Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Классификация и характеристика трикотажных переплетений

Поиск

1. Нарисовать строение петли кулирного и основовязаного трикотажа, обозначить их элементы: игольные дуги, петельные палочки, протяжки.

2. На образцах полотен, выданных преподавателем, научиться определять:

- лицевую и изнаночную стороны

- петельные столбики и ряды

- распускаемость

- отличия поперечно вязаного и основовязаного трикотажа

- отличия полотен одинарных и двойных переплетений.

3. По методическому пособию изучить и кратко описать в отчете все виды трикотажных переплетений в соответствии с классификацией, выявляя характерные признаки строения и особенности свойств (распускаемость, растяжимость, закручиваемость, наличие ворса и т.д.).

 

ЗАДАНИЕ 2

Распознавание видов трикотажных переплетений

(Контрольная работа)

 

Определить виды трикотажных переплетений образцов полотен по индивидуальному заданию, выданному преподавателем. Результаты работы оформить в виде таблицы.

 

Таблица 1- Результаты определения трикотажных переплетений (Вариант №)

Номер образца Описание отличительных признаков Класс, подкласс, вид переплетения Назначение
       

 

ЗАДАНИЕ 3
Определение плотности трикотажа, длины нити в петле и модуля петли

Плотность трикотажа определяется числом петельных столбиков (плотность по горизонтали, Пг) и числом петельных рядов (плотность по вертикали, Пв) на 100 мм.

Длина нити в петле, ℓп, мм – длина остова и протяжек. Длину нити в петле определяют после распускания заданного числа петель путем деления длины полученной нити на количество распущенных петель:

п=L / n,

где L - длина нити, мм;

n – число распущенных петель.

Модуль петли, m, показывает, сколько диаметров укладывается в длине нити в петле. Чем меньше модуль петли, тем более плотным является трикотаж. Например, трикотажное полотно с m=7 является более плотным по сравнению с трикотажем с m=21.

Модуль петли определяют по формуле:

 

m = ℓп / dн,

где dн – диаметр нити, мм.

Диаметр dн определяют по формуле:

 

dн=А•√T /31,6,

 

где Т – линейная плотность нити, текс; А – коэффициент, зависящий от волокнистого состава и строения нити.

 

Методика выполнения задания

 

1. Изучить ГОСТ 8846-87 Полотна и изделия трикотажные. Методы определения линейных размеров, перекоса, числа петельных рядов и петельных столбиков и длины нити в петле. В отчете отразить сущность методов определения числа петельных рядов и петельных столбиков, длины нити в петле.

2. Определить класс, подкласс, вид переплетения, волокнистый состав, вид и линейную плотность нитей, плотность трикотажа по горизонтали и по вертикали, длину нити в петле, линейную плотность нити. Рассчитать диаметр нити, модуль петли, определить назначение полотна. Результаты занести в протокол и таблицу 2.

 

Таблица 2 - Характеристики строения трикотажного полотна

Характеристика, ед. изм. Формула расчета Показатель
     
     

 

Вывод

Сделать вывод о влиянии вида переплетения, характеристик плотности и заполнения структуры трикотажного полотна на его внешний вид и назначение.

Контрольные вопросы

1. Классификация трикотажных переплетений.

2. Отличительные признаки трикотажных переплетений поперечно вязанных (кулирных) и основовязаных, одинарных и двойных.

3. Отличительные признаки трикотажных переплетений классов главных, производных, рисунчатых и комбинированных.

4. Дать определение характеристикам строения трикотажного полотна:

- плотность по горизонтали и вертикали

- длина нити в петле

- модуль петли.

 

АНАЛИЗ СТРОЕНИЯ НЕТКАНЫХ ПОЛОТЕН

 

Цель работы: Изучить характеристики строения нетканых полотен, освоить методы их определения, научиться оценивать их влияние на назначение материалов.

 

Задания:

1. Классификация и виды нетканых полотен.

2. Распознавание видов нетканых полотен (Контрольная работа).

3. Определение вида и назначения образца нетканого полотна.

 

Материальное обеспечение:

1. Альбомы, каталоги, плакаты и картотека «Нетканые полотна»;

2. Текстильные лупы, препаровальные иглы, линейки, ножницы, весы аналитические и торсионные.

 

Основные сведения

Неткаными называют текстильные полотна, изготовленные из одного или нескольких слоев текстильных материалов или в сочетании их с не текстильными материалами (пленками, сетками и др.), элементы структуры которых скреплены различными способами. Скрепление может производиться иглопробивкой, провязыванием нитями, склеиванием, свойлачиванием и др.

Все способы производства нетканых полотен принято делить на три технологии: механическую, физико-химическую и комбинированную.

К механической технологии относятся следующие способы производств нетканых полотен:

- вязально-прошивной

- иглопробивной

- валяльно-войлочный.

В зависимости от того, какой вид основы провязывается при вязально-прошивном способе, получают нетканые холстопрошивные, нитепрошивные, тканепрошивные полотна.

Иглопробивные нетканые полотна изготавливаются прокалыванием специальными иглами с зазубринами волокнистого холста. В некоторых случаях холст сочетают с тканью (марлей), с полимерной пленкой или спанбондом. В результате прокалывания часть волокон протаскивается через толщину холста, скрепляя его слои.

Валяльно-войлочныйспособ основан на способности шерсти к свойлачиванию (сближению волокон в холсте под действием влажно-тепловой и механической обработки). Этим способом получают войлоки и фетры, которые по внешнему виду похожи на грубосуконные и тонкосуконные ткани.

К физико-химической технологии относятся следующие способы производства нетканых полотен:

 

- клеевой,

- термический (термобондинг),

- фильерный и др.

Структура плоских и объемных клееных нетканых полотен характеризуется ориентацией волокон (ориентированное и не ориентированное) и распределением связующего в холсте (типами склеек). Плоскими клееными вырабатываются прокладочные нетканые полотна типа флизелина, объемными клееными – утеплители синтепон, Холлофайбер™ и др.

Термоскрепленные полотна (спанбонд) не требуют использования клеевого связующего. Скрепление происходит за счет аутогезиооного взаимодействия термопластичных волокон холста при действии на них высокой температуры и давления поверхностей специальных каландров.

По комбинированной технологии получают полотна типа фильца (для нижнего воротника мужского пиджака). При его получении сочетают иглопробивной способ скрепления холста с пропитыванием клеевым связующим.

ЗАДАНИЕ 1

Классификация и виды нетканых полотен

 

1. На образцах полотен, выданных преподавателем, научиться выявлять отличия нетканых полотен механических и физико-химических методов скрепления:

- петельные столбики и ряды в вязальнопрошивных полотнах;

- следы проколов игл и «точки» термоскрепления;

- плоские и объемные нетканые полотна.

2. Нарисовать график основовязаного переплетения, которое используется для выработки холстопрошивного ватина.

3. По методическому пособию изучить и кратко описать в отчете все виды нетканых полотен в соответствии с классификацией, отмечая характерные для них признаки строения и свойств, указывая наименования.

Например, признаки, полотен механической технологии производства:

- холстопрошивное полотно ватин состоит из волокнистого холста и петель, холст провязан нитями основовязаным трикотажным переплетением трико;

- нитепрошивное полотно состоит из 1-ой или 2-х систем прямых нитей, которые скреплены петлями. При удалении (выдергивании) нитей из полотна остается разреженный трикотаж;

- тканепрошивное махровое полотно состоит из петлистого ворса, который образован протяжками основовязаного переплетения. Основой полотна является разреженная ткань;

- иглопробивное полотно фильц состоит из волокнистого холста, скрепленного волокнами, которые расположены перпендикулярно его поверхности за счет воздействия специальных игл. На поверхности видны следы проколов игл.

 

ЗАДАНИЕ 2



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 618; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.9.115 (0.01 с.)