纸业包装检测试验机
纸箱抗压强度试验机
拉压力试验机
万能材料试验机
鞋类 皮革试验机
拉链试验机
门窗检测仪器设备
制鞋试验机
材料试验机
试验机软件
拉压力显示器
拉力机夹具
拉压力传感器
皮革试验机
橡胶、塑胶试验机
电池试验机
环境试验机
胶粘制品试验机系列
电子电器试验机
电线业用试验机
纺织、染整试验机
金属制品试验机
家具、办公桌椅试验机
运动器材试验机
插头业用试验机
拉链业用试验机
混凝土试验机
维修服务中心
汽车、自行车、婴儿车、交通运动器材试验机
恒温恒湿箱,交变湿热试验箱,高低温试验箱,低温试验机,桌上型高低温试验箱,环境试验室,高低温箱"
酸雾净化塔
选矿工艺
中空玻璃设备
带式压滤机
风钻
热电偶
岩棉板
超微粉碎机
气浮机
燃气锅炉
聚丙烯板
升降机
加气块设备
东莞振飞皮革机械有限公司
易高检测仪器有限公司

凯里卡特公式在瓦楞纸箱抗压强度计算中的应用

凯里卡特公式在瓦楞纸箱抗压强度计算中的应用:
详见资料下载

瓦楞纸箱抗压强度的计算公式很多:
常用的有凯里卡特(K.Q.Kellicutt)公式、马丁荷尔特(Maltenfort)公式、沃福(Wolf)公
式、马基(Makee)公式、澳大利亚APM 公司计算公式,等等。
其中,凯里卡特公式常被应用于0201 型瓦楞纸箱抗压强度的计算。
凯里卡特公式表达式:
美国的凯里卡特根据瓦楞纸箱的边压强度和周长提出了计算纸箱抗压强度的公式
BCT=ECT×(4aXz/Z)2/3×Z×J
式中 BCT——瓦楞纸箱的抗压强度(lb)
ECT——瓦楞纸板的边压强度(lb/in)
Z ——瓦楞纸箱的周长(lb)
aXz——瓦楞常数
J ——纸箱常数
相应的瓦楞纸箱常数见表1。
倘若知道瓦楞纸箱的外尺寸和楞型,可根据瓦楞纸板的边压强度ECT 推测瓦楞纸箱的抗压强
度BCT,或者根据瓦楞纸箱的抗压强度BCT 推测瓦楞纸板的边压强度ECT。
例如,29 英寸彩电包装纸箱采用AB 型瓦楞纸板
Ø 纸箱外尺寸为904×644×743mm;
Ø 毛重G=48Kg;
Ø 经多次使用修正确定安全系数为K=6.5;
Ø 堆码层数为N=300/74.3=4(堆码限高为3 米, 堆码层数取整数);
因为1 磅(lb)=0.454 千克(Kg)=4.453 牛顿(N),1 英寸(in)=2.54 厘米(cm),
所以空箱抗压强度为:
BCT=KG(N−1)
=6.5×48×9.81×(4-1)
=9182.16(N)
=2061.67(lb)
因为瓦楞纸箱的周长Z=(90.4+64.4)×2=309.6(cm)=121.89(in),
瓦楞常数aXz=13.36,
纸箱常数J=0.54,
故瓦楞纸板的边压强度:
ECT=BCT/【(4aXz/Z)2/3×Z×J】
=2061.67/【(4×13.36 /121.89)2/3×121.89×0.54】
=54.27(lb/in)
=95.2(N/cm)
=9520 (N/m)
1
表1 瓦楞纸箱常数
单 位 英 制 公 制
楞 型 aXz J aXz J
A 8.36 0.59 8.36 1.10
B 5.00 0.68 5.00 1.27
C 6.10 0.68 6.10 1.27
AA 16.72 0.50 16.72 0.94
BB 10.00 0.58 10.00 1.08
CC 12.20 0.59 12.20 1.09
AB 13.36 0.54 13.36 1.01
AC 14.46 0.55 14.46 1.02
BC 11.10 0.58 11.10 1.08
AAA 25.08 0.48 25.08 0.89
BBB 15.00 0.55 15.00 1.02
CCC 18.30 0.55 18.30 1.03
AAB 21.72 0.50 21.72 0.93
AAC 22.82 0.50 22.82 0.94
ABB 18.36 0.53 18.36 0.98
BBC 16.10 0.55 16.10 1.02
ACC 20.56 0.53 20.56 0.98
BCC 17.20 0.55 17.20 1.02
ABC 19.46 0.53 19.46 0.98
应用上述公式时,须将公制单位转化为英制单位,比较麻烦。
实际上,将公式两边单位转化为公制,只需将瓦楞常数aXz 扩大2.54 倍,或将纸箱常数J
扩大1.86161189 倍(2.542/3)即可。
若瓦楞常数aXz 不变,将纸箱常数J 扩大,可得到如表1 所示的公制下的瓦楞常数aXz 和
纸箱常数J。此时,瓦楞纸箱抗压强度单位为牛顿(N),瓦楞纸板的边压强度单位为牛顿/
厘米(N/cm),瓦楞纸箱的周长单位为厘米(cm)。
凯里卡特公式简化式:
上述凯里卡特公式显得比较繁琐,事实上纸箱一旦成型,其外尺寸、瓦楞常数和纸箱常数都
已确定,所以F=(4aXz/Z)2/3×Z×J 可看作一个常数,此时凯里卡特公式可简化为
BCT=ECT×F
不同楞型、不同外尺寸的瓦楞纸箱,其简易常数F 均可从相关技术参数表中获取。不过,
一旦身边没有相关技术参数表,将无从下手,非常不便。
如果分析凯里卡特公式,我们会发现尽管不同楞型纸箱其瓦楞常数aXz 和纸箱常数J 不同,
但是每种楞型纸箱其瓦楞常数aXz 和纸箱常数J 是相同的,将其合并为常数f,则凯里卡特
公式可表示为:
BCT= f×ECT×Z1/3
2
通过一系列的计算,可得到不同楞型纸箱相关常数f,如表2 所示。
表2 瓦楞纸箱常数f
楞 型 英 制f 公 制f 楞 型 英 制f 公 制f
A 6.13 11.42 BBB 8.40 15.63
B 5.03 9.36 CCC 9.68 18.02
C 5.74 10.68 AAB 9.80 18.24
AA 8.32 15.49 AAC 10.24 19.06
BB 6.79 12.63 ABB 9.23 17.19
CC 7.82 14.56 BBC 8.80 16.39
AB 7.70 14.33 ACC 9.96 18.53
AC 8.19 15.26 BCC 9.20 17.13
BC 7.27 13.54 ABC 9.60 17.87
AAA 10.32 19.22 — — —
例如,AB 型瓦楞纸箱凯里卡特公式可表示为
BCT= 7.70×ECT× Z1/3(英制)
BCT=14.33×ECT×Z1/3 (公制)
上例彩电包装纸箱
ECT=BCT/(14.33×Z1/3)
=9182.16/(14.33×309.61/3)
=94.7(N/cm)=9470(N/m),
或:
ECT=BCT/(7.70×Z1/3)
=2061.67/(7.70×121.891/3)
=54.0 (lb/in)
=94.7(N/cm)
=9470(N/m)。
堆码强度与抗压强度
纸箱所需抗压强度=[纸箱毛重*(堆码层数-1)]*安全系数K。前部分为纸箱的静
态堆码强度。K 值取决于印刷版面的多少、开孔程度、内包装物性质、贵重程度、仓
储运输时间、条件等。K 值一般取2—5。
3
东莞市易高检测仪器有限公司   电话:0769-22822516(8线) 0769-22986790   传真:0769-00000000
地址:广东省东莞市南城区新基长生水工业区清华路    邮编:523076   粤ICP备09005017号-1   网站管理入口
网络推广:仪表展览网   技术支持:
主营产品:纸箱抗压试验机