1. Prinsip galas-beban pulpa acuan ialah persilangan mekanik struktur dan sains bahan.
Kapasiti galas-beban pulpa acuan bukan sahaja bergantung pada kekuatan sedia ada bahan; sebaliknya, ia menambah baik sifat mekanikalnya melalui "struktur jalinan gentian tiga-dimensi" dan "mekanisme penyebaran tekanan."
Tiga{0}}tenunan gentian ke dalam struktur
Kertas buangan dan pulpa buluh adalah dua contoh gentian tumbuhan yang boleh digunakan untuk menghasilkan pulpa acuan. Kaedah pengacuan sedutan vakum mengubahnya menjadi struktur rangkaian tiga-dimensi. Acuan terdiri daripada gentian yang dikait bersama secara rawak untuk membuat sistem sokongan tiga-dimensi yang kelihatan seperti sarang lebah. Kaedah ini boleh menyebarkan tekanan luar secara seragam dan meminimumkan tahap tekanan di beberapa tempat. Sebagai contoh, dulang telur biasa hanya seberat 65 gram namun boleh memuatkan 80 kilo berat statik tanpa pecah. Ini kerana reka bentuk sarang lebah menyebarkan kekuatan pukulan.
Menjadikan bentuk lebih baik
Reka bentuk acuan boleh memberikan ruang pulpa acuan dan tulang rusuk pengukuhan di dalamnya, seperti rusuk menegak dalam acuan penyangkut. Ini menjadikannya lebih kecil kemungkinannya untuk bengkok. Contohnya, pelapik pulpa yang dihasilkan oleh pengeluar untuk unit luar penghawa dingin mempunyai corak sel sarang lebah heksagon. Pecutan maksimum produk adalah 27% lebih rendah daripada busa EPS biasa dalam ujian penurunan 1m, dan strukturnya tidak rosak. Menggunakan suhu tinggi dan tekanan tinggi, binaan komposit berbilang-juga menggabungkan-papan pulpa berbilang lapisan. Hubungan antara lapisan gentian lebih kuat, dan kekuatan mampatan adalah 30% hingga 50% lebih kuat. Daripada palet kayu, ia boleh membawa 500 kg produk.
Bagaimana untuk menangani tekanan
Cara struktur membengkok dan meregang, bukan bagaimana bahan itu memampatkan, memberikan pulpa acuan sifat kusyennya. Contohnya, grid sarang lebah memecahkan pembungkusan perkara yang tidak teratur kepada kepingan yang lebih kecil. Apabila sesuatu menyentuh bahagian luar unit, ia berubah bentuk dan menyerap tenaga. Ini menghentikan semuanya daripada berantakan. Reka bentuk ini membantu pulpa acuan mengekalkan bentuknya sambil mengubah bentuk untuk menyebarkan tenaga kesan apabila ia terpaksa menahan berat.
2. Satu langkah besar ke hadapan dalam teknologi: daripada "ringan" kepada "kekuatan-tinggi"
Pulpa teracu awal sebahagian besarnya digunakan untuk produk murah seperti dulang telur kerana kos yang tinggi dan berubah bentuk apabila ia menjadi basah. Tetapi teknologi moden seperti penekan basah, salutan kalis air nano dan pengoptimuman topologi struktur telah menjadikannya berfungsi dengan lebih baik:
Keupayaan untuk membentuk sesuatu pada suhu dan tekanan tinggi
Selepas embrio terbentuk, letakkannya dalam persekitaran-tekanan tinggi dan suhu tinggi-(5–10 MPa) pada 180–250 darjah untuk menukar ikatan hidrogen antara gentian, menjadikannya lebih kaku dan meningkatkan ketumpatan kepada 0.6–0.8 g/cm³. Sebuah syarikat tertentu membuat dulang pulpa untuk mesin basuh yang hanya setebal 10mm tetapi boleh menampung beban statik sebanyak 200 kg, yang cukup untuk peralatan besar.
Teknologi yang membolehkan anda mengubah sesuatu dengan menambah item
Anda boleh menjadikan ikatan antara gentian 30% lebih kuat dengan menambahkan bahan kimia kalis air seperti aluminium sulfat atau agen pengukuh seperti gam kanji. Bahannya masih ringan (50% lebih ringan daripada kayu). Satu jenis pembungkusan TV, contohnya, menggunakan pelapik pulpa bersalut anti{4}}statik. Ini bukan sahaja melindungi peralatan elektronik daripada elektrik statik, tetapi ia juga menjadikan pembungkusan 15% lebih ringan dengan menjadikan struktur lebih cekap.
Teknologi untuk menambah baik topologi struktur
Gunakan simulasi komputer untuk menyebarkan gentian dengan lebih baik supaya bahan lebih padat di mana ia berada di bawah tekanan yang tinggi. Sebagai contoh, perniagaan menggunakan pengoptimuman topologi untuk membuat pembungkusan pulpa untuk peti sejuk yang meningkatkan ketumpatan tempatan sebanyak 20%. Ini mengurangkan kemungkinan produk akan pecah semasa ujian penurunan daripada 1.2% kepada 0.3%.
3. Kajian Kes: Menguji Teori di Dunia Nyata
Dalam industri perkakas rumah, kapasiti galas-beban pulpa acuan telah dinilai secara menyeluruh dan prestasinya mengatasi buih plastik konvensional:
Pembungkusan untuk penghawa dingin yang pergi ke luar
Sebuah syarikat ketua mencipta pelapik pulpa untuk unit luar penghawa dingin dalam reka bentuk sarang lebah heksagon. Pecutan tertinggi produk adalah 27% lebih rendah daripada busa EPS dalam ujian jatuh 1m, dan strukturnya tidak rosak. Pembungkusan juga boleh disusun untuk pengangkutan, yang menjimatkan 40% ruang penyimpanan dan 18% daripada jumlah kos.
Membungkus kertas sepanjang jalan di sekitar mesin basuh
Sesetengah jenis mesin basuh disertakan dengan pembungkusan kertas penuh "pulpa acuan+kadbod beralun". Dengan menambah baik strukturnya, ini menjadikan pembungkusan 20% lebih ringan sambil masih dapat menahan dan melindungi berat semasa pengangkutan. Data ujian sebenar menunjukkan bahawa kaedah ini mengurangkan kadar kerosakan penghantaran daripada 0.8% kepada 0.2%, yang menjimatkan lebih daripada 5 juta yuan setahun dalam-perbelanjaan selepas jualan.
Pembungkusan TV yang tidak menghasilkan elektrik statik
Sesetengah kotak TV mempunyai lapisan yang terdiri daripada pulpa yang telah disalut dengan bahan anti-statik. Ini bukan sahaja melindungi peralatan elektronik daripada elektrik statik, tetapi ia juga menjadikan pembungkusan 15% lebih ringan dengan menambah baik strukturnya. Ujian ROHS EU telah lulus untuk cadangan ini, yang kini merupakan model untuk pembungkusan yang baik untuk alam sekitar.
