WO2014038921A1 - 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기 - Google Patents
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- WO2014038921A1 WO2014038921A1 PCT/KR2013/008175 KR2013008175W WO2014038921A1 WO 2014038921 A1 WO2014038921 A1 WO 2014038921A1 KR 2013008175 W KR2013008175 W KR 2013008175W WO 2014038921 A1 WO2014038921 A1 WO 2014038921A1
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- B65D—CONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
- B65D1/00—Rigid or semi-rigid containers having bodies formed in one piece, e.g. by casting metallic material, by moulding plastics, by blowing vitreous material, by throwing ceramic material, by moulding pulped fibrous material or by deep-drawing operations performed on sheet material
- B65D1/02—Bottles or similar containers with necks or like restricted apertures, designed for pouring contents
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- B65D1/40—Details of walls
- B65D1/42—Reinforcing or strengthening parts or members
- B65D1/46—Local reinforcements, e.g. adjacent closures
Definitions
- the present invention relates to a container, specifically, having a torso having shape retention, and when the inside is decompressed, this decompression is absorbed by the deformation of the recessed shape of the bottom wall of the bottom and the A panelless container comprising a reinforced bottom that allows for significant absorption of vacuum pressure without unwanted deformation.
- PET polyethylene terephthalate
- liquid solution such as a juice drink or a tea that requires sterilization
- high temperature filling As a method of filling a PET bottle of a liquid solution such as a juice drink or a tea that requires sterilization, there is a method called so-called high temperature filling, and the liquid solution is filled into the bottle at a temperature of about 90 ° C. After sealing by sealing, it cools, and the inside of a bottle becomes a considerable pressure reduction vacuum state.
- Such liquid products such as juices and isotonic, are often filled in containers while the liquid product is at elevated temperatures, typically 68 ° C. to 96 ° C. and usually about 85 ° C.
- thermoset containers When packaged in this way, the high temperature of the liquid product is used to sterilize the container when filling the liquid. This process is known as hot filling. Containers designed to withstand the above process are known as hot filled or thermoset containers.
- a vacuum panel which is a region easily deformed in a recessed shape by intentional pressure reduction is formed on the body part, and the vacuum panel is recessed during pressure reduction.
- the body wall rigidity is increased to increase the body body.
- the vacuum panel is not formed in the body portion, and the depressive shape of the bottom wall of the bottom portion is deformed to exert a reduced pressure absorption function. It is necessary to use a synthetic resin bottle that has developed a container different from the existing bottle.
- the circumferential groove ribs of the trunk portion increase the stiffness and the buckling strength of the trunk portion, and when the inside is decompressed, the shape of the trunk portion is maintained while deforming the larger recessed portion of the bottom portion while maintaining the shape of the trunk portion. R & D is being actively conducted to fully demonstrate this.
- Patent Document 1 Publication No. 10-2011-0092209
- Patent Document 2 Publication No. 10-2006-0031606
- the bottom part in a container without a vacuum panel, includes a ground part, a heel part, and a bottom part on which the container is supported so that the vacuum resistance in the residue of the container meets the demand.
- the heel portion is adjacent to the inversion ring and surrounds the circumference of the inversion ring as a whole, and the bottom portion receives the vacuum force generated by the inversion ring which surrounds the circumference and the circumference of the depression as a whole so that the bottom without unwanted deformation in the body portion.
- a technique has been described for a bottom portion structure that allows absorption of vacuum sound pressure by means of a portion.
- the container when the container is molded by the above structure, desired characteristics are not satisfied in the heel portion of the bottom of the container.
- One of the characteristics of the heel portion is that the thickness is not formed thick enough to satisfy the problem that it is difficult to uniformly absorb the vacuum sound pressure, and thus it is difficult to overcome the deformation of the body portion.
- the region called the heel portion of the container is formed with a relatively thin thickness, so that the heel portion deforms or ruptures due to the thin thickness when the drop impact test is performed. I may do it. Deformation of the heel adversely affects the ground portion and significantly impairs the independence of the heat resistant bottle. In addition, if the heel portion is a thin thickness, there is also a problem that the deformation is simply by pressing by hand.
- the recessed part formed by recessing the bottom wall in the bottle inner direction was arrange
- Inverted deformation is possible by connecting the recessed circumferential wall portion formed in an upright shape from the immediate vicinity of the inner circumference of the ground portion to the recess, the recessed recessed portion formed in the center of the recessed portion, the upper end of the recessed circumferential wall portion and the base end of the recessed recessed portion.
- It has a flat ring-shaped inverted wall portion formed so as to be arranged, and by further arranging a circumferential rib wall portion that functions as a circumferential rib at an upper end portion of the recessed circumferential wall portion and a connecting portion of the inverted wall portion, The pressure-reduction absorption function is fully exhibited by this, and the bent edge formed according to the deformed deformation There is a technique to suppress the progress made possible fully restored from the substrate at the same time, depressed deformation state is secured to the free-standing.
- the above-described technology defines the wall and the inversion ring as a design element, and when the thickness of the heel and the bottom is not maintained at a constant ratio during the molding of the container, the heel deformation occurs to achieve the purpose of absorbing sound pressure at the bottom and independence of the container There are insufficient technical limitations.
- the present invention has been invented to solve the above problems, the object is to form a thin thickness of the recess 440, the inversion ring 450 provided in the bottom portion to a predetermined thickness and the height of the protrusion of the recess 440 By adjusting the radius (R) of the (H) and the inversion ring 450 to sufficiently absorb the sound pressure by satisfying the optimized surface area, the heel portion 410 is secured in a predetermined ratio, the heel formed in a relatively thin thickness It is an object of the present invention to provide a panelless container including a reinforced bottom part capable of forming a container having negative pressure absorption and independence, and resistant to drop impact, compared to a conventional molded article having a part.
- the present invention for achieving the above technical problem is a stretch blow molded panelless container 10 that can hold a volume of 200ml to 400ml, the through-shaped opening 110, the thread 120 and the contents are filled
- An inlet portion 100 having a support ring 130 protruding to facilitate transportation of the container;
- a shoulder portion 200 which is integrally formed with the inlet portion 100 and is formed to expand in diameter at a lower end thereof;
- a body part 300 which is integrally formed with the lower end of the shoulder portion 200 in which the diameter is extended and includes a side wall 310 and a plurality of ribs 350;
- a bottom portion 400 which serves to close the bottom of the panelless container 10 in order to store contents together with the inlet portion 100, the shoulder portion 200, and the body portion 300;
- the bottom 400 is progressive in the shape of a truncated cone with a top surface 461 substantially parallel to the support surface and a recessed side surface 462 that is a plane inclined upwardly with respect to the longitudinal axis of the center of the container 10.
- Depression 460 having a smaller radius;
- a ground portion 420 formed at the lowermost end of the container 10 to support the container to stand upright in contact with a floor;
- the ground portion 420 and the body portion 300 is integrally formed and molded to form a gentle curve in a convex shape from the ground portion 420, the portion connected to the body portion 300 protrudes in the vertical direction Hill portion 410 is formed so as not to be straight;
- a ground wall portion 430 which is formed at an inner circumference of the ground portion 420 to form an inclined angle upward;
- a recessed portion 440 formed at an upper end of the ground wall portion 430 at a protruding height H toward the center of the container;
- a ring having a radius R, which is raised downward from the rece
- It provides a compact panelless container comprising a reinforced bottom portion characterized in that the surface area of the concave portion 440 and the inversion ring 450 is formed to be 1600 mm 2 to 2300 mm 2.
- It provides a compact panelless container comprising a reinforced bottom portion, characterized in that the ratio of the surface area of the concave portion 440 and the inversion ring 450 to the bottom cross-sectional area of the container is 15% to 60%.
- the heel portion 410, the ground portion 420, the thickness of the ground wall portion 430 is constant, the thickness of the concave portion 440 and the inversion ring 450 is the heel portion 410, ground portion 420 and It provides a compact panelless container comprising a reinforced bottom portion, characterized in that the ground wall portion 430 is composed of 55% to 85% of the thickness.
- the labeling is easy, and includes a reinforced bottom portion, characterized in that the spacing (L) is formed in a large number from 10mm to 14.5mm so as to withstand sound pressure Provides a small panelless container.
- Radius (R) of the inversion ring 450 provides a compact panelless container including a reinforced bottom portion, characterized in that formed from 6.5mm to 11mm.
- Protruding height (H) of the recess 440 provides a compact panelless container including a reinforced bottom portion, characterized in that formed from 9mm to 12mm.
- the ground portion 420 provides a small panelless container including a reinforced bottom portion, which is formed to support the bottom continuously or intermittently.
- the inversion ring 450 provides a compact panelless container having a reinforced bottom portion, characterized in that radial ribs are formed on its surface.
- the inversion ring 450 is formed with a deflection height (IH) that is the shortest vertical distance from the bottom, the deflection height (IH), characterized in that the reinforced bottom portion is characterized in that formed from 5mm to 9mm Provides a small panelless container.
- the inversion ring 450 is formed to have a predetermined radius of curvature r2 at the point of deflection height IH, wherein the radius of curvature r2 is formed to be 5 mm to 25 mm.
- a small panelless container including a bottom portion.
- the concave portion 440 is formed to have a predetermined radius of curvature r1 at the point of the height of the projection (H), the radius of curvature r1 is reinforced, characterized in that formed in 1mm to 5mm Provided is a small panelless container including a bottom portion.
- It provides a compact panelless container including a reinforced bottom portion characterized in that the ratio of the radius of curvature r2 of the inversion ring 450 to the radius of curvature r1 of the recess 440 is within the range of 3 to 7.
- It provides a compact panelless container characterized in that the moving distance of the depression during the negative pressure is within the range of 2mm to 7mm.
- the negative pressure amount of the container provides a small panelless container, characterized in that within the range of 15cc to 35cc.
- a stretch blow molded panelless container (10) capable of containing a volume of 400ml to 650ml, the through-shaped opening 110, the thread 120 and the support ring 130 protruding to facilitate transportation of the container Inlet portion 100 having a;
- a shoulder portion 200 which is integrally formed with the inlet portion 100 and is formed to expand in diameter at a lower end thereof;
- a body part 300 which is integrally formed with the lower end of the shoulder portion 200 in which the diameter is extended and includes a side wall 310 and a plurality of ribs 350;
- a bottom portion 400 which serves to close the bottom of the panelless container 10 in order to store contents together with the inlet portion 100, the shoulder portion 200, and the body portion 300; Consists of including
- the bottom 400 is progressive in the shape of a truncated cone with a top surface 461 substantially parallel to the support surface and a recessed side surface 462 that is a plane inclined upwardly with respect to the longitudinal axis of the center of the container 10.
- Depression 460 having a smaller radius;
- a grounding part 420 formed at the lowermost end of the container 10 to support the container to stand upright in contact with a floor;
- the ground portion 420 and the body portion 300 is integrally formed and molded to form a gentle curve in a convex shape from the ground portion 420, the portion connected to the body portion 300 protrudes in the vertical direction Hill portion 410 is formed so as not to be straight;
- a ground wall portion 430 which is formed at an inner circumference of the ground portion 420 to form an inclined angle upward;
- a recessed portion 440 formed at an upper end of the ground wall portion 430 at a protruding height H toward the center of the container;
- a ring having a radius R, which is raised downward from the
- It provides a panelless container comprising a reinforced bottom portion characterized in that the surface area combined with the concave portion 440 and the inversion ring 450 is formed between 2000 mm 2 and 2900 mm 2.
- It provides a panelless container comprising a reinforced bottom portion, characterized in that the ratio of the surface area of the concave portion 440 and the inversion ring 450 to the bottom cross-sectional area of the container is 15% to 60%.
- the heel portion 410, the ground portion 420, the thickness of the ground wall portion 430 is constant, the thickness of the concave portion 440 and the inversion ring 450 is the heel portion 410, ground portion 420 and
- a panelless container having a reinforced bottom portion characterized in that it is composed of 55% to 85% of the thickness of the ground wall portion 430.
- the labeling is easy, and includes a reinforced bottom portion, characterized in that the gap (L) is formed in a large number from 12.5mm to 18.7mm to withstand sound pressure It provides a panelless container.
- Radius (R) of the reversing ring 450 provides a panelless container including a reinforced bottom portion, characterized in that formed from 10mm to 13mm.
- Protruding height (H) of the recess 440 provides a panelless container including a reinforced bottom portion, characterized in that formed from 9mm to 12mm.
- the ground portion 420 provides a panelless container including a reinforced bottom portion, which is formed to be continuously or intermittently supported on the bottom.
- the inversion ring 450 provides a panelless container having a reinforced bottom portion, characterized in that radial ribs are formed on its surface.
- the inversion ring 450 is formed with a deflection height (IH) that is the shortest vertical distance from the bottom, the deflection height (IH), characterized in that the reinforced bottom portion is characterized in that formed from 5mm to 9mm Provide a panelless container.
- the inversion ring 450 is formed to have a predetermined radius of curvature r2 at the point of deflection height IH, wherein the radius of curvature r2 is formed to be 5 mm to 25 mm.
- a panelless container including a bottom portion.
- the concave portion 440 is formed to have a predetermined radius of curvature r1 at the point of the height of the projection (H), the radius of curvature r1 is reinforced, characterized in that formed in 1mm to 5mm Provided is a panelless container including a bottom portion.
- a panelless container including a reinforced bottom portion, wherein the ratio of the radius of curvature r2 of the inversion ring 450 to the radius of curvature r1 of the recess 440 is within a range of 3 to 7.
- the moving distance of the depression during the negative pressure provides a panelless container, characterized in that within the range of 2mm to 7mm.
- the negative pressure amount of the container provides a panelless container, characterized in that within the range of 21cc to 41cc.
- the draw blow molded panelless container 10 that can hold a capacity of 1200ml to 1800ml, the through-shaped opening 110, the thread 120 and the filling the contents
- An inlet portion 100 having a support ring 130 protruding to facilitate transportation of the container;
- a shoulder portion 200 which is integrally formed with the inlet portion 100 and is formed to expand in diameter at a lower end thereof;
- a body part 300 which is integrally formed with the lower end of the shoulder portion 200 in which the diameter is extended and includes a side wall 310 and a plurality of ribs 350;
- a bottom portion 400 which serves to close the bottom of the panelless container 10 in order to store contents together with the inlet portion 100, the shoulder portion 200, and the body portion 300;
- the bottom 400 is progressive in the shape of a truncated cone with a top surface 461 substantially parallel to the support surface and a recessed side surface 462 that is a plane inclined upwardly with respect to the longitudinal axis of the center of the container 10.
- Depression 460 having a smaller radius;
- a ground portion 420 formed at the lowermost end of the container 10 to support the container to stand upright in contact with a floor;
- the ground portion 420 and the body portion 300 is integrally formed and molded to form a gentle curve in a convex shape from the ground portion 420, the portion connected to the body portion 300 protrudes in the vertical direction Hill portion 410 is formed so as not to be straight;
- a ground wall portion 430 which is formed at an inner circumference of the ground portion 420 to form an inclined angle upward;
- a recessed portion 440 formed at an upper end of the ground wall portion 430 at a protruding height H toward the center of the container;
- a ring having a radius R, which is raised downward from the rece
- It provides a large panelless container including a reinforced bottom portion characterized in that the concave portion 440 and the inversion ring 450 combined surface area is formed from 2700 mm 2 to 3500 mm 2.
- It provides a large panelless container comprising a reinforced bottom portion, characterized in that the ratio of the surface area of the concave portion 440 and the inversion ring 450 to the bottom cross-sectional area of the container is 15% to 60%.
- the heel portion 410, the ground portion 420, the thickness of the ground wall portion 430 is constant, the thickness of the concave portion 440 and the inversion ring 450 is the heel portion 410, ground portion 420 and It provides a large panelless container with a reinforced bottom portion, characterized in that the ground wall portion 430 is composed of 55% to 85% of the thickness.
- Rib 350 provided in the body portion 300 includes a reinforced bottom portion, characterized in that the labeling is easy, and the interval (L) therebetween is formed in a number from 12.5mm to 21.7mm to withstand the sound pressure Provides a large panelless container.
- Radius (R) of the reversal ring 450 provides a large panelless container including a reinforced bottom portion, characterized in that formed from 7mm to 13mm.
- Protruding height (H) of the recess 440 provides a large panelless container including a reinforced bottom portion, characterized in that formed in 9mm to 12mm.
- the ground portion 420 provides a large panelless container having a reinforced bottom portion, which is formed to be continuously or intermittently supported on the bottom.
- the inversion ring 450 provides a large panelless container having a reinforced bottom portion, characterized in that radial ribs are formed on its surface.
- the inversion ring 450 is formed with a deflection height (IH) that is the shortest vertical distance from the bottom, the deflection height (IH), characterized in that the reinforced bottom portion is characterized in that formed from 5mm to 9mm Provides a large panelless container.
- the inversion ring 450 is formed to have a predetermined radius of curvature r2 at the point of deflection height IH, wherein the radius of curvature r2 is formed to be 5 mm to 25 mm.
- a large panelless container having a bottom.
- the concave portion 440 is formed to have a predetermined radius of curvature r1 at the point of the height of the projection (H), the radius of curvature r1 is reinforced, characterized in that formed in 1mm to 5mm Provided is a large panelless container having a bottom.
- a large panelless container including a reinforced bottom portion, wherein the ratio of the radius of curvature r2 of the inversion ring 450 to the radius of curvature r1 of the recess 440 is within a range of 3 to 7.
- It provides a large panelless container characterized in that the moving distance of the depression during the negative pressure is within the range of 5mm to 8mm.
- the negative pressure amount of the container provides a large panelless container, characterized in that within the range of 50cc to 82cc.
- the panelless container including the reinforced bottom portion of the present invention it is possible to exert a negative pressure absorbing function by the depression of the bottom portion, and to prevent the shrinkage progression of the container due to the negative pressure by the rib of the body and to facilitate the labeling.
- FIG. 1 is a perspective view of a container according to the present invention
- Figure 2 is a bottom cross-sectional view in a steady state of the container according to the present invention
- Figure 3 is a bottom cross-sectional perspective view of the container in a steady state according to the present invention
- Figure 4 is a bottom cross-sectional view in a negative pressure state of the container according to the present invention
- FIG. 5 is a bottom cross-sectional perspective view of a negative pressure state of the container according to the present invention
- 1 to 5 is a panelless container that can hold a dose of 200ml to 400ml which is an aspect of the present invention, a panelless container which can hold a dose of 400ml to 650ml which is another aspect of the present invention, and also of the present invention
- the small panelless container 10 is a size that can hold a volume of 200ml to 400ml inlet 100, shoulder 200, the body 300, It is configured to include a bottom 400.
- the panelless container 10 of the present invention is a container that is blow molded and directed from a single layer or multilayer material, such as polyethylene terephthalate resin, to a single biaxially having a single structure.
- the panelless container 10 may be formed by other methods, for example, from other conventional materials including polyethylene napthalate (PEN) and PET / PEN mixtures or copolymers.
- a container that can hold a volume of 200ml to 400ml is filled with liquid products such as juice and isotonic at a temperature of about 85 ° C, and then a vacuum generated by a volume difference of about 16cc that occurs when cooling. It must be able to absorb the town pressure sufficiently. More specifically, it should have a negative pressure amount within the range of 15cc to 35cc, and the ratio of the negative pressure amount to the total capacity of the container should be within the range of 5% to 13%, it is possible to perform the filling process, such as beverages smoothly.
- the bottom 400 adopts an advanced structure.
- the inlet portion 100 is a threaded portion 120 and the screw thread 120 formed to cover and cover the opening 110 by a screw (not shown) through a through-shaped opening 110, which is an inlet filled with contents. It includes a support ring 130 protruding convexly in a lower side of the).
- the support ring 130 may be molded in a precursor forming step at the beginning of manufacture, and may be used to hold the support ring 130 to transport a plastic container.
- the panelless vessel 10 may be moved by a support ring 130, which may be used to help position the precursor in a mold or end users move the vessel 10. It can be used to make.
- the shoulder portion 200 is formed integrally connected with the inlet portion 100 is extended to extend the diameter to the body portion 300 formed at the bottom.
- the body portion 300 is formed in parallel in the vertical direction at a predetermined interval between the plurality of ribs 350 and the plurality of ribs 350 roundly molded in the central axis direction around the body portion 300 is formed Consists of a labelable side wall 310, extending from the shoulder portion 200 to the bottom portion 400.
- the rib 350 When the inside of the container is in a negative pressure state by the cooling after the high temperature filling process, the rib 350 is displaced to contract up and down while preventing the oval deformation of the body portion 300 due to the effect of the depression molding. Efficient sound pressure absorption function is exhibited.
- Interval between the ribs 350 of the body portion (L) is preferably adjusted to 10mm to 14.5mm.
- the interval (L) between the ribs 350 is less than 10 mm, the oval deformation of the body part 300 is prevented by the ribs formed with a plurality of sound pressures generated after the beverage is filled in the container, so that the sound pressure control is efficient.
- the label displaying the advertisement and the characteristics of the product on the body portion 300 the adhesion area is relatively reduced and the label is easily dropped.
- the body portion 300 is labeled using a PET shrinkage label, even if the gap L between the ribs 350 is less than 10 mm, the problem of falling the above label may be solved. There is a disadvantage that the position of the label may be changed by the up and down shrinkage of the 350.
- the container of the design having a high filling temperature or a large space of the head space does not completely absorb the sound pressure and thus the body portion ( There is a disadvantage that can be deformed (oval) of 300).
- the interval between the ribs (L) is preferably adjusted to 10mm to 13mm.
- the bottom portion 400 of the panelless container 10 to store the contents together with the inlet portion 100, the shoulder portion 200 and the body portion 300 It extends from the body part 300 and closes a floor, and is formed from the heel part 410, the ground part 420, the ground wall part 430, the recessed part 440, the inversion ring 450, and the recessed part 460. .
- the ground portion 420 is formed at the bottom end of the panelless container 10 to be in contact with the bottom to support the container upright.
- the ground portion 420 may be formed to support the floor continuously or intermittently.
- the heel portion 410 is formed outside the ground portion 420 and is formed to be connected to the body portion 300.
- the shape of the heel portion 410 is formed in a round curve formed from the ground portion 420 is connected to the body portion 300, and has a straight shape that does not protrude outward in the vertical direction. That is, in order to improve the aesthetics of the container 10, the heel portion 410 does not protrude outwards and becomes a straight shape in the vertical direction together with the sidewall 310 to flow flat and consistently.
- Such alternative embodiment vessels provide a more traditional visual impression and are also capable of carrying larger numbers in parallel loading of the vessels, making them suitable for containers that are sensitive to logistics fluidity.
- the ground wall portion 430 is rounded at a predetermined angle upward from an inner circumference of the ground portion 420 to be connected to the recess 440.
- the concave portion 440 is recessed to the center of the container at the upper end of the ground wall portion 430. In this case, it is rounded at a predetermined angle to be connected to the inversion ring 450.
- the inversion ring 450 has a predetermined radius (R) and is raised downward from the concave portion 440 toward the recess 460 to be connected to the recess 460 in a semicircular shape. That is, it is molded into a ring shape completely surrounding the depression 460.
- the depression 460 formed at the center of the bottom portion 400 has a top surface 461 substantially parallel to the support surface when viewed in cross section, and a depression side surface that is a plane inclined upward to have a gradual radius with respect to the vertical direction. 462 is provided with a truncated cone shape and is connected to the inversion ring 450. The exact shape of the depression 460 may be greatly changed according to various design criteria.
- the deformation angle of the recess 440 is increased to cap the container 10, seal it, cool it, and accommodate a change in volume when forming a negative pressure.
- the inversion ring 450 exhibits a conical shape having a curved surface shape, so that the recessed portion 460 can be flexibly ascended upwardly to absorb the sound pressure.
- the heel portion 410 is formed to be straight in the vertical direction, and adjusted to a predetermined thickness to sufficiently exhibit the sound pressure absorption function and to improve the independence and aesthetics of the pathogen.
- the thickness of the heel portion 410, the grounding portion 420, the ground wall portion 430 is formed to increase the durability and independence of the container, and the thickness of the recessed portion 440, the reverse ring 450 is relatively To form a thin as it is to increase the absorption function of the vacuum sound pressure by flexibly pushing the depression 460 to the upper side inside.
- the thickness of the bottom portion 400 is defined as a ratio.
- the thickness of the concave portion 440 or the inversion ring 450 that absorbs the sound pressure to the thickness of the heel portion 410, the ground portion 420, the ground wall portion 430 that is responsible for the durability of the container 10 is 55.
- the composition is at a level of% to 85%.
- the bottom portion 400 When the thickness of the concave portion 440 and the inversion ring 450 is less than 55% of the thickness of the heel portion 410, the ground portion 420, and the ground wall portion 430, the bottom portion 400 facilitates sound pressure. Absorption is possible, but there is a difficulty in securing the buoyancy due to the thin thickness during blow molding of the container.
- the thickness of the concave portion 440 and the inversion ring 450 exceeds 85% of the thickness of the heel portion 410, the grounding portion 420, and the ground wall portion 430, the bottom portion during blow molding of the container ( It is easy to secure the formation of the buoyancy (400), but due to the thick thickness of the fluid (flexible) is not secured because it does not play a role to absorb the negative pressure, after filling the beverage Oval (oval) deformation of the container 10 is generated, the label is It is impossible to commercialize because of its poor commerciality due to a drop in aesthetics such as falling easily.
- the bottom portion 400 is formed in a predetermined ratio so that its overall configuration is "M" shaped when viewed in sectional view so as to withstand sound pressure sufficiently.
- the height of the container and the diameter of the bottom may be different depending on the design formed in the container. That is, even if a container that can hold the same capacity, if the height of the container is low, the diameter of the bottom should be relatively high.
- the upward displacement of the recess 460 due to the increase in the deformation angle of the recess 440 is increased to absorb the negative pressure, so that when the lid is removed and opened, the recess 460 is upward.
- the problem is that the filling liquid leaks because the liquid level filled in the container is not lowered as a result of recovery from the displaced depression deformation state.
- the concave portion 440 and the inversion ring 450 are deformed to substantially absorb sound pressure, and the protrusion height H of the concave portion 440, the radius of curvature of the concave portion r1, and the inversion ring deflection height. (IH), the radius of curvature r2 of the reversal ring, and the radius R of the reversal ring 450, the surface area of the recess 440, the reversal ring 450 and the recess 440 and the reversal ring ( The shape produced by 450 is determined.
- the protrusion height H is a value measured at the point where the vertical distance from the bottom to the recess 440 is the maximum, and the inversion ring deflection height IH is the vertical distance from the bottom to the inversion ring 450. Is the value measured at the point where is the minimum.
- the radius of curvature r1 of the concave portion is a value at the projected height H measurement point, and the radius of curvature r2 of the reversing ring is the height of the inversion ring deflection height IH. The value at the point.
- the surface area of the concave portion 440 and the inversion ring 450 will depend largely on the volume of absorbable volume that the container 10 can absorb.
- the concave portion 440 and the inversion ring 450 which are deformed to substantially absorb sound pressure, are preferably formed with a surface area of 1600 mm 2 to 2300 mm 2 in total in a curved state in a steady state, more preferably the concave.
- the portion 440 and the inversion ring 450 may be formed to have a surface area of 1800 mm 2 to 2100 mm 2 combined in the curved state in the normal state.
- the bottom portion When the surface area of the concave portion 440 and the reversal ring 450 is less than 1600 mm 2, the bottom portion may not be formed to be flexible, and when the surface area of the concave portion 440 and the reversal ring 450 is less than 1600 mm 2, the bottom portion may not be restored as described above, or the filling liquid may leak. It is difficult to commercialize due to problems and loss of independence.
- radial ribs may be provided to the inversion ring 450, or the bottom part 400 may be radially embodied.
- the number of radioactive ribs on the bottom may be formed as many as necessary, but when the number of ribs is too large, there is a disadvantage in that the fluidity of the bottom is reduced.
- the ratio of the surface area of the concave portion 440 and the inversion ring 450 in combination with the bottom cross-sectional area of the container is 15% to 60%, and more preferably 20% to 35% (wherein the bottom of the container
- the cross-sectional area refers to the area that the container occupies substantially the bottom when the container is placed on a flat surface, and is a radius of the shortest distance from the central longitudinal axis to the outermost part of the grounding part 420. Cross-sectional area).
- the sound pressure absorption degree of the bottom portion is insufficient, it may be difficult to achieve the target sound pressure, if more than 60%, the degree of bending of the concave portion 440 and the inversion ring 450 will be very severe, inversion There may be problems with ring restoration, problems with leakage of filler fluid, loss of independence, etc.
- the inversion ring deflection height IH is 5 mm to 9 mm
- the radius of curvature r2 of the inversion ring is 5 mm to 25 mm
- the protrusion height H of the concave portion is 9 mm to 12 mm
- Silver is preferably formed from 1mm to 5mm.
- the sound pressure absorption efficiency and the inversion ring 450 are varied depending on the curved shape of the recess 440 and the inversion ring 450. This is because commercialization factors, such as restoration and independence, can vary greatly.
- the recess 440 and the inversion ring 450 are preferably bent at an appropriate angle and shape, and the inversion ring deflection height IH, the radius of curvature r2 of the inversion ring, and the protrusion of the concave portion.
- the height H and the radius of curvature r1 of the recess 440 may be adjusted within the above range.
- the radius of curvature r2 of the inversion ring relative to the radius of curvature r1 of the recess is preferably within the range of 3 to 7, more preferably within the range of 4 to 6. If it is less than 3, the refraction angle of the inversion ring becomes relatively severe, which may not only cause problems in the restoring force but also adversely affect the degree of sound pressure absorption. Excessive stress is applied to the recesses, which may result in leakage of the filling liquid.
- the moving distance of the recessed portion at the time of the negative pressure is within the range of 2mm to 7mm (the movement distance of the recessed portion is measured by the movement distance of the top surface). If it is less than 2 mm, it may be difficult to achieve the target negative pressure amount, and if it is more than 7 mm, the level of change in the liquid level of the beverage is too large in the filling step of the beverage, and the beverage may flow out of the filling step of the beverage.
- the depression 460 has a diameter of about 10.7 mm, an inversion ring deflection height IH of about 7.28 mm, and a radius of curvature r2 of the inversion ring about 10.52. mm, the radius of curvature r1 at the height of the concave portion H is formed to be about 1.98 mm, and the radius of the inversion ring 450 is in the range where the surface area of the inversion ring and the concave portion satisfies 1600 mm 2 to 2300 mm 2.
- R pathogens of 6 mm, 7 mm, 8 mm and 10 mm were prepared, respectively, and the pressure-absorbing capacity measurement test for the radius R of the inversion ring 450 was performed.
- Table 1 below is an example of containers showing the principles and concepts described above.
- Table 1 shows the absorption capacities of the containers having different radii as the absorption capacities (cc) relative to the radius R of the inversion ring 450.
- a container which can generally contain a volume of 200ml to 400ml sufficiently absorbs the vacuum town pressure generated by filling the container with the contents solution at a temperature of about 85 ° C. and having a volume difference of at least about 16 cc generated during cooling. You should be able to.
- the panelless container 10 according to the present invention preferably has a radius R of the inversion ring 450 of 6.5 mm to 11 mm.
- the inversion ring 450 protrudes further downward than the ground portion 420 and loses the independence of the container. Due to the surface area, it is difficult to commercialize because the floor is not easily formed during blow molding.
- the radius R of the reversing ring 450 is 8 mm, and the remaining conditions except for the protrusion height H of the recess 440 are formed in the same manner as in Example 1, but the recess 440 as shown in Table 2 below.
- Different kinds of bottles were prepared in accordance with the protrusion height H, and the pressure-sensitive absorption capacity measurement test was performed for the protrusion height H of the concave portion 440.
- Table 2 below is an example of containers showing the principles and concepts described above.
- Table 2 shows absorption capacities of containers having different heights as absorption capacities (cc) relative to the protrusion height (H) of the concave portion 440.
- a container that can contain a volume of 200ml to 400ml can sufficiently absorb the vacuum town pressure generated by the volume difference of about 16cc generated after cooling the container with the contents at 85 ° C.
- the difference in volume absorption amount according to the protrusion height (H) of the concave portion 440 is insignificant, and satisfies the volume absorption amount of 16 cc.
- the inversion ring 450 protrudes further downward than the ground portion 420, resulting in a loss of independence of the container.
- the container may not have a compact shape, and the portion due to the thin thickness of the heel portion 410 and the ground portion 420 during blow molding of the container may not be obtained. There will be difficulties in securing formation.
- the protrusion height H of the recess 440 is 9 mm to 12 mm.
- the protrusion height H of the concave portion 440 is formed to be 10mm to 11mm.
- the panelless container 10 is a size that can hold a capacity of 400ml to 650ml inlet 100, shoulder 200, the body 300, the bottom And 400.
- the panelless container 10 of the present invention is a container that is blow molded and directed from a single layer or multilayer material, such as polyethylene terephthalate resin, to a single biaxially having a single structure.
- the panelless container 10 may be formed by other methods, for example, from other conventional materials including polyethylene napthalate (PEN) and PET / PEN mixtures or copolymers.
- a container containing a volume of 400 ml to 650 ml is a vacuum produced by filling a liquid product such as juice and isotonic at a temperature of about 85 ° C. and about a volume difference of about 22 cc generated during cooling. It must be able to absorb the town pressure sufficiently. More specifically, it should have a sound pressure amount within the range of 21cc to 41cc, and the ratio of the sound pressure amount to the total capacity of the container should be within the range of 4% to 9%, it is possible to smoothly perform the filling process such as beverage.
- the bottom 400 adopts an advanced structure.
- the inlet portion 100 is a threaded portion 120 and the screw thread 120 formed to cover and cover the opening 110 by a screw (not shown) through a through-shaped opening 110, which is an inlet filled with contents. It includes a support ring 130 protruding convexly in a lower side of the).
- the support ring 130 may be molded in a precursor forming step at the beginning of manufacture, and may be used to hold the support ring 130 to transport a plastic container.
- the panelless vessel 10 may be moved by a support ring 130, which may be used to help position the precursor in a mold or end users move the vessel 10. It can be used to make.
- the shoulder portion 200 is formed integrally connected with the inlet portion 100 is extended to extend the diameter to the body portion 300 formed at the bottom.
- the body portion 300 is formed in parallel in the vertical direction at a predetermined interval between the plurality of ribs 350 and the plurality of ribs 350 roundly molded in the central axis direction around the body portion 300 is formed Consists of a labelable side wall 310, extending from the shoulder portion 200 to the bottom portion 400.
- the rib 350 When the inside of the container is in a negative pressure state by the cooling after the high temperature filling process, the rib 350 is displaced to contract up and down while preventing the oval deformation of the body portion 300 due to the effect of the depression molding. Efficient sound pressure absorption function is exhibited.
- Interval between the ribs 350 of the body portion (L) is preferably adjusted to 12.5mm to 18.7mm.
- the interval (L) between the ribs 350 is less than 12.5 mm, the oval deformation of the body part 300 is prevented by the ribs formed with a plurality of negative pressures generated after the beverage is filled in the container.
- the adhesion area is relatively reduced and the label is easily dropped.
- the body portion 300 is labeled using a PET shrinkage label, even if the gap L between the ribs 350 is less than 12.5 mm, the problem of falling the above label may be solved. There is a disadvantage that the position of the label may be changed by the up and down shrinkage of the rib 350.
- the container of the design having a high filling temperature or a large space of the head space does not completely absorb sound pressure and thus the body portion ( There is a disadvantage that can be deformed (oval) of 300).
- the interval between the ribs (L) is preferably adjusted to 12.5mm to 15.5mm.
- the bottom portion 400 of the panelless container 10 to store the contents together with the inlet portion 100, the shoulder portion 200 and the body portion 300 It extends from the body part 300 and closes a floor, and is formed from the heel part 410, the ground part 420, the ground wall part 430, the recessed part 440, the inversion ring 450, and the recessed part 460. .
- the ground portion 420 is formed at the bottom end of the panelless container 10 to be in contact with the bottom to support the container upright.
- the ground portion 420 may be formed to support the floor continuously or intermittently.
- the heel portion 410 is formed outside the ground portion 420 and is formed to be connected to the body portion 300.
- the shape of the heel portion 410 is formed in a round curve formed from the ground portion 420 is connected to the body portion 300, and has a straight shape that does not protrude outward in the vertical direction. That is, in order to improve the aesthetics of the container 10, the heel portion 410 does not protrude outwards and becomes a straight shape in the vertical direction together with the sidewall 310 to flow flat and consistently.
- Such alternative embodiment vessels provide a more traditional visual impression and are also capable of carrying larger numbers in parallel loading of the vessels, making them suitable for containers that are sensitive to logistics fluidity.
- the ground wall portion 430 is rounded at a predetermined angle upward from an inner circumference of the ground portion 420 to be connected to the recess 440.
- the concave portion 440 is recessed to the center of the container at the upper end of the ground wall portion 430. In this case, it is rounded at a predetermined angle to be connected to the inversion ring 450.
- the inversion ring 450 has a predetermined radius (R) and is raised downward from the concave portion 440 toward the recess 460 to be connected to the recess 460 in a semicircular shape. That is, it is molded into a ring shape completely surrounding the depression 460.
- the depression 460 formed at the center of the bottom portion 400 has a top surface 461 substantially parallel to the support surface when viewed in cross section, and a depression side surface that is a plane inclined upward to have a gradual radius with respect to the vertical direction. 462 is provided with a truncated cone shape and is connected to the inversion ring 450. The exact shape of the depression 460 may be greatly changed according to various design criteria.
- the deformation angle of the recess 440 is increased to cap the container 10, seal it, cool it, and accommodate a change in volume when forming a negative pressure.
- the inversion ring 450 exhibits a conical shape having a curved surface shape, so that the recessed portion 460 can be flexibly ascended upwardly to absorb the sound pressure.
- the heel portion 410 is formed to be straight in the vertical direction, and adjusted to a predetermined thickness to fully exhibit sound pressure absorbing function and to improve the independence and aesthetics of the pathogen.
- the thickness of the heel portion 410, the grounding portion 420, the ground wall portion 430 is formed to increase the durability and independence of the container, and the thickness of the recessed portion 440, the reverse ring 450 is relatively To form a thin as it is to increase the absorption function of the vacuum sound pressure by flexibly pushing the depression 460 to the upper side inside.
- the thickness of the bottom portion 400 is defined as a ratio.
- the thickness of the concave portion 440 or the inversion ring 450 that absorbs the sound pressure to the thickness of the heel portion 410, the ground portion 420, the ground wall portion 430 that is responsible for the durability of the container 10 is 55.
- the composition is at a level of% to 85%.
- the bottom portion 400 When the thickness of the concave portion 440 and the inversion ring 450 is less than 55% of the thickness of the heel portion 410, the ground portion 420, and the ground wall portion 430, the bottom portion 400 facilitates sound pressure. Absorption is possible, but there is a difficulty in securing the buoyancy due to the thin thickness during blow molding of the container.
- the thickness of the concave portion 440 and the inversion ring 450 exceeds 85% of the thickness of the heel portion 410, the grounding portion 420, and the ground wall portion 430, the bottom portion during blow molding of the container ( It is easy to secure the formation of the buoyancy (400), but due to the thick thickness of the fluid (flexible) is not secured because it does not play a role to absorb the negative pressure, after filling the beverage Oval (oval) deformation of the container 10 is generated, the label is It is impossible to commercialize because of its poor commerciality due to a drop in aesthetics such as falling easily.
- the bottom portion 400 is formed in a predetermined ratio so that its overall configuration is "M" shaped when viewed in sectional view so as to withstand sound pressure sufficiently.
- the height of the container and the diameter of the bottom may be different depending on the design formed in the container. That is, even if a container that can hold the same capacity, if the height of the container is low, the diameter of the bottom should be relatively high.
- the upward displacement of the recess 460 due to the increase in the deformation angle of the recess 440 is increased to absorb the negative pressure, so that when the lid is removed and opened, the recess 460 is upward.
- the problem is that the filling liquid leaks because the liquid level filled in the container is not lowered as a result of recovery from the displaced depression deformation state.
- the concave portion 440 and the inversion ring 450 are deformed to substantially absorb sound pressure, and the protrusion height H of the concave portion 440, the radius of curvature of the concave portion r1, and the inversion ring deflection height. (IH), the radius of curvature r2 of the reversal ring, and the radius R of the reversal ring 450, the surface area of the recess 440, the reversal ring 450 and the recess 440 and the reversal ring ( The shape produced by 450 is determined.
- the protrusion height H is a value measured at the point where the vertical distance from the bottom to the recess 440 is the maximum, and the inversion ring deflection height IH is the vertical distance from the bottom to the inversion ring 450. Is the value measured at the point where is the minimum.
- the radius of curvature r1 of the concave portion is a value at the projected height H measurement point, and the radius of curvature r2 of the reversing ring is the height of the inversion ring deflection height IH. The value at the point.
- the surface area of the concave portion 440 and the inversion ring 450 will depend largely on the volume of absorbable volume that the container 10 can absorb.
- the concave portion 440 and the inversion ring 450 which are deformed to substantially absorb sound pressure, preferably have a surface area of 2000 mm 2 to 2900 mm 2, which is a sum total of the curved portions in a steady state, and more preferably, the concave portion.
- the portion 440 and the inversion ring 450 may be formed to have a surface area of 2300 mm 2 to 2600 mm 2 combined in the entire curved state in a steady state.
- the bottom portion may not be formed in a flexible manner. If the concave portion 440 and the reversal ring 450 are less than 2 mm 2, the concave portion 440 may not be restored as described above. It is difficult to commercialize due to problems and loss of independence.
- radial ribs may be provided to the inversion ring 450, or the bottom part 400 may be radially embodied.
- the number of radioactive ribs on the bottom may be formed as many as necessary, but when the number of ribs is too large, there is a disadvantage in that the fluidity of the bottom is reduced.
- the ratio of the surface area of the concave portion 440 and the inversion ring 450 in combination with the bottom cross-sectional area of the container is 15% to 60%, and more preferably 20% to 35% (wherein the bottom of the container
- the cross-sectional area refers to the area that the container occupies substantially the bottom when the container is placed on a flat surface, and is a radius of the shortest distance from the central longitudinal axis to the outermost part of the grounding part 420. Cross-sectional area).
- the sound pressure absorption degree of the bottom portion is insufficient, it may be difficult to achieve the target sound pressure, if more than 60%, the degree of bending of the concave portion 440 and the inversion ring 450 will be very severe, inversion There may be problems with ring restoration, problems with leakage of filler fluid, loss of independence, etc.
- the inversion ring deflection height IH is 5 mm to 9 mm
- the radius of curvature r2 of the inversion ring is 5 mm to 25 mm
- the protrusion height H of the concave portion is 9 mm to 12 mm
- Silver is preferably formed from 1mm to 5mm.
- the recess 440 and the inversion ring 450 are preferably bent at an appropriate angle and shape, and the inversion ring deflection height IH, the radius of curvature r2 of the inversion ring, and the protrusion of the concave portion.
- the height H and the radius of curvature r1 of the recess 440 may be adjusted within the above range.
- the radius of curvature r2 of the inversion ring relative to the radius of curvature r1 of the recess is preferably within the range of 3 to 7, more preferably within the range of 4 to 6. If it is less than 3, the refraction angle of the inversion ring becomes relatively severe, which may not only cause problems in the restoring force but also adversely affect the degree of sound pressure absorption. Excessive stress is applied to the recesses, which may result in leakage of the filling liquid.
- the moving distance of the recessed portion at the time of the negative pressure is within the range of 2mm to 7mm (the movement distance of the recessed portion is measured by the movement distance of the top surface). If it is less than 2 mm, it may be difficult to achieve the target negative pressure amount, and if it is more than 7 mm, the level of change in the liquid level of the beverage is too large in the filling step of the beverage, and the beverage may flow out of the filling step of the beverage.
- the depression 460 has a diameter of about 11.84 mm, an inversion ring deflection height IH of about 7.28 mm, and a radius of curvature r2 of the inversion ring about 10.52.
- the radius of curvature r1 at the height of the concave portion H is set to about 1.98 mm
- the radius of the inversion ring 450 is within a range where the surface area of the inversion ring and the concave portion satisfies 2000 mm 2 to 2900 mm 2 ( Four different pathogens, each having R) of 9 mm, 10 mm, 11.7 mm, and 12 mm, were prepared, and a reduced pressure absorption capacity measurement test was performed for the radius R of the inversion ring 450.
- Table 3 below is an example of containers showing the principles and concepts described above.
- Table 3 shows the absorption capacities of the containers having different radii as the absorption capacities (cc) relative to the radius R of the inversion ring 450.
- a container which can generally contain a volume of 400ml to 650ml sufficiently absorbs the vacuum pressure generated due to volume difference of at least about 22cc generated by cooling after filling the container with the contents at a temperature of about 85 ° C. You should be able to.
- the panelless container 10 according to the present invention preferably has a radius R of the inversion ring 450 of 10 mm to 13 mm.
- the inversion ring 450 protrudes further downward than the ground portion 420 and loses the independence of the container. Due to the surface area, it is difficult to commercialize because the floor is not easily formed during blow molding.
- the radius R of the reversing ring 450 is set to 11.7 mm, and the remaining conditions except for the protrusion height H of the recess 440 are formed in the same manner as in Example 3, but the protrusion height of the recess 440 ( According to H), other pathogens of 7.2 mm, 9.0 mm, 11.0 mm, 11.58 mm, and 13.0 mm were prepared, respectively, and a pressure-absorbing absorption capacity measurement test for the height of protrusion H of the recess 440 was performed. .
- Table 4 below is an example of containers showing the principles and concepts described above.
- Table 4 shows the absorption capacities of the containers having different heights as the absorption capacities (cc) compared to the protrusion height (H) of the concave portion (440).
- a container that can hold a volume of 400ml to 650ml can sufficiently absorb the vacuum pressure generated by the volume difference of about 22cc generated after cooling after filling the container with liquid at the temperature around 85 °C.
- the difference in volume absorption amount according to the protrusion height (H) of the concave portion 440 is insignificant, and satisfies the volume absorption amount of 22cc.
- the inversion ring 450 protrudes further downward than the ground portion 420, resulting in a loss of independence of the container.
- the container may not have a compact shape, and the portion due to the thin thickness of the heel portion 410 and the ground portion 420 during blow molding of the container may not be obtained. There will be difficulties in securing formation.
- the protrusion height H of the recess 440 is 9 mm to 12 mm.
- the protrusion height H of the concave portion 440 is formed to be 10mm to 11mm.
- the large panelless container 10 is a size that can hold a capacity of 1200ml to 1800ml inlet 100, shoulder 200, the body 300, It is configured to include a bottom 400.
- the panelless container 10 of the present invention is a container that is blow molded and directed from a single layer or multilayer material, such as polyethylene terephthalate resin, to a single biaxially having a single structure.
- the panelless container 10 may be formed by other methods, for example, from other conventional materials including polyethylene napthalate (PEN) and PET / PEN mixtures or copolymers.
- a container that can hold a volume of 1200ml to 1800ml is filled with liquid products such as juice and isotonic at a temperature of about 85 ° C and then vacuumed by a volume difference of about 51cc. It must be able to absorb the town pressure sufficiently. More specifically, it should have a negative pressure within the range of 50cc to 82cc, and the ratio of the negative pressure to the total capacity of the container should be within the range of 3% to 6%, it is possible to smoothly perform the filling process, such as beverages.
- the bottom 400 adopts an advanced structure.
- the inlet portion 100 is a threaded portion 120 and the screw thread 120 formed to cover and cover the opening 110 by a screw (not shown) through a through-shaped opening 110, which is an inlet filled with contents. It includes a support ring 130 protruding convexly in a lower side of the).
- the support ring 130 may be molded in a precursor forming step at the beginning of manufacture, and may be used to hold the support ring 130 to transport a plastic container.
- the panelless vessel 10 may be moved by a support ring 130, which may be used to help position the precursor in a mold or end users move the vessel 10. It can be used to make.
- the shoulder portion 200 is formed integrally connected with the inlet portion 100 is extended to extend the diameter to the body portion 300 formed at the bottom.
- the body portion 300 is formed in parallel in the vertical direction at a predetermined interval between the plurality of ribs 350 and the plurality of ribs 350 roundly molded in the central axis direction around the body portion 300 is formed Consists of a labelable side wall 310, extending from the shoulder portion 200 to the bottom portion 400.
- the rib 350 When the inside of the container is in a negative pressure state by the cooling after the high temperature filling process, the rib 350 is displaced to contract up and down while preventing the oval deformation of the body portion 300 due to the effect of the depression molding. Efficient sound pressure absorption function is exhibited.
- Interval between the ribs 350 of the body portion (L) is preferably adjusted to 12.5mm to 21.7mm.
- the interval (L) between the ribs 350 is less than 12.5 mm, the oval deformation of the body part 300 is prevented by the ribs formed with a plurality of negative pressures generated after the beverage is filled in the container.
- the adhesion area is relatively reduced and the label is easily dropped.
- the body portion 300 is labeled using a PET shrinkage label, even if the gap L between the ribs 350 is less than 12.5 mm, the problem of falling the above label may be solved. There is a disadvantage that the position of the label may be changed by the up and down shrinkage of the rib 350.
- the container of the design having a high filling temperature or a large empty space of the head space does not completely absorb sound pressure and thus the body portion ( There is a disadvantage that can be deformed (oval) of 300).
- the interval between the ribs (L) is preferably adjusted to 12.5mm to 15.5mm.
- the bottom portion 400 of the panelless container 10 to store the contents together with the inlet portion 100, the shoulder portion 200 and the body portion 300 It extends from the body part 300 and closes a floor, and is formed from the heel part 410, the ground part 420, the ground wall part 430, the recessed part 440, the inversion ring 450, and the recessed part 460. .
- the ground portion 420 is formed at the bottom end of the panelless container 10 to be in contact with the bottom to support the container upright.
- the ground portion 420 may be formed to support the floor continuously or intermittently.
- the heel portion 410 is formed outside the ground portion 420 and is formed to be connected to the body portion 300.
- the shape of the heel portion 410 is formed in a round curve formed from the ground portion 420 is connected to the body portion 300, and has a straight shape that does not protrude outward in the vertical direction. That is, in order to improve the aesthetics of the container 10, the heel portion 410 does not protrude outwards and becomes a straight shape in the vertical direction together with the sidewall 310 to flow flat and consistently.
- Such alternative embodiment vessels provide a more traditional visual impression and are also capable of carrying larger numbers in parallel loading of the vessels, making them suitable for containers that are sensitive to logistics fluidity.
- the ground wall portion 430 is rounded at a predetermined angle upward from an inner circumference of the ground portion 420 to be connected to the recess 440.
- the concave portion 440 is recessed to the center of the container at the upper end of the ground wall portion 430. In this case, it is rounded at a predetermined angle to be connected to the inversion ring 450.
- the inversion ring 450 has a predetermined radius (R) and is raised downward from the concave portion 440 toward the recess 460 to be connected to the recess 460 in a semicircular shape. That is, it is molded into a ring shape completely surrounding the depression 460.
- the depression 460 formed at the center of the bottom portion 400 has a top surface 461 substantially parallel to the support surface when viewed in cross section, and a depression side surface that is a plane inclined upward to have a gradual radius with respect to the vertical direction. 462 is provided with a truncated cone shape and is connected to the inversion ring 450. The exact shape of the depression 460 may be greatly changed according to various design criteria.
- the deformation angle of the recess 440 is increased to cap the container 10, seal it, cool it, and accommodate a change in volume when forming a negative pressure.
- the inversion ring 450 exhibits a conical shape having a curved surface shape, so that the recessed portion 460 can be flexibly ascended upwardly to absorb the sound pressure.
- the heel portion 410 is formed to be straight in the vertical direction, and adjusted to a predetermined thickness to sufficiently exhibit the sound pressure absorption function and to improve the independence and aesthetics of the pathogen.
- the thickness of the heel portion 410, the grounding portion 420, the ground wall portion 430 is formed to increase the durability and independence of the container, and the thickness of the recessed portion 440, the reverse ring 450 is relatively To form a thin as it is to increase the absorption function of the vacuum sound pressure by flexibly pushing the depression 460 to the upper side inside.
- the thickness of the bottom portion 400 is defined as a ratio.
- the thickness of the concave portion 440 or the inversion ring 450 that absorbs the sound pressure to the thickness of the heel portion 410, the ground portion 420, the ground wall portion 430 that is responsible for the durability of the container 10 is 55.
- the composition is at a level of% to 85%.
- the bottom portion 400 When the thickness of the concave portion 440 and the inversion ring 450 is less than 55% of the thickness of the heel portion 410, the ground portion 420, and the ground wall portion 430, the bottom portion 400 facilitates sound pressure. Absorption is possible, but there is a difficulty in securing the buoyancy due to the thin thickness during blow molding of the container.
- the thickness of the concave portion 440 and the inversion ring 450 exceeds 85% of the thickness of the heel portion 410, the grounding portion 420, and the ground wall portion 430, the bottom portion during blow molding of the container ( It is easy to secure the formation of the buoyancy (400), but due to the thick thickness of the fluid (flexible) is not secured because it does not play a role to absorb the negative pressure, after filling the beverage Oval (oval) deformation of the container 10 is generated, the label is It is impossible to commercialize because of its poor commerciality due to a drop in aesthetics such as falling easily.
- the bottom portion 400 is formed in a predetermined ratio so that its overall configuration is "M" shaped when viewed in sectional view so as to withstand sound pressure sufficiently.
- the height of the container and the diameter of the bottom may be different depending on the design formed in the container. That is, even if a container that can hold the same capacity, if the height of the container is low, the diameter of the bottom should be relatively high.
- the upward displacement of the recess 460 due to the increase in the deformation angle of the recess 440 is increased to absorb the negative pressure, so that when the lid is removed and opened, the recess 460 is upward.
- the problem is that the filling liquid leaks because the liquid level filled in the container is not lowered as a result of recovery from the displaced depression deformation state.
- the concave portion 440 and the inversion ring 450 are deformed to substantially absorb sound pressure, and the protrusion height H of the concave portion 440, the radius of curvature of the concave portion r1, and the inversion ring deflection height. (IH), the radius of curvature r2 of the reversal ring, and the radius R of the reversal ring 450, the surface area of the recess 440, the reversal ring 450 and the recess 440 and the reversal ring ( The shape produced by 450 is determined.
- the protrusion height H is a value measured at the point where the vertical distance from the bottom to the recess 440 is the maximum, and the inversion ring deflection height IH is the vertical distance from the bottom to the inversion ring 450. Is the value measured at the point where is the minimum.
- the radius of curvature r1 of the concave portion is a value at the projected height H measurement point, and the radius of curvature r2 of the reversing ring is the height of the inversion ring deflection height IH. The value at the point.
- the surface area of the concave portion 440 and the inversion ring 450 will depend largely on the volume of absorbable volume that the container 10 can absorb.
- the concave portion 440 and the inversion ring 450 which are deformed to substantially absorb sound pressure, are preferably formed with a total surface area of 2700 mm 2 to 3500 mm 2 in total in a curved state, more preferably the concave.
- the portion 440 and the inversion ring 450 may be formed to have a surface area of 2900 mm 2 to 3300 mm 2 combined in the entire curved state in a steady state.
- the bottom portion may not be formed to be flexible. It is difficult to commercialize due to problems and loss of independence.
- radial ribs may be provided to the inversion ring 450, or the bottom part 400 may be radially embodied.
- the number of radioactive ribs on the bottom may be formed as many as necessary, but when the number of ribs is too large, there is a disadvantage in that the fluidity of the bottom is reduced.
- the ratio of the surface area of the concave portion 440 and the inversion ring 450 in combination with the bottom cross-sectional area of the container is 15% to 60%, and more preferably 20% to 35% (wherein the bottom of the container
- the cross-sectional area refers to the area that the container occupies substantially the bottom when the container is placed on a flat surface, and is a radius of the shortest distance from the central longitudinal axis to the outermost part of the grounding part 420. Cross-sectional area).
- the sound pressure absorption degree of the bottom portion is insufficient, it may be difficult to achieve the target sound pressure, if more than 60%, the degree of bending of the concave portion 440 and the inversion ring 450 will be very severe, inversion There may be problems with ring restoration, problems with leakage of filler fluid, loss of independence, etc.
- the inversion ring deflection height IH is 5 mm to 9 mm
- the radius of curvature r2 of the inversion ring is 5 mm to 25 mm
- the protrusion height H of the concave portion is 9 mm to 12 mm
- Silver is preferably formed from 1mm to 5mm.
- the recess 440 and the inversion ring 450 are preferably bent at an appropriate angle and shape, and the inversion ring deflection height IH, the radius of curvature r2 of the inversion ring, and the protrusion of the concave portion.
- the height H and the radius of curvature r1 of the recess 440 may be adjusted within the above range.
- the radius of curvature r2 of the inversion ring relative to the radius of curvature r1 of the recess is preferably within the range of 3 to 7, more preferably within the range of 4 to 6. If it is less than 3, the refraction angle of the inversion ring becomes relatively severe, which may not only cause problems in the restoring force but also adversely affect the degree of sound pressure absorption. Excessive stress is applied to the recesses, which may result in leakage of the filling liquid.
- the moving distance of the depression at the time of the negative pressure is within the range of 5 mm to 8 mm (the movement distance of the depression is measured by the movement distance of the top surface). If it is less than 5 mm, the target negative pressure amount may be difficult to be achieved, and if it is more than 8 mm, the level of change in the liquid level of the beverage may be too large in the filling step of the beverage, and the beverage may flow out of the filling step of the beverage.
- the depression 460 has a diameter of about 13.5 mm, an inversion ring deflection height (IH) of about 8.5 mm, and a radius of curvature r2 of the inversion ring of about 14.37. mm, the radius of curvature r1 at the height of the concave portion H is about 3 mm, and the radius R of the inversion ring 450 is in a range where the surface area of the inversion ring and the concave portion satisfies 2700 mm 2 to 3500 mm 2. ), Four different pathogens of 8 mm, 10 mm, 11.4 mm, and 12 mm were prepared, respectively, and the pressure-absorbing capacity measurement test for the radius R of the inversion ring 450 was performed.
- Table 5 below is an example of containers showing the principles and concepts described above.
- Table 5 shows absorption capacities of containers having different radii as the absorption capacities (cc) relative to the radius R of the inversion ring 450.
- a container which can generally contain a volume of 1200 ml to 1800 ml sufficiently absorbs vacuum vaccuum pressure generated by a volume difference of at least about 51 cc generated after cooling after filling the container with a liquid at a temperature of about 85 ° C. You should be able to.
- the panelless container 10 according to the present invention preferably has a radius R of the inversion ring 450 of 7 mm to 13 mm.
- the inversion ring 450 protrudes further downward than the ground portion 420 and loses the independence of the container. Due to the surface area, it is difficult to commercialize because the floor is not easily formed during blow molding.
- the radius R of the reversing ring 450 is 11.4 mm, and the remaining conditions except for the protrusion height H of the recess 440 are formed in the same manner as in Example 5, but the protrusion height of the recess 440 ( According to H), different types of pathogens of 7.2 mm, 9.0 mm, 11 mm, 12 mm, and 13 mm were prepared, respectively, and the pressure-absorbing absorption capacity measurement test was performed on the protrusion height H of the recess 440.
- Table 6 below is an example of containers showing the principles and concepts described above.
- Table 6 shows the absorption capacities of the containers having different heights as the absorption capacities (cc) relative to the protrusion height (H) of the concave portion (440).
- a container that can hold a volume of 1200ml to 1800ml can sufficiently absorb the vacuum town pressure generated by the volume difference of about 51cc generated when cooling after filling the container with the contents at a temperature of about 85 ° C.
- the difference in volume absorption amount according to the protrusion height (H) of the concave portion 440 is insignificant, and satisfies the volume absorption amount of 51cc.
- the inversion ring 450 protrudes further downward than the ground portion 420, resulting in a loss of independence of the container.
- the container may not have a compact shape, and the portion due to the thin thickness of the heel portion 410 and the ground portion 420 during blow molding of the container may not be obtained. There will be difficulties in securing formation.
- the protrusion height H of the recess 440 is 9 mm to 12 mm.
- the protrusion height H of the concave portion 440 is formed to be 10mm to 11mm.
- body part 310 side wall
- IH deflection height of inversion ring r1: radius of curvature of recess
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Containers Having Bodies Formed In One Piece (AREA)
Description
본 발명은 용기에 관한 것으로, 구체적으로는 형상 보형성을 가진 몸통부를 가지며, 내부가 감압 상태가 되었을 때에, 이 감압을 바닥부의 바닥면벽의 함몰 형상의 변형에 의해 흡수하여 병체의 몸통부에서의 원하지 않는 변형 없이 진공압의 상당한 흡수를 가능하게 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기에 관한 것이다.
종래로부터 폴리에틸렌테레프탈레이트(이하 PET라 기술함) 수지제의 2축 연신 블로우 성형 병체, 소위 PET병은, 뛰어난 투명성, 기계 강도, 내열성, 가스배리어성 등을 가지며, 각종 음료용의 용기로서 널리 이용되고 있다. 또한, 소비자뿐만 아니라 제조업자와 충진자도 PET용기가 가볍고, 저가이며, 재생가능하고 대량으로 제조가능하다는 것을 인식하고 있다.
살균을 필요로 하는, 예를 들면 과즙 음료, 차 등의 내용액의 PET병에의 충진 방법으로서 소위, 고온 충진으로 불리는 방법이 있으며, 90℃ 전후의 온도에서 내용액을 병체에 충진하고, 캡을 씌워 밀봉한 후, 냉각하는 것으로, 병체 안이 상당한 감압 진공 상태가 된다. 쥬스와 아이소토닉(isotonic)과 같은 이런 액체 상품들은 종종 액체 상품이 상승된 온도, 통상적으로 68℃에서 96℃ 그리고 대개 약 85℃인 동안에 용기에 채워진다.
이런 방식으로 패키지 되었을 때, 액체 상품의 고온은 액체를 충진할 때 용기를 살균하는데 사용된다. 이 공정은 고온 충진으로 알려져 있다. 위 공정을 견디도록 설계된 용기들은 고온 충진 또는 열 경화된 용기라고 알려져 있다.
이 때문에, 상기와 같은 고온 충진을 수반하는 용도에 대해서는, 예를 들면 몸통부에 의도적으로 감압에 의해 함몰 형상의 변형이 용이한 영역인 진공패널을 형성하여, 감압 시에 이 진공패널을 함몰 형상으로 변형시킴으로써, 양호한 외관을 유지하는 동시에, 진공패널 이외의 부분에서 병체로서의 강성을 확보할 수 있도록 하고, 병체의 반송 라인, 적재 보관, 제품의 냉장유통, 자동 판매기내 등에서의 트러블이 없도록 하는 진공 흡수기능을 발휘하도록 하고 있다.
이러한 진공 패널이 용기가 고온 충진 과정의 엄격함을 지탱하도록 허용하는 반면, 매끄러운 유리 같은 외관이 달성될 수 없고 라벨링 동안 감기는 랩 또는 슬리브 라벨이 용기의 진공패널 위로 부착되어 측벽과 진공패널에 있는 라벨이 주름지거나 매끄럽게 달라붙지 못하게 된다. 예를 들면 용기를 잡을 때, 진공 패널의 다양한 균열 형태와 중심부 쪽으로 라벨이 밀리는 현상이 초래되어 라벨이 쉽게 떨어지는 경향이 있다.
따라서 병체의 외관에 관한 디자인적인 요청에 의해 몸통부에 진공패널의 형성하는 것을 피해야 할 필요가 있는 경우, 혹은 진공패널 그 자체가 휘어져 변형되기 쉬운 부분이어서 몸통부 벽면(面)강성을 높게 하여 몸통부에 높은 보형성을 부여할 필요가 있는 자동 판매기에서 판매하는 등의 용도에서는, 몸통부에 진공패널을 형성하지 않고, 바닥부의 바닥면벽의 함몰 형상의 변형에 의해, 감압 흡수 기능을 발휘하도록 하여 기존의 병체와 차별화된 용기를 개발한 합성수지제 병체를 사용 할 필요가 있다.
특히, 몸통부에 진공패널을 형성한다고 해도 그 면적이 한정되므로, 몸통부의 강성이나 좌굴 강도와 진공흡수 기능을 충분히 양립시키는 것은 곤란하며, 상기와 같이 바닥부의 바닥면벽의 변형에 의해 음압 흡수 기능을 발휘시킬 필요가 있다.
또한 몸통부의 둘레 홈 리브에 의해 몸통부의 면강성이나 좌굴 강도를 크게 하여, 내부가 감압이 되었을 때에는, 몸통부의 형상은 유지하면서, 바닥부의 함몰부의 더 큰 함몰 형상의 변형에 의해, 감압 흡수 기능을 충분히 발휘하도록 연구 개발이 활발히 이루어지고 있다.
[선행기술문헌]
[특허문헌]
(특허문헌 1) 특허문헌 1 : 공개번호 10-2011-0092209
(특허문헌 2) 특허문헌 2 : 공개번호 10-2006-0031606
특허문헌 1에서는 진공 패널 없는 용기에서 용기의 잔류물 내에서의 진공 저항이 요구에 맞추도록 바닥부는 용기가 지지되는 접지부, 힐부 및 바닥부를 포함한다. 이때 힐부은 반전링에 인접하고 전체적으로 반전링의 주위를 둘러싸도록 하고, 바닥부는 함몰부 및 상기 함몰부의 주위를 전체적으로 둘러싸는 반전링에 의해 발생된 진공력을 수용하여 몸통부에서 원하지 않는 변형 없이 바닥부에 의해 진공음압의 흡수를 허용하는 바닥부 구조에 관한 기술이 기재되어 있다.
그러나 상기 구조에 의해 용기를 성형하는 때에는 그 용기의 바닥부의 힐부에 원하는 특성이 만족되어 있지 않다. 이 힐부의 특성 중 그 하나는 두께가 만족할 만큼 두껍게 형성되지 못하여 균일하게 진공음압을 흡수 하지 못하고 따라서 몸통부의 변형을 극복하기가 어려운 문제점이 있다.
또한, 낙하충격에 약한 원인을 연구한 바 용기의 힐부로 불리는 영역이 비교적 얇은 두께로 형성되어 있는 것이 판명되어 힐부의 영역에는 예를들면 낙하충격 테스트를 했을 때에 얇은 두께로 인해 힐부가 변형 또는 파열해버리는 일이 있다. 힐부의 변형은 접지부에 악 영향을 미치고 내열성 병의 자립성을 현저하게 손상시켜 버린다. 또한 힐부가 얇은 두께이면 손으로 누르는 것만으로 간단히 변형되는 문제도 있다.
특허문헌 2에서는 바닥부의 바닥면에 둘레가장자리부에 형성된 접지부의 안둘레단을 기단으로 하여 함몰 변형이 가능하도록 바닥면 벽을 병체 내부 방향으로 함몰시켜 형성한 함몰부를 배치하고, 이 함몰부는 둘레가장자리부에 접지부의 안둘레단 바로 근방으로부터 기립 형상으로 형성되는 함몰 둘레벽부와, 중앙부에 돔 형상으로 함몰 형성되는 함몰 오목부와, 함몰 둘레벽부의 상단부와 함몰 오목부의 기단부를 연결하여 반전 변형이 가능하도록 형성되는 평판 링 형상의 반전벽부를 가진 것으로 하고, 함몰 둘레벽부의 상단부와 반전벽부의 연결부에 둘레 리브로서의 기능을 발휘하는 둘레 리브벽부를 더 배치함으로써, 바닥면 벽의 함몰 형상의 변형에 의해 감압 흡수 기능이 충분히 발휘되고, 함몰 변형에 따라 형성되는 꺾인 금이 둘레가장자리부로의 진행을 억제하여 자립성이 확보되는 동시에 함몰 변형 상태로부터 충분히 복원 가능케 한 기술이 기재되어 있다.
그러나 상기 기술은 바닥 힐부를 외측 방향으로 돌출되도록 설계하여 용기성형 후 성형된 용기를 적재(PALLETIZE) 및 포장 시 상기 돌출된 힐부로 인하여 물류의 스택에 문제가 있고 또한 디자인의 한정요소로 작용하여 고속생산 시 경제성이 저하되는 단점이 있다.
또한 상기한 기술은 벽와 반전링을 디자인 요소로 규정하는 바, 용기 성형 시 힐부와 바닥부의 두께 분포가 일정 비율로 유지하지 못할 경우 힐부 변형이 발생되어 바닥부의 음압 흡수 및 용기의 자립성의 목적을 달성하기에는 미흡한 기술적인 한계를 가지고 있다.
본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위해 발명된 것으로, 그 목적은 바닥부에 구비된 오목부(440), 반전링(450)의 두께를 소정 두께로 얇게 형성하고 오목부(440)의 돌출높이(H) 및 반전링(450)의 반경(R)을 조절하여 최적화된 표면적을 만족함으로써 음압을 충분히 흡수하도록 하되, 힐부(410)를 소정 비율로 두껍게 확보하여, 상대적으로 얇은 두께로 성형된 힐부를 구비하는 기존의 성형품에 비해, 음압 흡수 및 자립성을 갖추고 낙하충격에 강한 용기를 성형 할 수 있는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기를 제공하는데 그 목적이 있다.
상기한 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 일 측면은,
상기한 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명은, 200ml 내지 400ml의 용량을 담을 수 있는 연신 블로우 성형된 무패널 용기(10)로서, 내용물이 충진되는 관통형상의 개구(110), 나사산(120) 및 용기의 운반에 용이하도록 돌출 형성된 지지링(130)을 구비하는 입구부(100); 상기 입구부(100)와 일체로 연결 성형되어 하단으로 직경이 확장되도록 형성된 어깨부(200); 상기 직경이 확장된 어깨부(200)의 하단과 일체로 연결 형성되어 측벽(310) 및 다수의 리브(350)를 구비하는 몸통부(300); 상기 입구부(100), 어깨부(200) 및 몸통부(300)와 함께 내용물을 보관하기 위하여 무패널 용기(10)의 바닥을 닫는 역할을 하는 바닥부(400); 를 포함하여 구성되되,
상기 바닥부(400)는, 지지 표면에 실질적으로 평행한 꼭대기면(461) 및 용기(10) 중앙의 길이방향 축에 대하여 상향하도록 기울어진 평면인 함몰측면(462)을 갖는 원뿔대 형상으로 점진적으로 작아지는 반경을 갖는 함몰부(460); 상기 용기(10)의 최하단에 형성되어 바닥에 접하여 용기를 직립시키도록 지지하는 접지부(420); 상기 접지부(420) 및 상기 몸통부(300)와 일체로 연결 성형되되 상기 접지부(420)로부터 볼록한 형상으로 완만한 곡선을 이루고, 상기 몸통부(300)와 연결되는 부분이 수직 방향으로 돌출되지 않도록 곧게 형성되는 힐부(410); 상기 접지부(420)의 안쪽 둘레에서 이어져 형성되어 상측으로 경사각을 이루며 형성되는 접지벽부(430); 상기 접지벽부(430)의 상측 끝단에서 용기의 중심부로 돌출높이(H)로 함몰 형성된 오목부(440); 반경(R)을 갖고, 상기 오목부(440)에서 상기 함몰부(460)를 향하여 하향 후 상승되어 상기 함몰부(460)와 반원 형상으로 연결되고, 상기 함몰부(460)를 완전히 둘러싸는 링으로 몰딩되는 반전링(450); 으로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기를 제공한다.
상기 오목부(440) 및 반전링(450)을 합한 표면적이 1600㎟ 내지 2300㎟로 형성되는 것을 특징으로 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기를 제공한다.
용기의 바닥 단면적 대비 오목부(440) 및 반전링(450)을 합한 표면적이 비율이 15% 내지 60%인 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기를 제공한다.
상기 힐부(410), 접지부(420), 접지벽부(430)의 두께는 일정하되, 상기 오목부(440) 및 반전링(450)의 두께는 상기 힐부(410), 접지부(420) 및 접지벽부(430) 두께의 55% 내지 85%로 조성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기를 제공한다.
상기 몸통부(300)에 구비된 리브(350)는, 라벨링이 용이하고, 음압을 견딜 수 있도록 그 사이간격(L)이 10mm 내지 14.5mm 에서 다수 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기를 제공한다.
상기 반전링(450)의 반경(R)은 6.5mm 내지 11mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기를 제공한다.
상기 오목부(440)의 돌출높이(H)는 9mm 내지 12mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기를 제공한다.
상기 접지부(420)는, 바닥에 연속적으로 또는 간헐적으로 지지할 수 있도록 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기를 제공한다.
상기 반전링(450)은, 그 표면에 방사상 리브가 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기를 제공한다.
상기 반전링(450)은, 바닥으로부터 최단 이격 수직거리인 처짐높이(IH)를 두고 형성되어 있되, 상기 처짐높이(IH)는, 5mm 내지 9mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기를 제공한다.
상기 반전링(450)은, 처짐높이(IH)인 지점에서 소정의 곡률반경(r2)을 가지도록 형성되어 있되, 상기 곡률반경(r2)은, 5mm 내지 25mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기를 제공한다.
상기 오목부(440)는, 돌출높이(H)인 지점에서 소정의 곡률반경(r1)을 가지도록 형성되어 있되, 상기 곡률반경(r1)은, 1mm 내지 5mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기를 제공한다.
오목부(440)의 곡률반경(r1) 대비 반전링(450)의 곡률반경(r2)의 비가 3 내지 7 범위 이내인 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기를 제공한다.
음압 시의 함몰부의 이동거리는 2mm 내지 7mm 범위 이내인 것을 특징으로 하는 소형 무패널 용기를 제공한다.
용기의 음압량은 15cc 내지 35cc 범위 이내인 것을 특징으로 하는 소형 무패널 용기를 제공한다.
용기의 전체용량 대비 음압량의 비가 5 내지 13% 범위 이내인 것을 특징으로 하는 소형 무패널 용기를 제공한다.
또한, 상기한 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 다른 측면은,
400ml 내지 650ml의 용량을 담을 수 있는 연신 블로우 성형된 무패널 용기(10)로서, 내용물이 충진되는 관통형상의 개구(110), 나사산(120) 및 용기의 운반에 용이하도록 돌출 형성된 지지링(130)을 구비하는 입구부(100); 상기 입구부(100)와 일체로 연결 성형되어 하단으로 직경이 확장되도록 형성된 어깨부(200); 상기 직경이 확장된 어깨부(200)의 하단과 일체로 연결 형성되어 측벽(310) 및 다수의 리브(350)를 구비하는 몸통부(300); 상기 입구부(100), 어깨부(200) 및 몸통부(300)와 함께 내용물을 보관하기 위하여 무패널 용기(10)의 바닥을 닫는 역할을 하는 바닥부(400); 를 포함하여 구성되되,
상기 바닥부(400)는, 지지 표면에 실질적으로 평행한 꼭대기면(461) 및 용기(10) 중앙의 길이방향 축에 대하여 상향하도록 기울어진 평면인 함몰측면(462)을 갖는 원뿔대 형상으로 점진적으로 작아지는 반경을 갖는 함몰부(460); 상기 용기(10)의 최하단에 형성되어 바닥에 접하여 용기를 직립시키도록 지지하는 접지부(420); 상기 접지부(420) 및 상기 몸통부(300)와 일체로 연결 성형되되 상기 접지부(420)로부터 볼록한 형상으로 완만한 곡선을 이루고, 상기 몸통부(300)와 연결되는 부분이 수직 방향으로 돌출되지 않도록 곧게 형성되는 힐부(410); 상기 접지부(420)의 안쪽 둘레에서 이어져 형성되어 상측으로 경사각을 이루며 형성되는 접지벽부(430); 상기 접지벽부(430)의 상측 끝단에서 용기의 중심부로 돌출높이(H)로 함몰 형성된 오목부(440); 반경(R)을 갖고, 상기 오목부(440)에서 상기 함몰부(460)를 향하여 하향 후 상승되어 상기 함몰부(460)와 반원 형상으로 연결되고, 상기 함몰부(460)를 완전히 둘러싸는 링으로 몰딩되는 반전링(450); 으로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기를 제공한다.
상기 오목부(440) 및 반전링(450)을 합한 표면적이 2000㎟ 내지 2900㎟로 형성되는 것을 특징으로 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기를 제공한다.
용기의 바닥 단면적 대비 오목부(440) 및 반전링(450)을 합한 표면적이 비율이 15% 내지 60%인 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기를 제공한다.
상기 힐부(410), 접지부(420), 접지벽부(430)의 두께는 일정하되, 상기 오목부(440) 및 반전링(450)의 두께는 상기 힐부(410), 접지부(420) 및 접지벽부(430) 두께의 55% 내지 85%로 조성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기를 제공한다.
상기 몸통부(300)에 구비된 리브(350)는, 라벨링이 용이하고, 음압을 견딜 수 있도록 그 사이간격(L)이 12.5mm 내지 18.7mm에서 다수 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기를 제공한다.
상기 반전링(450)의 반경(R)은 10mm 내지 13mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기를 제공한다.
상기 오목부(440)의 돌출높이(H)는 9mm 내지 12mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기를 제공한다.
상기 접지부(420)는, 바닥에 연속적으로 또는 간헐적으로 지지할 수 있도록 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기를 제공한다.
상기 반전링(450)은, 그 표면에 방사상 리브가 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기를 제공한다.
상기 반전링(450)은, 바닥으로부터 최단 이격 수직거리인 처짐높이(IH)를 두고 형성되어 있되, 상기 처짐높이(IH)는, 5mm 내지 9mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기를 제공한다.
상기 반전링(450)은, 처짐높이(IH)인 지점에서 소정의 곡률반경(r2)을 가지도록 형성되어 있되, 상기 곡률반경(r2)은, 5mm 내지 25mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기를 제공한다.
상기 오목부(440)는, 돌출높이(H)인 지점에서 소정의 곡률반경(r1)을 가지도록 형성되어 있되, 상기 곡률반경(r1)은, 1mm 내지 5mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기를 제공한다.
오목부(440)의 곡률반경(r1) 대비 반전링(450)의 곡률반경(r2)의 비가 3 내지 7 범위 이내인 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기를 제공한다.
음압 시의 함몰부의 이동거리는 2mm 내지 7mm 범위 이내인 것을 특징으로 하는 무패널 용기를 제공한다.
용기의 음압량은 21cc 내지 41cc 범위 이내인 것을 특징으로 하는 무패널 용기를 제공한다.
용기의 전체용량 대비 음압량의 비가 4 내지 9% 범위 이내인 것을 특징으로 하는 무패널 용기를 제공한다.
또한, 상기한 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 측면은,
상기한 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명은, 1200ml 내지 1800ml의 용량을 담을 수 있는 연신 블로우 성형된 무패널 용기(10)로서, 내용물이 충진되는 관통형상의 개구(110), 나사산(120) 및 용기의 운반에 용이하도록 돌출 형성된 지지링(130)을 구비하는 입구부(100); 상기 입구부(100)와 일체로 연결 성형되어 하단으로 직경이 확장되도록 형성된 어깨부(200); 상기 직경이 확장된 어깨부(200)의 하단과 일체로 연결 형성되어 측벽(310) 및 다수의 리브(350)를 구비하는 몸통부(300); 상기 입구부(100), 어깨부(200) 및 몸통부(300)와 함께 내용물을 보관하기 위하여 무패널 용기(10)의 바닥을 닫는 역할을 하는 바닥부(400); 를 포함하여 구성되되,
상기 바닥부(400)는, 지지 표면에 실질적으로 평행한 꼭대기면(461) 및 용기(10) 중앙의 길이방향 축에 대하여 상향하도록 기울어진 평면인 함몰측면(462)을 갖는 원뿔대 형상으로 점진적으로 작아지는 반경을 갖는 함몰부(460); 상기 용기(10)의 최하단에 형성되어 바닥에 접하여 용기를 직립시키도록 지지하는 접지부(420); 상기 접지부(420) 및 상기 몸통부(300)와 일체로 연결 성형되되 상기 접지부(420)로부터 볼록한 형상으로 완만한 곡선을 이루고, 상기 몸통부(300)와 연결되는 부분이 수직 방향으로 돌출되지 않도록 곧게 형성되는 힐부(410); 상기 접지부(420)의 안쪽 둘레에서 이어져 형성되어 상측으로 경사각을 이루며 형성되는 접지벽부(430); 상기 접지벽부(430)의 상측 끝단에서 용기의 중심부로 돌출높이(H)로 함몰 형성된 오목부(440); 반경(R)을 갖고, 상기 오목부(440)에서 상기 함몰부(460)를 향하여 하향 후 상승되어 상기 함몰부(460)와 반원 형상으로 연결되고, 상기 함몰부(460)를 완전히 둘러싸는 링으로 몰딩되는 반전링(450); 으로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기를 제공한다.
상기 오목부(440) 및 반전링(450)을 합한 표면적이 2700㎟ 내지 3500㎟로 형성되는 것을 특징으로 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기를 제공한다.
용기의 바닥 단면적 대비 오목부(440) 및 반전링(450)을 합한 표면적이 비율이 15% 내지 60%인 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기를 제공한다.
상기 힐부(410), 접지부(420), 접지벽부(430)의 두께는 일정하되, 상기 오목부(440) 및 반전링(450)의 두께는 상기 힐부(410), 접지부(420) 및 접지벽부(430) 두께의 55% 내지 85%로 조성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기를 제공한다.
상기 몸통부(300)에 구비된 리브(350)는, 라벨링이 용이하고, 음압을 견딜 수 있도록 그 사이간격(L)이 12.5mm 내지 21.7mm 에서 다수 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기를 제공한다.
상기 반전링(450)의 반경(R)은 7mm 내지 13mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기를 제공한다.
상기 오목부(440)의 돌출높이(H)는 9mm 내지 12mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기를 제공한다.
상기 접지부(420)는, 바닥에 연속적으로 또는 간헐적으로 지지할 수 있도록 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기를 제공한다.
상기 반전링(450)은, 그 표면에 방사상 리브가 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기를 제공한다.
상기 반전링(450)은, 바닥으로부터 최단 이격 수직거리인 처짐높이(IH)를 두고 형성되어 있되, 상기 처짐높이(IH)는, 5mm 내지 9mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기를 제공한다.
상기 반전링(450)은, 처짐높이(IH)인 지점에서 소정의 곡률반경(r2)을 가지도록 형성되어 있되, 상기 곡률반경(r2)은, 5mm 내지 25mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기를 제공한다.
상기 오목부(440)는, 돌출높이(H)인 지점에서 소정의 곡률반경(r1)을 가지도록 형성되어 있되, 상기 곡률반경(r1)은, 1mm 내지 5mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기를 제공한다.
오목부(440)의 곡률반경(r1) 대비 반전링(450)의 곡률반경(r2)의 비가 3 내지 7 범위 이내인 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기를 제공한다.
음압 시의 함몰부의 이동거리는 5mm 내지 8mm 범위 이내인 것을 특징으로 하는 대형 무패널 용기를 제공한다.
용기의 음압량은 50cc 내지 82cc 범위 이내인 것을 특징으로 하는 대형 무패널 용기를 제공한다.
용기의 전체용량 대비 음압량의 비가 3 내지 6% 범위 이내인 것을 특징으로 하는 대형 무패널 용기를 제공한다.
본 발명의 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기에 의하면, 바닥부의 함몰 변형에 의해 음압 흡수 기능을 발휘하도록 하고, 몸통부의 리브에 의해 음압으로 인한 용기의 수축진행의 저지 및 라벨링의 용이성을 확보하는 동시에, 힐부를 소정 두께로 조절하고, 바닥부의 표면적을 조절하여 감압시에 병체의 자립성을 손상하지 않는 동시에 심미감을 줄 수 있다.
도 1은 본 발명에 의한 용기의 사시도
도 2는 본 발명에 의한 용기의 정상상태에서의 바닥부 단면도
도 3은 본 발명에 의한 용기의 정상상태에서의 바닥부 단면사시도
도 4는 본 발명에 의한 용기의 음압상태에서의 바닥부 단면도
도 5은 본 발명에 의한 용기의 음압상태에서의 바닥부 단면사시도
본 발명을 충분히 이해하기 위해서 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부 도면을 참조하여 설명한다. 본 발명의 실시예는 여러 가지 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 아래에서 상세히 설명하는 실시예로 한정되는 것으로 해석되어서는 안 된다. 본 실시예는 당업계에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위하여 제공 되는 것이다. 따라서 도면에서의 요소의 형상 등은 보다 명확한 설명을 강조하기 위해서 과장되어 표현될 수 있다. 각 도면에서 동일한 부재는 동일한 참조부호로 도시한 경우가 있음을 유의하여야 한다. 또한, 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 기술은 생략된다.
도 1 내지 도 5는, 본 발명의 일 측면인 200ml 내지 400ml의 용량을 담을 수 있는 무패널 용기, 본 발명의 다른 측면인 400ml 내지 650ml의 용량을 담을 수 있는 무패널 용기, 및 본 발명의 또 다른 측면인 1200ml 내지 1800ml의 용량을 담을 수 있는 무패널 용기의 공통된 구성을 나타낸 도면으로서, 이하 본 발명의 일 측면, 본 발명의 다른 측면, 및 본 발명의 또 다른 측면을 설명함에 있어서, 이들 도면을 혼용할 수 있다.
본 발명에 의한 무패널 용기의 일 측면은,
우선 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명에 의한 소형 무패널 용기(10)는 200ml 내지 400ml의 용량을 담을 수 있는 크기로 입구부(100), 어깨부(200), 몸통부(300), 바닥부(400)를 포함하여 구성된다.
본 발명의 무패널 용기(10)는 블로우 몰딩 되고, PET 수지(polyethylene terephthalate resin)와 같은 단층 또는 다층 물질로부터 단일 구조를 가진 단일 양축으로 지향된 용기이다. 상기 무패널 용기(10)는 다른 방법으로 형성될 수 있고, 예를 들면, PEN(polyethylene napthalate)와 PET/PEN 혼합 또는 공중합체(copolymer)를 포함하는 종래의 다른 물질로부터 형성될 수도 있다.
일반적으로 200ml 내지 400ml의 용량을 담을 수 있는 용기는 쥬스와 아이소토닉(isotonic)과 같은 액체 상품들을 약 85℃ 전후의 온도에서 충진한 후 냉각 시 발생하는 약 16cc의 전후의 부피차이로 발생하는 진공 읍압을 충분히 흡수할 수 있어야 한다. 보다 구체적으로, 15cc 내지 35cc 범위 이내의 음압량을 가지고 있어야 하고, 용기의 전체용량 대비 음압량의 비가 5% 내지 13% 범위 이내인 것이어야, 음료 등의 충진 공정을 원활히 수행할 수 있다.
따라서, 종래 용기의 몸통부에 형성되어 있는 진공 패널을 대신하여 용기 내부의 진공 음압을 수용하기 위하여 본 발명의 몸통부(300)에 라벨링 작업을 용이성을 위해 진공패널을 대신하여 리브(350)를 형성하고, 및 바닥부(400)는 진보성 있는 구조를 채택한다.
상기 입구부(100)는 내용물이 충진되는 입구인 관통형상의 개구(110), 캡(도시되지 않음)으로 상기 개구(110)를 나사 조임하여 덮을 수 있도록 형성된 나사산(120)과 상기 나사산(120)의 하측에 원형으로 볼록하게 돌출 형성된 지지링(130)을 포함한다.
상기 지지링(130)은 제조 초기의 전구체(preform) 성형 단계에서 몰딩 형성되고, 상기 지지링(130)을 잡아 플라스틱 용기를 운반하는 데 사용될 수 있다. 예를 들면, 무패널 용기(10)는 지지링(130)에 의하여 이동될 수 있고, 지지링(130)은 주형에서 전구체를 위치시키는 것을 돕는 데 사용되거나 최종 수요자들이 상기 용기(10)를 이동시키는 데 사용될 수 있다.
상기 어깨부(200)는 상기 입구부(100)와 일체로 연결 형성되어 하단에 형성된 몸통부(300)로 직경이 확장되어 연장된다.
상기 몸통부(300)는 상기 몸통부(300)의 둘레에 중심축 방향으로 둥글게 함몰 성형되는 다수의 리브(350)와 상기 다수의 리브(350)사이에 소정 간격으로 수직방향으로 평행하게 성형되어 라벨을 붙일 수 있는 측벽(310)으로 구성되고, 상기 어깨부(200)로부터 바닥부(400)까지 연장 형성된다.
고온 충진 공정 후의 냉각에 의해 용기 안이 음압 상태가 되었을 때, 상기 리브(350)는 그 함몰 성형의 효과로 인해 상기 몸통부(300)의 타원형(oval) 변형을 방지하는 동시에 상하로 수축되도록 변위하여 효율적인 음압 흡수 기능이 발휘된다.
상기 몸통부의 리브(350)간 사이간격(L)은 10mm 내지 14.5mm로 조절되는 것이 바람직하다. 이 경우 상기 리브(350)간 사이간격(L)이 10mm 미만일 경우 용기에 음료 충진 후 발생되는 음압을 다수 형성된 리브에 의하여 상기 몸통부(300)의 타원형(oval) 변형이 방지되어 음압제어에는 효율적일 수 있으나, 상기 몸통부(300)에 상품의 광고 및 특성을 표시하는 라벨링 시 부착면적이 상대적으로 감소하여 라벨이 쉽게 떨어지는 현상이 발견된다.
만약 상기 몸통부(300)에 PET 수축라벨을 이용하여 라벨링을 한다면 상기 리브(350)간 사이간격(L)이 10mm 미만에서도 상기와 같은 라벨이 떨어지는 문제는 해결될 수 있으나, 음압 흡수 시 상기 리브(350)의 상하 수축에 의해서 라벨의 위치가 변화될 수 있는 단점이 있다.
또한 상기 리브(350)간 사이간격(L)이 14.5mm 초과일 경우 충전 온도가 높거나, 헤드 스페이스(Head space)의 빈공간이 큰 디자인의 용기는 음압을 완벽하게 흡수하지 못하여 상기 몸통부(300)의 타원형(oval) 변형될 수 있는 단점이 있다.
또한, 더욱 바람직하게는, 상기 리브간 사이간격(L)은 10mm 내지 13mm로 조절되는 것이 좋다.
상기 바닥부(400)는 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 입구부(100), 어깨부(200) 및 몸통부(300)와 함께 내용물을 보관하기 위하여 무패널 용기(10)의 상기 몸통부(300)로부터 연장되어 바닥을 닫고, 힐부(410), 접지부(420), 접지벽부(430), 오목부(440), 반전링(450), 함몰부(460)로 형성되어 있다.
상기 접지부(420)는 무패널 용기(10)의 최하단에 형성되어 바닥에 접하여 용기를 직립하도록 지지하는 부분이다. 또한, 상기 접지부(420)는 바닥에 연속적으로 또는 간헐적으로 지지할 수 있도록 형성될 수 있다.
상기 힐부(410)는 상기 접지부(420)의 바깥쪽에 형성되어 상기 몸통부(300)와 연결 형성된다. 이 경우 상기 힐부(410)의 형상은 상기 접지부(420)로부터 완만한 곡선을 이루어 라운딩 형성되어 상기 몸통부(300)와 연결되고, 수직 방향으로 외측으로 돌출되지 않는 곧은 형상을 갖추었다. 즉 상기 용기(10)의 심미감을 향상시키기 위하여, 힐부(410)는 바깥으로 돌출되지 않아 상기 측벽(310)과 함께 수직 방향으로 곧은 형상이 되어 평탄하고 일관되게 흐른다. 그러한 대체 실시예의 용기는 더 전통적인 시각적 인상을 제공하고 아울러 용기의 병렬 적재 시 더 많은 수를 운반 할 수 있어 물류 유동성에 민감한 용기에 적합하다.
상기 접지벽부(430)는 상기 접지부(420)의 안쪽 둘레에서 상측으로 소정 각도로 라운딩 형성되어 상기 오목부(440)에 연결된다.
상기 오목부(440)는 상기 접지벽부(430)의 상측 끝단에 용기의 중심부로 함몰 형성되어 있다. 이 경우 상기 반전링(450)에 연결되도록 소정 각도로 라운딩되어 있다.
상기 반전링(450)은 소정 반경(R)을 갖고, 상기 오목부(440)에서 상기 함몰부(460)를 향하여 하향 후 상승되어 상기 함몰부(460)와 반원 형상으로 연결된다. 즉, 상기 함몰부(460)를 완전히 둘러싸는 링 형상으로 성형된다.
상기 바닥부(400)의 중앙에 형성된 함몰부(460)는 단면으로 보았을 때 지지 표면에 실질적으로 평행한 꼭대기면(461)과, 수직 방향에 대하여 점진적인 반경을 갖도록 상향 기울어진 평면인 함몰측면(462)이 구비되는 원뿔대 형상으로 되어 상기 반전링(450)과 연결된다. 상기 함몰부(460)의 정확한 형상은 다양한 설계 기준에 따라서 크게 변화 될 수 있다.
따라서 도 4 및 도 5 에 도시된 바와 같이, 상기 용기(10)에 캡이 씌워져 시일링(sealing)되고 냉각되어 음압 형성 시 부피의 변화를 감당하기 위해 상기 오목부(440)의 변형각은 증가하고, 상기 반전링(450)은 그 굽은 모양이 평평한 표면형상을 갖는 원추형상을 나타내어 상기 함몰부(460)가 내부 상측으로 유연하게 올라 갈 수 있도록 하여 음압을 충분히 흡수하게 한다. 상기 오목부(440)의 변형각이 더 커질수록 달성가능한 부피흡수량은 더욱 커지게 된다.
본 발명의 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기에서는 상기 힐부(410)를 수직방향으로 곧게 형성하고, 소정 두께로 조절하여 음압 흡수 기능을 충분히 발휘하는 동시에 병체의 자립성과 심미감을 향상 시키고자 하는 데 목적이 있다. 그러므로 상기 힐부(410), 접지부(420), 접지벽부(430)의 두께는 두껍게 조성하여 용기의 내구성 및 자립성을 증진하고 아울러, 상기 오목부(440), 반전링(450)의 두께는 상대적으로 얇게 형성하여 상기 함몰부(460)를 내부 상측으로 유연하게 밀어올려 진공음압의 흡수 기능을 높이는 것이다.
일 실시예로서, 상기 발명을 달성하기 위해 바닥부(400)의 두께를 비율로 정의하고자 한다.
즉, 용기(10)의 내구성을 담당하는 힐부(410), 접지부(420), 접지벽부(430)의 두께 대비 음압을 흡수하는 오목부(440), 또는 반전링(450)의 두께를 55% 내지 85% 수준으로 조성하는 것이 바람직하다.
상기 바닥부(400)의 두께 조절을 통하여 상기 몸통부(300)의 디자인 구속 요소인 진공패널의 부재에도 음료 충진 후 발생하는 진공음압에 의한 용기의 변형을 방지하여 용기의 내구성 및 자립성을 높이고자 한다.
상기 오목부(440), 반전링(450)의 두께가 상기 힐부(410), 접지부(420), 접지벽부(430) 두께의 55% 미만으로 얇을 경우 바닥부(400)가 음압을 용이하게 흡수 할 수 있으나, 용기의 블로우 성형 시 얇은 두께로 인한 부형성 확보에 난점이 있다.
반면에 오목부(440), 반전링(450)의 두께가 상기 힐부(410), 접지부(420), 접지벽부(430) 두께의 85%를 초과하는 경우에는 용기의 블로우 성형 시 바닥부(400)의 부형성 확보는 용이하나, 그 두꺼운 두께로 인하여 유동성(flexible)이 확보 되지 않아 음압을 흡수하는 역할을 수행하지 못하여 음료 충진 후 상기 용기(10)의 타원형(oval) 변형 발생되어 라벨이 쉽게 떨어지는 등 심미감 저하로 인한 상품성이 떨어져 제품화가 불가능하다.
따라서, 상기 바닥부(400)는 그 전체적인 구성이 단면도에서 볼 때 "M"자 형태로 그 두께는 음압을 충분히 견딜 수 있도록 소정의 비율로 조성되어 있다.
용기는 다양한 디자인을 가지고 있기 때문에 용기에 형성된 디자인에 따라서 용기의 높이 및 바닥부의 직경이 서로 다를 수 있다. 즉, 같은 용량을 담을 수 있는 용기라 해도 용기의 높이가 낮다면 바닥부의 직경은 상대적으로 높아져야 할 것이다.
그러나 바닥부의 직경이 작은 경우에는 음압 흡수를 위해 상기 오목부(440)의 변형각 증가로 인한 함몰부(460)의 상방 변위가 크게 일어나 마개를 제거하여 개봉했을 때 상기 함몰부(460)의 상방 변위된 함몰 변형 상태로부터 복원되지 않고, 그 결과 용기에 충진된 액면이 저하되지 않기 때문에, 충진액이 누출되는 문제가 발생한다.
상기 오목부(440) 및 반전링(450)은 실질적으로 음압을 흡수하기 위해 변형되는 구성으로서, 상기 오목부(440)의 돌출높이(H), 오목부의 곡률반경(r1), 반전링 처짐높이(IH), 반전링의 곡률반경(r2), 및 반전링(450)의 반경(R)에 의해 상기 오목부(440), 반전링(450)의 표면적과 오목부(440) 및 반전링(450)이 만드는 형상이 결정된다. 여기서, 돌출높이(H)는, 바닥으로부터 오목부(440)까지의 수직거리가 최대인 지점에서 측정한 값이고, 반전링 처짐높이(IH)는, 바닥으로부터 반전링(450)까지의 수직거리가 최소인 지점에서 측정한 값을 말하며, 오목부의 곡률반경(r1)은, 돌출높이(H) 측정지점에서의 값이고, 반전링의 곡률반경(r2)는, 반전링 처짐높이(IH) 측정지점에서의 값을 말한다.
이 경우 상기 오목부(440), 반전링(450)의 표면적은 용기(10)가 흡수할 수 있는 부피흡수량에 크게 의존할 것이다.
따라서 실질적으로 음압을 흡수하기 위해 변형되는 오목부(440), 반전링(450)은 정상상태에서 굴곡진 전체로 합한 표면적이 1600㎟내지 2300㎟로 형성되는 것이 바람직하고, 더욱 바람직하게는 상기 오목부(440), 반전링(450)은 정상상태에서 굴곡진 전체로 합한 표면적이 1800㎟내지 2100㎟로 형성되는 것이 좋다.
상기 오목부(440), 반전링(450)의 표면적이 1600㎟ 미만일 경우 바닥부를 유동성(flexible) 있게 형성할 수 없고, 2300㎟ 초과일 경우는 상기한 바와 같이 복원되지 않거나, 충진액이 누출되는 문제, 자립성 상실 등의 이유로 상업화하기 어려운 경우이다.
상기 바닥부(400)의 표면적을 극대화하기 위해 상기 반전링(450)에 방사상 리브를 부여하거나, 방사형으로 바닥부(400)의 디자인을 구현할 수 있다. 바닥부의 방사성 리브의 개수는 필요에 따라 다수로 형성할 수 있으나, 리브의 개수가 지나치게 많이 지면 바닥부의 유동성이 저하되는 단점이 있다.
또한, 용기의 바닥 단면적 대비 오목부(440) 및 반전링(450)을 합한 표면적이 비율이 15% 내지 60%인 것이 바람직하고, 20% 내지 35%인 것이 더욱 바람직하다(여기서, 용기의 바닥 단면적이라 함은, 용기를 평평한 면에 올려놓았을 때, 용기가 바닥을 실질적으로 점유하는 면적을 말하는 것으로서, 중앙의 길이방향 축으로부터 접지부(420)의 최외각까지의 최단거리를 반경으로 한 단면적을 말한다).
15% 미만일 경우, 바닥부의 음압 흡수 정도가 미비하여, 목표 음압 달성에 어려울 수 있으며, 60% 초과일 경우, 오목부(440)와 반전링(450)의 굴곡정도가 매우 심해질 수 밖에 없어, 반전링 복원에 문제가 생기거나 충진액 누출, 자립성 상실 등의 문제가 생길 수 있다.
또한, 반전링 처짐높이(IH)는 5mm 내지 9mm, 반전링의 곡률반경(r2)은 5mm 내지 25mm, 오목부의 돌출높이(H)는 9mm 내지 12mm, 오목부(440)의 곡률반경(r1)은 1mm 내지 5mm로 형성되는 것이 바람직하다.
오목부(440), 반전링(450)의 표면적 합이 1600㎟내지 2300㎟인 경우라도, 오목부(440)와 반전링(450)의 굴곡진 형상에 따라, 음압 흡수 효율 및 반전링(450) 복원정도, 자립성 등의 상업화 요소 크게 달라질 수 있기 때문이다.
예를들어, 오목부의 돌출높이(H)가 상기 범위를 벗어나 지나치게 낮은 경우, 자립성에 문제가 있을 수 있고(이에 대해서는 후술할 실시예를 참고하여 이해할 수 있을 것이다), 오목부 곡률반경(r1)이 상기 범위를 벗어나 지나치게 작은 경우 음압 발생에 의한 용기 변형 시에, 오목부에 지나친 응력이 가해져 충진액이 누출될 우려가 있을 수 있으며, 반전링의 곡률반경(r2)이 상기 범위를 벗어나 지나치게 낮거나 높은 경우 반전링(450)의 복원정도에 문제가 생길 수 있는 것이다.
이러한 관점에서, 오목부(440)와 반전링(450)은 적당한 정도의 각도와 형상으로 굴곡지어지는 것이 바람직하고, 반전링 처짐높이(IH), 반전링의 곡률반경(r2), 오목부의 돌출높이(H), 오목부(440)의 곡률반경(r1)은 상기한 범위 내로 조절되는 좋다.
특히, 오목부의 곡률반경(r1) 대비 반전링의 곡률반경(r2)은 3 내지 7 범위 이내인 것이 바람직하고, 4 내지 6 범위 이내인 것이 더 바람직하다. 3 미만의 경우, 반전링의 굴절각도가 상대적으로 심해져서, 복원력에 문제가 생길 뿐 아니라 음압흡수 정도에도 좋지 않을 영향을 미칠 수 있고, 7 초과의 경우에는, 오목부의 굴절각도 상대적으로 심해져서, 오목부에 과도한 응력이 가해지는 바, 충진액 누출 우려가 있을 수 있다.
본 발명에 있어서, 음압 시의 함몰부의 이동거리는 2mm 내지 7mm 범위 이내인 것이 바람직하다(이 때 함몰부의 이동거리는 꼭대기면의 이동거리로 측정한다). 2mm 미만에서는, 목표로 하는 음압량을 달성하기 어려울 수 있고, 7mm 초과에서는, 음료 등의 충진 공정에서 음료의 액위면 변화 폭이 지나치게 커서, 음료 등의 충진공정에서 음료가 흘러 나올 우려가 있다.
[실시예 1]
본 발명의 용기(10)의 작용 효과를 확인하기 위해서 상기 함몰부(460)의 직경을 약 10.7mm, 반전링 처짐높이(IH)를 약 7.28mm, 반전링의 곡률반경(r2)을 약 10.52mm, 오목부 높이(H)에서의 곡률반경(r1)을 약 1.98mm로 형성하고, 반전링과 오목부의 표면적 합이 1600㎟ 내지 2300㎟ 을 만족하는 범위에서 상기 반전링(450)의 반경(R)이 각각 6mm, 7mm, 8mm 및 10mm 로 된 서로 다른 4종의 병체를 준비하여, 상기 반전링(450)의 반경(R)에 대한 감압 흡수 용량 측정 시험을 실시하였다.
다음의 표 1은 상기 기술한 원리와 개념을 보여주는 용기들의 예시이다.
표 1
| 반전링의 반경 | 부피흡수량 |
| 6 mm | 12 cc |
| 7 mm | 18 cc |
| 8 mm | 19 cc |
| 10 mm | 17 cc |
상기 표 1은 상기 반전링(450)의 반경(R) 대비 흡수 용량(cc)으로 하여, 각각 다른 반경을 갖는 용기의 흡수용량을 나타낸다.
상기한 바와 같이, 일반적으로 200ml 내지 400ml의 용량을 담을 수 있는 용기는 85℃ 전후의 온도에서 내용액을 용기에 충진한 후 냉각 시 발생하는 적어도 약 16cc의 부피차이로 발생하는 진공 읍압을 충분히 흡수할 수 있어야 한다.
따라서 본 발명에 의한 무패널 용기(10)는 상기 반전링(450)의 반경(R)이 6.5mm 내지 11mm로 형성되는 것이 바람직하다.
상기 반전링(450)의 반경(R)이 너무 작다면 상기 반전링(450)이 상기 접지부(420) 보다 하측으로 더 돌출되어 용기의 자립성을 상실하여 상품성이 없는 경우이고, 너무 넓다면 넓은 표면적으로 인하여 블로우 성형 시 바닥성형이 용이하지 않아 상업화하기 어렵다.
[실시예 2]
반전링(450)의 반경(R)을 8mm로 하고, 오목부(440)의 돌출높이(H)를 제외한 나머지 조건은 실시예 1과 동일하게 형성하되, 아래 표 2와 같은 오목부(440)의 돌출높이(H)에 따른 다른 종류의 병체를 준비하여, 상기 오목부(440)의 돌출높이(H)에 대한 감압 흡수 용량 측정 시험을 실시하였다.
다음의 표 2은 상기 기술한 원리와 개념을 보여주는 용기들의 예시이다.
표 2
| 오목부의 높이 | 부피흡수량 |
| 7.2 mm | 자립성 상실 |
| 9.0 mm | 18.2 cc |
| 10.0mm | 18.8 cc |
| 11.0 mm | 17.5 cc |
| 13.0 mm | 바닥 미성형 |
상기 표 2은 상기 오목부(440)의 돌출높이(H) 대비 흡수 용량(cc)으로 하여, 각각 다른 높이을 갖는 용기의 흡수용량을 나타낸다.
상기한 바와 같이, 일반적으로 200ml 내지 400ml의 용량을 담을 수 있는 용기는 85℃ 전후의 온도에서 내용액을 용기에 충진한 후 냉각 시 발생하는 약 16cc의 부피차이로 발생하는 진공 읍압을 충분히 흡수 할 수 있어야 하나, 이 경우 표 2에 나타난 바와 같이, 상기 오목부(440)의 돌출높이(H)에 따른 부피흡수량의 차이는 미비하며, 상기 16cc의 부피흡수량을 만족한다.
그러나 상기 오목부(440)의 돌출높이(H)를 너무 낮게 하면, 상기 반전링(450)이 상기 접지부(420) 보다 하측으로 더 돌출되어 용기의 자립성을 상실하는 문제점이 발생한다.
또한 상기 오목부(440)의 돌출높이(H)가 너무 높다면 용기의 컴팩트한 형상을 갖을 수 없는 것은 물론, 용기의 블로우 성형 시 힐부(410) 및 접지부(420)의 얇은 두께로 인한 부형성 확보에 난점이 있을 것이다.
따라서 본 발명에 의한 무패널 용기(10)는 상기 오목부(440)의 돌출높이(H)가 9mm 내지 12mm로 형성되는 것이 바람직하다.
또한, 더욱 바람직하게는 상기 오목부(440)의 돌출높이(H)가 10mm 내지 11mm로 형성되는 것이 좋다.
본 발명에 의한 무패널 용기의 다른 측면은,
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명에 의한 무패널 용기(10)는 400ml 내지 650ml의 용량을 담을 수 있는 크기로 입구부(100), 어깨부(200), 몸통부(300), 바닥부(400)를 포함하여 구성된다.
본 발명의 무패널 용기(10)는 블로우 몰딩 되고, PET 수지(polyethylene terephthalate resin)와 같은 단층 또는 다층 물질로부터 단일 구조를 가진 단일 양축으로 지향된 용기이다. 상기 무패널 용기(10)는 다른 방법으로 형성될 수 있고, 예를 들면, PEN(polyethylene napthalate)와 PET/PEN 혼합 또는 공중합체(copolymer)를 포함하는 종래의 다른 물질로부터 형성될 수도 있다.
일반적으로 400ml 내지 650ml의 용량을 담을 수 있는 용기는 쥬스와 아이소토닉(isotonic)과 같은 액체 상품들을 약 85℃ 전후의 온도에서 충진한 후 냉각 시 발생하는 약 22cc의 전후의 부피차이로 발생하는 진공 읍압을 충분히 흡수할 수 있어야 한다. 보다 구체적으로, 21cc 내지 41cc 범위 이내의 음압량을 가지고 있어야 하고, 용기의 전체용량 대비 음압량의 비가 4% 내지 9% 범위 이내인 것이어야, 음료 등의 충진 공정을 원활히 수행할 수 있다.
따라서, 종래 용기의 몸통부에 형성되어 있는 진공 패널을 대신하여 용기 내부의 진공 음압을 수용하기 위하여 본 발명의 몸통부(300)에 라벨링 작업을 용이성을 위해 진공패널을 대신하여 리브(350)를 형성하고, 및 바닥부(400)는 진보성 있는 구조를 채택한다.
상기 입구부(100)는 내용물이 충진되는 입구인 관통형상의 개구(110), 캡(도시되지 않음)으로 상기 개구(110)를 나사 조임하여 덮을 수 있도록 형성된 나사산(120)과 상기 나사산(120)의 하측에 원형으로 볼록하게 돌출 형성된 지지링(130)을 포함한다.
상기 지지링(130)은 제조 초기의 전구체(preform) 성형 단계에서 몰딩 형성되고, 상기 지지링(130)을 잡아 플라스틱 용기를 운반하는 데 사용될 수 있다. 예를 들면, 무패널 용기(10)는 지지링(130)에 의하여 이동될 수 있고, 지지링(130)은 주형에서 전구체를 위치시키는 것을 돕는 데 사용되거나 최종 수요자들이 상기 용기(10)를 이동시키는 데 사용될 수 있다.
상기 어깨부(200)는 상기 입구부(100)와 일체로 연결 형성되어 하단에 형성된 몸통부(300)로 직경이 확장되어 연장된다.
상기 몸통부(300)는 상기 몸통부(300)의 둘레에 중심축 방향으로 둥글게 함몰 성형되는 다수의 리브(350)와 상기 다수의 리브(350)사이에 소정 간격으로 수직방향으로 평행하게 성형되어 라벨을 붙일 수 있는 측벽(310)으로 구성되고, 상기 어깨부(200)로부터 바닥부(400)까지 연장 형성된다.
고온 충진 공정 후의 냉각에 의해 용기 안이 음압 상태가 되었을 때, 상기 리브(350)는 그 함몰 성형의 효과로 인해 상기 몸통부(300)의 타원형(oval) 변형을 방지하는 동시에 상하로 수축되도록 변위하여 효율적인 음압 흡수 기능이 발휘된다.
상기 몸통부의 리브(350)간 사이간격(L)은 12.5mm 내지 18.7mm로 조절되는 것이 바람직하다. 이 경우 상기 리브(350)간 사이간격(L)이 12.5mm 미만일 경우 용기에 음료 충진 후 발생되는 음압을 다수 형성된 리브에 의하여 상기 몸통부(300)의 타원형(oval) 변형이 방지되어 음압제어에는 효율적일 수 있으나, 상기 몸통부(300)에 상품의 광고 및 특성을 표시하는 라벨링 시 부착면적이 상대적으로 감소하여 라벨이 쉽게 떨어지는 현상이 발견된다.
만약 상기 몸통부(300)에 PET 수축라벨을 이용하여 라벨링을 한다면 상기 리브(350)간 사이간격(L)이 12.5mm 미만에서도 상기와 같은 라벨이 떨어지는 문제는 해결될 수 있으나, 음압 흡수 시 상기 리브(350)의 상하 수축에 의해서 라벨의 위치가 변화될 수 있는 단점이 있다.
또한 상기 리브(350)간 사이간격(L)이 18.7mm 초과일 경우 충전 온도가 높거나, 헤드 스페이스(Head space)의 빈공간이 큰 디자인의 용기는 음압을 완벽하게 흡수하지 못하여 상기 몸통부(300)의 타원형(oval) 변형될 수 있는 단점이 있다.
또한, 더욱 바람직하게는, 상기 리브간 사이간격(L)은 12.5mm 내지 15.5mm로 조절되는 것이 좋다.
상기 바닥부(400)는 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 입구부(100), 어깨부(200) 및 몸통부(300)와 함께 내용물을 보관하기 위하여 무패널 용기(10)의 상기 몸통부(300)로부터 연장되어 바닥을 닫고, 힐부(410), 접지부(420), 접지벽부(430), 오목부(440), 반전링(450), 함몰부(460)로 형성되어 있다.
상기 접지부(420)는 무패널 용기(10)의 최하단에 형성되어 바닥에 접하여 용기를 직립하도록 지지하는 부분이다. 또한, 상기 접지부(420)는 바닥에 연속적으로 또는 간헐적으로 지지할 수 있도록 형성될 수 있다.
상기 힐부(410)는 상기 접지부(420)의 바깥쪽에 형성되어 상기 몸통부(300)와 연결 형성된다. 이 경우 상기 힐부(410)의 형상은 상기 접지부(420)로부터 완만한 곡선을 이루어 라운딩 형성되어 상기 몸통부(300)와 연결되고, 수직 방향으로 외측으로 돌출되지 않는 곧은 형상을 갖추었다. 즉 상기 용기(10)의 심미감을 향상시키기 위하여, 힐부(410)는 바깥으로 돌출되지 않아 상기 측벽(310)과 함께 수직 방향으로 곧은 형상이 되어 평탄하고 일관되게 흐른다. 그러한 대체 실시예의 용기는 더 전통적인 시각적 인상을 제공하고 아울러 용기의 병렬 적재 시 더 많은 수를 운반 할 수 있어 물류 유동성에 민감한 용기에 적합하다.
상기 접지벽부(430)는 상기 접지부(420)의 안쪽 둘레에서 상측으로 소정 각도로 라운딩 형성되어 상기 오목부(440)에 연결된다.
상기 오목부(440)는 상기 접지벽부(430)의 상측 끝단에 용기의 중심부로 함몰 형성되어 있다. 이 경우 상기 반전링(450)에 연결되도록 소정 각도로 라운딩되어 있다.
상기 반전링(450)은 소정 반경(R)을 갖고, 상기 오목부(440)에서 상기 함몰부(460)를 향하여 하향 후 상승되어 상기 함몰부(460)와 반원 형상으로 연결된다. 즉, 상기 함몰부(460)를 완전히 둘러싸는 링 형상으로 성형된다.
상기 바닥부(400)의 중앙에 형성된 함몰부(460)는 단면으로 보았을 때 지지 표면에 실질적으로 평행한 꼭대기면(461)과, 수직 방향에 대하여 점진적인 반경을 갖도록 상향 기울어진 평면인 함몰측면(462)이 구비되는 원뿔대 형상으로 되어 상기 반전링(450)과 연결된다. 상기 함몰부(460)의 정확한 형상은 다양한 설계 기준에 따라서 크게 변화 될 수 있다.
따라서 도 4 및 도 5 에 도시된 바와 같이, 상기 용기(10)에 캡이 씌워져 시일링(sealing)되고 냉각되어 음압 형성 시 부피의 변화를 감당하기 위해 상기 오목부(440)의 변형각은 증가하고, 상기 반전링(450)은 그 굽은 모양이 평평한 표면형상을 갖는 원추형상을 나타내어 상기 함몰부(460)가 내부 상측으로 유연하게 올라 갈 수 있도록 하여 음압을 충분히 흡수하게 한다. 상기 오목부(440)의 변형각이 더 커질수록 달성가능한 부피흡수량은 더욱 커지게 된다.
본 발명의 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기에서는 상기 힐부(410)를 수직방향으로 곧게 형성하고, 소정 두께로 조절하여 음압 흡수 기능을 충분히 발휘하는 동시에 병체의 자립성과 심미감을 향상 시키고자 하는 데 목적이 있다. 그러므로 상기 힐부(410), 접지부(420), 접지벽부(430)의 두께는 두껍게 조성하여 용기의 내구성 및 자립성을 증진하고 아울러, 상기 오목부(440), 반전링(450)의 두께는 상대적으로 얇게 형성하여 상기 함몰부(460)를 내부 상측으로 유연하게 밀어올려 진공음압의 흡수 기능을 높이는 것이다.
일 실시예로서, 상기 발명을 달성하기 위해 바닥부(400)의 두께를 비율로 정의하고자 한다.
즉, 용기(10)의 내구성을 담당하는 힐부(410), 접지부(420), 접지벽부(430)의 두께 대비 음압을 흡수하는 오목부(440), 또는 반전링(450)의 두께를 55% 내지 85% 수준으로 조성하는 것이 바람직하다.
상기 바닥부(400)의 두께 조절을 통하여 상기 몸통부(300)의 디자인 구속 요소인 진공패널의 부재에도 음료 충진 후 발생하는 진공음압에 의한 용기의 변형을 방지하여 용기의 내구성 및 자립성을 높이고자 한다.
상기 오목부(440), 반전링(450)의 두께가 상기 힐부(410), 접지부(420), 접지벽부(430) 두께의 55% 미만으로 얇을 경우 바닥부(400)가 음압을 용이하게 흡수 할 수 있으나, 용기의 블로우 성형 시 얇은 두께로 인한 부형성 확보에 난점이 있다.
반면에 오목부(440), 반전링(450)의 두께가 상기 힐부(410), 접지부(420), 접지벽부(430) 두께의 85%를 초과하는 경우에는 용기의 블로우 성형 시 바닥부(400)의 부형성 확보는 용이하나, 그 두꺼운 두께로 인하여 유동성(flexible)이 확보 되지 않아 음압을 흡수하는 역할을 수행하지 못하여 음료 충진 후 상기 용기(10)의 타원형(oval) 변형 발생되어 라벨이 쉽게 떨어지는 등 심미감 저하로 인한 상품성이 떨어져 제품화가 불가능하다.
따라서, 상기 바닥부(400)는 그 전체적인 구성이 단면도에서 볼 때 "M"자 형태로 그 두께는 음압을 충분히 견딜 수 있도록 소정의 비율로 조성되어 있다.
용기는 다양한 디자인을 가지고 있기 때문에 용기에 형성된 디자인에 따라서 용기의 높이 및 바닥부의 직경이 서로 다를 수 있다. 즉, 같은 용량을 담을 수 있는 용기라 해도 용기의 높이가 낮다면 바닥부의 직경은 상대적으로 높아져야 할 것이다.
그러나 바닥부의 직경이 작은 경우에는 음압 흡수를 위해 상기 오목부(440)의 변형각 증가로 인한 함몰부(460)의 상방 변위가 크게 일어나 마개를 제거하여 개봉했을 때 상기 함몰부(460)의 상방 변위된 함몰 변형 상태로부터 복원되지 않고, 그 결과 용기에 충진된 액면이 저하되지 않기 때문에, 충진액이 누출되는 문제가 발생한다.
상기 오목부(440) 및 반전링(450)은 실질적으로 음압을 흡수하기 위해 변형되는 구성으로서, 상기 오목부(440)의 돌출높이(H), 오목부의 곡률반경(r1), 반전링 처짐높이(IH), 반전링의 곡률반경(r2), 및 반전링(450)의 반경(R)에 의해 상기 오목부(440), 반전링(450)의 표면적과 오목부(440) 및 반전링(450)이 만드는 형상이 결정된다. 여기서, 돌출높이(H)는, 바닥으로부터 오목부(440)까지의 수직거리가 최대인 지점에서 측정한 값이고, 반전링 처짐높이(IH)는, 바닥으로부터 반전링(450)까지의 수직거리가 최소인 지점에서 측정한 값을 말하며, 오목부의 곡률반경(r1)은, 돌출높이(H) 측정지점에서의 값이고, 반전링의 곡률반경(r2)는, 반전링 처짐높이(IH) 측정지점에서의 값을 말한다.
이 경우 상기 오목부(440), 반전링(450)의 표면적은 용기(10)가 흡수할 수 있는 부피흡수량에 크게 의존할 것이다.
따라서 실질적으로 음압을 흡수하기 위해 변형되는 오목부(440), 반전링(450)은 정상상태에서 굴곡진 전체로 합한 표면적이 2000㎟내지 2900㎟로 형성되는 것이 바람직하고, 더욱 바람직하게는 상기 오목부(440), 반전링(450)은 정상상태에서 굴곡진 전체로 합한 표면적이 2300㎟내지 2600㎟로 형성되는 것이 좋다.
상기 오목부(440), 반전링(450)의 표면적이 2000㎟ 미만일 경우 바닥부를 유동성(flexible) 있게 형성할 수 없고, 2900㎟ 초과일 경우는 상기한 바와 같이 복원되지 않거나, 충진액이 누출되는 문제, 자립성 상실 등의 이유로 상업화하기 어려운 경우이다.
상기 바닥부(400)의 표면적을 극대화하기 위해 상기 반전링(450)에 방사상 리브를 부여하거나, 방사형으로 바닥부(400)의 디자인을 구현할 수 있다. 바닥부의 방사성 리브의 개수는 필요에 따라 다수로 형성할 수 있으나, 리브의 개수가 지나치게 많이 지면 바닥부의 유동성이 저하되는 단점이 있다.
또한, 용기의 바닥 단면적 대비 오목부(440) 및 반전링(450)을 합한 표면적이 비율이 15% 내지 60%인 것이 바람직하고, 20% 내지 35%인 것이 더욱 바람직하다(여기서, 용기의 바닥 단면적이라 함은, 용기를 평평한 면에 올려놓았을 때, 용기가 바닥을 실질적으로 점유하는 면적을 말하는 것으로서, 중앙의 길이방향 축으로부터 접지부(420)의 최외각까지의 최단거리를 반경으로 한 단면적을 말한다).
15% 미만일 경우, 바닥부의 음압 흡수 정도가 미비하여, 목표 음압 달성에 어려울 수 있으며, 60% 초과일 경우, 오목부(440)와 반전링(450)의 굴곡정도가 매우 심해질 수 밖에 없어, 반전링 복원에 문제가 생기거나 충진액 누출, 자립성 상실 등의 문제가 생길 수 있다.
또한, 반전링 처짐높이(IH)는 5mm 내지 9mm, 반전링의 곡률반경(r2)은 5mm 내지 25mm, 오목부의 돌출높이(H)는 9mm 내지 12mm, 오목부(440)의 곡률반경(r1)은 1mm 내지 5mm로 형성되는 것이 바람직하다.
오목부(440), 반전링(450)의 표면적 합이 2000㎟내지 2900㎟인 경우라도, 오목부(440)와 반전링(450)의 굴곡진 형상에 따라, 음압 흡수 효율 및 반전링(450) 복원정도, 자립성 등의 상업화 요소 크게 달라질 수 있기 때문이다.
예를들어, 오목부의 돌출높이(H)가 상기 범위를 벗어나 지나치게 낮은 경우, 자립성에 문제가 있을 수 있고(이에 대해서는 후술할 실시예를 참고하여 이해할 수 있을 것이다), 오목부 곡률반경(r1)이 상기 범위를 벗어나 지나치게 작은 경우 음압 발생에 의한 용기 변형 시에, 오목부에 지나친 응력이 가해져 충진액이 누출될 우려가 있을 수 있으며, 반전링의 곡률반경(r2)이 상기 범위를 벗어나 지나치게 낮거나 높은 경우 반전링(450)의 복원정도에 문제가 생길 수 있는 것이다.
이러한 관점에서, 오목부(440)와 반전링(450)은 적당한 정도의 각도와 형상으로 굴곡지어지는 것이 바람직하고, 반전링 처짐높이(IH), 반전링의 곡률반경(r2), 오목부의 돌출높이(H), 오목부(440)의 곡률반경(r1)은 상기한 범위 내로 조절되는 좋다.
특히, 오목부의 곡률반경(r1) 대비 반전링의 곡률반경(r2)은 3 내지 7 범위 이내인 것이 바람직하고, 4 내지 6 범위 이내인 것이 더 바람직하다. 3 미만의 경우, 반전링의 굴절각도가 상대적으로 심해져서, 복원력에 문제가 생길 뿐 아니라 음압흡수 정도에도 좋지 않을 영향을 미칠 수 있고, 7 초과의 경우에는, 오목부의 굴절각도 상대적으로 심해져서, 오목부에 과도한 응력이 가해지는 바, 충진액 누출 우려가 있을 수 있다.
본 발명에 있어서, 음압 시의 함몰부의 이동거리는 2mm 내지 7mm 범위 이내인 것이 바람직하다(이 때 함몰부의 이동거리는 꼭대기면의 이동거리로 측정한다). 2mm 미만에서는, 목표로 하는 음압량을 달성하기 어려울 수 있고, 7mm 초과에서는, 음료 등의 충진 공정에서 음료의 액위면 변화 폭이 지나치게 커서, 음료 등의 충진공정에서 음료가 흘러 나올 우려가 있다.
[실시예 3]
본 발명의 용기(10)의 작용 효과를 확인하기 위해서 상기 함몰부(460)의 직경을 약 11.84mm, 반전링 처짐높이(IH)를 약 7.28mm, 반전링의 곡률반경(r2)을 약 10.52mm, 오목부 높이(H)에서의 곡률반경(r1)을 약 1.98mm로 형성하고, 반전링과 오목부의 표면적 합이 2000㎟ 내지 2900㎟ 을 만족하는 범위에서 상기 반전링(450)의 반경(R)이 각각 9mm, 10mm, 11.7mm 및 12mm 로 된 서로 다른 4종의 병체를 준비하여, 상기 반전링(450)의 반경(R)에 대한 감압 흡수 용량 측정 시험을 실시하였다.
다음의 표 3은 상기 기술한 원리와 개념을 보여주는 용기들의 예시이다.
표 3
| 반전링의 반경 | 부피흡수량 |
| 9 mm | 19 cc |
| 10 mm | 22 cc |
| 11.7 mm | 23 cc |
| 12 mm | 22.5 cc |
상기 표 3은 상기 반전링(450)의 반경(R) 대비 흡수 용량(cc)으로 하여, 각각 다른 반경을 갖는 용기의 흡수용량을 나타낸다.
상기한 바와 같이, 일반적으로 400ml 내지 650ml의 용량을 담을 수 있는 용기는 85℃ 전후의 온도에서 내용액을 용기에 충진한 후 냉각 시 발생하는 적어도 약 22cc의 부피차이로 발생하는 진공 읍압을 충분히 흡수할 수 있어야 한다.
따라서 본 발명에 의한 무패널 용기(10)는 상기 반전링(450)의 반경(R)이 10mm 내지 13mm로 형성되는 것이 바람직하다.
상기 반전링(450)의 반경(R)이 너무 작다면 상기 반전링(450)이 상기 접지부(420) 보다 하측으로 더 돌출되어 용기의 자립성을 상실하여 상품성이 없는 경우이고, 너무 넓다면 넓은 표면적으로 인하여 블로우 성형 시 바닥성형이 용이하지 않아 상업화하기 어렵다.
[실시예 4]
반전링(450)의 반경(R)을 11.7mm로 하고, 오목부(440)의 돌출높이(H)를 제외한 나머지 조건은 실시예 3과 동일하게 형성하되, 오목부(440)의 돌출높이(H)에 따라 각각 7.2mm, 9.0mm, 11.0mm, 11.58mm, 및 13.0mm 로 된 다른 병체를 준비하여, 상기 오목부(440)의 돌출높이(H)에 대한 감압 흡수 용량 측정 시험을 실시하였다.
다음의 표 4은 상기 기술한 원리와 개념을 보여주는 용기들의 예시이다.
표 4
| 오목부의 높이 | 부피흡수량 |
| 7.2 mm | 자립성 상실 |
| 9.0 mm | 18.5 cc |
| 11.0 mm | 18.3 cc |
| 11.58mm | 19.0 cc |
| 13.0 mm | 바닥 미성형 |
상기 표 4은 상기 오목부(440)의 돌출높이(H) 대비 흡수 용량(cc)으로 하여, 각각 다른 높이을 갖는 용기의 흡수용량을 나타낸다.
상기한 바와 같이, 일반적으로 400ml 내지 650ml의 용량을 담을 수 있는 용기는 85℃ 전후의 온도에서 내용액을 용기에 충진한 후 냉각 시 발생하는 약 22cc의 부피차이로 발생하는 진공 읍압을 충분히 흡수 할 수 있어야 하나, 이 경우 표 4에 나타난 바와 같이, 상기 오목부(440)의 돌출높이(H)에 따른 부피흡수량의 차이는 미비하며, 상기 22cc의 부피흡수량을 만족한다.
그러나 상기 오목부(440)의 돌출높이(H)를 너무 낮게 하면, 상기 반전링(450)이 상기 접지부(420) 보다 하측으로 더 돌출되어 용기의 자립성을 상실하는 문제점이 발생한다.
또한 상기 오목부(440)의 돌출높이(H)가 너무 높다면 용기의 컴팩트한 형상을 갖을 수 없는 것은 물론, 용기의 블로우 성형 시 힐부(410) 및 접지부(420)의 얇은 두께로 인한 부형성 확보에 난점이 있을 것이다.
따라서 본 발명에 의한 무패널 용기(10)는 상기 오목부(440)의 돌출높이(H)가 9mm 내지 12mm로 형성되는 것이 바람직하다.
또한, 더욱 바람직하게는 상기 오목부(440)의 돌출높이(H)가 10mm 내지 11mm로 형성되는 것이 좋다.
본 발명에 의한 무패널 용기의 또 다른 측면은,
우선 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명에 의한 대형 무패널 용기(10)는 1200ml 내지 1800ml의 용량을 담을 수 있는 크기로 입구부(100), 어깨부(200), 몸통부(300), 바닥부(400)를 포함하여 구성된다.
본 발명의 무패널 용기(10)는 블로우 몰딩 되고, PET 수지(polyethylene terephthalate resin)와 같은 단층 또는 다층 물질로부터 단일 구조를 가진 단일 양축으로 지향된 용기이다. 상기 무패널 용기(10)는 다른 방법으로 형성될 수 있고, 예를 들면, PEN(polyethylene napthalate)와 PET/PEN 혼합 또는 공중합체(copolymer)를 포함하는 종래의 다른 물질로부터 형성될 수도 있다.
일반적으로 1200ml 내지 1800ml의 용량을 담을 수 있는 용기는 쥬스와 아이소토닉(isotonic)과 같은 액체 상품들을 약 85℃ 전후의 온도에서 충진한 후 냉각 시 발생하는 약 51cc의 전후의 부피차이로 발생하는 진공 읍압을 충분히 흡수할 수 있어야 한다. 보다 구체적으로, 50cc 내지 82cc 범위 이내의 음압량을 가지고 있어야 하고, 용기의 전체용량 대비 음압량의 비가 3% 내지 6% 범위 이내인 것이어야, 음료 등의 충진 공정을 원활히 수행할 수 있다.
따라서, 종래 용기의 몸통부에 형성되어 있는 진공 패널을 대신하여 용기 내부의 진공 음압을 수용하기 위하여 본 발명의 몸통부(300)에 라벨링 작업을 용이성을 위해 진공패널을 대신하여 리브(350)를 형성하고, 및 바닥부(400)는 진보성 있는 구조를 채택한다.
상기 입구부(100)는 내용물이 충진되는 입구인 관통형상의 개구(110), 캡(도시되지 않음)으로 상기 개구(110)를 나사 조임하여 덮을 수 있도록 형성된 나사산(120)과 상기 나사산(120)의 하측에 원형으로 볼록하게 돌출 형성된 지지링(130)을 포함한다.
상기 지지링(130)은 제조 초기의 전구체(preform) 성형 단계에서 몰딩 형성되고, 상기 지지링(130)을 잡아 플라스틱 용기를 운반하는 데 사용될 수 있다. 예를 들면, 무패널 용기(10)는 지지링(130)에 의하여 이동될 수 있고, 지지링(130)은 주형에서 전구체를 위치시키는 것을 돕는 데 사용되거나 최종 수요자들이 상기 용기(10)를 이동시키는 데 사용될 수 있다.
상기 어깨부(200)는 상기 입구부(100)와 일체로 연결 형성되어 하단에 형성된 몸통부(300)로 직경이 확장되어 연장된다.
상기 몸통부(300)는 상기 몸통부(300)의 둘레에 중심축 방향으로 둥글게 함몰 성형되는 다수의 리브(350)와 상기 다수의 리브(350)사이에 소정 간격으로 수직방향으로 평행하게 성형되어 라벨을 붙일 수 있는 측벽(310)으로 구성되고, 상기 어깨부(200)로부터 바닥부(400)까지 연장 형성된다.
고온 충진 공정 후의 냉각에 의해 용기 안이 음압 상태가 되었을 때, 상기 리브(350)는 그 함몰 성형의 효과로 인해 상기 몸통부(300)의 타원형(oval) 변형을 방지하는 동시에 상하로 수축되도록 변위하여 효율적인 음압 흡수 기능이 발휘된다.
상기 몸통부의 리브(350)간 사이간격(L)은 12.5mm 내지 21.7mm로 조절되는 것이 바람직하다. 이 경우 상기 리브(350)간 사이간격(L)이 12.5mm 미만일 경우 용기에 음료 충진 후 발생되는 음압을 다수 형성된 리브에 의하여 상기 몸통부(300)의 타원형(oval) 변형이 방지되어 음압제어에는 효율적일 수 있으나, 상기 몸통부(300)에 상품의 광고 및 특성을 표시하는 라벨링 시 부착면적이 상대적으로 감소하여 라벨이 쉽게 떨어지는 현상이 발견된다.
만약 상기 몸통부(300)에 PET 수축라벨을 이용하여 라벨링을 한다면 상기 리브(350)간 사이간격(L)이 12.5mm 미만에서도 상기와 같은 라벨이 떨어지는 문제는 해결될 수 있으나, 음압 흡수 시 상기 리브(350)의 상하 수축에 의해서 라벨의 위치가 변화될 수 있는 단점이 있다.
또한 상기 리브(350)간 사이간격(L)이 21.7mm 초과일 경우 충전 온도가 높거나, 헤드 스페이스(Head space)의 빈공간이 큰 디자인의 용기는 음압을 완벽하게 흡수하지 못하여 상기 몸통부(300)의 타원형(oval) 변형될 수 있는 단점이 있다.
또한, 더욱 바람직하게는, 상기 리브간 사이간격(L)은 12.5mm 내지 15.5mm로 조절되는 것이 좋다.
상기 바닥부(400)는 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 입구부(100), 어깨부(200) 및 몸통부(300)와 함께 내용물을 보관하기 위하여 무패널 용기(10)의 상기 몸통부(300)로부터 연장되어 바닥을 닫고, 힐부(410), 접지부(420), 접지벽부(430), 오목부(440), 반전링(450), 함몰부(460)로 형성되어 있다.
상기 접지부(420)는 무패널 용기(10)의 최하단에 형성되어 바닥에 접하여 용기를 직립하도록 지지하는 부분이다. 또한, 상기 접지부(420)는 바닥에 연속적으로 또는 간헐적으로 지지할 수 있도록 형성될 수 있다.
상기 힐부(410)는 상기 접지부(420)의 바깥쪽에 형성되어 상기 몸통부(300)와 연결 형성된다. 이 경우 상기 힐부(410)의 형상은 상기 접지부(420)로부터 완만한 곡선을 이루어 라운딩 형성되어 상기 몸통부(300)와 연결되고, 수직 방향으로 외측으로 돌출되지 않는 곧은 형상을 갖추었다. 즉 상기 용기(10)의 심미감을 향상시키기 위하여, 힐부(410)는 바깥으로 돌출되지 않아 상기 측벽(310)과 함께 수직 방향으로 곧은 형상이 되어 평탄하고 일관되게 흐른다. 그러한 대체 실시예의 용기는 더 전통적인 시각적 인상을 제공하고 아울러 용기의 병렬 적재 시 더 많은 수를 운반 할 수 있어 물류 유동성에 민감한 용기에 적합하다.
상기 접지벽부(430)는 상기 접지부(420)의 안쪽 둘레에서 상측으로 소정 각도로 라운딩 형성되어 상기 오목부(440)에 연결된다.
상기 오목부(440)는 상기 접지벽부(430)의 상측 끝단에 용기의 중심부로 함몰 형성되어 있다. 이 경우 상기 반전링(450)에 연결되도록 소정 각도로 라운딩되어 있다.
상기 반전링(450)은 소정 반경(R)을 갖고, 상기 오목부(440)에서 상기 함몰부(460)를 향하여 하향 후 상승되어 상기 함몰부(460)와 반원 형상으로 연결된다. 즉, 상기 함몰부(460)를 완전히 둘러싸는 링 형상으로 성형된다.
상기 바닥부(400)의 중앙에 형성된 함몰부(460)는 단면으로 보았을 때 지지 표면에 실질적으로 평행한 꼭대기면(461)과, 수직 방향에 대하여 점진적인 반경을 갖도록 상향 기울어진 평면인 함몰측면(462)이 구비되는 원뿔대 형상으로 되어 상기 반전링(450)과 연결된다. 상기 함몰부(460)의 정확한 형상은 다양한 설계 기준에 따라서 크게 변화 될 수 있다.
따라서 도 4 및 도 5 에 도시된 바와 같이, 상기 용기(10)에 캡이 씌워져 시일링(sealing)되고 냉각되어 음압 형성 시 부피의 변화를 감당하기 위해 상기 오목부(440)의 변형각은 증가하고, 상기 반전링(450)은 그 굽은 모양이 평평한 표면형상을 갖는 원추형상을 나타내어 상기 함몰부(460)가 내부 상측으로 유연하게 올라 갈 수 있도록 하여 음압을 충분히 흡수하게 한다. 상기 오목부(440)의 변형각이 더 커질수록 달성가능한 부피흡수량은 더욱 커지게 된다.
본 발명의 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기에서는 상기 힐부(410)를 수직방향으로 곧게 형성하고, 소정 두께로 조절하여 음압 흡수 기능을 충분히 발휘하는 동시에 병체의 자립성과 심미감을 향상 시키고자 하는 데 목적이 있다. 그러므로 상기 힐부(410), 접지부(420), 접지벽부(430)의 두께는 두껍게 조성하여 용기의 내구성 및 자립성을 증진하고 아울러, 상기 오목부(440), 반전링(450)의 두께는 상대적으로 얇게 형성하여 상기 함몰부(460)를 내부 상측으로 유연하게 밀어올려 진공음압의 흡수 기능을 높이는 것이다.
일 실시예로서, 상기 발명을 달성하기 위해 바닥부(400)의 두께를 비율로 정의하고자 한다.
즉, 용기(10)의 내구성을 담당하는 힐부(410), 접지부(420), 접지벽부(430)의 두께 대비 음압을 흡수하는 오목부(440), 또는 반전링(450)의 두께를 55% 내지 85% 수준으로 조성하는 것이 바람직하다.
상기 바닥부(400)의 두께 조절을 통하여 상기 몸통부(300)의 디자인 구속 요소인 진공패널의 부재에도 음료 충진 후 발생하는 진공음압에 의한 용기의 변형을 방지하여 용기의 내구성 및 자립성을 높이고자 한다.
상기 오목부(440), 반전링(450)의 두께가 상기 힐부(410), 접지부(420), 접지벽부(430) 두께의 55% 미만으로 얇을 경우 바닥부(400)가 음압을 용이하게 흡수 할 수 있으나, 용기의 블로우 성형 시 얇은 두께로 인한 부형성 확보에 난점이 있다.
반면에 오목부(440), 반전링(450)의 두께가 상기 힐부(410), 접지부(420), 접지벽부(430) 두께의 85%를 초과하는 경우에는 용기의 블로우 성형 시 바닥부(400)의 부형성 확보는 용이하나, 그 두꺼운 두께로 인하여 유동성(flexible)이 확보 되지 않아 음압을 흡수하는 역할을 수행하지 못하여 음료 충진 후 상기 용기(10)의 타원형(oval) 변형 발생되어 라벨이 쉽게 떨어지는 등 심미감 저하로 인한 상품성이 떨어져 제품화가 불가능하다.
따라서, 상기 바닥부(400)는 그 전체적인 구성이 단면도에서 볼 때 "M"자 형태로 그 두께는 음압을 충분히 견딜 수 있도록 소정의 비율로 조성되어 있다.
용기는 다양한 디자인을 가지고 있기 때문에 용기에 형성된 디자인에 따라서 용기의 높이 및 바닥부의 직경이 서로 다를 수 있다. 즉, 같은 용량을 담을 수 있는 용기라 해도 용기의 높이가 낮다면 바닥부의 직경은 상대적으로 높아져야 할 것이다.
그러나 바닥부의 직경이 작은 경우에는 음압 흡수를 위해 상기 오목부(440)의 변형각 증가로 인한 함몰부(460)의 상방 변위가 크게 일어나 마개를 제거하여 개봉했을 때 상기 함몰부(460)의 상방 변위된 함몰 변형 상태로부터 복원되지 않고, 그 결과 용기에 충진된 액면이 저하되지 않기 때문에, 충진액이 누출되는 문제가 발생한다.
상기 오목부(440) 및 반전링(450)은 실질적으로 음압을 흡수하기 위해 변형되는 구성으로서, 상기 오목부(440)의 돌출높이(H), 오목부의 곡률반경(r1), 반전링 처짐높이(IH), 반전링의 곡률반경(r2), 및 반전링(450)의 반경(R)에 의해 상기 오목부(440), 반전링(450)의 표면적과 오목부(440) 및 반전링(450)이 만드는 형상이 결정된다. 여기서, 돌출높이(H)는, 바닥으로부터 오목부(440)까지의 수직거리가 최대인 지점에서 측정한 값이고, 반전링 처짐높이(IH)는, 바닥으로부터 반전링(450)까지의 수직거리가 최소인 지점에서 측정한 값을 말하며, 오목부의 곡률반경(r1)은, 돌출높이(H) 측정지점에서의 값이고, 반전링의 곡률반경(r2)는, 반전링 처짐높이(IH) 측정지점에서의 값을 말한다.
이 경우 상기 오목부(440), 반전링(450)의 표면적은 용기(10)가 흡수할 수 있는 부피흡수량에 크게 의존할 것이다.
따라서 실질적으로 음압을 흡수하기 위해 변형되는 오목부(440), 반전링(450)은 정상상태에서 굴곡진 전체로 합한 표면적이 2700㎟내지 3500㎟로 형성되는 것이 바람직하고, 더욱 바람직하게는 상기 오목부(440), 반전링(450)은 정상상태에서 굴곡진 전체로 합한 표면적이 2900㎟내지 3300㎟로 형성되는 것이 좋다.
상기 오목부(440), 반전링(450)의 표면적이 2700㎟ 미만일 경우 바닥부를 유동성(flexible) 있게 형성할 수 없고, 3500㎟ 초과일 경우는 상기한 바와 같이 복원되지 않거나, 충진액이 누출되는 문제, 자립성 상실 등의 이유로 상업화하기 어려운 경우이다.
상기 바닥부(400)의 표면적을 극대화하기 위해 상기 반전링(450)에 방사상 리브를 부여하거나, 방사형으로 바닥부(400)의 디자인을 구현할 수 있다. 바닥부의 방사성 리브의 개수는 필요에 따라 다수로 형성할 수 있으나, 리브의 개수가 지나치게 많이 지면 바닥부의 유동성이 저하되는 단점이 있다.
또한, 용기의 바닥 단면적 대비 오목부(440) 및 반전링(450)을 합한 표면적이 비율이 15% 내지 60%인 것이 바람직하고, 20% 내지 35%인 것이 더욱 바람직하다(여기서, 용기의 바닥 단면적이라 함은, 용기를 평평한 면에 올려놓았을 때, 용기가 바닥을 실질적으로 점유하는 면적을 말하는 것으로서, 중앙의 길이방향 축으로부터 접지부(420)의 최외각까지의 최단거리를 반경으로 한 단면적을 말한다).
15% 미만일 경우, 바닥부의 음압 흡수 정도가 미비하여, 목표 음압 달성에 어려울 수 있으며, 60% 초과일 경우, 오목부(440)와 반전링(450)의 굴곡정도가 매우 심해질 수 밖에 없어, 반전링 복원에 문제가 생기거나 충진액 누출, 자립성 상실 등의 문제가 생길 수 있다.
또한, 반전링 처짐높이(IH)는 5mm 내지 9mm, 반전링의 곡률반경(r2)은 5mm 내지 25mm, 오목부의 돌출높이(H)는 9mm 내지 12mm, 오목부(440)의 곡률반경(r1)은 1mm 내지 5mm로 형성되는 것이 바람직하다.
오목부(440), 반전링(450)의 표면적 합이 2700㎟내지 3500㎟인 경우라도, 오목부(440)와 반전링(450)의 굴곡진 형상에 따라, 음압 흡수 효율 및 반전링(450) 복원정도, 자립성 등의 상업화 요소 크게 달라질 수 있기 때문이다.
예를들어, 오목부의 돌출높이(H)가 상기 범위를 벗어나 지나치게 낮은 경우, 자립성에 문제가 있을 수 있고(이에 대해서는 후술할 실시예를 참고하여 이해할 수 있을 것이다), 오목부 곡률반경(r1)이 상기 범위를 벗어나 지나치게 작은 경우 음압 발생에 의한 용기 변형 시에, 오목부에 지나친 응력이 가해져 충진액이 누출될 우려가 있을 수 있으며, 반전링의 곡률반경(r2)이 상기 범위를 벗어나 지나치게 낮거나 높은 경우 반전링(450)의 복원정도에 문제가 생길 수 있는 것이다.
이러한 관점에서, 오목부(440)와 반전링(450)은 적당한 정도의 각도와 형상으로 굴곡지어지는 것이 바람직하고, 반전링 처짐높이(IH), 반전링의 곡률반경(r2), 오목부의 돌출높이(H), 오목부(440)의 곡률반경(r1)은 상기한 범위 내로 조절되는 좋다.
특히, 오목부의 곡률반경(r1) 대비 반전링의 곡률반경(r2)은 3 내지 7 범위 이내인 것이 바람직하고, 4 내지 6 범위 이내인 것이 더 바람직하다. 3 미만의 경우, 반전링의 굴절각도가 상대적으로 심해져서, 복원력에 문제가 생길 뿐 아니라 음압흡수 정도에도 좋지 않을 영향을 미칠 수 있고, 7 초과의 경우에는, 오목부의 굴절각도 상대적으로 심해져서, 오목부에 과도한 응력이 가해지는 바, 충진액 누출 우려가 있을 수 있다.
본 발명에 있어서, 음압 시의 함몰부의 이동거리는 5mm 내지 8mm 범위 이내인 것이 바람직하다(이 때 함몰부의 이동거리는 꼭대기면의 이동거리로 측정한다). 5mm 미만에서는, 목표로 하는 음압량을 달성하기 어려울 수 있고, 8mm 초과에서는, 음료 등의 충진 공정에서 음료의 액위면 변화 폭이 지나치게 커서, 음료 등의 충진공정에서 음료가 흘러 나올 우려가 있다.
[실시예 5]
본 발명의 용기(10)의 작용 효과를 확인하기 위해서 상기 함몰부(460)의 직경을 약 13.5mm, 반전링 처짐높이(IH)를 약 8.5mm, 반전링의 곡률반경(r2)을 약 14.37mm, 오목부 높이(H)에서의 곡률반경(r1)을 약 3mm로 형성하고, 반전링과 오목부의 표면적 합이 2700㎟ 내지 3500㎟ 을 만족하는 범위에서 상기 반전링(450)의 반경(R)이 각각 8mm, 10mm, 11.4mm 및 12mm 로 된 서로 다른 4종의 병체를 준비하여, 상기 반전링(450)의 반경(R)에 대한 감압 흡수 용량 측정 시험을 실시하였다.
다음의 표 5은 상기 기술한 원리와 개념을 보여주는 용기들의 예시이다.
표 5
| 반전링의 반경 | 부피흡수량 |
| 8 mm | 56 cc |
| 10 mm | 70.5 cc |
| 11.4 mm | 71 cc |
| 12 mm | 70 cc |
상기 표 5은 상기 반전링(450)의 반경(R) 대비 흡수 용량(cc)으로 하여, 각각 다른 반경을 갖는 용기의 흡수용량을 나타낸다.
상기한 바와 같이, 일반적으로 1200ml 내지 1800ml의 용량을 담을 수 있는 용기는 85℃ 전후의 온도에서 내용액을 용기에 충진한 후 냉각 시 발생하는 적어도 약 51cc의 부피차이로 발생하는 진공 읍압을 충분히 흡수할 수 있어야 한다.
따라서 본 발명에 의한 무패널 용기(10)는 상기 반전링(450)의 반경(R)이 7mm 내지 13mm로 형성되는 것이 바람직하다.
상기 반전링(450)의 반경(R)이 너무 작다면 상기 반전링(450)이 상기 접지부(420) 보다 하측으로 더 돌출되어 용기의 자립성을 상실하여 상품성이 없는 경우이고, 너무 넓다면 넓은 표면적으로 인하여 블로우 성형 시 바닥성형이 용이하지 않아 상업화하기 어렵다.
[실시예 6]
반전링(450)의 반경(R)을 11.4mm로 하고, 오목부(440)의 돌출높이(H)를 제외한 나머지 조건은 실시예 5과 동일하게 형성하되, 오목부(440)의 돌출높이(H)에 따라 각각 7.2mm, 9.0mm, 11mm, 12mm, 및 13mm 로 된 다른 종의 병체를 준비하여, 상기 오목부(440)의 돌출높이(H)에 대한 감압 흡수 용량 측정 시험을 실시하였다.
다음의 표 6은 상기 기술한 원리와 개념을 보여주는 용기들의 예시이다.
표 6
| 오목부의 높이 | 부피흡수량 |
| 7.2 mm | 자립성 상실 |
| 9.0 mm | 52.0 cc |
| 11 mm | 55.0 cc |
| 12 mm | 54.1 cc |
| 13 mm | 바닥 미성형 |
상기 표 6은 상기 오목부(440)의 돌출높이(H) 대비 흡수 용량(cc)으로 하여, 각각 다른 높이을 갖는 용기의 흡수용량을 나타낸다.
상기한 바와 같이, 일반적으로 1200ml 내지 1800ml의 용량을 담을 수 있는 용기는 85℃ 전후의 온도에서 내용액을 용기에 충진한 후 냉각 시 발생하는 약 51cc의 부피차이로 발생하는 진공 읍압을 충분히 흡수할 수 있어야 하나, 이 경우 표 6에 나타난 바와 같이, 상기 오목부(440)의 돌출높이(H)에 따른 부피흡수량의 차이는 미비하며, 상기 51cc의 부피흡수량을 만족한다.
그러나 상기 오목부(440)의 돌출높이(H)를 너무 낮게 하면, 상기 반전링(450)이 상기 접지부(420) 보다 하측으로 더 돌출되어 용기의 자립성을 상실하는 문제점이 발생한다.
또한 상기 오목부(440)의 돌출높이(H)가 너무 높다면 용기의 컴팩트한 형상을 갖을 수 없는 것은 물론, 용기의 블로우 성형 시 힐부(410) 및 접지부(420)의 얇은 두께로 인한 부형성 확보에 난점이 있을 것이다.
따라서 본 발명에 의한 무패널 용기(10)는 상기 오목부(440)의 돌출높이(H)가 9mm 내지 12mm로 형성되는 것이 바람직하다.
또한, 더욱 바람직하게는 상기 오목부(440)의 돌출높이(H)가 10mm 내지 11mm로 형성되는 것이 좋다.
이상에서 설명된 본 발명의 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기의 실시예는 예시적인 것에 불과하며, 본 발명이 속한 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 잘 알 수 있을 것이다. 그러므로 본 발명은 상기의 상세한 설명에서 언급되는 형태로만 한정되는 것은 아님을 잘 이해할 수 있을 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다. 또한, 본 발명은 첨부된 청구범위에 의해 정의되는 본 발명의 정신과 그 범위 내에 있는 모든 변형물과 균등물 및 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
[부호의 설명]
10 : 무패널 용기 100 : 입구부
110 : 개구 120 : 나사산
130 : 지지링 200 : 어깨부
300 : 몸통부 310 : 측벽
350 : 리브 400 : 바닥부
410 : 힐부 420 : 접지부
430 : 접지벽부 440 : 오목부
450 : 반전링 460 : 함몰부
461 : 꼭대기면 462 : 함몰측면
L : 리브간 사이간격 H : 오목부의 돌출높이
IH : 반전링의 처짐높이 r1 : 오목부의 곡률반경
r2 : 반전링의 곡률반경 R : 반전링의 반경
Claims (48)
- 200ml 내지 400ml의 용량을 담을 수 있는 연신 블로우 성형된 무패널 용기(10)로서,내용물이 충진되는 관통형상의 개구(110), 나사산(120) 및 용기의 운반에 용이하도록 돌출 형성된 지지링(130)을 구비하는 입구부(100);상기 입구부(100)와 일체로 연결 성형되어 하단으로 직경이 확장되도록 형성된 어깨부(200);상기 직경이 확장된 어깨부(200)의 하단과 일체로 연결 형성되어 측벽(310) 및 다수의 리브(350)를 구비하는 몸통부(300);상기 입구부(100), 어깨부(200) 및 몸통부(300)와 함께 내용물을 보관하기 위하여 무패널 용기(10)의 바닥을 닫는 역할을 하는 바닥부(400);를 포함하여 구성되되,상기 바닥부(400)는,지지 표면에 실질적으로 평행한 꼭대기면(461) 및 용기(10) 중앙의 길이방향 축에 대하여 상향하도록 기울어진 평면인 함몰측면(462)을 갖는 원뿔대 형상으로 점진적으로 작아지는 반경을 갖는 함몰부(460);상기 용기(10)의 최하단에 형성되어 바닥에 접하여 용기를 직립시키도록 지지하는 접지부(420);상기 접지부(420) 및 상기 몸통부(300)와 일체로 연결 성형되되 상기 접지부(420)로부터 볼록한 형상으로 완만한 곡선을 이루고, 상기 몸통부(300)와 연결되는 부분이 수직 방향으로 돌출되지 않도록 곧게 형성되는 힐부(410);상기 접지부(420)의 안쪽 둘레에서 이어져 형성되어 상측으로 경사각을 이루며 형성되는 접지벽부(430);상기 접지벽부(430)의 상측 끝단에서 용기의 중심부로 돌출높이(H)로 함몰 형성된 오목부(440);반경(R)을 갖고, 상기 오목부(440)에서 상기 함몰부(460)를 향하여 하향 후 상승되어 상기 함몰부(460)와 반원 형상으로 연결되고, 상기 함몰부(460)를 완전히 둘러싸는 링으로 몰딩되는 반전링(450);으로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기.
- 제 1항에 있어서,상기 오목부(440) 및 반전링(450)을 합한 표면적이 1600㎟ 내지 2300㎟로 형성되는 것을 특징으로 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기.
- 제 1항에 있어서, 용기의 바닥 단면적 대비 오목부(440) 및 반전링(450)을 합한 표면적이 비율이 15% 내지 60%인 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기.
- 제 1항에 있어서,상기 힐부(410), 접지부(420), 접지벽부(430)의 두께는 일정하되,상기 오목부(440) 및 반전링(450)의 두께는 상기 힐부(410), 접지부(420) 및 접지벽부(430) 두께의 55% 내지 85%로 조성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기.
- 제 1항에 있어서,상기 몸통부(300)에 구비된 리브(350)는,라벨링이 용이하고, 음압을 견딜 수 있도록 그 사이간격(L)이 10mm 내지 14.5mm 에서 다수 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기.
- 제 1항에 있어서,상기 반전링(450)의 반경(R)은 6.5mm 내지 11mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기.
- 제 1항에 있어서,상기 오목부(440)의 돌출높이(H)는 9mm 내지 12mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기.
- 제 1항에 있어서,상기 접지부(420)는,바닥에 연속적으로 또는 간헐적으로 지지할 수 있도록 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기.
- 제 1항에 있어서,상기 반전링(450)은,그 표면에 방사상 리브가 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기.
- 제 1항에 있어서,상기 반전링(450)은, 바닥으로부터 최단 이격 수직거리인 처짐높이(IH)를 두고 형성되어 있되, 상기 처짐높이(IH)는, 5mm 내지 9mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기.
- 제 10항에 있어서,상기 반전링(450)은, 처짐높이(IH)인 지점에서 소정의 곡률반경(r2)을 가지도록 형성되어 있되, 상기 곡률반경(r2)은, 5mm 내지 25mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기.
- 제 7항에 있어서,상기 오목부(440)는, 돌출높이(H)인 지점에서 소정의 곡률반경(r1)을 가지도록 형성되어 있되, 상기 곡률반경(r1)은, 1mm 내지 5mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기.
- 제 1항에 있어서, 오목부(440)의 곡률반경(r1) 대비 반전링(450)의 곡률반경(r2)의 비가 3 내지 7 범위 이내인 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 소형 무패널 용기.
- 제 1항에 있어서, 음압 시의 함몰부의 이동거리는 2mm 내지 7mm 범위 이내인 것을 특징으로 하는 소형 무패널 용기.
- 제 1항에 있어서, 용기의 음압량은 15cc 내지 35cc 범위 이내인 것을 특징으로 하는 소형 무패널 용기.
- 제 1항에 있어서, 용기의 전체용량 대비 음압량의 비가 5 내지 13% 범위 이내인 것을 특징으로 하는 소형 무패널 용기.
- 400ml 내지 650ml의 용량을 담을 수 있는 연신 블로우 성형된 무패널 용기(10)로서,내용물이 충진되는 관통형상의 개구(110), 나사산(120) 및 용기의 운반에 용이하도록 돌출 형성된 지지링(130)을 구비하는 입구부(100);상기 입구부(100)와 일체로 연결 성형되어 하단으로 직경이 확장되도록 형성된 어깨부(200);상기 직경이 확장된 어깨부(200)의 하단과 일체로 연결 형성되어 측벽(310) 및 다수의 리브(350)를 구비하는 몸통부(300);상기 입구부(100), 어깨부(200) 및 몸통부(300)와 함께 내용물을 보관하기 위하여 무패널 용기(10)의 바닥을 닫는 역할을 하는 바닥부(400);를 포함하여 구성되되,상기 바닥부(400)는,지지 표면에 실질적으로 평행한 꼭대기면(461) 및 용기(10) 중앙의 길이방향 축에 대하여 상향하도록 기울어진 평면인 함몰측면(462)을 갖는 원뿔대 형상으로 점진적으로 작아지는 반경을 갖는 함몰부(460);상기 용기(10)의 최하단에 형성되어 바닥에 접하여 용기를 직립시키도록 지지하는 접지부(420);상기 접지부(420) 및 상기 몸통부(300)와 일체로 연결 성형되되 상기 접지부(420)로부터 볼록한 형상으로 완만한 곡선을 이루고, 상기 몸통부(300)와 연결되는 부분이 수직 방향으로 돌출되지 않도록 곧게 형성되는 힐부(410);상기 접지부(420)의 안쪽 둘레에서 이어져 형성되어 상측으로 경사각을 이루며 형성되는 접지벽부(430);상기 접지벽부(430)의 상측 끝단에서 용기의 중심부로 돌출높이(H)로 함몰 형성된 오목부(440);반경(R)을 갖고, 상기 오목부(440)에서 상기 함몰부(460)를 향하여 하향 후 상승되어 상기 함몰부(460)와 반원 형상으로 연결되고, 상기 함몰부(460)를 완전히 둘러싸는 링으로 몰딩되는 반전링(450);으로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기.
- 제 17항에 있어서,상기 오목부(440) 및 반전링(450)을 합한 표면적이 2000㎟ 내지 2900㎟로 형성되는 것을 특징으로 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기.
- 제 17항에 있어서, 용기의 바닥 단면적 대비 오목부(440) 및 반전링(450)을 합한 표면적이 비율이 15% 내지 60%인 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기.
- 제 17항에 있어서,상기 힐부(410), 접지부(420), 접지벽부(430)의 두께는 일정하되,상기 오목부(440) 및 반전링(450)의 두께는 상기 힐부(410), 접지부(420) 및 접지벽부(430) 두께의 55% 내지 85%로 조성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기.
- 제 17항에 있어서,상기 몸통부(300)에 구비된 리브(350)는,라벨링이 용이하고, 음압을 견딜 수 있도록 그 사이간격(L)이 12.5mm 내지 18.7mm에서 다수 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기.
- 제 17항에 있어서,상기 반전링(450)의 반경(R)은 10mm 내지 13mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기.
- 제 17항에 있어서,상기 오목부(440)의 돌출높이(H)는 9mm 내지 12mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기.
- 제 17항에 있어서,상기 접지부(420)는,바닥에 연속적으로 또는 간헐적으로 지지할 수 있도록 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기.
- 제 17항에 있어서,상기 반전링(450)은,그 표면에 방사상 리브가 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기.
- 제 17항에 있어서,상기 반전링(450)은, 바닥으로부터 최단 이격 수직거리인 처짐높이(IH)를 두고 형성되어 있되, 상기 처짐높이(IH)는, 5mm 내지 9mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기.
- 제 26항에 있어서,상기 반전링(450)은, 처짐높이(IH)인 지점에서 소정의 곡률반경(r2)을 가지도록 형성되어 있되, 상기 곡률반경(r2)은, 5mm 내지 25mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기.
- 제 23항에 있어서,상기 오목부(440)는, 돌출높이(H)인 지점에서 소정의 곡률반경(r1)을 가지도록 형성되어 있되, 상기 곡률반경(r1)은, 1mm 내지 5mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기.
- 제 17항에 있어서, 오목부(440)의 곡률반경(r1) 대비 반전링(450)의 곡률반경(r2)의 비가 3 내지 7 범위 이내인 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 무패널 용기.
- 제 17항에 있어서, 음압 시의 함몰부의 이동거리는 2mm 내지 7mm 범위 이내인 것을 특징으로 하는 무패널 용기.
- 제 17항에 있어서, 용기의 음압량은 21cc 내지 41cc 범위 이내인 것을 특징으로 하는 무패널 용기.
- 제 17항에 있어서, 용기의 전체용량 대비 음압량의 비가 4 내지 9% 범위 이내인 것을 특징으로 하는 무패널 용기.
- 1200ml 내지 1800ml의 용량을 담을 수 있는 연신 블로우 성형된 무패널 용기(10)로서,내용물이 충진되는 관통형상의 개구(110), 나사산(120) 및 용기의 운반에 용이하도록 돌출 형성된 지지링(130)을 구비하는 입구부(100);상기 입구부(100)와 일체로 연결 성형되어 하단으로 직경이 확장되도록 형성된 어깨부(200);상기 직경이 확장된 어깨부(200)의 하단과 일체로 연결 형성되어 측벽(310) 및 다수의 리브(350)를 구비하는 몸통부(300);상기 입구부(100), 어깨부(200) 및 몸통부(300)와 함께 내용물을 보관하기 위하여 무패널 용기(10)의 바닥을 닫는 역할을 하는 바닥부(400);를 포함하여 구성되되,상기 바닥부(400)는,지지 표면에 실질적으로 평행한 꼭대기면(461) 및 용기(10) 중앙의 길이방향 축에 대하여 상향하도록 기울어진 평면인 함몰측면(462)을 갖는 원뿔대 형상으로 점진적으로 작아지는 반경을 갖는 함몰부(460);상기 용기(10)의 최하단에 형성되어 바닥에 접하여 용기를 직립시키도록 지지하는 접지부(420);상기 접지부(420) 및 상기 몸통부(300)와 일체로 연결 성형되되 상기 접지부(420)로부터 볼록한 형상으로 완만한 곡선을 이루고, 상기 몸통부(300)와 연결되는 부분이 수직 방향으로 돌출되지 않도록 곧게 형성되는 힐부(410);상기 접지부(420)의 안쪽 둘레에서 이어져 형성되어 상측으로 경사각을 이루며 형성되는 접지벽부(430);상기 접지벽부(430)의 상측 끝단에서 용기의 중심부로 돌출높이(H)로 함몰 형성된 오목부(440);반경(R)을 갖고, 상기 오목부(440)에서 상기 함몰부(460)를 향하여 하향 후 상승되어 상기 함몰부(460)와 반원 형상으로 연결되고, 상기 함몰부(460)를 완전히 둘러싸는 링으로 몰딩되는 반전링(450);으로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기.
- 제 33항에 있어서,상기 오목부(440) 및 반전링(450)을 합한 표면적이 2700㎟ 내지 3500㎟로 형성되는 것을 특징으로 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기.
- 제 33항에 있어서, 용기의 바닥 단면적 대비 오목부(440) 및 반전링(450)을 합한 표면적이 비율이 15% 내지 60%인 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기.
- 제 33항에 있어서,상기 힐부(410), 접지부(420), 접지벽부(430)의 두께는 일정하되,상기 오목부(440) 및 반전링(450)의 두께는 상기 힐부(410), 접지부(420) 및 접지벽부(430) 두께의 55% 내지 85%로 조성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기.
- 제 33항에 있어서,상기 몸통부(300)에 구비된 리브(350)는,라벨링이 용이하고, 음압을 견딜 수 있도록 그 사이간격(L)이 12.5mm 내지 21.7mm 에서 다수 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기.
- 제 33항에 있어서,상기 반전링(450)의 반경(R)은 7mm 내지 13mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기.
- 제 33항에 있어서,상기 오목부(440)의 돌출높이(H)는 9mm 내지 12mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기.
- 제 33항에 있어서,상기 접지부(420)는,바닥에 연속적으로 또는 간헐적으로 지지할 수 있도록 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기.
- 제 33항에 있어서,상기 반전링(450)은,그 표면에 방사상 리브가 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기.
- 제 33항에 있어서,상기 반전링(450)은, 바닥으로부터 최단 이격 수직거리인 처짐높이(IH)를 두고 형성되어 있되, 상기 처짐높이(IH)는, 5mm 내지 9mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기.
- 제 42항에 있어서,상기 반전링(450)은, 처짐높이(IH)인 지점에서 소정의 곡률반경(r2)을 가지도록 형성되어 있되, 상기 곡률반경(r2)은, 5mm 내지 25mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기.
- 제 39항에 있어서,상기 오목부(440)는, 돌출높이(H)인 지점에서 소정의 곡률반경(r1)을 가지도록 형성되어 있되, 상기 곡률반경(r1)은, 1mm 내지 5mm로 형성되는 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기.
- 제 33항에 있어서, 오목부(440)의 곡률반경(r1) 대비 반전링(450)의 곡률반경(r2)의 비가 3 내지 7 범위 이내인 것을 특징으로 하는 강화된 바닥부를 포함하는 대형 무패널 용기.
- 제 33항에 있어서, 음압 시의 함몰부의 이동거리는 5mm 내지 8mm 범위 이내인 것을 특징으로 하는 대형 무패널 용기.
- 제 33항에 있어서, 용기의 음압량은 50cc 내지 82cc 범위 이내인 것을 특징으로 하는 대형 무패널 용기.
- 제 33항에 있어서, 용기의 전체용량 대비 음압량의 비가 3 내지 6% 범위 이내인 것을 특징으로 하는 대형 무패널 용기.
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107521794A (zh) * | 2016-06-17 | 2017-12-29 | 西德尔合作公司 | 设置有凸形可逆转隔膜的容器 |
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2013
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