- •Характеристики структуры и массы полотен трикотажных бельевых. Структурные характеристики трикотажных полотен.
- •Воздухопроницаемость трикотажных полотен, методы определения.
- •Расчет нормы на основе индивидуальных значений
- •Расчет нормы для средних характеристик выборок
- •Цель, область применения, структура технического регламента Таможенного союза «о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
- •Требования безопасности технического регламента таможенного союза к одежде для детей.
- •Статья 5. Требования безопасности одежды, изделий
- •Из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий
- •И готовых штучных текстильных изделий
- •Коды тн вэд.
- •Поверка весового квадранта
Воздухопроницаемость трикотажных полотен, методы определения.
Воздухопроницаемостью называют способность изделий пропускать через себя воздух. Для текстильных материалов характеристикой воздухопроницаемости является коэффициент воздухопроницаемости, дм3/(м2с)
,
(8.1)
где V – объем воздуха, прошедшего через образец, дм3; F – площадь образца, м2; Т – время прохождения воздуха, Р – перепад давления, Па.
Требования по воздухопроницаемости текстильных изделий зависят от их назначения. Материалы, идущие на изготовление легкой одежды, должны иметь более высокую воздухопроницаемость, чем материалы, для теплозащитной одежды. Особое значение воздухопроницаемость имеет для тканей, предназначенных на изготовление парашютов, фильтров и т.п.
Воздухопроницаемость полотен зависит от их структуры, прежде всего от размера и формы пор между нитями,от толщины и от состояния его поверхности полотна, от вида переплетения, крутки нитей и т.д. Чем больше пористость тканей, тем выше их воздухопроницаемость. При одинаковой пористости большая воздухопроницаемость у толстых тканей с крупными порами, чем у тонких с мелкими порами. При одинаковой пористости большая воздухопроницаемости у полотен с более длинными перекрытиями. Наименьшая проницаемость у тканей с полотняным переплетением, больше – с саржевым, еще больше – с атласным. Большой воздухопроницаемостью отличаются трикотажные полотна.
Принцип работы различных приборов для определения воздухопроницаемости заключается в создании на поверхности материала определенного перепада давлений воздуха Р. Разрежение в рабочей камере создается всасывающим насосом или вентилятором. Между камерой и насосом установлен расходомер для определения количества (объема) проходящего воздуха. Установив заданный перепад давлений и зная площадь образца, измеряют объем воздуха за определенный промежуток времени и находят коэффициент воздухопроницаемости.
Воздухопроницаемость текстильных изделий, определяемая при постоянном перепаде давления, зависит прежде всего от числа и размера открытых пор в них. Последнее связано со структурой изделий, геометрическими характеристиками волокон и нитей, идущих на их изготовление.
Прибор ВПТМ-2 предназначен для определения воздухопроницаемости текстильных, трикотажных, нетканых и некоторых других материалов и изделий из них.
Принцип действия прибор основан на измерении с помощью расходомера с сужающим устройством (трубы Вентури) количества воздуха, протекающего через определенную площадь элементарной пробы в единицу времени при постоянном перепаде давления по обе стороны пробы.
Рассчитать норму разрывной нагрузки поперечновязанного трикотажного полотна на основе статистических данных, если получены следующие результаты испытаний по 4 выборкам: общее среднее Х=12 даН, среднее квадратическое отклонение в выборке σ х =0,8 даН, объем выборки n = 5.
Расчет нормы на основе индивидуальных значений
За норму по индивидуальным значениям принимаем толерантную границу. Несминаемость – это позитивный показатель качества, поэтому рассчитываем нижнюю толерантную границу.
,
где
–
нижняя толерантная граница;
– общее среднее значение;
– среднее квадратическое отклонение;
k – коэффициент, рассчитанный в зависимости от количества испытаний n, достоверности γ и доли сортных изделий р.
,
Для нормального закона распределения p = 0,9; Up = 1,28; γ = 0,95; Uγ = 1,64.
Коэффициенты а и в рассчитываем по следующим формулам:
;
,
где N – общее количество испытаний.
Вычисляем коэффициент k:
.
Рассчитываем норму:
%.
