Что называется свойством ткани

Каждому специалисту, работающему в области создания одежды, необходимо хорошо знать свойства тканей и материалов, из которых эта одежда производится.

На свойства, внешние качества и характер поведения ткани при раскрое, шитье, носке оказывают влияние множество факторов. Первостепенное значение среди них принадлежит, безусловно, волокнистому составу ткани. Именно от волокнистого состава швейных материалов зависят их внешний вид, упругость, растяжимость, эластичность, осыпаемость, способность формоваться в процессе влажно-тепловой обработки (сутюживаться и оттягиваться) и др.

Свойства тканей непосредственным образом определяются свойствами волокон, из которых они выработаны. Так, например, ткани из хлопка и льна так же, как и сами волокна, обладают превосходными гигиеническими показателями: они гигроскопичны, гипоаллергичны, имеют высокую воздухо- и теплопроводность; чистошерстяные ткани прекрасно сутюживаются и оттягиваются при влажно-тепловой обработке; ткани из синтетических волокон обладают высокой прочностью и износостойкостью и т.д.

В связи со сказанным выше становится очевидным, что, работая с тканью, важно знать ее волокнистый состав. В зависимости от волокон, входящих в состав ткани, различают:

  • однородные ткани — состоящие из одноименных волокон;
  • неоднородные ткани — состоящие из волокон различного вида.

Неоднородные ткани в свою очередь делятся на три группы:

  • смешанные — ткани, у которых нити утка и основы относятся к разного вида волокнам; например, основа состоит из хлопка, а уток — из шерсти или шелка;
  • смесовые — ткани, у которых основа и уток состоят из волокон, смешанных до прядения; например, нити и утка и основы представляют собой смесь шерстяных волокон и лавсана;
  • смешанно-смесовые — ткани, у которых нити утка и основы имеют различный волокнистый состав, причем либо одна, либо обе системы состоят из смеси волокон.

Вторым важным фактором, определяющим свойства тканей, является класс ткацкого переплетения. От вида переплетения зависят плотность ткани, ее осыпаемость, упругость, растяжимость, пластические свойства, степень усадки и способность формоваться при влажно-тепловой обработке и, что вовсе не второстепенно, эстетические показатели.

А теперь рассмотрим подробно свойства ткани и других швейных материалов, которые необходимо учитывать при проектировании, раскрое, шитье и дальнейшей эксплуатации швейных изделий.

Механические свойства

Под механическими свойствами подразумевается способность ткани противостоять различным механическим воздействиям: многократным растягивающим нагрузкам, сжатию, изгибу, трению и т.д.

Прочность ткани при растяжении — один из важнейших показателей, характеризующих ее качество. Минимальное значение растягивающей нагрузки, приводящей к нарушению целостности ткани, называется разрывной нагрузкой. Чем выше ее значение, тем более прочная ткань.

Разрывная нагрузка ткани определяется с помощью специального приспособления отдельно по основе и утку.

Прочность ткани при растяжении зависит от волокнистого состава, толщины нитей и пряжи, плотности переплетения и характера отделки ткани. Наибольшую прочность имеют синтетические ткани, а также ткани выработанные посредством переплетений с короткими перекрытиями (например, полотняное переплетение).

Такие операции отделки тканей, как валка, аппретирование, декатировка, увеличивают прочность ткани, отбеливание и крашение приводят к некоторой потере прочности.

Удлинение ткани определяется одновременно с разрывной нагрузкой. Этот показатель означает прирост образца ткани в момент разрыва. Каждая ткань обладает одновременно тремя видами удлинений: упругим, эластичным и пластичным, которые в сумме составляют полное удлинение.

Величина полного удлинения зависит от волокнистого состава, строения и отделки ткани. Соотношение величин упругого, эластичного и пластичного удлинений определяет качество ткани.

Если ткань обладает большей долей упругого удлинения, она мало сминается, а возникающие в процессе эксплуатации замины быстро исчезают. Упругие ткани трудно поддаются влажно-тепловой обработке, но хорошо сохраняют форму изделия. Наибольшую упругость имеют ткани из синтетических волокон и из смеси шерсти с лавсаном.

Если преобладает эластичное удлинение, то замины, возникающие при носке одежды, исчезают постепенно — одежда отвисает. Наибольшим значением эластичного удлинения обладают ткани из натуральных волокон животного происхождения — шерсть и шелк.

Ткань с большим значением пластического удлинения сильно сминается, одежда быстро теряет форму. Такими свойствами отличаются ткани из натуральных волокон растительного происхождения и вискоза.

При одинаковом волокнистом составе удлинение ткани зависит от ее строения, т.е. от толщины и крутки пряжи или образующих ткань нитей, а также от плотности ткацкого переплетения. Чем больше толщина и крутка пряжи и плотность переплетения нитей, тем большей упругостью обладает ткань.

Увеличить показатель упругости можно благодаря отделке, обрабатывая ткани с низким значением упругого удлинения специальными формальдегидными препаратами и синтетическими смолами.

Драпируемость ткани — это способность ее образовывать мягкие, округлые складки. Это свойство определяется жесткостью или гибкостью ткани, т.е. способностью сопротивляться изменению формы или легко ему подчиняться.

Жесткость и гибкость ткани зависят от волокнистого состава, строения ткани и видов ее отделки. Неплотные ткани, выработанные из тонких волокон и слабокрученой пряжи, характеризуются значительной мягкостью и гибкостью и высокой способностью драпироваться.

Хорошей драпируемостью обладают ткани из натурального шелка, шерстяные ткани крепового переплетения, мягкие суконные ткани. Хлопчатобумажные и льняные ткани драпируются значительно хуже. Самая же низкая способность создавать мягкие складки принадлежит синтетическим плотным тканям.

Читайте также: Красно белые ткани сочетание

Износостойкость — это способность ткани противостоять ряду разрушающих факторов, имеющих механическую, физическую, химическую и биологическую природу. К таким фактором можно отнести изгиб, трение, растяжение, сжатие, действие света, температуры (особенно ее перепадов), влаги, химических препаратов, а также микроорганизмов и низших грибов.

Под действием многократно повторяющихся механических воздействий (сжатие, растяжение, кручение, изгиб) происходит расшатывание структуры ткани и нитей. В изделиях накапливаются пластические деформации, ткани растягиваются, одежда теряет форму. Волокна постепенно выпадают, уменьшаются толщина и плотность ткани, ткань разрушается.

Высокой стойкостью к механическим воздействиям обладают синтетические ткани и ткани атласного и сатинового переплетения, имеющие удлиненные перекрытия.

К разрушению ткани ведет также нарушение режима влажно-тепловой обработки. При слишком высокой температуре при утюжке может возникнуть опал ткани, который снижает ее прочность на 50%. Наибольшую стойкость к действию высоких температур имеют ткани из хлопчатобумажных и льняных волокон.

Физические свойства ткани

К физическим (гигиеническим свойствам тканей относятся : гигроскопичность, воздухо-, водо- и паропроницаемость, пылеемкость, электризуемость и т.д. Требования, предъявляемые к физическим свойствам тканей определяются их назначением и зависят от волокнистого состава, строения и отделки тканей.

Гигроскопичность характеризует способность ткани впитывать влагу окружающей среды. Гигроскопичность необходима для бельевых и летних тканей. Хорошей гигроскопичностью обладают ткани из хлопка, натурального шелка, вискозы и, особенно, льна.

Самые худшие показатели этого свойства имеют синтетические и ацетатные ткани. Гигроскопичность снижается у всех тканей при обработке их различными аппретирующими растворами, а также при нанесении на них пленочных покрытий.

Паро- и водопроницаемость —это способность ткани впитывать влагу и выделять водяные пары, выделяемые телом человека. Как и гигроскопичность, эти свойства наиболее выражены у тканей из натуральных волокон: льна, хлопка, шелка.

Воздухопроницаемость — свойство, определяющее способность ткани пропускать воздух. Лучше всего «дышат» неплотные, тонкие ткани из натуральных волокон или ткани, выработанные ажурными переплетениями. Это свойство особенно важно для тканей летнего ассортимента. Пропитка аппретирующим составом и нанесение пленочных покрытий значительно ухудшают воздухопроницаемость тканей.

Пылеемкость — это способность тканей загрязняться. Пылеемкость зависит от волокнистого состава, плотности ткани, ее отделки и характера лицевой поверхности. Быстрее всего загрязняются рыхлые шерстяные ткани с рельефной поверхностью — с начесом, ворсом, с эффектом «букле».

Теплозащитные свойства особенно важны для тканей зимнего ассортимента. Лучше всего сохраняют тепло, «греют» шерстяные ткани, ткани же из льняных волокон наиболее прохлодны.

Процессы валки, ворсования, а также применение сложных многослойных переплетений увеличивают теплозащитные свойства тканей.

Электризуемость — это свойство тканей накапливать на своей поверхности статическое электричество, которое возникает при неизбежном трении и соприкосновении текстильных материалов с кожей человека и другими предметами. Больше всего электризуются ткани из синтетических волокон.

Высокая электризуемость материалов осложняет процесс изготовления их них изделий, способствует их быстрому загрязнению (частички пыли буквально «прилипают» к наэлектризованной ткани). Кроме того, электрические разряды вызывают у человека неприятные ощущения при носке одежды, и даже могут оказывать отрицательное влияние на нервную и сердечно-сосудистую системы. Для уменьшения элекризуемости ткани обрабатываются антистатическими поверхностно-активными веществами.

Технологические свойства

Технологические свойства — это те качества ткани, которые могут проявляться в процессе швейного производства: при раскрое, шитье, влажно-тепловой обработке. К наиболее важным из них относятся: скольжение, осыпаемость, прорубаемость, усадка ткани, ее способность к формованию при влажно-тепловой обработке,

Скольжение ткани значительно усложняет раскрой и стачивании швейных изделий. Это свойство в основном зависит от характера поверхности ткани, т.е. от вида ткацкого переплетения — ткани, выработанные атласным и сатиновым переплетениями, имея гладкую поверхность, наиболее скользкие. Высокое скольжение также у шелковых и вискозных тканей.

Осыпаемость ткани — это способность нитей выпадать из открытых срезов, образовывая бахрому. Осыпаемость определяется видом переплетения, плотностью и отделкой ткани. Сильнее всего осыпаются ткани, выработанные переплетениями, имеющими удлиненные перекрытия, например сатиновые и атласные, а также неплотными простыми переплетениями.

Такие операции отделки тканей, как аппретирование, прессование, валка, нанесение пропиток, уменьшают их сыпучесть.

Прорубаемость ткани определяет ее свойство повреждаться при образовании машинной строчки. Повреждения ткани иглой называются прорубами. В местах прорубов нарушается целостность ткани и снижается ее прочность.

Прорубаемость зависит от строения и характера отделки ткани, от состояния иглы стачивающей машины и от соответствия номера иглы и номера нитей виду ткани. Практически не прорубаются пушистые, рыхлые ткани и малоплотные ткани из сильно крученой пряжи и нитей, так как в этих случаях игла легко попадает в пространство между нитями, не разрушая последних.

Сильно прорубаются плотные ткани полотняного переплепения, а также ткани аппретированные и имеющие пропитки.

При стачивании легкопрорубаемых тканей необходимо использовать тонкую иглу с острым концом и уменьшить частоту машинной строчки.

Усадка, ткани — это уменьшение ее размеров под действием тепла и влаги при стирке, замачивании и в процессе влажно-тепловой обработки. Усадка может привести не только к уменьшению размеров швейного изделия, но и искажению его формы и деталей.

Читайте также: Что можно сделать остатков синтетической ткани

Ткани могут давать усадку либо по основе, либо по основе и утку одновременно. Основной причиной усадки является то, что на всех этапах текстильного производства нити и пряжа сильно натягиваются (особенно по основе). Это натяжение закрепляется аппретированием. Во время увлажнения аппрет смывается и натяжение ослабевает — длина нити уменьшается.

Минимальную усадку имеют ткани синтетические, наибольшую — ткани из натуральных волокон: хлопка, льна, шерсти. Для уменьшения усадки ткани подвергаются следующим операциям: декатировке, обработке на специальных усадочных машинах, специальной безусадочной или малоусадочной отделке.

Способность к формованию при влажно-тепловой обработке характеризует пластичность ткани. В процессе швейного производства определенные участки ткани нуждаются в сутюживании (принудительной усадке) или оттягивании (принудительном растягивании) для придания изделию желаемой формы.

Пластические свойства ткани зависят от ее волокнистого состава, плотности и отделки. Лучше всего формуются рыхлые суконные чистошерстяные ткани. При смешении шерстяных волокон с синтетическими способность ткани формоваться уменьшается. Плохими пластическими свойствами отличаются плотные «сухие» ткани. Необходимо учитывать, что существуют ткани, которые вовсе не подлежат влажно-тепловой обработке — это ткани с выпуклым рельефным рисунком и имеющие короткий вертикально стоящий ворс (велюр, бархат, вельвет и др.).

Оптические свойства

Под оптическими свойствами ткани подразумевается ее внешний вид: фактура (характер поверхности), блеск или матовость, прозрачность, колорит, окраска, рисунок и др. Оптические свойства зависят от волокнистого состава, вида ткацкого переплетения и особенно от отделки.

По виду отделки ткани различают: суровые (не прошедшие процесс отбеливания), отбеленные, гладкокрашеные (равномерно окрашенные в один цвет), с набивным рисунком, пестротканые (вытканные из разных по цвету нитей), меланжевые (выработанные из меланжевой пряжи).

Оптические свойства не оказывают влияния на прочность, долговечность, удобство, гигиеничность ткани, и тем не менее учитывать их при проектировании одежды необходимо, ведь именно они определяют соответствие ткани требованиям моды.

Вопросы для повторения

  1. Как группируются ткани по волокнистому составу?
  2. Какие факторы определяют свойства тканей?
  3. Какие свойства характеризуют качество тканей и для чего необходимо их знание?
  4. Какие свойства относятся к механическим, что они определяют и от чего зависят ?
  5. Какие свойства относятся к физическим, что они определяют и от чего зависят ?
  6. Какие свойства относятся к технологическим, что они определяют и от чего зависят ?
  7. Каково значение оптических свойств ткани?

К чему относят физико-механические свойства тканей: список, таблица и описание

Выбирая материал, большинство портных ориентируются на принадлежность к группе, например, костюмные или плательные. Начинающие швеи обращают внимание на тактильные ощущения, оценивая образцы по толщине и мягкости. Важным аспектом в выборе служат физико-механические свойства тканей, о которых нужно знать.

Что такое физико-механические свойства тканей

В процессе носки (использования) текстиль испытывает многократные нагрузки: растягивание, сжатие, изгиб, трение. От способности материала противостоять такому воздействию зависит долговечность ткани.

Помимо данных показателей, важными характеристиками текстильных материалов являются физические свойства: способность тканей проводить воздух, впитывать влагу, отводить пары, накапливать статическое электричество, противостоять намоканию, собирать пыль.

К оптическим качествам материалов относят следующие характеристики: прозрачность, блеск, колорит. Существуют также технологические показатели: усадка, притяжка, скольжение, осыпаемость, коэффициент растяжимости. Совокупность названных свойств дает представление о самом материале, возможности их применения в той или иной группе изделий.

Список механических свойств

К механическим свойствам тканей относятся:

  • прочность;
  • удлинение;
  • износостойкость;
  • сминаемость;
  • жесткость;
  • пилингуемость;
  • драпируемость.

Более подробно рассмотрим каждое из названных свойств и их влияние на характеристики текстиля.

Прочность на разрыв

Одной из ведущих характеристик ткани является прочность на разрыв. Высокие показатели этого свойства демонстрирует текстиль, созданный способом простого (полотняного) ткацкого переплетения. Зависит параметр также от толщины волокон, способа кручения нити и заключительной отделки. Отбеливание, отваривание и окрашивание понижают прочность на разрыв. Мерсеризация, аппретирование и валка способствуют увеличению показателя.

Полоски ткани закрепляют на универсальной разрывной машине и производят растягивание с воздействием силового упора. Данные по утку и основе записывают, и определяют средний арифметический показатель, который и служит главным параметром.

Одновременно определяют прочность на растяжение и удлинение ткани. В ходе проведения испытаний удлинение полоски материи фиксируют по специальной шкале.

Высокой прочностью обладают синтетические полотна. Льняная ткань демонстрирует показатели выше шерстяных образцов. Но у льна прочность на растяжимость ниже. Потому шерстяные полотна изнашиваются медленнее.

Упругость тканей зависит от способа кручения нитей, их обработки, структуры и происхождения волокнистого состава. Такой показатель, как удлинение текстиля, влияет на все этапы производства швейных изделий. При раскрое эластичных полотен не следует натягивать их, необходимо избежать возможных перекосов.

Износостойкость

Способность материи противостоять действию физико-химических, биологических и механических факторов, называется износоустойчивостью. Показатель зависит от нескольких характеристик:

  • вида и волокнистого состава нитей;
  • способа ткацкого переплетения;
  • отделки.

Наибольшее разрушающее действие оказывает трение. Особенно заметно нарушение целостности в процессе носки на локтях, в шаговых швах, по низу рукавов и карманов. Для повышения износостойкости специалисты советуют выбирать ткани с синтетическими волокнами в составе.

О начале истирания на поверхности текстиля может свидетельствовать пиллинг – появление катышек (пиллей). Материалы с короткими волокнами, трикотаж, лавсановые нити и смесовые полотна с хлопковым утком подвержены пиллингуемости.

Читайте также: Как сшить сумку с ручками из ткани

Коэффициент растяжимости

Коэффициент растяжимости – это показатель степени эластичности ткани. От этого параметра зависит посадка по фигуре. Его принято относить к технологическим свойствам.

Вычисляют параметр по формуле: Кр = Д1/Д2, где Д1 – длина образца до удлинения, а Д2 – после растяжения. Например, образец удалось растянуть на 15 см. Тогда Кр = 10/15 = 0,66.

Чтобы добиться оптимального прилегания по фигуре, при раскрое все поперечные значения уменьшают таким образом: ПОГ (Сг) х 0,66. Так поступают с мерками обхватов и ширины изделия. Длина остается неизменной.

Скольжение

Степень скольжения зависит от гладкости волокон и способа переплетения. Шелковистая поверхность и длинные перекрытия нитей раппорта способствуют увеличению скольжения. Ворсовые и шероховатые ткани обладают нулевым показателем.

Драпируемость

Для создания драпировок подходят мягкие немнущиеся ткани, относительно легкие, но при этом прочные. Изменению формы поддаются гибкие материалы. Зависит способность создавать округлые складки от вида и толщины нитей, способа их отделки и переплетения.

Жесткость

Такое механическое свойство ткани, как жесткость, считается для технологов негативным. Одежда из таких тканей сковывает движения. Жесткость – это способность полотна сопротивляться изменению формы. Она создает сложность в технологии производства: приводит к сильному нагреву раскройного оборудования и швейных игл.

Сминаемость

Сминаемость полотен зависит от соотношения пластического и эластического удлинения и волокнистого состава. Под действием изгиба и деформации на ткани с высокими показателями появляются морщины и заломы.

Мнущиеся ткани обладают низкой способностью к драпировке. У таких материалов пластическое удлинение выше эластического, упругость мала или отсутствует вовсе.

Теплозащитные свойства

Теплозащитность – это способность текстильного материала сохранять тепло, выделяемое человеческим телом. В определении этого параметра учитываются следующие качества:

  • толщина ткани;
  • структура материала;
  • воздухопроницаемость;
  • тепловое сопротивление пакета (слоев материала);
  • конструкция одежды.

Обратным свойством является теплопроводность. Ворсовые полотна, ткани с начесом, шерсть и лавсан обладают высокой теплозащитной способностью. Важную роль в конструировании имеет вес модели. Тяжелые вещи негативно сказываются на свободе движения, создают дискомфорт. Поэтому текстильная промышленность использует в создании зимней одежды легкие пористые материалы для утепления.

Усадка

Усадка и притяжка – два показателя изменения линейных размеров ткани под воздействием влаги и тепла. Учитывают эти параметры на этапе конструирования изделий.

Притяжка – это способность материи после ВТО уменьшать линейные размеры по основе, и увеличиваться по утку. Такое происходит со смесовым текстилем. Например, в полотнах с х/б нитями основы и некручеными волокнами вискозы в утке. Притяжку используют для создания нестандартных объемных форм в изделиях.

Осыпаемость краев

Следствием недостаточного закрепления нитей в структуре полотна является осыпаемость. По сути, это свойство – результат смещения нитей у срезанного края. Причиной различной осыпаемости для разных видов тканей является несовпадение коэффициентов трения, сцепления нитей между собой и происхождения волокон.

Наибольшая осыпаемость характерна для текстиля химического состава, наименьшая – для сукна, шерсти, камвольных материалов.

Физические свойства тканей

В процессе конструирования и пошива одежды предусматриваются следующие значение физических свойств тканей:

  • гигроскопичность;
  • водоупорность;
  • теплозащита;
  • паропроницаемость;
  • воздухопроводимость;
  • пылеемкость;
  • электризуемость.

Пылеемкость

Под понятием пылеемкость понимают способность полотна притягивать и накапливать пыль, образовывать загрязнения на поверхности. Зависит данное качество от структуры, волокнистого состава, плотности и отделки. Подвержены притягиванию и накоплению пыли рыхлые шерстяные материалы, смесовые с начесом и ворсом, синтетические с высоким показателем электризуемости.

Гигроскопичность

Гигроскопичность – это непостоянный показатель впитывания влаги из окружающей среды. В зависимости от условий его значение меняется. Для летней одежды выбирают ткани с высокой гигроскопичностью. Для зимней – с низкой и средней, чтобы предотвратить намокание изделия.

Воздухопроницаемость

Воздухопроницаемость – это способность текстиля обеспечивать вентилируемость слоя за счет прохождения воздушного потока. Важен такой параметр для создания комфортного микроклимата в пододежном слое.

Паропроницаемость

Человеческое тело выделяет водяные пары. Если их не отводить с поверхности кожи, создается эффект парника. Паропроницамость – это способность материи пропускать накопленные пары в окружающую среду. Лучшие показатели демонстрируют натуральные полотна и ткани с пористой структурой. Шерсть медленно отводит пары, но имеет оптимальную терморегуляцию.

Электризуемость

Электризуемость – это накапливание статического электричества за счет большого количества отрицательно заряженных частиц на поверхности. Наибольшей способностью обладают синтетические материалы. Для снижения электризуемости в технологии используют виды волокон, образующие разные заряды.

Пиллингуемостъ

Пиллингуемостъ – это негативный фактор, указывающий на невысокую износостойкость ткани. Такое явление портит внешний вид изделия. Пиллинг – это процесс образования на поверхности скатавшихся комочков из кончиков волокон, подверженных трению.

Физико-механические свойства тканей, таблица

Прежде чем красивое платье или теплое пальто появится на витрине магазина, десятки специалистов трудятся над созданием модели. Технологи и конструкторы тщательно анализируют физико-механические свойства ткани, эргономичность будущего изделия, особенности строения костного скелета и телосложения человека.

Для примера приводим таблицу сравнительных свойств:

  • Свежие записи
    • Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
    • Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
    • Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
    • Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
    • Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом
Sunny Lady