Índice de Arrebentamento do Papel
Calcula o índice de arrebentamento (estouro, burst) do papel, índice = resistência ao arrebentamento (kPa) / gramatura (g/m²), em kPa·m²/g, normalizando a pressão que estoura o papel pela gramatura. O ensaio de Mullen aplica pressão crescente com um diafragma de borracha até romper a folha. É a propriedade de resistência mais usada em papéis para embalagem, sacos e papelão ondulado, refletindo tração e alongamento combinados. Informe a resistência ao arrebentamento e a gramatura.
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Índice de arrebentamento do papel
O índice de arrebentamento (estouro, ou burst) = resistência ao arrebentamento (kPa) / gramatura (g/m²), em kPa·m²/g, mede a pressão que faz o papel estourar, normalizada pela gramatura. O ensaio clássico é o de Mullen: prende-se a folha sobre um diafragma de borracha circular e infla-se este com pressão hidráulica crescente até a folha romper; a pressão de ruptura é a resistência ao arrebentamento. É uma propriedade 'multidimensional' — o estouro solicita o papel em todas as direções ao mesmo tempo e combina tração e alongamento (estiramento até a ruptura), por isso é considerado um bom indicador geral da resistência. É a propriedade mais importante e mais especificada em papéis para embalagem: sacos multifolhados (cimento, ração, farinha), papelão ondulado (caixas — o índice de arrebentamento das capas, junto com o ring crush do miolo, determina a resistência da caixa empilhada) e papel-cartão. Quanto mais pesada a embalagem e mais empilhamento ela sofre, maior o índice de arrebentamento exigido — há tabelas normativas (como a regra do transportador) que ligam o peso máximo da caixa ao burst mínimo do papelão. Depende das mesmas variáveis da tração (resistência e ligação das fibras, refino) mais o alongamento (favorecido por fibras não muito refinadas e por certos tratamentos). Informe a resistência ao arrebentamento e a gramatura.
Ferramentas Relacionadas
Índice de Rasgo do Papel
Calcula o índice de rasgo do papel, índice = força de rasgo (mN) / gramatura (g/m²), em mN·m²/g, normalizando a resistência ao rasgo pela gramatura. O rasgo depende muito do comprimento das fibras (fibras longas resistem mais) — por isso papéis de embalagem usam fibra longa de coníferas. É uma propriedade que muitas vezes compete com a tração (mais refino aumenta a tração mas reduz o rasgo). Informe a força de rasgo e a gramatura.
Comprimento de Ruptura do Papel
Calcula o comprimento de ruptura (autorruptura) do papel, L = índice de tração / 9,80665, em km — o comprimento de uma tira de papel que, pendurada pela ponta, se romperia sob o próprio peso. É uma forma intuitiva e clássica de expressar a resistência à tração, independente da gramatura. Papéis comuns rompem por volta de 3–8 km; papéis de alta resistência, mais. Informe o índice de tração (N·m/g).
Cobb (Absorção de Água do Papel)
Calcula o valor Cobb de um papel, Cobb = ganho de massa (g) / área (m²), em g/m², a quantidade de água absorvida por uma face do papel num tempo padronizado (geralmente 60 s). Mede a resistência à penetração de água, crucial em papéis para embalagem, impressão (controle de cola/tinta) e produtos que contatam líquidos. Cobb baixo indica boa colagem (sizing). Informe o ganho de massa e a área ensaiada.
Índice de Tração do Papel
Calcula o índice de tração do papel, índice = resistência à tração (N/m) / gramatura (g/m²), em N·m/g, normalizando a resistência pela gramatura para permitir comparar papéis de pesos diferentes. É uma das propriedades mecânicas mais importantes, ligada à resistência das fibras, à ligação entre elas e ao refino. Papéis para embalagem e sacos exigem alto índice de tração. Informe a resistência à tração e a gramatura.
Resistência à Compressão de Caixa (McKee)
Estima a resistência à compressão vertical de uma caixa de papelão ondulado pela fórmula simplificada de McKee, BCT = 5,87 × ECT × √(espessura da chapa × perímetro da caixa), com o ECT — a resistência ao esmagamento de coluna medida na TAPPI T 811, equivalente à ISO 3037 — em newtons por milímetro e as duas dimensões em milímetros. O resultado, em newtons, é a carga que a caixa vazia suporta no ensaio de compressão de laboratório, com o papel condicionado a 23 °C e 50% de umidade relativa. Como a resistência cresce com a raiz do perímetro e linearmente com o ECT, dobrar o perímetro rende só 41% a mais, enquanto trocar a onda por outra de ECT 30% maior rende os 30% inteiros — reforçar o papel costuma valer mais do que mexer no formato. Para o empilhamento real em palete, divida o BCT por um fator de segurança de 3 a 5, que cobre a perda de rigidez com a umidade ambiente, a fluência do papelão ao longo de semanas sob carga e o desalinhamento entre caixas na coluna. Informe o ECT, a espessura da chapa e o perímetro da caixa.
Energia de Moagem (Índice de Bond)
Calcula a energia específica de cominuição (moagem/britagem) pela lei de Bond, W = 10 × Wi × (1/√P₈₀ − 1/√F₈₀), a partir do índice de trabalho de Bond do minério Wi (kWh/t), e dos tamanhos de partícula pelos quais passam 80% do produto (P₈₀) e da alimentação (F₈₀), em micrômetros. O resultado, em kWh por tonelada, é a energia necessária para reduzir o minério do tamanho de alimentação ao de produto. A cominuição é o maior consumo de energia da mineração (até 50% da planta). O índice Wi caracteriza a resistência do minério à fragmentação. É a base do dimensionamento de moinhos e do consumo energético. Informe o Wi, o P₈₀ e o F₈₀.
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