玻璃包装容器结构设计
《包装设计》课程标准

《包装设计》课程标准一、标题《包装设计》课程标准二、适用对象高等职业教育层次的学生。
三、课程性质《包装设计》是艺术设计专业的专业核心课程。
通过学习使学生能更好地掌握包装设计的基本知识和基本技能,从而适应社会发展的需求。
本课程学习的目的,是从包装设计理论和设计实际入手,深入浅出地向学生介绍包装设计的实用知识。
并使学生清楚,作为一名包装设计师,要涉及广泛的层面,要掌握多种学科的知识,并且还要熟悉与商品包装设计有关的法律法规,如商标法、专利法等等。
四、参考课时80学时。
五、总学分5-5.5学分。
六、课程目标本课程培养学生了解包装设计的基本功能和分类,懂得玻璃容器、陶瓷容器的制作工艺、设计特点;掌握包装结构设计的基本原则和各种结构形式;了解包装印刷的各主要设备及印刷设计中常用的工艺方式、油墨纸张的基本知识;掌握包装设计形式与实用的关系、审美与功能的关系,提升包装艺术设计能力和创造新颖优美的商品包装形象能力。
达到“会、熟、快、美”岗位要求,培养学生创新思维能力和健康的审美意识,按时交付作品的时间观念和团队合作精神,为其成长为一名合格的艺术设计人员人员奠定良好的基础。
(1)职业道德目标培养学生创新思维能力和健康的审美意识,提高作品的艺术鉴赏水平。
培养学生诚实、守信、按时交付作品的时间观念。
培养良好人际沟通能力和团队合作精神。
(2)职业知识与职业技能目标通过本课程教学,使学生成为能够熟练进行包装结构设计,了解包装印刷的各主要设备及印刷设计中常用的工艺方式、油墨纸张的基本知识,能够按照要求进行各类包装艺术设计的职业的高素质艺术设计工作者,同时培养学生敬业爱岗思想、团结协作精神。
七、设计思路高职教育的实践教学环节也要明确必要的理论知识深化和拓展的要求,不能局限于单纯的技能训练作用,单纯的技能训练不是高职教育的理想课程,要在一定的理论基础上安排一些实用性较强的内容,让理论与实践有机结合,符合当前高职院校发展的需要。
玻璃包装方法

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玻璃包装方法(大纲)一、引言1.1背景介绍1.2玻璃包装的重要性1.3研究目的和意义二、玻璃包装材料2.1玻璃包装的分类2.2玻璃包装的原材料2.3玻璃包装材料的制备方法三、玻璃包装设计3.1玻璃包装设计原则3.2玻璃瓶设计3.3玻璃容器结构设计3.4玻璃包装外观设计四、玻璃包装方法4.1玻璃瓶成型方法4.1.1吹制法4.1.2拉制法4.1.3压制法4.1.4离心法4.2玻璃瓶后加工方法4.2.1热处理4.2.2冷加工4.2.3表面处理4.3玻璃容器密封方法4.3.1塞子密封4.3.2瓶盖密封4.3.3热封法五、玻璃包装检测与质量控制5.1玻璃包装检测方法5.1.1外观检测5.1.2尺寸检测5.1.3密封性能检测5.1.4耐压性能检测5.1.5化学稳定性检测5.2玻璃包装质量控制措施5.2.1原材料质量控制5.2.2生产过程控制5.2.3成品质量检验六、玻璃包装的应用与市场前景6.1玻璃包装在食品行业的应用6.2玻璃包装在药品行业的应用6.3玻璃包装在化妆品行业的应用6.4玻璃包装市场前景分析七、结论与展望7.1研究成果总结7.2玻璃包装技术的发展趋势7.3未来研究方向与建议一、引言引言:1.1背景介绍:玻璃包装作为一种传统的包装方式,在包装行业中占据着重要的地位。
包装结构设计要点

包装结构设计要点第一章1、包装结构设计的定义、主要属性、相邻课程关系第二章1、包装容器设计原则、要求、方法、计算(展开图面积、容积、合理排列、省料、抗压强度、结构设计)2、人类工效学的特点,结构设计通则(综述题)第三章1、折叠纸盒的定义、特点2、折叠纸盒各部分结构名称、主体、局部、特征结构、定义和实例3、折叠纸盒设计的“三三”原则、定义并结合实例说明4、管式折叠纸盒的定义、旋转成型角特征(三个成型角的计算、关系、求解公式、定义、应用)5、管式折叠纸盒盒盖的设计要求、固定原理、折插式设计方法6、盘式折叠纸盒的定义、特点、成型方式(对折锁合、侧边锁合、盒角粘合锁合)7、盘式盒盖的选择与设计方法(一般了解)8、管式和盘式平分角的定义与应用(纸盒棱角反揿、盒面错位结构)9、锁底式盒底的结构要点与设计要点,自动锁底式盒底的设计条件和一般设计方法10、管盘式和非管非盘式结构功能性结构的表述、折叠纸盒尺寸设计的基本方法第四章1.粘贴纸盒的定义与特点第五章1、瓦楞纸托盘、展示架、缓冲衬垫的结构形式和设计要点2、新型瓦楞纸板结构及其对瓦楞纸箱行业的意义(论述题)3、纸箱箱坏结构:压痕、开槽、接头(形式、作用、结构要求)4、箱型有哪些,表达方法、常用箱型。
组合型表达方法、非标准纸箱的类型和特点5、结构设计的一般原则和程序,理想尺寸比例及确定6、纸箱封合方式、特点和选用7、纸箱强度、抗压、堆码的定义、计算和意义,影响抗压的因素8、安全系数的概念与计算方法第六章1、塑料容器设计的一般程序,注射、模压成型工艺及特点2、注射、模压容器的主要设计要素(壁厚、流动比、脱模斜度、支撑结构、加强筋、圆角、分型线、表面型面、铰链的设计)3、中空吹塑的工艺特点、结构要点(几何形状及设计要点、吹胀比、延伸比、垂直载荷强度、容器刚度、强度薄弱部位结构设计、瓶口结构、圆角、起模斜度、合模线、毛边、自动罐装对瓶子的造型要求)4、中空吹塑容器壁厚的表达和确定方法5、热成型容器的加工工艺、特点、设计要点6、真空成型制品的结构设计要点(几何形状、外观、模壁斜度、片材厚度、制品厚度)7、泡沫成型制品的加工工艺、特点、结构设计要点(壁厚、制品边缘、圆角、脱模斜度、分型面、出料口)8、影响注射和模压尺寸精度的因素,设计时如何应用第七章1、玻璃陶瓷的共同点和区别2、玻璃的特点、种类、应用和生产工艺3、玻璃加工中的退火、后期加工和增强处理方法(烧口、钢化、模口、模塞、抛光、喷砂。
第五章包装的结构设计

包装设计包括三大部分: 结构设计,造型设计,装潢设计
设计出的包装的结构性能如何,将直接影响包装件的强度、 刚度、稳定性和使用性,即包装结构在流通过程中是否具 有可靠保护产品和方便运输、销售等各项使用功能。
根据应用材料的不同,包装结构设计可以分为: 纸质包装容器结构设计 塑料包装容器结构设计 金属包装容器结构设计 木质包装容器结构设计 玻璃和陶瓷容器结构设计 缓冲结构设计
适用、经济、美观是包装容器造型设计的基本原则。 设计三个基本定位,要根据具体商品,具体档次来选择其先后。
㈤ 包装容器造型的形态与结构 1.设计变化提示
包装容器造型的形态变化必须与包装的功能要求、用材特点 和加工工艺结合进行考虑,切忌孤立地处理形态变化。其次, 造型形态设计,必须建立三度空间中的体积观念,而不能孤 立地推敲外轮廓线或局部块面。
包装容器的结构形式主要可以分为固定型和活动型两类。 固定型结构:不同的造型或材质相互套合、镶嵌、穿吊、粘接
等结构形式。 活动型结构:主要在于盖部的设计处理.
旋转式盖:以连续螺纹旋转扣紧,盖内另加衬垫物。
凸耳式盖:盖内的边沿有若干小“凸耳”,与容器口 部外侧的非连续螺纹相互拧紧,其螺纹转数少于旋转式盖。
㈢ 包装容器造型的构成要素 功能效用、物质技术和造型形象,是包装容器造型 最基本的三个构成要素,三者相互联系、相互制约。
1.功能效用 包含有贮存功能、保护功能、便利功能、销售功能、 心理功能等。
2.物质技术 在设计中根据功能和成本选用材料和工艺
3.造型形象 包括式样、色彩、质感、装饰等
㈣ 包装容器造型的设计原则
1.按形态分类:箱、盒、桶、罐、盘、杯、瓶、袋、坛、 壶、筒、篓、缸、架等。
2.按材料分类:自然材料容器、纸质容器、塑料容器、 金属容器、玻璃容器、陶瓷容器、木材容器、 石料容器、搪瓷容器和复合材料容器等。
药用玻璃包装自动装盒系统设计与实现

第44卷第17期包装工程2023年9月PACKAGING ENGINEERING·181·药用玻璃包装自动装盒系统设计与实现赵航1,2,任亚恒1,2*,程煜1,2,安旸1(1.河北省科学院应用数学研究所,石家庄050081;2.河北省信息安全认证工程技术研究中心,石家庄050081)摘要:目的针对现阶段药用玻璃包装产业升级对数字化、自动化、智能化的设备的迫切需求,提出一种药用玻璃瓶(西林瓶、安瓿瓶、口服液制剂瓶等)自动装盒方法,以降低劳动强度,提高产品质量。
方法以安瓿瓶为例,在充分分析具体需求的基础上,借助计算机辅助设计技术和仿真技术,采用“自顶向下”的设计方法,完成系统三维模型机械设计和运动仿真。
利用PLC工业控制技术,建立能够兼容不同规格产品的生产线的控制模型,实现系统智能控制,并完成样机的试制。
结果在国内几家大型药用玻璃包装生产企业成功应用后,所研制的药用玻璃瓶自动装盒系统能够有效减少因传统装盒方法对瓶身造成的划伤和污染,包装人员成本减少了40%,产品合格率提高了5%。
结论所研制的药用玻璃瓶自动装盒系统可显著提高产品的质量、降低劳动成本,加快了行业自动化、智能化进程。
关键词:药用玻璃包装;自动装盒;机械设计;智能控制;产业升级中图分类号:TB486;TH122 文献标识码:A 文章编号:1001-3563(2023)17-0181-08DOI:10.19554/ki.1001-3563.2023.17.022Design and Implementation of Automatic Packing System forPharmaceutical Glass PackagingZHAO Hang1,2, REN Ya-heng1,2*, CHENG Yu1,2, AN Yang1(1. Institute of Applied Mathematics, Hebei Academy of Sciences, Shijiazhuang 050081, China;2. Hebei Authentication Technology Engineering Research Center, Shijiazhuang 050081, China)ABSTRACT: In view of the urgent demand for digital, automatic and intelligent equipment in the upgrading of pharmaceutical glass packaging industry at present, the work aims to propose an automatic packing method for pharmaceutical glass bottles (penicillin bottles, ampoule bottles, oral liquid bottles, etc.) to reduce labor intensity and improve product quality. With am-poule bottle as an example, on the basis of full analysis of the specific requirements, the computer aided design technology and simulation technology were combined with the method of "top-down" design to complete the mechanical design and motion si-mulation on the 3D model of the system. PLC industrial control technology was employed to establish the control model com-patible with production lines for different specifications of products, so as to realize the intelligent control of the system, and complete the trial production of the prototype. After successful application in several large pharmaceutical glass packaging en-terprises in China, the automatic packing system for pharmaceutical glass bottles developed could effectively reduce the scratches and pollution caused by traditional packing method, reduce the cost of packaging personnel by 40% and improve the qualified rate of products by 5%. The automatic packing system for pharmaceutical glass bottles can significantly improve the quality of products, reduce labor costs, and accelerate the process of automation and intelligence in the industry.KEY WORDS: pharmaceutical glass packaging; automatic packing; mechanical design; intelligent control; industrial upgrading收稿日期:2023-02-03·182·包装工程2023年9月药用玻璃包装装盒工艺是在药用玻璃包装生产线末端,产品成型并经质量检测设备检测完成以后,将合格的玻璃包装产品移入产品包装盒内。
玻璃包装容器结构设计—玻璃包装容器基本类型

压-吹法成型 由两个不同作业循环组成,即
在冲头冲压作业下线用压制的方法制 成瓶口和雏形,然后再移入成型模中 吹成制品。因为雏形是压制的,制品 是吹制的,所以称为压-吹法。主要 生产大口瓶和罐
一、玻璃包装容器的基本类型
2.按色泽分 按色泽可将玻璃瓶分为无色透明瓶、琥珀色瓶、绿色瓶、蓝色瓶、黑色 瓶和不透明的乳浊玻璃瓶(乳白色瓶)。
葡萄酒瓶 (a)长颈瓶 (b)莎达尼瓶 (c)波尔多瓶 1-瓶口 2-加强环 3-瓶颈 4-瓶肩 5-瓶身 6-瓶底
2. 大口瓶和广口瓶。 大口瓶是介于细口瓶和广口瓶之间的一类瓶子。大口瓶瓶口内径大于 20mm。大口瓶制瓶容易,壁厚均匀、生产速度快。大口瓶适于快速灌 装和灌装黏度较大的液体。大口瓶的主要问题是瓶颈较大,内装物与瓶 内残留空气的接触面较大。 广口瓶的瓶口内径较大,远大于30mm(如图)。广口瓶可用于装填固 体粒料、粉料等内容物。
2 特点
① 原材料丰富、价廉,碎玻璃可回收; ② 透明,可展示商品,也可着色,放光; ③ 外观多彩晶莹、生动; ④ 玻璃瓶口经研磨,密封性好。
常用玻璃:
⒈ Na, Ca, Si 玻璃(苏打玻璃,石灰玻璃)
又称瓶罐玻璃,器皿玻璃。 主要成分: SiO2 72%, CaO 11%, NaO 15%, Al2O3 2% SiO2为网络骨架结构。 主要特点: 在玻璃中成本最低,易熔制、加工,耐热性、化学稳定性好,没有特
二、玻璃包装容器的结构及特点 几种玻璃瓶的结构形状
二、玻璃包装容器的结构及特点
玻璃瓶罐各部位的名称
玻璃瓶罐各的合缝线
二、玻璃包装容器的结构及特点
初型模模合缝线
玻璃瓶罐各部位的名称
玻璃瓶罐各的合缝线
二、玻璃包装容器的结构及特点
玻璃包装容器结构设计—瓶口结构

1 P a r t 玻璃包装容器瓶口结构
5 喷洒瓶口
喷洒瓶口主要用于高档花露水或香水包装。内装物可以通过瓶口小孔喷洒出来,该小孔可用 橡皮塞封口。喷洒瓶口有四种形式:平顶喷洒瓶瓶口;带密封圈的凹顶喷洒瓶瓶口;中心部凸起 喷洒瓶瓶口和不带密封圈的凹顶喷洒瓶瓶口。
1 P a r t 玻璃包装容器瓶口结构
易开型罐头瓶瓶口
1-金属箍 2-硫化橡胶圈 3-马口铁圆片 4-舌片
图为易开型罐头瓶瓶口,易开盖由马口铁圆片和硫化橡胶圈组成,马口铁圆片被带舌片的金属箍 箍住,封口时金属箍折向瓶沿下方,开启时用力拧舌片,然后轻轻拉器瓶口结构
1 P a r t 玻璃包装容器瓶口结构
玻璃包装容器的封口特点及瓶口结构
各种玻璃瓶在填装内容物以后都应以适当的方法加以封口,以防止内容物洒出或外界杂质混入, 造成内容物的损失或损坏。根据所盛装内容物的不同,封口各异。下面介绍常见的几种封口
1 冠形封口 冠形封口是应用最广泛的一种封口,多用于像啤酒、饮料以及启封后不再需要塞封的各
1 P a r t 玻璃包装容器瓶口结构
塑料塞形瓶口尺寸 (a)葡萄酒瓶口 (b)白酒瓶口 (c)粘稠液体瓶口
1 P a r t 玻璃包装容器瓶口结构
4 磨塞瓶口
磨塞瓶口用于包装化工类挥发性物质或易串味物质的瓶罐。分内磨塞瓶口和外磨塞瓶口。 瓶口斜度为1:10,当低于1:6时,在压力升高或受振荡时,会造成瓶塞松动而密封不严。
螺纹玻璃瓶口的螺纹类型
(a)多头螺纹玻璃瓶口 (b)单头螺纹玻璃扣
1 P a r t 玻璃包装容器瓶口结构
3 塞封
塞封封口是把瓶塞压入到瓶颈内,并靠瓶塞与瓶颈的摩擦作用实现的。这种封口方法要求瓶颈必 须是圆柱形的,且圆柱部分应有足够的长度。
翻盖密封结构

翻盖密封结构
翻盖密封结构是指在盖子和容器之间设计有密封装置,能够有效地防止液体、气体等物质的泄漏和氧化。
这种结构适用于各种包装容器,例如塑料瓶、玻璃瓶、金属罐等。
翻盖密封结构一般由两部分组成:盖子和容器体。
盖子上设有密封垫,通常是橡胶或硅胶等材料,能够紧密地贴合容器口,达到密封的效果。
在盖子和容器之间的接触面上通常还会设计凸起或凹槽等结构,以增加密封效果。
翻盖密封结构不仅能够防止物质泄漏和氧化,还能够延长物品的保鲜期限。
例如,在食品、化妆品等行业中,采用翻盖密封结构的包装容器能够有效地保持其内部物质的新鲜和纯净。
总之,翻盖密封结构是一种实用的包装设计,在各种行业中都有广泛的应用。
它不仅能够保护物品,还能够提高产品的品质和附加值。
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三、机械性能
㈠ 断裂强度 玻璃的理论抗拉强度为:104;实际抗拉强
度为:20-70;抗压强度为抗拉强度的10-20倍。 实际抗拉强度没有理论值那么大,其主要原因:
⒈ 内部有不可避免的缺陷,组织不均匀;微观组织有 裂 纹,这两个因素均使玻璃产生应力集中。
㈢ 合缝线(分型痕)要尽量少,尽量 隐藏
㈣ 瓶身加筋 防止成型时发生翘曲;另外,在不增加
壁厚的条件下增加强度;筋条不可以为封 闭图形。
二、壁厚
壁厚尽量均匀。如果壁厚过大,致使 玻璃 料熔化和容器冷却的热耗大为增加,而 且在 瓶壁内产生应力,使容器在脱模和冷却 时产 生变形,增加壁厚虽然能提高垂直荷重 强度 和内压强度,但其机械冲击强度和热冲
⒉ 压吹法成型 ⒊ 压制法成型 ⒋管(拉)制成型
四、玻璃包装容器的类型
⑴按所盛装的内装物分 有罐头瓶、酒瓶、调 料瓶、饮料 瓶、输液瓶、化妆品瓶、广告 色瓶等。
⑵按瓶口瓶盖形式分 有普通塞瓶、冠盖瓶、 螺纹盖瓶、滚 压盖瓶、防盗盖瓶、凸耳盖瓶 及喷洒瓶等。
⑶按瓶口尺寸大小分 有大口瓶、小口瓶、玻 璃杯瓶。一般 瓶口内径小于Φ30的为小口 瓶,大于Φ30的为大口瓶,而对于瓶颈和瓶பைடு நூலகம்肩直径相差不大的大口瓶,有时 也称玻 璃罐。
模具温度:料温虽然可以调节,但大多是在 送入模 具之前进行的。一旦玻 璃接触模壁,其表面就开始冷 却,冷却越甚,料、模之间的温 差就越大。模温越高,玻璃制品 质量就越好,但模温要保持在玻 璃粘附温度以下,即以玻璃不粘 附模壁为适度。模温取决于送入 的玻璃料温,通常为400-600℃。
⑵ 过于细长、短粗都难以吹制均匀的 壁厚,短粗来不及吹,底厚。
第四节 玻璃包装容器的结构设计
一、形状 ㈠ 棱角圆弧过渡 圆棱角便于玻璃料在模具内流动,容器壁厚
均匀。尖角过渡处会产生内应力而起裂纹。
㈡ 外形尽量简单,可以简化模具 ⒈ 型腔为圆柱锥面易加工 ⒉ 压制成型时尽量避免有斜孔、曲线孔 ⒊ 如表面有环向凹凸,需要双瓣模;如异型瓶 各向凹凸不同时要用多瓣模
㈡ 瓶足 ㈢ 瓶底
凹球形为佳。稳定,耐内压、水冲击强度 好。常采用球冠。
㈣ 瓶身 瓶型复杂耐内压强度就越低,如表3-2所示,瓶罐截面
形状与内压强度的关系。又如图3-12所示,异型瓶截面应力 分布状态。① 应力集中。② 瓶内真空与有内压力同样使四 角突起处产生压应力,四面部位产生拉应力。两种应力状 态,即周向的压应力 与拉应力是交变的。 玻璃承受交变应力的能 力很差,强度明显下降。
㈡ 喷涂彩饰 适用于瓶型复杂的表面。
第三节 瓶罐玻璃的性能
一、化学性能 总的化学性能好,比陶瓷差。耐酸:氢氟酸、
弱磷酸可熔玻璃;碱性氧化物含能量高,抗酸能 力下降。玻璃耐酸程度分为三级:耐酸、中溶于 酸及微溶于酸。从炉料上解决。耐碱:酸性氧化 物含量高时,抗碱能力下降,可使二氧化硅解体。 但表面形成膜后里面不再腐蚀。可分为:(微、 中)强溶于碱。
由三部分组成: ⑴ 易熔玻璃细粉 氧化铝(氧化铅、氧化铜),
二氧化硅,碳酸钠,二氧化钛。 ⑵ 着色剂
a.透明玻璃釉(有机玻璃) b.半透明玻璃釉(加着色剂与乳浊剂的玻璃) c. 不透明的玻璃釉(低熔点的玻璃加无机矿
物颜料)
⑶ 挥发的有机油 混合使其成为稠糊状。
⒉ 烧成 一般经500℃烧成,使釉粘在玻璃上。
⒈ 如需不同壁厚时,进行圆弧过渡。
⒉ 壁厚与垂直荷重呈线性关系
抗垂直载荷强度随容器壁厚的减薄成比 例地降低。
⒊ 抗内压强度与壁厚呈线性关系
如图3-11。R相同,壁厚越薄,内应力 越大;同一壁厚,外径R越大,内应力越大。
⒋ 壁薄时,抗机械冲击、热冲击性好 ⑴ 冲击强度与壁厚呈正变 在弹性撞击范围内,不管壁厚的大
暗紫色,2O3黄色,2O3蛋黄色。
(3)乳白色玻璃 加入乳浊剂。氟化物,炉料的3-10%。
(二)原料制备 ⒈ 原料准备
按成分比,计算出各主料的用量,称量混合, 放入重油熔窑熔制。
⒉ 熔制过程 ⑴ 硅酸盐形成阶段 (800℃-900℃ ) 作用:去除所有水(混合进去的与结构水), 生成硅酸盐与未熔硅砂(未发生反应) 的烧结物。(含大量气泡) ⑵ 玻璃形成阶段 ( 1200℃) 作用:烧结物全部变成玻璃液,但组分不均 匀,含大量气泡。
是水冲与机械冲击的综 合评定指标。把瓶子装满内 装物,然后横、竖、斜跌落 (1m高处落在地板上)看是 否破坏。
四、瓶型对结构强度的影响
㈠ 瓶肩 瓶肩与垂直荷重关系极大,通常在瓶肩部外表
面产生最大拉应力,因此垂直荷重强度随瓶肩的变 化而变化。一般来说,瓶型越复杂则应力集中越 大,强度越小。瓶型越接近于球形,应力集中越 小,强度越大。如图3-9,瓶肩宽度B越宽,倾斜角 α越小,瓶肩过渡圆弧的半径R越小,瓶的垂直载 荷强度越差,反之,瓶的垂直载荷强度越好。
化学稳定性好,没有特殊要求的容器适宜。
⒉ ,B , 玻璃(医用玻璃) 中性玻璃。 主要成分: 2 67-75%, 2O 6.4-11.5% B2O3 6-9%, 2O3 4-8.5% 主要特点: 耐水、耐热、耐酸、碱性均比前者强,长期 贮存中性液体其值不变。
二、瓶罐玻璃的熔制
㈠ 原料 ⒈ 主料 ⒉ 辅料 ⒊ 特殊用料
⑷按玻璃容器的颜色分 有透明的白玻璃 瓶、绿色瓶、茶色瓶、蓝色瓶、黑色 瓶等,还有不透明的乳浊色瓶。
⑸按容器的制造方法分 有模制瓶和管制 瓶。
⑹按瓶罐的结构特征分 有普通瓶、长颈 瓶、短颈瓶、凸颈瓶、溜肩瓶、端肩 瓶及异型瓶等。
五、玻璃包装容器的一般构成
第二节 玻璃瓶的装饰
一、毛面装饰 无光泽的麻面。作用:可显示图文;遮
⒈ 外部急冷(内急热)
当瓶表面受急冷作用时,瓶壁外表面 受到的拉应力 远大于内表面的压应力,此 值超过玻璃的许用应力,瓶子破坏。这种 破裂常发生在瓶与瓶底的过渡下部的外表 面。
⒉ 外部急热
当外部受急热作用时,瓶壁外表面的 压应力远大于内表面的拉应力,因内表面 状况较好,缺陷少,所以玻璃容器的耐急 热性能好。
瓶倾倒强度与瓶本身的稳定性有关。 短颈、宽肩的瓶子,重心高、不易碰到瓶 口,因而不易破损。重心高破损率低。
㈢ 内压强度
是玻璃容器的一个重要强度指标。玻璃 瓶罐在密闭状态下,内压力产生器壁周向应 力和平行于纵轴的轴向应力,其轴向应力要 比周向应力小得多。器壁的周向应力可根据 薄壁圆筒内压强度理论进行考虑计算。
光;明暗对比。有三种方法: 喷砂法:将瓶的非麻面用橡胶、纸板或白铁皮
等包 盖保护,用压缩空气高速喷出的石英砂、 金刚砂打在裸露上形成平面。耗能高。
腐蚀法:用氟化物腐蚀需装饰的表面。
抛磨法:在研磨机、抛光机上进行。研磨时施 加研 磨粉,抛光时施加抛光粉,通过高速机 械
四、彩饰
二、 着色 三、 浮雕 ㈠ 印花彩饰(机械印刷) ⒈ 玻璃色彩(有机油墨)
玻璃包装容器结构设计
第四章 玻璃包装容器结构设计
第一节 概述 第二节 玻璃瓶的装饰 第三节 瓶罐玻璃的性能 第四节 玻璃包装容器结构设计 第五节 瓶口结构设计 第六节 玻璃瓶设计要点
第一节 概述
一、玻璃材料及其特性 ㈠ 玻璃
加热熔解成为液体,冷却不析晶,硬化成为固体 (无定型)。 ⒈ 特性 ① 有亚稳定性不流动的液体; ② 没有固定的熔点,成分不同熔点不同,由熔融到冷 固过程连续可逆; ③ 没有固定的组分, 组分变,性能变; ④ 可以透明、半透明,各向同性的硬脆材料; ⑤ 不透气、不透湿,永不变质。
㈡ 熔制 ⒈原料准备 ⒉熔制过程
⒈主料 (1)硅砂或石英粉 作用:引入2,构成玻璃的网络骨架结 构。 (2)纯碱(23) 作用:引入2O,还可以助熔。
(3)石灰石(3) 作用:引入,还可以防止碱结晶, 可提高玻璃的化学稳定性。
(4)长石 作用:引入2O3 ,可节省纯碱。因长石能引入 碱金属氧化物,如: 2O ,K2O。
到一定程度,实际上有可能提高耐破度。
⑵ 壁薄温差迅速均匀,由温差引起的应力小 ⒌ 壁厚与生产条件的关系
合理的壁厚取决于原料成分、容器重量 及成型工艺(料温、模温、料的流程)等多 种因素。 ⑴ 可控因素瓶
玻璃成分:调解它,可以使玻璃获得所需 的粘度。具有这样的粘度的玻 璃很容易充满型腔。玻璃料的 粘度越小,压制出来的薄壁容 器的质量越好。
圆瓶在急冷作用下产生的拉应力:
㈥ 水冲强度
主要由于内装物的惯性所致。当受到 震动时,瓶内装物并不立即下移,于是 在瞬间产生瓶底与内装物之间的空隙, 瓶口空间被压缩,此压力经内装无最后 传递给瓶底,造成剧烈的冲击内应力。 万分之一秒内产生0.25-1.8的冲击 力,甚至会更大,致使瓶罐破裂。
㈦ 跌落强度
硝酸盐,硫酸盐。用量1%以下。
⒊ 特殊用料
(1)无色玻璃 加入脱色剂。 ① 化学脱色剂(氧化剂)
用澄清剂即可。
② 物理脱色剂
两色互补而失色。2, 使玻璃呈绿色。 3着紫色,2(硒)着浅玫瑰色,它们可与玻璃 中浅绿色互补,呈蓝色,可与绿色互补, 增加玻璃的透明度。
(2)彩色玻璃 3淡青色,33黑色,3+ 3橙黄色至
⒉ 特点 ① 原材料丰富、价廉,碎玻璃可回收; ② 透明,可展示商品,也可着色,放光; ③ 外观多彩晶莹、生动; ④ 玻璃瓶口经研磨,密封性好。
㈡ 常用玻璃 ⒈ , , 玻璃(苏打玻璃,石灰玻璃)
又称瓶罐玻璃,器皿玻璃。 主要成分:
2 72%, 11%, 15%, 2O3 2%
2为网络骨架结构。 主要特点: 在玻璃中成本最低,易熔制、加工,耐热性、
(5)白云石(3.3的复盐) 作用:可提高化学稳定性。
(6)芒硝(24) 作用:引入2O ,节省纯碱,主要作用是除渣 ( 2)。
(7)碎玻璃(炉料的25-30%) 作用:主要为了节省纯碱、能源,促进溶化。