Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Обратная характеристика водопроницаемости - водоупорность

Водоупорность – это сопротивление тканей просачиванию через них воды. За показатель водоупорности принимают минимальное давление воды на испы­туемый образец, вызывающее появление третьей капли воды с противополож­ной стороны ткани.

На водопроницаемость и водоупорность влияют: волокнистый состав, структура ткани, толщина, отделка, различные виды пропиток.

Эти характеристики определяются для таких тканей как плащевые, палаточные, зонтичные ткани, брезенты, кото­рые используются в качестве водоотталкивающих материалов.

Водопроницаемость определяют чаще всего с помощью дождевальной установки. Для определения водоупорности применяют прибор называющийся пенетрометр, а иногда применяют метод «кошеля».

· Паропроницаемость – способность изделий пропус­кать водяные пары из среды с повышенной влажностью воздуха в среду с по­нижен­ной. Это важный показатель для одежды, обуви, головных уборов, который обеспечи­вает удаление испа­рения через материал.

Общий принцип оценки паропроницаемости заключается в том, чтодва стакана заполняют водой так, чтобы расстояние от поверхности воды до края стакана h было одинаково. Один стакан оставляют открытым, другой на­крывают испытуемым материалом. Оба стакана взвешивают и помещают их в камеру, где поддер­живается относительная влажность воздуха 60% и темпера­тура 20оС. Через оп­ределенное время стаканы вынимают из камеры и взвеши­вают, чтобы определить убыль воды в них за счет испарения и затем рассчитывают коэффициент паропроницаемости.

Коэффициент паропроницаемости Вh, мг/м2 с показывает, какое количество водяных паров проходит через единицу площади изделия в единицу времени и определяется по формуле:

, где

А - убыль воды из стакана, покрытого испытуемым образцом, мг;

S - площадь образца, м2 ; T – время, с.

Относительная паропроницаемость Во, % подсчитывается по формуле:

, где В – убыль воды из открытого стакана.

На паропроницаемость влияют: волокнистый состав, структура тканей, тол­щина, пористость, отделка.

· Тепловые свойства. К тепловым свойствам относятся свойства, которые характеризуют отношение материала к действию на него тепловой энергии. Под действием тепловой энергии текстильные материалы способны проводить тепло (теплопроводность, тепловое сопротивление), способны поглощать тепло (теплоемкость), способны изменять или сохранять свои свойства (тепло- и термостойкость, огнестойкость, морозостойкость). Для одёжных текстильных полотен, которые используются для предохранения человека от излишних тепловых потерь, большое значение имеют характеристики теплозащитных свойств.

О теплозащитных свойствах материалов судят по коэффициенту теплопередачи К, тепловому сопротивлению R, коэффициенту теплопроводности и удельному тепловому сопротивлению g.

Коэффициент теплопередачи К, Вт/м2 град – определяет тепловой поток, проходящий че­рез 1 м2 полотна данной толщины, при разнице температур на противополож­ной поверхности полотна в 1о С:

, где

Q – мощность теплового потока в ваттах, проходящего через полотно;

F – площадь полотна, м2 ; t1 и t2 - разность температур поверхностей полотна в градусах.

Тепловое сопротивление R, м2 град/Вт - обратная величина коэффициенту теплопередачи К:

Коэффициент теплопроводности , Вт/м град определяется по формуле:

или λ = К b,

где b – толщина текстильного полотна, м.

Удельное тепловое сопротивление g, м град/Вт определяется:

или g=R/b

На эти свойства влияют: волокнистый состав, структура ткани, толщина, нали­чие свободных пор и теплопроводность самого волокна, из которого состоят текстильные полотна.

Теплостойкость определяется максимальной температурой, выше которой наступают ухуд­шение свойств, не позволяющих дальнейшее использование этих ма­териалов. Она зависит от волокнистого состава, толщины, пористости и др.

Огнестойкость определяет воздействие на текстильные изделия огня, и их способность сопротивляться возгоранию. По огнестойкости изделия делятся на: негорючие (асбест); воспламеняющиеся, но прекращающие гореть и тлеть вне пламени (шерсть, лавсан); горючие (х/б, вискоза и т.д.). В качестве показателей огнестойкости используются: воспламеняемость, горючесть, продолжение остаточного трения, обугливание.

Морозостойкость определяет способность изделия в увлажненном состоянии выдерживать многократное замораживание-оттаивание без видимых признаков разру­шения и ухудшения прочности. Причиной разрушения является расшире­ние воды в порах материала.

Для оценки теплозащитных свойств различных текстильных полотен используют различные приборы и методы (метод стационарного и регулярного режимов).

· Электризуемость – это способность текстильного материала накапливать на поверхности заряды статического электричества. Электризуемость оценивают следующими характеристиками: полярность – знак электрического заряда («+» или «-»), возникающий на поверхности материала; поверхностная плотность заряда характеризует величину электрического за­ряда на единицу площади; удельное сопротивление – способность материала рассеивать электростатиче­ские разряды. Электризуемость может вызывать помехи в технологических процессах производства материалов и при изготовлении швейных изделий. Электризуе­мость материалов при её носке вызывает неприятные ощущения от возникно­вения электрических зарядов, происходит прилипание материалов к телу, по­вышается загрязнение тканей. Поэтому показатели электризуемости материалов имеют значение при оценке гигиенических свойств одежды. На электризуемость влияет: волокнистый состав, состояние поверхности материалов, структура и отделка материала. Показатели электризуемости изделий определяют на специальных установках, которые состоят из устройства для трения пробы материала о какую-либо поверхность и прибора для регистрации величины заряда, его полярности и удельного электрического сопротивления.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Проницаемость текстильных изделий | Износ и износостойкость
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1072; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.