Formen på botten av papperspåsen är inte bara för estetiska utseenden. Det bestämmer viktfördelningen på väskans vägg. Den bestämmer vilka steg maskinen måste vidta för att forma påsen. Det avgör hur limet verkar under upprepade krafter. Det avgör också vilken ände av den färdiga påsen som kan hanteras på ett tillförlitligt sätt. Förstå de mekaniska skillnaderna mellan Sharp och Square Bag-maskiner, speciellt när man utvärderar enSkarpNedre papperspåsmaskin, kan hjälpa köpare, förpackningsingenjörer och produktionsplanerare att matcha maskinen efter produktbehov innan de spenderar pengar.

Definiera de två basgeometrierna
Spets-påsar med botten kallas också 'påsar med spets-botten', 'V-påsar med botten' och 'koniska-påsar med botten'. Deras bas avsmalnar till en triangel- eller kilform. Maskiner utgör grunden och fälls ihop till diagonala rör för att möta en spets eller smal ås. När du står upp i väskan behöver den förvaras på sidoväggarna och innehållet. Själva basen har inte en plan kontaktyta.
Fyrkantiga-bottenpåsar är också kända som påsar med platt-botten, SOS (Self-Öppningsstil) eller block-bottenpåsar. De har en platt rektangulär botten som fälls ut ur röret. När du fyller påsen lägger du botten platt på en hylla eller bricka. Fyra raka sidoväggar bär vikten på ett mer enhetligt sätt.
De två formerna kräver helt olika mekaniska konstruktioner. Väljer du fel form hittar du svaghet i väskan. Din förpackning matchar inte resten av raden heller.
Rörformation: Där stigarna divergerar
Båda typerna av maskiner börjar med en pappersrulle. Rulla skuren till tubbredd. Den passerar sedan genom en pinne eller en hopfällbar del för att bilda ett långt rör. Denna skillnad uppstår när maskinen förbereder röret för att placeras i botten.
På den vassa botten av papperspåsmaskinen skärs röret snett eller nedför en stege till skärlinjen. Det är inte ett rakt snitt. Detta vinkelsnitt ger startformen för triangelpunkten. Skärande former kan vara en vinkel eller två, möts på en topp. Den slutliga påsens form avgör vilken som ska användas. Eftersom skärningen är vinklad kräver knivsystemet ett tidsstyrt roterande eller rörligt verktyg med en komplex skärbana. Detta skiljer sig från de enklare, raka-linjesnitten som används för fyrkantiga linjer.
På den fyrkantiga linjen skars röret rakt igenom. Maskinen bildar sedan ett substrat genom en flerstegs viknings- och limningsprocess. Maskinen öppnar rörets botten till maximal bredd. Hörntrianglar viks inåt. Den platta mittpanelen får lim och plattas till. Denna process kräver en bottenformningsstation med en sidokorkskruv, stegmappar och en limstation. Punkt-bottenmaskiner har inte de delarna.
Bastätningsmekanik
Styrkan på botten av båda papperspåsarna beror på lim som har blötts in i pappersfibrerna. Det stannar inte vid ytan. Studier av lim-fiberkontakt har visat att PVA-vattenbaserade-lim ökar styrkan endast när vått lim tränger in i fibern minst 30-50 mikron före härdning. Detta är formen på båda väskorna.
De två typerna skiljer sig åt i hur limfogen ska hanteras.
När du lyfter påsen förseglas den skarpa-påsen med botten under trycket av skalar. V-punktsformen koncentrerar belastningen i en liten söm. Avdragningskraften drar nästan direkt från limlinjen. Detta gör fogen känslig för limmets seghet och fiberns rivhållfasthet. Att överbelasta en påse med vass-botten misslyckas vanligtvis när fiberrevor börjar längst upp och sprider sig längs viklinjen. Lim lossnar inte från ytan.
Lastfördelningen på den fyrkantiga bottenpåsen är annorlunda. När du lyfter påsen från handtaget eller reser dig för att fylla den, utsätts den platta bottenpanelen för skjuvspänning snarare än flagningsspänning. En limfog genom bottenfliken motstår tryck som löper längs limlinjen. Den motstår inte dra bort från den. Med samma lim- och fiberkontakt är skjuvbindningsstyrkan vanligtvis tre till fem gånger avskalningshållfastheten. Detta är den strukturella anledningen till att människor använder fyrkantiga bottenpåsar för att lagra tunga torrvaror. Påsar med vass botten är vanliga i bagerier och godisbutiker, där fyllmedelsvikterna är lägre.
Formningshastighet och maskingenomströmning
Skillnader i mekanisk konstruktion leder direkt till skillnader i faktisk hastighet.
En papperspåsmaskin med vass-botten har en kortare uppsättning som flyttar varje påse. Maskinen jämnade ut botten utan att behöva vända röret i sidled. Detta minskar väntetiden för det första steget. Som ett resultat kan kantiga pappersskärare köra högre cykler per minut vid samma vikt. Lätta detaljhandelspåsar kan kosta mellan 50 och 80 gram per kvadratmeter papper per minut och når vanligtvis 200 till 400 påsar per minut, enligt 80 förpackningsteknik. Platta påsar som väger lika mycket papper har mellan 80 och 200 påsar per minut på grund av den extra väntetiden som krävs för att öppna botten.
Fyrkantig botten kompenserade för hastighetsgapet med tyngre pappersvikter. Den vikta platta basen sprider stress snarare än att koncentrera den. Som ett resultat kan du använda papper som väger mellan 90-120g/kvm utan att orsaka veck. Denna risk begränsar spetspåsen till samma pappersvikt. Platta bottnar är den enda möjliga designen för stora mängder dagligvaror och kommersiellt bruk.
Pappersspecifikationskrav
De två maskinerna kräver olika pappersegenskaper.
Skarp-bottenformning skapar många veck vid spetsen. Papper av denna form kräver hög vikhållfasthet och tillräcklig styvhet för att förhindra att sidoväggarna faller när väskan står utan en platt bas. Lågt- eldfast papper efter upprepad bearbetning kommer spetsvecket att spricka. Detta kan leda till att skiktning börjar vid den mest stressande punkten.
Fyrkantig-påse med botten måste vara väl utformad i hörnvecken i poäng. De behöver också tillräckligt med styvhet i maskinens riktning för att hålla plattan öppen bakom botten. Pappers inre bindningsstyrka är inte enhetlig, bottenpanelen är inte enhetlig. Dessa taggiga paneler kan inte vikas platt.
För båda modellerna är vattenhalten i papperet under formningen en nyckelfaktor. I produktionsprocessen bör pappersfuktighetshalten kontrolleras i måltalet plus eller minus 1%. Studier har visat att för varje 2% ökning av vattenhalten minskar styvheten med 15 till 25%. Det minskar också vikningsuthålligheten med 10 till 15 %. Detta försämrar direkt veckskärpan på den spetsiga bottenpåsen och panelstyvheten på den fyrkantiga bottenpåsen.
Limsystemskillnader
Båda modellerna använder system för kall PVA och varm-smältlim. Men limmet är placerat på ett annat sätt.
I den skarpa änden följer limmönstret vecket i en smal linje. Linjen måste passa perfekt in i veckets form. Spetsen hade liten kontakt. Som ett resultat väger varje påse med lim mindre. Det ska vara strikt kontroll över arbetstiden innan tryckpressen läggs ner. Termiskt fusionssystem är förstahandsvalet i-high-speed steeplechase-produktion. Applicera i 130 till 180 grader. Deras öppningstider kan ställas in på mellan 0,3 och 1,5 sekunder utan ledsvaghet.
Längst ner på torget täcker limmönstret ett större plant golv. Kalla PVA-system är vanligare här. Längre öppningstider på 3 till 8 sekunder gör att bottenpanelen kan plattas till innan limmet stelnar. Den större ytan tillåter också den tunna gelén att bilda en bra bindning. Du behöver inte den höga klibbighet som krävs för en spetsbottenförsegling.
Sammanfattning av applikationsmatchning
|
Parameter |
Skarp botten |
Fyrkantig Botten |
|
Basstruktur |
Triangulär/V-spets |
Rektangulär platt panel |
|
Primärt stressläge |
Peel (spetskoncentration) |
Sax (fördelad panel) |
|
Typisk fyllvikt |
Mindre än eller lika med 2 kg (detaljhandel, bageri, konfektyr) |
1–25 kg (livsmedel, hårdvara, matservering) |
|
Maskinens hastighetsområde |
200–400 påsar/min (lätt papper) |
80–200 påsar/min |
|
Pappers ytvikt |
50–80 g/m² typiskt |
70–120+ g/m² |
|
Stapling / hyllstabilitet |
Kräver produktfyllning för stabilitet |
Själv-stående platt bas |
|
Applicering av lim |
Smal pärla, spets-justerad |
Full-panel rektangulär |
|
Nedre-öppningsstation |
Krävs inte |
Nödvändig |
Välja rätt maskinarkitektur
Valet beror på hur lasten rör sig och påsen används. Det handlar inte bara om maskinkostnader. Medan slutprodukten är en lätt detaljhandelspåse, är en papperspåsmaskin med vass botten det rätta valet. I det här fallet är ett högt förhållande mellan hastighet och kostnad viktigt. Påsens stabilitet kommer från stapling eller själva produkten. Fyrkantig bottenenhet är det rätta valet när väskan ska stå av sig själv. Det är också sant när fyllningen väger mer än 2 kg. Det är också korrekt när basen ska bära en staplingslast på en pallfrakt.
Förekomsten av hybridmaskiner som kör två grundläggande typer med verktygsvariationer. Men maskinerna tappar fart i båda formerna. För endast en typ av tillverkning förblir enkla-designlinjer normen.
Slutsats
Fickbottenformen är ett tekniskt alternativ. Det påverkar direkt maskinens design, formningsrörelsen, fixeringslimsystemet, papperstypen och hur papperspåsar misslyckas. En papperspåsmaskin med vass botten tar ut botten och öppnad station. På detta sätt, ju lägre fyllvikt, desto snabbare går det. Belastningen är koncentrerad i spetsvecket. Detta kräver papper för att klara mycket vikning. Fyrkantig nedre rad lägger till steg för vikning och pressning. De ger klippning av basfogarna och kan bära en tyngre börda. De är den korrekta designen för matkassar, varupåsar och bulkmatväskor. Att matcha maskintyper till slutproduktens strukturella behov är ett nyckelbeslut för investeringar i nya maskiner och expansion av anläggningen. Du ska inte bara välja utifrån pris eller golvyta.
Referenser
- TAPPI TIS 0301-01.Testmetoder för att bestämma egenskaperna hos papper och kartong som används i papperssäckar. TAPPI, 2006.
- Gadhave, RV, Mahanwar, PA och Gadekar, PT "Starch-Based Adhesives for Paper and Paperboard Bonding: A Review."Open Journal of Polymer Chemistry, 12(2), 2022.
- ISO 1924-2:2008.Papper och kartong - Bestämning av dragegenskaper - Del 2: Metod med konstant töjningshastighet. ISO.
- Niskanen, K. (red.).Mekanik för pappersprodukter. De Gruyter, 2012.
- ISO 5626:1993.Papper - Bestämning av vikningsuthållighet. ISO.








