WO2019039184A1 - ボトル缶及びキャップ付きボトル缶 - Google Patents

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長谷川 俊幸
政臣 田村
中村 友彦
信宏 篠島
健 村瀬
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東洋製罐株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a bottle can and a bottle can with a cap.
  • the bottle can is manufactured by drawing and ironing a metal plate made of aluminum or its alloy to obtain a cylindrical molded body with a bottom, and then neck forming the opening to form a shoulder. And the mouth is formed. Furthermore, a screw forming process is applied to the mouth, and a curled portion is formed at the open end of the mouth by a curl forming process.
  • an outer surface side wall portion in which a curled portion formed by folding the peripheral edge of the opening outward in the radial direction extends in a direction substantially parallel to the can axis direction of the bottle can And an outer surface side convex curved portion radially inward from the upper end of the outer surface side wall portion, and an inner surface side convex curved portion further radially inward from the outer surface side convex curved portion;
  • a hook is provided in series and is bent radially inward and downward in the can axial direction.
  • the lower end edge of the hook continuously connected to the lower end of the outer surface side wall portion in the curled portion is formed substantially parallel to the inclined surface of the mouth portion (neck shoulder portion) of the bottle can by bending the hook. It has become.
  • a drop impact load applied to the upper end of the curled part is a curled part when an impact due to an inverted fall is received while the cap having the liner material disposed on the inner surface is attached. The phenomenon occurs that the entire curled part is deformed toward the inside of the bottle can as the lower end face of the hook pushes the base part (neck shoulder part) inward.
  • An object of the present invention is to cope with such a situation. That is, by improving the shape of the curled portion of the bottle can, the sealing performance of the capped bottle can filled with the contents is not impaired even in the event of an impact caused by an inverted drop or the like. And so on.
  • a bottle can provided with a curled portion at an opening end of a mouth portion, wherein the curled portion is an upper curved portion curving outward above the neck shoulder portion of the mouth and an outer wall portion extending downward from the upper curved portion Between the lower end surface of the outer wall portion and the neck shoulder portion, a predetermined angle is provided such that the outer edge side of the lower end surface of the outer wall portion is open, and a downward load from above is applied to the curled portion
  • a bottle can, characterized in that the inner edge of the lower end face contacts the neck shoulder when added.
  • a gap is provided between the lower end surface of the outer wall portion of the curled portion and the neck shoulder portion of the bottle can at a predetermined angle with the outer edge side of the lower end surface of the outer wall portion open. Therefore, when a downward load is applied from above to the curled part due to an inverted drop impact etc., the inner edge of the lower end face of the outer wall first comes into contact with the neck shoulder and the load downwards from above Thus, the upper side of the curled part is deformed so as to be bent outward with the contact part as a fulcrum. When such deformation of the curled portion occurs, the curled portion is pressed against the liner material in the cap, and the sealing performance between the liner material and the curled portion is not impaired even in a drop impact.
  • the bottle can 1 includes, for example, a bottom 1A, a body 1B, a shoulder 1C, and a mouth 1D.
  • a bottle can 1 is obtained by punching a metal plate made of aluminum alloy or the like into a circular shape, drawing it to obtain a bottomed cylindrical body, redrawing it, ironing, and having a predetermined thickness A cylindrical can is obtained once. Thereafter, by neck-in processing, the diameter of a predetermined length is reduced from the open end of the cylindrical can to form the shoulder 1C and the mouth 1D. Then, the skirt portion 21 and the screw portion 22 are formed by spinning in the mouth portion 1D, and then the neck shoulder portion 20 inclined upward and inward is formed by neck-in processing above the screw portion 22.
  • the curled portion 10 is formed at the upper open end of the portion 20.
  • the curled portion 10 of the bottle can 1 has a cross-sectional shape as shown in FIG.
  • the curled portion 10 has an upper end curved portion 11 curved outward to the upper side of the neck shoulder portion 20, and further includes an outer wall portion 12 extending downward from the upper end curved portion 11.
  • the upper end curved portion 11 has, for example, an inner curved portion 11A having a radius of curvature R1 and an outer curved portion 11B having a radius of curvature R2.
  • the radius of curvature R1 of the inner curved portion 11A is larger than the radius of curvature R2 of the outer curved portion 11B.
  • the outer wall portion 12 has a straight extending portion 12A extending linearly and an inward bending portion 12B bent inward, and has a lower end surface 12P at its lower end.
  • a gap is provided between the lower end surface 12P of the outer wall 12 and the neck shoulder 20 at a predetermined angle ⁇ p at which the outer edge side of the lower end 12P of the outer wall 12 is open.
  • the neck shoulder portion 20 is a curved surface, the definition of the predetermined angle ⁇ p is between the tangent at a point on the neck shoulder portion 20 at the shortest distance from the inner edge 12Pe of the lower end surface 12P and the lower end surface 12P of the outer wall portion 12 It becomes an angle.
  • the curled portion 10 having such an angle ⁇ p is deformed when a load F (for example, an impact load at the time of inverted falling) as shown by a white arrow in the drawing is applied, and the inside of the lower end face 12P is deformed. Only the edge 12Pe contacts the neck shoulder 20 of the mouth 1D.
  • the inner edge 12 Pe is separated from the neck shoulder 20 before deformation, and contacts after deformation, but the inner edge 12 Pe contacts the neck shoulder 20 before deformation. It may be shaped as follows.
  • the entire curled portion 10 is refracted and deformed outward as shown by the arrow t with the inner edge 12Pe of the lower end surface 12P as a fulcrum. become.
  • the conventional curled portion J10 as shown in FIG. 3 is substantially parallel to the lower end surface J12P of the outer wall portion J12 and the neck shoulder portion J20, so when a load F is applied to the upper curved portion J11, the outer wall The lower end surface J12P of the portion J12 makes surface contact with the neck shoulder portion J20, and the load F pushes the neck shoulder portion J20 with the outer wall portion J12, so that the neck shoulder portion J20 is deformed so as to fall inward. As a result, the seal point of the curled portion 10 is shifted inward.
  • FIG. 4 shows a capped bottle can according to an embodiment of the present invention.
  • the capped bottle can is provided in a state in which the cap 2 is wound around the mouth 1D of the bottle can 1 provided with the above-described curled portion 10.
  • the cap 2 is provided with a liner material 3 inside the top plate.
  • the liner material 3 of the wound cap 2 is applied so as to cover a part of the outer wall 12 of the curled portion 10.
  • the curled portion 10 when a load is applied to the upper end curved portion 11 of the curled portion 10 as described above, the curled portion 10 supports the inner edge 12Pe of the lower end surface 12P as shown by the illustrated arrow t as described above. As it is refracted and deformed toward the outside, the outer curved portion 11B etc. in contact with the liner material 3 in the curled portion 10 is further pushed into the liner material 3 side, and the curled portion 10 and the curled portion 10 are deformed by the deformation of the curled portion 10. It becomes difficult to produce the malfunction which a liner material 3 separates.
  • the bottled can according to the embodiment of the present invention even when a drop impact or the like is applied, the reduction in sealing performance such that the contents leak out hardly occurs.
  • a method of evaluating the leakage due to a drop impact a method in which a bottle can is dropped from a height of 30 cm in a state of being inclined at 10 ° from an inverted state is generally performed.
  • the deformation of the curled portion 10 in which the sealing performance is not impaired even when the above-described drop impact is applied can be effectively obtained by setting the angle ⁇ p to a predetermined angle. If this angle ⁇ p is too small, the lower end face 12P will be deformed to push down the neck shoulder portion 20 as in the prior art shown in FIG. 3, and if the angle ⁇ p is too large, the drop impact escapes in the can axis direction As a result, it becomes difficult for the entire curled portion 10 to be refracted outward. Therefore, it is preferable to set the angle ⁇ p to 10 ° to 90 ° (more preferably, 30 ° to 60 °). When the angle ⁇ p exceeds 90 °, molding becomes difficult.
  • the gap between the inner edge 12Pe of the lower end face 12P of the outer wall 12 having the predetermined angle ⁇ p and the neck shoulder 20 is preferably 0.3 mm or less (more preferably 0 mm (contact)), 0 When it exceeds .3 mm, when a load is applied to the upper end curved portion 11 of the curled portion 10, the inner edge 12Pe of the lower end surface 12P of the outer wall portion 12 is difficult to contact the neck shoulder portion 20, and the inner edge 12Pe is a fulcrum It is difficult to refract and deform outward.
  • the inner edge 12Pe may be shaped so as to be in contact with the neck shoulder portion 20 before deformation, ie, always.
  • the curled portion 10 which is bent and deformed outward by the load F is appropriately pressed against the liner material 3, and in order to properly maintain the sealing performance of the capped bottle can, the curled portion 10 in contact with the liner material 3
  • the radius of curvature of the inner curved portion 11A be larger than the radius of curvature of the outer curved portion 11B.
  • the load applied to the outer curved portion 11B acts in a direction to tilt the curled portion 10 inward
  • the load applied to the inner curved portion 11A acts in a direction to collapse the curled portion 10 outward.
  • the radius of curvature of the curved portion 11A is larger than the radius of curvature of the outer curved portion 11B, the force in the direction in which the curled portion 10 is caused to fall outward due to the load F becomes larger, and the curled portion 10 is appropriately pressed against the liner material 3 The Rukoto.
  • the radius of curvature of the inner curved portion 11B is 0.5 to 2 mm
  • the radius of curvature of the outer curved portion 11B is preferably 0.3 to 0.8 mm.
  • Bottle can 1A: bottom, 1B: body, 1C: shoulder, 1D: mouth, 2: Cap, 3: liner material, 10: Curled, 11: upper end curved portion, 11A: inner curved portion, 11B: outer curved portion, 12: outer wall, 12A: straight extension, 12B: inward bending, 12P: lower end face, 12Pe: inner edge, 20: neck shoulder portion, 21: skirt portion, 22: screw portion

Abstract

ボトル缶のカール部形状を改善することで、倒立落下などによる衝撃を受けた場合にも、内容物が充填された状態のキャップ付きボトル缶の密封性が損なわれないようにすることを課題とし、ボトル缶(1)は、口部の開口端にカール部(10)を備え、カール部(10)は、口部のネックショルダー部(20)の上方を外側に湾曲した上端湾曲部(11)と上端湾曲部(11)から下方に延びる外壁部(12)を備え、外壁部(12)の下端面(12P)とネックショルダー部(20)との間に、外壁部(12)の下端面(12P)の外側エッジ側が開いた所定の角度(θp)が設けられており、カール部(10)に上方から下向きの荷重が加えられたときに、下端面(12P)の内側エッジ(12Pe)がネックショルダー部(20)に接触することを特徴とする。

Description

ボトル缶及びキャップ付きボトル缶
 本発明は、ボトル缶及びキャップ付きボトル缶に関するものである。
 ボトル缶の製造は、アルミニウム製やその合金製の金属板を絞り加工としごき加工することで、有底筒状の成形体を得て、その後、開口部がネック成形加工されることで肩部や口部が形成される。更に、その口部には、ネジ成形加工が施されると共に、口部の開口端には、カール成形加工によってカール部が形成される。
 このような缶体の口部に形成されるカール部は、口部に被着されるキャップのライナー材との密封性などを考慮して、各種の加工形状が提案されている。
 例えば、下記特許文献1に記載された従来技術は、開口部の周縁を径方向外側に折り返して形成されるカール部が、ボトル缶の缶軸方向と略平行な方向に延在した外面側壁部と、外面側壁部の上端から径方向内方に向かう外面側凸曲部と、外面側凸曲部からさらに径方向内方に向かう内面側凸曲部を備え、さらに、外面側壁部の下端と連設し、径方向内方且つ缶軸方向下方に折曲したフックを備えている。
特開2004-217305号公報
 前述した従来技術は、カール部における外面側壁部の下端に連設されるフックの下端縁が、フックの折曲によって、ボトル缶の口金部(ネックショルダー部)の傾斜面と略平行な形状になっている。このようなカール部を備えるボトル缶は、内面にライナー材が配設されたキャップを被着した状態で、倒立落下などによる衝撃を受けると、カール部の上端に加わる落下衝撃荷重が、カール部におけるフックの下端面に伝わり、フックの下端面が口金部(ネックショルダー部)を内側に押して、カール部全体がボトル缶の内側に向けて変形する現象が生じる。
 このような現象が生じると、カール部とキャップ内のライナー材との接触部分(シールポイント)が離間しやすくなり、内容物が充填された状態のキャップ付きボトル缶における密封性が損なわれてしまう問題があった。
 本発明は、このような事情に対処することを課題としている。すなわち、ボトル缶のカール部形状を改善することで、倒立落下などによる衝撃を受けた場合にも、内容物が充填された状態のキャップ付きボトル缶の密封性が損なわれないようにすること、などを課題としている。
 このような課題を解決するために、本発明は、以下の構成を具備するものである。
 口部の開口端にカール部を設けたボトル缶であって、前記カール部は、前記口部のネックショルダー部の上方を外側に湾曲した上端湾曲部と該上端湾曲部から下方に延びる外壁部を備え、前記外壁部の下端面と前記ネックショルダー部との間に、前記外壁部の下端面の外側エッジ側が開いた所定の角度が設けられており、前記カール部に上方から下向きの荷重が加えられたときに、前記下端面の内側エッジが前記ネックショルダー部に接触することを特徴とするボトル缶。
 このような特徴を有する本発明は、ボトル缶におけるカール部の外壁部の下端面とネックショルダー部との間に、外壁部の下端面の外側エッジ側が開いた所定の角度からなる隙間が設けられていることで、倒立落下衝撃などでカール部に上方から下向きの荷重が加えられた場合に、外壁部の下端面の内側エッジが先ずネックショルダー部に接触することになり、上から下向きの荷重によって、カール部の上側がこの接触部を支点として外向きに屈折するように変形する。このようなカール部の変形が生じると、カール部はキャップ内のライナー材に押し付けられることになり、落下衝撃時にもライナー材とカール部との密封性が損なわれることがない。
本発明の実施形態に係るボトル缶の全体構成を示した説明図である。 本発明の実施形態に係るボトル缶のカール部を示した説明図(断面図)である。 従来技術の説明図である。 本発明の実施形態に係るキャップ付きボトル缶を示す説明図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。以下の説明で、異なる図における同一符号は同一機能の部位を示しており、各図における重複説明は適宜省略する。
 図1に示すように、ボトル缶1は、例えば、底部1A、胴部1B、肩部1C、口部1Dを備えている。このようなボトル缶1は、アルミ合金などからなる金属板を円形状に打ち抜き、それを絞り加工して有底円筒状体を得て、それを再絞り、しごき加工して、所定肉厚の円筒状の缶を一旦得る。その後、ネックイン加工によって、円筒状の缶の開口端から所定の長さを縮径して肩部1C及び口部1Dが形成される。そして、口部1Dに、スカート部21及びネジ部22をスピニング加工によって形成し、次いで、ネジ部22の上方に、上向き内側に傾斜したネックショルダー部20がネックイン加工によって形成され、ネックショルダー部20の上方の開口端にカール部10が形成される。
 本発明の実施形態に係るボトル缶1のカール部10は、図2に示すような断面形状を有している。このカール部10は、ネックショルダー部20の上方を外側に湾曲した上端湾曲部11を有し、更に、上端湾曲部11から下方に延びる外壁部12を備えている。上端湾曲部11は、例えば、曲率半径がR1の内側湾曲部11Aと曲率半径がR2の外側湾曲部11Bとを有している。図示の例では、内側湾曲部11Aの曲率半径R1が外側湾曲部11Bの曲率半径R2より大きくなっている。
 外壁部12は、図示の例では、直線的に延設される直延部12Aと、内向きに屈曲する内向屈曲部12Bを有しており、その下端に下端面12Pを有している。そして、外壁部12の下端面12Pとネックショルダー部20との間に、前記外壁部12の下端面12Pの外側エッジ側が開いた所定の角度θpからなる間隙が設けられている。ネックショルダー部20が曲面の場合、所定の角度θpの定義は、下端面12Pの内側エッジ12Peから最短距離のネックショルダー部20上の点における接線と、外壁部12の下端面12Pとの間の角度となる。
 このような角度θpを有するカール部10は、図示の白抜き矢印で示すような荷重F(例えば、倒立落下時の衝撃荷重)が加わると、カール部10は変形して、下端面12Pの内側エッジ12Peのみが口部1Dのネックショルダー部20に接触する。図示の例では、変形前には内側エッジ12Peがネックショルダー部20から離間しており、変形後に接触するようになっているが、変形前、即ち常時内側エッジ12Peがネックショルダー部20に接触するように成形されていても良い。
 このようなカール部10は、荷重Fが加わった場合に、下端面12Pの内側エッジ12Peを支点にして、カール部10全体が、図示矢印tで示すように、外側に向けて屈折変形することになる。これに対して、図3に示すような従来のカール部J10は、外壁部J12の下端面J12Pとネックショルダー部J20略平行となっているため、上端湾曲部J11に荷重Fが加わると、外壁部J12の下端面J12Pがネックショルダー部J20に面接触して、荷重Fが外壁部J12を介してネックショルダー部J20を面で押すことになるので、ネックショルダー部J20が内側に倒れるように変形して、カール部10のシールポイントが内側にシフトすることになる。
 図4は、本発明の実施形態のキャップ付きボトル缶を示している。キャップ付きボトル缶は、前述したカール部10を備えたボトル缶1の口部1Dにキャップ2を巻締めた状態で備えている。キャップ2は、天板部の内側にライナー材3を備えている。図示の例では、巻締められたキャップ2のライナー材3が、カール部10の外壁部12の一部を覆うように被着されている。
 図示の例では、カール部10の上端湾曲部11に前述したように荷重が加わると、カール部10は、前述したように図示の矢印tで示すように、下端面12Pの内側エッジ12Peを支点として外側に向けて屈折変形するので、カール部10においてライナー材3と接触している外側湾曲部11Bなどは更にライナー材3側に押し込まれることになり、カール部10の変形によってカール部10とライナー材3とが離間する不具合が生じ難くなる。このため、本発明の実施形態に係るキャップ付きボトル缶は、落下衝撃などが加わった場合にも、内容物が漏れ出るような密封性の低下が生じ難くなる。なお、落下衝撃による漏洩の評価方法としては、ボトル缶を倒立状態から10°傾けた状態で30cmの高さから落下させる方法が一般的に行われている。
 前述した落下衝撃が加わった場合にも密封性が損なわれないカール部10の変形は、角度θpを所定の角度にすることで効果的に得ることができる。この角度θpが小さすぎると、図3に示した従来技術と同様に、下端面12Pがネックショルダー部20を押し倒す変形になってしまい、角度θpが大きすぎると、落下衝撃が缶軸方向に逃げてしまい、カール部10全体が外側に屈折変形され難くなる。このため、角度θpは、10°~90°(より好ましくは、30°~60°)にすることが好ましい。なお、角度θpが90°を超えると成形が困難になる。
 また、所定の角度θpを有する外壁部12の下端面12Pの内側エッジ12Peと、ネックショルダー部20との変形前の間隙は、0.3mm以下が好ましく(より好ましくは0mm(接触))、0.3mmを超えると、カール部10の上端湾曲部11に荷重が加わった際に、外壁部12の下端面12Pの内側エッジ12Peがネックショルダー部20に接触しづらくなり、内側エッジ12Peを支点として外側に向けて屈折変形させることが困難となる。このため、前述したカール部10におけるライナー材3と接触する外側湾曲部11Bなどを更にライナー材3側に押し込むことにより、カール部10の変形によるカール部10とライナー材3とが離間する不具合を防止することが難しくなる。
 尚、前述したように、変形前、即ち常時内側エッジ12Peがネックショルダー部20に接触するように成形されていても良い。
 さらに、荷重Fによって外側に屈折変形するカール部10がライナー材3に適切に押圧されて、キャップ付きボトル缶の密封性を適正に維持するためには、ライナー材3に接触するカール部10の内側湾曲部11Aの曲率半径が外側湾曲部11Bの曲率半径より大きい方が好ましい。カール部10に加わる荷重Fのうち、外側湾曲部11Bに加わる荷重はカール部10を内側に倒す方向に働き、内側湾曲部11Aに加わる荷重はカール部10を外側に倒す方向に働くため、内側湾曲部11Aの曲率半径が外側湾曲部11Bの曲率半径より大きい場合、荷重Fによるカール部10を外側に倒す方向の力の方が大きくなり、よりカール部10がライナー材3に適切に押圧されることとなる。この際、内側湾曲部11Bの曲率半径が0.5~2mmである場合には、外側湾曲部11Bの曲率半径は0.3~0.8mmであることが好ましい。
 以上、本発明の実施の形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこれらの実施の形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等があっても本発明に含まれる。また、上述の各実施の形態は、その目的及び構成等に特に矛盾や問題がない限り、互いの技術を流用して組み合わせることが可能である。
1:ボトル缶,1A:底部,1B:胴部,1C:肩部,1D:口部,
2:キャップ,3:ライナー材,
10:カール部,
11:上端湾曲部,11A:内側湾曲部,11B:外側湾曲部,
12:外壁部,12A:直延部,12B:内向屈曲部,
12P:下端面,12Pe:内側エッジ,
20:ネックショルダー部,21:スカート部,22:ネジ部

Claims (7)

  1.  口部の開口端にカール部を設けたボトル缶であって、
     前記カール部は、前記口部のネックショルダー部の上方を外側に湾曲した上端湾曲部と該上端湾曲部から下方に延びる外壁部を備え、
     前記外壁部の下端面と前記ネックショルダー部との間に、前記外壁部の下端面の外側エッジ側が開いた所定の角度が設けられており、
     前記カール部に上方から下向きの荷重が加えられたときに、前記下端面の内側エッジが前記ネックショルダー部に接触することを特徴とするボトル缶。
  2.  前記角度が10°~90°であることを特徴とする請求項1記載のボトル缶。
  3.  前記内側エッジとネックショルダー部との変形前の間隙は0.3mm以下であることを特徴とする請求項1又は2記載のボトル缶。
  4.  前記内側エッジは、常時前記ネックショルダー部に接触していることを特徴とする請求項1又は2記載のボトル缶。
  5.  前記上端湾曲部は、内側湾曲部と外側湾曲部を有し、前記内側湾曲部の曲率半径が前記外側湾曲部の曲率半径より大きいことを特徴とする請求項1~4のいずれか1項記載のボトル缶。
  6.  前記内側湾曲部の曲率半径が0.5~2mmであり、前記外側湾曲部の曲率半径が0.3~0.8mmであることを特徴とする請求項5に記載のボトル缶。
  7.  請求項1~6のいずれか1項に記載のボトル缶におけるカール部を覆うライナー材を備えるキャップが巻締められたキャップ付きボトル缶。
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