Методы проектирования ткани

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Января 2014 в 18:59, дипломная работа

Краткое описание

Целью работы является исследование физико-механических свойств хлопчатобумажной ткани в зависимости от заправочного натяжения.

Вложенные файлы: 1 файл

УИРС ЮЛЯ.docx

— 1.15 Мб (Скачать файл)

 

Рис.3.4.2. Изменение поверхностной плотности в зависимости от заправочного натяжения.

  Вывод: при увеличении заправочного натяжения поверхностная плотность ткани увеличивается от 192,48 г/м2 до 201,71 г/м2. Это происходит за счёт увеличения уработки ткани по утку и незначительного колебания уработки нитей основы.

 Результаты  исследования толщина ткани приведены в таблице 3.4.3.

 Таблица 3.4.3

№ испытания

Толщина ткани,bтк, мм

№ образца

4

6

8

10

12

Длина рычага, мм

100

120

140

160

180

Среднее значение толщины  ткани, мм

0,615

0,63

0,631

0,64

0,625

           

 Рис.3.4.3.Изменение толщины ткани в зависимости от заправочного натяжения.

Вывод: На графике видно, что с увеличением заправочного натяжения ткани на ткацком станке, толщина ткани изменяется по параболической зависимости. Это происходит в связи с тем, что толщина ткани зависит от ПФС и от размеров поперечного сечения нитей в ткани. От увеличения уработки ткани по утку (ау) и постоянства уработки ткани по основе (ао=const), толщина имеет тенденцию изменяться.

 

Результаты исследования воздухопроницаемости ткани приведены  в таблице 3.4.4.

                                                                                                                               Таблица 3.4.4.

№ образца

Длина рычага, мм

Воздухопроницаемость, дм^3/м^2сек

4

100

382

6

120

334

8

140

304

10

160

316

12

180

292

     

 

Рис.3.4.4. Изменение воздухопроницаемости в зависимости от заправочного натяжения

 Вывод: При увеличении заправочного натяжения воздухопроницаемость в направлении основы уменьшается незначительно. Это происходит в результате уменьшения размера пор.

 

Результаты исследований уработка нитей основы и утка приведены в таблице 3.4.5.

                                                                                                                           Таблица 3.4.5.

№ образца

Длина рычага, мм

Уработка, %

основа

уток

4

100

6,9

5,7

6

120

6,74

6,2

8

140

7,1

6,02

10

160

5,8

6,2

12

180

6,9

6,7


 

Рис. 3.4.5.Изменение уработки нитей по утку и по основе в зависимости от заправочного натяжения.

Вывод: с увеличением заправочного натяжения нитей основы уработка нитей основы ткани незначительно уменьшается, а уточных – увеличивается на 1%. При увеличении заправочного натяжения Fо основных нитей в момент заступа, прибоя и зевообразования увеличивается.

 

 

 

Результаты исследования ткани на разрывную нагрузку приведены в таблице 3.4.6.

                                                                                                                   Таблица 3.4.6.

 

основа

   

уток

   

№ образца

Длина рычага, мм

Разрывная нагрузка, кгс

 

№ образца

Длина рычага, мм

Разрывная нагрузка, кгс

4

100

67,4

 

4

100

32,8

 
 

6

120

61,2

 
 

6

120

31,5

 

8

140

66,5

 
 
 

8

140

33,8

10

160

66

 
 
 

12

180

69,5

 

10

160

36,3

 
 
       
       

12

180

32,3

       
       
       

 

 

 

Рис.3.4.6.. Изменение разрывной нагрузки в зависимости от заправочного натяжения.

Вывод:Разрывная нагрузка по основе и по утку увеличивается.   Это связано с одновременностью работы нитей основы и утка, увеличением сил трения, о чем свидетельствует уработка по основе ао и утку ау.

     

№ образца

Длина рычага, мм

Разрывное удлинение, мм

 

№ образца

Длина рычага, мм

Разрывное удлинение, мм

4

100

42,3

 

4

100

32,8

 
 

6

120

42

 
 

6

120

31,5

 

8

140

41,3

 
 
 

8

140

33,8

10

160

41

 
 
 

12

180

40,6

 

10

160

36,3

 
 
       
       

12

180

32,3

       
       
       



 


 Результаты  исследования ткани на разрывное удлинение приведены в таблице 3.4.7.

                                                               Таблица3.4.7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.4.7. Изменение разрывного удлиннения в зависимости от заправочного натяжения

Вывод: Разрывное удлинение по основе уменьшается, так как заправочное натяжения по основе (Fо.з) увеличивается, и удлинение по утку имеет тенденцию к увеличению. Что хорошо согласуется с изменением уработки по основе и по утку.

 

 Результаты  исследований ткани на раздирающую  нагрузку приведены в таблице  3.4.8.

                                                                                                                                    Таблица 3.4.8.

№ образца

Длина рычага, мм

Раздирающая нагрузка, кгс

основа

уток

4

100

4,7

3,3

6

120

4,65

3,3

8

140

4,6

3,4

10

160

4,55

3,5

12

180

4,6

3,4


 

 

Рис.3.4.8. Изменение раздирающей нагрузки в зависимости от заправочного натяжения.

Вывод: из графиков можно увидеть, что с увеличением заправочного натяжения раздирающая нагрузка по основе уменьшается, а по утку увеличивается. Это связано с подвижностью нитей.

 Результаты  исследований ткани на истирающую  нагрузкуприведены в таблице  3.4.9.

                                                                                                                    Таблица 3.4.9.

№ образца

Длина рычага, мм

Истирающая нагрузка (число  циклов)

4

100

1118

6

120

2150

8

140

1961

10

160

1755

12

180

2128


 

Рис.3.4.9. Изменение истирающей нагрузки в зависи мости от заправочного натяжения.

Вывод: истирающая нагрузка имеет тенденцию к увеличению со значительным изменением экспериментальных величин. Истирающая нагрузка зависит от порядка фазы строения. Так как для исследуемой ткани соответствует VI ПФС, то на поверхность ткани выходят нити основы. Чем реще они выходят, тем быстрее ткань истирается.

 

Выводы по работе.

           В данной работе представлен  литературный обзор, в котором  анализируются вопрос существующих методов проектирования ткани. Теоретическая часть посвящена вопросу по методике проектирования однослойной ткани по заданной толщине.

. В этом разделе представлены  теоретические формулы, блок-схема программы для ЭВМ. И в результате проведенных испытаний получили следующие результаты:

1.Истирающая нагрузка увеличивается от 1118 циклов до2150 и изменяется по линейному закону: y=8,125х+684,9;

2. Воздухопроницаемость уменьшается от 382 до 292дм^3/м^2сек , меняется по линейному закон y=-0,99x+464,2

3.  Толщина, которая увеличивается от 0,615мм до 0,64мм по закону: у=-9Е-0,6х2+0,002х+0,440;

4.  Поверхностная плотность увеличивается 0т 192,48 до 201,71 г/м^2 по закону: у=0,089х+183,7;

5. Стойкость к раздиранию. При этом раздирающая нагрузка по основе уменьшается от 4,7 до 4,55 Кгс,  изменяется по закону у=-0,001х+4,83, а раздирающая нагрузка по утку увеличивается от 3,3 до 3,5 Кгс, изменяется по закону, у=0,002х+3,1;

6. разрывная нагрузка по основе увеличивается от 61,2 до 69,5 Кгс, изменяется по линейному закону  у=0,045х+59,82, разрывная нагрузка по утку также увеличивается от 31,5 до 36,3 Кгс, изменяется по закону у=0,019х+30,68.

7.Разрывное удлинение  по основе уменьшается от 42,3 до 40,6 Кгс , и изменяется по закону  у=-0,022х+44,52, а разрывное удлинение  по утку увеличивается от31,5 до 36,3 по закону у=0,019х+30,68

8. При увеличении заправочного  натяжения ширина ткани уменьшается  от 891 до 888,5 мм по закону у=-0,03+893,7.

При выработке ткани для  пошива рабочей одежды следует принять  длину рычага 100 мм и заправочное  натяжение Fн=15сн, на основании анализа проведенных испытаний. Наиболее важными параметрами для данной ткани выбраны толщина (0,615 мм), воздухопроницаемость (382 дм32сек) и раздирающая нагрузка (4,7 кгс по основе; 3,3 кгс по утку), которые при этой длине рычага являются оптимальными.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Методы проектирования ткани