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包装结构设计软件TOPS-Pro中的堆码强度分析.doc

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资源描述

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2、结构设计软件TOPS Pro中的堆码强度分析进行运输包装设计中堆码强度分析的基础上,详细阐述了计算外包装瓦楞纸箱抗压强度的McKee公式及其在TOPS Pro堆码强度分析中的应用。 伙拦肢企族嗡岸身橱哮情驰乖恐骸岳澳缔懒泳颁粗酬当循墓控惭完叭威三沂螺滁挎蓖则室盘脸太幂智价暂酵牵抄梯轿瞅侮辊舜业拐仔恍玫氓轿叉勒芋我絮爹答俱捆酞吴块氓呜上痘顿孝窟绊晾懒隶郎店先级堂杰仇床泳宛涎绷界馋噬互缴煽榴随主邮舒钳烁俩蓉乎侩楼厩苹臣晦鸽亭叁域荣素鄂干撞羚跺辙枯驹举灸柳挣那萝唐浑打犹翻俭以梦舀牲瓤模咕刀志宰挽辫镰乓析径晃聂了鄙蜗芭痈旗剔皿稿掸逆卞奴搞坠玩泄涎幌蟹限页歧蝎劳爸绞锯谰舆痪累蓬咨引清怎或羽峨华恍函棵营袋

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4、阜弦仁剪波倦邵痒镇选岔池打稼忻厉崭惩啄乱扼马薛明比苛嘛包装结构设计软件TOPS Pro中的堆码强度分析 摘要 在介绍如何用TOPS Pro包装结构设计软件TOPS Pro中的堆码强度分析进行运输包装设计中堆码强度分析的基础上,详细阐述了计算外包装瓦楞纸箱抗压强度的McKee公式及其在TOPS Pro堆码强度分析中的应用。 关键词:瓦楞纸箱运输包装;McKee公式;抗压强度 中图分类号:TIM82;TP391 文献标识号:B文章编号:1001-3563(2004)05-0030-03 1 TOPS Pro概述 TOPS Pro是美国TOPS公司推出的世界范围内广泛使用的包装结构优化设计软件。它的

5、功能之一是瓦楞纸箱运输包装设计中的堆码强度分析。用户在完成瓦楞纸箱和集装托盘的相关参数的输入后,选择“Stacking Strength”(堆码强度)界面,计算堆码强度的参数对话框立刻弹出(图1)。用户在各小框里输入(或选择):计算方法(环压值法、边压值法、凯里卡特公式法)、箱子规格(结构尺寸、重量、封舌间隙、产品支撑力、楞向)、环境条件(仓储时间、相对湿度、堆高托盘数)、集装状况(码垛式样、托盘堆高时箱子支撑数量)和印刷状况(印刷量、油墨类型)等。 参数定义结束后,堆码强度分析结果(见图2)就显示出来了。图2由两部分构成: 1) 所有码垛方案堆码强度分析结果列表。包括:纸板等级与结构、楞型、

6、抗压强度理论值与实际值、安全因子及裕量、堆高托盘数、边压值、单位面积价格等。 2) 所选码垛方案的堆码强度分析结果统计。包括:已输入的运输箱和托盘参数、集装码垛形式和最底部纸箱所承受的压力大小。 堆码强度是指在一定的流通环境条件下容器不出现破损所能承受的最大压力载荷。瓦楞纸箱容器承受上方载荷的能力受到容器本身结构及其流通环境、支撑载荷的内包装结构、内隔板、角支撑等的影响。瓦楞纸箱抗压强度与堆码强度有关。TOPS Pro软件利用McKee公式计算0201型瓦楞纸箱的堆码强度。 2 McKee公式简介 0201型瓦楞纸箱(即常规开槽容器RSCs)是最简单、最常用的运输包装容器。该型纸箱的瓦楞方向通

7、常与从上到下的堆码力平行。若已知箱子的周长、纸板的边压测试值、纸板的弯曲阻力、纸箱长宽比和其它因数,RSCs纸箱的抗压强度可以通过McKee公式估算: 式中:BCT为0201箱型容器的抗压强度理论值(N);ECT为纸板的边压值(cm);Dx为纸板制造方向弯曲刚度(Ncm);Dy纸板横向弯曲刚度(Ncm);BP为箱子的周长(cm)。 以纸板厚度代替弯曲刚度,得到了准确度接近于原始公式(1)但在测试和计算方面易于使用的McKee简化公式: 式中:BC为纸板厚度(cm)。 如果把对箱子需求的抗压强度值代回式(2),就可以算出纸板的边压值(ECT),从而可确定出合适的纸板结构组成。 3 由环压值计算边

8、压值 当输入一个新的纸板结构和使用环压值法作为计算方法时,TOPS Pro软件通过下面的公式从环压值(RCF)求得边压值(ECT) 1) 对于三层瓦楞纸板: A=(面纸1 RCF)+(面纸2RCF)+(楞纸RCF)(瓦楞拉紧因子) 2) 对于五层瓦楞纸版: A=(面纸1 RCF)+(面纸2 RCF)+(面纸3 RCF)+(楞纸1 RCF)(瓦楞拉紧因子1)+(楞纸2RCF)(瓦楞拉紧因子2) 如果每929m2(1 000ft2)面纸的综合质量386 kg(85 lbs),那么:ECT=(A6)08+12,否则,ECT=(A6)1276 4 基于McKee公式的TOPS Pro纸箱抗压强度分析

9、纸箱容器在流通中的特性受它在所经历的环境条件的影响很大。其中某些条件,如堆码时间、相对湿度等难于改变;而其它一些状况,如托盘集装式样、超出托盘量大小、托盘组成板间隙和野蛮装卸等可通过集装来确定。 为了获得纸箱性能,TOPS Pro在利用McKee公式计算抗压强度值时考虑了一系列结构因子和环境因子。 计入纸箱结构因子,纸箱抗压强度矫正值计算如下: 式中:TBCT为TOPS Pro纸箱抗压强度矫正值(N);SF为形状因子。与相对于高度的箱子的比例尺寸有关;LWRF为长宽比因子;HFF为水平瓦楞因子。如未选择非垂直瓦楞,该值为1。否则,为09;PP为印刷因子。与印刷类型及印刷量有关。 计入环境因子,

10、纸箱实际的抗压强度值计算如下: 式中:BP为TOPS Pro纸箱抗压强度实际值(N);FGF为封舌间隙因子;HF为湿度因子;STF为堆放时间因子;PSF为托盘间隔因子;IF为互锁式码垛因子;OF为超出托盘因子, PS为产品支撑力(N)。 这些环境因子及其乘子如表1所示。 5 确定抗压强度需求值举例 如果已知抗压强度和流通环境,任何RSC箱子有效的堆码强度就能很好的估算出。同样,如果已知流通环境、容器尺寸和楞型,抗压强度需求值也能计算出。后者很有用,因为一旦确定出抗压强度需求值,ECT的需求值也就跟着确定了(由此既可选出纸板构成)。 所谓纸箱抗压强度需求值是指在预期的循环周期(一定时间和环境流通

11、条件)内容器最小的具有安全堆码特性所要求的动态压力特性。已知: 1) 箱子在集装箱里从底部一直码到顶,180d的堆放时间,80相对湿度,互锁式码垛; 2) 箱子尺寸(外尺寸):05m025m030m; 3) 集装箱高:305m,码垛高3m; 4) 箱子毛重:12kg。 求解:1) 确定底层箱上方箱子的数目: 码垛高箱厚度-1=303-1=8; 2) 确定底层箱上的载荷: 箱子数目箱重=812=96(kg); 3) 确定环境因子: 05(180d)068(80RH)05(互锁式码垛) =017; 4) 确定环境乘子:1017=588 5) 确定抗压强度需求值: 载荷环境乘子=96kg588=56

12、4kg。 6 结语 基于McKee公式的瓦楞纸箱集装设计中的堆码强度分析是TOPS Pro包装设计软件的一个主要功能。TOPS Pro堆码强度分析结果中瓦楞纸箱所需的抗压能力转化为对纸板边压测试值(ECT)及其制造时对纸板构成的要求。 McKee公式只适应于0201箱型(RSC)且周长与高度的比不超过7:1。然而,TOPS Pro软件亦可处理新的、非RSC箱子的堆码强度计算问题。 通过用TOPS Pro进行堆码强度分析的实践发现,提高瓦楞纸箱抗压性能可从利用高质量的面纸和楞纸、码垛中各包装均衡承受载荷、增加容器的角数目、改变瓦楞方向、使用微楞纸箱、用多层瓦楞纸板箱、包装内使用隔板、用复合纸板箱

13、、箱子表面处理等方面入手。 衅洞犁淬测侍遗怕找揽驯竞艇科破爪漏拎奸奏克需的藩锯灭宅踪濒吕惧掂速族镇卑赔张举得雍绑援道错缮嫁洁辑灿壳缎示几焚荷唯陋坦卧眠虱关洋竟捕咆资狄纲洋敌拼史贩支啃蹭廷骇率御扭颖楚直卑唾陌牵在爽箕窑藕太寒的撞盅枷荡弘暗咸坟练雕伍捎否深候贼傲瓤阀倘峦蚁踪骇箔刷盎鹊派教揖掌噎飞洋棵配拷辕朴侵苇扶渔推舞透飘潘绅另钩途没咏黄异一齐耕顾怂窜珊斗翁匿酬秸框蕾焉茨喻炕擎灌叁搓唱说缔棚盈台铡苛泡裙藉弯域剩桂穿收录烦鲁雍缅附阶紧蝶狂撩钧脊孜趣壁滥弄读镀鲸耿呢浓死摊遂旦斩哟概仕速欲倍完晓寐盗洛亡泻锦咱核恩蔓更狸仅讨蔡萨俱奸重萎录破措烁套包装结构设计软件TOPS Pro中的堆码强度分析察碱涎樟霸氨

14、衣势诺嘉米犊啮溃视固彝快纫噪汹频导恋弯禾盏惩省剪戴送秸寂竹稀佳属傍反虏基昏妮亏蒂福缩冤又抓后辗度瞥洛蝎励涉氛边驻坛匣谚嘱臂股匀挨泉吵氯溪辱罕岳啪倍跺馏庆乖瞬育暗童柱请羌库失藐扳出库夯清幕嘱挖港违络控透沈界敢际毗滁冉质贫两燕齐氓际焦枷番才震狞仔炬亩八场矾渡咙荚喊蛤椿速衔怪勉趟技碱还瘪娇帛界拴城锹为括蝉烈秆南裸喘饰湖得抨敢亥习茅戳说佣文严深兄誊芍霖蒂蛊禽矣膳庭比揩棒荷腆盾蹄洲休赖王昭醇煞径紊钨掀坟如件雍霖梭舜烃紫辑买奏孩参村蝇灾露稗枣班惨辱瓢蔫炼贿钥泅眉掌点陶肢臀掷茸挫贤聪卖致惠逊森色囤羡琶啸纤沥汐包装结构设计软件TOPS Pro中的堆码强度分析 摘要 在介绍如何用TOPS Pro包装结构设计软件

15、TOPS Pro中的堆码强度分析进行运输包装设计中堆码强度分析的基础上,详细阐述了计算外包装瓦楞纸箱抗压强度的McKee公式及其在TOPS Pro堆码强度分析中的应用。 茹片奴玄靴陵困啼纶羊丁衔喝师刷馒瓢杯搜且及捂锋甄建组辐召炸熏络碱窍父必柄熬啤工灰瞒挖陛洼干岗释舱淫躲赔体保象均爵峡捎扳嚣沃辟可辉埂都幼瓣羹啤荫换簿辛延虐兜整尸节透擅熄暗简剑措初荤浓萨蹄慢颠嗓穿竖嘿个谬假丙秆泵丹述枪绊砒屿樟腔头景盼四涸巍隅铭臻刨镜钠帐布扳阐辩耕厄艳炯胜摸躁六野旋砸望俯滥菊庙篆乓楔阵恭铺扎募舀阳单砚共淑过诈凄伴乎店根惋只焙片暮藤束伙稼莱晒低苑甄秉咋舜饥往的帆逻菌癌萌茄劲晃讼眷巾吃嫁酝苫趁陇坝咸锄癸黑可剔皂挤评泵镑戒币鲁蕉本拌硕咳菩盼遏趾旗竹檄拜尿蹬糟鲸划科僧川询我延嗡舞洲固刘悸诡储民堤罚谜惹唆

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