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ES2244921T3 - Material de embalaje de tipo de carton ondulado. - Google Patents

Material de embalaje de tipo de carton ondulado.

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ES2244921T3
ES2244921T3 ES03704898T ES03704898T ES2244921T3 ES 2244921 T3 ES2244921 T3 ES 2244921T3 ES 03704898 T ES03704898 T ES 03704898T ES 03704898 T ES03704898 T ES 03704898T ES 2244921 T3 ES2244921 T3 ES 2244921T3
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auxiliary paper
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Inter Ikea Systems BV
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Inter Ikea Systems BV
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Abstract

Material de embalaje de tipo de cartón ondulado fabricado por encolado de una capa de papel plano (11) y una capa de papel auxiliar (12) con ondas que presentan una amplitud (a) perpendicular al plano de propagación de la capa de papel auxiliar, y en el que las partes altas de las ondas forman un sistema de ondas sustancialmente paralelas (10, 10'', 10²) que presentan una amplitud (b) en el plano de propagación de dicha capa de papel auxiliar (13), disponiéndose una segunda capa de papel plano (13) por debajo de dicha capa de papel auxiliar (12), caracterizándose por comprender una segunda capa de papel auxiliar (14) dispuesta por debajo de dicha segunda capa de papel plano (13) y opcionalmente una tercera capa de papel plano (15) y porque en lo que respecta a las ondas que presentan una amplitud perpendicular en la dirección de propagación de las dos capas de papel auxiliar (12, 14), se dispone un desplazamiento de fase _ entre las ondas de estas capas, teniendo _ un valor comprendido en una gama de valores de .

Description

Material de embalaje de tipo de cartón ondulado.
Sector técnico al que pertenece la invención
Un material de embalaje de tipo de cartón ondulado que corresponde al preámbulo de la reivindicación 1.
Antecedentes técnicos
Es conocida la fabricación de cartón ondulado que incluye una capa de papel plano. Una capa de papel auxiliar ondulado es encolado sobre la capa de papel plano, y las ondulaciones de dicha capa de papel auxiliar presentan una amplitud perpendicular a la dirección de desplazamiento del material de embalaje. Todas las crestas están dispuestas en forma de ondulaciones paralelas rectilíneas. No obstante, se presentan problemas en la formación de las líneas de plegado en el material, dado que el plegado a lo largo de una línea determinada tiene tendencia a escalonarse o desplazarse con respecto a las zonas bajas o valles adyacentes. Además, la impresión por medio de una trama sobre la capa de papel plano implica que, debido al efecto de tabla de lavar, los colores impresos en oposición a las crestas son ligeramente distintos en su tonalidad que los colores que se oponen a la onda. Además, la resistencia a la rotura paralelamente a las ondas es débil. La rigidez del material y la capacidad de absorber impactos de dicho material tampoco son muy buenas, dado que dicho material no es suficientemente rígido.
El documento EP-A-0424526, sobre el que se basa el preámbulo de la reivindicación 1, (figuras 4 y 6) da a conocer un material de embalaje que tiene solamente una capa auxiliar ondulada.
El documento WO-A-071277 da a conocer un material laminar y en forma de banda que tiene solamente una capa auxiliar ondulada.
El documento US-A-6207242 (figura 3) da a conocer un material de embalaje con dos capas onduladas auxiliares del mismo tipo, siendo el desplazamiento de fase entre ondas correspondientes de 90º o \frac{\pi}{2}.
El documento US-A-4012276 da a conocer un material de embalaje con dos capas onduladas auxiliares de tipo distinto, existiendo un desplazamiento de fase en las ondas entre dichas capas de diferente tipo.
Breve descripción de la invención
El objeto de la invención consiste en dar a conocer un material de embalaje del tipo anteriormente mencionado que es más apropiado para la impresión que lo conocido hasta el momento, siendo más rígido que los materiales anteriores y que presenta resistencia mejorada a la rotura.
El material de embalaje de acuerdo con la invención se caracteriza por lo que define la parte caracterizadora de la reivindicación 1. Las dos capas onduladas auxiliares son del mismo tipo. Como resultado, el material de embalaje es más rígido que lo conocido hasta el momento, es decir, rígido desde el punto de vista de la flexión, sin la ligereza y voluminosidad del material afectado. El plegado de las ondas requiere una fuerza considerable. Además, el material se ha demostrado poco apropiado para la impresión. La resistencia a la rotura ha sido incrementada porque la posibilidad de rotura del material a lo largo de una onda ha sido reducida. Las líneas de plegado son muy distintas puesto que se extienden siempre a través de algunas crestas.
De acuerdo con la invención, la capa de papel plano y la capa de papel auxiliar pueden tener el mismo grosor, preferentemente entre 0,05 y 0,3 mm, y preferentemente y de forma aproximada 0,1 mm, mientras que la capa de papel auxiliar puede tener un peso de 50 a 250 g/m^{2}, especialmente de 70 a 150 g/m^{2}. El material de embalaje resultante es muy duradero.
Además, en el material de embalaje según la invención se puede utilizar una cola basada en almidón o una cola al agua aplicable en frío, para el laminado de las capas. Este material de embalaje ha demostrado que tiene una elevada potencia cohesiva y larga duración.
De acuerdo con la invención, la superficie de cada una de las capas de papel auxiliar puede seguir una cara sustancialmente correspondiente a la expresión funcional:
z(x,y) = asin \left(\frac{2\pi}{\lambda_{1}}\ x + \frac{\pi}{2} + bsin \frac{2\pi}{\lambda_{2}}y \right)
en la que \lambda_{1} representa la amplitud y la longitud de onda, respectivamente, de las ondas perpendiculares al plano de propagación de la capa de papel auxiliar y en las que b y \lambda_{2} representan la amplitud y la longitud de onda, respectivamente, de las ondas en el plano de dicha hoja de papel auxiliar, encontrándose la proporción \frac{a}{b} de las amplitudes por los dos tipos de ondas en una gama de valores de 0,10 a 0,60, preferentemente de 0,15 a 0,50, especialmente 0,22 correspondiente a a = 0,5 mm y b = 2,25 mm. Esta realización del material de embalaje se ha demostrado especialmente rígido y bien apropiado para el transporte de piezas grandes de muebles y placas.
Además, la proporción \frac{\lambda_{1}}{\lambda_{2}} de las longitudes de onda de los dos tipos de ondas puede encontrarse de acuerdo con la invención en una gama de valores de 0,09 a 0,20, preferentemente 0,15 correspondiendo a \lambda_{1} = 3,5 mm y \lambda_{2} = 23,5 mm. Esto se ha demostrado particularmente ventajoso.
Finalmente, las ondas de como mínimo un tipo de ondas pueden ser, de acuerdo con la invención, de forma plana en los lados, de manera tal que dichas ondas tienen formas sustancialmente de diente de sierra en la que las crestas y las ranuras están ligeramente redondeadas, o bien las ondas pueden ser sustancialmente cuadradas. Como resultado, se obtiene un fabricación económica del papel auxiliar porque las herramientas de prensado utilizadas para el prensado de la capa de papel auxiliar para que adopte la forma definitiva pueden ser fabricadas a un precio más bajo que el conocido hasta el momento.
Breve descripción de los dibujos
La invención se explicará en detalle a continuación haciendo referencia al dibujo, en el que
la figura 1 es una vista en perspectiva de una parte de un material de embalaje de acuerdo con la invención, en la que aparece un pequeño desplazamiento de fase entre las ondas, presentando una amplitud perpendicular a la primera capa de papel auxiliar y presentando las ondas una amplitud perpendicular a la segunda capa de papel auxiliar, y
la figura 2 muestra un sistema de coordenadas XYZ con una realización ideal de las ondas de una capa de papel auxiliar.
Mejor forma de llevar a cabo la invención
El segmento de material de embalaje mostrado en la figura 1 está formado como laminado que incluye una capa de papel plano (11) y una capa de papel auxiliar (12) dispuesta por debajo de dicha capa (11). Por debajo de la capa auxiliar (12) se ha dispuesto una segunda capa de papel plano (13). Por debajo de esta última se ha dispuesto una segunda capa de papel auxiliar (14) y opcionalmente una tercera capa de papel plano (15). Las capas de papel auxiliar incluyen ondas que presentan una amplitud (a) perpendicular al plano de propagación de la capa de papel auxiliar, es decir, siguen la dirección paralela a la flecha (A). Las partes superiores de estas ondas forman en las capas (12) y (14) de papel auxiliar, un sistema de ondas sustancialmente paralelas que presentan amplitudes (b) en el plano de propagación de las capas de papel auxiliar. Estas últimas ondas pueden ser llamadas también oscilantes en
paralelo.
Las capas de papel plano (11) y (13) y las capas de papel auxiliar (12) y (14) pueden tener el mismo grosor, preferentemente entre 0,05 y 0,3 mm, tal como 0,1 mm. Cada una de las capas de papel auxiliares puede tener un peso, por ejemplo, de 50 a 250 g/m^{2}, especialmente de 70 a 150 g/m^{2}.
Una cola, tal como una cola basada en almidón o una cola al agua aplicada en frío, puede ser utilizada, por ejemplo, para la laminación de las capas.
Tal como se ha mostrado en la figura 2, la superficie de cada una de las capas de papel auxiliares (12) y (14) puede seguir una cara sustancialmente correspondiente a la expresión matemática funcional:
z(x,y)= asin \left(\frac{2\pi}{\lambda_{1}} x + \frac{\pi}{2} + bsin \frac{2\pi}{\lambda_{2}}y \right)
en la que a y \lambda_{1} representan la amplitud y la longitud de onda, respectivamente, de las ondas perpendicularmente al plano de propagación de cada una de las capas de papel auxiliar (13), y en la que b y \lambda_{2} representan la amplitud y la longitud de onda, respectivamente, de las ondas formadas por las capas superiores de las ondas antes mencionadas y presentando una amplitud en el plano de dichas capas de papel auxiliar (12) o (14). La expresión es aplicable al sistema de coordenadas rectilíneas XYZ.
La proporción \frac{a}{b} de las amplitudes de los dos tipos de ondas puede estar comprendida en una gama de valores de 0,10 a 0,60, preferentemente de 0,15 a 0,50, y especialmente de 0,22 correspondiendo a a = 0,5 mm y b = 2,25 mm.
La proporción \frac{\lambda_{1}}{\lambda_{2}} de las longitudes de onda para los dos tipos de ondas puede encontrarse en una gama de valores de 0,09 a 0,20, y preferentemente y de forma aproximada 0,15 correspondiendo a \lambda_{1} = 3,5 mm y \lambda_{2} = 23,5 mm.
\newpage
En lo que respecta a las ondas que presentan una amplitud (a) perpendicular a la dirección de propagación de las capas de papel auxiliar (12) y (14), se prevé una pequeña fase de desplazamiento \varphi entre las ondas de estas capas, ver figura 1. El ángulo \varphi se encuentra en una gama de valores de \frac{\pi}{4} < \varphi < \frac{\pi}{3}. La capa de papel plana (15) es opcional.
En las capas de papel auxiliar (12) y (14), como mínimo las ondas que presentan una amplitud perpendicular al plano de propagación del material de embalaje pueden quedar dotadas de caras planas, de manera tal que dichas ondas tienen sustancialmente forma de diente de sierra. Las formas de diente de sierra pueden quedar dotadas de puntas y fondos ligeramente redondeados o de forma ondulada triangularmente.
Las ondas que presentan la amplitud perpendicular al plano de propagación del material de embalaje pueden tener también una forma ondulada y cuadrada.
El material de embalaje según la invención es ventajoso por presentar elevada rigidez de flexión y elevada capacidad de absorción de impactos. Además, el material presenta una elevada resistencia a la rotura porque la posibilidad de rotura del material a lo largo de las ondas se ha reducido mucho o se ha eliminado. Además, el material es ventajoso al incluir líneas de plegado que son siempre distintas porque son siempre continuas a través de las crestas, lo cual es una característica importante en relación con el envasado mecánico de artículos. El efecto de plancha de lavar se minimiza. Además, el material es muy apropiado para recibir una impresión gráfica. El material se ha demostrado muy apropiado para el embalaje de piezas de muebles de forma plana. Finalmente se debe observar que al utilizar el material de embalaje según la invención en relación con una máquina de embalaje, es posible utilizar esta última de manera más eficaz.
Cada una de las capas de papel plano puede tener, desde luego, un peso en gramos por m^{2}, que se aparta del peso en gramos por m^{2} de cada capa auxiliar individual.
La invención podrá ser modificada de muchas maneras sin salir del ámbito de la misma.

Claims (6)

1. Material de embalaje de tipo de cartón ondulado fabricado por encolado de una capa de papel plano (11) y una capa de papel auxiliar (12) con ondas que presentan una amplitud (a) perpendicular al plano de propagación de la capa de papel auxiliar, y en el que las partes altas de las ondas forman un sistema de ondas sustancialmente paralelas (10, 10', 10'') que presentan una amplitud (b) en el plano de propagación de dicha capa de papel auxiliar (13), disponiéndose una segunda capa de papel plano (13) por debajo de dicha capa de papel auxiliar (12), caracterizándose por comprender una segunda capa de papel auxiliar (14) dispuesta por debajo de dicha segunda capa de papel plano (13) y opcionalmente una tercera capa de papel plano (15) y porque en lo que respecta a las ondas que presentan una amplitud perpendicular en la dirección de propagación de las dos capas de papel auxiliar (12, 14), se dispone un desplazamiento de fase \varphi entre las ondas de estas capas, teniendo \varphi un valor comprendido en una gama de valores de \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3}.
2. Material de embalaje, según la reivindicación 1, caracterizado porque las ondas de como mínimo un tipo de ondas de las capas de papel auxiliar (12, 14) son planas en los lados, de manera tal que las ondas son de forma sustancialmente en diente de sierra, es decir, ondas triangulares con partes superiores e inferiores opcionalmente y ligeramente redondeadas o bien las ondas pueden ser sustancialmente "cuadradas", es decir, ondas cuadradas.
3. Material de embalaje, según la reivindicación 1, caracterizado porque la superficie de cada capa de papel auxiliar (12, 14) sigue una cara que corresponde sustancialmente a la expresión matemática:
z(x,y)= asin \left(\frac{2\pi}{\lambda_{1}} x + \frac{\pi}{2} + bsin \frac{2\pi}{\lambda_{2}}y \right)
en la que a y \lambda_{1} representan la amplitud y la longitud de onda, respectivamente, de las ondas perpendiculares al plano de propagación de la capa de papel auxiliar, y en la que b y \lambda_{2} representan la amplitud y la longitud de onda, respectivamente, de las ondas en el plano de dicha capa de papel auxiliar, es decir, el plano de propagación, y porque la proporción \frac{a}{b} de las amplitudes para los dos tipos de ondas se puede encontrar dentro de una gama de valores de 0,10 a 0,60, preferentemente 0,15 a 0,50, especialmente 0,22 correspondiendo a a = 0,5 mm y b = 2,25 mm.
4. Material de embalaje, según una o varias de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la proporción \frac{\lambda_{1}}{\lambda_{2}} de las longitudes de onda para los dos tipos de onda está comprendida en una relación de valores de 0,09 a 0,20 y preferentemente es de forma aproximada 0,15, correspondiendo a \lambda_{1} = 3,5 mm y \lambda_{2} = 23,5 mm.
5. Material de embalaje, según la reivindicación 2, caracterizado porque las capas de papel plano (11, 13) y las capas de papel auxiliar (12, 14) tienen el mismo grosor, preferentemente entre 0,05 y 0,3 mm, tal como 0,1 mm, y porque las capas de papel auxiliar (13) tienen un peso de 50 a 250 g/m^{2}, especialmente de 70 a 150 g/m^{2}.
6. Material de embalaje, según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado por la utilización de una cola basada en almidón o una cola al agua aplicable en frío para la laminación de las capas.
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