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包装容器结构设计与制造课程设计指导书(金属部分)

包装容器结构设计与制造课程设计指导书(金属部分)
包装容器结构设计与制造课程设计指导书(金属部分)

《包装容器结构设计与制造》

包装容器结构设计与制造

一、目的

《包装容器结构设计与制造》是研究包装制品结构设计与成型加工技术的一门系统应用科学。通过本课程的学习,旨在培养学生最基本的设计理论知识与实际设计技能。因此,在教学过程中,除了系统地讲授必要的包装容器成型工艺和制品结构设计的理论外,还应使学生作一定的设计技能锻炼,旨在培养学生综合应用所学知识、分析和解决具体产品包装设计问题的能力。

1)具体应用和巩固本课程及有关选修课的理论知识,了解包装容器的一般设计方法和步骤,培养学生的设计能力,为以后进行设计工作打下基础;

2) 通过对包装容器的结构设计,加深对包装容器结构设计的认识,培养学生独立分析问

题和解决问题的能力;

3) 设计采取分组方式进行,第一组设计金属制品包装容器,第二组设计纸制品包装容器,

第三组设计塑料制品包装容器。

二要求

在课程设计中要求学生注意培养认真负责,踏实细致的工作作风和保质、保量、按时完成任务的习惯。在设计过程中必须做到:

1) 随时复习教科书和听课笔记;

2) 及时了解有关资料,做好准备工作,充分发挥自己的主观能动性和创造性;

3) 认真绘图和计算,保证图纸质量和计算正确;

4)按预定计划循序完成设计任务。

金属容器设计部分

1、设计任务

?要求设计者对所给的设计课题经过认真构思,通过查询相关的规格尺寸和辅导教材,并听取意见作进一步的修改。

2、设计内容

a)三片罐设计

i.选择合适的金属材料

ii.罐型及罐容规格的选择

③罐身的设计及罐身坯料厚度计算

④罐盖和罐底的设计

⑤二重卷边

b)二片罐设计

i.选择合适的金属材料

ii.罐型及罐容规格的选择

iii.罐壁厚度

iv.制造工艺方法

v.封口方式

vi.开封形式

vii.坯料尺寸计算

3、设计步骤

三片罐的结构设计

(1)罐形及规格

三片罐中最常用的罐形是圆形罐(竖圆罐、平圆罐),此外还有方形罐、椭圆形罐、梯形罐等异形罐。在罐形的选择上应综合考虑包装要求和成本等因素。圆形罐在所有的罐形容器中是制造最容易、用料最省、容积最大的,但外形无特色。异形罐造型独特,但制造较困难,用料及成本较大。从最经济化原则考虑在设计中应尽量选用圆形罐,在有特殊要求的情况下才选异形罐。

罐的规格,即罐容器的规格尺寸。对于通用三片罐可以根据标准的规格系列来确定。对于有特殊要求的或特殊形状的罐类容器,可以根据实际需要确定其规格。三片罐规格尺寸的确定过程为:

①根据被包装物的包装要求确定罐形;

②根据被包装物的包装量计算所需容量,并以被包装物的填

装率(约85%~95%)来核算罐容;

③最后根据计算结果选定罐的规格尺寸。

(2)罐身

①罐身接缝由前述三片罐加工工艺方法可治,不同的加工工艺方法形成的罐身接缝也不相同,共有四种接缝结构形式。

②切角与切缺切角是将罐身板一端切去的上下两角,而另一端切制出的两个锐角即为切缺,目的是在罐身两端钩合后,钢板重叠量减少,便于翻边及封罐。切角和切缺的深度为2.1~2.5mm,随罐径增大而增大,允许偏差为±0.15mm。

③端折(成钩)端折的目的就是为了使罐身的两端能够钩合。成钩要求罐身两端成钩与罐身成相反的35°一45°,且两端咸钩宽度一致,成钩的宽度为2.3—2.8mm,随罐径增大而增大,允许偏差为±0.15mm

④接缝结构罐身板两端成钩相互钩合后,通过踏平机利用机械压力将钩踏平,形成罐身接缝结构。

踏平后接缝尺寸标准为:

接缝宽度b 2.9—3.4mm(随罐径增大而增大)

接缝厚度t 4tb+ e(mm);其中,tb是罐身板厚度;e是修正系数,一般取≤0.2mm。

叠接缺口深度h0.5±0.1mm。

⑤罐身刚性圈 当罐身直径较大时,为了提高刚性,可在其圆周方向滚压刚性圈。同时在纵向接缝处预压出预压筋,以便而后滚压刚性圈。

⑥翻边 罐身上下边缘向外翻出的部分即为翻边,其目的是与罐盖或罐底做卷边密封。 ⑦罐身坯板尺寸计算 以圆罐为例,罐身坯板尺寸计算公式为:

?++=K t d L b )(π (1)

式中 d--罐内径,mm;

L--罐身坯板长度,mm;

tb -罐身坯板厚度,mm;

Ka--修正系数,mm ;

?++=K h H )5.3~3( (2)

式中 H--罐身坯板宽度,mm;

h--罐的外高,m m。

罐身坯板长度尺寸偏差为±0.25mm ;罐身坯板宽度尺寸偏差为±0.1mm,切斜误差不得超过0.25%。

对于电阻焊罐,其坯板长度按式(3.1),Ka 一般取0—0.3mm 。

``` 对大型圆罐,设计刚性圈时,按式(3.2)计算的坯板宽度应适当加大些。

⑧罐身坯板厚度 一般金属罐容器所用板材厚度在0.15~o.50mm 之间,选择原则是罐身直径大取大些,罐身直径小取小些。对于食品罐和其它压力容器则应根据罐内压力大小及材料的许用应力来确定,罐身板材厚度的计算公式为:

][2σd

P b t = (3)

式中 p--罐内压力,MPa;

d--罐内径,cm ;

[σ]——罐材的许用应力,MP a;

tb -罐身板材厚度,cm 。

(3)罐盖和罐底

①膨胀圈纹 罐盖或罐底的膨胀圈纹结构见图4-76。其结构一般为一、二道外凸筋和若干级30的环状斜坡构成,圈纹形状视罐盖或罐底的直径而定。

罐盖与罐底的膨胀圈纹可增加罐盖(底)的机械强度;凭借膨胀圈的伸缩性可避免环境温度的变化引起罐卷边的破坏,保证密封性。

②翻边 罐盖(底)外缘翻边向内弯曲形成的边钩将与罐身 的翻边做卷边密封。一般罐盖(底)外缘翻边的形状和规格见图4-36,

③罐盖(底)坯板尺寸计算 圆罐罐盖(底)坯板尺寸计算公式为:

11D K D D += (4)

式中 D1——罐盖(底)坯板计算直径,mm;

D ——罐内径,m m;

K D1--修正系数。一般选择0.3-0.6mm

(4)二重卷边

二重卷边是三片罐罐身与罐盖(底)相互卷合构成的密封形式,也是目前唯一的一种封口形式。它的结构由相互钩合的二层罐身材料和二层罐盖(底)材料及嵌入它们之间的密封胶构成。其结构见图4-70。

①卷边厚度(T) 卷边厚度于是指卷边外部测得的垂直于卷边叠层的最大尺寸。其计算公式如下:

g b c t t T ∑++=23 (5)

式中 tc ——罐盖(底)坯板厚度,mm;

tb ——罐身坯板厚度,mm ;

∑g——层间间隙之和,约为0.15~0.25mm 。

卷边厚度f 受卷边轮封卷压力影响,一般压力大r 值小,压力小则T 值大。

②卷边宽度(w ) 卷边宽度是指从卷边外部测得的平行于卷边叠层的最大尺寸。其计算公式如下:

c c L BH t W ++=6.2 (6)

式中 B H——身钩长度,m m;

Lo ——身钩空隙,mm ,要求越小越好。

卷边宽度大小还受压辊沟槽的形状、卷封压力及下托盘推力等因素影响。且身钩长度BH 对罐的影响较大,一般来说,BH 值小,容易产生渗漏现象,BH 值太大则容易产生垂边,故身钩长度BH必需适中。

③埋头度(C) 埋头度是指卷边项部至盖平面的距离,它一般由上压头凸缘厚度决定,即:

α+=W C (7)

式中 W --卷边宽度,m m;

a —修正系数,一般为0.15-0.30mm 。

④罐身身钩长度(BH) 罐身身钩长度是指罐身翻边向内弯曲成钩状的长度。其值为1.8--2.2mm 。

⑤罐盖盖钩长度(CH ) 罐盖盖钩长度是指罐盖圆边翻向卷边内部弯曲部分的长度。盖钩长度取决于头道压辊沟槽的形状,其值与身钩基本一致。

⑥叠接长度(OL) 叠接长度是指二重卷边成型后,卷边内部盖钩与身钩相互叠接的长度。其计算公式如下:

W t CH BH OL c -++=1.1 (8)

式中 BH--身钩尺寸,m m;

CHl 盖钩尺寸,mm ;

c 。——罐盖(底)坯板厚度,mm ;

W--卷边宽度,mm 。

⑦叠接率(K OL) 叠接率是表示卷边内部盖钩与身钩相互叠接的程度。其计算公式如下:

%

100)1.16.2(?=+-B C T T W OL OL K (9) 式中 KOL--叠接率,%;

OL ——叠接长度,mm;

W——卷边宽度,mm;

Tc——罐盖(底)坯板厚度,mm。

对圆罐,要求KOL>50%。

根据材料和罐径的不同,二重卷边的结构尺寸也不同,表4-10给出了马口铁二重卷边的尺寸。

二片罐的结构设计

(1)二片罐的结构设计

二片罐的罐形、结构尺寸及封口形式由于受制罐设备的限制,可变化的余地很小,其结构设计在实质上是选定罐形、制造工艺方法及封口形式等。在具体设计中应注意以下几个方面。?a.罐形和罐容规格的选择二片罐的罐形和罐容与三片罐基本相同,首推选择圆形罐且要求罐容规格尽量选用标准规格尺寸。

? b.罐壁厚度对非压力容器根据要求选定壁厚,一般为0.15~0.5mm左右;对于压力容器(如盛装含气饮料),则应按公式(3.3)计算罐壁所需最小厚度。

?c.制造工艺方法二片罐的制造方法有浅拉深、深拉深及变薄拉深3种方法,根据要求合理选定。

?d.封口形式一般可选用标准的二重卷封结构。

e.开封形式常用的开封形式有顶开式、侧面卷开式、饮料罐易开盖式和整体拉开盖式等。在选择罐形时,·同时应确定开封形式。

(2)二片罐坯料尺寸计算

二片罐在罐身成型时,先用板料冲压出圆形坯料,然后再冲压拉深成型罐。圆形坯料尺寸,通常依照表面积不变或者体积不变原则计算。

对拉深罐的圆形坯料尺寸,按表面积不变原则计算;对于变薄拉深罐,其圆形坯料尺寸则接体积不变原则来计算。圆柱形罐坯料表。

金属包装容器结构设计与制造复习重点

《金属包装容器结构设计与制造》考试重点 考试题型为:填空、问答。考试内容如下: 第一章绪论 一、金属包装的特点 优良的阻隔性能;优良的力学性能;热传导性好;良好的加工适应性;使用方便;装潢美观;卫生安全废弃易处理;具有良好的屏蔽性能;具有导磁性 二、金属包装容器的分类 1、金属罐:最大公称厚度为0.49mm的金属材料制成 按结构分类:三片罐(罐盖、罐身和罐底连接而成);二片罐(罐底和罐身用整片金属薄板冲压拉拔成型)。 按形状分类:圆形罐、方形罐、椭圆形罐、扁圆形罐、梯形罐、马蹄形罐等。按容器外部几何特征,可以分为圆柱形罐、圆台(锥)形罐、棱柱形罐、棱台(锥)形罐等。 2、金属桶:金属桶是用较厚的金属板(大于O.5mm)制成的容量较大(大于20L)的容器. 第二章常用的金属包装材料 2.1 铁基包装材料 一、镀锡薄钢板: 1、定义:两面镀锡的低碳钢板,厚度 0.10-0.40mm,分为热浸镀锡板和电镀锡板。 2、镀锡板的结构:l一钢基板;2一锡铁合金层;3一锡层;4一氧化膜;5一油膜 3、机械性能:主要是指钢基板的机械性能,包括力学性能(调质度)和成型性能(杯突值)两项指标。 a.调质度:用表面洛氏硬度值HR30T来表示综合机械性能 b.杯突值:表征塑性和延展性 4、耐蚀性能:酸浸时滞值、铁溶出值、镀锡晶粒度、合金-锡电偶值、锡层厚度为镀锡板五项耐腐蚀指标。 5、镀锡板的发展方向:为降低制罐成本和节约用锡,对罐头食品容器所用的原材料进行了许多研发工作.如差厚、电镀、高强度钢基材料(二次冷轧)等。 二、镀铬薄钢板 1、定义:镀铬薄钢板(简称镀铬板TFS)又称无锡钢板,是在低碳薄钢板上镀铬而成,是制罐的材料之一。 2、TFS结构:由钢基板、金属铬层、水合氧化铬层和油膜构成。 3、TFS性能特点: (1)镀铬薄钢板和镀锡薄钢板的钢基是相同的,强度和加工性能也基本相同。 (2)镀铬薄钢板耐腐蚀性不如镀锡薄钢板,镀层只能在弱酸弱碱下起保护作用。 (3)镀铬板对有机涂料的附着力特别好,是马口铁的3-6倍,因此适合于制造二片拉伸罐和三片罐的罐底和罐盖。 (4)镀铬板的光泽也不如镀锡板,且焊接困难,制罐时不能采用锡焊接缝,只能用熔接法和粘合法接合。 4、TFS应用: (1)镀铬板主要用于腐蚀性较小的啤酒罐、饮料罐 (2)经内外涂装后用于制作冲拔罐和食品罐的底和盖等。美国二片罐90%以上采用TFS。

混凝土及砌体结构课程设计—单层工业厂房设计-金属结构车间双跨等高厂房05号方案计算书【可提供完整设计图

混凝土及砌体结构课程设计—单层工业厂房设计-金属结构车间双跨等高厂房05号方案计算书【可提供完整设计图纸】

混凝土及砌体结构课程设计 学生姓名: 学号: 指导教师: 专业班级:11土木(1) 所在学院:工程学院 中国·大庆 2013年10月

混凝土及砌体结构课程设计 ——单层工业厂房设计任务书 (土木11(1)和11(2)) 一、设计题目:金属结构车间双跨等高厂房。 二、设计内容: 1.计算排架所受的各项荷载; 2.计算各种荷载作用下的排架内力(对于吊车荷载不考虑厂房的空间作用); 3.柱及牛腿设计,柱下独立基础设计; 4.绘施工图:柱模板图和配筋图;基础模板和配筋图。 三、设计资料 1.金属结构车间为两跨厂房,安全等级为一级,厂房总长66m,柱距为6m,厂房剖面如图1所示; 2.厂房每跨内设两台吊车; 3.建设地点为东北某城市(基本风压0.4kN/m2,基本雪压0.6kN/m2,地面粗糙程度B类,冻结深度2.0m); 4.地基为均匀粘性土,地基承载力特征值180kpa; 5.厂房标准构件选用及载荷标准值: (1)屋架采用梯形钢屋架,屋架自重标准值:18m跨69kN/每榀,21m跨93kN/每榀,24m跨106.8kN/每榀,27m跨123kN/每榀,30m跨142.4kN/每榀(均包括支撑自重) (2)吊车梁选用预应力混凝土吊车梁,参数见表3。轨道及零件自重0.85kN/m,轨道及垫层构造高度187mm; (3)天窗采用矩形纵向天窗,每榀天窗架重:18m跨25kN/每榀,21m跨29kN/每榀,24m跨33kN/每榀,27m跨36.2kN/每榀,30m跨40.5kN/每榀(包括自重,侧板、窗扇支撑等自重); (4)天沟板自重标准值为2.12kN/m; (5)围护墙采用240mm双面粉刷墙,自重5.24kN/m2。塑钢窗:自重0.45kN/m2,窗宽4.5m,窗高见图1。 (6)基础梁截面为250 m m×600mm;基础梁自重4.4kN/m;

包装结构设计课程设计任务书-指导书

《包装容器结构设计与制造》课程设计任务书、指导书 一、本课程设计的目的 《包装容器结构设计与制造》是研究包装制品结构设计与成型工艺的一门系统应用科学。通过本课程的学习,旨在培养学生最基本的设计理论知识与实际设计技能。因此,在教学过程中,除了系统地讲授必要的包装制造工艺和制品结构设计的理论外,还应使学生作一定的设计技能锻炼,即作课程设计。其目的是: 1、具体应用和巩固本课程及有关先修课的理论知识,了解包装容器的一般设计方法和步骤,培养学生的设计能力,为以后进行设计工作打下基础; 2、通过对包装容器的结构设计的实例操作,加深对包装容器结构设计的认识,培养学生独立分析问题和解决问题的能力。 3、进行设计基本技能的训练。例如计算、绘图、熟悉和运用设计资料(手册、图册、标准和规范等)以及使用经验数据、进行经验估算和处理数据的能力。 二、课程设计的题目 课程设计的题目应能满足一般实践设计需要,符合生产实际。建议采用包括课程大部分内容的典型包装容器。如折叠纸盒结构设计应选用典型的管型或盘型结构,应用一些典型的功能性结构设计,并在基本结构基础上进行创新或再开发,提出自己的设计意见;在瓦楞纸箱(盒)结构设计中,应符合国际纸箱设计标准,避免使用非标准箱型;适当进行缓冲包装设计。 1、试为某产品设计合适的内包装容器,材料在塑料、金属、玻璃中选择。容器外型不限,最大外形尺寸不超过12*12*25cm3;产品选择范围见指导书。 2、为该容器设计合适的中包装纸盒,结构形式不限,容器与纸盒间的最大预留空间不得超过容器容积的5%。 备选题目: 1)某药品的包装设计; 2)某小吃类食品的包装设计; 3)传统食品的包装设计; 4)某化工产品的包装设计; 5)液体类化妆品的包装设计; 6)液体类食品(果汁、牛奶等)的包装设计; 7)文化用品类产品的包装设计; 8)小型纺织类产品(丝巾、手套、内衣等)的包装设计。

金属结构设计

《金属结构》 课程设计说明书 专业:起重运输机械设计与制造班级: 姓名: 学号: 指导教师:安林超 日期:2012年10月

第一章绪论 桥式起重机是桥架在高架轨道上运行的一种桥架型起重机,又称天车。桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行,起重小车沿铺设在桥架上的轨道横向运行,构成一矩形的工作范围,就可以充分利用桥架下面的空间吊运物料,不受地面设备的阻碍。 桥式起重机广泛地应用在室内外仓库、厂房、码头和露天贮料场等处。桥式起重机可分为普通桥式起重机、简易梁桥式起重机和冶金专用桥式起重机三种。 普通桥式起重机一般由起重小车、桥架运行机构、桥架金属结构组成。起重小车又由起升机构、小车运行机构和小车架三部分组成。 起升机构包括电动机、制动器、减速器、卷筒和滑轮组。电动机通过减速器,带动卷筒转动,使钢丝绳绕上卷筒或从卷筒放下,以升降重物。小车架是支托和安装起升机构和小车运行机构等部件的机架,通常为焊接结构。 起重机运行机构的驱动方式可分为两大类:一类为集中驱动,即用一台电动机带动长传动轴驱动两边的主动车轮;另一类为分别驱动、即两边的主动车轮各用一台电动机驱动。中、小型桥式起重机较多采用制动器、减速器和电动机组合成一体的“三合一”驱动方式,大起重量的普通桥式起重机为便于安装和调整,驱动装置常采用万向联轴器。 起重机运行机构一般只用四个主动和从动车轮,如果起重量很大,常用增加车轮的办法来降低轮压。当车轮超过四个时,必须采用铰接均衡车架装置,使起重机的载荷均匀地分布在各车轮上。 桥架的金属结构由主梁和端梁组成,分为单主梁桥架和双梁桥架两类。单主梁桥架由单根主梁和位于跨度两边的端梁组成,双梁桥架由两根主梁和端梁组成。主梁与端梁刚性连接,端梁两端装有车轮,用以支承桥架在高架上运行。主梁上焊有轨道,供起重小车运行。桥架主梁的结构类型较多比较典型的有箱形结构、四桁架结构和空腹桁架结构。 箱形结构又可分为正轨箱形双梁、偏轨箱形双梁、偏轨箱形单主梁等几种。正轨箱形双梁是广泛采用的一种基本形式,主梁由上、下翼缘板和两侧的垂直腹

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课程设计讲明书 课程名称: 包装容器结构设计与制造 A 设计题目: 洗发水包装容器结构设计与制造 专 业: 学生姓名 : 包装工程 班级: 包工 0903 王栋梁 学 号 : 0912020338 指导教师 : 肖颖喆 湖南工业大学科技学院教务部 制 2012年6月9日 1 引言 中国洗发水行业通过二十几年的进展,到 2011 年为止,中国共有洗发 水生产厂家 2000 多家,近 4000 个品牌在市场上猛烈竞争。既有宝洁和联 合利华两个外资品牌压身,又有大量本土同业企业的“厮杀” 。面对庞大的 行业市场,国产洗发水企业面临专门多压力与困难。据了解,目前中国洗 护发产品的年销售额约有 260 亿元,但宝洁就占据了一半以上。 什么原因中国如此庞大的洗发水市场绝大部分的却被国外品牌瓜分? 中国国产本土品牌如拉芳;霸王;飘影;索芙特等却所占份额甚少。国产 品牌除了产品科研开发;治理水平;起步晚等限制外,产品的包装与大品 牌如潘婷、力士等稍逊一筹。 包装容器结构设计与制造课程设计 装容器结构 --洗发水包

为某一个国产洗发水品牌开发一款适合其品牌定位,具有品牌产品专门特点,较以往产品包装有所改进,缩小与大品牌之间差距,在市场竞争中占据更多的份额是件刻不容缓的事。 选题背景 如何在包装那个环节与宝洁,联合利华等缩小差距呢?从市场上看,国产品牌拉芳是做得比较好的日化产品品牌,从现有的拉芳品牌中找出其在包装中存在的缺点,充分挖掘宝洁旗下品牌产品的优点,对旧产品的缺点加以改进,对优点加以引用。改进原有包装,开发出具有自己品牌特点,符合其定位人群消费特点,缩小与大品牌时刻差距以至于能够与大品牌竞争拓展自身品牌阻碍力赢得跟多市场份额的产品。 1.2 市场现状调查与分析 图1.2-1 最近几年国内洗发水市场的知名企业 其中飘柔,海飞丝,潘婷,沙宣,伊卡璐差不多上宝洁日化旗下的品牌,其

纸盒包装结构设计范例

南京林业大学 包装容器结构设计课程设计 学院(系):木材工业学院 专业:包装工程 学生姓名:唐海军学号: 课程设计题目: 电子辞典外包装结构设计 起迄日期: 2011.12.12. 月日~ 1 月5 日课程设计地点:校内 指导教师:朱南峰

第一部分 设计思路 一.市场调研 产品包装,应当遵循适当、可靠、美观、经济的原则。由于产品的品种繁多,性能各有不同,要求也不一样,因此,在进行产品包装设计时所考虑的问题也不相同。一般可从下面三方面来考虑: (1)被包装产品的性能 被包装产品的性能,主要包括产品的物态、外形、强度、重量、结构、价值、危险性等,这是进行包装设计时首先应考虑的问题。 (2)环境对产品的影响 产品在流通过程中,会遇到不同环境,它们对包装会产生不同影响,故应采取相应措施。(3)包装方式的选择 包装方式的选择对产品保护甚为重要,只有对产品性能及流通条件作全面了解,制定几种方案,进行经济评估,才能找到合适的包装方式。 电子产品的显著特点,就是最怕碰撞、挤压、潮湿、高温以及静电隐患的威胁。所以,电子产品的包装工艺设计,应该注重从这些基本的要求入手,采取相应的技术措施进行控制。鉴于大部分的电子产品属于精密的工业产品,包装设计应该考虑到在运输、搬运以及储存的过程中,包装可以承受一定的外力的碰撞与冲击,防止外壳或者机芯零部件的损坏;可以抵抗外力或者各包装箱体在堆码或运输颠簸中出现的相互挤压,防止包装物或者产品的变形;可以抵御雾、露、雨水、蒸气的润湿,有效的防止电子产品的氧化、生锈、短路等问题的出现;应该具有良好的反辐射的性能,具有耐晒而不吸收日光热能,防止产品机壳或者机芯出现变形以及损坏等不良情况;可以比较有效的抑制在运输以及搬运的过程中的震动与摩擦的产生,防止静电而造成电子产品的损坏或者酿成意外火灾事故。 在日常的生产过程中,因为设计考虑不周以致包装物出现缺陷情况不乏出现,如制版设计的时候将纸盒侧边的搭接舌方向放置在正面,造成纸盒成型之后摇盖扣舌和侧边的搭接舌相对应。这样,一方面摇盖扣舌扣入的时候比较容易碰到搭接舌,另一方面扣舌扣之后纸盒受到搭接舌厚度支衬的影响,使靠近搭接舌侧边出现明显的空隙。因此,制版、拼版的时候,应该将侧边的搭接舌设计为和摇盖扣舌的同一边版面中,使搭接舌搭接部位不与摇盖扣舌相碰,确保成型后的摇盖扣舌部位不产生明显的空隙。除此之外,搭接舌长度设计是否合适,影响着包装产品的使用效果,如果纸盒的搭接舌长度设计过小的话,涂胶、粘合的时候比较容易因溢胶而造成相互粘连现象,搭接舌过小又比较容易使纸盒的粘合和整体强度明显的下降,影响包装的使用效果。所以,一般小型纸盒的搭接舌长度不小于1.2cm,纸箱的搭接舌长度不小于2.6cm,才可以比较好地确保粘合强度,提高 deronduty duri ngmajore qui pmentover haul,beforea ndafterthe shifttode signate dstafftounderstandthe operationofequi pmentint hee qui pmentandche ckonfocus.2,e qui pmentrepairequipme nttosele ctmainte nancecheckatle asttwicea weektokeye qui pmentanddefe ctiv edevi cestoi ncrea sethefreque ncyofi nspection.Teamlea derde dicate dtothe deviceeverydayoperationofalldeviceswithint hescopeofmainte nancepersonnel understa ndthemaintenanceandinspe ctionofkeyequipment.Paragraph3,the ow nerandprofessionalandtechni calpersonnel shoul dbecarrie doutdailyafterwork sitevisitinspe ction...Eve ning.Contr olroom:focusedoncoal seamsponta ne ouscombusti onundertroubleshooting,help,landsli de,coalfire,eart h-movi ng,roa dcar wallsitesafetysupervi sion,andconscie ntiouslyimpleme nttheminerectificati onmeasures.Productionte chnol ogyse ction:isre sponsiblefortroubl eshooti ngwhet herexistsS upercapacity,andSuper

包装结构设计(第三版)部分习题答案

1-1.举例说明包装结构、造型与装潢设计之间的关系。 答:三者具有一定的关联性,如折叠纸盒设计中,不是在结构图上随意的设计图案、文字、商标等,而是要考虑装潢的各要素与结构的各要素,然后按一定方式结合。 三者具有共同的目的性,如折叠纸盒设计中,其结构具有容装性和保护性,装潢具有显示性,造型具有陈列性,三者结合具有方便、促销售等功能; 三者具有相辅相成的综合性,如折叠纸盒设计中,不同的结构,不同的造型,不同的装潢对于产品的销售影响是不同的,必须三者有机的组合才能达到最好的效果。 2-3.什么是内折、外折与对折 答:纸盒折叠成型后,纸板底层为盒内角的两个边,而面层为外角的两个边,则为内折,反之为外折;如果纸板180°折叠后,纸板两底层相对,则为内对折,反之为外对折。 2-4.在瓦楞纸箱设计中如何选择楞向 答:盘式盒盒体的瓦楞楞向应与纸盒长度方向平行,02类纸箱与纸箱高度纵向平行;只有一组压痕线的瓦楞纸箱,瓦楞楞向应与该组压痕线垂直,瓦楞衬件一般是垂直瓦楞。 2-5.在折叠纸盒设计中如何选择纸板纹向 答:纸板纹向一般可以通过目视观察纸中纤维排列方向进行确定,也可以同时用水湿纸板使其发生弯曲,与弯曲轴向平行的方向即为纸板纵向。 2-6.纸包装制造尺寸为什么不能用LxBxH表示 答:制造尺寸指生产尺寸,即在结构设计图上标注的尺寸,就直角六面体包装容器类来说,还不止一组数据,因此不能用LxBxH表示。 4-1.为什么粘贴纸盒制造尺寸计算公式与折叠纸盒有所不同 答:粘贴纸盒纸材选用由短纤维草浆制造的非耐折纸板,其耐折性能较差,折叠时极易在压痕处发生断裂,所以其制造尺寸就等于内尺寸,而折叠纸盒利用的耐折纸板,其纸页两面均有足够的长纤维产生以必要的耐折性能和足够的弯曲强度,使其在折叠后不会沿压痕处断裂,故其制造尺寸不等于内尺寸。 6-1.塑料容器的选材原则是什么/ 6-2.注射、压制和压铸成型容器的结构设计要素有哪些 6-3.容器壁厚过大和过小有何不利影响 6-4.为提高中空容器的强度和刚度,设计时可采用哪些方法 6-5.为什么说中空容器的肩部形状十分重要怎样设计较为合理 6-6.塑料容器的外形设计需注意哪些与包装生产线相关的问题 6-7.简述造成塑件成型误差的主要因素。 6-8.真空成型容器的壁厚分布有何规律是何原因 7-1.在压制法生产中,为什么随着开模时间的延长,玻璃瓶罐内表面脱模斜度逐渐增大,而外表面脱模斜度逐渐减小 7-2.在异型瓶设计中,为什么拉应力作用区壁厚取大值,压应力作用区壁厚取小值 7-3.螺纹瓶口的种类及特点是什么 7-4.塞形瓶口的设计要求是什么

钢结构课程设计

《钢结构设计原理》课程设计 计 算 书 姓名:×× 学号:U2009158×× 专业班级:土木工程0905班 指导老师:张卉 完成时间:2012年2月18日

第一部分钢结构课程设计任务书 一、设计资料及依据 根据学号U1及次序14得已知条件:某车间跨度为24m,厂房总长度102m,柱距6m,车间内设有两台50/10t中级工作制软钩桥式吊车,地区计算温度高于-20℃,无侵蚀性介质,地震设防烈度为6度,屋架下弦标高为18m;采用×6 m 预应力钢筋混凝土大型屋面板,Ⅱ级防水,卷材屋面,桁架采用梯形钢桁架,两端铰支在钢筋混凝土柱上,上柱截面尺寸为450×450mm,混凝土强度等级为C25,屋架采用的钢材为Q235B钢,焊条为E43型。 屋架计算跨度: 03002400030023700mm L L =-=-= 屋架端部高度: 01900mm H=跨度: 01 10 i=计算跨度处高度: 19001200150120001915mm H=+?÷= 屋架跨中高度: 1 1900120003100mm 10 h=+?= 表1 荷载标准值 二、屋架尺寸及支撑布置

屋架形式及尺寸如图1: 屋盖的支撑布置如图2: 层架上弦(下弦)支撑布置图 垂直支撑1-1 垂直支撑2-2 图2 桁架支撑布置 符号说明:GWJ—钢屋架;SC—上线支撑;XC—下弦支撑;

CC —垂直支撑;GC —刚性系杆;LG —柔性系杆 三、 荷载计算 屋面活载与雪荷载不会同时出现,从资料可知屋面活载大于雪荷载,故取屋 面活载计算。沿屋面斜面分布的永久荷载乘以1/cos /10 1.005α==换算为沿水平投影面分布的荷载。 标准永久荷载: 2222222 0.4kN/m 0.402kN/m 201:2.50.4kN/m 0.402kN/m 1500.9kN/m 0.905kN/m kN/m 1.?=?=?=?=改性沥青防水层 1.005厚水泥砂浆找平层 1.005厚加气混凝土保温层 1.005预应力混凝土大型屋面板(包括灌缝) 1.005 1.42 222 407kN/m kN/m 0.386kN/m kN/m ?=屋架和支撑自重 1.0050.384悬挂管道 + 0.0001 23.537kN/m ?共 1.35 2 kN/m 共 4.775 标准可变荷载: 222 2 0.7kN/m 0.98kN/m 0.7kN/m 0.98kN/m ?=?=不上人屋面活载 1.4积灰荷载 + 1.4 21.96kN/m 共 设计桁架时应考虑一下三种荷载组合: 1、全跨永久荷载+全跨可变荷载 屋架上弦节点荷载:(4.775 1.96) 1.5660.615kN F =+??= 2、全跨永久荷载+半跨可变荷载 全跨节点永久荷载: 1 4.775 1.5642.975kN F =??=

包装容器结构课程设计

包装容器结构课程设计说明书喜糖销售包装的设计 学生学号: 学生姓名: 专业班级: 指导教师:杨福馨雷桥樊敏李立 起止日期:

课程设计任务书 目录 包装容器结构课程设计说明书.................................................................................................. - 0 - 课程设计任务书.......................................................................................................................... - 1 - 第一章设计题目:.................................................................................................................. - 2 - 第二章设计目的........................................................................................................................ - 2 - 第三章设计的任务和设计方案................................................................................................ - 2 - 1.包装的介绍和定位........................................................................................................... - 2 - 3.1 .1 市场现状调查与分析....................................................................................... - 2 - 3.1.2产品特性介绍..................................................................................................... - 2 - 3.1.3包装介绍............................................................................................................. - 2 - 3.1.4产品的介绍......................................................................................................... - 3 - 2、设计定位分析................................................................................................................ - 3 - 3.2.1消费者定位......................................................................................................... - 3 - 3.2.2商品价格定位..................................................................................................... - 3 - 3.包装容器的设计............................................................................................................... - 3 - 3.3.1选用材料............................................................................................................. - 3 - 3.3.2纸板厚度选择..................................................................................................... - 4 - 3.3.3纸盒尺寸计算..................................................................................................... - 4 - 第四章纸盒成型方法................................................................................................................ - 7 - 1、纸张的因素是造成纸盒成型的主要原因.......................................................... - 7 - 2、工艺上的因素也是彩盒成型开口张开过大的重要的因素.............................. - 8 - 第五章课程设计感想.................................................................................................................. - 8 - 参考文献...................................................................................................................................... - 9 -

金属包装容器结构设计

金属包装容器结构设计与制造 1.金属容器的分类方法:A.按容器形状分类可分为圆形罐、方形罐、椭圆形罐、扁圆形罐、 梯形罐、马蹄形罐等。 2.金属容器基本制造工艺:冷冲压工艺、焊接工艺和黏结工艺。 3.金属板料弯曲过程分为弹性弯曲阶段和塑性弯曲阶段,A.弹性弯曲阶段:在弹性弯曲阶 段,变形量最小,其应力仅产生于弯曲圆弧的切线方向。与凸模接触的靠近内侧的板料,产生压缩变形,应力状态为单向受压。与凹模接触的靠近外侧的应力状态为单向受拉。 B.塑性弯曲阶段:随着外加弯矩的增加,板材的弯曲变形增大,其内、外表层金属先达 到屈服极限,板料开始由弹性变形阶段转入塑性变形阶段。随着弯矩的不断增加,塑性变形由表向内里扩展,最后使整个断面进入塑性状态。塑性弯曲可分为三类:a.弹塑性弯曲b.线性纯塑性弯曲c.立体纯塑性弯曲。 4.拉深工艺:将平板毛坯通过拉深模具制成开口筒形或其他断面形状的零件,或将筒形或 其他断面开头毛坯再制成筒形或其他断面形状的零件。 5.缩口是将预先拉深好的圆筒形件或管件坯料通过缩口模具将其口部直径缩小的一种成 形工序。 6.胀形是通过模具使空心件或管状坯料向外扩张,胀出所需的凸起曲面。 7.翻边是将制件的孔边缘或外边缘在模具的作用下翻出竖立的或成一定角度的直边。 8.整形一般用于弯曲、拉深或其他成型工序之后。 9.旋压是将毛坯固定在旋压机的胎具上,是毛坯随同旋压机的主轴旋转,同时操作赶棒, 是赶棒加压与毛坯,毛坯便逐渐紧贴胎具,从而获得所要求的形状和尺寸的制作。10.钎焊:采用与钎焊金属不同而熔点低得钎料作为填充金属,加热熔化钎料并渗入焊件接 缝间隙内,使焊件牢固地连接1起来的一种方法。 11.焊接工艺加工技术主要应用钎焊技术(常指锡焊)和电阻焊技术(包括电焊和缝焊), 目前比较先进的工艺已采用激光焊技术。 12.电阻焊是利用电流通过焊件时所产生的电阻热加热焊件的接合处,使其金属达到塑性状 态或熔化状态时施加一定的压力,使焊件牢固地连接在一起的方法。电阻焊的焊接原理: A.热过程与接触电阻。电焊时,对电焊的加热是利用电流直接通过焊件内部及焊件间接 触电阻产生的热量来实现,电阻焊的发热量应符合焦耳—楞次定律。采用不同的电阻焊方法,两电极间电阻是不同的。两焊件接触面上存在一定的电阻称为接触电阻。当电流通过两焊件接触面时由于接触面实际上不是绝对平地,两焊件只能在若干点上相接触,这样电流通过接触面时就收缩,集中于这些点通过,这是一种微观的集中,由此而造成的附加电阻是形成接触电阻的主要部分。当两焊件通过一定电流时,接触面上首先被加热到较高温度,因而较早达到焊接温度。所以电阻焊是听过焊件间接触面上产生的电阻热作为主要热源B.焊点的形成过程:a.预压阶段b.焊接通电加热阶段c.锻压阶段 13.二片罐的结构特点:A.二片冲压罐是采用适当的冲压工艺,使圆形板坯经若干次冲压拉 深后成型的。冲压成型后的杯形或其他形状的罐身,其侧壁完整、光洁、无接缝。B.底部和侧壁为一整体,没有传统三片式组合罐的侧壁与底部的卷封接缝C.二片冲压罐很容易加工成各种圆形或异性的容器,即使是圆柱形结构的二片罐,也可以很方便地在柱体的上缘部分和下缘部分进行适当的加工修饰,既可以使二片罐结构强度得到改善,也可以使圆柱形结构容器的造型更加美观D.二片冲压罐结构的另一特点是,大多数的二片罐都采用了易开启的结构形式,使二片罐的开启方便易行。二片罐容器的结构形式有五个部分分别是罐底、下缘部分、罐侧壁、上缘部分和管端盖。 14.三片罐是指有罐身、罐盖(顶)和罐底三个部分组合而成的一类容器。三片罐罐身制造

钢结构课程设计

课程设计 课程名称:钢结构设计 设计题目:昆明地区某工厂金工车间钢屋架设计学院:土木工程学院 专业:土木工程 年级:大学三年级 姓名:郭锐 学号:19 指导教师:王鹏 日期:2016年12月

课程设计任务书 土木工程学院学院土木工程专业 3 年级姓名:郭锐学号:13325 课程设计题目:昆明地区某工厂金工车间钢屋架设计 课程设计主要内容: (一)设计资料 昆明地区某工厂金工车间,长度90m,柱距6m,车间内设有两台30/5t中级工作制桥式吊车,屋面采用1.5×6m预应力钢筋混凝土大型屋面板。20mm厚水泥砂浆找平层,三毡四油防水层,屋面坡度1/10~1/12。屋架两端铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面400×400m m,混凝土C20,屋面活荷载0.50 kN/m2,屋面积灰荷载0.75 kN/m2,屋架跨度、屋架计算跨度、屋面做法和屋架端高按指定的数据进行计算。 1、屋架跨度(1)21m(2)24m 2、屋面计算跨度(1)L0=L (2)L0=L-300mm 3、屋面做法(1)有保温层(2)无保温层 4、屋架端高(1)h0=1.8m (2)h0=1.9m (3)h0=2.0m h=2.1m (4)0 (二)设计要求 1、由结构重要性,荷载特征(静荷),连接方法(焊接)及工作温度选用钢材及焊条。 2、合理布置支撑体系,主要考虑 (1)上弦横向水平支撑 (2)下弦横向水平支撑 (3)垂直支撑 (4)系杆(刚性或柔性) 并在计算书上画出屋盖支撑布置图,并对各榀屋架进行编号 3、荷载及内力计算

(1)屋面恒载计算。 (2)屋面活荷载与屋面雪荷载不同时考虑。 (3)屋面积灰荷载属于可变荷载。 (4)利用结构的对称性,仅计算屋架左半跨杆件内力。 (5)计算屋架杆力时,应考虑三种荷载组合。 (6)将屋面分布荷载转化为屋架节点荷载,利用左半跨单位节点荷载内力图计算杆力。 (7)确定各杆最不利内力(最大拉力或最大压力) 4、杆件截面选择 (1)屋架杆件常采用双角钢组合组成的T形截面或十字形截面,要根据λx=λy的等稳条件选择合理的截面形式。 (2)正确确定杆件的长细比,由轴心受力杆件确定杆件截面及填板数量。 (3)设计小组内每位同学所计算的上弦杆,下弦杆,斜杆截面选择过程要在计算书内详细说明,其余杆件截面选择可按同组内其他同学计算成果统一列表取用。 (4)杆件截面规格不宜过多,与垂直支撑相连的竖杆截面则不宜小于2L63×5。 5、节点设计 (1)熟知节点设计的基本要求及一般步骤。 (2)要在计算书内写出一般上下弦节点,下弦跨中节点,下弦支座节点及屋脊节点设计过程。 6、屋架施工图 (1)用铅笔绘制1#施工图 (2)施工图应包括 ①屋架简图(比例1∶100),左半跨标明杆件长度,右半跨注明杆件最不利内力,以及起拱度。 ②屋架正面图,上、下弦平面图(轴线比例1:20,杆件、节点比例1:10)。 ③侧面图,剖面图及零件详图。 ④注明全部零件的编号,规格及尺寸(包括加工尺寸和定位尺寸)孔洞位置,孔洞及螺 栓直径,焊缝尺寸以及对工厂加工和工地施工的要求。 ⑤材料表(一榀屋架的材料用量)。 ⑥说明(钢号、焊条型号、起拱要求、图中未注明的焊缝尺寸和油漆要求等)。 指导教师(签字):

完整钢结构课程设计

1.设计资料: ................................................................ 错误!未定义书签。 2.结构形式与布置 ............................................................ 错误!未定义书签。 3.荷载计算 .................................................................. 错误!未定义书签。 4.内力计算 .................................................................. 错误!未定义书签。 附件:设计资料 1、设计题目:《单层工业厂房屋盖结构——梯形钢屋架设计》 2、设计任务及参数: 第五组: 某地一机械加工车间,长84m ,跨度24m ,柱距6m ,车间内设有两台40/10T 中级工作制桥式吊车,轨顶标高18.5m ,柱顶标高27m ,地震设计烈度7度。采用梯形钢屋架,封闭结合,1.5×6m 预应力钢筋混凝土大型屋面板(1.4KN/m 2 ),上铺100mm 厚泡沫混凝土保温层(容重为1KN/m 3 ),三毡四油(上铺绿豆砂)防水层(0.4KN/m 2 ),找平层2cm 厚(0.3KN/m 2 ),卷材屋面,屋面坡度i=1/10,屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C20,上柱截面400×400mm 。钢材选用Q235B ,焊条采用E43型。屋面活荷载标准值0.7KN/m 2 ,积灰荷载标准值0.6KN/m 2 ,雪荷载及风荷载见下表,7位同学依次按序号进行选取。 活载KN/m 2 1 2 3 4 5 6 7 基本雪压 0.30 0.75 0.10 0.20 0.45 0.50 0.35 基本风压 0.35 0.60 0.25 0.55 0.30 0.50 0.45 3、设计任务分解 学生按照下表分派的条件,完成梯形钢屋架设计的全部相关计算和验算及构造设计内容。 表-3 4、设计成果要求 在教师指导下,能根据设计任务书的要求,搜集有关资料,熟悉并应用有关规范、标准和图集,独立完成课程设计任务书(指导书)规定的全部内容。 1)需提交完整的设计计算书和梯形钢屋架施工图。 2)梯形钢屋架设计要求:经济合理,技术先进,施工方便。 3)设计计算书要求:计算依据充分、文理通顺、计算结果正确、书写工整、数字准确、图文并茂,统一用A4纸书写(打印)。 A 、按步骤设计计算,各设计计算步骤应表达清楚,写出计算表达式及必要的计算过程,对数据的选取应写明判断依据。 B 、计算过程中,必须配以相应的计算简图。 C 、对计算结果进行复核后,为保证施工质量且方便施工,应按规范要求对计算结果进行调整并写明依据。 4)梯形钢屋架施工图共两张,图纸绘制的要求:布图合理,版面整齐,图线清晰,标注规范,符合规范/图集要求。 单层工业厂房屋盖结构——梯形钢屋架设计 1.设计资料:(1)某地一机械加工车间,长84m ,跨度24m ,柱距6m ,车间内设有两台40/10T 中级工作制桥式吊车,轨顶标高18.5m ,柱顶标高27m ,地震设计烈度7度。采用梯形钢屋架,封闭结合,1.5×6m 预应力钢筋混凝土大型屋面板(1.4KN/m 2 ),上铺100mm 厚泡沫混凝土保温层(容重为1KN/m 3 ),三毡四油(上铺绿豆砂)防水层(0.4KN/m 2 ),找平层2cm 厚(0.3KN/m 2 ),卷材屋面,屋面坡度i=1/10,屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C20,上柱截面400×400mm 。钢材选用Q235B ,焊条采用E43型。屋面活荷载标准值0.7KN/m 2 ,积灰荷载标准值0.6KN/m 2 ,雪荷载及风荷载见下表。 活载KN/m 2 1 2 3 4 5 6 7 基本雪压 0.30 0.75 0.10 0.20 0.45 0.50 0.35 基本风压 0.35 0.60 0.25 0.55 0.30 0.50 0.45 (2)屋架计算跨度 )(7.233.0240 m l =-= (3)跨中及端部高度:设计为无檩屋盖方案,采用平坡梯形屋架,端部高度 mm h 19000=中部高度

包装结构课程设计

《包装结构设计》课程设计 红花郎酒包装结构课程设计说明书[ ' 姓名:姚培培 班级:2008级包装工程01班 学号: 指导教师:李琛 完成日期:2011年10月27日 。

目录 一、产品特性介绍 (4) 【 1.包装介绍 (4) 2.酒体介绍 (4) 二、设计定位分析 (4) 1.商标定位 (4) 2.商品定位 (4) (1)商品产地 (5) (2)商品特点 (5) 3.消费者定位 (5) 《 三、内包装容器的设计 (5) 1.选用的材料 (5) 2.材料特性分析 (5) 3.容器成型方法介绍 (5) 4.容器的结构尺寸 (5) 5.内包装容器结构图 (6) 6.内包装容器装潢图 (6) 四、外包装容器的设计 (6) ) 1.纸盒内尺寸计算 (6) 2.纸盒制造尺寸及外尺寸计算 (7) 3.纸盒的结构图 (8) 4.纸盒的装潢图 (8)

五、内外包装容器效果图 (9) 1.内包装设计效果图 (9) 2.外包装设计效果图 (9) 3.产品组合设计效果图 (10) { 六、设计创意说明 (10) 1.内包装容器创意 (10) 2.外包装容器创意 (11) 七、课程设计总结 (11) 八、主要参考资料 (12) … *

! 红花郎酒包装结构课程设计说明书 一、… 二、产品特性介绍 《酱香典范·红花郎》红花郎酒是四川郎酒集团有限责任公司重点推出的系列酒之一。具有酒质香浓、醇厚、味陈、甜爽、尾净舒适、风格优美的特点。新开发的产品在保证原有酒质和风格特点的基础上,在包装上进行了大胆创新,以其新颖独特的包装设计,突破了传统,开创了白酒包装超时尚之先河。在中国白酒的坐标上,酱香是一种独特的香型,是我国白酒中极其珍贵的一大类。此中杰出者,红花郎酒当为典范。 1.包装介绍 瓶形经105道工艺精心打磨,特别引进英国低温红,24K砂金烧花,24K亮金压边。瓶形线条流畅柔美,张弛有度。纯正红色,亦含蓄亦奔放,完美表现了红花郎酒的非凡品味。2004年3月19日,魅力十足的红花郎酒以其精美的包装,鲜艳而热烈奔放的“中国红”色彩在众多酒包装中脱颖而出,荣获中国酒业包装创新大奖“最佳视觉效果奖”。 2004年10月,红花郎酒酒瓶荣获中国工业设计协会设立的最高荣誉——“2004中国优秀工业设计奖”。 2.酒体介绍 采海拔1000米以上云贵高原之珍稀米红粱;取深山1000米以下之天然郎泉水;恪守千年传承至今的酿造古法;经数以亿计的微生物参与循环发酵;每一瓶红花郎酒皆经过9次蒸酿、8次发酵、7次取酒,长达一年的生产周期,10年、15年以上的洞藏储存期,历经千淬百炼,这才催生出一个包含400多种香味成份,绿色健康,弥足珍贵的酱香珍品。 三、设计定位分析

包装容器结构设计毕业论文

包装容器结构设计毕业论文 目录 第一章绪论 (1) 圣1.1商品包装概述 (1) 圣1.1.1关于包装的若干知识 (1) 怪1.1.2包装的演化与发展 (3) 圣1.2包装工程与包装结构设计 (5) 圣1.2.1包装工程 (5) 圣1.2.2包装容器结构设计 (6) 圣1.3玻璃容器与瓦楞纸板 (7) 虽1.3.1玻璃包装 (7) 虽1.3.2瓦楞纸板 (9) 互1.4本文的主要工作.............................................n 第二章.包装容器冲击理论与试验 (12) 圣2.1冲击经典理论 (12) 圣2.1.1冲击易损度 (12) 荟2.1.2损坏边界曲线.....................................……巧 荟2.2.试验方法测定易损度......., (16) 圣2.2.1冲击试验机法 (16) 圣2.2.2缓冲衬垫法 (19) 第三章.啤酒瓶跌落仿真应力分析 (22) 虽3.1研究工况 (22) 荟3.2建模与计算参数 (22) 圣3.3跌落仿真计算 (24) 虽3.3.1垂直跌落计算 (24) 圣3.3.2斜跌落计算............................,. (27) 圣3.4分析和讨论......................................,. (28) 圣3.4.1强度分析.........................................……2S 圣3.4.2.应力时间规律 (29) 第四章.瓦楞纸板防护下的啤酒瓶跌落分析 (33) 圣4.1瓦楞纸板 (33) 圣4.2.研究工况二,...........................,.............‘ (33) 圣4.3建模与计算参数 (33) 华 士学位论文(2007) 圣4.4.跌落仿真计算 (34) 圣4.4.1垂直跌落计算 (34) 圣4.4.2.平跌落计算 (39) 圣4.5分析和讨论 (44) 圣4.5.1强度分析 (44) 荟4.5.2应力时间规律 (45) 第五章.瓶身结构分析 (49) 圣5.1玻璃容器的结构强度分析 (49)

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