PVC 접이식 보드 가이드: 홈 사양, 응력 미백 및 접힘 주기 테스트
May 29, 2026
이 페이지에서
- I. 접으세요. 이제 펼쳐보세요.
- II. 그루브
- III. 코어가 다가오는 것을 보지 못하는 장력 하에서 표면이 하는 일
- IV. 습도는 보관 문제가 아닙니다
- V. 그렇지 않은 기준
- 6. 만지지 않고 접이식 보드를 구입
PVC 접이식 보드는 현장 도착 후 3초 안에 일어나는 일로 판단되는 소재이다. 계약자는 더미에서 시트를 꺼냅니다. 홈을 따라 구부립니다. 접힌 선을 봅니다. 선이 흰색이거나 금이 갔거나 재료가 구부러지는 것을 반대한다는 징후가 보이면 보드는 거부됩니다. 전체 배치가 거부되는 경우도 있습니다. 팔레트를 내리는 데 걸리는 시간보다 결정 시간이 덜 걸립니다.
이 판단의 이상한 점은 그것이 거의 항상 정확하며, 판단을 내리는 사람은 그 이유를 거의 알지 못한다는 것입니다. 접는선의 백화를 스트레스 백화라고 합니다. 이는 PVC 매트릭스가 최대 인장 변형 지점에서 폴리머 사슬 사이에 열리는 미세-공동현상-작은 공극을 겪었음을 시각적으로 나타내는 지표입니다. 재료는 아직 실패하지 않았습니다. 다시 구부리라고 요청하면 결국 실패할 것이라고 발표했습니다. 미백은 스트레스를 받아 추출된 고백이며 접이식 보드가 자체 제형에 대해 제공할 수 있는 가장 유용한 정보 중 하나입니다.
대부분의 구매자는 미세-캐비테이션에 대한 용어를 모릅니다. 미리보기 이미지나 주름 테스트 또는 '90-접힌 후 미백 없음'이라는 사양 요구 사항이 있습니다. 응력 백화는 재료 변수-가소제 함량, 필러 로딩, 충격 보강제 유형 및 분산과 밀접하게 연관되어 있으며 보드가 현장에서 반복적으로 접혀도 견딜지 여부를 결정하기 때문에 요구 사항이 유효합니다. 에이PVC 접이식 보드첫 번째 접기 부분이 하얗게 변하는 경우 이미 테스트에 실패하여 사양서에 나열되지 않을 수도 있습니다. 이 기사는 목록에 없는 테스트와 목록에 있는 테스트, 그리고 수입업자가 사용할 수 없는 전체 컨테이너 로드의 비용을 초래하는 테스트 사이의 격차에 관한 것입니다.
I. 접어요. 이제 펼쳐보세요.
첫 번째 접기는 쉽습니다. 적절하게 배선된 V-홈이 있는 거의 모든 PVC 보드는 균열 없이 90도까지 구부러집니다. 힌지 자체는-홈 바닥에 남겨진 얇은 재료 웹-의 두께가 1밀리미터에 불과합니다. 높은 필러 로딩과 최소한의 충격 보강재를 갖춘 보드라도 첫 번째 굽힘을 만들 수 있습니다. 왜냐하면 굽힘 반경은 웹에서 사실상 0이고 변형은 흡수된 총 에너지를 관리할 수 있을 만큼 작은 재료의 부피에 집중되기 때문입니다.
문제는 보드를 펼쳤다가 다시 접는 첫 번째 접기 이후부터 시작됩니다. 또는 접혀서 6개월 동안 접힌 상태로 방치할 때, 힌지는 자체 잔류 응력 하에서 각도가 크리프나 균열 또는 천천히 열림 없이 형태를 유지하도록 요청됩니다. 소매 환경의 디스플레이 스탠드는 한 번 조립되면 수년 동안 그대로 유지될 수 있습니다. 이동식 전시 부스는 1년에 40번 정도 접히고 펼쳐질 수 있습니다. 매장 안의 주변 온도가 38도에 이르렀고 23도에서 복구되도록 설계된 힌지가 복구되지 않았기 때문에 판매 장치의-는 월요일에 괜찮고 스트레스-는 금요일에 희게될 수 있습니다.
이러한 시나리오 간의 차이를 포착하는 측정 기준은 접기 주기 피로이며 이를 게시하는 사람은 거의 없습니다. 테스트는 간단합니다. 90도로 구부리고, 평평하게 되돌리고, 반복하고, 눈에 보이는 첫 번째 백화 또는 균열까지의 주기를 계산합니다. 적절한 충격 보강재와 제어된 충전재 함량을 갖춘 잘 구성된-접이식 보드는 눈에 보이는 변화 없이 50사이클을 견뎌야 합니다. 탄산칼슘 함량이 높은 경제용 보드는 3주기에서 백화 현상이 나타날 수 있습니다. 차이점은 킬로그램당 센트 단위로 측정된 제제 비용입니다. 결과적으로 보드를 주문한 고객에게 판매할 수 없는 보드 컨테이너가 탄생했습니다. 고객의 승인 테스트는 썸네일 테스트였고 보드는 첫 번째 굽힘에서 실패했기 때문입니다.
II. 그루브
접이식 보드의 AV{0}}홈은 라우터 비트나 톱날로 절단됩니다. 절단의 형상에 따라 모든 다운스트림이 결정됩니다. 홈 각도는 접힌 보드의 닫힌 각도를 설정합니다. 90도 홈은 보드를 평평하게 접을 때 90도 모서리를 생성합니다. 홈 바닥의 나머지 웹 두께는 힌지 자체입니다. 웹이 너무 두꺼우면 보드가 접히는 것을 방지하고 굴곡 외부의 표면층이 균열이 생길 만큼 깊은 장력을 받게 됩니다. 웹이 너무 얇으면 보드가 쉽게 접히고 내구성 있는 힌지를 형성할 만큼 충분한 재료가 남아 있지 않기 때문에 두 번째 또는 세 번째 주기에서 찢어집니다.
대부분의 PVC 폼 보드 제제의 최적 지점은 보드 두께가 3mm~6mm 범위라고 가정할 때 잔여 웹의 0.3mm~0.5mm 사이에 있습니다. 0.3mm보다 얇고 힌지는 접힌 축과 완벽하게 정렬되지 않은 하중에서 발생하기를 기다리는 찢어짐입니다. 0.5mm보다 두꺼운 보드는 접힌 부분과 싸워 외부 표면의 표면 변형이 더 커지고 첫 번째 굽힘에서도 응력 백화로 변환됩니다. 창 너비는 2-1밀리미터입니다. CNC 라우터는 프로그래밍되어 있고 보드 두께가 시트 전체에 걸쳐 0.1mm 이내로 균일한 경우 일관되게 타격할 수 있습니다. 마모된 비트를 이용한 수동 라우팅 설정과 눈으로 그루브 깊이를 설정하는 작업자는 일관되게 맞출 수 없으며, 동일한 팔레트에 있는 보드 1과 보드 50의 차이는 작동하는 제품과 화이트닝하는 제품의 차이가 될 수 있습니다.
이것은 공식화의 문제가 아닙니다. 가공상의 문제이며, 판두께와 홈각도만 기재되어 있는 사양서에는 보이지 않습니다. 웹 두께는 절단 깊이의 함수이고 절단 깊이는 공구 상태, 이송 속도, 보드 평탄도 및 작업자 주의의 함수입니다. 홈 각도만 지정하는 구매자는 제품의 가장 중요한 치수 변수를 주문 당일 라우터에 서 있던 사람에게 위임했습니다. 폼보드 처리 공차의 더 넓은 범주와 이것이 최종 사용 성능과 어떻게 상호작용하는지에 대해{4}}우리 기사에서 다루는 생산 변수는 다음과 같습니다.PVC 폼 보드 압출홈이 잘리기 전에 시작 재료의 모양을 만드세요.
III. 코어가 다가오는 것을 보지 못하는 긴장 상태에서 표면이 하는 일
보드가 홈을 따라 접힐 때 굴곡 외부의 재료가 장력을 받습니다. 내부의 재료가 압축됩니다. 중립 축-장력이나 압축을 경험하지 않는 보드 내의 평면-은 웹 내부 어딘가에 위치합니다. 균일한 재료의 경우 대략 중간에 위치합니다. 표면 스킨이 조밀하고-밀도가 낮은 셀 코어를 갖기 때문에 두께 방향이 균질하지 않은 PVC 폼 보드의 경우 스킨이 코어보다 단단하기 때문에 중립 축이 외부 스킨 쪽으로 이동합니다.
이러한 이동은 굽힘 외부의 코어가 단순한 기하학적 계산으로 예측하는 것보다 더 많은 인장 변형을 겪는다는 것을 의미합니다. 외부 스킨이 폼 코어보다 밀도와 모듈러스가 더 높은 Celuka- 유형 일체형 스킨인 경우 스킨{2}}코어 인터페이스의 변형 농도는 박리를 시작할 만큼 충분히 클 수 있습니다. 보드의 외부면이 깨지지 않습니다. 내부적으로 분리되며, 보드가 반대 방향으로 휘어져 표면에 주름이 나타날 때까지 분리가 보이지 않습니다. 그때까지 힌지는 이미 대부분의 구조적 무결성을 잃었습니다. 보드는 접히지만 가장자리를 고정하지 않습니다. 코너가 부드러워집니다.
구매자가 이 실패 모드의 발생 가능성과 상관 관계가 있는지 물어볼 수 있는 세 가지가 있습니다. 첫째: 보드가 프리-폼 제품인가요 아니면 Celuka-타입 제품인가요? 프리-폼 보드는 두께 전체에 걸쳐 더욱 균일한 밀도 프로필을 가지며 굽힘 변형률을 더욱 고르게 분산시키는 경향이 있습니다. Celuka 보드는 인터페이스에 변형을 집중시키는 뚜렷한 스킨{5}}코어 밀도 구배를 가지고 있습니다. 둘째: 전체 보드 두께에 비해 스킨 두께는 얼마나 됩니까? 각 측면 전체 두께의 15% 이상인 스킨은 굽힘 변형을 흡수하기 위해 상대적으로 얇은 코어를 남깁니다. 셋째: 제조업체는 열 순환 후 접힌 보드의 박리 여부를 테스트했습니까, 아니면 주변에서만 테스트했습니까? 23도에서 함께 고정되는 보드는 50도에 도달하는 컨테이너에서 하루가 지나면 박리될 수 있습니다. 피부와 코어가 다른 속도로 팽창하고 인터페이스가 굽힘이 시작되기도 전에 이미 응력을 받기 때문입니다. Celuka와 프리{12}}폼 구조가 기계적 하중 하에서 어떻게 작동하는지, 그리고 이것이 인쇄 및 제조에 어떤 의미인지에 대한 더 자세한 비교를 위해 우리가 나란히 있는--Celuka와 자유-폼 PVC 보드 비교그루브 컷이 즉각적으로 드러나는 구조적 차이점을 다룹니다.
IV. 습도는 보관 문제가 아닙니다
PVC는 의미 있는 양만큼 물을 흡수하지 않습니다. 폼보드 자체는 높은 습도에서도 치수적으로 안정적입니다. 문제는 PVC가 아닙니다. 그루브입니다. 열대 지역을 가로지르는 컨테이너 운송이나 싱가포르, 라고스 또는 첸나이의 에어컨이 없는-창고에서 흔히 볼 수 있는 것과 같이 지속적으로 높은 습도에 노출된 V-홈-은 홈 채널 내부에 응축수를 모을 수 있습니다. 물은 거기에 있습니다. 보드에 스며들지 않습니다. 그러나 이는 전체 제품에서 가장 얇고 기계적으로 가장 취약한 부분인 홈 바닥의 웹에 위치합니다. 이 웹은 두께가 10분의 1밀리미터에 불과하고 이미 라우팅 작업으로 인해 잔류 응력을 받고 있습니다.
수분과 잔류 응력의 조합은 특정 PVC 제제, 특히 충전제 함량이 높고 안정제가 부족한 PVC 제제에서 환경 응력 균열을 유발할 수 있습니다. 균열은 라우터 비트에 의해 남겨진 미세한 표면 불규칙성에서 시작됩니다. 며칠 또는 몇 주에 걸쳐 홈 라인을 따라 전파됩니다. 보드는 아직 접히지 않았습니다. 여전히 편평한 상태로 쌓여 있고 경첩은 조용히 보관되지 않습니다. 시공업체가 이를 집어 구부리면 이미 존재했던 균열을 따라 웹이 찢어집니다. 이사회는 비난을 받습니다. 실제 문제는 공급업체가 함께 테스트한 적이 없는 홈 형상, 구성 및 보관 습도의 조합이었습니다.
예방은 복잡하지 않습니다. 적절한 적재 시 효과적인 충격 보강제와 의도한 서비스 환경에 맞게 설계된 안정제 패키지를 포함하는 적절하게 구성된 화합물-을 갖춘 접이식 보드는 습기가 많은 보관 시-균열을 유발하지 않습니다.- 홈 형상도 중요합니다. 날카로운 V- 지점이 아닌 바닥에 반경이 있는 홈은 잔류 응력을 더욱 고르게 분산시키고 균열 발생 가능성을 줄입니다. 반경은 CNC 프로그램이 공구 교환을 통해 구현할 수 있는 세부 사항입니다. 시트당 라우팅 시간에 초가 추가됩니다. 이는 일단 배송된 배치에 나타나면 몇 주 동안 왔다 갔다 하고 교체 주문을 해야 하는 실패 모드를 제거합니다.
V. 그렇지 않은 기준
PVC 접이식 보드에는 표준이 없습니다. 두바이의 구매자와 광저우의 제조업체가 모두 참조하고 동의하여 허용 가능한 제품을 정의할 수 있는 테스트 방법은 없습니다. 건설 산업에서는 인장 강도, 굴곡 탄성률, 충격 저항 및 밀도에 대한 조화로운 테스트 방법을 사용해 왔습니다. 이들 중 어느 것도 라우팅된 힌지 홈이 있는 보드에만 국한되지 않습니다. 그 중 어느 것도 접힘 주기 피로, 응력 백화 임계값, 습기 노출 후 웹 무결성, 고온에서의 힌지 크리프를 측정하지 않습니다.
그 결과 모든 구매자가 자신만의 승인 테스트를 고안하고 모든 제조업체가 이를 통과했다고 주장하는 시장이 탄생했습니다. 가장 일반적인 테스트는 썸네일 테스트입니다. 보드를 90도 구부리고, 접힌 부분의 외부 표면이 하얗게 되었는지 확인하고, 다시 평평하게 접은 다음 다시 확인합니다. 하얗게 되면 실패입니다. 이 테스트는 빠르고 저렴하며 장비가 필요하지 않습니다. 또한 운영자-의존도가 높습니다. PVC는 변형률-에 민감하므로 굽힘 속도가 중요합니다. 천천히 구부리면 폴리머 사슬이 이완되는 데 더 많은 시간이 걸리고 동일한 각도에서 빠르게 구부리는 것보다 백화 현상이 덜 발생합니다. 동일한 보드를 테스트하는 두 사람 중 한 사람이 더 느리게 구부리기 때문에 다른 결과를 얻을 수 있습니다.
보다 재현 가능한 접근 방식은 보드를 일관된 속도와 각도로 접은 다음 정의된 체류 시간 동안 유지하는 제어된 굽힘 지그를 사용합니다. 보드를 접은 후 검사하고 24시간 후에 다시 검사하여 크리프 회복 및 백화 지연을 확인합니다. 이것은 표준 테스트가 아닙니다. 소수의 대형 바이어가 내부적으로 개발한 실무 테스트입니다. 그러한 테스트의 존재와 제조업체가 결과를 논의하려는 의지는 그 자체로 하나의 신호입니다. 접이식 지그에 대해 들어본 적이 없는 공급업체는 접이식 보드의 작동 여부를 증명하라는 요청을 받은 적이 없는 공급업체입니다. 즉, 썸네일 이상으로 테스트하지 않는 구매자에게 판매해 왔다는 의미입니다.
6. 만지지 않고 접이식 보드 구입하기
컨테이너로 구매하는 수입업자는 모든 시트에서 샘플을 구부리지 않습니다. 그들은 선적 전 샘플,{1}}굽은 샘플 사진, 또는 생산 배치를 나타낼 수도 있고 나타내지 않을 수도 있는 시트에서 수행된 굽힘 테스트 동영상을 받습니다. 정보 비대칭은 총체적입니다. 제조업체는 공식과 그루브 매개변수, 보관 조건을 알고 있습니다. 구매자는 제조업체가 표시하기로 선택한 내용을 알고 있습니다. 격차는 불량 배치의 비용이 존재하는 곳입니다.
지불 전에 수집된 네 가지 정보가 중요할 만큼 비대칭성을 변화시킵니다. 첫째, 밀도뿐만 아니라 제형 시트입니다. 충격보강제 유형과 적재량은 무엇입니까? 접이식- 등급 보드의 경우 수지 100개당 6~8부의 CPE가 일반적입니다. 유사한 첨가량의 아크릴 개질제는 저온에서 더 나은 성능을 발휘하지만 비용이 더 많이 듭니다. 충격 보정제가 없거나 보정제 로딩량이 4phr 미만인 보드는 한 번 접힌 후 하얗게 됩니다. 번호를 물어보세요. 대답이 백분율인 경우, 수지-당-수지-수량을 물어보세요. 공급업체가 둘 중 하나를 공유하지 않는다면 공식은 아마도 접이식-등급이 아닐 것입니다.
둘째: 웹 두께 공차를 포함한 홈 사양입니다. "90-V-홈"은 사양이 아닙니다. "90-도 V 홈, 잔여 웹 0.4mm ± 0.05mm, 하단 반경 최소 0.2mm"는 사양입니다. 웹 두께의 공차는 문장에서 가장 중요한 숫자입니다. CNC 제어 라우팅 라인은 ±0.05mm를 유지할 수 있습니다. 수동 라인은 불가능하며 보드는 배치에 따라 달라집니다.
셋째: 조건이 있는 접기 테스트 비디오입니다. 사진보다 보드를 90도로 구부린 후 10초 동안 유지하는 영상이 더 좋습니다. 한 번 접는 것보다는 판을 펼쳤다가 다시 접는 모습을 보여주는 영상이 더 좋습니다. 10사이클 후에 보드를 보여주는 비디오가 더 좋습니다. 동영상에는 눈에 보이는 타임스탬프와 선적 전 샘플 문서와 일치하는 보드 식별 번호가 포함되어야 합니다.- 비디오가 굴곡과 검사 사이에 끊어지면 최악의 상황을 가정하십시오.
넷째: -저장 후 테스트입니다. 제조업체에 홈이 파인 샘플을 40도, 상대습도 90%에서 48시간 동안 보관한 후 접어달라고 요청하세요. 이전에는 그렇지 않았으나 이 컨디셔닝 후에 보드가 하얗게 변하거나 균열이 발생하는 경우 해당 제제는 열대 지역 운송 및 보관에 적합하지 않습니다. 대부분의 제조업체는 요청을 받기 전에는 이 테스트를 수행하지 않습니다. 그것을 해내고 그 결과를 기꺼이 공유하려는 사람들은 보드가 압출 라인을 떠나는 순간뿐만 아니라 전체 공급망에 대해 생각한 사람들입니다. 제조업체가 PVC 및 PS 보드 제품에 대해 주장하는 내용을 뒷받침할 수 있는지 여부를 평가하는 더 넓은 프레임워크를 보려면 당사 가이드의 심사 체크리스트를 참조하세요.공장능력 검증동일한 정보-비대칭 논리를 사전 주문 평가 프로세스에{1}}적용합니다.
PVC 접는 보드에 대해 자주 묻는 질문
접이식 보드가 첫 번째 굽힘에서 하얗게 변한 후 발생하는 질문에 대한 답변이며 구매자는 무엇이 잘못되었는지 이해해야 합니다.
Q1: 접는선에 응력백화 현상이 나타나는 이유는 무엇인가요?
A: 응력 백화는 PVC 매트릭스의 미세-공동현상입니다. 굴곡 외부의 재료가 탄성 한계 이상으로 늘어나면 폴리머 사슬 사이에 작은 공극이 열립니다. 이러한 공극은 빛을 산란시켜 흰색으로 나타납니다. 직접적인 원인은 굽힘 시 과도한 인장 변형입니다. 근본 원인은 일반적으로 제제에 충격 보강제가 충분하지 않거나, 탄산칼슘 충전재가 과도하게 첨가되거나, 재료의 너무 작은 부피에 변형이 집중되는 홈 형상입니다. 첫 번째 접힌 부분이 하얗게 변하는 보드에는 공식화 또는 처리 문제가 있습니다. 10번 접은 후에 하얗게 변하는 보드는 피로 문제가 있습니다. 힌지가 구조적으로 파손되기 전에 두 가지 모두 접힌 선에 표시됩니다.
Q2: 접이식 보드 홈의 올바른 잔여 웹 두께는 얼마입니까?
A: 3mm~6mm 두께 범위의 PVC 폼 보드의 경우 0.3mm~0.5mm가 일반적인 범위입니다. 0.3mm보다 얇으며 반복적인 접힘이나 지속적인 하중에 힌지가 찢어집니다. 0.5mm보다 두껍고 보드가 접히는 것을 방지하여 표면 변형과 굴곡 외부의 응력 백화를 증가시킵니다. 이 치수의 공차는 보드 10이 희어지고 보드 11이 그렇지 않은 생산 실행과 일관되게 접히는 생산 실행을 구분하는 것입니다. 적절한 툴링을 갖춘 CNC 라우터는 ±0.05mm를 수용할 수 있습니다. 마모된 수동 설정은 불가능합니다.
Q3: 프리-폼이나 Celuka 보드를 접었을 때 성능이 더 좋나요?
답변: 프리-폼 보드는 일반적으로 밀도 프로필이 더 균일하기 때문에 굽힘 변형을 두께 전체에 더 균일하게 분산시킵니다. Celuka 보드는 밀도가 높은 일체형 스킨과 더 낮은-밀도 코어를 갖추고 있어 더욱 날카로운 강성 변화도를 생성합니다. 스킨-코어 인터페이스는 접는 동안 높은 인장 응력이 나타나는 평면에 변형을 집중시킵니다. 해당 인터페이스의 내부 박리는 반복적으로 접혔거나 접기 전에 극한 온도에 노출된 Celuka{6}} 유형 보드의 알려진 고장 모드입니다. 프리-폼 보드는 이러한 특정한 파손 경로를 피하지만 전반적인 표면 경도가 낮을 수 있으며 이는 접힌 보드가 인쇄되거나 적층될 때 중요합니다.
Q4: 아직 접히지 않은 접이식 보드가 습기에 의해 실제로 깨질 수 있나요?
A: 네, 환경적 스트레스 균열을 통해요. 라우팅된 홈은 절단부 주변의 재료에 잔류 응력을 남깁니다. 보드를 습도가 높은 곳에 보관하면 응축수가 홈 채널 내부에 모여 응력을 받는 재료에 쌓입니다. 충전재 함량이 높고 안정제가 부족한 PVC 제제에서 이러한 조합은 홈 라인을 따라 미세{3}}균열을 일으킬 수 있습니다. 보드는 흠집 없이 평평하게 도착합니다. 균열이 이미 존재했지만 눈에 보이지 않았기 때문에 첫 번째 접기에 균열이 생겼습니다. 홈의 바닥 반경은 잔류 응력을 분산시키고 균열 발생 가능성을 줄입니다. 적절한 충격 보강제와 안정제를 첨가한 제제는 메커니즘을 완전히 저항합니다.
Q5: PVC 접이식 보드 성능에 대한 업계 표준이 있습니까?
A: 아니요. 접힘 주기 피로, 응력 백화 임계값, 습기 노출 후 웹 무결성 또는 고온에서의 힌지 크리프에 대한 표준 테스트 방법은 없습니다. 모든 구매자는 자신만의 승인 기준을 효과적으로 만듭니다. 가장 일반적인 현장 테스트는 썸네일 테스트이지만 PVC는 변형률-에 민감하기 때문에 운영자에 따라 다릅니다.- 천천히 구부리면 빠르게 구부릴 때보다 백화가 덜 발생합니다. 일부 대규모 구매자는 속도, 각도 및 체류 시간이 정의된 제어된 굽힘 지그를 사용하여 내부 테스트 프로토콜을 개발했습니다. 제조업체에 이러한 프로토콜이 존재한다는 것은 정확한 수치에 관계없이 긍정적인 신호입니다. 이는 제품을 이해하는 구매자로부터 성능을 입증하도록 요청받았다는 의미이기 때문입니다.
Q6: 접이식 보드 배송을 승인하기 전에 수입업자는 무엇을 요청해야 합니까?
답: 네 가지입니다. 첫 번째: 충격 보강제 유형 및 수지 100분당 첨가량. 6-8 phr의 CPE는 접는 등급의 경우 일반적입니다. 4 phr 미만은 의심스럽습니다. 두 번째: 명시된 공차가 있는 웹 두께를 포함한 홈 사양입니다. 세 번째: 배송 전 샘플과 일치하는 보드 식별이 포함된 여러 주기를 보여주는 접기 테스트 동영상입니다.{14}} 4: 홈이 있는 보드를 48시간 동안 40도 및 90% 상대 습도에서 조절한 후 접힘 테스트 결과. 이 마지막 테스트는 열대 컨테이너 운송 및 창고 보관을 시뮬레이션합니다. 주변 접지 테스트를 통과했지만 사후 컨디셔닝 접지 테스트에 실패한 보드는 습한 기후로의 수출에 적합하지 않습니다.
고객이 실제로 확인하는 홈 사양 및 접지 테스트 데이터를 갖춘 소스 PVC 접이식 보드
당사의 접이식 보드는 문서화된 웹 두께 공차, 충격 수정제 공식, 사후 컨디셔닝 데이터를 포함한 다중 -사이클 접지 테스트 결과와 함께 제공됩니다.- 그루브 각도, 보드 두께 및 목표 접기 주기 요구 사항을 보내주십시오. 귀하의 주문이 생산 대기열에 들어가기 전에 사양 시트와 생산 전 접기 테스트 동영상을 보내드립니다.-
가장 먼저 희어지는 것
PVC 접이식 보드는 간단한 제품입니다. 홈이 파인 폼 시트입니다. 단순함은 기만적입니다. 그루브는 평평한 보드를 구조적 힌지로 변형시키고, 구조적 힌지는 평평한 보드에서는 보이지 않는 모든 재료와 가공 변수를 증폭시킵니다. 충전제 로딩, 개질제 분산, 스킨{4}}코어 인터페이스, 라우팅으로 인한 잔류 응력, 컨테이너의 저장 습도-이 모든 것이 10분의 1밀리미터 두께의 재료 라인에 수렴되고 수렴은 굴곡 외부에 흰색 선으로 나타납니다.
흰색 선은 신호입니다. 이는 폴리머 매트릭스에 캐비테이션이 발생했음을 의미합니다. 이는 체인-공식화, 처리, 저장 또는 이 세 가지 모두-가 보드가 직면한 조건에 적합하지 않음을 의미합니다. 화이트 보드를 거부하는 구매자는 눈에 보이고 신뢰할 수 있으며 몇 초 만에 사용할 수 있는 정보에 따라 행동하는 것입니다. 그루브 형상과 수정자 로딩 및 사후 컨디셔닝 접기 테스트를 지정하는 구매자는 애초에 흰색 선이 나타나지 않도록 하는 정보에 따라 행동하고 있습니다.
두 구매자 사이의 격차는 지식이 아닙니다. 공급자가 두 번째 정보 세트를 제공할 수 있는지 여부와 구매자가 이를 요청하는지 여부입니다. 접이식 보드는 누군가가 보드처럼 취급하기 전까지는 상품이 아닙니다. 그때까지는 사양서에서 빠진 모든 질문에 첫 번째 접기가 대답하는 제품입니다.
옙세니 팀
20{0}}문서화된 홈 사양이 포함된 접이식 등급 시트, 충격 보강제 공식 및 선적 전 -접기 주기 테스트를 포함하여 PVC 폼 보드 제품을 제조하는 데 20년이 걸렸습니다.- 40개국 이상에 수입업체 및 제작업체에 제품을 공급하고 있습니다.PVC 접이식 보드 제품 검색하기또는우리의 제조 표준에 대해.
이 문서의 정보는 일반적인 정보 제공 및 교육 목적으로만 제공됩니다. 특정 제품 등급, 두께 및 의도된 서비스 환경에 대한 제조업체의 기술 문서를 기준으로 제형 권장사항, 그루브 사양, 테스트 프로토콜 및 컨디셔닝 매개변수를 확인해야 합니다. 여기에 나온 어떠한 내용도 특정 응용 프로그램에 대한 보증 또는 성능 보장을 구성하지 않습니다. 제품 이미지는 설명을 위한 것입니다. 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. © 2026 옙세니. 모든 권리 보유.






