RU2608900C2 - Способ определения формовочной способности текстильных материалов при пространственном растяжении - Google Patents

Способ определения формовочной способности текстильных материалов при пространственном растяжении Download PDF

Info

Publication number
RU2608900C2
RU2608900C2 RU2015119152A RU2015119152A RU2608900C2 RU 2608900 C2 RU2608900 C2 RU 2608900C2 RU 2015119152 A RU2015119152 A RU 2015119152A RU 2015119152 A RU2015119152 A RU 2015119152A RU 2608900 C2 RU2608900 C2 RU 2608900C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
textile materials
textile
load
molding
Prior art date
Application number
RU2015119152A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015119152A (ru
Inventor
Валентина Иосифовна Бесшапошникова
Елена Владимировна Жилина
Олег Михайлович Сладков
Инна Николаевна Жагрина
Людмила Алексеевна Ульвачева
Наталья Вячеславовна Некрасова
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)" (ФГБОУ ВО "РГУ им. А.Н. Косыгина")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)" (ФГБОУ ВО "РГУ им. А.Н. Косыгина") filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)" (ФГБОУ ВО "РГУ им. А.Н. Косыгина")
Priority to RU2015119152A priority Critical patent/RU2608900C2/ru
Publication of RU2015119152A publication Critical patent/RU2015119152A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2608900C2 publication Critical patent/RU2608900C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/36Textiles

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Treatment Of Fiber Materials (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам исследования физико-механических свойств текстильных материалов и может быть использовано в текстильном материаловедении, легкой промышленности и бытовом обслуживании. В способе определения формовочной способности текстильных материалов при пространственном растяжении образец из испытываемого материала подвергают динамическому пространственному растяжению равномерно возрастающей нагрузкой до заданной величины 0,75 Рр, где Рр - разрывная нагрузка, и отдыху в активной среде, причем дополнительно образец на этапе динамического пространственного растяжения равномерно возрастающей нагрузкой до заданной величины 0,75 Рр подвергают воздействию температуры 140-160°С и увлажнения 10±1%. Достигается повышение достоверности результатов определения формовочной способности текстильных материалов за счет приближения условий испытания к реальным условиям формообразования объемно-пространственной формы швейных изделий. 1 табл., 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к способам исследования физико-механических свойств текстильных материалов, в частности к способам исследования формовочной способности текстильных материалов при пространственном растяжении, и может быть использовано в текстильном материаловедении, легкой промышленности и бытовом обслуживании.
Известен способ определения формовочной способности текстильных материалов, включающий подготовку пробы круглой формы и закрепление ее на поверхности объемной формы в виде шара с радиусом 10-15 см. Радиус пробы (rобр) рассчитывают по формуле: rобр=(π⋅Rш+5)/2, где Rш -радиус шара. На поверхности пробы фиксируют складки на расстоянии Rфикс=rобр-lфикс от центра пробы, где lфикс - длина фиксирующего элемента. Раствор складки определяют по формуле:
Rфикс=[90-90⋅(2Rш+(tм+3))]/π⋅Rш,
где tм - толщина исследуемого материала. После чего получают фронтальную проекцию пробы, по которой определяют координаты верхней V(xv, yv) и нижней Н(хН, yН) точек шара и граничных точек А(хА, yА) и В(хB, yB), до которых проба полностью повторяет поверхность шара. Затем определяют центральный угол сектора окружности шара, являющегося областью непосредственного контакта поверхности текстильного материала с шаром, а о формовочной способности судят по центральному углу (α) сектора окружности шара и вычисляют показатель формовочной способности по формуле:
Figure 00000001
, где
Figure 00000002
- длина хорды стягивающей дуги
Figure 00000003
сектора окружности шара, являющегося областью непосредственного контакта поверхности материала с шаром; длина дуги
Figure 00000004
. Способ позволяет прогнозировать формовочную способность текстильных материалов при создании мягких складок на объемной поверхности без приложения принудительных внешних усилий, исключительно под действием массы материала, например при создании рюш, воланов, мягких складок в изделиях свободного покроя. Недостатком способа является: зависимость результатов измерения непосредственного контакта поверхности текстильного материала с шаром от человеческого фактора; невозможность оценить формоустойчивость материалов при действии нагрузки в области колен, локтей и т.п. при эксплуатации изделий; невозможность прогнозировать формовочную способность текстильных материалов при создании объемно-пространственной формы изделия прилегающего силуэта, например, формование на прессе объемной поверхности полочек жакета. (Патент RU 2343477 C2, МПК G01N 33/36 (2006.01) Способ определения формовочной способности текстильного материала [текст] / Горелова А.Е., Комарова А.А., Корнилова Н.Л. // Заявка 2006146376/12; Заявлено 25.12.2006; Опубл. 10.01.2009. Бюл. №1) (Аналог).
Известен способ оценки формовочной способности тканей по коэффициенту формуемости α (град), который равен величине изменения сетевого угла при приложении растягивающего усилия 1 даН к пробе в направлении диагонали ячейки ткани. Способ заключается в том, что формовочная способность ткани определяется на разрывной машине с помощью специального приспособления, снабженного тензометрическим силоизмерителем и специальными крючками, на которые фиксируют пробу, выкроенную вдоль нитей основы, утка и диагонали ячейки ткани. Направление диагоналей ячейки относительно нитей основы определяют по формуле: βо=arctg(Поу), где По и Пу - плотность по основе и утку. Пробу размером 60×220 мм и сшитую в кольцо с периметром 200 мм. В центре пробы намечают две базовые линии длиной 50 мм, по которым накалывают на пробу тензометры. Растяжение пробы проводят до усилия, равного 1 даН. Пользуясь теоремой косинусов, определяют углы ϕо и ϕу. Коэффициент формуемости α рассчитывают по формуле: α=90-(ϕоу), где ϕо - угол между направлением диагонали ячейки и нитями основы, град; ϕу - угол между направлением диагонали ячейки и нитями утка, град. Недостатком такого способа определения формовочной способности является его малая информативность, так как формовочная способность оценивается только по изменению сетевого угла при деформации ткани в одном направлении при фиксированной нагрузке 1 даН и предназначен для испытания только тканей. Кроме того, он не позволяет оценить формуемость ткани при создании объемно-пространственной формы изделия и формоустойчивость текстильных материалов в условиях эксплуатации (Лабораторный практикум по материаловедению швейного производства: Учебное пособие для вузов / Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова, Д.Г. Петропавловский и др. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Легпромбытиздат, 1991, стр. 276, 280-282) (Аналог).
В качестве прототипа заявляемому изобретению выбран способ испытания текстильных материалов на формовочную способность при многоосном пространственном растяжении, предназначенный для испытания текстильных материалов для одежды, а также пакетов одежды, состоящих из различных материалов, который позволяет прогнозировать формовочную способность различных текстильных материалов и оценивать их формоустойчивость на различных участках одежды (область колен, локтей и т.п.) [Патент RU 2171987, МПК7 G01N 33/36 Способ испытания текстильного материала на формовочную способность / Костромской государственный технологический университет / Смирнова Н.А., Денисова О.И., Койтова Ж.Ю., Перепелкин К.Е., Борисова Е.Н., Смирнова Е.Е. / заявка 2000108067/12 от 03.04.2000 г. Опубл. 10.08.2001]. Способ включает подготовку пробы в форме круга диаметром 60 мм, внешний срез пробы закреплен кольцом бумаги или клеевым прокладочным материалом и зафиксирован в зажимы приспособления для продавливания шариком, аналогичного как в ГОСТ 8847-85 и ГОСТ 29104.8-91. Приспособление с пробой фиксируется в зажимы разрывной машины, например ИР5074-3. По ГОСТ 8847-85 «Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках меньше разрывных» и по ГОСТ 29104.8-91 «Ткани технические. Способ определения прочности и растяжимости при продавливании шариком», приспособление состоит из двух соединенных рам. Верхнюю раму закрепляют в верхнем зажиме. На колодке верхней рамы установлен винт, заканчивающийся съемным шариком. Диаметр съемного шарика 20 мм. В нижнем зажиме разрывной машины закрепляют нижнюю раму, в колодке имеется замочное гнездо для кольцевого зажима. Внутренний диаметр кольцевого зажима 25 мм. Шарик должен находиться в центре отверстия зажима и касаться элементарной пробы перед испытанием только в одной точке. Установку шарика на требуемом уровне производят с помощью контрольной пластины.
По данному способу в момент достижения заданной величины нагрузки (Р=0,75% от разрывной) разрывную машину останавливают и фиксируют стрелу прогиба
Figure 00000005
пробы по шкале удлинения. После снятия нагрузки образец помещают для отдыха в активную среду и определяют эластичность ткани, включая и ее вынужденную составляющую, что позволяет оценить стабильность формы образцов текстильных материалов, в условиях, имитирующих условия эксплуатации. Проба после растяжения рассматривается как сферический сегмент, радиус которого равен величине радиуса шарика R, а высота равна стреле прогиба. При этом возможны три варианта продавливания: при
Figure 00000006
или
Figure 00000007
; при
Figure 00000008
или
Figure 00000009
; при ƒ=R или ƒ1=R. Формовочную способность технологическую Fтeхн и формовочную способность эксплуатационную Fэкспл в процентах определяют по формулам:
при
Figure 00000010
,
Figure 00000011
,
при
Figure 00000012
,
Figure 00000013
.
при ƒ=R или ƒ1=R : F=100%, где R - радиус шарика, мм; ƒ - стрела прогиба пробы в результате приложения растягивающей нагрузки, мм; ƒ1 - стрела прогиба пробы после отдыха в активной среде, мм; F - формовочная способность материала. Недостатком такого способа является несоответствие условий испытания условиям реального формования изделий, которое осуществляется под действием температуры и влаги, облегчающих подвижность структурных элементов материала и способность материалов увеличивать свои размеры, то есть увеличивать формовочную способность текстильных материалов. Таким образом, результаты оценки формовочной способности текстильных материалов по данному способу носят условный характер и не позволяют оценить реальные возможности материала при формовании объемно-пространственной формы изделия.
Задачей предлагаемого изобретения является расширение технических возможностей способа и повышение достоверности результатов определения формовочной способности текстильных материалов, за счет приближения условий испытания к реальным условиям формообразования объемно-пространственной формы швейных изделий.
Решение задачи достигается тем, что в способе определения формовочной способности текстильных материалов при пространственном растяжении, по которому образец из испытываемого материала подвергают динамическому пространственному растяжению равномерно возрастающей нагрузкой до заданной величины 0,75 Рр, где Рр - разрывная нагрузка, и отдыху в активной среде, дополнительно образец на этапе динамического пространственного растяжения равномерно возрастающей нагрузкой до заданной величины 0,75 Рр подвергают воздействию температуры 140-160°С и увлажнения 10±1%.
Данные испытания тканей по разработанному способу представлены в таблице 1 -характеристика формовочных свойств тканей при пространственном растяжении и воздействии температуры и увлажнения.
Способ осуществляли следующим образом: Из образца текстильного материала подготавливают 5 проб диаметром 60 мм, на которые наклеивают бумажные кольца или дублируют кольцом из клеевого прокладочного материала внутренним диаметром 25 мм и внешним 60 мм. Подготовленную пробу 7 фиксируют в кольцевой зажим 6 (фиг. 1), который устанавливают в колодку 2 нижней рамы 4 приспособления для пространственной деформации материала, аналогично прототипу, ГОСТ 8847-85 и ГОСТ 29104.8-91.
В качестве исследуемых образцов выбраны текстильные материалы разной структуры: полушерстяная тонкосуконная ткань «Офис» арт.С64-ЗТ, 60% шерсти и 40% лавсана, поверхностной плотности 214 г/м2; шелковая костюмная ткань «Бирма» арт.42824, 50% вискозы и 50% лавсана, поверхностная плотность 218 г/м2; трикотажное полотно арт. 847511261701 пестровязаное 70Ш 30ПАН, поверхностной плотности 450 г/м2; нетканое полотно «Осень» арт. 921111 полушерстяное холстопрошивное полотно типа ткани, 37% шерсти и 63% вискозы, поверхностной плотности 330 г/м2, композиционный материал арт. КМ-238 поверхностной плотности 318 г/м2, представляющий собой клеевое соединение ткани (50% лавсан и 50% капрон) и трикотажного полотна (100% капрон).
Пространственное растяжение осуществляют продавливанием пробы при помощи приспособления с пальцем, установленного, например, на разрывной машине РТ-250М, в котором в отличие от известного способа (прототип, ГОСТ 8847-85 и ГОСТ 29104.8-91) винт со съемным шариком заменен пальцем, фиг. 2. На фиг. 1 и 2 изображено усовершенствованное приспособление для реализации способа определения формовочных свойств текстильных материалов при пространственном растяжении под воздействием температуры.
Внешний диаметр пальца R=20 мм, диаметр внутреннего канала - 10 мм, глубина канала - 100 мм, длина рабочей части пальца - 105 мм (фиг. 2).
Закрытый конец пальца выполнен в форме полусферы с радиусом 10 мм, имитируя поверхность шара диаметром 20 мм установленного на винт, как в прототипе. В канале пальца имеется резьба, с помощью которой фиксируется ввинчивающийся с помощью резьбовой шайбы 13 трубчатый электронагреватель 9 с терморегулятором 11 (температурный режим изменяется от 80 до 200°С), например, марки ТЭНБ или другой подходящий нагревательный элемент. Палец 8, подсоединяющая головка 10, резьбовая шайба 13 и трубчатый электронагреватель 9 выполнены из нержавеющей стали. Длина трубчатой нагревательной части электронагревателя 9-80 мм. Источник электрической энергии подсоединяется к нагревательному элементу в гнезде 12. Температура задается и регулируется с помощью терморегулятора 11. С помощью резьбы углубления 14 в подсоединяющей головке 10 палец 8 в сборе фиксируется на платформе 3 верхней рамы 1 приспособления с помощью винта 5 (фиг. 1). Допускается использовать другие специальные приспособления, способные обеспечить пространственное растяжение текстильных материалов пальцем под воздействием температуры.
Пробу перед испытанием увлажняют водой или любым другим пластифицирующим раствором из расчета 10±1% от массы пробы. Палец нагревают до требуемой температуры. Величина прикладываемого усилия составляет 75% от разрывной нагрузки. Такие условия испытания обеспечивают оптимальное увеличение площади пробы без нарушения ее целостности и имитируют условия формования объемно-пространственной формы текстильных материалов в производстве швейных изделий. Палец 8 в сборе перед испытанием устанавливается таким образом, чтобы его центр касался элементарной пробы только в одной точке.
Приводим в движение нижнюю раму 4 приспособления, установленного на разрывной машине. В момент достижения заданной нагрузки 75% от разрывной нагрузки, которую отмечают по шкале нагрузок разрывной машины, с относительной погрешностью измерения нагрузки ±1%, разрывную машину останавливают. После снятия нагрузки с помощью измерительного устройства, как в прототипе, или других измерительных устройств, измерительной металлической линейки ГОСТ 427-75, измеряют высоту прогиба пробы, оценивая зафиксированную деформацию пробы
Figure 00000005
. Для оценки формоустойчивости пробу помещают для отдыха в активную среду, например, подвергают увлажнению до 100% содержания влаги с последующей сушкой до постоянной массы, имитируя условия эксплуатации швейных изделий. После отдыха в активной среде вновь измеряют высоту прогиба пробы после отдыха
Figure 00000014
.
Формовочную способность технологическую Fтexн и формовочную способность эксплуатационную Fэкспл в процентах определяют по формулам как в прототипе:
при
Figure 00000015
,
Figure 00000016
,
при
Figure 00000017
,
Figure 00000018
.
при
Figure 00000019
или
Figure 00000020
, где R - внешний радиус пальца, мм;
Figure 00000021
- стрела прогиба пробы в результате приложения растягивающей нагрузки, мм;
Figure 00000022
- стрела прогиба пробы после отдыха в активной среде, мм; F - формовочная способность материала.
Коэффициент формоустойчивости Кф, рассчитывают по формуле:
Кф=100⋅Fэкспл)/Fтexн
Как видно из таблицы 1, формовочные свойства прототипа и тканей, испытанных по разработанному способу при температуре 20±1°С и увлажнении 0%, отличаются в пределах ошибки эксперимента.
Формовочная способность тканей, испытанных под действием нагрузки, температуры и увлажнения, имитирующих условия промышленного формования деталей одежды, во время испытания проявляется в полном объеме. При температуре 140-160°С и увлажнении 10±1% от массы пробы (примеры 2-4 и 10-12) формовочные свойства текстильных материалов проявляются максимально и в 2-2,3 раза превышают данные, полученные при испытании в условиях прототипа при температуре 20°С и увлажнении 0%.
Это обусловлено тем, что в условиях эксперимента по предлагаемому способу под действием температуры и влаги ускоряется переход волокнообразующего полимера из стеклообразного в высокоэластическое состояние, облегчается деформирование структурных элементов текстильного материала. Поэтому полученные таким способом экспериментальные данные формовочной способности текстильных материалов носят реальный характер.
При температуре 130°С и увлажнении 10±1% (примеры 5 и 13) формовочные свойства проявились не полностью и на 30-40% ниже, чем при оптимальных режимах испытания.
Увеличение температуры более 160°С нецелесообразно, так как формовочная способность проявила себя полностью, о чем свидетельствуют незначительное изменение, в пределах ошибки эксперимента (не более 5%), значений формовочной способности технологической Fтexн и эксплуатационной Fэкcпл (примеры 6 и 14).
Уменьшение увлажнения до 5±1% (примеры 7 и 15), так же как и увеличение увлажнения до 15±1% (примеры 8 и 16), неэффективно.
Таким образом, предлагаемый способ оценки формовочной способности текстильных материалов учитывает условия, соответствующие производственным условиям формования объемно-пространственной формы деталей одежды, а показатели формовочной способности и формоустойчивости дают объективную оценку свойств материалов и обеспечат качество швейного изделия. Способ является универсальным, так как рекомендуется для оценки формовочной способности как тканых, так и трикотажных, нетканых, композиционных и других полотен. Данные о формовочной способности текстильных материалов позволят сделать оптимальный выбор способа получения объемно-пространственной формы швейных изделий, а также обеспечат обоснованный выбор материалов, технологических и конструктивных особенностей изделия.
Figure 00000023

Claims (1)

  1. Способ определения формовочной способности текстильных материалов при пространственном растяжении, по которому образец из испытываемого материала подвергают динамическому пространственному растяжению равномерно возрастающей нагрузкой до заданной величины 0,75 Рр, где Рр - разрывная нагрузка, и отдыху в активной среде, отличающийся тем, что дополнительно образец на этапе динамического пространственного растяжения равномерно возрастающей нагрузкой до заданной величины 0,75 Рр подвергают воздействию температуры 140-160°С и увлажнения 10±1%.
RU2015119152A 2015-05-21 2015-05-21 Способ определения формовочной способности текстильных материалов при пространственном растяжении RU2608900C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015119152A RU2608900C2 (ru) 2015-05-21 2015-05-21 Способ определения формовочной способности текстильных материалов при пространственном растяжении

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015119152A RU2608900C2 (ru) 2015-05-21 2015-05-21 Способ определения формовочной способности текстильных материалов при пространственном растяжении

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015119152A RU2015119152A (ru) 2016-12-10
RU2608900C2 true RU2608900C2 (ru) 2017-01-26

Family

ID=57759723

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015119152A RU2608900C2 (ru) 2015-05-21 2015-05-21 Способ определения формовочной способности текстильных материалов при пространственном растяжении

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2608900C2 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03180519A (ja) * 1989-12-04 1991-08-06 Mas Fab Rieter Ag スライバにおける繊度及びその変動の連続的検出方法及びこの方法を実施する装置
RU2171987C1 (ru) * 2000-04-03 2001-08-10 Костромской государственный технологический университет Способ испытания текстильного материала на формовочную способность
RU2232986C2 (ru) * 2001-07-16 2004-07-20 Омский государственный институт сервиса Способ определения формовочной способности текстильных материалов и устройство для его осуществления
RU2281499C2 (ru) * 2004-07-19 2006-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Костромской государственный технологический университет" Способ определения формовочных свойств
RU2293321C2 (ru) * 2005-04-06 2007-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный институт сервиса" (ГОУ ВПО ОГИС) Способ оценки формообразующей способности текстильных материалов
RU2343477C2 (ru) * 2006-12-25 2009-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановская государственная текстильная академия" Способ определения формовочной способности текстильного материала
UA74478U (ru) * 2012-05-07 2012-10-25 Киевский Национальный Университет Технологий И Дизайна Способ определения формообразующих свойств текстильного материала
RU2472151C2 (ru) * 2010-12-30 2013-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ испытания текстильных материалов при одноцикловом растяжении

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03180519A (ja) * 1989-12-04 1991-08-06 Mas Fab Rieter Ag スライバにおける繊度及びその変動の連続的検出方法及びこの方法を実施する装置
RU2171987C1 (ru) * 2000-04-03 2001-08-10 Костромской государственный технологический университет Способ испытания текстильного материала на формовочную способность
RU2232986C2 (ru) * 2001-07-16 2004-07-20 Омский государственный институт сервиса Способ определения формовочной способности текстильных материалов и устройство для его осуществления
RU2281499C2 (ru) * 2004-07-19 2006-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Костромской государственный технологический университет" Способ определения формовочных свойств
RU2293321C2 (ru) * 2005-04-06 2007-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный институт сервиса" (ГОУ ВПО ОГИС) Способ оценки формообразующей способности текстильных материалов
RU2343477C2 (ru) * 2006-12-25 2009-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановская государственная текстильная академия" Способ определения формовочной способности текстильного материала
RU2472151C2 (ru) * 2010-12-30 2013-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ испытания текстильных материалов при одноцикловом растяжении
UA74478U (ru) * 2012-05-07 2012-10-25 Киевский Национальный Университет Технологий И Дизайна Способ определения формообразующих свойств текстильного материала

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015119152A (ru) 2016-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ly et al. Simple instruments for quality control by finishers and tailors
Kayseri et al. Sensorial comfort of textile materials
CN209342543U (zh) 织物掉毛纤测试仪
WO2012104627A2 (en) Evaluation apparatus and method
CN106771105B (zh) 一种评价沥青胶砂水稳定性的方法
Wan et al. An analysis of the tensile properties of nanofiber mats
Musa et al. Analysis and comparison of thickness and bending measurements from fabric touch tester (FTT) and standard methods
RU2608900C2 (ru) Способ определения формовочной способности текстильных материалов при пространственном растяжении
RU2456594C1 (ru) Устройство для определения деформационных свойств трикотажных полотен при растяжении неразрушающим методом
CN110031332A (zh) 一种织物硬挺度的测试方法
Yokura et al. Prediction of fabric bagging from mechanical properties
RU2444012C1 (ru) Способ измерения деформационных свойств трикотажного полотна при двухосном напряженно-деформированном состоянии
Cassidy et al. The stiffness of knitted fabrics: a new approach to the measurement of bending—part 1: development
RU2310846C2 (ru) Способ оценки анизотропии раздвигаемости нитей в швах
Lei et al. A study of wearabilities of milk protein fiber fabric
Sun et al. Determination of optimal system parameters to measure bending property of fabric based on the CHES-FY system
Strazdienė et al. Bagging of Thin Polymer Materials: Geometry, Resistance and Application
Strazdiene et al. Behavior of stretchable textiles with spatial loading
RU2472151C2 (ru) Способ испытания текстильных материалов при одноцикловом растяжении
RU75050U1 (ru) Устройство для определения деформационных свойств трикотажного полотна
Hes et al. Testing of air permeability of distant knitted fabrics in the direction of their plane
Huang et al. Online measurement of fabric mechanical properties: compressional behavior
Khojiyev et al. Investigation Of Properties Of Materials Used For Multifunctional Bag
RU2165609C2 (ru) Способ определения воздухопроницаемости объемных материалов
RU2293321C2 (ru) Способ оценки формообразующей способности текстильных материалов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170522