WO2019131542A1 - 合成樹脂製容器 - Google Patents

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WO2019131542A1
WO2019131542A1 PCT/JP2018/047338 JP2018047338W WO2019131542A1 WO 2019131542 A1 WO2019131542 A1 WO 2019131542A1 JP 2018047338 W JP2018047338 W JP 2018047338W WO 2019131542 A1 WO2019131542 A1 WO 2019131542A1
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WO
WIPO (PCT)
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container
cross
shape
section
sectional shape
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/047338
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
大樹 安川
秀彦 勝田
Original Assignee
東洋製罐株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by 東洋製罐株式会社 filed Critical 東洋製罐株式会社
Publication of WO2019131542A1 publication Critical patent/WO2019131542A1/ja

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D1/00Containers having bodies formed in one piece, e.g. by casting metallic material, by moulding plastics, by blowing vitreous material, by throwing ceramic material, by moulding pulped fibrous material, by deep-drawing operations performed on sheet material
    • B65D1/02Bottles or similar containers with necks or like restricted apertures, designed for pouring contents

Definitions

  • the present invention relates to a synthetic resin container that can be used for applications such as carbonated beverages in which the inside of the container is filled with positive pressure after filling and sealing the contents.
  • a container made of synthetic resin is formed by forming a bottomed cylindrical preform using a thermoplastic resin such as polyethylene terephthalate, and then forming the preform into a bottle shape by biaxial stretch blow molding or the like. It is generally used in a wide field as a container containing various beverage products and various seasonings as contents.
  • a square bottle having a square tubular container shape has advantages such as high storage efficiency at the time of boxing for transportation and good space efficiency at the time of display at a store.
  • advantages such as high storage efficiency at the time of boxing for transportation and good space efficiency at the time of display at a store.
  • synthetic resin containers of this type has become more common in a wide range of fields, to differentiate from other products and enhance product appeal. It has been demanded.
  • the rectangular tubular container shape can be applied to a container having carbonated beverages and the like whose container shapes applicable are limited, the product appeal can be enhanced by diversification of the design.
  • the container body portion is formed in a cylindrical shape, and the bottom portion thereof is positive pressure inside the container.
  • the container body portion is formed into a so-called petaloid shape in which the five legs that bulge downward are arranged in a petal shape, and the deformation of the bottom is suppressed doing.
  • the bottom portion suitably designed for the conventional pressure-resistant bottle in which the container body portion is formed in a cylindrical shape is applied as it is
  • the balance between the polygonal shape of the trunk and the deformation due to the internal pressure of the petal-like shape at the bottom is not good, a direction prone to fall by external force is generated, and the self-sustainability is not stable. I could not deny the feeling.
  • the inventor of the present invention has further studied that the synthetic resin can be used for carbonated beverages and the like, having a bottom portion having an external shape suitable for a synthetic resin container having a body having a polygonal cross-sectional shape.
  • the external shape refers to a shape that appears on the outside in a state where the container is made to stand.
  • the bottom portion having an external shape suitable for a container having a body having a polygonal cross-sectional shape is mainly a container which is self-supporting, the outer shape of the bottom is uniform with the outer shape of the body. And have self-supporting stability.
  • the present invention is a container made of synthetic resin having a body having a polygonal cross-sectional shape, which has an external shape suitable for the cross-sectional shape of the body, and after filling and sealing the contents, the container
  • An object of the present invention is to provide a synthetic resin container provided with a bottom capable of sufficiently suppressing deformation when the inside becomes positive pressure.
  • a container made of synthetic resin according to the present invention is a container made of synthetic resin, which has a mouth, a shoulder, a body, and a bottom, and the body is formed in a rectangular tube shape having a polygonal cross section.
  • the bottom portion extends from the center of the bottom portion toward the lower end side of the side surface of the body portion, and has a plurality of bottom portions including a groove bottom having an arc shape whose longitudinal cross section is convex outward of the container.
  • the bottom grooves are equally spaced apart by the bottom groove and having a plurality of legs projecting downward below the center of the bottom, the legs being arranged in rotational symmetry about a central axis It is set as the structure arrange
  • FIG. 3 is an end view taken along line AA of FIG. 2;
  • FIG. 3 is an end view taken along the line BB of FIG. 2;
  • FIG. 3 is an explanatory view in which an end face AA of FIG. 2 and an end face BB of FIG. 2 are overlapped on the same plane.
  • It is explanatory drawing which shows the cross-sectional shape of the container trunk
  • FIG. 13 It is a perspective view which shows the outline of the container for comparison used in the present Example.
  • A An explanatory view schematically showing an arrangement relationship between bottom grooves and legs in the bottom of the synthetic resin container of the first embodiment according to the present invention, and (b) bottom grooves and legs in the bottom of a comparative container It is explanatory drawing which showed the arrangement
  • A A cross-sectional view appearing in a cross section obtained by cutting the container along a vertical plane including the AA-A 'line in FIG. 13.
  • FIG. 1 shows a perspective view obtained by cutting the container 1 along a horizontal plane including the line AA in FIG. 2 and FIG. 3 shows an end surface appearing in the cross section obtained by cutting the container 1 along a horizontal plane including the line BB in FIG. Shown in 4.
  • the thickness of the container 1 is omitted.
  • the container 1 is provided with a mouth 2, a shoulder 3, a body 4, and a bottom 5.
  • the container 1 shown as an embodiment of the present invention has a body 4 formed in a square tube shape in general. , Has a container shape called a square bottle.
  • Such a container 1 is formed into a bottomed cylindrical preform by injection molding, compression molding or the like using a thermoplastic resin, and is formed into a predetermined container shape by biaxial stretch blow molding or the like.
  • thermoplastic resin any resin that can be blow-molded can be used as the thermoplastic resin to be used.
  • thermoplastic polyesters such as polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polyethylene naphthalate, amorphous polyarylate, polylactic acid, and copolymers thereof, and those blended with these resins or other resins are preferable. It is.
  • ethylene terephthalate thermoplastic polyesters such as polyethylene terephthalate are suitably used.
  • polycarbonate, acrylonitrile resin, polypropylene, propylene-ethylene copolymer, polyethylene and the like can also be used.
  • the mouth 2 is a cylindrical portion which is an outlet for taking out contents, and a lid (not shown) for sealing the inside of the container is attached to the mouth 2. Further, the lower end of the mouth 2 is expanded in diameter toward the body 4 and is connected to the shoulder 3 connecting the mouth 2 and the body 4, and in the illustrated example, the shoulder 3 is a pyramid It is formed in a trapezoid shape.
  • the body 4 is a portion that occupies most of the height direction of the container 1, the upper end is connected to the shoulder 3, and the lower end is connected to the bottom 5.
  • the height direction refers to the direction orthogonal to the horizontal plane when the container 1 is erected on the horizontal plane with the mouth 2 up, and in this state, the vertical and horizontal directions of the container 1 and the horizontal and vertical directions Shall be defined.
  • the body portion 4 is formed in a rectangular tube shape whose corner portion is chamfered in an R-chamfered shape with a square cross-sectional shape (shape of a cross section orthogonal to the height direction) as a basic shape.
  • the four surfaces remaining after chamfering the corner of the body 4 are the side surfaces of the body 4.
  • drum 4 has the ditch
  • six concave grooves 40 are arranged side by side at equal intervals along the height direction, and the cross-sectional shape (see FIG. 4) of the portion where the respective concave grooves 40 are formed is the trunk 4 It is formed to be similar to the cross-sectional shape (refer to FIG. 3) of the portion formed in the rectangular tube shape. Then, as shown in FIG.
  • the respective apexes 40A of the cross sectional shape of the portion where the concave groove portion 40 is formed is inscribed in a manner inscribed in the sides of the cross sectional shape of the rectangular cylindrical portion of the trunk 4 It is formed as.
  • the respective top portions 4A are chamfered in an R-chamfered shape
  • the portion where the recessed groove portion 40 is formed is also formed to have a cross-sectional shape in which each top portion 40A is chamfered in an R-chamfered shape, with a square shape as a basic shape.
  • the chamfered top portion 40A of the cross-sectional shape of the portion where the recessed groove portion 40 is formed is located at the central portion in the cross-sectional direction of the side surface of the trunk portion 4.
  • a square bottle whose cross-sectional shape of the body is a square tries to deform the side surface of the body so that the container bulges outward.
  • a force acts on the corner of the body, and a force acts to deform the corner so as to draw the corner inward of the container.
  • the square bottle is deformed such that the cross-sectional shape of the barrel is circular.
  • the concave groove is formed in an annular shape in the body of a square bottle whose cross-sectional shape is square
  • the cross-sectional shape of the portion where the annular concave groove is formed is circular It becomes.
  • the internal pressure (force) acts uniformly on the entire reinforcing rib, so that it is difficult for the region where the annular reinforcing rib is formed to expand outward.
  • an internal pressure (force) is applied to deform so as to expand outward, the side is easily expanded and deformed, and the corner is drawn inward of the container. Due to the deformation, it becomes impossible to maintain the square shape of the barrel of the square bottle (see FIG. 7).
  • the portion where the recessed groove portion 40 is formed is deformed so as to bulge outward at the portion corresponding to each side of the cross sectional shape.
  • the force is applied, and the force corresponding to each top 40A of the cross-sectional shape is exerted to be deformed so as to be drawn inward of the container. Then, as shown by arrows in FIG.
  • the cross-sectional shape of the portion where the recessed groove portion 40 is formed is similar to the cross-sectional shape of the portion formed in a square tube shape of the trunk portion 4 and the crossing of the portion where the recessed groove portion 40 is formed.
  • the recessed groove portion 40 is formed by forming the recessed groove portion 40 such that the respective top portions 40A of the surface shape are inscribed in the sides of the cross sectional shape of the rectangular cylindrical portion of the trunk portion 4. The force acting on the formed portion offsets the force acting on the square cylindrical portion of the body 4, and deformation due to the swelling of the body 4 can be effectively suppressed.
  • each apex 40A of the cross-sectional shape of the portion where the recessed groove portion 40 is formed is inscribed in the lateral cross-sectional shape of the portion formed in the rectangular cylinder shape of the trunk portion 4, the trunk portion 4 If it is possible to offset the force acting on the portion formed in the rectangular tube shape, the cross sectional shape of the portion in which the recessed groove portion 40 is formed and the cross sectional shape of the portion formed in the rectangular tube shape of the trunk portion 4 are Each basic shape should be similar to the extent that it can be recognized as a similar polygonal shape having the same number of sides and the same number of apexes.
  • FIG. 8 is a perspective view schematically showing the bottom 5 of the container 1 according to the present embodiment, but the bottom 5 extends from the bottom center 50 toward the lower end of the side of the trunk 4 and is a longitudinal cross section.
  • the part of the bottom 5 is indented inside the container so that the surface shape (the shape of the cross section taken along the surface including the central axis C) includes a groove bottom formed in a convex arc shape toward the outside of the container. And four bottom grooves 51.
  • the four legs 52 separated by the bottom groove 51 and formed so as to project downward from the bottom center 50 are arranged in rotational symmetry (four-fold symmetry in the example shown) around the central axis C.
  • the bottom grooves 51 are provided radially at an equal interval and centered on the bottom center 50 so as to be positioned below the corner of the body 4 respectively.
  • a force acts to deform the container outward, that is, downward and outward.
  • the center of the bottom of the container 1 is deformed so as to expand downward by the action of the downward expansion force, there is a risk of causing the so-called bottom-off state and interfering with the self-sustaining ability of the container. is there.
  • the outer shape of the container in particular, the cross-sectional shape tends to be deformed into a circular shape.
  • the bottom groove 51 is formed such that the bottom of the groove extends from the bottom center 50 toward the lower end side of the side surface of the body 4. For this reason, as compared with the case where the bottom groove 51 is formed so that the groove bottom extends from the bottom center 50 toward the lower end side of the corner of the body 4, from the start end along the extension direction of the bottom groove 51 The length to the end is shortened, and the aspect ratio (horizontal / longitudinal) of the arc shape in the vertical cross-sectional shape of the groove bottom of the bottom groove 51 can be reduced.
  • the “aspect ratio” is the bottom along the direction orthogonal to the height direction with respect to “the length from the bottom center 50 to the end of the bottom groove 51 along the height direction (length in the vertical direction)”
  • the ratio of the length from the center 50 to the bottom groove 51 (the length in the lateral direction) is referred to.
  • the downward deformation of the bottom groove 51 in the container height direction is achieved by forming the bottom groove 51 so as to include the groove bottom extending from the bottom center 50 toward the lower end side of the side surface of the barrel 4. It is possible to effectively suppress the height change rate of the bottom center 50 in the container height direction to a small value.
  • the height of the bottom center 50 in the container height direction refers to the height direction of the container from the bottom center 50 to the ground contact portion 53 of the leg 52 that contacts the ground plane (not shown) when the container 1 is made to stand. Refers to the height of
  • the leg whose longitudinal cross-sectional shape is formed in an arc shape and whose most part is formed in a planar or linear shape compared to the bottom groove 51 having a shape that receives pressure from the inside of the container 1 uniformly.
  • the portion 52 tends to expand due to the pressure from inside the container 1.
  • the leg 52 is provided at a position corresponding to the corner of the body 4.
  • the bottom portion 5 extends from the bottom center 50 toward the lower end side of the side surface of the trunk portion 4 and the longitudinal cross-sectional shape is formed into an arc shape convex outward of the container
  • a plurality of bottom grooves 51 including the groove bottoms, and the bottom grooves 51 are arranged at equal intervals and radially about the bottom center 50 so that the legs 52 are arranged in rotational symmetry about the central axis
  • the leg 52 is disposed at a position corresponding to the corner of the body 4, so that the external shape of the bottom 5 is made the body while maintaining the self-supporting property of the container. It can be easily formed into a shape suitable for the cross-sectional shape.
  • the bottom groove 51 is formed so that the arrangement with respect to each side surface is equal to one with respect to one side surface of the body 4 having a square cross-sectional shape.
  • the bottom groove 51 is formed so that at least one to the one side surface of the body 4 and the arrangement to each side surface become equal.
  • the respective bottom grooves 51 are extended toward a position symmetrical with respect to the center in the lateral width direction of the side. It is more preferable for the self-supporting stability and shape maintenance of the container 1 to be provided so that the arrangement to each side is equal.
  • At least one bottom groove 51 provided for one side surface is provided so as to extend from the bottom center 50 toward a position corresponding to the lateral width direction center of the side surface of the body 4. And, it is more preferable for the self-supporting stability and shape maintenance of the bottom part 5.
  • the bottom groove 51 provided to extend toward a position corresponding to the center in the lateral width direction of the side surface of the body 4 is from the bottom center 50 to the lower end side of the side surface of the body 4
  • the length from the start to the end along the extension direction of the bottom groove 51 can be made the shortest. As a result, when receiving pressure from the inside of the container, the load in the downward direction of the bottom groove 51 can be suitably suppressed.
  • the bottom groove 51 may be formed to any width as long as the shape of the bottom can be maintained.
  • the width of the bottom groove 51 is formed to be 2 mm or more and less than 15 mm. Is preferred.
  • the shape of the curve extending from the bottom center 50 to the side of the body 4 in the longitudinal cross-sectional shape of the bottom groove 51 is not particularly limited as long as the shape can be maintained when the pressure in the container becomes positive.
  • the aspect ratio (horizontal / longitudinal) of the arc shape in the vertical cross-sectional shape of the groove bottom of the bottom groove 51 is 1.2 or more and less than 1.6, the bottom 5 It is preferable because the external appearance shape of can be maintained suitably.
  • the height difference between the bottom center 50 and the ground surface of the container 1 (the ground portion 53 of the leg 52) in the container height direction is not particularly limited as long as the shape of the bottom 5 can be maintained when the pressure in the container is positive.
  • the width of the body 4 is 60 mm, it is preferably 3.0 to 4.0 mm.
  • the container 1 in which the cross-sectional shape of the body 4 is square is taken as an example, but the body 4 may have a polygonal cross-section, and the body 4 may have a cross-section It can be formed into an n-angular shape (where n is 3 to 12). Then, depending on the volume of the container 1 and the number n of the apexes of the cross-sectional shape of the body 4, two or more bottom grooves 51 may be arranged equally to each side of one side of the body 4. The range in which the self-supporting stability of the container 1 is not impaired by arranging or changing the arrangement of the bottom groove 51 so that the number of the legs 52 of the bottom 5 is equal to a submultiple of 3 or more of n.
  • the configuration of the bottom 5 can be changed as appropriate.
  • two bottom grooves 51 are arranged on one side of the body 4 so that the arrangement on each side is equal.
  • the number of legs 52 is 12 (in this case, the legs 52 are arranged six times symmetrically), or one of the six side surfaces on which the bottom grooves 51 are arranged, every other leg
  • the number 52 can be 3 (in this case, the legs 52 are arranged three times symmetrically).
  • the side surface on which the bottom groove 51 is disposed may be alternated with two or three.
  • the cross-sectional shape of the body 4 is different from that of the first embodiment.
  • the trunk portion 4 is formed into a rectangular tube shape whose corner portion is chamfered in a C-chamfered shape with the square cross-sectional shape as a basic shape, and is chamfered When including a surface (hereinafter also referred to as a chamfered surface), it has an octagonal cross-sectional shape. That is, the trunk
  • the chamfering width at the time of chamfering the corner of the body 4 is equal to or less than the lateral width of the side of the barrel 4 remaining after chamfering the corner, and a small R is made at the boundary with the chamfered surface. You may put it on.
  • FIG. 10 is an explanatory view showing, in an overlapping manner, the cross-sectional shape of the rectangular tube-shaped portion of the body 4 of the barrel 1 of the second embodiment and the cross-sectional shape of the portion where the concave groove 40 is formed. It is. As illustrated, in the second embodiment, since the cross-sectional shape of the portion formed in a square tube shape of the trunk portion 4 has a square shape as a basic shape, the portion where the recessed groove portion 40 is formed is also It is formed so that it may become the cross-sectional shape which made the square shape the basic shape.
  • Each apex of the recessed groove portion 40 is formed in a square shape in which each apex is R-chamfered (R-chamfered with a reduced radius of curvature), and any recessed groove portion 40 is a cross section of a portion where the recessed groove portion 40 is formed.
  • the respective apexes 40A of the shape are formed to be inscribed in the respective sides of the cross-sectional shape of the rectangular cylindrical portion of the trunk portion 4.
  • the chamfered top portion 40A of the cross-sectional shape of the portion where the recessed groove portion 40 is formed is located at the central portion in the cross-sectional direction of the side surface of the trunk portion 4.
  • groove part 40 was formed is curved so that it may become circular arc shape which becomes convex a little to container outward, and it is formed in planar shape.
  • the cross-sectional shape of the rectangular tube-shaped portion of the body 4 and the cross-sectional shape of the portion where the recessed groove portion 40 is formed have similar basic shapes to each other. Have similar relationships in a broad sense.
  • bottom 5 extends from bottom center 50 to a position corresponding to the center of the width of the side of trunk 4 from the bottom center 50 to the lower end of the side of trunk 4.
  • the vertical cross-sectional shape is formed to include a groove bottom formed in a convex arc shape toward the outside of the container 1, and the legs 52 are equally disposed so as to be rotationally symmetrical about the central axis C. It is radially disposed centering on the bottom center 50 at regular intervals.
  • the bottom toward the lower end side of the square side which is the basic shape of the cross-sectional shape By providing the groove 51, deformation of the bottom 5, in particular, the downward expansion of the bottom center 50 and the outward expansion of the position corresponding to the side surface of the body 4 are effectively prevented, and the container 1 is free standing. It is possible to raise Although the number of the legs 52 of the bottom 5 is four for the octagonal shape of the trunk 4 cross section, these legs 52 correspond to the corners of the basic shape of the trunk 4 cross section. Therefore, the external shape of the bottom portion 5 can be easily formed into a shape suitable for the cross-sectional shape of the trunk portion 4 while maintaining the self-supporting property of the container.
  • the chamfering width when chamfering the corner of the body 4 may be equal to the lateral width of the side of the barrel 4 remaining after chamfering the corner, in which case the side surface of the body 4 and the chamfering surface There is no need to make a special distinction.
  • the bottom groove 51 centers the bottom center at a uniform interval from the bottom center 50 toward the side of the trunk or the lower end side of the chamfer so that the legs 52 are disposed in rotational symmetry about the central axis C. It may be disposed radially.
  • Example 1 Five containers 1 shown in FIG. 1 and FIG. 2 were prepared, and each was filled with carbonated water so that the pressure in the container was 0.24 MPa under a temperature condition of 22 ° C. and sealed.
  • the average height H0 from the ground portion 53 to the bottom center 50 of the leg 52 of the container 1 before filling and sealing with carbonated water is 3.40 mm, from the center of one side of the bottom to the center of the opposite side
  • the average of the width W0 was 61.40 mm, and the average of the diagonal width D0 at the bottom was 68.48 mm.
  • Example 2 Measure the height H2, the maximum width W2, and the maximum diagonal width D2 in the same manner as in Example 1 except that the container 1 filled with carbonated water and sealed is left standing in a constant temperature bath at a set temperature of 37 ° C. for 24 hours.
  • the height change amount [H2-H0], the width change rate [((W2-W0) / W0) ⁇ 100%], and the diagonal width change rate [((D2-D0) / D0) ⁇ 100%] were obtained. .
  • the results are shown in Table 1.
  • Comparative Example 1 The height H11 and the maximum width W11 after leaving the comparison container 101 in a constant temperature bath at a set temperature of 22 ° C. for 24 hours in the same manner as in Example 1 except that the comparison container 101 shown in FIG. 12 was used. Maximum diagonal width D11 is measured, height change amount [H11-H10], width change rate [((W11-W10) / W10) x 100%], diagonal width change rate [((D11-D10) / D10) x 100%] was determined. The results are shown in Table 1.
  • the container for comparison 101 is provided with the bottom groove 151 of the bottom portion 105 so as to extend from the center of the bottom portion 150 to a position corresponding to the corner of the cross section of the trunk portion 104, and the leg portion 152 is It is formed in the same manner as the container 1 except that it is provided at a position corresponding to the side surface of the cross section of the cross section 104.
  • the average height H10 of the comparison container 101 filled with carbonated water and sealed was 2.90 mm
  • the average of the width W10 was 62.05 mm
  • the average of the diagonal width D10 was 68.91 mm.
  • FIG. 13 is an explanatory view schematically showing the positional relationship between the bottom groove 51 and the leg 52 in the bottom 5 of the container 1 (a), and (b) the bottom groove 151 in the bottom 105 of the comparative container 101. It is explanatory drawing which showed the arrangement
  • FIG. 14 is a cross-sectional view (a) appearing on a cross-section of the container 1 taken along a vertical plane including the line AA 'in FIG. 13 and a vertical plane including the line B-O-B' in FIG. 6B shows a cross-sectional view (b) that appears in the cross-section of the container for comparison 101 cut away.
  • Legs 52 and 152 shown in the explanatory view schematically showing the positional relationship between the bottom groove and the leg at the bottom of FIG. 13 schematically show the position where the container protrudes downward. It does not specify the shape of Moreover, in the cross-sectional view shown in FIG. 14, the thickness of the container 1 and the container for comparison 101 is omitted.
  • the bottom groove 151 is formed to extend toward the lower end side of the corner of the body 104 having a substantially square cross section. Because of this, the lateral length of the arc shape in the vertical cross sectional shape of the groove bottom of the bottom portion 105 (the length from the center of the bottom along the direction orthogonal to the height direction to the end of the bottom groove) L2 is the container 1 It becomes longer than the horizontal length L1 of the arc shape. That is, the length from the start end to the end along the extension direction of the bottom groove 151 of the comparison container 101 is longer than the length from the start to the end along the extension direction of the container 1. The aspect ratio of the arc shape in the longitudinal cross-sectional shape of the groove bottom of the bottom portion 105 is increased.
  • Comparative Example 2 The height H12 and the maximum width W12 after leaving the comparison container 101 in a constant temperature bath at a set temperature of 37 ° C. for 24 hours in the same manner as in Example 2 except that the comparison container 101 shown in FIG. 12 is used. Maximum diagonal width D12 is measured, height change amount [H12-H10], width change rate [((W12-W10) / W10) x 100%], diagonal width change rate [(D12-D10) / D10) x 100%] was determined. The results are shown in Table 1.
  • Example 1 and Example 2 the height change amount and the width change rate when the inside of the container became positive pressure was small, and the diagonal width change rate was large. That is, it can be confirmed that the downward expansion of the bottom center of the bottom is effectively suppressed. Moreover, since the swelling of the side of a bottom part is suppressed effectively, it turns out that it is a container bottom part with which the polygonal shape of a container is easy to be maintained more. Furthermore, since the diagonal width of the bottom portion is expanded, it is understood that the position corresponding to the corner of the container body is expanded and the container bottom is a more easily maintainable polygonal shape of the container body.
  • the top 40A of the recessed groove 40 provided in the body 4 may be chamfered in a C-chamfered manner, and the top 40A of the recessed groove 40 further chamfers the R-chamfered apex in a straight line, etc. It can also be formed so as to include a plane that is flush with the side face of 4.
  • six similarly formed recessed grooves 40 are arranged at equal intervals along the height direction, but depending on the position where the recessed groove 40 is formed, for example, the recessed groove
  • the groove widths of 40 may be made different, or the intervals of arranging in parallel may be made different.
  • the number of the recessed groove portions 40 is not limited, and one or more recessed groove portions 40 may be formed in the body portion 4 as long as deformation due to expansion of the body portion 4 can be suppressed.
  • the interval at which the grooves 40 are arranged in parallel, the groove width of the grooves 40, the number of grooves 40, etc. depend on the volume, size, etc. of the container 1 so that deformation due to expansion of the trunk 4 can be suppressed. It can be changed as appropriate.
  • the container barrel portion when the inside of the container after filling and sealing the contents becomes positive pressure, the container barrel portion is sufficiently restrained from expanding by the internal pressure while having a rectangular cylindrical container shape.
  • the trunk portion 4 having the above-described recessed groove portion 40 has been described as a preferred example, but when the internal pressure is increased, the container shape having a polygonal cross section can be maintained. If it is, the shape in particular is not limited.
  • the bottom groove 51 is formed by a single groove having a predetermined width, but may be formed by a plurality of grooves having an arbitrary width.
  • the number of bottom grooves 51 of the bottom 5, the interval provided, etc. depend on the polygonal shape of the cross section of the trunk 4 and the capacity, size, etc. of the container 1 so that deformation due to the swelling of the bottom 5 can be suppressed. Can be changed as appropriate.
  • the cross section of the body 4 is formed into a polygonal rectangular tube shape, and the bottom 5 extends from the center 50 of the bottom toward the lower end side of the side of the body 4 and is longitudinally cut.
  • a plurality of bottom grooves 51 including groove bottoms formed in a circular arc shape whose surface shape is convex outward of the container, and a plurality of legs 52 separated by the bottom grooves 51 and protruding downward from the bottom center 50
  • the bottom grooves 51 are radially disposed about the center of the bottom 50 at equal intervals so that the legs 52 are disposed in rotational symmetry about the central axis C, the other details
  • the configuration of can be suitably changed without being limited to the embodiment described above. Further, the configurations of the details described in the above-described embodiment can be appropriately selected and combined.
  • the contents of the documents described in this specification and the Japanese application specification on which the Paris priority of the present application is based are all incorporated herein.
  • the container made of a synthetic resin according to the present invention can be used for applications such as for carbonated beverages in which the inside of the container after filling and sealing the contents has a positive pressure.

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Abstract

口部、肩部、胴部、及び底部を備え、前記胴部の横断面形状が多角形状の角筒状に形成された合成樹脂製容器であって、前記底部が、底部中央から前記胴部の側面の下端側に向かって延在し、かつ、縦断面形状が容器外方に凸の円弧状に形成された溝底を含む複数の底部溝と、前記底部溝によって隔てられて、前記底部中央よりも下方に突出する複数の脚部とを有し、前記脚部が中心軸周りに回転対称に配設されるように、前記底部溝を均等な間隔で前記底部中央を中心とする放射状に配設することによって、横断面形状が多角形状となる胴部を有する合成樹脂製容器であって、胴部の横断面形状に適した外観形状を有するとともに、内容物を充填、密封した後に容器内が陽圧になった際に、変形を十分に抑制することができる底部を備えた合成樹脂製容器の提供を目的とする。

Description

合成樹脂製容器
 本発明は、内容物を充填、密封した後の容器内が陽圧になる炭酸飲料用などの用途に利用可能な合成樹脂製容器に関する。
 従来、ポリエチレンテレフタレートなどの熱可塑性樹脂を用いて有底筒状のプリフォームを形成し、次いで、このプリフォームを二軸延伸ブロー成形などによってボトル状に成形してなる合成樹脂製の容器が、各種飲料品、各種調味料等を内容物とする容器として広い分野で一般的に利用されている。
 そして、この種の合成樹脂製容器にあっては、角形ボトルと称される角筒状の容器形状を有するものと、丸形ボトルと称される円筒状の容器形状を有するものとに大別されるが、その用途によっては、適用可能な容器形状が限定されていた。例えば、炭酸飲料用の用途に利用される容器にあっては、内容物を充填・密封した後の容器内が炭酸ガスによって陽圧になるため、圧力を均等に分散させて形状が著しく不均一に変形してしまわないように、通常、その容器形状は円筒状とされている(例えば、特許文献1参照)。
 一方、角筒状の容器形状を有する角形ボトルは、搬送のために箱詰めする際の収納効率がよく、また、店頭に陳列する際のスペース効率もよいなどの利点がある。
 また、この種の合成樹脂製容器の利用が広い分野でより一般的なものとなってきた近年の状況下にあっては、他の商品との差別化を図り、商品訴求力を高めることが求められている。従来、適用可能な容器形状が限定されていた炭酸飲料などを内容物とする容器に、角筒状の容器形状を適用できれば、デザインの多様化により商品訴求力を高めることも可能となる。
特開平10-264917号公報
 上記したような事情に鑑みて、本発明者らは、角形ボトルを炭酸飲料用の用途に利用できるように鋭意検討を重ね、先に、特願2016-135886において、角筒状の容器形状を有しながらも、内圧による容器胴部の膨らみを十分に抑制することができる合成樹脂製容器を提案した。
 ところで、特許文献1に示されるような、炭酸飲料用の用途に利用されている耐圧ボトルにあっては、一般に、容器胴部を円筒状に形成するとともに、その底部は、容器内が陽圧になっても自立安定性が損なわれないように、下方に膨出する5つの脚部を花弁状に配設した、いわゆる、ペタロイド形状と称される形状に形成して、底部の変形を抑制している。
 しかしながら、胴部の横断面形状が多角形状の角筒状に形成された容器を採用する場合、容器胴部が円筒状に形成された従来の耐圧ボトルに好適に設計された底部をそのまま適用したのでは、内容物を充填すると胴部の多角形状と底部の花弁状の内圧による変形のバランスが悪く、外力によって倒れやすい方向が生じて自立性が安定せず、また、その外観上の不統一感が否めなかった。
 そこで、本発明者は、さらなる検討によって、横断面形状が多角形状となる胴部を有する合成樹脂製容器に適した外観形状を有する底部を備えた、炭酸飲料用などの用途に利用可能な合成樹脂製容器を開発することに成功し、本発明を完成させるに至った。
 ここで、外観形状とは、容器を自立させた状態で外側に現れた形状を指す。本発明で、横断面形状が多角形状となる胴部を有する容器に適した外観形状を有する底部とは、主に自立させた容器において、底部の外側形状が、胴部の外側形状と統一感を有しており、かつ自立安定性を備えていることをいう。
 すなわち、本発明は、横断面形状が多角形状となる胴部を有する合成樹脂製容器であって、胴部の横断面形状に適した外観形状を有するとともに、内容物を充填、密封した後に容器内が陽圧になった際に、変形を十分に抑制することができる底部を備えた合成樹脂製容器を提供することを目的とする。
 本発明に係る合成樹脂製容器は、口部、肩部、胴部、及び底部を備え、前記胴部の横断面形状が多角形状の角筒状に形成された合成樹脂製容器であって、前記底部が、底部中央から前記胴部の側面の下端側に向かって延在し、かつ、縦断面形状が容器外方に凸の円弧状に形成された溝底を含む複数の底部溝と、前記底部溝によって隔てられて、前記底部中央よりも下方に突出する複数の脚部とを有し、前記脚部が中心軸周りに回転対称に配設されるように、前記底部溝を均等な間隔で前記底部中央を中心とする放射状に配設した構成としてある。
 本発明によれば、横断面形状が多角形状となる胴部を有する合成樹脂製容器であって、胴部の横断面形状に適した外観形状を有するとともに、内容物を充填、密封した後に容器内が陽圧になった際に、変形を十分に抑制することができる底部を備えた合成樹脂製容器が提供される。
本発明の第一実施形態に係る合成樹脂製容器の概略を示す斜視図である。 本発明の第一実施形態に係る合成樹脂製容器の実施形態の概略を示す正面図である。 図2のA-A端面図である。 図2のB-B端面図である。 図2のA-A端面図と図2のB-B端面図とを同一平面上で重ねた説明図である。 従来例の容器胴部の横断面形状を示す説明図である。 他の従来例の容器胴部の横断面形状を図5に対応させて示す説明図である。 本発明の第一実施形態に係る合成樹脂製容器の底部の概略を示す、傾けた状態の容器を底面側からみた要部斜視図である。 本発明の第二実施形態に係る合成樹脂製容器の概略を示す斜視図である。 本発明の第二実施形態に係る合成樹脂製容器における、容器高さ方向と垂直に交わる胴部側面断面と胴部凹溝部断面との位置関係の概略を示す説明図である。 本発明の第二実施形態に係る合成樹脂製容器における底部の底部溝と脚部の配置関係を模式的に示した説明図である。 本実施例において使用した比較用容器の概略を示す斜視図である。 (a)本発明に係る第一実施形態の合成樹脂製容器の底部における底部溝と脚部の配置関係を模式的に示した説明図と、(b)比較用容器の底部における底部溝と脚部の配置関係を模式的に示した説明図である。 (a)図13中のA-O-A’線を含む垂直面によって容器を切り取った断面に現れる断面図、(b)図13中のB-О-B’線を含む垂直面によって比較用容器を切り取った断面に現れる断面図である。
 以下、本発明の好ましい実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
[第一実施形態]
 本発明に係る合成樹脂製容器の第一実施形態として、その斜視図を図1に示し、その正面図を図2に示す。
 また、図2のA-A線を含む水平面によって容器1を切り取った断面にあらわれる端面を図3に示し、図2のB-B線を含む水平面によって容器1を切り取った断面にあらわれる端面を図4に示す。
 なお、これらの端面図では、容器1の肉厚を省略している。
 容器1は、口部2、肩部3、胴部4、及び底部5を備えており、本発明の一実施形態として図示する容器1は、胴部4が角筒状に形成された、一般に、角形ボトルと称される容器形状を有している。
 このような容器1は、熱可塑性樹脂を使用して射出成形や圧縮成形などにより有底筒状のプリフォームを成形し、このプリフォームを二軸延伸ブロー成形などにより所定の容器形状に成形することによって製造される。
 容器1を製造するにあたり、使用する熱可塑性樹脂としては、ブロー成形が可能な任意の樹脂を使用することができる。具体的には、ポリエチレンテレフタレート,ポリブチレンテレフタレート,ポリエチレンナフタレート,非晶ポリアリレート,ポリ乳酸又はこれらの共重合体などの熱可塑性ポリエステル,これらの樹脂あるいは他の樹脂とブレンドされたものなどが好適である。特に、ポリエチレンテレフタレートなどのエチレンテレフタレート系熱可塑性ポリエステルが、好適に使用される。また、ポリカーボネート,アクリロニトリル樹脂,ポリプロピレン,プロピレン-エチレン共重合体,ポリエチレンなども使用することができる。
 口部2は、内容物の取り出し口となる円筒状の部位であり、かかる口部2には、容器内を密封する図示しない蓋体が取り付けられる。
 また、口部2の下端は、胴部4に向かって拡径して口部2と胴部4との間をつなぐ肩部3に連接しており、図示する例において、肩部3は角錐台状に形成されている。
 胴部4は、容器1の高さ方向の大半を占める部位であり、上端が肩部3に連接し、下端が底部5に連接している。
 ここで、高さ方向とは、口部2を上にして容器1を水平面に正立させたときに、水平面に直交する方向をいうものとし、この状態で容器1の上下左右及び縦横の方向を規定するものとする。
 本実施形態において、胴部4は、横断面形状(高さ方向に直交する断面の形状)が正方形状を基本形状として、角部がR面取り状に面取りされた角筒状に形成されており、胴部4の角部を面取りした後に残る四つの面を、胴部4の側面とする。
 また、胴部4は、その周方向に沿って形成された凹溝部40を有している。
 図示する例では、六つの凹溝部40が高さ方向に沿って等間隔で並設されており、それぞれの凹溝部40が形成された部位の横断面形状(図4参照)が、胴部4の角筒状に形成された部位の横断面形状(図3参照)に相似するように形成される。そして、図5に示すように、凹溝部40が形成された部位の横断面形状と、胴部4の角筒状に形成された部位の横断面形状とを同一平面で重ねたときに、何れの凹溝部40も、凹溝部40が形成された部位の横断面形状の各頂部40Aが、胴部4の角筒状に形成された部位の横断面形状の各辺に内接する位置関係にあるように形成されている。
 本実施形態では、胴部4の角筒状に形成された部位の横断面形状が、正方形状を基本形状として、その各頂部4AがR面取り状に面取りされた形状とされていることから、凹溝部40が形成された部位も、正方形状を基本形状として、その各頂部40AがR面取り状に面取りされた横断面形状となるように形成されている。そして、凹溝部40が形成された部位の横断面形状の面取りされた頂部40Aが、胴部4の側面の横断面方向中央部に位置している。
 角筒状の容器形状を有する容器1の胴部4に、このような凹溝部40を形成することで、容器内が陽圧になっても、胴部4の膨らみによる変形を有効に抑制することができるが、その理由は次の通りである。
 胴部の横断面形状が正方形状とされた角形ボトルは、容器内が陽圧になると、図6に示すように、胴部の側面には、容器外方に膨らむように変形させようとする力が作用するとともに、胴部の角部には、当該角部を容器内方に引き込むように変形させようとする力が作用する。その結果、これらの力の作用によって、角形ボトルは、胴部の横断面形状が円形状となるように変形する。
 また、例えば、横断面形状が正方形状とされた角形ボトルの胴部に、凹溝部を円環状に形成した場合を考えると、円環状の凹溝部が形成された部位の横断面形状は円形状となる。このため、容器内が陽圧になったときに、円環状の補強リブが形成された部位は、補強リブ全体に均等に内圧(力)が作用するため容器外方に膨らみ難くなる。一方、横断面形状が正方形状の胴部においては、容器外方に膨らむように変形させる内圧(力)が作用すると、側面は容易に膨らんで変形し、角部は容器内方に引き込むように変形するため、角形ボトルの胴部の角形を維持できなくなってしまう(図7参照)。
 一方、本実施形態にあっては、容器内が陽圧になると、凹溝部40が形成された部位では、その横断面形状の各辺に相当する部位に、容器外方に膨らむように変形させる力が作用するとともに、その横断面形状の各頂部40Aに相当する部位に、容器内方に引き込むように変形させる力が作用する。そして、図5に、それぞれの力の向きを矢印で示すように、これらの力の作用によって、胴部4の角部を容器内方に引き込むように変形させる力と、胴部4の側面を容器外方に膨らむように変形させる力の両方が相殺され、その結果、胴部4の膨らみによる変形を抑制できる。
 このように、凹溝部40が形成された部位の横断面形状が、胴部4の角筒状に形成された部位の横断面形状に相似し、かつ、凹溝部40が形成された部位の横断面形状の各頂部40Aが、胴部4の角筒状に形成された部位の横断面形状の各辺に内接する位置関係にあるように、凹溝部40を形成することで、凹溝部40が形成された部位に作用する力によって、胴部4の角筒状に形成された部位に作用する力が相殺され、胴部4の膨らみによる変形を有効に抑制することができる。
 ここで、本発明でいう「相似」とは、数学における狭義の「相似」のみを意味するものではない。凹溝部40が形成された部位の横断面形状の各頂部40Aが、胴部4の角筒状に形成された部位の横断面形状の各辺に内接する位置関係にあることで、胴部4の角筒状に形成された部位に作用する力を相殺できれば、凹溝部40が形成された部位の横断面形状と、胴部4の角筒状に形成された部位の横断面形状とは、それぞれの基本形状が、同数の辺、同数の頂部を有する同様の多角形状と認識できる程度に類似していればよい。
 また、本実施形態において、胴部4の下端に連接する底部5は、容器1を自立可能とするために、胴部4の角部の下方に位置するように四隅に設けられた脚部52を有している。
 図8に、本実施形態に係る容器1が備える底部5の概略を斜視して示すが、底部5は、底部中央50から胴部4の側面の下端側に向かって延在し、かつ、縦断面形状(中心軸Cを含む面で切り取った断面の形状)が容器外方に凸の円弧状に形成された溝底を含むように、底部5の一部を容器内方に陥入させてなる四つの底部溝51を有している。そして、かかる底部溝51によって隔てられて、底部中央50よりも下方に突出するように形成された四つの脚部52が、中心軸C周りに回転対称(図示する例では4回対称)に配設されるように、底部溝51を均等な間隔で底部中央50を中心とする放射状に配設することで、それぞれ胴部4の角部の下方に位置するよう設けられている。
 一般的に、容器内が陽圧になった際の底部においては、容器外方、すなわち下方向及び外周方向に向かって膨らむように変形させようとする力が作用する。下方向へ向かって膨らむ力が作用することで、容器1の底部中央が下方向へ膨張するように変形してしまうと、いわゆる底落ちの状態を引き起こし、容器の自立性を妨げてしまう虞がある。また、外周方向に向かって膨らむ力が作用することで、容器の外側形状、特に横断面形状が円形状となるように変形する傾向がある。
 本実施形態において、底部溝51は、その溝底が底部中央50から胴部4の側面の下端側に向かって延在するように形成されている。このため、溝底が底部中央50から胴部4の角部の下端側に向かって延在するように底部溝51を形成した場合と比べると、底部溝51の延在方向に沿った始端から終端までの長さが短くなり、底部溝51の溝底の縦断面形状における円弧形状の縦横比(横/縦)を小さくすることができる。なお、「縦横比」は、「高さ方向に沿った底部中央50から底部溝51の終端までの長さ(縦方向の長さ)」に対する、「高さ方向に直行する方向に沿った底部中央50から底部溝51までの長さ(横方向の長さ)」の比をいうものとする。
 その結果、底部中央50及び底部溝51にかかる容器内部からの圧力を、より下方向以外の方向に分散させることができる。
 このように、底部中央50から胴部4の側面の下端側に向かって延在する溝底を含むように底部溝51を形成することで、容器高さ方向における底部溝51の下向きの変形が効果的に抑制され、底部中央50の容器高さ方向の高さ変化率を小さく抑えることが可能となる。ここで、底部中央50の容器高さ方向の高さとは、底部中央50から、容器1を自立させた際に図示しない接地面に当接する、脚部52の接地部53までの容器高さ方向の高さを指す。
 また、縦断面形状が円弧状に形成されており、容器1内部からの圧力を均等に受ける形状を有している底部溝51に比べて、大部分が平面状や直線状に形成される脚部52は、容器1内部からの圧力で膨らむ傾向にある。
 本実施形態によれば、脚部52は、胴部4の角部に対応する位置に設けられることになる。このように脚部52が配置されることによって、胴部4の側面に対応する位置ではなく、胴部4横断面形状の角部に対応する位置が外方に膨らむ構成となり、胴部4及び底部5の横断面形状である多角形状がより維持されるように機能するため好ましい。
 このように、本実施形態によれば、底部5を、底部中央50から胴部4の側面の下端側に向かって延在し、かつ、縦断面形状が容器外方に凸の円弧状に形成された溝底を含む複数の底部溝51を設け、脚部52が中心軸周りに回転対称に配設されるように、底部溝51を均等な間隔で底部中央50を中心とする放射状に配設することによって、底部5の変形、特に底部中央50の下方向への膨らみと、胴部4の側面に対応する位置の外周方向への膨らみを有効に防ぎ、また容器1の自立性を高めることが可能となる。
 また、本実施形態の底部5によれば、脚部52が、胴部4の角部に対応する位置に配設されるため、容器の自立性を保ちつつ、底部5の外観形状を胴部4横断面形状に適した形状に容易に形成することができる。
 また、図に示す例において、底部溝51は、横断面形状が正方形状である胴部4の一つの側面に対して一つ、各側面に対する配置が等しくなるように形成されている。
 このように、底部溝51は、胴部4の一つの側面に対して少なくとも一つ、各側面に対する配置が等しくなるように形成されることが、容器1の自立安定性や形状維持のために好ましい。
 例えば、胴部4の一つの側面に対して二つの底部溝51が形成される場合は、それぞれの底部溝51を、側面の横幅方向においてその中央を境に線対称となる位置に向かって延在させて、各側面に対する配置が等しくなるように配設すると、容器1の自立安定性や形状維持のためにさらに好ましい。
 また、図示されるように、一つの側面に対して設けられる少なくとも一つの底部溝51を、底部中央50から胴部4の側面の横幅方向中央に対応する位置に向かって延在するように設けると、底部5の自立安定性や形状維持のためにさらに好ましい。このような構成とすることで、胴部4の側面の横幅方向中央に対応する位置に向かって延在するように設けられた底部溝51は、底部中央50から胴部4の側面の下端側の一辺に対して、垂直方向に延在することになり、底部溝51の延在方向に沿った始端から終端までの長さを最も短くすることができる。その結果、容器内部からの圧力を受けた際に、底部溝51の下方向への荷重を好適に抑制することができる。
 底部溝51は、底部の形状を維持できればどのような幅で形成しても構わないが、例えば、胴部4の横幅が60mmの場合、底部溝51の幅は2mm以上15mm未満に形成されるのが好ましい。
 底部溝51の縦断面形状において底部中央50から胴部4の側面側へ延びる曲線形状は、容器内が陽圧になった際に形状が維持できれば特に限定されないが、例えば胴部4の横幅が60mmの場合、底部溝51の溝底の縦断面形状における円弧形状の縦横比(横/縦)を1.2以上1.6未満とすると、容器内が陽圧になった際に、底部5の外観形状を好適に維持できるため好ましい。
 底部中央50と容器1の接地面(脚部52の接地部53)との容器高さ方向の高低差は、容器内が陽圧になった際に底部5の形状が維持できれば特に限定されないが、例えば、本実施形態では、胴部4の横幅が60mmの場合、3.0~4.0mmとなることが好ましい。
 また、図示するように、底部5の底部溝51を除く横断面周方向の外周縁が、胴部4の下端の横断面形状と相似する形状に形成されていると、容器全体の外観上、または、成型の観点から好ましい。
 本実施形態では、胴部4の横断面形状が正方形状とされた容器1を一例として挙げているが、胴部4はその横断面が多角形状であればよく、胴部4は、横断面形状がn角形状(ただし、nは3~12)の角筒状に形成することができる。
 そして、容器1の容量や、胴部4の横断面形状の頂点の数nに応じて、胴部4の一つの側面に対して二以上の底部溝51を各側面に対する配置が等しくなるように配設したり、底部5が有する脚部52の数がnの3以上の約数に等しくなるように底部溝51の配置を変更したりして、容器1の自立安定性が損なわれない範囲で、底部5の構成を適宜変更することができる。
 例えば、胴部4の横断面形状が六角形(n=6)の場合には、胴部4の一つの側面に対して二つの底部溝51を各側面に対する配置が等しくなるように配設して、脚部52の数を12(この場合に脚部52は6回対称に配設される)としたり、六つの側面のうち底部溝51を配置する側面を一つおきにして、脚部52の数を3(この場合に脚部52は3回対称に配設される)としたりすることができる。
 また、胴部4の横断面形状の頂点の数nが多くなるにしたがって、底部溝51を配置する側面を二つおきにしたり、三つおきにしたりしてもよい。例えば、胴部4の横断面形状が九角形(n=9)の場合に、底部溝51を配置する側面を二つおきにして、脚部52の数を3(この場合に脚部52は3回対称に配設される)とすることができる。さらに、胴部4の横断面形状が十二角形(n=12)の場合には、底部溝51を配置する側面を二つおきにして、脚部52の数を4(この場合に脚部52は4回対称に配設される)としたり、底部溝51を配置する側面を三つおきにして、脚部の数を3(この場合に脚部52は3回対称に配設される)としたりすることができる。
[第二実施形態]
 次に、図9~図11を参照して、本発明の第二実施形態に係る合成樹脂製容器について説明する。
 第二実施形態では、胴部4の横断面形状が第一実施形態と異なっている。
 具体的には、第二実施形態において、胴部4は、その横断面形状が正方形状を基本形状として、角部がC面取り状に面取りされた角筒状に形成されており、面取りされた面(以降、面取り面とも称する)を含めると八角形状の横断面形状とされている。すなわち、本実施形態の胴部4は、四つの側面と四つの面取り面から形成されている。
 なお、胴部4の角部を面取りする際の面取り幅は、角部を面取りした後に残る胴部4の側面の横幅の同等以下とし、面取りされた面との境界には、微小のRをつけてもよい。
 図10は、第二実施形態における容器1の胴部4の角筒状に形成された部位の横断面形状と、凹溝部40が形成された部位の横断面形状とを重ねて示した説明図である。図示されるように、本第二実施形態では、胴部4の角筒状に形成された部位の横断面形状が、正方形状を基本形状としていることから、凹溝部40が形成された部位も正方形状を基本形状とした横断面形状となるように形成されている。凹溝部40の各頂部は、各頂部がR面取り(曲率半径を縮小したR面取り)された正方形状に形成されており、何れの凹溝部40も、凹溝部40が形成された部位の横断面形状の各頂部40Aが、胴部4の角筒状に形成された部位の横断面形状の各辺に内接する位置関係にあるように形成されている。そして、凹溝部40が形成された部位の横断面形状の面取りされた頂部40Aが、胴部4の側面の横断面方向中央部に位置している。
 また、凹溝部40が形成された部位の横断面形状の各辺が、若干容器外方に凸となる円弧状となるように湾曲させて、平面状に形成されている。
 このように、本第二実施形態において、胴部4の角筒状に形成された部位の横断面形状と凹溝部40が形成された部位の横断面形状は、互いの基本形状が類似している広義の相似関係にある。
 このような本実施形態によれば、角筒状の容器形状を有する容器1の胴部4に、このような凹溝部40を形成することで、容器内が陽圧になっても、第一実施形態と同様に胴部4の膨らみによる変形を有効に抑制することができる。
 底部5は、図11に示されるように、底部溝51が、底部中央50から胴部4の側面の下端側であって、胴部4の側面の横幅方向中央に対応する位置に向かって延在し、かつ、縦断面形状が容器1外方に凸の円弧状に形成された溝底を含んで形成され、脚部52が中心軸C周りに回転対称に配設されるように、均等な間隔で底部中央50を中心とする放射状に配設されている。
 このように、胴部4横断面形状の角部がC面取り状に面取りされ、八角形状となっている場合でも、横断面形状の基本形状である正方形状の側面の下端側に向かって、底部溝51を設けることによって、底部5の変形、特に底部中央50の下方向への膨らみと、胴部4の側面に対応する位置の外周方向への膨らみを有効に防ぎ、また容器1の自立性を高めることが可能となる。
 胴部4横断面形状の八角形に対して、底部5が有する脚部52の数は四本となるが、これらの脚部52は、胴部4横断面形状の基本形状の角部に対応する位置に配設されるため、容器の自立性を保ちつつ、底部5の外観形状を胴部4横断面形状に適した形状に容易に形成することができる。
 また、胴部4の角部を面取りする際の面取り幅を、角部を面取りした後に残る胴部4の側面の横幅と同等としてもよく、その場合は、胴部4の側面と面取り面とは特別に区別される必要はない。底部溝51は、脚部52が中心軸C周りに回転対称に配設されるように、底部中央50から胴部の側面又は面取り面の下端側に向かって、均等な間隔で底部中央を中心とする放射状に配設すればよい。
 他の構成は第一実施形態と共通するため、図9~図11において、第一実施形態と共通する構成には同一の符号を付して、重複する説明は省略する。
 以下、具体的な実施例を挙げて、本発明をより詳細に説明する。
[実施例1]
 図1及び図2に示す容器1を5本用意し、それぞれに22℃の温度条件下において容器内の圧力が0.24MPaとなるよう炭酸水を充填、密封した。
 なお、炭酸水を充填、密封する前の容器1の脚部52の接地部53から底部中央50までの高さH0の平均は3.40mm、底部の一辺の中心から対向する一辺の中心までの横幅W0の平均は61.40mm、底部の対角幅D0の平均は68.48mmであった。
 炭酸水を充填、密封した容器1を設定温度22℃の恒温槽に24時間静置した後に、各容器1における脚部の接地部53から底部中央までの高さH1、最大横幅W1、最大対角幅D1を測定した。測定値の平均値から求めた高さ変化量[H1-H0]、横幅変化率[((W1-W0)/W0)×100%]、対角幅変化率[((D1-D0)/D0)×100%]を表1に示す。
[実施例2]
 炭酸水を充填、密封した容器1を設定温度37℃の恒温槽に24時間静置した以外は実施例1と同様にして、高さH2、最大横幅W2、最大対角幅D2を測定し、高さ変化量[H2-H0]、横幅変化率[((W2-W0)/W0)×100%]、対角幅変化率[((D2-D0)/D0)×100%]を求めた。
 その結果を表1に示す。
[比較例1]
 図12に示す比較用容器101を用いた以外は、実施例1と同様にして、比較用容器101を設定温度22℃の恒温槽に24時間静置した後の高さH11、最大横幅W11、最大対角幅D11を測定し、高さ変化量[H11-H10]、横幅変化率[((W11-W10)/W10)×100%]、対角幅変化率[((D11-D10)/D10)×100%]を求めた。
 その結果を表1に示す。
 なお、比較用容器101は、底部105の底部溝151を、底部中央150から、胴部104横断面形状の角部に対応する位置へ向かって延在するように設け、脚部152を胴部104横断面形状の側面に対応する位置に設けた以外は、容器1と同様に形成されている。
 炭酸水を充填、密封する比較用容器101の高さH10の平均は2.90mm、横幅W10の平均は62.05mm、対角幅D10の平均は68.91mmであった。
 ここで、図13は、(a)容器1の底部5における底部溝51と脚部52の配置関係を模式的に示した説明図と、(b)比較用容器101の底部105における底部溝151と脚部152の配置関係を模式的に示した説明図である。図14は、図13中のA-O-A’線を含む垂直面によって容器1を切り取った断面に現れる断面図(a)と、図13中のB-О-B’線を含む垂直面によって比較用容器101を切り取った断面に現れる断面図(b)とを示している。
 図13の底部における底部溝と脚部の配置関係を模式的に示した説明図で示す脚部52、152は、容器下方向へ突出している位置を模式的に示したものであり、脚部の形状を特定するものではない。また、図14に示した断面図では、容器1及び比較用容器101の肉厚を省略している。
 図13、図14に示されるように、比較用容器101においては、底部溝151が略正方形状の横断面を有する胴部104の角部の下端側に向かって延在するように形成されているため、底部105の溝底の縦断面形状における円弧形状の横方向の長さ(高さ方向に直行する方向に沿った底部中央から底部溝の終端までの長さ)L2は、容器1における円弧形状の横方向の長さL1よりも長くなる。すなわち、比較用容器101の底部溝151の延在方向に沿った始端から終端までの長さは、容器1の延在方向に沿った始端から終端までの長さよりも長く、比較用容器101における底部105の溝底の縦断面形状における円弧形状の縦横比は大きくなる。
[比較例2]
 図12に示す比較用容器101を用いた以外は、実施例2と同様にして、比較用容器101を設定温度37℃の恒温槽に24時間静置した後の高さH12、最大横幅W12、最大対角幅D12を測定し、高さ変化量[H12-H10]、横幅変化率[((W12-W10)/W10)×100%]、対角幅変化率[((D12-D10)/D10)×100%]を求めた。
 その結果を表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 これらの対比から、実施例1及び実施例2では、容器内が陽圧になった際の高さ変化量、横幅変化率が小さく、対角幅変化率は大きいことが確認できた。
 すなわち、底部の底部中央の下方向への膨らみは、有効に抑制されていることが確認できる。
 また、底部の側面の膨らみが有効に抑制されていることから、容器の多角形状がより維持されやすい容器底部となっていることがわかる。
 さらに、底部の対角幅が膨らんでいることから、容器胴部の角部にあたる位置が膨出して、容器胴部の多角形状がより維持されやすい容器底部となっていることがわかる。
 以上、本発明について、好ましい実施形態を示して説明したが、本発明は、前述した実施形態にのみ限定されるものではなく、本発明の範囲で種々の変更実施が可能であることはいうまでもない。
 例えば、胴部4に設けられる凹溝部40の頂部40AをC面取り状に面取りしてもよく、凹溝部40の頂部40Aは、R面取りした頂点をさらに直線状に面取りするなどして、胴部4の側面と面一な面を含むように形成することもできる。
 また、前述した実施形態では、同様に形成された六つの凹溝部40を高さ方向に沿って等間隔に並設しているが、凹溝部40を形成する位置に応じて、例えば、凹溝部40の溝幅を異ならせたり、並設する間隔を異ならせたりしてもよい。さらに、凹溝部40の数は限定されず、胴部4の膨らみによる変形を抑制できれば、胴部4には、一以上の凹溝部40が形成されていればよい。
 要するに、凹溝部40を並設する間隔、凹溝部40の溝幅、凹溝部40の数などは、胴部4の膨らみによる変形を抑制できるように、容器1の容量や大きさなどに応じて適宜変更することができる。
 また、以上の説明では、内容物を充填、密封した後の容器内が陽圧になった際に、角筒状の容器形状を有しながらも、内圧による容器胴部の膨らみを十分に抑制することができる合成樹脂製容器の胴部として、前述した凹溝部40を有する胴部4を好ましい一例として挙げたが、内圧が高まった際に、断面が多角形状となる容器形状を維持できる構成であれば、その形状は特に限定されない。
 また、本実施形態では、底部溝51が一定の幅を有する一本の溝によって形成されているが、任意の幅を有する複数本の溝によって形成されていてもよい。
 また、底部5の底部溝51の数、設ける間隔などは、底部5の膨らみによる変形を抑制できるように、胴部4横断面形状の多角形状によって、及び容器1の容量や大きさなどに応じて適宜変更することができる。
 小さい容量の容器では、脚部52は少なく設けた方が成型などの観点から好ましく、また、12Lなどの容量が比較的大きくなる容器では、脚部52は多く設けた方が容器の自立性及び形状維持などの観点から好ましいと考えられる。
 炭酸飲料用の用途の他にも、例えば、窒素ガスなどが内容物とともに封入されて容器内が陽圧になる用途にも利用可能であるのはいうまでもない。
 本発明は、胴部4の横断面形状が多角形状の角筒状に形成されるとともに、底部5が、底部中央50から胴部4の側面の下端側に向かって延在し、かつ、縦断面形状が容器外方に凸の円弧状に形成された溝底を含む複数の底部溝51と、底部溝51によって隔てられて、底部中央50よりも下方に突出する複数の脚部52とを有し、脚部52が中心軸C周りに回転対称に配設されるように、底部溝51を均等な間隔で底部中央50を中心とする放射状に配設されていれば、これ以外の細部の構成は、前述した実施形態に限定されることなく適宜変更することができる。また、前述した実施形態で説明した細部の構成を適宜取捨選択して組み合わせることもできる。
 この明細書に記載の文献及び本願のパリ優先の基礎となる日本出願明細書の内容を全てここに援用する。
 本発明に係る合成樹脂製容器は、内容物を充填、密封した後の容器内が陽圧になる炭酸飲料用などの用途に利用できる。
 1:容器
 2:口部
 3:肩部
 4:胴部
  40:凹溝部
 5:底部
  50:底部中央
  51:底部溝
  52:脚部
  53:接地部

Claims (4)

  1.  口部、肩部、胴部、及び底部を備え、前記胴部の横断面形状が多角形状の角筒状に形成された合成樹脂製容器であって、
     前記底部が、底部中央から前記胴部の側面の下端側に向かって延在し、かつ、縦断面形状が容器外方に凸の円弧状に形成された溝底を含む複数の底部溝と、前記底部溝によって隔てられて、前記底部中央よりも下方に突出する複数の脚部とを有し、
     前記脚部が中心軸周りに回転対称に配設されるように、前記底部溝を均等な間隔で前記底部中央を中心とする放射状に配設した
    ことを特徴とする合成樹脂製容器。
  2.  前記底部溝が、前記胴部の一つの側面に対して少なくとも一つ、各側面に対する配置が等しくなるように配設されている請求項1に記載の合成樹脂製容器。
  3.  前記胴部の横断面形状がn角形状(nは3~12の整数)のときに、前記底部が有する前記脚部の数がnの3以上の約数に等しい請求項1に記載の合成樹脂製容器。
  4.  前記胴部が、周方向に沿って形成された一以上の凹溝部を有し、
     前記凹溝部が形成された部位の横断面形状が、前記胴部の角筒状に形成された部位の横断面形状に相似し、かつ、前記凹溝部が形成された部位の横断面形状と、前記胴部の角筒状に形成された部位の横断面形状とを同一平面上で重ねたときに、前記凹溝部が形成された部位の横断面形状の各頂部が、前記胴部の角筒状に形成された部位の横断面形状の各辺に内接する位置関係にあるように、前記凹溝部が形成されている
    請求項1~3のいずれか一項に記載の合成樹脂製容器。

     
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