烟包凹版耐印率的分析与总结

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烟包使用凹印工艺已经十分成熟.凹印以其墨层厚实、色彩鲜艳、印刷连续性强、印刷密度高、半色调平衡、印刷速度快、印版耐久性高等特点,在烟包印刷市场占有近一半的份额.rn在凹印过程中,随着印品数量的累积,图文的某一部分颜色会逐渐变得比其他正常颜色浅,俗称起坎或墨杠.
其他文献
粒子径迹的严重重叠粘连会影响粒子径迹的测量精确度.提出一种基于径迹重叠分类的严重粘连重叠核径迹分离测量新方法.首先,按照重叠粒子径迹中心的相互包含性,对重叠粘连的粒子径迹进行分类,以辨别粒子粘连的严重程度;然后,以等比缩小一半的非粘连重叠的粒子径迹图像为结构元素,对粘连重叠粒子径迹显微图像进行有限次腐蚀操作,有效分离了严重粘连重叠的粒子径迹,形成了四类径迹分类图像.实验结果表明,结合新的分类方法和有限腐蚀能够分割严重粘连重叠的径迹图像,消除径迹重叠粘连对图像测量精确度的影响.
学位
感测数据,再将数据传输至信宿是无线传感网络(WSNs)中节点的首要任务.传感节点由电池供电,它们的多数能量用于传输数据,越靠近信宿的节点,传输的数据量越大.因此,这些节点的能耗速度快,容易形成能量-空洞问题.而通过移动信宿收集数据能够缓解能量-空洞问题.为此,提出基于粒子群优化的信宿移动路径规划(PSO-RPS)算法.PSO-RPS算法结合数据传递时延和信息速率两项信息选择驻留点,并利用粒子群优化算法选择最优的驻留点,进而构建时延有效的信宿收集数据的路径.仿真结果表明,提出的PSO-RPS算法有效地控制路
学位
针对传统电力营业厅存在系统功能不齐全、信息交互能力弱、服务水平低、运营管理分散等问题,提出一种基于互联网+的集成化智慧电力营业厅的功能和系统架构.通过需求分析方法分析用户需求,提升智慧营业厅的服务业务架构和网络架构,全面系统分析智慧营业厅所需实现的各项功能,结合智慧电力营业厅的数据精准匹配功能,有效提升电力营业厅服务的可靠性和稳定性.与已有研究相比,本系统架构能更有效地提升用户体验、企业运营效率以及电力企业自身竞争力,为电力营业厅未来的发展提供参考和借鉴.
移动用户和无线设备终端已成为大量数据的源节点.在如此数据密集型的移动的无线通信网络中,时延容忍网络(DTNs)在数据路由、分发和收集阶段扮演着重要作用.为此,提出基于相遇时长的时延容忍路由(CDR).先分析了数据密集型路由问题:仅凭一次相遇机会无法完成大数据量的传输.再通过相遇频率、相遇时长和缓存区的可用空间三项信息,计算路径的权重,将具有最大权重的路径作为最短路径,并依此路径传输数据.仿真结果表明,相比于等待路由(SW),CDR路由有效地提高了数据包传递率.
针对半导体器件中的氧化物由于辐射电离损伤所产生的界面陷阱和体缺陷的模型,采用向后欧拉方法处理时间离散,采用线性化的方法处理带反应项的非线性漂移扩散反应方程,完成了氧化金属–绝缘层–半导体结构(MIS)中二氧化硅层产生界面缺陷和体缺陷的数值模拟.该算法在三维并行自适应有限元软件平台(PHG)上编程实现,模拟的数值结果与电离损伤实验中所出现的低剂量增强效应和在不同氢气浓度条件下的数据相符合.针对模拟结果给出了对应模型的结果分析.
蔡氏电路是一种结构简单、便于实现的混沌电路,其中蔡氏二极管是蔡氏电路的核心,目前大多采用正负电源供电的运放和电阻来实现.本文在分析蔡氏二极管原理的基础上,通过给运放设置合适的偏置点,采用单电源供电电路实现蔡氏二极管模型.在电路的具体实现中,现有蔡氏电路所采用的线性电感具有价格高、精度不易控制等缺点,为了克服这个问题,本文采用有源模拟电感代替线性电感的设计思想,针对两种有源模拟电感的实现方案,进行了板级电路设计和测试验证.测试结果表明,在+5 V单电源供电下,利用模拟电感代替线性电感不会影响电路的混沌性.
以一种高压电源的前置稳压电路作为研究对象,重点分析稳压控制电路的抗中子抗辐射能力.对导致中子辐照前后输出电压变化量的因素进行分析,并对关键元器件晶体管进行辐照效应分析和试验验证,提出了晶体管优化和采用达林顿晶体管结构2种加固措施.通过电路仿真和制作样机,得到在1 MeV等效中子2×1013 n/cm2中子注量后的仿真和实测结果与理论分析值相吻合,验证了抗辐射加固措施的有效性.
众所周知,凹印油墨为液体油墨,采用泵压循环供墨,过程中不可避免会产生气泡,进而影响印品质量.特别是随着环保政策的日益严苛,以及产品卫生安全要求的不断提高,水性油墨的使用比例不断增加,尤其是水性雪花油墨、水性哑光油墨等的广泛应用,使得气泡问题表现得更加突出,严重影响印刷质量(如图1所示).本文,笔者以我公司“红塔山(新时代)”烟包产品为例,分析凹印水性油墨气泡的产生原因以及解决方案.
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