JP2011116451A - Air cargo container - Google Patents

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Shinji Matsuda
真次 松田
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MATSUDA GIJUTSU KENKYUSHO KK
Matsuda R&D Co Ltd
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MATSUDA GIJUTSU KENKYUSHO KK
Matsuda R&D Co Ltd
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an air cargo container which can facilitate the moving by human power by a simple and light-weight structure, which is light-weight to simplify the disassembly and the assembly, and which can keep the space occupancy rate reduced when not being used. <P>SOLUTION: This air cargo container includes: a base pallet equipped with a fork entry; and a container body which is installed on the top surface of the base pallet. The air cargo container also includes: a plurality of running wheels 103 which are installed to be movable between a housing position 103A which is higher than the lower surface of the base pallet 101 and a projecting position 103B which projects downward from the lower surface of the base pallet 101; and a running wheel moving mechanism 120 which makes the plurality of running wheels 103 move all at once between the housing position 103A and the projecting position 103B. The container body is formed by bending a sheet of a hollow panel material made of a synthetic resin material which can be bent in all directions. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、フォークエントリーを備えたベースパレットの上面に、軽量な折り畳み式のコンテナ本体が設けられ、前記ベースパレットの下面から走行輪が出没するようにした航空コンテナに関するものである。   The present invention relates to an aerial container in which a lightweight foldable container main body is provided on an upper surface of a base pallet having a fork entry, and a traveling wheel protrudes and protrudes from the lower surface of the base pallet.

旅客機等の貨物室に搭載される航空コンテナは、フォークエントリーを備えたベースパレットと、このベースパレットの上面に設けられるコンテナ本体とを備えて構成されている。   An air container mounted in a cargo compartment such as a passenger aircraft includes a base pallet having a fork entry and a container body provided on the upper surface of the base pallet.

一般的な航空コンテナでは、コンテナ本体がアルミニューム系の比較的軽量な材料により形成されている。しかし、これをさらに軽量化し、その分多くの貨物を積載可能にしたり、航空機燃料を節約できるようにして、昨今の環境保全化の傾向に適応するべく、より軽量な樹脂材料等を用いた航空コンテナが開発されている。さらに、このような軽量航空コンテナにおいて、特許文献1に開示されているように、コンテナ本体を分解及び折り畳み可能にしたものがある。   In a general air container, the container body is formed of a relatively lightweight material such as aluminum. However, to make this more lightweight and to make it possible to load more cargo and to save aviation fuel, aviation using lighter resin materials etc. to adapt to the recent trend of environmental conservation. Containers are being developed. Furthermore, in such a lightweight aviation container, as disclosed in Patent Document 1, there is one in which the container body can be disassembled and folded.

このようにコンテナ本体を分解及び折り畳み可能にすれば、航空コンテナの不使用時における空間占有率を格段に低減させることができ、倉庫スペース等を多大に節約することができる。   If the container body can be disassembled and folded in this manner, the space occupancy when the air container is not used can be significantly reduced, and warehouse space and the like can be greatly saved.

実開平05-089293号公報Japanese Utility Model Publication No. 05-089293

しかしながら、特許文献1に開示されている折り畳み式航空コンテナのような従来の航空コンテナは、航空機の外部においてはフォークリフト及びトレーラーにより搬送し、航空機の貨物室内においては、貨物室の床に設けられたローラーコンベア上を滑らせて搬送することが念頭に置かれていたため、貨物室の床にローラーコンベアが設置されていない航空機の場合には、1t前後も積載量のある航空コンテナを貨物室の床面上で滑らせて移動させるしかなく、時間的な制約もある航空機内においては、多大な労力を強いられていた。   However, the conventional air container such as the folding air container disclosed in Patent Document 1 is transported by a forklift and a trailer outside the aircraft, and is provided on the floor of the cargo chamber in the cargo compartment of the aircraft. Since it was intended to slide on the roller conveyor, in the case of an aircraft in which the roller conveyor is not installed on the cargo compartment floor, an air container with a loading capacity of around 1 ton is placed on the cargo compartment floor. In an aircraft that has to be slid and moved on the plane and has time constraints, a great deal of labor has been imposed.

また、特許文献1に開示されている折り畳み式航空コンテナは、ベースパレットに対して、サイドパネル、ドアパネル、天井パネル等がそれぞれ別部品として切り離されるようになっているため、分解、組立時における作業性が悪く、特に複数の折り畳み式航空コンテナを同時に分解、組立する場合には、作業が煩雑になるという問題があった。   In addition, the folding air container disclosed in Patent Document 1 has a side panel, a door panel, a ceiling panel, etc. separated from the base pallet as separate parts. In particular, when a plurality of folding air containers are disassembled and assembled at the same time, there is a problem that the operation becomes complicated.

本発明は、上記課題を解決するべくなされたものであり、簡素且つ軽量な構造により、人力による移動を容易にでき、且つ、軽量で、分解、組立が簡単であり、不使用時における空間占有率を低減することができる航空コンテナを提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and can be easily moved by human power with a simple and lightweight structure, is lightweight, is easy to disassemble and assemble, and occupies space when not in use. An object is to provide an air container that can reduce the rate.

上記課題を解決するため、請求項1に係る発明は、フォークエントリーを備えたベースパレットと、前記ベースパレットの上面に設けられるコンテナ本体とを備えた航空コンテナにおいて、前記ベースパレットの下面よりも高い収容位置と、前記ベースパレットの下面から下方に突出した突出位置との間を可動するように設けられた複数の走行輪と、前記複数の走行輪を、前記収容位置と前記突出位置との間で一斉に可動させる走行輪可動機構とを有する航空コンテナとしたことを特徴とする。   In order to solve the above-mentioned problem, the invention according to claim 1 is an airline container including a base pallet including a fork entry and a container body provided on an upper surface of the base pallet, which is higher than a lower surface of the base pallet. A plurality of traveling wheels provided so as to be movable between a housing position and a projecting position projecting downward from the lower surface of the base pallet, and the plurality of traveling wheels are disposed between the housing position and the projecting position. The aviation container has a traveling wheel movable mechanism that can be moved all at once.

請求項2に係る発明は、請求項1の構成に加え、前記ベースパレットは、平行に並べられて、その下面に前記走行輪を出没させる走行輪開口部が形成された複数の中空角柱状のベースフレーム材と、該ベースフレーム材の上下両面に固定されるベース板材とを備えた構造であって、前記フォークエントリーは、前記複数のベースフレーム材と前記ベース板材との間を通る方向、及び前記ベースフレーム材を直交する方向に形成され、前記走行輪可動機構は、前記ベースフレーム材の内部空洞に挿通されて該内部空洞の長手方向に延在し、該内部空洞の長手方向に移動自在であり、その下面に前記走行輪が設けられる走行輪駆動部材と、前記走行輪駆動部材の上面側、且つ前記走行輪が設けられた位置の反対面に設けられて該走行輪駆動部材の移動に伴い前記ベースフレーム材の上内面を転動する転動輪と、前記ベースフレーム材の上内面に、下方に向かって突設されて前記転動輪を乗り上げさせるハンプ部と、前記走行輪駆動部材を前記ベースフレーム材の長手方向に移動させて前記走行輪の位置を前記収容位置又は前記突出位置に選択的に移動させる走行輪操作機構とを有して構成され、前記走行輪は垂直面方向に回転自在、且つ水平面方向に回動自在であり、この走行輪は、前記転動輪が前記ハンプ部に乗り上げていない時には前記ベースパレットの下面よりも高い前記収容位置に配置され、前記転動輪が前記ハンプ部に乗り上げた時には前記走行輪開口部から下方に突出して前記突出位置に配置される航空コンテナとしたことを特徴とする。   According to a second aspect of the present invention, in addition to the configuration of the first aspect, the base pallet is arranged in parallel, and has a plurality of hollow prismatic shapes in which a traveling wheel opening for projecting and retracting the traveling wheel is formed on a lower surface thereof. A base frame material and a base plate material fixed to both upper and lower surfaces of the base frame material, wherein the fork entry passes between the plurality of base frame materials and the base plate material; and Formed in a direction orthogonal to the base frame material, the traveling wheel movable mechanism is inserted into the internal cavity of the base frame material, extends in the longitudinal direction of the internal cavity, and is movable in the longitudinal direction of the internal cavity. A traveling wheel driving member provided with the traveling wheel on the lower surface thereof, an upper surface side of the traveling wheel driving member, and a surface opposite to the position where the traveling wheel is provided. A rolling wheel that rolls on the upper and inner surfaces of the base frame material as it moves, a hump that protrudes downward on the upper inner surface of the base frame material and rides on the rolling wheel, and the running wheel drive member And a traveling wheel operating mechanism for selectively moving the position of the traveling wheel to the housed position or the protruding position by moving the traveling wheel in the longitudinal direction of the base frame material, and the traveling wheel is in the vertical plane direction The traveling wheel is disposed at the storage position higher than the lower surface of the base pallet when the rolling wheel is not riding on the hump portion, and the rolling wheel is An air container is provided that protrudes downward from the traveling wheel opening when placed on the hump and is disposed at the protruding position.

請求項3に係る発明は、請求項2の構成に加え、前記走行輪操作機構は、前記複数の走行輪駆動部材に各々設けられた可動側連結部と、前記複数のベースフレーム材に直交する方向に延び、前記各ベースフレーム材に貫通されて回動自在に軸支された操作回動軸と、前記操作回動軸に回動一体に設けられた複数の回動側連結部と、前記可動側連結部と前記回動側連結部との間を連結する複数の連結リンクと、前記操作回動軸を回動させるレバー部材とを備え、前記レバー部材が回動して前記操作回動軸と前記回動側連結部とが回動すると、この動きが前記連結リンクを介して前記可動側連結部に伝達され、これにより前記操作回動軸の回動が前記走行輪駆動部材の長手方向への移動に変換されるように構成された航空コンテナとしたことを特徴とする。   According to a third aspect of the present invention, in addition to the configuration of the second aspect, the traveling wheel operating mechanism is orthogonal to the movable side connecting portions respectively provided in the plurality of traveling wheel drive members and the plurality of base frame members. An operation rotation shaft that extends in a direction and is rotatably supported by being penetrated by each base frame member, a plurality of rotation-side coupling portions that are provided integrally with the operation rotation shaft, A plurality of connecting links for connecting the movable side connecting portion and the rotating side connecting portion; and a lever member for rotating the operation rotating shaft, wherein the lever member rotates to rotate the operation. When the shaft and the rotating side connecting portion rotate, this movement is transmitted to the movable side connecting portion via the connecting link, and thereby the rotation of the operation rotating shaft is the length of the traveling wheel drive member. The air container is designed to be converted to moving in the direction. To.

請求項4に係る発明は、請求項1乃至3の何れかの構成に加え、前記コンテナ本体は、合成樹脂材料からなる1枚の、全方向に折り畳み可能な中空パネル材料を折曲して形成されている航空コンテナとしたことを特徴とする。   According to a fourth aspect of the present invention, in addition to the structure of any one of the first to third aspects, the container body is formed by bending a single hollow panel material made of a synthetic resin material and foldable in all directions. It is characterized by being an air container.

請求項5に係る発明は、請求項4の構成に加え、前記中空パネル材料は、熱可塑性樹脂シートに突設された中空錐台状の凸部同士を突き合せた状態で熱融着してなる芯材の両面に、熱可塑性樹脂シートからなる表面材を貼り合わせた構造である航空コンテナとしたことを特徴とする。   According to a fifth aspect of the present invention, in addition to the configuration of the fourth aspect, the hollow panel material is heat-sealed in a state where the hollow frustum-shaped convex portions projecting from the thermoplastic resin sheet are butted together. An air container having a structure in which a surface material made of a thermoplastic resin sheet is bonded to both surfaces of the core material is formed.

請求項6に係る発明は、請求項4の構成に加え、前記コンテナ本体は、その折り畳み時に、平面視で前記ベースパレットの外周輪郭線以内に収まる航空コンテナとしたことを特徴とする。   According to a sixth aspect of the present invention, in addition to the configuration of the fourth aspect, the container body is an air container that fits within an outer peripheral contour line of the base pallet when viewed in plan.

請求項7に係る発明は、請求項1の構成に加え、前記ベースパレットは、平行に並べられて、その下面に前記走行輪を出没させる走行輪開口部が形成された複数の中空角柱状のベースフレーム材と、該ベースフレーム材の上下両面に固定されるベース板材とを備えた構造であり、前記フォークエントリーは、前記複数のベースフレーム材と前記ベース板材との間を通る方向、及び前記ベースフレーム材を直交する方向に形成され、前記走行輪可動機構は、前記ベースフレーム材に形成された前記走行輪開口部の各々の位置に整合させて設けられ、前記ベースフレーム材の長手方向に対し直交し、前記走行輪を前記収容位置と前記突出位置との間で回動自在に軸支する複数の支点ピボット軸と、前記複数の走行輪の、前記支点ピボット軸から離間した位置にそれぞれ設けられた力点ピボット軸と、前記複数の力点ピボット軸を、前記ベースフレーム材の長手方向に沿って互いに連結し、各走行輪を前記収容位置と前記突出位置との間で同調させて回動させる同調連結ロッドと、前記走行輪の位置を前記収容位置又は前記突出位置に選択的に移動させる走行輪操作機構とを有して構成され、前記走行輪は垂直面方向に回転自在、且つ水平面方向に回動自在である航空コンテナとしたことを特徴とする。   According to a seventh aspect of the invention, in addition to the configuration of the first aspect, the base pallets are arranged in parallel, and are formed of a plurality of hollow prisms having a traveling wheel opening formed on the lower surface thereof for projecting and retracting the traveling wheel. A base frame material and a base plate material fixed to both upper and lower surfaces of the base frame material, wherein the fork entry passes between the plurality of base frame materials and the base plate material, and A base frame material is formed in a direction orthogonal to each other, and the traveling wheel movable mechanism is provided in alignment with each position of the traveling wheel opening formed in the base frame material, and is arranged in a longitudinal direction of the base frame material. A plurality of fulcrum pivot shafts that are orthogonal to each other and pivotally support the traveling wheel between the housing position and the protruding position, and the plurality of traveling wheels are separated from the fulcrum pivot shaft. The force point pivot shafts provided at the respective positions and the plurality of force point pivot shafts are connected to each other along the longitudinal direction of the base frame material, and each traveling wheel is synchronized between the accommodation position and the protruding position. And a tuned connecting rod that rotates and a traveling wheel operating mechanism that selectively moves the position of the traveling wheel to the housed position or the protruding position, and the traveling wheel rotates in the vertical plane direction. It is an air container that can freely rotate in a horizontal plane direction.

請求項8に係る発明は、請求項7の構成に加え、前記走行輪操作機構は、前記複数のベースフレーム材に直交する方向に延び、前記各ベースフレーム材に貫通されて回動自在に軸支された操作回動軸と、前記操作回動軸を回動させるレバー部材と、前記操作回動軸に回動一体に設けられて、その自由端部に始点ピボット軸を備えた複数の回動ブラケットと、一端が前記始点ピボット軸に連結され、他端が前記複数の力点ピボット軸の少なくとも1つに連結される連動ロッドとを備え、前記操作回動軸と、前記始点ピボット軸と、前記支点ピボット軸と、前記力点ピボット軸とで4点リンク機構をなし、前記レバー部材が回動して前記操作回動軸と前記回動ブラケットとが回動すると、その動きが前記始点ピボット軸と前記連動ロッドとを介して前記力点ピボット軸に伝達され、前記走行輪が前記収容位置と前記突出位置との間を回動するように構成された航空コンテナとしたことを特徴とする。   According to an eighth aspect of the invention, in addition to the configuration of the seventh aspect, the traveling wheel operating mechanism extends in a direction orthogonal to the plurality of base frame members, and is pivoted through the base frame members. A plurality of rotations having a supported operation pivot shaft, a lever member for pivoting the operation pivot shaft, and a pivot member provided integrally with the operation pivot shaft, each having a starting pivot shaft at its free end. A moving bracket, and an interlocking rod having one end connected to the start point pivot shaft and the other end connected to at least one of the plurality of force point pivot shafts, the operation rotation shaft, the start point pivot shaft, The fulcrum pivot shaft and the force pivot shaft form a four-point link mechanism, and when the lever member rotates and the operation rotation shaft and the rotation bracket rotate, the movement of the lever rotation shaft and the rotation bracket is the starting point pivot shaft. And the interlocking rod The point of force is transmitted to the pivot shaft, characterized in that the running wheel is the aviation container configured to pivot between said projected position and said housing position.

請求項9に係る発明は、請求項2,3,7,8の何れかの構成に加え、前記走行輪及び前記走行輪可動機構の構成部材と、前記ベースフレーム材の上面の高さとの間に所定の広さのスペースを設け、このスペースを貫通するように前記フォークエントリーを前記ベースフレーム材に形成した航空コンテナとしたことを特徴とする。   According to a ninth aspect of the present invention, in addition to the structure according to any one of the second, third, seventh, and eighth aspects, the traveling wheel and the constituent members of the traveling wheel movable mechanism and the height of the upper surface of the base frame member A space having a predetermined width is provided in the air container, and the fork entry is formed in the base frame material so as to penetrate the space.

請求項1に記載の発明によれば、航空コンテナの下面から走行輪を任意に出没させることができるため、航空機の貨物室の床にローラーコンベアが設置されていない場合であっても、走行輪を突出させれば航空コンテナを容易に移動させることができる。   According to the first aspect of the present invention, since the traveling wheels can be arbitrarily projected and lowered from the lower surface of the air container, the traveling wheels can be used even when the roller conveyor is not installed on the floor of the cargo compartment of the aircraft. The air container can be easily moved by projecting.

請求項2に記載の発明によれば、市販の中空角柱材を用いてベースフレーム材を形成することができ、簡素で安価、且つ軽量な構造によってベースパレットを構成すると共に、複数の走行輪を出没可能にして、航空コンテナの移動を容易にすることができる。   According to the invention described in claim 2, the base frame material can be formed using a commercially available hollow prismatic material, and the base pallet is configured with a simple, inexpensive, and lightweight structure, and a plurality of traveling wheels are provided. The air container can be moved easily by allowing it to appear and disappear.

請求項3に記載の発明によれば、簡素且つ軽量な構造と、簡素な操作によって、複数の走行輪を一斉に出没させることができる。   According to the invention described in claim 3, a plurality of traveling wheels can be made to appear and disappear all at once by a simple and lightweight structure and a simple operation.

請求項4に記載の発明によれば、コンテナ本体を軽量かつ堅牢に形成すると共に、コンテナ本体を折り畳めるため、不使用時における空間占有率を低減することができる。しかも、コンテナ本体が連続した1枚のパネルから成るため、分解、組立作業を簡単にすることができる。   According to the fourth aspect of the present invention, the container main body is formed to be lightweight and robust, and the container main body is folded, so that the space occupancy when not in use can be reduced. Moreover, since the container body is composed of a single continuous panel, disassembly and assembly operations can be simplified.

請求項5に記載の発明によれば、コンテナ本体を軽量かつ堅牢に形成することができる。   According to invention of Claim 5, a container main body can be formed lightweight and robustly.

請求項6に記載の発明によれば、コンテナ本体を折り畳んだ状態で、ベースパレットごと積み重ねるのが容易になり、不使用時における空間占有率を低減することができる。   According to the invention described in claim 6, it is easy to stack the base pallet together with the container body folded, and the space occupancy when not in use can be reduced.

請求項7に記載の発明によれば、市販の中空角柱材を用いてベースフレーム材を形成することができ、簡素で安価、且つ軽量な構造によってベースパレットを構成すると共に、複数の走行輪を出没可能にして、航空コンテナの移動を容易にすることができる。   According to the seventh aspect of the present invention, the base frame material can be formed using a commercially available hollow prismatic material, and the base pallet is configured with a simple, inexpensive, and lightweight structure, and a plurality of traveling wheels are provided. The air container can be moved easily by allowing it to appear and disappear.

請求項8に記載の発明によれば、簡素且つ軽量な構造と、簡素な操作によって、複数の走行輪を一斉に出没させることができる。   According to the eighth aspect of the present invention, a plurality of traveling wheels can be made to appear and disappear all at once by a simple and lightweight structure and a simple operation.

請求項9に記載の発明によれば、フォークエントリーにフォークリフトのフォークが挿入される際に、フォークが走行輪可動機構の構成部材に衝突することを防止して、各構成部材を破損から保護することができる。   According to the ninth aspect of the present invention, when the fork of the forklift is inserted into the fork entry, the fork is prevented from colliding with the components of the traveling wheel movable mechanism, and each component is protected from damage. be able to.

この発明の実施の形態1に係る航空コンテナの斜視図である。It is a perspective view of the air container which concerns on Embodiment 1 of this invention. 同実施の形態1に係る航空コンテナの正面図である。FIG. 3 is a front view of the air container according to the first embodiment. 同実施の形態1に係る航空コンテナの後面図である。FIG. 3 is a rear view of the air container according to the first embodiment. 同実施の形態1に係る航空コンテナの平面図である。FIG. 3 is a plan view of the air container according to the first embodiment. 同実施の形態1に係る航空コンテナの右側面図である。FIG. 3 is a right side view of the air container according to the first embodiment. 同実施の形態1に係る航空コンテナのコンテナ本体を形成する中空パネル材料の縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of the hollow panel material which forms the container main body of the airline container which concerns on the same Embodiment 1. FIG. この発明の実施の形態1に係る航空コンテナの蓋部を開放した状態を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the state which open | released the cover part of the air container which concerns on Embodiment 1 of this invention. 同実施の形態1に係る航空コンテナのコンテナ本体を展開した展開図である。It is the expanded view which expanded the container main body of the air container which concerns on the Embodiment 1. FIG. 同コンテナ本体の別な展開形状例を示す展開図である。It is an expanded view which shows another example of expansion | deployment shape of the same container main body. 同コンテナ本体の天井面裏側に補強部材を設けた例を示す平面図である。It is a top view which shows the example which provided the reinforcement member in the ceiling surface back side of the container main body. この発明の実施の形態1に係る図10のXI-XI線に沿う縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which follows the XI-XI line | wire of FIG. 10 which concerns on Embodiment 1 of this invention. 同実施の形態1に係る図10のXII-XII線に沿う縦断面図である。FIG. 11 is a longitudinal sectional view taken along line XII-XII in FIG. 10 according to the first embodiment. 同実施の形態1に係る図2のXIII-XIII線に沿う横断面図である。FIG. 3 is a transverse sectional view taken along line XIII-XIII in FIG. 2 according to the first embodiment. 同実施の形態1に係る図2のXIV部拡大図である。It is the XIV part enlarged view of FIG. 2 which concerns on the same Embodiment 1. FIG. (a)〜(c)は、同実施の形態1に係る航空コンテナのコンテナ本体をベースパレット上で折り畳む手順の一例を概略的に示す斜視図である。(a)-(c) is a perspective view which shows roughly an example of the procedure which folds the container main body of the airline container which concerns on the same Embodiment 1 on a base pallet. 同実施の形態1に係る図2のXVI-XVI矢視によるベースパレットの下面図である。It is a bottom view of the base pallet by the XVI-XVI arrow of FIG. 同実施の形態1に係る図2のXVII-XVII線に沿うベースパレット(ベースフレーム材)の縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of the base pallet (base frame material) which follows the XVII-XVII line of FIG. 同実施の形態1に係る図17のXVIII部拡大図であり、(a)は回動キャスター輪が収容位置にある時の縦断面図であり、(b)は回動キャスター輪が突出位置にある時の縦断面図である。FIG. 18 is an enlarged view of the XVIII portion of FIG. 17 according to the first embodiment, where (a) is a longitudinal sectional view when the rotating caster wheel is in the storage position, and (b) is the rotating caster wheel in the protruding position. It is a longitudinal cross-sectional view at a certain time. 同実施の形態1に係る図17のXIX部拡大図であり、(a)は回動キャスター輪が収容位置にある時の縦断面図であり、(b)は回動キャスター輪が突出位置にある時の縦断面図である。FIG. 18 is an enlarged view of the XIX portion of FIG. 17 according to the first embodiment, where (a) is a longitudinal sectional view when the rotating caster wheel is in the storage position, and (b) is the rotating caster wheel in the protruding position. It is a longitudinal cross-sectional view at a certain time. (a)は、図18(a)又は図19(a)のXXa-XXa線に沿う縦断面図であり、(b)は、図18(b)又は図19(b)のXXb-XXb線に沿う縦断面図である。(a) is a longitudinal sectional view taken along line XXa-XXa in FIG. 18 (a) or FIG. 19 (a), and (b) is a line XXb-XXb in FIG. 18 (b) or FIG. 19 (b). FIG. この発明の実施の形態2に係る航空コンテナの斜視図である。It is a perspective view of the air container which concerns on Embodiment 2 of this invention. 同実施の形態2に係る航空コンテナの正面図である。It is a front view of the air container which concerns on the same Embodiment 2. 同実施の形態2に係る航空コンテナの後面図である。FIG. 10 is a rear view of the air container according to the second embodiment. 同実施の形態2に係る航空コンテナの平面図である。It is a top view of the air container which concerns on the same Embodiment 2. 同実施の形態2に係る航空コンテナの右側面図である。It is a right view of the air container which concerns on the same Embodiment 2. 同実施の形態2に係る航空コンテナのコンテナ本体を展開した展開図である。It is the expanded view which expanded the container main body of the air container which concerns on the same Embodiment 2. FIG. (a)〜(c)は、同実施の形態2に係る航空コンテナのコンテナ本体をベースパレット上で折り畳む手順の一例を概略的に示す斜視図である。(a)-(c) is a perspective view which shows roughly an example of the procedure which folds the container main body of the airline container which concerns on the Embodiment 2 on a base pallet. この発明の実施の形態3に係るベースパレット(ベースフレーム材)の長手方向に沿う縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view in alignment with the longitudinal direction of the base pallet (base frame material) which concerns on Embodiment 3 of this invention. 同実施の形態3に係る図28のXXIX部拡大図であり、(a)は回動キャスター輪が収容位置にある時の縦断面図であり、(b)は回動キャスター輪が突出位置にある時の縦断面図である。FIG. 29 is an enlarged view of the XXIX portion of FIG. 28 according to the third embodiment, where (a) is a longitudinal sectional view when the rotating caster wheel is in the storage position, and (b) is the rotating caster wheel in the protruding position. It is a longitudinal cross-sectional view at a certain time. 同実施の形態3に係る図29のXXX-XXX線に沿う縦断面図である。FIG. 30 is a longitudinal sectional view taken along line XXX-XXX in FIG. 29 according to the third embodiment. 同実施の形態3に係る図29のXXXI-XXXI線に沿う縦断面図である。FIG. 30 is a longitudinal sectional view taken along line XXXI-XXXI in FIG. 29 according to the third embodiment.

以下、この発明の実施の形態について説明する。
[発明の実施の形態1]
Embodiments of the present invention will be described below.
Embodiment 1 of the Invention

図1乃至図20には、この発明の実施の形態1に係る航空コンテナを示す。   1 to 20 show an air container according to Embodiment 1 of the present invention.

この航空コンテナ1は、フォークエントリー2,3を備えたベースパレット4の上面にコンテナ本体5が設けられた構成であり、コンテナ本体5は、航空機の客室下方に画成される貨物室の形状に適合させて略台形状の正面形状を有している。この航空コンテナ1の積載量は、例えば1000kg程度である。   The air container 1 has a structure in which a container main body 5 is provided on the upper surface of a base pallet 4 having fork entries 2 and 3, and the container main body 5 has a shape of a cargo compartment defined below the aircraft cabin. Adapted to have a substantially trapezoidal front shape. The loading capacity of the air container 1 is, for example, about 1000 kg.

ベースパレット4は、図1〜図3に示すように、例えばアルミ材で形成された中空角柱状のベースフレーム材8を3本平行に並べ、これら3本のベースフレーム材8の上下両面に、例えばハニカム断面を有する樹脂のベース板材9を接着等により固定した構造である。ベースパレット4の内部には後述する走行輪可動機構41が収容される。   As shown in FIG. 1 to FIG. 3, the base pallet 4 has three hollow prismatic base frame members 8 made of, for example, aluminum, arranged in parallel, and on both upper and lower surfaces of the three base frame members 8. For example, a resin base plate material 9 having a honeycomb cross section is fixed by bonding or the like. A traveling wheel movable mechanism 41 described later is accommodated in the base pallet 4.

そして、3本のベースフレーム材8とベース板材9との間を通る方向に2つのフォークエントリー2が形成され、ベースフレーム材8を直交する方向に2つのフォークエントリー3が形成されて、これによりベースフレーム材8に対して四方向から図示しないフォークリフトのフォークを挿入可能になっている。   Then, two fork entries 2 are formed in a direction passing between the three base frame members 8 and the base plate member 9, and two fork entries 3 are formed in a direction orthogonal to the base frame member 8, thereby A fork lift fork (not shown) can be inserted into the base frame member 8 from four directions.

一方、コンテナ本体5は、図6に縦断面を示すように、合成樹脂材料からなる1枚の、全方向に折り畳み可能な中空パネル材料11を折曲して形成されていることが特徴である。この中空パネル材料11は、例えば熱可塑性樹脂シートに突設された中空錐台状の凸部12同士を突き合せた状態で熱融着してなる芯材13の両面に、熱可塑性樹脂シートからなる表面材14を貼り合わせた構造である。なお、この中空パネル材料11は、前述のベースパレット4を構成するベース板材9として使用してもよい。   On the other hand, the container body 5 is characterized in that it is formed by folding a single hollow panel material 11 made of a synthetic resin material and foldable in all directions, as shown in a longitudinal section in FIG. . The hollow panel material 11 is made of, for example, a thermoplastic resin sheet on both surfaces of a core material 13 that is heat-sealed in a state where the hollow frustum-shaped convex portions 12 that protrude from the thermoplastic resin sheet are butted together. The surface material 14 to be formed is bonded. The hollow panel material 11 may be used as the base plate material 9 constituting the base pallet 4 described above.

コンテナ本体5は、前面と、後面と、左右の側面と、天井面とを有し、前面と天井面とにかけて、開放可能な蓋パネル15が設けられている。蓋パネル15は、前面の幅方向中央部で前方に開くと共に、天井面の略中央部で上方に折れ曲がる三つ折りの折戸状になっており、図7に示すように、上方に大きく開放することができる。コンテナ本体5の内部には、左右側面の内側の斜面部に対応してベンチ状の棚部材16が着脱可能に設けられ、積載物を水平に載置できるようになっている。   The container body 5 has a front surface, a rear surface, left and right side surfaces, and a ceiling surface, and an openable lid panel 15 is provided between the front surface and the ceiling surface. The lid panel 15 has a three-fold folding door shape that opens forward at the center in the width direction of the front surface and bends upward at the approximate center of the ceiling surface, and opens largely upward as shown in FIG. Can do. A bench-like shelf member 16 is detachably provided inside the container body 5 so as to correspond to the slopes on the inner sides of the left and right side surfaces, so that the load can be placed horizontally.

図8は、コンテナ本体5の展開形状の一例を示している。このコンテナ本体5は底面パネル17を有し、この底面パネル17の部分がベースパレット4の上面に、接着やボルト止め等によって固定される。なお、例えば図9に示すように底面パネル17を省いた展開形状としてもよい。この場合は、ベースパレット4の上面が底面パネルとして兼用される。   FIG. 8 shows an example of the developed shape of the container body 5. The container body 5 has a bottom panel 17, and the bottom panel 17 is fixed to the top surface of the base pallet 4 by bonding or bolting. For example, as shown in FIG. 9, it is good also as a deployment shape which excluded the bottom panel 17. FIG. In this case, the upper surface of the base pallet 4 is also used as a bottom panel.

コンテナ本体5の前面は、蓋パネル15と、その両側に位置する5角形のフロントサイドパネル20からなり、天井面は、蓋パネル15と、その周囲に位置するコの字形のトップパネル21からなっている。また、後面は、長方形のリヤパネル22の両隣に5角形のリヤサイドパネル23が接続されて構成され、左右の側面はサイドパネル24からなっている。なお、コンテナ本体5の展開形状は、図8、図9に示す形状のみに限らず、各パネルの接続関係を異ならせた形状としてもよい。   The front surface of the container body 5 is composed of a lid panel 15 and pentagonal front side panels 20 located on both sides thereof, and the ceiling surface is composed of a lid panel 15 and a U-shaped top panel 21 located on the periphery thereof. ing. The rear surface is configured by connecting a pentagonal rear side panel 23 to both sides of a rectangular rear panel 22, and the left and right side surfaces are side panels 24. The developed shape of the container body 5 is not limited to the shape shown in FIGS. 8 and 9, and may be a shape in which connection relations of the panels are made different.

トップパネル21の周縁部には重ね代21a,21b,21cが設けられ、これらの重ね代21a,21b,21cが、それぞれフロントサイドパネル20、サイドパネル24、及びリヤサイドパネル23の上縁部に外接するように重ねられて締結部材27により固定される。締結部材27としてはボルト及びナットや、クイックファスナー等の貫通型のものが用いられるが、例えば面ファスナー等を適用してもよい。   Overlap margins 21a, 21b, and 21c are provided on the peripheral edge of the top panel 21, and these overlap margins 21a, 21b, and 21c are circumscribed on the upper edges of the front side panel 20, the side panel 24, and the rear side panel 23, respectively. The fastening members 27 are overlapped and fixed. As the fastening member 27, a through-type member such as a bolt and a nut or a quick fastener is used. For example, a surface fastener or the like may be applied.

また、同様に、フロントサイドパネル20の下縁部に形成された重ね代20a(図5参照)が、サイドパネル24の下半分の前縁部に内接(又は外接)して締結部材27により固定される。さらに、リヤサイドパネル23の周縁部に形成された重ね代23a,23b(図3、図5参照)が、それぞれリヤパネル22の両側辺と、サイドパネル24の下半分の後縁部とに内接するように重ねられて締結部材27により固定される   Similarly, the overlap margin 20a (see FIG. 5) formed at the lower edge of the front side panel 20 is inscribed (or circumscribed) at the front edge of the lower half of the side panel 24 by the fastening member 27. Fixed. Further, overlapping margins 23a and 23b (see FIGS. 3 and 5) formed on the peripheral edge of the rear side panel 23 are inscribed in both sides of the rear panel 22 and the rear edge of the lower half of the side panel 24, respectively. And fixed by the fastening member 27

蓋パネル15の前面両側には、例えば閂状、又はラッチ状、留め金状等のロック機構30が設けられており、蓋パネル15を閉塞した状態でロック及び施錠することができる。蓋パネル15の周縁部内面には、閉塞時の気密性を高めるための帯状で弾力のあるシール部材31が貼着されており(図7参照)、このシール部材31が、フロントサイドパネル20と、トップパネル21の下面に貼着されたシールプレート32との上に密着し、蓋パネル15の気密性が保たれる。また、蓋パネル15の先端は、ベースパレット4側に固定されたL字断面状の差込保持部33に上方から差し込まれて保持される。。   On both sides of the front surface of the lid panel 15, for example, a lock mechanism 30 having a hook shape, a latch shape, a clasp shape, or the like is provided, and can be locked and locked in a state where the lid panel 15 is closed. A belt-like and elastic sealing member 31 is attached to the inner surface of the peripheral edge of the lid panel 15 (see FIG. 7) to enhance the airtightness at the time of closing (see FIG. 7). The lid panel 15 is kept airtight by being in close contact with the seal plate 32 attached to the lower surface of the top panel 21. Further, the front end of the lid panel 15 is inserted and held from above into an insertion holder 33 having an L-shaped cross section fixed to the base pallet 4 side. .

なお、図10〜図13に示すように、トップパネル21の裏側や、フロントサイドパネル20、リヤパネル22、リヤサイドパネル23等の内側に、金属材料等で形成されたT字断面、若しくは帯状等の補強部材35をあてがって補強しもよい。この場合、例えば図7に示すシールプレート32を設けずに、図11に示すように、T字断面の補強部材35の上面に蓋パネル15の縁を載せる構造としてもよい。   As shown in FIGS. 10 to 13, a T-shaped cross section formed of a metal material or the like on the back side of the top panel 21 or the inside of the front side panel 20, the rear panel 22, the rear side panel 23, or a belt-like shape. The reinforcing member 35 may be applied for reinforcement. In this case, for example, the seal plate 32 shown in FIG. 7 may be omitted, and the edge of the lid panel 15 may be placed on the upper surface of the T-shaped reinforcing member 35 as shown in FIG.

図1〜図3及び図5、図7、図14に示すように、ベースパレット4の端面と、サイドパネル24の下半分とに跨る形で、略くの字断面状に折曲された金属補強板37が複数のボルトナット38等で締結されている。これにより、サイドパネル24の下半分の傾斜板部が金属補強板37によって下方から支持されて補強がなされる。ここで、図14に示すように、金属補強板37の折曲角度θを、サイドパネル24の下半分の傾斜板部とベースパレット4の垂直端面とが織り成す実際の角度よりも2〜3度大きく設定することにより、金属補強板37によってサイドパネル24の下半分を上方に積極的に押し上げることができ、補強効果及び剛性を高めることができる。なお、この金属補強板37は場合に応じて省略することもできる。   As shown in FIGS. 1 to 3, 5, 7, and 14, the metal is bent into a substantially U-shaped cross section so as to straddle the end surface of the base pallet 4 and the lower half of the side panel 24. The reinforcing plate 37 is fastened with a plurality of bolts and nuts 38 and the like. Thus, the lower half inclined plate portion of the side panel 24 is supported from below by the metal reinforcing plate 37 to be reinforced. Here, as shown in FIG. 14, the bending angle θ of the metal reinforcing plate 37 is 2 to 3 degrees from the actual angle woven by the inclined plate portion of the lower half of the side panel 24 and the vertical end surface of the base pallet 4. By setting it large, the lower half of the side panel 24 can be positively pushed upward by the metal reinforcing plate 37, and the reinforcing effect and rigidity can be enhanced. The metal reinforcing plate 37 can be omitted depending on the case.

図15(a)〜(c)は、ベースパレット4上でコンテナ本体5を折り畳む手順の一例を概略的に示す斜視図である。ここでは、判りやすいように各パネル部材の周縁部に設けられた重ね代を省略して記載している。   FIGS. 15A to 15C are perspective views schematically showing an example of a procedure for folding the container main body 5 on the base pallet 4. Here, for easy understanding, the overlap margin provided at the peripheral edge of each panel member is omitted.

まず、コンテナ本体5を組立てている各部の締結部材27を全て取り外し、図15(a)に示すように、左右のサイドパネル24に繋がっているフロントサイドパネル20及びリヤサイドパネル23を外側(又は内側)に折り畳み、両サイドパネル24をベースパレット4(底面パネル17)の上に倒して重ねる。なお、図7に示す棚部材16は、そのままベースパレット4の上に倒して平坦にすればよい。   First, all the fastening members 27 of the respective parts assembling the container body 5 are removed, and the front side panel 20 and the rear side panel 23 connected to the left and right side panels 24 are arranged outside (or inside) as shown in FIG. ) And fold both side panels 24 over the base pallet 4 (bottom panel 17). It should be noted that the shelf member 16 shown in FIG.

これと共に、図15(b)に示すように、トップパネル21を上方に開き、例えば折曲線21dの位置(蓋パネル15の付け根のラインと並ぶ位置)でトップパネル21を後方に折り曲げ、次に図15(c)に想像線で示すように、リヤパネル22とトップパネル21と蓋パネル15とを、先に折り畳んだサイドパネル24、フロントサイドパネル20、リヤサイドパネル23の上に倒して重ねれば、コンテナ本体5の折り畳み作業が完了する。   At the same time, as shown in FIG. 15 (b), the top panel 21 is opened upward, and the top panel 21 is bent backward at the folding line 21d (position aligned with the base line of the lid panel 15), for example. As shown by the imaginary line in FIG. 15 (c), if the rear panel 22, the top panel 21, and the lid panel 15 are stacked on the side panel 24, the front side panel 20, and the rear side panel 23 that are folded first, Then, the folding operation of the container body 5 is completed.

このように、コンテナ本体5を折り畳んでベースパレット4の上に重ねることにより、コンテナ本体5の高さ寸法が数分の一に減少するため、航空コンテナ1の不使用時における空間占有率を格段に低減させ、倉庫スペース等を多大に節約することができる。また、このようにコンテナ本体5を折り畳んだ複数の航空コンテナ1を積み重ねてトレーラー等で同時に運搬することができ、運搬効率も良くなる。   As described above, the container body 5 is folded and stacked on the base pallet 4 so that the height dimension of the container body 5 is reduced by a fraction. Therefore, the space occupancy when the air container 1 is not used is remarkably increased. It is possible to significantly reduce warehouse space and the like. In addition, a plurality of air containers 1 with the container body 5 folded in this way can be stacked and transported simultaneously by a trailer or the like, and transport efficiency is improved.

また、コンテナ本体5が、合成樹脂材料からなる、全方向に折り畳み可能な中空パネル材料11を折曲して形成されており、この中空パネル材料11は、熱可塑性樹脂シートに突設された中空錐台状の凸部12同士を突き合せた状態で熱融着してなる芯材13の両面に、熱可塑性樹脂シートからなる表面材14を貼り合わせた構造であるため、コンテナ本体5を軽量且つ高剛性に形成することができる。   Further, the container body 5 is formed by bending a hollow panel material 11 made of a synthetic resin material and foldable in all directions. The hollow panel material 11 is a hollow projectingly provided on a thermoplastic resin sheet. The container body 5 is lightweight because it has a structure in which a surface material 14 made of a thermoplastic resin sheet is bonded to both surfaces of a core material 13 that is heat-sealed with the frustum-shaped convex portions 12 butted together. In addition, it can be formed with high rigidity.

しかも、コンテナ本体5が、連続した1枚のパネルからなるため、航空コンテナ1の分解、組立時において各パネル部材が離散することがなく、これによって分解、組立時における作業性を良くすることができ、例えば複数の航空コンテナ1を同時に分解、組立する場合でも、作業が煩雑になることがない。   In addition, since the container body 5 is composed of a single continuous panel, the panel members are not separated when the air container 1 is disassembled and assembled, thereby improving workability during disassembly and assembly. For example, even when a plurality of aviation containers 1 are simultaneously disassembled and assembled, the work is not complicated.

図16〜図20は、走行輪可動機構41の構成を示している。図16は、図2のXVI-XVI矢視によるベースパレット4の下面図であり、図17は図2のXVII-XVII線に沿うベースパレット4(ベースフレーム材8)の縦断面図であり、図18(a),(b)と図19(a),(b)は、それぞれ図17のXVIII部拡大図、XIX部拡大図であり、図20(a)は、図18(a)又は図19(a)のXXa-XXa線に沿う縦断面図、図20(b)は、図18(b)又は図19(b)のXXb-XXb線に沿う縦断面図である。   16 to 20 show the configuration of the traveling wheel movable mechanism 41. FIG. 16 is a bottom view of the base pallet 4 as viewed in the direction of arrows XVI-XVI in FIG. 2, and FIG. 17 is a longitudinal sectional view of the base pallet 4 (base frame material 8) along the line XVII-XVII in FIG. 18 (a), (b) and FIG. 19 (a), (b) are an enlarged view of the XVIII portion and an enlarged view of the XIX portion of FIG. 17, respectively, and FIG. 20 (a) is an enlarged view of FIG. FIG. 19 (a) is a longitudinal sectional view taken along line XXa-XXa, and FIG. 20 (b) is a longitudinal sectional view taken along line XXb-XXb in FIG. 18 (b) or FIG. 19 (b).

前述したように、ベースパレット4は、アルミ材で形成された中空角柱状のベースフレーム材8を3本平行に並べ、それらの上下両面にベース板材9を固着させた構造である。そして、各ベースフレーム材8の内部に走行輪可動機構41が収容されている。この走行輪可動機構41は、ベースパレット4の下面に開口する複数の走行輪開口部42(図16等参照)から、それぞれ走行輪としての回動キャスター輪44を一斉に出没させる機構である。   As described above, the base pallet 4 has a structure in which three hollow prism-shaped base frame members 8 formed of aluminum are arranged in parallel and the base plate members 9 are fixed to both upper and lower surfaces thereof. A traveling wheel movable mechanism 41 is accommodated inside each base frame member 8. The traveling wheel movable mechanism 41 is a mechanism that causes the rotating caster wheels 44 as traveling wheels to appear and disappear simultaneously from a plurality of traveling wheel openings 42 (see FIG. 16 and the like) that are opened on the lower surface of the base pallet 4.

走行輪開口部42は、各ベースフレーム材8の下面の、例えば両端部付近と中間部との3箇所にあり、これにより合計9個箇所の走行輪開口部42がベースパレット4の下面に開口し、これらの走行輪開口部42から回動キャスター輪44が出没する。なお、走行輪開口部42は、ベースフレーム材8の下面に重なるベース板材9にも同一形状で穿設されている。走行輪可動機構41は、以下のように構成されている。   The traveling wheel openings 42 are provided at three positions on the lower surface of each base frame member 8, for example, in the vicinity of both end portions and the middle portion, so that a total of nine traveling wheel openings 42 are opened on the lower surface of the base pallet 4. Then, the rotating caster wheel 44 appears and disappears from these traveling wheel openings 42. The traveling wheel opening 42 is also formed in the same shape in the base plate material 9 that overlaps the lower surface of the base frame material 8. The traveling wheel movable mechanism 41 is configured as follows.

まず、それぞれのベースフレーム材8の内部空洞には、その長手方向に延在し、後述する走行輪操作機構60によって長手方向に移動操作される略平板状の走行輪駆動部材46が設けられている。この走行輪駆動部材46は、例えばアルミ二ウム等の剛性材料でなる板材により形成された2枚の駆動プレート47a,47bと、これらの駆動プレート47a,47bの各端部に連結された、同じくアルミ二ウム板材をプレス成形してなる3個のキャスターブラケット48a,48b,48cとを備えて構成されている。   First, a substantially flat traveling wheel drive member 46 extending in the longitudinal direction and operated to move in the longitudinal direction by a traveling wheel operating mechanism 60 described later is provided in the internal cavity of each base frame member 8. Yes. The traveling wheel drive member 46 includes, for example, two drive plates 47a and 47b formed of a plate material made of a rigid material such as aluminum, and is connected to each end of the drive plates 47a and 47b. It comprises three caster brackets 48a, 48b, 48c formed by press-molding an aluminum plate material.

キャスターブラケット48a,48b,48cは、側面視(図17〜図19参照)で上方に向かって台形状、又は半台形状に凸となる形状にプレス成形され、さらに、図20にも示すように、その左右両側に、上方に向かって直角に起立する側方ガイドプレート48dが形成されている。この側方ガイドプレート48dは、ベースフレーム材8の内側面に内側から摺動自在に接し、これによって各キャスターブラケット48a,48b,48cが、ベースフレーム材8の長手方向に自由に移動することを可能にされつつ、ベースフレーム材8の内部で傾くことが規制される。   The caster brackets 48a, 48b, 48c are press-molded into a trapezoidal shape or a convex shape in a half-trapezoidal shape when viewed from the side (see FIGS. 17 to 19), and as shown in FIG. A lateral guide plate 48d is formed on each of the left and right sides. The side guide plate 48d is slidably in contact with the inner side surface of the base frame member 8 from the inside, whereby the caster brackets 48a, 48b, 48c are freely moved in the longitudinal direction of the base frame member 8. While being enabled, tilting inside the base frame material 8 is restricted.

キャスターブラケット48a,48b,48cは、駆動プレート47a,47bの端部上面側にリベット49等で連結される。リベット49としては皿リベットが用いられ、リベット49を駆動プレート47a,47bの下面側から挿通して頭部をカシメて締結することにより、リベット49の下端が駆動プレート47a,47bの下面から突出しないようにされている。なお、駆動プレート47a,47bとキャスターブラケット48a,48b,48cとを一体に構成すれば、これらを別体に構成にするよりも軽量化できる。   The caster brackets 48a, 48b, and 48c are connected to the upper surfaces of the end portions of the drive plates 47a and 47b by rivets 49 or the like. As the rivet 49, a dish rivet is used, and the lower end of the rivet 49 does not protrude from the lower surface of the drive plates 47a and 47b by inserting the rivet 49 from the lower surface side of the drive plates 47a and 47b and fastening the head by caulking. Has been. Note that if the drive plates 47a, 47b and the caster brackets 48a, 48b, 48c are integrally formed, the weight can be reduced as compared with the case where they are configured separately.

キャスターブラケット48a,48b,48cの下面には筒状スペーサー52を挟んで回動キャスター輪44が固定され、キャスターブラケット48a,48b,48cの上面側、且つ回動キャスター輪44が設けられた位置の反対面には固定キャスター輪51が固定されている。ここでは、上方から4方のボルト53が固定キャスター輪51とキャスターブラケット48a,48b,48cと筒状スペーサー52と回動キャスター輪44とを貫通し、下方からナット54が締結されて各部材が共締めされる構造である。   A rotating caster wheel 44 is fixed to the lower surface of the caster brackets 48a, 48b, 48c with a cylindrical spacer 52 interposed therebetween, and the upper surface side of the caster brackets 48a, 48b, 48c and the position where the rotating caster wheel 44 is provided. A fixed caster wheel 51 is fixed to the opposite surface. Here, the four bolts 53 from above pass through the fixed caster wheel 51, the caster brackets 48a, 48b, 48c, the cylindrical spacer 52, and the rotating caster wheel 44, and the nut 54 is fastened from below to fix each member. It is a structure that is fastened together.

固定キャスター輪51は、走行輪駆動部材46の長手方向への移動に伴いベースフレーム材8の上内面を転動する転動輪として機能し、その転がり方向は、ベースフレーム材8の長手方向に沿って固定されている。一方、回動キャスター輪44は、その車輪が垂直面方向に回転自在、且つ水平面方向に360°回動自在である。固定キャスター輪51及び回動キャスター輪44の車輪は、例えば直径32mmの小径なものである。   The fixed caster wheel 51 functions as a rolling wheel that rolls on the upper and inner surfaces of the base frame member 8 as the traveling wheel drive member 46 moves in the longitudinal direction, and the rolling direction is along the longitudinal direction of the base frame member 8. Is fixed. On the other hand, the rotating caster wheel 44 has a wheel that can rotate in the vertical plane direction and 360 ° in the horizontal plane direction. The wheels of the fixed caster wheel 51 and the rotating caster wheel 44 are small diameters having a diameter of 32 mm, for example.

他方、ベースフレーム材8の上内面には、側面視で円弧状のハンプ部56が下方に向かって突設されている。このハンプ部56は、アルミ中空角柱であるベースフレーム材8の上面をプレス成形することにより形成されているが、例えばハンプ部56を硬質樹脂材料等によってベースフレーム材8とは別体に形成し、これをベースフレーム材8の上内面にボルト等で固定してもよい。このハンプ部56の曲面半径は、例えば100mm程度であり、ハンプ部56の突出高さは、例えば20mmであり、ハンプ部56の幅は、固定キャスター輪51の車輪幅よりも充分に広く設定されている。このハンプ部56には、走行輪駆動部材46がスライド移動した時に固定キャスター輪51が乗り上げる部分となる。   On the other hand, an arc-shaped hump portion 56 projects downward from the upper inner surface of the base frame member 8 in a side view. The hump portion 56 is formed by press-molding the upper surface of the base frame material 8 which is an aluminum hollow prism. For example, the hump portion 56 is formed separately from the base frame material 8 by a hard resin material or the like. These may be fixed to the upper inner surface of the base frame member 8 with bolts or the like. The curved surface radius of the hump portion 56 is, for example, about 100 mm, the protruding height of the hump portion 56 is, for example, 20 mm, and the width of the hump portion 56 is set sufficiently wider than the wheel width of the fixed caster wheel 51. ing. A fixed caster wheel 51 rides on the hump 56 when the traveling wheel drive member 46 slides.

図18(a)、図19(a)、又は図20(a)に示すように、固定キャスター輪51がハンプ部56に乗り上げていない時には、走行輪駆動部材46を構成する駆動プレート47a,47bがベースフレーム材8の下内面から浮き上がっており、例えばベースパレット4が床面上に置かれている場合には、床面によって回動キャスター輪44が上方に押し上げられ、ベースパレット4の下面よりも下方に突出することはない。この時の回動キャスター輪44の位置を収容位置44Aと呼ぶ。   As shown in FIG. 18 (a), FIG. 19 (a), or FIG. 20 (a), when the fixed caster wheel 51 is not riding on the hump portion 56, the drive plates 47a and 47b constituting the traveling wheel drive member 46 are displayed. Is lifted from the lower inner surface of the base frame member 8. For example, when the base pallet 4 is placed on the floor surface, the rotating caster wheel 44 is pushed upward by the floor surface, Does not protrude downward. The position of the rotating caster wheel 44 at this time is referred to as an accommodation position 44A.

また、図18(b)、図19(b)、又は図20(b)に示すように、固定キャスター輪51がハンプ部56に乗り上げた時には、駆動プレート47a,47bがベースフレーム材8の下内面に近接若しくは接すると共に、回動キャスター輪44が走行輪開口部42からベースパレット4の下面よりも下方に突出する。この時の回動キャスター輪44の位置を突出位置44Bと呼ぶ。回動キャスター輪44のベースパレット4下面からの突出量は、例えば15〜20mm程度に設定されている。   Further, as shown in FIG. 18 (b), FIG. 19 (b), or FIG. 20 (b), when the fixed caster wheel 51 rides on the hump portion 56, the drive plates 47a, 47b are below the base frame material 8. The rotating caster wheel 44 protrudes below the lower surface of the base pallet 4 from the traveling wheel opening 42 while approaching or in contact with the inner surface. The position of the rotating caster wheel 44 at this time is referred to as a protruding position 44B. The protruding amount of the rotating caster wheel 44 from the lower surface of the base pallet 4 is set to about 15 to 20 mm, for example.

そして、走行輪駆動部材46をベースフレーム材8の長手方向にスライド移動させて回動キャスター輪44の位置を収容位置44A又は突出位置44Bに選択的に移動させる走行輪操作機構60が設けられている。この走行輪操作機構60は、1本の操作回動軸61と、3つの可動側連結部62と、3つの回動側連結部63と、3本の連結リンク64と、1本のレバー部材65とを備えて構成されている。   A traveling wheel operating mechanism 60 is provided for sliding the traveling wheel drive member 46 in the longitudinal direction of the base frame member 8 to selectively move the position of the rotating caster wheel 44 to the accommodation position 44A or the protruding position 44B. Yes. The traveling wheel operation mechanism 60 includes one operation rotation shaft 61, three movable side connection portions 62, three rotation side connection portions 63, three connection links 64, and one lever member. It is comprised with 65.

図1〜図3、図5、図7、図17、図19等に示すように、操作回動軸61は、ベースパレット4の一端側において、3本のベースフレーム材8に直交する方向に延び、各ベースフレーム材8に貫通されて回動自在に軸支されている。この操作回動軸61の軸支高さは、図19(a)に示すように、操作回動軸61の上縁61aが、フォークエントリー3の下辺3aよりも低くなるように設定されている。   As shown in FIGS. 1 to 3, 5, 7, 17, 19, etc., the operation rotation shaft 61 is in a direction perpendicular to the three base frame members 8 on one end side of the base pallet 4. It extends, is penetrated by each base frame material 8, and is pivotally supported rotatably. The shaft support height of the operation rotation shaft 61 is set so that the upper edge 61a of the operation rotation shaft 61 is lower than the lower side 3a of the fork entry 3, as shown in FIG. .

可動側連結部62は、各走行輪駆動部材46の、操作回動軸61がある側の端部、即ちここでは各キャスターブラケット48aに設けられており、図17及び図19に示すように、キャスターブラケット48aの端部上面に軸受状の部品として固着されている。回動側連結部63は、操作回動軸61の軸方向に沿って3箇所に固定されたレバー状の部品であり、3本のベースフレーム材8の内部にて、操作回動軸61に回動一体に固定されている。そして、連結リンク64は、可動側連結部62と回動側連結部63との間を、支軸66,67を介して連結している。   The movable side connecting portion 62 is provided at the end portion of each traveling wheel drive member 46 on the side where the operation rotation shaft 61 is located, that is, here, on each caster bracket 48a, as shown in FIGS. It is fixed as a bearing-like component on the upper surface of the end of the caster bracket 48a. The rotation-side connecting portion 63 is a lever-like component fixed at three locations along the axial direction of the operation rotation shaft 61, and is connected to the operation rotation shaft 61 inside the three base frame members 8. It is fixed to rotate integrally. The connection link 64 connects the movable side connection portion 62 and the rotation side connection portion 63 via support shafts 66 and 67.

図17及び図19に示すように、レバー部材65は、操作回動軸61の一端に固定、又は着脱可能に設けられる棒ハンドル状の部材である。本実施形態では、例えば自動車のジャッキのように、操作回動軸61の一端に固定されたコの字形のリセプター61b(図1〜図3参照)に、レバー部材65が係脱可能に連結されるようになっており、このレバー部材65を回動させることにより、操作回動軸61を回転させるようになっている。   As shown in FIGS. 17 and 19, the lever member 65 is a rod handle-like member that is fixed to or detachable from one end of the operation rotation shaft 61. In this embodiment, the lever member 65 is detachably coupled to a U-shaped receptor 61b (see FIGS. 1 to 3) fixed to one end of the operation rotation shaft 61, for example, like a car jack. The operation rotation shaft 61 is rotated by rotating the lever member 65.

レバー部材65は、図19(a)に示す水平位置65aと、図17及び図19(b)に示す直立位置65bとの間を90度回動させることができ、図19(a)のようにレバー部材65が水平位置65aにある時には、操作回動軸61に固定された回動側連結部63が固定キャスター輪51に向かって水平に倒れており、このため連結リンク64を介して走行輪駆動部材46が遠方側に押されて固定キャスター輪51がハンプ部56に乗り上げていない位置に置かれ、前述したように回動キャスター輪44が収容位置44Aに置かれる。   The lever member 65 can be rotated 90 degrees between a horizontal position 65a shown in FIG. 19 (a) and an upright position 65b shown in FIGS. 17 and 19 (b), as shown in FIG. 19 (a). When the lever member 65 is in the horizontal position 65a, the rotating side connecting portion 63 fixed to the operation rotating shaft 61 is tilted horizontally toward the fixed caster wheel 51, and therefore travels via the connecting link 64. The wheel driving member 46 is pushed to the far side and the fixed caster wheel 51 is placed at a position where it does not ride on the hump 56, and the rotating caster wheel 44 is placed at the receiving position 44A as described above.

また、図19(b)のようにレバー部材65が直立位置65bに回動すると、操作回動軸61が後転して3つの回動側連結部63が同時に直立し、これらの回動側連結部63の動きが連結リンク64を介して3つの可動側連結部62に伝達される。即ち、操作回動軸61の回動が走行輪駆動部材46の長手方向へのスライド移動に変換される。そして、走行輪駆動部材46が操作回動軸61側に牽引されて固定キャスター輪51がハンプ部56に乗り上げ、9個の回動キャスター輪44が一斉に突出位置44Bに突出する。このように、レバー部材65を回動操作することによって回動キャスター輪44を任意に出没させることができる。   Further, as shown in FIG. 19B, when the lever member 65 is rotated to the upright position 65b, the operation rotation shaft 61 is rotated backward to simultaneously erect the three rotation side connecting portions 63, and these rotation sides The movement of the connecting portion 63 is transmitted to the three movable side connecting portions 62 via the connecting link 64. That is, the rotation of the operation rotation shaft 61 is converted into the sliding movement of the traveling wheel drive member 46 in the longitudinal direction. Then, the traveling wheel drive member 46 is pulled toward the operation rotation shaft 61, the fixed caster wheel 51 rides on the hump portion 56, and the nine rotation caster wheels 44 project to the projecting position 44B all at once. In this way, by rotating the lever member 65, the rotating caster wheel 44 can arbitrarily appear and disappear.

回動キャスター輪44を突出位置44Bに保持するために、例えばコンテナ本体5の側面等に図示しないレバー保持ブラケットを設け、直立位置65bに回動させたレバー部材65をこのレバー保持ブラケットに保持させることが考えられる。或いは、操作回動軸61に、回転をロックする機構を設けてもよい。さらに、ハンプ部56の頂部に小さな凹部を設け、この凹部に固定キャスター輪51を入り込ませることによって回動キャスター輪44を突出位置44Bに節度良く位置決めさせるようにしてもよい。   In order to hold the rotating caster wheel 44 at the protruding position 44B, for example, a lever holding bracket (not shown) is provided on the side surface of the container body 5, and the lever member 65 rotated to the upright position 65b is held by this lever holding bracket. It is possible. Alternatively, the operation rotation shaft 61 may be provided with a mechanism for locking the rotation. Further, a small concave portion may be provided at the top of the hump portion 56, and the fixed caster wheel 51 may be inserted into the concave portion so that the rotating caster wheel 44 can be positioned at the protruding position 44B with good moderation.

走行輪可動機構41は、以上のように構成されている。なお、図17〜図19に示すように、走行輪可動機構41を構成する走行輪駆動部材46(駆動プレート47a,47b、キャスターブラケット48a,48b,48c)と、回動キャスター輪44と、固定キャスター輪51と、筒状スペーサー52と、ハンプ部56と、走行輪操作機構60(操作回動軸61、可動側連結部62、回動側連結部63、連結リンク64、支軸66,67)等の構成部材、及びこれら各構成部材の移動範囲と、ベースフレーム材8の上面の高さとの間にはスペースSが設けられ、このスペースSを貫通するようにフォークエントリー3が形成されている。無論、フォークエントリー3はフォークリフトのフォークが余裕を持って挿入可能な大きさとなっている。   The traveling wheel movable mechanism 41 is configured as described above. As shown in FIGS. 17 to 19, the traveling wheel drive member 46 (drive plates 47a, 47b, caster brackets 48a, 48b, 48c) constituting the traveling wheel movable mechanism 41, the rotating caster wheel 44, and the fixed Caster wheel 51, cylindrical spacer 52, hump portion 56, traveling wheel operation mechanism 60 (operation rotation shaft 61, movable side connection portion 62, rotation side connection portion 63, connection link 64, support shafts 66, 67 ) And the range of movement of each of these components and the height of the upper surface of the base frame member 8, a space S is provided, and a fork entry 3 is formed so as to penetrate the space S. Yes. Of course, the fork entry 3 is sized so that the fork of the forklift can be inserted with a margin.

以上のように構成された航空コンテナ1をフォークリフトで搬送する場合は、回動キャスター輪44が収容位置44Aにあっても突出位置44Bにあっても良く、フォークリフトのフォークをフォークエントリー2又は3に挿入して航空コンテナ1をリフトし、所定の位置に搬送する。   When the air container 1 configured as described above is transported by a forklift, the rotating caster wheel 44 may be in the housing position 44A or the protruding position 44B, and the forklift fork is attached to the fork entry 2 or 3. The air container 1 is inserted and lifted and transported to a predetermined position.

また、例えば倉庫内や、床にローラーコンベアが設置されていない航空機の貨物室内等で航空コンテナ1を移動させる場合は、レバー部材65を水平位置65aから直立位置65bに回動させて回動キャスター輪44を収容位置44Aから突出位置44Bに突出させれば、航空コンテナ1を全方向に自在且つ容易に移動させることができる。所定の場所まで移動させたら、レバー部材65を直立位置65bから水平位置65aに回動させて回動キャスター輪44を突出位置44Bから収容位置44Aに収容し、ベースパレット4の下面を床面に接地させれば航空コンテナ1の動きが阻止される。   Further, for example, when moving the air container 1 in a warehouse or an aircraft cargo room where a roller conveyor is not installed on the floor, the lever member 65 is rotated from the horizontal position 65a to the upright position 65b to rotate the caster. By projecting the wheel 44 from the housing position 44A to the projecting position 44B, the air container 1 can be moved freely and easily in all directions. When the lever member 65 is moved to the predetermined position, the lever member 65 is rotated from the upright position 65b to the horizontal position 65a so that the rotating caster wheel 44 is received from the protruding position 44B to the receiving position 44A, and the lower surface of the base pallet 4 is placed on the floor surface. If it is grounded, the movement of the air container 1 is prevented.

この航空コンテナ1は、そのベースパレット4を、アルミ材で形成された3本の中空角柱状のベースフレーム材8を平行に並べ、その上下両面に樹脂のベース板材9を接着等により固定した構造であり、各ベースフレーム材8の内部に走行輪可動機構41の主要部を収容させた構成であるため、市販の中空角柱材を用いてベースフレーム材8を形成することができ、簡素で安価、且つ軽量な構造によってベースパレット4を構成し、且つ強靭なベースフレーム材8によって走行輪可動機構41の主要部を破損から保護することができる。   This air container 1 has a structure in which a base pallet 4 is formed by arranging three hollow prism-shaped base frame members 8 made of aluminum in parallel, and resin base plate members 9 are fixed to the upper and lower surfaces thereof by bonding or the like. Since the main part of the traveling wheel movable mechanism 41 is accommodated inside each base frame material 8, the base frame material 8 can be formed using a commercially available hollow rectangular column material, which is simple and inexpensive. In addition, the base pallet 4 can be configured by a lightweight structure, and the main part of the traveling wheel movable mechanism 41 can be protected from breakage by the strong base frame material 8.

また、走行輪操作機構60を、各走行輪駆動部材46に各々設けた可動側連結部62と、操作回動軸61と、回動側連結部63と、連結リンク64と、レバー部材65とを備えた構成とし、操作回動軸61の回動が走行輪駆動部材46の長手方向への移動に変換されるように構成したため、非常に簡素且つ軽量な構造と、簡素な操作によって、複数の回動キャスター輪44を一斉にベースパレット4の下面から出没させることができる。   Further, the traveling wheel operating mechanism 60 includes a movable side connecting portion 62, an operation rotating shaft 61, a rotating side connecting portion 63, a connecting link 64, and a lever member 65 provided on each traveling wheel driving member 46, respectively. The rotation of the operation rotation shaft 61 is converted into the movement of the traveling wheel drive member 46 in the longitudinal direction, so that a plurality of components can be obtained by a very simple and lightweight structure and simple operation. The rotating caster wheels 44 can be made to appear and disappear from the lower surface of the base pallet 4 all at once.

さらに、走行輪可動機構41の構成部材及びその移動範囲と、ベースフレーム材8の上面の高さとの間にスペースSを設け、このスペースSを貫通するようにフォークエントリー3をベースフレーム材8に形成したため、フォークエントリー3にフォークリフトのフォークが挿入される際に、フォークが走行輪可動機構41の構成部材に衝突することを確実に防止し、各構成部材を破損から保護することができる。   Furthermore, a space S is provided between the constituent members of the traveling wheel movable mechanism 41 and the moving range thereof and the height of the upper surface of the base frame member 8. Therefore, when the fork of the forklift is inserted into the fork entry 3, it is possible to reliably prevent the fork from colliding with the constituent members of the traveling wheel movable mechanism 41 and protect each constituent member from damage.

なお、図2に示すように、操作回動軸61はフォークエントリー2の開口範囲の下寄りを横切るように軸支されているが、この方向から見て、操作回動軸61を隠蔽するようなガード部材71(図19参照)をフォークエントリー2の開口部下縁付近に設ければ、フォークリフトのフォークがフォークエントリー2に挿入される際に操作回動軸61に衝突することを防止することができる。
[発明の実施の形態2]
As shown in FIG. 2, the operation rotation shaft 61 is pivotally supported so as to cross the lower part of the opening range of the fork entry 2, but the operation rotation shaft 61 is concealed when viewed from this direction. If a guard member 71 (see FIG. 19) is provided in the vicinity of the lower edge of the opening of the fork entry 2, it is possible to prevent the fork lift fork from colliding with the operation rotating shaft 61 when inserted into the fork entry 2. it can.
[Embodiment 2 of the Invention]

図21乃至図27には、この発明の実施の形態2に係る航空コンテナを示す。この航空コンテナ81の基本構造は、実施の形態1に係る航空コンテナ1とほぼ同様であるため、同様な箇所には同一符号を付して説明を省略する。   21 to 27 show an air container according to Embodiment 2 of the present invention. Since the basic structure of the air container 81 is substantially the same as that of the air container 1 according to the first embodiment, the same parts are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

ベースパレット4の構造及び大きさと、フォークエントリー2,3の位置関係等は実施の形態1と同様である。ベースパレット4の上面に設置されるコンテナ本体82は、実施の形態1に係る航空コンテナ1と同様な合成樹脂材料からなる1枚の、全方向に折り畳み可能な中空パネル材料を折曲して形成されているが、その形状は異なっており四角いキューブ状である。その分、積載容積が少なく、例えば800kg程度の積載量となっている。   The structure and size of the base pallet 4 and the positional relationship between the fork entries 2 and 3 are the same as in the first embodiment. The container body 82 installed on the upper surface of the base pallet 4 is formed by bending a single hollow panel material that can be folded in all directions, which is made of the same synthetic resin material as that of the aviation container 1 according to the first embodiment. However, the shape is different and it is a square cube shape. Accordingly, the loading capacity is small, for example, about 800 kg.

コンテナ本体82は、前面及び上面の前半部(折曲線84aまでの範囲)を形成する蓋パネル84と、上面の後半部を形成するトップパネル85と、後面を形成するリヤパネル86と、左右の側面を形成するサイドパネル87とを備えて構成されている。蓋パネル84は三つ折りの折戸状になっており、前方及び上方に向かって大きく開放することができる。   The container body 82 includes a lid panel 84 that forms the front half of the front surface and the top surface (range up to the folding line 84a), a top panel 85 that forms the back half of the top surface, a rear panel 86 that forms the rear surface, and left and right side surfaces. And a side panel 87 that forms the structure. The lid panel 84 has a three-fold folding door shape and can be largely opened forward and upward.

図26は、コンテナ本体82の展開形状の一例を示している。このコンテナ本体82は底面を有しておらず、リヤパネル86の下縁部に形成された重ね代86aと、左右のサイドパネル87の下縁部に形成された重ね代87aとが、それぞれベースパレット4上面の後縁部と左右側縁部とに重ねられて図示しない締結部材等により固定される。   FIG. 26 shows an example of the developed shape of the container main body 82. The container body 82 does not have a bottom surface, and an overlap margin 86a formed at the lower edge portion of the rear panel 86 and an overlap margin 87a formed at the lower edge portions of the left and right side panels 87 are each a base pallet. 4 Overlaid on the rear edge portion and the left and right side edge portions of the upper surface, and fixed by a fastening member (not shown).

また、左右のサイドパネル87の上縁部に形成された重ね代87bが、それぞれトップパネル21の左右縁部に重ねられて締結部材27によって固定される。さらに、左右のサイドパネル87の前縁部に形成された重ね代87cには、閉塞された蓋パネル84の左右縁部が重ねられる。なお、コンテナ本体5の展開形状は、図26に示す形状のみに限らず、各パネルの接続関係を異ならせてもよい。   Further, overlapping margins 87 b formed on the upper edge portions of the left and right side panels 87 are overlapped on the left and right edge portions of the top panel 21 and fixed by the fastening members 27. Further, the left and right edge portions of the closed lid panel 84 are overlapped with the overlap margin 87 c formed at the front edge portions of the left and right side panels 87. The developed shape of the container body 5 is not limited to the shape shown in FIG. 26, and the connection relationship between the panels may be different.

蓋パネル84の前面両側には実施の形態1と同様なロック機構30が設けられており、蓋パネル84を閉塞した状態でロック及び施錠することができる。また、蓋パネル84の周縁部内面には図示しないシール部材が貼着されて閉塞時における気密性が高められている。蓋パネル84の閉塞時には、その先端がベースパレット4側に固定されたL字断面状の差込保持部33に上方から差し込まれて保持される点は実施の形態1と同様である。また、各パネル部材の裏側に、金属材料等で形成された補強部材(非図示)をあてがって補強してもよい。   Locking mechanisms 30 similar to those of the first embodiment are provided on both sides of the front surface of the lid panel 84, and can be locked and locked while the lid panel 84 is closed. Further, a sealing member (not shown) is attached to the inner surface of the peripheral edge of the lid panel 84 to enhance the airtightness when closed. Similar to the first embodiment, when the lid panel 84 is closed, the tip of the lid panel 84 is inserted and held from above into the insertion holder 33 having an L-shaped cross section fixed to the base pallet 4 side. Further, a reinforcing member (not shown) formed of a metal material or the like may be applied to the back side of each panel member for reinforcement.

図27(a)〜(c)は、ベースパレット4上でコンテナ本体82を折り畳む手順の一例を概略的に示す斜視図である。まず、リヤパネル86の下縁部をベースパレット4上面の後縁部に固定している締結部材以外の締結部材を全て取り外し、図27(a)に示すように、蓋パネル84とトップパネル85とを上方に開いてリヤパネル86の後面側に折り重ねると共に、左右のサイドパネル87を、その中間位置に設けた折曲線87d(図21、図25も参照)の位置で折り畳んでから外側に開いてリヤパネル86の後面側に折り重ね、図27(b)に示すように各パネル84,85,86,87を重ね合わせた後、これらの重ね合わせたパネルを図27(c)に示すようにベースパレット4の上面に倒して重ねれば、コンテナ本体5の折り畳み作業が完了する。   FIGS. 27A to 27C are perspective views schematically showing an example of a procedure for folding the container main body 82 on the base pallet 4. First, all of the fastening members other than the fastening member that fixes the lower edge portion of the rear panel 86 to the rear edge portion of the upper surface of the base pallet 4 are removed, and as shown in FIG. Is folded upward on the rear side of the rear panel 86, and the left and right side panels 87 are folded at the folding line 87d (see also FIGS. 21 and 25) provided at the intermediate position and then opened outward. After folding the rear panel 86 on the rear surface side and overlapping each panel 84, 85, 86, 87 as shown in FIG. 27 (b), these stacked panels are bases as shown in FIG. 27 (c). If the upper surface of the pallet 4 is tilted and stacked, the folding operation of the container body 5 is completed.

これにより、コンテナ本体82の高さ寸法が数分の一に減少し、航空コンテナ81の不使用時における空間占有率を格段に低減させると共に、運搬効率を向上させることができる。なお、コンテナ本体82は、実施の形態1の場合と同様に、軽量且つ高剛性に形成でき、しかも連続した1枚の中空パネル材料からなるため、分解、組立作業が容易である。   Thereby, the height dimension of the container main body 82 is reduced to a fraction, and the space occupancy when the air container 81 is not used can be significantly reduced, and the transportation efficiency can be improved. As in the case of the first embodiment, the container main body 82 can be formed with light weight and high rigidity, and is made of a single continuous hollow panel material, so that disassembly and assembly operations are easy.

ここで、コンテナ本体82は、その折り畳み時に、平面視でベースパレット4の外周輪郭線以内に収まることが特徴である(図27(c)参照)。こうすることにより、コンテナ本体82を折り畳んだ状態で、ベースパレット4ごと積み重ねるのが容易になり、不使用時における空間占有率をさらに低減することができ、また、コンテナ本体82を形成する中空パネル材料が他の物品に触れて破損してしまうことを効果的に防止できる。   Here, the container body 82 is characterized in that it is within the outer peripheral contour line of the base pallet 4 in a plan view when folded (see FIG. 27 (c)). This makes it easy to stack the base pallet 4 together with the container body 82 folded, further reducing the space occupancy when not in use, and the hollow panel forming the container body 82 It is possible to effectively prevent the material from being damaged by touching other articles.

なお、ベースパレット4の下面から複数の回動キャスター輪を出没させる走行輪可動機構41と走行輪操作機構60の基本構成は実施の形態1と同様であるが、走行輪操作機構60を操作する操作回動軸61の一端に固定されたレバー部材90は、直立位置にある時に、例えばサイドパネル87の端部に設けられたレバー保持ブラケット91に保持され、これにより回動キャスター輪が突出位置に保持される。
[発明の実施の形態3]
The basic configuration of the traveling wheel movable mechanism 41 and the traveling wheel operation mechanism 60 for projecting a plurality of rotating caster wheels from the lower surface of the base pallet 4 is the same as that of the first embodiment, but the traveling wheel operation mechanism 60 is operated. The lever member 90 fixed to one end of the operation rotation shaft 61 is held by, for example, a lever holding bracket 91 provided at an end portion of the side panel 87 when the lever member 90 is in the upright position. Retained.
Embodiment 3 of the Invention

図28乃至図31には、この発明の実施の形態3に係る航空コンテナのベースパレット101と、走行輪可動機構120の構成を示す。図28はベースパレット101(ベースフレーム材8)の長手方向に沿う縦断面図であり、図29(a),(b)は図28のXXIX部拡大図であり、図30は図29のXXX-XXX線に沿う縦断面図であり、図31は図29のXXXI-XXXI線に沿う縦断面図である。なお、図29(a),(b)は、それぞれ図30と図31のXXIX-XXIX線に沿う縦断面図である。   FIGS. 28 to 31 show the configurations of an air container base pallet 101 and a traveling wheel movable mechanism 120 according to Embodiment 3 of the present invention. 28 is a longitudinal sectional view along the longitudinal direction of the base pallet 101 (base frame material 8), FIGS. 29 (a) and 29 (b) are enlarged views of the portion XXIX in FIG. 28, and FIG. 30 is a XXX in FIG. FIG. 31 is a longitudinal sectional view taken along line XXXI, and FIG. 31 is a longitudinal sectional view taken along line XXXI-XXXI in FIG. 29 (a) and 29 (b) are longitudinal sectional views taken along lines XXIX-XXIX in FIGS. 30 and 31, respectively.

このベースパレット101の基本構造は、実施の形態1に示すベースパレット4と同様であり(図16等参照)、アルミ材で形成された中空角柱状のベースフレーム材8が3本平行に並べられ、これら3本のベースフレーム材8の上下両面に、ハニカム断面を有する樹脂のベース板材9が接着等により固定された構造である。   The basic structure of the base pallet 101 is the same as that of the base pallet 4 shown in the first embodiment (see FIG. 16 and the like), and three hollow prismatic base frame members 8 made of aluminum are arranged in parallel. The three base frame members 8 have a structure in which resin base plate members 9 having a honeycomb cross section are fixed to both upper and lower surfaces by adhesion or the like.

そして、3本のベースフレーム材8とベース板材9との間を通る方向に図示しない2つのフォークエントリーが形成され、ベースフレーム材8を直交する方向に2つのフォークエントリー3が形成されて、これによりベースフレーム材8に対して四方向から図示しないフォークリフトのフォークを挿入可能である。なお、フォークエントリー3は、ベースフレーム材8の上面を切り欠くように形成されている。   Then, two fork entries (not shown) are formed in a direction passing between the three base frame members 8 and the base plate member 9, and two fork entries 3 are formed in a direction perpendicular to the base frame member 8, Thus, a fork of a forklift (not shown) can be inserted into the base frame member 8 from four directions. The fork entry 3 is formed so as to cut out the upper surface of the base frame material 8.

ベースパレット101の下面には、実施の形態1に示すベースパレット4(図16参照)と同様に、1本のベースフレーム材8あたり3箇所、合計9箇所の走行輪開口部42が開口しており、これら9箇所の走行輪開口部42から、後に説明する走行輪可動機構120によって、それぞれ走行輪103が一斉に出没するようになっている。   On the lower surface of the base pallet 101, as with the base pallet 4 shown in the first embodiment (see FIG. 16), three traveling wheel openings 42 are opened per base frame member 8, for a total of nine locations. From these nine travel wheel openings 42, the travel wheels 103 appear and disappear all at once by a travel wheel movable mechanism 120 described later.

走行輪103は、例えば鋼板材をコの字断面状に折曲した走行輪ブラケット104と、この走行輪ブラケット104の下面に固定された回動キャスター輪105とから構成されている。回動キャスター輪105は高荷重用の汎用品であり、その上部から突出する固定ボルト106が走行輪ブラケット104の下面を貫通して上方から固定ナット107で締結される。回動キャスター輪105の車輪は、垂直面方向に回転自在、且つ水平面方向に360°回動自在である。   The traveling wheel 103 includes, for example, a traveling wheel bracket 104 in which a steel plate material is bent in a U-shaped cross section, and a rotating caster wheel 105 fixed to the lower surface of the traveling wheel bracket 104. The rotating caster wheel 105 is a general-purpose product for high loads, and a fixing bolt 106 protruding from the upper part thereof penetrates the lower surface of the traveling wheel bracket 104 and is fastened by a fixing nut 107 from above. The wheels of the rotating caster wheel 105 are rotatable in the vertical plane direction and can be rotated 360 ° in the horizontal plane direction.

走行輪可動機構120は、以下のように構成されている。   The traveling wheel movable mechanism 120 is configured as follows.

まず、それぞれのベースフレーム材8の内部には、走行輪開口部42及び走行輪103の各々の位置に整合させて、ベースフレーム材8の長手方向に対して直交する支点ピボット軸121が設けられており、これらの支点ピボット軸121に、走行輪ブラケット104の側面部分が回動自在に軸支され、これによって走行輪103全体が、ベースパレット101の下面よりも高い収容位置103Aと、ベースパレット101の下面から下方に突出した突出位置103Bとの間を回動可能である。   First, a fulcrum pivot shaft 121 orthogonal to the longitudinal direction of the base frame material 8 is provided in each base frame material 8 so as to be aligned with the positions of the traveling wheel opening 42 and the traveling wheel 103. The side portions of the traveling wheel bracket 104 are pivotally supported by these fulcrum pivot shafts 121 so that the entire traveling wheel 103 is accommodated in a housing position 103A higher than the lower surface of the base pallet 101 and the base pallet. It can be rotated between a protruding position 103B protruding downward from the lower surface of 101.

支点ピボット軸121は、回動キャスター輪105の固定ボルト106と固定ナット107を避けて左右に二分割されており、側面視(図29参照)で支点ピボット軸121と固定ボルト106と固定ナット107とが重なるように配置され、これによって支点ピボット軸121の位置、即ち走行輪103の回動中心点が極力下方に下げられている。これにより、走行輪可動機構120を構成する各部材の位置を低くしてフォークエントリー3の縦寸法を大きく確保することができる。   The fulcrum pivot shaft 121 is divided into left and right parts avoiding the fixing bolt 106 and the fixing nut 107 of the rotating caster wheel 105, and the fulcrum pivot shaft 121, the fixing bolt 106, and the fixing nut 107 are viewed from the side (see FIG. 29). And the position of the fulcrum pivot shaft 121, that is, the rotation center point of the traveling wheel 103 is lowered as much as possible. Thereby, the position of each member which comprises the traveling wheel movable mechanism 120 can be made low, and the vertical dimension of the fork entry 3 can be ensured large.

図30に示すように、支点ピボット軸121は、例えば走行輪ブラケット104の側面に内側から圧入固定されたインナーカラー121aと、ベースフレーム材8の側面に外側から圧入固定されてインナーカラー121aの外側を覆うアウターカラー121bと、このアウターカラー121bの内径部に外側から挿入されてインナーカラー121aに突き当てられるインナーカラー121cと、ベースフレーム材8の外側からインナーカラー121c,121aに挿入されてインナーカラー121aに締結されるピボットボルト121dとから構成されている。ピボットボルト121dとインナーカラー121a,121cとは一体の軸状になってアウターカラー121bの内周で相対回転自在になるため、走行輪103(走行輪ブラケット104+回動キャスター輪105)が自在に回動できる。   As shown in FIG. 30, the fulcrum pivot shaft 121 includes, for example, an inner collar 121a that is press-fitted and fixed to the side surface of the traveling wheel bracket 104 from the inside, and an outer collar member that is press-fitted and fixed to the side surface of the base frame member 8 from the outside. An outer collar 121b covering the inner collar 121c, an inner collar 121c inserted into the inner diameter portion of the outer collar 121b from the outside and abutted against the inner collar 121a, and an inner collar inserted into the inner collars 121c and 121a from the outside of the base frame material 8 It is comprised from the pivot volt | bolt 121d fastened to 121a. Since the pivot bolt 121d and the inner collars 121a and 121c are formed as an integral shaft and are relatively rotatable on the inner periphery of the outer collar 121b, the traveling wheel 103 (the traveling wheel bracket 104 + the rotating caster wheel 105) can freely rotate. I can move.

また、走行輪ブラケット104の側面の、支点ピボット軸121から上方に離間した位置に力点ピボット軸122が設けられている。この力点ピボット軸122は、例えば走行輪ブラケット104の両側面を貫通するように架設されたピボットカラー122aと、このピボットカラー122aの内部に挿通されたピボットボルト122b及びナット122cから構成されている。   A force point pivot shaft 122 is provided on the side surface of the traveling wheel bracket 104 at a position spaced upward from the fulcrum pivot shaft 121. The power point pivot shaft 122 includes, for example, a pivot collar 122a installed so as to penetrate both side surfaces of the traveling wheel bracket 104, and a pivot bolt 122b and a nut 122c inserted into the pivot collar 122a.

さらに、1本のベースフレーム材8あたり3箇所に設けられた走行輪103(走行輪ブラケット104)の、各力点ピボット軸122を、ベースフレーム材8の長手方向に沿って互いに連接する同調連結ロッド123が、各ベースフレーム材8の内部に2本ずつ設けられている。この同調連結ロッド123は、例えば金属パイプ材の両端と中間部とを平らに潰して3つの平坦部123a,123b,123cを形成し(図28参照)、これらの平坦部123a,123b,123cに穴を穿設したものである。3つの平坦部123a,123b,123cの穴の間隔寸法は、3つの支点ピボット軸121の間隔寸法に等しく設定されている。なお、この同調連結ロッド123は、コの字断面状に折曲した走行輪ブラケット104の両側面に1本配設されているが、例えば走行輪ブラケット104をL字断面状に形成して、その一側面に1本のみ配設する構成としてもよい。   Further, a tuning connecting rod for connecting the power point pivot shafts 122 of the traveling wheels 103 (traveling wheel brackets 104) provided at three locations per base frame member 8 to each other along the longitudinal direction of the base frame member 8. Two 123 are provided inside each base frame member 8. The tuning connecting rod 123 is formed by, for example, flatly crushing both ends and an intermediate portion of a metal pipe material to form three flat portions 123a, 123b, and 123c (see FIG. 28), and these flat portions 123a, 123b, and 123c A hole is drilled. The distance between the holes of the three flat portions 123a, 123b, and 123c is set equal to the distance between the three fulcrum pivot shafts 121. One tuning connecting rod 123 is disposed on both side surfaces of the traveling wheel bracket 104 bent in a U-shaped cross section. For example, the traveling wheel bracket 104 is formed in an L-shaped cross section, It is good also as a structure which arrange | positions only one on the one side.

図30に示すように、走行輪ブラケット104の力点ピボット軸122において、ピボットカラー122aの長さ寸法は走行輪ブラケット104の外幅寸法よりも大きく、ピボットカラー122aの両端部が走行輪ブラケット104の側面からはみ出しており、このはみ出した部分に同調連結ロッド123の平坦部123a,123b,123cが軸支され、ピボットボルト122bとナット122cが締結される。この締結力はピボットカラー122aにのみ加わって走行輪ブラケット104や平坦部123a,123b,123cには加わらないため、同調連結ロッド123が走行輪ブラケット104に対して相対回動自在に保たれる。なお、図30において、同調連結ロッド123の平坦部123aに重なって力点ピボット軸122に軸支されている部材128bは、後述する連動ロッド128の平坦部である。他の2つの力点ピボット軸122においては同調連結ロッド123の平坦部123b,123cのみが軸支される。   As shown in FIG. 30, in the power point pivot shaft 122 of the traveling wheel bracket 104, the length dimension of the pivot collar 122a is larger than the outer width dimension of the traveling wheel bracket 104, and both ends of the pivot collar 122a are located on the traveling wheel bracket 104. The flat portions 123a, 123b, and 123c of the tuning connecting rod 123 are pivotally supported on the protruding portion, and the pivot bolt 122b and the nut 122c are fastened. Since this fastening force is applied only to the pivot collar 122 a and not to the traveling wheel bracket 104 or the flat portions 123 a, 123 b, 123 c, the tuning connecting rod 123 is kept relatively rotatable with respect to the traveling wheel bracket 104. In FIG. 30, a member 128b that is overlapped with the flat portion 123a of the tuning connecting rod 123 and supported by the power point pivot shaft 122 is a flat portion of the interlocking rod 128 described later. In the other two force point pivot shafts 122, only the flat portions 123b and 123c of the tuning connecting rod 123 are supported.

こうして、同調連結ロッド123により、1本のベースフレーム材8あたり3箇所に設けられた走行輪ブラケット104の力点ピボット軸122が等間隔で連結されるため、仮に1つの走行輪103が支点ピボット軸121を中心に収容位置103Aと突出位置103Bとの間を回動した場合、他の2つの走行輪103もこれに同調して連動し、3つの走行輪103が同時に収容位置103Aと突出位置103Bとの間を回動する。   In this way, since the power point pivot shafts 122 of the traveling wheel brackets 104 provided at three locations per base frame member 8 are coupled at equal intervals by the tuned coupling rod 123, one traveling wheel 103 is supposed to be a fulcrum pivot shaft. When rotating between the accommodation position 103A and the protruding position 103B around the 121, the other two traveling wheels 103 are also synchronized and interlocked with each other, and the three traveling wheels 103 are simultaneously accommodated in the accommodating position 103A and the protruding position 103B. Rotate between.

さらに、合計9つの走行輪103を、収容位置103A又は突出位置103Bに選択的に、且つ一斉に移動させる走行輪操作機構125が設けられている。この走行輪操作機構125は、1本の操作回動軸126と、3つの回動ブラケット127と、6本の連動ロッド128と、1本のレバー部材129とを備えて構成されている。   Furthermore, a traveling wheel operating mechanism 125 is provided that selectively and simultaneously moves nine traveling wheels 103 to the housing position 103A or the protruding position 103B. The traveling wheel operation mechanism 125 includes one operation rotation shaft 126, three rotation brackets 127, six interlocking rods 128, and one lever member 129.

操作回動軸126は、実施の形態1における操作回動軸61(図16等参照)と同様に、ベースパレット101の一端側において、3本のベースフレーム材8に直交する方向に延び、図31に示すように、各ベースフレーム材8に貫通されて回動自在に軸支されている。この操作回動軸126の軸支高さは、図29(a)に示すように、操作回動軸126の上縁126aが、フォークエントリー3の下辺3aよりも低くなるように設定され、フォークエントリー3に挿入されるフォークが操作回動軸126に衝突しないようにされている。なお、各ベースフレーム材8には操作回動軸126用の軸受ブッシュ126bが圧入固定され、操作回動軸126には軸方向への動きを規制するスラストストッパー126cが固定されている(図31参照)。   Similar to the operation rotation shaft 61 (see FIG. 16 and the like) in the first embodiment, the operation rotation shaft 126 extends in a direction orthogonal to the three base frame members 8 on one end side of the base pallet 101. As shown in 31, each base frame member 8 is pivotally supported so as to be rotatable. The shaft support height of the operation rotation shaft 126 is set so that the upper edge 126a of the operation rotation shaft 126 is lower than the lower side 3a of the fork entry 3, as shown in FIG. 29 (a). The fork inserted into the entry 3 is prevented from colliding with the operation rotation shaft 126. A bearing bush 126b for the operation rotation shaft 126 is press-fitted and fixed to each base frame member 8, and a thrust stopper 126c for restricting movement in the axial direction is fixed to the operation rotation shaft 126 (FIG. 31). reference).

3つの回動ブラケット127は、それぞれ3本のベースフレーム材8の内部にて操作回動軸126に2本のボルト127cで回動一体に固定されたコの字断面のブラケットベース127aの上に、同じくコの字断面の短い回動レバー部材127bが固着されたものであり、回動レバー部材127bの自由端部には始点ピボット軸131が設けられている。始点ピボット軸131は、例えば回動レバー部材127bの両側面を貫通するように架設されたピボットカラー131aと、このピボットカラー131aの内部に挿通されたピボットボルト131b及びナット131cから構成されており、始点ピボット軸131の軸方向は操作回動軸126の軸方向と平行である。   The three rotating brackets 127 are respectively mounted on a bracket base 127a having a U-shaped cross section fixed integrally to the operation rotating shaft 126 by two bolts 127c inside the three base frame members 8. Similarly, a rotating lever member 127b having a short U-shaped cross section is fixed, and a starting pivot shaft 131 is provided at a free end of the rotating lever member 127b. The starting pivot shaft 131 includes, for example, a pivot collar 131a installed so as to penetrate both side surfaces of the rotating lever member 127b, and a pivot bolt 131b and a nut 131c inserted into the pivot collar 131a. The axial direction of the start point pivot shaft 131 is parallel to the axial direction of the operation rotation shaft 126.

一方、連動ロッド128は、例えば先述の同調連結ロッド123と同様に、金属パイプ材の両端を平らに潰して平坦部128a,128bを形成し、この平坦部128a,128bに穴を穿設したものである。図28、図29、図31に示すように、連動ロッド128の一方の平坦部128aは回動ブラケット127(回動レバー部材127b)の始点ピボット軸131に連結される。図31に示すように、始点ピボット軸131において、ピボットカラー131aの長さ寸法は回動レバー部材127bの外幅寸法よりも大きいため、ピボットカラー131aの両端部が回動レバー部材127bの側面からはみ出しており、このはみ出した部分に連動ロッド128の一方の平坦部128aが軸支され、ピボットボルト131bとナット131cが締結される。   On the other hand, the interlocking rod 128 is formed by flattening both ends of a metal pipe material flat to form flat portions 128a and 128b, and holes are formed in the flat portions 128a and 128b, like the above-described tuning connecting rod 123, for example. It is. As shown in FIGS. 28, 29, and 31, one flat portion 128a of the interlocking rod 128 is connected to the starting pivot shaft 131 of the rotating bracket 127 (the rotating lever member 127b). As shown in FIG. 31, in the starting pivot shaft 131, the length dimension of the pivot collar 131a is larger than the outer width dimension of the rotating lever member 127b, so that both end portions of the pivot collar 131a are seen from the side surfaces of the rotating lever member 127b. One protruding portion 128a of the interlocking rod 128 is pivotally supported by the protruding portion, and the pivot bolt 131b and the nut 131c are fastened.

ピボットボルト131bとナット131cの締結力はピボットカラー131aにのみ加わって回動レバー部材127bや平坦部128aには加わらないため、連動ロッド128は回動レバー部材127bに対して相対回動自在である。また、連動ロッド128の他方の平坦部128bは、図28、図29、図30に示すように、最も操作回動軸126に近い走行輪103(走行輪ブラケット104)の力点ピボット軸122に連結され、先述したように同調連結ロッド123の平坦部123aに重ねて力点ピボット軸122に軸支される。   Since the fastening force between the pivot bolt 131b and the nut 131c is applied only to the pivot collar 131a and not to the rotating lever member 127b or the flat portion 128a, the interlocking rod 128 is rotatable relative to the rotating lever member 127b. . Further, as shown in FIGS. 28, 29, and 30, the other flat portion 128b of the interlocking rod 128 is connected to the power point pivot shaft 122 of the traveling wheel 103 (the traveling wheel bracket 104) closest to the operation rotation shaft 126. Then, as described above, it is pivotally supported by the power point pivot shaft 122 so as to overlap the flat portion 123a of the tuning connecting rod 123.

そして、図29(a),(b)に示すように、支点ピボット軸121と、力点ピボット軸122と、操作回動軸126と、始点ピボット軸131とによって、側面視で4点リンク機構が構成されている。   29 (a) and (b), the fulcrum pivot shaft 121, the force pivot shaft 122, the operation pivot shaft 126, and the starting pivot shaft 131 form a four-point link mechanism in a side view. It is configured.

レバー部材129は、図28、図29及び図31に示すように、操作回動軸126の一端に固定、又は着脱可能に設けられる棒ハンドル状の部材であり、例えば操作回動軸126の一端に固着されたレバーボス133に2本の固定ボルト134で締結されている(図31参照)。このレバー部材129は、図29(b)に示す水平位置129aと、図28、図29(a)及び図31に示す直立位置129bとの間を約90度回動させることができる。   28, 29, and 31, the lever member 129 is a rod handle-like member that is fixed to or detachable from one end of the operation rotation shaft 126. For example, the lever member 129 is one end of the operation rotation shaft 126. It is fastened to the lever boss 133 fixed to it with two fixing bolts 134 (see FIG. 31). The lever member 129 can be rotated about 90 degrees between a horizontal position 129a shown in FIG. 29 (b) and an upright position 129b shown in FIGS. 28, 29 (a) and 31.

レバー部材129と3つの回動ブラケット127は、操作回動軸126の軸方向視で相対角度を45°ずらされて操作回動軸126に固定されており、図29(a)に示すようにレバー部材129が直立位置129bにある時には各回動ブラケット127が走行輪103の反対側に向かって45°傾斜し、図29(b)に示すようにレバー部材129が水平位置aにある時には、各回動ブラケット127が走行輪103側に向かって45°傾斜した姿勢となる。   The lever member 129 and the three rotation brackets 127 are fixed to the operation rotation shaft 126 with the relative angle shifted by 45 ° as viewed in the axial direction of the operation rotation shaft 126, as shown in FIG. 29 (a). When the lever member 129 is in the upright position 129b, each rotating bracket 127 is inclined 45 ° toward the opposite side of the traveling wheel 103, and when the lever member 129 is in the horizontal position a as shown in FIG. The moving bracket 127 is inclined by 45 ° toward the traveling wheel 103 side.

例えばレバー部材129が図29(b)に示す水平位置129aから図29(a)に示す直立位置129bまで90°回動すると、操作回動軸126が反時計回りに90°回動し、操作回動軸126に固定された3つの回動ブラケット127が、走行輪103側に45°傾いた角度から反走行輪103側に45°傾いた角度まで回動する。そして、この回動ブラケット127の動きが始点ピボット軸131と連動ロッド128とを介して、操作回動軸126に一番近い走行輪103の力点ピボット軸122に伝達され、この走行輪103が連動ロッド128に牽引される形で時計回りに回動して収容位置103Aから突出位置103Bに回動し、同調連結ロッド123により連結された他の走行輪103も収容位置103Aから突出位置103Bに同調して回動する。このようにして、3本のベースフレーム材8にそれぞれ3個ずつ設けられた合計9個の走行輪103が全て同期して収容位置103Aから突出位置103Bに回動する。逆に、レバー部材129が直立位置129bから水平位置129aに回動した場合には、9個の走行輪103が全て突出位置103Bから収容位置103Aに回動する。   For example, when the lever member 129 is turned 90 ° from the horizontal position 129a shown in FIG. 29 (b) to the upright position 129b shown in FIG. 29 (a), the operation turning shaft 126 is turned 90 ° counterclockwise. The three rotation brackets 127 fixed to the rotation shaft 126 rotate from an angle inclined by 45 ° toward the traveling wheel 103 to an angle inclined by 45 ° toward the non-traveling wheel 103. The movement of the rotating bracket 127 is transmitted to the power point pivot shaft 122 of the traveling wheel 103 closest to the operation rotating shaft 126 via the starting point pivot shaft 131 and the interlocking rod 128, and the traveling wheel 103 is interlocked. The wheel 128 is rotated clockwise by being pulled by the rod 128 and is rotated from the housing position 103A to the protruding position 103B, and the other traveling wheels 103 connected by the tuning connecting rod 123 are also synchronized with the protruding position 103B from the housing position 103A. Then rotate. In this way, a total of nine traveling wheels 103 provided in each of the three base frame members 8 are rotated in synchronism from the housing position 103A to the protruding position 103B. On the contrary, when the lever member 129 is rotated from the upright position 129b to the horizontal position 129a, all nine traveling wheels 103 are rotated from the protruding position 103B to the housing position 103A.

走行輪可動機構120は、以上のように構成されている。なお、図29(b)に示すように、各走行輪103が収容位置103Aにある時において、走行輪103を構成する走行輪ブラケット104、回動キャスター輪105等の部材と、走行輪可動機構120を構成する支点ピボット軸121、力点ピボット軸122、同調連結ロッド123、走行輪操作機構125(操作回動軸126、回動ブラケット127、連動ロッド128、レバー部材129)等の構成部材と、ベースフレーム材8の上面の高さとの間には所定の広さのスペースSが設けられ、このスペースSを貫通するようにフォークエントリー3が形成されている。   The traveling wheel movable mechanism 120 is configured as described above. As shown in FIG. 29 (b), when each traveling wheel 103 is in the storage position 103A, the traveling wheel bracket 104, the rotating caster wheel 105, and the like constituting the traveling wheel 103, the traveling wheel movable mechanism Components such as a fulcrum pivot shaft 121, a force pivot shaft 122, a tuning connection rod 123, a traveling wheel operation mechanism 125 (operation rotation shaft 126, rotation bracket 127, interlocking rod 128, lever member 129), etc. A space S having a predetermined width is provided between the upper surface of the base frame member 8 and a fork entry 3 is formed so as to penetrate the space S.

この発明の実施の形態3に係る航空コンテナのベースパレット101及び走行輪可動機構120の構成によれば、実施の形態1に係る走行輪可動機構41と同様に、市販の中空角柱材を用いてベースフレーム材8を形成することができ、簡素で安価、且つ軽量な構造によってベースパレット101を構成し、且つ強靭なベースフレーム材8によって走行輪可動機構120の主要部を破損から保護することができる。   According to the configuration of the base pallet 101 and the traveling wheel movable mechanism 120 of the air container according to the third embodiment of the present invention, similar to the traveling wheel movable mechanism 41 according to the first embodiment, a commercially available hollow prismatic material is used. The base frame material 8 can be formed, and the base pallet 101 can be configured by a simple, inexpensive, and lightweight structure, and the tough base frame material 8 can protect the main part of the traveling wheel movable mechanism 120 from damage. it can.

また、実施の形態1に係る走行輪可動機構41よりもさらに簡単、且つ軽量な構造により、複数の走行輪103を一斉にベースパレット101の下面から出没可能にして、航空コンテナの移動を容易にすることができる。   In addition, with a simpler and lighter structure than the traveling wheel movable mechanism 41 according to the first embodiment, a plurality of traveling wheels 103 can be made to appear and disappear from the lower surface of the base pallet 101 at the same time, making it easy to move the air container. can do.

さらに、走行輪103及び走行輪可動機構120の構成部材と、ベースフレーム材8の上面の高さとの間に所定の広さのスペースSを設け、このスペースSを貫通するようにフォークエントリー3をベースフレーム材8に形成したため、フォークエントリー3にフォークリフトのフォークが挿入される際に、フォークが走行輪可動機構120の構成部材に衝突することを確実に防止し、各構成部材を破損から保護することができる。   Further, a space S having a predetermined width is provided between the components of the traveling wheel 103 and the traveling wheel movable mechanism 120 and the height of the upper surface of the base frame member 8, and the fork entry 3 is installed so as to penetrate the space S. Since it is formed on the base frame material 8, when the fork of the forklift is inserted into the fork entry 3, the fork is reliably prevented from colliding with the components of the traveling wheel movable mechanism 120, and each component is protected from damage. be able to.

なお、このベースパレット101に設置されるコンテナ本体は、実施の形態1のコンテナ本体5でも、実施の形態2のコンテナ本体82でもよく、さらには他の種類のコンテナ本体を設置することもできる。   The container main body installed on the base pallet 101 may be the container main body 5 of the first embodiment or the container main body 82 of the second embodiment, and other types of container main bodies may be installed.

1 航空コンテナ
2,3 フォークエントリー
4,101 ベースパレット
5 コンテナ本体
8 ベースフレーム材
9 ベース板材
11 中空パネル材料
12 中空錐台状の凸部
13 芯材
14 表面材
41,120 走行輪可動機構
42 走行輪開口部
44 走行輪である回動キャスター輪
44A 収容位置
44B 突出位置
46 走行輪駆動部材
51 転動輪である固定キャスター輪
56 ハンプ部
60,125 走行輪操作機構
61 操作回動軸
62 可動側連結部
63 回動側連結部
64 連結リンク
65 レバー部材
103 走行輪
103A 収容位置
103B 突出位置
121 支点ピボット軸
122 力点ピボット軸
123 同調連結ロッド
126 操作回動軸
127 回動ブラケット
128 連動ロッド
129 レバー部材
131 始点ピボット軸
S スペース
1 Air container 2, 3 Fork entry 4,101 Base pallet 5 Container body 8 Base frame material 9 Base plate material
11 Hollow panel material
12 Hollow frustum-shaped convex part
13 Core material
14 Surface material
41,120 Traveling wheel moving mechanism
42 Running wheel opening
44 Rotating caster wheels that are running wheels
44A accommodation position
44B Protruding position
46 Driving wheel drive member
51 Fixed caster wheels, which are rolling wheels
56 Hump section
60,125 Traveling wheel operation mechanism
61 Operation axis
62 Movable side connection
63 Rotating side connection
64 Link
65 Lever member
103 Wheel
103A storage position
103B Protruding position
121 fulcrum pivot shaft
122 Power point pivot axis
123 Tuning connecting rod
126 Operation axis
127 Rotating bracket
128 interlocking rod
129 Lever member
131 Start pivot axis S Space

Claims (9)

フォークエントリーを備えたベースパレットと、前記ベースパレットの上面に設けられるコンテナ本体とを備えた航空コンテナにおいて、
前記ベースパレットの下面よりも高い収容位置と、前記ベースパレットの下面から下方に突出した突出位置との間を可動するように設けられた複数の走行輪と、
前記複数の走行輪を、前記収容位置と前記突出位置との間で一斉に可動させる走行輪可動機構とを有することを特徴とする航空コンテナ。
In an air container comprising a base pallet with a fork entry and a container body provided on the upper surface of the base pallet,
A plurality of traveling wheels provided to move between a housing position higher than the lower surface of the base pallet and a protruding position protruding downward from the lower surface of the base pallet;
An air container, comprising: a traveling wheel moving mechanism that moves the plurality of traveling wheels simultaneously between the housing position and the protruding position.
前記ベースパレットは、
平行に並べられて、その下面に前記走行輪を出没させる走行輪開口部が形成された複数の中空角柱状のベースフレーム材と、
該ベースフレーム材の上下両面に固定されるベース板材とを備えた構造であり、
前記フォークエントリーは、前記複数のベースフレーム材と前記ベース板材との間を通る方向、及び前記ベースフレーム材を直交する方向に形成され、
前記走行輪可動機構は、
前記ベースフレーム材の内部空洞に挿通されて該内部空洞の長手方向に延在し、該内部空洞の長手方向に移動自在であり、その下面に前記走行輪が設けられる走行輪駆動部材と、
前記走行輪駆動部材の上面側、且つ前記走行輪が設けられた位置の反対面に設けられて該走行輪駆動部材の移動に伴い前記ベースフレーム材の上内面を転動する転動輪と、
前記ベースフレーム材の上内面に、下方に向かって突設されて前記転動輪を乗り上げさせるハンプ部と、
前記走行輪駆動部材を前記ベースフレーム材の長手方向に移動させて前記走行輪の位置を前記収容位置又は前記突出位置に選択的に移動させる走行輪操作機構とを有して構成され、
前記走行輪は垂直面方向に回転自在、且つ水平面方向に回動自在であり、この走行輪は、前記転動輪が前記ハンプ部に乗り上げていない時には前記収容位置に配置され、前記転動輪が前記ハンプ部に乗り上げた時には前記走行輪開口部から下方に突出して前記突出位置に配置されることを特徴とする請求項1に記載の航空コンテナ。
The base pallet is
A plurality of hollow prismatic base frame materials arranged in parallel and formed with traveling wheel openings for projecting and retracting the traveling wheels on the lower surface thereof;
A base plate material fixed to both upper and lower surfaces of the base frame material,
The fork entry is formed in a direction passing between the base frame material and the base plate material, and in a direction orthogonal to the base frame material,
The traveling wheel movable mechanism is
A traveling wheel drive member that is inserted into the internal cavity of the base frame material and extends in the longitudinal direction of the internal cavity, is movable in the longitudinal direction of the internal cavity, and the traveling wheels are provided on the lower surface thereof;
A rolling wheel provided on an upper surface side of the traveling wheel driving member and on a surface opposite to a position where the traveling wheel is provided, and rolling on an upper inner surface of the base frame material in accordance with the movement of the traveling wheel driving member;
A hump part that protrudes downward on the upper inner surface of the base frame material and rides on the rolling wheels;
A traveling wheel operating mechanism configured to move the traveling wheel driving member in the longitudinal direction of the base frame material and selectively move the position of the traveling wheel to the housed position or the protruding position;
The traveling wheel is rotatable in a vertical plane direction and rotatable in a horizontal plane direction. The traveling wheel is disposed at the accommodation position when the rolling wheel is not riding on the hump portion, and the rolling wheel is 2. The air container according to claim 1, wherein the air container protrudes downward from the opening of the traveling wheel and is disposed at the protruding position when riding on the hump portion.
前記走行輪操作機構は、
前記複数の走行輪駆動部材に各々設けられた可動側連結部と、
前記複数のベースフレーム材に直交する方向に延び、前記各ベースフレーム材に貫通されて回動自在に軸支された操作回動軸と、
前記操作回動軸に回動一体に設けられた複数の回動側連結部と、
前記可動側連結部と前記回動側連結部との間を連結する複数の連結リンクと、
前記操作回動軸を回動させるレバー部材とを備え、
前記レバー部材が回動して前記操作回動軸と前記回動側連結部とが回動すると、この動きが前記連結リンクを介して前記可動側連結部に伝達され、これにより前記操作回動軸の回動が前記走行輪駆動部材の長手方向への移動に変換されるように構成されたことを特徴とする請求項2に記載の航空コンテナ。
The traveling wheel operating mechanism is
A movable side connecting portion provided on each of the plurality of traveling wheel drive members;
An operation rotation shaft that extends in a direction perpendicular to the plurality of base frame members, is pivotally supported by being pivoted through the respective base frame members;
A plurality of rotation side connecting portions provided integrally with the operation rotation shaft;
A plurality of connecting links connecting the movable side connecting portion and the rotating side connecting portion;
A lever member for rotating the operation rotation shaft,
When the lever member rotates and the operation rotation shaft and the rotation side connection portion rotate, this movement is transmitted to the movable side connection portion via the connection link, thereby the operation rotation. The air container according to claim 2, wherein rotation of the shaft is configured to be converted into movement of the traveling wheel drive member in a longitudinal direction.
前記コンテナ本体は、合成樹脂材料からなる1枚の、全方向に折り畳み可能な中空パネル材料を折曲して形成されていることを特徴とする請求項1乃至3の何れかに記載の航空コンテナ。   The air container according to any one of claims 1 to 3, wherein the container body is formed by bending a single hollow panel material made of a synthetic resin material and foldable in all directions. . 前記中空パネル材料は、熱可塑性樹脂シートに突設された中空錐台状の凸部同士を突き合せた状態で熱融着してなる芯材の両面に、熱可塑性樹脂シートからなる表面材を貼り合わせた構造であることを特徴とする請求項4に記載の航空コンテナ。   The hollow panel material has a surface material made of a thermoplastic resin sheet on both sides of a core material that is heat-sealed in a state in which the hollow frustum-shaped convex portions protruding from the thermoplastic resin sheet face each other. The air container according to claim 4, wherein the container is a bonded structure. 前記コンテナ本体は、その折り畳み時に、平面視で前記ベースパレットの外周輪郭線以内に収まることを特徴とする請求項4に記載の航空コンテナ。   The air container according to claim 4, wherein the container main body falls within an outer peripheral contour line of the base pallet in a plan view when folded. 前記ベースパレットは、
平行に並べられて、その下面に前記走行輪を出没させる走行輪開口部が形成された複数の中空角柱状のベースフレーム材と、
該ベースフレーム材の上下両面に固定されるベース板材とを備えた構造であり、
前記フォークエントリーは、前記複数のベースフレーム材と前記ベース板材との間を通る方向、及び前記ベースフレーム材を直交する方向に形成され、
前記走行輪可動機構は、
前記ベースフレーム材に形成された前記走行輪開口部の各々の位置に整合させて設けられ、前記ベースフレーム材の長手方向に対し直交し、前記走行輪を前記収容位置と前記突出位置との間で回動自在に軸支する複数の支点ピボット軸と、
前記複数の走行輪の、前記支点ピボット軸から離間した位置にそれぞれ設けられた力点ピボット軸と、
前記複数の力点ピボット軸を、前記ベースフレーム材の長手方向に沿って互いに連結し、各走行輪を前記収容位置と前記突出位置との間で同調させて回動させる同調連結ロッドと、
前記走行輪の位置を前記収容位置又は前記突出位置に選択的に移動させる走行輪操作機構とを有して構成され、
前記走行輪は垂直面方向に回転自在、且つ水平面方向に回動自在であることを特徴とする請求項1に記載の航空コンテナ。
The base pallet is
A plurality of hollow prismatic base frame materials arranged in parallel and formed with traveling wheel openings for projecting and retracting the traveling wheels on the lower surface thereof;
A base plate material fixed to both upper and lower surfaces of the base frame material,
The fork entry is formed in a direction passing between the base frame material and the base plate material, and in a direction orthogonal to the base frame material,
The traveling wheel movable mechanism is
It is provided in alignment with each position of the traveling wheel opening formed in the base frame material, is orthogonal to the longitudinal direction of the base frame material, and the traveling wheel is located between the housing position and the protruding position. A plurality of fulcrum pivot shafts pivotally supported by,
A force point pivot shaft provided at a position apart from the fulcrum pivot shaft of the plurality of traveling wheels;
A plurality of force-pivot pivot shafts connected to each other along the longitudinal direction of the base frame material, and a tuning connecting rod for rotating each running wheel in synchronization between the housing position and the protruding position;
A traveling wheel operating mechanism for selectively moving the position of the traveling wheel to the storage position or the protruding position,
The air container according to claim 1, wherein the traveling wheel is rotatable in a vertical plane direction and rotatable in a horizontal plane direction.
前記走行輪操作機構は、
前記複数のベースフレーム材に直交する方向に延び、前記各ベースフレーム材に貫通されて回動自在に軸支された操作回動軸と、
前記操作回動軸を回動させるレバー部材と、
前記操作回動軸に回動一体に設けられて、その自由端部に始点ピボット軸を備えた複数の回動ブラケットと、
一端が前記始点ピボット軸に連結され、他端が前記複数の力点ピボット軸の少なくとも1つに連結される連動ロッドとを備え、
前記操作回動軸と、前記始点ピボット軸と、前記支点ピボット軸と、前記力点ピボット軸とで4点リンク機構をなし、
前記レバー部材が回動して前記操作回動軸と前記回動ブラケットとが回動すると、その動きが前記始点ピボット軸と前記連動ロッドとを介して前記力点ピボット軸に伝達され、前記走行輪が前記収容位置と前記突出位置との間を回動するように構成されたことを特徴とする請求項7に記載の航空コンテナ。
The traveling wheel operating mechanism is
An operation rotation shaft that extends in a direction perpendicular to the plurality of base frame members, is pivotally supported by being pivoted through the respective base frame members;
A lever member for rotating the operation rotation shaft;
A plurality of rotating brackets provided integrally with the operation rotating shaft and having a starting pivot shaft at a free end thereof;
An interlocking rod having one end connected to the starting point pivot shaft and the other end connected to at least one of the plurality of force point pivot shafts;
The operation pivot shaft, the start pivot shaft, the fulcrum pivot shaft, and the force pivot shaft form a four-point link mechanism,
When the lever member rotates and the operation rotation shaft and the rotation bracket rotate, the movement is transmitted to the force point pivot shaft via the start point pivot shaft and the interlocking rod, and the traveling wheel The air container according to claim 7, wherein the air container is configured to rotate between the housing position and the protruding position.
前記走行輪及び前記走行輪可動機構の構成部材と、前記ベースフレーム材の上面の高さとの間に所定の広さのスペースを設け、このスペースを貫通するように前記フォークエントリーを前記ベースフレーム材に形成したことを特徴とする請求項2,3,7,8の何れかに記載の航空コンテナ。   A space having a predetermined width is provided between a component of the traveling wheel and the traveling wheel movable mechanism and a height of an upper surface of the base frame material, and the fork entry is inserted into the base frame material so as to penetrate the space. The air container according to any one of claims 2, 3, 7, and 8, wherein the air container is formed as described above.
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