- •32.Тангенциальное сопротивление и его составляющие
- •33. Влияние составляющих тангенциального сопротивления на методы технологической обработки швейных изделий.
- •34. Общая классификация физических свойств текстильных материалов.
- •35. Теплофизические свойства текстильных материалов
- •36. Электризуемость текстильных материалов
- •37. Оптические свойства текстильных материалов
- •38 Усадка текстильных материалов и причины ее возникновения
- •39. Формовочная способность текстильных материалов
- •40.Влияние свойств текстильных материалов на технологические процессы изготовления одежды
32.Тангенциальное сопротивление и его составляющие
Многие показатели свойств текстильных материалов, такие, как сопротивление истиранию, устойчивость нитей к раздвиганию в швах, осыпаемость нитей из срезов ткани, прочность и растяжимость, распускаемость трикотажа, и др. в значительной степени определяются силами внешнего трения при контактном взаимодействии материалов, нитей и волокон, формирующих эти материалы. От трения зависят условия выполнения и параметры многих технологических операций изготовления швейных изделий (настилания материалов и их разрезания, стачивания на швейных машинах), а также выбор конструкций швов, методов обработки открытых срезов материалов и т. д. В зависимости от трения определяется назначение материала. Например, в качестве подкладки используют материалы с малым тангенциальным сопротивлением. / Таким образом, трение текстильных материалов играет важную 'роль в технологии швейного производства и оказывает существенное влияние на эксплуатационные характеристики этих материалов, i' Сила, противодействующая относительному перемещению одного тела по поверхности другого в плоскости их соприкосновения, назывaeтcя силой трения скольжения. Основной количественной характеристикой трения является коэффициент трения скольжения = F/N, где F — сила трения; N — сила нормального давления. Существенное влияние на проявление сил трения скольжения : называют состояние поверхности материалов, давление между ними, скорость приложения нагрузки, время контакта, температуру, влажность и т. д. Кроме того, трение скольжения всегда сопровождается выделением теплоты, явлениями трибоэлектричества. Природа трения при контактных взаимодействиях твердых тел не сложна. Большинство материалов имеет неровную шероховатую поверхность. При соприкосновении такие поверхности контактируют в основном выступающими участками. При увеличении давления эти участки сплющиваются и зависимости от природы материала, характера поверхности возможно межатомное или межмолекулярное взаимодействие
33. Влияние составляющих тангенциального сопротивления на методы технологической обработки швейных изделий.
Тангенциальное сопротивление, как физическое явление, присутствует как во многих технологических операциях, так и в процессе эксплуатации швейных изделий. От тангенциального сопротивления зависят условия выполнения и параметры таких технологических операций как настилание, разрезание и стачивание материалов, выбор конструкции швов, методов обработки. В зависимости от тангенциального сопротивления определяется назначение материалов. Важно отметить, что величина тангенциального сопротивления крайне важна при выборе и использовании тканей технического назначения. Знание характеристик тангенциального сопротивления позволяет научно обосновано подходить к процессу конфекционирования материалов.
34. Общая классификация физических свойств текстильных материалов.
Гигроскопические свойства текстильных материалов, характеризуют их способность поглощать водяные пары и воду и отдавать их в окружающую среду. В зависимости от окружающих условий материалы могут удерживать поглощенные вещества или отдавать их. Поглощение часто сопровождается изменением массы, размеров, механических и физических свойств текстильных материалов. Поглощение паров осуществляется путем адсорбции, абсорбции и капиллярной конденсации, зависящих, главным образом, от волокнистого состава изделий.
Проницаемость текстильных изделий характеризует их способность пропускать через себя воздух, пар, пыль, жидкость, тепло, радиоактивное излучение, звук и т. д. Характеристика обратная проницаемости, обусловленная способностью сопротивляться прохождению через текстильные материалы различных частиц, называется непроницаемостью или упорностью.
Воздухопроницаемость-это способность текстильных материалов пропускать через себя воздух. Она характеризуется коэффициентом воздухопроницаемости Вр, который показывает сколько воздуха V (M3) прошло через площадь S в один метр квадратный изделия за время равное одной секунде при определенной разности давления воздуха по обе стороны испытуемой пробы
Ветропроницаемость характеризуется объемом свободно движущегося потока воздуха, который проникает через единицу площади изделия в единицу времени. Поток воздуха при испытаниях создают с помощью специальные вентиляторов, обеспечивающих его равномерность. Надо иметь ввиду, что часть воздуха проходит через образец, а часть его огибает. Ветропроницаемость сильно влияет на теплозащитные свойства, что хорошо известно из практики.
Водопроницаемость характеризует способность изделий пропускать через себя воду. Характеристикой водопроницаемости является коэффициент водопроницаемости, который выражается количеством воды V (дм), проходящим через 1 м2поверхности полотна за 1 с при давлении жидкости
Паропроницаемость характеризует способность изделий пропускать водяные пары из среды с повышенной влажностью воздуха в среду с меньшей влажностью.Паропроницаемость - это чрезвычайно важное свойство для одежды и обуви, которое обеспечивает удаление испарений через материал.
Пылепроницаемость характеризуют способность текстильных изделий пропускать через себя в пододежный слой или удерживать частицы пыли. Частицы пыли проникают через материал через сквозные поры. Удерживаются частицы пыли в текстильных материалах за счет механического сцепления с поверхностью волокон, а притягиваются благодаря наличию на них слоя статического электричества.
К электрическим свойствам относятся электростатические (электризуемость) и диэлектрические (диэлектрическая проницаемость, удельное сопротивление и другие)
Теплоемкость- это способность текстильных материалов поглощать тепло при повышении их температуры.
Тепловые свойства -это свойства, которые характеризуют отношение материала к действию на него тепловой энергии.
