Norme ISO 90-3:2001 relative aux aérosols – Analyse technique complète

Normes ISO 90-3:2001 pour les aérosols

Introduction

ISO 90-3:2001, intitulé “ Contenants métalliques légers — Définitions et détermination des dimensions et des capacités — Partie 3 : Aérosols ”, est une norme mondiale essentielle pour les fabricants, les ingénieurs et les équipes d'approvisionnement impliqués dans le domaine des aérosols Ce document traite de l'emballage. Il se concentre sur la terminologie, les mesures dimensionnelles, les définitions de capacité et les tolérances spécifiques aux contenants d'aérosols métalliques dont l'épaisseur de paroi ne dépasse pas 0,49 mm.

1. Portée

Cette partie de la norme ISO 90 définit les principales caractéristiques physiques des aérosols — diamètres, ouvertures, hauteurs et formes — utilisés dans l'emballage industriel. Elle comprend des instructions détaillées pour le calcul des capacités à ras bord et brutes et recommande un système de désignation international afin d'assurer la cohérence des chaînes d'approvisionnement.

2. Termes et définitions

2.1 Aérosol

Un conteneur métallique rigide et étanche (≤0,49 mm d'épaisseur) conçu pour distribuer un contenu sous pression via un système de valve.

2.2 Hauteurs

  • Taille du corps – Dimension verticale, dôme supérieur exclu.
  • Hauteur totale – Hauteur totale, dôme et bride compris.
Conseil: En production, la hauteur du corps influe principalement sur l'alignement de la course de remplissage, tandis que la hauteur totale a un impact sur l'emballage secondaire et la palettisation.

2.3 Ouverture

Trois types d'aérosols
Figure 1 : Corps et hauteur totale des aérosols

Une ouverture circulaire conçue pour l'insertion et l'étanchéité de la valve à l'intérieur d'une coupelle de valve.

2.4 Types de construction

  • Boîtes en trois partiesCorps, dessus et dessous assemblés.
  • Boîtes en deux parties: Soit un corps extrudé avec une partie supérieure, soit un corps étiré à parois repliées avec un fond et un épaulement.
  • Boîtes monoblocs: Pièce unique avec différents styles d'épaules (par exemple, ogivales, sphériques, plates).

2.5 Formes

  • Côtés droitsDiamètre constant dans tout le corps.
  • Cou serréCorps réduit à une ou aux deux extrémités.
Formes de canettes à col resserré
Figure 2 : Variations courantes du col

2.6 Capacités

  • Capacité brute avec couvercle (C1): capacité totale d'un bidon, équipé d'une valve, d'un godet de valve et d'un tube plongeur.
  • Capacité maximale (C2): Remplissage maximal sans fermeture.

3. Détermination des dimensions

3,1 Diamètre

  • Mesure interne effectuée à l'aide d'un calibre à bouchon.
  • Mesure externe au pied à coulisse.

3,2 Hauteur

Mesuré à l'aide d'un pied à coulisse ou d'un comparateur numérique. Arrondir au millimètre près.

3.3 Valeurs nominales

Les valeurs doivent être arrondies selon la règle : si .0,5 ou plus, arrondir au supérieur ; sinon, arrondir à l'inférieur.

Définition du diamètre
Figure 3 : Dimensions nominales et relations entre diamètres intérieur et extérieur

4. Détermination des capacités

4.1 Procédure générale

La capacité est déterminée en pesant les boîtes pleines. Des facteurs de correction s'appliquent en fonction de la température de l'eau.

4.1.1 Tableau de correction de température

température de l'eau
°C
Facteur de correction
F
121.0005
141.0008
161.0011
181.0014
201.0018
221.0022
241.0027
261.0033
281.0038
301.0044

4.2 Test de capacité maximale

  1. Peser la canette vide avec le disque (m₀)
  2. Remplir d'eau, éviter les bulles
  3. Poids de la boîte pleine (m₁)
  4. Calculer : (m₁ – m₀) × facteur de correction = C2 (ml)

5. Tolérances sur les capacités

Tableau : Tolérance par volume

Capacité (ml)Tolérance autorisée
≤ 100±4 ml
101–200±6 ml
201–300±8 ml
301–400±10 ml
> 400±2,5%
Conseil: La correction de capacité devient de plus en plus importante pour les aérosols de grand volume (supérieurs à 400 ml), où les écarts de température créent des variations de remplissage mesurables.

6. Système de désignation

Chaque aérosol devrait être identifié au niveau international à l'aide de trois critères :

  • Capacité maximale (C2)
  • Diamètre nominal (D)
  • Hauteur totale (H)

Exemple: Une boîte cylindrique d'une capacité de 250 ml à ras bord, de 52 mm de diamètre et de 134 mm de hauteur : C2 250 - D52 - H134

7. Annexe A – Dimensions des couvercles de boîtes à col resserré

Diagramme du couvercle de boîte à col rétréci
Figure 4 : Dimensions des couvercles de boîtes de conserve à col rentré en trois parties

Applications concrètes

  • Pour la fabrication

Garantit des tolérances d'ingénierie précises et la compatibilité des composants.

  • Pour le remplissage et l'automatisation

Les tolérances de capacité et de diamètre réduisent les risques de sous-remplissage/débordement lors des opérations de remplissage à grande vitesse.

  • Pour l'approvisionnement

Les désignations standardisées simplifient l'approvisionnement international et les spécifications de contrôle qualité.

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Ce document contient le texte officiel de ISO 90-3, Ce document définit les termes, les exigences dimensionnelles et les méthodes de détermination des dimensions et des capacités des aérosols métalliques légers. Il vise à faciliter la conception normalisée des contenants, la vérification dimensionnelle et l'évaluation de leur capacité à des fins de fabrication, d'assurance qualité et de référence technique.

Foire aux questions (FAQ)

La norme ISO 90-3 n'est pas juridiquement contraignante, mais elle constitue la référence internationale pour la définition des dimensions et des capacités des aérosols. La plupart des normes EN et FEA reposent sur la terminologie et la logique de mesure de l'ISO 90-3, ce qui la rend pratiquement incontournable.

La norme ISO 90-3 établit un langage commun pour la capacité, le diamètre et la hauteur des pièces chez les fournisseurs internationaux. Cela réduit considérablement les ambiguïtés des spécifications et les risques d'approvisionnement dans le cadre d'achats multirégionaux.

Oui. La norme ISO 90-3 s'applique à tous les aérosols métalliques de faible épaisseur, y compris les contenants monoblocs en aluminium. Le comportement spécifique aux matériaux est traité ultérieurement par les normes EN ou FEA, qui s'appuient sur cette base.

La norme ISO 90-3 définit la manière dont les dimensions et les capacités sont mesurées et désignées. Les normes d'analyse par éléments finis (FEA) précisent ces définitions pour des systèmes spécifiques tels que les ouvertures de 20 mm ou 25,4 mm et les interfaces d'outillage.

La norme ISO 90-3 reconnaît les types d'épaulement courants, tels que l'épaulement ogival et sphérique. Cependant, l'étanchéité fonctionnelle et le comportement du sertissage sont contrôlés ultérieurement par les normes EN ou par éléments finis (FEA).

Oui. La densité de l'eau varie avec la température, ce qui influe directement sur le volume mesuré. Négliger les facteurs de correction peut entraîner des erreurs de remplissage systématiques, notamment pour les grands contenants.

Des conceptions personnalisées sont possibles, mais les définitions de la norme ISO 90-3 doivent rester le cadre de référence. Cela garantit la compatibilité avec les équipements de remplissage, les méthodes de test et les normes en aval.

L'outillage standard comprend des pieds à coulisse (à vernier ou numériques), des calibres à bouchon et des balances étalonnées. L'accent est mis sur la répétabilité des mesures plutôt que sur des essais spécialisés ou destructifs.

À faibles volumes, de petits écarts absolus représentent des erreurs relatives importantes. Cela a un impact plus important sur la précision du remplissage, les performances du produit et la conformité réglementaire.

Oui. La norme ISO 90-3 constitue le fondement technique des normes EN relatives aux contenants d'aérosols. Son utilisation garantit la cohérence entre les références ISO internationales et les exigences EN régionales.

Spécialiste en emballage métallique, titulaire d'une maîtrise de Kelvin
Salut, je suis Kelvin

Je suis titulaire d'un master et possède plus de 13 ans d'expérience dans le domaine de l'emballage métallique, spécialisée dans les aérosols, les bouteilles en aluminium, le développement de produits, la fabrication et le développement durable. Emballage brillant, Je partage des informations pratiques pour aider les ingénieurs et les acheteurs à améliorer la stabilité d'étanchéité.

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