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文档简介
1、第四章纸及塑料材料测试一、厚度测试以YQ Z 11型电动式厚度仪为例,如下图:1、测试功能:测定纸、纸板及具他板片状材料的厚度。2、 结构及工作原理:这种厚度仪由标准测量表头和能完成测量动作的机架组成。在机架3内装有电机、凸轮及杠杆。电机运转后凸轮的运动可使重砣5产生测量接触压力,经上下运动可完成测量厚度的动作。3、校准程序:开动电机,使测量头处于最低位置,观察干分表指针,并旋转表盘使指针指零, 然后按下按钮,使测量头重复升降几次,至指针稳定指示零位为止。设备实例:包装测试设备文件及视频CHY-C2测厚仪.wmv 手持式 红外测厚仪本仪器广泛用于透明,半透明塑料薄膜厚度的测量。工作原理:本测量
2、装置是利用成对红外线探头组成红外线发射和接受系统.当被测塑料薄膜通过这组探头时,由于塑料薄膜吸收红外线而使发岀来的红外线发生衰减.本仪器就是同过测量此衰减量 ,以确定薄膜厚度.技术参数:1,具有信号采集,处理 擞显,报警等 功能.2,具有生产过程控制调节及计算机串口RS485通讯功能。 3测量范围: 被测物厚度:w 0.8mm 4测量精度:士 0.1um±1 um 5工作电压:220V , 1A 6结构尺组寸:视测量尺寸的不同结构有异、粗超度/平滑度测试1、Bekk平滑度仪为例,如下图: 工作原理:采用空气泄漏法,测定在特定的真空度及压力条件下,一定量的空气通过一定面积试样和玻璃间所
3、需的时间(s)。试样愈平滑,空气通过就愈慢,测定所需时间就越长。 操作过程:二通阀指着“ P”时两只空气圆筒 8、7都与真空泵相连接;指着“ Po”时,只有小圆筒7连接真空泵,抽出圆筒中的空气,玻璃管中的水银柱随即上升,高度由刻度标尺11指示。测试时大使水银柱升高到规定的高度,然后旋转三通阀到 “ M ”,外界空气通过试样与玻璃砧接触面之间的空隙而进入小圆筒中或同时进入两个圆筒中,水银柱随之下降,试样愈光滑,它与玻璃砧表 面的接触就愈紧密,空气进入圆筒愈慢, 水银柱下降得愈慢, 下落时间就愈长,则表示平滑度越大。 反之则平滑度就愈小。晋通型Bckk F滑度仪悚理图1压盖2橡胶片3试样4一嗾璃钻
4、三通阀6接真空S 7小H筒8大圆简9水银10皴琥管11i剧 度标尺目前市场上的平滑度测定仪有:内设采用压力传感器别克平滑度测定仪是依据 BEKK法设计生产的新型有数显功能的平滑度仪, 的控制系统来取代传统的有很多缺点的水银柱系统。参数:测量范围0 - 12,000秒尺寸:80 cm X56cmX61cm电源:220V/50HZ/ 单相 /2A重量:51kgBST平滑度测定仪2、针描粗糙度仪 主要测试功能:本仪器用于测定印刷表面凹凸形状的程度,表面微细情况和真直度的形 状精度。 测试原理:触针接触印刷纸试样表面,并在其上扫过一定的距离。根据印刷表面的凹凸 不平给出相应的曲线,并由放大装置放大表示
5、出来,曲线的形状反映纸面凹凸不平的程度。并 与已有的标准面相比较,曲线越平缓,则平滑度越高,反之则粗糙度越高。irinjwirI 戈 345ii m“血"图标准面的记录图形设备实例:丘永达表面粗糙度仪:一种咼精度触针式表面粗糙度测量仪器,该仪器可对平面,斜面,外圆柱面,内孔表面,深槽表面, 圆弧面和球面等各种零件表面的粗糙度进行测试,并实现表面粗糙度的多种参数测量。日本三丰SJ-301粗糙度仪:alibaba,com,cn三、白度测试测试设备:白度仪1测试功能:测定纸、纸板、布、粉末、化学纤维、涂料、洗涤剂等平整制品及陶瓷、搪瓷、面粉、淀粉等物品的白度及材料中荧光增白剂显示的荧光白度
6、。2、工作原理:如图所示,用钨丝灯作光源,光束以45°投射在试样上,而在法线方向由硒光电池接收试样漫反射的光通量、试样越白,光电池接收的光通量就越大,输出的光电流也就越大。试样的白度与光电池输出的光电流成直接关系。图白度仪光路图1-光源2、4-滤光片3-光电池 5-试样YQ-Z-48B 白度测定仪:本仪器符合GB3978-83:标准照明体和照明观测条件。模拟 D65照明体照明。采用 d/o照 明观测几何条件(ISO2469),漫射球直径 $ 150mm测试孔直径有 0 30mm和$ 19mm两种,设 有光吸收器,消除了试样镜面反射光的影响。R457白度光学系统的光谱功率分布的峰值波长
7、457nm半高宽44nm; RY光学系统符合 GB3979-83 :物体色测量方法。杭州轻通博科自动化扶术有限亦司YQ-Z-48B白度测定仪www.RMcexom四、光泽度测试(参照附件1 GB 8807 88)测试设备:光泽度仪原理:如图所示、Si和S 2分别为透镜L!和L2的光栏,白炽灯灯丝位于透镜 L!的焦点上,受光 器位于L2的焦点上。来自光源的入射光束 (其角度可任意固定 20°、40°、60°、75° ),通过滤光 器Fi,经透镜Li形成平行光线射入试样表面 T,从试样表面反射的光被接收器接收。 入射角为B时, 试样表面T所反射的光束为 Qs
8、,折射率为1.567的玻璃表面射出的镜面反射光束为 Q0,则镜面光 泽度为:Qs/Q°X 100。图21 -12光泽度仪光路示意图1试样2透镜Sm受光器4光栏Si 5 -透镜LJ一滤光器F、光栏缶8-光痣设备实例:五、透湿度测试1、调温调湿箱以DL 一 302型调温调湿箱为例。用途:用于模拟气候环境,对纸样进行温、湿度处理。设备实例:图2-1-17 DL302型调温调糧箱 - 1 一蕭汽働2电于揑制器3鶴心豉风机4一储水 瓶5.8-导电计GJ温度计9一试样闿板10加热器11-接水瓶为产业研究、生物技术测试提供所需的各种环境模拟条件,因此可广泛适用于药物、纺织、食 品加工等无菌试验、稳
9、定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿叩等测试。2、干燥箱电热鼓风干燥箱。用途:用于试验样品的烘焙干燥处理等。o 4r J2-1-18101A E电热鼓风干燥箱1 一箱障2箱门3显示屏4排气阀鼓凤机调节器7-1作室8搁板9 一保温层10散热板11 一电加埜器设备实例:I I3、透湿杯(参照附件 2 GB/T2679.2 1995)测试功能:用于测定薄片材料的透湿度。图2119透湿杯i-Eft 2-杯环3杯斗一导正环5玻璃杯启一杯台 了一封样蜡试样9千燦剂4、设备实例:TSY-T1透湿性测试仪包装测试设备文件及视频TSY-T1透湿性测试仪.wmvTSY-T3透湿性测试仪包装测试设备文件
10、及视频TSY-T3透湿性测试仪.wmv工作原理:,通过测在一定的温度下,使试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸气透过试样进入干燥的一侧 定透湿杯减重随时间的变化量,从而求出试样的透湿量和透湿系数。TSY-W3/3电解法水蒸气透过率测试仪包装测试设备文件及视频 TSY-W3_3电解法水蒸气透过率测试仪 .wmv适用于塑料薄膜、复合膜等包装材料,以及卫生医疗领域多种高阻隔材料的水分渗透特性的测定。通过水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标,满足产品应用的不同 需求。工作原理:将待测试样装夹在恒温的干、湿腔之间,试样两侧存在一定的湿度差,由于湿度梯度的存在,水气会从高湿腔向低湿腔扩
11、散,在低湿腔,水气被干燥载气携带至传感器,进入传感器时会产生同 比例的电信号,通过对传感器电信号的分析计算,从而得到试样的透湿量和透湿系数。参考资料:传感器法透湿性测试仪的检测优势传感器法透湿性测试仪的检测优势摘要:测试环境的温度和湿度是影响透湿性测试数据的两大主要因素,因此对这两项进行有效控制,可使测试数据准确性和重复性明显提高。本文对两类透湿性检测方法进行了对比,并以Labthink TSY-W3电解法透湿仪为例介绍了传感器法的检测优势。关键词:透湿性,传感器法,称重法,温度控制由于包装内的水蒸气含量能使一些产品的质量发生变化,因此在选择包装材料时应该特别注意材料的透湿性能。包装材料的透湿
12、性能因材料的不同而存在显著差异,因此透湿性能的检测非常重要。影响透湿性测试结果的因素很多,其中以试验温度和试样两侧湿度差的稳定性对试验结果所产生的影响最显著。1.透湿性测试中温度控制的重要性绝大多数结晶高聚物都是半晶聚合物,理论上认为聚合物的结晶部分是渗透物分子在聚合物内部扩散过程 所经途径中的不可穿过区域,扩散主要发生在无定形部分。聚合物分子链越长,其构象越多。当温度升高时,由于 热运动,分子链构象变化得越快,聚合物内聚度下降,渗透质分子在聚合物内的扩散速度加快,即当温度升高时材 料的阻隔性会降低。水蒸气对聚合物的渗透过程受温度波动影响明显(这点与无机气体渗透类似),与温度的关系均服从Arr
13、henius 方程:D = 6严紅随温度升高,透湿系数增大,但不同聚合物膜增加的情况有差别。有文献指出,无定形的材料随温度的升 高透湿系数增加较快,而具有一定结晶度的材料增加的就会慢一些。2. 湿度差对试验数据的影响由于水蒸气是极性分子,在水蒸气对极性聚合物的渗透过程中,一些聚合物会首先吸收水蒸气出现溶胀现 象,使其中的自由体积增大。材料的透湿系数具有明显的水蒸气浓度依赖性,相应地,材料的透湿量也受湿度变化 的影响,表现为部分聚合物的透湿量与其两侧的相对湿度差成非线性的变化,如亲水性聚合物赛璐酚的透湿量与相 对湿度差的关系就不成线性。这种渗透量与分压差(对于透湿性测试来讲即是相对湿度差)不成线
14、性关系的现象就 是水蒸气与常见无机气体在聚合物渗透过程中最显著的区别。3. 称重法和传感器法差异目前所采用的透湿性检测主要是两类:称重法和传感器法,它们的检测原理不同,设备结构具有明显差异。简单说,称重法就是将试样密封在透湿杯中,然后将透湿杯放置在恒温恒湿的环境中,利用恒温恒湿的环境和透湿杯内放置的干燥剂或是饱和盐溶液来控制试样两侧的相对湿度,通过测量试验过程中透湿杯重量的增减来计算试样的透湿量。这种测试方法的试验温度是由恒温恒湿环境提供的,湿度则取透湿杯内湿度与环境湿度的差值。由于在试验前及试验过程中需要在恒温恒湿环境中对透湿杯进行放置、移位等操作,因此所需的恒温恒湿环境往往 体积较大,这不
15、利于对环境的温度和湿度进行控制。Water Method图i.减重法测试原理图传感器法依照所采用的传感器种类的不同分为红外传感器法、电解法以及动态相对湿度测定法。其中红外 传感器法与电解法的检测结构相近,原理相似,都是将试样密封在上下测试腔中,利用饱和盐溶液将试样的一侧控 制为高湿的状态,而另一侧用干燥气体吹扫以保持干燥,这样试样两侧就形成了特定的湿度差。透过试样进入干燥 侧的水蒸气被干燥气流携带进入传感器中测定其中的水分含量以判断试样的透湿量。基于这两种检测原理的设备工 作独立性都很好,而且所需的测试腔体积非常小,使得控温控湿易于进行。动态相对湿度测定法的检测原理与红外 传感器法以及电解法有
16、一定差别,在这种方法中温度控制也易于实现,而试样两侧的湿度差根据测试原理在整个测 试过程中都是在不断变化的Film SampleGarner gasHumidified plateElectrolyticDetectionSensor图2.电解法示意图4. 传感器法透湿性测试仪的温湿度控制优势 体积是在某个空间中实现温度和湿度均匀的主要影响因素之一,体积越小,温度、湿度的均匀控制效果越 好。如前所述,传感器法的设备结构比称重法的设备结构更易于实现测试环境中的温湿度均匀控制,可以通过特殊 技术处理获得理想的控制效果。以 Labthink TSY-W3为例说明一下电解法在温湿度控制方面的优势。La
17、bthink TSY-W3电解法透湿仪采用高精度电解法湿度传感器,其突出结构特点是在采用水浴控温的原理上加以改进利用恒温循环水来保持测试腔的温度,而且恒温循环水由外循环控制器来控温并提供循环动力。尤其值得一提的是,TSY-W3所采用的循环控制器既可制热又可制冷,控温范围在0C100'C,控温精度可达土 0.1 'C,不但完全满足国内外检测标准的需要,而且在Labthink系列透湿性测试仪中控温也是最理想的。选择饱和盐溶液进行湿度控制可使试样高湿一侧的湿度均匀稳定,而低湿一侧的气流由干燥器控制湿度,因此试样两侧能获得非常稳定 的湿度差,波动非常小。温湿度控制得越精确越有利于试验结
18、果,TSY-W3的实测数据重复性在其整个测试范围内都非常好(当然材料的均一性也是影响测试数据重复性的一个关键因素)。此外这款设备测试时间相对与称重法设备 有一定的缩短,尤其是在进行透湿性较低的材料的检测时能体现岀较大的检测效率优势。而且对测试环境中的震动 也不敏感,有效避免了环境干扰对试验效率的影响。5. 总结测试环境的温度和湿度是影响透湿性测试数据的两大主要因素,因此对这两项进行有效控制可使得测试数据准确性和重复性明显提高。综合比较显示,Labthink TSY-W3电解法透湿仪在温湿度检测控制方面表现出较强的检测优势。六、热封试验仪设备实例:包装测试设备文件及视频 HST-H3热封试验仪.
19、wmv采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力等参数。熔点、热稳定性、流动性及厚度不同的热封材料,会表现出不同的热封 性能,其封口工艺参数可能差别很大。HST-H3热封试验仪,通过其标准化的设计、规范化的操作,可获得精确的热圭寸试验指标。七、扭矩仪设备实例:包装测试设备文件及视频 NJY-20扭矩仪(新).wmv瓶装包装产品瓶盖锁紧、开启的扭矩值大小,是生产单位离线或在线重点控制的工艺参数之一。其扭矩值是否合适,对产品的中间运输、以及最终的消费都具有很大的影响。八、热缩仪包装测试设备文件及视频 RSY-R2热缩试验仪.wmv适用于各种薄
20、膜在多种温度下的液体介质中进行热收缩性能的测试。结构原理本试验仪由液体浴腔、发热元件及控制系统等几部分组成。浴腔为试样放置腔,发热元件用来达到浴室所需要的温度,控制系统可进行参数设定和对浴腔的温度进行高精确度监控。液体介质根据试验方法选择,一般使用硅油或甘油。八、塑料薄膜拉伸性能试验(参照附件3 GB13022 1991 )抗张强度:一定宽度的纸和纸板实验所能承受的最大抗张力,以KN/m表示。伸长率:试样受到张力至断裂时所增加的长度对原试样长度的百分率。抗张能量吸收(或韧性):将单位面积的纸或纸板拉伸至断裂时所做的总功,以J/m2或Nm/m2表示,曾用kgf m/m2设备实例:包装测试设备文件
21、及视频XLW(PC)智能电子拉力试验机.wmv适用于塑料薄膜、复合膜、软质包装材料、胶粘剂、胶粘带、不干胶、橡胶、纸张等产品进行 拉伸、剥离、撕裂、热封、粘合等性能测试。基本操作步骤上电T选择试验项目T设置试验参数T启动试验,待机状态T装夹试样T启动试验T试验 结束自动回位T发送试验数据T显示结果与曲线T试验结果永久存储T按需输出试验结果与曲线。九、挺度测试挺度:在标准条件下,弯曲一端夹紧的规定尺寸的试样至 15°角时的力或力矩,以mN或mN -m 表示。是衡量纸与纸板抵抗弯曲的强度性能指标。勇2-1-381&D型卧式挺度仪2 -调节裁钉3咎总器接口示器蛊一电課开关$悖躺器丁
22、一试祥夹持器矗一弯商眉匯诚节器设备实例:适用于纸类产品、纸板、塑料、金属、织物、橡胶、电线、管材、毛布、以及其他片材。十、耐破度测试耐破度:纸与纸板在单位面积上所能承受的均匀增大的最大压力,以KPa即KN/m 2表示(Pa=2、N/m )。测试功能:用于测定纸和纸板的耐破强度。结构及工作原理:如图所示,安放试样的下压板4孔的下侧,设置有一橡胶薄膜,其下是一个充满甘油的压力室,压力室内装有一活塞,活塞的运动使橡胶薄膜向上膨胀并将试样鼓破,其耐破图2-1-40 04BOM型耐破度仪L括塞2訪护簞3上压概一下压板各一电跟开关&一气涯接头设备实例:BSM-1600址豪耐破度悦 BSM-BOOO
23、紙板耐破度仪耐破度仪广泛适用于测量各种材料的破裂阻力。试样被夹在两个环形夹之间,并且受到橡胶膜 向上顶的压力,通过可控制的油压膨胀直至试样破裂,试样耐破力即为其破裂时的压力读数。适用范围:纸、纸板、无纺布、瓦楞纸、纺织品、纺织品、薄膜、面巾纸、烟叶等等卜一、耐折度测试耐折度:指被测试样在受一定的张力,经一定角度来回折叠的情况下,使其断裂时的双折次数。按纵向截样测试得到的是纵向耐折度;按横向截样测试得到的是横向耐折度。(»>图£-6耐折度测定"肖伯尔耐折度测定岐试梓折叠示竄图1主轴2折社刀4夹头4映累母筒7调节螺母8-计蛟器9-总幵关越-停止fH M弹簣12-
24、13-试样设备实例:SSD-25B/50耐折度测定仪该仪器符合 GB/457-1989纸耐折度的测定法ISO5626-1978纸-耐折度的测定GB/T1538-1979纸板耐折度的测定法(肖伯尔式测定法)等标准的要求。用于测定纸张、纸板及其它片状柔性材料的耐折叠疲劳强度。MIT耐折度测定仪NZ-135型MIT耐折麼测定仪www.I参考标准:纸和纸板耐折度的测定(MIT耐折度仪法)GB/T 2679.5-1995本标准等效采用国际标准 ISO 5626-1978 纸一一耐折度的测定中的MIT方法部分。1主题内容与适用范围本标准规定了使用MIT耐折度测定仪测定纸和纸板耐折度的方法。本标准适用于厚度
25、小于 1.00m m的纸或纸板。2引用标准GB/T 450纸和纸板试样的采取GB/T 10739纸浆、纸和纸板试样处理和试验的标准大气3术语耐折度是指纸或纸板在一定张力下所能承受往复135。的双折次数,以往复折叠的双折次数或按以10为底的双折次数对数值表示。4仪器耐折度应用符合下列要求的MIT式耐折度测定仪进行测定。4.1可调节弹簧张力的夹头,弹簧张力4.91-14.72N。每加9.81N的张力,弹簧压缩至少17mm4.2折叠角度135° +2o,折叠速度 175+10次/min。4.3折叠头的宽度为19+1mm折口的圆弧半径 0.38+0.02mm。4.4 折叠头夹缝的距离为 0.
26、25、0.50、0.75、1.00mm=4.5折叠头旋转偏心引起的张力变化不大于0.343N (35gf )。4.6弹簧张力杆摩擦力不大于 0.245N ( 25gf )。4.7仪器各折叠头应和主机进行精密的配合,不得偏斜错位。5取样及处理按GB/T450规定取样,把所取试样放在符合GB/T10739规定的大气条件下处理平衡后切取宽15+0.1mm长度不小于140mm的纵、横向试样至少各 10条,并在该标准大气条件下进行试验。6试验步骤6.1校准仪器水平,调节所需的弹簧张力并固定。 常规试验选用9.81N弹簧张力,根据要求也可采用4.91N或14.72N弹簧张力。选择试样厚度所需的折叠夹头。将
27、试样垂直地夹紧于折叠头两夹具间,松开弹簧固定螺丝,观察弹簧张 力指针是否在所需的位置上,如有位差再重新调整。启动仪器,开始往复折叠至试样折断。应注意一半试样先向正面折叠。读取折断时计数器的指示值。计数器清零,进行下一试验。6.2重复上面的试验程序,纵横向各测试10条试样。6.3分别计算各测定值的双折次数平均值或以10为底双折次数对数值的平均值。7试验结果(以10为底双折次数对数值)的精密度7.1重复性(同一实验室);耐折度值约为1.5时,重复性约为8%耐折度值约为3.5时,重复性约为2%7.2再现性(实验室间);耐折度值约为 1.5时,再现性约为10%耐折度值约为3.5时,再现性约为4%7.3
28、如不严格执行本标准的各项规定,有可能达到上述两倍的误差。8试验报告a. 本国家标准编号;b. 根据需要分别报告纵、横向测定值的算术平均值或变异系数。计算结果对数值修约至二位小数,双折次数修约至 整数;c. 试验所用温湿度条件;d. 试验所用弹簧张力;e. 实验个有无分层现象;f. 试验所用的仪器型号;g. 任何与本标准方法有偏离的情况。附录AMIT耐折度测定仪的维护与校准(补充件)A1弹簧张力的校准:用质量为1kg的专用砝码放在张力杆上端的托帽上,张力杆被压下,调节指针对准张力标尺9.81N刻线,再分别用质量 0.5、1.5kg的专用砝码校准4.91N和14.72N两个点,记下4.91和14.
29、72N处的差 值,以便使用时修正。A2折叠头旋转偏心引起张力变化的校准:将适当厚度具有一定强度的纸条夹于夹头上,如做耐折度一样,应用9.81N张力或试验所用的张力,缓慢旋转折叠头整个一周即一个往复,观察弹簧位移变化,准确到0.1mm其位移变化所指示的力不得大于0.343N ( 35gf )。A3 弹簧张力杆摩擦力的校准:用加砝码的方法测定弹簧张力杆的摩擦。在9.81N 或试验所需要负荷张力下,在托帽上加砝码,以可观察到指针唯一时的砝码质量表示摩擦力,不得大于25g (相当于0.245N )。A4 经常用不掉毛软织物擦折叠头圆弧处,以保持洁净。附录 B 报告以 10 为底双折次数对数值耐折度的理
30、论分析说明(参考件) 耐折度测定值波动最主要的原因是由于耐折应力仅施加到非常小的纸面上,折断就发生在这一点的纸面上,而 不是象正常的张力测试那样断裂发生在试验纸条最薄弱点上,因此耐折度值波动很大。此外耐折试验是一种累积操 作,在试验点的强度是以近似于指数关系降低。因此对于两个在测试点具有近似抗张强度,在折叠过程中强度损失 相同的试样会给出非常不同的耐折次数。 遗憾的是过去一直用双折次数表示耐折度。 而以 10为底双折次数对数值表 示耐折度提供了一贯饿误差较少,更为真实的结果。纸耐折度的测定(肖伯尔法)GB/T 457-2002本标准适用于抗张强度大于 1.33kN/m,厚度为0.25mm以下的
31、纸张。纸板耐折度的测定法 (肖伯尔法) GB/T 1538-1979 耐折度是指纸板在一定张力下,所能经受往复180°的折叠的次数,以往复折叠的次数表示。一、取样及处理1. 试样按GB450-79的规定采取及处理,并在标准的温、湿度下进行测定。二、仪器2. 耐折度应用符合下列要求的肖伯尔式耐折度测定仪进行测定。(1) 厚度为 0.25-1.4 毫米的试样。(2) 两夹间的距离为 130毫米。(3) 折叠刀片厚 1.0 毫米,刀缝宽度 2毫米,刀片端部与试样接触呈半圆形,其半径为 0.5 毫米。(4) 折叠辊的直径为 10毫米,折叠辊与刀片间的距离为 2毫米。(5) 折叠前试样所受的初
32、张力为1.0 公斤,折叠时试样所受的最大张力为 1.3 公斤。( 6)每分钟往复折叠次数为 100-120 次。三、耐折度测定器的校准3. 刀片与折叠辊之间距离的校准:用塞缝尺校准四个折叠辊相互之间以及折叠辊与刀片间的平行状态和距离。4. 弹簧张力的校准:用砝码垂直校准时,在一夹子上加以 1000克的张力(包括夹子本身重量) ,然后调节夹 子的弹簧张力,夹子拉伸的距离因个等于 5毫米,即夹子的第一条刻线。加以 1300克的张力(包括夹子本身重量) ,夹子拉伸的距离应等于 13毫米,即第二条刻线。四、试验步骤及结果计算5. 切取宽 15 毫米,长 140 毫米的试样,平行地夹于测定仪的夹子上,加
33、以初张力 1.0 公斤,最大张力 1.3 公斤,往复折叠至试样断裂。注:正、反两面性质有显著区别的纸板,在夹持试样时,应使一半试样的正面,一半试样的反面先向外折叠。将纸板条夹紧在两夹间,拉伸然后放松弹簧,试样应保持平整。如果试样边缘产生波纹或两边松紧不一,表示 试样未夹紧,试样在夹内滑动。6条进行测定,分别以纵、横向6. 每一包装单位中,从取出的不同纸样上切取试样,纵向和横向均不少于所有测定值的算术平均值表示测定结果,并报岀最大值和最小值。计算结果修约至整数十二、戳穿强度测试戳穿强度:用一定形状的角锥穿过纸板所需的功,即包括开始穿刺及使纸板撕裂弯折成孔所需 的功,以kgf cm或(J)表示。测
34、试功能:用于测定纸板及瓦楞纸板的戳穿强度。结构及工作原理:结构如图所示,仪器上部固定件上回转中心,装一可以携带不同赔重的摆臂,摆臂上固定一个圆弧状的摆杆,在摆杆的下端头固定一个符合标准要求的三角锥状戳穿头,摆臂处 于水平位置具有势能,当摆臂释放时,戳穿头给试样施加一个冲击能量,戳破试样所需的能量称为 戳穿强度。图2 - 1-4 BK昭型戡穿度仪1 -捌度匾2楷针$平舊莽4胃逗器手 柄摆磚7-陪量晝扑比一掘穿头世一水平仪侍一三角架加一调节点脚“一调节驛母1一压蛰1叭】9-下丄压梔捕一试璋20-护设备实例:十三、撕裂度测试撕裂度:纸预先将纸或纸板试样切出一定长度的裂口,然后在恒定撕裂速度下使裂口撕
35、至一定 长度时所需的平均力,以 N/mm (最大撕裂力除以试样厚度)表示。设备实例:(埃莱门多夫法)包装测试设备文件及视频SLY-S1撕裂度仪.wmv适用于塑料薄膜、复合薄膜、薄片、纸张、纸板、纺织品和无纺布等耐撕裂性的检测。试验原理将摆锤提升一定高度,使其具备一定的势能;当摆锤在自由下摆时,利用其自身贮存的能量将 试样撕裂;由计算机控制系统计算出撕裂试样时消耗的能量,从而得到撕裂试样所需要的力。操作步骤平衡调节t提升摆锤,释放机构将其固定t夹持试样t按下冲刀t试验t查看数据t试验结束十四、粘合强度试验测试功能:测定瓦楞纸板的粘合强度。结构及工作原理:结构示意图如图2 1 47所示。图a为附件
36、图;b为试验架工作图。将针形附件插入试样的楞纸和面纸之间(或芯纸之间)。然后对插有试样的针形的附件加压,使其做相对运动,直至被分离的部分分开,此力经下列计算即可求得试样的粘合强度。A = F/ S式中 A 一粘合强度,N/m2;F一试样被全部分离时所需最大力的平均值,N;2S一试样面积m 。图2- - 1 47瓦楞飯板粘合强度试验架1上压板£上针式件3亠下针式件4一下压板附:瓦楞纸板粘合强度的测定法一、本标准适用于测定各种类型的瓦楞纸板的粘合强度。二、引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准岀版时,所示版本均为有效。所 有标准都会被修订,使用本标准
37、的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB 450-89纸和纸板试样的采取GBT6546-1998瓦楞纸板边压强度的测定法GB10739-89纸浆、纸和纸板试样处理与试验的标准大气三、试验原理将针形附件插入试样的纸和面纸之间(或芯纸之间),然后对插有试样的针形附件施压,使其做相对运动,直 至被分离部分分开。四、试验仪器(1 )压缩强度测定仪应符合GB6546规定的压缩强度测定仪的技术要求。(2 )切取试样的装置应符合GB 6546规定的切刀和要求。(3)附件附件是由上部分附件和下部分附件组成,是对试样各粘着部分施加均匀压力的装置。每部分附件由等距插入瓦 楞纸板空间中心的针式件和支撑件组成。
38、针式附件和支撑件的平行度偏差应小于百分之一。五、试样的采取、处理和制备(1) 试样的采取按GB 450进行。(2) 试样的处理按 GB 10739进行。(3) 试样的制备:从样品中切取10个25mrW80mm的试样,瓦楞方向应与短边的方向一致。试样尺寸误差为土 1mm六、实验步骤试验应在标准规定的大气条件下进行。(1) 先将被测试的试样装入附件,然后将其放在压缩仪的下压板的中心位置。(2) 开动压缩仪,以(12.5 ±2.5) mm/min的速度对装有试样的附件施压,直至楞峰和面纸(或芯纸)分离为止。记录显示的最大力,精确至1N。七、 结果表示计算所有测试平均值,然后按式 (1)计算
39、瓦楞纸板的粘合强度:式中: P-粘合强度,N/m:F-试样全部分离时所需的最大力,N: L-试样长边的尺寸,M八、试验报告试验报告包括以下内容:a.本标准的编号;b.试验的日期和地点、试验人员、试验单位盖章;c.待测试样的种类和说明;d.试验大气条件;e.所用仪器的名称、型号;f.报告试验结果,精确至三位有效数字; g.对测量误差分析;h.与试验结果有关的 其他说明。卜五、塑料薄膜气体透过性实验(参照附件5 GB/T1038-2000 )设备实例:BTY-B1透气性测试仪(压差法)3适用于薄膜、薄片、复合平膜等各种材料及相关聚合物产品的透气与阻隔性测试,是包装材料性能 检验、应用选择、高分子材
40、料研究等工作中不可或缺的重要仪器VAC-V2压差法气体渗透仪(压差法)包装测试设备文件及视频 VAC-V2压差法气体渗透仪.wmv适用于塑料薄膜、复合膜、片材在各种温度下的气体透过之透气量、溶解度系数、扩散系数、 渗透系数的测定。测试原理将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧,首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空,当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向测试上腔(高压腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调),这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔参数。 容器/薄膜透氧仪T0
41、Y-C2等压法薄膜/容器透氧仪包装测试设备文件及视频T0Y-C2等压法薄膜_容器透氧仪.wmv适用于塑料薄膜、复合膜、片材及塑料瓶、塑料袋等包装容器在空气中或纯氧中的透氧性测试。测试原理简述:高纯氧气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动,氧分子穿过薄膜扩散到另一侧的 氮气中,被流动的氮气携带至传感器,通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,从而计算出氧气 透过量。对于包装容器而言,氮气则在容器内流动,空气或高纯氧气包围在容器的外侧。十六、软包装件密封性能试验(参照附件6 GB/T15171-94)设备实例:包装测试设备文件及视频MFY-01密封试验仪(新).wmv适用于食品、制药、日化等
42、行业软包装件的密封试验。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的 密封性能测试。试验原理:通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸情况,以此判定 试样的密封性能;通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形 状恢复情况,以此判定试样的密封性能。参考资料:软包装件密封性能试验方法GB/T 15171 - 941主题内容与适用范围本标准规定了软包装件密封性能的试验方法。本标准适用于各种材料制成的密封软包装件试验。2试验目的本标准可用作以下目的之一的试验:a .比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能;b 为确定软包装件密封性能的技术要求提供有关依据;c
43、 试验经跌落、耐压等试验后软包装件的密封性能等。3术语3. 1软包装件需具有密封性能的软包装件,其所用包装材料不得有各种针孔、裂口及封口处未封和开封等影响密封性能的缺32 密封性能软包装件防止其他物质进入或内装物逸出的特性。4 试验原理41 方法一此方法用于在水的作用下, 外层材料的性能在试验期间不会显著降低的包装件, 如外层采用塑料薄膜的包装件。 通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸或水向内渗入情况,以此判定试 样的密封性能。42 方法二此方法用于在水的作用下,外层材料的性能在试验期间会显著降低的包装件,如外层采用纸质材料的包装件。 方法二分 A、B 两种方法
44、,仲裁检验用方法 A。421 方法 A 将试样内充入试验液体,封口后将试样置于滤纸上,观察试验液体从试样内向外的泄漏情况。422 方法 B 通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状的恢复情况,以此判定试样 的密封性能。6 试验样品6.1 试样应是具有代表性的装有实际内装物或其模拟物的软包装件。6.2 同一批(次)试验的样品数量可根据样品的价值、尺寸、特性及试验目的确定。一般不少于 3 件。7 试验条件本标准规定的试验应在正常环境条件的试验室内进行。8 试验步骤81 方法一8 11 在真空室内放入适量的蒸馏水,将试样固定在试样夹具上,再将其浸入水中。此时,试样的顶
45、端与水面的 距离不得低于 25 mm。注:只要保证在试验期间能观察到试样的各个部位的泄漏,一次可以试验 2 个或更多的试样。8 1. 2盖上真空室的密封盖,关闭排气管阀门,再打开真空管阀门对真空室抽真空。将其真空度在3060 s调至下列数值之一: 20、30、50、90 kPa 等。到达一定真空度时停止抽真空,并保持该真空度30 s 。所调节的真空度值根据试样的特性(如所用包装材料、密封情况等)或有关产品标准的规定确定。但不得因试 样的内外压差过大使试样发生破裂或封口处开裂。8. 1. 3 观测抽真空时和真空保持期间试样的泄漏情况,视其有无连续的气泡产生。单个孤立气泡不视为试样泄漏。8. 1.
46、 4 打开进气管阀门,使真空室与大气相通,打开密封盖,取出试样,将其表面的水擦净,开封检查试样内部 是否有试验用水渗入。8. 2 方法二8. 2. 1 方法 A8 211 将试样中内装物取出,并将试样内部擦净。8 212 将试验液体(与滤纸有明显色差的着色水溶液)倒入试样内,并将口部封好。 8213将试样在滤纸上放置 5 min 以上,观察试验液体从试样内向外泄漏情况。然后翻转试样,对其另一面进 行试验。822 方法 B8 221 将试样放入真空室,盖上真空室密封盖,关闭进气管阀门。8 222打开真空管阀门对真空室抽真空,将其真空度在 3060s调至下列数值之一:20、30、50、90 kPa等。到达一定真空度时停止抽真空,并将该真空度保持下列时间之一:3、 5、 8、 10 min 等。所
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