Original Title: Effect of Carrying Slots on the Compressive Strength of Corrugated Board Panels
Source: li01.tci-thaijo.org
Disclaimer: Summary generated by AI based on the provided document. Please refer to the original paper for full scientific accuracy.

ឥទ្ធិពលនៃរន្ធយួរលើកម្លាំងសង្កត់នៃផ្ទាំងក្រដាសកាតុងកេស

ចំណងជើងដើម៖ Effect of Carrying Slots on the Compressive Strength of Corrugated Board Panels

អ្នកនិពន្ធ៖ Tunyarut Jinkarn, Department of packaging Technology, Faculty of Agro-Industry Kasetsart University, Pattamaporn Boonchu, Sanivan Bao-Ban

ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2006 Kasetsart J. (Nat. Sci.)

វិស័យសិក្សា៖ Packaging Technology

១. សេចក្តីសង្ខេបប្រតិបត្តិ (Executive Summary)

បញ្ហា (The Problem)៖ ការសិក្សានេះដោះស្រាយបញ្ហានៃការថយចុះកម្លាំងសង្កត់របស់ប្រអប់ក្រដាសកាតុងកេស ដែលបណ្តាលមកពីការរចនារន្ធយួរមានរូបរាង ទំហំ និងទីតាំងខុសៗគ្នា។

វិធីសាស្ត្រ (The Methodology)៖ ការស្រាវជ្រាវនេះបានធ្វើតេស្តសង្កត់លើផ្ទាំងក្រដាសកាតុងកេសប្រភេទ C flute ដោយរចនារន្ធយួរចំនួន ៧ ទម្រង់ផ្សេងគ្នានៅទីតាំងនិងទំហំខុសៗគ្នា ដើម្បីវាយតម្លៃបរិមាណកម្លាំងសង្កត់ដែលបានបាត់បង់។

លទ្ធផលសំខាន់ៗ (The Verdict)៖

២. ការវិភាគលើប្រសិទ្ធភាព និងដែនកំណត់ (Performance & Constraints)

វិធីសាស្ត្រ (Method) គុណសម្បត្តិ (Pros) គុណវិបត្តិ (Cons) លទ្ធផលគន្លឹះ (Key Result)
Perforated Ellipse Slot
រន្ធយួររាងពងក្រពើប្រភេទចោះ (មិនកាត់ដាច់)
រក្សាកម្លាំងសង្កត់ (Compressive strength) នៃក្រដាសកាតុងកេសបានល្អបំផុត ព្រោះរចនាសម្ព័ន្ធក្រដាសមិនត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងនោះទេ។ វាជួយបែងចែកបន្ទុកបានល្អជាងការកាត់ដាច់។ ទាមទារឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់រុញទម្លុះរន្ធនេះដោយខ្លួនឯងនៅពេលចង់យួរ ដែលអាចមានភាពស្មុគស្មាញបន្តិចបន្តួចជាងរន្ធកាត់ដាច់ស្រាប់។ មានអត្រានៃការបាត់បង់កម្លាំងសង្កត់ទាបបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទម្រង់រន្ធយួរដទៃទៀតដែលបានធ្វើតេស្ត។
True Cut Circle Slot
រន្ធយួររាងជារង្វង់ប្រភេទកាត់ដាច់
ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការលូកដៃយួរភ្លាមៗ និងជួយកាត់បន្ថយការខូចខាតកម្លាំងសង្កត់បានល្អប្រសើរជាងទម្រង់រាងពងក្រពើកាត់ដាច់។ នៅតែធ្វើឱ្យបាត់បង់កម្លាំងសង្កត់ច្រើនជាងរន្ធប្រភេទចោះមិនដាច់ (Perforated) ដោយសារតែការបាត់បង់ផ្ទៃទ្រទម្ងន់។ ជារន្ធប្រភេទកាត់ដាច់ (True cut) ដែលរក្សាកម្លាំងសង្កត់បានល្អជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមទម្រង់រន្ធទាំង ៧។
Off-center Slotting
ការចោះរន្ធខុសពីចំណុចកណ្តាល (រំកិលទៅឆ្វេង ស្តាំ លើ ឬក្រោម)
ផ្តល់ភាពបត់បែនក្នុងការរចនាប្រអប់ សម្រាប់តម្រូវការជាក់លាក់នៃប្រភេទទំនិញ ឬខ្យល់ចេញចូល។ ធ្វើឱ្យកម្លាំងសង្កត់ថយចុះយ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសនៅពេលរំកិលទៅឆ្វេងឬស្តាំ ដែលធ្វើឱ្យការទ្រទម្ងន់មិនស្មើគ្នា (Unbalanced load bearing) នៅលើផ្ទាំងក្រដាស។ ការរំកិលទីតាំងរន្ធចេញពីចំណុចកណ្តាលធ្វើឱ្យកម្លាំងសង្កត់ធ្លាក់ចុះខ្ពស់ជាងការចោះនៅចំកណ្តាលផ្ទាំងក្រដាស។

ការចំណាយលើធនធាន (Resource Cost)៖ ការធ្វើតេស្តនេះទាមទារឧបករណ៍មន្ទីរពិសោធន៍វេចខ្ចប់ខ្នាតតូចជាមូលដ្ឋាន និងសម្ភារៈក្រដាសកាតុងកេសស្តង់ដារ។

៣. ការពិនិត្យសម្រាប់បរិបទកម្ពុជា/អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ភាពលំអៀងនៃទិន្នន័យ (Data Bias)៖

ការសិក្សានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kasetsart ប្រទេសថៃ ដោយប្រើប្រាស់ក្រដាសកាតុងកេស C flute ខ្នាតស្តង់ដារតែមួយប្រភេទ។ ទោះបីជាលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយ គុណភាពក្រដាស និងបច្ចេកទេសបិទស្អិតនៅរោងចក្រក្នុងស្រុកអាចមានភាពខុសគ្នា។ ហេតុនេះ ការអនុវត្តផ្ទាល់នៅកម្ពុជាទាមទារឱ្យមានការធ្វើតេស្តផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញជាមួយនឹងផលិតផលក្នុងស្រុក។

លទ្ធភាពនៃការអនុវត្ត (Applicability)៖

លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការរចនាប្រអប់វេចខ្ចប់ ដើម្បីគាំទ្រដល់វិស័យកសិកម្ម និងភស្តុភារនៅប្រទេសកម្ពុជា។

ការកែតម្រូវត្រឹមតែរូបរាង ទីតាំង និងទំហំនៃរន្ធយួរលើប្រអប់ អាចជួយកាត់បន្ថយការខូចខាតទំនិញ និងសន្សំសំចៃថ្លៃដើមវេចខ្ចប់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅកម្ពុជា។

៤. ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់និស្សិត (Actionable Roadmap)

ដើម្បីអនុវត្តតាមការសិក្សានេះ និស្សិតគួរអនុវត្តតាមជំហានខាងក្រោម៖

  1. សិក្សាពីស្តង់ដារមូលដ្ឋាន: ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃក្រដាសកាតុងកេស (ឧទាហរណ៍៖ C flute, B flute, Edge Crush Test) តាមរយៈឯកសារស្តង់ដារវេចខ្ចប់អន្តរជាតិ TAPPI Standards រួចប្រៀបធៀបជាមួយវត្ថុធាតុដើមដែលមាននៅលើទីផ្សារកម្ពុជា។
  2. រចនារចនាសម្ព័ន្ធប្រអប់ (Structural Design): ប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនាញដូចជា ArtiosCADAutoCAD ដើម្បីគូរប្លង់ប្រអប់។ កំណត់ទីតាំងរន្ធយួរឱ្យចំកណ្តាលបន្ទះសងខាង និងកំណត់ផ្ទៃក្រឡារន្ធឱ្យតូចជាង ៣% ដោយជ្រើសរើសទម្រង់រាងជារង្វង់ ឬបែប Perforated Slot
  3. ផលិតគំរូសាកល្បង (Prototyping): បញ្ជូនគំនូរប្លង់ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនកាត់គំរូ Sample Maker MachineCNC Plotter ដើម្បីកាត់បង្កើតប្រអប់គំរូជាក់ស្តែង ដោយធានាថាការកាត់រន្ធមានភាពត្រឹមត្រូវតាមទំហំដែលបានរចនា។
  4. អនុវត្តការធ្វើតេស្តសង្កត់ (Compression Testing): យកគំរូប្រអប់ដែលផលិតរួចទៅធ្វើតេស្តជាមួយម៉ាស៊ីន Box Compression Tester (BCT) ដោយអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌស្តង់ដារ TAPPI T811 ដើម្បីវាស់ស្ទង់កម្លាំងសង្កត់អតិបរមាដែលប្រអប់អាចទ្របាន មុនពេលវាខូចទ្រង់ទ្រាយ។
  5. វិភាគទិន្នន័យ និងកែលម្អការរចនា: ប្រមូលលទ្ធផលតេស្តយកមកវិភាគដោយប្រើ SPSSMicrosoft Excel។ ប្រសិនបើប្រអប់មិនអាចទ្រទម្ងន់គោលដៅបាន ត្រូវត្រឡប់ទៅកាត់បន្ថយទំហំរន្ធយួរ ឬប្តូរពីរន្ធកាត់ដាច់ទៅជារន្ធប្រភេទ Perforated វិញ មុននឹងឈានដល់ការផលិតជាទ្រង់ទ្រាយធំ។

៥. វាក្យសព្ទបច្ចេកទេស (Technical Glossary)

ពាក្យបច្ចេកទេស ការពន្យល់ជាខេមរភាសា (Khmer Explanation) និយមន័យសាមញ្ញ (Simple Definition)
Compressive strength (កម្លាំងសង្កត់) សមត្ថភាពអតិបរមារបស់វត្ថុធាតុ (ដូចជាប្រអប់កេស) ក្នុងការទ្រទម្ងន់ឬកម្លាំងដែលសង្កត់ពីលើចុះក្រោម មុនពេលវាខូចទ្រង់ទ្រាយ ទ្រេត ឬបាក់ស្រុត។ វាត្រូវបានគេប្រើដើម្បីកំណត់ថាប្រអប់អាចតម្រៀបជាន់គ្នាបានកម្ពស់ប៉ុន្មាននៅក្នុងឃ្លាំង។ ដូចជាសមត្ថភាពរបស់តុមួយដែលអាចទ្រទម្ងន់សៀវភៅរាប់រយតម្រៀបលើគ្នាដោយមិនបាក់ជើង។
Corrugated board (ផ្ទាំងក្រដាសកាតុងកេស) ប្រភេទសន្លឹកក្រដាសកេសដែលផលិតឡើងដោយមានក្រដាសរាបស្មើ (Liner) យ៉ាងតិចមួយស្រទាប់ និងក្រដាសមានរាងជារលក (Medium/Flute) នៅកណ្តាល ដើម្បីទប់កម្លាំងទង្គិច និងបង្កើនភាពរឹងមាំក្នុងការវេចខ្ចប់ទំនិញ។ ដូចជានំសាំងវិចដែលមាននំប៉័ងពីរផ្ទាំងអមសាច់រលកៗនៅកណ្តាល ដែលជួយឱ្យវាមានកម្រាស់និងទ្រទម្ងន់បានល្អជាងក្រដាសមួយសន្លឹកស្តើងធម្មតា។
Flute (ស្រទាប់ក្រដាសរលកកណ្តាល) រចនាសម្ព័ន្ធក្រដាសដែលមានរាងបត់បែនជារលកនៅចំកណ្តាលផ្ទាំងកាតុងកេស (ឧទាហរណ៍៖ C flute) ដែលដើរតួជាសសរខ្នាតតូច ជួយទ្រទ្រង់កម្លាំងសង្កត់បញ្ឈរ និងស្រូបទាញកម្លាំងទង្គិចពីខាងក្រៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ដូចជាសសរស្ពានរាងកោងៗនៅពីក្រោម ដែលជួយទ្រទម្ងន់ស្ពានទាំងមូលឱ្យរឹងមាំមិនងាយបាក់ស្រុត។
Perforated slot (រន្ធប្រភេទចោះមិនដាច់ស្រឡះ) ការរចនារន្ធយួរដោយមិនកាត់យកក្រដាសចេញទាំងស្រុងនោះទេ គឺគ្រាន់តែចោះជារន្ធតូចៗត្រឹមតែមួយភាគ (ដេរចន្លោះ) ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់រុញទម្លុះពេលចាំបាច់ ដែលវិធីនេះជួយរក្សារចនាសម្ព័ន្ធទ្រទម្ងន់របស់ប្រអប់បានច្រើនជាងការកាត់ដាច់តែម្តង។ ដូចជារន្ធចោះត្រឹមៗតូចៗនៅតាមគែមសៀវភៅវិក្កយបត្រ ដែលវានៅជាប់គ្នារហូតទាល់តែយើងហែកវាចេញ។
Flexural stiffness (ភាពរឹងប្រឆាំងនឹងការពត់កោង) សមត្ថភាពឬភាពរឹងរបស់សម្ភារៈ (ដូចជាបន្ទះក្រដាសកេស) ក្នុងការទប់ទល់មិនឱ្យវៀច ពត់កោង ឬប៉ោងចេញ នៅពេលមានបន្ទុកកម្លាំងសង្កត់សង្កត់ពីលើ ដែលជួយការពារការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃសំបកប្រអប់។ ដូចជាការព្យាយាមពត់បន្ទះឈើក្រាស់មួយ ដែលវាមានការតស៊ូពិបាកនឹងពត់កោងជាងបន្ទះបន្ទាត់ប្លាស្ទិកស្តើង។
Static compression test (ការធ្វើតេស្តសង្កត់ឋិតិវន្ត) ដំណើរការធ្វើតេស្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដែលគេដាក់កម្លាំងសង្កត់យឺតៗ ជាបន្តបន្ទាប់ និងថេរ ទៅលើវត្ថុណាមួយ (ដូចជាប្រអប់) ដើម្បីវាស់ស្ទង់រកដែនកំណត់អតិបរមានៃកម្លាំងដែលវត្ថុនោះអាចទ្របាន មុនពេលវាបរាជ័យខូចខាត។ ដូចជាការដាក់ដុំឥដ្ឋមួយដុំម្តងៗទៅលើប្រអប់យឺតៗ រហូតដល់ប្រអប់នោះក្រពិត ដើម្បីចង់ដឹងថាវាទ្រឥដ្ឋបានប៉ុន្មានដុំអតិបរមា។
Edge crush test (ការធ្វើតេស្តសង្កត់គែម) វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្តមេកានិច ដើម្បីវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពទប់ទល់នឹងកម្លាំងសង្កត់របស់សន្លឹកក្រដាសកេសពីខាងលើចុះក្រោម ស្របតាមបណ្តោយគែមបញ្ឈររបស់វា (ទិសដៅនៃរលក Flute) ដែលជាកត្តាសំខាន់បំផុតសម្រាប់គណនាកម្លាំងប្រអប់។ ដូចជាការយកបន្ទាត់ប្លាស្ទិកមកបញ្ឈរឱ្យត្រង់ រួចសង្កត់ពីលើចុះក្រោម ដើម្បីវាស់ថាវាអាចទ្រកម្លាំងដៃយើងបានប៉ុន្មានមុននឹងវាវៀចបាក់។

៦. ប្រធានបទពាក់ព័ន្ធ (Further Reading)

អត្ថបទដែលបានបោះពុម្ពនៅលើ KhmerResearch ដែលទាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះ៖

ប្រធានបទ និងសំណួរស្រាវជ្រាវដែលទាក់ទងនឹងឯកសារនេះ ដែលអ្នកអាចស្វែងរកបន្ថែម៖