JP6813167B2 - Resin molded product and manufacturing method of resin molded product - Google Patents

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Description

本発明は、樹脂成形体および樹脂成形体の製造方法に関する。 The present invention relates to a resin molded product and a method for producing the resin molded product.

従来、プラスチック発泡体に形成された溝に硬化性物質を充填して構成された軽量複合パネルが知られている(例えば、特許文献1参照)。また、内部に補強材が配置された合成樹脂発泡体製パレットが知られている(例えば、特許文献2参照)。また、樹脂成形体の技術分野とは異なるが、コンクリートなどの構造物を補強するためにポリウレア樹脂の樹脂補強材が用いられている(例えば、特許文献3参照)。
[先行技術文献]
[特許文献]
[特許文献1] 特開2001−162692号公報
[特許文献2] 特開平9−188325号公報
[特許文献3] 特開2012−207519号公報
Conventionally, a lightweight composite panel formed by filling a groove formed in a plastic foam with a curable substance is known (see, for example, Patent Document 1). Further, a pallet made of a synthetic resin foam in which a reinforcing material is arranged is known (see, for example, Patent Document 2). Further, although it is different from the technical field of the resin molded product, a resin reinforcing material of polyurea resin is used to reinforce a structure such as concrete (see, for example, Patent Document 3).
[Prior art literature]
[Patent Document]
[Patent Document 1] Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-162692 [Patent Document 2] Japanese Patent Application Laid-Open No. 9-188325 [Patent Document 3] Japanese Patent Application Laid-Open No. 2012-207519

樹脂成形体は、軽量かつ高強度であることが望ましい。 It is desirable that the resin molded product is lightweight and has high strength.

本発明の第1の態様においては、凹部が形成された発泡合成樹脂の基材と、凹部内に設けられた補強材と、補強材を覆うように基材の表面に設けられたポリウレア樹脂のコーティング層とを備える樹脂成形体を提供する。 In the first aspect of the present invention, the base material of the foamed synthetic resin in which the recess is formed, the reinforcing material provided in the recess, and the polyurea resin provided on the surface of the base material so as to cover the reinforcing material. Provided is a resin molded body provided with a coating layer.

基材は、凹部として溝部を有してよい。 The base material may have a groove as a recess.

基材は、基材の一の面において互いに平行に設けられた複数の溝部を有してよい。補強材は、複数の溝部のぞれぞれの内部に固定される固定部と、各固定部同士を連結する連結部とを含んでよい。 The base material may have a plurality of grooves provided parallel to each other on one surface of the base material. The reinforcing material may include a fixing portion fixed inside each of the plurality of groove portions and a connecting portion connecting the fixing portions to each other.

基材の一の面において、複数の溝部の間に挟まれた領域の面が、複数の溝部の間に挟まれていない領域の面に比べて連結部の厚みだけ低くてよい。 On one surface of the base material, the surface of the region sandwiched between the plurality of grooves may be lower by the thickness of the connecting portion than the surface of the region not sandwiched between the plurality of grooves.

基材の周縁部に沿って複数の溝部が形成されてよい。 A plurality of grooves may be formed along the peripheral edge of the base material.

基材は、凹部として複数の穴部を有してよい。補強材は、複数の穴部の内部に設けられる柱状部を含んでよい。 The base material may have a plurality of holes as recesses. The reinforcing material may include a columnar portion provided inside a plurality of holes.

補強材とコーティング層は、一体的に結合していてよい。 The reinforcing material and the coating layer may be integrally bonded.

補強材は、凹部内に充填されたポリウレア樹脂を含んでよい。 The reinforcing material may contain a polyurea resin filled in the recess.

基材は、基材を貫通する貫通孔が凹部として形成されてよい。貫通孔は、基材を複数の部分に分割することなく基板を貫通してよい。補強材は、貫通孔を通じて、基材において対向する2つの面上のコーティング層同士を連結してよい。 The base material may be formed with through holes penetrating the base material as recesses. The through hole may penetrate the substrate without dividing the substrate into a plurality of portions. The reinforcing material may connect the coating layers on the two opposing surfaces of the base material through the through holes.

補強材は、凹部に嵌め込まれた金属部材およびプラスチック部材の少なくとも一方であってよい。 The reinforcing material may be at least one of a metal member and a plastic member fitted in the recess.

基材の全面に、コーティング層が形成されてよい。 A coating layer may be formed on the entire surface of the base material.

樹脂成形体は、物品を載置するパレットであってよい。基材は、物品を載置する載置面とは逆側の面に格子状に配列された複数の足部を有してよい。基材は、載置面側の面に、凹部を有してよい。 The resin molded body may be a pallet on which an article is placed. The base material may have a plurality of feet arranged in a grid pattern on a surface opposite to the mounting surface on which the article is placed. The base material may have a recess on the surface on the mounting surface side.

基材は、複数の足部において載置面とは逆側の面に設けられる底板を更に有してよい。 The base material may further have a bottom plate provided on a surface opposite to the mounting surface on the plurality of feet.

底板は、格子状に配列された複数の足部のうち一列に並んだ足部ごとに設けられてよい。 The bottom plate may be provided for each foot portion arranged in a row among a plurality of foot portions arranged in a grid pattern.

底板は、載置面の全面に対向するように一枚の底板として設けられてよい。 The bottom plate may be provided as a single bottom plate so as to face the entire surface of the mounting surface.

本発明の第2の態様においては、発泡合成樹脂の基材に形成された凹部に補強材を設ける配置段階と、補強材を覆うように基材の表面に、ポリウレア樹脂のコーティング材を噴射する噴射段階と、噴射段階の後に、コーティング材を乾燥させる乾燥段階とを備える樹脂成形体の製造方法を提供する。 In the second aspect of the present invention, a polyurea resin coating material is sprayed onto the surface of the base material so as to cover the reinforcing material and the arrangement step of providing the reinforcing material in the recess formed in the base material of the foamed synthetic resin. Provided is a method for producing a resin molded product, which comprises an injection step and a drying step of drying the coating material after the injection step.

配置段階は、凹部内にポリウレア樹脂を充填するようにポリウレア樹脂の補強材を噴射する段階を含んでよい。 The arrangement step may include a step of injecting a reinforcing material of the polyurea resin so as to fill the recess with the polyurea resin.

配置段階と噴射段階とは、同一工程で実行されてよい。補強材とコーティング材とはポリウレア樹脂によって一体的に形成されてよい。 The placement step and the injection step may be performed in the same process. The reinforcing material and the coating material may be integrally formed of the polyurea resin.

配置段階は、凹部内に金属部材およびプラスチック部材の少なくとも一方を嵌め込む嵌込段階を含んでよい。 The placement step may include a fitting step of fitting at least one of the metal member and the plastic member into the recess.

なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。 The outline of the above invention does not list all the necessary features of the present invention. Sub-combinations of these feature groups can also be inventions.

本発明の第1の実施形態に係るパレット100を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the pallet 100 which concerns on 1st Embodiment of this invention. パレット100の部分断面図である。It is a partial sectional view of the pallet 100. パレット100の分解斜視図である。It is an exploded perspective view of the pallet 100. パレット100の他の構造例を示す部分断面図である。It is a partial cross-sectional view which shows the other structural example of a pallet 100. パレット100の他の構造例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the other structural example of a pallet 100. パレット100の他の構造例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the other structural example of a pallet 100. 補強材として柱状部50を有するパレット100の部分断面図である。It is a partial cross-sectional view of the pallet 100 which has a columnar part 50 as a reinforcing material. 第1の実施形態における樹脂成形体の製造工程の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the manufacturing process of the resin molded article in 1st Embodiment. 本発明の第2の実施形態に係るパレット100の部分断面図である。It is a partial sectional view of the pallet 100 which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. コーティング層42と補強材20とが一体化したパレット100の他の構造例を示す部分断面図である。FIG. 5 is a partial cross-sectional view showing another structural example of the pallet 100 in which the coating layer 42 and the reinforcing material 20 are integrated. コーティング層42と補強材20とが一体化したパレット100の他の構造例を示す部分断面図である。FIG. 5 is a partial cross-sectional view showing another structural example of the pallet 100 in which the coating layer 42 and the reinforcing material 20 are integrated. コーティング層42と補強材としての柱状部50とが一体化したパレット100の他の構造例を示す部分断面図である。FIG. 5 is a partial cross-sectional view showing another structural example of the pallet 100 in which the coating layer 42 and the columnar portion 50 as a reinforcing material are integrated. 貫通孔38が形成されたパレット100の構造例を示す部分断面図である。It is a partial cross-sectional view which shows the structural example of the pallet 100 which formed the through hole 38. 第2の実施形態における樹脂成形体の製造工程の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the manufacturing process of the resin molded article in 2nd Embodiment. 底板62を有するパレット100の一例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows an example of the pallet 100 which has a bottom plate 62. 底板64を有するパレット100の他の例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows another example of the pallet 100 which has a bottom plate 64. 本発明の実施形態に係る樹脂成形体を適用した箱体400の一例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows an example of the box body 400 to which the resin molded body which concerns on embodiment of this invention is applied. 本発明の実施形態に係る樹脂成形体を適用した装具500の一例を示す平面図である。It is a top view which shows an example of the brace 500 to which the resin molded body which concerns on embodiment of this invention is applied. 本発明の実施形態に係る樹脂成形体を適用した自動車部品600の一例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows an example of the automobile part 600 which applied the resin molded body which concerns on embodiment of this invention.

以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。 Hereinafter, the present invention will be described through embodiments of the invention, but the following embodiments do not limit the inventions claimed in the claims. Also, not all combinations of features described in the embodiments are essential to the means of solving the invention.

図1は、本発明の第1の実施形態に係るパレット100を示す斜視図である。パレット100は、樹脂成形体の一例である。パレット100は、物品を載置する。パレット100は、例えば物流において用いられ、物品の保存および搬送に用いられる。 FIG. 1 is a perspective view showing a pallet 100 according to the first embodiment of the present invention. The pallet 100 is an example of a resin molded product. The pallet 100 is used to place an article. The pallet 100 is used, for example, in physical distribution and is used for storing and transporting articles.

本例のパレット100は、本体部10および複数の足部16を備える。本例の本体部10は板形状である。本体部10には、補強材20が設けられる。本体部10において物品を載置する面を載置面12、載置面12の逆側の面を裏面14と称する。 The pallet 100 of this example includes a main body portion 10 and a plurality of foot portions 16. The main body 10 of this example has a plate shape. A reinforcing material 20 is provided on the main body 10. The surface on which the article is placed in the main body 10 is referred to as a mounting surface 12, and the surface opposite to the mounting surface 12 is referred to as a back surface 14.

裏面14には、複数の足部16が設けられる。複数の足部16は、本体部10と一体に形成されていてもよく、本体部10に接着されていてもよい。それぞれの足部16は、所定の間隔で配置される。それぞれの足部16の間を、フォークリフト等の持ち手が通過できるように、足部16は格子状に配列させることが好ましい。本例と異なり、足部16にも補強材20が設けられてよい。 A plurality of foot portions 16 are provided on the back surface 14. The plurality of foot portions 16 may be formed integrally with the main body portion 10 or may be adhered to the main body portion 10. Each foot 16 is arranged at a predetermined interval. It is preferable that the foot portions 16 are arranged in a grid pattern so that a handle such as a forklift can pass between the foot portions 16. Unlike this example, the foot portion 16 may also be provided with the reinforcing material 20.

図2は、パレット100の部分断面図である。図2は、図1におけるA‐A´線に沿ったA´付近での本体部10の断面を示している。パレット100は、補強材20、基材30、およびコーティング層42を有する。基材30には、凹部として、第1溝部32および第2溝部34が形成される。但し、凹部は、この場合に限られない。本明細書において基材30に形成される凹部には、溝部または穴部が含まれる。基材30に形成される凹部は、基材30をその厚み方向に貫通していなくてもよいし、基材30をその厚み方向に貫通していてもよい。本例では、凹部は、基材30をその厚み方向に貫通していない。 FIG. 2 is a partial cross-sectional view of the pallet 100. FIG. 2 shows a cross section of the main body 10 in the vicinity of A'along the AA' line in FIG. The pallet 100 has a reinforcing material 20, a base material 30, and a coating layer 42. The base material 30 is formed with a first groove portion 32 and a second groove portion 34 as recesses. However, the recess is not limited to this case. In the present specification, the recess formed in the base material 30 includes a groove or a hole. The recess formed in the base material 30 may not penetrate the base material 30 in the thickness direction thereof, or may penetrate the base material 30 in the thickness direction thereof. In this example, the recess does not penetrate the base material 30 in the thickness direction.

凹部内には、補強材20が設けられる。本例では、載置面12側の面において、第1溝部32および第2溝部34が互いに平行に設けられている。本例の補強材20は、補強材20の長手方向に直交する切断面における断面形状がU字型であってよい。断面U字型の補強材20は、第1固定部22、第2固定部24、および連結部26を有する。第1固定部22、第2固定部24、および連結部26は一体的に構成されてよい。第1固定部22および第2固定部24は、第1溝部32および第2溝部34のそれぞれの内部に固定される。第1固定部22および第2固定部24は、第1溝部32および第2溝部34内に嵌め込まれることで、それぞれの内部に固定されてよい。連結部26は、第1固定部22と第2固定部24とを連結する。 A reinforcing material 20 is provided in the recess. In this example, the first groove portion 32 and the second groove portion 34 are provided in parallel with each other on the surface on the mounting surface 12 side. The reinforcing material 20 of this example may have a U-shaped cross section on a cut surface orthogonal to the longitudinal direction of the reinforcing material 20. The U-shaped cross-section reinforcement 20 has a first fixing portion 22, a second fixing portion 24, and a connecting portion 26. The first fixing portion 22, the second fixing portion 24, and the connecting portion 26 may be integrally configured. The first fixing portion 22 and the second fixing portion 24 are fixed inside the first groove portion 32 and the second groove portion 34, respectively. The first fixing portion 22 and the second fixing portion 24 may be fixed to the inside of each of the first groove portion 32 and the second groove portion 34 by being fitted into the first groove portion 32 and the second groove portion 34. The connecting portion 26 connects the first fixing portion 22 and the second fixing portion 24.

凹部として、互いに平行に設けられた3つ以上の複数の溝部が形成されてもよい。この場合は、連結部26は、複数の溝部同士を連結してよい。補強材20は、基材30より高強度の材料で形成される。本例の補強材20は、基材30より高強度であれば、金属部材であってよく、プラスチック部材であってもよい。但し、本例と異なり、補強材20は、金属部材とプラスチック部材をともに含む複合部材で形成されてよい。 As the recesses, three or more groove portions provided in parallel with each other may be formed. In this case, the connecting portion 26 may connect a plurality of groove portions to each other. The reinforcing material 20 is made of a material having a higher strength than the base material 30. The reinforcing material 20 of this example may be a metal member or a plastic member as long as it has a higher strength than the base material 30. However, unlike this example, the reinforcing member 20 may be formed of a composite member including both a metal member and a plastic member.

基材30は、発泡合成樹脂で形成される。一例として基材30を形成する合成樹脂は、高分子化合物である。より具体的な例として、基材30を形成する合成樹脂は、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレンおよびポリウレタンから選択された1以上の材料で形成される。発泡合成樹脂とは、これらの合成樹脂中に微細な気泡を分散させたものを指す。一つの実施例において、基材30は発泡スチロール(発泡ポリスチレン)で形成される。 The base material 30 is made of a foamed synthetic resin. As an example, the synthetic resin forming the base material 30 is a polymer compound. As a more specific example, the synthetic resin forming the substrate 30 is made of one or more materials selected from polystyrene, polyethylene, polypropylene and polyurethane. The foamed synthetic resin refers to a resin in which fine bubbles are dispersed in these synthetic resins. In one example, the substrate 30 is made of expanded polystyrene (expanded polystyrene).

コーティング層42は、補強材20を覆うように基材30の表面に設けられる。コーティング層42は、ポリウレア樹脂で形成される。ポリウレア樹脂とは、例えばイソシアネートとアミノ基との化学反応によって形成されるウレア結合を有する樹脂である。一例としてポリウレア樹脂は、ポリイソシアネートとポリアミンを反応させて形成される。 The coating layer 42 is provided on the surface of the base material 30 so as to cover the reinforcing material 20. The coating layer 42 is made of polyurea resin. The polyurea resin is, for example, a resin having a urea bond formed by a chemical reaction between isocyanate and an amino group. As an example, a polyurea resin is formed by reacting a polyisocyanate with a polyamine.

コーティング層42は、基材30の全面に形成されることが好ましい。コーティング層42は、本体部10の載置面12、裏面14、および、側面の全てを覆う。側面は、載置面12および裏面14の間の面を指す。コーティング層42は、基材30の全面に形成されることによって、コーティング層42が側面から剥離することを防止できる。また、コーティング層42は、足部16の全ての表面を覆う。コーティング層42は、補強材20と接触する。なお、足部16の表面のうち、本体部10と接続される面は、コーティング層42が形成されてよく、形成されなくともよい。 The coating layer 42 is preferably formed on the entire surface of the base material 30. The coating layer 42 covers all of the mounting surface 12, the back surface 14, and the side surface of the main body 10. The side surface refers to the surface between the mounting surface 12 and the back surface 14. By forming the coating layer 42 on the entire surface of the base material 30, it is possible to prevent the coating layer 42 from peeling off from the side surface. In addition, the coating layer 42 covers the entire surface of the foot portion 16. The coating layer 42 comes into contact with the reinforcing material 20. A coating layer 42 may or may not be formed on the surface of the foot 16 that is connected to the main body 10.

コーティング層42の厚みT1は、基材30の厚みT2より小さい。一例として、基材30の厚みT2は3cm以上であり、コーティング層42の厚みT1は5mm以下である。第1溝部32と第2溝部34とには挟まれた領域における基材30の厚みT3は、それ以外の領域における基材30の厚みT2に比べて、連結部26の厚みT4だけ薄くてよい。 The thickness T1 of the coating layer 42 is smaller than the thickness T2 of the base material 30. As an example, the thickness T2 of the base material 30 is 3 cm or more, and the thickness T1 of the coating layer 42 is 5 mm or less. The thickness T3 of the base material 30 in the region sandwiched between the first groove portion 32 and the second groove portion 34 may be thinner by the thickness T4 of the connecting portion 26 than the thickness T2 of the base material 30 in the other regions. ..

換言すれば、基材30の載置面12側の面において、第1溝部32と第2溝部34との間に挟まれた領域の面が、第1溝部32と第2溝部34との間に挟まれていない領域に比べて、連結部26の厚みT4だけ低くなってよい。これにより、樹脂成形体の表面、すなわち、本例でおける載置面12において連結部26の厚みに起因する凹凸が生じることを防止することができる。 In other words, on the surface of the base material 30 on the mounting surface 12 side, the surface of the region sandwiched between the first groove portion 32 and the second groove portion 34 is between the first groove portion 32 and the second groove portion 34. The thickness T4 of the connecting portion 26 may be lower than that of the region not sandwiched between the two. As a result, it is possible to prevent unevenness due to the thickness of the connecting portion 26 from occurring on the surface of the resin molded product, that is, the mounting surface 12 in this example.

基材30の厚み方向における補強材20の長さT5は、基材30の厚みT2の1/3以上で2/3以下であってよく、好ましくは、基材30の厚みT2の1/2以上で2/3以下であってよい。基材30の厚み方向とは、基材30の表面から基材30の内部に向かう方向を意味する。一例として、長さT5は、1cm以上3cm以下であってよい。長さT5が短すぎると、荷重を加えたときの樹脂成形体の撓みおよび曲げを十分に防止することが困難である。一方、長さT5が深すぎると、第1溝部32および第2溝部34の端部において、基材30が薄くなる。 The length T5 of the reinforcing material 20 in the thickness direction of the base material 30 may be 1/3 or more and 2/3 or less of the thickness T2 of the base material 30, preferably 1/2 of the thickness T2 of the base material 30. The above may be 2/3 or less. The thickness direction of the base material 30 means a direction from the surface of the base material 30 toward the inside of the base material 30. As an example, the length T5 may be 1 cm or more and 3 cm or less. If the length T5 is too short, it is difficult to sufficiently prevent bending and bending of the resin molded product when a load is applied. On the other hand, if the length T5 is too deep, the base material 30 becomes thin at the ends of the first groove portion 32 and the second groove portion 34.

載置面12と平行な方向における第1固定部22および第2固定部24の厚みT6は、2mm以上であってよく、例えば3mmである。載置面12と平行な方向における第1溝部32および第2溝部34の幅は、第1固定部22および第2固定部24の厚みT6と同じであるか、わずかに大きくてよい。第1固定部22と第2固定部24との間隔T7は、第1固定部22および第2固定部24の厚みT6より大きくてよい。一例として、間隔T7は1cm以上である。基材30の端部から補強材20までの距離T8は、1cm以上であってよく、一例として5cmである。 The thickness T6 of the first fixing portion 22 and the second fixing portion 24 in the direction parallel to the mounting surface 12 may be 2 mm or more, for example, 3 mm. The widths of the first groove portion 32 and the second groove portion 34 in the direction parallel to the mounting surface 12 may be the same as or slightly larger than the thickness T6 of the first fixing portion 22 and the second fixing portion 24. The distance T7 between the first fixing portion 22 and the second fixing portion 24 may be larger than the thickness T6 of the first fixing portion 22 and the second fixing portion 24. As an example, the interval T7 is 1 cm or more. The distance T8 from the end of the base material 30 to the reinforcing material 20 may be 1 cm or more, and is 5 cm as an example.

図3は、パレット100の分解斜視図である。但し、図3では、コーティング層42については図示を省略している。図3に示されるとおり、第1溝部32および第2溝部34は、基材30の周縁部に沿って形成されてよい。補強材20は、基材30とは別個の部材であってよい。本例では、補強材20が、第1溝部32および第2溝部34に嵌め込まれる。嵌め込まれる補強材20は、金属部材であってよく、プラスチック部材であってもよい。 FIG. 3 is an exploded perspective view of the pallet 100. However, in FIG. 3, the coating layer 42 is not shown. As shown in FIG. 3, the first groove portion 32 and the second groove portion 34 may be formed along the peripheral edge portion of the base material 30. The reinforcing material 20 may be a member separate from the base material 30. In this example, the reinforcing member 20 is fitted into the first groove portion 32 and the second groove portion 34. The reinforcing member 20 to be fitted may be a metal member or a plastic member.

基材30は、発泡合成樹脂で形成されるので、非常に軽量である。また、コーティング層42は、ポリウレア樹脂で形成されるので、高強度、優れた耐水性、および、優れた耐衝撃性を有する。さらに、補強材20が基材30内の凹部に配置されているので、荷重が加わったときの樹脂成形体の撓みおよび曲りが軽減される。これにより、本実施形態の樹脂成形体の一例であるパレット100の強度を更に高めることができる。 Since the base material 30 is made of foamed synthetic resin, it is very lightweight. Further, since the coating layer 42 is formed of a polyurea resin, it has high strength, excellent water resistance, and excellent impact resistance. Further, since the reinforcing member 20 is arranged in the recess in the base material 30, the bending and bending of the resin molded body when a load is applied are reduced. As a result, the strength of the pallet 100, which is an example of the resin molded product of the present embodiment, can be further increased.

本例のパレット100は、軽量であるので、運搬および保存等を容易にして、物品の搬送等にかかるエネルギー等のコストを低減することができる。このため、環境対策にも貢献できる。 Since the pallet 100 of this example is lightweight, it can be easily transported and stored, and the cost of energy and the like required for transporting articles can be reduced. Therefore, it can also contribute to environmental measures.

また、木製、金属製等のパレットと比べ、加工性に優れ、また、低コストで製造できる。更に、木製パレット等に比べて腐食性にも優れているので、ランニングコストも低減することができる。補強材20が第1固定部22および第2固定部24を有し、第1溝部32および第2溝部34に嵌め込まれることによって、補強材20がしっかりと固定され基材30との一体性を確保できる。 In addition, it is superior in workability and can be manufactured at low cost as compared with pallets made of wood or metal. Further, since it is more corrosive than a wooden pallet or the like, the running cost can be reduced. The reinforcing material 20 has a first fixing portion 22 and a second fixing portion 24, and is fitted into the first groove portion 32 and the second groove portion 34, whereby the reinforcing material 20 is firmly fixed and is integrated with the base material 30. Can be secured.

基材30を形成する発泡合成樹脂の発泡倍率は、適宜に設定されてよい。基材30を形成する発泡合成樹脂の発泡倍率と発泡合成樹脂の強度は反比例する。発泡倍率とは、例えば合成樹脂の粒(原料ビーズ)を、蒸気等で加熱して膨らませた際の、膨張比率(体積比)を示す。例えば発泡倍率が30倍である発泡合成樹脂は、発泡倍率が60倍である発泡合成樹脂の2倍の強度となるが、体積は半分程度になる。コーティング層42の厚みT1は、発泡倍率に概ね比例するように設定される。樹脂成形体の用途に応じて、基材30が有するべき厚みおよび強度が定まる。基材30の強度に応じて発泡倍率が定まる。 The expansion ratio of the foamed synthetic resin forming the base material 30 may be appropriately set. The expansion ratio of the foamed synthetic resin forming the base material 30 and the strength of the foamed synthetic resin are inversely proportional. The expansion ratio indicates, for example, the expansion ratio (volume ratio) when synthetic resin particles (raw material beads) are expanded by heating with steam or the like. For example, a foamed synthetic resin having a foaming ratio of 30 times has twice the strength of a foamed synthetic resin having a foaming ratio of 60 times, but its volume is about half. The thickness T1 of the coating layer 42 is set so as to be substantially proportional to the expansion ratio. The thickness and strength that the base material 30 should have are determined according to the use of the resin molded product. The foaming ratio is determined according to the strength of the base material 30.

コーティング層42の厚みT1を発泡倍率に比例させることで、基材30の強度が弱いほど、コーティング層42の厚みT1を大きくして、パレット100全体の強度を維持できる。本例のパレット100は、補強材20を有するので、補強材20を有しない場合に比べて、コーティング層42の厚みを薄くしてもパレット100全体の強度を維持できる。また、本例のパレット100は、補強材20を有しない場合に比べて、同じコーティング層42の厚みとしたときのパレット100全体の強度を高めることができる。 By making the thickness T1 of the coating layer 42 proportional to the expansion ratio, the weaker the strength of the base material 30, the larger the thickness T1 of the coating layer 42, and the strength of the entire pallet 100 can be maintained. Since the pallet 100 of this example has the reinforcing material 20, the strength of the entire pallet 100 can be maintained even if the thickness of the coating layer 42 is reduced as compared with the case where the reinforcing material 20 is not provided. Further, the pallet 100 of this example can increase the strength of the entire pallet 100 when the thickness of the coating layer 42 is the same as compared with the case where the reinforcing material 20 is not provided.

図1から図3に示される例では、基材30が、凹部として第1溝部32および第2溝部34を有し、補強材20が第1固定部22、第2固定部24、および連結部26を有する場合を説明した。しかし、第1実施形態のパレット100は、この場合に限られない。図4は、パレット100の他の構造例を示す部分断面図である。本例のパレット100において、基材30には、凹部として、単一の溝部35が形成されている。本例では、一つの溝部35に対して一つの補強材20が設けられている。載置面12と平行な方向における補強材20の幅は、1cm以上であってよい。基材30の厚み方向における補強材20の長さは、1cm以上3cm以下であってよい。 In the example shown in FIGS. 1 to 3, the base material 30 has a first groove portion 32 and a second groove portion 34 as recesses, and the reinforcing member 20 is a first fixing portion 22, a second fixing portion 24, and a connecting portion. The case of having 26 was described. However, the pallet 100 of the first embodiment is not limited to this case. FIG. 4 is a partial cross-sectional view showing another structural example of the pallet 100. In the pallet 100 of this example, the base material 30 is formed with a single groove 35 as a recess. In this example, one reinforcing member 20 is provided for one groove portion 35. The width of the reinforcing member 20 in the direction parallel to the mounting surface 12 may be 1 cm or more. The length of the reinforcing material 20 in the thickness direction of the base material 30 may be 1 cm or more and 3 cm or less.

図1から図3に示される例では、第1溝部32および第2溝部34が、基材30の周縁部に沿って形成される場合を説明した。しかし、本例のパレット100は、この場合に限られない。図5は、パレット100の他の構造例を示す斜視図である。本例のパレット100では、複数の直線状の補強材20を収容できるように、複数の直線状に配列された溝部が形成されてよい。本例では、直線状の補強材20は、互いに平行になるように配置されているが、補強材20の形状および配置は、この場合に限られない。一例として、複数の曲線状の補強材20が配置されてよい。 In the example shown in FIGS. 1 to 3, the case where the first groove portion 32 and the second groove portion 34 are formed along the peripheral edge portion of the base material 30 has been described. However, the pallet 100 of this example is not limited to this case. FIG. 5 is a perspective view showing another structural example of the pallet 100. In the pallet 100 of this example, a plurality of linearly arranged grooves may be formed so as to accommodate a plurality of linear reinforcing members 20. In this example, the linear reinforcing members 20 are arranged so as to be parallel to each other, but the shape and arrangement of the reinforcing members 20 are not limited to this case. As an example, a plurality of curved reinforcing members 20 may be arranged.

図6は、パレット100の他の構造例を示す斜視図である。本例のパレット100において、補強材として、複数の柱状部50を含む。本例では、載置面12に平行な面内において、柱状部50が予め定められた間隔で配列されている。柱状部50の配置パターンおよび配置数は、図6に示される場合に限られない。柱状部50が配置される密度が高くなるほど、撓み防止および曲げ防止効果は高くなるが、パレット100全体の重量が重くなる。したがって、用途に応じて柱状部50を配置する密度を設定してよい。 FIG. 6 is a perspective view showing another structural example of the pallet 100. In the pallet 100 of this example, a plurality of columnar portions 50 are included as reinforcing materials. In this example, the columnar portions 50 are arranged at predetermined intervals in a plane parallel to the mounting surface 12. The arrangement pattern and the number of arrangements of the columnar portion 50 are not limited to those shown in FIG. The higher the density in which the columnar portions 50 are arranged, the higher the bending prevention and bending prevention effects, but the weight of the entire pallet 100 becomes heavier. Therefore, the density at which the columnar portion 50 is arranged may be set according to the application.

図6では、柱状部50は、円柱状をしているが、この場合に限られない。柱状部50は、角柱状、楕円柱、その他の柱状であってもよい。また、柱状部50は、載置面12から裏面14側に進むにしたがって細くなるように形成されてよい。柱状部50は、基材30より高強度の材料で形成される。本例の柱状部50は、基材30より高強度であれば、金属部材であってもよく、プラスチック部材であってもよい。但し、本例と異なり、柱状部50は、金属部材とプラスチック部材をともに含む複合部材で形成されてよい。 In FIG. 6, the columnar portion 50 has a columnar shape, but the present invention is not limited to this case. The columnar portion 50 may be a prismatic column, an elliptical column, or another columnar column. Further, the columnar portion 50 may be formed so as to become thinner from the mounting surface 12 toward the back surface 14 side. The columnar portion 50 is formed of a material having a higher strength than the base material 30. The columnar portion 50 of this example may be a metal member or a plastic member as long as it has a higher strength than the base material 30. However, unlike this example, the columnar portion 50 may be formed of a composite member including both a metal member and a plastic member.

図7は、補強材として柱状部50を有するパレット100の部分断面図である。図7は、図6におけるB‐B´線に沿ったB´付近での本体部10の断面を示している。本例のパレット100は、柱状部50、基材30、およびコーティング層42を有する。基材30は、凹部として複数の穴部36を有する。複数の柱状部50は、複数の穴部36の内部に設けられる。 FIG. 7 is a partial cross-sectional view of a pallet 100 having a columnar portion 50 as a reinforcing material. FIG. 7 shows a cross section of the main body portion 10 in the vicinity of B'along the BB' line in FIG. The pallet 100 of this example has a columnar portion 50, a base material 30, and a coating layer 42. The base material 30 has a plurality of holes 36 as recesses. The plurality of columnar portions 50 are provided inside the plurality of hole portions 36.

隣接する複数の柱状部50の間隔D1は、柱状部50の径D2より大きい。一例として、間隔D1は、1cm以上である。基材30の厚み方向における柱状部50の長さD3は、基材30の厚みの1/3以上で2/3以下であってよく、好ましくは、基材30の厚みの1/2以上で2/3以下であってよい。一例として、柱状部50の長さD3は、1cm以上3cm以下であってよい。但し、柱状部50が基材30を貫通してもよい。この場合には、本体部10の載置面12上のコーティング層42と、裏面14上のコーティング層42との双方に、柱状部50が接触する。 The distance D1 between the plurality of adjacent columnar portions 50 is larger than the diameter D2 of the columnar portions 50. As an example, the interval D1 is 1 cm or more. The length D3 of the columnar portion 50 in the thickness direction of the base material 30 may be 1/3 or more and 2/3 or less of the thickness of the base material 30, preferably 1/2 or more of the thickness of the base material 30. It may be 2/3 or less. As an example, the length D3 of the columnar portion 50 may be 1 cm or more and 3 cm or less. However, the columnar portion 50 may penetrate the base material 30. In this case, the columnar portion 50 comes into contact with both the coating layer 42 on the mounting surface 12 of the main body 10 and the coating layer 42 on the back surface 14.

複数の柱状部50が基材30に突き刺さっていることにより、本例のパレット100に荷重が加わったときの撓みおよび曲りを軽減することができる。パレット100は、載置面12が大きくなるほど曲げモーメントが大きくなるので撓みやすい。複数の柱状部50が分布することによって基材30が小領域に区分けされるために、同じ荷重が加えられたときの曲げモーメントが小さくなる。その結果、撓みおよび曲りを軽減することができる。 Since the plurality of columnar portions 50 are pierced into the base material 30, it is possible to reduce bending and bending when a load is applied to the pallet 100 of this example. The pallet 100 tends to bend because the bending moment increases as the mounting surface 12 increases. Since the base material 30 is divided into small regions by the distribution of the plurality of columnar portions 50, the bending moment when the same load is applied becomes small. As a result, bending and bending can be reduced.

図8は、第1の実施形態における樹脂成形体の製造工程の一例を示すフローチャートである。まず用途選択段階S101において、樹脂成形体の用途を選択する。樹脂成形体の用途としては、パレット100の他に、後述するプロテクター等の装具、コンテナ等の箱体、および自動車バンパー等の部品があげられるが、これらに限定されない。本例において樹脂成形体の用途はパレット100である。 FIG. 8 is a flowchart showing an example of a manufacturing process of the resin molded product according to the first embodiment. First, in the application selection step S101, the application of the resin molded product is selected. In addition to the pallet 100, the use of the resin molded product includes, but is not limited to, equipment such as a protector described later, a box body such as a container, and parts such as an automobile bumper. In this example, the resin molded product is used for the pallet 100.

次に、発泡倍率選択段階S102において、樹脂成形体に用いる発泡合成樹脂の発泡倍率を選択する。発泡倍率は、S101において選択した用途に応じて定めてもよい。一例として、プロテクターを製造する場合の樹脂成形体の厚みは、パレット100を製造する場合の樹脂成形体の厚みより小さい場合がある。 Next, in the foaming ratio selection step S102, the foaming ratio of the foamed synthetic resin used for the resin molded product is selected. The foaming ratio may be determined according to the application selected in S101. As an example, the thickness of the resin molded body when manufacturing the protector may be smaller than the thickness of the resin molded body when manufacturing the pallet 100.

次に、基材成形段階S103において、発泡合成樹脂の基材30を、所定の形状に成形する。例えば、発泡合成樹脂の基材30を、パレット100の形状に成形する。S103においては、直方体に成形した基材30を、所定の形状に切断してよい。また、S103においては、複数の部品を成形してもよい。パレット100の本体部10および足部16を別々に成形してもよい。 Next, in the base material molding step S103, the base material 30 of the foamed synthetic resin is molded into a predetermined shape. For example, the base material 30 of the foamed synthetic resin is molded into the shape of the pallet 100. In S103, the base material 30 formed into a rectangular parallelepiped may be cut into a predetermined shape. Further, in S103, a plurality of parts may be molded. The main body 10 and the foot 16 of the pallet 100 may be molded separately.

発泡合成樹脂の基材30は、凹部を有するように成形される。凹部は、図2に示される第1溝部32および第2溝部34、図4に示される単一の溝部35、および図7に示される複数の穴部36であってもよい。但し、凹部の形状、配置パターン、および配置数は、これらに限られない。 The base material 30 of the foamed synthetic resin is molded so as to have a recess. The recesses may be the first groove 32 and the second groove 34 shown in FIG. 2, the single groove 35 shown in FIG. 4, and the plurality of holes 36 shown in FIG. However, the shape of the recess, the arrangement pattern, and the number of arrangements are not limited to these.

発泡体成形時に成形型によって凹部を形づくってよい。あるいは、後加工によって凹部を設けてもよい。例えば、発熱体を基材30に押し当てて一部を熱溶融することによって凹部を形成する。また、鋸、レーザ光線、または高圧水流等を用いて基材30の一部を切削することによって凹部を形成してよい。 The recess may be formed by a molding die during foam molding. Alternatively, the recess may be provided by post-processing. For example, a recess is formed by pressing a heating element against the base material 30 and thermally melting a part of the heating element. Further, the recess may be formed by cutting a part of the base material 30 with a saw, a laser beam, a high-pressure water stream, or the like.

次に、パラメータ設定段階S104において、コーティング材を噴射する際の各パラメータを設定する。当該パラメータには、例えば、基材30の単位面積に対する、単位時間当たりのコーティング材の噴射量等が含まれる。基材30の単位面積当たりに対する噴射量は、基材30の搬送速度等によって調整できる。 Next, in the parameter setting step S104, each parameter for injecting the coating material is set. The parameter includes, for example, the injection amount of the coating material per unit time with respect to the unit area of the base material 30. The injection amount per unit area of the base material 30 can be adjusted by the transport speed of the base material 30 or the like.

また、加熱押圧段階S105において、基材30を加熱および押圧する。基材30を加熱することで、基材30に含まれる水分を除去する。これにより、基材30表面に形成するコーティング層42の凹凸を低減することができる。基材30に水分が多く含まれている場合、例えばパレット100の本体部10が上側に凸となるように反ってしまう。また、基材30を押圧することで、基材30表面の気泡がつぶれ、基材30表面の樹脂密度が、基材30中心の樹脂密度より高くなる。これにより、基材30表面にコーティング材を噴射したときに、基材30内部にコーティング材が拡散することを防げる。 Further, in the heating and pressing step S105, the base material 30 is heated and pressed. By heating the base material 30, the water contained in the base material 30 is removed. Thereby, the unevenness of the coating layer 42 formed on the surface of the base material 30 can be reduced. When the base material 30 contains a large amount of water, for example, the main body 10 of the pallet 100 warps so as to be convex upward. Further, by pressing the base material 30, the bubbles on the surface of the base material 30 are crushed, and the resin density on the surface of the base material 30 becomes higher than the resin density at the center of the base material 30. As a result, when the coating material is sprayed on the surface of the base material 30, it is possible to prevent the coating material from diffusing into the base material 30.

次に、配置段階S106において、発泡合成樹脂の基材30に形成された凹部に補強材20を設ける。補強材として、図7に示した柱状部50を設けてもよい。補強材20あるいは柱状部50は、別途に準備された金属部材またはプラスチック部材であってよい。したがって、配置段階S106は、金属部材およびプラスチック部材の少なくとも一方が凹部内に嵌め込まれる嵌込段階を含んでよい。S104、S105、およびS106は、いずれを先に行ってもよく、同時に行ってもよい。 Next, in the arrangement step S106, the reinforcing material 20 is provided in the recess formed in the base material 30 of the foamed synthetic resin. As the reinforcing material, the columnar portion 50 shown in FIG. 7 may be provided. The reinforcing member 20 or the columnar portion 50 may be a separately prepared metal member or plastic member. Therefore, the placement step S106 may include a fitting step in which at least one of the metal member and the plastic member is fitted into the recess. Any of S104, S105, and S106 may be performed first, or may be performed at the same time.

次に、噴射段階S107において、補強材20を覆うように基材30の表面に、ポリウレア樹脂のコーティング材を噴射する。S107においては、それぞれの基材30の全面にコーティング材を噴射することが好ましい。樹脂成形体の各面にコーティング材を噴射する場合に、複数の噴射装置を用いて複数の面に同時にコーティング材を塗布してよい。 Next, in the injection step S107, a coating material of polyurea resin is injected onto the surface of the base material 30 so as to cover the reinforcing material 20. In S107, it is preferable to spray the coating material on the entire surface of each base material 30. When the coating material is sprayed on each surface of the resin molded product, the coating material may be applied to the plurality of surfaces at the same time by using a plurality of injection devices.

次に、乾燥段階S108において、コーティング材を乾燥させる。これにより、基材30の表面にコーティング層42が形成される。 Next, in the drying step S108, the coating material is dried. As a result, the coating layer 42 is formed on the surface of the base material 30.

本例の製造方法によれば、凹部内に補強材20を設けた後で、コーティング材を噴射して、補強材20を覆うようにコーティング材を形成する。したがって、コーティング層42が発泡合成樹脂全体の強度と高めるとともに、補強材20を凹部内に封止する役目を果たすことができる。 According to the manufacturing method of this example, after the reinforcing material 20 is provided in the recess, the coating material is sprayed to form the coating material so as to cover the reinforcing material 20. Therefore, the coating layer 42 can increase the strength of the entire foamed synthetic resin and can serve to seal the reinforcing material 20 in the recess.

なお、必要に応じて、補強材20および基材30とコーティング層42との間に繊維シートを更に備えてもよい。繊維シートは、炭素繊維を含むシートであってよく、バサルト繊維シートであってもよい。繊維シートは、コーティング層42より薄くてよい。繊維シートの厚みは、1mm以下であってもよく、0.6mm以下であってもよい。 If necessary, a fiber sheet may be further provided between the reinforcing material 20 and the base material 30 and the coating layer 42. The fiber sheet may be a sheet containing carbon fibers, or may be a basalt fiber sheet. The fiber sheet may be thinner than the coating layer 42. The thickness of the fiber sheet may be 1 mm or less, or 0.6 mm or less.

上記の例では、基材30の載置面12側の面に凹部が形成される場合を説明したが、凹部が形成される面は、載置面12側の面に限定されない。裏面14側の面、側面、その他の面に凹部が形成されてよい。また、複数の面に凹部が形成されてもよい。 In the above example, the case where the recess is formed on the surface of the base material 30 on the mounting surface 12 side has been described, but the surface on which the recess is formed is not limited to the surface on the mounting surface 12 side. Recessions may be formed on the surface, side surface, and other surfaces on the back surface 14 side. Further, recesses may be formed on a plurality of surfaces.

図9は、本発明の第2の実施形態に係るパレット100の部分断面図である。本例のパレット100では、コーティング層42と補強材20とが一体的に結合している。特に、補強材20は、凹部内に充填されたポリウレア樹脂であってよい。第2実施形態においては、凹部が形成された基材30において、凹部の部分を含めてポリウレア樹脂でコーティングしてよい。凹部内にポリウレア樹脂を直接コーティングすることで、凹部内にポリウレア樹脂が充填される。凹部内に充填されたポリウレア樹脂が、補強材20として機能する。これらの点を除いて、本例のパレット100は、図1〜図7において説明した第1の実施形態におけるパレット100と同様の構成を有する。したがって、同様の構成について繰り返しの説明を省略する。 FIG. 9 is a partial cross-sectional view of the pallet 100 according to the second embodiment of the present invention. In the pallet 100 of this example, the coating layer 42 and the reinforcing material 20 are integrally bonded. In particular, the reinforcing material 20 may be a polyurea resin filled in the recess. In the second embodiment, the base material 30 in which the recesses are formed may be coated with the polyurea resin including the recesses. By directly coating the concave portion with the polyurea resin, the concave portion is filled with the polyurea resin. The polyurea resin filled in the recess functions as the reinforcing material 20. Except for these points, the pallet 100 of this example has the same configuration as the pallet 100 in the first embodiment described with reference to FIGS. 1 to 7. Therefore, a repetitive description of the same configuration will be omitted.

図9は、本体部10の断面の一例を示している。基材30は、載置面12側の面において互いに平行に設けられた第1溝部32および第2溝部34を凹部として有する。本例の補強材20は、第1固定部22、第2固定部24、および連結部26を有する。第1固定部22および第2固定部24は、第1溝部32および第2溝部34のそれぞれの内部に固定される。連結部26は、第1固定部22と第2固定部24とを連結する。 FIG. 9 shows an example of a cross section of the main body 10. The base material 30 has a first groove portion 32 and a second groove portion 34 provided in parallel with each other on the surface on the mounting surface 12 side as recesses. The reinforcing material 20 of this example has a first fixing portion 22, a second fixing portion 24, and a connecting portion 26. The first fixing portion 22 and the second fixing portion 24 are fixed inside the first groove portion 32 and the second groove portion 34, respectively. The connecting portion 26 connects the first fixing portion 22 and the second fixing portion 24.

本例の補強材20は、凹部内に充填されたポリウレア樹脂で形成される。コーティング層42は、補強材20を覆うように基材30の表面に設けられる。連結部26とコーティング層42とが一体化することによって、第1溝部32と第2溝部34との間に挟まれた領域でのポリウレア樹脂層が、第1溝部32と第2溝部34との間に挟まれていない領域でのコーティング層42より厚くなっている。 The reinforcing material 20 of this example is formed of a polyurea resin filled in a recess. The coating layer 42 is provided on the surface of the base material 30 so as to cover the reinforcing material 20. By integrating the connecting portion 26 and the coating layer 42, the polyurea resin layer in the region sandwiched between the first groove portion 32 and the second groove portion 34 becomes the first groove portion 32 and the second groove portion 34. It is thicker than the coating layer 42 in the area not sandwiched between them.

コーティング層42は、基材30の全面に形成されることが好ましい。各部の寸法は、図2を用いて説明した第1実施形態の場合と同様であってよい。補強材20の厚み方向の長さT5、特に、第1固定部22および第2固定部24の厚み方向の長さT5は、コーティング層42の厚みT1より大きい。 The coating layer 42 is preferably formed on the entire surface of the base material 30. The dimensions of each part may be the same as in the case of the first embodiment described with reference to FIG. The length T5 of the reinforcing material 20 in the thickness direction, particularly the length T5 of the first fixing portion 22 and the second fixing portion 24 in the thickness direction is larger than the thickness T1 of the coating layer 42.

図10は、コーティング層42と補強材20とが一体化したパレット100の他の構造例を示す部分断面図である。図9に示された構成では、第1固定部22と第2固定部24との間を連結する連結部26を設けていたが、図10では、コーティング層42自体が連結部26を兼ねており、別途の連結部26を有しない。したがって、第1溝部32と第2溝部34との間に挟まれた領域でのポリウレア樹脂層は、第1溝部32と第2溝部34との間に挟まれていない領域でのコーティング層42と同じ厚みであってよい。 FIG. 10 is a partial cross-sectional view showing another structural example of the pallet 100 in which the coating layer 42 and the reinforcing member 20 are integrated. In the configuration shown in FIG. 9, a connecting portion 26 for connecting the first fixing portion 22 and the second fixing portion 24 is provided, but in FIG. 10, the coating layer 42 itself also serves as the connecting portion 26. It does not have a separate connecting portion 26. Therefore, the polyurea resin layer in the region sandwiched between the first groove portion 32 and the second groove portion 34 is the coating layer 42 in the region not sandwiched between the first groove portion 32 and the second groove portion 34. It may be the same thickness.

図11は、コーティング層42と補強材20とが一体化したパレット100の他の構造例を示す部分断面図である。図11は、第1実施形態において図4を参照して説明した例に対応する。基材30には、凹部として、単一の溝部35が形成されている。本例では、一つの溝部35に対して一つの補強材20が設けられている。補強材20とコーティング層42とはともにポリウレア樹脂で構成されてよい。補強材20とコーティング層42とが一体化したポリウレア樹脂層が形成されてよい。換言すれば、溝部35に対応する領域では、溝部35に対応しない領域に比べて、溝部35の深さ分だけポリウレア樹脂層が厚く形成される。 FIG. 11 is a partial cross-sectional view showing another structural example of the pallet 100 in which the coating layer 42 and the reinforcing member 20 are integrated. FIG. 11 corresponds to an example described with reference to FIG. 4 in the first embodiment. A single groove 35 is formed in the base material 30 as a recess. In this example, one reinforcing member 20 is provided for one groove portion 35. Both the reinforcing material 20 and the coating layer 42 may be made of polyurea resin. A polyurea resin layer in which the reinforcing material 20 and the coating layer 42 are integrated may be formed. In other words, in the region corresponding to the groove portion 35, the polyurea resin layer is formed thicker by the depth of the groove portion 35 than in the region not corresponding to the groove portion 35.

図9から図11で説明した例において、図9および図10における第1溝部32および第2溝部34、あるいは、図11における溝部35は、基材30の周縁部に沿って形成されてよい。但し、本例のパレット100は、この場合に限られない。図5を参照して説明したとおり、複数の直線状の補強材20を収容できるように、複数の直線状に配列された溝部35が形成されてもよい。 In the example described with reference to FIGS. 9 to 11, the first groove portion 32 and the second groove portion 34 in FIGS. 9 and 10 or the groove portion 35 in FIG. 11 may be formed along the peripheral edge portion of the base material 30. However, the pallet 100 of this example is not limited to this case. As described with reference to FIG. 5, a plurality of linearly arranged groove portions 35 may be formed so as to accommodate the plurality of linear reinforcing members 20.

図12は、コーティング層42と補強材としての柱状部50とが一体化したパレット100の他の構造例を示す部分断面図である。図12は、第1実施形態において図6および図7を参照して説明した例に対応する。本例のパレット100は、柱状部50、基材30、およびコーティング層42を有する。基材30は、凹部として複数の穴部36を有する。複数の柱状部50は、複数の穴部36の内部に設けられる補強材である。補強材としての柱状部50とコーティング層42とはともにポリウレア樹脂で構成されてよい。柱状部50とコーティング層42は、一体的に結合してよい。隣接する複数の柱状部50の間隔は、柱状部50の径より大きくてよい。 FIG. 12 is a partial cross-sectional view showing another structural example of the pallet 100 in which the coating layer 42 and the columnar portion 50 as a reinforcing material are integrated. FIG. 12 corresponds to the example described with reference to FIGS. 6 and 7 in the first embodiment. The pallet 100 of this example has a columnar portion 50, a base material 30, and a coating layer 42. The base material 30 has a plurality of holes 36 as recesses. The plurality of columnar portions 50 are reinforcing materials provided inside the plurality of hole portions 36. Both the columnar portion 50 as the reinforcing material and the coating layer 42 may be made of polyurea resin. The columnar portion 50 and the coating layer 42 may be integrally bonded. The distance between the plurality of adjacent columnar portions 50 may be larger than the diameter of the columnar portions 50.

以上のように、図9から図12を参照して説明した第2実施形態の樹脂成形体によれば、補強材20がポリウレア樹脂で形成されるので、補強材20を金属部材で構成する場合に比べて軽量化できる。コーティング層42および補強材20は、ともにポリウレア樹脂で形成されるので、高強度、優れた耐水性、および、優れた耐衝撃性を有する。基材30の厚み方向に突出した補強材20とコーティング層42とがともにポリウレア樹脂によって一体的に形成されており、補強材20によってコーティング層42が基材30に固定される。これにより、補強材20と基材30との一体性が向上し、補強材20が基材30から剥がれにくくなる。 As described above, according to the resin molded body of the second embodiment described with reference to FIGS. 9 to 12, the reinforcing material 20 is formed of the polyurea resin, so that the reinforcing material 20 is made of a metal member. It can be made lighter than. Since both the coating layer 42 and the reinforcing material 20 are made of polyurea resin, they have high strength, excellent water resistance, and excellent impact resistance. Both the reinforcing material 20 protruding in the thickness direction of the base material 30 and the coating layer 42 are integrally formed of the polyurea resin, and the coating layer 42 is fixed to the base material 30 by the reinforcing material 20. As a result, the integrity of the reinforcing material 20 and the base material 30 is improved, and the reinforcing material 20 is less likely to be peeled off from the base material 30.

補強材20が基材30内の凹部に配置されているので、荷重が加わったときの樹脂成形体の撓みおよび曲りが軽減される。また、樹脂成形体の撓みおよび曲りが生じる場合であっても、補強材20と基材30との一体性が向上しているので、基材30の変形に追従してコーティング層42が変形でき、樹脂成形体の変形に応じたエネルギー吸収性能が発揮できる。 Since the reinforcing material 20 is arranged in the recess in the base material 30, bending and bending of the resin molded body when a load is applied are reduced. Further, even when the resin molded body is bent or bent, the integrality between the reinforcing material 20 and the base material 30 is improved, so that the coating layer 42 can be deformed following the deformation of the base material 30. , Energy absorption performance can be exhibited according to the deformation of the resin molded body.

図13は、貫通孔38が形成されたパレット100の構造例を示す部分断面図である。基材30には、凹部として複数の貫通孔38が形成されている。ぞれぞれの貫通孔38は、基材30をその厚み方向に貫通している。貫通孔38として、貫通溝が形成されていてもよい。特に、貫通溝として形成される貫通孔38の場合には、基材30を複数の部分に分割しないように、形状および配置位置が決定されてよい。具体的には、載置面12(貫通溝によって連結される面)に平行な面内において、貫通溝が閉じた図形を構成せずに、且つ、一つの貫通溝が二つ以上の箇所で基材30の辺に接しないように、形状および配置位置が決定されてよい。 FIG. 13 is a partial cross-sectional view showing a structural example of the pallet 100 in which the through hole 38 is formed. A plurality of through holes 38 are formed in the base material 30 as recesses. Each through hole 38 penetrates the base material 30 in the thickness direction thereof. A through groove may be formed as the through hole 38. In particular, in the case of the through hole 38 formed as a through groove, the shape and the arrangement position may be determined so as not to divide the base material 30 into a plurality of portions. Specifically, in a plane parallel to the mounting surface 12 (a surface connected by the through groove), the through groove does not form a closed figure, and one through groove is at two or more places. The shape and the arrangement position may be determined so as not to touch the side of the base material 30.

本例のパレット100は、補強材として貫通補強部60を備える。貫通補強部60は、貫通孔38を通じて延伸している。貫通補強部60は、ポリウレア樹脂で形成されている。貫通補強部60は、貫通孔38を通じて、本体部10の載置面12と裏面14という対向する2つの面上のコーティング層42‐1およびコーティング層42‐2を連結する。貫通補強部60は、載置面12側のコーティング層42‐1および裏面14側のコーティング層42‐2と一体的に結合している。 The pallet 100 of this example includes a penetration reinforcing portion 60 as a reinforcing material. The penetration reinforcing portion 60 extends through the through hole 38. The penetration reinforcing portion 60 is made of polyurea resin. Through the through hole 38, the penetration reinforcing portion 60 connects the coating layer 42-1 and the coating layer 42-2 on two opposite surfaces, the mounting surface 12 and the back surface 14 of the main body portion 10. The penetration reinforcing portion 60 is integrally bonded to the coating layer 42-1 on the mounting surface 12 side and the coating layer 42-2 on the back surface 14 side.

貫通補強部60は、第1実施形態において図6を参照して説明した柱状部50と同様に柱状の形状をしてよく、載置面12に平行な面内において、複数の貫通補強部60が予め定められた間隔で配列されてよい。また、図5に示される補強材20と同様に、載置面12に平行な面内において直線状または曲線状に伸びた複数の貫通補強部60が設けられて、載置面12側のコーティング層42‐1と裏面14側のコーティング層42‐2とを連結してよい。 The penetration reinforcing portion 60 may have a columnar shape similar to the columnar portion 50 described with reference to FIG. 6 in the first embodiment, and a plurality of penetration reinforcing portions 60 may be formed in a plane parallel to the mounting surface 12. May be arranged at predetermined intervals. Further, similarly to the reinforcing material 20 shown in FIG. 5, a plurality of through-reinforcing portions 60 extending linearly or curvedly in a plane parallel to the mounting surface 12 are provided, and the coating on the mounting surface 12 side is provided. The layer 42-1 and the coating layer 42-2 on the back surface 14 side may be connected.

なお、貫通補強部60は、対向している2つの面上のコーティング層42同士を連結するものであればよく、載置面12側のコーティング層42‐1と裏面14側のコーティング層42‐2とを連結するものに限られない。対向している側面上のコーティング層42同士を連結してもよい。本例においても、コーティング層42は、基材30の全面に形成されることが好ましい。コーティング層42は、本体部10の載置面12、裏面14、および、側面の全てを覆う。 The penetration reinforcing portion 60 may be any one that connects the coating layers 42 on the two facing surfaces, and the coating layer 42-1 on the mounting surface 12 side and the coating layer 42- on the back surface 14 side. It is not limited to the one that connects with 2. The coating layers 42 on the opposite side surfaces may be connected to each other. Also in this example, the coating layer 42 is preferably formed on the entire surface of the base material 30. The coating layer 42 covers all of the mounting surface 12, the back surface 14, and the side surface of the main body 10.

以上のように、図13を参照して説明した樹脂成形体によれば、外表面をコーティング層42が覆うとともに、外表面を覆うコーティング層42同士を基材30の内部において複数の貫通補強部60が連結する。そして、コーティング層42と貫通補強部60をポリウレア樹脂によって一体的に形成することができる。したがって、高強度、優れた耐水性、および、優れた耐衝撃性を持ったポリウレア樹脂の特性をフレーム構造(骨格構造)に適用することができ、高強度、優れた耐水性、および、優れた耐衝撃性を持ったフレーム構造を有する樹脂成形体を実現することができる。 As described above, according to the resin molded product described with reference to FIG. 13, the outer surface is covered with the coating layer 42, and the coating layers 42 covering the outer surface are covered with a plurality of penetrating reinforcing portions inside the base material 30. 60 are connected. Then, the coating layer 42 and the penetration reinforcing portion 60 can be integrally formed of the polyurea resin. Therefore, the characteristics of polyurea resin having high strength, excellent water resistance, and excellent impact resistance can be applied to the frame structure (skeleton structure), and high strength, excellent water resistance, and excellent impact resistance can be applied. It is possible to realize a resin molded body having a frame structure having impact resistance.

図14は、第2の実施形態における樹脂成形体の製造工程の一例を示すフローチャートである。ステップS201からステップS205の処理は、第1実施形態における図8のステップS101からステップS105の処理と同様であるので、繰り返しの説明を省略する。なお、図13を参照して説明したように補強材として貫通補強部60を形成する場合には、ステップS203において、凹部として複数の貫通孔38を形成してよい。 FIG. 14 is a flowchart showing an example of a manufacturing process of the resin molded product according to the second embodiment. Since the processes of steps S201 to S205 are the same as the processes of steps S101 to S105 of FIG. 8 in the first embodiment, the repeated description will be omitted. When the through-reinforcing portion 60 is formed as a reinforcing material as described with reference to FIG. 13, a plurality of through-holes 38 may be formed as recesses in step S203.

本例では、発泡合成樹脂の基材30に形成された凹部に補強材20を設ける配置段階として、補強材噴射段階S206を有する。補強材噴射段階S206において、凹部内にポリウレア樹脂を充填するようにポリウレア樹脂の補強材20が噴射される。 In this example, the reinforcing material injection step S206 is provided as an arrangement step for providing the reinforcing material 20 in the recess formed in the base material 30 of the foamed synthetic resin. In the reinforcing material injection step S206, the reinforcing material 20 of the polyurea resin is injected so as to fill the recesses with the polyurea resin.

コーティング材噴射段階S207において、補強材20を覆うように基材30の表面に、ポリウレア樹脂のコーティング材を噴射する。コーティング材噴射段階S207においては、それぞれの基材30の全面にコーティング材を噴射することが好ましい。樹脂成形体の各面にコーティング材を噴射する場合に、複数の噴射装置を用いて複数の面に同時にコーティング材を塗布してよい。補強材噴射段階S206とコーティング材噴射段階S207とは、同一工程で実行されてよい。同一工程で実行することには、補強材20であるポリウレア樹脂が乾燥しないうちにコーティング材が噴射される場合を含む。 In the coating material injection step S207, the polyurea resin coating material is injected onto the surface of the base material 30 so as to cover the reinforcing material 20. In the coating material injection step S207, it is preferable to inject the coating material onto the entire surface of each base material 30. When the coating material is sprayed on each surface of the resin molded product, the coating material may be applied to the plurality of surfaces at the same time by using a plurality of injection devices. The reinforcing material injection step S206 and the coating material injection step S207 may be executed in the same step. The execution in the same step includes the case where the coating material is sprayed before the polyurea resin which is the reinforcing material 20 is dried.

補強材20とコーティング材とはポリウレア樹脂によって一体的に形成されてよい。凹部内へ補強材20を噴射する噴射装置と、基材30の表面にコーティング材を噴射する噴射装置とを別々に設けてもよい。例えば、凹部内へ補強材20を噴射する噴射装置は、コーティング材を噴射する噴射装置より、基材30と近い距離に噴射口が配置される。まず凹部内に補強材20を噴射して、補強材20が基材30の表面に達するまで充填された時点で補強材20の噴射を停止し、補強材20が乾燥しないうちに、基材30の表面にコーティング材を噴射して、補強材20とコーティング材とを一体化してよい。 The reinforcing material 20 and the coating material may be integrally formed of the polyurea resin. An injection device for injecting the reinforcing material 20 into the recess and an injection device for injecting the coating material on the surface of the base material 30 may be provided separately. For example, in the injection device that injects the reinforcing material 20 into the recess, the injection port is arranged at a distance closer to the base material 30 than the injection device that injects the coating material. First, the reinforcing material 20 is injected into the recess, and when the reinforcing material 20 is filled until it reaches the surface of the base material 30, the injection of the reinforcing material 20 is stopped, and the base material 30 is not dried before the reinforcing material 20 is dried. The coating material may be sprayed onto the surface of the reinforcing material 20 to integrate the reinforcing material 20 and the coating material.

次に、乾燥段階S208において、補強材20およびコーティング材を乾燥させる。これにより、コーティング層42と補強材20とが一体的に形成される。なお、補強材20として貫通補強部60が形成された場合には、対向するコーティング層42同士が貫通補強部60によって連結されたフレーム構造が実現される。 Next, in the drying step S208, the reinforcing material 20 and the coating material are dried. As a result, the coating layer 42 and the reinforcing material 20 are integrally formed. When the through-reinforcing portion 60 is formed as the reinforcing material 20, a frame structure in which the opposing coating layers 42 are connected to each other by the through-reinforcing portion 60 is realized.

本例の製造方法によれば、補強材20についてもポリウレア樹脂の噴射により形成することができるので、別途に用意した補強材20を凹部内に嵌め込まなくてよい。補強材20とコーティング層42とを一体的に形成することができるので、樹脂成形層の強度を高めることができる。 According to the manufacturing method of this example, the reinforcing material 20 can also be formed by injecting the polyurea resin, so that the reinforcing material 20 prepared separately does not have to be fitted into the recess. Since the reinforcing material 20 and the coating layer 42 can be integrally formed, the strength of the resin molded layer can be increased.

図15は、底板62を有するパレット100の一例を示す斜視図である。強度を高めるために、基材30は、底板62を有してよい。底板62は、パレット100全体の強度を高めるとともに、パレット100のデザイン性も高める。底板62は、足部16において、載置面12とは逆側の面に設けられる。底板62は、格子状に配列された複数の足部16のうち、一列に並んだ足部16ごとに設けられてよい。 FIG. 15 is a perspective view showing an example of a pallet 100 having a bottom plate 62. In order to increase the strength, the base material 30 may have a bottom plate 62. The bottom plate 62 enhances the strength of the entire pallet 100 and also enhances the design of the pallet 100. The bottom plate 62 is provided on the foot portion 16 on a surface opposite to the mounting surface 12. The bottom plate 62 may be provided for each of the plurality of foot portions 16 arranged in a grid pattern.

本例では、載置面12に沿う方向をX方向およびY方向とし、載置面12に垂直な方向をZ方向とした場合、X方向に沿って3つの足部16が並んでいる。そして、X方向に伸びた底板62aが3つの足部16を連結する。底板62aと平行して底板62bおよび底板62cが設けられている。底板62bおよび底板62cも、底板62aと同様にX方向に伸びており、それぞれX方向に配列された複数の足部16を連結する。 In this example, when the directions along the mounting surface 12 are the X direction and the Y direction and the direction perpendicular to the mounting surface 12 is the Z direction, the three foot portions 16 are lined up along the X direction. Then, the bottom plate 62a extending in the X direction connects the three foot portions 16. A bottom plate 62b and a bottom plate 62c are provided in parallel with the bottom plate 62a. The bottom plate 62b and the bottom plate 62c also extend in the X direction like the bottom plate 62a, and connect a plurality of foot portions 16 arranged in the X direction, respectively.

底板62は、複数の足部16と一体に形成されていてもよく、複数の足部16に装着されていてもよい。底板62は、他の基材30と同様に、発泡合成樹脂で形成されてよい。コーティング層42は、底板62の全ての表面を覆う。コーティング層42は、足部16の全ての表面を覆うことが望ましい。足部16の表面のうち、底板62と接続される面は、コーティング層42が形成されてよく、形成されなくともよい。 The bottom plate 62 may be integrally formed with the plurality of foot portions 16, or may be attached to the plurality of foot portions 16. The bottom plate 62 may be made of a foamed synthetic resin like the other base material 30. The coating layer 42 covers the entire surface of the bottom plate 62. It is desirable that the coating layer 42 covers the entire surface of the foot 16. A coating layer 42 may or may not be formed on the surface of the foot 16 that is connected to the bottom plate 62.

底板62を覆うコーティング層42の厚みは、底板62の厚みより小さい。一例として、底板62の厚みは、1.5cm以上であり、底板62を覆うコーティング層42の厚みは5mm以下である。 The thickness of the coating layer 42 covering the bottom plate 62 is smaller than the thickness of the bottom plate 62. As an example, the thickness of the bottom plate 62 is 1.5 cm or more, and the thickness of the coating layer 42 covering the bottom plate 62 is 5 mm or less.

図16は、底板64を有するパレット100の他の例を示す斜視図である。本例の底板64は、載置面12の全面に対向するように一枚の底板64として設けられている。底板64の形状および設置領域の違いを除いて、他の構成は、図15に示される場合と同様である。したがって、繰り返しの説明を省略する。 FIG. 16 is a perspective view showing another example of the pallet 100 having the bottom plate 64. The bottom plate 64 of this example is provided as a single bottom plate 64 so as to face the entire surface of the mounting surface 12. Other than the difference in the shape of the bottom plate 64 and the installation area, the other configurations are the same as those shown in FIG. Therefore, the repeated description will be omitted.

以上のように、本例のパレット100は、底板64を有するので、パレット100全体の強度を高める。なお、図15および図16に示される例において、本体部10は、図2、図4、図7、または図9から図13に記載された構成を有してよい。 As described above, since the pallet 100 of this example has the bottom plate 64, the strength of the entire pallet 100 is increased. In the example shown in FIGS. 15 and 16, the main body 10 may have the configuration shown in FIGS. 2, 4, 7, or 9 to 13.

以上の説明では、本発明の実施形態に係る樹脂成形体として、パレット100を例にとって説明した。しかし、本発明の実施形態に係る樹脂成形体は、パレット100に限られない。図2、図4、図7、または図9から図13に記載されるように、発泡合成樹脂の基材30と、補強材20(柱状部50または貫通補強部60であってもよい)と、ポリウレア樹脂のコーティング層42とを備える樹脂成形体であれば、樹脂成形体は、いかなるデバイス、部品、または部材であってもよい。 In the above description, the pallet 100 has been described as an example of the resin molded product according to the embodiment of the present invention. However, the resin molded product according to the embodiment of the present invention is not limited to the pallet 100. As shown in FIGS. 2, 4, 7, or 9 to 13, the base material 30 of the foamed synthetic resin and the reinforcing material 20 (may be the columnar portion 50 or the penetrating reinforcing portion 60). The resin molded product may be any device, component, or member as long as it is a resin molded product including the polyurea resin coating layer 42.

図17は、本発明の樹脂成形体を適用した箱体400の一例を示す斜視図である。箱体は、樹脂成形体の一例である。箱体400は、コンテナであってもよく、生鮮食品等を収納する保冷ボックスであってもよい。箱体400の用途はこれらに限定されない。箱体400は、内部空間406を有する。本例の箱体400は、収納部404および蓋部402を有する。収納部404には内部空間406としての窪みが形成される。蓋部402は、収納部404の上部に載置されて、内部空間406を密閉する。蓋部402の一部が、内部空間406に挿入されることで、蓋部402が収納部404に固定されてもよい。 FIG. 17 is a perspective view showing an example of a box body 400 to which the resin molded body of the present invention is applied. The box body is an example of a resin molded body. The box body 400 may be a container or a cold storage box for storing fresh foods and the like. The use of the box body 400 is not limited to these. The box body 400 has an internal space 406. The box body 400 of this example has a storage portion 404 and a lid portion 402. A recess as an internal space 406 is formed in the storage portion 404. The lid portion 402 is placed on the upper portion of the storage portion 404 to seal the internal space 406. The lid portion 402 may be fixed to the storage portion 404 by inserting a part of the lid portion 402 into the internal space 406.

箱体400を構成する板部に、補強材20が設けられている。図17は、簡略して一つの面にのみ補強材20を示したが、他の面にも補強材20を有してよい。補強材20は、柱状部50または貫通補強部60であってもよい。箱体400は、図2、図4、図7、または図9から図13に記載されたような断面構造を有する板部を有する。 A reinforcing material 20 is provided on a plate portion constituting the box body 400. Although FIG. 17 simply shows the reinforcing material 20 on only one surface, the reinforcing material 20 may be provided on the other surface as well. The reinforcing material 20 may be a columnar portion 50 or a penetrating reinforcing portion 60. The box body 400 has a plate portion having a cross-sectional structure as shown in FIGS. 2, 4, 7, or 9 to 13.

図18は、本発明の実施形態に係る樹脂成形体を適用した装具500の一例を示す斜視図である。装具500は、樹脂成形体の一例である。装具500は、生体等の対象物に装着する。図18に示す装具500は、人体の胸部および腹部の少なくとも一部を覆うプロテクターである。 FIG. 18 is a perspective view showing an example of the orthosis 500 to which the resin molded product according to the embodiment of the present invention is applied. The brace 500 is an example of a resin molded body. The brace 500 is attached to an object such as a living body. The brace 500 shown in FIG. 18 is a protector that covers at least a part of the chest and abdomen of the human body.

本例の装具500は、ボディ502、衝撃吸収部504および固定具506を有する。ボディ502は、衝撃吸収部504よりも柔らかい材料で形成されてよい。固定具506は、ボディ502を対象物に固定する。固定具506は、ベルト等である。 The brace 500 of this example has a body 502, a shock absorber 504 and a fixture 506. The body 502 may be made of a material softer than the shock absorbing portion 504. The fixture 506 fixes the body 502 to the object. The fixture 506 is a belt or the like.

衝撃吸収部504は、ボディ502の一部の領域に設けられる。衝撃吸収部504は、ボディ502の一部をくり抜いた領域に嵌め込まれてよく、ボディ502の表面に貼り付けられていてもよい。なお、装具500は、ボディ502を有さず、全体が衝撃吸収部504であってもよい。 The shock absorbing portion 504 is provided in a part of the body 502. The shock absorbing portion 504 may be fitted in a region obtained by hollowing out a part of the body 502, or may be attached to the surface of the body 502. The brace 500 may not have the body 502 and may be the shock absorbing portion 504 as a whole.

衝撃吸収部504には、補強材20が設けられている。補強材20は、柱状部50または貫通補強部60であってもよい。衝撃吸収部504の断面は、図2、図4、図7、または図9から図13に記載されたパレット100の本体部10と同様な断面構造を有する。 The shock absorbing portion 504 is provided with a reinforcing material 20. The reinforcing material 20 may be a columnar portion 50 or a penetrating reinforcing portion 60. The cross section of the shock absorbing portion 504 has a cross-sectional structure similar to that of the main body portion 10 of the pallet 100 shown in FIGS. 2, 4, 7, or 9 to 13.

図19は、本発明の実施形態に係る樹脂成形体を適用した自動車部品600の一例を示す斜視図である。自動車部品600は、樹脂成形体の一例である。自動車部品600は、自動車に取り付けられる。図19に示す自動車部品600は、自動車のバンパーである。自動車部品600は、樹脂成形部602を有する。樹脂成形部602には、補強材20が設けられている。補強材20は、柱状部50または貫通補強部60であってもよい。本例の樹脂成形部602は、図2、図4、図7、または図9から図13に記載されたパレット100の本体部10と同様な断面構造を有する。 FIG. 19 is a perspective view showing an example of an automobile part 600 to which the resin molded product according to the embodiment of the present invention is applied. The automobile part 600 is an example of a resin molded body. The automobile part 600 is attached to the automobile. The automobile part 600 shown in FIG. 19 is an automobile bumper. The automobile part 600 has a resin molding portion 602. A reinforcing material 20 is provided in the resin molding portion 602. The reinforcing material 20 may be a columnar portion 50 or a penetrating reinforcing portion 60. The resin molded portion 602 of this example has a cross-sectional structure similar to that of the main body portion 10 of the pallet 100 shown in FIGS. 2, 4, 7, or 9 to 13.

以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。各実施形態は、相互に組み合わせることができる。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。 Although the present invention has been described above using the embodiments, the technical scope of the present invention is not limited to the scope described in the above embodiments. The embodiments can be combined with each other. It will be apparent to those skilled in the art that various changes or improvements can be made to the above embodiments. It is clear from the description of the claims that such modified or improved forms may also be included in the technical scope of the present invention.

特許請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、および方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用いるのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲、明細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説明したとしても、この順序で実施することが必須であることを意味するものではない。 The order of execution of each process such as operation, procedure, step, and step in the device, system, program, and method shown in the claims, specification, and drawings is particularly "before" and "prior to". It should be noted that the output of the previous process can be realized in any order unless it is used in the subsequent process. Even if the scope of claims, the specification, and the operation flow in the drawings are explained using "first", "next", etc. for convenience, it means that it is essential to carry out in this order. It's not a thing.

10・・・本体部、12・・・載置面、14・・・裏面、16・・・足部、20・・・補強材、22・・・第1固定部、24・・・第2固定部、26・・・連結部、30・・・基材、32・・・第1溝部、34・・・第2溝部、35・・・溝部、36・・・穴部、38・・・貫通孔、42・・・コーティング層、50・・・柱状部、60・・・貫通補強部、62・・・底板、64・・・底板、100・・・パレット、400・・・箱体、402・・・蓋部、404・・・収納部、406・・・内部空間、500・・・装具、502・・・ボディ、504・・・衝撃吸収部、506・・・固定具、600・・・自動車部品、602・・・樹脂成形部 10 ... Main body, 12 ... Mounting surface, 14 ... Back surface, 16 ... Foot, 20 ... Reinforcing material, 22 ... 1st fixing part, 24 ... 2nd Fixed part, 26 ... connecting part, 30 ... base material, 32 ... first groove part, 34 ... second groove part, 35 ... groove part, 36 ... hole part, 38 ... Through hole, 42 ... coating layer, 50 ... columnar part, 60 ... through reinforcement part, 62 ... bottom plate, 64 ... bottom plate, 100 ... pallet, 400 ... box body, 402 ... lid, 404 ... storage, 406 ... internal space, 500 ... equipment, 502 ... body, 504 ... shock absorber, 506 ... fixture, 600 ...・ ・ Auto parts, 602 ・ ・ ・ Resin molding part

Claims (17)

凹部が形成された発泡合成樹脂の基材と、
前記凹部内に設けられた補強材と、
前記補強材を覆うように前記基材の表面に設けられたポリウレア樹脂のコーティング層と
を備え
前記補強材は、前記凹部内に充填されたポリウレア樹脂を含む樹脂成形体。
A foamed synthetic resin base material with recesses formed,
Reinforcing material provided in the recess and
A polyurea resin coating layer provided on the surface of the base material so as to cover the reinforcing material is provided .
The reinforcing material is a resin molded body containing a polyurea resin filled in the recess .
前記基材は、前記凹部として溝部を有する
請求項1に記載の樹脂成形体。
The resin molded product according to claim 1, wherein the base material has a groove as the recess.
前記基材は、前記基材の一の面において互いに平行に設けられた複数の溝部を有し、
前記補強材は、前記複数の溝部のぞれぞれの内部に固定される固定部と、各固定部同士を連結する連結部とを含む
請求項2に記載の樹脂成形体。
The base material has a plurality of grooves provided parallel to each other on one surface of the base material.
The resin molded product according to claim 2, wherein the reinforcing material includes a fixing portion fixed inside each of the plurality of groove portions and a connecting portion connecting the fixing portions to each other.
前記基材の一の面において、前記複数の溝部の間に挟まれた領域の面が、前記複数の溝部の間に挟まれていない領域の面に比べて前記連結部の厚みだけ低くなっている
請求項3に記載の樹脂成形体。
On one surface of the base material, the surface of the region sandwiched between the plurality of grooves is lower by the thickness of the connecting portion than the surface of the region not sandwiched between the plurality of grooves. The resin molded product according to claim 3.
前記基材の周縁部に沿って前記複数の溝部が形成されている
請求項3または4に記載の樹脂成形体。
The resin molded product according to claim 3 or 4, wherein the plurality of grooves are formed along the peripheral edge of the base material.
前記基材は、前記凹部として複数の穴部を有し、
前記補強材は、前記複数の穴部の内部に設けられる柱状部を含む
請求項1に記載の樹脂成形体。
The base material has a plurality of holes as the recesses, and the base material has a plurality of holes.
The resin molded product according to claim 1, wherein the reinforcing material includes a columnar portion provided inside the plurality of holes.
前記補強材と前記コーティング層は、一体的に結合している
請求項1から6の何れか1項に記載の樹脂成形体。
The resin molded product according to any one of claims 1 to 6, wherein the reinforcing material and the coating layer are integrally bonded.
前記基材は、前記基材を複数の部分に分割することなく前記基材を貫通する貫通孔が前記凹部として形成されており、
前記補強材は、前記貫通孔を通じて、前記基材において対向する2つの面上のコーティング層同士を連結する
請求項1から7の何れか1項に記載の樹脂成形体。
In the base material, a through hole penetrating the base material is formed as the recess without dividing the base material into a plurality of portions.
The resin molded product according to any one of claims 1 to 7, wherein the reinforcing material connects coating layers on two facing surfaces of the base material through the through holes .
前記補強材は、前記凹部に嵌め込まれた金属部材およびプラスチック部材の少なくとも一方を含む
請求項1から8の何れか1項に記載の樹脂成形体。
The resin molded product according to any one of claims 1 to 8, wherein the reinforcing material includes at least one of a metal member and a plastic member fitted in the recess .
前記基材の全面に、前記コーティング層が形成された
請求項1からの何れか1項に記載の樹脂成形体。
The resin molded product according to any one of claims 1 to 9 , wherein the coating layer is formed on the entire surface of the base material .
前記樹脂成形体は、物品を載置するパレットであって、
前記基材は、
前記物品を載置する載置面とは逆側の面に格子状に配列された複数の足部を有し、
前記載置面側の面に、前記凹部を有する
請求項1から10の何れか1項に記載の樹脂成形体。
The resin molded body is a pallet on which an article is placed.
The base material is
It has a plurality of feet arranged in a grid pattern on the surface opposite to the mounting surface on which the article is placed.
The resin molded product according to any one of claims 1 to 10, which has the recess on the surface on the side of the above-mentioned mounting surface .
前記基材は、
前記複数の足部において前記載置面とは逆側の面に設けられる底板を更に有する
請求項11に記載の樹脂成形体。
The base material is
The resin molded product according to claim 11 , further comprising a bottom plate provided on a surface of the plurality of feet opposite to the previously described placing surface .
前記底板は、
前記格子状に配列された複数の足部のうち一列に並んだ足部ごとに設けられる
請求項12に記載の樹脂成形体。
The bottom plate is
The resin molded product according to claim 12, which is provided for each foot portion arranged in a row among the plurality of foot portions arranged in a grid pattern .
前記底板は、
前記載置面の全面に対向するように一枚の底板として設けられる
請求項12に記載の樹脂成形体。
The bottom plate is
The resin molded product according to claim 12, which is provided as a single bottom plate so as to face the entire surface of the above-mentioned mounting surface .
発泡合成樹脂の基材に形成された凹部に補強材を設ける配置段階と、 In the placement stage where a reinforcing material is provided in the recess formed in the base material of the foamed synthetic resin,
前記補強材を覆うように前記基材の表面に、ポリウレア樹脂のコーティング材を噴射する噴射段階と、 An injection step of injecting a polyurea resin coating material onto the surface of the base material so as to cover the reinforcing material.
前記噴射段階の後に、前記コーティング材を乾燥させる乾燥段階と After the injection step, a drying step of drying the coating material
を備え、 With
前記配置段階は、前記凹部内にポリウレア樹脂を充填するようにポリウレア樹脂の補強材を噴射する段階を含む樹脂成形体の製造方法。 The arrangement step is a method for manufacturing a resin molded product, which comprises a step of injecting a reinforcing material of the polyurea resin so as to fill the recess with the polyurea resin.
前記配置段階と前記噴射段階とは、同一工程で実行され、
前記補強材と前記コーティング材とはポリウレア樹脂によって一体的に形成される
請求項15に記載の樹脂成形体の製造方法。
The placement step and the injection step are performed in the same process.
The reinforcing material and the coating material are integrally formed of a polyurea resin.
The method for producing a resin molded product according to claim 15 .
前記配置段階は、前記凹部内に金属部材およびプラスチック部材の少なくとも一方を嵌め込む嵌込段階を含む
請求項15に記載の樹脂成形体の製造方法。
The method for manufacturing a resin molded product according to claim 15 , wherein the arrangement step includes a fitting step of fitting at least one of a metal member and a plastic member into the recess .
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