Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  karton
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
One of the biggest challenges facing a designer of paper structures is its low resistance to moisture and water. Paper is a hydrophilic material that absorbs moisture from the outside. This causes the hydrogen bonds between the cellulose molecules to loosen and as a result a rapid decrease in strength parameters. In order to be able to use paper as a construction material, there is a need to select and evaluate the effectiveness of the appropriate impregnant, as well as to know its impact on the mechanical properties of the impregnated paper. The paper analyzes the effect of the use of various impregnations, including wood oil, yacht lacquer, and fire-retardant agent impregnation, on the tensile strength of several types of cellulose-derived materials, e.g. corrugated board, solid board, paper cores, and honeycomb board. The effectiveness of the impregnation was also assessed using the method of measuring the contact angle of the reference and impregnated surfaces.
EN
Papier i tekturę należy poddać recyklingowi, ale odpady papierowe zanieczyszczone np. olejem spożywczym czy plastikiem, są znacznie bardziej problematyczne. W szczególności papier zanieczyszczony olejem spożywczym lub masłem (np. pudełka po pizzy) jest trudnym odpadem. Również papier do pieczenia nie może być kierowany jako odpad celulozowy. Rozwiązaniem może być kompostowanie, ale w wielu miejskich systemach zbiórki odpadów stałych, odpady te są zbierane ze strumieniem odpadów zmieszanych, co ostatecznie prowadzi do składowania lub spalania tego materiału. Papier pergaminowy i karton do pizzy zawierają dużo celulozy, a na składowiskach są źródłem CO2 i CH4. Celem pracy było badanie niskiego poziomu łatwo dostępnego azotu i temperatury niższej niż w czasie typowego procesu kompostowania na proces degradacji dwóch typów papieru silnie zanieczyszczonego olejem spożywczym. Jako materiał testowy wykorzystano tekturę zwykle używaną do celów opakowaniowych. W eksperymentach zasadniczych wykorzystywano dwa rodzaje papieru zwykle używanego w kuchni: karton (zużyte pudełko po pizzy) i papier pergaminowy silnie zabrudzony olejem spożywczym. Przetestowano dwa rodzaje mediów stałych o niskiej zawartości azotu nieorganicznego: dojrzały kompost z odpadów komunalnych (MSWC) oraz ziemię liściową. Spadek masy obu rodzajów próbek papieru był skorelowany z czasem procesu i ubytkiem azotu amonowego i azotanowego. Obie badane próbki suche oraz z dodatkiem oleju spożywczego uległy częściowemu lub całkowitemu rozkładowi po 6 tygodniach przetwarzania w warunkach tlenowych bez dodatkowej dawki azotu nieorganicznego. Możliwe jest deponowanie papieru zanieczyszczonego olejem roślinnym wraz z odpadami biodegradowalnymi, aby uniknąć zwiększenia masy strumienia odpadów zmieszanych
EN
Studies of the carbon dioxide laser marking process on cardboard packaging are presented. Approbation of the technological process of marking was carried out at different power of the laser beam and the speed of its movement. The optimal marking mode is set (laser radiation power 12 W and speed 240 mm/s), which provides the smoothest and clearest line edges. With such modes of laser processing, only the surface layers of the cardboard are destroyed, but the internal structure remains intact. It has been confirmed that the quality of laser marking is affected by the characteristics of the material, in particular its morphological surface structure. On the basis of the system and technical analysis, the factors influencing the quality of laser marking were determined, which were grouped into three groups: characteristics of the laser beam; properties of the base material; conditions of interaction of laser radiation with the material.
PL
Przedstawiono badania procesu znakowania laserowego dwutlenku węgla na opakowaniach kartonowych. Dokonano aprobację procesu technologicznego znakowania przy różnej mocy wiązki laserowej i prędkości jej ruchu. Ustawiony jest optymalny tryb znakowania (moc promieniowania lasera 12 W i prędkość 240 mm/s), który zapewnia najgładsze i najdokładniejsze krawędzie linii. Przy takich trybach obróbki laserowej niszczone są tylko powierzchniowe warstwy tektury, ale struktura wewnętrzna pozostaje nienaruszona. Za pomocą badań mikroskopii elektronowej potwierdzono, że na jakość znakowania laserowego mają wpływ właściwości materiału, w szczególności jego morfologiczna struktura powierzchni. Na podstawie analizy systemowej i technicznej określono czynniki wpływające na jakość znakowania laserowego, które obejmują trzy grupy: charakterystyki wiązki laserowej; właściwości materiału bazowego, warunki oddziaływania promieniowania laserowego z materiałem.
EN
The topic of this article is cardboard as a construction material for temporary architecture: a case study of the Zbigniew Herbert Exhibition Pavilion. The Pavilion was designed and built by a group of 18 students at the course ProtoLAB at the Faculty of Architecture at Wroclaw University of Science and Technology in July 2018. The project focused on constructing Pavilion components out of paper tubes and corrugated cardboard, which have been proven to be a promising building material. Wood-based materials also were used to strengthen the construction. The design of the Pavilion aimed to use the geometry of the components to minimize the amount of metal used to connect elements. The article focuses on the problems of paper’s strength, stability, connections, impregnation, and the way they have been solved during the building process. It also discusses the topic of the possibility of using the unimpregnated cardboard in outdoor constructions. The structure was then evaluated after 5 months of being used and exposed to diverse weather conditions. Damages in the Pavilion elements are mentioned in the paper and the probable reasons why they have appeared are explained. Conclusions from this article may be useful when designing similar objects in the future.
5
Content available remote Papier w architekturze
EN
Contemporary challenges of global politics and economy concern mainly the equalization of humans life and rationalization in the management of Earth resources. Increasing globalization, the development of information technology and transport influence the dynamics of the societies. Growing migration opens new directions of the development of housing architecture in the scope of economy, structure and ecology. Implementation of low-cost, recycled and recyclable building materials is one of the most important contemporary areas for researchers and designers. The article describes the social context which indicates the growing need for new type of materials and structural systems. One of such a materials is paper. Four products of paper industry: paper tubes, cardboard sections (L- and U-shapes), corrugated cardboard and honeycomb panels are depicted as a building elements of existing architectural structures. Both the properties of paper and its connotation do not indicate its potential in the building industry. However, the directions of the paper industry development are signs that paper can play a surprising role in our civilization.
PL
Wiedza o recyklingu odpadów po kartonach do płynnej żywności jest, nawet w branży recyklingowej, dość ograniczona.
PL
Celem pracy jest zastosowanie energetycznego kryterium J. Rychlewskiego [1, 2], służącego do określenia sprężystych stanów granicznych, do oceny wytężenia w anizotropowych materiałach. Wykorzystano wyniki badań doświadczalnych dla kartonu [3, 4, 5] oraz pianki syntetycznej [6]. Wspólną cechą wymienionych materiałów są różne własności wytrzymałościowe, tzw. efekt różnicy wytrzymałości (ang. Strength Differential Effect), a w konsekwencji asymetria zakresu sprężystego, w zależności od sposobu obciążenia wywołującego dany stan naprężenia w ciele. W pracy sformułowano energetyczne kryterium wytężenia dla anizotropowych materiałów wykazujących SDE. Specyfikację takiego warunku energetycznego przeprowadzono na podstawie analizy warunków wytężenia dla anizotropowych materiałów w połączeniu ze zmierzonymi charakterystykami sprężystymi i wytrzymałościowymi dla kartonu [3, 4, 5] oraz dla pianki syntaktycznej [6]. Przedstawiono również graficzną interpretację asymetrycznego warunku energetycznego w układzie osi własnych. Wykazano, że w każdej ćwiartce tego układu może być inna powierzchnia graniczna, odpowiadająca wytrzymałościowym własnościom materiału określonym na drodze doświadczenia w układzie osi głównych (w przestrzeni naprężeń głównych). Analiza daje podstawę do wyznaczenia tensora stanu granicznego dla anizotropowych materiałów.
EN
The aim of the paper is application of Rychlewski energy-based criterion of limit elastic states [1,2] for the assessment of material effort in anisotropic materials. The available experimental data for paperboard [3, 4, 5], as well as, syntactic foams [6] were used by that. The common feature of the mentioned above materials are differential strength properties, the so called SDE (strength differential effect), and asymmetry of the resulting elastic range depending on the loading mode and the corresponding state of stress in the body. The energy-based criterion of elastic limit states in anisotropic materials revealing the SDE was formulated. The specification of the criterion was based on the analysis of material effort conditions for anisotropic materials in relation with measured experimentally elastic and strength characteristics for paperboard [3, 4, 5] and syntactic foams [6]. The graphical interpretation of the asymmetric energy-based criterion was also displayed in the plane system of eigen-axes (within the space of elastic eigen-states). It was shown that in each quarter of the coordinate system there is different limit surface corresponding to the strength properties, which were determined experimentally in the system of principal axes of stress tensor. The conducted analysis provides the basis for obtaining a limit state tensor for anisotropic materials.
PL
Minął rok od podpisania 2 lipca 2007 r. pierwszego polskiego porozumienia dobrowolnego przemysłu pod patronatem ministra środowiska. Postawiło sobie ono za cel wspieranie systemu zbierania i recyklingu odpadów po kartonach do płynnej żywności.
9
Content available remote Kładka z kartonu
PL
W artykule mowa jest o kładce dla pieszych wybudowanej w okolicach Awinionu, we Francji. Materiałem bodowalnym był karton. Projekt został wykonany przez japońskiego architekta Shigeru Ban.
PL
Celem artykułu jest zastosowanie energetycznego kryterium J. Rychlewskiego [1, 2], służącego do określenia sprężystych stanów granicznych, do oceny wytężenia w anizotropowych cienkich warstwach. Wykorzystano wyniki badań doświadczalnych dla kartonu [3, 4, 5] oraz rezultaty atomowych obliczeń numerycznych symulujących deformację materiałów amorficznych [6, 7]. Wspólną cechą wymienionych materiałów są różne własności wytrzymałościowe, tzw. efekt różnicy wytrzymałości — ang. Strength Differential Effect, a w konsekwencji asymetria zakresu sprężystego, w zależności od sposobu obciążenia wywołującego dany stan naprężenia w ciele. W pracy sformułowano zatem energetyczne kryterium wytężenia dla anizotropowych cienkich warstw wykazujących SDE, czyli z asymetrią zakresu sprężystego. Specyfikację takiego warunku energetycznego przeprowadzono na podstawie analizy warunków wytężenia dla cienkich warstw [8] w połączeniu ze zmierzonymi charakterystykami sprężystymi i wytrzymałościowymi dla kartonu [3, 4, 5] oraz dla metalu amorficznego [6, 7]. Przedstawiono również graficzną interpretację asymetrycznego warunku energetycznego w układzie osi własnych (w przestrzeni stanów własnych). Wykazano, że w każdej ćwiartce tego układu może być inna krzywa graniczna, odpowiadająca wytrzymałościowym własnościom materiału określonym na drodze doświadczenia w układzie osi głównych (w przestrzeni naprężeń głównych). Przeprowadzona analiza daje podstawę do wyznaczenia tensora stanu granicznego dla anizotropowych cienkich warstw.
EN
The aim of the paper is application of Rychlewski energy-based criterion of limit elastic states [1, 2] for the assessment of material effort in anisotropic thin layers. The available experimental data for paperboard [3, 4, 5], as well as, the results of atomic numerical calculations simulating deformation of amorphous metals [6, 7] were used by that. The common feature of the mentioned above materials are differential strength properties, so called SDE (strength differential effect), and asymmetry of the resulting elastic range depending on the loading mode and the corresponding state of stress in the body. The energy-based criterion of elastic limit states in thin anisotropic layers revealing the SDE, which means with asymmetry of the elastic range was formulated. The specification of such a criterion was based on the analysis of material effort conditions for thin layers [8] in relation with measured experimentally elastic and strength characteristics for paperboard [3, 4, 5] and amorphous metals [6, 7]. The graphical interpretation of the asymmetric energy-based was also displayed in the plane system of eigen-axes (within the space of elastic eigen states). It was shown that in each quarter of the coordinate system it can be different limit curve corresponding to the strength properties, which were determined experimentally in the system of principal axes of stress tensor. The conducted analysis provides the basis for obtaining a limit state tensor for thin anisotropic layers.
PL
Austria po raz pierwszy przekroczyła 30-procentowy poziom zbiórki i odzysku zużytych opakowań kartonowych do napojów. Ten sukces jest efektem wspólnych działań wytwórców opakowań kartonowych na rzecz ich zbiórki i recyklingu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.