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文档简介
1、瓦楞纸箱抗压强度的计算谈凯里卡特公式的应用瓦楞纸箱抗压强度的计算谈凯里卡特公式的应用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BCTECT×(4aXz/Z2/3×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
2、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K6.5;Ø 堆码层数为N300/74.34(堆码
3、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BCTKG(N?1)6.5×48×9.81×(41)9182.16(N)2061.67(lb)因为瓦楞纸箱的周长Z(90.464.4)×2309.6(cm)121.89(in),瓦楞常数aXz13.36,纸箱常数J0.54,故瓦楞纸板的边压强度ECTBCT/【(4aXz/Z)2/3×Z×J】 2061.67/【(4×13.36 /121.89)2/3×121.89×
4、;0.54】54.27(lb/in)95.2(N/cm)9520 (N/m)表1 瓦楞纸箱常数 单 位英 制公 制楞 型aXzJaXzJA8.360.598.361.10B5.000.685.001.27C6.100.686.101.27AA16.720.5016.720.94BB10.000.5810.001.08CC12.200.5912.201.09AB13.360.5413.361.01AC14.460.5514.461.02BC11.100.5811.101.08应用上述公式时
5、,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技术交底记录 BCTECT×F不同楞型
6、、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工序名称表2 瓦楞纸箱常数f 、轴线位移、基础5mm15.63楞 型技术与工艺要求、质量标准、安全措施英 制交底内容:公 制、基础模板须平直光滑,表面满涂隔离剂,但不得沾污钢筋和砼接搓处。楞
7、、基础梁上部侧模采用吊模,下部支承应用12英 制f、模板及其支撑搭设时必须考虑拆模方便,又利于浇砼时操作方便,模板应接缝严密,对较大缝隙用海绵条嵌填,以防漏浆。4制5、严格控制相应基础梁的梁面标高及基础标高。A、梁侧樘上口用7字卡固定,以保证梁口尺寸,梁与梁之间应用钢管扣件使彼此紧密连接,以保证基础及梁之间的距离,并防止轴线因打砼时移位。7、支模时应保证基础及梁两侧受力钢筋保证层一致。8、梁侧模及基础侧模待砼强度达到8.4012、模板接缝严密,缝隙宽度不大于1.5mm9.6818.02C5.7410.68AAB9.8018.24AA8.3215.49AAC10.2419.06BB6.7912.63ABB9.2317.19CC7.8214.5615.26BCC9.2017.13BC7.2713.54ABC9.6017.87。、标高±5mm。、截面尺寸基础±10mm,梁 例如,AB型瓦楞纸箱凯里卡特公式可表示为、表面平整度5mm。、相邻两板表面高差2mm。(英制)2、操作人员须穿戴好劳防用品。3(公制)上例彩电包装纸箱
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