纸箱抗压强度计算
纸箱耐压计算公式
纸箱耐压计算公式
瓦楞纸箱耐压(抗压)强度理论计算方法介绍
一、沃尔玛公司的计算方法:
货柜高度(Inch),纸箱高度(Inch)
纸箱毛重(Lbs)× ×3 (安全系数)=纸箱耐压强度(Lbs)
纸箱高度(Inch)
说明:1.用此公式计算出来的纸箱耐压强度为沃尔玛要求的最低耐压强度;
2.计算出来的理论数据除以2.2即为大家通用的纸箱抗压强度单位公斤。
二、中华人民共和国国家标准计算方法:(GB/T 6543-2008)
瓦楞纸箱抗压强度值P不应小于按下面公式所得的计算值:
H,h
P = K*G ×9.8
h
公式当中:K 强度安全系数
G 瓦楞纸箱包装件的质量,单位为千克(kg);
H 堆码高度(一般不高于3000mm),单位为毫米(mm);
h 瓦楞纸箱高度,单位为毫米(mm);
P 抗压强度值,单位为牛顿(N)。
强度系数K根据纸箱所装货物的贮存期和贮存条件决定:
贮存期小于30天 K=1.65
贮存期30天,60天 K=2.0
贮存期60天以上 K=2.5
三、行业标准通用的计算方法:
主要根据原纸的环压、楞率、纸箱周长和系数表求出理论数据。
计算公式为:
环压强度之和
P = * F
6
公式当中:环压强度之和=面纸的环压强度,B楞芯纸的环压强度×B楞楞率,中纸环压强度
,C楞芯纸的环压强度×C楞楞率,底纸环压强度 (依BC楞纸箱为例)
F 根据周长查表得出的系数;
Z (纸箱的长,纸箱的宽)×2即为纸箱的周长(cm)
楞率系数:目前,东莞厂纸板各坑型楞率分别为:A楞1.47
C楞1.42
B楞1.33
E楞1.26
各层原纸的环压强度请参照品管组提供的《原纸物性表》。
纸箱抗压强度计算
1.基本概念
环压强度:环形试样边缘受压直至压溃时所能承受的最大压缩力,以kN/m表示。
环压强度:R=F/152
(F是试样压溃时读取的力值,单位N; 152是试样的长度,单位mm)相关概念:环压强度指数的概念:平均环压强度除以定量,以N·m/g表示。
环压指数:Rd=1000R/W
(R表示环压强度,单位kN/m;W是试样的定量,单位g/m2)
边压强度:一定宽度的瓦楞纸板试样,在单位长度上所能承受的压力,它是指承受平行于瓦楞方向压力的能力。边压强度以N/m表示。
边压强度R=F×1000(换算单位)/L
(R表示垂直边缘抗压强度,N/m;F表示最大压力,N;L表示试样长边的尺寸,mm)抗压强度:瓦楞纸箱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
2.三者之间的关系
(1)环压强度是针对原纸而言的;边压强度是针对瓦楞纸板而言的;抗压强度则是针对整个瓦楞纸箱而言的;
(2)原纸的环压强度决定瓦楞纸板的边压强度;而瓦楞纸板的边压强度决定了瓦楞纸箱的抗压强度;
(3)可以由原纸的环压强度计算纸板的边压强度,用下面的公式:
P m——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);
(4)纸箱抗压强度的计算可以分为两类: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。常用的公式有5个,可以根据不同的已知条件灵活运用着5个公式进行瓦楞纸板的配纸和瓦楞纸箱抗压强度的预测:
瓦楞纸箱抗压强度的计算
瓦楞纸箱抗压强度的计算
瓦楞纸箱抗压强度的计算公式很多,常用的有凯里卡特(K.Q.Kellicutt)公式、马丁荷尔特(Maltenfort)公式、沃福(Wolf)公式、马基(Makee)公式、澳大利亚APM公司计算公式,等等。其中,凯里卡特公式常被应用于0201型瓦楞纸箱抗压强度的计算。
凯里卡特公式表达式
美国的凯里卡特根据瓦楞纸箱的边压强度和周长提出了计算纸箱抗压强度的公式
BCT=ECT×(4aXz/Z)2/3×Z×J
式中 BCT——瓦楞纸箱的抗压强度(lb)
ECT——瓦楞纸板的边压强度(lb/in)
Z ——瓦楞纸箱的周长(lb)
AXz——瓦楞常数
J ——纸箱常数
相应的瓦楞纸箱常数见表1。
倘若知道瓦楞纸箱的外尺寸和楞型,可根据瓦楞纸板的边压强度ECT推测瓦楞纸箱的抗压强度BCT,或者根据瓦楞纸箱的抗压强度BCT推测瓦楞纸板的边压强度ECT。
例如,29英寸彩电包装纸箱采用AB型瓦楞纸板
Ø纸箱外尺寸为904×644×743mm;
Ø毛重G=48Kg;
Ø经多次使用修正确定安全系数为K=6.5;
Ø堆码层数为N=300/74.3=4(堆码限高为3米, 堆码层数取整数);
因为1磅(lb)=0.454千克(Kg)=4.453牛顿(N),1英寸(in)=2.54厘米(cm),所以空箱抗压强度为
BCT=KG(N−1)
=6.5×48×9.81×(4-1)
=9182.16(N)
=2061.67(lb)
因为瓦楞纸箱的周长Z=(90.4+64.4)×2=309.6(cm)=121.89(in),瓦楞常数aXz=13.36,纸箱常数J=0.54,故瓦楞纸板的边压强度
瓦楞纸箱空箱抗压强度
瓦楞纸箱空箱抗压强度
P = K * G(n – 1)* 9.8
其中: P – 抗压力值,N;
K – 劣变系数(强度系数),见下表;
G – 单件包装毛重,kg;
n–堆码层数
储存期小于10天30~100天100天以上
劣变系数K 1.6 1.65 2
其中堆码层数n是根据堆码高度H与单个瓦楞纸箱高度h求出的,其计算方法为:n=H/h(取整数) 。
瓦楞纸箱抗压强度的计算公式很多,常用的有凯里卡特
(K.Q.Kellicutt)公式、马丁荷尔特(Maltenfort)公式、沃福(Wolf)公式、马基(Makee)公式、澳大利亚APM公司计算公式,等等。其中,凯里卡特公式常被应用于0201型瓦楞纸箱抗压强度的计算。
凯里卡特公式表达式
美国的凯里卡特根据瓦楞纸箱的边压强度和周长提出了计算纸箱抗压强度的公式
BCT=ECT×(4aXz/Z)2/3×Z×J
式中 BCT——瓦楞纸箱的抗压强度(lb)
ECT——瓦楞纸板的边压强度(lb/in)
Z ——瓦楞纸箱的周长(lb)
AXz——瓦楞常数
J ——纸箱常数
相应的瓦楞纸箱常数见表1。
倘若知道瓦楞纸箱的外尺寸和楞型,可根据瓦楞纸板的边压强度ECT 推测瓦楞纸箱的抗压强度BCT,或者根据瓦楞纸箱的抗压强度BCT推测瓦楞纸板的边压强度ECT。
例如,29英寸彩电包装纸箱采用AB型瓦楞纸板
Ø 纸箱外尺寸为904×644×743mm;
Ø 毛重G=48Kg;
Ø 经多次使用修正确定安全系数为K=6.5;
Ø 堆码层数为N=300/74.3=4(堆码限高为3米, 堆码层数取整数);
纸箱的抗压公式推算方法.
1.以瓦楞纸板的边压强度和厚度作为瓦楞纸板的参数,以箱体周长,长宽比和 高度作为标志结构的因素计算。
公式为: B=5.874×E×(T ×C)1/2 B 表示纸箱的抗压,单位N 5.874为系数 E 表示纸板的边压强度,单位N/m T 表示纸板的厚度,单位m C 表示纸箱的周长,单位m
第四步:根据抗压强度推算公式反推出纸板边压强度 根据尺寸可知周长为1.078m,根据楞型可知纸板厚度为0.0065m,已知纸箱抗压要求为 4983N,则代入纸箱抗压推算公式 B=5.874×E×(T×C)1/2 4983=5.874×E×(1.078×0.0065)1/2 E=10135N/m, 则纸板的用纸配置必须达到10135N/m的边压才能满足该纸箱的要求。 第五步:最后确定合理的用纸配置 根据边压强度公式,纸板的楞型,工厂原纸的横向环压强度参数确定。 公式为:见第5页:
纸箱的抗压公式推算方法
1.纸箱抗压强度的推算流程 2.纸箱抗压强度的推算公式 3.纸板边压强度的推算方法 4.纸箱抗压的用纸配置方法 5.影响纸箱抗压强度的因素
一.抗压强度的推算流程
纸箱尺寸 纸箱周长
纸板楞型
纸板厚度
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抗压强度初始值
抗压强度推算值
环压强度
边压强度
纸箱结构工艺
纸箱的抗压强度如何计算
瓦楞纸箱抗压强度计算中凯里卡特公式的应用:
瓦楞纸箱抗压强度的计算公式很多:
常用的有凯里卡特(K.Q.Kellicutt)公式、马丁荷尔特(Maltenfort)公式、沃福(Wolf)公式、马基(Makee)公式、澳大利亚APM公司计算公式,等等。
其中,凯里卡特公式常被应用于0201型瓦楞纸箱抗压强度的计算。
凯里卡特公式表达式:
美国的凯里卡特根据瓦楞纸箱的边压强度和周长提出了计算纸箱抗压强度的公式BCT=ECT×(4aXz/Z)2/3×Z×J
式中BCT——瓦楞纸箱的抗压强度(lb)
ECT——瓦楞纸板的边压强度(lb/in)
Z ——瓦楞纸箱的周长(lb)
aXz——瓦楞常数
J ——纸箱常数
相应的瓦楞纸箱常数见表1。
倘若知道瓦楞纸箱的外尺寸和楞型,可根据瓦楞纸板的边压强度ECT推测瓦楞纸箱的抗压强度BCT,或者根据瓦楞纸箱的抗压强度BCT推测瓦楞纸板的边压强度ECT。
例如,29英寸彩电包装纸箱采用AB型瓦楞纸板
Ø 纸箱外尺寸为904×644×743mm;
Ø 毛重G=48Kg;
Ø 经多次使用修正确定安全系数为K=6.5;
Ø 堆码层数为N=300/74.3=4(堆码限高为3米, 堆码层数取整数);
因为1磅(lb)=0.454千克(Kg)=4.453牛顿(N),1英寸(in)=2.54厘米(cm),
所以空箱抗压强度为:
BCT=KG(N−1)
=6.5×48×9.81×(4-1)
=9182.16(N)
=2061.67(lb)
因为瓦楞纸箱的周长Z=(90.4+64.4)×2=309.6(cm)=121.89(in),
纸箱的抗压强度如何计算
瓦楞纸箱抗压强度计算中凯里卡特公式的应用:
瓦楞纸箱抗压强度的计算公式很多:
常用的有凯里卡特(K.Q.Kellicutt)公式、马丁荷尔特(Maltenfort)公式、沃福(Wolf)公式、马基(Makee)公式、澳大利亚APM公司计算公式,等等。
其中,凯里卡特公式常被应用于0201型瓦楞纸箱抗压强度的计算。
凯里卡特公式表达式:
美国的凯里卡特根据瓦楞纸箱的边压强度和周长提出了计算纸箱抗压强度的公式BCT=ECT×(4aXz/Z)2/3×Z×J
式中BCT——瓦楞纸箱的抗压强度(lb)
ECT——瓦楞纸板的边压强度(lb/in)
Z ——瓦楞纸箱的周长(lb)
aXz——瓦楞常数
J ——纸箱常数
相应的瓦楞纸箱常数见表1。
倘若知道瓦楞纸箱的外尺寸和楞型,可根据瓦楞纸板的边压强度ECT推测瓦楞纸箱的抗压强度BCT,或者根据瓦楞纸箱的抗压强度BCT推测瓦楞纸板的边压强度ECT。
例如,29英寸彩电包装纸箱采用AB型瓦楞纸板
Ø 纸箱外尺寸为904×644×743mm;
Ø 毛重G=48Kg;
Ø 经多次使用修正确定安全系数为K=6.5;
Ø 堆码层数为N=300/74.3=4(堆码限高为3米, 堆码层数取整数);
因为1磅(lb)=0.454千克(Kg)=4.453牛顿(N),1英寸(in)=2.54厘米(cm),
所以空箱抗压强度为:
BCT=KG(N−1)
=6.5×48×9.81×(4-1)
=9182.16(N)
=2061.67(lb)
因为瓦楞纸箱的周长Z=(90.4+64.4)×2=309.6(cm)=121.89(in),
纸箱抗压强度计算
1.基本概念
环压强度:环形试样边缘受压直至压溃时所能承受的最大压缩力,以kN/m表示。
环压强度:R=F/152
(F是试样压溃时读取的力值,单位N; 152是试样的长度,单位mm)相关概念:环压强度指数的概念:平均环压强度除以定量,以N·m/g表示。
环压指数:Rd=1000R/W
(R表示环压强度,单位kN/m;W是试样的定量,单位g/m2)
边压强度:一定宽度的瓦楞纸板试样,在单位长度上所能承受的压力,它是指承受平行于瓦楞方向压力的能力。边压强度以N/m表示。
边压强度R=F×1000(换算单位)/L
(R表示垂直边缘抗压强度,N/m;F表示最大压力,N;L表示试样长边的尺寸,mm)抗压强度:瓦楞纸箱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
2.三者之间的关系
(1)环压强度是针对原纸而言的;边压强度是针对瓦楞纸板而言的;抗压强度则是针对整个瓦楞纸箱而言的;
(2)原纸的环压强度决定瓦楞纸板的边压强度;而瓦楞纸板的边压强度决定了瓦楞纸箱的抗压强度;
(3)可以由原纸的环压强度计算纸板的边压强度,用下面的公式:
P m——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);
(4)纸箱抗压强度的计算可以分为两类: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。常用的公式有5个,可以根据不同的已知条件灵活运用着5个公式进行瓦楞纸板的配纸和瓦楞纸箱抗压强度的预测:
瓦楞纸箱空箱抗压强度
瓦楞纸箱空箱抗压强度
P = K * G(n – 1)* 9.8
其中: P – 抗压力值,N;
K – 劣变系数(强度系数),见下表;
G – 单件包装毛重,kg;
n–堆码层数
储存期小于10天30~100天100天以上
劣变系数K 1.6 1.65 2
其中堆码层数n是根据堆码高度H与单个瓦楞纸箱高度h求出的,其计算方法为:n=H/h(取整数) 。
瓦楞纸箱抗压强度的计算公式很多,常用的有凯里卡特
(K.Q.Kellicutt)公式、马丁荷尔特(Maltenfort)公式、沃福(Wolf)公式、马基(Makee)公式、澳大利亚APM公司计算公式,等等。其中,凯里卡特公式常被应用于0201型瓦楞纸箱抗压强度的计算。
凯里卡特公式表达式
美国的凯里卡特根据瓦楞纸箱的边压强度和周长提出了计算纸箱抗压强度的公式
BCT=ECT×(4aXz/Z)2/3×Z×J
式中 BCT——瓦楞纸箱的抗压强度(lb)
ECT——瓦楞纸板的边压强度(lb/in)
Z ——瓦楞纸箱的周长(lb)
AXz——瓦楞常数
J ——纸箱常数
相应的瓦楞纸箱常数见表1。
倘若知道瓦楞纸箱的外尺寸和楞型,可根据瓦楞纸板的边压强度ECT 推测瓦楞纸箱的抗压强度BCT,或者根据瓦楞纸箱的抗压强度BCT推测瓦楞纸板的边压强度ECT。
例如,29英寸彩电包装纸箱采用AB型瓦楞纸板
Ø 纸箱外尺寸为904×644×743mm;
Ø 毛重G=48Kg;
Ø 经多次使用修正确定安全系数为K=6.5;
Ø 堆码层数为N=300/74.3=4(堆码限高为3米, 堆码层数取整数);
纸箱的抗压强度如何计算
瓦楞纸箱抗压强度计算中凯里卡特公式地应用:
瓦楞纸箱抗压强度地计算公式很多:
常用地有凯里卡特()公式、马丁荷尔特()公式、沃福()公式、马基()公式、澳大利亚公司计算公式,等等.b5E2R.
其中,凯里卡特公式常被应用于型瓦楞纸箱抗压强度地计算.
凯里卡特公式表达式:
美国地凯里卡特根据瓦楞纸箱地边压强度和周长提出了计算纸箱抗压强度地公式
=×()××
式中——瓦楞纸箱地抗压强度()
——瓦楞纸板地边压强度()
——瓦楞纸箱地周长()
——瓦楞常数
——纸箱常数
相应地瓦楞纸箱常数见表.
倘若知道瓦楞纸箱地外尺寸和楞型,可根据瓦楞纸板地边压强度推测瓦楞纸箱地抗
压强度,或者根据瓦楞纸箱地抗压强度推测瓦楞纸板地边压强度.p1Ean.
例如,英寸彩电包装纸箱采用型瓦楞纸板
Ø 纸箱外尺寸为××743mm;
Ø 毛重48Kg;
Ø 经多次使用修正确定安全系数为=;
Ø 堆码层数为==(堆码限高为米, 堆码层数取整数);
因为磅()=千克()=牛顿(),英寸()=厘米(),
所以空箱抗压强度为:
=(−)
=×××(-)
=()
=()
因为瓦楞纸箱地周长=(+)×=()=(),
瓦楞常数=,
纸箱常数=,
故瓦楞纸板地边压强度:
=【()××】
=【(×)××】
=()
=()
=()
表瓦楞纸箱常数
单位英制公制
楞型
应用上述公式时,须将公制单位转化为英制单位,比较麻烦.
实际上,将公式两边单位转化为公制,只需将瓦楞常数扩大倍,或将纸箱常数扩大倍()即可.
若瓦楞常数不变,将纸箱常数扩大,可得到如表所示地公制下地瓦楞常数和纸箱常数.此时,瓦楞纸箱抗压强度单位为牛顿(),瓦楞纸板地边压强度单位为牛顿厘米(),瓦楞纸箱地周长单位为厘米().DXDiT.
瓦楞纸箱空箱抗压强度
瓦楞纸箱空箱抗压强度
P = K * G(n – 1)* 9.8
其中: P –抗压力值,N;
K –劣变系数(强度系数),见下表;
G –单件包装毛重,kg;
n–堆码层数
其中堆码层数n是根据堆码高度H与单个瓦楞纸箱高度h求出的,其计算方法为:n=H/h(取整数)。
瓦楞纸箱抗压强度的计算公式很多,常用的有凯里卡特(K.Q.Kellicutt)公式、马丁荷尔特(Maltenfort)公式、沃福(Wolf)公式、马基(Makee)公式、澳大利亚APM公司计算公式,等等。其中,凯里卡特公式常被应用于0201型瓦楞纸箱抗压强度的计算。
凯里卡特公式表达式
美国的凯里卡特根据瓦楞纸箱的边压强度和周长提出了计算纸箱抗压强度的公式
BCT=ECT×(4aXz/Z)2/3×Z×J
式中BCT——瓦楞纸箱的抗压强度(lb)
ECT——瓦楞纸板的边压强度(lb/in)
Z ——瓦楞纸箱的周长(lb)
AXz——瓦楞常数
J ——纸箱常数
相应的瓦楞纸箱常数见表1。
倘若知道瓦楞纸箱的外尺寸和楞型,可根据瓦楞纸板的边压强度ECT推测瓦楞纸箱的抗压强度BCT,或者根据瓦楞纸箱的抗压强度BCT推测瓦楞纸板的边压强度ECT。
例如,29英寸彩电包装纸箱采用AB型瓦楞纸板
Ø 纸箱外尺寸为904×644×743mm;
Ø 毛重G=48Kg;
Ø 经多次使用修正确定安全系数为K=6.5;
Ø 堆码层数为N=300/74.3=4(堆码限高为3米, 堆码层数取整数);
因为1磅(lb)=0.454千克(Kg)=4.453牛顿(N),1英寸(in)=2.54厘米(cm),所以空箱抗压强度为
空箱抗压强度如何计算
如何计算瓦楞纸箱24H抗压强度:
P=KW(n-1)=KW(H/h-1)
式中P----纸箱耐压强度,N W----纸箱装货后重量,N
n----堆码层数 K----堆码安全系数
H---堆码高度 h---单个纸箱高度
堆码层数n根据堆码高度H与单个纸箱高度h求出,n=H/h
①堆码安全系数K根据货物的贮存期来确定,国标规定:
贮存期小于30d取K= 贮存期30d-100d取K= 贮存期大于100d取K=
②堆码安全系数K还可根据箱内所装货物:起到支撑作用的一般取值以上,不能起到支撑作用的取值以上。
如:L:480×B:310×H:280计算其空箱抗压强度。⑴
P=KW(n-1)=KW(H/h-1)
=×20Kg××(1400÷280-1)
=×20Kg××(5-1)
= N
L:480×B:310×H:140计算其空箱抗压强度。⑵
P=KW(n-1)=KW(H/h-1)
=×15Kg××(1400÷140-1)
=×15Kg××(10-1)
= N
P=KW(n-1)=KW(H/h-1)
=×12Kg××(1480÷185-1)
=×12Kg××(8-1)
= N
L:380×B:320×H:260计算其空箱抗压强度。⑷P=KW(n-1)=KW(H/h-1)
=2×10Kg××(1560÷260-1)
=2×10Kg××(6-1)
=980N
L:380×B:280×H:460计算其空箱抗压强度。⑸P=KW(n-1)=KW(H/h-1)
=2×15Kg××(1840÷460-1)
=2×15Kg××(4-1)
=882N
L:380×B:280×H:440计算其空箱抗压强度。⑹P=KW(n-1)=KW(H/h-1)
抗压强度计算公式
凯里卡特(K.Q.Kellicutt )公式
式中 P-瓦楞纸箱抗压强度
(N ); Pr-单位长度瓦楞纸板原纸的综合环压强度 (N/cm ); Z-瓦楞纸箱的周长 (cm );
AXz-瓦楞常数
J-纸箱常数
瓦楞纸板原纸的综合环压强度计算公式如下
式中 Rn-纸板面纸,里纸或夹芯卡纸环压值 (N/0.152m )
Rmn-瓦楞原纸环压值 (N/0.152m )
C-瓦楞原纸的楞缩率
(1)
(2)
凯里卡特简易公式
在公式(1)中
令(4*AXz/Z)2/3*Z*J =F
则P=Pr*F (3)式中F-凯里卡特简易常数
马基(Makee )公式
式中
P-瓦楞纸箱抗压强度
(N );
Pm-瓦楞纸板边压强度 (N ); Dx-瓦楞纸板纵向挺度 (MN/m ); Dy-瓦楞纸板横向挺度 (MN/m ); Z-瓦楞纸箱周长 (cm );
马基简易公式:
式中
P-瓦楞纸箱抗压强度
(N ); Pm-瓦楞纸板边压强度 (N ); Z-瓦楞纸箱周长 (cm ); t-瓦楞纸板厚度 (cm );
(4) (5)
纸箱抗压强度计算
1.基本概念
环压强度:环形试样边缘受压直至压溃时所能承受的最大压缩力,以kN/m表示。
环压强度:R=F/152
(F是试样压溃时读取的力值,单位N; 152是试样的长度,单位mm)相关概念:环压强度指数的概念:平均环压强度除以定量,以N·m/g表示。
环压指数:Rd=1000R/W
(R表示环压强度,单位kN/m;W是试样的定量,单位g/m2)
边压强度:一定宽度的瓦楞纸板试样,在单位长度上所能承受的压力,它是指承受平行于瓦楞方向压力的能力。边压强度以N/m表示。
边压强度R=F×1000(换算单位)/L
(R表示垂直边缘抗压强度,N/m;F表示最大压力,N;L表示试样长边的尺寸,mm)抗压强度:瓦楞纸箱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
2.三者之间的关系
(1)环压强度是针对原纸而言的;边压强度是针对瓦楞纸板而言的;抗压强度则是针对整个瓦楞纸箱而言的;
(2)原纸的环压强度决定瓦楞纸板的边压强度;而瓦楞纸板的边压强度决定了瓦楞纸箱的抗压强度;
(3)可以由原纸的环压强度计算纸板的边压强度,用下面的公式:
P m——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);
(4)纸箱抗压强度的计算可以分为两类: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。常用的公式有5个,可以根据不同的已知条件灵活运用着5个公式进行瓦楞纸板的配纸和瓦楞纸箱抗压强度的预测:
纸箱抗压计算
依据纸箱配比参数:边压强度≥3600N/m
3.6KN/m = 3600/9.8 Kg/m = 367.35 Kg/m
经计算得出在最底层单个箱所承受的压力可维持在184.175 Kg/m
十层码放方式:
抗压力值(KG)=1.65*(码放层数—1)*单箱毛重=1.65*9*13.2=196.02Kg (超标)
抗压力值(N)=1.65*(码放层数—1)*单箱毛重*9.8=1.65*9*13.2*9.8=1920.996N
八层码放方式:
抗压力值(KG)=1.65*(码放层数—1)*单箱毛重=1.65*7*13.2=152.46Kg(满足要求)
抗压力试验
纸箱抗压能力是指瓦楞纸箱空箱立体放置时,对其两面匀速施压,箱体所能承受的最高压力值。
抗压能力的N。
取箱体和箱面不得破损和有明显碰、戳伤痕的样箱三个。
抗压力试验的设备是包装容器整体抗压试验机
包装容器整体抗压试验机的主要技术参数是:
测量范围:0-50kN
负荷准确度:±2%
压板面积:1200mm×1200mm
上、下板平行度:2/1000
上压板有效行程:标准速度10mm/mm
无极调速1-100/min
抗压力试验的检测方法是将三个样箱立体合好,用封箱胶带上、下封牢,放入抗压试验机下压板的中间位置,开机使上压板接近空箱箱体。然后启动加压标准速度,直至箱体屈服。读取实测值。
对测试的结果,求出算术平均值。
被测瓦楞纸箱的抗压力值按下列公式计算:
P=K×G(H/h-1)×9.8
式中:P:-抗压力值,N
K:-劣变系数(强度系数);
G:-单件包装毛重;kg
H:-堆积高度;m
瓦楞纸箱抗压强度的计算方法
瓦楞纸箱抗压强度的计算方法
瓦楞纸箱抗压强度的计算方法
一、原纸环压指数的计算方法
原纸是指专门用于瓦楞纸板生产的纸。原纸按用途一般分为瓦楞纸和箱板纸。按瓦楞纸板生产的工艺要求,原纸又分卷筒纸和平张纸。原纸的计量单位:吨/件。
卷筒纸平张纸
1、环压强度
纸箱的抗压强度很大程度上是由瓦楞纸板的边压强度决定,
而瓦楞纸板的边压强度基本
又是由构成瓦楞纸板的原纸的环压强度决定。
环压强度是衡量原纸的抗压性能指标,
环压强
度分横向环压和纵向环压。
在测定原纸的抗压性能时,首先是在原纸上取样,取纸方向分纵取和横取,是按原纸的纸丝方向而选定。纸丝方向与瓦楞纸板生产的走纸方向是一致的,与瓦楞方向是反方向的,
所以横向取纸是为了测定原纸的抗压强度。走纸方向
环压强度计算公式为:
F
R
=
-----
L
式中的
R-----表示环压强度,单位
KN/m;
F-----表示试样压溃时读取的力值,单位
N;
L-----表示试样的长度。
2、环压指数
环压指数是指原纸的环压强度与定量的比值,单位为Nm/g。环压指数的标准数值,是
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抗压强度减 损率
装卸流通情 况
抗压强度减 损率
5% 一次 10%
温湿环境变化 货柜,走海
较大
运出口
30%
60%
1~2个月左右 3个月以上
30%
40%
整齐,箱角完 全不对齐 20%
杂乱 30%
多次装卸,撞 多次装卸,
击较少
撞击较多
20%
50%
贴合剂用量 参数表 纸板类型 A
贴合剂用量 15 (g/m2)
125g/105g/120g
160~200 B=B
125g/105g/125g
250~275 B=B(加强芯) 125g/125g/125g
250~275 A=B
150g/105g/125g
300~350 350~
A=B(加强芯) 150g/125g/125g
A=A
150g/105g/150g
A=A(加强芯) 150g/125g/150g
C
B
E
18
20
25
1.85 A3A
边压(N/m)
150g/105g/150g
4842.8
B=5.874* E*SQRT( T*C)
0.003 A3A(加强芯) 150g/125g/150g 5383.62
0.007 B3B
125g/105g/125g
B3B(加强芯) 125g/125g/125g
160~200 B=C
K=A
250g/105g/150g
K=A(加强芯) 250g/125g/150g
W5K
140g/150g/150g
W=A
140g/120g/150g
W=B(加强芯) 140g/120g/125g
4049.64
4199.64
5676.07 楞型
5251.55
伸长系数 (r)
6726.07 纸板厚度
6301.55
伸长系数及
纸板厚度
楞型
A
伸长系数(r)
纸板厚度
C 1.53
5
B 1.42
4
E
1.4
1.32
3
1.5
纸箱抗压强
度值修正表
印刷工艺 单色印刷
双色及三色印 四色套印 满版面实地
刷
抗压强度调 -6~8%
-10~15%
-20%
-30%
整
高度及长宽 >2
1~1.8
1.2~1.5
比
抗压强度调
-20%
-8% 最佳
整
开孔方式及 侧唛各一通气孔 两侧唛各一手 正唛一手挽
ห้องสมุดไป่ตู้
位置
挽
抗压强度调
-10%
-20%
-30%
整
模工工艺 平压平啤切
圆压平啤切 圆压圆啤切
抗压强度调 整
-5%
-20%
-25%
安全系数设 计参数表 温湿环境 干燥阴凉环境
抗压强度减 10% 损率 堆码时间 不超过1个月
抗压强度减 15% 损率 堆放方法 角对角平行式
950 14435 2000 2900
纸箱抗压强度推算公式 B=5.874*E*SQRT( T*C) 纸板边压强度的推算 Ed=(L1+L2+L3+r×F+r1×F1) 空箱抗压强度公式
P=G*(n-1) *K 安全系数计算公式 K=1/{(1-a)(1-b)(1-c)(1-d)(1-e)…}
原纸环压强度计算公式 R=F/152 (kN/m) Rd=1000R/W …………(Rd环压强度指数,W定量)
7775.306
7201.932
8675.306
21502.23
19393.972
18343.972
Ed=(L1+L 2+L3+r× F+r1× F1)
C 1.42
4
105g/ 115g/ 125g/ 150g/ 125g 140g 150g 250g
B
1.4
3
602.5 774.6 988.3 1326.5
kgf 130
144
0 0 166 172 232
215
275 258 318 295 355 880 794 751