Способ определения жесткости текстильных материалов при изгибе

 

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. В способе определения жесткости текстильных материалов при изгибе испытуемую пробу располагают на опорной площадке, прижимают грузом к неподвижной части опорной площадки, измеряют прогибы концов пробы после опускания подвижной части опорной площадки и отделения пробы от нее, а по относительной стреле прогиба и массе рассчитывают жесткость. В качестве пробы используют образец в форме "ромашки", лепестки которой размером 30х70 мм имеют разные направления, характерные для кроя деталей одежды, а жесткость определяют по формуле, в которой масса пяти стандартных проб выражена через поверхностную плотность материала где В - жесткость текстильных материалов, мкН см2; Ms - масса 1 м2 - поверхностная плотность материала, г/м2; А - функция относительного прогиба. Направления лепестков соответствуют 15, 30, 45, 60, 75, 90 . . . 345° к продольному направлению материала. Данный способ позволяет приблизить условия испытаний к условиям формования и формообразования одежды. 1 з.п.ф-лы, 2 ил., 1 табл.

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.

Известен способ определения жесткости по величине нагрузки, необходимой для прогиба согнутого кольцом образца на 1/3 первоначального диаметра /ГОСТ 8977-74. Кожа искусственная и пленочные материалы/.

Недостатком этого способа является то, что он применяется для испытаний материалов, обладающих значительной жесткостью, то есть материалов, способных согнуться с образованием окружности, а не эллипса.

Известен способ определения жесткости текстильных материалов при изгибе, в котором испытуемую пробу располагают на опорной площадке, прижимают грузом к неподвижной части площадки, измеряют прогибы концов пробы после опускания подвижной части опорной площадки и отделение пробы от нее, а по относительной стреле прогиба и массе рассчитывают жесткость /ГОСТ 10550-93. Материалы текстильные. Полотна/.

Условное значение жесткости B, мкНсм2, вычисляют для продольного и поперечного направлений по формуле: где E - модуль продольной упругости; I - момент инерции сечения тела относительно нейтральной оси; m - масса пяти стандартных проб /продольного или поперечного направлений/, г; A - функция относительного прогиба /лепестки шириной 30 мм и длиной свешивающейся части 70 мм/, определяемая по таблице /ГОСТ 10550-75/.

Для характеристики анизотропии материала определяют коэффициент жесткости KeI, представляющий собой отношение продольной жесткости материала к его поперечной жесткости: Недостатком такого способа является то, что метод по испытанию одной пробы материала дает представление о жесткости только в одном направлении. Оценка жесткости под различными углами требует повышения материалоемкости и трудоемкости за счет выкраивания проб в различных направлениях.

Технологический результат, достигаемый при реализации заявленного изобретения, заключается в приближении условий испытаний к условиям изготовления и эксплуатации одежды, снижении материалоемкости испытаний и повышении информативности получаемых характеристик. Указанный технический результат достигается тем, что в способе определения жесткости текстильных материалов при изгибе, по которому испытуемую пробу располагают на опорной площадке, прижимают грузом к неподвижной части опорной площадки, измеряют прогибы концов пробы после опускания подвижной части опорной площадки и отделения пробы от нее, и по относительной стреле прогиба и массе рассчитывают жесткость, согласно изобретению в качестве пробы используют образец в форме "ромашки", лепестки которой размером 30 х 70 мм имеют разные направления, характерные для кроя деталей одежды, а жесткость определяют по формуле, в которой масса пяти стандартных проб выражена через поверхностную плотность материала: где B - жесткость текстильных материалов, мкНсм2;
MS - масса 1 м2 - поверхностная плотность материала, г/м2;
A - функция относительного прогиба.

Кроме того, направления лепестков соответствуют 15, 30, 45, 60, 75, 90.. .345o к продольному направлению материала.

Способом определяют жесткость и анизотропцию жесткости при изгибе тканей, трикотажа, нетканых материалов, а также пакетов одежды, состоящих из различных материалов. Полученные при испытаниях характеристики позволяют прогнозировать жесткость различных деталей изделий из текстильных материалов и оценивать синергический эффект от применения того или иного способа соединения слоев материалов в пакете одежды. Возможность прогнозирования анизотропии жесткости позволит обеспечить научнообоснованный выбор материалов и покроя одежды, оптимальное расположение конструктивных линий и в конечном итоге выпуск конкурентно способных швейных изделий.

В таблице приведены результаты определения жесткости х/б, льняных, смешанных и неоднородных материалов.

Изобретение поясняется чертежом, где на фиг. 1 показана испытуемая проба в форме "ромашки";
на фиг. 2 - полярные диаграммы анизотропии жесткости тканей на изгиб, где пунктирной линией обозначена чистольняная ткань; сплошной линией - льнолавсановая ткань; штрихпунктирной - льнохлопковая ткань; точками - хлопчатобумажная ткань.

Способ осуществляется следующим образом.

Испытуемую пробу /фиг. 1/ в форме "ромашки" /с наружным диаметром 185 мм и внутренним - 115 мм/ с 24-мя "лепестками" прямоугольной формы 30 х 70 мм, размеченную под углами, например, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90...345o, располагают на горизонтальной опорной площадке /R = 190 мм/ и прижимают по центру (R = 115 мм) грузом, создающим контакт испытуемого образца с плоскостью неподвижной части опорной площадки. При испытании внешняя подвижная часть опорной площадки опускается и "лепестки" пробы изгибаются. Указатель прогиба поднимают до касания с концами "лепестков" пробы и по шкале определяют абсолютные величины прогиба /f/. Измерения проводят известным способом.

Условное значение жесткости B, мкНсм2 вычисляют для каждого направления по унифицированной формуле, полученной путем математических преобразований из формулы, рекомендуемой стандартом:

где E - модуль продольной упругости;
I - момент инерции сечения тела относительно нейтральной оси;
m - масса пяти стандартных проб по /ГОСТ 10550-75/, г;
Ms - масса 1 м2 - поверхностная плотность материала, г/м2;
A - функция относительного прогиба /f0 = f17/, определяемая по таблице /ГОСТ 10550-75/.

В отличие от массы пробы, определяемой взвешиванием, используется поверхностная масса Ms, которая приводится в научно-технической документации на исследуемые материалы.

Оценку анизотропии жесткости предлагается осуществлять по полярной диаграмме жесткости в различных направлениях, например, под углами 0, 15, 30, 45, 90...345o (фиг. 2).

Способ позволяет оценить анизотропию жесткости текстильных материалов и объективно оценить способность материалов к формообразованию в одежде и предусмотреть деформацию деталей и изделия в целом на стадии проектирования и раскроя одежды.

Таким образом, способ путем изменения формы пробы при сокращении материалов /вместо 10 проб испытывается одна/, позволяет объективно оценить жесткость материала во всех направлениях за счет расширения числа измерений. Информация об анизотропии жесткости материалов на стадии проектирования одежды дает возможность прогнозировать качество швейных изделий и обоснованно выбирать материалы в пакет одежды и конструктивное решение изделий.

Преимуществом изобретения является приближение условий испытаний к условиям формирования и формообразования одежды и расширение информативности получаемых характеристик за счет измерения по всем направлениям.


Формула изобретения

1. Способ определения жесткости текстильных материалов при изгибе, по которому испытуемую пробу располагают на опорной площадке, прижимают грузом к неподвижной части опорной площадки, измеряют прогибы концов пробы после опускания подвижной части опорной площадки и отделения пробы от нее, а по относительной стреле прогиба и массе рассчитывают жесткость, отличающийся тем, что в качестве пробы используют образец в форме "ромашки", лепестки которой размером 30 х 70 мм имеют разные направления, характерные для кроя деталей одежды, а жесткость определяют по формуле, в которой масса пяти стандартных проб выражена через поверхностную плотность материала:

где B - жесткость текстильных материалов, мкН см2;
Ms - масса 1м2 - поверхностная плотность материала, г/м2;
A - функция относительного прогиба.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что направления лепестков соответствуют 15, 30, 45, 60, 75, 90 ... 345o к продольному направлению материала.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4



 

Похожие патенты:

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

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

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

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 текстильному приборостроению и может быть использовано для контроля наличия нити

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

Изобретение относится к материаловедению изделий легкой промышленности, в частности к методам изучения структуры и свойств материалов

Изобретение относится к текстильной и швейной отраслям промышленности и может быть использовано для определения упругости тканей, трикотажных и нетканых полотен, конфекционирования материалов, контроля режимов их обработки

Изобретение относится к технике испытаний и измерений, а именно к способам исследования тканей на многоосное растяжение, и может быть использовано в легкой промышленности и сфере бытовых услуг

Изобретение относится к текстильному материаловедению и предназначено для оценки сгибов на текстильных полотнах по показателю остроты угла восстановления после деформации и также может быть использовано для стандартизации, при проведении научно-исследовательских работ, периодических и сертификационных испытаний

Изобретение относится к легкой промышленности и может быть использовано для измерения и оценки водозащитной способности ткани

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

Изобретение относится к системам контроля свойств лубоволокнистых материалов и может быть использовано для контроля средней длины стеблей лубяных культур и их разброса по вершиночным и комлевым концам

Изобретение относится к области контроля геометрических характеристик тканей и тканеподобных материалов и касается способа дифракционного определения ряда основных характеристик ткани и тканеподобных материалов, включающего закрепление образца, освещение перпендикулярным поверхности ткани параллельным синфазным когерентным пучком света лазера и наблюдение дифракционной картины на экране, расположенном за исследуемым образцом, последующий анализ дифракционной картины с измерением угла между горизонтальными и вертикальными осями, по которому судят о геометрических свойствах исследуемого образца, при этом анализ дифракционных картин от тканей и тканеподобных материалов, выработанных методом ткачества из нитей или нитеподобных материалов, осуществляют с дополнительным измерением средних расстояний между горизонтальными и вертикальными осями, по которым определяют ширину раппорта d и длину раппорта D по формулам где - длина волны источника света, R - расстояние от образца до экрана наблюдения, с дополнительным выделением центральных горизонтальной и вертикальной осей, проходящих через центр пятна засветки света лазера на образце с последующим измерением амплитуд дифракционных максимумов, расположенных вдоль центральных осей, по которым судят о ширине пор a1,...am, входящих в раппорт по ширине, и высоте пор b1,...bn, входящих в раппорт по высоте, по формулам, о диаметрах нитей и нитеподобных материалов, расположенных в направлении выработки ткани и тканеподобных материалов, а, и в направлении, перпендикулярном выработке, b судят по измеренным величинам ширины пор a1,...am, входящих в раппорт по ширине, и измеренным величинам высот пор b1, ..
Наверх