WO2022024570A1 - 断熱板及び断熱板の取付構造 - Google Patents

断熱板及び断熱板の取付構造 Download PDF

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WO2022024570A1
WO2022024570A1 PCT/JP2021/022658 JP2021022658W WO2022024570A1 WO 2022024570 A1 WO2022024570 A1 WO 2022024570A1 JP 2021022658 W JP2021022658 W JP 2021022658W WO 2022024570 A1 WO2022024570 A1 WO 2022024570A1
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WO
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heat insulating
insulating plate
plate
insulating member
vacuum
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PCT/JP2021/022658
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重行 山口
ズー馨 丘
隆史 長谷川
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/348Structures composed of units comprising at least considerable parts of two sides of a room, e.g. box-like or cell-like units closed or in skeleton form
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B1/76Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to heat only
    • E04B1/78Heat insulating elements
    • E04B1/80Heat insulating elements slab-shaped
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E04C2/30Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by the shape or structure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L59/00Thermal insulation in general
    • F16L59/06Arrangements using an air layer or vacuum
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • Y02A30/242Slab shaped vacuum insulation
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B80/00Architectural or constructional elements improving the thermal performance of buildings
    • Y02B80/10Insulation, e.g. vacuum or aerogel insulation

Definitions

  • This disclosure relates to a heat insulating plate and a mounting structure of the heat insulating plate.
  • Patent Document 1 describes a building module having a rectangular parallelepiped outer shape.
  • the inner walls and floors of this building module include corrugated (ie corrugated) steel panels and flat insulation boards located inside the panels.
  • the heat insulating plate of one aspect of the present disclosure has the following features.
  • thick portions and thin portions are alternately formed and the surface becomes a corrugated mounting surface, and this mounting surface is attached to another member for use.
  • the heat insulating plate includes a first heat insulating member and a second heat insulating member.
  • the surface of the first heat insulating member constitutes the mounting surface.
  • the second heat insulating member has at least one vacuum heat insulating material and has higher heat insulating property than the first heat insulating member.
  • the end portion of the heat insulating plate is the thick portion or the thin wall portion.
  • the mounting structure of the heat insulating plate of one aspect of the present disclosure has the following features.
  • the mounting structure of the heat insulating plate includes a corrugated plate material and a plurality of heat insulating plates. Each of the plurality of heat insulating plates is the heat insulating plate, and the mounting surface is attached to the plate material.
  • the plurality of heat insulating plates are arranged in a state where the ends of the adjacent heat insulating plates are in contact with each other.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a state in which the heat insulating plate of the first embodiment is attached to a corrugated plate material.
  • FIG. 2 is a horizontal cross-sectional view showing a state in which the same heat insulating plate is attached to a corrugated plate material.
  • FIG. 3 is an enlarged view of the A1 portion of FIG.
  • FIG. 4 is a horizontal cross-sectional view of the heat insulating plate of the same as above.
  • FIG. 5 is a perspective view of the structure provided with the same heat insulating plate.
  • FIG. 6 is a horizontal cross-sectional view showing the heat insulating plate of the modified example 1.
  • FIG. 7 is a horizontal cross-sectional view showing the heat insulating plate of the modified example 2.
  • FIG. 8 is a horizontal cross-sectional view showing the heat insulating plate of the modified example 3.
  • FIG. 9 is a horizontal cross-sectional view showing the heat insulating plate of the modified example 4.
  • FIG. 10 is a horizontal cross-sectional view showing the heat insulating plate of the modified example 5.
  • FIG. 11 is a rear view of the heat insulating plate of the modified example 6.
  • FIG. 12 is a rear view of the heat insulating plate of the modified example 7.
  • FIG. 13 is a rear view of the heat insulating plate of the modified example 8.
  • FIG. 14 is a rear view of the heat insulating plate of the modified example 9.
  • FIG. 15 is a perspective view showing a state in which the heat insulating plate of the second embodiment is attached to the corrugated plate material.
  • FIG. 16 is a horizontal cross-sectional view showing a state in which the same heat insulating plate is attached to a corrugated plate material.
  • FIG. 17 is a horizontal cross-sectional view showing the heat insulating plate of the modified example 10.
  • FIG. 18 is a horizontal cross-sectional view showing the heat insulating plate of the modified example 11.
  • FIG. 19 is a horizontal cross-sectional view showing the heat insulating plate of the modified example 12.
  • FIG. 20 is a horizontal cross-sectional view showing the heat insulating plate of the modified example 13.
  • FIG. 21 is a horizontal cross-sectional view showing the heat insulating plate of the third embodiment.
  • FIG. 22 is a horizontal cross-sectional view showing the heat insulating plate of the modified example 14.
  • FIG. 23 is a horizontal cross-sectional view showing the heat insulating plate of the modified example 15.
  • the heat insulating plate 1 includes a first heat insulating member 5 and a second heat insulating member 6.
  • the surface of the first heat insulating member 5 constitutes the mounting surface 3.
  • the second heat insulating member 6 is composed of at least one vacuum heat insulating material 7.
  • the second heat insulating member 6 has higher heat insulating property than the first heat insulating member 5.
  • the end portion of the heat insulating plate 1 is a thick-walled portion 32 or a thin-walled portion 33.
  • the heat insulating plate 1 of the present disclosure can be mounted with the corrugated mounting surface 3 along the corrugated surface of another member such as the corrugated plate material 2, and there is a gap between the other member and the heat insulating plate 1. Hard to occur. Therefore, it is possible to improve the heat insulating property of the heat insulating plate 1 and other members. Further, since the second heat insulating member 6 includes the vacuum heat insulating material 7, the heat insulating plate 1 has a heat insulating plate 1 as compared with the case where the heat insulating plate 1 is composed of only the first heat insulating member 5 having a lower heat insulating property than the vacuum heat insulating material 7. It is easy to secure the heat insulating property of the heat insulating plate 1 while suppressing the thickness.
  • the other member to which the heat insulating plate 1 is attached is the corrugated plate material 2, but the other member is not limited to the corrugated plate material 2.
  • the surface opposite to the heat insulating plate 1 may be a plate material having a shape other than the corrugated plate, or other than the plate shape. It may be a member having the shape of.
  • FIG. 1 shows a state in which the heat insulating plate 1 of the present embodiment is attached to the corrugated plate material 2.
  • each configuration of the heat insulating plate 1 will be described using the front-rear direction, the vertical direction, and the horizontal direction shown in FIG.
  • the vertical direction in a state where the heat insulating plate 1 is attached to another member is defined as the vertical direction
  • the thickness direction of the heat insulating plate 1 orthogonal to the vertical direction is defined as the front-rear direction
  • the heat insulating plate 1 is orthogonal to the vertical direction
  • the direction orthogonal to the front-rear direction is defined as the left-right direction.
  • the direction in which the plate material 2 is located with respect to the heat insulating plate 1 is defined as the front, and the opposite direction is defined as the rear.
  • the heat insulating plate 1 is formed in a rectangular plate shape in which the length direction is parallel to the vertical direction and the width direction is parallel to the horizontal direction.
  • the heat insulating plate 1 includes a front surface, which is a front surface, and a back surface, which is a rear surface.
  • the surface of the heat insulating plate 1 is a corrugated mounting surface 3 having a plurality of peaks 30 and a plurality of valleys 31.
  • the mounting surface 3 is a surface to be mounted on the plate material 2, and has the same shape as the back surface (rear surface) of the plate material 2.
  • Each of the plurality of valley portions 31 is a portion located at the rearmost position on the mounting surface 3.
  • Each of the plurality of mountain portions 30 is a portion located on the mounting surface 3 in front of the plurality of valley portions 31.
  • the plurality of mountain portions 30 and the plurality of valley portions 31 are formed so that the mountain portions 30 and the valley portions 31 are arranged one by one in the left-right direction alternately.
  • the peaks 30 have the same shape and dimensions, and the valleys 31 have the same shape and dimensions.
  • Each valley portion 31 is a plane orthogonal to the front-rear direction and is parallel to the left-right direction.
  • Each mountain portion 30 has a tip portion 300 and a pair of connecting portions 301.
  • the tip portion 300 is a portion located at the frontmost position in the mountain portion 30, and is located at the tip end (that is, the front end) in the protruding direction of the mountain portion 30.
  • the tip portion 300 is a plane orthogonal to the front-rear direction and is parallel to the left-right direction.
  • the tip portion 300 is located on the front side of the valley portion 31.
  • the pair of connecting portions 301 connects the tip portion 300 and the pair of valley portions 31 adjacent to the mountain portion 30.
  • Each of the pair of connecting portions 301 connects one end of the tip portion 300 in the left-right direction and one end of the valley portion 31 on the mountain portion 30 side.
  • Each connecting portion 301 is a plane inclined with respect to the tip portion 300.
  • Each connection portion 301 is tilted with respect to the left-right direction so that a portion closer to the tip portion 300 in the left-right direction is located forward.
  • each mountain portion 30 shown in FIG. 1 has a trapezoidal shape in which the cross-sectional shape orthogonal to the vertical direction is inclined with respect to the direction in which each connecting portion 301 is orthogonal to the left-right direction.
  • Other shapes such as a rectangular shape orthogonal to the above may be used.
  • the shapes and dimensions of the mountain portions 30 may be different from each other.
  • the shape and dimensions of each valley portion 31 may be different from each other.
  • each valley portion 31 is not limited to a flat surface, but may be a curved surface or an uneven surface.
  • the corrugated plate material 2 is formed by, for example, pressing a metal plate.
  • the plate material 2 includes a front surface, which is a front surface, and a back surface, which is a rear surface.
  • the back surface of the plate material 2 has a plurality of valley portions 20 and a plurality of mountain portions 21.
  • Each of the plurality of valley portions 20 has a bottom portion 200 and a pair of connecting portions 201.
  • the bottom portion 200 has the same shape as the tip portion 300 of the heat insulating plate 1.
  • Each of the pair of connecting portions 201 has the same shape as the pair of connecting portions 301 of the heat insulating plate 1.
  • Each of the plurality of mountain portions 21 has the same shape as the plurality of valley portions 31 of the heat insulating plate 1.
  • Each mountain portion 21 is a plane orthogonal to the front-rear direction and is parallel to the left-right direction.
  • the back surface 4 of the heat insulating plate 1 facing the side opposite to the mounting surface 3 is a plane orthogonal to the front-rear direction and parallel to the left-right direction.
  • a part of the back surface 4 is composed of the rear surface of the second heat insulating member 6 (vacuum heat insulating material 7).
  • the rest of the back surface 4, except for the part, is composed of the rear surface of the first heat insulating member 5.
  • the back surface 4 of the heat insulating plate 1 is not limited to a flat surface, but may be an uneven surface.
  • the heat insulating plate 1 includes a plurality of thick-walled portions 32 and a plurality of thin-walled portions 33.
  • the heat insulating plate 1 of the present embodiment is composed of thick portions 32 at both ends in the left-right direction.
  • one of both ends in the left-right direction may be composed of a thick-walled portion 32, and the other may be composed of a thin-walled portion 33.
  • Each of the plurality of thick portions 32 is a portion between the mountain portion 30 and the back surface 4 on the mounting surface 3.
  • Each of the plurality of thin-walled portions 33 is a portion between the valley portion 31 and the back surface 4 on the mounting surface 3.
  • the plurality of thick portions 32 and the plurality of thin-walled portions 33 are provided so that the thick-walled portions 32 and the thin-walled portions 33 are alternately arranged one by one in the left-right direction.
  • Each thick portion 32 and each thin portion 33 are formed over the entire length of the heat insulating plate 1 in the vertical direction.
  • the thick portions 32 have the same shape and dimensions, and the thin portions 33 have the same shape and dimensions.
  • the shape and dimensions of each thick portion 32 may be different, and the shape and dimensions of each thin portion 33 may be different.
  • the heat insulating plate 1 includes a first heat insulating member 5 and a second heat insulating member 6 having higher heat insulating properties than the first heat insulating member 5.
  • the second heat insulating member 6 has a higher heat insulating property per unit volume than the first heat insulating member 5.
  • the first heat insulating member 5 is made of a plate-shaped heat insulating material made of a foamed resin such as a polyurethane resin.
  • the mounting surface 3 of the present embodiment is composed of only the front surface of the first heat insulating member 5.
  • the first heat insulating member 5 has an accommodating portion 50 for accommodating the second heat insulating member 6 (vacuum heat insulating material 7).
  • the accommodating portion 50 has at least one recess 500 formed on the rear surface of the first heat insulating member 5.
  • the accommodating portion 50 of the present embodiment has only one recess 500.
  • the accommodating portion 50 is composed of only one recess 500.
  • the accommodating portion 50 is formed at the time of molding the first heat insulating member 5.
  • the recess 500 may be formed by cutting off a part of the first heat insulating member 5 after molding.
  • the material of the first heat insulating member 5 is not limited, and may be formed of, for example, a foamed resin other than the polyurethane resin, or may be formed of an inorganic fiber such as glass wool.
  • the second heat insulating member 6 is attached to the back surface of the first heat insulating member 5.
  • the second heat insulating member 6 has at least one vacuum heat insulating material 7.
  • the second heat insulating member 6 of the present embodiment has only one vacuum heat insulating material 7.
  • the second heat insulating member 6 is composed of only one vacuum heat insulating material 7.
  • the vacuum heat insulating material 7 has a core material 70 and an outer cover material 71 that covers the core material 70.
  • the outer cover material 71 covers the entire outer surface of the core material 70.
  • the space in which the core material 70 is arranged, which is located inside the outer cover material 71, is a space sealed by the outer cover material 71 and decompressed.
  • the core material 70 is formed of, for example, a fiber material and has voids inside.
  • the core material 70 is pushed from the outside by the outer cover material 71 whose inside is decompressed, but has a strength that the voids are not easily crushed.
  • the fiber material constituting the core material 70 is, for example, an inorganic fiber such as glass wool or glass fiber.
  • the core material 70 may be formed of a material other than the fiber material.
  • the outer cover material 71 is formed of, for example, a sheet having a gas barrier layer, a heat welding layer, and a protective layer.
  • the gas barrier layer is, for example, a metal foil such as aluminum, or a film on which metal or non-oxide is vapor-deposited.
  • the heat-welded layer is, for example, a film such as unstretched polypropylene.
  • the heat welding layer is laminated on the inner surface of the gas barrier layer.
  • the protective layer is, for example, a film such as nylon or polyethylene terephthalate. The protective layer is laminated on the outer surface of the gas barrier layer.
  • the vacuum heat insulating material 7 is, for example, in a state where the core material 70 is inserted into the bag-shaped outer cover material 71, the internal space of the bag-shaped outer cover material 71 is depressurized, and the opening of the bag-shaped outer cover material 71. It is formed by heat-welding and sealing the portion.
  • the internal space of the bag-shaped outer cover material 71 is decompressed so that the pressure in the internal space is, for example, a vacuum degree of 1 Pa or more and 10 Pa or less.
  • the vacuum heat insulating material 7 of this embodiment has a rectangular plate shape.
  • the vacuum heat insulating material 7 has a shape that fits in the recess 500 of the first heat insulating member 5. As shown in FIG. 1, the vacuum heat insulating material 7 has a left-right length over a plurality of thick portions 32, and has a vertical length shorter than the vertical length of the first heat insulating member 5. The vertical length of the vacuum heat insulating material 7 may be the same as the vertical length of the first heat insulating member 5.
  • each of the thick portion 32 and the thin wall portion 33 located between both ends of the heat insulating plate 1 in the left-right direction includes the first heat insulating member 5 and the second heat insulating member 6 (vacuum heat insulating material 7).
  • "including" any member in the present disclosure means including at least a part of the member, and includes not only the whole of the member but also only a part of the member. Is done.
  • the vacuum heat insulating material 7 of the present embodiment is located in thick-walled portions 32 located at both ends in the left-right direction of the heat insulating plate 1, and constitutes a part of these thick-walled portions 32.
  • each of the thick portions 32 at both ends in the left-right direction of the heat insulating plate 1 includes the first heat insulating member 5 and the second heat insulating member 6 (vacuum heat insulating material 7).
  • the vacuum heat insulating material 7 is provided at both ends located on the outermost side of the heat insulating plate 1 in the left-right direction (that is, the outer end portions of the thick wall portion 32 located on the outermost side among the plurality of thick wall portions 32). Is not located.
  • each of both ends located on the outermost side of the heat insulating plate 1 is composed of only the first heat insulating member 5.
  • any member is "positioned" in the present disclosure, it means that at least a part of the member is located, and not only the whole member is located but only a part of the member is positioned. It also includes doing.
  • the heat insulating plate 1 of the present embodiment is attached to the corrugated plate 2 so that the entire corrugated mounting surface 3 is in contact with the corrugated plate 2, for example, as shown in FIGS. 1 and 2.
  • the heat insulating plate 1 may be adhered to the plate material 2 with an adhesive, may be fixed with a fixing tool such as a bolt or a nut, or may be simply overlapped.
  • a plurality of heat insulating plates 1 are attached to the corrugated plate material 2 in a state of being arranged side by side in the left-right direction.
  • the heat insulating plates 1 adjacent to each other in the left-right direction are lined up in a state where the end portions in the left-right direction, which are thick portions 32, are in contact with each other, and the end faces in the left-right direction of the heat insulating plate 1. They are in contact with each other. That is, the two adjacent heat insulating plates 1 are lined up in a state where the ends of the thick portions 32 are in contact with each other.
  • the heat insulating plate 1 of the present embodiment is used by being attached to a plate material 2 constituting an exterior material included in the side wall 80, the bottom wall 81, and the ceiling wall 82 of the container 8.
  • the container 8 is, for example, a cold storage container used when transporting freight by a ship, a freight train, or the like.
  • the container 8 can substantially seal the internal space for loading cargo.
  • the container 8 is provided with an air conditioner such as a refrigerator in order to keep the temperature of the internal space low.
  • the corrugated plate material 2 is not limited to the exterior material of the side wall 80, the bottom wall 81, and the ceiling wall 82 of the container 8, but is also a wall material, a floor material or a ceiling material of a building other than the container 8, or a roof such as a folded plate roof. It may be a material.
  • the heat insulating plate 1 of the first embodiment is attached to the plate material 2 with the mounting surface 3 along the corrugated surface of the plate material 2. Therefore, it is possible to suppress the formation of a gap between the mountain portion 21 of the plate material 2 and the heat insulating plate 1, and it is possible to improve the heat insulating properties of the heat insulating plate 1 and the plate material 2.
  • the heat insulating plate 1 of the present embodiment includes the second heat insulating member 6 (vacuum heat insulating material 7) having higher heat insulating properties than the first heat insulating member 5. Therefore, as compared with the case where the heat insulating plate 1 is composed of only the first heat insulating member 5, it is possible to secure the heat insulating property of the heat insulating plate 1 while suppressing the thickness of the heat insulating plate 1. Therefore, when the heat insulating plate 1 is used for the container 8 as shown in FIG. 5, the internal space of the container 8 can be as wide as possible.
  • the end portion of the heat insulating plate 1 is a thick portion 32. Therefore, the heat insulating property of the end portion of the heat insulating plate 1 can be improved.
  • FIGS. 1 and 2 it is assumed that a plurality of heat insulating plates 1 are attached to the plate material 2 in a state of being arranged side by side. In this case, of the two adjacent heat insulating plates 1, the vacuum heat insulating material 7 of one heat insulating plate 1 and the vacuum heat insulating material 7 of the other heat insulating plate 1 are between the thick portion 32 of the heat insulating plate 1.
  • the rear surface of the vacuum heat insulating material 7 constitutes a part of the back surface 4 of the heat insulating plate 1 and is exposed. Therefore, the vacuum heat insulating material 7 becomes visible, and it is possible to prevent the vacuum heat insulating material 7 from being accidentally cut in order to change the size of the heat insulating plate 1, for example. Therefore, it is suppressed that the vacuum heat insulating material 7 is not in the reduced pressure state and the heat insulating property is deteriorated.
  • the position of the second heat insulating member 6 (vacuum heat insulating material 7) on the heat insulating plate 1 is not limited to the position shown in FIG.
  • the end portion of the heat insulating plate 1 is a part of the first heat insulating member 5, and the second heat insulating member 6 is not located at the thick portion 32 at the end portion of the heat insulating plate 1.
  • the vacuum heat insulating material 7 it is possible to prevent the vacuum heat insulating material 7 from being accidentally cut.
  • the second heat insulating member 6 may be located only in the thick portion 32 of the thick portion 32 and the thin portion 33.
  • the heat insulating plate 1 has a plurality of vacuum heat insulating materials 7 arranged at intervals in the left-right direction, and all the vacuum heat insulating materials 7 are located in the thick portion 32.
  • the heat insulating plate 1 when cutting the heat insulating plate 1 in order to change the size of the heat insulating plate 1, by cutting the thin-walled portion 33, it is possible to prevent the vacuum heat insulating material 7 from being accidentally cut. Further, by including the vacuum heat insulating material 7 in the thick portion 32, the heat insulating property of the thick portion 32 can be improved.
  • the vacuum heat insulating materials 7 are not provided on the thick portions 32 located at both ends of the heat insulating plate 1 in the left-right direction, but they are located at both ends of the heat insulating plate 1 in the left-right direction.
  • the vacuum heat insulating material 7 may also be provided on the thick portion 32.
  • the heat insulating plate 1 has a plurality of vacuum heat insulating materials 7 arranged at intervals in the left-right direction as in the modified example 3 shown in FIG. 8, and the thick portion 32 is sandwiched between the adjacent vacuum heat insulating materials 7. At least a part of the may be located. That is, between the adjacent vacuum heat insulating materials 7, there is a part of the thick portion 32 in which the vacuum heat insulating material 7 does not exist.
  • each vacuum heat insulating material 7 is provided in each of the plurality of thin-walled portions 33, and a part of each vacuum heat insulating material 7 is located in the thick-walled portion 32.
  • the first heat insulating member 5 does not have the recess 500, the entire rear surface of the first heat insulating member 5 becomes a flat surface, and the rear surface of the first heat insulating member 5 has a second surface.
  • the heat insulating member 6 (vacuum heat insulating material 7) may be attached.
  • the second heat insulating member 6 is attached to the first heat insulating member 5 by using, for example, an adhesive or the like.
  • the vacuum heat insulating material 7 in the modified examples 1 to 3 may also be attached to the rear surface of the first heat insulating member 5 having no recess 500, like the vacuum heat insulating material 7 in the modified example 4.
  • the second heat insulating member 6 (vacuum heat insulating material 7) may be embedded inside the first heat insulating member 5 as in the modified example 5 shown in FIG.
  • the back surface 4 of the heat insulating plate 1 is composed of the rear surface of the first heat insulating member 5.
  • the vacuum heat insulating material 7 in the modified examples 1 to 3 may also be embedded inside the first heat insulating member 5 in the same manner as in the modified example 5.
  • each of the second heat insulating members 6 of the first embodiment and the modified examples 1 to 5 may have a plurality of vacuum heat insulating materials 7 as shown in FIGS. 11 to 14.
  • Each of the heat insulating plate 1 of the modified example 6 shown in FIG. 11 and the heat insulating plate 1 of the modified example 7 shown in FIG. 12 is composed of a plurality of vacuum heat insulating materials 7 in which the second heat insulating member 6 is arranged in the vertical direction.
  • the second heat insulating member 6 of the modified example 6 shown in FIG. 11 has three vacuum heat insulating materials 7.
  • the second heat insulating member 6 of the modified example 7 shown in FIG. 12 has five vacuum heat insulating materials 7.
  • the portion corresponding to the opening formed in the corrugated plate material to be attached is cut off, and the two vacuums removed in FIG. 12 are shown.
  • the heat insulating material 7 is not shown.
  • Reference numeral 51 in FIG. 12 is a hole 51 that penetrates the first heat insulating member 5 in the front-rear direction, and means that there is no cross-shaped line in the figure.
  • the heat insulating plate 1 of the modified example 8 shown in FIG. 13 is composed of a plurality of vacuum heat insulating materials 7 in which the second heat insulating member 6 is arranged in the left-right direction.
  • the heat insulating plate 1 of the modified example 9 shown in FIG. 14 is composed of a plurality of vacuum heat insulating materials 7 in which the second heat insulating member 6 is arranged in the vertical direction and the horizontal direction.
  • the accommodating portion 50 has a plurality of recesses 500, and the plurality of vacuum heat insulating materials 7 are respectively in the plurality of recesses 500. It is housed one by one.
  • each of the heat insulating plates 1 of the modified examples 6 to 9 includes the plurality of vacuum heat insulating materials 7, even if a part of the plurality of vacuum heat insulating materials 7 is torn, the heat insulating properties of the other vacuum heat insulating materials 7 are maintained. be able to. Further, in the heat insulating plate 1 of the modified examples 6, 7 and 9, the heat insulating plate 1 is cut between the vacuum heat insulating materials 7 adjacent to each other in the vertical direction (the length direction of the heat insulating plate 1). The length of 1 can be changed.
  • the width of the heat insulating plate 1 is obtained by cutting the heat insulating plate 1 between the vacuum heat insulating materials 7 adjacent to each other in the left-right direction (width direction of the heat insulating plate 1). Can be changed. Further, in the heat insulating plates 1 of the modified examples 3 and 6 to 9, for example, as shown in FIG. 12, a part of the vacuum heat insulating materials 7 among the plurality of vacuum heat insulating materials 7 is partially removed. A hole 51 corresponding to the opening can be formed in the first heat insulating member 5. The number of the vacuum heat insulating materials 7 included in the second heat insulating member 6 can be appropriately changed.
  • FIG. 15 shows a state in which the heat insulating plate 1 of the present embodiment is attached to the corrugated plate material 2.
  • each of both ends in the left-right direction is composed of thin-walled portions 33.
  • the vacuum heat insulating material 7 is located at thin-walled portions 33 located at both ends in the left-right direction of the heat insulating plate 1, and a part of the vacuum heat insulating material 7 constitutes a part of these thin-walled portions 33.
  • the vacuum heat insulating material 7 does not exist at both ends of the heat insulating plate 1 located on the outermost side in the left-right direction. That is, each of both ends located on the outermost side of the heat insulating plate 1 is composed of only the first heat insulating member 5.
  • the heat insulating plate 1 is attached to the corrugated plate 2 so that the entire corrugated mounting surface 3 is in contact with the corrugated plate 2.
  • the heat insulating plates 1 adjacent to each other in the left-right direction are in contact with each other at the ends of the thin-walled portions 33 in the left-right direction. That is, the two adjacent heat insulating plates 1 are lined up in a state where the ends of the thin-walled portions 33 are in contact with each other.
  • the end portion of the heat insulating plate 1 is a thin-walled portion 33. Therefore, for example, when the size of the heat insulating plate 1 is changed, the end portion of the heat insulating plate 1 can be easily cut.
  • the position of the second heat insulating member 6 (vacuum heat insulating material 7) on the heat insulating plate 1 is not limited to the position shown in FIG.
  • the thin-walled portions 33 located at both ends in the left-right direction of the heat insulating plate 1 may not include the second heat insulating member 6 and may be composed of only the first heat insulating member 5. .. That is, in this case, the end portion of the heat insulating plate 1 is a part of the first heat insulating member 5.
  • the entire second heat insulating member 6 may be located only in the thick portion 32 of the thick portion 32 and the thin portion 33.
  • the heat insulating plate 1 has a plurality of vacuum heat insulating materials 7 arranged at intervals in the left-right direction, and all the vacuum heat insulating materials 7 are located in the thick portion 32.
  • the heat insulating plate 1 when cutting the heat insulating plate 1 in order to change the size of the heat insulating plate 1, by cutting the thin-walled portion 33, it is possible to prevent the vacuum heat insulating material 7 from being accidentally cut. Further, by including the vacuum heat insulating material 7 in the thick portion 32, the heat insulating property of the thick portion 32 can be improved.
  • the heat insulating plate 1 in the modified example 11 has a plurality of vacuum heat insulating materials 7 arranged at intervals in the left-right direction, and is located between the adjacent vacuum heat insulating materials 7, as in the modified example 3 shown in FIG.
  • the thick portion 32 may be located.
  • the first heat insulating member 5 does not have the recess 500
  • the entire rear surface of the first heat insulating member 5 becomes a flat surface
  • the second heat insulating member 5 has a second rear surface.
  • the heat insulating member 6 (vacuum heat insulating material 7) may be attached.
  • the second heat insulating member 6 is attached to the first heat insulating member 5 by using, for example, an adhesive or the like.
  • the vacuum heat insulating material 7 shown in the modified examples 10 and 11 may also be attached to the rear surface of the first heat insulating member 5 having no recess 500, like the vacuum heat insulating material 7 of the modified example 12.
  • the second heat insulating member 6 (vacuum heat insulating material 7) may be embedded inside the first heat insulating member 5 as in the modified example 13 shown in FIG.
  • the back surface 4 of the heat insulating plate 1 is composed of the rear surface of the first heat insulating member 5.
  • the vacuum heat insulating material 7 in the modified examples 10 and 11 may also be embedded inside the first heat insulating member 5 as in the modified example 13.
  • each of the second heat insulating members 6 of the second embodiment and the modified examples 10, 12, and 13 has a plurality of vacuum heat insulating materials 7 as in the modified examples 6 to 9 shown in FIGS. 11 to 14. May be good.
  • the heat insulating plate 1 of the present embodiment shown in FIG. 21 has fitting portions 10 and 11 that are fitted to other adjacent heat insulating plates 1.
  • the heat insulating plate 1 has a pair of fitting portions 10 and 11 located at both ends of the heat insulating plate 1 in the left-right direction.
  • one of the fitting portions 10 and 11 of the pair of fitting portions 10 and 11 is referred to as a first fitting portion 10, and the other is referred to as a second fitting portion 11.
  • the thick portion 32 located at one end of the heat insulating plate 1 in the left-right direction has a first fitting portion 10, and the first fitting portion 10 is outside of the front end portion of the thick portion 32 in the left-right direction. It protrudes toward. That is, the first fitting portion 10 is a protrusion formed at the front end portion of one end surface of the heat insulating plate 1 in the left-right direction. The first fitting portion 10 is formed over the entire length of the heat insulating plate 1 in the vertical direction. The first fitting portion 10 is a part of the first heat insulating member 5.
  • the thick portion 32 located at the end of the heat insulating plate 1 opposite to the first fitting portion 10 has a second fitting portion 11, and the second fitting portion 11 has this thick portion 32. It protrudes outward from the rear end in the left-right direction. That is, the second fitting portion 11 is a protrusion formed at the rear end portion of the end surface of the heat insulating plate 1 opposite to the first fitting portion 10.
  • the second fitting portion 11 is formed over the entire length of the heat insulating plate 1 in the vertical direction.
  • the second fitting portion 11 is a part of the first heat insulating member 5. It can be said that each of the first fitting portion 10 and the second fitting portion 11 is a thin portion having a thickness thinner than that of the thick portion 32.
  • the heat insulating plates 1 adjacent to each other in the left-right direction are a first fitting portion 10 of one heat insulating plate 1 and a second fitting portion of the other heat insulating plate 1.
  • 11 overlaps with each other in the front-rear direction and fits. That is, in the heat insulating plates 1 adjacent to each other in the left-right direction, the first fitting portion 10 and the second fitting portion 11 are joined together in a phased manner. In this case, the first fitting portion 10 is located in front of the second fitting portion 11, and is restricted from moving backward by the second fitting portion 11. Therefore, the heat insulating plate 1 can be firmly attached to other members.
  • first fitting portion 10 of one heat insulating plate 1 and the second fitting portion 11 of the other heat insulating plate 1 to be fitted to the first fitting portion 10 are thicker than the thin wall portion 33. Make up the part. Therefore, it is possible to improve the heat insulating property of the boundary portion of the adjacent heat insulating plates 1.
  • the thick portions 32 located at both ends in the left-right direction do not include the second heat insulating member 6, but the heat insulating plate 1 is in the left-right direction as in the first embodiment shown in FIG. Thick portions 32 located at both ends may include the second heat insulating member 6.
  • the second heat insulating member 6 (vacuum heat insulating material 7) is attached to the rear surface of the first heat insulating member 5 which is a flat surface as shown in the modified example 4 shown in FIG.
  • the second heat insulating member 6 (vacuum heat insulating material 7) may be embedded inside the first heat insulating member 5 as in the modified example 5 shown in FIG.
  • the heat insulating plate 1 of the present embodiment has a plurality of vacuum heat insulating materials 7 as shown in FIGS. 7, 8 and 11 to 14, as shown in the modified examples 2 and 3 and the modified examples 6 to 9. May be good.
  • the first fitting portion 10 and the second fitting portion 11 are unevenly fitted.
  • the first fitting portion 10 is a recess formed on one end surface of the heat insulating plate 1 in the left-right direction.
  • the first fitting portion 10 is formed over the entire length of the heat insulating plate 1 in the vertical direction.
  • the second fitting portion 11 is a protrusion formed at an intermediate portion in the front-rear direction on the end surface of the heat insulating plate 1 opposite to the first fitting portion 10.
  • the heat insulating plates 1 adjacent to each other in the left-right direction are attached to the first fitting portion 10 of one heat insulating plate 1 and the second heat insulating plate 1 of the other. 2
  • the fitting portion 11 is fitted and unevenly fitted. That is, in the heat insulating plates 1 adjacent to each other in the left-right direction, the first fitting portion 10 and the second fitting portion 11 are actually connected to each other, and the first fitting portion 10 and the second fitting portion 11 are in the front-rear direction with each other. Regulate each other's movement. Therefore, the heat insulating plate 1 can be firmly attached to other members.
  • the thick portions 32 located at both ends in the left-right direction include at least a part of the second heat insulating member 6, but the same as the modified example 1 shown in FIG.
  • the second heat insulating member 6 may not be included.
  • the second heat insulating member 6 (vacuum heat insulating material 7) is attached to the rear surface of the first heat insulating member 5 which is a flat surface as in the modified example 4 shown in FIG.
  • the second heat insulating member 6 (vacuum heat insulating material 7) may be embedded inside the first heat insulating member 5 as in the modified example 5 shown in FIG.
  • the heat insulating plate 1 of the modified example 14 has a plurality of vacuum heat insulating materials 7 as shown in the modified examples 2 and 3 and the modified examples 6 to 9 shown in FIGS. 7, 8 and 11 to 14. May be good.
  • the heat insulating plate 1 of the modified example 15 shown in FIG. 23 has a thin-walled portion 33 at the end opposite to the first fitting portion 10, and the thin-walled portion 33 constitutes the second fitting portion 11.
  • the thin-walled portion 33 located at one end in the left-right direction includes the second heat insulating member 6, but it may not be included.
  • the thick portion 32 located at one end in the left-right direction includes the second heat insulating member 6, but it may not be included.
  • the heat insulating plate 1 of the modified example 15 has a plurality of vacuum heat insulating materials 7 arranged at intervals in the left-right direction, and at least a part of the thick portion 32 is located between the adjacent vacuum heat insulating materials 7.
  • the second heat insulating member 6 may be located only in the thick portion 32 of the thick portion 32 and the thin portion 33.
  • the heat insulating plate 1 of the modified example 15 has a plurality of vacuum heat insulating materials 7, only one vacuum heat insulating material 7 may be provided as in the first embodiment shown in FIG.
  • the heat insulating plate (1) of the first aspect has the following configuration. That is, in the heat insulating plate (1) of the first aspect, thick-walled portions (32) and thin-walled portions (33) are alternately formed so that the surface becomes a corrugated mounting surface (3) and the mounting surface (3) is another. It is used by being attached to a member (plate material 2).
  • the heat insulating plate (1) includes a first heat insulating member (5) and a second heat insulating member (6).
  • the surface of the first heat insulating member (5) constitutes the mounting surface (3).
  • the second heat insulating member (6) has at least one vacuum heat insulating material (7) and has higher heat insulating property than the first heat insulating member (5).
  • the end portion of the heat insulating plate (1) is a thick-walled portion (32) or a thin-walled portion (33).
  • the heat insulating plate (1) of the first aspect When the heat insulating plate (1) of the first aspect is used by being attached to another member such as a corrugated plate material (2), the corrugated mounting surface (3) is attached along the corrugated surface of the other member. be able to. As a result, a gap is less likely to occur between the other member and the heat insulating plate (1), and the heat insulating property can be improved. Further, since the heat insulating plate (1) contains the vacuum heat insulating material (7), it is easy to secure the heat insulating property while suppressing the thickness as compared with the case where the heat insulating plate (1) is composed of only the first heat insulating member (5).
  • the end portion of the heat insulating plate (1) is a thick portion (32), the heat insulating property of the end portion of the heat insulating plate (1) can be improved, and the heat insulating plate (1) can be used as another member. When installed side by side, the heat insulating property of the boundary portion between two adjacent heat insulating plates (1) can be improved. Further, if the end portion of the heat insulating plate (1) is a thin wall portion (33), the end portion of the heat insulating plate (1) can be easily cut, for example, when the size of the heat insulating plate (1) is changed. ..
  • the heat insulating plate (1) of the second aspect has the configuration of the heat insulating plate (1) of the first aspect.
  • the following configuration is additionally provided.
  • the second heat insulating member (6) is located at the end of the heat insulating plate (1). That is, at least a part of the second heat insulating member (6) is located at the end of the heat insulating plate (1).
  • the heat insulating property of the end portion of the heat insulating plate (1) can be improved.
  • the heat insulating plate (1) of the third aspect has the following configuration in addition to the structure of the heat insulating plate (1) of the first aspect. It is additionally equipped with a configuration.
  • the end portion of the heat insulating plate (1) is the first heat insulating member (5). That is, the end portion of the heat insulating plate (1) is at least a part of the first heat insulating member (5).
  • the vacuum heat insulating material (7) is erroneously cut. It is suppressed.
  • the heat insulating plate (1) of the fourth aspect additionally includes the following configuration in addition to the configuration of any one of the first to third aspects. ..
  • the second heat insulating member (6) is located only in the thick portion (32) of the thick portion (32) and the thin portion (33).
  • the vacuum heat insulating material is obtained by cutting the thin wall portion (33). Accidental disconnection of (7) is suppressed.
  • the heat insulating plate (1) of the fifth aspect has the following configuration added to the configuration of any one of the first to fourth embodiments.
  • the second heat insulating member (6) has a plurality of vacuum heat insulating materials (7) arranged in the length direction of the heat insulating plate (1) as the at least one vacuum heat insulating material (7).
  • the portion between the vacuum heat insulating materials (7) adjacent to each other in the heat insulating plate (1) is cut to reduce the length of the heat insulating plate (1). Can be changed.
  • the mounting structure of the heat insulating plate (1) of the sixth aspect has the following configuration. That is, the mounting structure of the heat insulating plate (1) of the sixth aspect includes a corrugated plate material (2) and a plurality of heat insulating plates (1). Each of the plurality of heat insulating plates (1) is a heat insulating plate (1) of any one of the first to fifth aspects, and the mounting surface (3) is attached to the plate material (2). The plurality of heat insulating plates (1) are lined up in a state where the ends of the adjacent heat insulating plates (1) are in contact with each other.
  • the mounting structure of the heat insulating plate (1) of the seventh aspect is described below in addition to the configuration of the sixth aspect. It is additionally equipped with a configuration.
  • the end of each of two adjacent heat insulating plates (1) in contact with each other is a thick portion (32).
  • the heat insulating property of the boundary portion between the two adjacent heat insulating plates (1) can be improved.

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Abstract

波形の面を有する部材に取り付けて用いた場合に、断熱性の向上を図ることができる断熱板及び断熱板の取付構造を提案する。断熱板(1)は、厚肉部(32)及び薄肉部(33)が交互に形成されて表面が波形の取付面(3)となり、取付面(3)が他の部材に取り付けられて用いられる。断熱板(1)は、表面が取付面(3)を構成する第1断熱部材(5)と、少なくとも一つの真空断熱材(7)を有して、第1断熱部材(5)よりも断熱性が高い第2断熱部材(6)とを備える。断熱板(1)の端部が、厚肉部(32)又は薄肉部(33)である。

Description

断熱板及び断熱板の取付構造
 本開示は、断熱板及び断熱板の取付構造に関する。
 特許文献1には、直方体の外形を有する建物モジュールが記載されている。この建物モジュールの内壁及び床は、コルゲート状(つまり波形)のスチールパネルと、このパネルの内側に配置された平板状の断熱ボードとを備える。
 特許文献1に記載の建築モジュールでは、波形のスチールパネルの山部と断熱ボードとの間に隙間が生じるため、断熱性が高くなく、また、外気温が低い場合にパネル内面に結露が生じやすいといった問題があった。
特表2007-508482号公報
 上記事情に鑑みて、本開示では、波形の面を有する他の部材に取り付けて用いた場合に、断熱性の向上を図ることができる断熱板及び断熱板の取付構造を提案することを目的とする。
 本開示の一態様の断熱板は、以下の特徴を有する。前記断熱板は、厚肉部及び薄肉部が交互に形成されて表面が波形の取付面となり、この取付面が他の部材に取り付けられて用いられる。断熱板は、第1断熱部材と、第2断熱部材とを備える。前記第1断熱部材の表面は、前記取付面を構成する。前記第2断熱部材は、少なくとも一つの真空断熱材を有し、前記第1断熱部材よりも断熱性が高い。前記断熱板の端部が前記厚肉部又は前記薄肉部である。
 本開示の一態様の断熱板の取付構造は、以下に示す特徴を有する。前記断熱板の取付構造は、波形の板材と、複数の断熱板とを備える。前記複数の断熱板の各々は、前記断熱板であって、前記取付面が前記板材に取り付けられる。前記複数の断熱板は、隣り合う前記断熱板の前記端部同士が互いに接した状態で並ぶ。
図1は、第1実施形態の断熱板を波形の板材に取り付けた状態を示した斜視図である。 図2は、同上の断熱板を波形の板材に取り付けた状態を示した水平断面図である。 図3は、図2のA1部分の拡大図である。 図4は、同上の断熱板の水平断面図である。 図5は、同上の断熱板を備えた構造物の斜視図である。 図6は、変形例1の断熱板を示した水平断面図である。 図7は、変形例2の断熱板を示した水平断面図である。 図8は、変形例3の断熱板を示した水平断面図である。 図9は、変形例4の断熱板を示した水平断面図である。 図10は、変形例5の断熱板を示した水平断面図である。 図11は、変形例6の断熱板の背面図である。 図12は、変形例7の断熱板の背面図である。 図13は、変形例8の断熱板の背面図である。 図14は、変形例9の断熱板の背面図である。 図15は、第2実施形態の断熱板を波形の板材に取り付けた状態を示した斜視図である。 図16は、同上の断熱板を波形の板材に取り付けた状態を示した水平断面図である。 図17は、変形例10の断熱板を示した水平断面図である。 図18は、変形例11の断熱板を示した水平断面図である。 図19は、変形例12の断熱板を示した水平断面図である。 図20は、変形例13の断熱板を示した水平断面図である。 図21は、第3実施形態の断熱板を示した水平断面図である。 図22は、変形例14の断熱板を示した水平断面図である。 図23は、変形例15の断熱板を示した水平断面図である。
 1.概要
 本開示の断熱板1は、例えば、図1及び図15に示すように、厚肉部32及び薄肉部33が交互に形成されて表面が波形の取付面3となり、取付面3が他の部材に取り付けられた状態で用いられる。断熱板1は、第1断熱部材5と、第2断熱部材6とを備える。第1断熱部材5の表面は、取付面3を構成する。第2断熱部材6は、少なくとも一つの真空断熱材7で構成される。第2断熱部材6は、第1断熱部材5よりも断熱性が高い。断熱板1の端部が、厚肉部32又は薄肉部33である。
 本開示の断熱板1は、波形の取付面3が波形の板材2等の他の部材の波形の面に沿った状態で取り付けることができ、他の部材と断熱板1との間に隙間が生じ難い。このため、断熱板1及び他の部材の断熱性の向上を図ることができる。また、第2断熱部材6は、真空断熱材7を含むため、断熱板1が真空断熱材7よりも断熱性の低い第1断熱部材5だけで構成される場合に比べて、断熱板1の厚みを抑えたうえで、断熱板1の断熱性を確保しやすい。
 以下、実施形態及び変形例について説明する。なお、以下では、断熱板1が取り付けられる他の部材が波形の板材2である場合について説明するが、他の部材は、波形の板材2に限定されない。例えば、他の部材は、取付面3が取り付けられる波形の面を有するのであれば、断熱板1とは反対側の面が波形以外の形状を有した板材であってもよいし、板状以外の形状を有する部材であってもよい。
 2.第1実施形態
 まず、第1実施形態について説明する。図1に本実施形態の断熱板1を波形の板材2に取り付けた状態を示す。本開示では、図1に示す前後方向、上下方向及び左右方向を用いて、断熱板1の各構成について説明する。
 具体的には、断熱板1を他の部材に取り付けた状態における上下方向を上下方向と規定し、上下方向と直交する断熱板1の厚み方向を前後方向と規定し、上下方向に直交し、かつ、前後方向に直交する方向を左右方向と規定する。また、断熱板1に対して板材2が位置する方向を前方と規定し、その反対方向を後方と規定する。
 図1及び図2に示すように、断熱板1は、長さ方向が上下方向と平行で、幅方向が左右方向と平行な矩形板状に形成されている。断熱板1は、前面である表面と、後面である裏面とを備えている。断熱板1の表面は、複数の山部30と複数の谷部31とを有する波形の取付面3である。取付面3は、板材2に取り付けられる面であり、板材2の裏面(後面)の形状と同じである。
 複数の谷部31の各々は、取付面3において最も後方に位置する部分である。複数の山部30の各々は、取付面3において複数の谷部31よりも前側に位置した部分である。複数の山部30及び複数の谷部31は、山部30と谷部31とが一つずつ左右方向に交互に並ぶように形成されている。各山部30は、互いに同じ形状及び寸法であり、各谷部31は、互いに同じ形状及び寸法である。
 各谷部31は、前後方向と直交する平面であり、左右方向に対して平行である。各山部30は、先端部300及び一対の接続部301を有している。先端部300は、山部30において最も前方に位置する部分であり、山部30の突出方向の先端(つまり前端)に位置している。先端部300は、前後方向と直交する平面であり、左右方向に対して平行である。先端部300は、谷部31よりも前側に位置している。
 一対の接続部301は、先端部300と、山部30に隣接する一対の谷部31とを接続している。一対の接続部301の各々は、先端部300における左右方向の一端と、谷部31の山部30側の一端とを接続している。各接続部301は、先端部300に対して傾いた平面である。各接続部301は、左右方向において先端部300に近い部分ほど前方に位置するように、左右方向に対して傾いている。
 なお、波形の取付面3は、図1に示す形状に限定されない。図1に示す各山部30は、上下方向と直交する断面形状が、各接続部301が左右方向と直交する方向に対して傾いた台形状であるが、例えば、各接続部301が左右方向と直交する矩形状等のその他の形状であってもよい。また、各山部30の形状及び寸法は、互いに異なってもよい。また、各谷部31の形状及び寸法は、互いに異なってもよい。また、各谷部31は、平面に限らず、曲面や凹凸面であってもよい。
 波形の板材2は、例えば、金属板をプレス加工等して形成される。板材2は、前面である表面と、後面である裏面とを備えている。板材2の裏面は、複数の谷部20と複数の山部21とを有している。複数の谷部20の各々は、底部200と、一対の接続部201とを有している。底部200は、断熱板1の先端部300と同じ形状を有している。一対の接続部201は、それぞれ、断熱板1の一対の接続部301と同じ形状を有している。複数の山部21は、それぞれ、断熱板1の複数の谷部31と同じ形状を有している。各山部21は、前後方向と直交する平面であり、左右方向に対して平行である。
 断熱板1において取付面3とは反対側を向く裏面4は、前後方向と直交する平面であり、左右方向に対して平行である。裏面4の一部は、第2断熱部材6(真空断熱材7)の後面で構成されている。裏面4の前記一部を除く残りの部分は、第1断熱部材5の後面で構成されている。なお、断熱板1の裏面4は、平面に限らず、凹凸面であってもよい。
 断熱板1は、複数の厚肉部32と、複数の薄肉部33とを備えている。本実施形態の断熱板1は、左右方向の両端部の各々が厚肉部32で構成されている。なお、断熱板1は、左右方向の両端部のうちの一方が厚肉部32で構成され、他方が薄肉部33で構成されてもよい。
 複数の厚肉部32の各々は、取付面3における山部30と裏面4との間の部分である。複数の薄肉部33の各々は、取付面3における谷部31と裏面4との間の部分である。複数の厚肉部32と複数の薄肉部33とは、左右方向に厚肉部32と薄肉部33とが一つずつ交互に並ぶように設けられている。各厚肉部32及び各薄肉部33は、断熱板1の上下方向の全長にわたって形成されている。各厚肉部32は、互いに同じ形状及び寸法であり、各薄肉部33は、互いに同じ形状及び寸法である。なお、各厚肉部32の形状及び寸法は異なってもよく、各薄肉部33の形状及び寸法は異なってもよい。
 断熱板1は、第1断熱部材5と、第1断熱部材5よりも断熱性が高い第2断熱部材6とを備えている。第2断熱部材6は、第1断熱部材5よりも単位体積あたりの断熱性が高い。第1断熱部材5は、ポリウレタン樹脂等の発泡樹脂で形成された板状の断熱材で構成されている。本実施形態の取付面3は、第1断熱部材5の前面だけで構成される。
 第1断熱部材5は、第2断熱部材6(真空断熱材7)を収容する収容部50を有している。収容部50は、第1断熱部材5の後面に形成された少なくとも一つの凹部500を有している。本実施形態の収容部50は、凹部500を一つだけ有している。収容部50は一つの凹部500だけで構成されている。収容部50は、第1断熱部材5の成形時に形成される。なお、凹部500は、成形後の第1断熱部材5の一部を切除することで形成されてもよい。また、第1断熱部材5の材料は限定されず、例えば、ポリウレタン樹脂以外の発泡樹脂から形成されてもよいし、グラスウール等の無機繊維から形成されてもよい。
 第2断熱部材6は、第1断熱部材5の裏面に取り付けられている。第2断熱部材6は、少なくとも一つの真空断熱材7を有している。本実施形態の第2断熱部材6は、真空断熱材7を一つだけ有している。第2断熱部材6は一つの真空断熱材7だけで構成されている。
 真空断熱材7は、図4に示すように、芯材70と、芯材70を覆う外被材71とを有している。外被材71は芯材70の外面の全体を覆っている。外被材71の内側に位置する、芯材70が配置された空間は、外被材71によって密閉され、減圧された空間である。
 芯材70は、例えば、繊維材から形成され、内部に空隙を有している。芯材70は、内側が減圧された外被材71によって外側から押されているが、空隙が潰れ難い強度を有している。芯材70を構成する繊維材は、例えば、グラスウール又はグラスファイバー等の無機繊維である。なお、芯材70は、繊維材以外の材料から形成されてもよい。
 外被材71は、例えば、ガスバリア層、熱溶着層及び保護層を有するシートで形成される。ガスバリア層は、例えば、アルミニウム等の金属箔、又は金属もしくは無酸化物が蒸着されたフィルムである。熱溶着層は、例えば、無延伸ポリプロピレン等のフィルムである。熱溶着層は、ガスバリア層の内面に積層される。保護層は、例えば、ナイロン又はポリエチレンテレフタレート等のフィルムである。保護層は、ガスバリア層の外面に積層される。
 真空断熱材7は、例えば、袋状の外被材71の中に芯材70を挿入した状態で、袋状の外被材71の内部空間を減圧し、袋状の外被材71の開口部分を加熱溶着して封止することで、形成される。袋状の外被材71の内部空間は、例えば、内部空間の圧力が真空度1Pa以上10Pa以下となるように、減圧される。
 本実施形態の真空断熱材7は、矩形板状である。真空断熱材7は、第1断熱部材5の凹部500に収まる形状を有している。図1に示すように、真空断熱材7は、複数の厚肉部32にわたる左右長さを有し、第1断熱部材5の上下方向の長さよりも短い上下長さを有する。なお、真空断熱材7の上下長さは、第1断熱部材5の上下長さと同じであってもよい。
 本実施形態の真空断熱材7は、断熱板1の左右方向の両端部間にわたっている。そのため、断熱板1の左右方向の両端部の間に位置する、厚肉部32及び薄肉部33の各々は、第1断熱部材5と第2断熱部材6(真空断熱材7)とを含む。ここで、本開示において何らかの部材を「含む」ことは、その部材の少なくとも一部を含むことを意味し、その部材の全部を含むことだけでなく、その部材の一部だけを含むことも含まれる。
 図3に示すように、本実施形態の真空断熱材7は、断熱板1の左右方向の両端に位置する厚肉部32に位置しており、これら厚肉部32の一部を構成している。すなわち、断熱板1の左右方向の両端部の厚肉部32の各々は、第1断熱部材5と第2断熱部材6(真空断熱材7)とを含んでいる。ただし、真空断熱材7は、左右方向において、断熱板1の最も外側に位置する両端部(すなわち、複数の厚肉部32のうち、最も外側に位置する厚肉部32の外側端部)には位置しない。すなわち、断熱板1の最も外側に位置する両端部の各々は、第1断熱部材5だけで構成されている。ここで、本開示において何らかの部材が「位置する」ことは、その部材の少なくとも一部が位置することを意味し、その部材の全部が位置することだけでなく、その部材の一部だけが位置することも含まれる。
 本実施形態の断熱板1は、例えば、図1及び図2に示すように、波形の板材2に対して、波形の取付面3の全体が接するように、板材2に取り付けられる。断熱板1は、板材2に対して、接着剤で接着されてもよいし、ボルト・ナット等の固定具で固定されてもよいし、単に重ね合わされてもよい。
 図1及び図2に示す例では、波形の板材2に対して、複数の断熱板1が左右方向に並んだ状態で取り付けられている。この断熱板1の取付構造では、左右方向に隣接する断熱板1同士が、厚肉部32である左右方向の端部同士が互いに接した状態で並んでおり、断熱板1の左右方向の端面同士が接触している。つまり、隣り合う二つの断熱板1は、厚肉部32である端部同士が互いに接した状態で並んでいる。
 本実施形態の断熱板1は、例えば、図5に示すように、コンテナ8の側壁80、底壁81及び天井壁82が備える外装材を構成する板材2に取り付けて用いられる。コンテナ8は、例えば、貨物を船舶又は貨物列車などを用いて輸送する際に用いられる保冷コンテナである。コンテナ8は、貨物を積み込む内部空間をほぼ密閉可能である。コンテナ8には、内部空間の温度を低く保つために、冷凍機等の空調装置が設けられる。なお、波形の板材2は、コンテナ8の側壁80、底壁81、及び天井壁82の外装材に限らず、コンテナ8以外の建物の壁材、床材若しくは天井材又は折板屋根等の屋根材であってもよい。
 図1及び図2に示すように、第1実施形態の断熱板1は、取付面3が板材2の波形の面に沿った状態で板材2に取り付けられる。このため、板材2の山部21と断熱板1との間に隙間が生じることを抑制することができ、断熱板1及び板材2の断熱性の向上を図ることができる。
 加えて、本実施形態の断熱板1は、第1断熱部材5よりも断熱性が高い第2断熱部材6(真空断熱材7)を含んでいる。このため、断熱板1が、第1断熱部材5だけで構成される場合に比べて、断熱板1の厚みを抑えたうえで、断熱板1の断熱性を確保することができる。そのため、図5に示すようなコンテナ8に断熱板1を用いた場合に、コンテナ8の内部空間を極力広く取ることが可能となる。
 また、第1実施形態では、断熱板1の端部が厚肉部32である。このため、断熱板1の端部の断熱性を高くすることができる。例えば、図1及び図2に示すように、断熱板1が複数並んだ状態で板材2に取り付けられたとする。この場合、隣り合う二つの断熱板1のうち、一方の断熱板1の真空断熱材7と、他方の断熱板1の真空断熱材7との間が、一方の断熱板1の厚肉部32の一部と他方の断熱板1の厚肉部32の一部とだけで構成される。このため、隣り合う二つの断熱板1の境界部分の断熱性を高めることができる。
 また、本実施形態の断熱板1では、真空断熱材7の後面が断熱板1の裏面4の一部を構成し、露出する。そのため、真空断熱材7が視認可能となり、例えば、断熱板1のサイズを変更等するために、真空断熱材7を誤って切断してしまうことが抑制される。したがって、真空断熱材7が減圧状態ではなくなって、断熱性が低下することが抑制される。
 3.第1実施形態の変形例
 次に第1実施形態の変形例について説明する。なお、以下の変形例の説明では、第1実施形態と共通する要素については同一の符号を付し、共通する事項については説明を省略する。
 断熱板1における第2断熱部材6(真空断熱材7)の位置は、図1に示す位置に限定されない。例えば、図6に示す変形例1のように、断熱板1の左右方向の両端に位置する厚肉部32が、第2断熱部材6を含まず、第1断熱部材5だけで構成されてもよい。すなわち、この場合、断熱板1の端部は、第1断熱部材5の一部であり、第2断熱部材6は断熱板1の端部の厚肉部32には位置しない。この場合、例えば、断熱板1のサイズを変更等するために断熱板1の端部を切断するにあたって、真空断熱材7を誤って切断してしまうことが抑制される。
 また、図7に示す変形例2のように、第2断熱部材6は、厚肉部32及び薄肉部33のうちの厚肉部32にのみ位置してもよい。図7に示す例では、断熱板1は左右方向に間隔をあけて並んだ複数の真空断熱材7を有しており、全ての真空断熱材7が厚肉部32に位置している。この場合、例えば、断熱板1のサイズを変更等するために断熱板1を切断するにあたって、薄肉部33を切断することで、真空断熱材7を誤って切断してしまうことが抑制される。また、厚肉部32に真空断熱材7が含まれることで、厚肉部32の断熱性の向上が図れる。なお、図7に示す断熱板1は、断熱板1の左右方向の両端に位置する厚肉部32には真空断熱材7が設けられていないが、断熱板1の左右方向の両端に位置する厚肉部32にも真空断熱材7が設けられてもよい。
 また、断熱板1は、図8に示す変形例3のように、左右方向に間隔をあけて並んだ複数の真空断熱材7を有し、隣り合う真空断熱材7の間に厚肉部32の少なくとも一部が位置してもよい。すなわち、隣り合う真空断熱材7の間には、真空断熱材7が存在しない厚肉部32の一部がある。図8に示す例では、複数の薄肉部33の各々に各真空断熱材7が設けられており、各真空断熱材7の一部が厚肉部32に位置している。
 また、図9に示す変形例4のように、第1断熱部材5が凹部500を有さず、第1断熱部材5の後面の全体が平面となり、この第1断熱部材5の後面に、第2断熱部材6(真空断熱材7)が取り付けられてもよい。この場合、第2断熱部材6は、例えば、接着剤等を用いて第1断熱部材5に取り付けられる。なお、変形例1~3における真空断熱材7も、変形例4の真空断熱材7と同様に、凹部500を有さない第1断熱部材5の後面に取り付けられてもよい。
 また、断熱板1は、図10に示す変形例5のように、第1断熱部材5の内部に第2断熱部材6(真空断熱材7)が埋め込まれてもよい。この場合、断熱板1の裏面4は、第1断熱部材5の後面で構成される。なお、変形例1~3における真空断熱材7も、変形例5と同様に、第1断熱部材5の内部に埋め込まれてもよい。
 また、第1実施形態及び変形例1~5の各々の第2断熱部材6は、図11~図14に示すように、複数の真空断熱材7を有してもよい。図11に示す変形例6の断熱板1及び図12に示す変形例7の断熱板1の各々は、第2断熱部材6が上下方向に並んだ複数の真空断熱材7で構成されている。
 図11に示す変形例6の第2断熱部材6は、三つの真空断熱材7を有している。図12に示す変形例7の第2断熱部材6は、五つの真空断熱材7を有している。ただし、図12に示す変形例7の断熱板1は、取付対象となる波形の板材に形成された開口部に対応する部分が切除されたものであり、図12には取り除かれた二つの真空断熱材7は図示されていない。図12の符号51は、第1断熱部材5を前後方向に貫通する孔51であり、図中の十字状の線は何も存在しないことを意味している。
 図13に示す変形例8の断熱板1は、第2断熱部材6が左右方向に並んだ複数の真空断熱材7で構成されている。図14に示す変形例9の断熱板1は、第2断熱部材6が上下方向及び左右方向に並んだ複数の真空断熱材7で構成されている。
 図11~図14に示す変形例6~9の各々の第1断熱部材5は、例えば、収容部50が複数の凹部500を有し、複数の凹部500に、複数の真空断熱材7がそれぞれ一つずつ収容される。
 変形例6~9の各々の断熱板1は、複数の真空断熱材7を備えるため、複数の真空断熱材7の一部が破れたとしても、他の真空断熱材7の断熱性を維持することができる。また、変形例6,7,9の断熱板1にあっては、断熱板1を上下方向(断熱板1の長さ方向)に隣り合う真空断熱材7の間において切断することで、断熱板1の長さを変更できる。また、変形例8、9の断熱板1にあっては、断熱板1を左右方向(断熱板1の幅方向)に隣り合う真空断熱材7の間において切断することで、断熱板1の幅を変更できる。また、変形例3,6~9の断熱板1にあっては、例えば、図12に示すように、複数の真空断熱材7のうちの一部の真空断熱材7を部分的に取り外して、第1断熱部材5に開口部に対応する孔51を形成することができる。なお、第2断熱部材6が有する真空断熱材7の数は適宜変更可能である。
 4.第2実施形態
 次に第2実施形態について説明する。なお、以下の第2実施形態の説明では、第1実施形態と共通する要素については同一の符号を付し、共通する事項については説明を省略する。
 図15に本実施形態の断熱板1を波形の板材2に取り付けた状態を示す。本実施形態の断熱板1は、左右方向の両端部の各々が、薄肉部33で構成されている。真空断熱材7は、断熱板1の左右方向の両端に位置する薄肉部33に位置しており、真空断熱材7の一部は、これら薄肉部33の一部を構成している。ただし、真空断熱材7は、左右方向において、断熱板1の最も外側に位置する両端部には存在しない。すなわち、断熱板1の最も外側に位置する両端部の各々は、第1断熱部材5だけで構成されている。
 断熱板1は、例えば、図15及び図16に示すように、波形の板材2に対して、波形の取付面3の全体が接するように、板材2に取り付けられる。この断熱板1の取付構造では、左右方向に隣接する断熱板1同士は、薄肉部33である左右方向の端部同士が互いに接している。つまり、隣り合う二つの断熱板1は、薄肉部33である端部同士が互いに接した状態で並んでいる。
 第2実施形態の断熱板1では、断熱板1の端部が薄肉部33である。このため、例えば、断熱板1のサイズを変更等する際に、断熱板1の端部を容易に切断することができる。
 5.第2実施形態の変形例
 次に第2実施形態の変形例について説明する。なお、以下の変形例の説明では、第2実施形態と共通する要素については同一の符号を付し、共通する事項については説明を省略する。
 断熱板1における第2断熱部材6(真空断熱材7)の位置は、図15に示す位置に限定されない。例えば、図17に示す変形例10のように、断熱板1の左右方向の両端に位置する薄肉部33が、第2断熱部材6を含まず、第1断熱部材5だけで構成されてもよい。すなわち、この場合、断熱板1の端部は、第1断熱部材5の一部である。
 また、図18に示す変形例11のように、第2断熱部材6の全部は、厚肉部32及び薄肉部33のうちの厚肉部32にのみ位置してもよい。図18に示す例では、断熱板1は左右方向に間隔をあけて並んだ複数の真空断熱材7を有しており、全ての真空断熱材7が厚肉部32に位置している。この場合、例えば、断熱板1のサイズを変更等するために断熱板1を切断するにあたって、薄肉部33を切断することで、真空断熱材7を誤って切断してしまうことが抑制される。また、厚肉部32に真空断熱材7が含まれることで、厚肉部32の断熱性の向上が図れる。なお、変形例11における断熱板1は、図8に示す変形例3と同様に、左右方向に間隔をあけて並んだ複数の真空断熱材7を有し、隣り合う真空断熱材7の間に厚肉部32が位置してもよい。
 また、図19に示す変形例12のように、第1断熱部材5が凹部500を有さず、第1断熱部材5の後面の全体が平面となり、第1断熱部材5の後面に、第2断熱部材6(真空断熱材7)が取り付けられてもよい。この場合、第2断熱部材6は、例えば、接着剤等を用いて第1断熱部材5に取り付けられる。なお、変形例10,11に示す真空断熱材7も、変形例12の真空断熱材7と同様に、凹部500を有さない第1断熱部材5の後面に取り付けられてもよい。
 また、断熱板1は、図20に示す変形例13のように、第1断熱部材5の内部に第2断熱部材6(真空断熱材7)が埋め込まれてもよい。この場合、断熱板1の裏面4は、第1断熱部材5の後面で構成される。なお、変形例10,11における真空断熱材7も、変形例13と同様に、第1断熱部材5の内部に埋め込まれてもよい。
 また、第2実施形態及び変形例10,12,13の各々の第2断熱部材6は、図11~図14に示す変形例6~9と同様に、複数の真空断熱材7を有してもよい。
 6.第3実施形態
 次に第3実施形態について説明する。なお、以下の第3実施形態の説明では、第1実施形態と共通する要素については同一の符号を付し、共通する事項については説明を省略する。
 図21に示す本実施形態の断熱板1は、隣接する他の断熱板1に嵌合する嵌合部10,11を有している。断熱板1は、断熱板1の左右方向の両端部にそれぞれ位置する一対の嵌合部10,11を有している。以下、一対の嵌合部10,11のうちの一方の嵌合部10を第1嵌合部10といい、他方を第2嵌合部11という。
 断熱板1の左右方向の一端部に位置する厚肉部32は、第1嵌合部10を有しており、第1嵌合部10はこの厚肉部32の前端部から左右方向の外側に向かって突出している。すなわち、第1嵌合部10は、断熱板1の左右方向の一方の端面の前端部に形成された突部である。第1嵌合部10は、断熱板1の上下方向の全長にわたって形成されている。第1嵌合部10は、第1断熱部材5の一部である。
 断熱板1において第1嵌合部10とは反対側の端部に位置する厚肉部32は、第2嵌合部11を有しており、第2嵌合部11はこの厚肉部32の後端部から左右方向の外側に向かって突出している。すなわち、第2嵌合部11は、断熱板1の第1嵌合部10とは反対側の端面の後端部に形成された突部である。第2嵌合部11は、断熱板1の上下方向の全長にわたって形成されている。第2嵌合部11は、第1断熱部材5の一部である。第1嵌合部10及び第2嵌合部11の各々は、厚肉部32よりも厚みの薄い薄肉部とも言える。
 断熱板1が板材2等の他の部材に取り付けられる場合、左右方向に隣り合う断熱板1は、一方の断熱板1の第1嵌合部10と他方の断熱板1の第2嵌合部11とが前後方向に重なって嵌合する。すなわち、左右方向に隣り合う断熱板1は、第1嵌合部10と第2嵌合部11とが相じゃくり結合する。この場合、第1嵌合部10は第2嵌合部11の前方に位置し、第2嵌合部11によって後方に移動することが規制される。このため、断熱板1を他の部材に強固に取り付けることができる。また、一方の断熱板1の第1嵌合部10と、この第1嵌合部10に嵌合する他方の断熱板1の第2嵌合部11とで、薄肉部33よりも厚い厚肉部を構成する。このため、隣り合う断熱板1の境界部分の断熱性を高くすることができる。
 なお、本実施形態の断熱板1は、左右方向の両端に位置する厚肉部32が、第2断熱部材6を含んでいないが、図2に示す第1実施形態と同様に、左右方向の両端に位置する厚肉部32が第2断熱部材6を含んでもよい。また、本実施形態の断熱板1は、図9に示す変形例4のように、第1断熱部材5の平面となった後面に、第2断熱部材6(真空断熱材7)が取り付けられてもよいし、図10に示す変形例5のように、第1断熱部材5の内部に第2断熱部材6(真空断熱材7)が埋め込まれてもよい。また、本実施形態の断熱板1は、図7、図8及び図11~図14に示す、変形例2、3及び変形例6~9のように、複数の真空断熱材7を有してもよい。
 7.第3実施形態の変形例
 次に第3実施形態の変形例について説明する。なお、以下の変形例の説明では、第3実施形態と共通する要素については同一の符号を付し、共通する事項については説明を省略する。
 図22に示す変形例14の断熱板1は、第1嵌合部10と第2嵌合部11とが凹凸嵌合する。第1嵌合部10は、断熱板1の左右方向の一方の端面に形成された凹部である。第1嵌合部10は、断熱板1の上下方向の全長にわたって形成されている。第2嵌合部11は、断熱板1の第1嵌合部10とは反対側の端面における前後方向の中間部に形成された突部である。
 変形例14の断熱板1が板材2等の他の部材に取り付けられる場合、左右方向に隣り合う断熱板1は、一方の断熱板1の第1嵌合部10に他方の断熱板1の第2嵌合部11が嵌まり込んで凹凸嵌合する。すなわち、左右方向に隣り合う断熱板1は、第1嵌合部10と第2嵌合部11とが本実結合し、第1嵌合部10及び第2嵌合部11は、互いに前後方向の移動を規制し合う。このため、断熱板1を他の部材に強固に取り付けることができる。
 なお、変形例14の断熱板1は、左右方向の両端に位置する厚肉部32が、第2断熱部材6の少なくとも一部を含んでいるが、図6に示す変形例1と同様に、第2断熱部材6を含まなくてもよい。また、変化例14の断熱板1は、図9に示す変形例4のように、第1断熱部材5の平面となった後面に、第2断熱部材6(真空断熱材7)が取り付けられてもよいし、図10に示す変形例5のように、第1断熱部材5の内部に第2断熱部材6(真空断熱材7)が埋め込まれてもよい。また、変形例14の断熱板1は、図7、図8及び図11~図14に示す、変形例2、3及び変形例6~9のように、複数の真空断熱材7を有してもよい。
 図23に示す変形例15の断熱板1は、第1嵌合部10とは反対側の端部が薄肉部33であり、この薄肉部33により第2嵌合部11が構成されている。なお、変形例15の断熱板1は、左右方向の一端に位置する薄肉部33が、第2断熱部材6を含んでいるが、含まなくてもよい。また、変形例15の断熱板1は、左右方向の一端に位置する厚肉部32が第2断熱部材6を含んでいるが、含まなくてもよい。また、変形例15の断熱板1は、左右方向に間隔をあけて並んだ複数の真空断熱材7を有し、隣り合う真空断熱材7の間に厚肉部32の少なくとも一部が位置しているが、図7に示す変形例2と同様に、第2断熱部材6が厚肉部32及び薄肉部33のうちの厚肉部32にのみ位置してもよい。また、変形例15の断熱板1は、複数の真空断熱材7を有しているが、図2に示す第1実施形態のように、真空断熱材7を一つだけ有してもよい。
 8.まとめ
 以上説明した各実施形態及び各変形例のように、第1態様の断熱板(1)は、下記の構成を備える。すなわち、第1態様の断熱板(1)は、厚肉部(32)及び薄肉部(33)が交互に形成されて表面が波形の取付面(3)となり、取付面(3)が他の部材(板材2)に取り付けられて用いられる。断熱板(1)は、第1断熱部材(5)と、第2断熱部材(6)とを備える。第1断熱部材(5)の表面は、取付面(3)を構成する。第2断熱部材(6)は、少なくとも一つの真空断熱材(7)を有し、第1断熱部材(5)よりも断熱性が高い。断熱板(1)の端部が、厚肉部(32)又は薄肉部(33)である。
 第1態様の断熱板(1)は、例えば、波形の板材(2)等の他の部材に取り付けて用いるときに、他の部材の波形の面に沿って波形の取付面(3)を取り付けることができる。これにより、他の部材と断熱板(1)との間に隙間が生じにくくて、断熱性の向上を図ることができる。また、断熱板(1)は、真空断熱材(7)を含むため、第1断熱部材(5)だけで構成される場合に比べて、厚みを抑えたうえで、断熱性を確保しやすい。また、断熱板(1)の端部が、厚肉部(32)であると、断熱板(1)の端部の断熱性を高くすることができ、断熱板(1)を他の部材に並べて取付けたときに、隣り合う二つの断熱板(1)の境界部分の断熱性を高めることができる。また、断熱板(1)の端部が、薄肉部(33)であると、例えば、断熱板(1)のサイズを変更等する際に、断熱板(1)の端部を容易に切断できる。
 また、上述した第1実施形態、第2実施形態及び変形例3~9,12~15のように、第2態様の断熱板(1)は、第1態様の断熱板(1)の構成に加えて、下記の構成を付加的に備える。第2態様では、断熱板(1)の前記端部に第2断熱部材(6)が位置する。すなわち、断熱板(1)の前記端部に第2断熱部材(6)の少なくとも一部が位置する。
 第2態様の断熱板(1)では、断熱板(1)の前記端部の断熱性を向上できる。
 また、上述した第3実施形態及び変形例1,2,10,11のように、第3態様の断熱板(1)は、第1態様の断熱板(1)の構成に加えて、下記の構成を付加的に備える。第3態様では、断熱板(1)の前記端部は、第1断熱部材(5)である。すなわち、断熱板(1)の前記端部は、第1断熱部材(5)の少なくとも一部である。
 第3態様の断熱板(1)では、例えば、断熱板(1)のサイズを変更等するために断熱板(1)の端部を切断するにあたって、真空断熱材(7)を誤って切断してしまうことが抑制される。
 また、上述した変形例2,11のように、第4態様の断熱板(1)は、第1~第3態様のいずれか一つの態様の構成に加えて、下記の構成を付加的に備える。第4態様では、第2断熱部材(6)は、厚肉部(32)及び薄肉部(33)のうちの厚肉部(32)にのみ位置する。
 第4態様の断熱板(1)では、例えば、断熱板(1)のサイズを変更等するために断熱板(1)を切断するにあたって、薄肉部(33)を切断することで、真空断熱材(7)を誤って切断してしまうことが抑制される。
 また、上述した変形例6,7,9のように、第5態様の断熱板(1)は、第1~第4態様のいずれか一つの態様の構成に加えて、下記の構成を付加的に備える。すなわち、第5態様では、第2断熱部材(6)は、前記少なくとも一つの真空断熱材(7)として、断熱板(1)の長さ方向に並ぶ複数の真空断熱材(7)を有する。
 上記構成を備えることで、第5態様の断熱板(1)では、断熱板(1)において隣り合う真空断熱材(7)の間の部分を切断して、断熱板(1)の長さを変更することができる。
 また、上述した各実施形態及び各変形例のように、第6態様の断熱板(1)の取付構造は、下記の構成を備える。すなわち、第6態様の断熱板(1)の取付構造は、波形の板材(2)と、複数の断熱板(1)とを備える。複数の断熱板(1)の各々は、第1~第5態様のいずれか一つの態様の断熱板(1)であって、取付面(3)が板材(2)に取り付けられる。複数の断熱板(1)は、隣り合う断熱板(1)の前記端部同士が互いに接した状態で並ぶ。
 また、上述した第1実施形態、第3実施形態及び変形例1~9、14のように、第7態様の断熱板(1)の取付構造は、第6態様の構成に加えて、下記の構成を付加的に備える。隣り合う二つの断熱板(1)の互いに接する各々の前記端部は、厚肉部(32)である。
 第7態様の断熱板(1)の取付構造では、隣り合う二つの断熱板(1)の境界部分の断熱性を向上できる。
 なお、本開示は上記の各実施形態及び各変形例に限定されるものではなく、本開示の意図する範囲内であれば、適宜の設計変更が可能である。
 1  断熱板
 2  板材
 3  取付面
 32 厚肉部
 33 薄肉部
 5  第1断熱部材
 6  第2断熱部材
 7  真空断熱材

Claims (7)

  1.  厚肉部及び薄肉部が交互に形成されて表面が波形の取付面となり、この取付面が他の部材に取り付けられて用いられる断熱板であり、
     表面が前記取付面を構成する第1断熱部材と、
     少なくとも一つの真空断熱材を有して、前記第1断熱部材よりも断熱性が高い第2断熱部材とを備え、
     端部が前記厚肉部又は前記薄肉部である、
     断熱板。
  2.  前記端部に前記第2断熱部材が位置する、
     請求項1に記載の断熱板。
  3.  前記端部は、前記第1断熱部材である、
     請求項1に記載の断熱板。
  4.  前記第2断熱部材は、前記厚肉部及び前記薄肉部のうちの前記厚肉部にのみ位置する、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の断熱板。
  5.  前記第2断熱部材は、前記少なくとも一つの真空断熱材として、前記断熱板の長さ方向に並ぶ複数の真空断熱材を有する、
     請求項1~4のいずれか1項に記載の断熱板。
  6.  波形の板材と、
     複数の断熱板とを備え、
     前記複数の断熱板の各々は、請求項1~5のいずれか1項に記載の断熱板であって、前記取付面が前記板材に取り付けられ、
     前記複数の断熱板は、隣り合う前記断熱板の前記端部同士が互いに接した状態で並ぶ、
     断熱板の取付構造。
  7.  隣り合う二つの前記断熱板の互いに接する各々の前記端部は、前記厚肉部である、
     請求項6に記載の断熱板の取付構造。
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