Bransjyheter

Hjem / Nyheter / Bransjyheter / Hvordan optimalisere felgrullen og bunntegstrukturens design av papirkopper for å sikre tetning og trykkmotstand

Hvordan optimalisere felgrullen og bunntegstrukturens design av papirkopper for å sikre tetning og trykkmotstand

Tetningsbarhet og trykkmotstand av engangs papir kopper er viktige kvalitetsindikatorer. I profesjonell produksjon er det avgjørende å optimalisere utformingen av kant- og bunnforseglingsstrukturer. Dette påvirker ikke bare brukeropplevelsen, men fungerer også som hjørnesteinen for å sikre produktfunksjonell sikkerhet.

Rim Roll Structural Design Optimization

Kanten er toppstrukturen til en papirkopp. Den primære funksjonen er å forbedre kanten av kanten, forhindre flytende sprut og sikre en tett passform med lokket.

1. Presis kontroll av stivhet og rundhet

Profesjonelt optimaliseringspunkt: Rimens rundhet og geometriske dimensjoner må opprettholdes til ekstremt høye toleranser.

Implementeringsmetode: Det brukes en flertrinns progressiv krympingsprosess, snarere enn en enkelt-trinns prosess. På krympemaskinen sikrer presis kontroll av oppvarmingstemperatur og rulletrykk at PE eller annet beleggmateriale mykner på riktig måte uten å forstyrre papirfiberstrukturen.

Resultat: En felgrull med høy tetthet og ensartet tykkelse oppnås. Denne svært stive felgen motstår effektivt radial deformasjon når den holdes eller holder varme drikker, opprettholder en tett tetning og forhindrer forbrenninger.

2. kompatibel design med lokket

Profesjonelt optimaliseringspunkt: Utforming av det optimale forholdet mellom de indre og ytre ruller optimaliserer lokkets oppbevarings- og separasjonskrefter.

Implementering: Den indre rullediameteren skal være litt mindre enn lokkens indre pakningsdiameter. Enden av kanten skal utformes med en svak avfasning for å veilede lokket for jevn installasjon.

Effekt: Når lokket trykkes inn, opprettes en dobbel låsemekanisme: For det første en friksjonstilpasning, deretter en mekanisk lås mellom lokkens kant og bunnen av kanten. Denne designen forhindrer at lokket faller ut hvis papirkoppen ved et uhell tippes eller utsettes for sidetrykk.

3. Kanttykkelse og materialvalg

Profesjonelt optimaliseringspunkt: For papirkopper med dobbeltvegg, må samtidig forming av ytre og indre kanter sikre balansert spenning.
Implementeringsmetode: Bruk papper med høy gram, matgrad for å sikre den strukturelle styrken til selve kanten. For komposterbare PLA-belagte papirkopper, må kantformingstemperaturen være strengt under glassovergangstemperaturen (TG) til PLA for å forhindre omfattende.
Effekt: Forbedrer papirkoppens evne til å motstå vertikal tyngdekraft og stablingsstyrke betydelig, og reduserer skader under lagring og transport.

Bunnforseglingsstrukturell designoptimalisering

Den nederste tetningen er området på papirkoppen som er mest utsatt for lekkasje, og kvaliteten på tetningen bestemmer direkte koppens trykkmotstand og ugjennomtrengelighet.

1.

Profesjonelt optimaliseringspunkt: Den kuttede diameteren på koppbunndissen må være nøyaktig tilpasset krympingsdiameteren til kopprørbunnen, ned til mikronnivået.
Implementeringsmetode: Bruk CNC-kuttingsverktøy med høy presisjon og overvåke effekten av omgivelsesfuktighet på pappdimensjoner i sanntid. Forvarm bunnen av kopprøret før varmeforsegling for å sikre at pappfibrene er i sin optimale termoplastiske tilstand.
Effekt: Sikrer et maksimert og ensartet overlappingsområde mellom den nederste pappen og koppveggen under påfølgende varmpressing.

2.

Profesjonelt optimaliseringspunkt: De tre elementene i temperatur, trykk og tid (T-P-T) under varmeforseglingsprosessen må danne en optimalisert varmeforseglingsprofil.
Implementeringsmetode: Bruk høyfrekvent induksjonsoppvarming eller ultralyds sveiseteknologi i stedet for tradisjonell motstandstrådoppvarming. Varmeforseglingstrykk må justeres dynamisk basert på pappens basisvekt og beleggtykkelse. Effekt: Det dannes et fusjonsforsegling på molekylær nivå, spesielt ved grensesnittet med PE-belegget, noe som sikrer full penetrering og vedheft av beleggmaterialet. Denne tetningen tåler høyere hydrostatisk trykk uten å lekke.

3. nederste rullestruktur og lekkasjesikre spordesign

Profesjonelt optimaliseringspunkt: Den nederste strukturen skal utformes som en sammensatt sammensatt struktur med mekanisk varme som kombinerer flere lag med folding og låsing.
Implementeringsmetode: Etter at den nederste varmeforseglingen er fullført, utføres en sekundær bunnkrølling i bunnkanten for å omslutte kuttkanten. Noen avanserte design inneholder en lekkasjesikkert spor som en første forsvarslinje.
Effekt: Selv om belegget i det varmeforseglede området er svakt skadet av langvarig fordypning eller ytre krefter, gir den sekundære bunnkrølling og mekanisk låsing en ekstra fysisk barriere, noe som forbedrer den langsiktige lekkasjemotstanden og den strukturelle stabiliteten til papirkoppen.