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纸箱堆码测试的计算方法
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纸箱堆码测试的计算方法
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纸箱堆码测试的计算方法
纸箱堆码测试的计算方法[详细]
2016-07-12 00:00
其它
纸箱码堆试验机如何判断纸箱码堆系数
纸箱堆码试验是模拟仓库存储状态条件下,纸箱能够承受多长时间的压力而不致压溃的情况。检测纸箱码堆系数可以用纸箱码堆试验机。济南三泉中石实验仪器有限公司的KYJ-10K纸箱码堆试验机配有两根精密螺纹丝杠及四根精密导柱,保证实验的稳定性,Zxin软件可实时显示抗压曲线功能,数据显示和分析管理能力 、数据保存功能。下面小编介绍下用济南三泉中石实验仪器有限公司的纸箱码堆试验机如何判断纸箱码堆系数?[详细]
2017-11-02 11:23
选购指南
纸箱抗堆码能力的检测方法
纸箱抗堆码能力的检测方法[详细]
2015-09-29 00:00
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纸箱堆码测试仪纸板曲翘问题的解决方法
纸箱堆码测试仪纸板曲翘问题的解决方法纸箱堆码测试仪是纸品纸板纸箱生产厂家必备仪器,主要用于各种包装体、纸箱抗压持压、堆码强度测试,测试的结果可作为工厂堆放成品包装箱高度的重要参考或设计包装箱的重要依据。今天,济南普创小编为大家介绍纸板曲翘问题及解决办法。纸板曲翘是指纸板在较大的范围内凸起或凹下。有一种纸板曲翘叫“正向曲翘”,又称“向上曲翘”,即纸板向面纸一侧凸起。反之是“反向曲翘”。一边凸起,另一边凹下,是“S型曲翘”,以纸板对角线为轴展开的弯翘为“扭曲曲翘”。弯翘轴线与瓦楞方向平行,称“长度方向曲翘”。用曲翘的纸板作纸箱,成型不能方正,影响外观,抗压强度不稳定。曲翘的纸板不易堆积,不能顺利的进入印刷机,严重影响印刷套色效果及开槽模切的极ng准度。产生曲翘的根本原因是纸质收缩不均衡,由纸板各组成部分伸缩程度不同引起。纸张的含水率不同,其收缩程度也就不同。当纸板的面纸和里纸伸缩程度不同,就容易造成纸板曲翘。采用厚的和克重高的纸比起薄的和克重低的纸来,其伸缩程度相对稳定而不易变形,故当面纸和里纸的厚薄不同或克重不同时,纸板就容易产生曲翘,所以在纸箱设计的配纸阶段,应使面里纸克重和厚薄相当或比较接近。纸板的面纸和里纸伸缩程度直接影响到纸箱的堆码强度,堆码强度可用纸箱抗压试验机进行检测。在生产中,可以通过热量的调节来控制纸张的收缩变形,以降低纸板的曲翘程度。造成“正向曲翘”的原因一般是里纸、单瓦楞纸太湿而面纸过干,故应加强里纸和单瓦楞纸的干燥,减少面纸预热。适当的采取一些措施,如增大单面机上瓦楞纸及里纸的预热面积,降低热板的温度,适当增加车速减少热量的传递,减少单面机上糊量等,就可以很大程度上避免纸张的曲翘。“反面曲翘”的原因正好相反,是由于单面瓦楞太干而面纸太湿的缘故,可以采取相反的方法进行控制。“S型弯翘”通常由于纸的边缘太湿,致使原纸收缩严重,可以通过增加原纸的预热时间弥补;另外造成曲翘的原因是由于上下纸张克重相差太大,可以调整配纸,降低此种现象的出现。“扭曲曲翘”是由于原纸的质量不佳,各处水分分布不均匀,热板温度分布不均匀等造成的,对这些方面做相应的整改。“长度方向弯翘”是因为张力不适当造成,可调整纸幅张力。此时,可用全自动破裂试验机进行检测。以上曲翘问题也可用喷淋装置进行改善。对于已经生产出来的曲翘纸板,应立即翻压,趁纸板刚出来时温度高、湿度大的特性,及时正反堆叠,用木板压住,然后推到通风处散热4~8小时,可使纸板比较平整。[详细]
2018-11-03 10:00
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2014-06-30 00:00
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2010-08-16 00:00
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2009-07-11 00:00
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大功率燃料电池堆EIS交流阻抗测试(1 ~ 300KW)
交流阻抗 EIS 测试是一种在短时间内分析燃料电池(单体、短堆、堆栈等)各种极化损耗的强大技术。在 PEM 燃料电池中常用 EIS 研究 ORR,表征传输(扩散)损耗,估计欧姆电阻以及电荷转移电阻和双电层电容等电极特性,并评估和优化膜电极组件(MEA)。通用汽车的一项专利揭示了燃料电池组中加湿度和膜的 EIS 高频阻抗之间的关系,通过检测高频电阻来优化加湿度(电阻增大——电池干燥;电阻减小——电池水溢),因此采用 EIS 可以研究冷启动行为对燃料电池的膜电阻和性能改变之间的影响。[详细]
2024-09-15 04:38
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塑料行业拉伸试验的计算方法
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2013-03-21 00:00
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2014-03-18 00:00
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2014-08-28 00:00
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2014-08-08 00:00
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2013-11-01 00:00
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2024-09-15 00:35
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2024-09-16 18:45
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吸附热的定义和计算方法
体系的任何变化都一定会伴随着能量的变化。大部分能量以热的形式体现出来,因此通过测量体系的温度变化就能够知道体系的能量变化。在气体吸附领域,当气体分子吸附在材料表面上时,通常伴随热量释放。即吸附是个放热过程,释放的热量主要来自于气体分子从三维的气相状态转变为二维的吸附态时分子动能的损失。吸附热能够提供与固体表面的化学性质以及非均一性相关的信息。吸附热越大揭示了吸附质和吸附剂之间结合力越强。测定吸附热和脱附热是研究吸附机理的重要手段。测定方法包括根据吸附等温线进行计算的间接方法,也包括直接测定法等。这里我们主要介绍通过计算的方法来获得吸附热。
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