Патенты автора Коробов Николай Анатольевич (RU)

Способ позволяет расширить ассортимент тканей комбинированных переплетений путем получения на их поверхности визуального эффекта одной или нескольких объемных выпуклых или вогнутых полусфер за счет искажения вида и размеров отдельных шашек при их неизменном числе в раппорте исходного шашечного переплетения по обеим системам нитей.Способ получения тканей шашечных переплетений заключается в формировании рисунка в виде псевдообъемных фигур второго порядка путем изменения размеров отдельных шашек в раппорте исходного шашечного переплетения, предварительно задаваясь цветом нитей обеих систем, базовым переплетением в шашках, размерами исходных шашек по нитям обеих систем и количеством их пар, рассчитывая раппорты переплетения, формируя модель исходного шашечного переплетения с последующими имитацией деформирования шашечного узора на ткани и получением раппорта деформированного шашечного переплетения, при этом в раппорте переплетения формируют участок с одной или несколькими либо выпуклыми, либо вогнутыми, либо выпуклыми с вогнутыми одновременно полусферами, для чего, учитывая цвет нитей обеих систем, задают базовые переплетения в шашках и матрицы их описания, количество, вид и координаты центров c=[xo, yo] полусфер, радиус r каждой полусферы, ширину So и высоту Sy каждой шашки, количество их пар по ширине no и высоте ny в раппорте переплетения; определяют раппорты переплетения: находят координаты смены цвета шашек (номера нитей) по основе и по утку: ; получают матрицу цвета точек исходного шашечного поля D(Ry, Ro) с элементами, соответствующими шашкам черного цвета, равными единице, белого цвета, равными нулю; на плоскости раппорта выстраивают модель исходного шашечного рисунка с заданными размерами шашек, окрашивают точки рисунка в черный или белый цвет в соответствии со значениями элементов матрицы D(Ry, Ro); формируют две матрицы переплетений A(Ry, Ro) и B(Ry, Ro); получают матрицу G(Ry, Ro) расстояний от каждой точки рисунка, находящейся в строке x и столбце y, до центра полусферы по выражению точки, расстояние от которых до центра полусферы меньше ее радиуса, находящиеся внутри полусферы и окрашенные в заданный цвет, переносят в новое положение, оставляя угол относительно центра прежним; рассчитывают элементы матрицы GN(Ry, Ro) новых расстояний от каждой точки рисунка до центра выпуклой полусферы по выражению (4), вогнутой - по выражению (5): для точек шашечного рисунка, которые изменили свое положение, определяют новые координаты на поле [xn, yn], для остальных точек новые координаты приравнивают старым: определяют значения элементов матрицы DN(Ry, Ro) нового цвета точек шашечного поля: для каждой пары новых координат [xn, yn] находят ближайшую пару исходных координат [x, y], элементу матрицы DN(x, y) присваивают значение элемента матрицы D(xn, yn); по данным матрицы DN(Ry, Ro) на плоскости раппорта выстраивают модель деформированного шашечного рисунка с имитацией полусферы; в соответствии со значениями элементов матрицы DN(Ry, Ro) формируют матрицу C(Ry, Ro) переплетения: для единичных значений элементов i-й строки j-го столбца матрицы DN(i, j) элементам матрицы C(i, j) присваивают значения элементов матрицы C (i, j), для нулевых - матрицы B(i, j); по данным матрицы C(Ry, Ro) получают переплетение ткани: перекрытия, соответствующие элементам, равным единице, принимают основными, равным нулю - уточными. 11 ил.

Изобретение относится к производству текстильных материалов и касается изготовления тканей шашечных переплетений, относящихся к классу мелкоузорчатых, вырабатываемых на ткацких станках, оснащенных кареточным зевообразовательным механизмом. В заявляемом способе получают на поверхности ткани визуальный эффект объемных диагонально симметричных поверхностей второго порядка за счет изменения размеров отдельных квадратных шашек при их неизменном числе в раппорте исходного шашечного переплетения по обеим системам нитей. Для этого принимают базовое переплетение в шашках, размер каждой шашки Sш и количество их пар nш в раппорте переплетения, нити одной системы более светлыми, нити другой - более темными; определяют раппорты переплетения: Ro=Ry=R=2Sш⋅nш; после нахождения координат смены цвета шашек [n] по обеим системам нитей получают матрицу A(R, R), заполненную элементами, равными 0 или 1; на плоскости раппорта выстраивают модель исходного шашечного рисунка с равносторонними шашками, учитывая, что значение элемента матрицы, равное нулю, соответствует окрашиванию точки рисунка в белый цвет, а равное единице - в черный цвет; формируют поле в координатах: Порядковые номера нитей (от 1 до R) - Уровень деформирования изображения (от 0 до 1) с подвижными маркерами, выставленными по горизонтальной средней линии, соответствующей отсутствию деформирования; передвигая маркеры по вертикали, выполняют имитацию деформирования шашечного узора на ткани, учитывая, что расположение маркера выше средней линии соответствует уменьшению размеров шашек, ниже средней линии - увеличению; задают вид аппроксимирующей кривой для изменения размеров шашек вдоль нитей обеих систем; формируют новую матрицу Адеф.(R, R), по значениям элементов которой получают модель нового шашечного рисунка; выстраивают раппорт деформированного шашечного переплетения. Результатом является расширение ассортимента тканей путем получения на их поверхности визуального эффекта объемных диагонально симметричных поверхностей второго порядка. 3 ил.

Изобретение относится к производству текстильных материалов и касается изготовления тканей шашечных переплетений, относящихся к классу мелкоузорчатых, вырабатываемых на ткацких станках, оснащенных кареточным зевообразовательным механизмом. В заявляемом способе получают на поверхности ткани визуальный эффект нескольких объемных полос за счет изменения ширины отдельных шашек в раппорте исходного шашечного переплетения по одной из систем нитей. Для этого принимают одну из систем нитей в качестве активной, задают ширину исходных шашек по нитям обеих систем и количество их пар по активной системе нитей, базовое переплетение в шашках, рассчитывают раппорты переплетения, формируют модель исходного шашечного переплетения, задают вид аппроксимирующей кривой для изменения размеров шашек вдоль пассивной системы нитей, выполняют имитацию деформирования шашечного узора на ткани, определяют новые координаты смены цвета шашек и перерисовывают модель получаемого узора, выстраивают на полученной координатной сетке раппорт деформированного шашечного переплетения. Результатом является расширение ассортимента тканей путем получения на их поверхности эффекта визуализации одной или нескольких продольных или поперечных объемных полос. 4 ил.

Изобретение относится к текстильной промышленности и представляет собой емкостный способ определения неравномерности линейной плотности продуктов прядения. Образец пропускают между двумя пластинами конденсатора, измеряют реактивное сопротивление конденсатора, определяют изменение емкости, которое пропорционально изменениям диэлектрической проницаемости образца и регистрируют их как коэффициент вариации по линейной плотности или коэффициент неровноты по линейной плотности. Измерение реактивного сопротивления конденсатора производят в интервале частот от 1 кГц до 10 мГц, рассчитывают массу влаги в образце, а затем массу «сухого» материала в образце. На основании полученных значений массы сухого продукта производят расчет показателей неравномерности по линейной плотности продукта прядения. Способ позволяет ускорить процесс измерения показателей неравномерности по линейной плотности продуктов прядения путем компенсации влияния влажности материала на результат измерения. 3 табл., 1 ил., 1 пр.

Изобретение относится к текстильной промышленности и может быть использовано текстильными предприятиями для оперативного получения первичной графической информации о структурных свойствах сырья (исходных волокон), полупродуктов (смеси, прочеса, формируемой суровой ткани) и готовой продукции (товарного суровья и готовых отделанных тканей) при выполнении входного, операционного и приемочного контроля качества. Проекционное устройство имеет штатив колоколообразной формы, выполненный из полупрозрачной жесткой пластмассы, соединенный с фотокамерой жесткой связью, обеспечивающей неизменное взаимное расположение и параллельность опорной площадки объективного штатива и чувствительной матрицы фотокамеры. Технический результат - расширение функциональных возможностей, повышение оперативности получения изображений текстильных материалов, повышение оперативности и точности позиционирования фотокамеры, снижение и стабилизация неравномерности яркости и геометрических искажений получаемых изображений, а также обеспечение независимости яркости получаемых изображений от условий внешнего освещения. 8 ил., 2 табл.

Изобретение относится к текстильной промышленности и может быть использовано при бесконтактном анализе структуры трикотажных полотен при исследовании их геометрических показателей характеристик петлеобразования для оценки качества полотна

Изобретение относится к способу компьютерного определения показателей плотности прошивки - числа петель на единицу площади махровых текстильных изделий, заключающемуся в формировании пробы и подсчете числа петель по вертикали - длине и горизонтали - ширине, отличающемуся тем, что производят сканирование пробы, получают ее цифровое изображение, на данном цифровом изображении выделяют исследуемую область в виде квадрата, сторона которого соизмерима с шириной петельного ряда и шириной петельного столбика, на главной диагонали изображения задают начальную точку и перемещают выделенную область последовательно в вертикальном и горизонтальном направлениях, формируют два массива значений функции входного сигнала яркости изображения для каждого пикселя, находят автокорреляционную функцию данных массивов, при достижении первого локального максимума автокорреляционной функции подсчитывают число пикселей в выбранном направлении, соответствующих по яркости количеству петель, вычисляют количество петель, на основании полученных значений числа петель по вертикали - длине и горизонтали - ширине определяют плотность прошивки - число петель на единицу площади по известной зависимости

Изобретение относится к текстильной промышленности и предназначено для измерения показателей засоренности хлопковых волокон

Изобретение относится к бесконтактному анализу структуры ткани при определении показателей заполнения и пористости в лабораторных условиях

Изобретение относится к области трикотажного производства, в частности к средствам измерения технологических нагрузок в процессе вязания и оценки напряженного состояния при переработке

Изобретение относится к текстильной промышленности и может быть использовано независимыми испытательными лабораториями и сырьевыми лабораториями текстильных предприятий при оценке точности применяемых методов измерения длины текстильных волокон

 


Наверх