FEA 421: Определение и измерение высоты сиденья чехла

Схема определения и измерения высоты сиденья крышки аэрозольного баллончика диаметром 25,4 мм, представленная в таблице FEA 421.

Стандартный обзор

FEA 421 — это отраслевой стандарт, выпущенный [название отраслевого стандарта]. Европейская аэрозольная федерация (FEA), определяя метод измерения высоты сиденья чехла на аэрозольных баллончиках с отверстие 25,4 мм.

Высота сиденья чехла — это основополагающий геометрический параметр, используемый при проектировании и подгонке. пластиковые колпачки и защитные крышки. В отличие от размеров уплотнения, это в первую очередь влияет на внешний компонент подходит, визуальное выравнивание и поведение, связанное с запоминанием.

Ключевой вывод: Клапан может идеально герметизировать, но при этом крышка может плохо прилегать — высота седла крышки объясняет это.

Область применения

Метод, описанный в FEA 421, применяется к:

  • Двухкомпонентные аэрозольные баллончики
  • Трехкомпонентные аэрозольные баллончики
  • Цельные (моноблочные) контейнеры

Стандарт предназначен для контроля качества и проверки размеров. Он выполняет следующие функции: нет Определяются целевые значения или допуски, которые согласовываются отдельно между владельцами контейнеров, крышек и торговых марок.

Определение высоты сиденья чехла

Высота сиденья с чехлом (HS) определяется относительно диаметрально вертикальная плоскость Проходя через ось контейнера. Высота измеряется от этой опорной плоскости до верхняя часть загнутой горловины.

Среднее значение, полученное в результате измерений по всему периметру контейнера, используется в качестве ключевого параметра при проектировании крышки.

Определение высоты защитного покрытия (HS) на аэрозольном баллончике диаметром 25,4 мм в соответствии с FEA 421, с указанием размера D и измерения в вертикальной плоскости по диаметру.
Рисунок 1 — Определение высоты посадочного места крышки (ВЗ) для аэрозольного баллончика диаметром 25,4 мм. ВЗ измеряется в вертикальной плоскости, перпендикулярной плоскости опоры, до верхней части загнутой горловины.
Инженерная интерпретация: Стандарт намеренно определяет HS в плоскости, а не в одной точке, чтобы избежать искажений, вызванных локальными вариациями формы.

Методы измерения

Оптические измерения

В продаже имеются оптические измерительные системы, которые можно использовать для определения высоты сиденья чехла при условии соблюдения геометрических параметров, указанных на рисунках.

Эти системы обычно используются в лабораториях или в процессе разработок, а не для рутинной проверки в цеху.

Механический измерительный прибор

В разделе FEA 421 также описывается механический измерительный прибор Предназначен для использования в производственных и контрольно-измерительных условиях. Этот прибор позволяет проводить поточечные измерения и определять изменения высоты на одном контейнере.

Рисунок 2 – Механический измерительный прибор

Механический измерительный прибор для измерения высоты посадочного места крышки аэрозольного баллончика диаметром 25,4 мм по методу FEA 421, с изображением стержней в разрезе, упора (d + 2 мм) и точки контакта микрометра.
Рисунок 2 — Механический измерительный прибор для измерения высоты крышки (ВК) в соответствии с FEA 421. Контейнер опирается на два параллельных стержня с вырезами, один из которых снабжен упором (d + 2 мм), а микрометр измеряет верхнюю часть загнутой горловины.

Принцип работы прибора

  • Контейнер покоится горизонтально на два параллельных стержня в разрезе.
  • Одна удочка включает в себя Ограничитель диаметром d + 2 мм, определяя опорную плоскость.
  • микрометровый калибр контактирует с верхней частью загнутой части горловины.

Вращая контейнер и повторяя измерение, можно выявить изменения высоты сиденья крышки по окружности.

Аналитический обзор отдела контроля качества: Стержни с укороченным сечением уменьшают влияние незначительных деформаций корпуса и повышают повторяемость результатов.

Почему важна высота сиденья чехла

Высота сиденья чехла напрямую влияет на:

  • сила удержания крышки
  • Визуальное выравнивание крышки и контейнера
  • Стабильность систем защелкивания или фрикционного соединения

Значительные колебания HS могут привести к неплотному прилеганию крышек, их раскачиванию или чрезмерному усилию при сборке — ни одно из этих явлений не обнаруживается при проверке герметичности клапанов.

Взаимосвязь с другими стандартами 25,4 мм

  • EN 14850 – определяет высоту контакта для заклинивания (герметизирующего интерфейса)
  • EN 15010 – определяет допуски, влияющие на характеристики клинча.
  • FEA 405 – измерение параллельности открытия
  • FEA 406 – измерение плоскостности бусины
Системный вид: Высота контакта герметизирует продукт, высота прилегания крышки выравнивает колпачок — оба параметра необходимо контролировать, но по разным причинам.
Скачать стандартный PDF-файл

Этот документ предоставляет FEA 421, В документе определяется метод измерения высоты крышки аэрозольных баллончиков с отверстием диаметром 25,4 мм. В нем также указываются процедуры механического и оптического контроля для обеспечения точной посадки крышки, соответствия размеров и надежной работы упаковки.

Часто задаваемые вопросы – Проектирование и закупки

Нет. Стандарт FEA 421 определяет только метод измерения. Целевые значения и допуски зависят от конструкции крышки и системы крепления и обычно согласовываются между поставщиком и заказчиком.

В лучшем случае, лишь косвенно. Герметичность определяется высотой контакта и геометрией зажима, в то время как высота посадочного места крышки в основном влияет на посадку и внешний вид колпачка.

Поскольку измерение в одной точке может скрывать отклонения по окружности. Вращение выявляет асимметрию, которая может вызывать раскачивание крышки или неравномерное зацепление.

Они могут быть, если геометрическая привязка не выровнена. Именно поэтому в стандарте FEA 421 четко определена плоскость измерения, а не отдельная точка.

Рекомендуется использовать эту услугу в случаях, когда возникают нарекания на неплотное прилегание крышки, несмотря на правильную герметизацию, или при смене поставщика контейнеров с сохранением той же конструкции крышки.

Кельвин, магистр наук, специалист по металлической упаковке.
Привет, меня зовут Кельвин.

У меня есть степень магистра и более 13 лет опыта работы в сфере металлической упаковки, специализация – аэрозольные баллончики, алюминиевые бутылки, разработка продукции, производство и вопросы устойчивого развития. Блестящая упаковка, Я делюсь практическими советами, которые помогут инженерам и покупателям повысить стабильность герметизации.

Поделиться в социальных сетях:

Связаться с нами

Просто заполните контактную форму, указав ваши требования, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов.