PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Tektura falista jako wszechstronny materiał do opakowań i konstrukcji inżynierskich – przegląd zastosowań

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Corrugated board as a versatile material for packaging and engineering structures – an overview of applications
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Tektura falista, materiał znany głównie z opakowań, jest znacznie bardziej wszechstronna niż się powszechnie uważa. W artykule omówiono historię tektury falistej oraz jej różnorodne zastosowania, takie jak opakowania, tymczasowe schronienia i meble. Artykuł przedstawia także innowacyjne zastosowania tektury falistej w budownictwie tymczasowym oraz jej rosnące znaczenie w kontekście zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym i recyklingu. Na zakończenie omówiono przyszłość tektury falistej jako materiału przyjaznego środowisku, zdolnego do zastępowania tworzyw sztucznych i wspierania innowacji w opakowaniach oraz konstrukcjach.
EN
Corrugated board, a material primarily known for packaging, is much more versatile than commonly believed. This article discusses the history of corrugated board and its diverse applications, such as packaging, temporary shelters, and furniture. Furthermore, it highlights innovative applications of corrugated cardboard in temporary construction and its growing importance in sustainable development, circular economy, and recycling. Finally, the future of corrugated cardboard is discussed as an eco-friendly material capable of replacing plastics and supporting innovations in both packaging and construction.
Rocznik
Strony
678--682
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz.
Twórcy
  • Uniwersyteckie Centrum Ekomateriałów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
  • [1] Allaoui S., Aboura Z., Benzeggagh M.L. 2009. “Experimental analysis of the behaviour of corrugated cardboard under compression.” Composites Science and Technology 69 (7-8) : 1220-1226.
  • [2] Andrzejak K., Mrówczyński D., Gajewski T., Garbowski T. 2024. “Investigating the Effect of Perforations on the Load-Bearing Capacity of Cardboard Packaging.” Materials 17 (17) : 4205. doi.org/10.3390/ma17174205.
  • [3] Biolzi L., Rosati G., Castellani M., Del Bianco L. 2010. “Modeling the mechanical properties of corrugated cardboard”. Materials & Design 31 (7) : 3503–3512.
  • [4] Cugnasca C.E., Cugnasca P.S. 2006. “Corrugated cardboard performance as a building material for emergency shelters.” Journal of Materials in Civil Engineering 18 (5) : 659-664.
  • [5] Duong H., Khanh B., Binh N. 2017. “Effects of fluting profile and adhesive type on the performance of corrugated cardboard”. Journal of Paper and Pulp Technology 58 (1) : 98-104.
  • [6] El Hafidi S., Aboura Z., Allaoui S., Benzeggagh M.L. 2018. “Mechanical behavior of corrugated cardboard subjected to various environmental conditions”. Mechanics of Materials 122 : 112-123.
  • [7] Garbowski T., Borecki P. 2024. “Analysis of the impact of futuristic corrugated layer shape on mechanical properties and cost of single-wall corrugated board/Analiza wpływu futurystycznych kształtów warstwy pofalowanej na parametry mechaniczne i koszt jednościennej tektury falistej.” Przegląd Papierniczy 80 (11) : 609-616.
  • [8] Garbowski T. 2024. “The role of homogenization in predicting the load-bearing capacity of corrugated packaging – a short review of methods and applications/Rola homogenizacji w predykcji nośności opakowań z tektury falistej – przegląd metod i zastosowań”. Przegląd Papierniczy 80 (5) : 271-278.
  • [9] Garbowski T. 2023. “The most common mistakes when estimating the load-bearing capacity of corrugated board packaging/Najczęściej popełniane błędy podczas szacowania nośności opakowań z tektury falistej”. Przegląd Papierniczy 79 (9) : 485-488.
  • [10] Garbowski T., Cornaggia A., Gajewski T., Grabski J.K. 2024. “Identification of material and structural parameters of corrugated board in production and converting processes.” EUROMECH Colloquium 642 International Colloquium on Multiscale and and Multiphysics Modelling for Advanced and Sustainable Materials.
  • [11] Garbowski T., Łodygowski T. 2011. “Mechanical calibration of damage enhanced anisotropic constitutive models for free-foils.” 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics – CMM 2011.
  • [12] Garbowski T., Maier G., Novati G. 2011. “Mechanical characterization of free-foils by cruciform test and full-field measurements.” 2nd International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Material – IPM 2011.
  • [13] Garbowski T., Marek A. 2012. “On the Sensitivity of Creasing Force to Parameters in Constitutive Models of Paperboard”. 8th European Solid Mechanics Conference, Graz, Austria : 1751-1766.
  • [14] Gilchrist A.C., Suhling J.C., Urbanik T.J. 2006. “Understanding the structural performance of corrugated fiberboard under combined loadings”. Packaging Technology and Science 19 (5) : 277-289.
  • [15] Giudicianni P., Riva G., Stramigioli S., Aletti L. 2021. “Investigation on the potential of corrugated cardboard as an insulation material”. Materials & Design 210 : 110066.
  • [16] Łątka J. 2014. „ARCHI-TEKTURA. Papier i tektura jako innowacyjny materiał w konstrukcjach architektonicznych”. Przegląd Papierniczy 70 (12) : 740-745.
  • [17] Łątka J. 2017. „Papierowy design. Cz. 1. Studia przypadków obiektów użytkowych wykonanych z materiałów pochodzenia celulozowego”. Przegląd Papierniczy 73 (1) : 45-50.
  • [18] Marek A., Garbowski T. 2014. “Sensitivity analysis in homogenization process of corrugated paperboards.” 39th Solid Mechanics Conference Book of Abstracts: 281-282.
  • [19] Motylewski M. 2007. „Wpływ warunków pogodowych – i nie tylko – na jakość tektury”, Przegląd Papierniczy 65 (6) : 323-327.
  • [20] Mrówczyński D., Gajewski T., Grabski J.K., Garbowski T. 2024. “Verification of numerical homogenization for corrugated boards through experimental tests and simulations.” 43rd Solid Mechanics Conference: SolMech 2024.
  • [21] Park B., Kim K., Lee K. 2019. “Influence of moisture on the bending stiffness of corrugated cardboard”. Cellulose 26 (4) : 2589-2599.
  • [22] Paunović P., Marković D., Milovanović S. 2022. “Corrugated cardboard packaging: optimization for strength and sustainability”. Packaging Technology and Science 35 (7) : 533-546.
  • [23] Rogalka M., Grabski J.K., Garbowski T. 2024. “Deciphering Double-Walled Corrugated Board Geometry Using Image Analysis and Genetic Algorithms”. Sensors 24 (6) : 1772.
  • [24] Savov V., Vassileva T., Abadjiev M. 2012. “Development of corrugated board with increased compression strength for heavy-duty packaging”. Applied Mechanics and Materials 178 : 95-100.
  • [25] Schaepe K., Kappes J., Matzat M., Habermeyer P. 2016. “Performance evaluation of corrugated board for high-load packaging applications”. Journal of Materials in Civil Engineering 28 (3) : 321-332.
  • [26] Tybuś. J. 2013. „Niewyczerpane możliwości tektury”. Przegląd Papierniczy 69 (8) : 382-383.
  • [27] Watanabe T., Nishimura H., Miyazawa S. 2015. “Exploring the structural possibilities of corrugated cardboard in architecture.” International Journal of Architecture and Engineering 9 (4) : 257-268.
  • [28] Zhang Y., Wu T., Wang H., Zheng Y. 2020. “Mechanical response of corrugated cardboard under combined compression and shear loadings.” Composite Structures 238 : 111927.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa nr POPUL/SP/0154/2024/02 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II" - moduł: Popularyzacja nauki (2025).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-dd8d4257-089a-4c6b-b33a-c3650a92bafe
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.