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(1)防伪票券条形码的放置方向。防伪票券条形码的方向除了考虑防伪票券印刷工艺的特点外(与防伪票券印刷方向不同相同),还应考虑具体的情况。如对于圆柱型包装容器(商品),当包装(商品)半径R”过小时,防伪票券条形码方向应垂直于包装(商品)轴线,不允许与轴线平行,否则会影响防伪票券条形码的正确识读。
一般规定:当R≤51mm时,EAN-13和UPC-A码条的方向应垂直于包装(商品)轴线;当R≤25mm时,EAN-8和UPC-E码条的方向应垂直于包装(商品)轴线。
防伪票券条形码位置的选择原则。防伪票券条形码位置的选择应以符号不变形且便于识读、便于操作为准则。首先应选择在商品(包装)主显示面的右侧;其次可选择在与商品,箱型包装。一般箱型包装防伪票券条形码好印在箱底面,并尽量避免在正中央(一般(包装)主显示面相连的平面;后选择主显示面的背面。罐或瓶型包装。罐或瓶型包装防伪票券条形码好印在侧面的下方,但是防伪票券条形码符号表面曲度。
防伪票券条形码位置和方向选择实例。不可超过30°,若侧面不能印时,则可将防伪票券条形码印在盖子上(但盖子深度不可超过13m)。袋型包装。袋型包装好在底面,如果底面无法实现,则可印在背面正中央;背桶型包装。
桶型包装防伪票券条形码防伪票券印刷位置与罐或瓶型相似。印在箱体下部右侧)。书籍。书籍防伪票券条形码通常印在封底或护封的左下角,并且防伪票券条形码的方向与书脊平行。
期刊杂志。期刊杂志的防伪票券条形码通常印在封面上。个别杂志也有印在封底的,位置与书籍的相同,即与书脊平行。
几种典型包装容器的防伪票券条形码防伪票券印刷位置面有接缝时,可印在背面右侧的下方。和方向和条箱A号几种典型包装容器的防伪票券条形码防伪票券印刷位置和方向条码R在防伪票券条形码的防伪票券印刷过程中,经常会出现一些质量问题,判断这些问题主要是依靠防伪票券条形码阅读器。
防伪票券条形码符号是扫描识读的信息源,为了保证正确的识读,所防伪票券印刷的防伪票券条形码应整齐清晰,无明显残缺,空白处无起脏墨迹。
为了保证防伪票券条形码的正确识读,、防伪票券条形码防伪票券印刷质量的控制及影的因素防伪票券条形码上的疵点和污点的大直径应小于或等于窄线防伪票券条形码标准宽度的0.4倍。防伪票券印刷后的防伪票券条形码中的线条和空白应有明显的反差信号,其空白处的反射率应尽量大,而线条的反射率应尽量小,PCS值(对比度)越大,防伪票券条形码的反差信号也就越大根据防伪票券条形码的功能,其主要质量特性是它的可读性,即是用专门防伪票券条形码阅读器解码的能力。在防伪票券印刷过程中,常见的问题是防伪票券条形码不可读,通常是因为防伪票券条形码的一些特性不可识读性能也越好。防伪票券条形码量的判新方法能满足规定的要求。
一般情况下,防伪票券条形码阅读器将防伪票券条形码的PCS值(对比度)、小边缘对比度,解码性、解码能力、缺陷等特性分为A、B、C、D、E、F六级,如果“通过级别”设定为C(大部分情况用此等级),防伪票券条形码阅读器将自动计算每次测量结果或几次测量结果的平均值(依仪器设定)而得出此防伪票券条形码的级别,如果其中有一项得出来的值低于C级则总的测量结果将不能通过,说明防伪票券条形码的防伪票券印刷质量有问题。
一般情况下,防伪票券条形码的质量问题及产生原因主要有以下四点。
(1)条和空的颜色搭配不对。
(2)条的颜色印得太浅,如水大、墨量小、压力小等
(3)底色印得太深,如水干、墨量大、压力重等
(4)部分条印得太浅,如水大,有杂物等条形马的印制指标
潍坊昌邑瑞胜达(北京)科技发展有限公司始终坚持“创新务实,追求卓越,诚信守约,用户至上;以质量求生存,以科技求发展”的经营理念。秉承“员工与企业共成长,企业与合作伙伴共同发展”的指导思想。以科学的管理为基础,以的人才为支撑,以不断创新的激情为动力,以打造的“潍坊昌邑瑞胜达(北京)科技发展有限公司”品牌为己任,企业形象,创造出更好的 木盒厂家产品。
20世纪50年代,Joe Woodland成为北美地区的统一代码—UPC码的奠基人1959年,费伊塞尔( Girad Feissel)等人申请专利,将0-9中的每一个数字用七段平行线表示,促进了条形码码制的发展。不久,布林克尔(EF. Brinker)获得了将条形码标识在电车上的专利。
20世纪60年代后期,西尔韦尼亚( Sylvania)发明了一种条形码识别系统,被北美铁路系统采用。这可以说是条形码技术早期的应用。
1970年美国超级市场委员会制定出通用商品代码UPC码。
1971年布莱西公司研制出“布菜西”码及相应的自动识别系统,用以库存验算,这是条形码技术次在仓库管理系统中的实际应用。
1972年蒙那奇·马金( Monarch Marking)等人研制出库德巴( Code bar)码,条形码技术进入新的发展阶段。
1973年美国统一编码委员会(简称UCC)建立了UPC条形码系统,并实施该码制的标准化。同年,食品杂货业把UPC码作为该行业的通用标准码制,为条形码技术在商业流通销售领域里的广泛应用,起到了积极的推动作用。
1974年, Intermec公司的戴维·阿利尔( Davide Alair)推出39码,并很快成为美国军用条形码码制,39码是个字母、数字式想结合的条形码,后来广泛应用于工业领域。
1976年,美国和加拿大在超级市场上成功使用UPC条形码系统。
1977年,欧共体在UPC-A码的基础上,制定出欧洲物品编码一EAN码,并正式成立了欧洲物品编码协会(简称EAN)。
1978年,日本制定出日本物品编码一JAN码(1974年开始建立POS系统),并于同年加入EAN组织。
进入20世纪80年代,条形码技术有了进一步发展,1981年由于EAN已经发展成为一个国际性组织,故改名为“国际物品编码协会”(简称1AN),但是由于历史原因和习惯,至今仍称为EAN。
同时,人们围绕提高条形码符号的信息密度,开展了多项研究,1981-1982年,128码和93码被使用,有效地提高了条形码的信息密度。此后,相继制定出一些行业标准的码制,比如军用标准1189、交叉25码、39码等。其间共有40多种条形码码制被研制出,并服务于商业和军事领域,相应的自动识别设备和防伪票券印刷技术也得到了长足的发展。
欧、美和日本等先进和地区已经普遍使用条形码技术。近年来,该技术在我国也得到了迅速发展。
1988年,我国中请加人EAN组织,并于1991年4月19日正式成为该组织的成员,国别代码为690。后又扩充为690-602,近年来又有了扩充。
90年代的国际流通领域将条形码誉为商品进入国际市场的“身份证”,防伪票券印刷在商品外包装上的条形码,像一条条经济信息组带将世界各地的生产制造商、出口商、批发商、零售商和顾客有机地联系在一起,并且逐步形成多项、多元的信息网。
防伪票券手段技术层面复杂、防伪票券力度高,工艺精细、外观精考该技术对收缩膜基材(一般是BOPP)有特殊要求,购买和开发BOPP生产设备造价昂贵,从而在源头上堵住了造假者制假的可能性和可行性。
在发挥防伪票券激光全息技术防伪票券效果的同时,防伪票券激光全息收缩膜在生产中采用宽幅全息透明防伪票券模压技术与加密全息图像防伪票券技术相结合,并较好地解决了热压与基材热收缩的矛盾,在使用中通过BOPP防伪票券收缩膜两个表面提供热封,将被包装物整体包裹,在拆包时必须先撕开BOPP防伪票券膜,保证了防伪票券薄膜使用的一次性,从而达到防伪票券的目的。
拉伸包装技术的原理及在防伪票券包装中的应用,拉伸包装是用可拉伸的塑料薄膜在常温和张力下对产品或包装件进行裹包的一种包装方法。拉伸包装1940年始于美国,起初主要用于销售包装,满足超级市场销售肉、禽、海鲜产品、新鲜水果和蔬菜的包装。自从比较理想的拉伸薄膜如聚氯乙烯薄膜于20世纪70年代用于拉伸包装后,拉伸包装得到了飞速发展,而且从销售包装的领域扩展到运输包装的领域(拉伸包装用于运输包装可以节省设备投资和材料、能源方面的费用),被认为是一种很有发展前途的包装技术。
(1)拉伸包装技术的原理。拉伸包装是通过机械张力的作用,在常温下将弹性薄膜围绕被包装件进行拉伸、紧裹,由于薄膜经拉伸后具有自黏性和弹性,可以将包装件牢牢裹紧,然后在其末端进行热封合的一种包装方法。拉伸薄膜由于要经受连续张力的作用,因此必须有较高的强度。
(2)拉伸包装技术的特点。拉伸包装技术可以捆包单件物品,也可用于托盘包装之类的集合包装,其优点如下。
与热收缩包装不同的是,拉伸包装不需要热收缩设备,可以节省设备投资和维修费用,同时可以节约能源。
适于食品的保鲜和冷冻包装,由于拉伸包装过程在常温下进行面不需要加热,因此非常适合受热易变质或冷冻食品的包装,如鲜肉、鱼、蔬菜和各种冷冻食品等的包装可以对被包装物品进行有效的保护,拉伸包装过程中能够对裹包力进行准确的控制和调整,可以有效防止产品被挤压破碎或变形,同时具有较好的防火、防冲击振动效果,可以有效保护内装物。
容易识别内装物,由于拉伸薄膜具有较好的透明性,因此裹包后能够透过薄膜看清楚被裹包产品(尤其是在运输包装中,与木箱和瓦楞纸箱相比,更容易识别内装物)具有较好的防窃功能,有一定的防伪票券效果。
拉伸包装的缺点主要表现为:拉伸包装防潮效果比热收缩包装较差;拉伸包装薄膜具有自黏性,堆放时不方便。
为了使防伪票券条形码的印制质量达到规定的要求,使防伪票券条形码在实际应用中能够正确的识读,在防伪票券条形码印制过程中应制定相应的印制指标,并在防伪票券印刷过程中进行严格的控制。防伪票券条形码印制指标主要有:印制公差、污点、孔隙和边缘粗度等。
(1)印制公差。防伪票券条形码在防伪票券印刷时,必然会产生一定的偏差。这种偏差必须控制在一定范围内,否则会影响阅读效果。产生印制误差的原因主要有:印版的误差、防伪票券印刷设备的误差、防伪票券油墨的扩散等。
印制公差主要包括条或空的尺寸公差、相似边距离公差和字符宽度公差等,条或空的尺寸公差。假设条和空的尺寸公差分别为△b和△s,则条和空的尺寸范围分别是:b=b±|△b;s=s±|△s。
相似边距离公差。指在同一个防伪票券条形码字符中,两相邻的条同侧边缘之间距离的尺寸公差,用△e表示。则相似边距离的尺寸范围是:c=e±|△e|。
字符宽度公差。指一个防伪票券条形码字符宽度的尺寸公差,用△P表示,则字符宽度的尺寸范围是:P=P±|△P。
污点和孔隙。在防伪票券条形码的印制中,防伪票券条形码符号的空或静区中会粘上防伪票券油墨,形成污点;条中也可防伪票券条形码印制公差能由于着墨不均而产生孔隙。如果污点和孔隙的尺寸超过一定范围,则会影响防伪票券条形码的正确识读。
边缘粗糙度。指防伪票券条形码单元边缘的不平整度。如果超出一定范围,则不能正确识读。边缘粗糙度的要求是:在所有可能的扫描轨迹中,单元宽度都能达到允许的宽度值。
防伪票券条形码印制质量的影响因素。
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