瓦楞纸箱尺寸的计算及提手孔位置对抗压强度的影响
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影响瓦楞纸箱抗压强度的因素1)瓦楞纸板的楞型对纸板抗压强度的影响人们把发明的第一个瓦楞形状定为A型瓦楞,其次发明了B型瓦楞,后来又发明了介于A、B楞型大小之间的C楞,之后发明了E楞,而后又出现了较大的D楞、K楞。
近年来,人们又研发了微型瓦楞,有F、G、N、O等楞型。
目前最常用的瓦楞类型为A、B、C、E和K五种,国内外生产瓦楞纸箱最常用的是A、B、C三种楞型及其组合, 瓦楞纸板边压强度的高低依次为AB、BC、A、C、B,另外根据纸箱箱型选择合适的楞型也很关键,在人们的意识中,往往认为楞型越大,纸箱的抗压强度越高,而容易忽视楞型对变形量的影响。
实际上,楞型越大,纸箱的抗压强度越大,变形量越大;楞型越小,纸箱的抗压强度越小,变形量越小。
如果纸箱过大,楞型却很小,纸箱在抗压测试时就很容易被压溃;纸箱过小,楞型却很大,抗压测试时会造成变形量过大,缓冲过程长。
2)纸箱的周长、高度尺寸及长宽比对抗压强度的影响纸箱的周长影响在用料和楞型相同的情况下,纸箱周长的增长与抗压强度的增长会形成一种变化的曲线,开始纸箱的周长越长,抗压强度越高,但随着纸箱周长的加大,增加了纸箱的不稳定性,在纸箱周长达到一定阶段后,所能承受的抗压强度会呈现按一定比例的递减。
纸箱的高度影响高度在100~350mm时,抗压强度随着纸箱的高度增加而稍有下降;高度在350~650mm 之间时,纸箱的抗压强度几乎不变;高度大于650mm时,纸箱的抗压强度随着高度增加而降低。
主要原因是随着纸箱的高度增加,其稳定性也会相应地增加。
纸箱的长宽比影响一般情况下,纸箱的长宽比在1~1.8的范围内,长宽比对抗压强度的影响仅为±5%。
其中纸箱的长宽比RL=1.2~1.5时,纸箱的抗压强度最高。
纸箱的长宽比为2:1时,其抗压强度下降约20%,因此确定纸箱尺寸时,长宽比不宜超过2,否则会造成成本浪费。
(图1 纸箱的长宽比与抗压强度的关系)图13)纸箱的放置方法对抗压强度的影响装满货物的纸箱,可能有三个放置方向,即平放、横放和竖放。
纸箱抗压强度国标【最新版】目录1.纸箱抗压强度的定义和重要性2.纸箱抗压强度的计算公式3.影响纸箱抗压强度的因素4.纸箱抗压强度的测试方法5.我国纸箱抗压强度国家标准正文一、纸箱抗压强度的定义和重要性纸箱抗压强度是指在压力试验机均匀施加动态压力下至箱体破损的最大负荷及变形量。
它是衡量纸箱在运输和存储过程中能够承受的压力能力的重要指标,对于保证包装物的安全和可靠性具有至关重要的作用。
二、纸箱抗压强度的计算公式纸箱抗压强度的计算公式为:抗压强度 = 承载压力 / 纸箱底面积其中,承载压力是指纸箱在测试过程中能够承受的最大压力,纸箱底面积是指纸箱底部的面积。
三、影响纸箱抗压强度的因素影响纸箱抗压强度的因素主要有以下几个方面:1.纸箱的材料:纸箱的材料包括面纸、中纸和里纸。
不同材质的纸张具有不同的强度和韧性,因此会影响纸箱的抗压强度。
2.纸箱的结构:纸箱的结构包括瓦楞型式、瓦楞高度、瓦楞间距等。
不同的结构设计会对纸箱的抗压强度产生不同的影响。
3.纸箱的尺寸:纸箱的尺寸包括长、宽和高。
尺寸的变化会改变纸箱的底面积和体积,从而影响纸箱的抗压强度。
4.纸箱的储存条件:纸箱在储存过程中,如果受到湿度、温度等环境因素的影响,可能会导致纸箱材质的变化,从而影响纸箱的抗压强度。
四、纸箱抗压强度的测试方法纸箱抗压强度的测试通常采用压力试验机进行。
测试时,将纸箱放置在压力试验机上,逐渐施加压力,观察纸箱在承受压力时的变形情况和承受最大压力值。
五、我国纸箱抗压强度国家标准我国纸箱抗压强度的国家标准为GB/T 4857.4-2008《运输包装用纸箱第 4 部分:抗压强度试验方法》。
印刷技术·包装装潢印刷262008/10北京印刷学院 廖玉文印刷和开孔对瓦楞纸箱抗压强度的影响随着商品市场的发展,瓦楞纸箱的需求逐年递增,其在商品包装特别是运输包装中的地位得到迅速提高。
在瓦楞纸箱的各项强度指标中,最关键的是抗压强度。
影响瓦楞纸箱抗压强度的因素有很多,主要包括以下几个方面。
(1)瓦楞纸箱的原材料,如面纸和瓦楞芯纸等级、定量、含水率等;(2)瓦楞纸箱的结构,如瓦楞楞型、瓦楞纸箱的尺寸、结构以及内衬等;(3)瓦楞纸箱的成型工艺,如开孔、印刷、压痕和接合等;(4)物流因素,如瓦楞纸箱的堆码方式、堆码时间、物流过程的温湿度、装卸方式等。
本文将就开孔和印刷两种成型工艺对瓦楞纸箱抗压强度的影响进行阐述。
印刷对瓦楞纸箱抗压强度的影响印刷方式,印刷压力,印刷面积、形状、位置及色数等都会对瓦楞纸箱的抗压强度产生不同程度的影响。
1.印刷方式当前,商品包装向瓦楞纸箱提出了一个新的功能要求—促销作用,因此瓦楞纸箱必须能承载丰富的文字、图像等信息,这就要求瓦楞纸箱不仅具有运输包装的功能,而且要有优秀的表面印刷质量。
目前,我国瓦楞纸箱主要采用胶印、柔印、凹印三种印刷方式。
(1)胶印对瓦楞纸箱抗压强度的影响采用胶印方式印刷瓦楞纸箱有两种工艺:胶印裱贴和直接胶印。
胶印裱贴工艺即先印刷瓦楞纸箱面纸,再将印刷好的面纸裱贴到单面瓦楞纸板上。
由于胶印的分辨率比较高,所以可以印刷出非常精细的印刷图案,色泽鲜艳,立体感强,大大提高了瓦楞纸箱的印刷质量,广泛应用于高档瓦楞纸箱销售包装的印刷。
由于这种工艺是先印刷面纸,后裱贴形成瓦楞纸板,所以避免了直接在瓦楞纸板上印刷对瓦楞纸箱抗压强度造成的损伤。
但裱贴过程中,瓦楞纸板所受压力对瓦楞纸箱抗压强度影响较大。
直接胶印一般适用于微型瓦楞纸箱,目前这种工艺在国外已经比较成熟,它是将瓦楞纸板直接放到胶印机万方数据包装装潢印刷·印刷技术272008/10响瓦楞纸箱抗压强度。
瓦楞纸箱尺寸的计算及提手孔位置对抗压强度的影响瓦楞纸箱在现阶段主要就是在各种产品的外包装中应用,在实践中其可以有效的缓解各种风险因素的影响,降低损失问题,对此人们对其研究相对较多。
在应用中,对于一些大包装的产品进行包装的过程中,为了便于运输都会设置搬运提手,其具体的手孔位置對于其整体的结构以及其抗压强度等有着直接的影响。
标签:瓦楞纸箱;提手孔位置;抗压强度在进行包装搬运过程中,如果不对其进行手孔预留,就会导致性格工作人员通过抱或者背等方式对其进行搬运,此种模式不符合安全性以及可科学性要求,对此在实践要通过手孔的方式,提升其整体的便捷性。
但是通过对此相关实践状况以及文献的分析,了解到不同手孔位置的执行抗压强度均有所不同,对此本文主要对其进行了探究分析。
下面介绍瓦楞纸箱尺寸的具体计算方法。
由单件产品的外部(某个方向)最大尺寸乘以此方向上的排列数,再加上衬垫材料的厚度、产品间隙公差等,就可以得到箱内(某个方向)最大尺寸Xi。
Xi= xmax n + d (n-1)+ T + kixmax为内装物单件最大外尺寸;n为产品排列数量;d为内装产品间公差(或间隙)数(小型箱取±1mm/件间,中型箱取±2mm/件间,软性物品取±3mm/件间,硬质物品取+2mm/件间);T为产品间隔档或衬垫材料厚度之和;ki为内尺寸修正系数(L方向取5,B方向取5,H方向:小箱取2,中箱取4,大箱取6)。
纸箱制造尺寸X,是制造时模切压线要用到的尺寸,即箱坯展开图上所标注的尺寸。
它是由内尺寸加上瓦楞纸板的厚度,再加上一定的修正数形成。
长宽方向制造尺寸的修正数各有两个值,这是因为箱坯围折成型时叠合(钉或粘)部分箱壁厚度有所增加,但是又必须保证成型后箱内空间的几何方正度。
X = Xi + kmKm 为制造尺寸修正数,与瓦楞纸板厚度有关,即纸板厚度加一公差数,见表1。
纸箱成型后形成其外部最大尺寸,叫纸箱外部尺寸X0 ,也是运输纸箱外面标示尺寸。
影响瓦楞纸箱强度因素关系性与抗压强度的计算和设计影响瓦楞纸箱强度因素关系性与抗压强度的计算和设计一、现代运输包装技术的新包装形态运输是物资流通过程中的一个重要环节。
所有原材料和产品胶印机,从生产地送到需要地,都必须通过运输。
运输是商品生产在流通领域的继续,也是创造价值的生产性劳动。
为使运输合理化,必须组织商品合理运输,提高商品的运输效率和装载效率排版,建立运输量大、速度快的新运输体制。
并采用相应的新包装形态。
为了保护产品在流通过程中的安全,产品包装应满足运输的如下要求。
1、包装完整,箱面标志清楚。
货物的运输包装一般应完整、满装、成型。
内装货物应均匀分布装载、排摆整齐、压缩体积、内货固定、重心位置居中靠下,对庞大的产品应考虑拆装,以使拆装后的体积小于原来整体产品的体积或满足运输工具装载的规定。
同时在箱面应印刷必要的标志扫描,以方便理货,识别和引起应有的注意。
如当某种原因发生货、单分离时,就可根据包装标记来加以辨认;对某些有防护要求(防潮、易碎、易燃等)的包装件,则可根据相应的标志,对其进行合理的操作。
2、具有合理的强度。
包装件在运输过程中商业印刷,不可避免地要经受多次的搬运、装卸等机械或人力操作,包装件的结构强度应能适应这些操作而不损坏。
同时需考虑运输过程中的各种严酷环境条件,如气候、生物、机械等对包装结构及材料的劣化与侵蚀作用,避免包装结构强度降低,从而损坏内装产品EFI,使生产变为无益的社会劳动。
折页如用纸箱包装,要质量坚韧,能承担所载货物的重量,货物装箱后堆码高为2.5米时应以纸箱不变形为准,纸箱内应装满不留空隙海德堡,以增强纸箱的抗压力等,用木箱包装,应根据货物的性质、价值、体积和重量选用材料。
结价值高,容易散落丢失的货物,应使用密封木箱华光精工,其它可使用胶水板箱,花格箱等。
对重量较大、较长的货物,应增加箱档和箱板厚度等。
一般货物的运输包装应符合GB9174《一般货物运办输包装技术条件》标准的规定。
一类根据瓦楞纸板原纸,即面纸和芯纸的测试强度来进行计算,另一类则直接根据瓦楞纸板的测试强度进行计算。
①凯里卡特(K.Q.Kellicutt)公式a. 凯里卡特公式P——瓦楞纸箱抗压强度(N);Px——瓦楞纸板原纸的综合环压强度(N/cm);aXz——瓦楞常数;Z——瓦楞纸箱周边长(cm);J——纸箱常数。
瓦楞纸板原纸的综合环压强度计算公式如下Rn——面纸环压强度测试值(N/0.152m)Rmn ——瓦楞芯纸环压强度测试值(N/0.152m)C——瓦楞收缩率,单瓦楞纸板来说双瓦楞纸板公式中的15.2(cm)为测定原纸环压强度时的试样长度。
Z 值计算公式Z=2(L0+B0)Z——纸箱周边长(cm);L0——纸箱长度外尺寸(cm)B0——纸箱宽度外尺寸(cm);a z X、J、C值可查表b.06 类纸箱抗压强度计算公式:P0201 ——0201 箱型用凯里卡特公式计算的抗压强度(N);a——箱型修正系数,凯里卡特公式,与实际测试值有一定差异,一般比测试值小5%。
②马丁荷尔特(Maltenfort)公式P——瓦楞纸箱抗压强度(N);CLT- O ——内、外面纸横向平压强度平均值(N/cm)。
③沃福(Wolf)公式Pm——瓦楞纸板边压强度(N/m)④马基(Makee)公式Dx——瓦楞纸板纵向挺度(MN·m)Dy——瓦楞纸板横向挺度(MN·m)马基简易公式:包卷式纸箱抗压强度计算公式:PwA——包卷式纸箱抗压强度(N);Pm ——瓦楞纸板边压强度(N/m)a——常数b——常数⑤APM 计算公式考虑箱面印刷对抗压强度的影响。
a——箱面分类系数;s——纸板强度系数。
⑥由原纸强度计算纸板强度的公式Pm ——瓦楞纸板边压强度(N/m);R1——外面纸环压强度(N/0.152m);R2——内面纸环压强度(N/0.152m);CMT——瓦楞芯平压强度(N/0.152m)。
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瓦楞纸箱抗压强度会受到哪些方面因素影响
纸箱生产厂家会利用瓦楞纸箱抗压试验机对自己生产的纸箱进行检测,什么是瓦楞纸箱抗压强度?瓦楞纸箱抗压强度是指瓦楞纸箱空箱立体放置时,对其两面匀速施压,箱体所能承受的最大压力值。
那么影响瓦楞纸箱抗压强度的因素有哪些?
影响瓦楞纸箱抗压强度的因素:
1、瓦楞纸板的边压强度对抗压强度的影响
2、瓦楞纸板的楞型对纸板抗压强度的影响
3、纸箱的周长、高度尺寸及长宽比对抗压强度的影响
4、纸箱的放置方法对抗压强度的影响
5、纸箱的堆码方式对抗压强度的影响
6、纸箱的堆码时间对抗压强度的影响
7、纸箱印刷工艺对抗压强度的影响
8、纸箱的生产工艺对抗压强度的影响
9、纸箱堆放的温湿环境和纸箱含水率对抗压强度的影响
10、纸箱开孔方式对抗压强度的影响
11、纸箱内衬件设计对抗压强度的影响
12、落下撞击和振动冲击对抗压强度的影响
影响瓦楞纸箱抗压强度的因素较多,这些因素交互影响,满足顾客对抗压强度的要求。
常常导致我们对抗压强度的预测产生一定偏差。
纸箱厂也往往因为对这些因素认识不足,在设计、印刷及后加工过程中处理不当,造成巨大的成本浪费及客户投诉。
因此,弄清这些因素的影响规律是十分必要的。
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瓦楞纸箱提手孔位置对抗压强度的影响
胡亚萍;谢勇
【期刊名称】《包装学报》
【年(卷),期】2013(005)001
【摘要】对同一规格、不同开孔位置的某重型装饰灯具外包装瓦楞纸箱进行了抗压强度的试验,以探讨提手孔位置对纸箱抗压强度的影响.在瓦楞纸箱侧面中线上方H/6以内的高度进行四等分,得到实验的4个测试点,以此4点为中心开取弧型提手孔,分别对其进行空箱抗压强度测试.结果表明:纸箱侧面开孔后,纸箱的抗压强度会降低;当提手孔开孔位置处于箱面中线上方H/18高度时,抗压强度损失最小.
【总页数】4页(P35-38)
【作者】胡亚萍;谢勇
【作者单位】湖南工业大学包装与材料工程学院,湖南株洲412007;湖南工业大学包装与材料工程学院,湖南株洲412007
【正文语种】中文
【中图分类】TB487
【相关文献】
1.瓦楞纸箱摇盖的不同压痕线对抗压强度影响的研究 [J], 李晓敏;张惠忠
2.开孔位置对瓦楞纸箱抗压强度影响的试验研究 [J], 刘鑫;丁毅;贾丽平
3.瓦楞纸箱尺寸的计算及提手孔位置对抗压强度的影响 [J], 齐钢
4.02类瓦楞纸箱箱型对抗压强度的影响 [J], 孙诚;刘占胜
5.瓦楞纸箱提手孔形状对抗压强度的影响 [J], 谢勇;胡亚萍
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瓦楞纸箱尺寸的计算及提手孔位置对抗压强度的影响
作者:齐钢
来源:《山东工业技术》2017年第24期
摘要:瓦楞纸箱在现阶段主要就是在各种产品的外包装中应用,在实践中其可以有效的缓解各种风险因素的影响,降低损失问题,对此人们对其研究相对较多。
在应用中,对于一些大包装的产品进行包装的过程中,为了便于运输都会设置搬运提手,其具体的手孔位置对于其整体的结构以及其抗压强度等有着直接的影响。
关键词:瓦楞纸箱;提手孔位置;抗压强度
DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2017.24.204
在进行包装搬运过程中,如果不对其进行手孔预留,就会导致性格工作人员通过抱或者背等方式对其进行搬运,此种模式不符合安全性以及可科学性要求,对此在实践要通过手孔的方式,提升其整体的便捷性。
但是通过对此相关实践状况以及文献的分析,了解到不同手孔位置的执行抗压强度均有所不同,对此本文主要对其进行了探究分析。
下面介绍瓦楞纸箱尺寸的具体计算方法。
由单件产品的外部(某个方向)最大尺寸乘以此方向上的排列数,再加上衬垫材料的厚度、产品间隙公差等,就可以得到箱内(某个方向)最大尺寸Xi。
Xi= xmax n + d (n-1) + T + ki
xmax为内装物单件最大外尺寸 ;
n为产品排列数量 ;
d为内装产品间公差(或间隙)数(小型箱取±1mm/件间,中型箱取±2mm/件间,软性物品取±3mm/件间,硬质物品取+2mm/件间) ;
T为产品间隔档或衬垫材料厚度之和 ;
ki为内尺寸修正系数(L方向取5,B方向取5,H方向:小箱取2,中箱取4,大箱取6)。
纸箱制造尺寸X,是制造时模切压线要用到的尺寸,即箱坯展开图上所标注的尺寸。
它是由内尺寸加上瓦楞纸板的厚度,再加上一定的修正数形成。
长宽方向制造尺寸的修正数各有两个值,这是因为箱坯围折成型时叠合(钉或粘)部分箱壁厚度有所增加,但是又必须保证成型后箱内空间的几何方正度。
X = Xi + km
Km 为制造尺寸修正数,与瓦楞纸板厚度有关,即纸板厚度加一公差数,见表1。
纸箱成型后形成其外部最大尺寸,叫纸箱外部尺寸X0 ,也是运输纸箱外面标示尺寸。
它是由制造尺寸加上纸板厚度,再加上一定的修正数形成。
Xo= X+ ko= xmaxn +d(n-1)+T+ki +km+ko
ko为外部尺寸修正数,与瓦楞纸板厚度有关。
1 手孔位置对于纸箱抗压强度的影响
在实践的调查过程中发现,因为在瓦楞纸箱设计过程中存在一定的缺陷问题,甚至一些包装箱没有设置手孔位置,这直接导致了相关产品的运输以及装卸等相关工作开展的困难问题,提升了其整体损害几率,降低了其工作质量与效果。
不同的手孔位置对于纸箱自身的抗压强度有着直接的影响,其具体规律如下:
在相同的高度位置山个,瓦楞纸箱自身的抗压强度会基于提手孔位置的局宽度中心线的实际距离的整体增加而出现下降的状况,提手孔与纸箱的垂直折叠线越接近,其整体强度就会越来越大;提手孔的实际位置与纸箱顶端以及低端的位置越来越接近,其整体强度的降低就愈加明显;其中,当提手孔位置在整个瓦楞纸箱的宽度中线上方的H/6高度范围之内的时候,其整体纸箱的抗压强度影响数值呈现最小化趋势。
其中包装箱的提手孔轮廓尺寸在设置中为86* 31 毫米的时候,符合人体工程学的基础原理;而弧形手孔相对于其他类别的手孔形状来说具有一定的抗撕裂强度,较适合一些重量较大的产品。
对此在实践中在对其具体的位置进行选择的过程中,要综合实际的产品重量、高度以及其整体的对称性等相关特征、科学的理论支持等相关因素共同开展。
2 具体试验探究
2.1 相关材料与仪器
在实践中主要的实验材料为瓦楞纸箱、本文主要论述的瓦楞纸箱原材料为BC型的五层纸板,其箱型是0201,具体尺寸535*290*330毫米,两板成型。
2.2 相关数据的具体侧试
在实践中主要就是通过电子分析天平等,测得其内外面纸定量的具体数值为193.9克每平方米,芯纸的定量为美平方米146.7克;通过纸与纸张厚度测定仪测得其面值厚度为0.229毫米,芯纸厚度数值为0.184毫米左右,通过全自动破裂强度试验机对其进行测试,获得其正反两面耐坡度在0.37以及0.36;其实际的芯纸耐破度数值为0.35‘通过电子式压缩强度试验仪,对面纸纵横向环压强度数值为173N以及123N,其芯纸纵横向环压强度数值为127N与96N,瓦楞纸板的纵横横向环压强度数值为45N以及364N.
2.3 提手孔开孔位置的确定
基于实践的市场调查分析,发现在纸箱的宽度中线在上方的H/6高度范围之内进行开孔,其整体抗压强度相对较小,对此本文的实验主要就基于此位置开展探究分析,将其作为开孔的初始位置,并将其划分为四等分,就会获得四个测试点。
基于测试点的中心对其进行弧形提手孔的设置,在将其放置在抗压强度仪器上进行测试分析,就会获得测试数据,根据其平均值进行比较,就会得出其纸箱抗压强度损失最小的位置,也就是其最佳的提手孔位置。
在实验开展过程中,主要就是通过以下方式对瓦楞纸箱具体的提手孔最佳受力位置进行确定:基于瓦楞纸箱侧面中的对称中心为主要原点,通过建立XY坐标的模式对其进行坐标系的构建,并且对其进行分析,这样就会在Y轴上把(0, H/6)进行四等分的划分,进而获得了四个中心店,也就是A (0, 54.9), B (0, 36.6), C (0, 18.3), D (0, 0),四个数值;在利用86*31毫米的弧形提手孔开孔器对其进行操作,就会获得最终的提手孔位置。