请选择 目标期刊

楚纹样在“黄鹤楼”卷烟包装设计中的价值体现 下载:63 浏览:428

李波1 刘君2 《中国设计》 2018年10期

摘要:
楚纹样是楚文化浓缩提炼后形成的视觉形象精华,具有极高的文化与艺术价值;"黄鹤楼"是湖北中烟旗下的重要卷烟品牌,公司坐落于孕育千年楚文化的荆楚大地,它们具有一脉相承的楚文化底蕴与楚文化精神。文章通过对楚纹样与黄鹤楼卷烟品牌进行设计研究,寻找两者间的契合点,探寻楚纹样在黄鹤楼卷烟包装设计中的价值体现。

汉字图形化设计在黄鹤楼卷烟包装中的表现手法 下载:59 浏览:439

汪苑1 汪苑2 《中国设计》 2018年5期

摘要:
文章通过对黄鹤楼卷烟视觉设计中应用汉字图形化作用的简要分析,运用多种图形创意表现方法,将汉字与图形完美地结合起来,赋予汉字以活力和精神,对汉字所要表达的内容和形式起到画龙点睛的作用,总结出以分解重构,书法介入等表现方法进行汉字图形化的视觉设计及应用的阐述。

行业生存与税制改进:上海华界卷烟特税风潮研究(1923—1926) 下载:34 浏览:297

张莉 《历史研究进展》 2019年12期

摘要:
1923年,江苏省当局以抵补教育经费为借口开征卷烟营业特税。此税在上海华界的实施异常艰难,卷烟业的反对贯穿整个征收过程,并激起三次大的停业风潮,但政府强硬的态度使得税收稽征总体上按照计划推行。在风潮中,同业商人团体内部的自我认同意识使其同力反抗,并形成了以行业生存为主体的利益话语支撑体系,其中行业内部税负转嫁及大同业与政府之间的权益交换也是不容忽视的问题。虽政府依据包税数额高低频繁改换包商,但该税的征收实践为卷烟统税的实施奠定了一定基础,促进了近代中国税制的改进。

减少喂料机对射式光电管误判的研究 下载:59 浏览:408

甄耀家 《中国设备》 2019年12期

摘要:
仓储式喂料机以对射式光电管作为控制元件,随着生产的进行粉尘逐渐粘附在有机玻璃,引发光电管误判满料。通过加装自动空压吹扫装置,达到减少对射式光电管误判的目标。

ZJ17卷烟机接装纸夹烟末去除功能的改进 下载:57 浏览:372

甘益员 郭明军 赵丰 吕春波 李秀伟 《中国设备》 2019年8期

摘要:
为了减少接装纸夹烟末的烟支数量,根据卷烟机的生产工艺需求,重新设计除烟末装置。在靠拢轮的上方、接装纸切刀的下方增装负压吸风装置,在搓接轮的下方安装负压回收装置,吸收烟末和粉尘。增加负压管道和烟末回收装置,增加多个正压清洁气嘴,收集烟末。

基于倍福IPC开发的均衡供料控制系统 下载:57 浏览:376

王双丽 杨俊峰 《中国设备》 2019年7期

摘要:
倍福嵌入式IPC(Industrial Personal Computer,工业个人计算机)控制器CX9020在滤棒成型车间生产单元滤棒均衡供料控制系统上的应用解决方案。通过与目前较为主流的滤棒高架库调度系统进行对比分析后,充分展现了基于倍福IPC控制器开发的调度控制系统在滤棒生产单元式供料工作模式下的应用优势。

制丝线设备状态自动判异功能开发 下载:59 浏览:372

袁书豪 薛梅 《中国设备》 2019年6期

摘要:
烟厂制丝线小停机次数过多,设备异常情况频发,通过对制丝设备状态进行综合分析、分类开发、程序设计和设备异常自动判异功能开发,解决制约制丝线设备生产连续性问题,为设备状态检测提供新的解决方案。

干冰膨胀线燃烧炉熄火故障分析及处理 下载:59 浏览:378

黄海松 《中国设备》 2019年5期

摘要:
烟厂干冰膨胀线热端燃烧炉长期存在生产过程中异常熄火故障,确定故障原因并采取增加新风含氧量、提高火焰检测准确性、降低工艺风含水率等措施,解决燃烧炉熄火问题,降低燃油损耗量,保证生产的连续性与稳定性。

原烟重量自动采集系统设计与应用 下载:55 浏览:370

孙纪周1 夏小东1 赵芳2 徐舟1 《中国设备》 2019年5期

摘要:
原烟称重与统计是打叶复烤行业中的一项重要加工依据,复烤厂每烤季都会对大批量的原烟进行多次称重,为了提高称重效率和统计效率,设计了一种电子秤重量自动采集系统。利用无线遥控、语音播报、LED显示、超界检测等技术,改造现有电子秤,采用VB语言编写上位机界面,利用计算机串口通信实现称重过程中的重量采集、显示、异常报警等,通过上位机对称重数据进行汇总统计。经过近一个烤季的测试,系统运行良好。

FOCKE350包装机商标纸第四输送辊对的改进 下载:77 浏览:485

赵安 方建国 《中国设备》 2018年12期

摘要:
FOCKE350硬盒包装机商标纸输送轨道上的输送辊与被动辊之间的压力、相对位置在生产过程中发生较大波动,造成商标纸输送堵塞,影响设备作业效率以及增加商标纸的消耗。对此实施改进,改变输送辊与被动辊之间的连接方式。经实践应用达到了方便操作维修、减少商标纸输送阻塞频次、提高硬盒包装质量和设备有效作业率的目的。

基于8D法的解包穿梭车皮带磨损研究与分析 下载:64 浏览:451

刘兴乐 罗民 罗琪松 李磊 李潇飏 曾庆杰 《中国设备》 2020年10期

摘要:
解包穿梭车是机器人解包系统的核心设备之一,解决穿梭车皮带磨损将会影响生产组织和工艺质量。通过8D工作法,对解包穿梭车皮带磨损进行分析并采取控制措施。

卷烟厂片烟高架库空调设备改造 下载:65 浏览:387

银建华 《中国设备》 2020年8期

摘要:
以某卷烟厂片烟高架库的空调系统为例,发现空调设备原设计存在的问题并根据系统历史数据统计表明,空调设备及气流组织的制冷除湿效率仅为40%,难以满足片烟高架库正常的温湿度要求。制定解决方案并改造空调系统,解决设计及空调运行问题,使空调系统制冷除湿能力提升至80%,确保生产安全与高效运行。

SH26型滚筒气流式烘丝机进出料气锁改进 下载:38 浏览:441

李志强 邱浩峰 《中国设备》 2020年7期

摘要:
SH26型滚筒气流式烘丝机生产过程中进出料气锁轴端出现渗水现象,导致干燥烟丝产生水渍烟。对进出料气锁装置进行技术改进。

PROTOS70副回丝输送带分析与改进 下载:52 浏览:502

王明刚 王石金 高卫军 《中国设备》 2020年7期

摘要:
通过对PROTOS70副回丝输送带的结构和作用分析,对其所承担的作用和结构组成进行改进,提高了备件使用寿命和设备有效作业率,降低了劳动强度。

FOCKE401透明纸包装机长边终封烙铁的改进 下载:65 浏览:462

徐启勇 赵安 胡涛 《中国设备》 2020年6期

摘要:
通过对FOCKE401小盒透明纸包装机长边终封烙铁进行改进,解决小盒透明纸侧面长边容易出现热封不牢、侧封皱褶,拉线反卷等质量缺陷,进而从根本上解决不同品牌透明纸侧长边包装质量差异大的问题,保障烟包透明纸的包装质量。

多规格卷烟装封箱装置的研发与应用 下载:55 浏览:432

胡风华 《中国设备》 2020年3期

摘要:
通过开展项目现场测绘、可行性分析、布局规划、项目研发等工作,自主设计研发并应用一套细支卷烟装封箱装置。新装置采用自动化模式,可实现细支卷烟产品的自动装箱、自动封箱工艺流程。

手性方酰胺-N-酰基吡咯烷的合成及其催化作用 下载:44 浏览:468

白冰1 钟闻英1 王宁2 杨静1 毛多斌1 《化学研究前沿》 2020年4期

摘要:
以方酸二甲酯及N-酰基-L-脯氨醛为原料,合成了4种新型方酰胺-N-酰基吡咯烷双功能手性催化剂,利用1H NMR,13CNMR,HR-MS,IR对催化剂结构进了表征。将该类催化剂应用于2,4-戊二酮对硝基烯烃的不对称Michael加成反应中,考察了溶剂、温度和催化剂用量对反应的影响,得到的最优反应条件为:甲苯为溶剂,催化剂用量为0.5 mol%,室温下反应。在最优反应条件下,以3a为催化剂,合成了12个具有光学活性的3位取代的2,4-戊二酮,最高产率达到97%,最高ee值达到95%。该催化体系能够适合含有吸电子和供电子基团的各种硝基烯烃的不对称加成。

浅析电气自动化工程中的节能设计技术 下载:35 浏览:186

杨阳 杨震 《中国电气工程》 2025年4期

摘要:
随着社会的发展,在人们生活生产中,电气自动化技术应用较为广泛,特别是信息技术的发展,推动电气自动化技术也随之更新,在自动化水平提高下,却也出现过度挖掘能源,能源浪费打破自然平衡的问题。因此,面对能源危机,需响应国家节能减排要求,落实节能设计理念,不仅能够减少电能浪费,缓解能源危机,还能保证电气工程系统设备运行稳定性,减少发生故障概率。

卷烟烟气中氰化氢形成机理研究进展 下载:25 浏览:285

郝菊芳1 范铁桢1 闫洪洋1 何保江2 胡建军1 《化学研究前沿》 2018年7期

摘要:
为降低卷烟烟气中的氰化氢(HCN),对HCN的来源、形成途径、影响因素及研究方法等进展进行了综述。HCN的形成机理较为复杂,烟草中的氨基酸、蛋白质等多种含氮化合物都可裂解生成HCN,且形成途径多样,温度、裂解气氛、烟草中其他物质都会影响HCN的形成,有待于进一步模拟卷烟燃吸过程,运用先进的检测手段来全面分析HCN的形成过程。

提高软包硬化包装设备产能的研究 下载:45 浏览:384

王凤玲 宣涵月 王长杰 《中国设备》 2025年4期

摘要:
软包硬化工序复杂,商标纸以及封签的吸取方式稳定性比较差,由于封签比较轻而且面积较小,设备吸取的难度比较大,容易偏斜。给包装增加了难度,在制造过程中容易产生故障,根据软硬包的特点,改造设备零部件,提高盒装成型效率和质量,从而提高产能。
在线客服::点击联系客服
联系电话::400-188-5008
客服邮箱::service@ccnpub.com
投诉举报::feedback@ccnpub.com
人工客服

工作时间(9:00-18:00)
官方公众号

科技成果·全球共享