Способ определения физико-механических характеристик ворса меха

 

Использование: легкая, швейная и текстильная промышленность. Сущность изобретения: образец меха закрепляют на подвижном круглом диске параллельно экрану с плоско-расположенными датчиками на расстоянии 10-20 мм, подвергают высокоскоростному вращению со скоростью 10000-15000 об/мин с одновременной регистрацией распределения и плотности возникающего воздушного потока, а определение глубины отделки ворса производят по суммарной величине давления индуцированного потока воздуха над поверхностью образца. 2 ил. 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 М 33/36

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

1 (21) 4871833/04 (22) 25.07.90 (46) 15.12.92. Бюл. ¹ 46 (71) Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности (72) B.Ñ.Ôåäîðîâñêàÿ, С,А.Беляева и

Ю.Г.Гуревич (56) Авторское свидетельство СССР

N 177139, кл. G 01 N 15/08, 1965. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК BOPCA МЕХА

Ф

Изобретение относится к легкой промышленности и касается оценки качества, физико-механических характеристик ворса меха.

Известен способ определения физикомеханических показателей ворсового покрова меха путем йропускания воздуха через ворс до сваливания и после сваливания, включающий измерение давления оттекающего от исследуемого образца воздушного потока.

Недостатком известного способа является большая погрешность испытаний трикотажного меха из-за повышенной неравномерности и воздухопроницаемости основы искусственного меха при принудительном пропускании воздушного потока через ворс.

Целью изобретения является повышение точности и достоверности оценки качества ворсового покрова меха.

Поставленная цель достигается тем, что в способе определения физико-механических характеристик ворса меха, включаю,, Ц„, 1781603 А1 (57) Использование: легкая; швейная и текстильная промышленность. Сущность изобретения; образец меха закрепляют на подвижном круглом диске параллельно экрану с плоско-расположенными датчиками на расстоянии 10 20 мм, подвергают высокоскоростному вращению со скоростью

10000-15000 об/мин с одновременной регистрацией распределения и плотности возникающего воздушного потока, а . определение глубины отделки ворса производят по суммарной величине давления ин- . дуцированного потока воздуха над поверхностью образца. 2 ил. 1 табл. щем измерение давления оттекающего от исследуемого образца воздушного потока, этот воздушный поток создают путем вращения образца со скоростью 10000-15000 об/мин, а измерение давления воздушного потока осуществляют в плоскости,"параллельной поверхности образца, отстоящей от нее на 10-20 мм.

На фиг.1 схематически изображено устройство, работающее по предлатаемому способу; на фиг. 2 (а,б) — типовые зависимости распределения плотности (давления) воздушного потока над вращающимся образцом (где а — распределение воздушного потока, создаваемое ворсом. меха с глубиной отделки .30, б — с глубиной отделки м20%), Устройство для определения физикомеханических характеристик ворса меха состоит иэ подвижного круглого диска 1, на котором устанавливают йспытуемый образец 2 ворса меха, мотора 3, плоского неподвижного экрана 4, приемников давления 5, аппаратуры для измерения и регистрации

1781603 давления 6, электронно-вычислительной машины для обработки данных 7.

Определение физико-механических характеристик ворса осуществляется следующим образом. 5

Образец меха 2 закрепляют на подвижном круглом диске 1, который приводится в высокоскоростное вращение со скоростью

10000-15000 мин с помощью мотора 3 с центробежным стабилизатором частоты 10 вращения. Вращающийся образец вовлекает в движение окружающий воздух, создавая воздушный поток, который индуцирует на экране 4 и в приемнике 5давление, вели15 верхности образца ворса меха, размер 20

40 чина которого регистрируется посредством измерительной аппаратуры 6 и выводится на экране или на считывающем устройстве

ЭВМ 7. Плоский неподвижный экран 4 устанавливают на расстоянии 10-20 мм от Ilo этого экрана в 5-10 раз превышает радиус образца, чтобы исключить помехи от окружающего пространства.

На экране 4, по линии, перпендикулярной оси вращения, устанавливают над образцом датчики" давления диаметром 0,2 мм.

Экспериментом установлено, что расстояние от образца ворса меха до экрана с плоскорасположенными приемниками давления,равное 10-20 мм, обеспечивает стабильную работу устройства и регистрацию распределения и плотности давления возникающего воздушного потока. При расстоянии менее 10 мм волокна ворса меха из-за своей неравномерности по высоте при вращении могут соприкасаться с экраном; при расстоянии более 20 мм наблюдается снижение значения давлений, индуцируемых на экране.

Типичное распределение давления при испытаниях меха показано на фиг.2, Чем больше глубина отделки ворса, густой и пушистый ворс, тем большее количество воздуха захватывает образец при вращении и создает большее давление. По характеру распределения давления индуцируемого воздушного потока оценивают глубину отделки ворса, а по разнице давлений над образцом до сваливания и после сваливания — устойчивость к сваливанию.

Пример 1, Подготавливают образец в виде круга ворса меха арт.9177 Ж-39 диаметром, например, 70 мм. Устанавливают образец на подвижном диске и подвергают

55 вращению со скоростью 10000-15000 мин ".

Определяют индуцируемое давление. Оно равно 124 Па.

Пример 2. Таким же образом подготавливают испытуемые образцы ворса меха арт. 9476 М-30 и определяют давление возникающего потока воздуха — 193 Па.

Проведенные исследования показали, что глубина отделки образца меха арт. 9476

M-30 составляет 31%, а меха 9177 Ж-39—

19%

В связи с этим мех арт. 9476 М-30 более пушистый и "рассыпчатый", чем мех арт.9177 Ж-39 (Экспертная оценка "рассыпчатости" составляет 3,7 балла и 1,6 балла соответственно). Визуальная оценка основана на экспертной оценке внешнего вида, например, 4-5 баллов — внешний вид хороший, изменения после сваливания незначительные, значит мех устойчив к сваливанию.

Или: мех натуралоподобен, подпушек рассыпается (как в шкурке, например, кролика), эксперты оценивают 4-5 баллами;. мех "войлокообразный" — 1-2 балла.

Глубина отделки определяется как отношение распрямленной части волокон ворса к извитой.

Результаты испытаний приведены в таблице.

Получаемая в результате данного способа величина давления индуцированного воздушного потока позволяет оценить качество ворса и классифицировать мех по группам в зависимости от состояния ворса: "под песца", "цигейку", "кролика".

Способ может быть использован при контроле продукции, при разработке нового ассортимента меха.

Эффективность данного способа заключается в повышении объективности оценки качества искусственных мехов.

Формула изобретения

Способ определения физйко-механических характеристик ворса меха, включающий измерение давления оттекающего от исследуемого образца воздушного потока, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и достоверности, воздушный поток создают путем вращения образца со скоростью 10000-15000 об/мин, а измерение давления воздушного потока осуществляют в плоскости, параллельной

Ъ поверхности образца, отстоящей от нее на

10-20 мм.

1781603

1781603

Составитель В,Федоровская

Техред М.Моргентал Корректор П Гереши

Редактор А,Бер

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

Заказ 4271 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государсгвенного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035. Москва, Ж-35, Раушская наб., 4!5

Способ определения физико-механических характеристик ворса меха Способ определения физико-механических характеристик ворса меха Способ определения физико-механических характеристик ворса меха Способ определения физико-механических характеристик ворса меха 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к текстильной промышленности и может быть использовано на племшелкстанциях

Изобретение относится к приборам для испытания текстильных волокон

Изобретение относится к области медицины и медицинской дезинсекции и касается защиты человека от кровососущих клещей, платяных вшей, защиты вещей и материалов от кератофагов путем применения инсектоакарицидных композиций для обработки одежды и материалов

Изобретение относится к проверке огнезащищенности любых материалов, предназначенных для использования в средствах защиты от воздействия высоких температур, тепловых потоков, открытого пламени

Изобретение относится к технике испытаний и измерений, а именно к способам определения характеристик текстильных материалов при изгибе, и может быть использовано в легкой промышленности и сфере бытовых услуг

Изобретение относится к области текстильной промышленности, в частности к устройствам для контроля качества текстильных паковок крестовой намотки нити под крашение

Изобретение относится к области стандартизации лубоволокнистых материалов, а именно к квалиметрии трепаного льняного волокна, и может быть использовано при определении его технологической ценности

Изобретение относится к способам распознавания компьютерного изображения текстильных изделий и может быть использовано при анализе структуры ткани методом компьютерной фотограмметрии

Изобретение относится к текстильному материаловедению и предназначено для оценки качества готовой сорочечно-плательной ткани по показателю ее остаточной загрязненности как одного из потребительских свойств и также может быть использовано для стандартизации при проведении научно-исследовательских работ, периодических и сертификационных испытаний

Изобретение относится к технике испытаний и измерений, а именно к способам определения характеристик текстильных материалов при изгибе, и может быть использовано в легкой промышленности и сфере бытовых услуг

Изобретение относится к оптическим методам неразрушающего контроля параметров тканых материалов и может быть использовано при создании датчиков контроля этих параметров
Наверх