-
1202-2026
รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ก้าวไปด้วยกัน: งานกาล่าเทศกาลตรุษจีนปี 2026 และงานฉลองครบรอบ 26 ปี บริษัท เจียหลง เทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัท เจียหลง เทคโนโลยี ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณเนื่องในเทศกาลตรุษจีนครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีม "หัวใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมเดินทางไปด้วยกัน" ซึ่งสะท้อนถึงมรดก 26 ปีของเรา งานนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความสามัคคีของทีมงานเบื้องหลังเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ของคุณ ตั้งแต่การเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกที่รับใช้มานานกว่าสองทศวรรษ ไปจนถึงการวางวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์สำหรับอนาคต
-
2301-2026
การวิเคราะห์ "สุญญากาศรอง": วิศวกรรมเบื้องหลังการขึ้นรูปข้าวความหนาแน่นสูง
การสร้าง "ข้าวอัดก้อน" ที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องอาศัยมากกว่าแค่การไล่อากาศออก รายงานทางเทคนิคฉบับนี้วิเคราะห์กระบวนการสองขั้นตอนที่ซับซ้อนซึ่งใช้โดยเครื่องบรรจุข้าวสุญญากาศที่ทันสมัย เราจะสำรวจหลักการทางวิศวกรรมของ "การดูดสุญญากาศขั้นที่สอง" ภายใต้ข้อจำกัดของแม่พิมพ์ที่แข็งแรง ซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นของเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศ แตกต่างจากอุปกรณ์มาตรฐาน เครื่องบรรจุข้าวอัดก้อนรูปทรงอิฐจะบังคับให้เม็ดข้าวจัดเรียงตัวใหม่เพื่อเพิ่มความหนาแน่นสูงสุด ในฐานะผู้ผลิตเครื่องบรรจุภัณฑ์ที่มีความแม่นยำ เราจะอธิบายรายละเอียดว่าเครื่องบรรจุสุญญากาศอัตโนมัติของเราดำเนินการวงจรที่ซับซ้อนนี้อย่างไรเพื่อให้ได้โครงสร้างที่มีความแข็งแรงเหนือกว่า
-
2101-2026
การควบคุมการเกิดออกซิเดชันของไขมัน: การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดด้วยเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศสำหรับถั่ว
ถั่วมีน้ำมันสูง ทำให้เสี่ยงต่อการเหม็นหืน บทวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้จะสำรวจว่าเครื่องบรรจุสุญญากาศสำหรับถั่วโดยเฉพาะช่วยลดปัญหานี้ได้อย่างไรผ่านการกำจัดออกซิเจน เราจะตรวจสอบการทำงานร่วมกันระหว่างฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านสูงและเทคโนโลยีการปิดผนึกสุญญากาศเพื่อลดค่าเปอร์ออกไซด์ นอกจากนี้ เราจะกล่าวถึงวิธีการที่เครื่องบรรจุสุญญากาศอัตโนมัติผสานรวมการไล่ไนโตรเจน (แผนที่) เพื่อเป็นตัวกันกระแทกสำหรับเมล็ดถั่วที่เปราะบาง ในฐานะผู้ผลิตเครื่องบรรจุภัณฑ์เฉพาะทาง เราจะอธิบายวิทยาศาสตร์เบื้องหลังประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ของเครื่องปิดผนึกสุญญากาศสำหรับอาหาร
-
1901-2026
ความแม่นยำของพารามิเตอร์ในการถนอมพืชตระกูลถั่ว: การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศสำหรับเมล็ดพืชที่มีรูปร่างแตกต่างกัน
พืชตระกูลถั่วแต่ละชนิดต้องการพารามิเตอร์การบรรจุที่แตกต่างกันเพื่อรักษาความสมบูรณ์ รายงานทางเทคนิคนี้วิเคราะห์ว่าเครื่องบรรจุสุญญากาศที่ทันสมัยปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับรูปร่างของเมล็ดพืช เราตรวจสอบข้อมูลเฉพาะจุด เช่น การรักษาแรงดัน 0.08 เมกะปาสคาล สำหรับเมล็ดกลมเทียบกับ 0.06 เมกะปาสคาล สำหรับเมล็ดรูปไข่เพื่อป้องกันถุงฉีกขาด นอกจากนี้เรายังสำรวจการบูรณาการฟิล์มเคลือบนาโนในอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อลด โอทีอาร์ เหลือ 1.2 ซีซี ในฐานะผู้ผลิตเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์เฉพาะทาง เราได้อธิบายรายละเอียดว่าเครื่องบรรจุสุญญากาศอัตโนมัติของเราให้การควบคุมที่แม่นยำซึ่งจำเป็นสำหรับเครื่องบรรจุพืชตระกูลถั่วคุณภาพสูงได้อย่างไร
-
1401-2026
การแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการเติมอากาศ: การออกแบบระบบไล่แก๊สสองขั้นตอนสำหรับบรรจุภัณฑ์ผงละเอียดพิเศษ
การบรรจุอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร ก่อให้เกิดความท้าทายด้านพลศาสตร์ของไหลที่ไม่เหมือนใคร รายงานทางเทคนิคนี้วิเคราะห์เทคโนโลยีเครื่องบรรจุผงแบบพิเศษที่จำเป็นสำหรับการจัดการวัสดุที่มีอากาศแทรกอยู่ เราตรวจสอบกระบวนการดูดสุญญากาศสองขั้นตอนของเครื่องบรรจุผงละเอียดพิเศษ ซึ่งบรรลุค่า -0.095 เมกะปาสคาล ผ่านการอัดรีดด้วยสกรู เพื่อกำจัดก๊าซแทรกซึม ในฐานะผู้ผลิตเครื่องบรรจุภัณฑ์ที่มีความแม่นยำ เราได้อธิบายรายละเอียดว่าเครื่องบรรจุสุญญากาศอัตโนมัติที่ใช้การสั่นสะเทือนของแม่พิมพ์หกเหลี่ยม สามารถเพิ่มความหนาแน่นได้ถึง 50% ในขณะที่ทำงานร่วมกับระบบเครื่องบรรจุสุญญากาศขนาดใหญ่ได้อย่างไร
-
1201-2026
การจัดการ "ลมหายใจ" ของเมล็ดกาแฟ: การออกแบบระบบสุญญากาศสำหรับกาแฟคั่ว
กาแฟคั่วเป็นกระบวนการทางวิศวกรรมที่ท้าทายอย่างยิ่ง เพราะต้องกำจัดออกซิเจนออกไปพร้อมๆ กับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา รายงานทางเทคนิคฉบับนี้วิเคราะห์ว่าเครื่องบรรจุสุญญากาศสำหรับกาแฟโดยเฉพาะสามารถสร้างสมดุลระหว่างความต้องการที่ขัดแย้งกันนี้ได้อย่างไร เราสำรวจการบูรณาการวาล์วระบายอากาศแบบทางเดียวภายในเครื่องบรรจุสุญญากาศอัตโนมัติ และกลไกการขึ้นรูปเป็นก้อนเพื่อการจัดเก็บที่หนาแน่น ในฐานะผู้ผลิตเครื่องบรรจุภัณฑ์เฉพาะทาง เราตรวจสอบความสมบูรณ์ของซีลที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์อาหารที่ใช้แผ่นฟอยล์ลามิเนตหลายชั้น ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องบรรจุเมล็ดกาแฟ
-
0901-2026
ถอดรหัสการประมวลผลแบบขนาน: การออกแบบหลายสถานีพลิกโฉมเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศสำหรับเม็ดวัสดุอย่างไร
ปัญหาคอขวดของการบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิมเกิดจากกระบวนการเชิงเส้นตรง รายงานทางเทคนิคนี้วิเคราะห์ว่าเครื่องบรรจุสุญญากาศสำหรับเม็ดวัสดุสมัยใหม่สามารถเอาชนะปัญหานี้ได้อย่างไรด้วยโครงสร้างแบบหลายสถานี เราสำรวจวิศวกรรมเบื้องหลังเครื่องบรรจุขึ้นรูปอัตโนมัติ ซึ่งแยกการชั่งน้ำหนักออกจากการปิดผนึกสุญญากาศเพื่อให้สามารถทำงานพร้อมกันได้ ในฐานะผู้ผลิตเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ เราตรวจสอบการบูรณาการกลไกการขึ้นรูปด้วยลมภายในเครื่องบรรจุสุญญากาศข้าว นอกจากนี้เรายังให้รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมที่แม่นยำของหน่วยเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องบรรจุถุงอีกด้วย
-
0701-2026
การควบคุมการดูดความชื้นในวัสดุตั้งต้นจากพืช: ความจำเป็นทางวิศวกรรมของการบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศสำหรับทรายแมวเต้าหู้
ทรายแมวเต้าหู้ ซึ่งประกอบด้วยกากถั่วเหลือง มีคุณสมบัติในการดูดความชื้นสูง (อัตราการดูดความชื้น 15-20%) การวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้จะสำรวจว่าทำไมเครื่องบรรจุสุญญากาศจึงเป็นวิธีแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่เหมาะสมที่สุดในการรักษาสภาพของทรายแมวเต้าหู้ เราจะตรวจสอบว่าการปิดผนึกอย่างแน่นหนาของเครื่องบรรจุทรายแมวช่วยป้องกันการจับตัวเป็นก้อนก่อนกำหนดได้อย่างไร โดยการแยกความชื้นจากบรรยากาศ นอกจากนี้ เรายังจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการบีบอัดปริมาตรของระบบเครื่องบรรจุสุญญากาศอัตโนมัติของเรา ในฐานะผู้ผลิตเครื่องบรรจุภัณฑ์เฉพาะทาง เราจึงให้ข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังการรักษาสภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
-
0501-2026
การออกแบบ "อิฐข้าว" ที่สมบูรณ์แบบ: ความก้าวหน้าทางเทคนิคในเทคโนโลยีการขึ้นรูปสุญญากาศหกเหลี่ยม
การเปลี่ยนจากถุงบรรจุแบบหลวมๆ ไปเป็น "ก้อนข้าว" ทรงหกเหลี่ยม ถือเป็นความก้าวหน้าทางวิศวกรรมที่สำคัญ การวิเคราะห์นี้จะสำรวจว่าเครื่องบรรจุข้าวแบบสุญญากาศที่ทันสมัยสามารถบรรลุอัตราการซึมผ่านของออกซิเจนได้อย่างไร<5cc/m²·24h. We examine the dual-chamber mechanics of the brick shape packaging machine and how it shapes PA composite films into rigid structures. As a packaging machine manufacturer, we detail the precision required in an automatic vacuum packing machine to increase output by 66.7% while ensuring long-term seal integrity within industrial food packaging equipment lines.
-
3112-2025
นอกเหนือจากวัสดุกั้นแล้ว: เหตุใดฟอยล์อลูมิเนียมที่มีคุณสมบัติกั้นสูงจึงยังคงต้องการเครื่องบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศ
ในการบรรจุภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม การใช้วัสดุคุณภาพสูง เช่น ฟอยล์อลูมิเนียมที่มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านสูง เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของวิธีแก้ปัญหาเท่านั้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้เปรียบเทียบ "ฟอยล์ + อากาศ" กับ "ฟอยล์ + สุญญากาศ" เราจะแสดงให้เห็นว่าเหตุใดเครื่องบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการกำจัดออกซิเจนที่เหลืออยู่ ซึ่งฟอยล์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถจัดการได้ เราวิเคราะห์อัตราการจับตัวเป็นก้อน (5% เทียบกับ ~0%) และความหนาแน่นเชิงปริมาตร ในฐานะผู้ผลิตเครื่องบรรจุภัณฑ์ เราจะอธิบายว่าเทคโนโลยีการปิดผนึกสุญญากาศภายในระบบบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุผสมอลูมิเนียมได้อย่างไร




