4. Konstrukce lepenkových obalů
|
|
- Ilona Křížová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 KONSTRUKCE LEPENKOVÝCH OBALŮ Konstrukce lepenkových obalů Přesnost a správnost konstrukce lepenkových obalů je základním předpokladem řešení jejich tvarů a výchozím požadavkem pro přípravu výroby. Na přesnosti a správnosti konstrukce závisí fyzikálně mechanické vlastnosti lepenkových obalů. Jsou to zejména: odolnost proti mechanickému namáhání kontinuálním tlakem na hranu, která se uplatňuje při stohování krabic naplněných zbožím ve skladech, odolnost proti dynamickému namáhání uplatňující se při dopravě a manipulaci dynamickými složkami tlakové síly, při rázu, při pádu, překlopení a při vibracích, které vedou ke zborcení hran, k deformacím krabic a k jejich poškození. Odolnost obalů proti namáhání, které se při skladování, manipulaci a při dopravě baleného zboží běžně vyskytují, není dána jen vlastnostmi použité lepenky pro jejich výrobu, ale do značné míry také přesnou a správnou konstrukcí. Konstrukční pravidla pro lepenkové obaly nemohou být odvozována jen podle geometrických zásad, jako je tomu u konstrukce výrobků z některých jiných materiálů. Při konstrukci se musí přihlížet k vlastnostem a chování různých druhů lepenek při jejich zpracování, např. při vytváření linek ohybu nebo při jejich tvarování. Důležité je ekonomické hledisko a proto je nutné hledat optimální vztah mezi hmotností použité lepenky a žádoucími vlastnostmi krabice, která z ní bude vyrobena. Zlepšování neuspokojivých mechanických vlastností krabice není nutné řešit jen volbou lepenky o vyšší plošné hmotnosti nebo kvalitnějšího druhu, ale také přesnou a správnou konstrukcí. Problematikou konstrukce lepenkových obalů se v Evropě zabývala řada odborníků. Jsou známa konstrukční pravidla a vzory pro kartonáže z různých druhů lepenek. Tyto vzory a pravidla jsou v některých prvcích shodné, v některých se mírně liší. Příčiny rozdílů zpravidla ovlivňují rozdílné fyzikálně-mechanické vlastnosti lepenky. Proto je nutné odvozovat konstrukční pravidla pro určité druhy použitých lepenek.včr byly vydány konstrukční návody různých druhů obalů z lepenek používaných v naší výrobě. Tyto konstrukční návody byly důkladně ověřeny v přesnosti rozměrů konstruovaných krabic i podle jejich fyzikálně mechanických vlastností. Pro konstrukci lepenkových krabic obecně platí: Konstrukčním řešením musí být zabezpečeny přesné vnitřní rozměry a objem krabice. Proto se musí zvětšovat vnitřní rozměry a prostor, který např. zmenšují klopy uzávěru a dna krabice při jejich složení (zejména jsou-li vyrobeny z tlustých nebo vlnitých lepenek). Rozměry lepenkových přířezů na krabice určitých rozměrů se musí v některých případech zvětšovat o určité přídavky, úměrné zmenšení rozměrů lepenky provedenými linkami ohybu. Zmenšení rozměrů je rozdílné u jednotlivých druhů
2 48 KONSTRUKCE LEPENKOVÝCH OBALŮ lepenek a podle rozdílných způsobů provádění linek ohybu. Rozměry některých částí krabic se musí zmenšovat z důvodu zachování geometrického tvaru (např. u přiklápěcího zásuvného víka skládačky, které by se bez zmenšení vyklenulo). U některých druhů konstrukcí skládaček se musí tzv. přesazovat linky ohybu, kterými se dosáhne přesnější geometrický tvar i funkce (např. u zásuvných klop). Kromě těchto obecných pravidel jsou některá zvláštní, která řeší přesné vazby rozměrových proporcí uzávěru, vhodné řešení zámků uzávěru, ale i efektivní využití plochy lepenky vhodným řešením tvaru přířezu na krabici ve vztahu k výtěžnosti lepenky, která významně ovlivňuje cenu obalu. Z hlediska mechanických vlastností je důležité přesné dodržení vnitřních rozměrů krabic. Jestliže je krabice menší, než je požadovaný objem, dochází při násilném vtěsnání zboží do krabice k deformacím bočních stěn a hran. Klopy uzávěru k sobě nedoléhají, krabice se při namáhání trhá ve hranách i v přelepu, příp. ve spoji. Zmenšuje se její ochranná funkce. V případě, že přídavky na rozměry jsou větší, než je nutné, vložené zboží nevyplní objem krabice. Při stohování krabic pak dochází ke zborcení stěn a hran krabice, k prohýbání stěn, k odlepování pásky uzávěru, klopy uzávěru k sobě nedoléhají, ale přečnívají, což způsobuje další potíže. Mechanickou pevnost ovlivňuje rovněž způsob spojení krabice sešitím, slepením nebo přelepením lepící páskou, případně kombinované slepování a sešívání. V některých případech se musí respektovat směr výroby lepenky. To souvisí se zachováním geometrického tvaru obalu, což je např. požadováno u skládaček určených pro balení na balicích automatech. Je-li směr výroby lepenky kolmý k výšce krabice, zachovává tato rovné boční stěny a lépe uchová geometrický tvar. Taková krabice však má menší odolnost proti tlaku při stohování. Je-li směr výroby lepenky souběžný s výškou krabice, dochází k vydutí bočních stěn a k deformaci geometrického tvaru. To souvisí s vlastností lepenky, jejíž tuhost a odolnost proti průhybu je větší v podélném než v příčném směru výroby. Z hlediska technologie výroby je nutné rozlišovat technologická pravidla pro konstrukci obalů podle druhu lepenek použitých na jejich výrobu. To souvisí především s různými způsoby vytváření linek ohybu u jednotlivých druhů lepenek. Z tohoto hlediska rozlišujeme: -2 Ruční a slepované lepenky s plošnou hmotností nad 1000 g.m, u nichž se linky ohybu provádí drážkováním, nebo rýhováním kolmým a šikmým kotoučem proti pevnému nástroje (systém Bobst-Deritend).
3 KONSTRUKCE LEPENKOVÝCH OBALŮ 49 Při těchto způsobech vytváření linek ohybu se zmenšuje rozměr přířezu stažením lepenky do reliéfně vytvořené drážky o délku, která je úměrná reliéfu drážky. Vlnité lepenky v různých tloušťkách (A, B, C, E, F, pětivrstvé a sedmivrstvé), u nichž se linky ohybu vytváří rýhováním profilovými rýhovacími nástroji nebo planžetovým rýhovacím nástrojem. -2 Strojní lepenky o plošné hmotnosti do 900 g.m, u nichž se linky ohybu provádějí rýhováním nebo nařezáváním. Skládačkové lepenky a kartóny, u kterých se linky ohybu tvoří rýhováním (někdy také nařezáváním nebo perforováním), při kterém jsou rozměry roztečné vzdálenosti dvou linek ohybu shodné s vnitřním rozměrem krabice rozložené do prostorového stavu. U lepenkových skládaček určených pro balení na automatech se zvyšují nároky na přesnost rozměrů přířezů, přičemž tolerance přesnosti rozměrů je + 0,5 mm. Tato -2 tolerance odpovídá tloušťce lepenky o plošné hmotnosti 300 g.m, což je nejčastěji používaná plošná hmotnost ve výrobě skládaček. V tom případě se skládačky určené pro automatické balení musí konstruovat s ohledem na tloušťku a druh lepenky. Výrobci balicích automatů zpravidla předepisují požadavky na přesný tvar a rozměrovou přesnost skládačkových přířezů i skládaček. Konstrukční prvky jsou však u jednotlivých výrobců rozdílné. Liší se tvarem a tolerancí přesností rozměrů i způsobem promítání tloušťky lepenky do konstrukčního řešení přířezu. Teoreticky lze odvodit konstrukční model přířezu na skládačku s rozměry vykazujícími přesnost v toleranci kolem + 0,2 mm (což je menší hodnota, než je tloušťka f s B-s s g s s H H+2s H B H L L B Obr. 1 Rozměry skládačky se zásuvnou klopou a jejich označení: L - délka, B- šířka, H- výška, s - tloušťka lepenky g - výška stranové klopy, f- výška zásuvné klopy
4 50 KONSTRUKCE LEPENKOVÝCH OBALŮ L Obr. 2 L Roztečná vzdálenost os dvou linek ohybu je shodná po složení do prostorového tvaru s vnitřním rozměrem skládačky L lepenky) podle těchto dnes již v praxi ověřených zásad: musí být zachovány vnitřní rozměry skládačky (obr. 1) přičemž výjimku tvoří prostor, který zabírá zásuvná klopa a spojovací záložka; vnitřní rozměry skládačky jsou shodné s osami linek ohybu tvarovanými na přířezu (obr. 2) - Rozměrové přídavky na vytváření linek ohybu se odvozují od tloušťky, druhu a směru rýhované lepenky, rozměrových proporcí rýhovacích nástrojů a geometrie s s s f 15 B-2s 5-10 g s s s s H B-1 L B L s s s s 15 Obr Konstrukční model přířezu na skládačku pro balicí automaty: L - vnitřní délka, B - vnitřní šířka, H - vnitřní výška s - tloušťka lepenky, g- výška stranové klopy f - výška zásuvné klopy rozměry označené čísly jsou v mm a jsou shodné s rozměry uvedenými v konstrukčním modelu skládačky se zasouvacím uzávěrem uvedeným v další kapitole 2s s s
5 KONSTRUKCE LEPENKOVÝCH OBALŮ 51 rýhy provedené na lepence, pro zasouvání klopy uzávěru musí být vytvořen dostatečný prostor tak, aby tření mezi hranami klop při uzavírání bylo minimální a nekladlo odpor zasouvacím mechanismům balicích automatů (obr. 3). Zvláštní pozornost je třeba věnovat výšce zásuvné klopy, která ovlivňuje mechanické uzavírání skládačky. Doporučují se tyto rozměrové proporce: Výška zásuvné klopy f je závislá na rozměru strany B. V závislosti na straně B lze výšku zásuvné klopy odvodit podle těchto vztahů (tab.1): je-li B<12mm,pakf = 0,41 B + 2,6 mm je-li B>12mm,pakf = 0,3 B+4,5mm je-li B>37mm,pakf = 16mm(konstantně). Rozměry strany B skládačky mm Výška zásuvné klopy f mm f nad B Tabulka 1 Podobně je třeba přihlížet k výšce stranových klop uzávěru. Pokud není výrobcem automatu určen jiný rozměr, uplatňuje se hospodárná úprava, umožňující sestavení přířezů na archu tak, aby zásuvné klopy jednotlivých přířezů zasahovaly do výřezů protilehlé strany přířezů sousedních. To je jedna z předností tohoto typu skládačky. Přitom platí: 2g = f + B - s
6 52 KONSTRUKCE LEPENKOVÝCH OBALŮ kde g je výška stranové klopy f s je výška zásuvné klopy je tloušťka lepenky Výška zásuvné klopy je pak určena vztahem: g = 0,5 (f + B - s) Tuto dispozici lze uplatnit za předpokladu, že g < 0,5 L. U některých balicích automatů vznikají potíže, když se hrany stranových klop dotýkají nebo když přečnívají v rozsahu 0,5 až + 2 mm. V takovém případě se doporučuje volit výšku stranové klopy g = 0,5 L - 2 mm. U těchto druhů se zhoršuje využití lepenky a ztěžuje se vylupování odpadu při vysekávání přířezu. Pokud výrobce balicích strojů nepředepisuje jiné požadavky, lze tyto konstrukční dispozice, které zohledňují tloušťku lepenky, analogicky uplatnit i u jiných typů skládaček, např. u skládatelných přířezů, které jsou sestavovány do prostorového stavu na tvarovacích strojích. (Přířezy na skládačky zohledňující v konstrukčním řešení tloušťku lepenky se v běžné praxi označují jako skládačky s přesazenými linkami ohybu). Kromě těchto konstrukčních pravidel týkajících se kartonáží z lepenek existuje ještě celá řada specifických konstrukčních pravidel a podmínek, které platí pro sekundární tvarování (tažení, lisování), pro vinutí trubic i pro další technologické postupy. Tato konstrukční pravidla jsou uvedena u jednotlivých technologických postupů. Konstrukce obalů z papíru je vzhledem k malé tloušťce založena na přesné geometrii a nemá specifické konstrukční problémy. 4.1 Konstrukční modely a návody Konstrukční modely a návody jsou zpracovány pro různé druhy obalů z lepenek. Zahrnují uvedená obecná pravidla konstrukce i podmínky výroby. Konstrukční modely a normy usnadňují určování správných a přesných tvarů obalů při dodržení všech konstrukčních pravidel zabezpečujících jak přesnost vnitřních rozměrů, tak i optimální fyzikálně-mechanické vlastnosti. (Konstrukční návody na lepenkové obaly vydala v roce 1991 redakce časopisu Papír a celulóza pod názvem "Konstrukční řešení lepenkových obalů" autor Ing. J. Macháň. Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky připravuje nové vydání,
7 KONSTRUKČNÍ MODELY A NÁVODY 53 Tab. 2 Přepravní krabice z plné lepenky nad g.m -2 E l = e + 2e l =2(e +e)+e H l 3 = e +e+e L B A jednodílný přířez B přířez na krabici ze dvou dílů t e 4 e 4 l 1 e 3 e 3 l 1 e 4 e 4 e 1 e 2 e 1 e 2 e 5 e 1 e 2 e 5 l 2 l 3 S = [2(e + e)+ e].(e + 2e)-(e.2e + 6e.t) A S =(e +e +e).(e +2e)-(e.2e +2e.t) B e 1 e 2 e 5 směrná hodnota k = 0,5 e 4 k=x k=1 e 3 tloušťka lepenky přídavek na drážky z+) šířka drážky směrná hodnota šířka průseku t x = E/B do 1,0 0,75 30 do 1,5 1,0 6 L+z B+z B/2+z XB+z B+z H+2z 4 do 2,0 1, do 2,5 1, do 3,0 2, do 3,5 3, ) případně na rýhu všechny rozměry jsou v mm
8 54 KONSTRUKCE LEPENKOVÝCH OBALŮ Tab. 3 Krabice s klopovým uzávěrem z vlnité lepenky H B L t e 4 e 3 e 4 b e 5 e 1 e 2 e 1 e 2 a Označení Délka krabice L Šířka krabice B Výška krabice H Délka přířezu a 2(e +e)+e Délka přířezu a 1 e + e + e Šířka přířezu b 2e + e 4 3 Rozměry rýhování e 1 L+s e 2 B+s e 3 H+2s e 4 B+t 2 e 5 30 až 40 mm t podle tloušťky lepenky
9 KONSTRUKČNÍ MODELY A NÁVODY 55 Tab. 4 Dvoudílná krabice z plné lepenky nad g.m -2 H B L a=e+2e a=e+2e b=e+2e e<e /2 3 5 b=e+2e přířez na spodní díl přířez na víko e 3 e 3 e 1 a 1 e 4 a 2 t t e 3 e 3 e 3 e 2 e 3 e 5 e 3 e 3 b 1 b 2 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 tloušťka lepenky s přídavek na drážky z+) šířka drážky směrná hodnota do 1,0 0,75 4 šířka průseku t do 1,5 1,0 6 4 L+s+z B+2s+z H+s+z L+5s+z B+7s+z do 2,0 do 2,5 do 3,0 1,5 8 1, , do 3,5 3, ) případně na rýhu všechny rozměry jsou v mm
10 56 KONSTRUKCE LEPENKOVÝCH OBALŮ Tab. 5 Skládačka se zasouvací klopovým uzávěrem e 7 Uzávěr e e 8 e1-1,5 s e 5 e 7 r 1 e 11 A e 6 e 12 e 9 15 r 2 e1-1,5 s r 2 r2 e 11 e 7 B e 7 e 3 e 2 e 1 e 2 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 +) e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e 10 + ) Je-li e nebo e menší než 12 volí se e 8 mm A od 10 od 20 (8) Skupina přes16-25 přes25-40 přes40-60 přes přes 20 od 16 od 25 od 40 od 32 přes 32 od 60 od 50 přes 50 od 80 přes 80 od 120 přes 120 e šíře nánosu lepidla podle vybavení stroje libovolný rozměr 12 pro A (e 1 + e 7):2 pro B (e 1 + e 7): e 7 e 11 r B e 12 e/4 2 r 2 všechny rozměry jsou v mm
11 800 ROZMĚRY OBALŮ A JEJICH NÁVAZNOSTI 57 doplněné metodikou konstrukce lepenkových obalů využitím počítačové techniky). 4.2 Rozměry obalů a jejich návaznosti U všech druhů lepenkových obalů se vždy určují vnitřní rozměry. Vnitřní rozměry určují objem obalu, který je rozhodující pro zabalení určité dávky zboží při objemovém balení i pro vložení baleného výrobku určitých vnějších rozměrů nebo určitého množství balených jednotek (např. spotřebitelsky balených potravin) v seskupení určitých vnějších rozměrů. Rozměry pravoúhelníkových obalů se určují v mm ve sledu délka (L), šířka (B) a výška (H) a značí se L/B/H (např. 300/180/40 mm). U dvoudílné krabice s víkem se jako další rozměrový údaj uvádí výška víčka (např. 300/180/40/20 mm). Pro ložení baleného zboží v krabicích na normalizované přepravní palety, které umožňují mechanizovanou manipulaci při dopravě a skladování, a pro optimální využití jejich ložné plochy (evropsky normalizované 1200 x 800 mm) jsou rozhodující vnější rozměry krabic. Optimální využití plochy normalizované palety má ve svých důsledcích vliv na využití skladovacích prostorů, ložných prostorů dopravních prostředků a tím i na spotřebu pohonných hmot a energií potřebných na přepravu a manipulaci. Mezinárodní normalizace rozměrů obalů ve vztahu k rozměrům europalety (určenou x x 800 MODUL MODUL 600 x x x x x x SBB 600 x x x x 150 Obr. 4 Znázornění modulového systému ve vztahu k normalizované paletě.
12 58 KONSTRUKCE LEPENKOVÝCH OBALŮ Příklady uspořádání kruhových přepravních obalů na paletě 800 x 1200 mm (půdorys) Vnější průměr obalu v mm Počet obalů v jedné vrstvě na paletě, ks Způsob uložení obalů na paletě 800 při H = 1200 přih= ukládají se naležato 600 při H = 800 přih= ukládají se naležato Tabulka 6 Příklad uspořádání přepravních obalů s pravoúhlým půdorysem na paletě o rozměrech 800 x 1200 mm (půdorys)
13 ROZMĚRY OBALŮ A JEJICH NÁVAZNOSTI 59 a b c d e f Obr. 5 Varianty možnosti uložení obalů s pravoúhlým půdorysem do přepravních krabic s pravoúhlým půdorysem evropskou normalizační organizací ISO) je založena na modulovém systému, který vychází z násobků nebo podílů půdorysných rozměrů (LB) jednotek skládaných na paletu (obr.4). Uložení zboží ve spotřebitelských obalech do přepravních s pravoúhlým půdorysem má podle počtu stran šest variant (obr. 5). Různé polohy uložení baleného zboží do přepravního obalu, ovlivňuje jeho vnitřní a tím i vnější rozměry. Tyto rozměry ovlivňují geometrický tvar přepravního obalu, který u stejného konstrukčního typu má rozdílnou plochu přířezu na krabici, při stejném vnitřním objemu. To má přímý vliv na spotřebu lepenky. U přepravních nebo skupinových obalů, jejichž rozměry lze měnit různým vnitřním uspořádáním, resp. seskupením balených jednotek, je třeba volit takové seskupení, při kterém se poměry vnějších rozměrů co nejvíce přibližují poměrům hran krabice, při nichž je plošný obsah přířezu na krabici nejmenší - minimální.
14 60 KONSTRUKCE LEPENKOVÝCH OBALŮ H B L A B C Obr. 6 Znázornění tří variant seskupení 24 kusů spotřebitelských obalů - skládaček pro uložení do přepravního obalu - krabice s klopovým uzávěrem k = 0,5 (bez spojovací záložky) Příklad rozdílných vnějších rozměrů seskupení obalů o rozměru 110/40/150 mm ve třech variantách, je znázorněný na obrázku č. 6. Seskupení 24 kusů spotřebitelských pravoúhlých obalů do přepravní krabice stejného konstrukčního typu tj. přepravní krabice s klopným uzávěrem (bez spojovací záložky), podle výpočtů potřebné plochy přířezu na krabici ukazuje, že spotřeba je u variant: a - 100%, b - 137,9% a c - 114,9% Kromě uvedených tří variant jsou možní další tři, jak znázorňuje ob. č. 5.
15 VLIV TYPŮ KRABIC NA SPOTŘEBU 61 Z porovnání je patrné, že rozdíly jsou velmi podstatné. Zjišťuje se, že nejmenší plochu přířezu přepravní krabice má seskupení varianty b, jejíž vnější rozměry se velmi přibližují poměrům hran 2 : 1 : 2. Uvedené poznatky je třeba uplatňovat při navrhování a konstrukci kartonážních obalů a šetřit tak spotřebu lepenky a tím i výrobní náklady na materiál, které významně ovlivňují ceny obalů. Zjišťování nejvhodnějších poměrů stran obalu ve vztahu k minimální spotřebě materiálu nelze provádět pokusně nebo náhodným výběrem. Jsou známé metody výpočtů nejvhodnějších rozměrů geometricky pravoúhlých obalů u kterých je plocha jejich pláště, pro určitý objem - minimální. Touto matematickou metodou se pak pro daný druh a objem krabice vypočítává konstrukční řešení poměrů stran, při kterém je plocha přířezu lepenky na jeho výrobu minimální. Tento poměr se pak použije nebo se proporce rozměrů upravují tak, aby se mu co nejvíce přiblížily a tím minimalizovaly spotřebu materiálu na jeho výrobu. Metoda minimálních výpočtů spotřeby lepenek při výrobě kartonáží představuje samostatnou kapitolu této učebnice a je zařazena v její závěrečné části. Plochu přířezu na krabici a tím i spotřebu lepenky na jeho výrobu ovlivňuje také konstrukční typ krabice. 4.4 Vliv typů krabic na spotřebu lepenky a b Obr. 7 a - skládací krabice s plně přečnívajícími klopami a její přířez b - dvoudílná krabice skládající se z víka a spodku a její přířez
16 62 KONSTRUKCE LEPENKOVÝCH OBALŮ Rozdílné typy krabic hranolovitého tvaru stejného objemu a stejných vnitřních rozměrů mají rozdílný plošný obsah přířezu a tím i rozdílnou spotřebu lepenky pro jejich výrobu. Příklady 1. Skladovací krabice s přiléhajícími klopami (k=0,5) bez spojovací záložky (obr. 7a) 3 má rozměry: délku 30 cm, šířku 20 cm, výšku 15 cm, objem 9000 cm. Vypočítejte plošný obsah přířezu. L = 30 cm B=20cm H=15cm V = 9000 cm S=? S = 2 (L+B) (H + B) S = cm 3 = 3500 cm Plošný obsah přířezu krabice s přiléhajícími klopami je 3500 cm. 2. Jaký je plošný obsah přířezu krabice stejných rozměrů i stejného objemu v provedení s plně přesahujícími klopami (obr. 7a)? S=2(L+B) (H+2B) S = cm = 5500cm 2 2 Plošný obsah přířezu krabice s plně přesahujícími klopami je 5500 cm 2 3. Jaký je plošný obsah přířezu krabice skládající se z víka a spodku (obr. 7b) při stejném objemu jako obě předcházející krabice i při stejných rozměrech? Krabice s přiléhajícími klopami k = 0,5 Měrná spotřeba S m 2-3 0,39 cm cm Minimalizovaná měrná spotřeba S mmin 2-3 0,34 cm cm s plně přečnívajícími klopami k= ,61 cm cm 2-3 0,43 cm cm dvoudílná krabice víko a spodek 2-3 0,67 cm cm 2-3 0,54 cm cm
17 POTISKOVATELNOST 63 S=2(L+2H) (B+2H) S= cm = 6000 cm 2 2 Plošný obsah přířezu dvoudílné krabice skládající se z víka a spodku je 6000 cm Rozdíly jsou značné a zůstávají i při minimalizovaném řešení. Uvedené rozdíly nabádají k tomu, aby ve všech případech byla důkladně zvážena volba typu krabice pro daný účel s přihlédnutím k rozdílným nárokům, na spotřebu lepenky Povrchové vlastnosti obalů Hladkost a koeficient tření U některých obalů se sleduje také jejich schopnost dobře klouzat na ploše, např. při jejich vedení v balicích automatech nebo při posunování na vodorovných nebo širokých dopravních drahách během manipulace a skladování. V těchto případech je třeba, aby tření mezi povrchovou plochou obalu a dopravní plochou bylo co nejmenší a aby hladkost povrchových ploch obalů byla co největší. U jiných obalů (zejména u přepravních) se naopak požaduje, aby tření mezi povrchovou plochou a jinou plochou byla co největší a aby hladkost povrchu bylo co nejmenší. Tento požadavek se uplatňuje především při stohování (např. naplněných papírových pytlů nebo přepravních krabic). Zvýšení tření mezi plochami stohovaných obalů usnadňuje stohování, zmenšuje klouzavost stohovaných jednotek a zvětšuje stabilitu stohů. Zvětšení tření se u některých druhů obalových materiálů upravuje, např. u pytlových papírů jemným strojním krepováním nebo i povrchovou úpravou chemickými prostředky. Koeficient tření je ovlivněn různými faktory, např. silou tření ploch při různém zatížení i relativní vlhkosti materiálu. Schopnost klouzání po vodorovné rovině a koeficient tření se zjišťují zkušební metodou, kterou určuje státní norma. Zkouší se koeficient tření dvou stejných nebo různých povrchových ploch obalových materiálů při jejich klouzání po sobě při stálém zatížení.
18 64 KONSTRUKCE LEPENKOVÝCH OBALŮ Potiskovatelnost Potiskovatelnost obalových materiálů (příp. i obalů) a možnost reprodukce náročných grafických úprav jsou závislé na komplexu povrchových vlastností, které ovlivňují kvalitu potisku. Z hlediska kvality reprodukce grafických úprav se uplatňují především: hladkost povrchu a jeho uzavřenost i lesk, nasáklivost, přijímavost kapalin, vsákavost a vnikání barvy do vláknité struktury papíru (lepenky) stupeň bělosti jako důležitý činitel reprodukce tónového rozsahu barevných obrazů povrchová pevnost stupeň nečistot rozměrová stálost Na těchto vlastnostech závisí přilnavost barev, vybarvenost souvislých ploch, ostrost vybarvení tisku v drobných detailech, hladkost a lesk potištěných ploch, rychlost schnutí barev, stálost potištěných ploch, přesnost soutisku barev i znečištění tiskovou barvou. Vedle povrchových vlastností obalového materiálu se při potiskovatelnosti uplatňují vlastnosti barvy, tiskové formy a tiskové techniky, např. tloušťka vrstvy barvy na tiskové formě, tisková rychlost (čas kontaktu tiskové formy a barvy s potiskovaným materiálem), viskozita, tokové (reologické) vlastnosti barvy. Klimatické podmínky prostředí mají rovněž vliv na vlastnosti potiskovaného materiálu i na tokové vlastnosti barev. Při výrobě obalů musí být potiskovány materiály, které mají vhodné obalově funkční vlastnosti, jejichž význam je pro řešení obalu prioritní, protože plní základní funkce obalu. Tyto materiály nejsou vždy dobře potiskovatelné. Některé druhy obalových materiálů ani potiskovat nelze. Proto jsou voleny způsoby nepřímého potiskování, jako je polepování lepenky potištěnou krycí vrstvou, příp. i polepování obalů přebalem nebo etiketou Bělost Stupeň bělosti je u obalů z papíru a lepenky opticky velmi působivý nejen pro vyvolání pocitu čistoty a hygieničnosti (především u potravin), ale je významný zejména pro kvalitní reprodukci, kde je součinitelem tónové gradace při reprodukci černobílé a barevné fotografie i jiných tónových obrazů. Je významným prvkem kontrastu a působivosti barev.
19 KONTROLNÍ OTÁZKY 65 Pod pojmem bělost se rozumí stupeň přiblížení k ideální bělosti, která je fyzikálně přesně definována. Podle ČSN se určuje v procentech v porovnání k bělosti povrchu kysličníku hořečnatého (MgO) při definovaných podmínkách osvětlení. Papír, kartón i lepenka mají nepříjemnou vlastnost, že při působení světla, vzduchu a teploty žloutnou. Dlouhodobějším působením slunečních paprsků ztrácejí bělost a žloutnou zejména ty papíry kartóny a lepenky, které obsahují dřevovinu. Žloutnou i dřevaprosté papíry v důsledku přítomnosti pryskyřice Lesk Lesk má i u obalů mimořádnou působivost a vizuální přitažlivost. Leskem se rozumí schopnost povrchu obalového materiálu odrážet co největší množství dopadajícího světla v úhlu přibližně stejném, jako je úhel dopadu a způsobilost zrcadlení. Lesk závisí na optické hladkosti povrchu a je měřitelný zkušebními přístroji. Zvýšení lesku se dosahuje povrchovou úpravu (pigmentovými nátěry) hlazením, leštěním i lakováním a případně i kalandrováním potištěných materiálů na speciálních kalandrech. 4.6 Kontrolní otázky: 1. Charakterizujte konstrukční pravidla kartonážních lepenkových obalů! 2. Co rozumíme pod pojmem konstrukční modely a návody a jak je ve výrobě využíváme? 3. Jaké rozměrové návaznosti se sledují u lepenkových obalů ve vztahu k normalizovaným přepravním paletám? 4. Co rozumíme pod pojmem minimální spotřeba lepenky na prostorový obal? 5. Který typ krabice má nejvyšší měrnou spotřebu lepenky a proč? (porovnání krabic s přiléhajícími klopami, s plně přečnívajícími klopami a dvoudílné krabice sestávající z víka a spodku) 6. Které povrchové vlastnosti u lepenkových obalů sledujeme z hlediska manipulace s obalem a proč? 7. Které povrchové vlastnosti jsou důležité pro potiskovatelnost?
20 66 KONSTRUKCE LEPENKOVÝCH OBALŮ 4.7 Úvod k technologickým procesům výrob jednotlivých výrobních skupin obalů z papírů, kartónů a lepenek. Schématické znázornění technologického procesu zpracování papíru a lepenek ve výrobě obalů, znázorněné v úvodu této učebnice, pokračuje po znázornění různých druhů materiálů, které do výrobního procesu vstupují, úsekem navrhování a výboj výroků. Tento úsek byl charakterizován v kapitolách Obalový design, Grafická úprava obalů a Konstrukce lepenkových obalů. Návazně pokračujícím je úsek Příprava výroby. V rámci přípravy výroby, na kterou se zaměřuje jedna z dalších úvodních kapitol, jsou zajišťovány tiskové formy pro potiskování a nástroje pro další zpracování potištěných materiálů na obaly. Reprodukční podklady pro výrobu tiskových forem jsou zajišťovány v rámci obalového designu a návrhu na grafickou úpravu obalů. Podle těchto podkladů schválených objednavatelem obalů, výrobce zajišťuje výrobu tiskových forem ve vlastních dílnách reprodukční přípravy, nebo je nakupuje od specializovaného výrobce. Technologie výroby tiskových forem pro všechny tiskové techniky, patří do oboru tiskových technik a jsou vyučovány v předmětu tiskové techniky a pojednány v učebnicích pro tento předmět. Proto se na ně tato učebnice nezaměřuje. Stejně tak pokud jde o nástroje na tvarování obalů, poskytuje výstupní podklady úsek obalového designu a konstrukce obalů. Tyto podklady slouží pak pro výrobu nástrojů ve vlastních dílnách, nebo pro objednávky nástrojů u profesionálních, moderně vybavených výrobců nástrojů. Protože technologie výroby nástrojů přímo souvisí s technologickými postupy zpracování papírů a lepenek, byl způsob jejich výroby pojednán v I. dílu - Výroba obalů. Ve druhém dílu se již vychází ze znalostí obsahu I. dílu. Proto se technologie výroby nástrojů v této učebnici dále nerozvádí (viz úvodní schéma procesu). Pokud jde o technologické postupy, uváděné v určitém řazení v úvodním základním schématu Technologické postupy, jejichž popisy, znázornění a principy, jsou všechny s výjimkou skupiny potiskování, pojednány v prvním díle. Potiskování se provádí tiskovými technikami, které se vyučují v předmětu tiskové techniky. Popis tiskových technik je obsahem jiných učebnic. Protože tiskové postupy jsou řazeny ve výrobních procesech na výrobu potištěných obalů, jako jejich jeden z dílčích výrobních postupů, nebo tiskové jednotky jsou součásti kombinovaných výrobních strojů, nebo automatizovaných výrobních linek, zařazují se
21 POTISKOVÁNÍ 67 tiskové postupy do výrobních procesů ve schématických charakteristikách procesů a obrazově se znázorňují s nejnutnějším charakterizujícím popisem. Předpokládá se, že v osnovách výuky předchází nauka o tiskových technikách, výuce technologie výroby obalů a že studující zná a umí charakterizovat jednotlivé tiskové jednotky, různých tiskových technik. Protože potiskování obalů má svoji specifickou historii a vývoj, které se liší od historie a vývoje tiskových technik používaných pro tisk novin, časopisů, reklamních prostředků, knih a jiných tiskovin, a protože se tiskové techniky stále více integrují do výrobních procesů obalů, je potiskování věnovaná samostatná kapitola. V odborné literatuře se stále častěji setkáváme s názvem obalové tiskové techniky, které mají poněkud odlišné trendy technického rozvoje, než mají ostatní tiskové techniky. 4.8 Potiskování Grafická úprava obalů z papírů, kartónů a lepenek se provádí potiskováním obalových materiálů a jejich následným zpracováním na spotřebitelské, skupinové a přepravní obaly, nebo na kombinované-přepravní-skupinové-výstavní a prodejně propagační obaly - displaye. Potiskování se provádí tiskovými technikami na tiskových strojích řazených do výrobních procesů, nebo dnes již častěji tiskovými jednotkami vřazenými do kombinovaných tiskových a zpracovatelských strojů, nebo do automatizovaných výrobních linek. V používaných tiskových technikách pro potiskování obalů z různých druhů obalových materiálů, představuje koncem století v Evropě největší podíl, flexotisk (více něž 50%), druhým v pořadí je hlubotisk (více než 30%) a třetím je ofsetový tisk (nad 10%). Zbývajících 10% představují sítotisk, nepřímý tisk z výšky a ostatní tiskové techniky (tisk ražebními fóliemi, tampónový tisk a tryskový tisk). Ve výrobě obalů z papírů, kartónů a lepenek, zůstává v uvedených pořadích podíl flexotisku na stejné úrovni a bude se dále zvyšovat. Podíl hlubotisku je na méně než poloviční úrovni a podíl ofsetového tisku, na více než dvojnásobné úrovni. Rozdíly jsou ovlivněny technickými možnostmi uvedených tiskových technik, vzhledem k potiskovatelnosti papírenských obalových materiálů i vzhledem k možnostem jejich kombinace s mechanickými postupy zpracovatelských strojů. Charakteristika jednotlivých tiskových technik z hlediska jejich vhodnosti použití ve výrobě obalových materiálů a obalů, z papírů, kartónů a lepenek je uvedena v závěrečné části této kapitoly.
22 68 KONSTRUKCE LEPENKOVÝCH OBALŮ Z hlediska technologických procesů výroby potištěných obalových materiálů a obalů, na které se tato učebnice zaměřuje, je třeba alespoň stručně charakterizovat postupný vývoj použití tiskových technik v těchto výrobách. Historický vývoj technologie opatřování obalů grafickou úpravou - potiskem, začínal povrchovými úpravami používanými v knihařském řemesle a výrobě. Ve vývoji spotřebitelských obalů, např. krabiček na balení klenotů a bižuterie, i dárkových obalů na různé zboží, se lepenkové krabice původně polepovaly plátnem, některé se vybavovaly textilními fixačními i ozdobnými vložkami. K výrobě se využívalo knihařských řemeslných poznatků. Obaly se jednoduše potiskovaly ozdobnými obrázky, značkami, firemními znaky, nejčastěji na knihařských zlaticích lisech. Drahé plátno bylo postupně nahrazováno zušlechťovanými natíranými, natíranými a raženými papíry, velurovanými papíry. Zavádí se výroba luxusnějších obalů např. na mýdlo, parfémy, skleněné a keramické výrobky. Krabice z dřevitých lepenek se povrchově polepovaly-potahovaly, různými potahy. Tyto postupně doplnily a nahradily potištěné dekorační papíry a potištěné, pro tvar krabice graficky upravené a kvalitně potištěné potahy. Rozvíjí se způsoby nepřímého potiskování - výroby potažených kartonáží. Potahování umožnilo použití nepotiskovatelných, nebo obtížně potiskovatelných lepenek na výrobu graficky upravených, spotřebitelských obalů. Rozvíjí se výroba potažené spotřebitelské kartonáže. Typické obaly vyráběné v potažených kartonážích byly bonboniery, dárkové kazety, krabice na vánoční kolekce, kazety na dopisovou konfekci, obaly na hračky a dětské hry, na kancelářské potřeby, obaly na gramofonové desky, postupně na elektrospotřebiče a další. Potažené kartonáže, jako spotřebitelské obaly se vyrábějí, i když v omezené míře, dodnes. Byly zaváděny výroby jednoduchých spotřebitelských obalů z lepenek, vybavované pro označovací účely, potištěnými etiketami, např. krabice na boty. Způsob polepování nepotiskovatelných obalových materiálů potištěnými materiály, byl v padesátých letech použit také pro výrobu obalů z jemnovlnných vlnitých lepenek. Ofsetovou tiskovou technikou kvalitně potištěný kartón, se přilepoval v arších na dvouvrstvou vlnitou lepenku, která se dále zpracovávala na náročné spotřebitelské obaly, např. na elektrospotřebiče, sklo, keramiku apod. Tato technologie se bez dalších technických zdokonalení používá dodnes. Nepřímé způsoby vybavování obalů grafickými úpravami pomocí etiket se rozšířily i do výroby lepenkových vinutých obalů, (včetně spirálově vinutých), do lepenkových tažených obalů a zejména do výroby spotřebitelských obalů z jiných materiálů, jmenovitě skleněných, plechových i plastových. Etiketování přepravních obalů pro konsignační a logistické účely, se rozšířilo do celé obalové techniky.
23 POTISKOVÁNÍ 69 V průběhu tohoto vývoje se postupně zavádí jednoduchý přímý potisk lepenek v arších, na knihtiskových, ojediněle i kamenotiskových strojích. Potištěné archy se dále zpracovávaly na krabice. Ve druhé polovině století výrazně vzrůstají požadavky na lepenkové obaly pro balení spotřebního zboží zejména saponátů, potravin, mýdla, cigaret apod. Ve výrobě spotřebitelských, skládatelných obalů z lepenek se postupně rozšiřuje výroba tzv. skládaček, využívající převážně archový ofsetový tisk. Pro potiskování levných balicích papírů vzniká koncem minulého století tisková technika - válcový gumotisk (postupně zvaný anilinový tisk, flexografický tisk, dnes flexotisk). Flexotisk, zásluhou velmi rychle schnoucích barev, pružných tiskových forem, umožnil potiskovat jinak velmi obtížně potiskovatelné balicí a obalové papíry. Měl však zpočátku některé nedostatky v kvalitě tisku. Především tzv. zdvojené okraje tištěných ploch i písma, způsobované deformacemi pružných gumových tiskových forem, tiskovým tlakem. Nestejnoměrnost vybarvení souvislých ploch ovlivňovaná anilinovými barvami, které byly na světle nestálé, i jiné. Byl proto využitelný jen pro velmi jednoduchý tisk, bez nároků na jeho kvalitu. Na rozhraní století byly vynalezeny první kombinované stroje na výrobu sáčků, které jednoduše anilinovým tiskem potiskovaly papír odvíjený z kotoučů a následně ho skládaly a slepovaly na sáčky, kornouty, později i na papírové pytle. Tak vznikají v historii obalových tiskových technik první kombinované a zpracovatelské stroje. Stroje tradičních tiskových technik používané ve výrobě tiskovin (knihtisk, přímý i nepřímý, ofsetový tisk i hlubotisk), se postupně vřazují do výrobních procesů obalů, jako dílčí technologické postupy. Výrobci tiskových strojů některé typy konstrukčně přizpůsobují, pro potisk zejména archů lepenek na výrobu potištěných obalových polotovarů (archový ofset), nebo i na balicí a obalové papíry (hlubotisk, flexotisk). Pro potisk plných lepenek byly zavedeny jedno i vícebarvové tiskové stroje na potiskování archů plných lepenek, které tiskly přímým tiskem z výšky gumovými tiskovými formami. V dalším vývoji se tiskové jednotky stávají součástí kombinovaných strojů. Začínají se používat vysekávací a tiskové stroje na výrobu potištěných skládačkových přířezů využívající až čtyři tiskové jednotky, pracující technikou nepřímého tisku z výšky, později i ofsetového tisku. Pro omezenou variabilitu tiskové délky těchto tiskových technik, jsou vysekávací stroje předřazovány před tisk. Začíná se používat i hlubotisk umožňující řadit vysekávání jako následnou operaci po tisku. V poslední době se začíná využívat v této kombinaci i moderní flexotisk. Pro potisk obalů z vlnitých lepenek se z počátku uplatňovaly tiskové a vysekávací stroje tzv. tiskové slotry, které byly vybaveny tiskovými jednotkami přímého tisku z výšky, gumovými tiskovými formami.
24 70 KONSTRUKCE LEPENKOVÝCH OBALŮ Tato kombinace byla poměrně rychle nahrazena flexotiskem, jehož modernizovaný tiskový systém se velmi rychle rozšířil do všech kombinovaných strojů a výrobních linek ve výrobě obalů z vlnitých lepenek. V poslední čtvrtině století dochází k významné integraci tiskových technik do technologie výrob, které mechanizují část výrobního procesu obalových polotovarů nebo i celý výrobní proces obalů. Moderně vybavené tiskové jednotky zejména flexotisku a hlubotisku, vřazené do kombinovaných výrobních linek na výrobu obalových polotovarů a obalů, mají hlavní zásluhu na výrazné modernizaci technologických procesů výroby obalů a její ekonomické efektivnosti. Tiskové techniky umožňují nejen potiskovat obalové materiály, ale současně v jednom výrobním postupu je povrchově zušlechťovat, pro obalově funkční vlastnosti (odolnost proti vlhkosti, nepropustnost pro tuky a páry, spojovatelnost tlakem a teplem a další). Postupně vznikaly nové tiskové techniky z nichž některé jsou používány především pro potiskování obalových prostředků. Jsou to nepřímý tisk z výšky na potiskování prostorových obalů z fólií plastů (na jogurty, rostlinné tuky aj.) a z plechů (na spotřebitelské dávky nápojů - piva, limonád aj.). Koncem devatenáctého století se zavádí i nepřímý tisk z hloubky zvaný tamponový tisk, na potiskování a označování tvarovaných obalů a obalových prostředků. Ve druhé polovině století se začíná ve výrobě obalů uplatňovat také sítotisk, zejména na potisk lepenek pro výrobu obalů ve velmi malých výrobních sériích, pro dárkové účely, nebo i pro potiskování prostorových obalů. Pro označovací potiskování všech druhů obalů se zavedlo používání tryskového tisku, který pracuje bez tiskové formy a tryskovými paprsky označuje na obalech měnitelné údaje, řízené počítačovými systémy. Používá se jak pro označování spotřebitelských obalů (data výroby, spotřeby apod.), tak i pro logistické účely (adresy odběratelů, informace o datech apod.). Koncem století se začíná ve výrobě obalů z papíru a lepenek uplatňovat digitální tisk. Lze předpokládat, že brzy najde širší uplatnění pro jeho mimořádnou operativnost, jak v přípravných časech, tak i v obsahové variabilitě grafických úprav obalů v rámci tisku výrobní série. Tyto vlastnosti neměly a nebudou mít ostatní tiskové techniky. Tato učebnice se tiskovými technikami podrobněji nezabývá a v technologiích jednotlivých výrob obalů z papíru a lepenek zahrnuje tiskové techniky jako technologické postupy do sledu výrobních procesů, znázorňuje tiskové jednotky v sestavách kombinovaných strojů a podrobně je nepopisuje. Vychází z toho, že pro tiskové techniky jsou k dispozici učebnice zaměřené na technologii tisku, od zpracování předloh grafických úprav obalů na podklady pro výrobu tiskových forem, přes výrobu tiskových
25 POTISKOVÁNÍ 71 forem, až po tiskové principy jednotlivých tiskových technik a jejich tiskových jednotek - tiskových strojů. Rozvoj obalové techniky koncem století, automatizace balení zboží a samoobslužné formy prodeje zboží, zvýraznily nároky na grafickou úpravu a prodejně propagační funkce obalů v tržním hospodářství. Potištěné obaly se zařadily do kategorie nejmasovějších vizuálně komunikačních prostředků. Tiskové techniky používané ve výrobě obalů se kategorizují v odborné terminologii na - obalové tiskové techniky, které jsou charakterizovány určitou specifičností. Ve výrobě potištěných obalů z papírů, kartonů a lepenek k těmto specifičnostem patří: materiály pro výrobu obalů se volí především podle obalově funkčních vlastností, které obalům zajistí jejich základní obalové funkce. Potiskovatelnost materiálu je až druhotná, náročnost grafické úpravy z hlediska kvality její reprodukce, musí v některých případech vymezit potiskovatelnost použitého obalového materiálu a použité tiskové techniky. grafická úprava a její tisk se u většiny obalů soustavně opakuje (někdy i několik let) a kvalita reprodukce a tisku musí být u opakované výroby identická (to je jeden ze základních požadavků velkoodběratelů na všechny výrobce), kombinace tiskových jednotek se zpracovatelskými stroji, které zpracovávají potištěný materiál na polotovary, nebo hotové obaly, vystavuje potisk mechanickému namáhání, rychlost schnutí barev ovlivňuje výkon výrobní linky, musí zajišťovat rozměrové raportové návaznosti, ovlivňuje doby přípravy a přestavby, zpravidla vysocevýkonných kombinovaných strojů a výrobních linek a vyžaduje náročnou odbornou obsluhu. Potištěné obalové materiály bývají vystaveny chemickému působení při dalším zušlechťování pro zajištění obalově funkčních vlastností (lakováním, impregnováním, vrstvením), musí být dodržována zdravotní nezávadnost všech použitých materiálů a prostředků, zejména ve výrobě obalů na balení potravin, léčiv a kosmetiky, musí být vyloučeny všechny pachy, které by narušovaly aromatické vlastnosti při balení koření, kávy, tabáku, kosmetiky apod., mimořádné jsou rovněž nároky na přesnost reprodukce čárových kódů, významně racionalizujících formy obchodu. Tiskové techniky v této části se ještě stručně hodnotí z hledisek vhodnosti použití pro výrobu potištěných obalů z papírů, kartonů, lepenek. V hodnocení jednotlivých tiskových technik, se porovnávají jejich přednosti a některé nevýhody. Nevychází se z historie jejich úloh v minulosti, ale ze současného stavu jejich technického rozvoje.
26 72 KONSTRUKCE LEPENKOVÝCH OBALŮ Tisk z výšky V technologii tisku z výšky je nejrozšířenější flexotisk. Jeho hlavními výhodami jsou: pružná fotopolymerová tisková forma umožňuje potisk všech druhů papírů, kartonů, lepenek, včetně vlnitých lepenek, variabilita rozměrů tiskového raportu v podélném i příčném směru výroby při potiskování kotoučových materiálů, rychleschnoucí barvy (teplem, UV vytvrzováním) dobrá kvalita tisku při správném provedení preventivních opatření v přípravě tisku, redukujících negativní vlivy zvětšování tiskového bodu (deformačním vlivem tiskové formy, nebo penetrací barvy do oklní pórovité struktury potiskovaného materiálu), možnost potisku kotoučů i archů, vysoká rychlost tisku u kotoučových strojů až 365 m/min. Tisk z výšky knihtiskovými barvami se dnes používá jen ojediněle. K nevýhodám, které ho vyřadily z používání patřily nízké výkony a náročná příprava tisku i při použití gumových, nebo fotopolymérových tiskových forem. Nepřímý tisk z výšky se dnes používá jen ojediněle na zastaralých kombinovaných vysekávacích a tiskových strojích. K nevýhodám, které ho vyřadily z používání patřil nízký výkon, nákladné tiskové formy a neuspokojivá kvalita tisku. (Nepřímý tisk z výšky na moderních tiskových strojích se úspěšně uplatňuje při potiskování prostorových spotřebitelských obalů z fólií plastů a plechů) Tisk z plochy (ofsetový tisk) Ofsetový tisk představoval v minulosti, představuje dnes a bude představovat i v budoucnosti tiskovou techniku, která významně pomáhala a pomáhá zvyšovat úroveň grafických úprav obalů. Jeho úloha při potiskování papíru, kartonů a lepenek ve výrobě obalů bude významná i v další perspektivě. Zásluhou nepřímého přenosu barvy přes pružný ofsetový přenosový válec, umožňoval i v minulosti kvalitnější potisk ne zcela dostatečně hladkých, povrchově neupravených papírů, kartónů a lepenek, ve výrobě potištěných spotřebitelských obalů. Umožňuje nepřímý potisk krycích vrstev mikrovlnitých lepenek, potisk potahů na výrobu potažené kartonáže, potisk archů papíru
27 TISK Z HLOUBKY - HLUBOTISK 73 na výrobu plochých sáčků s náročnou grafickou úpravou. Ofsetovým tiskem lze dnes přímo potiskovat třívrstvou vlnitou lepenku s minivlnou N nebo F. Dalšími výhodami jsou relativně nízké náklady na zhotovení tiskových forem, možnost lakování potisku přímo ve stroji, při výkonech až archů za hodinu, při maximálním pracovním formátu až 130 x 160 cm. Je využitelný jen pro potiskování archů. Kotoučový ofsetový tisk má vymezenou tiskovou plochu na potiskovaném pásu, kterou lze využitelně měnit pouze v pracovní šíři. V radiálním (podélném) směru, je tisková délka neměnná, dána průměry tiskových válců a přerušovaná plochou potřebnou pro upnutí tiskové formy. Z toho důvodu nelze rotačním ofsetovým tiskem potiskovat tzv. nekonečnou grafickou úpravou, nebo měnit tiskový raport v uspořádání obalových přířezů na ploše potiskovaného pásu. V současné době již existují ofsetové stroje (až se sedmi tiskovými jednotkami) u nichž je možnost měnit u všech tiskových jednotek formové a přenosné válce kazetovým způsobem (s mechanizačním zařízením výměny). Tím se řeší variabilnost v radiálním směru i u ofsetového tisku. Stroj může být vybaven lakovací i hlubotiskovou jednotkou pro obalově funkční zušlechťování potištěné lepenky Tisk z hloubky - hlubotisk Hlubotisk je v moderních technických podmínkách stabilní tisková technika poskytující velmi dobrou, až vynikající kvalitu tisku v celém rozsahu výrobní série a má velmi dobré podmínky pro zajištění stejné kvality tisku při opakované výrobě potištěných obalů. Hlubotisk lze však použít jen pro potisk materiálů s hladkým a uzavřeným povrchem. K jeho rozšířenému použití ve výrobě potištěných obalů z různých druhů obalových materiálů dochází v šedesátých letech po zavedení autotypického a poloautotypického principu. Poté se velmi výrazně rozšiřuje při potiskování fólií plastů a kovů. K výhodám patří možnost libovolné změny tiskového raportu v radiálním směru i v pracovní šíři stroje (stejně jako u flexotisku), potiskování tzv. nekonečných grafických úprav obalových materiálů, vysoká životnost tiskových forem využívatelných pro opakovanou výrobu, a také možnost návazného zušlechťování potištěného pásu, nejen pro vzhledové, ale i pro obalově funkční vlastnosti potiskovaného materiálu. K přednostem v porovnání k ostatním tiskovým technikám patří vysoký výkon tiskových strojů (až otáček za hodinu). Určitou nevýhodou v porovnání k flexotisku a ofsetovému tisku, je nezbytná dokonalá uzavřenost a hladkost potiskovaného materiálu i poměrně vysoké náklady na zhotovení tiskových válců.
28 74 KONSTRUKCE LEPENKOVÝCH OBALŮ Archový hlubotisk se ve výrobě obalů z papíru, kartonů a lepenek nepoužívá. Nepřímý hlubotisk - tamponový tisk se také nepoužívá Průtisk - sítotisk Sítotisk se začínal používat ve výrobě potištěných obalů z papíru a lepenek v šedesátých letech. Používal se a dodnes se používá ve výrobě malých výrobních sériích obalů. K jeho přednostem patří relativně nízké náklady na výrobu tiskových forem, snadná možnost vlastní výroby tiskových forem, přímý potisk nejrůznějších materiálů, včetně vlnitých lepenek (umožňuje i potisk prostorových obalů). Přenáší největší tloušťku nánosu barvy a dobře pokrývá tištěné plochy. K nevýhodám patří nízké výkony tiskových strojů, tisknoucí zpravidla jednu barvu s následným sušením. Poměr relativně nízkých nákladů na výrobu tiskových forem a vysokých nákladů na vlastní tisk v důsledku nízkých výkonů tiskových strojů, ekonomicky vymezuje sítotisku efektivní oblast pro výrobu velmi malých výrobních sérií. 4.9 Kontrolní otázky 1. Co předcházelo přímému potiskování obalů? 2. Která tisková technika je typickou obalovou tiskovou technikou a ve výrobě obalů má největší podíl? 3. Proč je flexotisk typickou obalovou tiskovou technikou? 4. Čím se v zásadě liší obalové tiskové techniky od ostatních tiskových technik? 5. Které nevýhody a výhody má ofsetový tisk ve výrobě obalů? 6. V čem spočívají výhody a nevýhody uplatnění hlubotisku při potiskování obalů a obalových materiálů? 7. V čem spočívají hlavní výhody sítotisku pro potiskování obalů? 8. Jaké rozdílné podmínky pro potisk mají obalové materiály v porovnání k materiálům, které se potiskují v tiskovém průmyslu? 9. Kterými tiskovými technikami můžeme potiskovat kotoučové obalové a balicí materiály?
29 TECHNOLOGICKÝ PROCES VÝROBY OBALŮ Technologický proces výroby obalů Technologickému procesu výroby obalů z papíru, kartónů a lepenek, předchází velmi důležitá úvodní etapa přípravných činností, které představují členitou oblast přípravy výroby. Jsou to především obchodní aktivity zaměřené na vztah výrobce k zákazníkům, a to z reagování na získanou poptávku na určitý druh a množství obalů. Následuje technické vyjasnění, upřesnění druhu materiálu použitého na výrobu, určení výrobního postupu, zhotovení vzorků, zpracování a projednání návrhu grafické úpravy, zpracování kalkulací cen, až po zpracování nabídky a sjednání a potvrzení zakázky pro výrobu. Tyto aktivity vykonávají obchodní manažeři jejichž profesionalita, operativnost a znalost výrobních podmínek výrobce, jsou v tržním hospodářství základní podmínkou pro úspěšnost v soutěži s ostatními výrobci obalů na trhu. V této etapě vychází obchodní manažeři ze spolupráce s útvary kalkulace, vzorkování, nákupu materiálu na výrobu, u potištěných obalů s útvary přípravy a výroby tiskových forem a útvarem přípravy a výroby potřebných nástrojů na výrobu. Větší výrobci potištěných obalů jsou vybaveni vlastními vzorkovnami, útvary obalového a grafického designu, které vytváří všechny potřebné podklady pro potřeby manažerů, které pak také slouží potřebám přípravy výroby. Pokud výrobci obalů kooperují s externími ateliéry obalového designu, pak jsou zpravidla vybavení vzorkovnou a vzorkovacím zařízením (ploterem), pro vzorkování obalů běžných konstrukcí, nebo pro změny ve standardních konstrukcích a pro zpracování potřebných výkresů a podkladů pro kooperace v zajišťování tiskových forem a nástrojů. Postup je členitý zejména u nových druhů náročně potištěných obalů volné, nebo kreativní konstrukce. Podstatnou část výrobních programů výrobců obalů představuje opakovaná výroba, při které se opakovaně využívají podklady pro výrobu tiskových forem, nástrojů, někdy i samotné nástroje a tiskové formy. V těchto případech jsou všechny podklady pro výrobu soustřeďovány v útvaru přípravy výroby, podle případných změn se aktualizují a tvoří tak základnu podkladů pro výrobu. Cílem aktivit obchodních manažerů v uvedené členité kooperaci je potvrzení nabídky zákazníkem, tj. uzavření objednávky na nabízené obaly. Výrobce obalů tak získává zakázku. Teprve pak se ujímá dalších komplexních aktivit útvar přípravy výroby. Ty zahrnují materiální zajištění zakázky, přípravu a výrobu tiskových forem, přípravu a výrobu potřebných nástrojů a jiných kooperačních vztahů. Komplexní připravenost zakázky pro výrobu, je podmínkou pro zařazení zakázky do výrobního programu strojů a výrobních linek závodu.
OBSAH. Obsah. 1. Úvod 7
Obsah OBSAH 1. Úvod 7 2. Obaly z papíru, kartónu a lepenek 11 2.1. Členění obalů z papíru, kartónu a lepenek 11 2.2. Členění podle použití 13 2.2.1. Přepravní obaly 13 2.2.2. Skupinové obaly 13 2.2.3.
12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží
MINIMÁLNÍ SPOTŘEA LEPENEK PŘI ÝROĚ KARTONÁŽÍ 47. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží Potřebnou plochu lepenky na výrobu krabice ovlivňuje jednak typ krabice, jednak její rozměry,
6. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK
TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK 151 6. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK (Pozn. autora: v naší terminologii, v bývalé normalizaci i v odborné literatuře se setkáváme s názvem
VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001
VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez
LEPENKY PRO PRŮMYSLOVÉ UŽITÍ
LEPENKY KARTONÁŽ 2 LEPENKY A KARTONÁŽ LEPENKY PRO PRŮMYSLOVÉ UŽITÍ EMBA disponuje výkonným automatickým strojním vybavením, které je zaměřeno na efektivní produkci sériových obalů s orientací na cenovou
2. OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK
ČLENĚNÍ OBALŮ Z PAPÍRU, KARTÓNŮ A LEPENEK 11 2. OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK Více než polovina veškeré výroby papírů, kartónů a lepenek v Evropě se koncem dvacátého století zpracovává na obaly. V
Úvod Ofset Závěr Konec Ofset
Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Ofset Autor: Adéla Seberová, Kateřina Turková Editor: Jan Ďoubal Praha, Březen 2010 Katedra mapování a kartografie Fakulta stavební ČVUT
Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky
IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Sezimovo Ústí divize vytlačování Vypracoval: Podpis: Schválil: Ing.Pavel Stránský Ing.Antonín Kuchyňka Verze: 01/08 Vydáno dne: 3.3.2008 Účinnost od: 3.3.2008
7. Technologie výroby potištěných skládaček - spotřebitelských kartonáží z lepenek do plošné hmotnosti 500 g.m -2
DRUHY POTIŠTĚNÝCH LEPENEK 179 7. Technologie výroby potištěných skládaček - spotřebitelských kartonáží z lepenek do plošné hmotnosti 500 g.m -2 Potištěné skládačky jsou spotřebitelské obaly vyráběné z
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5
Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 13
Produktový katalog. KARDO GROUP a.s. kartonáž & autodoprava Jesenická 688, Rapotín,
Produktový katalog KARDO GROUP a.s. kartonáž & autodoprava Jesenická 688, Rapotín, www.kardo.cz 1 KARTONÁŽ WWW.KARDO.CZ Zpracovávané materiály Třívrstvá vlnitá lepenka vlna B, C, E Čtyřvrstvá vlnitá lepenka
S Í T O T I S K O V É S T R O J E
S Í T O T I S K O V É S T R O J E Princip tisku 1 Sklopný pohyb tiskové formy 2 Sítotisková barva 3 Tříč (Těrka) 4 Potiskovaný materiál 5 Barviště 6 5 6 Obrazotvorná šablona 7 Barvový film 7 Na tisknoucích
PODNIKOVÁ NORMA PN KP TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku
PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201 TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku Platnost od: 1. ledna 2018 Vydání č.: 2 Předmluva Citované normy ČSN EN ISO 6892-1 Kovové materiály Zkoušení tahem Část
5. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z VLNITÝCH LEPENEK
ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY 95 5. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z VLNITÝCH LEPENEK Kartonáže z vlnitých lepenek představují v celém světě nejvýznamnější obalové prostředky, jejichž podíl se v obalové technice
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 12 Laťovky
4.2. VÝROBNÍ FÁZE A JEJÍ ČLENĚNÍ
4.2. VÝROBNÍ FÁZE A JEJÍ ČLENĚNÍ SCHÉMA VÝROBNÍHO PROCESU Tisková technologie TISK 1 Potiskovaný materiál Zušlechťovací technologie Technologie postpressového zpracování ZUŠLECHTĚNÍ TISKOVINY POTISKOVÉ
20 Hoblování a obrážení
20 Hoblování a obrážení Podstata hoblování : Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem ( hoblovacím nožem), přičemž hlavní pohyb je přímočarý, vratný a koná jej převážně obrobek. Vedlejší posuv je přerušovaný,
Mezinárodní kódování kartonových krabic
ezinárodní kódování kartonových krabic Tento systém byl vypracován Evropskou federací výrobců vlnité lepenky (FEFCO) a Evropskou organizací plné lepenky (ESBO) jako oficiální systém nahrazující dlouhé a
MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama
MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity
ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -
DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,
1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií
Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií 1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií 1.1 Teoretická pevnost švu Za teoretickou hodnotu pevnosti švu F š(t), lze považovat maximálně dosažitelnou
10. Technologie výroby papírových sáčků
TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH SÁČKŮ 289 10. Technologie výroby papírových sáčků Papírové sáčky patří v historii používání papírových obalů k nejstarším dříve obchodních, dnes spotřebitelských obalů. Vznikaly
Válcování. Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová. Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/
Válcování Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová Princip Ztuhlé ocelové ingoty o hmotnosti kolem 10 t se prohřívají v hlubinných pecích na teplotu tváření kolem 1100 C a válcují se na předvalky. Z těch se pak
Tisk s přidanou hodnotou v maloformátovém ofsetu
Tisk s přidanou hodnotou v maloformátovém ofsetu Printfórum 18. červen 2009, Praha Vedoucí obchodního oddělení manroland s.r.o. Trh s tiskovinami Archový ofset 50 x 70 cm a menší Celkový trh s ofsetovými
Technologie pro automatizaci procesů skladování
Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený
Digitální učební materiál
Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,
Od roku 2016 je firma Střechy 92, s.r.o. dodavatelem vrstveného dřeva Ultralam pro Českou republiku.
Ultralam je obchodní značka výrobce pro konstrukční materiál vrstvené dřevo. (Anglicky se tento materiál nazývá LVL laminated veneer lumber, německy FSH Furnierschichtholz). Vrstvené dřevo Ultralam svými
PARAMETRY VÝROBY KUTNÁ HORA
PARAMETRY VÝROBY KUTNÁ HORA Parametry archovačky 1 (hašple) Vstupní materiál role o maximální šíři 1500 mm maximální váha role: 400 kg Průměr dutinky : minimální 70 mm maximálně 86mm Výstupní materiál
Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)
Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo
Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 25.10.2012 Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky Jsou nedílnou součástí automobilu pro jeho pohyb, přenos sil a momentů. Účel kola
TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality
ŘÍZENÍ KVALITY 1 TŘÍDY KVALITY Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality C top třída B střední třída A začínající třída Nutnost zvolit třídu všechny jsou na trhu žádoucí
Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.
T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod
LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.
VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová
LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou
LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou OBALY VY_32_INOVACE_07_2_12_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou OBALY Obal je prostředek nebo soubor prostředků chránící materiál
Vývojové trendy flexotisku při potisku vlnitých lepenek
Vývojové trendy flexotisku při potisku vlnitých lepenek Flexotisk je v současnosti snad nejuniversálnější technikou v potisku obalů a balících materiálů, z hlediska vývoje se jedná o jednu z mladších klasických
S T A N D A R D I Z A C E
S T A N D A R D I Z A C E OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ Standard č. 02-01 - 02 V 60 S 35 Natavitelný asfaltovaný hydroizolační pás s nosnou vložkou ze skleněné rohože - typ S Standard č. 02-02 02 V 60 S
Průvodní dokumentace. Montáž a uvedení do provozu:
Průvodní dokumentace Prohlášení výrobce o bezpečnosti výrobku Výrobce ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a ve znění následujících změn a doplňků prohlašuje, že výrobek
Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů
Kapitola 6.6 Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů 6.6.1 Všeobecně 6.6.1.1 Požadavky této kapitoly neplatí pro: obaly pro třídu 2, vyjma velkých obalů pro předměty třídy 2, včetně obalů na aerosoly;
PROTOKOL číslo: / 2014
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ AKREDITOVANÁ ČIA pod č.1048 Thákurova 7, 166 29, Praha 6 ODBORNÁ LABORATOŘ - OL 181 telefon: 2 2435 5429 fax: 2 2435 3843 Zakázkové
CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění
CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění CEMVIN CEMVIN FORM - Desky pro konstrukce ztraceného bednění Vysoká pevnost Třída reakce na oheň A1 Mrazuvzdornost Vysoká pevnost v ohybu Vhodné do vlhkého
KOVÁNÍ. Polotovary vyráběné tvářením za tepla
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.
LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.
Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku LITHOPLAST INSTAL. LITHOPLAST INSTAL je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad
DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou
Určení kapacity mezioperačního skladu pomocí simulace Vladimír HANTA
Určení kapacity mezioperačního skladu pomocí simulace Vladimír HANTA Ústav počítačové a řídicí techniky VŠCHT Praha Obsah úvod vlnitá lepenka výroba vlnité lepenky simulační model linky pro výrobu a zpracování
Jednoduchá úspora místa
Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Jednoduchá úspora místa 124 Skládací přepravky Skládací přepravky 125 Systém skládání I Při vybavování poboček firem je často zapotřebí sebrat na zpět prázdné balení.
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 14
1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí
OBÁLKY C6, 80 g/m 2. OBÁLKY C5, 80 g/m 2
1 2 4 3 6 OBÁLKY C6, 80 g/m 2 114 x 162 mm 1 C6 vlhčící, rovná klopa 1001700 2 C6R vlhčící, rovná klopa 1083776 3 C6 samolepící 1070941 4 C6 samolepící, recy 1071863 C6 samolepící, vnitřní tisk 107099
LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu
LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti
Kapitola 6.6. Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů
Kapitola 6.6 Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů 6.6.1 Všeobecné 6.6.1.1 Ustanovení této kapitoly neplatí pro: obaly pro třídu 2, vyjma velkých obalů pro předměty třídy 2, včetně obalů na aerosoly;
11. Obálky a obchodní tašky
DRUHY A ÚČEL POUŽITÍ 317 11. Obálky a obchodní tašky Obálky a obchodní tašky slouží jako obaly na písemnosti v poštovním provozu. Používají se rovněž na ukládání dokladů, vizitek, fofografií apod. K nejpoužívanějším
Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)*
Kapitola 6.5 Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)* * Pro účely českého vydání se takto překládá anglický výraz "Intermediate Bulk Conteiner" Nadále bude užívána
Co Tiskové je to POLYGRAFIE
TISKOVÉ TECHNIKY Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky Kotoučový tisk 6. Kotoučový 1. tisk III. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal DUM číslo: 1 Co je
HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ
1 HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem, hlavní pohyb přímočarý vratný koná obvykle obrobek. Vedlejší pohyb (posuv) přerušovaný a kolmý na hlavní pohyb koná nástroj. Obrážení
PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN
Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání izolačních pásů EKOflex a výrobků z těchto pásů. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku Pás EKOflex je izolační pás z lehčeného extrudovaného
1. Všeobecná ustanovení
CHEMOPETROL, a.s. Palety ohradové N 10 300 Technické služby Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace, které používají palety ohradové v a. s. Chemopetrol vyráběné dle této normy.
Podle 79 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v platném znění stanovuji pro školní rok 2017/2018 následující zkoušky profilové části maturitní zkoušky:
Podle 79 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v platném znění stanovuji pro školní rok 2017/2018 následující zkoušky profilové části maturitní zkoušky: Třída 4.S Povinné zkoušky: Odborné předměty forma: ústní zkouška
POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY
POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY OBÁLKY A TAŠKY Poštovní obálky 1 2 3 4 5 6 OBÁLKY C6, 80 g/m 2 114 x 162 (mm) 1 C6 vlhčící, rovná klopa 1001700 S 2 C6R vlhčící, rovná klopa 1083776 S 3 C6 samolepící 1070941
Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa
DISTANCE OCELOVÉ TYPU S Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT
Trendy ve vývoji podílů tiskových technik v polygrafickém průmyslu. Studie www.paseka5p.com
Trendy ve vývoji podílů tiskových technik v polygrafickém průmyslu Studie www.paseka5p.com Struktura tiskových technik dle ISO 12637 1 platné od roku 2006 Průmyslové tiskové techniky 2010 Zaměření průmyslových
TISKOPISY. Nepotištěné tiskopisy
TISKOPISY TISKOPISY Nepotištěné tiskopisy Nepotištěné tiskopisy Standardní produkce P šířka (mm) originál boční složek ID typ x délka ( ) + počet kopií perforace v krabici položky 1 210x12 1+0 tab. ne
Technické podmínky č. TP/06
Technické podmínky č. TP/06 VKLÁDÁNÍ PŘÍLOH Změny v technické specifikaci: 15. 2. 2011 Doplnění formátů magazínů pro vkládání a pravidel pro manipulaci a A. Paloušek přepravu str. 5 a 7. 9. 7. 2013 Doplněna
Podklady pro cvičení. Úloha 3
Pozemní stavby A2 Podklady pro cvičení Cíl úlohy Úloha 3 Dilatace nosných konstrukcí Návrh nosné konstrukce zadané budovy (úloha 3 má samostatné zadání) se zaměřením na problematiku dilatací nosných konstrukcí.
Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í
EMBA, spol. s r.o. Paseky nad Jizerou 235 512 47 PASEKY NAD JIZEROU ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 70271/2013 OŽPZ 571/2013 Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz
Specifikace dodávky GŘ OL - znak a medaile
Příloha č. 1 ZD Technická specifikace Specifikace dodávky Uvedená technická specifikace stanoví požadovanou kvalitu zboží. Pokud je použita obchodní firma nebo název či specifické označení zboží, které
Papírenské výrobky. Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová. SOŠ a SOU Česká Lípa. VY_32_INOVACE_627_Papírenské výrobky_pwp
Papírenské výrobky Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_627_Papírenské výrobky_pwp Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října
TISKOPISY. Nepotištěné tiskopisy
Nepotištěné tiskopisy Nepotištěné tiskopisy Standardní produkce P šířka (mm) originál boční složek ID x délka ( ) + počet kopií perforace v krabici položky 1 210x12 1+0 tab. ne 3 600 1002489 2 210x12 1+0
Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš)
Popis produktu Jednotka Požadované množství 1) Pořadač archivační, šířka hřbetu 80 mm, hřbetní otvor pro pohodlné vytažení, vnější potah v tmavě mramorované barvě, všitá kartonová kapsa, určeno na dokumenty
Technická specifikace druhů tabulek registračních značek
Technická specifikace druhů tabulek registračních značek 1. Druhy tabulek registračních značek: Tabulky registračních značek vozidel tvoří obdélník se zaoblenými rohy s poloměrem zaoblení 10 mm o rozměrech:
Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby
(ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby Doprava a manipulace s materiálem zajišťuje vhodný materiálový tok mezi jednotlivými pracovními místy překonání
Výrobek. Vlastnosti. Použití
Výrobek Vlastnosti Použití Je samolepicí modifikovaná živičná těsnící páska s povrchovou úpravou posypu, modifikovaná elastomery "SBR. Průmyslově předem připravená, konstruovaná a vyvinutá pro efektivní
Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny
Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání
10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby
Cvičení 10. - Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj 1 Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj Zahrnuje širokou škálu typů a konstrukcí. Slouží k přenosu kroutícího momentu
Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír
Doplňkový sortiment Obalový materiál - fólie Obálky a tašky 2 Lepicí pásky Obalový materiál - papír Vlnité lepenky, krabice Strana v PDF 3-4 5-6 7-8 9 10 STREČOVÉ FÓLIE - RUČNÍ Micron Šíře (mm) Návin (m)
Technický list TL Bitumenový pás ARS 2 pro opravu vozovek
Technický list TL 80.52 Bitumenový pás ARS 2 pro opravu vozovek Produkt Je samolepicí modifikovaná živičná těsnící páska s povrchovou úpravou posypu, modifikovaná elastomery "SBR. Průmyslově předem připravená,
LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek
LABORATORNÍ ZKOUŠKY Jednou z hlavních součástí grantového projektu jsou laboratorní zkoušky elastomerových ložisek. Cílem zkoušek je získání pracovního diagramu elastomerových ložisek v tlaku a porovnání
Dopisní obálky a obchodní tašky
Dopisní obálky a obchodní tašky Rady a tipy Obsah Proč používat dopisní obálky?... 2 Jaký formát budete potřebovat?... 3 Jaký je rozdíl mezi dopisní obálkou a obchodní taškou?... 4 Jaké máme druhy dopisních
Dokončující zpracování
Dokončující zpracování www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 7. 4. 2013 DUM číslo: 18 Název tohoto DUM Sestavované krabice,kazety Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1 (SOŠ, SOU) Název projektu
TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry
TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace
4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí
4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 03. VYZTUŽOVÁNÍ - DESKOVÉ PRVKY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284
GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky
GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro
Co Tiskové je to POLYGRAFIE
TISKOVÉ TECHNIKY Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky Kotoučový tisk 10. Kotoučový tisk 1. VII. novinový tisk www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal DUM
Polyesterová povrchová úprava pro venkovní použití
Polyesterová povrchová úprava pro venkovní použití Polyester pro venkovní použití je úsporný povlak pro střechu a stěnové panely v obchodních domech a jiných budovách. Ocelové plechy s barevným povlakem
BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:
BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje
Podniková norma Segment skruže. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě
IMG Bohemia, s.r.o. Vypracoval: Ing. Vlastimil Hruška Verze: 2/15 Průmyslová 798 Podpis: Vydáno: 12. 3. 2015 391 02 Planá nad Lužnicí Schválil: Ing. František Kůrka Účinnost: 12. 3. 2015 Divize vstřikování
PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN
Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání izolačních pásů EKOflex a výrobků z těchto pásů. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku Pás EKOflex je izolační pás z lehčeného extrudovaného
TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB ING. VÍT MOTYČKA, CSC. TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II MODUL 9 PROCESY VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ -NÁTĚRY 2005 STUDIJNÍ
6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:
6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s
STARstrap.
STARstrap TM www.fromm-cz.cz www.fromm-sk.sk FROMM polyesterové pásky - Vaše pojištění pro bezpečnou přepravu FROMM vyrábí páskovací zařízení na PET pásky světové třídy, ve výrobních závodech v Evropě,
Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg
Sladká reklama Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg 90411.B 1 barva 341,60 316,40 294,00 273,00
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 10 Biodesky
VINUTÉ SVÍČKOVÉ FILTRY
VINUTÉ SVÍČKOVÉ FILTRY Nabídka a využití svíčkových filtračních vložek PP EKOFIL VYUŽITÍ A VLASTNOSTI Slouží k filtraci kapalin a plynů znečištěných mechanickými nečistotami. Vyrobeny jsou z perforované
1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]
1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho
Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012
Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob
Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex
Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex Není nad opravdu dobrý nástroj Pro nás, jakožto vynálezce vysokootáčkového řezného kotouče, je plynulá optimalizace a zlepšení našich výrobků
Možnosti zušlechťování tiskovin na archovém ofsetovém stroji. Marek Kraus & Pavel Franko, Heidelberg Praha
Možnosti zušlechťování tiskovin na archovém ofsetovém stroji Marek Kraus & Pavel Franko, Heidelberg Praha «2 Heidelberg Technology Změny požadavků trhu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 28% 27% 35% 36% 45%
MANAGEMENT KVALITY ISO 9001 Kódování: TD ED CZ Revize: 03 Strana: 1 z 3 TECHNICKÝ LIST EGGER EURODEKOR E1 CE Popis materiálu: Dekorativní, melaminovou pryskyřicí potažený materiál na bázi dřevva. Nosný
Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek.
Polotovary Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Výroba : výchozí materiál ( dodávaný ve formě housek, ingotů, prášků ) se zpracovává