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JP4889624B2 - Railway rail support pad - Google Patents
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JP4889624B2 JP2007335420A JP2007335420A JP4889624B2 JP 4889624 B2 JP4889624 B2 JP 4889624B2 JP 2007335420 A JP2007335420 A JP 2007335420A JP 2007335420 A JP2007335420 A JP 2007335420A JP 4889624 B2 JP4889624 B2 JP 4889624B2
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Description

本発明は、鉄道軌道においてレールとレール支承体との間に介在されレールを支持するための鉄道レール支持用パッドに関するものである。   The present invention relates to a railroad rail support pad that is interposed between a rail and a rail support in a railroad track and supports the rail.

従来のこの種鉄道レール支持用パッドとしては例えば特許文献1に開示されているように、レールとレール支承体との間に介在されるパッド、即ち袋体の一角に流動性及び常温硬化性を有する樹脂を注入するための注入口を有し、注入口と対角の位置で袋体に排気口が設けられ、注入口より袋体の中に樹脂が注入されると袋体の中の空気が排気口より排出されるとともに、袋体の中の余分な樹脂も排気口より排出されるようにした鉄道レール支持用パッドが知られている。   As a conventional rail rail support pad of this type, as disclosed in Patent Document 1, for example, a pad interposed between a rail and a rail support body, that is, a corner of a bag body has fluidity and room temperature curing. The bag body has an inlet for injecting the resin, and an exhaust port is provided in the bag body at a position diagonal to the inlet, and when the resin is injected into the bag body from the inlet port, the air in the bag body There is known a railroad rail support pad which is discharged from the exhaust port and excess resin in the bag body is also discharged from the exhaust port.

この鉄道レール支持用パッドは一般的にはレール支承体の上に載せられ、この上にゴム製のパッドが載せられ、このゴム製のパッドの上に載せられたレールを受けるようになっている。鉄道レール支持用パッドおよびゴム製のパッドはレールの長さ方向適当間隔おきに配されるものであって、袋状の鉄道レール支持用パッドをレール支承体とゴム製のパッドとの間に挟むように配置し、ゴム製のパッドの上にレールを載せて袋状の鉄道レール支持用パッドの内部に注入された樹脂によりレール支承体に対するレールの付着力を調整している。
特開2004−84467号公報
This railroad rail support pad is generally mounted on a rail support body, and a rubber pad is mounted on the rail support body so as to receive a rail mounted on the rubber pad. . Railway rail support pads and rubber pads are arranged at appropriate intervals in the length direction of the rail, and the bag-like rail support pads are sandwiched between the rail support and the rubber pads. The rail is placed on the rubber pad, and the adhesion of the rail to the rail support is adjusted by the resin injected into the bag-like railroad rail support pad.
JP 2004-84467 A

前記特許文献1に開示されている鉄道レール支持用パッドにあっては、袋体の中に注入口より樹脂を注入する作業を現場で行なわねばならず、その作業に手間がかかるという問題があり、また袋体の中に注入口より樹脂を注入する際および袋体の中の余分な樹脂を排気口より排出する際に周辺を汚すという問題があった。   In the railroad rail support pad disclosed in Patent Document 1, the work of injecting resin into the bag body from the injection port must be performed on site, and there is a problem that the work is troublesome. In addition, there has been a problem that the periphery is soiled when the resin is injected into the bag body from the injection port and when the excess resin in the bag body is discharged from the exhaust port.

本発明の目的は、このような課題を解決するものであり、現場で樹脂の注入作業を行なう必要がなく、また現場での樹脂による周辺の汚染もなく、現場での作業を容易に行なえるようにするために、合成樹脂製のシートを材料に用いて作られ内部に主剤として第1の反応溶液と硬化剤としての第2の反応溶液が別々に入れられる外袋と、この外袋に連通するように設けられ外袋から切り離し可能な副袋とを備え、外袋からの外圧により前記第1の反応溶液と第2の反応溶液が混ざり合うように構成されてなる鉄道レール支持用パッドにおいて、外袋と副袋の連通部を構成する流路の幅が狭くなるように外袋と副袋を一体的にヒートシールするとき、余熱により流路が塞がらないようにした鉄道レール支持用パッドを提供することにある。   The object of the present invention is to solve such a problem, and it is not necessary to inject resin at the site, and there is no contamination of the surroundings by the resin at the site, and the operation at the site can be easily performed. In order to do so, the outer bag in which the first reaction solution as the main agent and the second reaction solution as the curing agent are separately put in the inner bag made of a synthetic resin sheet, and the outer bag A rail rail support pad provided with a secondary bag that is provided so as to communicate with and can be separated from the outer bag, and is configured such that the first reaction solution and the second reaction solution are mixed by an external pressure from the outer bag. For railroad rail support that prevents the flow path from being blocked by residual heat when the outer bag and the secondary bag are integrally heat-sealed so that the width of the flow path constituting the communication portion of the outer bag and the sub-bag is reduced. To provide a pad.

本発明の請求項1に記載の鉄道レール支持用パッドは、合成樹脂製のシートを材料に用いて作られ内部に主剤として第1の反応溶液と硬化剤としての第2の反応溶液が別々に入れられる外袋と、この外袋に連通するように設けられ外袋から切り離し可能な副袋とを備え、外袋からの外圧により前記第1の反応溶液と第2の反応溶液が混ざり合うように構成されてなる鉄道レール支持用パッドであり、外袋と副袋の連通部を構成する流路内に剥離剤を介在させてなることを特徴とする。   The rail-rail support pad according to claim 1 of the present invention is made using a synthetic resin sheet as a material, and the first reaction solution as the main agent and the second reaction solution as the curing agent are separately contained therein. An outer bag to be put in, and a sub-bag which is provided so as to communicate with the outer bag and can be separated from the outer bag, so that the first reaction solution and the second reaction solution are mixed by the external pressure from the outer bag. A rail rail support pad configured as described above, which is characterized in that a release agent is interposed in a flow path that constitutes a communication portion between the outer bag and the auxiliary bag.

以上のように、本発明の鉄道レール支持用パッドは、外袋から外圧を掛けることにより外袋の中で第1の反応溶液と第2の反応溶液が混ざり合って硬化させることができ、また第1の反応溶液と第2の反応溶液との化合物の余剰分を副袋に導き、この副袋を外袋から簡単に取り除くことができ、前記従来技術のように現場で樹脂の注入作業を行なう必要がなく、また現場での樹脂による周辺の汚染もなく、現場での作業を容易に行なうことができる。また、外袋と副袋の連通部を構成する流路の幅が狭くなるように外袋と副袋を一体的にヒートシールするとき、流路部分を構成する袋の材料に余熱がかかって袋の材料が軟化しても、外袋と副袋の連通部を構成する流路内に剥離剤が介在されているのでヒートシールの余熱により流路が塞がろうとするのを確実に防止することができる。   As described above, the rail rail support pad of the present invention can be cured by mixing the first reaction solution and the second reaction solution in the outer bag by applying an external pressure from the outer bag. The surplus of the compound of the first reaction solution and the second reaction solution can be guided to the side bag, and this side bag can be easily removed from the outer bag. There is no need to carry out the work, and there is no contamination of the surrounding area due to the resin at the work site. In addition, when the outer bag and the auxiliary bag are integrally heat-sealed so that the width of the flow path constituting the communication portion of the outer bag and the auxiliary bag becomes narrow, residual heat is applied to the material of the bag constituting the flow path portion. Even if the material of the bag is softened, the release agent is interposed in the flow path that forms the communication part between the outer bag and the auxiliary bag, so that the flow path is surely prevented from being blocked by the residual heat of the heat seal. be able to.

以下、本発明の実施の形態を、図面を用いて具体的に説明する。
先ず、図1〜図10に示す第1の実施の形態について説明すると、1は外袋、2は外袋1の内部の大きさとほぼ同じ大きさで外袋1の中に収納される第1の内袋、3は第1の内袋2より小さく同じく外袋1の中に収納される第2の内袋であり、これら外袋1、第1の内袋2、第2の内袋3は合成樹脂製のシートを材料に用いて作られている。
Embodiments of the present invention will be specifically described below with reference to the drawings.
First, the first embodiment shown in FIG. 1 to FIG. 10 will be described. 1 is an outer bag, 2 is the same size as the inside of the outer bag 1 and is stored in the outer bag 1. The inner bag 3 is a second inner bag which is smaller than the first inner bag 2 and is also housed in the outer bag 1, and these outer bag 1, first inner bag 2 and second inner bag 3. Is made using a synthetic resin sheet as a material.

前記外袋1、第1および第2の内袋2および3はテーブルなどの上に寝かせて置いた状態においてそれぞれ平面形状が矩形、詳しくは長方形を呈し、4方シールにより作られている。そして、これら外袋1、第1および第2の内袋2および3の内、外袋1は内層が低融点のフィルム材料、例えばポリエチレンで構成され、外層が内層よりも高融点のフィルム材料、例えばナイロンで構成されるような一般的なシート材料で作られ、2枚のシート材料1A,1Bの4辺の内層同士をヒートシールすることにより外袋1が作られる。   The outer bag 1 and the first and second inner bags 2 and 3 are each formed in a four-sided seal, each having a rectangular planar shape, specifically a rectangular shape, when placed on a table or the like. And among these outer bag 1, first and second inner bags 2 and 3, outer bag 1 is made of a film material whose inner layer is a low melting point, for example, polyethylene, and the outer layer is a film material having a higher melting point than the inner layer, For example, the outer bag 1 is made of a general sheet material made of nylon, and heat-sealed the inner layers of the four sides of the two sheet materials 1A and 1B.

また、第1および第2の内袋2および3は基本的には前記外袋1と同様に内層が低融点のフィルム材料で構成され、外層が内層よりも高融点のフィルム材料で構成されるシート材料で作られているのであるが、内層4を構成するフィルム材料は直鎖状低密度ポリエチレンとポリブテン−1をブレンドしてなるもので、直鎖状低密度ポリエチレンとしては密度が0.915〜0.950の範囲にあるものが使用され、直鎖状低密度ポリエチレンとポリブテン−1のブレンド比率は70:30〜98:2の範囲となるように設定される。そしてこの直鎖状低密度ポリエチレンとポリブテン−1をブレンドしてなるフィルム材料を用いてヒートシールにより前記第1および第2の内袋2および3を作るとき、フィルムの流れ方向(矢印A方向)に対して垂直(X)方向のヒートシール部分とフィルムの流れ方向(矢印A方向)に対して平行(Y)方向のヒートシール部分とではそのシール強度に差が出ることを見い出した。即ち、垂直(X)方向のヒートシール部分のフィルムの流れ方向(矢印A方向)に向く幅方向の強度が平行(Y)方向のヒートシール部分のフィルムの流れ方向(矢印A方向)に垂直に向く幅方向の強度よりも弱い傾向が出る。これは次に述べるような理由による。前記第1および第2の内袋2および3の内層4の材料となる樹脂は、直鎖状低密度ポリエチレンとポリブテン−1をブレンドしたものであるが、このブレンドしてなるフィルム材料からなる内層4とナイロンあるいはポリエチレンテレフタレートなどからなる外層5とをラミネートするとき、加工速度が作用して直鎖状低密度ポリエチレンとポリブテン−1との間で一軸配向性を示す。つまり、直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂とポリブテン−1の樹脂が不規則に並んで製膜される。この状態を図4に示しており、同図において6は直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂、7はポリブテン−1の樹脂を示す。このように内層4が一軸配向性を持つことで、4方シールの内袋2および3を作るために前記2層構造のフィルム材料を2枚重ねにしてその周辺部をヒートシールした際に、図5に示すように直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂6部と直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂6部、ポリブテン−1の樹脂7部とポリブテン−1の樹脂7部、直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂6部とポリブテン−1の樹脂7部の3つのパターンで向かい合う組み合わせができる。このとき、直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂6部と直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂6部およびポリブテン−1の樹脂7部とポリブテン−1の樹脂7部は同種の樹脂同士でヒートシールされるため、その樹脂の持つ特性の範囲でのヒートシール強度が得られる。しかし、直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂6部とポリブテン−1の樹脂7部が向かい合う部分では異なる種類の樹脂が向かい合っているため、個々の特性のヒートシール強度が出ない。ヒートシール面ではこのような状態が混在している。一軸配向性と前記3つのパターンの組み合わせによるヒートシール特性、さらにヒートシールをする方向により次のような現象が生じる。   The first and second inner bags 2 and 3 are basically composed of a film material having a low melting point, and the outer layer is composed of a film material having a higher melting point than the inner layer, like the outer bag 1. Although it is made of a sheet material, the film material constituting the inner layer 4 is a blend of linear low density polyethylene and polybutene-1, and the linear low density polyethylene has a density of 0.915. Those in the range of ˜0.950 are used, and the blend ratio of the linear low density polyethylene and polybutene-1 is set to be in the range of 70:30 to 98: 2. And when making the said 1st and 2nd inner bags 2 and 3 by heat sealing using the film material formed by blending this linear low density polyethylene and polybutene-1, the flow direction (arrow A direction) of a film It was found that there is a difference in the seal strength between the heat seal portion in the vertical (X) direction and the heat seal portion in the (Y) direction parallel to the film flow direction (arrow A direction). That is, the strength in the width direction facing the film flow direction (arrow A direction) in the vertical (X) direction is perpendicular to the film flow direction (arrow A direction) in the parallel (Y) direction. It tends to be weaker than the strength in the width direction. This is for the following reason. The resin that is the material of the inner layer 4 of the first and second inner bags 2 and 3 is a blend of linear low-density polyethylene and polybutene-1, and the inner layer made of this blended film material. When laminating 4 and the outer layer 5 made of nylon or polyethylene terephthalate, the processing speed acts to show uniaxial orientation between the linear low density polyethylene and the polybutene-1. That is, a linear low density polyethylene resin and a polybutene-1 resin are irregularly arranged. This state is shown in FIG. 4, in which 6 is a linear low density polyethylene resin, and 7 is a polybutene-1 resin. In this way, when the inner layer 4 has uniaxial orientation, in order to make the inner bag 2 and 3 of the four-side seal, when the film material of the two-layer structure is overlapped and the periphery thereof is heat-sealed, As shown in FIG. 5, 6 parts of linear low density polyethylene resin and 6 parts of linear low density polyethylene resin, 7 parts of polybutene-1 resin and 7 parts of polybutene-1 resin, linear low density polyethylene 6 parts of the resin and 7 parts of the resin of polybutene-1 can be combined to face each other. At this time, 6 parts of linear low density polyethylene resin, 6 parts of linear low density polyethylene resin, 7 parts of polybutene-1 and 7 parts of polybutene-1 are heat-sealed with the same kind of resins. Therefore, the heat seal strength within the range of the characteristics of the resin can be obtained. However, since different types of resins face each other in the portion where 6 parts of the linear low density polyethylene resin and 7 parts of the polybutene-1 face each other, the heat seal strength with individual characteristics does not appear. Such a state is mixed on the heat seal surface. Depending on the uniaxial orientation and the heat sealing characteristics by the combination of the three patterns, and the heat sealing direction, the following phenomenon occurs.

フィルムの流れ方向(矢印A方向)に対して垂直(X)方向のヒートシール部分のフィルムの流れ方向(矢印A方向)に向く幅方向のシールエッジにおいては前記3つのパターンの組み合わせが不規則に出現している(図6参照)。これに対し、フィルムの流れ方向(矢印A方向)に対して平行(Y)方向のヒートシール部分のフィルムの流れ方向(矢印A方向)に垂直に向く幅方向のシールエッジには前記3つのパターンの組み合わせの何れかが出現している(図7参照)。   The combination of the three patterns is irregular at the sealing edge in the width direction facing the film flow direction (arrow A direction) in the heat seal portion in the direction (X) perpendicular to the film flow direction (arrow A direction). Appears (see FIG. 6). On the other hand, the three patterns are formed on the sealing edge in the width direction that is perpendicular to the film flow direction (arrow A direction) in the heat seal portion in the (Y) direction parallel to the film flow direction (arrow A direction). One of the combinations appears (see FIG. 7).

ヒートシール強度を測定する際には対象物のシール幅と強度は比例関係にあり、幅が広いほど強度が出ることは周知の事実である。フィルムの流れ方向(矢印A方向)に対して垂直(X)方向のヒートシール部分のフィルムの流れ方向(矢印A方向)に向く幅方向においては、そのシールエッジに前記3つのパターンの組み合わせが不規則に出現しているため、強度の出る直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂6部と直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂6部、ポリブテン−1の樹脂7部とポリブテン−1の樹脂7部の組み合わせがシール幅に占める割合は100%を切り、直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂6部とポリブテン−1の樹脂7部の組み合わせがシールエッジに存在することによってヒートシール強度が減少する。フィルムの流れ方向(矢印A方向)に対して平行(Y)方向のヒートシール部分のフィルムの流れ方向(矢印A方向)に垂直に向く幅方向においては、分子が一軸配向している関係でシールエッジに直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂6部と直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂6部の組み合わせが出ている場合と、ポリブテン−1の樹脂7部とポリブテン−1の樹脂7部の組み合わせが出ている場合と、直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂6部とポリブテン−1の樹脂7部の組み合わせが出ている場合がある。フィルムの流れ方向(矢印A方向)に対して垂直(X)方向のヒートシール部分のフィルムの流れ方向(矢印A方向)に向く幅方向のシール強度と比較すると、直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂6部と直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂6部の組み合わせが出ている場合またはポリブテン−1の樹脂7部とポリブテン−1の樹脂7部の組み合わせが出ている場合は強度が強く、直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂6部とポリブテン−1の樹脂7部の組み合わせが出ている場合は強度が弱い。しかし、シール強度はシールエッジの強度を見ており、直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂6部とポリブテン−1の樹脂7部の組み合わせが出ている場合は強度が弱いため、剥離が発生するが、次の瞬間直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂6部と直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂6部の組み合わせ部またはポリブテン−1の樹脂7部とポリブテン−1の樹脂7部の組み合わせ部が出ればシール強度は強くなる。トータルで見ると、フィルムの流れ方向(矢印A方向)に対して平行(Y)方向のヒートシール部分のフィルムの流れ方向(矢印A方向)に垂直に向く幅方向のシール強度はフィルムの流れ方向(矢印A方向)に対して垂直(X)方向のヒートシール部分のフィルムの流れ方向(矢印A方向)に向く幅方向のシール強度よりも強いものとなる。このような特性を発現させるには、前記したように内層4の材料である直鎖状低密度ポリエチレンとしては、密度が0.915〜0.950の範囲にあるものが好ましく、直鎖状低密度ポリエチレンとポリブテン−1のブレンド比率は70:30〜98:2の範囲にあるのが好ましい。これらの範囲を外れると、フィルムの流れ方向(矢印A方向)に対して垂直(X)方向のヒートシール部分のフィルムの流れ方向(矢印A方向)に向く幅方向のシール強度とフィルムの流れ方向(矢印A方向)に対して平行(Y)方向のヒートシール部分のフィルムの流れ方向(矢印A方向)に垂直に向く幅方向のシール強度との間で明確な差を出して本発明の目的を達成することは困難である。   It is a well-known fact that when measuring the heat seal strength, the seal width and strength of the object are in a proportional relationship, and the wider the width, the higher the strength. In the width direction facing the film flow direction (arrow A direction) of the heat seal portion perpendicular (X) to the film flow direction (arrow A direction), there is no combination of the three patterns at the seal edge. A combination of 6 parts of linear low density polyethylene resin, 6 parts of linear low density polyethylene resin, 7 parts of polybutene-1 and 7 parts of polybutene-1 due to appearance in the regulations Occupies less than 100% of the seal width, and the presence of a combination of 6 parts of linear low density polyethylene resin and 7 parts of polybutene-1 at the seal edge reduces the heat seal strength. In the width direction perpendicular to the film flow direction (arrow A direction) of the heat seal portion in the (Y) direction parallel to the film flow direction (arrow A direction), sealing is performed because the molecules are uniaxially oriented. When a combination of 6 parts of a linear low density polyethylene resin and 6 parts of a linear low density polyethylene resin comes out at the edge, a combination of 7 parts of polybutene-1 resin and 7 parts of polybutene-1 resin In some cases, a combination of 6 parts of a linear low density polyethylene resin and 7 parts of a polybutene-1 resin may appear. Compared with the sealing strength in the width direction facing the film flow direction (arrow A direction) in the heat seal portion perpendicular (X) to the film flow direction (arrow A direction), linear low density polyethylene resin When a combination of 6 parts and 6 parts of a linear low density polyethylene resin comes out, or when a combination of 7 parts of polybutene-1 resin and 7 parts of polybutene-1 comes out, the strength is strong and linear When a combination of 6 parts of low-density polyethylene resin and 7 parts of polybutene-1 is present, the strength is weak. However, the seal strength looks at the strength of the seal edge. If a combination of 6 parts of linear low density polyethylene resin and 7 parts of polybutene-1 is present, the strength is weak and peeling occurs. If the next 6 parts of linear linear low density polyethylene resin and 6 parts of linear low density polyethylene resin or 7 parts of polybutene-1 resin and 7 parts of polybutene-1 are produced The seal strength is increased. When viewed in total, the sealing strength in the width direction perpendicular to the film flow direction (arrow A direction) in the heat seal portion parallel (Y) direction to the film flow direction (arrow A direction) is the film flow direction. It becomes stronger than the sealing strength in the width direction facing the film flow direction (arrow A direction) in the heat seal portion in the vertical (X) direction with respect to (arrow A direction). In order to express such characteristics, as described above, the linear low density polyethylene as the material of the inner layer 4 is preferably one having a density in the range of 0.915 to 0.950. The blend ratio of density polyethylene and polybutene-1 is preferably in the range of 70:30 to 98: 2. Outside these ranges, the seal strength in the width direction facing the film flow direction (arrow A direction) in the heat seal portion perpendicular to the film flow direction (arrow A direction) and the film flow direction. A clear difference is made between the seal strength in the width direction perpendicular to the film flow direction (arrow A direction) in the heat seal portion in the parallel (Y) direction with respect to (arrow A direction). Is difficult to achieve.

上記した性質を利用して本実施の形態では前記2層構造のフィルム材料を2枚重ねにしてその周辺部をヒートシールすることにより4方シールの平面形状長方形の第1および第2の内袋2および3を作っており、そのときフィルムの流れ方向(矢印A方向)に対して垂直(X)方向、つまり短辺側のヒートシール部分8のフィルムの流れ方向(矢印A方向)に向く幅方向のシール強度をフィルムの流れ方向(矢印A方向)に対して平行(Y)方向、つまり長辺側のヒートシール部分9のフィルムの流れ方向(矢印A方向)に向く幅方向のシール強度よりも弱くし、第1および第2の内袋2および3の内圧の上昇により短辺側のヒートシール部分8の幅方向からシール部が剥離するように構成してある。さらに詳しくは、短辺側の対向するヒートシール部分8の内、一方のヒートシール部分8の幅方向からシール部が早く剥離するように短辺側の一方のヒートシール部分8の幅方向の寸法を短辺側の他方のヒートシール部分8の幅方向の寸法よりも短くしてある。   In the present embodiment, by utilizing the above-described properties, the two-layer film materials are overlapped and the periphery thereof is heat-sealed, whereby the four-side sealed rectangular first and second inner bags are sealed. 2 and 3 at that time, the width (X) direction perpendicular to the film flow direction (arrow A direction), that is, the width facing the film flow direction (arrow A direction) of the heat seal portion 8 on the short side. The seal strength in the direction is parallel (Y) to the film flow direction (arrow A direction), that is, the seal strength in the width direction facing the film flow direction (arrow A direction) of the heat seal portion 9 on the long side. Further, the seal portion is configured to peel from the width direction of the heat seal portion 8 on the short side side due to an increase in internal pressure of the first and second inner bags 2 and 3. More specifically, the widthwise dimension of one heat seal portion 8 on the short side so that the seal portion peels quickly from the width direction of one heat seal portion 8 among the heat seal portions 8 facing each other on the short side. Is shorter than the dimension in the width direction of the other heat seal portion 8 on the short side.

要するに、短辺側の対向するヒートシール部分8の内、一方のヒートシール部分8において適当箇所でヒートシール幅の狭い部分を形成することにより、第1および第2の内袋2および3に外圧(押さえて加圧する力)を掛けて内圧を高めることによりヒートシール幅の狭い部分が早く剥離して開口できるようになっている。   In short, the external pressure is applied to the first and second inner bags 2 and 3 by forming a portion having a narrow heat seal width at an appropriate location in one heat seal portion 8 of the heat seal portions 8 facing each other on the short side. By applying (pressing and pressurizing force) and increasing the internal pressure, the narrow part of the heat seal width can be peeled off quickly and opened.

以上のようにして作られた第1の内袋2の内部には第1の内袋2の開口1辺より主剤としての第1の反応溶液が収納されて第1の内袋2は密閉状態で閉じられ、また第2の内袋3の内部には第2の内袋3の開口1辺より硬化剤として第2の反応溶液が収納されて第2の内袋3は密閉状態で閉じられる。主剤としての第1の反応溶液が入れられた第1の内袋2と硬化剤としての第2の反応溶液が入れられた第2の内袋3は前記外袋1の開口1辺より外袋1の中に入れられ、またこれと同時に外袋1の中には外袋1の内部の大きさとほぼ同じ大きさの1枚のガラス繊維クロス10が内袋2の片面に沿うように入れられ、外袋1の開口1辺が密閉状態で閉じられる。なお、外袋1には使用時において内容物である第1の反応溶液と第2の反応溶液との化合物の余剰分を取り除くための副袋11が一端コーナー部に連通するように一体に設けられている。図面に示す実施の形態ではこの副袋11は一辺が外袋1の長辺から真直ぐ延びるように連続して形成されている。そして、前記外袋1と副袋11との連通部を構成する流路12内には、外袋1と副袋11を一体にヒートシールにより形成する前に予め剥離剤13を介在させてある。具体的には、外袋1および副袋11を構成する表裏2枚のシート材料1A,1Bの内、一方のシート材料1Aの内面に剥離剤13を塗布しておく。流路12の出口、つまり副袋11側の入口は簡易にシールされて閉じられており、このシール部14aは外袋1側からの内圧により剥離するように構成されている。上記のように外袋1と副袋11との連通部における流路12内に剥離剤13が介在されていることにより、外袋1と副袋11の連通部における流路12の幅が狭くなるように外袋1と副袋11を一体的にヒートシールするとき、流路12部分を構成する前記シート材料1A,1Bに余熱がかかってシート材料1A,1Bが軟化しても、流路12内に剥離剤13が介在されているのでヒートシールの余熱により流路12が塞がろうとするのを確実に防止することができるものである。なお、剥離剤13としてはシリコン系、水性系、溶剤系の剥離剤が使用される。また、副袋11においては内部が前記シール部14aと同様に内圧により簡易に剥離するシール部14bによって仕切られた複数の仕切り空間15が形成されている。   The first inner bag 2 made as described above contains the first reaction solution as the main agent from one side of the opening of the first inner bag 2 so that the first inner bag 2 is sealed. The second inner bag 3 is closed inside the second inner bag 3 with the second reaction solution stored as a curing agent from one side of the opening of the second inner bag 3, and the second inner bag 3 is closed in a sealed state. . The first inner bag 2 in which the first reaction solution as the main agent is put and the second inner bag 3 in which the second reaction solution as the hardener is put are outer bags from the opening 1 side of the outer bag 1. 1 and at the same time, in the outer bag 1, a single glass fiber cloth 10 having the same size as the inner size of the outer bag 1 is placed along one side of the inner bag 2. The opening 1 side of the outer bag 1 is closed in a sealed state. In addition, the outer bag 1 is integrally provided so that the auxiliary bag 11 for removing the excess of the compound of the first reaction solution and the second reaction solution, which are the contents at the time of use, communicates with one end corner portion. It has been. In the embodiment shown in the drawings, the auxiliary bag 11 is continuously formed so that one side extends straight from the long side of the outer bag 1. And in the flow path 12 which comprises the communication part of the said outer bag 1 and the subbag 11, the peeling agent 13 is interposed beforehand before forming the outer bag 1 and the subbag 11 by heat sealing integrally. . Specifically, the release agent 13 is applied to the inner surface of one sheet material 1A out of the two front and back sheet materials 1A and 1B constituting the outer bag 1 and the auxiliary bag 11. The outlet of the flow path 12, that is, the inlet on the side of the auxiliary bag 11 is simply sealed and closed, and the seal portion 14 a is configured to be peeled off by the internal pressure from the outer bag 1 side. As described above, the release agent 13 is interposed in the flow path 12 in the communication portion between the outer bag 1 and the sub bag 11, so that the width of the flow channel 12 in the communication portion between the outer bag 1 and the sub bag 11 is narrow. Even when the outer bag 1 and the sub-bag 11 are integrally heat-sealed so that the sheet material 1A, 1B constituting the flow path 12 portion is overheated and the sheet materials 1A, 1B soften, the flow path Since the release agent 13 is interposed in 12, the passage 12 can be reliably prevented from being blocked by the residual heat of the heat seal. As the release agent 13, a silicon-based, aqueous-based or solvent-based release agent is used. Further, the sub bag 11 is formed with a plurality of partition spaces 15 that are partitioned by a seal portion 14b that is easily peeled off by an internal pressure, like the seal portion 14a.

主剤としての第1の反応溶液が収納された第1の内袋2と硬化剤としての第2の反応溶液が収納された第2の内袋3を外袋1の中に入れてなる図9に示す鉄道レール支持用パッド16は図10および図11に示すようにコンクリート製もしくは木製の枕木状のレール支承体17の上に載せられ、この上にゴム製のパッド18が載せられ、このゴム製のパッド18の上に載せられたレール19を受けるようになっている。詳しくは、鉄道レール支持用パッド16をレール支承体17の上に載せる際、レール19を浮かせた状態とし、鉄道レール支持用パッド16に外圧を掛けて第1および第2の内袋2および3のヒートシール幅の狭い部分を剥離させて開口させて外袋1の中で内容物である第1の反応溶液と第2の反応溶液とを混合させ、鉄道レール支持用パッド16をレール支承体17の上に載せる。そして、この鉄道レール支持用パッド16の上にゴム製のパッド18を載せ、このゴム製のパッド18の上にU型鉄板20を介してレール19を所定高さとなるように降ろし、レール19を締結する。U型鉄板20は鉄道レール支持用パッド16の長辺に沿うようにゴム製のパッド18の上にセットされる。U型鉄板20の上にレール19が載せられることにより鉄道レール支持用パッド16は強く押さえ付けられ、第1の反応溶液と第2の反応溶液との化合物の不要分は余剰分として前記流路12を通って副袋11側に流れ込む。そのとき、第1の反応溶液と第2の反応溶液との化合物の不要分により流路12を介してシール部14aに掛かる圧力によってシール部14aが開口して第1の反応溶液と第2の反応溶液との化合物の不要分が流路12に最も近い位置の前記仕切り空間15に入り、この仕切り空間15に隣接する次の仕切り空間15との間のシール部14bが内圧により開口して第1の反応溶液と第2の反応溶液との化合物の不要分が前記次の仕切り空間15に入り、この要領で複数の仕切り空間15に第1の反応溶液と第2の反応溶液との化合物の不要分が入って外袋1から第1の反応溶液と第2の反応溶液との化合物の不要分が除かれる。その後、鉄道レール支持用パッド16の中の第1の反応溶液と第2の反応溶液との化合物の硬化が終了したことを確認した後、副袋11を鋏あるいはカッターなどで外袋1から切り離す。つまり、鉄道レール支持用パッド16の中の第1の反応溶液と第2の反応溶液との化合物の硬化体の厚みによりゴム製のパッド18を介してレール支承体17とレール19との間の付着力を調整し、第1の反応溶液と第2の反応溶液との化合物の不要分が副袋11の中に収められて外袋1から切り離される。なお、前記第1の反応溶液と第2の反応溶液との化合物はガラス繊維クロス10を包み込むようになり、この化合物の硬化体の強度が向上することになる。   A first inner bag 2 containing a first reaction solution as a main agent and a second inner bag 3 containing a second reaction solution as a curing agent are placed in an outer bag 1. As shown in FIGS. 10 and 11, a rail rail support pad 16 shown in FIG. 10 is placed on a concrete or wooden sleeper-like rail support body 17, on which a rubber pad 18 is placed. A rail 19 placed on a pad 18 made of metal is received. Specifically, when the rail rail support pad 16 is placed on the rail support body 17, the rail 19 is in a floating state, and external pressure is applied to the rail rail support pad 16 so that the first and second inner bags 2 and 3 are placed. A portion having a narrow heat seal width is peeled and opened to mix the first reaction solution and the second reaction solution, which are the contents, in the outer bag 1, and the rail rail support pad 16 is attached to the rail support body. 17 on top. Then, a rubber pad 18 is placed on the rail support pad 16, and the rail 19 is lowered onto the rubber pad 18 through a U-shaped iron plate 20 to a predetermined height. Conclude. The U-shaped iron plate 20 is set on the rubber pad 18 along the long side of the rail rail support pad 16. When the rail 19 is placed on the U-shaped iron plate 20, the rail-rail support pad 16 is strongly pressed, and the unnecessary portion of the compound of the first reaction solution and the second reaction solution is used as an extra portion. 12 flows into the side of the auxiliary bag 11. At that time, the seal portion 14a is opened by the pressure applied to the seal portion 14a via the flow path 12 due to unnecessary components of the first reaction solution and the second reaction solution, and the first reaction solution and the second reaction solution An unnecessary portion of the compound with the reaction solution enters the partition space 15 at a position closest to the flow path 12, and a seal portion 14 b between the partition space 15 and the next partition space 15 adjacent to the partition space 15 is opened by an internal pressure. Unnecessary components of the compounds of the first reaction solution and the second reaction solution enter the next partition space 15, and in this manner, the compounds of the first reaction solution and the second reaction solution are contained in the plurality of partition spaces 15. Unnecessary components enter and unnecessary components of the compounds of the first reaction solution and the second reaction solution are removed from the outer bag 1. Thereafter, after confirming that the compound of the first reaction solution and the second reaction solution in the rail rail support pad 16 has been cured, the auxiliary bag 11 is separated from the outer bag 1 with a scissors or a cutter. . That is, between the rail support body 17 and the rail 19 via the rubber pad 18 depending on the thickness of the cured body of the compound of the first reaction solution and the second reaction solution in the rail support pad 16. Adhesive force is adjusted, and unnecessary components of the compounds of the first reaction solution and the second reaction solution are stored in the auxiliary bag 11 and separated from the outer bag 1. In addition, the compound of the said 1st reaction solution and the 2nd reaction solution comes to wrap the glass fiber cloth 10, and the intensity | strength of the hardening body of this compound will improve.

ところで、前記第1の内袋2の中に収納される主剤としての第1の反応溶液としては具体的にはエポキシ基を含む化合物、イソシアネート基を含む化合物、不飽和二塩基酸(グリコールと無水マレイン酸、フマル酸など)の化合物、アクリル酸やアクリレートなどの化合物、シラノール基を含む化合物、アミノ基を含む化合物などがあり、また第2の内袋3の中に収納される硬化剤としての第2の反応溶液としては具体的にはポリアミン、酸無水物、ポリフェノールなどの化合物、水酸基を含む化合物、過酸化物などの化合物、イソシアネート基を含む化合物、ホルムアルデヒドなどの化合物などがある。そして、第1の内袋2の中に収納される第1の反応溶液に合う第2の反応溶液が第2の内袋3の中に収納されるのであって、例えば第1の内袋2の中に収納される第1の反応溶液としてエポキシ基を含む化合物を用いる場合は第2の内袋3の中に収納される第2の反応溶液としてポリアミン、酸無水物、ポリフェノールなどの化合物が用いられ、第1の反応溶液としてイソシアネート基を含む化合物を用いる場合は第2の反応溶液として水酸基を含む化合物が用いられ、第1の反応溶液として不飽和二塩基酸(グリコールと無水マレイン酸、フマル酸など)の化合物あるいはアクリル酸やアクリレートなどの化合物を用いる場合は第2の反応溶液として過酸化物などの化合物が用いられ、第1の反応溶液としてシラノール基を含む化合物を用いる場合は第2の反応溶液としてイソシアネート基を含む化合物が用いられ、第1の反応溶液としてアミノ基を含む化合物を用いる場合は第2の反応溶液としてホルムアルデヒドなどの化合物が用いられるのであって、第1の内袋2の中に収納される主剤としての第1の反応溶液と第2の内袋3の中に収納される硬化剤としての第2の反応溶液の組み合わせは適宜選択されるものである。要するに、主剤としての第1の反応溶液と硬化剤としての第2の反応溶液が互いに混ざり合って樹脂化し硬化するものであれば良い。   By the way, the first reaction solution as the main agent housed in the first inner bag 2 is specifically a compound containing an epoxy group, a compound containing an isocyanate group, an unsaturated dibasic acid (glycol and anhydrous A compound of maleic acid, fumaric acid, etc., a compound of acrylic acid or acrylate, a compound containing a silanol group, a compound containing an amino group, and the like as a curing agent stored in the second inner bag 3 Specific examples of the second reaction solution include compounds such as polyamines, acid anhydrides and polyphenols, compounds containing hydroxyl groups, compounds such as peroxides, compounds containing isocyanate groups, and compounds such as formaldehyde. Then, a second reaction solution that matches the first reaction solution stored in the first inner bag 2 is stored in the second inner bag 3, for example, the first inner bag 2. When a compound containing an epoxy group is used as the first reaction solution stored in the container, a compound such as polyamine, acid anhydride, or polyphenol is used as the second reaction solution stored in the second inner bag 3. When a compound containing an isocyanate group is used as the first reaction solution, a compound containing a hydroxyl group is used as the second reaction solution, and an unsaturated dibasic acid (glycol and maleic anhydride, When a compound such as fumaric acid) or a compound such as acrylic acid or acrylate is used, a compound such as a peroxide is used as the second reaction solution, and a compound containing a silanol group is used as the first reaction solution. A compound containing an isocyanate group is used as the second reaction solution, and a compound such as formaldehyde is used as the second reaction solution when a compound containing an amino group is used as the first reaction solution, A combination of the first reaction solution as the main agent stored in the first inner bag 2 and the second reaction solution as the curing agent stored in the second inner bag 3 is appropriately selected. It is. In short, it is sufficient if the first reaction solution as the main agent and the second reaction solution as the curing agent are mixed and resinized and cured.

なお、主剤としての第1の反応溶液と硬化剤としての第2の反応溶液の量の比率は反応溶液の種類によって異なり、その使用する量に見合うように第1の内袋2と第2の内袋3の大きさが決定される。   Note that the ratio of the amount of the first reaction solution as the main agent and the amount of the second reaction solution as the curing agent varies depending on the type of the reaction solution, and the first inner bag 2 and the second reaction solution correspond to the amount used. The size of the inner bag 3 is determined.

前記シール部14a,14bは前記内容物である第1の反応溶液と第2の反応溶液との化合物によって自然溶解しないシール剤を用いてシールされるものであり、シール剤としては合成ゴム系粘着剤、天然ゴム系粘着剤、アクリル系粘着剤、パートコートシール剤、ホットメルト樹脂などの内から適宜選択されるものである。なお、これらのシール剤を用いる代わりにイージーピールテープを用いて簡易にシールするようにしても良い。   The sealing portions 14a and 14b are sealed using a sealing agent that does not spontaneously dissolve by the compound of the first reaction solution and the second reaction solution that are the contents, and the sealing agent is a synthetic rubber-based adhesive. It is appropriately selected from among adhesives, natural rubber adhesives, acrylic adhesives, part coat sealants, hot melt resins and the like. In addition, you may make it seal easily using an easy peel tape instead of using these sealing agents.

次に、図12に示す第2の実施の形態について説明すると、前記第1の実施の形態では外袋1の中に主剤としての第1の反応溶液が収納された第1の内袋2と硬化剤としての第2の反応溶液が収納された第2の内袋3が入れられているが、第2の実施の形態では外袋1の中に主剤としての第1の反応溶液もしくは硬化剤としての第2の反応溶液を直接収納し、硬化剤としての第2の反応溶液もしくは主剤としての第1の反応溶液が収納された1つの内袋21のみを外袋1の中に収納するようにしている。この第2の実施の形態に使用される内袋21においても前記第1の実施の形態の第1および第2の内袋2および3と同様に外圧により開口できるようになっている。他の構成は前記第1の実施の形態と同様であり、外袋1と副袋11との連通部における流路12内に剥離剤13が介在されている。   Next, a second embodiment shown in FIG. 12 will be described. In the first embodiment, the first inner bag 2 in which the first reaction solution as the main agent is accommodated in the outer bag 1; A second inner bag 3 containing a second reaction solution as a curing agent is placed. In the second embodiment, the first reaction solution or curing agent as a main agent is contained in the outer bag 1. The second reaction solution is stored directly, and only one inner bag 21 storing the second reaction solution as the curing agent or the first reaction solution as the main agent is stored in the outer bag 1. I have to. Similarly to the first and second inner bags 2 and 3 of the first embodiment, the inner bag 21 used in the second embodiment can be opened by external pressure. The other configuration is the same as that of the first embodiment, and a release agent 13 is interposed in the flow path 12 in the communication portion between the outer bag 1 and the auxiliary bag 11.

以上2つの実施の形態について述べたが、必要に応じて硬化促進剤が収納された内袋を外袋1の中に収納するようにしても良い。この内袋においても前記第1の実施の形態の第1および第2の内袋2および3と同様に外圧により開口できるようになっている。また、第1の実施の形態において外袋1の中に硬化促進剤を直接入れても良い。   Although two embodiments have been described above, an inner bag containing a curing accelerator may be stored in the outer bag 1 as necessary. This inner bag can also be opened by external pressure in the same manner as the first and second inner bags 2 and 3 of the first embodiment. Moreover, you may put a hardening accelerator directly in the outer bag 1 in 1st Embodiment.

さらに、前記内袋を外圧により開口させる方法としては、前述のような直鎖状低密度ポリエチレンとポリブテン−1を用いる方法以外に、内袋を構成するシールの一部を強度的に弱くして外圧によりその弱い部分を開口させる方法などもあり、直鎖状低密度ポリエチレンとポリブテン−1を用いることに限定されるものではない。   Furthermore, as a method of opening the inner bag by external pressure, in addition to the method using linear low density polyethylene and polybutene-1 as described above, a part of the seal constituting the inner bag is weakened in strength. There is a method of opening the weak part by an external pressure, and it is not limited to using linear low density polyethylene and polybutene-1.

次に、図13に示す第3の実施の形態について説明すると、この第3の実施の形態は前記第1の実施の形態で説明した副袋11のシール部14bとシール部14bとにより形成された仕切り空間15内において中央部に前記シール部14bと同様に簡易にシールされたシール部22が形成されてあり、外袋1からの第1の反応溶液と第2の反応溶液との化合物の不要分による内圧によってシール部14bおよびシール部22の中央部から徐々に開かれて第1の反応溶液と第2の反応溶液との化合物の不要分が仕切り空間15に流れ込むようになっている。この第3の実施の形態においても外袋1と副袋11との連通部における流路12内に剥離剤13が介在されている。他の構成は前記第1の実施の形態あるいは第2の実施の形態と同様である。   Next, a third embodiment shown in FIG. 13 will be described. This third embodiment is formed by the seal portion 14b and the seal portion 14b of the auxiliary bag 11 described in the first embodiment. A sealed portion 22 that is simply sealed is formed in the center of the partition space 15 in the same manner as the seal portion 14b, and the compound of the first reaction solution and the second reaction solution from the outer bag 1 is formed. The unnecessary portion of the compound of the first reaction solution and the second reaction solution flows into the partition space 15 by being gradually opened from the central portion of the seal portion 14b and the seal portion 22 by the internal pressure due to the unnecessary portion. Also in the third embodiment, the release agent 13 is interposed in the flow path 12 in the communication portion between the outer bag 1 and the auxiliary bag 11. Other configurations are the same as those in the first embodiment or the second embodiment.

次に、図14に示す第4の実施の形態について説明すると、この第4の実施の形態では副袋11を外袋1の長辺に対し平行となるように外袋1から飛び出すように設けてある。この第4の実施の形態においても副袋11の中はシール部14bによって複数の仕切り空間15が形成されているが、前記第3の実施の形態と同様にシール部14bとシール部14bとにより形成された仕切り空間15内において中央部に簡易にシールされたシール部22を形成するようにしても良い。また、この第4の実施の形態においても外袋1と副袋11との連通部における流路12内に剥離剤13が介在されている。他の構成は前記第1の実施の形態あるいは第2の実施の形態と同様である。   Next, a fourth embodiment shown in FIG. 14 will be described. In the fourth embodiment, the auxiliary bag 11 is provided so as to protrude from the outer bag 1 so as to be parallel to the long side of the outer bag 1. It is. Also in the fourth embodiment, a plurality of partition spaces 15 are formed in the auxiliary bag 11 by the seal portion 14b. However, as in the third embodiment, the seal portion 14b and the seal portion 14b You may make it form the seal part 22 sealed easily in the center part in the formed partition space 15. FIG. Also in the fourth embodiment, the release agent 13 is interposed in the flow path 12 in the communication portion between the outer bag 1 and the sub-bag 11. Other configurations are the same as those in the first embodiment or the second embodiment.

次に、図15に示す第5の実施の形態について説明すると、この第5の実施の形態では副袋11を外袋1の一端コーナー部から直角に飛び出すように設けてある。この第5の実施の形態においても副袋11の中はシール部14bによって複数の仕切り空間15が形成されているが、前記第3の実施の形態と同様にシール部14bとシール部14bとにより形成された仕切り空間15内において中央部に簡易にシールされたシール部22を形成するようにしても良い。この第5の実施の形態においても外袋1と副袋11との連通部における流路12内に剥離剤13が介在されている。他の構成は前記第1の実施の形態あるいは第2の実施の形態と同様である。   Next, a fifth embodiment shown in FIG. 15 will be described. In the fifth embodiment, the auxiliary bag 11 is provided so as to protrude from the corner portion of one end of the outer bag 1 at a right angle. Also in the fifth embodiment, a plurality of partition spaces 15 are formed in the auxiliary bag 11 by the seal portion 14b. However, as in the third embodiment, the seal portion 14b and the seal portion 14b You may make it form the seal part 22 sealed easily in the center part in the formed partition space 15. FIG. Also in the fifth embodiment, the release agent 13 is interposed in the flow path 12 in the communication portion between the outer bag 1 and the sub bag 11. Other configurations are the same as those in the first embodiment or the second embodiment.

これら第3〜第5の実施の形態において複数の仕切り空間15に第1の反応溶液と第2の反応溶液との化合物の不要分が入って外袋1から第1の反応溶液と第2の反応溶液との化合物の不要分が除かれた後で、鉄道レール支持用パッド16の中の第1の反応溶液と第2の反応溶液との化合物の硬化が終了したことを確認した後、副袋11を鋏あるいはカッターなどで外袋1から切り離すものである。   In these third to fifth embodiments, unnecessary components of the compounds of the first reaction solution and the second reaction solution enter the plurality of partition spaces 15 so that the first reaction solution and the second reaction solution are extracted from the outer bag 1. After the unnecessary portion of the compound with the reaction solution is removed, it is confirmed that the curing of the compound with the first reaction solution and the second reaction solution in the rail 16 is not completed. The bag 11 is separated from the outer bag 1 with a scissors or a cutter.

さらに、前記第3〜第5の実施の形態において第2の実施の形態のように外袋1の中に主剤としての第1の反応溶液もしくは硬化剤としての第2の反応溶液を直接収納し、硬化剤としての第2の反応溶液もしくは主剤としての第1の反応溶液が収納された1つの内袋のみを外袋1の中に収納するようにしても良い。   Further, in the third to fifth embodiments, the first reaction solution as the main agent or the second reaction solution as the curing agent is directly stored in the outer bag 1 as in the second embodiment. Only one inner bag in which the second reaction solution as the curing agent or the first reaction solution as the main agent is stored may be stored in the outer bag 1.

本発明の第1の実施の形態における鉄道レール支持用パッドを構成する外袋、第1の内袋、第2の内袋、ガラス繊維クロスの分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of the outer bag, the 1st inner bag, the 2nd inner bag, and the glass fiber cloth which comprise the railroad rail support pad in the 1st Embodiment of this invention. (A)は同第1の内袋の平面図、(B)は同第2の内袋の平面図である。(A) is a plan view of the first inner bag, (B) is a plan view of the second inner bag. 同第1および第2の内袋の拡大断面図である。It is an expanded sectional view of the 1st and 2nd inner bag. 同樹脂の配向性を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the orientation of the resin. 同ヒートシール部における直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂部とポリブテン−1の樹脂部の組み合わせ状態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the combined state of the resin part of the linear low density polyethylene in the same heat seal part, and the resin part of polybutene-1. 同短辺側のヒートシール部分のシールエッジの要部拡大図である。It is a principal part enlarged view of the seal edge of the heat seal part of the short side. 同長辺側のヒートシール部分のシールエッジの要部拡大図である。It is a principal part enlarged view of the seal edge of the heat seal part of the same long side. 図1のZ−Z拡大断面図である。It is ZZ expanded sectional drawing of FIG. 同鉄道レール支持用パッドの斜視図である。It is a perspective view of the railroad rail support pad. 同鉄道レール支持用パッドの使用状態を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the use condition of the railroad rail support pad. 同鉄道レール支持用パッドの使用状態を示す正面図である。It is a front view which shows the use condition of the railroad rail support pad. 本発明の第2の実施の形態における鉄道レール支持用パッドを構成する外袋、内袋、ガラス繊維クロスの分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of the outer bag, inner bag, and glass fiber cloth which comprise the railroad rail support pad in the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3の実施の形態における鉄道レール支持用パッドの平面図である。It is a top view of the rail-rail support pad in the 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第4の実施の形態における鉄道レール支持用パッドの平面図である。It is a top view of the railroad rail support pad in the 4th embodiment of the present invention. 本発明の第5の実施の形態における鉄道レール支持用パッドの平面図である。It is a top view of the railroad rail support pad in the 5th embodiment of the present invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 外袋
1A,1B シート材料
2 第1の内袋
3 第2の内袋
4 内層
5 外層
6 直鎖状低密度ポリエチレンの樹脂
7 ポリブテン−1の樹脂
8 短辺側のヒートシール部分
9 長辺側のヒートシール部分
10 ガラス繊維クロス
11 副袋
12 流路
13 剥離剤
14a,14b シール部
15 仕切り空間
16 鉄道レール支持用パッド
17 レール支承体
18 ゴム製のパッド
19 レール
20 U型鉄板
21 内袋
22 シール部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Outer bag 1A, 1B Sheet material 2 First inner bag 3 Second inner bag 4 Inner layer 5 Outer layer 6 Resin of linear low density polyethylene 7 Resin of polybutene-1 8 Heat seal part on short side 9 Long side Side heat seal part 10 Glass fiber cloth 11 Sub bag 12 Flow path 13 Release agent 14a, 14b Seal part 15 Partition space 16 Rail rail support pad 17 Rail support body 18 Rubber pad 19 Rail 20 U-shaped iron plate 21 Inner bag 22 Seal part

Claims (1)

合成樹脂製のシートを材料に用いて作られ内部に主剤として第1の反応溶液と硬化剤としての第2の反応溶液が別々に入れられる外袋と、この外袋に連通するように設けられ外袋から切り離し可能な副袋とを備え、外袋からの外圧により前記第1の反応溶液と第2の反応溶液が混ざり合うように構成されてなる鉄道レール支持用パッドであり、外袋と副袋の連通部を構成する流路内に剥離剤を介在させてなることを特徴とする鉄道レール支持用パッド。 An outer bag made of a synthetic resin sheet as a material, in which a first reaction solution as a main agent and a second reaction solution as a curing agent are separately placed, is provided to communicate with the outer bag. A rail rail support pad configured to mix the first reaction solution and the second reaction solution by an external pressure from the outer bag, the auxiliary bag being separable from the outer bag, A rail-rail support pad, wherein a release agent is interposed in a flow path that constitutes a communicating portion of a sub-bag.
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