WO2021096121A1 - 동박용 수납장치 - Google Patents

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WO2021096121A1
WO2021096121A1 PCT/KR2020/015038 KR2020015038W WO2021096121A1 WO 2021096121 A1 WO2021096121 A1 WO 2021096121A1 KR 2020015038 W KR2020015038 W KR 2020015038W WO 2021096121 A1 WO2021096121 A1 WO 2021096121A1
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WO
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damper
support
side wall
coupled
core
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Application number
PCT/KR2020/015038
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English (en)
French (fr)
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김영태
정인수
김승민
양영규
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에스케이넥실리스 주식회사
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    • B65D81/00Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents
    • B65D81/02Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents specially adapted to protect contents from mechanical damage
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
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    • B65D85/00Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/64Carriers or collectors
    • H01M4/66Selection of materials
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a storage device for a copper foil for accommodating a copper foil used to manufacture a negative electrode for a secondary battery, a flexible printed circuit board, and the like.
  • Copper foil is used to manufacture various products such as negative electrodes for secondary batteries and flexible printed circuit boards (FPCB).
  • Such copper foil is manufactured through an electroplating method in which an electrolytic solution is supplied between an anode and a cathode and then an electric current flows through it. In this way, in manufacturing copper foil through the electroplating method, an electrolytic copper foil manufacturing apparatus is used.
  • the copper foil manufactured by the electrolytic copper foil manufacturing apparatus is transported to a customer in a state wound around a core.
  • the copper foil wound around the core may be transported by being loaded on a vehicle, such as a vehicle, a ship, a railway vehicle, or an airplane.
  • the storage device for copper foil serves to store the copper foil wound around the core.
  • the storage device for copper foil according to the prior art accommodates the copper foil wound around the core by supporting the core protruding to both sides of the copper foil.
  • vibrations, vibrations, etc. generated in the process of moving the transportation means were transmitted to the core through the copper foil storage device and transferred to the copper foil through the core. Since vibrations, vibrations, etc. transmitted to the copper foil cause resonances in the copper foil, there is a problem of causing defects in the copper foil during transportation.
  • the present invention has been conceived to solve the above-described problems, and is to provide a storage device for copper foil capable of lowering a defect rate occurring in copper foil due to vibrations, shaking, etc. occurring in a transportation process.
  • the present invention may include the following configuration.
  • the storage device for copper foil comprises: a storage body provided with a storage space for receiving a copper foil wound around a core; A first support portion coupled to the storage body to support one side of the core; A second support portion coupled to the storage body to support the other side of the core; A first damper portion coupled to the first support portion so as to be disposed between the first support portion and one side of the core; And a second damper part coupled to the second support part so as to be disposed between the second support part and the other side of the core.
  • the first damper part may include a first damper body coupled to the first support part and a plurality of first damper protrusions protruding from the first damper body.
  • the present invention is implemented to absorb vibrations and shakes transmitted through the storage body and the first support by using the first damper part. Accordingly, the present invention can reduce the intensity of vibration and vibration generated in the transportation process transmitted to the core, thereby reducing the defect rate occurring in the copper foil due to vibration, shaking, and the like. Accordingly, the present invention can not only improve the quality of the copper foil that has been transported, but also improve the stability and ease of a transport operation for the copper foil.
  • FIG. 1 is a schematic exploded perspective view of a storage device for copper foil according to the present invention
  • FIG. 2 is a schematic side cross-sectional view of a storage device for copper foil according to the present invention based on the line I-I of FIG.
  • Figure 3 is a schematic perspective view of a first support portion and a first damper portion in the storage device for copper foil according to the present invention
  • FIGS. 4 and 5 are schematic perspective views of an embodiment of a first support in the storage device for copper foil according to the present invention
  • FIG. 6 is a schematic exploded cross-sectional view of a first support portion and a storage body based on the line II-II of FIG. 2 in the storage device for copper foil according to the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic perspective view of a second support part and a second damper part in the storage device for copper foil according to the present invention
  • FIGS. 8 and 9 are schematic perspective views of an embodiment of a second support in the storage device for copper foil according to the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic exploded cross-sectional view of a second support part and a storage body based on line III-III of FIG. 2 in the storage device for copper foil according to the present invention
  • FIG. 11 is a schematic perspective view of a first damper part in the storage device for copper foil according to the present invention
  • FIG. 12 is a schematic front view showing a modified embodiment of the first damper part in the storage device for copper foil according to the present invention as viewed in the direction of arrow A in FIG. 11
  • FIG. 13 is a conceptual side view showing a state in which the first damper part is coupled to the first support part in the storage device for copper foil according to the present invention as viewed in the direction of arrow B in FIG. 11
  • FIG. 14 to 16 are schematic front views showing a state in which a first damper part is coupled to a first support part in the storage device for copper foil according to the present invention
  • 17 to 20 are schematic plan views showing a state in which a first damper part is coupled to a first support part in the storage device for copper foil according to the present invention
  • 21 and 22 are schematic front views showing a state in which the first support damper is coupled to the first support in the storage device for copper foil according to the present invention
  • 23 and 24 are schematic front views showing a state in which a second support damper is coupled to a second support in the storage device for copper foil according to the present invention
  • FIG. 25 is a schematic perspective view showing a first side wall portion having a first side wall groove and a first side wall surface in the copper foil storage device according to the present invention
  • 26 is a schematic front view showing a state in which the first side wall damper is coupled to the first side wall member in the storage device for copper foil according to the present invention
  • FIG. 27 is a schematic perspective view showing a second side wall portion having a second side wall groove and a second side wall surface in the copper foil storage device according to the present invention
  • FIG. 28 is a schematic front view showing a state in which a second side wall damper is coupled to a second side wall member in the storage device for copper foil according to the present invention
  • FIGS. 17 to 20 portions marked with hatching indicate a surface disposed toward the core.
  • FIGS. 21 and 22 hatching is indicated on the first support damper to distinguish between the components.
  • FIGS. 23 and 24 hatching is indicated on the second support damper to distinguish between the components.
  • the storage device 1 for copper foil accommodates the copper foil 200 wound around a core 100.
  • the copper foil 200 is used to manufacture a negative electrode for a secondary battery, a flexible printed circuit board (FPCB), and the like.
  • FPCB flexible printed circuit board
  • the storage device 1 for copper foil according to the present invention includes a storage body 2, a first support part 3, a second support part 4, a first damper part 5, and a second damper part 6 can do.
  • the storage body 2 is provided with a storage space 21 for accommodating the copper foil 200 wound around the core 100.
  • the storage body 2 may be formed in an open upper side. The open upper side may be connected to the storage space 21. Accordingly, the copper foil 200 wound around the core 100 may be inserted into the storage space 21 through the open upper side of the storage body 2, so that it can be accommodated in the storage body 2.
  • the cover 7 may be coupled to the storage body 2. The cover 7 may close the open upper side of the storage body 2.
  • the storage body 2 may be formed in a rectangular parallelepiped shape with an open upper side as a whole, but is not limited thereto, and may be formed in another shape as long as it is a shape capable of accommodating the copper foil 200 wound around the core 100. .
  • the first support part 3 is coupled to the receiving body 2 to support one side of the core 100.
  • the first support part 3 may be detachably coupled to the storage body 2.
  • the first support part 3 When the first support part 3 is coupled to the storage body 2, the first support part 3 may be disposed in the storage space 21.
  • the first support part 3 may include a first support groove 31 into which the core 100 is inserted.
  • the first support portion 3 may be formed in an open upper side by the first support groove 31. Accordingly, the core 100 may be inserted into the first support groove 31 through the open upper side of the first support part 3.
  • the first support groove 31 may be formed in a semicircular shape as a whole, but is not limited thereto, and may be formed in another shape as long as the core 100 is inserted therein.
  • the first support part 3 may include a first support surface 32.
  • the first support surface 32 may support the core 100 inserted into the first support groove 31.
  • the first support surface 32 may be a surface of the first support part 3 facing toward the first support groove 31.
  • the first supporting surface 32 may be formed as a curved surface.
  • the first support part 3 may include a first insertion member 3a and a first reduction groove 3b.
  • the first insertion member 3a is for being inserted into the storage body 2.
  • the first insertion member 3a and the first support surface 32 may be disposed opposite to each other in the first support part 3.
  • the first insertion member 3a may be disposed at the lower portion of the first support portion 3. I can.
  • the first reduction groove 3b is formed in the first insertion member 3a. As the first reduction groove 3b is formed, the size of the first insertion member 3a may be reduced. A plurality of first reduction grooves 3b may be formed in the first insertion member 3a. The first reduction grooves 3b and 3b' may be disposed at positions spaced apart from each other. 5 and 6, the first insertion member 3a may be disposed between the first reduction grooves 3b and 3b'.
  • the storage body 2 is a first insertion groove 22 (shown in FIG. 6) It may include.
  • the first support (3) is coupled to the storage body (2), the remaining portion of the first insertion member (3a) except for the first reduction groove (3b) is in the first insertion groove (22). Can be inserted. Accordingly, the first support part 3 may be firmly coupled to the receiving body 2 by using an insertion structure between the first insertion member 3a and the first insertion groove 22. Accordingly, the first support part 3 may be firmly maintained while supporting one side of the core 100.
  • the first insertion groove 22 may be formed on a bottom surface inside the storage body 2.
  • the second support portion 4 is coupled to the receiving body 2 to support the other side of the core 100.
  • the second support 4 may be detachably coupled to the storage body 2.
  • the second support part 4 When the second support part 4 is coupled to the storage body 2, the second support part 4 may be disposed in the storage space 21.
  • the second support part 4 may include a second support groove 41 into which the core 100 is inserted.
  • the second support portion 4 may be formed in an open upper side by the second support groove 41. Accordingly, the core 100 may be inserted into the second support groove 41 through the open upper side of the second support part 4.
  • the second support groove 41 may be formed in a semicircular shape as a whole, but is not limited thereto and may be formed in another shape as long as the core 100 is inserted.
  • the second support part 4 may include a second support surface 42.
  • the second support surface 42 may support the core 100 inserted into the second support groove 41.
  • the second support surface 42 may be a surface of the second support part 4 facing toward the second support groove 41.
  • the second support surface 42 may be formed as a curved surface.
  • the second support part 4 may include a second insertion member 4a and a second reduction groove 4b.
  • the second insertion member 4a is for being inserted into the storage body 2.
  • the second insertion member 4a and the second support surface 42 may be disposed opposite to each other in the second support part 4.
  • the second insertion member 4a may be disposed at the lower portion of the second support portion 4. I can.
  • the second reduction groove 4b is formed in the second insertion member 4a. As the second reduction groove 4b is formed, the size of the second insertion member 4a may be reduced. A plurality of second reduction grooves 4b may be formed in the second insertion member 4a. The second reduction grooves 4b and 4b' may be disposed at positions spaced apart from each other. 9 and 10, the second insertion member 4a may be disposed between the second reduction grooves 4b and 4b'.
  • the receiving body 2 has a second insertion groove 23 (shown in FIG. 10) It may include.
  • the second support part 4 When the second support part 4 is coupled to the storage body 2, the rest of the second insertion member 4a except for the second reduction groove 4b is in the second insertion groove 23. Can be inserted. Accordingly, the second support part 4 may be firmly coupled to the receiving body 2 by using an insertion structure between the second insertion member 4a and the second insertion groove 23. Accordingly, the second support part 4 may be firmly maintained while supporting the other side of the core 100.
  • the second insertion groove 23 may be formed on a bottom surface inside the receiving body 2.
  • the first damper part 5 is disposed between the first support part 3 and one side of the core 100.
  • the first damper part 5 may be coupled to the first support part 3.
  • the first damper part 5 may be coupled to the first support part 3 using an adhesive force.
  • the first damper part 5 may be coupled to the first support surface 32.
  • the first damper part 5 is formed in a linear shape as shown in FIG. 12 and is curved along the curvature of the first support surface 32 as it is coupled to the first support surface 32. Can be transformed into.
  • the first damper part 5 may be formed of a material capable of elastic deformation.
  • the first damper part 5 may be formed of rubber, urethane, or the like.
  • the first damper part 5 When the copper foil 200 wound around the core 100 is accommodated in the storage space 21, the first damper part 5 is disposed between one side of the core 100 and the first support surface 32. It may be in contact with one side of the core 100. Accordingly, when vibration or shaking occurs in the process of being transported by means of transportation such as automobiles, ships, railroad vehicles, airplanes, etc., the first damper part 5 comprises the receiving body 2 and the first support part ( It can absorb vibration and shaking transmitted through 3). Accordingly, the first damper part 5 may reduce the intensity of vibration, shaking, and the like transmitted to one side of the core 100. Accordingly, the storage device 1 for copper foil according to the present invention can reduce a defect rate occurring in the copper foil 200 due to vibration and shaking occurring in the transportation process. Accordingly, the storage device 1 for copper foil according to the present invention can not only improve the quality of the copper foil 200 that has been transported, but also improve the stability and ease of a transport operation for the copper foil 200.
  • the first damper part 5 may include a first damper body 51 and a plurality of first damper protrusions 52.
  • the first damper body 51 is coupled to the first support part 3.
  • the first damper body 51 may be coupled to the first support surface 32.
  • the first damper body 51 may be coupled to the first support surface 32 using an adhesive force.
  • the first damper body 51 may be coupled to the first support surface 32 through a separate first fixing member (not shown).
  • the first fixing member is inserted into the first damper main body 51 and the first support part 3 between the first damper protrusions 52, so that the first damper part 5 is connected to the first support part. (3) can be fixed.
  • the first fixing member may be implemented by being inserted into and fixed to the first damper body 51 and the first support part 3, such as a stapler shim.
  • the first damper protrusions 52 protrude from the first damper body 51.
  • the first damper protrusions 52 may protrude upward from the upper surface of the first damper body 51.
  • the first damper protrusions 52 may be disposed to be spaced apart from each other. Accordingly, the first damper protrusions 52 may contact different portions on one side of the core 100. Through the first damper protrusions 52, a contact area in which the first damper part 5 comes into contact with one side of the core 100 may be reduced. In addition, elastic deformation of each of the first damper protrusions 52 may be made more smoothly. Accordingly, the first damper part 5 is implemented to further reduce the intensity of vibration, shaking, etc. transmitted to one side of the core 100.
  • the first damper protrusions 52 may be formed in a rectangular parallelepiped shape as a whole, but are not limited thereto, and if a shape capable of reducing the intensity transmitted to one side of the core 100, such as vibration and shaking, may be formed in another shape. I can.
  • the first damper protrusions 52 may be formed in a shape in which the size of the first damper protrusions 52 decreases as they protrude upward from the first damper body 51. In this case, portions of the first damper protrusions 52 in contact with one side of the core 100 may be formed to form a curved surface.
  • the first damper protrusions 52 may be disposed to be spaced apart from each other along a first axis direction (X axis direction).
  • Each of the first damper protrusions 52 may have a length in a second axis direction (Y axis direction) that is longer than a length in the first axis direction (X axis direction).
  • the second axis direction (Y axis direction) and the first axis direction (X axis direction) are axial directions perpendicular to each other on one plane.
  • Each of the first damper protrusions 52 may be formed to have the same length with respect to the first axis direction (X axis direction). As shown in FIG. 12, the first damper protrusions 52 may be formed to have a shorter length as the first damper protrusions 52 are disposed outside the intermediate point CP based on the first axis direction (X axis direction). .
  • the intermediate point CP refers to a point separated by the same distance from both ends of the first damper body 51 based on the first axis direction (X axis direction). In addition, the distance between the first damper protrusions 52 may be increased as it goes outward from the intermediate point CP based on the first axis direction (X axis direction).
  • the first damper part 5 may include a plurality of first damper grooves 53.
  • the first damper part 5 may be coupled to the first support part 3 except for a part in which the first damper grooves 53 are formed.
  • the first damper grooves 53 may be formed on the bottom surface of the first damper body 51.
  • Each of the first damper grooves 53 may be formed in a rectangular parallelepiped shape parallel to the first axis direction (X axis direction).
  • the first damper grooves 53 may be disposed to be spaced apart from each other along the second axis direction (Y axis direction). Through the first damper grooves 53, a contact area of the first damper part 5 in contact with the first support part 3 may be reduced.
  • the elastic deformation of the first damper body 51 may be made more smoothly due to the first damper grooves 53. Therefore, the first damper part 5 reduces the intensity of vibration, shaking, etc. transmitted from the first damper body 51 to the first damper protrusion 52, so that vibration, shaking, etc. are prevented from the core ( It is implemented to further reduce the intensity transmitted to one side of 100).
  • Each of the first damper grooves 53 may be formed in a rectangular parallelepiped shape as a whole, but is not limited thereto, and may be formed in other shapes as long as it is a shape capable of reducing the intensity to which vibration, shaking, and the like are transmitted.
  • the first damper grooves 53 may be formed in a shape in which the size of the first damper grooves 53 decreases as they are depressed upwards of the first damper body 51.
  • the inner wall of the first damper body 51 in which the first damper groove 53 is formed may be formed to form a curved surface.
  • the first damper part 5 may be coupled to the first support part 3 to cover the entire surface of the first support surface 32.
  • the first damper protrusions 52 may be disposed to be spaced apart from each other along the curvature of the first support surface 32.
  • the first damper part 5 may be coupled to the first support part 3 to cover a part of the first support surface 32.
  • the first damper part 5 is disposed below the core 100 so that the first support part ( 3) can be combined.
  • the storage device 1 for copper foil according to the present invention may include a plurality of the first damper parts 5.
  • the first damper parts 5, 5', 5" may be coupled to the first support surface 32 at a position spaced apart from each other. In FIG. 15, three first support surfaces 32 are attached to the first support surface 32. Although it is shown that the damper parts 5, 5', 5" are combined, it is not limited thereto, and two or four or more first damper parts 5 may be coupled to the first support surface 32. .
  • the first damper part (5) is lower with respect to one side of the core (100).
  • the first damper parts 5 ′ and 5 ′′ may be disposed on both sides of the first damper part 5 based on the first axial direction (X-axis direction).
  • the first damper parts 5 ′ and 5 ′′ may be disposed to be spaced apart from one side of the core 100 to both sides.
  • the first damper parts 5 ′ and 5 ′′ may be disposed on one side of the core 100. May come into contact with.
  • all of the first damper parts 5, 5 ′ and 5 ′′ may be implemented to include the first damper protrusions 52.
  • the storage device 1 for copper foil according to the present invention may be implemented as a combination of the first damper part 5 and the first auxiliary damper 20.
  • the first auxiliary damper 20 May be formed to be in contact with the entire surface. That is, the first auxiliary damper 20 may be implemented without the first damper protrusions 52.
  • a surface of the first auxiliary damper 20 that can contact one side of the core 100 may be formed to form a curved surface.
  • the storage device 1 for copper foil according to the present invention includes the first auxiliary damper 20 and the first auxiliary damper 20 and the first auxiliary damper 20 Manufacturing cost can be lowered through the combination of the damper part 5.
  • the first auxiliary damper 20 and the first damper part 5 may be formed of different materials.
  • the storage device 1 for copper foil according to the present invention may include a plurality of the first auxiliary dampers 20.
  • the first damper part 5 is disposed below one side of the core 100, and the first auxiliary dampers 20 and 20 ′ are in the first axial direction (X-axis direction). As a reference, it may be disposed on both sides of the first damper part 5.
  • the first auxiliary dampers 20 and 20 ′ may be disposed to be spaced apart from one side of the core 100 to both sides.
  • the first auxiliary dampers 20 and 20 ′ may be in contact with one side of the core 100.
  • the first damper part 5 may be formed to have the same length as the first support surface 32 based on the second axis direction (Y axis direction).
  • the first damper part 5 may be disposed at an intermediate position spaced apart by the same distance from both ends of the first support part 3 based on the first axial direction (X-axis direction).
  • the first auxiliary dampers 20 and 20 ′ may be disposed on both sides of the first damper part 5 based on the first axial direction (X-axis direction).
  • the first auxiliary dampers 20 and 20 ′ may be formed to have the same length as the first support surface 32 based on the second axis direction (Y axis direction).
  • the first damper parts 5 ′ and 5 ′′ are additionally provided on both sides of the first damper part 5 based on the first axial direction (X-axis direction). It can also be placed.
  • the first damper part 5 may be formed to have a shorter length than the first support surface 32 based on the second axis direction (Y axis direction).
  • the first damper part 5 may be disposed at the intermediate position based on the first axis direction (Y axis direction).
  • the first damper part 5 may be disposed at a position spaced apart from both ends of the first support part 3 by the same distance based on the second axis direction (X-axis direction).
  • the first auxiliary dampers 20 and 20 ′ may be disposed on both sides of the first damper part 5 based on the first axial direction (X-axis direction).
  • the first auxiliary dampers 20 and 20 ′ may be formed to have the same length as the first support surface 32 based on the second axis direction (Y axis direction).
  • the first damper parts 5 ′ and 5 ′′ are additionally provided on both sides of the first damper part 5 based on the first axial direction (X-axis direction). It can also be placed.
  • the first damper part 5 may be formed to have a shorter length than the first support surface 32 based on the second axis direction (Y axis direction).
  • the first damper part 5 may be disposed at the intermediate position based on the first axis direction (Y axis direction).
  • a plurality of first damper parts 5 may be disposed at the intermediate position.
  • the first damper parts 5 may be disposed to be spaced apart from each other along the second axis direction (Y axis direction) at the intermediate position.
  • the first damper parts 5 ′ and 5 ′′ may be additionally disposed on both sides of the first damper parts 5 based on the first axial direction (X-axis direction).
  • first auxiliary dampers 20 and 20 ′ may be disposed on both sides of the first damper parts 5 based on (X-axis direction).
  • the first damper part 5 may be formed to have a shorter length than the first support surface 32 based on the second axis direction (Y axis direction).
  • the first damper part 5 may be disposed at the intermediate position based on the first axis direction (Y axis direction).
  • a plurality of first damper parts 5 may be disposed at the intermediate position.
  • the first damper parts 5 may be disposed to be spaced apart from each other along the second axis direction (Y axis direction) at the intermediate position.
  • the first damper parts 5 may be disposed to be spaced apart from one end of the first support part 3 at different distances based on the first axial direction (X-axis direction).
  • the first damper parts 5 may be disposed to be shifted in position with respect to the first axis direction (X axis direction).
  • the first auxiliary dampers 20 and 20 ′ may be disposed on both sides of the first damper parts 5 based on the first axis direction (X axis direction).
  • the first damper parts 5 ′ and 5 ′′ are additionally provided on both sides of the first damper parts 5 based on the first axial direction (X-axis direction). It can also be placed.
  • the second damper part 6 is coupled to the second support part 4.
  • the second damper part 6 may be substantially identical to the first damper part 5 except that the second damper part 6 is coupled to the second support part 4 to support the other side of the core 100. Detailed description is omitted.
  • the storage device 1 for copper foil according to the present invention may include a first side wall portion 8 and a second side wall portion 9.
  • the first side wall portion 8 may be detachably coupled to one side of the storage body 2. When the first side wall portion 8 is coupled to one side of the storage body 2, one side of the storage body 2 may be closed. The first side wall portion 8 may be disposed at a position spaced apart from one side of the core 100 accommodated in the storage space 21.
  • the first side wall portion 8 may include a first side wall member 81.
  • the first side wall member 81 protrudes from the first side wall portion 8.
  • the first side wall member 81 may be disposed above one side of the core 100.
  • one side of the core 100 may be disposed between the first side wall member 81 and the first damper part 5. Accordingly, the storage device 1 for copper foil according to the present invention can enhance the support force for one side of the core 100.
  • the second side wall portion 9 may be detachably coupled to the other side of the storage body 2. When the second side wall portion 9 is coupled to the other side of the storage body 2, the other side of the storage body 2 may be closed. The second side wall portion 9 may be disposed at a position spaced apart from the other side of the core 100 accommodated in the storage space 21.
  • the second side wall portion 9 may include a second side wall member 91.
  • the second side wall member 91 protrudes from the second side wall portion 9.
  • the second side wall member 91 may be disposed above the other side of the core 100.
  • the other side of the core 100 may be disposed between the second side wall member 91 and the second damper part 6. Accordingly, the storage device 1 for copper foil according to the present invention can enhance the supporting force for the other side of the core 100.
  • the storage device 1 for copper foil according to the present invention may include a first support damper 30.
  • the first support damper 30 may be coupled to the first support part 3. When the first support part 3 is coupled to the storage body 2, the first support damper 30 may be disposed between the first support part 3 and the storage body 2.
  • the first support damper 30 may be formed of a material capable of elastic deformation.
  • the first support damper 30 may be formed of rubber, urethane, or the like.
  • the first support damper 30 may be coupled to a first outer surface 33 of the first support part 3.
  • the first outer side surface 33 is a surface facing the storage body 2. Accordingly, when the first support part 3 is coupled to the storage body 2, the first support damper 30 is disposed between the first outer side surface 33 and the storage body 2 I can. Accordingly, the first support damper 30 may absorb vibrations and shakes transmitted through the storage body 2. Therefore, the first support damper 30 reduces the intensity of vibration, vibration, etc. transmitted to the first support part 3, thereby reducing the intensity of vibration, vibration, etc. transmitted to one side of the core 100. I can.
  • the storage device 1 for copper foil according to the present invention can reduce a defect rate occurring in the copper foil 200 due to vibration and shaking occurring in the transportation process. Accordingly, the storage device 1 for copper foil according to the present invention can not only improve the quality of the copper foil 200 that has been transported, but also improve the stability and ease of a transport operation for the copper foil 200.
  • the first support damper 30 may include a first support body 30a and a plurality of first support protrusions 30b.
  • the first support body (30a) is disposed to face the receiving body (2). When the first support part 3 is coupled to the storage body 2, the first support body 30a may contact the storage body 2.
  • the first support protrusions 30b protrude from the first support body 30a.
  • the first support protrusions 30b may protrude toward the first support part 3 from the first support body 30a.
  • the first support protrusions 30b may be disposed to be spaced apart from each other. Accordingly, the first support protrusions 30b may contact different portions of the first support part 3.
  • a contact area of the first support damper 30 in contact with the first support part 3 may be reduced.
  • the elastic deformation of each of the first support protrusions 30b may be made more smoothly. Accordingly, the first support damper 30 is implemented to further reduce the intensity of vibration, shaking, etc. transmitted to the first support part 3.
  • the first support damper 30 may be coupled to the first support part 3 to cover the entire surface of the first outer side 33.
  • the first support damper 30 may be coupled to the first support part 3 to cover a part of the first outer side surface 33.
  • the storage device 1 for copper foil according to the present invention may include a plurality of the first support dampers 30.
  • the first support dampers 30, 30 ′, 30 ′′ may be disposed at positions spaced apart from each other on the first outer surface 33.
  • the first support damper 30 may be implemented to include only the first support body 30a without the first support protrusions 30b.
  • the storage device 1 for copper foil according to the present invention may be implemented to include both the first damper part 5 and the first support damper 30.
  • the storage device 1 for copper foil according to the present invention may include a second support damper 40.
  • the second support damper 40 may be coupled to the second support part 4. When the second support part 4 is coupled to the storage body 2, the second support damper 40 may be disposed between the second support part 4 and the storage body 2.
  • the second support damper 40 may be formed of a material capable of elastic deformation.
  • the second support damper 40 may be formed of rubber, urethane, or the like.
  • the second support damper 40 may be coupled to the second outer surface 43 of the second support part 4.
  • the second outer side surface 43 is a surface facing the storage body 2. Accordingly, when the second support part 4 is coupled to the storage body 2, the second support damper 40 is disposed between the second outer side surface 43 and the storage body 2 I can. Accordingly, the second support damper 40 may absorb vibrations and shakes transmitted through the storage body 2. Therefore, the second support damper 40 reduces the intensity of vibration, vibration, etc. transmitted to the second support part 4, thereby reducing the intensity of vibration, vibration, etc. transmitted to one side of the core 100. I can.
  • the storage device 1 for copper foil according to the present invention can reduce a defect rate occurring in the copper foil 200 due to vibration and shaking occurring in the transportation process. Accordingly, the storage device 1 for copper foil according to the present invention can not only improve the quality of the copper foil 200 that has been transported, but also improve the stability and ease of a transport operation for the copper foil 200.
  • the second support damper 40 may include a second support body 40a and a plurality of second support protrusions 40b.
  • the second support body 40a is disposed to face the storage body 2. When the second support part 4 is coupled to the storage body 2, the second support body 40a may contact the storage body 2.
  • the second support protrusions 40b protrude from the second support body 40a.
  • the second support protrusions 40b may protrude toward the second support part 4 from the second support body 40a.
  • the second support protrusions 40b may be disposed to be spaced apart from each other. Accordingly, the second support protrusions 40b may contact different portions of the second support part 4.
  • a contact area of the second support damper 40 in contact with the second support part 4 may be reduced.
  • elastic deformation of each of the second support protrusions 40b may be made more smoothly. Accordingly, the second support damper 40 is implemented to further reduce the intensity of vibration, shaking, etc. transmitted to the second support part 4.
  • the second support damper 40 may be coupled to the second support part 4 to cover the entire surface of the second outer surface 43.
  • the second support damper 40 may be coupled to the second support part 4 to cover a part of the second outer side surface 43.
  • the storage device 1 for copper foil according to the present invention may include a plurality of the second support dampers 40.
  • the first support dampers 40, 40 ′, and 40 ′′ may be disposed at positions spaced apart from each other on the second outer side surface 43.
  • the second support damper 40 may be implemented to include only the second support body 40a without the second support protrusions 40b.
  • the storage device 1 for copper foil according to the present invention may be implemented to include both the second damper part 6 and the second support damper 40.
  • the first sidewall portion 8 may include a first sidewall groove 82 into which the core 100 is inserted.
  • the first side wall groove 82 may be formed in the first side wall member 81.
  • the first side wall member 81 may be formed in an open lower side by the first side wall groove 82. Accordingly, one side of the core 100 may be inserted into the first side wall groove 82 through the open lower side of the first side wall member 81.
  • the first sidewall groove 82 may be formed in a semicircular shape as a whole, but is not limited thereto and may be formed in another shape as long as the core 100 is inserted.
  • the first side wall portion 8 may include a first side wall surface 83.
  • the first side wall surface 83 may be formed on the first side wall member 81.
  • the first side wall surface 83 may support the core 100 inserted into the first side wall groove 82.
  • the first side wall surface 83 may be a surface of the first side wall member 81 facing toward the first side wall groove 82.
  • the first side wall surface 83 may have a curved surface.
  • the storage device 1 for copper foil according to the present invention may include a first side wall damper 80 coupled to the first side wall portion 8.
  • the first side wall damper 80 may be coupled to the first side wall member 81.
  • the first side wall damper 80 may be disposed between the first side wall member 81 and one side of the core 100.
  • the first side wall damper 80 may be formed of a material capable of elastic deformation.
  • the first side wall damper 80 may be formed of rubber, urethane, or the like.
  • the first side wall damper 80 may be coupled to the first side wall surface 83 of the first side wall portion 8. Accordingly, when the first side wall portion 8 is coupled to the storage body 2, the first side wall damper 80 may contact one side of the core 100. Accordingly, the first side wall damper 80 may absorb vibration and shaking transmitted through the storage body 2. Accordingly, the first side wall damper 80 may reduce the intensity of vibration, shaking, and the like transmitted to one side of the core 100. Accordingly, the storage device 1 for copper foil according to the present invention can reduce a defect rate occurring in the copper foil 200 due to vibration and shaking occurring in the transportation process. Accordingly, the storage device 1 for copper foil according to the present invention can not only improve the quality of the copper foil 200 that has been transported, but also improve the stability and ease of a transport operation for the copper foil 200.
  • the first side wall damper 80 may include a first side wall body 80a and a plurality of first side wall protrusions 80b.
  • the first side wall body 80a is coupled to the first side wall portion 8.
  • the first side wall body 80a may be coupled to the first side wall surface 83.
  • the first side wall body 80a may be coupled to the first side wall surface 83 using an adhesive force.
  • the first side wall body 80a may be coupled to the first side wall surface 83 through a separate first coupling member (not shown).
  • the first coupling member is inserted into the first side wall body 80a and the first side wall member 81 between the first side wall protrusions 80b, so that the first side wall damper 80 It can be fixed to the side wall member (81).
  • the first coupling member may be implemented by being inserted into and fixed to the first side wall body 80a and the first side wall member 81, such as a stapler shim.
  • the first side wall protrusions 80b protrude from the first side wall body 80a.
  • the first side wall protrusions 80b may be disposed to be spaced apart from each other. Accordingly, the first side wall protrusions 80b may contact different portions on one side of the core 100.
  • a contact area of the first side wall damper 80 in contact with one side of the core 100 may be reduced.
  • the elastic deformation of each of the first side wall protrusions 80b may be made more smoothly. Accordingly, the first side wall damper 80 is implemented to further reduce the intensity of vibration, shaking, and the like transmitted to one side of the core 100.
  • the first side wall protrusions 80b may be formed in a rectangular parallelepiped shape as a whole, but are not limited thereto, and if a shape capable of reducing the intensity transmitted to one side of the core 100, such as vibration, shaking, etc., may be formed in another shape. I can.
  • the first side wall protrusions 80b may be formed in a shape in which the size of the first side wall protrusions 80b decreases as they protrude from the first side wall body 80a. In this case, portions of the first side wall protrusions 80b in contact with one side of the core 100 may be formed to form a curved surface.
  • the first side wall damper 80 may be coupled to the first side wall member 81 to cover the entire surface of the first side wall surface 83.
  • the first side wall protrusions 80b may be disposed to be spaced apart from each other along the curvature of the first side wall surface 83.
  • the first side wall damper 80 may be coupled to the first side wall member 81 to cover a part of the first side wall surface 83.
  • the storage device 1 for copper foil according to the present invention may include a plurality of the first side wall dampers 80.
  • the first side wall dampers 80 may be disposed to be spaced apart from each other along the first side wall surface 83.
  • the modified embodiments of the first damper part 5 shown in FIGS. 15 to 20 may be equally applied to the first side wall damper 80.
  • the second sidewall portion 9 may include a second sidewall groove 92 into which the core 100 is inserted.
  • the second side wall groove 92 may be formed in the second side wall member 91.
  • the second side wall member 91 may be formed in an open lower side by the second side wall groove 92. Accordingly, the other side of the core 100 may be inserted into the second side wall groove 92 through the open lower side of the second side wall member 91.
  • the second sidewall groove 92 may be formed in a semicircular shape as a whole, but is not limited thereto and may be formed in another shape as long as the core 100 is inserted.
  • the second side wall portion 9 may include a second side wall surface 93.
  • the second side wall surface 93 may be formed on the second side wall member 91.
  • the second side wall surface 93 may support the core 100 inserted into the second side wall groove 92.
  • the second side wall surface 93 may be a surface of the second side wall member 91 facing toward the second side wall groove 92.
  • the second side wall surface 93 may have a curved surface.
  • the storage device 1 for copper foil according to the present invention may include a second side wall damper 90 coupled to the second side wall portion 9.
  • the second side wall damper 90 may be coupled to the second side wall member 91.
  • the second side wall damper 90 may be disposed between the second side wall member 91 and the other side of the core 100.
  • the second sidewall damper 90 may be formed of a material capable of elastic deformation.
  • the second side wall damper 90 may be formed of rubber, urethane, or the like.
  • the second side wall damper 90 may be coupled to the second side wall surface 93 of the second side wall portion 9. Accordingly, when the second side wall portion 9 is coupled to the storage body 2, the second side wall damper 90 may contact the other side of the core 100. Accordingly, the second side wall damper 90 may absorb vibration and shaking transmitted through the storage body 2. Accordingly, the second side wall damper 90 may reduce the intensity of vibration, shaking, and the like transmitted to the other side of the core 100. Accordingly, the storage device 1 for copper foil according to the present invention can reduce a defect rate occurring in the copper foil 200 due to vibration and shaking occurring in the transportation process. Accordingly, the storage device 1 for copper foil according to the present invention can not only improve the quality of the copper foil 200 that has been transported, but also improve the stability and ease of a transport operation for the copper foil 200.
  • the second side wall damper 90 may include a second side wall body 90a and a plurality of second side wall protrusions 90b.
  • the second side wall body 90a is coupled to the second side wall portion 9.
  • the second side wall body 90a may be coupled to the second side wall surface 93.
  • the second side wall body 90a may be coupled to the second side wall surface 93 using an adhesive force.
  • the second side wall body 90a may be coupled to the second side wall surface 93 through a separate second coupling member (not shown).
  • the second coupling member is inserted into the second side wall body 90a and the second side wall member 91 between the second side wall protrusions 90b, so that the second side wall damper 90 It can be fixed to the side wall member (91).
  • the second coupling member may be implemented by being inserted into and fixed to the second side wall body 90a and the second side wall member 91, such as a stapler shim.
  • the second side wall protrusions 90b protrude from the second side wall body 90a.
  • the second side wall protrusions 90b may be disposed to be spaced apart from each other. Accordingly, the second side wall protrusions 90b may contact different portions on the other side of the core 100.
  • a contact area of the second side wall damper 90 in contact with the other side of the core 100 may be reduced.
  • elastic deformation of each of the second side wall protrusions 90b may be made more smoothly. Accordingly, the second side wall damper 90 is implemented to further reduce the intensity of vibration, shaking, and the like transmitted to the other side of the core 100.
  • the second side wall protrusions 90b may be formed in a rectangular parallelepiped shape as a whole, but are not limited thereto, and if a shape capable of reducing the intensity transmitted to the other side of the core 100, such as vibration, shaking, etc., may be formed in a different shape. I can.
  • the second side wall protrusions 90b may be formed in a shape that decreases in size as they protrude from the second side wall body 90a. In this case, portions of the second side wall protrusions 90b in contact with the other side of the core 100 may be formed to form a curved surface.
  • the second side wall damper 90 may be coupled to the second side wall member 91 to cover the entire surface of the second side wall surface 93.
  • the second side wall protrusions 90b may be disposed to be spaced apart from each other along the curvature of the second side wall surface 93.
  • the second side wall damper 90 may be coupled to the second side wall member 91 to cover a part of the second side wall surface 93.
  • the storage device 1 for copper foil according to the present invention may include a plurality of the second side wall dampers 90.
  • the second side wall dampers 90 may be disposed to be spaced apart from each other along the second side wall surface 93.
  • the modified embodiments of the first damper part 5 shown in FIGS. 15 to 20 may be equally applied to the second side wall damper 90.

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Abstract

본 발명은 코어에 권취된 동박을 수납하기 위한 수납공간이 마련된 수납본체; 상기 코어의 일측을 지지하도록 상기 수납본체에 결합된 제1지지부; 상기 코어의 타측을 지지하도록 상기 수납본체에 결합된 제2지지부; 상기 제1지지부와 상기 코어의 일측 사이에 배치되도록 상기 제1지지부에 결합된 제1댐퍼부; 및 상기 제2지지부와 상기 코어의 타측 사이에 배치되도록 상기 제2지지부에 결합된 제2댐퍼부를 포함하되, 상기 제1댐퍼부는 상기 제1지지부에 결합된 제1댐퍼본체 및 상기 제1댐퍼본체로부터 돌출된 복수개의 제1댐퍼돌기를 포함하는 동박용 수납장치에 관한 것이다.

Description

동박용 수납장치
본 발명은 이차전지용 음극, 연성인쇄회로기판 등을 제조하는데 이용되는 동박을 수납하기 위한 동박용 수납장치에 관한 것이다.
동박(銅箔)은 이차전지용 음극, 연성인쇄회로기판(Flexible Printed Circuit Board: FPCB) 등 다양한 제품을 제조하는데 이용되고 있다. 이러한 동박은 양극과 음극 사이에 전해액을 공급한 뒤 전류를 흐르게 하는 전기도금(電氣鍍金) 방식을 통해 제조된다. 이와 같이 전기도금 방식을 통해 동박을 제조함에 있어서, 전해동박 제조장치가 이용된다
전해동박 제조장치에 의해 제조된 동박은, 코어(Core)에 권취된 상태로 고객에게 운송된다. 예컨대, 코어에 권취된 동박은 자동차, 선박, 철도차량, 비행기 등과 같은 운송수단에 실려서 운송될 수 있다.
이와 같은 운송과정에서 동박용 수납장치는 코어에 권취된 동박을 수납하는 역할을 담당한다. 종래 기술에 따른 동박용 수납장치는 동박의 양측으로 돌출된 코어를 지지함으로써, 코어에 권취된 동박을 수납하였다.
이에 따라, 운송수단이 이동하는 과정에서 발생하는 진동, 흔들림 등이 동박용 수납장치를 통해 코어로 전달되고 코어로 통해 동박으로 전달되었다. 동박으로 전달된 진동, 흔들림 등은 동박에 울림 등을 발생시키므로, 운송과정에서 동박에 대한 불량을 야기하는 문제가 있다.
본 발명은 상술한 바와 같은 문제를 해결하고자 안출된 것으로, 운송과정에서 발생하는 진동, 흔들림 등으로 인해 동박에 발생하는 불량률을 낮출 수 있는 동박용 수납장치를 제공하기 위한 것이다.
상기와 같은 과제를 해결하기 위해서, 본 발명은 다음과 같은 구성을 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 동박용 수납장치는 코어에 권취된 동박을 수납하기 위한 수납공간이 마련된 수납본체; 상기 코어의 일측을 지지하도록 상기 수납본체에 결합된 제1지지부; 상기 코어의 타측을 지지하도록 상기 수납본체에 결합된 제2지지부; 상기 제1지지부와 상기 코어의 일측 사이에 배치되도록 상기 제1지지부에 결합된 제1댐퍼부; 및 상기 제2지지부와 상기 코어의 타측 사이에 배치되도록 상기 제2지지부에 결합된 제2댐퍼부를 포함할 수 있다. 상기 제1댐퍼부는 상기 제1지지부에 결합된 제1댐퍼본체 및 상기 제1댐퍼본체로부터 돌출된 복수개의 제1댐퍼돌기를 포함할 수 있다.
본 발명에 따르면, 다음과 같은 효과를 도모할 수 있다.
본 발명은 제1댐퍼부를 이용하여 수납본체와 제1지지부를 통해 전달되는 진동, 흔들림 등을 흡수할 수 있도록 구현된다. 이에 따라, 본 발명은 운송과정에서 발생하는 진동, 흔들림 등이 코어에 전달되는 세기를 감소시킬 수 있으므로, 진동, 흔들림 등으로 인해 동박에 발생하는 불량률을 낮출 수 있다. 따라서, 본 발명은 운송이 완료된 동박의 품질을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라, 동박에 대한 운송작업의 안정성과 용이성을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 동박용 수납장치의 개략적인 분해 사시도
도 2는 도 1의 I-I 선을 기준으로 하는 본 발명에 따른 동박용 수납장치의 개략적인 측단면도
도 3은 본 발명에 따른 동박용 수납장치에 있어서 제1지지부와 제1댐퍼부의 개략적인 사시도
도 4 및 도 5는 본 발명에 따른 동박용 수납장치에 있어서 제1지지부의 실시예에 대한 개략적인 사시도
도 6은 본 발명에 따른 동박용 수납장치에 있어서 도 2의 Ⅱ-Ⅱ 선을 기준으로 하는 제1지지부와 수납본체의 개략적인 분해 단면도
도 7은 본 발명에 따른 동박용 수납장치에 있어서 제2지지부와 제2댐퍼부의 개략적인 사시도
도 8 및 도 9는 본 발명에 따른 동박용 수납장치에 있어서 제2지지부의 실시예에 대한 개략적인 사시도
도 10은 본 발명에 따른 동박용 수납장치에 있어서 도 2의 Ⅲ-Ⅲ 선을 기준으로 하는 제2지지부와 수납본체의 개략적인 분해 단면도
도 11은 본 발명에 따른 동박용 수납장치에 있어서 제1댐퍼부의 개략적인 사시도
도 12는 본 발명에 따른 동박용 수납장치에 있어서 제1댐퍼부의 변형된 실시예를 도 11의 A 화살표 방향으로 바라본 모습을 나타낸 개략적인 정면도
도 13은 본 발명에 따른 동박용 수납장치에 있어서 제1댐퍼부가 제1지지부에 결합된 모습을 도 11의 B 화살표 방향으로 바라본 모습을 나타낸 개념적인 측면도
도 14 내지 도 16은 본 발명에 따른 동박용 수납장치에 있어서 제1댐퍼부가 제1지지부에 결합된 모습을 나타낸 개략적인 정면도
도 17 내지 도 20은 본 발명에 따른 동박용 수납장치에 있어서 제1댐퍼부가 제1지지부에 결합된 모습을 나타낸 개략적인 평면도
도 21 및 도 22는 본 발명에 따른 동박용 수납장치에 있어서 제1지지댐퍼가 제1지지부에 결합된 모습을 나타낸 개략적인 정면도
도 23 및 도 24는 본 발명에 따른 동박용 수납장치에 있어서 제2지지댐퍼가 제2지지부에 결합된 모습을 나타낸 개략적인 정면도
도 25는 본 발명에 따른 동박용 수납장치에 있어서 제1측벽홈과 제1측벽면을 갖는 제1측벽부를 나타낸 개략적인 사시도
도 26은 본 발명에 따른 동박용 수납장치에 있어서 제1측벽댐퍼가 제1측벽부재에 결합된 모습을 나타낸 개략적인 정면도
도 27은 본 발명에 따른 동박용 수납장치에 있어서 제2측벽홈과 제2측벽면을 갖는 제2측벽부를 나타낸 개략적인 사시도
도 28은 본 발명에 따른 동박용 수납장치에 있어서 제2측벽댐퍼가 제2측벽부재에 결합된 모습을 나타낸 개략적인 정면도
이하에서는 본 발명에 따른 동박용 수납장치의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 도 17 내지 도 20에서 해칭이 표시된 부분은 코어를 향하도록 배치된 면(面)을 나타낸 것이다. 도 21 및 도 22에는 구성 간의 구별을 위해 제1지지댐퍼에 해칭이 표시되어 있다. 도 23 및 도 24에는 구성 간의 구별을 위해 제2지지댐퍼에 해칭이 표시되어 있다.
도 1 및 도 2를 참고하면, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 코어(Core)(100)에 권취된 동박(銅箔)(200)을 수납하는 것이다. 상기 동박(200)은 이차전지용 음극, 연성인쇄회로기판(Flexible Printed Circuit Board, FPCB) 등을 제조하는데 이용되는 것이다.
본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 수납본체(2), 제1지지부(3), 제2지지부(4), 제1댐퍼부(5), 및 제2댐퍼부(6)를 포함할 수 있다.
도 1 및 도 2를 참고하면, 상기 수납본체(2)는 상기 코어(100)에 권취된 동박(200)을 수납하기 위한 수납공간(21)이 마련된 것이다. 상기 수납본체(2)는 상측이 개방된 형태로 형성될 수 있다. 상기 개방된 상측은 상기 수납공간(21)에 연결될 수 있다. 이에 따라, 상기 코어(100)에 권취된 동박(200)은 상기 수납본체(2)의 개방된 상측을 통해 상기 수납공간(21)에 삽입됨으로써, 상기 수납본체(2)에 수납될 수 있다. 상기 코어(100)에 권취된 동박(200)이 상기 수납본체(2)에 수납되면, 상기 수납본체(2)에는 커버부(7)가 결합될 수 있다. 상기 커버부(7)는 상기 수납본체(2)의 개방된 상측을 폐쇄할 수 있다.
상기 수납본체(2)는 전체적으로 상측이 개방된 직방체 형태로 형성될 수 있으나, 이에 한정되지 않으며 상기 코어(100)에 권취된 동박(200)을 수납할 수 있는 형태이면 다른 형태로 형성될 수도 있다.
도 1 내지 도 4를 참고하면, 상기 제1지지부(3)는 상기 코어(100)의 일측을 지지하도록 상기 수납본체(2)에 결합된 것이다. 상기 제1지지부(3)는 상기 수납본체(2)에 분리 가능하게 결합될 수 있다. 상기 제1지지부(3)가 상기 수납본체(2)에 결합되면, 상기 제1지지부(3)는 상기 수납공간(21)에 배치될 수 있다.
상기 제1지지부(3)는 상기 코어(100)가 삽입되는 제1지지홈(31)을 포함할 수 있다. 상기 제1지지홈(31)에 의해 상기 제1지지부(3)는 상측이 개방된 형태로 형성될 수 있다. 이에 따라, 상기 코어(100)는 상기 제1지지부(3)의 개방된 상측을 통해 상기 제1지지홈(31)에 삽입될 수 있다. 상기 제1지지홈(31)은 전체적으로 반원 형태로 형성될 수 있으나, 이에 한정되지 않으며 상기 코어(100)가 삽입될 수 있는 형태이면 다른 형태로 형성될 수도 있다.
상기 제1지지부(3)는 제1지지면(32)을 포함할 수 있다. 상기 제1지지면(32)은 상기 제1지지홈(31)에 삽입된 코어(100)를 지지할 수 있다. 상기 제1지지면(32)은 상기 제1지지홈(31) 쪽을 향하는 상기 제1지지부(3)의 면(面)일 수 있다. 상기 제1지지면(32)은 곡면으로 형성될 수 있다.
도 1 내지 도 6을 참고하면, 상기 제1지지부(3)는 제1삽입부재(3a), 및 제1감소홈(3b)을 포함할 수 있다.
상기 제1삽입부재(3a)는 상기 수납본체(2)에 삽입되기 위한 것이다. 상기 제1삽입부재(3a) 및 상기 제1지지면(32)은 상기 제1지지부(3)에서 서로 반대쪽에 배치될 수 있다. 상기 제1지지면(32)이 상기 제1지지부(3)의 상부(上部)에 배치된 경우, 상기 제1삽입부재(3a)는 상기 제1지지부(3)의 하부(下部)에 배치될 수 있다.
상기 제1감소홈(3b)은 상기 제1삽입부재(3a)에 형성된 것이다. 상기 제1감소홈(3b)이 형성됨에 따라, 상기 제1삽입부재(3a)의 크기가 감소될 수 있다. 상기 제1삽입부재(3a)에는 상기 제1감소홈(3b)이 복수개 형성될 수 있다. 상기 제1감소홈들(3b, 3b')은 서로 이격된 위치에 배치될 수 있다. 도 5 및 도 6에 도시된 바와 같이 상기 제1감소홈들(3b, 3b')의 사이에 상기 제1삽입부재(3a)가 배치되도록 형성될 수 있다.
상기 제1지지부(3)가 상기 제1삽입부재(3a)와 상기 제1감소홈(3b)을 포함하는 경우, 상기 수납본체(2)는 제1삽입홈(22, 도 6에 도시됨)을 포함할 수 있다. 상기 제1지지부(3)가 상기 수납본체(2)에 결합되는 경우, 상기 제1삽입부재(3a)에서 상기 제1감소홈(3b)을 제외한 나머지 부분이 상기 제1삽입홈(22)에 삽입될 수 있다. 이에 따라, 상기 제1지지부(3)는 상기 제1삽입부재(3a)와 상기 제1삽입홈(22) 간의 삽입 구조를 이용하여 상기 수납본체(2)에 견고하게 결합될 수 있다. 따라서, 상기 제1지지부(3)는 상기 코어(100)의 일측을 지지한 상태로 견고하게 유지될 수 있다. 상기 제1삽입홈(22)은 상기 수납본체(2)의 내부에서 바닥면에 형성될 수 있다.
도 1, 도 2, 도 7, 및 도 8을 참고하면, 상기 제2지지부(4)는 상기 코어(100)의 타측을 지지하도록 상기 수납본체(2)에 결합된 것이다. 상기 제2지지부(4)는 상기 수납본체(2)에 분리 가능하게 결합될 수 있다. 상기 제2지지부(4)가 상기 수납본체(2)에 결합되면, 상기 제2지지부(4)는 상기 수납공간(21)에 배치될 수 있다.
상기 제2지지부(4)는 상기 코어(100)가 삽입되는 제2지지홈(41)을 포함할 수 있다. 상기 제2지지홈(41)에 의해 상기 제2지지부(4)는 상측이 개방된 형태로 형성될 수 있다. 이에 따라, 상기 코어(100)는 상기 제2지지부(4)의 개방된 상측을 통해 상기 제2지지홈(41)에 삽입될 수 있다. 상기 제2지지홈(41)은 전체적으로 반원 형태로 형성될 수 있으나, 이에 한정되지 않으며 상기 코어(100)가 삽입될 수 있는 형태이면 다른 형태로 형성될 수도 있다.
상기 제2지지부(4)는 제2지지면(42)을 포함할 수 있다. 상기 제2지지면(42)은 상기 제2지지홈(41)에 삽입된 코어(100)를 지지할 수 있다. 상기 제2지지면(42)은 상기 제2지지홈(41) 쪽을 향하는 상기 제2지지부(4)의 면(面)일 수 있다. 상기 제2지지면(42)은 곡면으로 형성될 수 있다.
도 1, 도 2, 도 7 내지 도 10을 참고하면, 상기 제2지지부(4)는 제2삽입부재(4a), 및 제2감소홈(4b)을 포함할 수 있다.
상기 제2삽입부재(4a)는 상기 수납본체(2)에 삽입되기 위한 것이다. 상기 제2삽입부재(4a) 및 상기 제2지지면(42)은 상기 제2지지부(4)에서 서로 반대쪽에 배치될 수 있다. 상기 제2지지면(42)이 상기 제2지지부(4)의 상부(上部)에 배치된 경우, 상기 제2삽입부재(4a)는 상기 제2지지부(4)의 하부(下部)에 배치될 수 있다.
상기 제2감소홈(4b)은 상기 제2삽입부재(4a)에 형성된 것이다. 상기 제2감소홈(4b)이 형성됨에 따라, 상기 제2삽입부재(4a)의 크기가 감소될 수 있다. 상기 제2삽입부재(4a)에는 상기 제2감소홈(4b)이 복수개 형성될 수 있다. 상기 제2감소홈들(4b, 4b')은 서로 이격된 위치에 배치될 수 있다. 도 9 및 도 10에 도시된 바와 같이 상기 제2감소홈들(4b, 4b')의 사이에 상기 제2삽입부재(4a)가 배치되도록 형성될 수 있다.
상기 제2지지부(4)가 상기 제2삽입부재(4a)와 상기 제2감소홈(4b)을 포함하는 경우, 상기 수납본체(2)는 제2삽입홈(23, 도 10에 도시됨)을 포함할 수 있다. 상기 제2지지부(4)가 상기 수납본체(2)에 결합되는 경우, 상기 제2삽입부재(4a)에서 상기 제2감소홈(4b)을 제외한 나머지 부분이 상기 제2삽입홈(23)에 삽입될 수 있다. 이에 따라, 상기 제2지지부(4)는 상기 제2삽입부재(4a)와 상기 제2삽입홈(23) 간의 삽입 구조를 이용하여 상기 수납본체(2)에 견고하게 결합될 수 있다. 따라서, 상기 제2지지부(4)는 상기 코어(100)의 타측을 지지한 상태로 견고하게 유지될 수 있다. 상기 제2삽입홈(23)은 상기 수납본체(2)의 내부에서 바닥면에 형성될 수 있다.
도 1 내지 도 13을 참고하면, 상기 제1댐퍼부(5)는 상기 제1지지부(3)와 상기 코어(100)의 일측 사이에 배치된 것이다. 상기 제1댐퍼부(5)는 상기 제1지지부(3)에 결합될 수 있다. 상기 제1댐퍼부(5)는 부착력을 이용하여 상기 제1지지부(3)에 결합될 수도 있다. 상기 제1댐퍼부(5)는 상기 제1지지면(32)에 결합될 수 있다. 상기 제1댐퍼부(5)는 도 12에 도시된 바와 같이 직선형태로 형성되고, 상기 제1지지면(32)에 결합됨에 따라 상기 제1지지면(32)의 곡률을 따라 휘어져서 곡선형태로 변형될 수 있다. 상기 제1댐퍼부(5)는 탄성변형(Elastic Deformation)이 가능한 재질로 형성될 수 있다. 예컨대, 상기 제1댐퍼부(5)는 고무, 우레탄(Urethane) 등으로 형성될 수 있다.
상기 코어(100)에 권취된 동박(200)이 상기 수납공간(21)에 수납되면, 상기 제1댐퍼부(5)는 상기 코어(100)의 일측과 상기 제1지지면(32) 사이에서 상기 코어(100)의 일측에 접촉될 수 있다. 이에 따라, 자동차, 선박, 철도차량, 비행기 등과 같은 운송수단에 의해 운송되는 과정에서 진동, 흔들림 등이 발생하면, 상기 제1댐퍼부(5)는 상기 수납본체(2)와 상기 제1지지부(3)를 통해 전달되는 진동, 흔들림 등을 흡수할 수 있다. 따라서, 상기 제1댐퍼부(5)는 진동, 흔들림 등이 상기 코어(100)의 일측에 전달되는 세기를 감소시킬 수 있다. 이에 따라, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 운송과정에서 발생하는 진동, 흔들림 등으로 인해 상기 동박(200)에 발생하는 불량률을 낮출 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 운송이 완료된 동박(200)의 품질을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라, 상기 동박(200)에 대한 운송작업의 안정성과 용이성을 향상시킬 수 있다.
상기 제1댐퍼부(5)는 제1댐퍼본체(51), 및 복수개의 제1댐퍼돌기(52)를 포함할 수 있다.
상기 제1댐퍼본체(51)는 상기 제1지지부(3)에 결합되는 것이다. 상기 제1댐퍼본체(51)는 상기 제1지지면(32)에 결합될 수 있다. 상기 제1댐퍼본체(51)는 부착력을 이용하여 상기 제1지지면(32)에 결합될 수 있다. 상기 제1댐퍼본체(51)는 별도의 제1고정부재(미도시)를 통해 상기 제1지지면(32)에 결합될 수 있다. 상기 제1고정부재는 상기 제1댐퍼돌기(52)들의 사이에서 상기 제1댐퍼본체(51)와 상기 제1지지부(3)에 삽입됨으로써, 상기 제1댐퍼부(5)를 상기 제1지지부(3)에 고정할 수 있다. 예컨대, 상기 제1고정부재는 스테플러 심 등과 같이 상기 제1댐퍼본체(51)와 상기 제1지지부(3)에 삽입되어 고정될 수 있는 것으로 구현될 수 있다.
상기 제1댐퍼돌기(52)들은 상기 제1댐퍼본체(51)로부터 돌출된 것이다. 상기 제1댐퍼돌기(52)들은 상기 제1댐퍼본체(51)의 상면으로부터 상측으로 돌출될 수 있다. 상기 제1댐퍼돌기(52)들은 서로 이격되도록 배치될 수 있다. 이에 따라, 상기 제1댐퍼돌기(52)들은 상기 코어(100)의 일측에서 서로 다른 부분에 접촉될 수 있다. 상기 제1댐퍼돌기(52)들을 통해, 상기 제1댐퍼부(5)가 상기 코어(100)의 일측에 접촉되는 접촉면적을 감소시킬 수 있다. 또한, 상기 제1댐퍼돌기(52)들 각각에 대한 탄성변형이 더 원활하게 이루어질 수 있다. 따라서, 상기 제1댐퍼부(5)는 진동, 흔들림 등이 상기 코어(100)의 일측에 전달되는 세기를 더 감소시킬 수 있도록 구현된다. 상기 제1댐퍼돌기(52)들은 전체적으로 직방체 형태로 형성될 수 있으나, 이에 한정되지 않으며 진동, 흔들림 등이 상기 코어(100)의 일측에 전달되는 세기를 감소시킬 수 있는 형태이면 다른 형태로 형성될 수 있다. 예컨대, 상기 제1댐퍼돌기(52)들은 상기 제1댐퍼본체(51)의 상측으로 돌출될수록 크기가 감소되는 형태로 형성될 수 있다. 이 경우, 상기 제1댐퍼돌기(52)들에서 상기 코어(100)의 일측에 접촉되는 부분은 곡면을 이루도록 형성될 수 있다.
상기 제1댐퍼돌기(52)들은 제1축방향(X축 방향)을 따라 서로 이격되도록 배치될 수 있다. 상기 제1댐퍼돌기(52)들은 각각 상기 제1축방향(X축 방향)으로의 길이에 비해 제2축방향(Y축 방향)으로의 길이가 더 길게 형성될 수 있다. 상기 제2축방향(Y축 방향) 및 상기 제1축방향(X축 방향)은 하나의 평면 상에서 서로 수직한 축 방향이다. 상기 제1댐퍼부(5)가 상기 제1지지부(3)에 결합되었을 때, 상기 동박(200)은 상기 제2축방향(Y축 방향)에 대해 평행하게 상기 수납본체(2)에 수납될 수 있다.
상기 제1댐퍼돌기(52)들은 각각 상기 제1축방향(X축 방향)을 기준으로 하여 서로 동일한 길이로 형성될 수 있다. 도 12에 도시된 바와 같이 상기 제1댐퍼돌기(52)들은 상기 제1축방향(X축 방향)을 기준으로 하여 중간지점(CP)으로부터 바깥쪽에 배치된 것일수록 더 짧은 길이로 형성될 수도 있다. 상기 중간지점(CP)은 상기 제1축방향(X축 방향)을 기준으로 하여 상기 제1댐퍼본체(51)의 양단으로부터 동일한 거리로 이격된 지점을 의미한다. 또한, 상기 제1축방향(X축 방향)을 기준으로 하여 상기 중간지점(CP)으로부터 바깥쪽을 향할수록 상기 제1댐퍼돌기(52)들 간의 간격이 증가하도록 구현될 수 있다.
상기 제1댐퍼부(5)는 복수개의 제1댐퍼홈(53)을 포함할 수 있다. 상기 제1댐퍼부(5)는 상기 제1댐퍼홈(53)들이 형성된 부분을 제외한 나머지 부분이 상기 제1지지부(3)에 결합될 수 있다. 상기 제1댐퍼홈(53)들은 상기 제1댐퍼본체(51)의 저면에 형성될 수 있다. 상기 제1댐퍼홈(53)들은 각각 상기 제1축방향(X축 방향)에 대해 평행한 직방체 형태로 형성될 수 있다. 상기 제1댐퍼홈(53)들은 상기 제2축방향(Y축 방향)을 따라 서로 이격되게 배치될 수 있다. 상기 제1댐퍼홈(53)들을 통해, 상기 제1댐퍼부(5)가 상기 제1지지부(3)에 접촉되는 접촉면적을 감소시킬 수 있다. 또한, 상기 제1댐퍼홈(53)들로 인해 상기 제1댐퍼본체(51)에 대한 탄성변형이 더 원활하게 이루어질 수 있다. 따라서, 상기 제1댐퍼부(5)는 진동, 흔들림 등이 상기 제1댐퍼본체(51)에서 상기 제1댐퍼돌기(52)들로 전달되는 세기를 감소시킴으로써, 진동, 흔들림 등이 상기 코어(100)의 일측에 전달되는 세기를 더 감소시킬 수 있도록 구현된다. 상기 제1댐퍼홈(53)들은 각각 전체적으로 직방체 형태로 형성될 수 있으나, 이에 한정되지 않으며 진동, 흔들림 등이 전달되는 세기를 감소시킬 수 있는 형태이면 다른 형태로 형성될 수 있다. 예컨대, 상기 제1댐퍼홈(53)들은 상기 제1댐퍼본체(51)의 상측으로 함몰될수록 크기가 감소되는 형태로 형성될 수 있다. 이 경우, 상기 제1댐퍼홈(53)이 형성된 상기 제1댐퍼본체(51)의 내벽은 곡면을 이루도록 형성될 수 있다.
도 14에 도시된 바와 같이, 상기 제1댐퍼부(5)는 상기 제1지지면(32) 전면(全面)을 덮도록 상기 제1지지부(3)에 결합될 수 있다. 이 경우, 상기 제1댐퍼돌기(52)들은 상기 제1지지면(32)의 곡률을 따라 서로 이격되게 배치될 수 있다.
도 15에 도시된 바와 같이, 상기 제1댐퍼부(5)는 상기 제1지지면(32)의 일부를 덮도록 상기 제1지지부(3)에 결합될 수 있다. 상기 코어(100)에 권취된 동박(200)이 상기 수납본체(2)에 수납되면, 상기 제1댐퍼부(5)는 상기 코어(100)의 일측에 대해 하측에 배치되도록 상기 제1지지부(3)에 결합될 수 있다.
여기서, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 상기 제1댐퍼부(5)를 복수개 포함할 수도 있다. 상기 제1댐퍼부들(5, 5', 5")은 서로 이격된 위치에서 상기 제1지지면(32)에 결합될 수 있다. 도 15에는 상기 제1지지면(32)에 3개의 제1댐퍼부들(5, 5', 5")이 결합된 것으로 도시되어 있으나, 이에 한정되지 않으며 상기 제1지지면(32)에는 2개 또는 4개 이상의 제1댐퍼부(5)가 결합될 수도 있다.
본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)가 상기 제1댐퍼부들(5, 5', 5")을 포함하는 경우, 상기 코어(100)의 일측에 대해 하측에 제1댐퍼부(5)가 배치되고, 상기 제1축방향(X축방향)을 기준으로 하여 상기 제1댐퍼부(5)의 양측에 상기 제1댐퍼부들(5', 5")이 배치될 수 있다. 상기 제1댐퍼부(5', 5")들은 상기 코어(100)의 일측으로부터 양측으로 이격되어 배치될 수 있다. 상기 제1댐퍼부(5', 5")들은 상기 코어(100)의 일측에 접촉될 수도 있다.
도 15에 도시된 바와 같이 상기 제1댐퍼부들(5, 5', 5")은 모두 상기 제1댐퍼돌기(52)들을 포함하도록 구현될 수 있다.
도 16에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 상기 제1댐퍼부(5)와 제1보조댐퍼(20)의 조합으로 구현될 수도 있다. 상기 제1댐퍼부(5)가 상기 제1댐퍼돌기(52)들을 이용하여 상기 코어(100)의 일측에 부분적으로 접촉 가능하도록 구현됨과 달리, 상기 제1보조댐퍼(20)는 상기 코어(100)의 일측에 전면(全面)이 접촉 가능하도록 형성될 수 있다. 즉, 상기 제1보조댐퍼(20)는 상기 제1댐퍼돌기(52)들이 없게 구현될 수 있다. 이 경우, 상기 제1보조댐퍼(20)에서 상기 코어(100)의 일측에 접촉 가능한 면(面)은 곡면을 이루도록 형성될 수 있다. 상기 제1보조댐퍼(20)가 상기 제1댐퍼부(5)에 비해 제조비용이 더 저렴하므로, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 상기 제1보조댐퍼(20)와 상기 제1댐퍼부(5)의 조합을 통해 제조비용을 낮출 수 있다. 상기 제1보조댐퍼(20)와 상기 제1댐퍼부(5)는 서로 다른 재질로 형성될 수도 있다. 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 상기 제1보조댐퍼(20)를 복수개 포함할 수도 있다. 이 경우, 상기 제1댐퍼부(5)는 상기 코어(100)의 일측에 대해 하측에 배치되고, 상기 제1보조댐퍼들(20, 20')은 상기 제1축방향(X축 방향)을 기준으로 하여 상기 제1댐퍼부(5)의 양측에 배치될 수 있다. 상기 제1보조댐퍼들(20, 20')은 상기 코어(100)의 일측으로부터 양측으로 이격되어 배치될 수 있다. 상기 제1보조댐퍼들(20, 20')은 상기 코어(100)의 일측에 접촉될 수도 있다.
도 17에 도시된 바와 같이, 상기 제2축방향(Y축 방향)을 기준으로 하여 상기 제1댐퍼부(5)는 상기 제1지지면(32)과 동일한 길이로 형성될 수 있다. 상기 제1댐퍼부(5)는 상기 제1축방향(X축 방향)을 기준으로 하여 상기 제1지지부(3)의 양단으로부터 동일한 거리로 이격된 중간위치에 배치될 수 있다. 상기 제1축방향(X축 방향)을 기준으로 하여 상기 제1댐퍼부(5)의 양측에는 상기 제1보조댐퍼들(20, 20')이 배치될 수 있다. 상기 제1보조댐퍼들(20, 20')은 상기 제2축방향(Y축 방향)을 기준으로 하여 상기 제1지지면(32)과 동일한 길이로 형성될 수 있다. 도시되지 않았지만, 상기 제1축방향(X축 방향)을 기준으로 하여 상기 제1댐퍼부(5)의 양측에 추가적으로 상기 제1댐퍼부들(5', 5")(도 15에 도시됨)이 배치될 수도 있다.
도 18에 도시된 바와 같이, 상기 제2축방향(Y축 방향)을 기준으로 하여 상기 제1댐퍼부(5)는 상기 제1지지면(32)에 비해 더 짧은 길이로 형성될 수 있다. 상기 제1댐퍼부(5)는 상기 제1축방향(Y축 방향)을 기준으로 하여 상기 중간위치에 배치될 수 있다. 상기 제1댐퍼부(5)는 상기 제2축방향(X축 방향)을 기준으로 하여 상기 제1지지부(3)의 양단으로부터 동일한 거리로 이격된 위치에 배치될 수 있다. 상기 제1축방향(X축 방향)을 기준으로 하여 상기 제1댐퍼부(5)의 양측에는 상기 제1보조댐퍼들(20, 20')이 배치될 수 있다. 상기 제1보조댐퍼들(20, 20')은 상기 제2축방향(Y축 방향)을 기준으로 하여 상기 제1지지면(32)과 동일한 길이로 형성될 수 있다. 도시되지 않았지만, 상기 제1축방향(X축 방향)을 기준으로 하여 상기 제1댐퍼부(5)의 양측에 추가적으로 상기 제1댐퍼부들(5', 5")(도 15에 도시됨)이 배치될 수도 있다.
도 19에 도시된 바와 같이, 상기 제2축방향(Y축 방향)을 기준으로 하여 상기 제1댐퍼부(5)는 상기 제1지지면(32)에 비해 더 짧은 길이로 형성될 수 있다. 상기 제1댐퍼부(5)는 상기 제1축방향(Y축 방향)을 기준으로 하여 상기 중간위치에 배치될 수 있다. 상기 중간위치에는 복수개의 제1댐퍼부(5)들이 배치될 수도 있다. 상기 제1댐퍼부(5)들은 상기 중간위치에서 상기 제2축방향(Y축 방향)을 따라 서로 이격되게 배치될 수 있다. 상기 제1축방향(X축 방향)을 기준으로 하여 상기 제1댐퍼부(5)들의 양측에는 추가적으로 상기 제1댐퍼부들(5', 5")이 배치될 수 있다. 상기 제1댐퍼부들(5', 5")은 상기 제1댐퍼돌기들(52', 52")이 상기 제2축방향(Y축 방향)을 따라 서로 이격되게 배치될 수 있다. 도시되지 않았지만, 상기 제1축방향(X축 방향)을 기준으로 하여 상기 제1댐퍼부(5)들의 양측에는 상기 제1보조댐퍼들(20, 20')(도 18에 도시됨)이 배치될 수도 있다.
도 20에 도시된 바와 같이, 상기 제2축방향(Y축 방향)을 기준으로 하여 상기 제1댐퍼부(5)는 상기 제1지지면(32)에 비해 더 짧은 길이로 형성될 수 있다. 상기 제1댐퍼부(5)는 상기 제1축방향(Y축 방향)을 기준으로 하여 상기 중간위치에 배치될 수 있다. 상기 중간위치에는 복수개의 제1댐퍼부(5)들이 배치될 수도 있다. 상기 제1댐퍼부(5)들은 상기 중간위치에서 상기 제2축방향(Y축 방향)을 따라 서로 이격되게 배치될 수 있다. 상기 제1축방향(X축 방향)을 기준으로 하여 상기 제1댐퍼부(5)들은 상기 제1지지부(3)의 일단으로부터 서로 다른 거리로 이격되도록 배치될 수 있다. 즉, 상기 제1댐퍼부(5)들은 상기 제1축방향(X축 방향)을 기준으로 하여 위치가 어긋나게 배치될 수 있다. 상기 제1축방향(X축 방향)을 기준으로 하여 상기 제1댐퍼부(5)들의 양측에는 상기 제1보조댐퍼들(20, 20')이 배치될 수 있다. 도시되지 않았지만, 상기 제1축방향(X축 방향)을 기준으로 하여 상기 제1댐퍼부(5)들의 양측에는 추가적으로 상기 제1댐퍼부들(5', 5")(도 19에 도시됨)이 배치될 수도 있다.
도 1 내지 도 20을 참고하면, 상기 제2댐퍼부(6)는 상기 제2지지부(4)에 결합된 것이다. 상기 제2댐퍼부(6)는 상기 제2지지부(4)에 결합되어서 상기 코어(100)의 타측을 지지하는 것 외에는 상기 제1댐퍼부(5)와 대략 일치하게 구현될 수 있으므로, 이에 대한 구체적인 설명은 생략한다.
도 1 및 도 2를 참고하면, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 제1측벽부(8), 및 제2측벽부(9)를 포함할 수 있다.
상기 제1측벽부(8)는 상기 수납본체(2)의 일측에 분리 가능하게 결합될 수 있다. 상기 제1측벽부(8)는 상기 수납본체(2)의 일측에 결합되면, 상기 수납본체(2)의 일측을 폐쇄시킬 수 있다. 상기 제1측벽부(8)는 상기 수납공간(21)에 수납된 코어(100)의 일측으로부터 이격된 위치에 배치될 수 있다.
상기 제1측벽부(8)는 제1측벽부재(81)를 포함할 수 있다. 상기 제1측벽부재(81)는 상기 제1측벽부(8)로부터 돌출된 것이다. 상기 제1측벽부(8)가 상기 수납본체(2)의 일측에 결합되면, 상기 제1측벽부재(81)는 상기 코어(100)의 일측에 대해 상측에 배치될 수 있다. 이 경우, 상기 코어(100)의 일측은 상기 제1측벽부재(81)와 상기 제1댐퍼부(5)의 사이에 배치될 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 상기 코어(100)의 일측에 대한 지지력을 강화할 수 있다.
상기 제2측벽부(9)는 상기 수납본체(2)의 타측에 분리 가능하게 결합될 수 있다. 상기 제2측벽부(9)는 상기 수납본체(2)의 타측에 결합되면, 상기 수납본체(2)의 타측을 폐쇄시킬 수 있다. 상기 제2측벽부(9)는 상기 수납공간(21)에 수납된 코어(100)의 타측으로부터 이격된 위치에 배치될 수 있다.
상기 제2측벽부(9)는 제2측벽부재(91)를 포함할 수 있다. 상기 제2측벽부재(91)는 상기 제2측벽부(9)로부터 돌출된 것이다. 상기 제2측벽부(9)가 상기 수납본체(2)의 타측에 결합되면, 상기 제2측벽부재(91)는 상기 코어(100)의 타측에 대해 상측에 배치될 수 있다. 이 경우, 상기 코어(100)의 타측은 상기 제2측벽부재(91)와 상기 제2댐퍼부(6)의 사이에 배치될 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 상기 코어(100)의 타측에 대한 지지력을 강화할 수 있다.
도 2, 도 21 및 도 22를 참고하면, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 제1지지댐퍼(30)를 포함할 수 있다.
상기 제1지지댐퍼(30)는 상기 제1지지부(3)에 결합될 수 있다. 상기 제1지지부(3)가 상기 수납본체(2)에 결합되면, 상기 제1지지댐퍼(30)는 상기 제1지지부(3)와 상기 수납본체(2)의 사이에 배치될 수 있다. 상기 제1지지댐퍼(30)는 탄성변형(Elastic Deformation)이 가능한 재질로 형성될 수 있다. 예컨대, 상기 제1지지댐퍼(30)는 고무, 우레탄(Urethane) 등으로 형성될 수 있다.
상기 제1지지댐퍼(30)는 상기 제1지지부(3)가 갖는 제1외측면(33)에 결합될 수 있다. 상기 제1지지부(3)가 상기 수납본체(2)에 결합된 경우, 상기 제1외측면(33)은 상기 수납본체(2)를 향하는 면(面)이다. 이에 따라, 상기 제1지지부(3)가 상기 수납본체(2)에 결합되면, 상기 제1지지댐퍼(30)는 상기 제1외측면(33)과 상기 수납본체(2)의 사이에 배치될 수 있다. 이에 따라, 상기 제1지지댐퍼(30)는 상기 수납본체(2)를 통해 전달되는 진동, 흔들림 등을 흡수할 수 있다. 따라서, 상기 제1지지댐퍼(30)는 진동, 흔들림 등이 상기 제1지지부(3)에 전달되는 세기를 감소시킴으로써, 진동, 흔들림 등이 상기 코어(100)의 일측에 전달되는 세기를 감소시킬 수 있다. 이에 따라, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 운송과정에서 발생하는 진동, 흔들림 등으로 인해 상기 동박(200)에 발생하는 불량률을 낮출 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 운송이 완료된 동박(200)의 품질을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라, 상기 동박(200)에 대한 운송작업의 안정성과 용이성을 향상시킬 수 있다.
상기 제1지지댐퍼(30)는 제1지지본체(30a), 및 복수개의 제1지지돌기(30b)를 포함할 수 있다.
상기 제1지지본체(30a)는 상기 수납본체(2)를 향하도록 배치된 것이다. 상기 제1지지부(3)가 상기 수납본체(2)에 결합되면, 상기 제1지지본체(30a)는 상기 수납본체(2)에 접촉될 수 있다.
상기 제1지지돌기(30b)들은 상기 제1지지본체(30a)로부터 돌출된 것이다. 상기 제1지지돌기(30b)들은 상기 제1지지본체(30a)로부터 상기 제1지지부(3) 쪽으로 돌출될 수 있다. 상기 제1지지돌기(30b)들은 서로 이격되도록 배치될 수 있다. 이에 따라, 상기 제1지지돌기(30b)들은 상기 제1지지부(3)의 서로 다른 부분에 접촉될 수 있다. 상기 제1지지돌기(30b)들을 통해, 상기 제1지지댐퍼(30)가 상기 제1지지부(3)에 접촉되는 접촉면적을 감소시킬 수 있다. 또한, 상기 제1지지돌기(30b)들 각각에 대한 탄성변형이 더 원활하게 이루어질 수 있다. 따라서, 상기 제1지지댐퍼(30)는 진동, 흔들림 등이 상기 제1지지부(3)에 전달되는 세기를 더 감소시킬 수 있도록 구현된다.
도 21에 도시된 바와 같이 상기 제1지지댐퍼(30)는 상기 제1외측면(33) 전면(全面)을 덮도록 상기 제1지지부(3)에 결합될 수 있다.
도 22에 도시된 바와 같이 상기 제1지지댐퍼(30)는 상기 제1외측면(33)의 일부를 덮도록 상기 제1지지부(3)에 결합될 수도 있다. 이 경우, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 상기 제1지지댐퍼(30)를 복수개 포함할 수도 있다. 상기 제1지지댐퍼들(30, 30', 30")은 상기 제1외측면(33)에서 서로 이격된 위치에 배치될 수 있다.
도시되지 않았지만, 상기 제1지지댐퍼(30)는 상기 제1지지돌기(30b)들 없이 상기 제1지지본체(30a)만을 포함하도록 구현될 수도 있다. 도시되지 않았지만, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 상기 제1댐퍼부(5)와 상기 제1지지댐퍼(30) 모두를 포함하도록 구현될 수도 있다.
도 2, 도 23 및 도 24를 참고하면, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 제2지지댐퍼(40)를 포함할 수 있다.
상기 제2지지댐퍼(40)는 상기 제2지지부(4)에 결합될 수 있다. 상기 제2지지부(4)가 상기 수납본체(2)에 결합되면, 상기 제2지지댐퍼(40)는 상기 제2지지부(4)와 상기 수납본체(2)의 사이에 배치될 수 있다. 상기 제2지지댐퍼(40)는 탄성변형(Elastic Deformation)이 가능한 재질로 형성될 수 있다. 예컨대, 상기 제2지지댐퍼(40)는 고무, 우레탄(Urethane) 등으로 형성될 수 있다.
상기 제2지지댐퍼(40)는 상기 제2지지부(4)가 갖는 제2외측면(43)에 결합될 수 있다. 상기 제2지지부(4)가 상기 수납본체(2)에 결합된 경우, 상기 제2외측면(43)은 상기 수납본체(2)를 향하는 면(面)이다. 이에 따라, 상기 제2지지부(4)가 상기 수납본체(2)에 결합되면, 상기 제2지지댐퍼(40)는 상기 제2외측면(43)과 상기 수납본체(2)의 사이에 배치될 수 있다. 이에 따라, 상기 제2지지댐퍼(40)는 상기 수납본체(2)를 통해 전달되는 진동, 흔들림 등을 흡수할 수 있다. 따라서, 상기 제2지지댐퍼(40)는 진동, 흔들림 등이 상기 제2지지부(4)에 전달되는 세기를 감소시킴으로써, 진동, 흔들림 등이 상기 코어(100)의 일측에 전달되는 세기를 감소시킬 수 있다. 이에 따라, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 운송과정에서 발생하는 진동, 흔들림 등으로 인해 상기 동박(200)에 발생하는 불량률을 낮출 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 운송이 완료된 동박(200)의 품질을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라, 상기 동박(200)에 대한 운송작업의 안정성과 용이성을 향상시킬 수 있다.
상기 제2지지댐퍼(40)는 제2지지본체(40a), 및 복수개의 제2지지돌기(40b)를 포함할 수 있다.
상기 제2지지본체(40a)는 상기 수납본체(2)를 향하도록 배치된 것이다. 상기 제2지지부(4)가 상기 수납본체(2)에 결합되면, 상기 제2지지본체(40a)는 상기 수납본체(2)에 접촉될 수 있다.
상기 제2지지돌기(40b)들은 상기 제2지지본체(40a)로부터 돌출된 것이다. 상기 제2지지돌기(40b)들은 상기 제2지지본체(40a)로부터 상기 제2지지부(4) 쪽으로 돌출될 수 있다. 상기 제2지지돌기(40b)들은 서로 이격되도록 배치될 수 있다. 이에 따라, 상기 제2지지돌기(40b)들은 상기 제2지지부(4)의 서로 다른 부분에 접촉될 수 있다. 상기 제2지지돌기(40b)들을 통해, 상기 제2지지댐퍼(40)가 상기 제2지지부(4)에 접촉되는 접촉면적을 감소시킬 수 있다. 또한, 상기 제2지지돌기(40b)들 각각에 대한 탄성변형이 더 원활하게 이루어질 수 있다. 따라서, 상기 제2지지댐퍼(40)는 진동, 흔들림 등이 상기 제2지지부(4)에 전달되는 세기를 더 감소시킬 수 있도록 구현된다.
도 23에 도시된 바와 같이 상기 제2지지댐퍼(40)는 상기 제2외측면(43) 전면(全面)을 덮도록 상기 제2지지부(4)에 결합될 수 있다.
도 24에 도시된 바와 같이 상기 제2지지댐퍼(40)는 상기 제2외측면(43)의 일부를 덮도록 상기 제2지지부(4)에 결합될 수도 있다. 이 경우, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 상기 제2지지댐퍼(40)를 복수개 포함할 수도 있다. 상기 제1지지댐퍼들(40, 40', 40")은 상기 제2외측면(43)에서 서로 이격된 위치에 배치될 수 있다.
도시되지 않았지만, 상기 제2지지댐퍼(40)는 상기 제2지지돌기(40b)들 없이 상기 제2지지본체(40a)만을 포함하도록 구현될 수도 있다. 도시되지 않았지만, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 상기 제2댐퍼부(6)와 상기 제2지지댐퍼(40) 모두를 포함하도록 구현될 수도 있다.
도 25 및 도 26을 참고하면, 상기 제1측벽부(8)는 상기 코어(100)가 삽입되는 제1측벽홈(82)을 포함할 수 있다. 상기 제1측벽홈(82)은 상기 제1측벽부재(81)에 형성될 수 있다. 상기 제1측벽홈(82)에 의해 상기 제1측벽부재(81)는 하측이 개방된 형태로 형성될 수 있다. 이에 따라, 상기 코어(100)의 일측은 상기 제1측벽부재(81)의 개방된 하측을 통해 상기 제1측벽홈(82)에 삽입될 수 있다. 상기 제1측벽홈(82)은 전체적으로 반원 형태로 형성될 수 있으나, 이에 한정되지 않으며 상기 코어(100)가 삽입될 수 있는 형태이면 다른 형태로 형성될 수도 있다.
상기 제1측벽부(8)는 제1측벽면(83)을 포함할 수 있다. 상기 제1측벽면(83)은 상기 제1측벽부재(81)에 형성될 수 있다. 상기 제1측벽면(83)은 상기 제1측벽홈(82)에 삽입된 코어(100)를 지지할 수 있다. 상기 제1측벽면(83)은 상기 제1측벽홈(82) 쪽을 향하는 상기 제1측벽부재(81)의 면(面)일 수 있다. 상기 제1측벽면(83)은 곡면으로 형성될 수 있다.
여기서, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 상기 제1측벽부(8)에 결합된 제1측벽댐퍼(80)를 포함할 수 있다.
상기 제1측벽댐퍼(80)는 상기 제1측벽부재(81)에 결합될 수 있다. 상기 제1측벽부(8)가 상기 수납본체(2)에 결합되면, 상기 제1측벽댐퍼(80)는 상기 제1측벽부재(81)와 상기 코어(100)의 일측 사이에 배치될 수 있다. 상기 제1측벽댐퍼(80)는 탄성변형(Elastic Deformation)이 가능한 재질로 형성될 수 있다. 예컨대, 상기 제1측벽댐퍼(80)는 고무, 우레탄(Urethane) 등으로 형성될 수 있다. 상기 코어(100)에 권취된 동박(200)이 상기 수납본체(2)에 수납된 후에 상기 제1측벽부(8)가 상기 수납본체(2)에 결합되면, 상기 제1측벽댐퍼(80)는 상기 코어(100)의 일측에 대해 상측에 배치되도록 상기 제1측벽부재(81)에 결합될 수 있다.
상기 제1측벽댐퍼(80)는 상기 제1측벽부(8)가 갖는 제1측벽면(83)에 결합될 수 있다. 이에 따라, 상기 제1측벽부(8)가 상기 수납본체(2)에 결합되면, 상기 제1측벽댐퍼(80)는 상기 코어(100)의 일측에 접촉될 수 있다. 이에 따라, 상기 제1측벽댐퍼(80)는 상기 수납본체(2)를 통해 전달되는 진동, 흔들림 등을 흡수할 수 있다. 따라서, 상기 제1측벽댐퍼(80)는 진동, 흔들림 등이 상기 코어(100)의 일측에 전달되는 세기를 감소시킬 수 있다. 이에 따라, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 운송과정에서 발생하는 진동, 흔들림 등으로 인해 상기 동박(200)에 발생하는 불량률을 낮출 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 운송이 완료된 동박(200)의 품질을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라, 상기 동박(200)에 대한 운송작업의 안정성과 용이성을 향상시킬 수 있다.
상기 제1측벽댐퍼(80)는 제1측벽본체(80a), 및 복수개의 제1측벽돌기(80b)를 포함할 수 있다.
상기 제1측벽본체(80a)는 상기 제1측벽부(8)에 결합되는 것이다. 상기 제1측벽본체(80a)는 상기 제1측벽면(83)에 결합될 수 있다. 상기 제1측벽본체(80a)는 부착력을 이용하여 상기 제1측벽면(83)에 결합될 수 있다. 상기 제1측벽본체(80a)는 별도의 제1결합부재(미도시)를 통해 상기 제1측벽면(83)에 결합될 수 있다. 상기 제1결합부재는 상기 제1측벽돌기(80b)들의 사이에서 상기 제1측벽본체(80a)와 상기 제1측벽부재(81)에 삽입됨으로써, 상기 제1측벽댐퍼(80)를 상기 제1측벽부재(81)에 고정할 수 있다. 예컨대, 상기 제1결합부재는 스테플러 심 등과 같이 상기 제1측벽본체(80a)와 상기 제1측벽부재(81)에 삽입되어 고정될 수 있는 것으로 구현될 수 있다.
상기 제1측벽돌기(80b)들은 상기 제1측벽본체(80a)로부터 돌출된 것이다. 상기 제1측벽돌기(80b)들은 서로 이격되도록 배치될 수 있다. 이에 따라, 상기 제1측벽돌기(80b)들은 상기 코어(100)의 일측에서 서로 다른 부분에 접촉될 수 있다. 상기 제1측벽돌기(80b)들을 통해, 상기 제1측벽댐퍼(80)가 상기 코어(100)의 일측에 접촉되는 접촉면적을 감소시킬 수 있다. 또한, 상기 제1측벽돌기(80b)들 각각에 대한 탄성변형이 더 원활하게 이루어질 수 있다. 따라서, 상기 제1측벽댐퍼(80)는 진동, 흔들림 등이 상기 코어(100)의 일측에 전달되는 세기를 더 감소시킬 수 있도록 구현된다. 상기 제1측벽돌기(80b)들은 전체적으로 직방체 형태로 형성될 수 있으나, 이에 한정되지 않으며 진동, 흔들림 등이 상기 코어(100)의 일측에 전달되는 세기를 감소시킬 수 있는 형태이면 다른 형태로 형성될 수 있다. 예컨대, 상기 제1측벽돌기(80b)들은 상기 제1측벽본체(80a)로부터 돌출될수록 크기가 감소되는 형태로 형성될 수 있다. 이 경우, 상기 제1측벽돌기(80b)들에서 상기 코어(100)의 일측에 접촉되는 부분은 곡면을 이루도록 형성될 수 있다.
도 26에 도시된 바와 같이, 상기 제1측벽댐퍼(80)는 상기 제1측벽면(83) 전면(全面)을 덮도록 상기 제1측벽부재(81)에 결합될 수 있다. 이 경우, 상기 제1측벽돌기(80b)들은 상기 제1측벽면(83)의 곡률을 따라 서로 이격되게 배치될 수 있다.
도시되지 않았지만, 상기 제1측벽댐퍼(80)는 상기 제1측벽면(83)의 일부를 덮도록 상기 제1측벽부재(81)에 결합될 수도 있다. 이 경우, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 상기 제1측벽댐퍼(80)를 복수개 포함할 수도 있다. 상기 제1측벽댐퍼(80)들은 상기 제1측벽면(83)을 따라 서로 이격되게 배치될 수 있다. 도 15 내지 도 20에 도시된 상기 제1댐퍼부(5)의 변형 실시예들은 상기 제1측벽댐퍼(80)에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
도 27 및 도 28을 참고하면, 상기 제2측벽부(9)는 상기 코어(100)가 삽입되는 제2측벽홈(92)을 포함할 수 있다. 상기 제2측벽홈(92)은 상기 제2측벽부재(91)에 형성될 수 있다. 상기 제2측벽홈(92)에 의해 상기 제2측벽부재(91)는 하측이 개방된 형태로 형성될 수 있다. 이에 따라, 상기 코어(100)의 타측은 상기 제2측벽부재(91)의 개방된 하측을 통해 상기 제2측벽홈(92)에 삽입될 수 있다. 상기 제2측벽홈(92)은 전체적으로 반원 형태로 형성될 수 있으나, 이에 한정되지 않으며 상기 코어(100)가 삽입될 수 있는 형태이면 다른 형태로 형성될 수도 있다.
상기 제2측벽부(9)는 제2측벽면(93)을 포함할 수 있다. 상기 제2측벽면(93)은 상기 제2측벽부재(91)에 형성될 수 있다. 상기 제2측벽면(93)은 상기 제2측벽홈(92)에 삽입된 코어(100)를 지지할 수 있다. 상기 제2측벽면(93)은 상기 제2측벽홈(92) 쪽을 향하는 상기 제2측벽부재(91)의 면(面)일 수 있다. 상기 제2측벽면(93)은 곡면으로 형성될 수 있다.
여기서, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 상기 제2측벽부(9)에 결합된 제2측벽댐퍼(90)를 포함할 수 있다.
상기 제2측벽댐퍼(90)는 상기 제2측벽부재(91)에 결합될 수 있다. 상기 제2측벽부(9)가 상기 수납본체(2)에 결합되면, 상기 제2측벽댐퍼(90)는 상기 제2측벽부재(91)와 상기 코어(100)의 타측 사이에 배치될 수 있다. 상기 제2측벽댐퍼(90)는 탄성변형(Elastic Deformation)이 가능한 재질로 형성될 수 있다. 예컨대, 상기 제2측벽댐퍼(90)는 고무, 우레탄(Urethane) 등으로 형성될 수 있다. 상기 코어(100)에 권취된 동박(200)이 상기 수납본체(2)에 수납된 후에 상기 제2측벽부(9)가 상기 수납본체(2)에 결합되면, 상기 제2측벽댐퍼(90)는 상기 코어(100)의 타측에 대해 상측에 배치되도록 상기 제2측벽부재(91)에 결합될 수 있다.
상기 제2측벽댐퍼(90)는 상기 제2측벽부(9)가 갖는 제2측벽면(93)에 결합될 수 있다. 이에 따라, 상기 제2측벽부(9)가 상기 수납본체(2)에 결합되면, 상기 제2측벽댐퍼(90)는 상기 코어(100)의 타측에 접촉될 수 있다. 이에 따라, 상기 제2측벽댐퍼(90)는 상기 수납본체(2)를 통해 전달되는 진동, 흔들림 등을 흡수할 수 있다. 따라서, 상기 제2측벽댐퍼(90)는 진동, 흔들림 등이 상기 코어(100)의 타측에 전달되는 세기를 감소시킬 수 있다. 이에 따라, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 운송과정에서 발생하는 진동, 흔들림 등으로 인해 상기 동박(200)에 발생하는 불량률을 낮출 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 운송이 완료된 동박(200)의 품질을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라, 상기 동박(200)에 대한 운송작업의 안정성과 용이성을 향상시킬 수 있다.
상기 제2측벽댐퍼(90)는 제2측벽본체(90a), 및 복수개의 제2측벽돌기(90b)를 포함할 수 있다.
상기 제2측벽본체(90a)는 상기 제2측벽부(9)에 결합되는 것이다. 상기 제2측벽본체(90a)는 상기 제2측벽면(93)에 결합될 수 있다. 상기 제2측벽본체(90a)는 부착력을 이용하여 상기 제2측벽면(93)에 결합될 수 있다. 상기 제2측벽본체(90a)는 별도의 제2결합부재(미도시)를 통해 상기 제2측벽면(93)에 결합될 수 있다. 상기 제2결합부재는 상기 제2측벽돌기(90b)들의 사이에서 상기 제2측벽본체(90a)와 상기 제2측벽부재(91)에 삽입됨으로써, 상기 제2측벽댐퍼(90)를 상기 제2측벽부재(91)에 고정할 수 있다. 예컨대, 상기 제2결합부재는 스테플러 심 등과 같이 상기 제2측벽본체(90a)와 상기 제2측벽부재(91)에 삽입되어 고정될 수 있는 것으로 구현될 수 있다.
상기 제2측벽돌기(90b)들은 상기 제2측벽본체(90a)로부터 돌출된 것이다. 상기 제2측벽돌기(90b)들은 서로 이격되도록 배치될 수 있다. 이에 따라, 상기 제2측벽돌기(90b)들은 상기 코어(100)의 타측에서 서로 다른 부분에 접촉될 수 있다. 상기 제2측벽돌기(90b)들을 통해, 상기 제2측벽댐퍼(90)가 상기 코어(100)의 타측에 접촉되는 접촉면적을 감소시킬 수 있다. 또한, 상기 제2측벽돌기(90b)들 각각에 대한 탄성변형이 더 원활하게 이루어질 수 있다. 따라서, 상기 제2측벽댐퍼(90)는 진동, 흔들림 등이 상기 코어(100)의 타측에 전달되는 세기를 더 감소시킬 수 있도록 구현된다. 상기 제2측벽돌기(90b)들은 전체적으로 직방체 형태로 형성될 수 있으나, 이에 한정되지 않으며 진동, 흔들림 등이 상기 코어(100)의 타측에 전달되는 세기를 감소시킬 수 있는 형태이면 다른 형태로 형성될 수 있다. 예컨대, 상기 제2측벽돌기(90b)들은 상기 제2측벽본체(90a)로부터 돌출될수록 크기가 감소되는 형태로 형성될 수 있다. 이 경우, 상기 제2측벽돌기(90b)들에서 상기 코어(100)의 타측에 접촉되는 부분은 곡면을 이루도록 형성될 수 있다.
도 28에 도시된 바와 같이, 상기 제2측벽댐퍼(90)는 상기 제2측벽면(93) 전면(全面)을 덮도록 상기 제2측벽부재(91)에 결합될 수 있다. 이 경우, 상기 제2측벽돌기(90b)들은 상기 제2측벽면(93)의 곡률을 따라 서로 이격되게 배치될 수 있다.
도시되지 않았지만, 상기 제2측벽댐퍼(90)는 상기 제2측벽면(93)의 일부를 덮도록 상기 제2측벽부재(91)에 결합될 수도 있다. 이 경우, 본 발명에 따른 동박용 수납장치(1)는 상기 제2측벽댐퍼(90)를 복수개 포함할 수도 있다. 상기 제2측벽댐퍼(90)들은 상기 제2측벽면(93)을 따라 서로 이격되게 배치될 수 있다. 도 15 내지 도 20에 도시된 상기 제1댐퍼부(5)의 변형 실시예들은 상기 제2측벽댐퍼(90)에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하다는 것이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 명백할 것이다.

Claims (12)

  1. 코어(Core)에 권취된 동박(銅箔)을 수납하기 위한 수납공간이 마련된 수납본체;
    상기 코어의 일측을 지지하도록 상기 수납본체에 결합된 제1지지부;
    상기 코어의 타측을 지지하도록 상기 수납본체에 결합된 제2지지부;
    상기 제1지지부와 상기 코어의 일측 사이에 배치되도록 상기 제1지지부에 결합된 제1댐퍼부; 및
    상기 제2지지부와 상기 코어의 타측 사이에 배치되도록 상기 제2지지부에 결합된 제2댐퍼부를 포함하고,
    상기 제1댐퍼부는 상기 제1지지부에 결합된 제1댐퍼본체, 및 상기 제1댐퍼본체로부터 돌출된 복수개의 제1댐퍼돌기를 포함하는 것을 특징으로 하는 동박용 수납장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제1지지부는
    상기 코어가 삽입되는 제1지지홈, 및
    상기 제1지지홈에 삽입된 코어의 일측을 지지하는 제1지지면을 포함하는 것을 특징으로 하는 동박용 수납장치.
  3. 제2항에 있어서, 상기 제1지지면은 곡면으로 형성된 것을 특징으로 하는 동박용 수납장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1지지부는 상기 수납본체에 삽입되기 위한 제1삽입부재, 및 상기 제1삽입부재에 형성된 제1감소홈을 포함하며,
    상기 수납본체에는 상기 제1삽입부재에서 상기 제1감소홈을 제외한 부분이 삽입되기 위한 제1삽입홈을 포함하는 것을 특징으로 하는 동박용 수납장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제1댐퍼돌기들은 상기 코어의 일측에서 서로 다른 부분에 접촉되도록 서로 이격되어 배치된 것을 특징으로 하는 동박용 수납장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1댐퍼부는 상기 제1댐퍼본체에 형성된 복수개의 제1댐퍼홈을 포함하되, 상기 제1댐퍼홈들이 형성된 부분을 제외한 나머지 부분이 상기 제1지지부에 결합되고,
    상기 제1댐퍼홈들은 서로 이격되어 배치된 것을 특징으로 하는 동박용 수납장치.
  7. 제2항에 있어서,
    상기 제1댐퍼부는 상기 제1지지면의 전면(全面)을 덮도록 상기 제1지지부에 결합된 것을 특징으로 하는 동박용 수납장치.
  8. 제2항에 있어서,
    상기 제1댐퍼부는 상기 제1지지면의 일부를 덮도록 상기 제1지지부에 결합된 것을 특징으로 하는 동박용 수납장치.
  9. 제2항에 있어서,
    상기 제1지지부에는 상기 제1댐퍼부가 복수개 결합되고,
    상기 제1댐퍼부들은 서로 이격된 위치에서 상기 제1지지면에 결합된 것을 특징으로 하는 동박용 수납장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 제1지지부에 결합되는 제1보조댐퍼를 포함하고,
    상기 제1댐퍼돌기들은 상기 코어의 일측에 부분적으로 접촉 가능하도록 서로 이격되어 배치되며,
    상기 제1보조댐퍼는 상기 코어의 일측에 전면(全面)이 접촉 가능하도록 형성된 것을 특징으로 하는 동박용 수납장치.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 제1지지부와 상기 수납본체의 사이에 배치되도록 상기 제1지지부에 결합된 제1지지댐퍼를 포함하고,
    상기 제1지지댐퍼는 탄성변형이 가능한 재질로 형성된 것을 특징으로 하는 동박용 수납장치.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 수납본체의 일측에 분리 가능하게 결합되는 제1측벽부, 및 상기 제1측벽부와 상기 코어의 일측 사이에 배치되도록 상기 제1측벽부에 결합된 제1측벽댐퍼를 포함하고,
    상기 제1측벽댐퍼는 상기 제1측벽부에 결합된 제1측벽본체, 및 상기 제1측벽본체로부터 돌출된 복수개의 제1측벽돌기를 포함하며,
    상기 제1측벽돌기들은 상기 코어의 일측에서 서로 다른 부분에 접촉되도록 서로 이격되어 배치된 것을 특징으로 하는 동박용 수납장치.
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