WO2018147177A1 - 断熱構造 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a heat insulating structure including a laminated vacuum heat insulating sheet.
- FIG. 2 of Patent Document 1 discloses a heat insulating structure in which a laminated vacuum heat insulating sheet is fixed to a surface to be insulated with bolts. Specifically, in this heat insulating structure, a plurality of through holes are provided in the laminated vacuum heat insulating sheet, and a plurality of screw holes are provided in the surface to be insulated. Then, the bolt is screwed into the screw hole through the through hole of the laminated vacuum heat insulating sheet, and the laminated vacuum heat insulating sheet is held by a washer that engages the head of the bolt.
- the laminated vacuum heat insulating sheet is obtained by stitching together a plurality of independent flexible layers, it is difficult to provide a through hole at an accurate position with respect to the laminated vacuum heat insulating sheet.
- an object of the present invention is to provide a heat insulating structure that can reduce the number of through holes provided in a laminated vacuum heat insulating sheet.
- a heat insulating structure includes at least two fasteners protruding from a surface to be insulated exposed to a vacuum, adjacent to each other with the fastener interposed therebetween, and the object to be insulated. At least two first laminated vacuum insulation sheets covering the surface, and at least one second laminated vacuum insulation sheet extending between the fasteners along the boundary between the first laminated vacuum insulation sheets and covering the boundary; At least two third laminated vacuum insulation sheets that are adjacent to each other with the fastener interposed therebetween and cover the first laminated vacuum insulation sheet and the second laminated vacuum insulation sheet, and the first laminated vacuum fixed to the fastener.
- a fastener is arrange
- stacking vacuum insulation The number of through holes provided in the sheet can be reduced. Furthermore, in said structure, it is a strip
- the insulation target surface is exposed through the gap and the boundary between the first laminated vacuum heat insulating sheets. It is blocked by three laminated vacuum insulation sheets. And since the path
- the first laminated vacuum heat insulating sheets adjacent to each other are bonded to the heat insulation target surface by a pair of first surface fasteners at least in the vicinity of each of the fasteners, and the second laminated vacuum heat insulating sheet is bonded to the fastener.
- the third laminated vacuum insulation sheets adjacent to each other are paired between the fasteners. It may be joined to the second laminated vacuum heat insulating sheet by a three-surface fastener. According to this configuration, it is possible to prevent the first laminated vacuum heat insulating sheet from being separated from the surface to be insulated by the first surface fastener.
- the second laminated vacuum heat insulating sheet plays a role of integrating the adjacent first laminated vacuum heat insulating sheet and the adjacent third laminated vacuum heat insulating sheet, a gap is formed between the overlapping laminated vacuum heat insulating sheets.
- One first surface fastener of the pair of first surface fasteners is attached by a rivet to a fixed plate that overlaps the base plate joined to the surface to be insulated, and each of the fasteners is provided on the base plate. And a non-circular anti-rotation hole that engages with the non-circular cross-sectional portion is provided in the fixing plate. May be. According to this configuration, the relative rotation between the fastener and the fixed plate becomes impossible.
- the fixing plate is difficult to rotate with respect to the first laminated vacuum heat insulating sheet by the first surface fastener. Therefore, it is difficult for the fastener to rotate, and it can be expected that the fastener is prevented from coming off.
- the base plate and the fixed plate may be circular, and the first surface fastener attached to the fixed plate may be circular. According to this configuration, the binding force between the first surface fasteners can be ensured to the same extent regardless of the orientation of the fixing plate.
- the at least one second laminated vacuum heat insulating sheet may include three or more second laminated vacuum heat insulating sheets, and the second laminated vacuum heat insulating sheets may be adjacent to each other across the fasteners. According to this structure, the through-hole for fasteners can be made unnecessary in the second laminated vacuum heat insulating sheet.
- the fastener forms a plurality of fastener rows, and a plurality of the retainer plates are provided, and each of the plurality of retainer plates has end portions that engage with fasteners of adjacent fastener rows. It may be a rod-shaped member. According to this structure, the center part of a 1st lamination
- the heat insulation structure from the other side surface of the present invention is adjacent to the at least one fastener projecting from the heat insulation target surface exposed to the vacuum with the fastener in the first direction
- the heat insulation target surface is
- the at least two first laminated vacuum heat insulating sheets to be covered are adjacent to each other with the fastener sandwiched in a second direction orthogonal to the first direction, and extend along the boundary between the first laminated vacuum heat insulating sheets to define the boundary.
- a heat insulating sheet and a holding plate fixed to the fastener to hold the first laminated vacuum heat insulating sheet, the second laminated vacuum heat insulating sheet, and the third laminated vacuum heat insulating sheet.
- the number of through holes provided in the laminated vacuum heat insulating sheet can be reduced.
- FIG. 3 is a sectional view taken along line III-III in FIG. 2.
- FIG. 4 is a plan view taken along line IV-IV in FIG. 3.
- FIG. 5 is a plan view taken along line VV in FIG. 3.
- FIG. 4 is a plan view taken along line VI-VI in FIG. 3.
- FIG. 1 to 3 show a heat insulating structure according to an embodiment of the present invention.
- This heat insulation structure is intended to prevent heat from entering the heat insulation target surface 1 (see FIG. 3) exposed to vacuum or heat release from the heat insulation target surface 1.
- the structure 11 having the insulation target surface 1 is, for example, a spherical or cylindrical tank.
- the heat insulation object surface 1 is a curved surface.
- the tank is a double shell tank including an inner tank and an outer tank in which a vacuum space is secured between them, and the heat insulation target surface 1 is an outer surface of the inner tank.
- the heat insulation object surface 1 may be flat.
- the structure 11 which has the heat insulation object surface 1 is not restricted to a tank, What kind of thing may be sufficient.
- At least two fasteners 2 protrude from the surface 1 to be insulated.
- the surface 1 to be insulated is wide, a large number of fasteners 2 are arranged in three straight lines parallel to each other.
- the fastener rows parallel to each other are formed.
- Each fastener row includes at least two fasteners 2.
- the fastener rows need not necessarily be parallel to each other.
- the fastener row may be one row.
- the surface 1 to be insulated is covered with at least four first laminated vacuum heat insulating sheets 3.
- Each of the first laminated vacuum heat insulating sheets 3 has a rectangular shape extending in the same direction as the fastener row with a wide width.
- the first laminated vacuum heat insulating sheets 3 are arranged in a direction orthogonal to the fastener row, and are adjacent to each other with at least two fasteners 2 interposed therebetween.
- the shape of the first laminated vacuum heat insulating sheet 3 is not necessarily a rectangular shape, and may be, for example, a trapezoidal shape or a triangular shape.
- at least two first laminated vacuum heat insulating sheets 3 may be provided.
- the end surfaces of the first laminated vacuum heat insulating sheets 3 are in surface contact so that no gap is formed between the adjacent first laminated vacuum heat insulating sheets 3. For this reason, as shown in FIG. 5, it has deform
- stacking vacuum heat insulation sheet 3 may be pushed into the fastener 2 in the position where each fastener 2 exists. However, a gap may be formed between the adjacent first laminated vacuum heat insulating sheets 3.
- the boundary 31 between the adjacent first laminated vacuum heat insulating sheets 3 is covered with three or more second laminated vacuum heat insulating sheets 4.
- the “boundary 31” refers to a region between opposite sides of the first laminated vacuum heat insulating sheet 3.
- Each second laminated vacuum heat insulating sheet 4 has a narrow band shape, and extends along the boundary 31 between the first laminated vacuum heat insulating sheets 3 between the fasteners 2.
- each second laminated vacuum heat insulating sheet 4 is preferably 1/3 or less of the width of the first laminated vacuum heat insulating sheet 3. If the width of the second laminated vacuum heat insulating sheet 4 is narrow, the fixing structure of the second laminated vacuum heat insulating sheet 4 can be simplified.
- the second laminated vacuum heat insulating sheets 4 are adjacent to each other with the fasteners 2 in the longitudinal direction.
- the distance between the adjacent second laminated vacuum heat insulating sheets 4 is equal to or greater than the thickness of the fastener 2. For this reason, the edge part of the longitudinal direction of each 2nd lamination
- the distance between the adjacent second laminated vacuum heat insulating sheets 4 is less than the thickness of the fastener 2 so that the end portion in the longitudinal direction of each second laminated vacuum heat insulating sheet 4 is pushed into the fastener 2. It may be deformed.
- FIGS. 1 to 3 at least four third laminated vacuum heat insulating sheets 5 covering the first laminated vacuum heat insulating sheet 3 and the second laminated vacuum heat insulating sheet 4 are provided.
- the layout of the third laminated vacuum heat insulating sheet 5 is the same as the layout of the first laminated vacuum heat insulating sheet 3.
- the layout of the third laminated vacuum heat insulating sheet 5 may be different from the layout of the first laminated vacuum heat insulating sheet 3.
- each third laminated vacuum heat insulating sheet 5 has a rectangular shape extending in the same direction as the fastener row with a wide width.
- the third laminated vacuum heat insulating sheets 5 are arranged in a direction orthogonal to the fastener row, and are adjacent to each other with at least two fasteners 2 interposed therebetween.
- the boundary 51 between the third laminated vacuum heat insulating sheets 5 is located so as to overlap the second laminated vacuum heat insulating sheet 4. More specifically, the boundary 51 between the third laminated vacuum heat insulating sheets 5 is located immediately above the boundary 31 between the first laminated vacuum heat insulating sheets 3 with the second laminated vacuum heat insulating sheet 4 interposed therebetween.
- the aluminum tape 7 is affixed on the 3rd lamination
- the third laminated vacuum heat insulating sheet 5 is entirely overlapped with the first laminated vacuum heat insulating sheet 3 in the width direction. However, when the plurality of first laminated vacuum heat insulating sheets 3 and the plurality of third laminated vacuum heat insulating sheets 5 are arranged in the longitudinal direction between the fastener rows, the third laminated vacuum heat insulating sheet 5 and the first laminated vacuum heat insulating sheet 5 are arranged. It is desirable that the sheets 3 are arranged in a staggered pattern in the longitudinal direction.
- the end surfaces of the third laminated vacuum heat insulating sheets 5 are in surface contact so that no gap is formed between the adjacent third laminated vacuum heat insulating sheets 5. For this reason, like the 1st lamination
- stacking vacuum insulation sheet 5 is pushed into the fastener 2 in the position where each fastener 2 exists. It is deformed. However, a gap may be formed between adjacent third laminated vacuum heat insulating sheets 5.
- Each of the first laminated vacuum heat insulating sheet 3, the second laminated vacuum heat insulating sheet 4, and the third laminated vacuum heat insulating sheet 5 is obtained by stitching together a large number of independent flexible layers.
- the number of layers of the first laminated vacuum heat insulating sheet 3, the second laminated vacuum heat insulating sheet 4, and the third laminated vacuum heat insulating sheet 5 may all be the same, or all may be different. However, from the viewpoint of reducing the gap between the first laminated vacuum heat insulating sheet 3 and the third laminated vacuum heat insulating sheet 5, the number of layers of the second laminated vacuum heat insulating sheet 4 is the same as that of the first laminated vacuum heat insulating sheet 3 and the first laminated vacuum heat insulating sheet 3.
- the number is smaller than the number of layers of the three-layer vacuum heat insulating sheet 5.
- the number of layers of the first laminated vacuum heat insulating sheet 3 and the number of layers of the third laminated vacuum heat insulating sheet 5 are 20 to 60, and the number of layers of the second laminated vacuum heat insulating sheet 4 is 10 to 30.
- Each of the first to third laminated vacuum heat insulating sheets 3 to 5 is divided into two laminated vacuum heat insulating sheets having a small number of layers (for example, 10 to 30 layers). May be joined to each other by the surface fasteners.
- the multiple layers of the laminated vacuum thermal insulation sheet include radiation shield films and spacers stacked alternately.
- the radiation shield film is formed, for example, by evaporating aluminum (or gold or silver) on the surface of the resin sheet.
- the spacer is a sheet having a low thermal conductivity. As such a sheet, a resin net, woven fabric, non-woven fabric, paper, glass fiber material, or the like can be used.
- Each fastener 2 described above is a rod-like member extending vertically from the heat insulation target surface 1.
- the material which comprises each fastener 2 is not specifically limited, For example, it is glass fiber reinforced plastic (GFRP).
- the base plate 12 is joined at a position corresponding to each fastener 2 on the surface 1 to be insulated.
- the base plate 12 is joined to the surface 1 to be insulated by welding or screwing.
- the base plate 12 has a circular shape, and a screw hole 13 is provided at the center thereof. However, the base plate 12 may be omitted and the screw hole 13 may be provided directly on the heat insulation target surface 1. Note that the shape of the base plate 12 is not necessarily a circular shape, and may be a polygonal shape such as a rectangular shape or a hexagonal shape.
- each fastener 2 has a first screw shaft 21 screwed into the screw hole 13 at one end and a second screw shaft 24 at the other end.
- Each fastener 2 has a non-circular cross-sectional portion 22 adjacent to the first screw shaft 21 and a large-diameter portion 23 between the non-circular cross-sectional portion 22 and the second screw shaft 24.
- each fastener 2 does not necessarily need to be fixed to the heat insulation target surface 1 by a screw structure.
- a flange may be provided at one end of each fastener 2, and the flange may be sandwiched between the base plate 12 and the heat insulation target surface 1.
- each fastener 2 may be fixed to the heat insulation object surface 1 by welding.
- the first laminated vacuum heat insulating sheets 3 adjacent to each other are disposed at least in the vicinity of each fastener 2 by a pair of first surface fasteners 81 and 82 via the fixing plate 14 and the base plate 12. Are joined to the surface 1 to be insulated. However, when the base plate 12 is omitted, the first laminated vacuum heat insulating sheet 3 may be directly joined to the heat insulation target surface 1 by the pair of first surface fasteners 81 and 82.
- one first surface fastener 81 of the pair of first surface fasteners 81 and 82 is attached to the fixed plate 14 by the rivet 16.
- the other first surface fastener 82 is attached to the first laminated vacuum heat insulating sheet 3 by stitching.
- the fixed plate 14 has a circular shape larger in diameter than the base plate 12, and overlaps the base plate 12 so that the centers thereof coincide.
- the shape of the fixed plate 14 is not necessarily a circular shape, and may be a polygonal shape such as a rectangular shape or a hexagonal shape. However, it is desirable that the shape of the fixing plate 14 is symmetrical so as not to be affected by the mounting direction.
- the first surface fastener 81 has a circular shape.
- the first surface fastener 81 is divided into two semicircular pieces 81a and 81b.
- a rivet 16 is disposed in a region where the fixed plate 14 protrudes from the base plate 12.
- the 1st surface fastener 81 may be comprised by the circular single piece.
- the fixed plate 14 is provided with a non-circular anti-rotation hole 15 at the center.
- the anti-rotation hole 15 has the same shape as the non-circular cross section 22 of the fastener 2 and is inserted through the non-circular cross section 22 to engage with the non-circular cross section 22.
- the large diameter portion 23 of the fastener 2 serves to press the fixing plate 14 against the base plate 12.
- the first surface fastener 82 is composed of two strip-shaped pieces 82a and 82b. Each of the pieces 82a and 82b has the same length as that of the first laminated vacuum heat insulating sheet 3, and is attached to the end portion in the width direction of the first laminated vacuum heat insulating sheet 3 over almost the entire length.
- the first surface fasteners 82 may be composed of four or more pieces that are intermittently arranged in two rows in the length direction of the first laminated vacuum heat insulating sheet 3.
- each second laminated vacuum heat insulating sheet 4 is adjacent to each other by a pair of second surface fasteners 83 and 84 between the fasteners 2. It is joined to.
- One second surface fastener 83 of the pair of second surface fasteners 83, 84 is attached to the first laminated vacuum heat insulating sheet 3 by sewing, and the other second surface fastener 84 is second laminated vacuum by sewing.
- a heat insulating sheet 4 is attached.
- the second surface fastener 83 is constituted by two strip-shaped pieces 83a and 83b.
- Each of the pieces 83a and 83b has the same length as that of the first laminated vacuum heat insulating sheet 3, and is attached to the end portion in the width direction of the first laminated vacuum heat insulating sheet 3 over almost the entire length.
- the second surface fastener 83 may be composed of four or more pieces that are intermittently arranged in the length direction of the first laminated vacuum heat insulating sheet 3 in two rows.
- the second surface fastener 84 is composed of two strip-shaped pieces 84a and 84b.
- the pieces 84a and 84b have the same length as the second laminated vacuum heat insulating sheet 4, and are attached to both ends in the width direction of the second laminated vacuum heat insulating sheet 4 over almost the entire length.
- the second surface fastener 84 may be composed of four or more pieces that are intermittently arranged in two rows in the length direction of the second laminated vacuum heat insulating sheet 4.
- the 2nd surface fastener 84 may be comprised by the single piece of the magnitude
- the third laminated vacuum heat insulating sheets 5 adjacent to each other are joined to each second laminated vacuum heat insulating sheet 4 by a pair of third surface fasteners 85, 86 between the fasteners 2. ing.
- One third surface fastener 85 of the pair of third surface fasteners 85, 86 is attached to the second laminated vacuum heat insulating sheet 4 by sewing, and the other third surface fastener 86 is third laminated vacuum by sewing.
- a heat insulating sheet 5 is attached.
- the third surface fastener 85 is composed of two strip-shaped pieces 85a and 85b.
- the pieces 85a and 85b have the same length as the second laminated vacuum heat insulating sheet 4, and are attached to both ends in the width direction of the second laminated vacuum heat insulating sheet 4 over almost the entire length.
- the third surface fastener 85 may be composed of four or more pieces that are intermittently arranged in the length direction of the second laminated vacuum heat insulating sheet 4 in two rows.
- the 3rd surface fastener 85 may be comprised by the single piece of the magnitude
- the 3rd surface fastener 86 is comprised by the two strip-shaped pieces 86a and 86b.
- Each of the pieces 86a and 86b has a length similar to that of the third laminated vacuum heat insulating sheet 5, and is attached to an end portion in the width direction of the third laminated vacuum heat insulating sheet 5 over almost the entire length.
- the third surface fastener 86 may be composed of four or more pieces that are intermittently arranged in the length direction of the third laminated vacuum heat insulating sheet 5 in two rows.
- a plurality of pressing plates 6 that hold the first laminated vacuum heat insulating sheet 3, the second laminated vacuum heat insulating sheet 4, and the third laminated vacuum heat insulating sheet 5 are fixed to the fastener 2.
- Each presser plate 6 is a rod-shaped member having both end portions that engage with the fasteners 2 of adjacent fastener rows.
- Each presser plate 6 is made of, for example, metal.
- the presser plates 6 since the fasteners 2 are also arranged in the direction orthogonal to the fastener rows, the presser plates 6 also extend in the direction perpendicular to the fastener rows. However, the positions of the fasteners 2 may be shifted between adjacent fastener rows, and each presser plate 6 may extend obliquely.
- each fastener 2 In the vicinity of each fastener 2, the ends of the adjacent pressing plates 6 overlap each other. At both ends of each presser plate 6, a through-hole inserted into the fastener 2 is formed. However, the notch which fits with the fastener 2 may be formed in the both ends of each holding plate 6 instead of the through-hole.
- each presser plate 6 is fixed to the fastener 2 with a nut 91.
- the nut 91 is screwed with the second screw shaft 24 of each fastener 2.
- a snap pin 92 is attached to the second screw shaft 24 to prevent the nut 91 from coming off.
- a split pin or the like may be employed.
- the presser plate 6 may be fixed to the fastener 2 by pressing by the head.
- the fastener 2 is arranged using the boundary 31 between the first laminated vacuum heat insulating sheets 3 and the boundary 51 between the third laminated vacuum heat insulating sheets 5,
- the number of through holes provided in the first laminated vacuum heat insulating sheet 3 and the third laminated vacuum heat insulating sheet 5 can be reduced (in this embodiment, zero).
- the strip-shaped second laminated vacuum heat insulating sheet 4 is interposed between the boundary 31 between the first laminated vacuum heat insulating sheets 3 and the boundary 51 between the third laminated vacuum heat insulating sheets 5.
- the first laminated fasteners 81 and 82 can prevent the first laminated vacuum heat insulating sheet 3 from being separated from the heat insulation target surface 1. Furthermore, in this embodiment, since the 2nd surface fastener 83,84 and the 3rd surface fastener 85,86 are provided, the 2nd lamination
- the anti-rotation hole 15 is provided in the fixing plate 14 to which the first surface fastener 81 is attached, and the non-circular cross section 22 of the fastener 2 is engaged with the anti-rotation hole 15. 2 and the fixed plate 14 cannot be rotated relative to each other.
- the fixing plate 14 is difficult to rotate with respect to the first laminated vacuum heat insulating sheet 3 by the first surface fasteners 81 and 82. Accordingly, the fastener 2 is also difficult to rotate, and it can be expected that the fastener 2 is prevented from coming off.
- the fixing plate 14 is circular and the first surface fastener 81 is also circular, the first surface fasteners 81 and 82 can be connected to each other regardless of the orientation of the fixing plate 14. The binding force can be ensured to the same extent.
- each pressing board 6 is extended so that the 3rd lamination
- the central part can also be retained.
- each presser plate 6 is fixed to the fastener 2, it is only necessary to engage both ends of the presser plate 6 with the fastener 2, so that the presser plate 6 can be easily fixed.
- each presser plate 6 does not necessarily have to be a rod-shaped member, and may have a disk shape.
- each fastener 2 may be a binding band tied to a metal fitting attached to the surface 1 to be insulated, or may be a bent metal piece.
- first surface fasteners 81 and 82, the second surface fasteners 83 and 84, and the third surface fasteners 85 and 86 may be omitted.
- the boundary 31 between the adjacent first laminated vacuum heat insulating sheets 3 may be covered with at least one second laminated vacuum heat insulating sheet 4 longer than the distance between the fasteners 2.
- a through hole can be easily formed in the narrow band-shaped second laminated vacuum heat insulating sheet 4.
- stacking vacuum insulation sheet 4 is shorter than the distance between the fasteners 2, and the 2nd lamination
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Abstract
断熱構造は、真空に曝される断熱対象面から突出する少なくとも2つの留め具と、留め具を挟んで隣り合い、断熱対象面を覆う少なくとも2つの第1積層真空断熱シートと、留め具の間で第1積層真空断熱シート間の境界に沿って延びて境界を覆う少なくとも1つの第2積層真空断熱シートと、留め具を挟んで隣り合い、第1積層真空断熱シートおよび第2積層真空断熱シートを覆う少なくとも2つの第3積層真空断熱シートと、留め具に固定されて、第1積層真空断熱シート、第2積層真空断熱シートおよび第3積層真空断熱シートを保持する押え板と、を備える。
Description
本発明は、積層真空断熱シートを含む断熱構造に関する。
従来から、真空に曝される断熱対象面を積層真空断熱シートで覆う断熱構造が知られている。例えば、特許文献1の図2には、ボルトにより積層真空断熱シートを断熱対象面に固定する断熱構造が開示されている。具体的に、この断熱構造では、積層真空断熱シートに複数の貫通孔が設けられるとともに、断熱対象面に複数のねじ穴が設けられている。そして、ボルトが積層真空断熱シートの貫通孔を通じてねじ穴にねじ込まれ、ボルトの頭部に係合するワッシャによって積層真空断熱シートが保持されている。
しかしながら、積層真空断熱シートは、互いに独立した柔軟性のある多数の層がまとめて縫合されたものであるので、積層真空断熱シートに対して正確な位置に貫通孔を設けることは困難である。
そこで、本発明は、積層真空断熱シートに設けられる貫通孔の数を減らすことができる断熱構造を提供することを目的とする。
前記課題を解決するために、本発明の1つの側面からの断熱構造は、真空に曝される断熱対象面から突出する少なくとも2つの留め具と、前記留め具を挟んで隣り合い、前記断熱対象面を覆う少なくとも2つの第1積層真空断熱シートと、前記留め具の間で前記第1積層真空断熱シート間の境界に沿って延びて前記境界を覆う少なくとも1つの第2積層真空断熱シートと、前記留め具を挟んで隣り合い、前記第1積層真空断熱シートおよび前記第2積層真空断熱シートを覆う少なくとも2つの第3積層真空断熱シートと、前記留め具に固定されて、前記第1積層真空断熱シート、前記第2積層真空断熱シートおよび前記第3積層真空断熱シートを保持する押え板と、を備える、ことを特徴とする。
上記の構成によれば、第1積層真空断熱シート間の境界および第3積層真空断熱シート間の境界を利用して留め具が配置されるので、第1積層真空断熱シートおよび第3積層真空断熱シートに設けられる貫通孔の数を減らすことができる。さらに、上記の構成では、第1積層真空断熱シート間の境界と第3積層真空断熱シート間の境界との間に第1積層真空断熱シート間の境界に沿って延びる帯状の第2積層真空断熱シートが介在している。このため、たとえ第1積層真空断熱シートと第2積層真空断熱シートとの間に隙間があったとしても、その隙間および第1積層真空断熱シート間の境界を通じて断熱対象面が露出することが第3積層真空断熱シートによって阻止される。しかも、帯状の第2積層真空断熱シートの幅方向の両端部を迂回して、第1積層真空断熱シート間の境界から第3積層真空断熱シート間の境界まで至る経路がラビリンス状となるために、その経路の長さを長く確保することができる。これにより、高い断熱性能を得ることができる。
互いに隣り合う前記第1積層真空断熱シートは、少なくとも前記留め具のそれぞれの近傍で、一対の第1面ファスナにより前記断熱対象面に接合されており、前記第2積層真空断熱シートは、前記留め具の間で、一対の第2面ファスナにより互いに隣り合う前記第1積層真空断熱シートに接合されており、互いに隣り合う前記第3積層真空断熱シートは、前記留め具の間で、一対の第3面ファスナにより前記第2積層真空断熱シートに接合されていてもよい。この構成によれば、第1面ファスナによって第1積層真空断熱シートが断熱対象面から離間することを防止できる。さらに、第2積層真空断熱シートが、隣り合う第1積層真空断熱シートと隣り合う第3積層真空断熱シートとを一体化する役割を果たすため、重なり合う積層真空断熱シート同士の間に隙間が形成されることを防止できるとともに、断熱対象面と平行な方向での積層真空断熱シート同士の位置ずれを防止できる。
前記一対の第1面ファスナのうち一方の第1面ファスナは、前記断熱対象面に接合されたベースプレートと重なり合う固定プレートにリベットによって取り付けられており、前記留め具のそれぞれは、前記ベースプレートに設けられたねじ穴と螺合するねじ軸と、前記ねじ軸に隣接する非円形断面部を有し、前記固定プレートには、前記非円形断面部と係合する非円形の回転防止穴が設けられていてもよい。この構成によれば、留め具と固定プレートとの相対的な回転が不能となる。固定プレートは第1面ファスナにより第1積層真空断熱シートに対しても回転し難い。従って、留め具も回転し難くなり、留め具の抜け止めが期待できる。
前記ベースプレートおよび前記固定プレートは円形状であり、前記固定プレートに取り付けられた前記第1面ファスナは円形状であってもよい。この構成によれば、固定プレートがどのような向きであっても、第1面ファスナ同士の結合力を同程度に確保することができる。
前記少なくとも1つの第2積層真空断熱シートが3つ以上の第2積層真空断熱シートを含み、前記第2積層真空断熱シートは、前記留め具のそれぞれを挟んで隣り合っていてもよい。この構成によれば、第2積層真空断熱シートに留め具用の貫通穴を不要とすることができる。
前記留め具は、複数の留め具列を形成しており、前記押え板は複数設けられており、前記複数の押え板のそれぞれは、隣り合う留め具列の留め具に係合する両端部を有する棒状部材であってもよい。この構成によれば、各押え板によって第1積層真空断熱シートおよび第3積層真空断熱シートの中央部分をも保持することができる。しかも、各押え板を留め具に固定する際には、押え板の両端部を留め具に係合させるだけでよいので、押え板を簡単に固定することができる。
また、本発明の他の側面からの断熱構造は、真空に曝される断熱対象面から突出する少なくとも1つの留め具と、第1方向で前記留め具を挟んで隣り合い、前記断熱対象面を覆う少なくとも2つの第1積層真空断熱シートと、前記第1方向と直交する第2方向で前記留め具を挟んで隣り合い、前記第1積層真空断熱シート間の境界に沿って延びて前記境界を覆う少なくとも2つの第2積層真空断熱シートと、前記第1方向で前記留め具を挟んで隣り合い、前記第1積層真空断熱シートおよび前記第2積層真空断熱シートを覆う少なくとも2つの第3積層真空断熱シートと、前記留め具に固定されて、前記第1積層真空断熱シート、前記第2積層真空断熱シートおよび前記第3積層真空断熱シートを保持する押え板と、を備える、ことを特徴とする。この構成によれば、上述した1つの側面からの断熱構造と同様の効果を得ることができる。
本発明によれば、積層真空断熱シートに設けられる貫通孔の数を減らすことができる。
図1~図3に、本発明の一実施形態に係る断熱構造を示す。この断熱構造は、真空に曝される断熱対象面1(図3参照)への熱の侵入または断熱対象面1からの熱の放出を防ぐためのものである。
断熱対象面1を有する構造体11は、例えば球形または円筒形のタンクである。この場合、断熱対象面1は曲面である。例えば、タンクは、それらの間に真空空間が確保される内槽および外槽を含む二重殻タンクであり、断熱対象面1は内槽の外側面である。ただし、断熱対象面1はフラットであってもよい。また、断熱対象面1を有する構造体11は、タンクに限られず、どのような物であってもよい。
断熱対象面1からは、少なくとも2つの留め具2が突出している。本実施形態では、断熱対象面1が広いために、多数の留め具2が、互いに平行な3本の直線状に配列されている。換言すれば、本実施形態では、互いに平行な留め具列が形成されている。各留め具列は、少なくとも2つの留め具2を含む。ただし、留め具列は必ずしも互いに平行である必要はない。また、断熱対象面1が狭い場合は、留め具列は1列であってもよい。
さらに、本実施形態では、断熱対象面1が少なくとも4つの第1積層真空断熱シート3で覆われている。各第1積層真空断熱シート3は、広い幅で留め具列と同方向に延びる長方形状である。そして、第1積層真空断熱シート3は、留め具列と直交する方向に並んでおり、少なくとも2つの留め具2を挟んで隣り合っている。ただし、第1積層真空断熱シート3の形状は、必ずしも長方形状である必要はなく、例えば台形状や三角形状などであってもよい。また、断熱対象面1が狭い場合は、第1積層真空断熱シート3が少なくとも2つ設けられてもよい。
本実施形態では、隣り合う第1積層真空断熱シート3の間に隙間が形成されないように、第1積層真空断熱シート3の端面同士が面接触している。このため、図5に示すように、各留め具2が存する位置で、各第1積層真空断熱シート3の幅方向の端部が留め具2に押し込まれるように変形している。ただし、隣り合う第1積層真空断熱シート3の間には隙間が形成されてもよい。
図1~図3に示すように、隣り合う第1積層真空断熱シート3間の境界31は、3つ以上の第2積層真空断熱シート4で覆われている。ここで、「境界31」とは、第1積層真空断熱シート3の互いに対向する辺の間の領域をいう。各第2積層真空断熱シート4は、狭い幅の帯状であり、留め具2の間で、第1積層真空断熱シート3間の境界31に沿って延びている。
例えば、各第2積層真空断熱シート4の幅は、第1積層真空断熱シート3の幅の1/3以下が望ましい。第2積層真空断熱シート4の幅が狭ければ、第2積層真空断熱シート4の固定構造を簡素化することができる。
第2積層真空断熱シート4は、その長手方向で、各留め具2を挟んで隣り合っている。本実施形態では、図6に示すように、隣り合う第2積層真空断熱シート4間の距離が、留め具2の太さ以上となっている。このため、各第2積層真空断熱シート4の長手方向の端部は変形していない。ただし、隣り合う第2積層真空断熱シート4間の距離が、留め具2の太さ未満となっていて、各第2積層真空断熱シート4の長手方向の端部が留め具2に押し込まれるように変形していてもよい。
さらに、本実施形態では、図1~図3に示すように、第1積層真空断熱シート3および第2積層真空断熱シート4を覆う少なくとも4つの第3積層真空断熱シート5が設けられている。第3積層真空断熱シート5のレイアウトは、第1積層真空断熱シート3のレイアウトと同様である。ただし、第3積層真空断熱シート5のレイアウトは、第1積層真空断熱シート3のレイアウトと異なっていてもよい。
すなわち、各第3積層真空断熱シート5は、広い幅で留め具列と同方向に延びる長方形状である。そして、第3積層真空断熱シート5は、留め具列と直交する方向に並んでおり、少なくとも2つの留め具2を挟んで隣り合っている。第3積層真空断熱シート5間の境界51は、第2積層真空断熱シート4と重なるように位置している。より詳細には、第3積層真空断熱シート5間の境界51は、第2積層真空断熱シート4を挟んで、第1積層真空断熱シート3間の境界31の真上に位置している。本実施形態では、互いに隣り合う第3積層真空断熱シート5に、それらの間の境界51を覆うようにアルミニウムテープ7が貼着されている。
第3積層真空断熱シート5は、幅方向においては全面的に第1積層真空断熱シート3と重なり合っている。ただし、留め具列間で複数の第1積層真空断熱シート3および複数の第3積層真空断熱シート5が長手方向に並んでいる場合には、第3積層真空断熱シート5と第1積層真空断熱シート3とは長手方向に千鳥状に並んでいることが望ましい。
本実施形態では、隣り合う第3積層真空断熱シート5の間に隙間が形成されないように、第3積層真空断熱シート5の端面同士が面接触している。このため、図5に示す第1積層真空断熱シート3と同様に、各留め具2が存する位置で、各第3積層真空断熱シート5の幅方向の端部が留め具2に押し込まれるように変形している。ただし、隣り合う第3積層真空断熱シート5の間には隙間が形成されてもよい。
第1積層真空断熱シート3、第2積層真空断熱シート4および第3積層真空断熱シート5のそれぞれは、互いに独立した柔軟性のある多数の層がまとめて縫合されたものである。第1積層真空断熱シート3、第2積層真空断熱シート4および第3積層真空断熱シート5の層数は、全てが同じであってもよいし、全てが異なっていてもよい。ただし、第1積層真空断熱シート3と第3積層真空断熱シート5との間の隙間を小さくするという観点からは、第2積層真空断熱シート4の層数が第1積層真空断熱シート3および第3積層真空断熱シート5の層数よりも小さいことが望ましい。例えば、第1積層真空断熱シート3の層数および第3積層真空断熱シート5のそれぞれの層数は20~60であり、第2積層真空断熱シート4の層数は10~30である。なお、第1~第3積層真空断熱シート3~5のそれぞれは、少ない層数(例えば、10~30層)の2つの積層真空断熱シートに分割されており、これらの積層真空断熱シートが一対の面ファスナにより互いに接合されてもよい。
より詳しくは、積層真空断熱シートの多数の層は、交互に積み上げられた輻射シールドフィルムとスペーサを含む。輻射シールドフィルムは、例えば、樹脂シートの表面にアルミニウム(金または銀でもよい)を蒸着させることにより形成される。スペーサは、熱伝導率の小さなシートである。このようなシートとしては、樹脂製のネット、織布、不織布などや、紙、ガラス繊維材などを用いることができる。
上述した各留め具2は、断熱対象面1から垂直に延びる棒状部材である。各留め具2を構成する材料は、特に限定されるものではないが、例えば、ガラス繊維強化プラスチック(GFRP)である。
本実施形態では、断熱対象面1における各留め具2に対応する位置に、ベースプレート12が接合されている。例えば、ベースプレート12は、溶接またはネジ止めにより断熱対象面1に接合される。
ベースプレート12は、円形状をなしており、その中心にはねじ穴13が設けられている。ただし、ベースプレート12が省略されて、ねじ穴13が断熱対象面1に直接設けられてもよい。なお、ベースプレート12の形状は、必ずしも円形状である必要はなく、矩形状や六角形状のような多角形状であってもよい。
一方、各留め具2は、一端に、ねじ穴13と螺合する第1ねじ軸21を有し、他端に第2ねじ軸24を有する。また、各留め具2は、第1ねじ軸21に隣接する非円形断面部22と、非円形断面部22と第2ねじ軸24の間の大径部23を有する。
ただし、各留め具2は、必ずしもねじ構造によって断熱対象面1に固定される必要はない。例えば、各留め具2の一端にフランジが設けられており、このフランジがベースプレート12と断熱対象面1とに挟まれてもよい。また、各留め具2が金属からなる場合は、各留め具2が溶接により断熱対象面1に固定されてもよい。
互いに隣り合う第1積層真空断熱シート3は、図3~図5に示すように、少なくとも各留め具2の近傍で、一対の第1面ファスナ81,82により、固定プレート14およびベースプレート12を介して断熱対象面1に接合されている。ただし、ベースプレート12が省略される場合、第1積層真空断熱シート3が一対の第1面ファスナ81,82により直接的に断熱対象面1に接合されてもよい。
本実施形態では、一対の第1面ファスナ81,82のうち一方の第1面ファスナ81がリベット16によって固定プレート14に取り付けられている。他方の第1面ファスナ82は、縫合により第1積層真空断熱シート3に取り付けられている。
固定プレート14は、ベースプレート12よりも大径の円形状であり、それらの中心が一致するようにベースプレート12と重なり合っている。なお、固定プレート14の形状は、必ずしも円形状である必要はなく、矩形状や六角形状のような多角形状であってもよい。ただし、固定プレート14の形状は、取付方向の影響を受けないように対称形であることが望ましい。
第1面ファスナ81は、円形状である。本実施形態では、第1面ファスナ81が半円状の2つのピース81a,81bに分割されている。そして、固定プレート14がベースプレート12から張り出している領域にリベット16が配置されている。ただし、第1面ファスナ81は、円形状の単一ピースで構成されてもよい。
固定プレート14には、中心に非円形の回転防止穴15が設けられている。回転防止穴15は、留め具2の非円形断面部22と同一形状であり、非円形断面部22に挿通されて非円形断面部22と係合する。留め具2の大径部23は、固定プレート14をベースプレート12に押え付ける役割を果たす。
本実施形態では、第1面ファスナ82が、2つの帯状のピース82a,82bで構成されている。ピース82a,82bのそれぞれは、第1積層真空断熱シート3と同程度の長さを有し、第1積層真空断熱シート3の幅方向の端部に、ほぼ全長に亘って取り付けられている。ただし、第1面ファスナ82は、2列で第1積層真空断熱シート3の長さ方向に断続的に並ぶ4つ以上のピースで構成されてもよい。
各第2積層真空断熱シート4は、図3、図5および図6に示すように、留め具2の間で、一対の第2面ファスナ83,84により互いに隣り合う第1積層真空断熱シート3に接合されている。一対の第2面ファスナ83,84のうち一方の第2面ファスナ83は、縫合により第1積層真空断熱シート3に取り付けられており、他方の第2面ファスナ84は、縫合により第2積層真空断熱シート4に取り付けられている。
本実施形態では、第2面ファスナ83が、2つの帯状のピース83a,83bで構成されている。ピース83a,83bのそれぞれは、第1積層真空断熱シート3と同程度の長さを有し、第1積層真空断熱シート3の幅方向の端部に、ほぼ全長に亘って取り付けられている。ただし、第2面ファスナ83は、2列で第1積層真空断熱シート3の長さ方向に断続的に並ぶ4つ以上のピースで構成されてもよい。
また、本実施形態では、第2面ファスナ84が、2つの帯状のピース84a,84bで構成されている。ピース84a,84bは、第2積層真空断熱シート4と同程度の長さを有し、第2積層真空断熱シート4の幅方向の両端部に、ほぼ全長に亘って取り付けられている。ただし、第2面ファスナ84は、2列で第2積層真空断熱シート4の長さ方向に断続的に並ぶ4つ以上のピースで構成されてもよい。あるいは、第2面ファスナ84は、第2積層真空断熱シート4と同程度の大きさの単一ピースで構成されてもよい。
互いに隣り合う第3積層真空断熱シート5は、図3および図6に示すように、留め具2の間で、一対の第3面ファスナ85,86により各第2積層真空断熱シート4に接合されている。一対の第3面ファスナ85,86のうち一方の第3面ファスナ85は、縫合により第2積層真空断熱シート4に取り付けられており、他方の第3面ファスナ86は、縫合により第3積層真空断熱シート5に取り付けられている。
本実施形態では、第3面ファスナ85が、2つの帯状のピース85a,85bで構成されている。ピース85a,85bは、第2積層真空断熱シート4と同程度の長さを有し、第2積層真空断熱シート4の幅方向の両端部に、ほぼ全長に亘って取り付けられている。ただし、第3面ファスナ85は、2列で第2積層真空断熱シート4の長さ方向に断続的に並ぶ4つ以上のピースで構成されてもよい。あるいは、第3面ファスナ85は、第2積層真空断熱シート4と同程度の大きさの単一ピースで構成されてもよい。
また、本実施形態では、第3面ファスナ86が、2つの帯状のピース86a,86bで構成されている。ピース86a,86bのそれぞれは、第3積層真空断熱シート5と同程度の長さを有し、第3積層真空断熱シート5の幅方向の端部に、ほぼ全長に亘って取り付けられている。ただし、第3面ファスナ86は、2列で第3積層真空断熱シート5の長さ方向に断続的に並ぶ4つ以上のピースで構成されてもよい。
留め具2には、第1積層真空断熱シート3、第2積層真空断熱シート4および第3積層真空断熱シート5を保持する複数の押え板6が固定されている。各押え板6は、隣り合う留め具列の留め具2に係合する両端部を有する棒状部材である。各押え板6は、例えば金属からなる。本実施形態では、留め具2が留め具列と直交する方向にも並んでいるため、各押え板6も留め具列と直交する方向に延びている。ただし、隣り合う留め具列で留め具2の位置がずれており、各押え板6が斜めに延びていてもよい。
各留め具2の周囲では、隣り合う押え板6の端部同士が重なり合っている。各押え板6の両端部には、留め具2に挿通される貫通孔が形成されている。ただし、各押え板6の両端部には、貫通孔の代わりに留め具2と嵌合する切欠きが形成されていてもよい。
本実施形態では、各押え板6が、ナット91により留め具2に固定されている。ナット91は、各留め具2の第2ねじ軸24と螺合している。また、第2ねじ軸24には、ナット91の抜け止めとして、スナップピン92が取り付けられている。なお、スナップピン92の代わりに、例えば割ピンなどが採用されてもよい。
ただし、押え板6を留め具2に固定する方法としては、必ずしもナット91を用いる必要はなく、種々の方法が採用可能である。例えば、留め具2に周方向に連続する環状溝が形成されており、押え板6の挿入穴に、その環状溝に嵌り込む係合片が形成されていてもよい。また、留め具2が頭部を有するボルトである場合は、その頭部による押圧によって、押え板6が留め具2に固定されてもよい。
以上説明したように、本実施形態の断熱構造では、第1積層真空断熱シート3間の境界31および第3積層真空断熱シート5間の境界51を利用して留め具2が配置されるので、第1積層真空断熱シート3および第3積層真空断熱シート5に設けられる貫通孔の数を減らす(本実施形態ではゼロにする)ことができる。さらに、本実施形態では、第1積層真空断熱シート3間の境界31と第3積層真空断熱シート5間の境界51との間に帯状の第2積層真空断熱シート4が介在している。このため、たとえ第1積層真空断熱シート3と第2積層真空断熱シート4との間に隙間があったとしても、その隙間および第1積層真空断熱シート3間の境界31を通じて断熱対象面1が露出することが第3積層真空断熱シート5によって阻止される。しかも、帯状の第2積層真空断熱シート4の幅方向の両端部を迂回して、第1積層真空断熱シート3間の境界31から第3積層真空断熱シート5間の境界51まで至る経路がラビリンス状となるために、その経路の長さを長く確保することができる。これにより、高い断熱性能を得ることができる。
また、本実施形態では、第1面ファスナ81,82によって第1積層真空断熱シート3が断熱対象面1から離間することを防止できる。さらに、本実施形態では、第2面ファスナ83,84および第3面ファスナ85,86が設けられているので、第2積層真空断熱シート4が、隣り合う第1積層真空断熱シート3と隣り合う第3積層真空断熱シート5とを一体化する役割を果たすため、重なり合う積層真空断熱シート同士の間に隙間が形成されることを防止できるとともに、断熱対象面1と平行な方向での積層真空断熱シート同士の位置ずれを防止できる。
また、本実施形態では、第1面ファスナ81が取り付けられる固定プレート14に回転防止穴15が設けられ、この回転防止穴15に留め具2の非円形断面部22が係合するので、留め具2と固定プレート14との相対的な回転が不能となる。固定プレート14は第1面ファスナ81,82により第1積層真空断熱シート3に対しても回転し難い。従って、留め具2も回転し難くなり、留め具2の抜け止めが期待できる。
さらに、本実施形態では、固定プレート14が円形状であり、第1面ファスナ81も円形状であるので、固定プレート14がどのような向きであっても、第1面ファスナ81,82同士の結合力を同程度に確保することができる。
また、本実施形態では、各押え板6が第3積層真空断熱シート5を横断するように延びているので、各押え板6によって第1積層真空断熱シート3および第3積層真空断熱シート5の中央部分をも保持することができる。しかも、各押え板6を留め具2に固定する際には、押え板6の両端部を留め具2に係合させるだけでよいので、押え板6を簡単に固定することができる。
(変形例)
本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変形が可能である。
本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変形が可能である。
例えば、各押え板6は、必ずしも棒状部材である必要はなく、円盤状であってもよい。また、各留め具2は、断熱対象面1に取り付けられた金具に結び付けられる結束バンドであってもよいし、折り曲げられた金属片であってもよい。
また、第1面ファスナ81,82、第2面ファスナ83,84および第3面ファスナ85,86のうちのいくつかあるいは全てが省略されてもよい。
また、隣り合う第1積層真空断熱シート3間の境界31は、留め具2間の距離よりも長い少なくとも1つの第2積層真空断熱シート4で覆われてもよい。この場合、第2積層真空断熱シート4に留め具2用の貫通穴を形成する必要があるが、幅の狭い帯状の第2積層真空断熱シート4には貫通穴を容易に形成することができる。ただし、前記実施形態のように、各第2積層真空断熱シート4の長さが留め具2間の距離よりも短かく、第2積層真空断熱シート4が各留め具2を挟んで隣り合っていれば、第2積層真空断熱シート4に留め具2用の貫通穴を不要とすることができる。
1 断熱対象面
12 ベースプレート
13 ねじ穴
14 固定プレート
15 回転防止穴
2 留め具
21,24 ねじ軸
22 非円形断面部
3 第1積層真空断熱シート
4 第2積層真空断熱シート
5 第3積層真空断熱シート
31,51 境界
6 押え板
81,82 第1面ファスナ
83,84 第2面ファスナ
85,86 第3面ファスナ
12 ベースプレート
13 ねじ穴
14 固定プレート
15 回転防止穴
2 留め具
21,24 ねじ軸
22 非円形断面部
3 第1積層真空断熱シート
4 第2積層真空断熱シート
5 第3積層真空断熱シート
31,51 境界
6 押え板
81,82 第1面ファスナ
83,84 第2面ファスナ
85,86 第3面ファスナ
Claims (7)
- 真空に曝される断熱対象面から突出する少なくとも2つの留め具と、
前記留め具を挟んで隣り合い、前記断熱対象面を覆う少なくとも2つの第1積層真空断熱シートと、
前記留め具の間で前記第1積層真空断熱シート間の境界に沿って延びて前記境界を覆う少なくとも1つの第2積層真空断熱シートと、
前記留め具を挟んで隣り合い、前記第1積層真空断熱シートおよび前記第2積層真空断熱シートを覆う少なくとも2つの第3積層真空断熱シートと、
前記留め具に固定されて、前記第1積層真空断熱シート、前記第2積層真空断熱シートおよび前記第3積層真空断熱シートを保持する押え板と、
を備える、断熱構造。 - 互いに隣り合う前記第1積層真空断熱シートは、少なくとも前記留め具のそれぞれの近傍で、一対の第1面ファスナにより前記断熱対象面に接合されており、
前記第2積層真空断熱シートは、前記留め具の間で、一対の第2面ファスナにより互いに隣り合う前記第1積層真空断熱シートに接合されており、
互いに隣り合う前記第3積層真空断熱シートは、前記留め具の間で、一対の第3面ファスナにより前記第2積層真空断熱シートに接合されている、請求項1に記載の断熱構造。 - 前記一対の第1面ファスナのうち一方の第1面ファスナは、前記断熱対象面に接合されたベースプレートと重なり合う固定プレートにリベットによって取り付けられており、
前記留め具のそれぞれは、前記ベースプレートに設けられたねじ穴と螺合するねじ軸と、前記ねじ軸に隣接する非円形断面部を有し、
前記固定プレートには、前記非円形断面部と係合する非円形の回転防止穴が設けられている、請求項2または3に記載の断熱構造。 - 前記ベースプレートおよび前記固定プレートは円形状であり、
前記固定プレートに取り付けられた前記第1面ファスナは円形状である、請求項3に記載の断熱構造。 - 前記少なくとも1つの第2積層真空断熱シートが3つ以上の第2積層真空断熱シートを含み、
前記第2積層真空断熱シートは、前記留め具のそれぞれを挟んで隣り合っている、請求項1~4の何れか一項に記載の断熱構造。 - 前記留め具は、複数の留め具列を形成しており、
前記押え板は複数設けられており、前記複数の押え板のそれぞれは、隣り合う留め具列の留め具に係合する両端部を有する棒状部材である、請求項1~5の何れか一項に記載の断熱構造。 - 真空に曝される断熱対象面から突出する少なくとも1つの留め具と、
第1方向で前記留め具を挟んで隣り合い、前記断熱対象面を覆う少なくとも2つの第1積層真空断熱シートと、
前記第1方向と直交する第2方向で前記留め具を挟んで隣り合い、前記第1積層真空断熱シート間の境界に沿って延びて前記境界を覆う少なくとも2つの第2積層真空断熱シートと、
前記第1方向で前記留め具を挟んで隣り合い、前記第1積層真空断熱シートおよび前記第2積層真空断熱シートを覆う少なくとも2つの第3積層真空断熱シートと、
前記留め具に固定されて、前記第1積層真空断熱シート、前記第2積層真空断熱シートおよび前記第3積層真空断熱シートを保持する押え板と、
を備える、断熱構造。
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