectional shape means the cross-sectional shape of the bottle 1 in a plane (cross-sectional shape) orthogonal to the central axis XX.
  • Vertical cross-sectional shape means a cross-sectional shape of the bottle 1 in a plane (vertical cross-section) along the central axis XX.
  • the bottle 1 includes, in order from the top, a mouth part 2 with a cap detachable, a shoulder part 3 connected to the mouth part 2, and a shoulder part 3 And a bottom portion 11 which is continuous with the trunk portion 4 and located at the lowermost portion.
  • the bottle 1 which concerns on this embodiment is a cylindrical container with a substantially circular cross section.
  • the bottle 1 can be manufactured by a known molding method such as a biaxial stretch blow molding method using, as a main material, a thermoplastic resin such as polyethylene, polypropylene, or polyethylene terephthalate.
  • a thermoplastic resin such as polyethylene, polypropylene, or polyethylene terephthalate.
  • the liquid filled in the bottle 1 is not particularly limited.
  • beverages such as drinking water, tea, fruit juice, coffee, cocoa, soft drinks, alcoholic beverages, milk beverages, soups, sauces and soy sauce
  • the content of the bottle 1 is not particularly limited.
  • the bottle 1 has a relatively small capacity of several hundred milliliters to a relatively large capacity of several liters. You may apply arbitrarily.
  • the inner volume is preferably 500 to 550 mL.
  • the mouth part 2 is a part constituted by a cylinder whose upper end is open, and functions as a spout for beverages and the like.
  • a male screw portion is formed on the outer peripheral surface of the mouth portion 2, and a cap (not shown) is detachably screwed and fixed.
  • the shoulder portion 3 is a portion configured to have a substantially conical shape with a diameter continuously increased from the upper end downward.
  • the body portion 4 is continuously reduced in diameter from the upper end thereof downward, and then continuously expanded from approximately half the position of the body portion 4 in the vertical direction and continuously provided on the bottom portion 11.
  • drum 4 in this embodiment is comprised by connecting two circular arcs from which a curvature radius differs, respectively.
  • the radius of curvature of the approximately upper half arc of the body portion 4 is set to be smaller than the radius of curvature of the approximately lower half arc of the body portion 4.
  • the radius of curvature of the approximately upper half arc of the body 4 is, for example, 600 mm (600R), and the radius of curvature of the approximately lower half of the arc of the body 4 is, for example, 1052 mm (1052R).
  • a plurality of reduced pressure absorbing parts 5 are formed in the body part 4 so as to be depressed at predetermined intervals in the circumferential direction.
  • the decompression absorption part 5 in this embodiment is depressed and formed over both the upper half and lower half of the trunk
  • FIG. A tapered region 6 is formed on the upper side of the reduced pressure absorbing portion 5 so that the width is narrower and shallower toward the upper side. In the present embodiment, the tapered region 6 is provided in the upper half of the trunk portion 4.
  • the reduced pressure absorbing portion 5 includes a tapered region 6, a constant region 7 having a constant width that is the same as the maximum width of the tapered region 6, and an enlarged region in which the lateral width gradually increases from the constant region 7. 8 are arranged in order from the top.
  • a groove 9 having a V-shaped cross section is formed along the contour of the reduced pressure absorbing portion 5, and the groove 9 at the upper end of the reduced pressure absorbing portion 5 is continuously connected to the side surface of the body portion 4.
  • the above-described decompression absorption unit 5 may be turned upside down.
  • the tapered region 6, the constant region 7, and the enlarged region 8 are configured to be connected in order from the bottom, and the groove 9 at the lower end of the reduced pressure absorbing portion 5 is continuously connected to the side surface of the body portion 4. .
  • the tapered region 6 is provided in the lower half of the trunk portion 4.
  • the decompression absorbing portion 5 is formed with a recessed portion 10 that is convex toward the inside of the container.
  • the rhombic quadrangular pyramid-shaped recess 10 is formed over a part of the constant region 7 and a part of the enlarged region 8, but the configuration and the setting position of the recess 10 are related to this configuration. It is not limited to.
  • the decompression absorbing portion 5 may be provided with a protruding portion that protrudes outward from the container, instead of the recessed portion 10. In this case as well, as in the case of the recessed portion 10, a rhombus quadrangular pyramidal protrusion may be formed across a part of the constant region 7 and a part of the enlarged region 8. Is not limited to this configuration.
  • the ratio of the area obtained by adding the surface areas of the tapered region 6, the constant region 7, and the enlarged region 8 to the total surface area of the bottle 1 is preferably about 30% to 45%.
  • connection portion C (Connection between shoulder and torso) As shown in FIG. 3, the longitudinal cross-sectional shape of the connection portion C between the shoulder portion 3 and the body portion 4 is formed in an arc shape that protrudes outward from the container.
  • the radius of curvature of the connecting portion C is 1.5 to 5 mm (1.5R to 5R), more preferably 1.5 to 3.5 mm (1.5R to 3.5R).
  • the shape from the lower end portion of the shoulder portion 3 to the connection portion C and the upper end portion of the body portion 4 is a shape that curves so as to protrude laterally outward of the container.
  • a circumferential groove 20 is formed in the connection portion between the body portion 4 and the bottom portion 11 over the entire circumference.
  • the circumferential groove 20 functions as a reinforcing rib that reinforces the strength against an impact or load applied to the side surface of the bottle 1.
  • the longitudinal cross-sectional shape of the circumferential groove 20 is such that the arc 21 of the edge that protrudes outside the container, the arc 23 of the bottom that protrudes inside the container, and the arc of the edge that protrudes outside the container. 22 is formed in a shape that is continuously provided from the upper side.
  • the radius of curvature of the arcs 21 and 22 at the edge is preferably larger than the radius of curvature of the arc 23 at the bottom.
  • the radius of curvature of the arcs 21 and 22 at the edge is 2 mm (2R).
  • the radius is 1.5 mm (1.5R).
  • the depth of the circumferential groove 20 is preferably 1 to 1.5 mm, for example.
  • the bottom portion 11 includes a side wall 12 and a bottom wall 13.
  • a step 14 that is recessed inward along the circumferential direction is formed at the lower end of the side wall 12.
  • the vertical cross-sectional shape of the step 14 is such that the first curved portion 15 that protrudes outward from the container, the second curved portion 16 that protrudes outward from the container, and the third curved portion 17 that protrudes outward from the container are from the upper side. It is configured in a shape that is connected in sequence.
  • the radius of curvature of the second curved portion 16 is desirably smaller than the radius of curvature of the first curved portion 15.
  • the respective curvature radii of the first curved portion 15, the second curved portion 16, and the third curved portion 17 are all 5 mm (5R) or less, for example, the curvature radius of the first curved portion 15.
  • the radius of curvature of the second curved portion 16 is 1.5 mm (1.5R)
  • the radius of curvature of the third curved portion 17 is 2 mm (2R).
  • the height of the step 14 is preferably 4 mm or less.
  • step difference 14 it is not limited to the above-mentioned structure, Between the 1st curve part 15 and the 2nd curve part 16, and / or the 2nd curve part 16 and the 3rd curve part 17 may be provided so that a straight line portion is provided.
  • the bottom wall 13 of the bottom portion 11 is configured to include a recessed portion 18 that is recessed inside the container, and a bottom surface 19 that contacts the installation surface when the bottle 1 is erected.
  • the vertical cross-sectional shape of the recessed portion 18 is a circular dome shape that is recessed stepwise.
  • the bottom surface 19 has a ring shape in plan view and is disposed on the outer periphery of the recessed portion 18.
  • the reduction ratio of the maximum outer diameter T2 of the bottom surface 19 with respect to the maximum outer diameter T1 of the side wall 12 of the bottom 11 is preferably 60% to 90%.
  • the resin container of the present invention can be suitably used as a container for hermetically filling beverages, seasonings and the like.

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Abstract

キャップが着脱自在な口部と、口部に連設される肩部と、肩部に連設される胴部と、胴部に連設され最下部に位置する底部(11)とを備え、底部(11)の側壁(12)の下端に、周方向に沿って内側に凹む段差(14)が形成されていることを特徴とする。

Description

樹脂製容器
 本発明は、ペットボトル等の樹脂製容器に関する。
 従来の樹脂製容器としては、例えば、特許文献1に示すように、括れ部や複数の環状溝を胴部に備えるペットボトルが知られている。当該ペットボトルでは、輸送等の際に上下方向から何等かの衝撃や荷重が加えられたとしても、括れ部や環状溝が弾性変形することによって衝撃・荷重が吸収されるため、座屈変形が生じ難い。
特開2008-13180号公報
 しかしながら、上記従来のペットボトルでは、括れ部や複数の環状溝が設けられることによって、その凸凹とした感じから意匠性が損なわれてしまう場合があり、改善する余地が残されている。従って、本発明の目的は、樹脂製容器の意匠性を損なうことなく、座屈強度を向上させることにある。
 本発明の樹脂製容器の特徴構成は、キャップが着脱自在な口部と、該口部に連設される肩部と、該肩部に連設される胴部と、該胴部に連設され最下部に位置する底部とを備え、
 前記底部の側壁下端に、周方向に沿って内側に凹む段差が形成されている点にある。
 本発明の樹脂製容器のさらなる特徴構成は、前記段差の縦断面形状が、容器外側に凸となる第1曲線部と、容器内側に凸となる第2曲線部と、容器外側に凸となる第3曲線部とが、上側から順に連設する形状で構成されている点にある。
 本発明の樹脂製容器のさらなる特徴構成は、前記第2曲線部の曲率半径が、前記第1曲線部の曲率半径よりも小さい点にある。
 本発明の樹脂製容器のさらなる特徴構成は、前記第1曲線部、前記第2曲線部、及び前記第3曲線部のそれぞれの曲率半径がいずれも5mm以下である点にある。
 本発明の樹脂製容器のさらなる特徴構成は、前記段差の高さが4mm以下である点にある。
 本発明の樹脂製容器のさらなる特徴構成は、前記底部の側壁の最大外径に対する、該底部の底面の最大外径の縮径率が60%~90%である点にある。
 本発明の樹脂製容器のさらなる特徴構成は、前記底部の底壁が、容器内側に凹む凹み部分を備える点にある。
 本構成のごとく、底部の側壁下端に、周方向に沿って内側に凹む段差が形成されていることによって、当該段差がバネのような役割をして容器の座屈強度を向上させる。従って、従来の括れ部や複数の環状溝を設ける必要がないため容器の意匠性が損なわることがなく、尚且つ座屈変形も生じ難い。
樹脂製容器の斜視図である。 樹脂製容器の側面図である。 図2の矢視線III-IIIにおける樹脂製容器の縦断面図である。 減圧吸収部の拡大図である。 樹脂製容器の底部の縦断面図である。 樹脂製容器のその他の実施形態における肩部と胴部の接続部分付近の拡大図である。
〔実施形態〕
 以下、本発明に係る樹脂製容器の好適な実施の形態として、飲料等の液体が充填されるプラスチックボトル1を図面に基づいて説明する。
 まず、本明細書で用いる各種の用語について以下のとおり定義する。
 本明細書中において「上下方向」とは、図1のプラスチックボトル1(以下、ボトル1と略称する)の中心軸X-Xの方向を意味する。特に図1~図3において、上方とは、図面の上端側を指し、下方とは図面の下端側を指す。
 「横方向」又は「水平方向」とは、中心軸X-X方向に直交する方向を意味する。
 「周方向」とは、横断面形状の輪郭に沿う方向を意味する。
 「径方向」とは、中心軸X-Xを円の中心として考えた場合におけるその円の半径方向を意味する。
 「高さ」とは、中心軸X-X方向に沿う長さを意味する。
 「深さ」とは、径方向に沿う長さを意味する。
 「横断面形状」とは、中心軸X-Xに直交する平面(横断面)におけるボトル1の断面形状を意味する。
 「縦断面形状」とは、中心軸X-Xに沿う平面(縦断面)におけるボトル1の断面形状を意味する。
 図1~図3に示されるように、本実施形態に係るボトル1は、上方から順に、キャップが着脱自在な口部2と、口部2に連設される肩部3と、肩部3に連設される胴部4と、胴部4に連設され最下部に位置する底部11とを備える。また本実施形態に係るボトル1は、横断面が略円形の円筒状の容器である。
 ボトル1は、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレートなどの熱可塑性樹脂を主材料として、二軸延伸ブロー成形法などの公知の成形法によって製造することができる。
 ボトル1に充填される液体としては、特に限定されるものではなく、例えば、飲料水、茶、果汁、コーヒー、ココア、清涼飲料水、アルコール飲料、乳飲料、スープなどの飲料や、ソースや醤油などの液体調味料といったものが挙げられる。またボトル1の内容量についても特に限定されるものではなく、充填する液体の種類等に応じて、数百ミリリットル単位の比較的小容量のものから、数リットル単位の比較的大容量のものに至るまで任意に適用して良い。尚、ボトル1を飲料用ボトルとして適用する場合は、内容量を500~550mLとすることが望ましい。
(口部)
 口部2は、上端が開口する円筒で構成される部分であり、飲料等の注ぎ口として機能する。口部2の外周面には雄ネジ部が形成されており、図示しないキャップが着脱自在に螺合固定される。
(肩部)
 肩部3は、その上端から下方に向けて連続して拡径してなる、略円錐状に構成される部分である。肩部3の縦断面形状は、容器外側に凸となる緩やかな円弧(例えば、曲率半径=250mm(250R))であることが望ましい。
(胴部)
 胴部4は、その上端から下方に向けて連続して縮径した後、上下方向における胴部4のおよそ半分の位置から連続して拡径して底部11に連設される。尚、本実施形態における胴部4の縦断面形状は、曲率半径がそれぞれ異なる2つの円弧を連設させて構成されている。本実施形態では、胴部4のおよそ上半分の円弧の曲率半径が、胴部4のおよそ下半分の円弧の曲率半径よりも小さく設定されている。胴部4のおよそ上半分の円弧の曲率半径は、例えば600mm(600R)であり、胴部4のおよそ下半分の円弧の曲率半径は、例えば1052mm(1052R)である。
 胴部4には、複数の減圧吸収部5が、周方向に所定の間隔で陥没形成されている。尚、本実施形態における減圧吸収部5は、胴部4の上半分と下半分の両方に亘って陥没形成されている。減圧吸収部5の上側に、上側ほど横幅が狭く且つ浅くなる先細領域6が形成されている。本実施形態においては、先細領域6は、胴部4の上半分に設けられている。
 図4に示されるように、減圧吸収部5は、先細領域6と、先細領域6の最大横幅と同じ横幅の一定幅を有する一定領域7と、一定領域7から徐々に横幅が広くなる拡大領域8とが、上から順に連設して構成されている。減圧吸収部5の輪郭に沿って、断面V字状の溝9が形成されており、減圧吸収部5の上端における溝9が、胴部4の側面に連続してつながっている。
 尚、図示しないが、上述の減圧吸収部5は、上下を逆にしても良い。この場合、先細領域6と、一定領域7と、拡大領域8とが、下から順に連設して構成され、減圧吸収部5の下端における溝9が、胴部4の側面に連続してつながる。また先細領域6は、胴部4の下半分に設けられることになる。
 減圧吸収部5には、容器内側に凸となる凹み部10が形成されている。本実施形態においては、菱形四角錐状の凹み部10が、一定領域7の一部と拡大領域8の一部に亘って形成されているが、凹み部10の形状及び設定位置については当該構成に限定されるものではない。尚、減圧吸収部5には、凹み部10に替えて、容器外側に凸となる突出部を形成しても良い。この場合も凹み部10と同様に、菱形四角錐状の突出部を一定領域7の一部と拡大領域8の一部に亘って形成するようにして良いが、突出部の形状及び設定位置については当該構成に限定されるものではない。
 尚、先細領域6、一定領域7、及び拡大領域8のそれぞれの表面積を足し合わせた面積の、ボトル1の全表面積に対する割合は、およそ30%~45%となることが望ましい。
(肩部と胴部との接続部分)
 図3に示されるように、肩部3と前記胴部4との接続部分Cの縦断面形状は、容器外側に凸となる円弧状に形成されている。接続部分Cの曲率半径は、1.5~5mm(1.5R~5R)であり、より好ましくは1.5~3.5mm(1.5R~3.5R)である。肩部3の下端部分から接続部分Cそして胴部4の上端部分にかけての形状は、容器の横外方に出っ張るように湾曲する形状となっている。
(胴部と底部との接続部分)
 図1~図3に示されるように、胴部4と底部11との接続部分には、全周に亘る周溝20が形成されている。周溝20は、ボトル1の側面に対して加えられる衝撃や荷重に対する強度を補強する補強リブとして機能する。
 図5に示されるように、周溝20の縦断面形状は、容器外側に凸となる縁の円弧21と、容器内側に凸となる底の円弧23と、容器外側に凸となる縁の円弧22とが、上側から順に連設する形状で構成されている。縁の円弧21,22の曲率半径は、底の円弧23の曲率半径よりも大きいことが望ましく、例えば、縁の円弧21,22の曲率半径は2mm(2R)であり、底の円弧23の曲率半径は1.5mm(1.5R)である。また、周溝20の深さは、例えば、1~1.5mmとすることが望ましい。
(底部)
 図5に示されるように、底部11は、側壁12と底壁13とを備えて構成されている。側壁12の下端に、周方向に沿って内側に凹む段差14が形成されている。
 段差14の縦断面形状は、容器外側に凸となる第1曲線部15と、容器内側に凸となる第2曲線部16と、容器外側に凸となる第3曲線部17とが、上側から順に連設する形状で構成されている。第2曲線部16の曲率半径は、第1曲線部15の曲率半径よりも小さいことが望ましい。また、第1曲線部15、第2曲線部16、及び第3曲線部17のそれぞれの曲率半径は、いずれも5mm(5R)以下であることが望ましく、例えば、第1曲線部15の曲率半径は3mm(3R)であり、第2曲線部16の曲率半径は1.5mm(1.5R)であり、第3曲線部17の曲率半径は2mm(2R)である。また、段差14の高さは、4mm以下であることが望ましい。
 また、段差14の縦断面形状については、上述の構成に限定されるものではなく、第1曲線部15と第2曲線部16との間、及び/又は第2曲線部16と第3曲線部17との間に直線部を設けるように構成しても良い。
 底部11の底壁13は、容器内側に凹む凹み部分18と、ボトル1を立てたときに設置面と接する底面19とを備えて構成される。凹み部分18の縦断面形状は、階段状に凹む円形ドーム状の形状である。底面19は、平面視においてリング形状をなし、凹み部分18の外周に配置される。
 底部11の側壁12の最大外径T1に対する、底面19の最大外径T2の縮径率は、60%~90%であることが望ましい。
〔その他の実施形態〕
 上述の実施形態における、肩部3の下端部分から接続部分Cそして胴部4の上端部分にかけての形状については、例えば図6に示されるように、容器の横外方への出っ張りの程度がさらに大きい形状としても良い。この実施形態では、容器内側に凸となる円弧24が胴部4の上端部分に形成されており、接続部分Cに円弧24が連設されている。円弧24の曲率半径は、接続部分Cの曲率半径よりも大きく、例えば、10~20mm(10R~20R)である。
 本発明の樹脂製容器は、飲料類や調味料などを密封充填する容器として好適に用いることができる。
1 ボトル
2 口部
3 肩部
4 胴部
5 減圧吸収部
6 先細領域
7 一定領域
8 拡大領域
9 断面V字状の溝
10 菱形四角錐状の凹み部
11 底部
12 側壁
13 底壁
14 段差
15 第1曲線部
16 第2曲線部
17 第3曲線部
18 凹み部分
19 底面
20 周溝
21,22 縁の円弧
23 底の円弧
24 その他の実施形態における円弧
T1 底部の側壁の最大外径
T2 底面の最大外径
C 肩部と胴部との接続部分

Claims (7)

  1.  キャップが着脱自在な口部と、該口部に連設される肩部と、該肩部に連設される胴部と、該胴部に連設され最下部に位置する底部とを備え、
     前記底部の側壁下端に、周方向に沿って内側に凹む段差が形成されていることを特徴とする樹脂製容器。
  2.  前記段差の縦断面形状が、容器外側に凸となる第1曲線部と、容器内側に凸となる第2曲線部と、容器外側に凸となる第3曲線部とが、上側から順に連設する形状で構成されていることを特徴とする請求項1に記載の樹脂製容器。
  3.  前記第2曲線部の曲率半径が、前記第1曲線部の曲率半径よりも小さいことを特徴とする請求項2に記載の樹脂製容器。
  4.  前記第1曲線部、前記第2曲線部、及び前記第3曲線部のそれぞれの曲率半径がいずれも5mm以下であることを特徴とする請求項2又は3に記載の樹脂製容器。
  5.  前記段差の高さが4mm以下であることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の樹脂製容器。
  6.  前記底部の側壁の最大外径に対する、該底部の底面の最大外径の縮径率が60%~90%であることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の樹脂製容器。
  7.  前記底部の底壁が、容器内側に凹む凹み部分を備えることを特徴とする請求項6に記載の樹脂製容器。
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