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海曙区202易拉盖原理价格「卓铭金属」

原有22家铝制二片罐公司,基本上都是外方独资或中外合资,其中有6家先后停产或未开工。原有26条生产线,因为商场供大于求,停产7条,现有19条在运转。生产能力约110—120亿只,现在商场需求仅70亿只左右。尽管大有潜力可挖,但铝制二片罐商场的进一步拓展还有赖于铝板国产化程度的进步。现在基本上还是依托进口铝板,花费许多外汇。我国现有以马口铁为质料的三片饮料罐生产线300条左右(国
202易拉盖原理






原有22家铝制二片罐公司,基本上都是外方独资或中外合资,其中有6家先后停产或未开工。原有26条生产线,因为商场供大于求,停产7条,现有19条在运转。生产能力约110—120亿只,现在商场需求仅70亿只左右。尽管大有潜力可挖,但铝制二片罐商场的进一步拓展还有赖于铝板国产化程度的进步。现在基本上还是依托进口铝板,花费许多外汇。我国现有以马口铁为质料的三片饮料罐生产线300条左右(国外引入约六成),其中40的高速生产线为每分钟800—1200罐,其他为中低速生产线,均匀每分钟400罐。年总生产能力近200亿罐。但现在实践的消费需求仅为60亿罐左右。盲目引入形成严峻供大于求。两片和三片饮料罐,今后跟着经济增加人民生活进步必然有开展空间,主张有关部门稳重批阅勿再盲目引入,东部地区搁置设备主张向西部转移。



作为饮料瓶盖注塑解决方案,力松注塑提供整套工作单元,包括注塑机、模具、热流道、温控器、辅机以及生产效率。 拥有行业服务支持网络和产能,可为各种尺寸的饮料瓶盖生产项目提供设备和服务支持,加快产品推向市场。


我们通过提供一套完备的集成式系统,真正意义上对所有生产组件兼容并包,将各自的性能发挥到,以提高生产效率,并保证的产量。

新一代的HyCAP4系统采用广受业界认可的注塑技术,帮助制造商实现行业的生产效率。HyCAP4目前是的注塑系统,相比前几代系统,生产周期加快8%,系统节能效果提高3%。我们已结合赫斯基行业的瓶坯制造系统中的功能,提供更智能、操作更简易的饮料瓶盖系统。

饮料瓶盖模具的设计初衷是通过避免不必要的停机和实现简单的维护,从而提高生产效益并地延长系统运行时间。该模具还结合了某些特定功能,令设置更便捷、模具寿命得以延长,同时无需使用传感器来监控易损坏组件。



提供各种客制化热流道产品和服务,旨在满足各类饮料瓶盖的应用需求。我们的热流道支持更短的生产周期和更高的生产效率,同时兼顾模腔间的注塑一致性。Ultra注嘴技术可实现较大的温度操作范围,UltraSeal技术则确保了热流道的防漏性。

每套热流道均采用不锈钢板和组件组装而成。 模板和分流板能实现更佳的平整度并优化了分流板的温度曲线。每个Ultra热流道都经过熔道尺寸分析,优化了均一性、平衡性、剪切率和压降。节能包装(ESP)是针对饮料瓶盖制造而特别研发的热流道设计技术,使热流道有效节能30%,系统节能3%。

服务遍布40多个和地区,可确保您能够获得高质量服务。公司在设立多个备件中心,可更快为您供应备件,从而减少停机时间。





在夏天高温、高湿的环境下,高碳酸含量易拉罐饮料往往会发生易开盖刻痕处开裂的现象,这被称为应力腐蚀。应力腐蚀是一种由于抗张应力与腐蚀环境同时发生于铝制易拉盖刻痕处而造成刻痕开裂的现象,有时甚至还会引起拉环变色。

易拉盖材料的敏感性、抗张应力、腐蚀性环境是产生应力腐蚀的三个基本因素。易拉盖属于铝合金材料,它是一种敏感材料。高碳酸含量的易拉罐饮料具有较高的内压力,易拉盖刻痕余量较盖子厚度小,是抗张应力的地方。灌装过程中,易拉罐饮料产品表面残留的饮料液和输送带上的润滑液中含有氯化物与硫酸盐,再加上易拉罐饮料面盖上残留的水分,形成了一个腐蚀性环境。



刻痕内的残余水分作用、储存温度高、储存环境潮湿是易拉盖刻痕开裂的三种介质。刻痕内残留的少量水分、氯化物和硫酸盐都会加速对刻痕表面的腐蚀。储存温度较高会导致腐蚀机理的加速形成与应力相应增加。储存环境潮湿会使水分蒸发减慢,导致在收缩薄膜包装中形成特定的“温室”。

如果残余厚度增加而残余水分仍然存在,应力腐蚀的介质并没有改变,刻痕产生开裂的时间只会稍稍延长而已。








盖盘面松动影响易拉盖开启力

易拉盖盘面松动,开启时,盘面变形,应力不集中,需加大开启力,刻痕才能开裂而开启,造成盘面松动,影响开启力主要有三个因素:



  1、盘面加强筋尺寸调整不当。易拉盖在制程中,经过拉伸冲压后,盘面变形松弛,因此在盖模的第四站设计有盘面收缩加强工程,如工程尺寸调整不当,不能达到预期的盘面收缩加果影响开启力。

  2、盖模第六站铆接上下模异常影响开启力。为保证拉环与盖的精密铆合,在第六站设计有给拉环定位的指环定位冲头和给盖定位的定位杯(或定位针)。冲压时定位冲头和定位杯通过弹簧顶升接触盖中心和反面肩部,如两模具内铝屑、太多或弹簧过硬,在高速冲压时,指环定位冲头易对盖盘面进行二次拉伸造成盘面松动。

  3、盖模站工程尺寸调整不当造成盘面松动,盖模的站拉泡太高,二三站精密冲压太紧造成严重变形、松弛影响第四站收缩加强。



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