Что показывает коэффициент жесткости ткани

Жесткость тканей — это их способность сопротивляться изменению формы при сгибании.

На жесткость тканей влияют такие факторы:

— естественная жесткость волокон: жесткость волокон льна объясняется содержанием пектинов в волокне; жесткость синтетических волокон — круглой формой их поперечного разреза;

— структура пряжи и нитей: жесткость возрастает при увеличении толщины и степени кручения пряжи (нити);

— вид переплетения: при сокращении длины перекрытий в переплетении жесткость ткани возрастает.

— толщина и плотность ткани: при их увеличении жесткость растет;

— вид отделки: аппретирование, валяние увеличивают жесткость, ворсование, отваривания, химические обработки — уменьшают.

Определяют жесткость на специальных приборах двумя методами:

а) под действием собственного веса (распределенной нагрузки) методом консоли;

б) под действием сосредоточенной нагрузки (внешней згинаючої силы).

С помощью прибора ПТ-2 (рис. 10) определяют жесткость тканей, которые сгибаются под собственным весом (методом консоли).

Образец ткани определенного размера располагают на консольном устройства прибора таким образом, чтобы на его боковых гранях были размещены концы образца длиной по 7 см. Боковые грани устройства опускают, концы образца, которые потеряли опору, прогибаются. С помощью линеек прибора, которые расположены вдоль боковых граней, измеряют абсолютное прогиб концов образца ткани и его значениям рассчитывают относительный прогиб по формуле:

где: fo — относительный прогиб концов образца ткани;

f- абсолютное прогиб концов образца, см;

Коэффициент относительного прогиба концов образца ткани А определяют в справочнике по значению относительного прогибания fo. Коэффициент жесткости ткани В рассчитывают по формуле:

где: m — масса образца ткани.

Метод второго типа используют для определения жесткости толстых текстильных материалов: комплексных материалов, кожи.

Жесткие ткани хорошо сохраняют форму, менее зминаються, не образуют перекосов при настилке и раскрое, но усложняют процессы ВТО.

Что показывает коэффициент жесткости ткани

1.9. ЖЕСТКОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И ТКАНЕЙ

Под жесткостью материала понимается его сопротивление изменению формы при действии внешней силы.

Жесткость материалов для одежды—тканей, трикотажных и нетканых полотен, дублированных материалов, искусственного меха—определяют по ГОСТ 10550—75. Стандарт устанавливает два метода проведения испытаний:

определение жесткости при изгибе под действием собственной силы тяжести без принудительной деформации исследуемой точечной пробы (консольный метод);

определение жесткости под действием сосредоточенной нагрузки с принудительной деформацией точечной пробы (метод кольца).

Определение жесткости консольным методом проводят для материалов, имеющих абсолютный прогиб более 10 мм, методом кольца — для материалов, имеющих абсолютный прогиб менее 10 мм (льнолавсановые и полушерстяные бортовые ткани, нетканые прокладочные полотна, ткани с клеевым покрытием, искусственные кожи и т. п.).

На жесткость текстильных материалов влияют их волокнистый состав, структура, плотность, переплетение и отделка. С увеличением толщины материала, линейной плотности формирующих его нитей или пряжи и крутки жесткость материала возрастает.

Из текстильных материалов, предназначенных для изготовления одежды, только у прокладочных материалов нормируется показатель жесткости. Для таких прокладочных материалов установлено три группы жесткости (ГОСТ 24684—87). Для бортовых прокладочных тканей приняты следующие нормативы жесткости: I группа — свыше 4,5 до 7 с И включительно; II группа — свыше 7 до 15 сН включительно; III группа — свыше 15 сН.

Читайте также: В каких тканях происходит процесс клеточного дыхания

Показатели жесткости нетканых прокладочных полотен должны соответствовать следующим нормативам:

I группа — до 2 сН включительно; II группа — свыше 2 до 7 сН включительно; III группа —свыше 7 сН.

При изготовлении швейных изделий для придания им требуемой формы необходима определенная жесткость (для сохранения приданных форм — большая жесткость, для создания легко драпирующегося изделия — малая жесткость). Жесткость текстильных материалов влияет не только на формоустойчивость изделий, но и на технологический процесс их изготовления.

Повышенная жесткость материалов затрудняет процесс их раскроя из-за интенсивного разогрева режущих элементов раскройных машин;-при стачивании материалов повышенной жесткости наблюдается значительное повышение температуры иглы швейной машины, что приводит к уменьшению прочности и обрывам швейных ниток, увеличивается число повреждений стачиваемых материалов.

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.

Читайте также: Ткань лен коричневого цвета

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.

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.

Читайте также: Из остатков ткани в необычной технике шьем потрясающие коврики

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