王克毅 李毓陵 周春燕
(東華大學(xué)紡織學(xué)院,上海,201620)
45°斜交布的開發(fā)與性能測試
王克毅 李毓陵 周春燕
(東華大學(xué)紡織學(xué)院,上海,201620)
通過將管狀織物沿管子縱向按45°螺旋線裁剪后展開,獲得了一種新型結(jié)構(gòu)的機織物,其經(jīng)紗和緯紗相互垂直,但經(jīng)紗和布邊呈45°夾角。采用剪切條樣法測試,相同織物規(guī)格45°斜交布的斷裂強力是常規(guī)機織物的30% ~50%,斷裂伸長率是常規(guī)機織物的2.5~4.0倍。管狀織物的折痕對45°斜交布的拉伸斷裂性能基本沒有影響。
45°斜交布,管狀織物,螺旋線裁剪,拉伸性能
由相互垂直排列的兩個系統(tǒng)的紗線,在織機上按一定規(guī)律交織而成的制品稱之為機織物。常規(guī)機織物的經(jīng)紗與緯紗互相垂直,且經(jīng)紗與布邊平行,如圖1(a)所示。
圖1 機織物
本文討論的45°斜交布是指,其經(jīng)紗和緯紗互相垂直但經(jīng)紗和布邊呈45°夾角的機織物,如圖1(b)所示。這種織物克服了傳統(tǒng)機織物斜向強力不足的缺點,在包纏帶有錐形或弧形的物體時平整、服貼,因而能滿足包纏織物的特殊要求。它既可用作航天及國防工業(yè)一些器件的圓柱形、錐形部分的纏繞織物,也可用作汽車用簾子布等[1]。國內(nèi)此領(lǐng)域很少有人深入研究,侯大寅[2]簡單介紹了這種織物各種生產(chǎn)方法的設(shè)想,李建強等[1]在多臂小樣機上對斜緯平紋織物進行了試織,張海泉等[3]對這種織物的開發(fā)途徑進行了探討。本文將對斜交布的生產(chǎn)方法和性能進行較深入的探討。
按照文獻[2]介紹的方法,45°斜交布可由管狀織物沿管子縱向45°螺旋線裁剪后展開獲得。將織制好的管狀織物從底部沿管子的軸向繪制45°螺旋線(如圖2所示),沿此螺旋線裁剪后展開,再將織物兩邊進行修剪后即為45°斜交布。
圖2 管狀織物裁剪螺旋線
按照上述方法,本文采用100%粘膠股線制作了相同規(guī)格的斜交布和常規(guī)機織物。具體參數(shù)見表1。
主要測試45°斜交布的拉伸斷裂性能。測試儀器為HD026N+型織物強力儀和WDW-20型萬能材料試驗機。由于45°斜交布不易拆邊,故采用了剪切條樣法,進行對比的常規(guī)機織物也采用剪切條樣法來測試其拉伸斷裂性能。
表1 樣品規(guī)格
圖3為45°斜交布和常規(guī)機織物的斷裂強力對比??梢钥闯鱿嗤椢镆?guī)格條件下,45°斜交布的經(jīng)向和緯向斷裂強力僅為常規(guī)機織物的30%~50%。
圖3 45°斜交布和常規(guī)機織物的斷裂強力對比
45°斜交布的拉伸斷裂過程與常規(guī)機織物基本相似,其受力變形過程如圖4所示。初始階段拉伸力作用于受拉伸系統(tǒng)紗線上,使該系統(tǒng)紗線由原先的屈曲逐漸伸直,并壓迫非受拉系統(tǒng)紗線,使其更加屈曲。45°斜交布試樣中的紗線和拉伸方向呈45°夾角,試樣寬度為50 mm,試樣中紗線的最大長度為70.7 mm,夾持長度為200 mm。試樣中的紗線兩端沒有同時被上下夾持器有效握持,如圖5所示。因此,45°斜交布的強力是由紗線間的摩擦力構(gòu)成的,它比常規(guī)機織物的強力要小得多。隨著進一步的拉伸,受拉紗線繼續(xù)伸長,使得試樣拉伸束腰,如圖4(b)所示。繼續(xù)拉伸,由于試樣中的紗線一直未能被同時有效握持,而試樣兩端應(yīng)力最集中,因此織物經(jīng)緯紗間的結(jié)構(gòu)最先從中部開始解體斷裂,如圖4(c)所示。
圖4 45°斜交布的拉伸受力變形過程
圖5 被夾持的45°斜交布試樣模型
圖6 為45°斜交布和常規(guī)機織物的經(jīng)、緯向斷裂伸長率對比??梢钥闯鱿嗤椢镆?guī)格條件下,45°斜交布的斷裂伸長率是常規(guī)機織物的2.5~4.0倍。在拉伸過程中,45°斜交布的伸長主要是由紗線之間的滑移構(gòu)成的,因此比較大。
圖6 45°斜交布和常規(guī)機織物的斷裂伸長率對比
管狀織物在織造過程中布邊會存在很深的折痕,靠近上下兩層接縫處的經(jīng)緯紗較布面更緊密,如圖7所示。
測試無折痕和帶折痕45°斜交布的斷裂強力和斷裂伸長率,其差異率見表2??梢钥闯觯軤羁椢锏恼酆蹖?5°斜交布拉伸斷裂性能的影響基本可以忽略。
(1)45°斜交布可以通過將管狀織物沿管子縱向45°螺旋線裁剪后展開而制得。
圖7 帶折痕的45°斜交布
表2 無折痕和帶折痕45°斜交布拉伸斷裂性能的差異
(2)采用剪切條樣法測試,相同織物規(guī)格的45°斜交布的斷裂強力是常規(guī)機織物的30% ~50%,而斷裂伸長率是常規(guī)機織物的2.5~4.0倍。因此45°斜交布可用作強力要求不是很高,但對彈性有一定要求的材料,如傳送帶上的包覆織物等。
(3)管狀織物的折痕對45°斜交布的拉伸斷裂性能基本沒有影響。
[1]李建強,梁玉姣,陳小燕.斜緯布小樣試織與性能初探[J].武漢科技學(xué)院學(xué)報,2000,13(4):33-36.
[2]侯大寅.斜緯布的開發(fā)[J].產(chǎn)業(yè)用紡織品,1996(2):15-16.
[3]張海泉,王小大.廣角布開發(fā)途徑的探討[J].產(chǎn)業(yè)用紡織品,2001(2):21-22.
Development and performance test of 45°oblique woven fabric
Wang Keyi,Li Yuling,Zhou Chunyan
(College of Textiles,Donghua University)
A new structure of woven fabric,the warp and weft are perpendicular but the warp and fabric edge show 45°,can be obtained by cutting a tubular fabric along with its 45°longitudinal helix.Tests show that 45°oblique woven fabric is quite different from conventional woven fabric in tensile properties due to unique structure.With the same specification,the breaking strength of 45°oblique woven fabric is 30% ~50%of conventional fabric,the breaking elongation is 2.5 ~4.0 times of it.The effect of tubular fabric folds on tensile properties of 45°oblique woven fabric is negligible.
45°oblique woven fabric,tubular fabric,spiral cut,tensile
TS105.3
A
1004-7093(2011)08-0011-03
2011-02-28
王克毅,男,1973年生,講師。研究方向為紡織品設(shè)計及新產(chǎn)品開發(fā)。
李毓陵,E-mail:lylu@dhu.edu.cn