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detalhes dos produtos

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Saco do volume de FIBC
Created with Pixso. Saco FIBC de Tecido Mineral 180 G/M² com Design de Costura Lateral de Quatro Alças

Saco FIBC de Tecido Mineral 180 G/M² com Design de Costura Lateral de Quatro Alças

Nome da marca: SINOPACK
Número do modelo: SINA26011
Quantidade mínima: 1000 unidades
Preço: Negociável
Prazo de entrega: 30 dias
Condições de pagamento: T/T
Informações pormenorizadas
Lugar de origem:
China
nome:
Sacos Jumbo para Materiais de Mineração
Tamanho da bolsa:
90 × 90 × 90 cm
Capacidade de carga especificada:
1200kg
Resistência do tecido de urdidura:
≥1600N
Resistência do tecido de trama:
≥1600N
Tecido Corporal:
180g/m²
Peso linear do loop:
50g/m
Número de alças de elevação:
4
Tamanho de corte de loop:
7 × 145 centímetros
Forro Interno:
100 × 100 × 135 centímetros
Força do laço de elevação:
≥18.000 N
Costura do painel corporal:
Ponto corrente com agulha dupla dobrado para fora
Aplicativo:
Mineral
Detalhes da embalagem:
1.1*1.1*1.3 pálete
Habilidade da fonte:
20.000 unidades em um mês
Destacar:

Saco a granel FIBC de 180 G/M2

,

Saco a granel FIBC de 1200kg

,

Sacos FIBC de PP Tecido de 1200kg

Descrição do produto

Saco FIBC para Minerais de 180 g/m² com Design de Quatro Alças Laterais

Os sacos FIBC para minerais devem suportar o peso do material, a expansão lateral do corpo e as forças concentradas nas áreas de fixação das alças de elevação. O peso do tecido, por si só, não é suficiente para determinar se um saco a granel é adequado para um mineral específico.

Este Saco FIBC para Minerais utiliza tecido branco não revestido de 180 g/m² e tem dimensões nominais de 90 × 90 × 90 cm. Sua capacidade de carga especificada é de 1200 kg.

A construção inclui quatro alças de elevação laterais, requisitos mínimos de resistência do tecido em ambas as direções de tecelagem e um método definido de costura dupla agulha.

Cargas Concentradas em Embalagens a Granel de Minerais

Partículas de minerais e minérios frequentemente têm densidade aparente relativamente alta. Após o enchimento, o material aplica uma carga vertical no fundo e também empurra para fora contra os painéis laterais.

Durante a elevação, essas forças devem viajar do fundo e das paredes laterais para as áreas de fixação das alças. Se a conexão entre o corpo e as alças for muito limitada, tensões locais podem se desenvolver ao redor das raízes das alças ou das costuras do corpo.

O enchimento irregular também pode alterar a distribuição da carga. Se o material estiver concentrado em um lado, ou se as quatro alças tiverem comprimentos inconsistentes, alguns pontos de elevação podem ser carregados antes de outros.

Uma avaliação técnica deve, portanto, considerar mais do que a afirmação “tecido pesado de 180 g/m².” A resistência direcional do tecido, a configuração das alças, o design das costuras e os testes completos do saco também devem ser revisados.

Por que o GSM do Tecido Não é Igual à Capacidade do Saco

O valor de 180 g/m² descreve a massa do tecido por unidade de área. É um parâmetro importante de controle de material, mas não define independentemente a resistência à tração ou a capacidade completa do saco.

Tecidos com o mesmo GSM podem usar diferentes estruturas de fita, densidades de tecelagem e tensões de fabricação. Essas diferenças podem afetar sua resistência nas direções de urdume e trama.

Para este saco, ambas as resistências de urdume e trama são especificadas em não menos que 1600 N. A resistência do urdume é relevante para a carga longitudinal, enquanto a resistência da trama ajuda o corpo a controlar a expansão lateral após o enchimento.

O controle em ambas as direções fornece evidências mais úteis do que apenas o peso do tecido. No entanto, os valores de ≥1600 N permanecem requisitos de tecido base e não devem ser descritos como a carga de trabalho segura do saco completo.

Como as Quatro Alças Laterais Transferem a Carga

O saco é equipado com quatro alças de elevação macias. Cada alça tem uma largura especificada de 7 cm, uma especificação de corte de 7 × 145 cm e um peso linear de 50 g/m.

A resistência da alça de elevação é especificada em ≥18000 N. Cada alça é posicionada ao longo de uma costura lateral e costurada para baixo a partir da borda superior juntamente com o corpo do saco.

O caminho de carga pretendido pode ser descrito como:

Carga mineral → fundo e painéis laterais do saco → tecido de urdume e trama → costuras do corpo → alças laterais → equipamento de elevação

Estender as alças ao longo das costuras laterais aumenta a área pela qual as forças de elevação entram no corpo. Reduz a dependência de uma conexão curta localizada apenas ao redor da borda superior.

Este design não significa que uma alça possa carregar o saco completo. Todas as quatro alças devem participar da elevação, e a distribuição real da carga pode ser afetada pelo comprimento da alça, ângulo de elevação e posição do material.

A Função da Costura de Corrente com Dupla Agulha

Os painéis principais do corpo usam uma costura de corrente com dupla agulha dobrada para fora. As duas linhas de costura paralelas fornecem caminhos de união contínuos entre os painéis de tecido separados.

A construção dobrada impede que uma borda de corte não tratada atue como a única borda carregada. A borda superior do saco é dobrada para fora e acabada com uma única linha de costura.

Um método de costura nomeado não substitui a inspeção de produção. A densidade dos pontos, a especificação da linha de costura, a tensão da linha, os pontos perdidos e o comprimento da costura ao redor das áreas de fixação das alças ainda devem ser verificados.

Onde um projeto tem requisitos de elevação definidos, a inspeção das costuras deve ser combinada com testes completos do saco, em vez de depender apenas de exame visual.

Especificações Principais

Parâmetro

Especificação

Tipo de produto

FIBC para minerais não revestido de quatro alças

Dimensões nominais

90 × 90 × 90 cm

Capacidade de carga especificada

1200 kg

Peso aproximado do saco

1,2 kg

Tecido do corpo

Tecido branco não revestido

Peso do tecido

180 g/m²

Resistência do urdume

≥1600 N

Resistência da trama

≥1600 N

Número de alças de elevação

Quatro

Especificação da alça

7 × 145 cm

Peso linear da alça

50 g/m

Resistência da alça

≥18000 N

Configuração da alça

Alças de elevação laterais

Costura do corpo

Costura de corrente com dupla agulha dobrada para fora

Método de embalagem

Dois sacos por embalagem

Esses números descrevem os requisitos de material e construção disponíveis na folha de produção. Eles não devem ser expandidos para uma reivindicação certificada 5:1, 6:1 ou UN sem a evidência de teste completa do saco relevante.

Materiais e Condições Operacionais

Este FIBC não revestido pode ser avaliado para partículas minerais secas compatíveis com suas dimensões, capacidade especificada e construção do corpo.

Em instalações de processamento de minerais, o design de quatro alças pode ser usado com empilhadeiras ou equipamentos de elevação adequados. Os garfos da empilhadeira devem ser lisos e livres de bordas afiadas que possam cortar ou desgastar as alças.

Para armazenamento em armazém e transporte rodoviário, as dimensões preenchidas também devem ser consideradas. A pegada nominal de 90 × 90 cm não representa necessariamente a largura máxima após o enchimento.

Tecido não revestido não fornece uma barreira à prova d'água ou de umidade verificada. Minerais sensíveis à umidade podem exigir um revestimento de PE, tecido revestido ou proteção externa contra intempéries.

Pó mineral fino pode escapar por lacunas tecidas ou furos de agulha de costura. Revestimento, um revestimento ou costuras à prova de vazamento devem ser avaliados onde a contenção de pó é necessária.

Peças de minério com bordas afiadas podem criar riscos locais de perfuração e abrasão. Um peso de tecido de 180 g/m² não prova independentemente a adequação para todo material afiado ou irregular.

O que Deve Ser Confirmado Antes de Encomendar?

Calcular Volume a Partir da Densidade Aparente

Um corpo de 90 × 90 × 90 cm tem um volume geométrico teórico de aproximadamente 0,729 m³. O requisito de volume preliminar pode ser calculado como:

Volume necessário (m³) = peso de enchimento (kg) ÷ densidade aparente (kg/m³)

Por exemplo, 1200 kg de material com uma densidade aparente de 1800 kg/m³ requerem aproximadamente 0,667 m³.

Com uma densidade aparente de 1400 kg/m³, o mesmo peso requer aproximadamente 0,857 m³. Isso excede o volume geométrico teórico do saco, portanto, o mesmo tamanho não pode acomodar 1200 kg de todos os minerais.

Combinar o Acabamento do Tecido com o Material

Material seco, relativamente grosso e não sensível à umidade pode ser avaliado para um FIBC não revestido.

Pó fino, material sensível à umidade ou produtos que requerem controle de poeira podem precisar de tecido revestido, um revestimento de PE ou costura à prova de vazamento.

Definir o Design de Enchimento e Descarga

A folha de produção disponível não especifica um bico de enchimento ou descarga. A construção superior e inferior deve, portanto, ser selecionada de acordo com o equipamento do cliente.

Um topo aberto, topo de bolsa ou bico de enchimento afeta o controle de enchimento. Um fundo plano ou bico de descarga afeta a velocidade de descarregamento e a contenção do material.

Confirmar o Fator de Segurança Necessário

A capacidade de carga especificada de 1200 kg não substitui um fator de segurança completo do saco. Sacos de uso único, uso repetido e para mercadorias perigosas podem estar sujeitos a diferentes requisitos de teste.

Se um fator de segurança de 5:1 ou 6:1 for necessário, o fornecedor deve fornecer o padrão de teste correspondente e o relatório de teste completo do saco.

Verificar a Compatibilidade com Equipamentos de Elevação

O cliente deve confirmar se a largura da alça de 7 cm é compatível com os garfos da empilhadeira ou ganchos de elevação reais.

Todas as quatro alças devem ser engatadas sem torcer. A tolerância do comprimento da alça e a posição de fixação também devem ser verificadas para reduzir o carregamento desigual.