Способ определения угла подъема винтовой линии скрученной пряжи или нити

 

Изобретение относится к текстильной промышленности и позволяет снизить трудоемкость способа. Поверхность образца возбуждают, регистрируют начальное экстремальное значение интенсивности флуоресцентного излучения пряжи при совпадении осевой ориентации образца с направлением возбуждающего излучения и поворачивают образец относительно этого направления. Угол подъема винтовой линии определяют по значению угла поворота из положения, соответствующего начальному экстремальному значению интенсивности флуоресцентного излучения, до положения, соответствующего его максимальному значению. Экстремальных значений интенсивности флуоресцентного излучения и их изменений достигают, выбирая положение плоскости поворота образца в интервале между ее положением, параллельным направлению возбуждающего излучения, и положением, наклонным к этому направлению под углом 85°. При этом угол между плоскостью поворота образца и направлением излучения выбирают в пределах от 60 до 80°, а материал возбуждают при длине волны 410-420 нм. 2 з.п.ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТ ИЧЕСНИХ

„,./ - РЕСПУБЛИК l-:А1

ÄÄSUÄÄ 16085 1 2 (51)5 С 01 N 21/64, 33/36

О ИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А8TOPCHOIVIY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) (22) (46) (71) те луб (72)

Н. Г. (53) (56) кл. кл. (54)

ВИН

НИ (57) тил сниэ нос

Рую ние изл

И ной поль метр мер крут

Ц возм неск тоян труд раци при

ГОС АРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО И БРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ НТ СССР

4433832/23-25

31. 05. 88

23.11.90. Бюл. ¹ 43

Центральный научно-исследоваский институт промьппленности ных волокон

Н,Н.Осипова, В.И.Ходырев, Тараскина и А.И.Куликов

543.42 (088.8)

Заявка Японии № 59-612, D 01 Н 13/32, 1984. аявка ФРГ ¹ 2426851, G 01 И 33/36, 1978.

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА ПОДЪЕМА

ОВОЙ ЛИНИИ СКРУЧЕННОЙ ПРЯЖИ ИЛИ

Изобретение относится к тексой промышленности и позволяет ить трудоемкость способа. Поверхь образца возбуждают, регистриначальное экстремальное значеинтенсивности флуоресцентного ения пряжи при совпадении осеобретение относится к текстильромышленности и может быть исовано в процессе оценки парав нитевидного материала, наприри определении его показателя и. ль изобретения — обеспечение жности одновременного анализа льких нитей независимо от сосих поверхности, снижение его емкости за счет исключения one- по подбору размера щели фотоного, устройства.

2 вой ориентации образца с направлением возбуждающего излучения и поворачивают образец относительно этого направления. Угол подъема винтовой линии определяют по значению угла поворота из положения, соответствующеI го начальному экстремальному значению интенсивности флуоресцентного излучения, до положения, соответствующего его максимальному значению. Экстремальных значений интенсивности флуоресцентного излучения и их изменений дости- . гают, выбирая положение плоскости поворота образца в интервале между ее положением, параллельным направлению возбуждающего излучения, и положением, наклонным к этому направлению под углом 85 . При этом о угол между плоскостью поворота образца и направлением излучения вью бирают в пределах от 60 до 80 материал возбуждают при длине волны

4 10-420 нм, 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

О .

На чертеже изображена схема облучения нитевидного материала, вид сверху.

Схема включает нитевидный материал 1 и плоскость (держатель) 2, в. котором расположен материал. Показа- но также направление возбуждающего излучения 3. ° И

Способ осуществляют следующим образом.

Нитевидный материал 1, например пряжу кольцевого прядения, закреп ленную на держателе 2, облучают по1608512 током возбуждающего излучения, напри мер световой энергией ультрафиолетоI вой и видимой областей, в диапазоне длин волн 410 — 420 нм. При этом сначала достигают экстремальных значений флуоресценции, начальное из которых регистрируют при совпадении направления продольной оси (осевой ориентации) образца с направлением возбуждающего излучения. Затем в процессе облучения поворотом держа-! о теля 2 на угол от 0 до 180 поворачивают закрепленный на нем образец, пряжи изменяя угол (осевой Ориен . тации образца относительно направле. ния возбуждающего излучения. Изменение угла 1 осевой ориентации образца приводит к изменению угла ориентации ее структурных элементов (волокон) относительно направления возбуждаю,щего излучения, что влияет на величину интенсивности флуоресценции. Реги- стрируют с помощью флуориметра изме- . нение эстремальных значений интенсивности флуоресцентного излучения от максимума до минимума в функции от угла . Замеряют максимальные и минимальные значения интенсивности флуоресценции пряжи и ее начальное экстремальное значение (совпадение оси с направлением излучения) а угол

g подъема винтовой линии (крутку) определяют по значению угла поворота образца из положения, соответствующего его начальному экстремальному значению, в положение, соответствующее его максимальному значению, т.е. по расстоянию между вышеупомянутыми интенсивностями, выраженному в угло- 40 вых единицах.

Запись развертки экстремального значения флуоресценции в координатах интенсивность — градус угла поворо- . та позволяет получить информацию î, 45 преимущественной ориентации волокон в пряже относительно ее центральной оси, т.е. о крутке.

Исследования показали, что интенсивность флуоресцентного излучения

50 зависит от ориентации структурных элементов нити в световом потоке.

При этом экстремальные значения интенсивности и ее изменения достигают, выбирая положение плоскости поворота образца и интервале межпу ее положе-,5

55 нием, параллельным направлению возбуждающего излучения, и положением, наклонным к этому направлению под углом / 85o. Предпочтительным интервалом угла Р наклона плоскости повод рота является интервал 60 †. 80 например угол /3, равный 70

Экспериментально доказано, что величина изменения экстремального значения при изменении осевой ориентации образца относительно направления возбуждающего излучения, регистрируемого в процессе поворота образца, зависит от взаимного расположеГ ния плоскости этого поворота и направления возбуждающего излучения, Упомянутое изменение может быть зарегистрировано при выборе положения плоскости поворота образца в интервале между ее положением, параллельным направлению возбуждающего излучения, (P = О), и положением, наклонным к о этому направлению под углом 85 ,При возрастании этого угла за указанный верхний предел такая ориентация отсутствует, следовательно становится невозможным зарегистрировать экстремальные значения, а следовательно, в этом случае невозможно зарегистрировать и их изменение, что делает способ невыполнимым при значенияхP> 85

Наиболее ярко выраженный скачок свойств (наибольшие значения изменений интенсивности флуоресценции) имеет место при выбрре угла наклона плоскости поворота образца к направлео нию возбуждающего излучения 60 — 80

Выбор угла менее 60 возможен, но о нежелателен из-за увеличивающейся способности материала к экранированию преимущественной ориентации волокон, что снижает разрешающую способность способа.

Выбор предложенного диапазона длин волн облучения (410 — 420 нм) обусловлен целесообразностью упрощения конструктивного оформления способа (монохроматический источник), объемами перерабатываемых волокон (максимальные объемы имеют целлюлоэные волокна), все более увеличивающимся объемом выработки смешанной пряжи и выявившейся возможностью наблюдать флуоресценцию у всех видов текстильных волокон при облучении их светом с длиной волны 410 — 420 нм.

Таким образом, использование спо-, соба позволит с высокой достоверностью оценивать крутку материала (пря жи, нити) независимо от его линейкр пе н из ве на н и та но мо но ср ки мула изобретения

Способ определения угла подъеинтовой линии скрученной пряжи нити, включающий облучение образотоком оптического излучения, страцию изменения оптического аметра анализируемого образца в

5 16085 н и плотности и состояния поверхнос-— т (дефекты, неровнота, ворсистость).

Достоверность определения величины ткй в предлагаемом способе обесивается за счет того, что колебаинтенсивности флуоресцентного учения при изменении пространстного положения нитей относительно равления потока светового излучеодинаково проявляются для матери10 ал с любым состоянием поверхности авися т в да ином случае от ориенструктурных элементов нитевидо материала в световом потоке.

Кроме того, предлагаемым способом

15 ет определяться крутка одновремендля нескольких нитей.

В этом случае можно получить днестатистический показатель крутзависящий- от общей площади матеи а, освещаемой возбуждающим излуем, что позволяет повысить точь измерения, уменьшить объем вытки (количество) статистически ходимых измерений и, следовательтрудоемкость и длительность изний.

12 6 зависимости от его осевой ориентации и определение угла подъема винтовой линии по величине угла, соответствующего максимальному значению оптического параметра на указанной зависимости, отличающийся тем, что, с целью обеспечения возможности одновременного анализа нескольких нитей, независимо от состояния их поверхности, и снижения трудоемкости определения, регистрируют интенсивность флуоресценции анализируемых нитей при повороте от 0 до 85 плоскости, в которой расположены нити, относительно направления возбужпающего излучения, фиксируют при этом положение плоскости, соответствующее экстремальному значению флуоресценции, и при данном положении плоскости изменяют угол осевой ориентации образца относительно направления возбуждающего излучения, регистрируя при этом изменение интенсивности флуоресценции, которую используют в качестве параметра для определения угла подъема винтовой линии скрученной пряжи или нити.

2. Способ по п.1, о т л и ч а ю— шийся тем, что регистрируют интенсивность флоуресценции анализируемых нитей при повороте плоскости, в которой расположены нити, от 60 до 80 .1

3. Способ по п.1, о т л и ч а ю— шийся тем, что анализируемый материал облучают потоком оптического излучения с длиной волны 410 - 420 нм.

1608512

Составитель О.Бадтиева

Редактор Е.Папп Техред Л.Сердюкова Корректор Т.Палий

Заказ 3610 Тираж 530 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета rro изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ определения угла подъема винтовой линии скрученной пряжи или нити Способ определения угла подъема винтовой линии скрученной пряжи или нити Способ определения угла подъема винтовой линии скрученной пряжи или нити Способ определения угла подъема винтовой линии скрученной пряжи или нити 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к текстильной промышленности и предназначено для контроля качества прочеса, формируемого на чесальных машинах, и позволяет повысить информативность и точность определения

Изобретение относится к текстильной промышленности

Изобретение относится к средствам контроля и может быть использовано на текстильных машинах

Изобретение относится к контролю свойств волокнистых материалов, в частности к определению опушенности семян хлопчатника

Изобретение относится к текстильному материаловедению, в частности к устройствам для определения деформации текстильных материалов, преимущественно трикотажных полотен, и позволяет повысить точность результатов определения

Изобретение относится к текстильной промышленности и позволяет повысить надежность контроля плотности полотна

Изобретение относится к швейному материаловедению, в частности к способам определения устойчивости тканей к раздвижке нитей в швах изделий, и позволяет повысить достоверность и объективность результатов определения

Изобретение относится к масложировой промышленности и может быть использовано при анализе опушенности хлопковых семян

Изобретение относится к исследованиям текстильных материалов и позволяет повысить точность результатов определения распрямленности волокон в текстильных материалах, таких как лента, ровница, пряжа и т.п

Изобретение относится к люминесцентному анализу

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к анализу лекарственных препаратов на содержание в них лекарственного вещества

Изобретение относится к технике измерений, а именно к способам определения чистоты вакуума в вакуумированных объемах, анализа состава газовых смесей

Изобретение относится к области люминесцентных способов исследования материалов и может быть использовано для контроля качества кристаллов селенида цинка, предназначенных для ИК=оптики

Изобретение относится к области биотехнологии, а также может быть использовано в медицине, в экологии и охране окружающей среды, в фундаментальной биологии клетки, при контроле за состоянием клеточных культур

Изобретение относится к аналитической химии

Изобретение относится к области флуоресцентного анализа

Изобретение относится к оптическим методам, конкретно - к способу исследования структуры биологических объектов, излучающих свет

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения хинина в хинине йодовисмутате

Изобретение относится к области фармацевтической химии

Изобретение относится к экспериментальным методам ядерной физики и может быть использовано при решении различных задач технической физики
Наверх