瓦楞纸箱抗压强度基本知识
瓦楞纸箱:瓦楞纸箱抗压强度

瓦楞纸箱:瓦楞纸箱抗压强度瓦楞纸箱的定义和种类瓦楞纸箱是由厚度不同的纸板组成,中间为瓦楞纸板,两侧为平面纸板的一种包装材料。
瓦楞纸板有A、B、C、E、F五种瓦楞,因此也有相应的单瓦楞、双瓦楞、三瓦楞和五瓦楞的不同类型。
瓦楞纸箱抗压强度瓦楞纸箱的抗压强度是指纸箱在承受一定压力的情况下不变形、不破损的能力。
瓦楞纸箱的抗压强度与瓦楞的类型、数量、纸板的厚度以及纸板的材质有关。
瓦楞纸箱的抗压强度受到多方面因素的影响,包括箱型、箱子的尺寸、瓦楞纸板的类型、纸板的厚度以及纸板的材质等。
通常来说,瓦楞纸箱抗压强度与瓦楞纸板的种类有很大的关系。
在瓦楞纸板厚度相同的情况下,瓦楞纸板越高,纸箱的抗压强度就越高。
而当同一种瓦楞纸板的厚度不同时,厚度越大,瓦楞纸箱的抗压强度就越高。
此外,不同材质的纸板也会影响瓦楞纸箱的抗压强度。
通常来说,使用的纸板越好,瓦楞纸箱的抗压强度就越高。
瓦楞纸箱抗压测试瓦楞纸箱的抗压性能可以通过压缩试验来测试。
在测试时,将待测纸箱按一定速度施加力度,记录下压缩塑形曲线,从而得到压缩性能参数。
常用的压缩性能参数有瓦楞纸箱的压缩强度、压缩模量和耐压试验时间等。
压缩强度是指瓦楞纸箱在压缩测试中承受压力之后的最大承载能力。
压缩模量是指单位变形时的力学基础。
而耐压试验时间则是指瓦楞纸箱可以承受一定压力的时间。
瓦楞纸箱抗压强度的作用瓦楞纸箱抗压强度的大小可以影响其在运输、储存和货物保护等方面的作用。
因此,正确评估纸箱的抗压强度非常重要。
如果纸箱的抗压强度太低,它可能无法承受运输过程中的挤压力、重量和其他负荷,从而导致货物损坏或更糟的结果。
此外,如果纸箱的抗压强度太高,也会带来实际上并不需要的成本和物流难度。
在实际应用中,利用适当的瓦楞纸板和厚度,设计并制造出适合运输、储存和保护货物所需的瓦楞纸箱,是非常重要的工作。
结论综上所述,瓦楞纸箱的抗压强度是指纸箱在承受一定压力的情况下不变形、不破损的能力。
瓦楞纸箱的抗压强度与瓦楞的类型、数量、纸板的厚度以及纸板的材质有关。
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:①凯里卡特(K.Q.Kellicutt)公式a. 凯里卡特公式(主要针对0201型纸箱)P——瓦楞纸箱抗压强度(N);P x——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R n——面纸环压强度测试值(N/0.152m)R mn——瓦楞芯纸环压强度测试值(N/0.152m)C——瓦楞收缩率,单瓦楞纸板的综合环压强度可由下式计算双瓦楞纸板的综合环压强度可由下式计算纸箱抗压强度公式中的15.2(cm)为测定原纸环压强度时的试样长度。
瓦楞纸箱抗压强度

可以看出,在长期载荷作用下,只须经历一 个月的时间,纸箱的抗压强度就会下降40%;在 经历半年后,其抗压强度就只有初始值的55%。
(3)瓦楞纸箱的尺寸。
内装物外廓尺寸为: L0=746(mm) B0=485(mm) H0=550(mm)
公差取5~6mm,由此确定的纸箱内尺寸: 746+6=752(mm) 485+5=490(mm) 550+5=555(mm) 二页箱长度与宽度方向的伸放量△x取6mm,高度方向的伸放量取18mm,由 此确定纸箱制造尺寸为: 752+6=758(mm) 490+6=496(mm) 555+18=573(mm) 外摇盖的制造尺寸为 : 496/2+5=253(mm) 接头尺寸J为 50mm。 长度和宽度方向的加大值取10mm,高度方向的加大值取12mm,由此确 定纸箱外尺寸。
图:纸箱压缩试验 试验机有上下两块压板,纸箱放在下压板上,将上压 板调至适当位置后固定,油缸通过下压板对纸箱加载,加 载方向垂直于纸箱顶、底两面,加载速度为每分12mm。 温度、湿度对纸箱抗压强度的影响很大,所以试验前 先要将样箱在温度为20度和湿度为65%的环境下调节24 小时。
图:纸箱上的压力P与压缩变形ΔH之间的相关曲线
上图曲线表明: 印刷对纸箱抗压强度的影响不仅仅取决于 印刷面积,而且与印刷形状及印刷位置有关。 总的来说,印刷面积愈大,纸箱抗压强度 的降低率也愈大。在图示的三种印刷形状与位 置中水平印刷带的影响超过垂直印刷带。连通 的水平印刷带的影响最为强烈。
理解记忆公式 瓦楞纸箱抗压强度(BCT)设计

瓦楞纸箱抗压强度设计应知应会应知:马基(Makee)公式应会:凯利卡特(K.Q.Kellicutt)公式重点:凯利卡特简易公式,综合环压强度,环压强度,环压指数,瓦楞纸箱周边长,纸箱最大综合尺寸,堆码强度,抗压强度,耐破度一、马基(Makee)公式根据瓦楞纸板的边压强度(纵向)计算瓦楞纸板的抗压强度:BCT=K×ECT×(H×Z)1/2 (a)式中:BCT——纸箱的抗压强度(N)ECT——瓦楞纸板的边压强度(纵向)(N/m)H——瓦楞纸板的厚度(m)Z——瓦楞纸箱的周边长:(长+宽)×2 (m)K——常数,为5.87二、凯利卡特(K.Q.Kellicutt)公式根据瓦楞纸板的环压强度计算瓦楞纸箱的抗压强度。
P=P x×(4aX z/Z)2/3× Z × J (b)式中,P——纸箱的抗压强度(N)P x——瓦楞纸板的综合环压强度(N/cm)aX z——瓦楞常数Z——瓦楞纸箱的周边长:(长+宽)×2 (cm)J——纸箱常数其中,瓦楞纸板的综合环压强度计算公式如下:Px=(ΣRn + ΣCnRmn)/15.2 (c)式中,P x——瓦楞纸板的综合环压强度(N/cm)R n——内外面纸、夹芯纸的环压强度(N)R mn——瓦楞芯纸环压强度(N)C n——瓦楞的收缩率,即瓦楞芯纸原长度与面纸长度之比。
15.2——测试原纸的环压强度时的试样长度,cm。
对于单瓦楞纸板来说,则有公式(c)得到:Px=(R1 + R2 + RmCn)/15.2 (d)对于双对于单瓦楞纸板来说,则有公式(c)得到:Px=(R1 + R2 + R3 + Rm1Cn1 + Rm2Cn2)/15.2 (d)如以环压指数(N.m/g)计算Px则:Px=ΣγW+ΣγmWm式中,P x——瓦楞纸板的综合环压强度(N/m)γ——环压指数(N.m/g)W——定量(N.m/g)三、凯利卡特(K.Q.Kellicutt)简易公式对(c)式的常数项进行合并,可省去开平方计算。
瓦楞纸箱的抗压强度

P12
(3)瓦楞芯紙的組合:
面 紙
瓦楞芯紙 芯 紙
裡 紙
• 面紙:面對紙箱外面的紙 • 瓦楞芯紙:波浪狀的紙張 • 芯紙:兩張瓦楞芯紙中間的紙 • 裡紙:靠近紙箱內部的紙
P13
• 可依紙板中紙張的多寡,分成 不同層數的瓦楞紙板 • 黏合的層數越多,抗壓強度就 越高
單面瓦楞紙板 • 用於捲繞商品,保護商品 外表和防止摩擦 • 不能製成瓦楞紙箱
P7
B楞
• 楞數較多 • 瓦楞芯紙與面紙、裏紙之間有較 多支撐點 • 平面抗壓力會大於A楞 • 不易變形、表面平整、抗壓強度 高以及利於印刷
C楞 • 緩衝性與A楞相近 • 平面抗壓強度接近B楞 • 是一種折衷的楞型 • 價格低廉
P8
E楞
• 瓦楞芯紙低矮且細密 • 可印刷較高質量的圖文 • 強度與硬紙板相似 • 比硬紙板質輕、價廉 • 多應用於電子產品內襯包 裝容器源自哎呀!帽子又壓壞了P4
荷重
P5
(二)探討能改變紙箱抗壓強度的因素: • 抗壓強度是技術指標 • 紙箱在均勻的施壓下,破損時的最大負重及變形量 • 同樣的紙箱試驗數據偏差越小,抗壓性能越穩定
P6
1.瓦楞芯紙的種類、特性與組合: (1)瓦楞芯紙的楞形 • 楞高、楞數在一定的範圍內即形成一個楞形 • 楞高和楞數的上限會影響機器的不同而有所限 制 A楞 • 第一個發明的楞型 • 楞高很高、楞數很少 • 緩衝性極好 • 垂直抗壓強度比B楞好
P19
3.生產工藝: (1)印刷工藝: 1.印刷方式: • 商人將原本用來運輸貨品的紙箱印刷上廣告,增加消費者 購買的欲望 • 印刷會對紙箱的抗壓強度造成影響 • 常見的印刷方式有膠印、柔印和凹印
膠印 • 分成膠印裱貼和直接膠印 • 膠印裱貼是先將面紙印刷後再與單面瓦楞紙板貼合,對抗 壓強度的影響很小 • 直接膠印法在國外較為普遍,是直接在紙板上印刷
瓦楞纸箱抗压强度标准

瓦楞纸箱抗压强度标准瓦楞纸箱是一种常见的包装材料,其抗压强度对于保护货物的安全运输至关重要。
因此,制定和遵守瓦楞纸箱的抗压强度标准显得尤为重要。
本文将就瓦楞纸箱抗压强度标准进行探讨,以期为相关行业提供参考。
瓦楞纸箱的抗压强度标准主要包括以下几个方面:首先,瓦楞纸箱的材料选用。
瓦楞纸箱通常由瓦楞纸板制成,而瓦楞纸板的厚度、纸板的质量等因素将直接影响瓦楞纸箱的抗压强度。
因此,在制定抗压强度标准时,需要对瓦楞纸板的材料选用进行规范,以确保其质量符合标准要求。
其次,瓦楞纸箱的结构设计。
瓦楞纸箱的结构设计直接关系到其抗压强度,合理的结构设计可以提高瓦楞纸箱的抗压能力。
在制定抗压强度标准时,需要对瓦楞纸箱的结构设计进行规范,包括箱体的纸板层数、瓦楞纸板的型号、箱体的尺寸等方面的要求,以确保瓦楞纸箱在承受压力时不易变形或破损。
再次,瓦楞纸箱的制造工艺。
制造工艺对于瓦楞纸箱的抗压强度同样至关重要。
在制定抗压强度标准时,需要对瓦楞纸箱的制造工艺进行规范,包括纸板的粘合方式、箱体的加固方式、箱体的压花处理等方面的要求,以确保瓦楞纸箱在生产过程中能够保持良好的抗压性能。
最后,瓦楞纸箱的质量检测。
为了确保瓦楞纸箱的抗压强度符合标准要求,需要对其进行质量检测。
在制定抗压强度标准时,需要规定相关的检测方法和标准数值,以便对瓦楞纸箱的抗压强度进行准确的测定和评估。
总之,瓦楞纸箱的抗压强度标准涉及到材料选用、结构设计、制造工艺和质量检测等多个方面,只有严格遵守相关标准要求,才能确保瓦楞纸箱在运输过程中能够有效地保护货物的安全。
希望本文能够为相关行业提供一些参考,促进瓦楞纸箱抗压强度标准的制定和执行工作。
纸箱抗压强度(kg)标准

纸箱抗压强度(kg)标准
摘要:
1.纸箱抗压强度的定义和重要性
2.纸箱抗压强度测试的标准
3.纸箱抗压强度测试的方法和步骤
4.纸箱抗压强度对包装行业的影响
正文:
纸箱抗压强度是指纸箱在承受外部压力时能够保持其形状和保护内容的能力。
它是包装行业中非常重要的一个性能指标,因为如果纸箱的抗压强度不足,那么在运输、存储、搬运等过程中,纸箱可能会破损,导致内部的产品受到损坏。
纸箱抗压强度测试的标准是由国际包装标准协会(IAPRI)和我国包装标准委员会制定的。
根据这些标准,纸箱抗压强度测试应该采用压力试验机进行,测试过程中应该均匀施加动态压力,直到纸箱破损。
测试结果包括纸箱的大负荷和变形量。
纸箱抗压强度测试的方法和步骤如下:
1.准备试样:将瓦楞纸箱放置在压力机上,确保其顶部和底部均匀地承受压力。
2.预加负荷:在试验前,将试样放入压力机中,施加一定的预加负荷,以确保纸箱与压力机压板完全接触。
3.横压线被压下:逐渐增加负荷,直到横压线被压下,此时记录负荷和变
形量。
4.纸箱侧壁受压:继续增加负荷,直到纸箱侧壁开始变形,记录此时的负荷和变形量。
纸箱抗压强度对包装行业的影响非常大。
如果纸箱的抗压强度不足,那么在运输、存储、搬运等过程中,纸箱可能会破损,导致内部的产品受到损坏。
瓦楞纸箱抗压强度计算原理以及公式

事实上,瓦楞纸箱地抗压强度是一个比较复杂地问题,因为构成瓦楞纸板地箱板原纸和瓦楞原纸是各向异性地,不均匀地,而且纤维材料还具有粘弹性质,在制成箱板地过程中,原纸受到不同温度、黏合剂和外力地作用,自身已经发生了很多变化,所以从原纸到瓦楞纸板,以及到瓦楞纸箱地物理性能之间地变化是不定向地,而如何从原纸物理性能计算纸板以及纸箱地物理性能,一直是纸箱研究和制造行业探讨地课题.为了更好地生产各类纸箱产品,我们有必要来了解一些原纸纸张性能检测方面地知识.文档来自于网络搜索
瓦楞纸箱是由各层面地瓦楞原纸构成,抗氏公式是根据纸板原纸地物理性能计算纸箱地抗压强度,看其能否满足要求;也可以根据预定瓦楞纸箱地抗压强度要求,选择一定地瓦楞纸板原纸.文档来自于网络搜索
· —瓦楞纸箱地空箱抗压强度(单位),
—瓦楞纸板原纸地横向综合环压强度(单位).
其中,三层瓦楞纸板原纸地综合环压强度地计算公式为:
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瓦楞纸箱是由各层面地瓦楞原纸构成,瓦楞纸箱地抗压公式是根据纸板原纸地物理性能计算瓦楞纸箱地抗压强度,我们可以根据预定地瓦楞纸箱地抗压强度要求选择一定地瓦楞纸板原纸.而只有明确地了解了原纸地各种性能,才能在下一步工序中,根据
生产地需要,对各种类型、各种规格地纸张进行组合配置,生产出符合用户需求地产品.
在大多地抗压计算公式中,多是利用原纸环压强度来进行计算,而事实上影响纸箱抗压地不单单是原纸地环压强度,影响瓦楞纸箱抗压强度地因素有很多,但就纸张来说,应该包括纸张地环压强度,抗张强度,紧密度,以及纸张地防水性和吸水性等等.文档来自于网络搜索
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);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ECT=BCT/【(4aXz/Z)2/3×Z×J】=2061.67/【(4×13.36 /121.89)2/3×121.89×0.54】=54.27(lb/in)=95.2(N/cm)=9520 (N/m)表1 瓦楞纸箱常数数J。
纸箱抗压强度国标

纸箱抗压强度国标摘要:1.纸箱抗压强度的定义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。
它是衡量纸箱在承受压力时能够保持其形状和保护物品能力的重要指标。
二、纸箱抗压强度的计算公式纸箱抗压强度的计算需要考虑纸箱的尺寸、纸板厚度、纸板边压强度等因素。
计算公式为:抗压强度= 抗压系数× 纸板厚度× 纸板边压强度其中,抗压系数根据纸箱的储存期和储存条件决定,储存期小于30 天的抗压系数为1.6,储存期30 至100 天的抗压系数为1.65,储存期大于100 天的抗压系数为2。
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:1.箱型:箱型是指箱的类型和同种类型箱的尺寸比例,它们对抗压强度有明显的影响。
例如,双层瓦楞纸板构成的箱体耐压强度较同种规格的单层箱明显提高。
2.印刷与开孔:印刷会降低纸箱抗压强度,开孔也会影响纸箱的稳定性和抗压强度。
3.纸板质量:纸板的面纸、中纸、里纸的质量对纸箱抗压强度都有影响。
四、纸箱抗压强度的测试方法纸箱抗压强度的测试通常使用压力试验机进行。
测试时将瓦楞纸箱放在两压板之间,施加动态压力,直到纸箱破损。
通过测试可以得到纸箱的有效抗压强度和最终抗压强度。
五、我国纸箱抗压强度国家标准我国纸箱抗压强度国家标准规定了纸箱在不同储存期和储存条件下的抗压强度要求。
根据标准,纸箱在储存期小于30 天时的抗压强度应不低于1.6,储存期30 至100 天时的抗压强度应不低于1.65,储存期大于100 天时的抗压强度应不低于2。
综上所述,纸箱抗压强度是衡量纸箱在承受压力时保持其形状和保护物品能力的重要指标。
了解纸箱抗压强度的计算公式、影响因素和测试方法,有助于我们选择合适抗压强度的纸箱,确保物品在运输过程中的安全。
瓦楞纸箱抗压强度基本知识

瓦楞纸箱抗压强度基本知识瓦楞纸箱抗压强度基本知识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。
抗压强度试验的检测方法是将样箱立体合好,用封箱胶带上、下封牢,放入瓦楞纸箱耐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,直至将纸箱压溃,读取实测值,即为纸箱抗压强度,同一批次纸箱的试验数据之间的偏差越小抗压性能就越稳定。
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。
纸箱抗压试验机瓦楞纸板的边压强度边压强度又叫垂直抗压强度,是对瓦楞纸板试样以垂直方向施加压力,施压过程中纸板所能承受的最大力即为纸箱的边压强度。
纸箱抗压强度的高低主要取决于纸板边压强度,而边压强度则与组成瓦楞纸板的各层原纸的横向环压强度、纸板的楞型组合及纸板的粘合强度有关。
测试时需要使用纸板纸箱边压强度试验机,平压强度试验机,粘合强度试验机,环压强度试验机。
纸张的防水性能也很重要,特别是冷藏箱对纸张的防水性能要求更高,有时虽然纸箱的抗压强度很高,但由于纸张不防水,纸箱存放在冷库中就容易吸潮,造成塌库。
瓦楞纸板的边压强度主要与各层原纸的横向环压强度有关。
瓦楞纸板的波形分为U形、V形和UV 形三种。
U型的顶峰圆弧半径较大,呈圆弧形,如B楞、C楞;V型的波峰半径较小,且尖,如A楞;UV型介于两者之间,如AB楞。
据试验表明,V 形楞在受压初期歪斜度较小,但超过最高点,便迅速地破坏,而U形楞吸收的能量较高,当压力消除后,仍能恢复原状,富有弹性,但耐压强度不高。
另外V形楞节省瓦楞纸,粘合剂耗量较少,但加工时易出现高低楞,瓦楞辊磨损较快。
UV形楞是结合U形和V形的特点,目前得到广泛的采用。
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);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ECT=BCT/【(4aXz/Z)2/3×Z×J】=2061.67/【(4×13.36 /121.89)2/3×121.89×0.54】=54.27(lb/in)=95.2(N/cm)=9520 (N/m)表1 瓦楞纸箱常数数J。
包装印刷浅析瓦楞纸箱抗压强度

纸箱的成型工艺
• 影响纸箱的成型质量和密封性能
• 影响纸箱的抗压强度和承载能力
纸箱的粘合工艺
• 影响纸箱的粘合强度和耐疲劳性能
• 影响纸箱的使用寿命
瓦楞纸箱的使用环境与条件
温度与湿度
• 影响纸箱的材料性能和使用寿命
• 影响纸箱的抗压强度和耐疲劳性能
运输方式与储存环境
• 影响纸箱的受力情况和疲劳程度
• 生产工艺复杂,成本较高
⌛️
瓦楞纸箱材料的选择与搭配
根据包装需求和商品特点选择合适的瓦楞纸板
• 考虑商品的重量、形状和尺寸
• 考虑商品的运输方式和储存环境
合理搭配箱纸板和填充材料
• 提高纸箱的承载能力和缓冲性能
• 降低纸箱的成本
03
瓦楞纸箱抗压强度的影响因素分析
瓦楞纸板的设计与结构
01
瓦楞形状与楞高
了解国家标准与行业标准
遵守环保法规与安全法规
• 确保纸箱的性能达标
• 保护消费者权益
• 指导纸箱的设计与生产
• 提高企业的社会责任感
瓦楞纸箱抗压强度的测试程序与方法
采用标准试样进行测试
• 保证测试结果的一致性与准确性
• 便于对比不同纸箱的性能差异
测试方法包括静态抗压试验和动态抗压试验
• 分别模拟纸箱在静载和动载下的抗压性能
包装印刷浅析瓦楞纸箱抗压强度
01
瓦楞纸箱抗压强度的基本概念
瓦楞纸箱抗压强度的定义及意义
瓦楞纸箱抗压
强度是指瓦楞
纸箱在承受压
力时的最大承
受能力
抗压强度是瓦
楞纸箱的重要
性能指标
01
02
• 体现纸箱的保护商品能力
瓦楞纸箱抗压强度是什么?

瓦楞纸箱抗压强度是什么?瓦楞纸箱是我们生活中常见的包装材料,它能够抵挡撞击、避免挤压,保护其中的物品不受损坏。
在制造瓦楞纸箱的过程中,一个很关键的指标就是抗压强度。
那么什么是瓦楞纸箱的抗压强度?如何测试瓦楞纸箱的抗压强度?让我们来一起了解。
什么是瓦楞纸箱的抗压强度?瓦楞纸箱抗压强度指的是瓦楞纸板承受压力的能力,也可以说是瓦楞纸箱能够承受多大的压力而不破裂,不变形的能力。
通常使用新制造的瓦楞纸箱来测试抗压强度,这样可以更好地评估瓦楞纸箱的质量和耐久性。
如何测试瓦楞纸箱的抗压强度?瓦楞纸箱抗压强度的测试过程通常由专业的测试机构或制造厂商进行。
以下是测试瓦楞纸箱抗压强度的步骤:1.准备测试设备测试设备通常为压缩试验机。
将测试箱子放置在试验机的压头下方,压头的大小应适合所测箱子的大小。
2.定压测试试验机对瓦楞纸箱施加相同压力,并以单位时间增加压力,直至箱子变形或破裂。
压力的大小由测试的实际需求而定,通常是1100N/厘米的压力。
3.获得数据测试完成后,获得瓦楞纸箱在承受有限压力下的变形情况。
这样可以对瓦楞纸箱的抗压强度进行准确定量纪录,以更全面呈现这种材料的性能。
什么因素影响瓦楞纸箱的抗压强度?瓦楞纸箱抗压强度由以下多种因素影响:1.瓦楞纸板的品质瓦楞纸箱抗压强度的核心就是瓦楞纸板的质量,由于瓦楞纸箱使用的材料中,瓦楞纸板的比例最大,所以它对于瓦楞纸箱的抗压强度有着至关重要的作用。
2.瓦楞纸箱的结构瓦楞纸箱的结构也是影响其抗压强度的因素之一。
瓦楞的种类、纸板表面加工、糊盒强度等都会对瓦楞纸箱的抗压强度产生影响。
3.瓦楞纸箱的尺寸瓦楞纸箱的尺寸也会影响其抗压强度。
根据瓦楞纸箱的尺寸,瓦楞纸板的数量和质量也会不同。
总结瓦楞纸箱是我们日常生活中经常用到的包装材料,其抗压强度非常重要,直接影响着物品的安全。
瓦楞纸箱的抗压强度受瓦楞纸板的质量、瓦楞纸箱的结构和尺寸等多种因素的影响。
测试瓦楞纸箱抗压强度,可以更好地评估产品的质量,更好地保证物品的安全,制造更为安全可靠的瓦楞纸箱。
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ECT=BCT/【(4aXz/Z)2/3×Z×J】=2061.67/【(4×13.36 /121.89)2/3×121.89×0.54】=54.27(lb/in)=95.2(N/cm)=9520 (N/m)表1 瓦楞纸箱常数应用上述公式时,须将公制单位转化为英制单位,比较麻烦。
影响瓦楞纸箱抗压强度的因素

影响瓦楞纸箱抗压强度的因素影响瓦楞纸箱抗压强度的因素较多,这些因素交互发生作用,只有充分认识弄清这些因素影响的规律,才能准确分析出瓦楞纸箱的优劣。
1、瓦楞纸板的边压强度对抗压强度的影响计算瓦楞纸箱抗压强度最常用的是凯里卡特公式: BCT =常数×ETC ×(H ×Z)½抗压强度=常数*边压强度*(瓦楞纸板厚度*纸箱周边长)½ 常数约为5.87从计算公式可以看出,瓦楞纸箱抗压强度主要取决于纸板边压强度,又称为垂直抗压强度。
瓦楞纸板边压强度基本取决于箱纸板和瓦楞原纸的环压强度,并且与瓦楞纸板的生产工艺、瓦楞纸板的结构、楞形、黏合剂的质量等因素有关,计算公式为:瓦楞纸板边压强度(N/m )ECT=各层原纸的环压强度值之和×(1+δ)式中:δ—楞型系数之和,参考值如下:A 型瓦楞一般为:0.12;B 型瓦楞一般为:0.08;C 型瓦楞一般为:0.10原纸的环压强度值=环压指数×定量。
2、瓦楞纸板的楞型对纸板抗压强度的影响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 。
3、瓦楞纸箱尺寸对抗压强度的影响3.1、纸箱周长的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。
3.2、纸箱高度的影响高度在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。
3.3、纸箱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%。
瓦楞纸箱抗压强度单位

瓦楞纸箱抗压强度单位瓦楞纸箱是一种常用的包装材料,其抗压强度是评估其质量和耐用性的重要指标。
瓦楞纸箱的抗压强度通常用单位面积的最大承受力来表示,单位为千帕(kPa)或牛顿(N)。
瓦楞纸箱的抗压强度与其结构和材料的选择有关。
瓦楞纸箱由三层纸板构成,即面纸、瓦楞纸和底纸。
面纸和底纸通常采用高强度的牛皮纸或牛卡纸,而瓦楞纸则是由一片片的纸板瓦楞组成。
这种结构使得瓦楞纸箱在承受外力时能够分散压力,提高其整体的抗压性能。
瓦楞纸箱的抗压强度受到多种因素的影响。
首先是纸板的厚度,一般来说,纸板越厚,抗压强度越高。
其次是瓦楞纸的类型和数量,不同类型和数量的瓦楞纸对纸箱的抗压性能有不同的影响。
同时,纸箱的规格和结构也会影响其抗压强度,如箱体的高度、宽度和长度比例、封底的设计等。
纸箱的抗压强度还受到环境条件和使用方式的影响。
高温、潮湿等恶劣环境会降低纸箱的抗压性能,因此在存储和运输过程中应尽量避免这些因素的影响。
同时,在使用纸箱时要注意合理堆放和搬运,避免过重和不当处理导致纸箱受到过大的压力。
瓦楞纸箱的抗压强度在具体应用中有着重要的意义。
对于包装易碎、重要或贵重物品的纸箱,其抗压强度要求较高,以保护物品不受到损坏。
在物流运输中,纸箱的抗压强度也是一个重要的考量因素,可以保证货物在运输过程中不受到挤压和变形。
瓦楞纸箱的抗压强度是评估其质量和耐用性的重要指标。
通过合理的结构设计、材料选择和使用方式,可以提高纸箱的抗压性能,确保物品在包装和运输过程中的安全性和完整性。
对于生产和使用瓦楞纸箱的人来说,了解和掌握其抗压强度的相关知识,对于提高包装质量和效益具有重要意义。
瓦楞纸箱抗压强度

瓦楞纸箱抗压强度一.影响瓦楞纸箱抗压强度的因素1.纸箱是由各层面的纸张构成的,纸张的合理搭配是保证纸箱抗压强度的基本条件。
通过各层面纸张物理性能的测试,我们可以初步计算纸箱的抗压强度,然后通过计算出的抗压强度,对生产过程中的各个工序进行纸箱抗压强度的控制。
2.纸张的环压强度是保证纸箱抗压强度的关键,不过纸张其他的物理性能也不容忽视。
纸张特别是楞纸抗张强度不够时,纸箱在抗压测试中会出现力值与变形量一直平稳递加,最终值很高而有效力值很低,箱体测试后变形如手风琴状的情况。
纸张的防水性能也很重要,特别是冷藏箱对纸张的防水性能要求更高,有时虽然纸箱的抗压强度很高,但由于纸张不防水,纸箱存放在冷库中就容易吸潮,造成塌库。
3.纸箱的生产工艺也会对抗压强度造成影响。
通过试验得出,在同样条件下,纸箱的横压线每加宽1mm,纸箱的抗压强度下降90N~130N,变形量增加约2mm。
压线过宽,会造成纸箱在抗压测试时力值增加缓慢,有效力值小,最终变形量大。
为保证抗压强度,我们应尽量改善生产工艺,降低各工序对纸箱抗压强度的影响。
4.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,容易忽视楞型对变形量的影响。
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,有效力值与最终力值偏差过大。
5.水分对纸箱抗压强度的影响更不可忽视。
纸箱的生产环境、存放环境、使用环境、天气、气候等因素都会对纸箱的含水量造成影响,为保证纸箱抗压强度,应尽量避免外部环境对纸箱含水量的影响,保持纸箱的干燥。
影响纸箱抗压强度的因素很多,在这里我就不一一论述了二.瓦楞纸箱抗压强度的测试分析瓦楞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。
抗压测试过程分四个阶段:第一是预加负荷阶段,确保纸箱与抗压机压板接触;第二是横压线被压下阶段,此时负荷略有增加,变形量变化很大;第三是纸箱侧壁受压阶段,此时负荷增加快,变形量增加缓慢;第四是纸箱被完全破坏时,此时为纸箱的压溃点。
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瓦楞纸箱抗压强度基本知识
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。
抗压强度试验的检测方法是将样箱立体合好,用封箱胶带上、下封牢,放入瓦楞纸箱耐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,直至将纸箱压溃,读取实测值,即为纸箱抗压强度,同一批次纸箱的试验数据之间的偏差越小抗压性能就越稳定。
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。
纸箱抗压试验机瓦楞纸板的边压强度边压强度又叫垂直抗压强度,是对瓦楞纸板试样以垂直方向施加压力,施压过程中纸板所能承受的最大力即为纸箱的边压强度。
纸箱抗压强度的高低主要取决于纸板边压强度,而边压强度则与组成瓦楞纸板的各层原纸的横向环压强度、纸板的楞型组合及纸板的粘合强度有关。
测试时需要使用纸板纸箱边压强度试验机,平压强度试验机,粘合强度试验机,环压强度试验机。
纸张的防水性能也很重要,特别是冷藏箱对纸张的防水性能要求更高,有时虽然纸箱的抗压强度很高,但由于纸张不防水,纸箱存放在冷库中就容易吸潮,造成塌库。
瓦楞纸板的边压强度主要与各层原纸的横向环压强度有关。
瓦楞纸板的波形分为U形、V形和UV 形三种。
U型的顶峰圆弧半径较大,呈圆弧形,如B楞、C楞;V型的波峰半径较小,且尖,如A楞;UV型介于两者之间,如AB楞。
据试验表明,V形楞在受压初期歪斜度较小,但超过最高点,便迅速地破坏,而U形楞吸收的能量较高,当压力消除后,仍能恢复原状,富有弹性,但耐压强度不高。
另外V形楞节省瓦楞纸,粘合剂耗量较少,但加工时易出现高低楞,瓦楞辊磨损较快。
UV形楞是结合U形和V形的特点,目前得到广泛的采用。
瓦楞纸板的各种楞型及其组合,就单瓦纸板来说,一般A瓦纸箱抗压强度最高,但易受到损坏;B瓦强度较差,但稳定性好;C瓦抗压力及稳定性居中。
A瓦楞具有较好的防震缓冲性,另外垂直耐压强度也较高;B瓦楞的峰端较尖,粘合面较窄,其瓦楞高度较小,可以节省瓦楞原纸,其平面抗压能力超过A型瓦楞,B瓦楞单位长度内瓦楞数较多,与面纸有较多的支承点,因而不易变形,且表面较平。
在印刷时有较强抗压能力,可得到良好印刷效果。
C瓦楞兼有A和B瓦楞的特点,它的防震性能与A瓦楞相近,平面抗压能力接近B瓦楞。
E瓦楞是最细的一种瓦楞,单位长度内的瓦楞数目最多,能承受较大的平面压力,可适应胶版印刷需要,能在包装面上印出质量较高的图文,这种瓦楞纸板和硬纸板强度差不多。
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,容易忽视楞型对变形量的影响。
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,有效力值与最终力值偏差过大。
三种楞型比较表瓦楞种类平面压力垂直压力平行压力
A:3 1 3 B :1 3 1 C:2 2 2
注:1. 平面压力是指垂直于瓦楞纸板平面的压力。
2. 垂直压力是指与瓦楞方向一致的压力,平行压力是指垂直于瓦楞方向的压力。
3. “1”代表最强。
根据上述不同类型瓦楞的不同特点,单瓦楞纸箱用A型和C型为宜;双瓦楞纸箱用AB型,
BC型相结合最为理想;接近表面的用B型,能起到抗冲击力较强的作用;接近内层的用A型或C型弹性足、缓冲力强;采有用AB型或BC型结合,使纸箱的物理性能发挥两个
优越性。
中包装宜选用C型楞,E型瓦楞代替厚纸板,用于小包装。
最近几年,国外又发展有F楞、G楞等比E楞更小的瓦楞,同时也开发出了K楞等特大瓦楞。
纸箱的周长、高度尺寸及长宽比:纸箱的周长影响:纸箱的周长越长,抗压强度越高,纸箱的周长与抗压强度存在一定的换算关系。
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,也就是说,由于纸箱周长的加大,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。
纸箱周长与抗压强度的变化情况纸箱的高度影响: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。
纸箱的堆码方式:纸箱堆码方式对纸箱的抗压强度产生一定影响。
纸箱竖楞方向承受的压力大大超过横楞方向,纸箱堆码时应保持竖楞方向受压。
在纸箱的整个承压过程中主要是四个角受力,约占整个受力总量的三分之二,箱角部位承受的压力最高,离箱角越远,承压力越低,因此应尽量减少对纸箱四个角周围瓦楞的破坏,在堆码时应尽量保持箱角与箱角对齐叠放。
瓦楞纸箱堆码试验常用的试验方式是使用瓦楞纸箱堆码试验机进行抗压测试。
常见的纸箱堆码方式有三种:砖砌式、上下平行式及风车式。
此三种方式中,上下平行式堆码有利于保持箱角充分受压,因而最为合理。
而砖砌式及风车式则应尽量避免。
a重叠堆码
b井字堆码
c锁式回转堆码
d瓦形堆码
e中间堆码
f十字堆码
纸箱的堆码时间:
纸箱的抗压强度随着装载时间的延长而降低,这种现象称为疲劳现象。
试验表明,在长期载荷的作用下,只要经历一个月的时间,纸箱的抗压强度就会下降30%,在经历一年后,其抗压强度就只有初始值的50%。
在设计纸箱材质时,对流通时间较长的纸箱应提高其安全系数。
纸箱印刷工艺
纸箱的印刷工艺对抗压强度的影响不容忽视。
印刷面积、印刷形状及印刷位置对纸箱抗压强度的影响程度各不相同。
总的来说,印刷面积愈大,纸箱抗压强度的降低比率也愈大。
满版实地,块状及长条状印刷对抗压强度的影响比较大,设计时应尽量避免。
就纸箱印刷位置而言,印刷在正侧唛中间部位较边缘部位的抗压高。
大量试验数据显示,单色印刷使纸箱的抗压强度降低6%~8%,双色及三色印刷使纸箱的抗压强度降低10%~15%,四色套印及整版面实地印刷使纸箱抗压强度下降约2%。
对
于多色印刷,采取先印刷,再覆面模切的预印加工工艺可以有效降低纸箱因印刷而造成抗压强度减损的幅度。
3.纸箱的生产工艺也会对抗压强度造成影响。
通过试验得出,在同样条件下,纸箱的横压线每加宽1mm,纸箱的抗压强度下降90N~130N,变形量增加约2mm。
压线过宽,会造成纸箱在抗压测试时力值增加缓慢,有效力值小,最终变形量大。
为保证抗压强度,我们应尽量改善生产工艺,降低各工序对纸箱抗压强度的影响。