JP7138546B2 - squeeze bottle - Google Patents

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Description

本発明は、スクイズボトルに関する。 The present invention relates to squeeze bottles.

従来から、例えば下記特許文献1に示されるような、弾性変形可能に形成された胴部を有するスクイズボトルが知られている。 2. Description of the Related Art Conventionally, a squeeze bottle having an elastically deformable body is known, for example, as disclosed in Patent Document 1 below.

特開2013-112413公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 2013-112413

しかしながら、前記従来のスクイズボトルでは、胴部内に、例えば、粉チーズ、洗剤、クラッシュゼリー、および果肉入りジャムなど、塊になりやすい内容物が収容されると、吐出しにくくなるなどのおそれがある。 However, in the conventional squeeze bottle, if contents that tend to clump together, such as grated cheese, detergent, crushed jelly, and pulp-filled jam, are accommodated in the body, there is a risk of difficulty in discharging. .

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、塊になりやすい内容物が収容されても容易に吐出することができるスクイズボトルを提供することである。 SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a squeeze bottle that can easily discharge contents that tend to clump together.

前記課題を解決するために、本発明は以下の手段を提案している。
本発明に係るスクイズボトルは、弾性変形可能に形成された胴部を有し、前記胴部を径方向の内側に向けて弾性変形させたときに前記胴部内の内容物を破砕可能なスクイズボトルであって、前記胴部は、曲げ弾性率(MPa)×胴部の質量(g)/胴部の内容量(ml)が7.5以上25.2以下を満たすように形成され、前記胴部の内周面に破砕突部が形成されている。
In order to solve the above problems, the present invention proposes the following means.
A squeeze bottle according to the present invention has a body that is elastically deformable, and can crush contents in the body when the body is elastically deformed radially inward. wherein the trunk is formed so that the bending elastic modulus (MPa)×the mass of the trunk (g)/the internal volume of the trunk (ml) satisfies a formula of 7.5 or more and 25.2 or less ; A crushing protrusion is formed on the inner peripheral surface of the portion .

この発明によれば、胴部が、曲げ弾性率(MPa)×胴部の質量(g)/胴部の内容量(ml)(以下、係数という)が7.5以上25.2以下を満たすように形成されているので、胴部に、復元性および成形性を阻害することなく柔軟性を具備させることが可能になり、胴部を径方向の内側に向けて容易に弾性変形させることができる。したがって、胴部内の内容物が塊になったとしても、胴部を径方向の内側に向けて弾性変形させることで、胴部の内周面によりこの塊を破砕することが可能になり、内容物を容易に吐出することができる。
胴部が、前記係数が7.5未満を満たすように形成された場合、胴部が軟らかくなりすぎ、胴部の押圧を解除したときに胴部が復元変形しにくくなったり、成形時に胴部に破れが生じたりするおそれがあり、また、胴部が、前記係数が25.2より大きくなるように形成された場合、胴部が硬くなりすぎて弾性変形しにくく、胴部内の内容物の塊を破砕しにくくなるおそれがある。
胴部の内周面に破砕突部が形成されているので、胴部を径方向の内側に向けて弾性変形させたときに、破砕突部を胴部内の内容物の塊に押し当てることにより、この塊を確実に破砕することができる。
According to the present invention, the trunk satisfies the following ratio: flexural modulus (MPa) × mass of trunk (g) / internal volume of trunk (ml) (hereinafter referred to as coefficient) is 7.5 or more and 25.2 or less. Since it is formed in such a manner, it is possible to impart flexibility to the trunk portion without impairing its resilience and formability, and the trunk portion can be easily elastically deformed radially inward. can. Therefore, even if the contents inside the body form lumps, by elastically deforming the body inward in the radial direction, the lumps can be crushed by the inner peripheral surface of the body. You can easily dispense things.
If the body is formed so that the coefficient is less than 7.5, the body becomes too soft, and the body becomes difficult to restore deformation when the pressure of the body is released. In addition, if the body is formed so that the coefficient is greater than 25.2, the body becomes too hard and is difficult to elastically deform, and the contents inside the body It may be difficult to break up lumps.
Since the crushing protrusion is formed on the inner peripheral surface of the barrel, when the barrel is elastically deformed radially inward, the crushing protrusion is pressed against the lump of contents in the barrel. , can reliably crush this lump.

ここで、前記胴部は、曲げ弾性率が130MPa以上550MPa以下の合成樹脂材料で形成されてもよい。 Here, the body may be made of a synthetic resin material having a bending elastic modulus of 130 MPa or more and 550 MPa or less.

この場合、前述の作用効果を有するスクイズボトルを確実に得ることができる。
胴部が、曲げ弾性率が130MPa未満の合成樹脂材料で形成されると、胴部が軟らかくなりすぎ、胴部の押圧を解除したときに胴部が復元変形しにくくなるおそれがある。胴部が、曲げ弾性率が550MPaより大きい合成樹脂材料で形成されると、胴部が硬くなりすぎて弾性変形しにくく、胴部内の内容物の塊を破砕しにくくなるおそれがある。
In this case, it is possible to reliably obtain a squeeze bottle having the above effects.
If the body is formed of a synthetic resin material having a bending elastic modulus of less than 130 MPa, the body becomes too soft, and there is a risk that the body will be difficult to restore and deform when the pressure of the body is released. If the body is made of a synthetic resin material with a bending elastic modulus of more than 550 MPa, the body becomes too hard to be elastically deformed, and it may be difficult to crush lumps of contents in the body.

また、前記胴部の内容量は、50ml以上600ml以下となってもよい。 In addition, the inner volume of the body may be 50 ml or more and 600 ml or less.

この場合、前述の作用効果を有するスクイズボトルを容易かつ確実に形成することができる。 In this case, a squeeze bottle having the above effects can be easily and reliably formed.

また、前記破砕突部は、径方向の外側から見て、ボトル軸方向の両端部、および周方向の両端部に角部を有する菱形形状を呈する角錘状に形成されるとともに、周方向に連ねられて前記胴部の全周にわたって複数配置されてもよい。 In addition, the crushing protrusion is formed in a rhomboidal pyramid shape having corners at both ends in the axial direction of the bottle and at both ends in the circumferential direction when viewed from the outside in the radial direction. A plurality of them may be arranged in a row over the entire circumference of the body.

この場合、破砕突部が、角錘状に形成されているので、破砕突部に、胴部の内側に向けて尖る部分が複数設けられることとなり、胴部を径方向の内側に向けて弾性変形させたときに、胴部内の内容物の塊をより一層確実に破砕することができる。
また、複数の破砕突部が、周方向に連ねられて胴部の全周にわたって配置されているので、胴部を径方向の内側に向けて押圧する際に、押圧する周方向の位置を選択しなくても、破砕突部を胴部内で径方向の内側に向けて進出させることが可能になり、操作性を向上させることができる。
In this case, since the crushing protrusion is formed in the shape of a pyramid, the crushing protrusion is provided with a plurality of sharp portions directed toward the inside of the body, and the body is elastically directed toward the inside in the radial direction. When deformed, lumps of contents in the barrel can be crushed more reliably.
In addition, since a plurality of crushing protrusions are arranged in a row in the circumferential direction and arranged along the entire circumference of the body, when pressing the body inward in the radial direction, a position in the circumferential direction to be pressed can be selected. Even if it is not necessary, the crushing protrusion can be advanced radially inward within the body, and the operability can be improved.

また、前記胴部に、径方向の内側に向けて窪むくびれ部が形成され、前記くびれ部のうち、最も径方向の内側に位置する最深部は、前記胴部において、ボトル軸方向の中央部より上方に位置する部分に位置し、前記破砕突部の少なくとも一部は、前記くびれ部の最深部に位置してもよい。 In addition, a constricted portion that is recessed radially inward is formed in the body portion, and the deepest portion of the constricted portion that is positioned radially inward is the center of the body portion in the axial direction of the bottle. At least part of the crushing projection may be located in the deepest part of the constricted portion.

この場合、胴部にくびれ部が形成されているので、くびれ部を径方向の内側に向けて押圧したときに、容易に弾性変形させることができる。
くびれ部の最深部が、胴部において、ボトル軸方向の中央部より上方に位置する部分に位置しているので、くびれ部の最深部を径方向の内側に向けて押圧して破砕した内容物を、円滑に口部に到達させて吐出することができる。
破砕突部の少なくとも一部が、くびれ部の最深部に位置しているので、くびれ部の最深部を径方向の内側に向けて押圧したときに、破砕突部を胴部内で径方向の内側に深く進出させることが可能になり、胴部内の内容物の塊を容易かつ確実に破砕することができる。
In this case, since the constricted portion is formed in the trunk portion, the constricted portion can be easily elastically deformed when pressed radially inward.
Since the deepest part of the constricted part is located above the central part in the axial direction of the bottle, the contents crushed by pressing the deepest part of the constricted part radially inward. can smoothly reach the mouth and be discharged.
At least a portion of the crushing projection is located at the deepest part of the constriction, so that when the deepest part of the constriction is pressed radially inward, the crushing projection moves radially inward within the barrel. It is possible to advance deeply into the body, and the lumps of contents in the body can be easily and reliably crushed.

本発明によれば、塊になりやすい内容物が収容されても容易に吐出することができる。 ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, even if the content which tends to clump is accommodated, it can discharge easily.

本発明の第1実施形態に係るスクイズボトルの側面図である。1 is a side view of a squeeze bottle according to a first embodiment of the present invention; FIG. 本発明の第2実施形態に係るスクイズボトルの側面図である。FIG. 4 is a side view of a squeeze bottle according to a second embodiment of the invention;

以下、図1を参照し、本発明の第1実施形態に係るスクイズボトルを説明する。
スクイズボトル1は、押出成形などにより形成されたパリソンをブロー成形することで有底筒状に形成されている(押出ブロー成形)。スクイズボトル1は、例えば、PET(ポリエチレンテレフタレート)、PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)、ナイロン(ポリアミド)、およびEVOH(エチレン-ビニルアルコール共重合体)などの合成樹脂材料で形成されている。この合成樹脂材料として、例えば、日本ポリエチレン製のノバテックZE41K(曲げ弾性率260MPa)、日本ポリエチレン製のノバテックLE306(曲げ弾性率130MPa)、およびプライムポリマー製のハイゼックス5600B(曲げ弾性率550MPa)などが挙げられる。
スクイズボトル1に充填される内容物としては、例えば、粉チーズ、洗剤、クラッシュゼリー、および果肉入りジャムなど、塊になりやすい内容物が挙げられる。
A squeeze bottle according to a first embodiment of the present invention will be described below with reference to FIG.
The squeeze bottle 1 is formed into a cylindrical shape with a bottom by blow molding a parison formed by extrusion molding or the like (extrusion blow molding). The squeeze bottle 1 is made of a synthetic resin material such as PET (polyethylene terephthalate), PP (polypropylene), PE (polyethylene), nylon (polyamide), and EVOH (ethylene-vinyl alcohol copolymer). Examples of this synthetic resin material include Novatec ZE41K (flexural modulus 260 MPa) manufactured by Japan Polyethylene, Novatec LE306 (flexural modulus 130 MPa) manufactured by Japan Polyethylene, and HI-ZEX 5600B (flexural modulus 550 MPa) manufactured by Prime Polymer. be done.
Contents filled in the squeeze bottle 1 include, for example, contents that tend to clump, such as grated cheese, detergent, crushed jelly, and pulp-filled jam.

スクイズボトル1の横断面視形状は円形状となっている。スクイズボトル1は、口部11、胴部12、および底部13が、共通軸と同軸に配設されるとともに、上方から下方に向けてこの順に配置されている。
以下、この共通軸をボトル軸Oといい、ボトル軸O方向から見て、ボトル軸Oに交差する方向を径方向といい、ボトル軸O回りに周回する方向を周方向という。
The cross-sectional shape of the squeeze bottle 1 is circular. In the squeeze bottle 1, a mouth portion 11, a body portion 12, and a bottom portion 13 are arranged coaxially with a common axis and arranged in this order from top to bottom.
Hereinafter, this common axis will be referred to as the bottle axis O, the direction that intersects the bottle axis O when viewed from the direction of the bottle axis O will be referred to as the radial direction, and the direction that rotates around the bottle axis O will be referred to as the circumferential direction.

胴部12は、弾性変形可能に形成されている。スクイズボトル1は、胴部12を径方向の内側に向けて弾性変形させたときに、胴部12の内周面が、胴部12内の内容物の塊に押し付けられて、この塊が破砕されるように構成されている。
胴部12に、径方向の内側に向けて窪むくびれ部14が形成されている。くびれ部14のうち、最も径方向の内側に位置する最深部14aは、胴部12において、ボトル軸O方向の中央部より上方に位置する部分に位置している。くびれ部14は、胴部12に全周にわたって連続して形成され、径方向の外側から見た側面視で凹曲線状を呈する。
The trunk portion 12 is formed to be elastically deformable. In the squeeze bottle 1, when the body portion 12 is elastically deformed radially inward, the inner peripheral surface of the body portion 12 is pressed against the mass of the content inside the body portion 12, and the mass is crushed. configured to be
A constricted portion 14 is formed in the body portion 12 so as to be depressed radially inward. A deepest portion 14 a of the constricted portion 14 located radially inward is located in a portion of the body portion 12 located above the central portion in the bottle axis O direction. The constricted portion 14 is formed continuously over the entire circumference of the trunk portion 12 and has a concave curved shape when viewed from the outside in the radial direction.

胴部12において、くびれ部14より上方に位置する上胴部12a、およびくびれ部14より下方に位置する下胴部12bは、前記側面視で突曲線状を呈する。下胴部12bの下端部は、底部13の外周縁部に連なっている。上胴部12aの最大外径は、下胴部12bの最大外径より小さくなっている。上胴部12a、下胴部12b、およびくびれ部14は、ボトル軸O方向に段差なく連なっている。 In the body portion 12, an upper body portion 12a positioned above the constricted portion 14 and a lower body portion 12b positioned below the constricted portion 14 exhibit a curved shape in the side view. A lower end portion of the lower body portion 12 b is continued to the outer peripheral edge portion of the bottom portion 13 . The maximum outer diameter of the upper body portion 12a is smaller than the maximum outer diameter of the lower body portion 12b. The upper barrel portion 12a, the lower barrel portion 12b, and the constricted portion 14 are continuous in the direction of the bottle axis O without a step.

上胴部12aの最大外径部分と、下胴部12bの最大外径部分と、のボトル軸O方向の距離は、胴部12のボトル軸O方向の大きさの半分より長くなっている。前記側面視において、くびれ部14の曲率半径は、上胴部12aの曲率半径より大きく、かつ下胴部12bの曲率半径より小さくなっている。胴部12の質量および内容積はそれぞれ、口部11の質量および内容積より大きくなっている。 The distance in the bottle axis O direction between the maximum outer diameter portion of the upper body portion 12a and the maximum outer diameter portion of the lower body portion 12b is longer than half the size of the body portion 12 in the bottle axis O direction. In the side view, the radius of curvature of the constricted portion 14 is larger than the radius of curvature of the upper body portion 12a and smaller than the radius of curvature of the lower body portion 12b. The mass and internal volume of body 12 are greater than the mass and internal volume of mouth 11, respectively.

胴部12の内容量は、50ml以上600ml以下、好ましくは150ml以上350ml以下となっている。図示の例では、胴部12の内容量は、例えば約250mlとなっている。
胴部12は、室温(23℃)での曲げ弾性率が50MPa以上600MPa以下、好ましくは130MPa以上550MPa以下の合成樹脂材料で形成されている。曲げ弾性率は、JIS K6922-2に準拠した圧縮成形により作成した厚さ4mmの成形シートから切り出した、10mm×80mm×4mm(厚さ)の試験片を用いてJIS K7171に準拠した方法によって測定される。
そして、胴部12は、室温(23℃)での曲げ弾性率(MPa)×胴部の質量(g)/胴部の内容量(ml)(以下、係数という)が7.5以上25.2以下、好ましくは8.0以上24.4以下を満たすように形成されている。
胴部12のうち、内容物を吐出する際に押圧する、くびれ部14の最深部14aの肉厚は、0.25mm以上0.55mm以下とされ、この部分における肉厚の最大値と最小値との差は、0.15mm以下となっている。
The internal capacity of the body portion 12 is 50 ml or more and 600 ml or less, preferably 150 ml or more and 350 ml or less. In the illustrated example, the internal capacity of the body portion 12 is, for example, approximately 250 ml.
The trunk portion 12 is made of a synthetic resin material having a bending elastic modulus of 50 MPa or more and 600 MPa or less, preferably 130 MPa or more and 550 MPa or less, at room temperature (23° C.). The flexural modulus is measured in accordance with JIS K7171 using a test piece of 10 mm x 80 mm x 4 mm (thickness) cut from a 4 mm thick molded sheet prepared by compression molding in accordance with JIS K6922-2. be done.
The trunk 12 has a bending elastic modulus (MPa) at room temperature (23° C.)×the mass (g) of the trunk/the internal volume (ml) of the trunk (hereinafter referred to as a coefficient) of 7.5 or more. 2 or less, preferably 8.0 or more and 24.4 or less.
The thickness of the deepest portion 14a of the constricted portion 14, which is pressed when the contents are discharged, is 0.25 mm or more and 0.55 mm or less. is 0.15 mm or less.

以上説明したように、本実施形態によるスクイズボトル1によれば、胴部12が、前記係数が7.5以上25.2以下を満たすように形成されているので、胴部12に、復元性および成形性を阻害することなく柔軟性を具備させることが可能になり、胴部12を径方向の内側に向けて容易に弾性変形させることができる。したがって、胴部12内の内容物が塊になったとしても、胴部12を径方向の内側に向けて弾性変形させることで、胴部12の内周面によりこの塊を破砕することが可能になり、内容物を容易に吐出することができる。 As described above, according to the squeeze bottle 1 according to the present embodiment, the body portion 12 is formed so as to satisfy the coefficient of 7.5 or more and 25.2 or less. In addition, flexibility can be provided without impairing moldability, and the body portion 12 can be easily elastically deformed radially inward. Therefore, even if the contents in the trunk portion 12 become lumps, the lumps can be crushed by the inner peripheral surface of the trunk portion 12 by elastically deforming the trunk portion 12 radially inward. , and the contents can be easily discharged.

胴部12が、前記係数が7.5未満を満たすように形成された場合、胴部12が軟らかくなりすぎ、胴部12の押圧を解除したときに胴部12が復元変形しにくくなったり、成形時に胴部12に破れが生じたりするおそれがあり、また、胴部12が、前記係数が25.2より大きくなるように形成された場合、胴部12が硬くなりすぎて弾性変形しにくく、胴部12内の内容物の塊を破砕しにくくなるおそれがある。 If the body part 12 is formed so that the coefficient is less than 7.5, the body part 12 becomes too soft, and the body part 12 becomes difficult to be restored and deformed when the pressure of the body part 12 is released. There is a risk that the body portion 12 will break during molding, and if the body portion 12 is formed so that the coefficient is greater than 25.2, the body portion 12 will become too hard and will not be elastically deformable. , it may become difficult to crush lumps of the contents in the body portion 12 .

また、胴部12が、曲げ弾性率が130MPa以上550MPa以下の合成樹脂材料で形成されているので、前述の作用効果を有するスクイズボトル1を確実に得ることができる。
胴部12が、曲げ弾性率が130MPa未満の合成樹脂材料で形成されると、胴部12が軟らかくなりすぎ、胴部12の押圧を解除したときに胴部12が復元変形しにくくなるおそれがある。胴部12が、曲げ弾性率が550MPaより大きい合成樹脂材料で形成されると、胴部12が硬くなりすぎて弾性変形しにくく、胴部12内の内容物の塊を破砕しにくくなるおそれがある。
Further, since the body portion 12 is made of a synthetic resin material having a flexural modulus of 130 MPa or more and 550 MPa or less, the squeeze bottle 1 having the above-described effects can be reliably obtained.
If the trunk portion 12 is made of a synthetic resin material having a bending elastic modulus of less than 130 MPa, the trunk portion 12 becomes too soft, and there is a risk that the trunk portion 12 will be difficult to restore and deform when the pressure of the trunk portion 12 is released. be. If the body 12 is made of a synthetic resin material with a bending elastic modulus of more than 550 MPa, the body 12 may become too hard to elastically deform, making it difficult to crush lumps of contents in the body 12 . be.

また、胴部12の内容量が、50ml以上600ml以下となっているので、前述の作用効果を有するスクイズボトル1を容易かつ確実に形成することができる。
また、胴部12にくびれ部14が形成されているので、くびれ部14を径方向の内側に向けて押圧したときに、容易に弾性変形させることができる。
くびれ部14の最深部14aが、胴部12において、ボトル軸O方向の中央部より上方に位置する部分に位置しているので、くびれ部14の最深部14aを径方向の内側に向けて押圧して破砕した内容物を、円滑に口部11に到達させて吐出することができる。
In addition, since the inner volume of the body portion 12 is 50 ml or more and 600 ml or less, the squeeze bottle 1 having the above effects can be easily and reliably formed.
Further, since the waist portion 14 is formed in the trunk portion 12, the waist portion 14 can be easily elastically deformed when pressed radially inward.
Since the deepest part 14a of the constricted part 14 is positioned above the central part of the bottle axis O in the body part 12, the deepest part 14a of the constricted part 14 is pressed radially inward. The crushed contents can smoothly reach the mouth portion 11 and be discharged.

次に、本発明の第2実施形態に係るスクイズボトル2を、図2を参照しながら説明する。
なお、この第2実施形態においては、第1実施形態における構成要素と同一の部分については同一の符号を付し、その説明を省略し、異なる点についてのみ説明する。
Next, a squeeze bottle 2 according to a second embodiment of the invention will be described with reference to FIG.
In the second embodiment, the same reference numerals are assigned to the same components as in the first embodiment, the description thereof is omitted, and only the different points will be described.

本実施形態のスクイズボトル2では、胴部12の内周面に破砕突部15が形成されている。破砕突部15は、胴部12の外周面が径方向の内側に向けて窪み、かつ胴部12の内周面が径方向の内側に向けて突出するように形成されている。
破砕突部15は、径方向の外側から見て、ボトル軸O方向の両端部、および周方向の両端部に角部15a、15b、15cを有する菱形形状を呈する角錘状に形成されている。破砕突部15の少なくとも一部は、くびれ部14の最深部14aに位置している。
In the squeeze bottle 2 of this embodiment, a crushing protrusion 15 is formed on the inner peripheral surface of the body portion 12 . The crushing protrusion 15 is formed such that the outer peripheral surface of the body 12 is recessed radially inward, and the inner peripheral surface of the body 12 protrudes radially inward.
The crushing projection 15 is formed in a rhombic pyramidal shape having corners 15a, 15b, and 15c at both ends in the direction of the bottle axis O and both ends in the circumferential direction when viewed from the outside in the radial direction. . At least part of the crushing protrusion 15 is located at the deepest portion 14 a of the constricted portion 14 .

破砕突部15は、径方向の外側から見て、ボトル軸O方向の大きさが、周方向の大きさより大きい、縦長の菱形形状を呈する。破砕突部15の上端部、つまり破砕突部15の4つの角部15a~15cのうち上端部に位置する角部15aは、くびれ部14の最深部14aより上方で、かつ上胴部12aの最大外径部分より下方に位置している。破砕突部15の下端部、つまり破砕突部15の4つの角部15a~15cのうち下端部に位置する角部15bは、くびれ部14の最深部14aより下方で、かつ下胴部12bの最大外径部分より上方に位置している。 When viewed from the outside in the radial direction, the crushing protrusion 15 has a vertically elongated rhomboid shape with a size in the direction of the bottle axis O that is larger than a size in the circumferential direction. The upper end of the crushing protrusion 15, that is, the corner 15a positioned at the upper end among the four corners 15a to 15c of the crushing protrusion 15 is above the deepest part 14a of the constriction 14 and the upper body 12a. It is positioned below the maximum outer diameter portion. The lower end of the crushing protrusion 15, that is, the corner 15b positioned at the lower end among the four corners 15a to 15c of the crushing protrusion 15 is below the deepest part 14a of the constriction 14 and the lower body 12b. It is located above the maximum outer diameter portion.

破砕突部15の4つの角部15a~15cのうち、周方向の両端部に位置する2つの角部15cが、くびれ部14の最深部14aに位置している。径方向の外側から見て、ボトル軸O方向の両端部に位置する2つの角部15a、15b同士を結ぶ直線と、周方向の両端部に位置する2つの角部15c同士を結ぶ直線と、の交点、つまり破砕突部15のうち、最も径方向の内側に位置する頂部15dが、くびれ部14の最深部14aに位置している。 Of the four corners 15 a to 15 c of the crushing projection 15 , two corners 15 c positioned at both ends in the circumferential direction are positioned at the deepest part 14 a of the constriction 14 . A straight line connecting the two corners 15a and 15b located at both ends in the direction of the bottle axis O when viewed from the outside in the radial direction, a straight line connecting the two corners 15c located at both ends in the circumferential direction, , that is, the top portion 15 d of the crushing projection 15 located on the innermost radial direction is located at the deepest portion 14 a of the constricted portion 14 .

くびれ部14の最深部14aと、破砕突部15の上端部と、のボトル軸O方向の距離は、くびれ部14の最深部14aと、破砕突部15の下端部と、のボトル軸O方向の距離より短い。
破砕突部15は、周方向に連ねられて胴部12の全周にわたって複数配置されている。周方向で隣り合う破砕突部15は、4つの角部15a~15cのうち、周方向の端部に位置する角部15cを介して周方向に接続されている。
The distance between the deepest portion 14a of the constricted portion 14 and the upper end portion of the crushing protrusion 15 in the bottle axis O direction is the distance between the deepest portion 14a of the constricted portion 14 and the lower end portion of the crushing protrusion 15 in the direction of the bottle axis O. less than the distance of
A plurality of crushing protrusions 15 are arranged along the entire circumference of the trunk portion 12 in a row in the circumferential direction. The crushing protrusions 15 adjacent in the circumferential direction are connected in the circumferential direction via the corner 15c located at the end in the circumferential direction among the four corners 15a to 15c.

以上説明したように、本実施形態によるスクイズボトル2によれば、胴部12の内周面に破砕突部15が形成されているので、胴部12を径方向の内側に向けて弾性変形させたときに、破砕突部15を胴部12内の内容物の塊に押し当てることにより、この塊を確実に破砕することができる。 As described above, according to the squeeze bottle 2 according to the present embodiment, the crushing protrusion 15 is formed on the inner peripheral surface of the body portion 12, so that the body portion 12 is elastically deformed radially inward. By pressing the crushing protrusion 15 against the mass of the contents in the body portion 12, the mass can be reliably crushed.

また、破砕突部15が、角錘状に形成されているので、破砕突部15に、胴部12の内側に向けて尖る部分が複数設けられることとなり、胴部12を径方向の内側に向けて弾性変形させたときに、胴部12内の内容物の塊をより一層確実に破砕することができる。
また、複数の破砕突部15が、周方向に連ねられて胴部12の全周にわたって配置されているので、胴部12を径方向の内側に向けて押圧する際に、押圧する周方向の位置を選択しなくても、破砕突部15を胴部12内で径方向の内側に向けて進出させることが可能になり、操作性を向上させることができる。
In addition, since the crushing projection 15 is formed in the shape of a pyramid, the crushing projection 15 is provided with a plurality of sharp portions directed toward the inside of the trunk portion 12, so that the trunk portion 12 moves radially inward. When elastically deformed toward the body portion 12, the mass of the contents inside the body portion 12 can be crushed more reliably.
In addition, since the plurality of crushing protrusions 15 are arranged along the entire circumference of the trunk portion 12 in a row in the circumferential direction, when the trunk portion 12 is pressed radially inward, the crushing protrusions 15 are arranged in a radially inward direction. Even if the position is not selected, the crushing projection 15 can be advanced radially inward within the body 12, and the operability can be improved.

破砕突部15の少なくとも一部が、くびれ部14の最深部14aに位置しているので、くびれ部14の最深部14aを径方向の内側に向けて押圧したときに、破砕突部15を胴部12内で径方向の内側に深く進出させることが可能になり、胴部12内の内容物の塊を容易かつ確実に破砕することができる。 At least a part of the crushing projection 15 is positioned at the deepest portion 14a of the constricted portion 14, so that when the deepest portion 14a of the constricted portion 14 is pressed radially inward, the crushing projection 15 is pushed into the body. It becomes possible to advance deeply inward in the radial direction within the portion 12, and lumps of contents within the body portion 12 can be easily and reliably crushed.

なお、本発明の技術的範囲は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。 The technical scope of the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made without departing from the scope of the present invention.

例えば前記第1、第2実施形態では、胴部12にくびれ部14を形成したが、くびれ部14を有しない胴部を採用してもよい。
また、胴部12を形成する合成樹脂材料の23℃での曲げ弾性率、胴部12の内容量、および胴部12の質量は、前記第1、第2実施形態に限らず適宜変更してもよい。
前記第1、第2実施形態では、スクイズボトル1、2を押出ブロー成形で形成したが、これに限らず例えば、2軸延伸ブロー成形、若しくは射出成形などにより形成してもよい。
For example, in the first and second embodiments, the body portion 12 is formed with the constricted portion 14, but a body portion without the constricted portion 14 may be employed.
In addition, the bending elastic modulus at 23° C. of the synthetic resin material forming the trunk portion 12, the internal capacity of the trunk portion 12, and the mass of the trunk portion 12 are not limited to those in the first and second embodiments, and may be changed as appropriate. good too.
Although the squeeze bottles 1 and 2 are formed by extrusion blow molding in the first and second embodiments, they may be formed by, for example, biaxial stretch blow molding or injection molding.

前記第2実施形態では、破砕突部15として、胴部12の外周面が径方向の内側に向けて窪み、かつ胴部12の内周面が径方向の内側に向けて突出するように形成された構成を示したが、胴部12の外周面は平滑で、胴部12の内周面のみが径方向の内側に向けて突出した構成を採用してもよい。
前記第2実施形態では、破砕突部15として、周方向の両端部に位置する2つの角部15c、および頂部15dが、くびれ部14の最深部14aに位置する構成を示したが、周方向の両端部に位置する2つの角部15c、および頂部15dを、最深部14aから離れた位置に位置させてもよく、また、破砕突部15の全体をくびれ部14の最深部14aに位置させてもよい。
In the second embodiment, the crushing projection 15 is formed such that the outer peripheral surface of the body portion 12 is recessed radially inward and the inner peripheral surface of the body portion 12 protrudes radially inward. However, a configuration in which the outer peripheral surface of the body portion 12 is smooth and only the inner peripheral surface of the body portion 12 protrudes radially inward may be adopted.
In the second embodiment, as the crushing protrusion 15, the two corners 15c located at both ends in the circumferential direction and the top 15d are located at the deepest part 14a of the constricted part 14. The two corner portions 15c and the top portion 15d located at both ends of the can be positioned away from the deepest portion 14a, and the entire crushing projection 15 is positioned at the deepest portion 14a of the constricted portion 14. may

前記第2実施形態では、破砕突部15として、径方向の外側から見て、菱形形状を呈する角錘状に形成された構成を示したが、例えば円錐状に形成するなど適宜変更してもよい。
前記第2実施形態において、くびれ部14の最深部14aと、破砕突部15の上端部と、のボトル軸O方向の距離を、くびれ部14の最深部14aと、破砕突部15の下端部と、のボトル軸O方向の距離以上としてもよい。
In the second embodiment, the crushing protrusion 15 is formed in a pyramid shape that exhibits a rhombic shape when viewed from the outside in the radial direction. good.
In the second embodiment, the distance between the deepest portion 14a of the constricted portion 14 and the upper end portion of the crushing protrusion 15 in the direction of the bottle axis O is set to and the distance in the bottle axis O direction or more.

その他、本発明の趣旨に逸脱しない範囲で、前記実施形態における構成要素を周知の構成要素に置き換えることは適宜可能であり、また、前記した変形例を適宜組み合わせてもよい。 In addition, it is possible to appropriately replace the constituent elements in the above-described embodiment with well-known constituent elements without departing from the spirit of the present invention, and the modifications described above may be combined as appropriate.

次に、以上説明した作用効果についての検証試験について説明する。 Next, a verification test for the functions and effects described above will be described.

曲げ弾性率、胴部の質量、および胴部の内容積のうちの少なくとも1つを異ならせて、破砕突部を有しない、図1に示されるようなスクイズボトルを作成し、成形性、およびスクイズ性を評価した。
成形性は、胴部の破れの有無を目視により確認し、破れが無ければ○、有れば×、破れは無いものの薄肉になっている場合は△として評価した。
スクイズ性は、くびれ部の最深部を径方向の内側に向けて押圧したときに、胴部が径方向の内側に向けて容易に弾性変形するかどうか(変形性)、並びに、この押圧を解除した後に速やかに復元変形するかどうか(復元性)を目視により確認して評価した。○は、変形性および復元性ともに良好であったことを示し、×は、変形性および復元性のうちの少なくとも一方が良好でなかったことを示し、△は、変形性については、弾性変形するものの大きな力を要した場合を示し、復元性については、復元変形するものの長時間を要した場合を示している。
Squeeze bottles as shown in FIG. Squeeze property was evaluated.
Formability was evaluated by visually confirming the presence or absence of cracks in the body portion, and was evaluated as ◯ if there was no break, x if there was, and Δ if there was no break but the wall was thin.
The squeezability is determined by whether or not the trunk is easily elastically deformed radially inward when the deepest part of the constricted portion is pressed radially inward (deformability), and whether or not this pressure is released. It was evaluated by visually confirming whether or not it was quickly restored and deformed (restorability). ○ indicates that both deformability and restorability were good, × indicates that at least one of deformability and restorability was not good, and Δ indicates that deformability is elastically deformed It shows the case where a large force is required, and the restoring property shows the case where it takes a long time to restore deformation.

結果を表1に示す。 Table 1 shows the results.

Figure 0007138546000001
Figure 0007138546000001

その結果、前記係数が7.5未満になると、胴部に破れが生じ、かつくびれ部の最深部の径方向の内側に向けた押圧を解除しても、胴部が復元変形しないことが確認され、また、前記係数が25.2より大きくなると、胴部に破れが生じないものの、くびれ部の最深部を径方向の内側に向けて押圧したときに、胴部が径方向の内側に向けて弾性変形しにくいことが確認された。 As a result, it was confirmed that when the coefficient was less than 7.5, the trunk part was torn, and even if the deepest part of the constricted part was pressed radially inward, the trunk part was not deformed. In addition, when the coefficient is greater than 25.2, the body does not break, but when the deepest part of the constricted portion is pressed radially inward, the body is directed radially inward. It was confirmed that it is difficult to deform elastically.

1、2 スクイズボトル
11 口部
12 胴部
14 くびれ部
14a 最深部
15 破砕突部
15a~15c 角部
O ボトル軸
1, 2 Squeeze bottle 11 Mouth 12 Body 14 Constricted portion 14a Deepest portion 15 Crushing protrusions 15a to 15c Corner O Bottle shaft

Claims (5)

弾性変形可能に形成された胴部を有し、前記胴部を径方向の内側に向けて弾性変形させたときに前記胴部内の内容物を破砕可能なスクイズボトルであって、
前記胴部は、曲げ弾性率(MPa)×胴部の質量(g)/胴部の内容量(ml)が7.5以上25.2以下を満たすように形成され
前記胴部の内周面に破砕突部が形成されている、スクイズボトル。
A squeeze bottle having a body that is elastically deformable, and capable of crushing contents in the body when the body is elastically deformed radially inward,
The trunk is formed so that the bending elastic modulus (MPa)×the mass of the trunk (g)/the internal volume of the trunk (ml) satisfies 7.5 or more and 25.2 or less ,
A squeeze bottle, wherein a crushing projection is formed on the inner peripheral surface of the body .
前記胴部は、曲げ弾性率が130MPa以上550MPa以下の合成樹脂材料で形成されている、請求項1に記載のスクイズボトル。 2. The squeeze bottle according to claim 1, wherein said body is made of a synthetic resin material having a flexural modulus of 130 MPa or more and 550 MPa or less. 前記胴部の内容量は、50ml以上600ml以下となっている、請求項1または2に記載のスクイズボトル。 3. The squeeze bottle according to claim 1, wherein the inner volume of said body is 50 ml or more and 600 ml or less. 前記破砕突部は、径方向の外側から見て、ボトル軸方向の両端部、および周方向の両端部に角部を有する菱形形状を呈する角錘状に形成されるとともに、周方向に連ねられて前記胴部の全周にわたって複数配置されている、請求項1から3のいずれか1項に記載のスクイズボトル。 When viewed from the outside in the radial direction, the crushing protrusions are formed in a rhomboidal pyramid shape having corners at both ends in the axial direction of the bottle and at both ends in the circumferential direction, and are connected in the circumferential direction. 4. The squeeze bottle according to any one of claims 1 to 3 , wherein a plurality of the squeeze bottles are arranged along the entire circumference of the body. 前記胴部に、径方向の内側に向けて窪むくびれ部が形成され、
前記くびれ部のうち、最も径方向の内側に位置する最深部は、 前記胴部において、ボトル軸方向の中央部より上方に位置する部分に位置し、
前記破砕突部の少なくとも一部は、前記くびれ部の最深部に位置している、請求項1から4のいずれか1項に記載のスクイズボトル。
A constricted portion recessed toward the inner side in the radial direction is formed in the trunk portion,
The deepest portion located radially inward of the constricted portion is located above the central portion in the axial direction of the bottle in the body portion,
5. The squeeze bottle according to any one of claims 1 to 4 , wherein at least part of said crushing protrusion is positioned at the deepest part of said constricted portion.
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