李素英 張 瑜 范立元 任 煜 顧聞彥 于樹發(fā)
(1.南通大學(xué)紡織服裝學(xué)院,南通,226007;2.江蘇迎陽(yáng)無(wú)紡機(jī)械有限公司,常熟,215539)
土工布是由合成纖維通過(guò)針刺或編織而成的透水性材料,按加工方式可分為有紡?fù)凉げ己蜔o(wú)紡?fù)凉げ?,按所用原料可分為滌綸土工布、丙綸土工布等[1]。滌綸短纖維針刺土工布具有三維立體結(jié)構(gòu),其過(guò)濾、反濾、排水、防滲、加固和防護(hù)作用突出[2],但與滌綸紡黏土工布相比,在力學(xué)性能指標(biāo)方面還存在差距,不能滿足一些特殊應(yīng)用領(lǐng)域的要求。
為提高滌綸短纖維土工布的力學(xué)性能,本研究使用江蘇迎陽(yáng)無(wú)紡機(jī)械有限公司開發(fā)的高強(qiáng)高效針刺非織造土工布生產(chǎn)線研發(fā)了150 mm超長(zhǎng)滌綸短纖維針刺土工布。與傳統(tǒng)滌綸短纖維土工布相比,該產(chǎn)品性能可滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,力學(xué)性能有明顯提升,接近滌綸紡黏土工布水平,拓寬了滌綸短纖維針刺土工布的應(yīng)用領(lǐng)域。
本研究選用三種長(zhǎng)度不同的滌綸短纖維為原料,纖維線密度皆為6 dtex,長(zhǎng)度分別為51、65和150 mm,纖維斷裂強(qiáng)度3.9 cN/dtex。
51、65 mm滌綸短纖維采用FZK500開松機(jī)、FZG500給棉機(jī)、FZS1050型梳理機(jī);150 mm超長(zhǎng)滌綸短纖維采用專用開松梳理機(jī);鋪網(wǎng)及加固都采用FZP1000型鋪網(wǎng)機(jī)、FZZ-I1000預(yù)針刺機(jī)和FZZ-Ⅱ1000主針刺機(jī)等。
(1)采用USB電子顯微鏡觀察土工布纖維纏結(jié)狀態(tài)。
(2)拉伸斷裂性能測(cè)試按照 FZ/T60005—1991標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,測(cè)試儀器采用YT010-1000型土工布綜合強(qiáng)力機(jī)。
(3)透水性測(cè)試按照GB/T15789—2005標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,測(cè)試儀器采用YT020土工布透水性測(cè)定儀。
(4)厚度測(cè)試參照 GB/T1380—1997標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,測(cè)試儀器采用YG141型織物厚度儀。
1.4.1 試樣制備
在不考慮交互作用的前提下,根據(jù)有關(guān)資料[3-5]制定因素水平表(表1),并采用 L9(34)正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)安排試驗(yàn)。將不同長(zhǎng)度的滌綸短纖維按照正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)表進(jìn)行加工,制得9種面密度為(400±20)g/m2的針刺氈試樣。
表1 正交試驗(yàn)因素水平表
1.4.2 性能測(cè)定結(jié)果
按測(cè)試要求裁剪試樣,依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行性能測(cè)定。正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)表和試樣性能測(cè)定結(jié)果見表2。
1.4.3 表觀結(jié)構(gòu)
由圖1可以看出,針刺形成的“纖維銷釘”在土工布中起著纖維結(jié)合的重要作用。纖維長(zhǎng)度越長(zhǎng),同一根纖維形成的“纖維銷釘”個(gè)數(shù)越多,即纖維纏結(jié)點(diǎn)增多,纖維間結(jié)合的能力越強(qiáng),針刺土工布強(qiáng)力越大。針刺密度和針刺深度也影響纖維纏結(jié)性能,從而影響土工布性能。
圖1 針刺土工布表觀結(jié)構(gòu)
表2 正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)表和性能測(cè)定結(jié)果
以纖維的長(zhǎng)度、針刺密度和針刺深度為因素,以斷裂強(qiáng)力、斷裂伸長(zhǎng)率和透水垂直滲透系數(shù)為考核指標(biāo),正交試驗(yàn)結(jié)果分析見表3。
由表3可見:
(1)對(duì)土工布縱橫向斷裂強(qiáng)力影響最大的因素是纖維長(zhǎng)度,其次是針刺深度,針刺密度影響最小。纖維長(zhǎng)度由51 mm增長(zhǎng)到150 mm,土工布平均強(qiáng)度明顯增大。這是因?yàn)闇炀]短纖維長(zhǎng)度增長(zhǎng),纖維纏結(jié)點(diǎn)增多,摩擦片段增長(zhǎng),增強(qiáng)了纖維間的纏結(jié)效果,提高了土工布強(qiáng)度,因而可拓展產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域。
(2)影響土工布縱向斷裂伸長(zhǎng)率的主要因素是針刺深度,其次是纖維長(zhǎng)度和針刺密度;而影響土工布橫向斷裂伸長(zhǎng)率的主要因素是纖維長(zhǎng)度,其次是針刺密度和針刺深度。這是因?yàn)橥凉げ贾欣w維橫向取向度較高,纖維長(zhǎng)度對(duì)橫向斷裂伸長(zhǎng)率的影響顯著。
(3)對(duì)于本文所研究的面密度為400 g/m2的厚型土工布,針刺深度過(guò)淺,纖維纏結(jié)不夠緊固,斷裂伸長(zhǎng)會(huì)相應(yīng)增大。針刺密度對(duì)材料斷裂強(qiáng)力、斷裂伸長(zhǎng)率影響都較小,說(shuō)明所選擇的參數(shù)處于工藝合理范圍。
根據(jù)表3中極差R大小順序可得出影響土工布厚度的主要因素是針刺深度,針刺密度次之,纖維長(zhǎng)度影響較小。隨著針刺深度的增大,土工布纖維層纏結(jié)更緊,材料厚度有減小趨勢(shì)。
表3 正交試驗(yàn)結(jié)果分析
根據(jù)表3中極差R大小順序可得出影響透水量的主要因素是纖維長(zhǎng)度,針刺深度次之,針刺密度影響最小。這是因?yàn)殚L(zhǎng)的短纖維在針刺纏結(jié)過(guò)程中形成了如長(zhǎng)絲般貫通材料的導(dǎo)引孔,更有利于水流透過(guò)。
在土工布的使用中,對(duì)其力學(xué)性能方面的要求是高強(qiáng)低伸、縱橫向強(qiáng)力同一性好,同時(shí)還要兼顧透水性能的要求。綜合考慮上述要求,本試驗(yàn)選取的較好的因素水平搭配為 A3B1C3,即纖維長(zhǎng)度150 mm,針刺密度600刺/cm2,針刺深度10 mm。
(1)纖維長(zhǎng)度對(duì)滌綸短纖維針刺土工布縱橫向斷裂強(qiáng)力影響明顯,長(zhǎng)150 mm纖維制成的土工布力學(xué)性能提高明顯,可以拓寬產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域;針刺深度對(duì)土工布縱向斷裂伸長(zhǎng)率影響較大;針刺密度選擇600、700和800刺/cm2時(shí),對(duì)材料力學(xué)性能影響較小。
(2)影響土工布厚度的主要因素是針刺深度,針刺密度次之,纖維長(zhǎng)度影響較小;而影響土工布透水性能的主要因素是纖維長(zhǎng)度,針刺深度次之,針刺密度影響最小。
(3)加工滌綸短纖維針刺土工布的最佳工藝組合為 A3B1C3,即纖維長(zhǎng)度150 mm,針刺密度600刺/cm2,針刺深度為10 mm。在該工藝條件下制得的土工布的性能最好,能夠滿足應(yīng)用要求。
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