Įtempimo plėvelės storio testas – ASTM, ISO standartų atitiktis

Užtikrinkite tikslų vyniojamosios plėvelės ir tempimo plėvelės storio matavimą naudodami mūsų pažangius bandymo metodus. Mūsų storio bandymo sprendimai, atitinkantys ISO 4593, ASTM D6988 ir ASTM F2251, garantuoja pakuotės kokybės kontrolės, tyrimų ir plėtros bei gamybos standartų patikimumą.

Storio matuoklio priekalas ir pėdelė

Kodėl vyniojamai plėvelei reikia tirti storį ir kokia jos svarba

Storis yra viena iš svarbiausių tempiamųjų plėvelių savybių, nesvarbu, ar jos naudojamos padėklams vynioti, pramoninėms prekėms pakuoti ar kitoms reikmėms. Tinkamas storis užtikrina medžiagos atsparumą tempimui, atsparumą tempimui ir atsparumą plyšimui, tiesiogiai veikiant gaminio apsaugines savybes ir jo gebėjimą saugiai išlaikyti apkrovas.

Tamprios plėvelės storis taip pat lemia plėvelės stiprumą ir apkrovą. Storesnės plėvelės paprastai užtikrina geresnį atsparumą pradūrimui ir bendrą apkrovos stabilumą transportavimo ir sandėliavimo metu. 

Internetinis storio matavimas ir laboratorinis storio matavimas

Kalbant apie plėvelės storio matavimą, naudojami du pagrindiniai metodai: storio matavimas internetu (linijinis) ir laboratorinis tyrimas.

Internetinis matavimas: In-line metodai siūlo nuolatinį, realiu laiku atliekamą matavimą gamybos metu, paprastai naudojant jutiklius, lazerinę technologiją arba nekontaktinius metodus, tokius kaip XRF (rentgeno spindulių fluorescencija) arba UV-Vis spektroskopija. Šie metodai gali dinamiškai stebėti storį, tačiau kai kuriais atvejais gali būti netikslūs ir juos gali paveikti aplinkos veiksniai (pvz., temperatūra, plėvelės tempimas).

Laboratorinis tyrimas: Laboratorinis storio matavimas, pvz., kontaktinis metodas, naudojant suportus ar mikrometrus, arba mūsų FTT-01 storio tikrintuvas suteikia tikslesnius ir patikimesnius rezultatus. Su kontaktinis metodas, pavyzdžiui, naudojant tikslumo storio testerius (pvz., ASTM D6988), mėginys matuojamas tam tikrose vietose, užtikrinant vienodumą ir nuoseklų kokybės užtikrinimą. Dėl pakartojamumo ir tikslumo šie testai labiau tinka sertifikavimui, tyrimams ir plėtrai bei kokybės kontrolei.

Nekontaktinio ir kontaktinio storio matavimo metodai

Nors nekontaktiniai metodai, pvz XRF, Rentgenas, ir UV-Vis yra labai naudingi nuolatiniam filmų stebėjimui gamybos metu, kontaktiniai metodai užtikrina didesnį tikslumo lygį, kai reikia išmatuoti tikslų tempiamų plėvelių storį.

Bekontakčiai metodai yra vertingi greito tempo aplinkoje, tačiau jiems gali turėti įtakos medžiagų neatitikimai arba kitimai, o kontaktiniai metodai garantuoja tikslesnius ir atkuriamesnius rezultatus, todėl jie yra pirmenybė atliekant laboratorinius tyrimus ir atliekant kokybės kontrolę.

Pramonės storio bandymo standartai 

ASTM D6988 yra standartinis bandymo metodas plastikinių plėvelių ir lakštų storiui matuoti. Šis metodas apima mikrometro ar kito tinkamo kontaktinio prietaiso naudojimą storiui išmatuoti nurodytose mėginio vietose, užtikrinant didelį tikslumą nustatant plėvelės storio vienodumą.

ASTM F2251 aprašomas specialiai pakavimo reikmėms naudojamų tamprių plėvelių storio matavimo metodas. Šis bandymo metodas yra labai svarbus nustatant, ar plėvelė atitinka nurodytus storio reikalavimus, kad būtų užtikrintas optimalus veikimas dengiant ir sandėliuojant.

ISO 4593 yra tarptautinis storio nustatymo standartas, naudojant įvairius bandymo metodus, įskaitant mikrometrų ir matuoklių naudojimą. Šis metodas skirtas įvairioms plastikinėms plėvelėms, įskaitant įtemptas ir vyniojamas plėveles, ir užtikrina pasaulinės kokybės užtikrinimo praktikos nuoseklumą.

Užtikrinkite atitiktį pramonės standartams naudodami mūsų FTT-01 storio tikrintuvą

Paprašykite demonstracinės versijos ar daugiau informacijos šiandien!
Susisiekite su mumis dabar, kad sužinotumėte, kaip FTT-01 storio tikrintuvas gali padėti jūsų testavimo procesui ir užtikrinti atitiktį pasauliniams standartams. Pradėkite!

Sužinokite daugiau apie FTT-01 storio testerį

2.Testerio paruošimas

Padėkite instrumentą FTT-01 storio tikrintuvą ant tvirto, lygaus, švaraus stalo ar suolo, kuriame nėra pernelyg didelės vibracijos. Įsitikinkite, kad priekalo ir pėdutės paviršiai yra švarūs. Leiskite jam pasiekti šiluminę pusiausvyrą su aplinka. 

3. Pradėkite matavimą

Įdėkite ir padėkite mėginį tarp pėdelės, pakeltos nuo priekalo. FTT-01 storio tikrintuvas automatiškai pakels, nuleis ir išmatuos iš anksto nustatytus matavimo taškų skaičius. 

Storio matuoklio prispaudimo pėdelė

4.Skaičiavimas

Po to, kai išmatuojamas bandinių storis taškuose, esančiuose vienodais atstumais išilgai bandinio ilgio. Testeris automatiškai parodo didžiausią, mažiausią ir vidutinį išmatuotų taškų storį.

Storio testo rezultatai

Tempimo apvyniojimo matuoklio storio perskaičiavimo diagrama

Matuojant įtempto apvalkalo storį, svarbu suprasti įvairius naudojamus vienetus, įskaitant Matuoklis, Mil, Mikronas, Milimetras, ir Col. Toliau pateikiama konversijų diagrama, kuri padės palyginti ir konvertuoti šiuos skirtingus vienetus.

Matuoklis Mil  Mikronas (µm) Milimetras (mm) colių (colių)
23 matuoklis 0,23 mln 5,8 µm 0,0058 mm 0,0002 colio
30 matuoklis 0,30 mln 7,6 µm 0,0076 mm 0,0003 colio
40 matuoklis 0,40 mln 10 µm 0,0101 mm 0,0004 colio
50 matuoklis 0,50 mln 12,5 µm 0,0127 mm 0,0005 col
60 matuoklis 0,60 mln 15 µm 0,0152 mm 0,0006 colio
75 matuoklis 0,75 mln 19 µm 0,0190 mm 0,0007 col
80 matuoklis 0,80 mln 20 µm 0,0203 mm 0,0008 col
90 matuoklis 0,90 mln 23 µm 0,0228 mm 0,0009 col
100 matuoklis 1,0 mln 25 µm 0,0254 mm 0,0010 colių
120 matuoklis 1,2 mln 30 µm 0,0304 mm 0,0012 colio
150 matuoklis 1,5 mln 38 µm 0,0380 mm 0,0015 colio

Konversijos gairės:

  • Matuoklis iki Mil: matuoklis iš esmės yra plėvelės storis miliais (tūkstantosiomis colio dalimis), su 1 matuoklis = 0,01 mln.
  • Mili iki Mikrono:
    • 1 Mil = 25,4 mikronai (µm).
  • Mikronas iki milimetro:
    • 1 milimetras (mm) = 1000 mikronų (µm).
  • Milimetras iki colio:
    • 1 colis = 25,4 milimetrai (mm).

DUK apie plėvelės storio testą

Kuo svarbu išmatuoti tempimo plėvelių storį?

Tam, kad būtų užtikrintas medžiagos veiksmingumas pakavimo reikmėms, labai svarbu išmatuoti tempiamųjų plėvelių storį. Nuolatinis storis turi įtakos plėvelės tempimui, stiprumui ir sandarinimo savybėms. Storio skirtumai gali lemti netinkamą padėklų stabilumą, netinkamą sandarinimą arba plėvelės lūžimą tvarkant, o tai galiausiai gali turėti įtakos gaminio saugai ir logistikos efektyvumui. Tarptautiniai standartai, pvz ASTM D6988, ASTM F2251 ir ISO 4593, pateikia gaires, kaip pasiekti nuoseklų storį ir medžiagos vientisumą, užtikrinant, kad tamprios plėvelės atitiktų konkrečius veikimo reikalavimus.

Kokie metodai naudojami plėvelės storiui matuoti?

Tamprios plėvelės storiui matuoti naudojami du įprasti metodai: kontaktiniai metodai (mikrometrai arba mechaniniai matuokliai) ir nekontaktiniai metodai (pvz., Rentgenas, matomas ultravioletiniais spinduliais (UV-Vis) spektroskopija ir lazeris). The kontaktinis metodas, kaip naudojamas FTT-01 storio tikrintuvas, yra plačiai vertinamas kaip tiksliausias ir patikimiausias standartinio storio bandymams, siūlantis nuoseklius ir didelio tikslumo matavimus. Nors bekontakčiai metodai gali būti naudingi didelės spartos programoms, jie negali pasiūlyti tokio pat detalumo ir pakartojamumo kaip kontaktiniai metodai.

 

Kaip tamprios plėvelės matuoklis yra susijęs su jos storiu ir kodėl tai svarbu?

The matuoklis Tamprios plėvelės storis, paprastai matuojamas mikronų arba mln (tūkstančiosios colio dalys). Kuo didesnis matuoklio skaičius, tuo storesnė plėvelė. Pavyzdžiui, an 80 dydžių tempimo įvyniojimas plėvelė yra storesnė nei a 60 dydžių plėvelė. Storesnės plėvelės paprastai suteikia daugiau tvirtumo ir ilgaamžiškumo, o tai labai svarbu atliekant sunkias apkrovas, tokias kaip padėklų vyniojimas, užtikrinant geresnę apsaugą ir tempimą. Gamintojai naudoja matuoklį, siekdami užtikrinti, kad plėvelės storis atitiktų pramonės standartus, taikomus specifiniams pakuotės reikalavimams, pvz. ASTM F2251 tamprios plėvelės pakavimui.

Kokios yra dažniausiai pasitaikančios problemos, susijusios su plėvelės storio skirtumais ir kaip jas sumažinti?

Dažnos problemos, susijusios su plėvelės storio skirtumais, yra nenuoseklus medžiagų pasiskirstymas, gamybos defektai ir tempimo proceso pokyčiai. Dėl šių neatitikimų gali atsirasti silpnų plėvelės vietų, dėl kurių gali prastai sulaikyti apkrovą, nutrūkti plėvelė arba netinkamas sandarinimas. Norint sušvelninti šias problemas, būtina reguliariai elgtis storio bandymas naudojant tokius įrankius kaip FTT-01 storio tikrintuvas. Užtikrinant, kad plėvelė atitiktų reikalaujamas storio specifikacijas, ir atliekant kokybės kontrolės patikras viso gamybos proceso metu, galima sumažinti svyravimus ir užtikrinti vienodumą bei patikimumą.

Kaip tempiamųjų plėvelių storis veikia jų veikimą vyniojant padėklus?

Tamprių plėvelių storis turi didelę reikšmę jų gebėjimui saugiai išlaikyti krovinius transportavimo ir sandėliavimo metu. Per plonos plėvelės gali per lengvai išsitempti, todėl jos nepakankamai sukimba ir nesulaiko krovinio. Kita vertus, per storas plėveles gali būti sudėtinga ištempti ir dėl to gali atsirasti per daug atliekų arba padidėti medžiagų sąnaudos. Matuodami storį, gamintojai gali nustatyti optimalų storį įvairioms reikmėms, užtikrindami, kad plėvelės užtikrintų tinkamą stiprumo, tempimo ir ekonomiškumo pusiausvyrą, kad būtų galima veiksmingai apvynioti padėklus.

Kurie vienetai naudojami tempimo apvyniojimo storiui

Dažniausiai naudojami vienetai Įtempimo vyniojimo storis yra:

  1. Matuoklis (manometro numeris)
  2. Milis (tūkstančios colio)
  3. Mikronas (µm)
  4. Milimetras (mm)
  5. colių (colių)

tempimo įvyniojimo storis, Matuoklis ir Mil yra plačiai naudojami JAV, tuo tarpu Mikronas ir Milimetras yra teikiama pirmenybė tarptautiniu mastu ir moksliniame kontekste, siekiant didesnio tikslumo.

Daugiau apvyniojamos plėvelės testų