EP1427303A1 - Textiles flächengebilde - Google Patents
Textiles flächengebildeInfo
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- EP1427303A1 EP1427303A1 EP02754124A EP02754124A EP1427303A1 EP 1427303 A1 EP1427303 A1 EP 1427303A1 EP 02754124 A EP02754124 A EP 02754124A EP 02754124 A EP02754124 A EP 02754124A EP 1427303 A1 EP1427303 A1 EP 1427303A1
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- bodies
- dimensional
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- Withdrawn
Links
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Classifications
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-
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- D04B21/14—Fabrics characterised by the incorporation by knitting, in one or more thread, fleece, or fabric layers, of reinforcing, binding, or decorative threads; Fabrics incorporating small auxiliary elements, e.g. for decorative purposes
Definitions
- the present invention relates to a textile fabric with at least one areal layer.
- textile fabrics can offer protection in various situations. For example, it can be a matter of protecting people against external influences, such as against the effects of heat and / or cold, against the effects of blunt or sharp objects, against shots, blows or punctures, etc. However, textile fabrics can also offer protection for objects against external influences.
- an air layer has a very good thermal insulation effect.
- the idea is obvious to form an air cushion between two layers of fabric.
- this requires means that keep the two layers of fabric at a distance from one another, so that a cavity is created in between, where air can be present.
- a double sheet is part of the prior art.
- the spacer is designed as a pile made of a foam.
- foam accumulations are with one of the fabric layers of this fabric firmly connected and they are evenly spaced from each other.
- the second layer of fabric lies on the tops of the foam piles, so that this second layer of fabric is at a distance from the first layer of fabric. There is air between these layers of material, which fills the space in the area of the foam piles.
- the object of the present invention is to eliminate the disadvantages mentioned and still further disadvantages of the prior art.
- FIG. 1 is a perspective view of a first embodiment of the present textile fabric, which has a spacing with three-dimensional bodies,
- FIG. 2 in a vertical section a second embodiment of the textile fabric, which has the spacer layer and two outer layers, the spacer being between the outer layers
- Fig. 3 is a perspective and exploded view of a section of an embodiment of the present textile fabric according to Fig. 2, 4 in a vertical section the textile fabric from FIG. 2 after one of the outer layers of fabric has been omitted,
- FIG. 5 is a top view of a second embodiment of the spacing layer of the present textile fabric
- FIG. 6 is a top view of a third embodiment of the spacing layer of the present textile fabric
- Fig. 7 in perspective a first modification of the spacing of the textile
- FIG. 8 is a perspective view of a second modification of the spacing of the textile fabric according to FIG. 4,
- Fig. 9 perspective a first possibility for a multiple execution of
- FIG. 10 is a perspective and exploded view of a section of an embodiment of the present textile fabric which can be used to manufacture bulletproof suits or the like,
- FIG. 11 is a plan view and enlarges a section of the spacing of the textile fabric from FIG. 10,
- FIG. 12 in a vertical section A-A, the detail from the distance position according to FIG. 10, FIG. 13 in perspective and in an exploded view, a detail from an embodiment of the present textile fabric which is used for
- FIG. 14 shows a plan view and enlarges a detail from the spacing position of the textile fabric from FIG. 13,
- FIG. 15 in a vertical section B-B shows the detail from the spacing position according to FIG. 13,
- FIG. 16 shows, in a vertical section, a detail from an embodiment of the present textile fabric which enables the production of dimensionally stable objects
- FIG. 17 shows one of the three-dimensional bodies from FIG. 1 in perspective.
- This textile fabric belongs to the category of functional textiles. This fabric can in particular offer protection against external undesirable effects.
- Fig. 1 shows in perspective and only schematically a first embodiment of the present textile fabric.
- This structure represents a flat layer 3, which among other things.
- This carrier layer 10 can be made of a woven fabric, a fleece, a net structure, etc.
- the carrier layer 10, a network structure with webs, is provided with three-dimensional bodies 5. The centers of these three-dimensional bodies 5 are located in one plane, so that these bodies 5 lie in the plane of the carrier layer 10.
- the bodies 5 can be randomly or irregularly distributed (not shown) in the plane of the areal layer 3 mentioned, which is also referred to below as the spacer layer 3, so that the distances between the adjacent bodies 5 at different locations in the spacer layer 3 can be of different sizes , For example, in those areas of the spacer layer 3 in which a higher stress on the fabric is to be expected, the distances between the adjacent bodies 5 may be smaller, so that such areas of the spacer layer 3
- the structure can withstand the load better, so that the desired distance between the outer layers 1 and 2 (FIG. 2) is ensured, etc. Consequently, in areas in which a higher load is to be expected, there are more bodies 5 per unit area than in those areas of the Fabric where the expected stress is not so high.
- the bodies 5 are normally regularly distributed over the entire surface of the spacer layer 3, so that they form rows Z1, Z2 etc. to ZN and columns S1, S2 etc. to SN (FIG. 1).
- the bodies are spaced apart from one another at distances D.
- the bodies of all rows ZN and all columns SN can lie side by side in the respective row Z and / or column S.
- the bodies form rows which each run parallel to one of the edges of the quadrangular fabric. 1 to 3, however, the bodies in the even rows and columns are displaced relative to one another in their common plane in relation to the bodies in the odd rows and columns, in such a way that one of the bodies 5 is between an even row or column two adjacent bodies 5 of the adjacent odd row or column.
- one of the bodies 5 of one of the even rows or columns is in the middle of the distance between two adjacent bodies 5 of the adjacent odd row or column.
- the bodies 5 distributed in this way lie on the diagonals 01 and 02 of the square fabric and on straight lines which run parallel to one of the diagonals 01 or 02.
- At least some of the three-dimensional bodies 5 in the spacer layer 3 are made of a thread 4.
- the thread or threads can consist of aramid fibers or at least contain them. Because of the well-known high tensile strength of the aramid fibers, the bodies 5 have an extraordinarily high dimensional stability or only a slight flexibility.
- the thread 4 is tightly wound into a three-dimensional body 5 (FIG. 17), which also contributes to the extraordinarily high dimensional stability of the body 5.
- the body 5 shown in FIG. 17 has essentially the shape of a ball or a ball. However, the outer shape of the body 5 can also differ from the spherical shape, so that the body 5 can also be cylindrical or oval, for example, or even angular.
- the thread 4 is wound around itself, so that the thread 4 forms circle-like turns 401, 402, 403, etc. which intersect.
- Each of these windings 401, 402, 403 etc. can be assigned a plane.
- the thread turns located inside the body 5 have a smaller diameter than the thread turns 401, 402, 403, etc.
- the planes of the windings 401, 402, 403 etc. from the thread 4 do not run parallel to one another, so that the windings 401, 402, 403 etc. can result in a dimensionally stable ball or coil 5.
- the arrangement of the planes of the individual windings 401, 402, 403 etc. of the winding 5 does not necessarily have to be regular (FIG. 17), although regularity of the arrangement of the winding planes is readily possible.
- the planes of two neighboring windings can make an angle alpha (FIG. 6) between them which is less than 20 degrees .
- the lower limit of this angle alpha is determined, among other things, by the thickness of the thread 4.
- Bodies 5 of this type can be produced, for example, in one of the embroidery processes known per se.
- the respective body 5 should remain permanently at the point assigned to it in the spacer layer 3 even while the present flat structure or the object made from this flat structure is used. This can be achieved, for example, by having at least one web 6 between two adjacent three-dimensional bodies 5. For practical reasons, however, it is expedient if at least two, but better at least three, webs lead from the respective body 5 to the adjacent bodies 5.
- the webs 6, 7, 8 and 9 of this first group are arranged or distributed at regular angular intervals from one another on the circumference of the body 5.
- Each of the webs of this group of connecting webs 6, 7, 8 and 9 runs either in the direction of the rows Z or in the direction of the columns S. 17 indicates, among other things, how the webs 6 to 9 are designed.
- the respective web comprises strands 91, 92, 93, 94 etc. made of threads 104. These threads 104 can have the same or at least a similar composition to the threads 4 of the three-dimensional body 5, so that the webs 6 to 9 also have a high tensile strength.
- the strands 91, 92, 93, 94 etc. are interwoven with one another along the respective web 6 to 9 in a manner known per se. In the area of the body 5, the strands 91,
- This strand 91 is first passed behind a group 405 of body threads 4 lying practically next to one another. Thereafter, this strand 91 is deflected behind the thread group 405 out of the windings 401, 402 etc. and is led out of the body 5 again.
- a loop 96 is formed on it, which surrounds the group 405 of body threads 4 lying practically next to one another and thereby causes a firm connection between the strand 91 and this group 405 of the body threads 4.
- the section of the strand 91 which is led out of the body 5 is interwoven or at least fed with the sections of the strands 91, 92, 93, 94 etc. located outside the body 5.
- each of strands 91, 92, etc. is connected to a different group 405 of turns 401, 402, etc.
- These groups 405 are distributed along the circumference of the body 5 at angular intervals of 90 degrees from one another. It is already mentioned that the body threads 4 and 95 have an extremely high tensile or tear strength.
- a further improvement in the dimensional stability of the spacer layer 3 can be achieved if further webs 11, 12, 13 and 14 go from the respective body 5 to another body 5.
- the webs 11, 12, 13 and 14 of this second group can be of the same design as the webs 6 to 9 of the first group and they can be connected to the body 5 in the same way as in connection with the connection of the webs 6 to 9 the first group is described in detail above.
- the webs 11, 12, 13 and 14 of the second group are also arranged or distributed at regular angular distances from one another on the circumference of the body 5, this angular distance in these second connecting webs 6, 7, 8 and 9 also being 90 degrees.
- the connecting webs 6, 7, 8 and 9 of this second group run diagonally with respect to the direction of the rows Z and the direction of the columns S.
- the first end of the respective web of the second group lies on the body 5 between the first ends of the two mutually adjacent webs of the first group, wherein the respective web of the second group can halve the angular distance between the two adjacent webs of the first group.
- the respective web of the second group adjoins one of the bodies 5 of the flat structure, which lies diagonally to this starting body 5 in the flat structure.
- the bridges of the second group lie on the same level as the bridges of the first group.
- the webs of the two groups 6 to 9 and 11 to 14 can be designed in two ways, namely as webs with a fixed length or as compliant or stretchable webs. Bars with a fixed length are schematically indicated in the drawings as straight lines. In those embodiments of the present sheet material, which are shown in FIGS. 6, 7, 8, 11 and 12, the webs are stretchable.
- the two types of connecting webs can be produced by the embroidery processes known per se. During the embroidery, both the connecting webs with a fixed length and the stretchable connecting webs can be produced in one operation together with the formation of the embroidery bodies 5.
- the webs 6 to 9 and 11 to 14 are formed by a relevant section of the embroidery thread 4 which leads from an embroidery body 5 to the adjacent embroidery body 5.
- This section of the thread 4 runs essentially in a straight line.
- such a web can also comprise a plurality of straight sections of the thread 4 or of thread 4 running parallel to one another between two embroidery bodies 5.
- this textile fabric comprises two further, outer and essentially flat layers 1 and 2, between which the first layer 3 is arranged.
- the distance layer 3 is thus assigned to the outer layers 1 and 2.
- the section from the fabric has a square outline in the case shown in FIG. 3.
- the first outer layer 1, which in FIG. 3 lies above the spacer layer 3, is only schematically indicated in FIG. 3 by a frame, so that the spacer layer 3 is not covered by a complete representation of this first outer layer 1.
- the outer layers 1 and 2 can be of identical design and they can be made of a textile material which has an essentially smooth surface. In the present case, these outer layers 1 and 2 are mostly a material which has high mechanical and / or thermal properties Can withstand stresses, etc.
- the basis for this substance or for these substances can, for example, be aramid fibers.
- FIG. 4 shows in a vertical section a further embodiment of the present fabric, which essentially corresponds to the fabric from FIG. 2.
- the textile fabric according to FIG. 4 only one of the outer layers 1 is present, which is assigned to the first layer 3 or the carrier layer 10.
- the outer layer 1 lies on the crests of the upper sections 16 of the rigid bodies 5 in the carrier layer 10.
- yet another embodiment (not shown) of the present invention may be of particular use.
- the rigid bodies 5 only protrude from the carrier layer 10 on one side.
- This embodiment can be from
- an expandable web 36 to 39 or 41 to 44 can likewise be formed by a section of a thread, in particular an embroidery thread 4, which leads from an embroidery body 5 to the adjacent embroidery body 5. So that this web 36 to 39 or 41 to 44 is stretchable, the thread 4 can for example form a chain stitch or a conductor stitch. This can be done, for example, using the reach known embroidery technology, which is generally referred to as air embroidery. However, the thread 4 can also be crimped for the purpose mentioned. It goes without saying that the stretchable web 36 to 39 or 41 to 44 can also have a plurality of thread sections processed as described.
- the bodies 5 can remain in the spacing layer 30 at the locations assigned to them.
- the individual bodies 5 are at a distance from one another, approximately as is the case with the embodiment of the present flat structure according to FIGS. 1 to 4. 6 clearly shows how the individual windings 15 of the thread 4, from which the embroidery body 5 is made, intersect.
- the carrier 10 can be formed, for example, by a fabric. This fabric can be of the same type as that fabric which is used for the outer layers 1 and 2 of the present fabric and which has already been described above.
- the carrier 10 can also be used as a conventional embroidery base or base, e.g. Stramin be executed.
- the carrier 10 is designed as a grid. Such a grid 10 can also be made of a textile material, this material being stiffened by suitable equipment.
- One of the sections 16 (FIG. 2) of the respective embroidered body 5 lies on one side of the carrier 10 and the opposite section 17 of the embroidered body 5 lies on the other side of the carrier 10.
- the embroidery body 5 which are each to one side of the carrier 10 of the spacer layer 3, one of the outer layers 1 or 2 of the fabric rests.
- the fabric which has only one outer layer 1 FIG. 4
- the fabric is used have at least two outer layers 1 and 2, these outer layers 1 and 2 resting on the tips of those sections 16 and 17 of the embroidery bodies 5 which protrude from the relevant side of the carrier 10.
- the outer layers 1 and 2 are located at small distances from the mentioned crests 16 and 17.
- FIG. 7 schematically shows a further embodiment of the single-layer spacer layer 31.
- this spacer layer 31 some of the webs 8, 9 and 14 are designed as non-stretchable webs and some of the webs 43, 44 etc. are designed to be stretchable.
- the stretchable webs 43, 44, etc. also extend in this spacer layer 3 between the spacer bodies 5 closest to one another.
- FIG. 8 schematically shows yet another embodiment of the single-layer spacer layer 32, which is very similar to the spacer layer 31 according to FIG. 7. 8, some of the webs 8, 9, etc. are also designed as non-stretchable webs and some of the webs 42, etc., as stretchable. The stretchable webs 42, etc., extend in this spacing layer 32 between spacing bodies 5 which are not closest to one another.
- the spacer layers 31 and 32 according to FIGS. 7 and 8 can, for example, be used advantageously in those applications of the present flat structure in which the product made from the flat structure has curved areas.
- a product can be, for example, a piece of clothing in which the areas of the spacer layer 31 or 32 with the stretchable webs 42, 43, 44 etc. are located, for example, in the shoulder area.
- FIG. 9 A further embodiment of the spacer layer 23 of the present flat structure is shown schematically in FIG. 9.
- This distance layer 23 has two layers 21 and 22, each of which contains the three-dimensional bodies 5 already described. These layers 21 and 22 lie over or each other and they run practically parallel to each other.
- the spacer 23 has only two layers 21 and 22. In practice, however, such a spacer 23 can have any number of such layers. It goes without saying that in the present flat structure, the respective side of such a spacer layer 23 is assigned at least one outer layer 1 or 2, for example in the manner already described above.
- the bodies 5 of the respective layer 21 or 22 are connected to one another within the respective layer with the aid of the webs 6, etc. already described, which lie in the plane of the relevant layer 21 or 22.
- the second layer 22 is expediently arranged relative to the first layer 21 such that the three-dimensional body 5 of one of the layers 21 or 22 lies between the three-dimensional bodies 5 of the adjacent layer. To this location of layers 21 and 22 within the present
- a further group of webs 25, 26, 27, etc. is provided. Each of these webs extends between the layers 21 and 22 in such a way that such a web 25, 26, 27 etc. extends from a three-dimensional body 5 of one of the layers 21 and 22 to one of the three-dimensional bodies 5 of the other layer , Such webs 25, 26, 27 etc. can run either perpendicularly or obliquely to the planes with regard to the practically parallel planes of the layers 21 and 22.
- the smallest length of these crossbars 25, 26, 27 etc. is given by the requirement that the three-dimensional body 5 of one of the layers 21 and 22 can find space between the three-dimensional bodies 5 of the adjacent layer, the intermediate body 5 on one or several webs underneath may rest.
- FIG. 10 to 12 show a further embodiment of the present flat structure.
- This fabric can be used for example for the production of bulletproof vests.
- Fig. 10 this fabric is in exploded view.
- the spacing layer can be designed essentially as the spacing layer 20 shown in FIG. 5 and described in connection with this FIG. 5.
- the stretchable webs 36 to 39 of the first group are connected at one end to each of the spacers 5, the other ends of which are connected to the closest spacer 5.
- two stretchable webs 41 and 43 of the second group connect to this spacer 5 at one end.
- the other ends of these webs 41 and 43 are connected to those spacers 5 which lie diagonally to the first-mentioned spacers 5 and are therefore between two adjacent webs, for example 36 and 37 of the first group.
- FIG. 11 shows a section of this arrangement in a top view.
- FIG. 12 shows a vertical section II-II through a section of FIG. 11.
- a spacer layer 20 which can also be referred to as a mat, is advantageously provided with a layer of a powder which is intended to oppose as high a friction as possible to a projectile.
- This powder can be ceramic or diamond powder.
- the length of the webs, the extensibility or strength of the webs etc. are determined by the requirements of balistic protection.
- first layer 51 which may be made of a powder-coated fabric.
- second layer 52 is arranged in FIG. 10, which is made of a material that is initially formable but later later later dimensionally stable.
- This material can be a thermoplastic or even rubber.
- Such dimensionally stable materials can, for example, the product made from this fabric give a garment a curved shape, which can significantly improve the comfort of the garment.
- layers 53 made of a high-strength material which is based, for example, on polyamide fibers (aramid), in particular on Kevlar, Twaron, Arenka etc. There may be 15 to 25 such layers 53, for example.
- first layer 53 which can contain aramid fibers and / or other fibers.
- 10 there is a whole number of such layers 53 made of the same or of a different and also high-strength material.
- Such substances can be based, for example, on polyamide fibers (aramid), in particular on Kevlar, Twaron, Arenka, on aromatic polyamides, etc.
- FIG. 13 to 15 show another embodiment of the present sheet.
- This flat structure is puncture-proof and it can be used, for example, to produce puncture-proof vests.
- This exploded view of this fabric is shown in FIG. 13.
- the spacer layer 50 of this flat structure is designed such that the individual spacers 5 are arranged close to one another (FIGS. 14 and 15), so that there is practically no gap between these spacers 5 through which the pawl of a knife could penetrate. Due to the manufacturing process, there are webs of the embroidery thread between the adjacent spacer bodies 5 also in this embodiment of the spacer layer 50. However, since the spacer bodies 50 are so close to one another, the thread sections which connect the two adjacent spacer bodies 5 to one another are extremely short and consequently they are not visible to the spacers 5.
- FIG. 14 shows a section of the flat structure according to FIG. 13 in a top view.
- FIG. 15 shows a vertical section III-III through the detail from FIG. 14.
- This bullet protection also has a spacer layer 60, which comprises the spacer body 5.
- This spacer layer 60 is located between outer layers 61 and 62, which are made of a rigid material. This material can be a metal or ceramic, for example.
- the spacers 5 can be poured freely in the gap between the outer layers 61 and 62 and / and the spacers 5 can be part of one or more mats, the structures of which have been described above. These spacers 5 or the entire mats can, as has also been described above, be coated with a hard powder.
- the present flat structure can also be used as a spacer between two layers, in particular as heat or cold protection.
- the present sheet can be used to achieve a massage effect, also for the production of "air layers", for thermal insulation, for pressure compensation, energy absorption, etc.
- the present fabric can be used, for example, in the manufacture of firefighting clothing, gloves, personal protective vests, ski clothing, backpacks, seats and motorcycle clothing, when damping bumps and blows and in construction.
- a further possibility is to use the present flat structure, in particular in the embodiment according to FIG. 1, as a bed and seat pad and as a cover for car seats with a massage or ventilation effect, as a pad on operating tables etc.
- rigid bodies 5 which are essentially spherical and have a diameter of between approximately 2 and 6 mm.
- the rigid bodies 5 can also be approximately lenticular.
- the bodies 5 can have a diameter in plan view of approximately 3.5 mm and a height of approximately 3 mm.
- the distance between two rigid bodies 5 from one another can be between approximately 2 and 20 mm.
Landscapes
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Abstract
Das Flächengebilde umfasst eine erste Lage (3), welche dreidimensionale Körper (5) aufweist. Diese Körper (5) lassen sich durch Sticken herstellen und sie sind in dieser Lage (3) in Abständen voneinander angeordnet. Die Abstände zwischen den benachbarten Körpern (5) sind durch Stege (6, 8) überbrückt, welche durch jenen Faden gebildet sind, aus dem die Körper (5) auch sind. Falls die dreidimensionalen Körper (5) in einem Stoff (10) eingestickt sind, dann sind die genannten Abstände durch jene Abschnitte des Stoffes (10) überbrückt, welche sich zwischen den jeweils benachbarten Körpern (5) befinden. Das Flächengebilde umfasst ferner zumindest zwei weitere bzw. äussere Lagen (1, 2), von welchen je eine einer der Seiten der die Körper (5) aufweisenden Lage (3) flächenhaft zugeordnet ist.
Description
Textiles Flächengebilde
Die vorliegende Erfindung betrifft ein textiles Flächengebilde mit wenigstens einer flächenhaften Lage.
Textile Flächengebilde können unter anderem Schutz in verschiedenen Situationen bieten. Es kann sich beispielsweise um den Schutz von Personen gegen aussere Einwirkungen handeln, wie zum Beispiel gegen die Einwirkung von Hitze oder/und Kälte, gegen die Einwirkung von stumpfen oder scharfen Gegenständen, gegen Schuss-, Schlag- oder Sticheinwirkungen usw. Textile Flächengebilde können jedoch auch bei Gegenständen ihren Schutz gegen aussere Einwirkungen bieten.
Wenn es sich um den Schutz von Personen handelt, dann spielen neben dem eigentlichen Schutz noch weitere Aspekte normalerweise eine bedeutende Rolle. Diese können sein z.B. das Gewicht des Kleidungsstückes, das Tragekomfort, die Fragen der Pflege des Kleidungsstückes usw. Um diese Aspekte ebenfalls berücksichtigen zu können, werden in der Regel möglichst leichte und eine glatte Oberfläche aufweisende Stoffe für die Anfertigung solcher Bekleidungsstücke verwendet. Eine Schicht aus einem solchen Stoff hat jedoch eine nur geringe Isolationswirkung was z.B. die Hitze oder Kälte anbelangt.
Es ist allgemein bekannt, dass eine Luftschicht eine sehr gute Wärmeisolationswirkung aufweist. Die Idee liegt nahe, zwischen zwei Stofflagen einen Luftpolster zu bilden. Hierzu bedarf es jedoch Mittel, welche die zwei Stofflagen in einem Abstand voneinander halten, damit dazwischen ein Hohlraum entsteht, wo Luft vorhanden sein kann. Ein solches doppeltes Flächengebilde gehört zum Stand der Technik. Bei diesem Flächengebilde ist der Abstandhalter als Häufchen aus einem Schaumstoff ausgeführt. Solche Schaumstoffanhäufungen sind mit einer der Stofflagen dieses Flächengebildes
fest verbunden und sie befinden in gleichmässigen Abständen voneinander. Die zweite Stofflage liegt auf den Kuppen der Schaumstoffhäufchen auf, sodass sich diese zweite Stofflage in einem Abstand von der ersten Stofflage befindet. Zwischen diesen Stofflagen befindet sich Luft, welche den Zwischenraum im Bereich der Schaumstoffhäufchen ausfüllt.
Wenn man eine Stelle eines solchen textilen Gebildes zusammendrückt, dann geben die Schaumstoffhäufchen in diesem Bereich des Gebildes nach, sodass die Stofflagen sehr nahe aneinander kommen. Dabei wird Luft aus diesem Bereich des Gebildes weggedrückt und diese Stelle des Gebildes verliert dabei ihre wärmeisolierenden Eigenschaften. Bei Bekleidungstücken kommt dies am meisten im Bereich der Ellbogen, der Knie usw. vor. Dieses vorbekannte Flächengebilde bietet ausserdem keinen Schutz gegen Stiche, Schläge usw.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, die genannten sowie noch weitere Nachteile des Standes der Technik zu beseitigen.
Diese Aufgabe wird beim textilen Flächengebilde der eingangs genannten Gattung erfindungsgemäss so gelöst, wie dies im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 definiert ist.
Nachstehend werden Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung anhand der beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Es zeigt:
Fig. 1 perspektivisch eine erste Ausführung des vorliegenden textilen Flächengebildes, welche eine Distanzlage mit dreidimensionalen Körpern aufweist,
Fig. 2 in einem vertikalen Schnitt eine zweite Ausführung des textilen Flächengebildes, welches die Distanzlage sowie zwei Aussenlagen aufweist, wobei die Distanzlage sich zwischen den Aussenlagen befindet, Fig. 3 perspektivisch und in einer explodierten Darstellung einen Ausschnitt aus einer Ausführung des vorliegenden textilen Flächengebildes gemäss Fig. 2,
Fig. 4 in einem vertikalen Schnitt das textile Flächengebilde aus Fig. 2, nachdem eine der äusseren Stofflagen weggelassen worden ist,
Fig. 5 in einer Draufsicht eine zweite Ausführung der Distanzlage des vorliegenden textilen Flächengebildes, Fig. 6 in einer Draufsicht eine dritte Ausführung der Distanzlage des vorliegenden textilen Flächengebildes,
Fig. 7 perspektivisch eine erste Abwandlung der Distanzlage des textilen
Flächengebildes gemäss Fig. 4,
Fig. 8 perspektivisch eine zweite Abwandlung der Distanzlage des textilen Flächengebildes gemäss Fig. 4,
Fig. 9 perspektivisch eine erste Möglichkeit für eine mehrfache Ausführung der
Distanzlage des vorliegenden textilen Flächengebildes,
Fig. 10 perspektivisch und in einer explodierten Darstellung einen Ausschnitt aus einer Ausführung des vorliegenden textilen Flächengebildes, welches zur Anfertigung von kugelsicheren Anzügen oder dgl. verwendbar ist,
Fig. 11 in einer Draufsicht und vergrössert einen Ausschnitt aus der Distanzlage des textilen Flächengebildes aus Fig. 10,
Fig. 12 in einem vertikalen Schnitt A-A den Ausschnitt aus der Distanzlage gemäss Fig. 10, Fig. 13 perspektivisch und in einer explodierten Darstellung einen Ausschnitt aus einer Ausführung des vorliegenden textilen Flächengebildes, welches zur
Anfertigung von stichsicheren Anzügen oder dgl. verwendbar ist,
Fig. 14 in einer Draufsicht und vergrössert einen Ausschnitt aus der Distanzlage des textilen Flächengebildes aus Fig. 13, Fig. 15 in einem vertikalen Schnitt B-B den Ausschnitt aus der Distanzlage gemäss Fig. 13,
Fig. 16 in einem vertikalen Schnitt einen Ausschnitt aus einer Ausführung des vorliegenden textilen Flächengebildes, welches die Anfertigung von formstabilen Gegenständen ermöglicht, und Fig. 17 perspektivisch einen der dreidimensionalen Körper aus Fig. 1.
Das vorliegende textile Flächengebilde gehört in die Kategorie der funktionalen Textilien. Dieses Flächengebilde kann insbesondere Schutz vor äusseren unerwünschten Einwirkungen bieten.
Fig. 1 zeigt perspektivisch und nur schematisch eine erste Ausführung des vorliegenden textilen Flächengebildes. Dieses Gebilde stellt eine flächenhafte Lage 3 dar, welche u.a. eine Trägerlage 10 umfasst. Diese Trägerlage 10 kann aus einem gewobenen Stoff, aus einem Vlies, einem Netzgebilde usw. sein. Die Trägerlage 10, ein Netzgebilde mit Stegen, ist mit dreidimensionalen Körpern 5 versehen. Die Zentren dieser dreidimensionalen Körper 5 befinden sich in einer Ebene, sodass diese Körper 5 in der Ebene der Trägerlage 10 liegen.
Die Körper 5 können in der Ebene der genannten flächenhaften Lage 3, welche nachstehend auch Distanzlage 3 genannt wird, zufälligerweise bzw. unregelmässig verteilt sein (nicht dargestellt), sodass die Abstände zwischen den benachbarten Körpern 5 an unterschiedlichen Stellen der Distanzlage 3 unterschiedlich gross sein können. Beispielsweise in jenen Bereichen der Distanzlage 3, in welchen mit einer höheren Beanspruchung des Flächengebildes zu rechnen ist, können die Abstände zwischen den benachbarten Körpern 5 kleiner sein, damit solche Bereiche des
Flächengebildes der Belastung besser standhalten können, damit der gewünschte Abstand zwischen Aussenlagen 1 und 2 (Fig. 2) sichergestellt wird usw. Folglich sind in Bereichen, in welchen eine höhere Beanspruchung zu erwarten ist, mehr Körper 5 je Flächeneinheit vorhanden als in jenen Bereichen des Flächengebildes, wo die zu erwartende Beanspruchung nicht so hoch ist.
Normalerweise sind die Körper 5 über die gesamte Fläche der Distanzlage 3 regelmässig verteilt, sodass sie Zeilen Z1 , Z2 usw. bis ZN und Spalten S1 , S2 usw. bis SN bilden (Fig. 1). Dabei sind die Körper in Abständen D voneinander beabstandet. Die Körper aller Zeilen ZN und aller Spalten SN können in der jeweiligen Zeile Z oder/und Spalte S nebeneinander liegen. In einem solchen
Fall bilden die Körper Reihen, welche parallel jeweils zu einer der Kanten des viereckigen Flächengebildes verlaufen. Beim Gebilde gemäss Fig. 1 bis 3 jedoch sind die Körper in den geraden Zeilen und Spalten gegenüber den Körpern in den ungeraden Zeilen und Spalten in ihrer gemeinsamen Ebene zueinander verschoben, und zwar derart, dass einer der Körper 5 einer geraden Zeile bzw. Spalte zwischen zwei benachbarten Körpern 5 der benachbarten ungeraden Zeile bzw. Spalte liegt. Im dargestellten Fall befindet sich einer der Körper 5 einer der geraden Zeilen bzw. Spalten in der Mitte des Abstandes zwischen zwei benachbarten Körpern 5 der benachbarten ungeraden Zeile bzw. Spalte. Die so verteilten Körper 5 liegen auf den Diagonalen 01 und 02 des quadratischen Flächengebildes sowie auf Geraden, welche zu einer der Diagonalen 01 oder 02 parallel verlaufen.
Zumindest einige der dreidimensionalen Körper 5 in der Distanzlage 3 sind aus einem Faden 4. Der Faden bzw. die Fäden können aus Aramid-Fasern bestehen oder diese zumindest enthalten. Wegen der wie bekannt hohen Reissfestigkeit der Aramid-Fasern haben die Körper 5 eine ausserordentlich hohe Formstabilität bzw. eine nur geringe Nachgiebigkeit . Der Faden 4 ist zu einem dreidimensionalen Körper 5 dicht gewickelt (Fig. 17), was zur ausserordentlich hohen Formstabilität der Körper 5 ebenfalls beiträgt. Der in Fig. 17 dargestellte Körper 5 hat im wesentlichen die Form einer Kugel bzw. eines Knäuels. Die Aussenform des Körpers 5 kann von der Kugelform jedoch auch unterschiedlich sein, sodass der Körper 5 beispielsweise auch zylinder- bzw. ovalförmig oder sogar eckig sein kann. Der Faden 4 ist um sich herum gewickelt, sodass der Faden 4 kreisähnliche Windungen 401 , 402, 403 usw. bildet, die sich kreuzen. Jeder dieser Windungen 401, 402, 403 usw. kann eine Ebene zugeordnet sein. Die sich im Inneren des Körpers 5 befindlichen Fadenwindungen haben einen kleineren Durchmesser als die darüber liegenden Fadenwindungen 401, 402, 403 usw.
Die Ebenen der Windungen 401 , 402, 403 usw. aus dem Faden 4 verlaufen nicht parallel zueinander, damit die Windungen 401 , 402, 403 usw. einen formstabilen Knäuel bzw. Wickel 5 ergeben können. Dabei braucht die Anordnung der Ebenen der einzelnen Windungen 401 , 402, 403 usw. des Wickels 5 nicht unbedingt eine Regelmässigkeit aufzuweisen (Fig. 17), obwohl eine Regelmässigkeit der Anordnung der Windungsebenen ohne weiteres möglich ist. Wenn die Anordnung der Ebenen der einzelnen Windungen 401 , 402, 403 usw. einen regelmässigen Verlauf aufweisen soll, dann können die Ebenen zweier benachbarten Windungen z.B. 401 und 402 einen Winkel Alpha (Fig. 6) zwischen sich schliessen, welcher kleiner ist als 20 Grad. Die untere Grenze dieses Winkels Alpha ist unter anderem auch durch die Dicke des Fadens 4 bestimmt. Körper 5 dieser Art können beispielsweise in einem der an sich bekannten Stickverfahren hergestellt werden.
Der jeweilige Körper 5 soll an der diesem in der Distanzlage 3 zugewiesenen Stelle auch während der Benützung des vorliegenden Flächengebildes bzw. des aus diesem Flächengebilde angefertigten Gegenstandes dauerhaft bleiben. Dies kann man beispielsweise dadurch erreichen, dass es zumindest einen Steg 6 zwischen zwei benachbarten dreidimensionalen Körpern 5 gibt. Aus praktischen Gründen ist es jedoch zweckdienlich, wenn zumindest zwei, besser jedoch zumindest drei Stege vom jeweiligen Körper 5 zu den benachbarten Körpern 5 führen. Eine Distanzlage 3, welche eine gute Formstabilität in den Richtungen ihrer Ebene aufweisen soll, weist vorteilhaft vier Stege 6, 7, 8 und 9 (Fig. 1) auf, welche vom jeweiligen Körper 5 weggehen und welche an die in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft liegenden Körper 5 andernends angeschlossen sind. Die Stege 6, 7, 8 und 9 dieser ersten Gruppe sind am Umfang des Körpers 5 in regelmässigen Winkelabständen voneinander angeordnet bzw. verteilt. Dieser Winkelabstand beträgt praktisch 90 Grad. Jeder der Stege dieser Gruppe von Verbindungsstegen 6, 7, 8 und 9 verläuft entweder in der Richtung der Zeilen Z oder in der Richtung der Spalten S.
Fig. 17 deutet unter anderem an, wie die Stege 6 bis 9 ausgebildet sind. Der jeweilige Steg umfasst Stränge 91 , 92, 93, 94 usw. aus Fäden 104. Diese Fäden 104 können dieselbe oder zumindest eine ähnliche Zusammensetzung aufweisen wie die Fäden 4 der dreidimensionalen Körper 5, damit die Stege 6 bis 9 ebenfalls eine hohe Reissfestigkeit aufweisen. Der Faden 104 der Stränge
91 , 92, 93, 94 usw. ist jedoch dünner als der Körperfaden 4. Die Stränge 91 , 92, 93, 94 usw. sind entlang dem jeweiligen Steg 6 bis 9 in einer an sich bekannten Weise untereinander verflochten. Im Bereich des Körpers 5 sind die Stränge 91 ,
92, 93, 94 usw. an diesen angeschlossen. Dies erfolgt in der Weise; dass der jeweilige Strang 91 , 92, 93, 94 usw. in das Innere des Körpers 5 geführt und dort an den Faden 4 zumindest einer der Windungen 401 , 402, 403 usw. im Körper 5 angeschlossen wird.
Der Anschluss wird anhand des Verlaufes des Stranges 91 erläutert. Dieser Strang 91 wird zunächst hinter eine Gruppe 405 von praktisch nebeneinander liegenden Körperfaden 4 geführt. Danach wird dieser Strang 91 hinter dieser Fadengruppe 405 aus den Windungen 401 , 402 usw. umgelenkt und aus dem Körper 5 wieder herausgeführt. Beim Umlenken des Stranges 91 entsteht an diesem eine Schlinge 96, welche die Gruppe 405 von praktisch nebeneinander liegenden Körperfaden 4 umgibt und dadurch eine feste Verbindung zwischen dem Strang 91 und dieser Gruppe 405 der Körperfäden 4 verursacht. Der aus dem Körper 5 herausgeführte Abschnitt des Stranges 91 wird mit den sich ausserhalb des Körpers 5 befindlichen Abschnitten der Stränge 91 , 92, 93, 94 usw. verflochten oder zumindest gespieist.
So, wie der genannte Strang 91 mit der Gruppe 405 der Fadenwindungen 401 , 402 usw. verschlungen ist, so sind praktisch alle Stränge 91 , 92 usw. des jeweiligen Steges 6 bis 9 an den Körper 5 angeschlossen. Jeder von den Stränge 91 , 92 usw. ist jedoch an eine andere Gruppe 405 der Windungen 401 , 402 usw. angeschlossen. Diese Gruppen 405 sind entlang dem Umfang des Körpers 5 in Winkelabständen von 90 Grad voneinander verteilt. Es ist bereits
erwähnt worden, dass die Körperfäden 4 und 95 eine ausserordentlich hohe Zug- bzw. Reissfestigkeit aufweisen. Folglich ergibt der über mehrere Gruppen 405 von Fadenwindungen 401 , 402 usw. erfolgte Anschluss des jeweiligen Steges 6 bis 9 an den dreidimensionalen Körper 5 einen ausserordentlich zugfesten Anschluss des jeweiligen Steges 6 bis 9 an den jeweiligen Körper 5.
Eine weitere Verbesserung der Formstabilität der Distanzschicht 3 kann man erreichen, wenn noch weitere Stege 11 , 12, 13 und 14 vom jeweiligen Körper 5 zu einem anderen Körper 5 weggehen. Die Stege 11 , 12, 13 und 14 dieser zweiten Gruppe können gleich ausgebildet sein wie die Stege 6 bis 9 der ersten Gruppe und sie könne in gleicher weise an den Körper 5 angeschlossen sein, wie dies im Zusammenhang mit dem Anschluss der Stege 6 bis 9 der ersten Gruppe vorstehend im Einzelnen beschrieben ist.
Die Stege 11 , 12, 13 und 14 der zweiten Gruppe sind am Umfang des Körpers 5 ebenfalls in regelmässigen Winkelabständen voneinander angeordnet bzw. verteilt, wobei dieser Winkelabstand bei diesen zweiten Verbindungsstegen 6, 7, 8 und 9 auch 90 Grad beträgt. Die Verbindungsstege 6, 7, 8 und 9 dieser zweiten Gruppe verlaufen hinsichtlich der Richtung der Zeilen Z und der Richtung der Spalten S jedoch diagonal. Das erste Ende des jeweiligen Steges der zweiten Gruppe liegt am Körper 5 zwischen den ersten Enden der zwei zueinander benachbarten Stegen der ersten Gruppe, wobei der jeweilige Steg der zweiten Gruppe den Winkelabstand zwischen den zwei benachbarten Stegen der ersten Gruppe halbieren kann. Andemends schliesst sich der jeweilige Steg der zweiten Gruppe an einen der Körper 5 des Flächengebildes an, welcher zu diesem Ausgangskörper 5 im Flächengebilde diagonal liegt. Die Stege der zweiten Gruppe liegen in derselben Ebene wie die Stege der ersten Gruppe.
Die Stege der beiden Gruppen 6 bis 9 bzw. 11 bis 14 können in zweierlei Art ausgeführt sein, nämlich als Stege mit einer fest eingestellten Länge oder als
nachgiebige bzw. dehnbare Stege. Stege mit einer fest eingestellten Länge sind in den Zeichnungen als gerade Linien schematisch angedeutet. Bei jenen Ausführungsformen des vorliegenden Flächengebildes, welche in Fig. 6, 7, 8, 11 und 12 abgebildet sind, sind die Stege dehnbar. Die beiden Arten der Verbindungsstege lassen sich durch die an sich bekannten Stickverfahren herstellen. Während dem Sticken lassen sich sowohl die Verbindungsstege mit einer festen Länge als auch die dehnbaren Verbindungsstege herstellen und zwar in einem Arbeitsgang zusammen mit der Bildung der Stickkörper 5.
Bei der Distanzlage 3 gemäss Fig. 1 sind die Stege 6 bis 9 und 11 bis 14 durch einen betreffenden Abschnitt des Stickfadens 4 gebildet, welcher von einem Stickkörper 5 zum benachbarten Stickkörper 5 führt. Dieser Abschnitt des Fadens 4 verläuft im wesentlichen geradlinig. Ein solcher Steg kann jedoch auch mehrere und zwischen zwei Stickkörpern 5 parallel zueinander verlaufende, geradlinige Abschnitte des Fadens 4 bzw. von Faden 4 umfassen.
Fig. 2 und 3 zeigen eine weitere Ausführungsform des vorliegenden Textilgebildes. Dieses textile Flächengebilde umfasst neben der ersten Lage bzw. Distanzlage 3 zwei weitere, aussere und im wesentlichen plane Lagen 1 und 2, zwischen welche die erste Lage 3 angeordnet ist. Die Distanzlage 3 ist den Aussenlagen 1 und 2 somit flächenhaft zugeordnet. Der Ausschnitt aus dem Flächengebilde hat im in Fig. 3 dargestellten Fall eine quadratischen Umriss. Die erste Aussenlage 1 , welche in Fig. 3 über der Distanzlage 3 liegt, ist in Fig. 3 lediglich durch einen Rahmen schematisch angedeutet, damit die Distanzlage 3 durch eine vollständige Darstellung dieser ersten Aussenlage 1 nicht verdeckt ist.
Die Aussenlagenl und 2 können gleich ausgebildet sein und sie können aus einem textilen Stoff sein, welcher eine im wesentlichen glatte Oberfläche aufweist. Im vorliegenden Fall handelt es sich bei diesen Aussenlagen 1 und 2 meistens um einen Stoff, welcher hohe mechanische oder/und thermische
Beanspruchungen usw. ertragen kann. Die Grundlage für diesen Stoff bzw. für diese Stoffe können beispielsweise Aramid-Fasern darstellen.
Fig. 4 zeigt in einem vertikalen Schnitt eine weitere Ausführung des vorliegenden textilen Flächengebildes, welches im wesentlichen dem textilen Flächengebilde aus Fig. 2 entspricht. Beim textilen Flächengebilde nach Fig. 4 ist jedoch nur eine der äusseren Lagen 1 vorhanden, welche der ersten Lage 3 bzw. der Trägerlage 10 flächenhaft zugeordnet ist. Dabei liegt die aussere Lage 1 auf den Kuppen der oberen Abschnitte 16 der steifen Körper 5 in der Trägerlage 10 auf.
In einem solchen Fall kann noch eine weitere Ausführungsform (nicht dargestellt) der vorliegenden Erfindung von einem besonderen Nutzen sein. Bei dieser Ausführungsform stehen die steifen Körper 5 von der Trägerlage 10 nämlich nur einseitig ab. Diese Ausführungsform lässt sich von der
Ausführungsform in Fig. 4 leicht ableiten, wenn man sich die Abschnitte 17 der steifen Körper 5 in Fig. 4 wegdenkt, sodass die steifen Körper 5 eigentlich nur durch die in Fig. 4 dargestellten oberen Abschnitte 16 gebildet sind. Bei dieser Ausführungsform dürfte es zweckmässig sein, ebenfalls nur eine aussere Schicht 1 zu verwenden, wie dies in Fig. 4 dargestellt ist.
Die Ausführung der Distanzlage 20 gemäss Fig. 5 entspricht von der Verteilung der dreidimensionalen Körper 5 her der Ausbildung der Distanzlage 3 gemäss Fig. 1. Der wesentliche Unterschied zur in Fig. 1 gezeigten Distanzlage 3 besteht darin, dass die Stege 36 bis 39 und 41 bis 44 in der Distanzlage 20 gemäss Fig. 5 dehnbar ausgeführt sind. Im Prinzip kann ein dehnbarer Steg 36 bis 39 bzw. 41 bis 44 ebenfalls durch einen Abschnitt eines Fadens, insbesondere eines Stickfadens 4 gebildet sein, welcher von einem Stickkörper 5 zum benachbarten Stickkörper 5 führt. Damit dieser Steg 36 bis 39 bzw. 41 bis 44 dehnbar ist, kann der Faden 4 beispielsweise einen Kettenstich oder einen Leiterstich bilden. Dies kann man beispielsweise unter Anwendung der an
sich bekannten Sticktechnik erreichen, welche im allgemeinen als Luftstickerei bezeichnet wird. Der Faden 4 kann zum genannten Zweck jedoch auch gekräuselt sein usw.. Es versteht sich, dass auch der dehnbare Steg 36 bis 39 bzw. 41 bis 44 mehrere, wie beschrieben verarbeitete Fadenabschnitte aufweisen kann.
Eine andere Möglichkeit dafür, wie die Körper 5 in der Distanzlage 30 an den diesen zugewiesenen Stellen bleiben können, besteht darin, dass der jeweilige dreidimensionale Körper 5 in einem Träger 10 eingestickt ist. Bei der in Fig. 6 dargestellten Ausbildung des vorliegenden Flächengebildes befinden sich die einzelnen Körper 5 in Abständen voneinander, etwa so, wie dem auch bei der Ausführung des vorliegenden Flächengebildes gemäss Fig. 1 bis 4 der Fall ist. Aus Fig. 6 ist gut ersichtlich, wie sich die einzelnen Wicklungen 15 des Fadens 4 kreuzen, aus welchen der Stickkörper 5 besteht. Der Träger 10 kann beispielsweise durch einen Stoff gebildet sein. Dieser Stoff kann gleicher Art sein, wie jener Stoff, welcher für die Aussenlagen 1 und 2 des vorliegenden Flächengebildes verwendet wird und welcher im vorstehenden bereits beschrieben worden ist. Andererseits kann der Träger 10 auch als ein üblicher und an sich bekannter Stickboden bzw. Stickgrund, z.B. Stramin ausgeführt sein. Im in Fig. 6 dargestellten Fall ist der Träger 10 als ein Gitter ausgeführt. Ein solches Gitter 10 kann ebenfalls aus einem textilen Material sein, wobei dieses Material durch eine geeignete Ausrüstung versteift worden ist.
Einer der Abschnitte 16 (Fig. 2) des jeweiligen eingestickten Körpers 5 liegt zu einer Seite des Trägers 10 und der gegenüberliegende Abschnitt 17 des eingestickten Körpers 5 liegt zur anderen Seite des Trägers 10. Auf den Kuppen jener Abschnitte 16 bzw. 17 der Stickkörper 5, welche sich je zu einer Seite des Trägers 10 der Distanzlage 3 befinden, liegt eine der Aussenlagen 1 bzw. 2 des Flächengebildes auf. In der Praxis ist auch eine Ausführung des Flächengebildes möglich, welche nur eine Aussenlage 1 (Fig. 4) aufweist. In den meisten praktischen Anwendungen wird das Flächengebilde jedoch
zumindest zwei Aussenlagen 1 und 2 aufweisen, wobei diese Aussenlagen 1 und 2 auf den Kuppen jener Abschnitte 16 und 17 der Stickkörper 5 aufliegen, welche von der betreffenden Seite des Trägers 10 abstehen. Zur besseren Darstellung befinden sich die Aussenlagen 1 und 2 in kleinen Abständen von den genannten Kuppen 16 und 17.
Fig. 7 zeigt schematisch eine weitere Ausführungsform der einschichtigen Distanzlage 31. In dieser Distanzlage 31 sind einige der Stege 8, 9 und 14 als nicht dehnbare Stege und einige der Stege 43, 44 usw. als dehnbar ausgeführt. Die dehnbaren Stege 43, 44 usw. erstrecken sich bei dieser Distanzlage 3 ebenfalls zwischen den zueinander nächstliegenden Distanzkörpern 5.
Fig. 8 zeigt schematisch eine noch weitere Ausführungsform der einschichtigen Distanzlage 32, welche der Distanzlage 31 gemäss Fig. 7 sehr ähnelt. In der Distanzlage 32 gemäss Fig. 8 sind ebenfalls einige der Stege 8, 9 usw. als nicht dehnbare Stege und einige der Stege 42 usw. als dehnbar ausgeführt. Die dehnbaren Stege 42 usw. erstrecken sich bei dieser Distanzlage 32 zwischen Distanzkörpern 5, welche nicht zueinander nächstliegend sind.
Die Distanzlagen 31 und 32 gemäss Fig. 7 und 8 können beispielsweise mit Vorteil in jenen Anwendungsfällen des vorliegenden Flächengebildes verwendet werden, bei welchen das aus dem Flächengebilde angefertigte Produkt gebogene Bereiche aufweist. Bei einem solchen Produkt kann es sich beispielsweise um ein Kleidungsstück handeln, bei dem sich die Bereiche der Distanzlage 31 bzw. 32 mit den dehnbaren Stegen 42, 43, 44 usw. beispielsweise im Schulterbereich befinden.
In Fig. 9 ist eine weitere Ausführung der Distanzlage 23 des vorliegenden Flächengebildes schematisch dargestellt. Diese Distanzlage 23 weist zwei Schichten 21 und 22 auf, von welchen jede die bereits beschriebenen dreidimensionalen Körper 5 enthält. Diese Schichten 21 und 22 liegen über-
bzw. aufeinander und sie verlaufen praktisch parallel zueinander. Im dargestellten Fall weist die Distanzlage 23 nur zwei Schichten 21 und 22. In der Praxis kann eine solche Distanzlage 23 jedoch eine beliebige Anzahl solcher Schichten aufweisen. Es versteht sich, dass beim vorliegenden Flächengebilde der jeweiligen Seite einer solchen Distanzlage 23 zumindest eine Aussenlage 1 bzw. 2 beispielsweise in der vorstehend bereits beschriebenen Weise zugeordnet ist.
Die Körper 5 der jeweiligen Schicht 21 bzw. 22 sind innerhalb der jeweiligen Schicht mit Hilfe der bereits beschriebenen Stege 6 usw. untereinander verbunden, welche in der Ebene der betreffenden Schicht 21 bzw. 22 liegen. Die zweite Schicht 22 ist gegenüber der ersten Schicht 21 zweckmässigerweise so angeordnet ist, dass der dreidimensionale Körper 5 einer der Schichten 21 bzw. 22 zwischen den dreidimensionalen Körpern 5 der benachbarten Schicht liegt. Um diese Lage der Schichten 21 und 22 innerhalb der vorliegenden
Distanzlage 23 zu fixieren, ist eine weitere Gruppe von Stegen 25, 26, 27 usw. vorgesehen. Jeder dieser Stege erstreckt sich zwischen den Schichten 21 und 22, und zwar so, dass ein solcher Steg 25, 26, 27 usw. sich von einem dreidimensionalen Körper 5 einer der Schichten 21 bzw. 22 zu einem der dreidimensionalen Körper 5 der anderen Schicht erstreckt. Solche Stege 25, 26, 27 usw. können hinsichtlich der praktisch parallel zueinander verlaufenden Ebenen der Schichten 21 und 22 entweder senkrecht oder schräge zu den Ebenen verlaufen. Die kleinste Läge dieser Querstege 25, 26, 27 usw. ist durch die Forderung gegeben, dass der dreidimensionale Körper 5 einer der Schichten 21 bzw. 22 zwischen den dreidimensionalen Körpern 5 der benachbarten Schicht Platz finden kann, wobei der dazwischenliegende Körper 5 auf einem oder mehreren darunter befindlichen Stegen aufliegen darf.
Fig. 10 bis 12 zeigen eine weitere Ausführuήgsform des vorliegenden Flächengebildes. Dieses Flächengebilde kann beispielsweise zur Herstellung von Schusswesten verwendet werden. In Fig. 10 ist dieses Flächengebilde in
explodierter Darstellung abgebildet. Die Distanzlage kann bei diesem Flächengebilde im wesentlichen so ausgeführt sein, wie die in Fig. 5 dargestellte und im Zusammenhang mit dieser Fig. 5 beschriebene Distanzlage 20. An jeden der Distanzkörper 5 schliessen sich die dehnbaren Stege 36 bis 39 der ersten Gruppe einerends an, deren andere Enden an die nächstliegenden Distanzkörper 5 angeschlossen sind. Ferner schliessen sich noch zwei dehnbare Stege 41 und 43 der zweiten Gruppe an diesen Distanzkörper 5 einerends an. Die anderen Enden dieser Stege 41 und 43 sind an jene Distanzkörper 5 angeschlossen, welche diagonal zu den erstgenannten Distanzkörpern 5 liegen, und somit zwischen zwei benachbarten Stegen z.B. 36 und 37 der ersten Gruppe liegen. Die ersten Enden der dehnbaren Stege 41 und 43 der zweiten Gruppe sind hinsichtlich des betreffenden Distanzkörpers 5 an den zueinander entgegengesetzten Stellen dieses Distanzkörpers 5 angeschlossen. Fig. 11 zeigt einen Ausschnitt aus dieser Anordnung in einer Draufsicht. Fig. 12 zeigt einen vertikalen Schnitt ll-ll durch einen Abschnitt von Fig. 11.
Die Oberfläche einer solchen Distanzlage 20, welche auch als Matte bezeichnet werden kann, ist vorteilhafterweise mit einer Schicht aus einem Pulver versehen, welcher einem Geschoss eine möglichst hohe Reibung entgegensetzen soll. Bei diesem Pulver kann es sich um Keramik- oder um Diamantpulver handeln. Die Länge der Stege, die Dehnbarkeit bzw. Festigkeit derselben usw. sind durch die Anforderungen des balistischen Schutzes bestimmt.
Zu einer Seite der Matte 20 (Fig. 10) befindet sich eine erste Lage 51 , welche aus einem ebenfalls pulverbeschichteten Gewebe sein kann. Darüber ist in Fig. 10 eine zweite Lage 52 angeordnet, welche aus einem zunächst formbaren dann später jedoch formstabilen Material ist. Dieses Material kann ein Thermoplast oder sogar Kautschuk sein. Solche formstabilen Materialien können dem aus diesem Flächengebilde angefertigten Produkt, beispielsweise
einem Kleidungsstück, eine gewölbte Form verleihen, was den Tragekomfort des Kleidungsstückes entscheidend verbessern kann. Über dieser Formlage 52 befindet sich eine ganze Anzahl von Lagen 53 aus einem hochfesten Stoff, welcher beispielsweise auf Polyamid-Fasern (Aramid), insbesondere auf Kevlar, Twaron, Arenka usw. basiert. Es kann beispielsweise 15 bis 25 solcher Lagen 53 geben.
Zur anderen Seite der Matte 20 (Fig. 10) befindet sich eine erste Lage 53, welche Aramid-Fasern oder/und auch anderen Fasern enthalten kann. Darunter befindet sich in Fig. 10 eine ganze Anzahl solcher Lagen 53 aus demselben oder aus einem anderen und ebenfalls hochfesten Stoff. Solche Stoffe können beispielsweise auf Polyamid-Fasern (Aramid), insbesondere auf Kevlar, Twaron, Arenka, auf aromatischen Polyamiden usw. basieren. Es kann beispielsweise 15 bis 25 solcher Lagen 53 geben.
Fig. 13 bis 15 zeigen eine weitere Ausführungsform des vorliegenden Flächengebildes. Dieses Flächengebilde stichsicher und es kann beispielsweise zur Herstellung von stichsicheren Westen verwendet werden. In Fig. 13 ist dieses Flächengebilde in explodierter Darstellung abgebildet. Die Distanzlage 50 dieses Flächengebildes ist so ausgeführt, dass die einzelnen Distanzkörper 5 dicht aneinander angeordnet sind (Fig. 14 und 15), sodass es zwischen diesen Distanzkörpern 5 praktisch keinen Spalt gibt, durch welche die Klinke eines Messers durchdringen könnte. Herstellungsbedingt gibt es Stege aus dem Stickfaden zwischen den benachbarten Distanzkörpern 5 auch bei dieser Ausführungsform der Distanzlage 50. Da die Distanzkörper 50 jedoch so nahe aneinander liegen, sind die Fadenabschnitte, welche jeweils die zwei benachbarten Distanzkörper 5 miteinander verbindenden, äusserst kurz und folglich sind sie gegenüber den Distanzkörpern 5 nicht sichtbar.
Zu je einer Seite der Distanzmatte 50 befindet sich die erste Seitenlage 51 sowie die zweite Seitenlage 53, welche im Zusammenhang mit Fig. 10 bereits
näher beschrieben worden sind. Auf der ersten Seitenlage 51 befindet sich die Formlage 52, welche vorstehend ebenfalls bereits beschrieben worden ist. Fig. 14 zeigt einen Ausschnitt aus dem Flächengebilde gemäss Fig. 13 in einer Draufsicht. Fig. 15 zeigt einen vertikalen Schnitt lll-lll durch den Ausschnitt aus Fig. 14.
In Fig. 16 ist eine weitere Möglichkeit zur Ausführung eines Kugelschutzes in einem vertikalen Schnitt dargestellt. Dieser Kugelschutz weist ebenfalls eine Distanzlage 60, welche die Distanzkörper 5 umfasst. Diese Distanzlage 60 befindet sich zwischen Aussenlagen 61 und 62, welche aus einem steifen Material sind. Dieses Material kann beispielsweise ein Metall oder Keramik sein. Die Distanzkörper 5 können im Spalt zwischen den Aussenlagen 61 und 62 frei eingeschüttet sein oder/und die Distanzkörper 5 können Bestandteil einer oder mehrerer Matten sein, deren Strukturen vorstehend beschrieben worden sind. Diese Distanzkörper 5 bzw. die ganzen Matten können, wie dies ebenfalls vorstehend bereits beschrieben worden ist, mit einem harten Pulver beschichtet sein.
Neben den Verwendungsmöglichkeiten, welche vorstehend bereits erwähnt worden sind, gibt es noch weitere Verwendungsmöglichkeiten für die vorliegende Erfindung. Mit Hilfe dieses Flächengebildes können spezielle modische Effekte bei klassischer Stickereien erreicht werden. Das vorliegende Flächengebilde kann auch als Abstand- bzw. Distanzhalter zwischen zwei Schichten, insbesondere als Hitze- bzw. Kälteschutz verwendet werden. Das vorliegende Flächengebilde kann zur Erzielung einer Massagewirkung verwendet werden, ferner zur Herstellung von "Luftschichten", zur Wärmedämmung, zum Druckausgleich, Energieabsorption usw.
Das vorliegende Flächengebilde kann zur Anwendung kommen beispielsweise bei der Herstellung von Feuerwehrschutzbekleidung, von Handschuhen, Personenschutzwesten, Skibekleidung, Rucksäcken, Sitzen und
Motorradbekleidung, beim Dämpfen von Stössen und Schlägen sowie im Bauwesen.
Als eine noch weitere Möglichkeit bietet sich, das vorliegende Flächengebilde, insbesondere in der Ausführung gemäss Fig. 1 , als Bett- und Sitzunterlage sowie als Bezug von Autositzen mit einem Massage- bzw. Lüftungseffekt, als Unterlage auf Operationstischen usw. zu verwenden.
Aus dieser Aufzählung von Verwendungsmöglichkeiten dürfte ersichtlich sein, dass die Abmessungen und die Ausführung der dreidimensionalen Körper 5 sowie der diese verbindenden Stege bzw. auch der äusseren Lagen 1 und 2 variieren müssen. Bei den meisten der vorstehend genannten Anwendungsfällen kommen wohl steife Körper 5 zur Anwendung, welche im wesentlichen kugelförmig sind und einen Durchmesser von zwischen etwa 2 und 6 mm aufweisen. Die steifen Körper 5 können jedoch auch etwa linsenförmig sein. In diesem Fall können die Körper 5 einen Durchmesser in Draufsicht von etwa 3,5 mm und eine Höhe von etwa 3 mm haben. Der Abstand zweier steifen Körper 5 voneinander kann zwischen etwa 2 und 20 mm liegen.
Claims
1. Textiles Flächengebilde mit wenigstens einer flächenhaften Lage, dadurch gekennzeichnet, dass diese flächenhafte Lage (3,21) als eine Trägerlage (10) ausgeführt ist, dass steife dreidimensionale Körper (5) der Trägerlage (10) zugeordnet sind, dass diese Körper (5) sich in Abständen voneinander befinden, dass die Trägerlage (10) so ausgeführt ist, dass sie den Abstand zwischen den steifen Körpern (5) bestimmt und dass zumindest einige der dreidimensionalen Körper (5) aus Fäden sind.
2. Flächengebilde nach Patentanspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Faden in zumindest einem der dreidimensionalen Körper (5) zusammengerollt ist, vorteilhaft knäuelähnlich, dass der dreidimensionale steife Körper (5) der Trägerlage (10) so zugeordnet ist, dass ein Teil (16) desselben sich zu einer Seite der Trägerlage (10) und ein anderer Teil (17) desselben sich zur gegenüberliegenden Seite der Trägerlage (10) befindet, dass die genannten Teile (16,17) des steifen Körpers (5) praktisch gleich gross sein können, oder dass sich der dreidimensionale steife Körper (5) nur zu einer Seite der Trägerlage (10) befindet.
3. Flächengebilde nach Patentanspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerlage (10) ein netzartiges textiles Gebilde, ein gewobener oder gewirkter Stoff, ein Vlies, eine Folie aus Kunststoff oder aus einem Metall sein kann oder dass die Trägerlage aus einem Material ist, von dem zumindest wesentliche Teile nach Fertigstellung des flächenhaften Gebildes entfernt werden können.
4. Flächengebilde nach Patentanspruch 3, bei welchem die Trägerlage als ein netzartiges textiles Gebilde ausgeführt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der steife Körper (5) sich an einer der Kreuzungsstellen des netzartigen textilen Gebildes (10) befindet, dass Stege (6,7,8,9,11 ,12,13,14) sich zwischen den Kreuzungsstellen des Netzgebildes erstrecken, dass zumindest einer der Stege zu einem der unmittelbar benachbarten dreidimensionalen Körpern führt, dass die Stege den Abstand zwischen den miteinander verbundenen dreidimensionalen Körpern definieren und dass zumindest ein Steg (42) vorgesehen sein kann, welcher einen der Körper mit zumindest einem nicht s unmittelbar benachbarten Körpern verbindet.
5. Flächengebilde nach Patentanspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einige der Stege (36 bis 39;41 bis 44) dehnbar sind.
o 6. Flächengebilde nach Patentanspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass einer der Seiten der die steifen Körper (5) aufweisenden Lage eine weitere Lage (1) flächenhaft zugeordnet ist, dass diese weitere Lage (1) aus einem textilen Stoff sein kann und dass zumindest noch eine weitere Lage (2) vorgesehen sein kann, welche der anderen Seite der Lage (3) mit den dreidimensionalen 5 Körpern (5) zugeordnet ist.
7. Flächengebilde nach Patentanspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die steifen Körper (5) ein an dem anderen nebeneinander angeordnet sind und dass der Steg durch zumindest einen Faden gebildet ist, welcher von einem der 0 steifen Körper zum benachbarten Körper führt.
8. Flächengebilde nach Patentanspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine weitere die dreidimensionalen Körper (5) aufweisende Lage (22) vorgesehen ist, dass diese weitere Lage (22) der ersten die 5 dreidimensionalen Körper ebenfalls aufweisenden Lage (21) flächenhaft zugeordnet ist und dass die zweite Lage (22) gegenüber der ersten Lage (21) so angeordnet ist, dass der steife Körper (5) einer der Lagen zwischen den steifen Körpern (5) der benachbarten Lage liegen können.
9. Flächengebilde nach Patentanspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass Stege (25 bis 28) zwischen den Körpern (5) der einander zugeordneten Lagen (21 ,22) vorhanden sind, welche die dreidimensionalen Körper (5) aufweisen.
10. Verfahren zur Herstellung des Flächengebildes nach Patentanspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die dreidimensionalen Körper (5) durch Sticken hergestellt werden.
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