电饭煲的运输包装系统设计运输包装课程设计Word格式.docx

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(一)产地:

九江

(二)目的地:

全国各地

产品的要紧运输方式

(一)铁路、海运和公路运输

由于产品销往全国各地,既有远程运输又有短途运输。

一样产品从出厂到发货火车站利用汽车运输,从发货站到全国各地的代理商利用火车运输,而从各地代理商到零售商和从零售商到消费者手中多利用汽车运输。

汽车运输的冲击,要紧取决于路面状况,车辆的启动和制动,货物重量及装载稳固性。

汽车运输振动加速度的大小也与路面状况、行驶速度、车型和载重量有关,但要紧因素为公路的起伏和不平。

汽车运输是包装件的共振频率一样小于25HZ,实验测得,汽车运输发生二次共振时其基频为~,二次共振频率范围为~18HZ,共振加速度增大为外界鼓励的18倍。

汽车运输的随机振动加速度垂直方向最大,汽车运输振动能量绝大部份散布在0~200HZ,其中能量最集中处于0~50HZ频带内。

汽车运输随机振动功率谱密度在2HZ和10HZ左右各有一个较大峰值。

通常2HZ出的峰值为全频带内最大值,因此公路运输包装件的固有频率应躲开这两个频率值。

海运受到的外部干扰主若是振动。

一样来讲,海运中有两个不同的振动级别:

较安静海面上稳固航行时的低强度振动;

大风浪中或紧急操作航行时的高强度振动。

海浪引发的低频振动为—,对货物的共振阻碍不大。

其中货物航行时的尾甲板、前舱和后舱的左右振动加速度最大。

铁路运输时产生的冲击有两种。

一种是车轮滚过钢轨接逢时的垂直冲击,在一般路轨上为80~120次/分,加速度最高为1g;

另一种是火车在挂钩撞合时产生的水平冲击,加速度可达2~4g。

假设速度为h时作溜放挂钩,车体撞合刹时可能产生18g的冲击加速度。

火车驶过钢轨时受到冲击,以正常速度70km/h驶过钢轨时,垂直方向加速度峰值为5~8g。

(二)装卸与搬运

装卸作业包括人工与机械两种方式。

按常规产品的跌落高度定为90cm。

(三)贮存环节

采纳一样仓库贮存,堆码高度,堆码层数1层。

(三)流通环境的气象条件

由于产品在广州,销售范围为全国各地,从华南到全国含盖了几个气候带,尽管温度随地域的转变,转变较平缓,但产品包装件常常在短时刻内经历较猛烈的温度转变。

电饭煲电子产品,为了避免包装内产生结露现象,应严格操纵包装材料的含水量,并用塑料薄膜对产品进行包裹并放入干燥剂。

(四)流通进程的大体环节有:

(1)装卸搬运环节;

(2)运输环节;

(3)贮存环节。

用标准化的环境条件,该产品的运输条件可表示为2K2/2B1/2S1/2M1。

产品特性分析

(一)产品外形尺寸

长185mm,宽110mm,高145mm.

(二)产品重量

1kg

(三)产品重心

位于音响的中部。

3缓冲包装材料

产品的脆值

电饭煲四个垂直方向为易损部位。

也确实是音响内部的喇叭和分频器。

受到猛烈振动或冲击可能会造成喇叭和分频器的线路;

因此重点爱惜对象;

缓冲设计时也应考虑到,不能够承载,并要与外包装容器离有必然的距离,以避免冲击是受损。

脆值是产品经受振动和冲击时用以表示强度的定量指标,它代表的是产品抗击破损的能力,又称易损度,一样用重力加速度的倍数G来表示。

在进行缓冲包装设计时,必需先确信产品的脆值,确信的方式要紧有实验法,体会估算法和脆值量值标准法。

实验法能较准确测的产品脆值,但会对产品产生破坏。

由于条件有限,那个地址采纳量值标准法,即通过查阅相关产品的数据来估量产品的脆值。

表3-1美国军用手册《MIL-HDBK-304》中部份脆值表

G值

产品类型

15~24

导弹导航系统、机密校准仪表、惯性导航台、陀螺

25~39

机械测量仪表、电子仪器、真空管、雷达

40~59

航空附件仪表、电子记录装置、固体电器、机密机械

60~84

电视机、航空仪器、固定电器

85~110

电冰箱、普通机电设备

>

110

一般机器、航空零件、液压传动装置、控制台

表3-2日本得出的产品脆值

产品

10以下

大型电子计算机

10-25

导弹跟踪装置,高级电子仪器,晶体震荡器,精密测量仪,航空测量仪

25-40

大型电子管,变频装置,精密指示仪,电子仪器,大型精密机器

40-60

小型电子计算机,现金出纳机,大型磁带录音机,彩色电视机,一般测量仪器

60-90

黑白电视机,磁带录音机,照相机,真空泡光学仪,可移式无线电装置

90-120

洗衣机,电冰箱

120以上

机械类产品,小型真空管,一般器材

由上表比较确信本次的产品脆值取[G]=60g。

内包装设计

选用聚乙烯(PE)袋,起防潮、爱惜外观免受划伤、防静电作用等。

尺寸:

LxBxH=190mm×

115mm×

150mm,厚度1mm

3-3聚乙烯袋示用意:

缓冲包装材料选择分析

常见的用作缓冲包装的材料要紧有以下几种:

发泡聚苯乙烯(EPS)

聚苯乙烯泡沫塑料是目前包装上用量最大的缓冲材料。

它一样为硬质、闭孔泡沫结构,密度低,一样为一/cm3;

它的缓冲性能好;

有优良的防潮性、防霉性、隔热性和电绝缘性;

吸水率低;

易于成型加工;

且价钱廉价。

要紧缺点是韧性较差,废弃物体积大,不易处置;

且燃烧时产生的苯乙烯气体会污染环境等,因此最近几年来它在包装上的利用也慢慢受到限制。

聚氨酯泡沫塑料(EPU)

它是具有必然开孔率的开孔泡沫塑料,有必然限度的弹性答复。

一般是在采纳现场发泡成型,具有成型方便、缓冲性能优良等优势,普遍用作易碎品及周密仪器元件的缓冲包装;

聚氨酯海绵制品是环保材料,对产品起到绝缘、密封、防震、防尘、填充、隔音、固定和美化作用;

尤其是抗静电海绵,它不仅对电子产品、芯片起到一样海绵的爱惜作用,还具有防静电作用,爱惜电子产品不受静电破坏;

而且聚氨酯海绵制品手感细腻,具有较强的回弹性,持久利用不易变形,切割平整。

发泡聚乙烯(EPE)

EPE俗称“珍珠棉”,是30-40倍多发泡成形的产品,重量轻,有必然牢固性、柔软性、缓冲性能,受反复冲击其特性不变,是一种高强缓冲、抗振能力的新型环保材料,EPE能抵御外界的酸缄侵蚀,是一种易于加工和处置的新型爱惜型包装材料,EPE柔韧、质轻、富有弹性能通过弯曲来吸收和分散外来的撞击力,它导热率很低,隔热性能优良,独立气泡,几乎没有吸水性的放水材料。

不受各类气候条件阻碍,耐气候性优越。

切割、粘合、层压、真空成形、紧缩等的加工性优秀。

聚丙烯微孔泡沫塑料(PP)

它是一种低密度、具有密孔结构的定向聚丙烯泡沫片材,它是最近几年来显现的一种新型缓冲材料。

聚丙烯微孔泡沫塑料具有优良的纵向抗张强度,由于其特殊的密孔及薄而柔韧的孔壁,使它具有极佳的回弹性和柔韧性。

它的微孔能吸收大量的冲击和振动能量,是超级好的缓冲材料。

聚丙烯微孔泡沫塑料的泡体气相体积百分率高达99%,并有大量的微小密闭孔,因此它也是一种优良的隔热材料。

但他对光的稳固性差。

聚氯乙烯泡沫塑料(PVC)

聚氯乙烯泡沫塑料是进展较早的一种泡沫塑料,它分软质和硬质两种,而以软质占多数。

聚氯乙烯泡沫塑料也是一种缓冲包装材料。

它具有良好的机械强度、缓冲防震性能和耐化学侵蚀性,吸水率低;

不易燃烧,且价钱廉价。

但它的热稳固性较差,其分解产生的氯化氢气体对某些包装产品有必然阻碍。

缓冲材料性能比较目前普遍用于音响缓冲包装的是发泡聚苯乙烯(EPS)与发泡聚乙烯(EPE),聚乙烯泡沫塑料发泡均匀、柔软,有较好的缓冲与机械性能,紧缩不易断裂,高低温环境下不易老化,可与产品直接接触可不能产生化学转变与侵蚀现象。

故综合考虑决定利用聚乙烯泡沫塑料(比重为cm3)作为设计的缓冲材料。

4产品运输包装的缓冲设计

缓冲衬垫大体尺寸计算

我国国家标准关于跌落实验跌落高度的规定,当运输包装件的质量小于10kg时,跌落高度为90cm。

本次设计中,已知参数W为1kg,G为60g,产品的跌落高度H定为90cm。

在泡沫聚乙烯的缓冲系数与最大应力曲线中作一条水平切线,切点的纵坐标对应最小缓冲系数值

为,而横坐标就对应最大应力值

为×

105Pa,由公式T=CH/G,能够求出衬垫厚度T,由公式A=WG/σm能够求出衬垫面积A。

依照公式T=CH/G和A=WG/σm可得

T=CH/G=×

90/60=

A=WG/σm=1×

×

60×

104/×

105=516cm2

缓冲衬垫的校核

挠度校核:

衬垫尺寸的面积与厚度之比小于必然厚度时,衬垫容易挠曲或变弯,大大降低衬垫的负重能力。

为了幸免挠曲,其中嘴刁的承载面积

与厚度之比应符合以下规定(克斯特那体会公式)

Amin>

2>

>

×

2可知符合挠度要求。

跌落姿势的校核:

在衬垫基础设计中所引用的一系列实验特性曲线和数据.都是以假定的理想姿态(实验平直,底面着地)为前提的,但衬垫的实际工况远非标准姿态。

实际的流通进程中。

包装件跌落姿态千变万化.有角着地的.面着地.还有棱着地的。

受力情形转变较大.因此有必要对大体设计尺寸作相应的调整。

由于角着地时.其对产品的冲击能力最大,因此需对角着地进行校核。

当角着地时,承载面积为此衬垫的三个缓冲面在水平面上的投影面积.计算此面积可通过以下公式:

`

图4-1

式中Ae—等效投影面积;

L—产品的长;

b—产品的宽;

d—产品的高;

k—系数;

那个地址取k值为1;

由公式(4)得纸箱在进角跌落时的承载;

A=。

现在静应力:

r=W/Ae=(kg/cm2),结合图2得,静应力为cm2对应的最大加速度定小于产品的脆值70g,因此基于面跌落设计的缓冲垫知足角跌落的要求,只要通过了角冲击校核,就必然能知足棱冲击的要求,因此整个设计进程中没有进行棱冲击校核。

缓冲衬垫的结构设计

为了利用最少的缓冲材料取的最好的缓冲成效,降低包装本钱,因此本设计选用局部缓冲包装方式对该产品进行包装,依照显示器的承载部位和易损部位,设计缓冲衬垫的结构。

由于喇叭和分频器的重心位于中前部,因此缓冲衬垫的要紧承载部份在前部;

易损件玻璃屏幕也位于前部,又因为外形和重量均左右对称,因此缓冲衬垫也设计成左右对衬结构,从双侧对进行爱惜。

音响的外形不是规那么几何结构,要通过缓冲衬垫的结构设计使其能够在外包装箱内稳固,而且保证易损部件前面和底座连接装置不能承载。

缓冲衬垫的厚度合成在面积,依照校核后的数值,可是要实现使其在外形不规那么地情形下在外包装箱内固定,必需利用多于理论计算的缓冲材料,承载面积也必然大于理论值。

缓冲衬垫的具体结构如以下图所示。

图4-4

缓冲衬垫的成效

图4-5

5产品的外包装箱设计

瓦楞纸箱的箱型选配

瓦楞纸板因无污染、可再生、具有良好的缓冲性能等优势.在运输包装中取得普遍应用,本设计也采纳此材料设计外包装。

关于音响的包装一样是用单体包装的.本设计选非标准箱型,底为增强快速锁底式,盖为锁扣式,有提手。

为了维持侧面的印刷面不被破坏.接头设计与侧面连接.由于音响重量轻。

故实际中可利用胶黏剂粘合接头。

依照GBT6544——1999标准规定.UV形瓦楞纸板分为A、C、B和E型四种。

A楞型的纸箱经受平面压力性能比B和C楞型差,但其经受垂直压力性能较高:

B楞型的瓦楞低又密.故耐垂直压力性能较差.但平面耐压性能较高;

c楞型性能,介于A和B楞型之间既具有良好的缓冲爱惜性能,又具有必然的刚性:

E楞型的纸板具有重虽轻、缓冲性能好、平面抗压强度好等特点,利于直接进行印刷,综合考虑,由于本设计对象音响再流通进程中是堆码运输,因此对其纸箱要求要有较强的平面耐压性能;

因此对缓冲垫的要求较高.一样不承担了电脑的缓冲要求。

即外包装不必承担缓冲功能.因此综合考虑选择B单瓦楞纸板设计。

内尺寸的计算

Xi=Lmax+T+K’

式中:

Xi——纸箱内尺寸(mm)

Xmax——内装物最大外尺寸(mm)

T——衬格或缓重建总厚(mm)

K’——内尺寸修正系数(查表)

表5-1瓦楞纸箱内尺寸修正系数

L1

B1

H1

小型箱

中型箱

大型箱

3-7

1-3

3-4

5-7

取KL=5mm;

KB=5mm;

KH=4mm;

又已知Lmax=185mm;

Bmax=110mm;

Hmax=145mm;

T=84mm因此

Li=Lmax+T+K’=185+84×

2+5=358mm

Bi=Bmax+T+K’=110+84×

2+5=283mm

Hi=Hmax+T+K’=145+84×

2+4=317mm

即纸箱的内尺寸为:

358mm×

283mm×

317mm

制造尺寸计算

X=Xi+k

F=B1/2+X1

X——瓦楞纸箱长、宽、高的制造尺寸mm

Xi——纸箱内尺寸mm

K——制造尺寸修正系数mm(查表)

F—纸箱对接摇盖宽度;

B1—纸箱非结合端面制造尺寸;

X1—摇盖拉长系数。

表5-202类单瓦楞纸箱制造尺寸修正系数(mm)

名称

楞型

L2

B2

H

A

6

4

3

9

B

2

C

5

8

E

1

表5-3瓦楞纸箱接头尺寸J

纸板结构

单瓦楞

双瓦楞

J

35-40

45-50

表5-4类单瓦楞纸箱摇盖伸长系数X1

0201

0203

0204

0205

0206

2-3

0-2

0-1

由表二、3、4得出K11=3;

K12=2;

Kb1=3;

Kb2=2;

h=6;

J=35;

X1=2;

因此

L1=Li+K11=361(mm),L2=Li+K12=360(mm);

B1=Bi+Kb1=286(mm),B2=Bi+Kb2=285(mm);

H=Hi+K=323(mm),F=B1/2+X1=145(mm);

外包装尺寸

由以下公式能够得出其外尺寸:

计算公式为:

Xo=Xmax+K

式中:

X0—瓦楞纸箱外尺寸;

Xmax—纸箱最大制造尺寸;

K—纸箱外尺寸修正系数。

X0—瓦楞纸箱外尺寸;

Xi—纸箱内尺寸;

t-纸板计算厚度

瓦楞纸箱制造尺寸修正系数可参考表

表5-5瓦楞纸箱制造尺寸修正系数

AA

BB

CC

AB

AC

BC

K

5~7

3~5

2~4

10~14

6~

10

8~

12

9~

13

7~

11

由此可取瓦楞纸箱制造尺寸修正系数为k=4。

因此由公式得瓦楞纸箱的外尺寸为:

364mm×

289mm×

149mm;

瓦楞纸箱的抗压强度

表5-6箱板纸技术指标(GB13024—2003)

指标名称

单位

规定

D

定量

g/m²

200±

320±

230±

340±

250±

360±

280±

420±

300±

310±

360±

420±

475±

530±

耐破指数

200~230g/m²

≥250g/m²

Kpa·

/g

环压指数

200~230

≥250

m/g

表5-7楞常数与箱常数

aXz

表5-8瓦楞芯纸技术指标(GB13023—1991)

规定

g/m²

112±

6160±

8127±

180±

9140±

7200±

环压指数(范围定量g/m²

112不小于

127~140

160~200

由表和图易知,取外面纸定量为300g/m²

,芯纸定量为200g/m²

B型箱板纸环压指数为·

m/g;

瓦楞原纸环压指数为·

展开系数为

Z=1306cm

查单瓦楞纸箱凯里卡特常数值B型瓦楞得

J=

环压强度

抗压强度

带入以上数据可得出Px=×

300×

2+×

200=7028(N/m)

那么Pc=(N)

堆码强度条件

式中W---瓦楞纸箱包装件毛重

h—堆码高度(一样仓库存储,h为450cm(日本)。

H—单件箱高

带入数据,那么P=1898N平安系数见下表

表5-9平安系数

储存期少于30天

K=

储存期30-100天

储存期100天以上

K=2

取K的最大值2,那么Pc=>KP=3796故堆码平安

6纸箱的结构及装璜设计

纸箱平面展开图

图6-1

装璜成效图

图6-2

内装物

图6-3

纸箱设计印刷标志

在运输包装的瓦楞纸箱上设计纸箱箱面印刷标志。

在箱面上印刷特定图形记号和文字说明,通常称为运输包装标志,它与商品内包装的装璜设计不同,要求简明,清楚。

箱面上要印刷的经常使用的标志有:

识别标志、指示标志、危险品标志。

识别标志:

(1)贸易标志。

(2)商品品名和商标。

(3)目的地标志。

(4)货号和数量标志。

(5)体积与重量标志。

标明每一纸箱的外尺寸(长×

宽×

高)和重量(净重和总重),以便承运部门参考这些数据,选择运输方式和堆码方式。

(6)生产厂和国名标志。

指示标志:

图6-4

包装箱的封接

瓦楞纸箱采纳胶带粘贴的方式进行上下面的封装。

瓦楞纸箱面连接采纳骑马钉和胶水粘结。

7总结

通过这次对电饭煲的运输包装课程设计,让我学会如何对一个物品进行爱惜,而不让它在运输进程显现损坏。

这次对电饭煲的缓冲包装爱惜的研究,我采纳了适合的缓冲材料和包装材料设计了适合的缓冲衬垫和外包装,在设计进程中总会显现一些问题确实是如何去计算一些重要的数值,通过自己上网和查阅书籍终于解决了这些重要数据,这次设计也让自己再也不是纸上谈兵的学习运输,用实践证明书上的理论,这次运输包装设计使自己在运输包装这门课程有了深切的了解,也对自己对它的熟悉加倍深刻,在进程中也发觉了自己的不足,要充分明白得学熟运输包装这课程还差了一段很远的距离,因此尔后要勤奋的学习,不知道多向教师和同窗学习或上网查询。

这次课程设计给了我又一次锻炼的机遇,为自己以后学习上做了专门好的铺垫。

参考文献:

[1]彭国勋.运输包装[M].北京:

印刷工业出版社,1999.

[2]范文高.运输包装设计手册[M].北京:

机械工业出版社,1990.

[3]梅建平.张涛.平板显示产品缓冲包装方式及其设计要领[J].中国包装工业,2005,(6):

34-38.

[4]杨延梅.朱大鹏运输包装学[M].西南交通大学出版社.

[5]孙诚包装结构设计[M]中国轻工业出版社,2021.

[6]肖禾.包装造型与装璜设计基础.印刷工业出版社.

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