CN108348395B - 可塌缩的瓶 - Google Patents

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Abstract

一种用于肠内进给的可塌缩的瓶具有从基部轴向地延伸到颈部并且具有前部、后部以及限定该瓶的宽度尺度的两个侧部的薄壁主体。该主体具有与该颈部毗连的肩部区域、与该基部毗连的臀部区域以及在该肩部区域和该臀部区域之间的腰部区域,且该瓶在该腰部区域的周长小于该瓶在该臀部区域和该肩部区域的周长。该瓶设置有在该瓶的侧部、在该臀部区域和该肩部区域之间延伸的铰接柱,所述铰接柱为该主体的壁提供一个在轴向方向上具有增加的硬度的区域,同时便于该壁绕所述铰接柱弯曲。

Description

可塌缩的瓶
发明背景
1.技术领域
本发明涉及可塌缩的瓶,且更具体地,涉及用于接收和分配用于患者的肠内进给的进给溶液形式的可塌缩的瓶。本发明还涉及制造这样的瓶的方法。
2.背景技术
众所周知多种形式的包装用于接收医疗溶液。它们的范围从经常用于输液目的包和贮袋到瓶和盒。许多医疗溶液的典型特征是应通过重力或剂量泵来施用,这要求从合适的支架倒置悬挂包装。过去,包和贮袋被认为可塌缩的。这通常意味着,它们的内容物的分发可以在完全不需要空气进入包装内部的情况下进行。这对于维持无菌具有明显优势,但是这样的包和贮袋由于其柔性性质而因此可能不太方便堆叠和处理。
先前瓶和盒主要被认为刚性的,这是因为它们可以在运输和使用期间维持它们的形式。这意味着,当它们被清空时,必须允许空气进入包装内以维持其形状。最近,已经开发了薄壁瓶,所述薄壁瓶可以在储存和运输期间最初维持它们的形状,但是可以在使用中塌缩以分发它们的内容物而不需要让空气进入。在US2011/0240673中描述了一种这样的瓶。此瓶具有被构造且被布置成当内部空间的体积减小时通过沿着向外延伸的折痕折叠而塌缩的主体部分。它可以是通过吹塑制造的,通过挤出塑料材料的型坯、将该型坯的一部分捕获在模具内并且使该型坯的在模具内的部分膨胀抵靠模具的壁以制造特定形状的容器。
虽然现有的瓶设计已经允许进行塌缩,但是它们的形状相当有限。此外,随着瓶变得更柔性,瓶的稳定性变得更加关键并且抓握变得更困难,尤其是当瓶不完全满时,或当瓶的表面或使用者的手是湿的时。将期望提供一种准许在清空期间塌缩但仍然保持容易处理的瓶。
发明内容
根据本发明,提供了一种用于液体食物的可塌缩的瓶,包括从基部轴向地延伸到颈部并且具有前部、后部以及限定该瓶的宽度尺度的两个侧部的薄壁主体,该基部被设置有用于颈部向下悬挂该瓶的整体成型的垂挂物,该主体具有与该颈部毗连的肩部区域、与该基部毗连的臀部区域以及在该肩部区域和该臀部区域之间的腰部区域,其中该瓶在该腰部区域的周长小于该瓶在该臀部区域和该肩部区域的周长,该瓶还包括至少在该腰部区域中、在该瓶的侧部延伸的铰接柱(hinge column),所述铰接柱为该主体的壁提供一个在轴向方向上具有增加的硬度的区域,同时便于该壁绕该铰接柱弯曲。
发明的详细描述
在目前的背景下,液体营养产品可以是以口服方式或通过肠内管进给来消耗的任何液体产品。术语“可塌缩的(collapsible)”限定了瓶的对于递送液体营养产品非常重要的特征。可塌缩性是重要的,这是因为当具有液体营养成分的可塌缩的瓶被清空时,不需要让空气进入瓶内,否则由于真空可以阻止液体营养产品从瓶流出。由于此空气可能潜在地携带微生物,因此不希望将空气供应到瓶中。作为管进给施用的营养产品可能花费许多小时才能施用到患者,因此应防止液体营养产品中的微生物污染。
可塌缩性被限定为当瓶被完全清空时该瓶的体积减小。此体积减小大于该瓶的最初体积的70%、优选地大于75%、甚至更优选地至少80%。当根据本发明的瓶被清空时,该瓶将塌缩,且应从该瓶释放至少95%的内容物、优选地至少97.5%的内容物,或甚至更优选地从该瓶释放该瓶的至少99%的液体内容物而不需要让空气进入瓶内。总体积减小也取决于最初的顶部空间。
最初的顶部空间是瓶内部未填充有液体的体积。由于在使用期间没有空气进入,因此绝对顶部空间将在清空期间保持大体上恒定,但是相对顶部空间将增大。瓶的可塌缩性越好,所需的顶部空间将越小。优选地,根据本发明的瓶中的顶部空间小于200ml,更优选地小于150ml并且甚至更优选地小于100ml。在一个优选实施方案中,顶部空间在150ml和25ml之间,甚至更优选地在125ml和50ml之间,且最优选地在100ml和50ml之间。为了在瓶被用来供应在重力下施用的肠内管营养物时从瓶释放全部产品,一定体积的顶部空间是必需的。当使用泵来施用来自瓶的液体时,较低的顶部空间体积仍然是足够的。在此情况下,在25ml和75ml之间的顶部空间仍然足以从瓶中释放产品。如果顶部空间包含氧气,则较低的顶部空间是有利的,这是因为这将延长产品的保质期。此外,低的顶部空间是有利的,这是因为这将减小瓶的总尺寸,包括减少瓶所需的材料的量和装配在运输托盘上的瓶的数目。存在于顶部空间内的气体可以是空气或惰性气体(像氮气)或其混合物。可以注意到,虽然填充机器可以用惰性气体(诸如,氮气)“填充”顶部空间,但是这通常总是包括一些氧气。因此,期望限制顶部空间以利于总氧气减少。
根据本发明,瓶设有在瓶的侧部、在该臀部区域和该肩部区域之间延伸的铰接柱。在本上下文中,术语“铰接柱”意在指壁的这样的元件或区域:便于壁绕第一轴线弯曲同时使壁绕与第一轴线垂直的轴线的硬度增大。在当前情况下,该第一轴线可以是平行于瓶的轴向方向的轴线。
壁的实际厚度将由期望的壁强度和塌缩属性确定。这还取决于所使用的材料。在一个实施方案中,在该腰部区域中前部板和后部板的壁厚度可以在0.2mm至0.6mm之间,优选地在0.3mm至0.5mm之间。已经发现这些值适合于使用聚乙烯(PE)且特别是LDPE。应注意的是,这样的构造使得瓶具有非常柔性的壁,所述瓶相较于消费者市场中所使用的典型的瓶(例如,用于水或软饮料的瓶)具有的刚性小得多。厚度也可以随着瓶的高度而变化,且在肩部区域可以比在该腰部区域小。
根据一个实施方案,围绕周长该腰部区域的壁未示出厚度的任何突然变化,诸如,增厚肋或弱化线。围绕周长壁在厚度上可以是大体上恒定的。在此上下文中,厚度大体上恒定意在表示该变化是对于具有非圆形横截面的吹塑瓶将预料的变化。围绕周长的典型壁厚度变化可以小于两倍。在一个实施方案中,例如使用聚乙烯,腰部区域的壁可以具有平均厚度,其中前部和后部的平均厚度是侧部的至少1.4倍、优选地1.5倍、更优选地至少1.6倍。
优选地,前部板和后部板之间的变化以及侧部板之间的变化最小(<20%)。在使用PE的另一个优选实施方案中,在前部板和后部板的腰部区域中壁厚度在0.2mm至0.6mm之间,优选地在0.3mm至0.5mm之间。这些值可以根据所使用的材料和总横截面形状而不同。吹塑领域的技术人员将意识到,除非采取措施来补偿型坯,否则壁厚度可以随着壁扩展的径向距离的倒数而变化。对于椭圆形或长方形横截面的瓶,在较短侧部处的壁厚度可以比较长侧部上的壁厚度小至少50%。这也可以是获得足够的强度和可塌缩性所期望的。
所述铰接柱可以包括弓形的或弯曲的壁部段,如当在横截面中轴向查看时所看到的。在一个实施方案中,它们可以在至少90°的弧上、优选地在120°至240°之间的弧上、最优选地在约180°的弧上弯曲到在1mm至5mm之间的半径。该半径可以指内半径,即,最小半径,但是这不一定必须在壁的内部。应理解的是,半径和弧指的是瓶处于未塌缩状况时(即,填充有流体或填充之前)的情形。当瓶塌缩时,半径和弧长度可能改变。除了在所述铰接柱处,瓶的前部、后部和侧部可以是大致平滑的,没有急转曲线或半径,至少以比限定铰接柱的半径显著更大的半径而弯曲。
如上所述,所述铰接柱可以包括壁的可以向内或向外弯曲的弓形区域或弯曲区域,即,外表面可以在那个位置处是凸形的或凹形的。在一个优选实施方案中,所述铰接柱包括向内突出的(即,凹形的)铰接柱,其具有的优点是不具有任何在将更多瓶包在盒中时将形成薄弱点或占据空间的突出部分。此外,凹形的铰接柱的优点在于,即使在瓶塌缩之后,凹形的铰接柱仍然保持打开以供流体在肩部区域和臀部区域之间通过。即使在腰部区域塌缩时,这仍然确保从臀部区域到肩部区域的充足的流体流动。
在该瓶的一种有利形式中,瓶在腰部区域的宽度小于在肩部或臀部的宽度。这样的缩腰形状或有机形状通常在改善抓握和更期望的形式方面是期望的。尽管如此,在本发明之前,不可能以这样的缩腰形状来实现期望的受控塌缩,这是由于横截面沿着瓶的轴线的变化在塌缩过程期间导致扭转和扭曲。在一个实施方案中,瓶在腰部区域的宽度比在肩部或臀部处小至少3%、优选地至少5%。腰部区域甚至可比在肩部和臀部处窄多达10%。这些值是针对处于未塌缩状态的瓶给出的。也可以仅有一个单个腰部区域,即,一对肩部和臀部之间的最小宽度的单个点。
通过包括目前限定的铰接柱,可以实现稳定性增加,且瓶可以在塌缩期间保持笔直,例如,其中铰接柱平行于瓶的轴向方向。在一个实施方案中,即使在部分塌缩状态下、当瓶内的液体体积保持其最初体积的20%以上时,瓶仍然可以保持通过其基部直立站立的稳定形式。部分使用的瓶然后可以放回到冰箱并且根据需要以直立状态存储。在一个实施方案中,瓶可以保持稳定形式并且甚至在其被完全清空掉液体时仍然可以通过其基部站立。肩部优选地具有与臀部相同的尺度以在包装期间最大化空间。
所述铰接柱在瓶的侧部、在臀部区域和肩部区域之间延伸,且可以沿着铰接柱的长度具有恒定的横截面形状,或横截面可以变化且因此它们的增强属性可以变化。在一个实施方案中,所述铰接柱仅在腰部区域中延伸,即,它们不经过肩部区域中瓶的宽度朝向颈部减小的点。所述铰接柱可以在瓶的总高度的至少一半上延伸,包括颈部,即,在轴向方向上。绝对而言,所述铰接柱可以在轴向方向上延伸至少80mm。对于容量为大约1000ml的较大的瓶,所述铰接柱可以在轴向方向上延伸至少140mm。可以预期从500ml至1000ml的瓶,但是本领域技术人员将意识到,其他尺度的瓶也可以受益于本文所描述的原理。
所述瓶通常具有适合于在分配和储存肠内进给溶液时使用的形式,且可以被设置有适合于这样的使用的封闭件。在一个优选形式中,该颈部可以被设置有螺旋螺纹以接收封闭件,该封闭件也可以被用来将该瓶连接到适当的施用装置。
因为施用通常是在将瓶悬吊于支撑件或支架时进行,所以瓶的基部优选地被设置有用于颈部向下悬挂瓶的整体成型的垂挂物。在一个实施方案中,该垂挂物通过活动铰链铰接地连接到瓶的基部。该活动铰链可以跨越瓶的基部从前部延伸到后部,这允许将相对大的垂挂物定位在基部区域内。此配置能够通过在模具内模塑瓶来实现,如下文将更详细地描述的,该模具围绕瓶的前部和后部而不是在侧处具有接缝。避免接缝在瓶的侧部也可以有益于构造铰接柱的。
如上所述,这样的瓶的一种优选的制造方法是通过从挤出的型坯吹塑。瓶优选地由热塑性聚合物(诸如,聚乙烯,特别是MDPE)形成的,但是也可以使用LDPE或HDPE。尽管如此,本领域技术人员将理解,也可以采用能够实现期望的柔性的任何其他合适的聚合物材料,包括PET、PVC和PP。根据本发明的瓶或至少其主体优选地由层压材料形成,所述层压材料尤其包括氧气阻挡层,诸如EVOH或类似物。这样的层压瓶特别适合于具有长保质期的(医疗)液体营养产品。瓶可以是透明的或不透明的,这取决于偏好和待被供给的物质的性质。
同样如上所述,壁的厚度和主体的几何形状将由期望的塌缩属性确定。在一个期望的配置中,主体可以被布置成当瓶的内部受到小于60毫巴、优选地50毫巴、甚至更优选地40毫巴的压力时,从最初体积塌缩到最终体积。最终体积可以被限定为小于该最初体积的70%。
瓶也可以被设计成使得主体从一侧朝向另一侧不对称地塌缩。这可以通过确保在左侧和右侧之间壁厚度的轻微变化来实现。本发明还涉及一种如上文或下文所限定的瓶,该瓶包括在主体内的一定量的肠内进给溶液以及密封到颈部的螺旋封闭件。也可以设置密封箔以在储存期间封闭颈部,在使用之前可移除或可刺穿密封箔。
本发明还涉及一种制造用于肠内进给的可塌缩的瓶的方法,该方法包括:挤出热塑性材料的管状型坯;对模具内的该型坯吹制以形成从基部轴向地延伸到颈部并且具有前部、后部以及限定该瓶的宽度尺度的两个侧部的薄壁主体,该主体具有与该颈部毗连的肩部区域、与该基部毗连的臀部区域和在该肩部区域和该臀部区域之间的腰部区域,该瓶还包括在该瓶的侧部、在该臀部区域和该肩部区域之间延伸的铰接柱,所述铰接柱为该主体的壁提供在轴向方向上具有增加的硬度的区域,同时便于该壁绕所述铰接柱弯曲。该主体在其他方面是如上文或下文所描述的。
本发明还涉及一种具有与上文或下文所描述的瓶对应的形式的模具。
附图说明
当参考许多示例性实施方案的以下附图时将理解本发明的特征和优点,在附图中:
图1示出了根据本发明的第一实施方案的用于肠内进给的瓶的透视图;
图2示出了穿过图1的瓶的腰部区域的横截面;
图2A是图2的横截面的一部分的细节;
图3示出了在施用肠内流体期间图1的瓶的透视图;
图4示出了穿过图3的瓶的腰部区域的横截面;
图5示出了在几乎塌缩的配置中的图1的瓶的透视图;
图6示出了穿过图5的瓶的腰部区域的横截面;
图7A至图7C示出了在塌缩期间穿过常规的瓶的横截面;
图8A示出了根据本发明第二实施方案的瓶的横截面;图8B示出了处于塌缩状态的瓶;以及
图9示出了用于生产许多根据本发明的瓶的模具的透视图。
具体实施方式
图1示出了根据本发明的用于肠内进给的瓶1的透视图。瓶1包括具有基部4和颈部6的薄壁主体2。主体2具有前部8、后部10、左侧12、右侧14。主体2具有与颈部6毗连的肩部区域16、与基部4毗连的臀部区域18以及在臀部区域18和肩部区域16之间的腰部区域20。瓶1还包括沿着瓶1的侧部12、14在臀部区域18和肩部区域16之间延伸的铰接柱22,如下文将进一步描述的。垂挂物24与基部4整体成型并且在活动铰链23处连接到基部4。螺旋封闭件28被施加到颈部6。可以看到,接缝25延伸到瓶1的前部8的上面,与垂挂物24对齐。接缝25也延伸到后部10的下面。
图2示出了在图1中的方向II-II上取得的在腰部区域20处穿过瓶1的横截面视图。如可以在图2中看到的,壁26在此截面处是具有平坦的前部8和后部10的大体椭圆形形状。左侧和右侧12、14处的铰接柱22呈相对于瓶1的外表面为凹形的半球形凹槽的形式。该横截面的剩余部分是凸形的。在根据图1和图2例示的实施方案中,瓶1具有650ml的体积,且腰部区域20处的宽度是大约85mm,深度是大约55mm。
图2A是图2的铰接柱22的放大视图。壁26具有约0.3mm的厚度t。围绕该腰部区域的整个周长此厚度是恒定的,公差为±0.1mm。实际上,测量已经表明,厚度从在前部8和后部10处的约0.4mm变化到在左侧12和右侧14处的约0.2mm的值。壁26由聚乙烯内层30和外层32以及其之间的EVOH阻挡层31形成。在铰接柱22处,壁26在约180°的弧上以2.0mm的半径r向内弯曲。
图3示出了在通过施用装置施用肠内流体期间图1的瓶1的透视图。瓶1通过垂挂物24倒置悬吊于支撑件36。瓶1处于部分塌缩状况。在此视图中也可看到基部4中的凹处38,所述凹处被成形为当垂挂物绕活动铰链23折叠成平的时接收并且保持垂挂物24。垂挂物24穿过瓶1的基部4的定向允许垂挂物24是相对大的,但仍然装配在凹处38内用于储存。较大的垂挂物24更方便悬挂。
图4示出了沿着图3的线IV-IV穿过部分塌缩的瓶1的腰部区域20的横截面。如可以看到的,瓶1已经在右侧14处塌缩,但在左侧12处未塌缩。在右侧14处的铰接柱22通过允许壁26在此围绕铰接柱22弯曲而促进此塌缩。虽有此塌缩,但铰接柱22维持其凹形并且用作沿着瓶1的右侧14的相对刚性的细长加强件,防止瓶1在此绕横截面弯折或折叠。
图5示出了在又一个塌缩阶段中当瓶1内的液体的约80%已经被施用时图1的瓶1的透视图。此时,腰部区域20已经完全塌缩,但臀部区域18和肩部区域16保持它们的形状,且一些流体可以保留在臀部区域18中。此外,铰接柱22的柱强度确保瓶1保持相对笔直,且如果此时中止施用,则瓶1是相对稳定的并且可以通过其基部4而站立。
图6示出了沿着线VI-VI穿过图5的瓶1的腰部区域20的横截面。在此情况下,壁26已经完全塌缩并且前部8和后部10彼此接合。尽管如此,如果需要,铰接柱22保持部分打开,这允许流体在臀部区域18和肩部区域16之间通过。
图7A示出了朝向臀部区域118看时类似尺寸的瓶101的横截面。瓶101具有普通椭圆形腰部区域120,该腰部区域在横截面中没有铰接柱或其他变体。在图7B中,瓶101被示出为部分塌缩。在此情况下,瓶101在右侧处完全塌缩,且壁126在瓶101的轴向方向上失去其结构强度。这倾向于导致瓶101在其腰部区域120处相对于臀部区域118折叠或弯曲。在图7C中,瓶101已经进一步塌缩到使腰部区域120变平的点。在此状态下,腰部区域120几乎不具有轴向刚度,且可以不受控制地折叠和扭曲。此外,当腰部区域120完全塌缩时,它可以不再允许流体经过。
图8A是根据本发明第二实施方案的瓶201的横截面。在此实施方案中,铰接柱222不是凹形的而是凸形的。图8B示出了处于塌缩状态的瓶201,例示了铰接柱222如何保持打开以允许流体通过并且确保沿着瓶201的侧部的结构强度。
图9以示意性透视图示出了用于生产如图1中示出的瓶的模具50。为了清楚起见省略了执行吹塑所需的其他项目,但是技术人员将理解的是,在此视图中,用于吹制针(blowpin)的连接可以被设置在模具50的下侧。模具50包括两个模具半部52、54,所述模具半部中的模具半部54被部分地切掉以更好地提供模具腔56A-56D。在所例示的实施方案中,设置了四个模具腔56A-56D,但是应理解的是,也可以预期更大或更小的数目。模具半部52、54在接合处58处会合。
根据本发明,腔56A-56D相对于模具半部52、54被定向成使得接合处58与在模制期间形成垂挂物24的垂挂物部分60对齐。腔56A-56D因此并排定位,使得在腔56A-56D内形成的瓶1将使它们的前部8和后部10面向彼此,且接缝25将由跨过这些前部8和后部10的接合处58形成。此并排定向在使得能够在单个模具内形成多个瓶方面以及在确保垂挂物与瓶的较小尺度对齐方面是有利的。
因此,已经通过参考上文所讨论的某些实施方案描述了本发明。将认识到的是,这些实施方案易受本领域技术人员众所周知的多种改型和替代形式影响。特别地,铰接柱可以不同于示意性例示的设计,且可以在它们的长度上变化且还在瓶的左侧和右侧之间变化。
在不脱离本发明的精神和范围的前提下,可以对在本文中所描述的结构和技术作出除了上文所描述的那些修改之外的许多修改。因此,尽管已经描述了具体实施方案,但是这些实施方案仅是实施例且不限制本发明的范围。

Claims (22)

1.一种用于液体肠内营养物的可塌缩的瓶,该瓶包括从基部轴向地延伸到颈部并且具有前部、后部以及限定该瓶的宽度尺度的两个侧部的主体,其中该瓶能够通过其基部直立站立,其中该基部被设置有用于另外颈部向下悬挂该瓶的整体成型的垂挂物,该主体由PE/EVOH/PE层压件组成并具有与该颈部毗连的肩部区域、与该基部毗连的臀部区域以及在该肩部区域和该臀部区域之间的可塌缩的腰部区域,其中在前部板和后部板的腰部区域中壁厚度在0.2mm至0.6mm之间,并且该瓶在该腰部区域的周长小于该瓶在该臀部区域和该肩部区域的周长,该瓶还包括至少在该腰部区域中延伸并且形成在该瓶的侧部的铰接柱,所述铰接柱为该主体的壁提供一个在轴向方向上具有增加的硬度的区域,同时便于所述主体在腰部区域通过绕所述铰接柱弯曲所述壁而完全塌缩,其中所述铰接柱保持打开以允许流体在所述肩部区域和臀部区域之间通过;
其中所述铰接柱延伸穿过整个腰部区域并且分别毗连于该肩部区域和该臀部区域的最宽位置而终止。
2.根据权利要求1所述的瓶,其中所述铰接柱是向内突出的弯曲壁部段。
3.根据权利要求1或2所述的瓶,其中在该腰部区域中该壁在该前部和该后部处的平均厚度是在所述侧部处的平均厚度的至少1.4倍。
4.根据权利要求1或2所述的瓶,其中前部板和后部板之间的厚度变化和/或侧部板之间的厚度变化小于20%。
5.根据权利要求1或2所述的瓶,其中所述铰接柱包括在至少90°的弧上弯曲到在1mm至5mm之间的半径的壁部段。
6.根据权利要求1或2所述的瓶,其中该瓶在该腰部区域处的宽度比在所述肩部或所述臀部处的宽度小至少3%。
7.根据权利要求1所述的瓶,其中所述垂挂物通过活动铰链铰接地连接到所述瓶的基部,该活动铰链跨越所述瓶的基部从前部延伸到后部,并且所述瓶模制有与所述垂挂物对齐的、围绕所述瓶的前部和后部的接缝。
8.根据权利要求1或2所述的瓶,其中该颈部设置有螺旋螺纹以接收封闭件。
9.根据权利要求1或2所述的瓶,其中该主体由挤出型坯吹塑制成。
10.根据权利要求1或2所述的瓶,其中该主体被布置成当该瓶的内部受到小于-60毫巴的压力时,从最初体积塌缩至最终体积,该最终体积小于该最初体积的30%。
11.根据权利要求1或2所述的瓶,其中该主体被布置成当该瓶的内部受到压力时塌缩,由此从一侧朝向另一侧不对称地发生塌缩。
12.根据权利要求1或2所述的瓶,其中该主体被布置成当该瓶的内部受到低压力时塌缩,由此在塌缩状态下,所述铰接柱保持打开以供流体在该肩部区域和该臀部区域之间通过。
13.根据权利要求1或2所述的瓶,其中在部分塌缩状态下,当该瓶的体积是其最初体积的20%时,该瓶保持能够通过其基部而直立站立的稳定形式。
14.根据权利要求1或2所述的瓶,其中所述铰接柱在该瓶的高度的至少一半上延伸。
15.根据权利要求1或2所述的瓶,包括在该主体内的一定量的肠内进给溶液以及密封到该颈部的螺旋封闭件。
16.根据权利要求1或2所述的瓶,其中在前部板和后部板的腰部区域中壁厚度在0.3mm至0.5mm之间。
17.根据权利要求1或2所述的瓶,其中该瓶在该腰部区域处的宽度比在所述肩部或所述臀部处的宽度小至少5%。
18.一种用于形成根据权利要求1至17中任一项所述的瓶的模具。
19.根据权利要求18所述的模具,包括连结在一起以在该瓶的前部和后部的位置处形成接缝的两个模具部段。
20.一种制造用于肠内进给的可塌缩的瓶的方法,该方法包括:
挤出PE/EVOH/PE材料的管状型坯;
对模具内的该型坯进行吹制以形成从基部轴向地延伸到颈部并且具有前部、后部以及限定该瓶的宽度尺度的两个侧部表面的薄壁主体,该主体具有与该颈部毗连的肩部区域、与该基部毗连的臀部区域和在该肩部区域和该臀部区域之间的可塌缩的腰部区域,该瓶还包括在该瓶的侧部、在该臀部区域和该肩部区域之间延伸的铰接柱,所述铰接柱为该主体的壁提供一个在轴向方向上具有增加的硬度的区域,同时在该瓶塌缩期间便于在使用中所述主体在腰部区域通过该壁绕所述铰接柱弯曲而完全塌缩,所述铰接柱保持打开以允许流体在所述肩部区域和臀部区域之间通过,其中所述铰接柱延伸穿过整个腰部区域并且分别毗连于该肩部区域和该臀部区域的最宽位置而终止,其中所述铰接柱是从所述侧部表面向内突出的弯曲壁部段。
21.根据权利要求20所述的方法,其中该瓶是根据权利要求1至17中任一项所述的瓶。
22.一种从根据权利要求1至17中任一项所述的瓶分配液体的方法,包括允许在没有空气进入的情况下液体离开所述瓶,使得该瓶在所述铰接柱之间的区域中塌缩。
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