织物与织物的物理性能
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竹纤维是近年来由我国自行开发成功的一种新型生态环保再生纤维素纤维,具有纤维强度高,弹性好,吸湿、放湿性和染色性能优良等特点。
竹纤维在大自然的环境中能够保持无虫蛀、不霉烂,有一定的抗菌功能。
竹纤维虽然有上述诸多优点,但与其他纤维相比在某些方面也存在缺陷,如湿强低于棉纤维,干强远低于涤纶等。
为了更好地了解竹纤维针织物的性能特点,本文分别用竹纤维和棉纤维两种纯纺纱线进行小样织造,并对两种织物的性能进行测试和比较分析,为合理使用竹纤维开发产品提供一定依据。
1、实验部分1.1试样准备实验采用18.2tex的纯竹纤维纱和棉纱,在机号为30G的多针道单面机上织成两种织物,采用单面纬平组织,织物经适当整理后备用。
织物基本指标织物种类纵密/横列·(5cm)-1横密/纵行·(5cm)-1回潮率/%竹纤针织物120.376.57.87棉纤针织物113.972.17.82注:回潮率测定条件为温度16.2,相对湿度69%。
1.2测试仪器及方法织物透气性试验采用Y561型织物透气仪,参照国家标准GB5453—85规定试验方法。
织物悬垂性试验采用YG811织物悬垂测定仪,织物抗起毛起球试验采用YG502织物起毛起球仪,织物折皱弹性试验采用FY一22硬挺度仪、YG541A型织物折皱弹性仪,织物刚柔性试验采用LFY一22硬挺度仪。
测试条件:实验室温度25℃,相对湿度60%。
2、结果及分析2.1透气性和悬垂性两种试样的透气性测试结果见表2。
由表2可知,竹纤维针织物的透气性远优于棉针织物的,这是由竹纤维本身的特殊结构决定的。
在电镜下观察竹纤维的横切面和纵向结构,可看到竹纤维的横截面为带锯齿的不规则圆形,纵向平直,表面有沟槽,其形态结构与粘胶纤维几乎相同,因此透气性、吸湿放湿性良好,染色性能优良。
在炎热夏季,竹纤维的这些优良性能赋予了面料干爽舒适的特点,它可以瞬间吸收并蒸发人体排出的水分,使人感到凉爽。
织物透气性/L·(m2·s)-1竹纤维针织物3065.2棉针织物663.6试样的悬垂性测试结果见表3。
服装纺织面料的物理性能(2010-08-25 15:54:13)转载▼标签:杂谈求购库存布料的物理性能主要包括强度、色牢度、耐热度、缩水率和弹性等。
这些物理性能大多都有测试指标。
小学生校服一、断裂强度是指纺织面料或纱、线在连续的外力作用下,直至断裂时所能承受的最大拉力。
这是衡量纺织品内在质量的一个重要因素。
强力的大小直接影响织物的使用寿命。
面料的断裂强度一与纤维的断裂强度有关.也与织物的组织结构有关。
如涤纶纤维强力大于棉纤维强力.则涤纶布断裂强度也大于棉布断裂强度。
同一种纤维组成的面料.密度大的卡其布就比密度相对小一些的平布强一些。
同样的密度,同样的纱支,捻度大的比捻度小的强度大。
其次,除棉纤维外,大多数纤维干态强度比湿态强度大。
二、耐磨强度织物是否经久耐穿取决于耐磨强度。
因为求购库存布料纺织品应用科学研究肯定:织物穿着使用时受损的外力,主要来自磨损。
衣料是否耐磨损与纤维种类有关,与织物表面特点(是否有毛羽、润滑性物质等)和磨擦支持面积大小有关。
而支持面积大小取决于纱线支数,密度和纱线的屈曲状态。
经纬密度增加时,耐磨性也提高。
在一定范围内,纤维较长者耐磨性较好。
平素织物表面比提花织物耐磨,真丝比人造丝耐磨,有光人造丝织物比无光者耐磨。
此外,大面积印花织物的耐磨度比同类非印花织物略有提高,这是因为织物表面多少留有轻微的残浆。
小学生校服图片三、色牢度即染色牢度。
织物的染色牢度是指色布、花布、色织布等颜色的织品在加工缝制过程中受外界因素的影响时,仍能保持原来色彩的能力。
外界因素包括:摩擦、熨烫、皂洗、日晒及汗渍等。
染色牢度与纤维的材料性能,染色性能,染色方法和工艺条件有着密切的关系。
上海小学生校服四、耐热度指面料在受热熨烫时,不降低织物规定的物理机械指标。
而承受的最高温度。
了解面料的耐热性能,有利于选择理想面料,掌握熨斗熨烫温度,采用合理的加工缝制方法。
在实际工作中.应对面料的耐热度进行具体测试。
五、收缩性织物离开机器后就已具有收缩的性能,这种性能包括自然回缩和缩水性。
天丝棉参数标准
天丝棉是一种由天丝和棉纤维混合制成的纺织材料,其参数标准主要包括以下几个方面:
1. 纤维含量:根据不同产品要求,天丝棉中天丝和棉纤维的含量会有所不同。
常见的天丝棉产品中,天丝含量一般在10%~30%之间,棉纤维含量则在70%~90%之间。
2. 纤维长度:天丝棉的纤维长度通常在38mm~51mm之间,与纯棉纤维
的长度相似。
3. 纱线规格:天丝棉纱线的规格有多种,可根据不同的织物要求选择合适的纱线规格。
4. 物理性能:天丝棉的物理性能主要包括断裂强度、断裂伸长率、吸湿性、抗皱性等。
其中,断裂强度和断裂伸长率是衡量天丝棉质量的重要指标,吸湿性和抗皱性则影响天丝棉产品的舒适度和耐用性。
5. 化学性能:天丝棉的化学性能主要包括耐酸碱性、耐氧化性、耐紫外线等。
这些性能会影响天丝棉产品的耐久性和适用范围。
6. 环保性能:天丝棉作为一种环保材料,其生产过程中的废弃物较少,且可回收再利用。
同时,天丝棉产品在使用过程中也具有较长的使用寿命,可减少浪费和环境污染。
总的来说,天丝棉的参数标准是根据其应用领域和产品要求而定的,不同的参数标准会影响产品的性能和质量。
机织学整理——机织学资料文档一、引言机织学是纺织工程学科的一个重要分支,研究机织物的结构、性能、制造工艺以及相关的理论和应用技术。
机织学资料文档是对机织学领域相关知识和技术进行整理和归纳的文档,旨在提供给学习和从事机织学研究的人员参考和学习。
二、机织学资料文档的内容1. 机织物的基本知识1.1 机织物的定义和分类1.2 机织物的组成和结构1.3 机织物的性能指标1.4 机织物的应用领域2. 机织物的制造工艺2.1 纱线的制备2.1.1 纤维的选择和处理2.1.2 纺纱工艺2.2 织造工艺2.2.1 织物的结构和织物设计2.2.2 织机的分类和工作原理2.2.3 织造工艺参数的控制和调整2.3 后整理工艺2.3.1 织物的缩水、定型和整热 2.3.2 织物的染色和印花2.3.3 织物的整理和后整理3. 机织物的性能测试3.1 机织物的物理性能测试3.1.1 强度和断裂伸长率测试3.1.2 织物的厚度和密度测试3.1.3 织物的吸湿性和透气性测试 3.2 机织物的化学性能测试3.2.1 织物的耐酸碱性测试3.2.2 织物的耐磨性测试3.2.3 织物的耐光性测试3.3 机织物的功能性能测试3.3.1 织物的防水性和防尘性测试 3.3.2 织物的防紫外线性测试3.3.3 织物的抗静电性测试4. 机织物的应用领域4.1 服装纺织品4.2 家居纺织品4.3 工业纺织品4.4 医疗纺织品4.5 军事纺织品三、机织学资料文档的编写要求1. 精确准确:文档内容要准确反映机织学领域的知识和技术,避免错误和不准确的信息。
2. 逻辑清晰:文档的内容结构要合理,各部分之间要有明确的逻辑关系,便于读者理解和学习。
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4. 图表清晰:文档中的图表要清晰、简洁,并配以必要的说明和注释,便于读者理解和应用。
5. 参考文献齐全:文档中引用的参考文献要齐全,包括书籍、期刊、论文等,便于读者进一步查阅和学习。
纺织品常规检测项目及标准简介随着世界各地经济的进展,人们对纺织品的要求再也不只是颜色和样式的新颖,而是更多的偏向于质量与性能的提高。
很多国家都对纺织品制定了严格的标准,而检测机构也应运而生。
对纺织品的检测通常分为质量与性能的检测和对纺织品物理、化学性能的检测,下面简单的来介绍一些最常规的检测内容和方式。
1、纺织品尺寸稳固性的测试方式致使纺织产生变形的因素通常有:拉伸变形、紧缩变形、剪切变形、折皱变形、起拱变形、洗可穿性、热收缩、湿收缩等。
咱们要紧进行的是收缩变形的测试。
有三种测试材料收缩性的方式:汽蒸收缩实验、缩水率收缩实验和干热熨烫收缩率测定。
(1)汽蒸收缩实验织物在加工进程中需要进行熨烫,多数服装加工厂采纳蒸汽熨烫,织物由于加热和润湿的作用将会收缩。
原理:织物在不受压力的情形下,经蒸汽作用,测量汽蒸前后织物的经、纬向尺寸转变,计算出经、纬向平均汽蒸收缩率。
方式:先让蒸汽以70g/min的速度通过蒸汽圆筒至少1min,使其预热。
然后再将调湿后的试样别离平放在每一层的支架上,当即放入圆筒内,维持30s。
然后移出试样,冷却30s,再将其放入圆筒,如此反复3次。
通过3次循环后将试样放在一滑腻平面上冷却,经调湿处置后测量其经、纬向尺寸的转变。
(2)缩水率实验缩水率表示材料浸水或洗涤干燥后,在长度和宽度方向的收缩情形。
测试方式较多,按处置条件和操作方式的不同可分为浸渍法和机械处置法。
浸渍法又有温水浸渍法、滚水浸渍法、碱液浸渍法和渗透浸渍法。
采纳浸渍法时,纺织品所受到的作用是静态的,能够排除织造和染整加工中所产生的形变,使织物达到接近稳固的状态。
而机械处置法一样采纳的是家用洗衣机,选择必然的条件进行测试。
这时纺织品收到的作用是动态的,它尽管能达到排除加工中产生变形的目的,但由于机械处置作用比较强烈,多数会使纺织品产生新的变形。
以下要紧介绍浸渍法。
原理:从样品上截取试样,经调湿处置后在规定条件下测量其标记尺寸,然后通过温水或皂液的静态浸渍、干燥,再次测量原标记的尺寸,计算其尺寸转变率。
涤纶高强力丝的物理性能分析涤纶高强力丝是一种常见的合成纤维,具有许多出色的物理性能。
本文将对涤纶高强力丝的物理性能进行分析,包括强度、弹性、耐磨性以及抗日光性等。
涤纶高强力丝具有出色的强度,是其最重要的物理性能之一。
由于其纤维结构的特殊性,涤纶高强力丝相对于其他纤维材料来说,具有更高的强度。
这使其在各种应用中都有广泛的用途。
例如,在织物制造中,涤纶高强力丝可以用于制作坚固耐用的织物,如户外运动用品、帆布和军用设备等。
此外,在建筑和工程领域中,涤纶高强力丝也可以用于增强混凝土、钢筋混凝土等材料的抗拉强度。
除了强度外,涤纶高强力丝还具有良好的弹性。
这意味着纤维可以在外力作用下发生一定程度的伸缩,并且可以恢复到原始形状。
这种特性使得涤纶高强力丝适用于需要经常伸缩的应用领域。
例如,体育器材和弹性绳索通常采用涤纶高强力丝制造,因为其具有出色的弹性和耐久性,可以承受长时间的拉伸而不会失去原始形状。
耐磨性是涤纶高强力丝的另一个重要物理性能。
由于其强度和耐久性,涤纶高强力丝在摩擦和磨损的情况下表现出较高的耐用性。
这使得涤纶高强力丝成为制作耐磨材料的理想选择,例如运动鞋、工业带和输送带等。
此外,涤纶高强力丝还可以用于制作耐磨的绳索,如登山绳和海上拖缆等。
抗日光性是涤纶高强力丝的另一个显著特点。
与许多其他合成纤维不同,涤纶高强力丝具有出色的抗紫外线特性。
这使得它在户外应用中表现出色,不会因长时间暴露在阳光下而退色或变脆。
因此,许多户外用品,如帐篷、遮阳伞和露天家具等,都采用涤纶高强力丝来提供持久的颜色和强度。
除了上述的物理性能,涤纶高强力丝还具有一些其他值得关注的特点。
例如,它具有较低的吸湿性和快干性,使其适用于湿润环境中的应用。
此外,涤纶高强力丝还具有抗腐蚀性和化学稳定性,因此在某些特殊环境中也能发挥良好的性能。
综上所述,涤纶高强力丝具有出色的物理性能,如高强度、良好的弹性、耐磨性和抗日光性。
这些特性使其在许多不同领域得到广泛应用,包括纺织、建筑、工程和户外用品等。
服装面料分类及性能即平常所说的“腈纶(jīnglún)”,也叫“合成羊毛”读音:jù bǐng xī jīng xiān wéi英文名:polyacrylonitrile fiber聚丙烯睛纤维要紧生产工艺。
腈纶与其他六大纤维的区别一、粘胶(吸湿易染):二、涤纶(挺括不皱):用途:长丝:常作为低弹丝,制作各类纺织品;三、锦纶(结实耐磨):最大缺点是耐日光性不好,织物久晒就会变黄,强度下降,吸湿也不好,但比腈纶,涤纶好。
四、腈纶(膨松耐晒):腈纶纤维的性能很象羊毛,因此叫“合成羊毛”。
分子结构:腈纶在内部大分结构上很特殊,呈不规则的螺旋形构象,且没有严格的结晶区,但有高序排列与低序排列之分。
由于这种结构使腈纶具有很好的热弹性(可加工膨体纱),腈纶密度小,比羊毛还小,织物保暖性好。
特点:耐日光性与耐气候性很好(居第一位),吸湿差,染色难。
用途:要紧作民用,可纯纺也可混纺,制成多种毛料、毛线、毛毯、运动服也可:人造毛皮、长毛绒,膨体纱,水龙带,阳伞布等。
五、维纶(水溶吸湿):最大特点是吸湿性大,合成纤维中最好的,号称“合成棉花”。
强度比锦、涤差,化学稳固性好,不耐强酸,耐碱。
耐日光性与耐气候性也很好,但它耐干热而不耐湿热(收缩)弹性最差,织物易起皱,染色较差,色泽不鲜艳。
六、丙纶(质轻保暖):用途:能够织袜,蚊帐布,被絮,保暖填料、尿布湿等。
工业上:地毯、渔网,帆布,水龙带,医学上带代替棉纱布,做卫生用品。
七、氨纶(弹性纤维):弹性最好,强度最差,吸湿差,有较好的耐光、耐酸、耐碱、耐磨性。
编辑本段腈纶生产历程编辑本段腈纶生产方法聚合聚合工艺分为以水为介质的悬浮聚合与以溶剂为介质的溶液聚合两类。
悬浮聚合所得聚合体以絮状沉淀析出,需再溶解于溶剂中制成纺丝溶液。
溶液聚合所用溶剂既能溶解单体,又能溶解聚合体,所得聚合液直接用于纺丝。
溶液聚合所用溶剂有二甲基甲酰胺、二甲基亚砜、硫氰酸钠与氯化锌等。
纺织行业纺织品质量检验标准随着社会的进步和人们对生活品质要求的提高,纺织品作为一种重要的日用品已经成为现代人生活中必不可少的元素。
然而,纺织品当中的质量问题一直是人们关注的焦点之一。
为了确保纺织品的质量达到和满足人们的需求,各国都制定了一系列质量检验标准和规范。
一、纺织品分类及标准要求1. 纺织品分类纺织品根据不同的材料和用途可以分为:棉织物、麻织物、丝织物、毛织物、混纺织物等多个类别。
每个类别都有其特定的标准要求。
2. 纺织品标准要求(1)物理性能:包括拉伸强度、断裂强度、质量稳定性等。
(2)表面质量:如外观光洁度、印染缺陷等。
(3)色牢度:包括干摩擦色牢度、湿摩擦色牢度、光色牢度等。
(4)尺寸稳定性:指在正常使用和保养条件下,纺织品尺寸是否稳定。
(5)化学性能:如甲醛含量、重金属含量、pH值等。
二、纺织品质量检验方法及标准1. 物理性能检验方法(1)拉伸强度测试:采用万能试验机进行纺织品的拉伸试验,根据试验结果判断纺织品的强度。
(2)断裂强度测试:采用断裂试验仪进行断裂强度测试,根据试验结果评估纺织品的抗拉断裂能力。
(3)质量稳定性测试:将经过不同条件处理的纺织品进行尺寸稳定性测试,通过测量纺织品尺寸的变化来评估其质量稳定性。
2. 表面质量检验方法(1)外观光洁度检验:通过人眼观察和比对样品与标准样品的差异,评估纺织品外观的光洁度。
(2)印染缺陷检验:采用放大镜或显微镜观察和计数纺织品表面的印染缺陷,根据标准规定的缺陷限量判断纺织品的质量。
3. 色牢度检验方法(1)干摩擦色牢度测试:采用色牢度试验机进行干摩擦试验,评估纺织品颜色在干燥摩擦条件下的牢度。
(2)湿摩擦色牢度测试:采用色牢度试验机进行湿摩擦试验,评估纺织品颜色在湿润摩擦条件下的牢度。
(3)光色牢度测试:采用光色牢度仪进行光色牢度测试,评估纺织品颜色在日光照射下的牢度。
4. 尺寸稳定性检验方法(1)洗涤后尺寸变化率测试:将样品进行标准洗涤后,测量洗涤后样品尺寸与洗涤前的差异,评估纺织品的尺寸稳定性。
涤纶织物物理性能测试⽅案⽅案涤纶织物物理性能测试班级:09纺检⼆班组别:第七组⼀、根据任务中织物类别采样涤纶:化纤物(机织物)⼆、分析织物⽤途服装三、根据⽤途确定性能及指标四、根据测试仪器选择⼯具及其他五、设置参数六、试样规格及数量1、断裂强⼒:规格:抽取样品数量10块,每段长度⾄少1m ,全幅,每组试样是五经五纬长度≥200mm 宽达50mm ;数量:10段。
?2、单位重量:规格:0.01㎡圆形或矩形;数量:5块。
?3、撕破强⼒:规格:如下图;数量:四块。
4、顶破强⼒:规格:直径为60mm 试样;数量三块。
?5、悬垂性:规格:240mm 直径圆;数量20块。
?6、平挺性:规格320mm ×380mm ;数量:2块。
7、耐摩擦⾊牢度:规格:200mm ×50mm ;数量:经向纬向各两块。
七、设计检查仪器和操作内容 1、涤纶撕裂强⼒测试加持试样,将上夹钳锁紧,准备好的试样⼀端由上夹钳下⽅插如已开启的夹持⼝内,试样与钳⼝平齐,将试样夹紧,松开上夹钳,将试样另⼀端从松开的下夹钳钳⼝穿过,夹住已穿过下夹钳⼝的试样下端。
使之伸直,夹紧试样,取下张⼒压。
2、理论单位⾯积重量测试先将⼩样品在试验⽤标准⼤⽓中调湿,然后裁取尺⼨0.1m ×0.1m 圆形或矩形试样,称重计算单位⾯积重量。
100mm75mm50mm43mm3、涤纶撕破强⼒先将扇形锤沿顺时针⽅向转动,抬⾼到试样开始的位置,将指针拨⾄销针挡板处。
此时,定头与扇形锤上动夹头的两个⼯作平⾯正好对齐。
然后讲试样左右两半边分别夹⼊两夹头内,并在长边正中⽤仪器上的开剪器画出⼀条规定长度的切⼝,松掉扇形挡板,动夹头即随同扇形锤迅速沿逆时针⽅向摆落,与定夹头分离,使试样对撕,直⾄全部撕破,由拨针在强⼒读数标尺上独处撕破强⼒。
4、涤纶顶破强⼒测试讲试样装⼊圆环夹钳中,试样平整⽆张⼒,缝边朝向弹⼦⽅向,并通过夹钳孔圆⼼,夹紧试样,圆环夹钳放在⽀架中。
梭织织物组织分析梭织织物是一种常见的纺织品,它由纵横交织的纱线组成,形成一种平面的织物。
梭织织物的组织方式不仅决定了织物的外观和质感,还影响了其物理性能和用途。
在本文中,我将对梭织织物的组织进行分析。
梭织织物的组织主要有平纹、斜纹、提花和针织。
平纹是最简单和常见的梭织组织,其特点是纱线交织成直角交叉的格子状。
这种组织方式使织物具有平整、均匀的外观,透气性和透光性较好。
平纹组织常用于制作床单、衬衣等日常用品。
斜纹是一种纱线交织成斜线的梭织组织。
不同于平纹的直角交叉,斜纹组织中,纱线交织成一系列斜线,使织物具有斜纹的纹理特点。
斜纹组织可分为单斜纹、双斜纹和多斜纹等不同方式,每种方式都有不同的纹理效果。
斜纹组织常用于制作休闲装、裤子、外套等时尚服饰。
提花是一种通过在织物中设置特殊的纬线,形成图案和纹理效果的梭织组织。
提花组织可以创造出各种复杂、精美的图案,使织物具有更高的艺术价值。
提花织物常用于制作高档的家纺、服装和室内装饰品。
针织是一种使用针杆将纱线通过循环交织而成的织物。
与梭织不同,针织织物的纱线是在纵向方向上互相交织,形成多个环形的纱线环。
这种组织方式使织物具有良好的弹性和延展性,适合制作贴身服装和袜子等紧身衣物。
除了上述常见的梭织织物组织方式外,还有许多其他特殊的组织方式,如斜纹提花、双面织物、缎纹和欧根纱等。
这些组织方式都给织物带来了不同的特点和用途。
在梭织织物的组织中,纱线的密度、织纱方法和织造方法也起着重要的作用。
纱线的密度决定了织物的坚实程度,纱线越密,织物越结实。
织纱方法可以影响到纱线的粗细和柔软度,不同的织造方法可以产生不同的纹理和效果。
梭织织物的组织不仅影响着织物的外观和质感,还决定了织物的物理性能和用途。
例如,平纹组织的织物透气性好,适合制作夏季衣物,而提花织物则常用于室内装饰,斜纹组织的织物则适合制作休闲服装。
总之,梭织织物的组织是决定其外观、质感和用途的重要因素。
通过不同的组织方式和织造方法,可以创造出各种不同的织物效果,满足不同的需求和市场需求。
织物与织物的物理性能
什么是织物的物理机械性能?织物透湿量测定方法有吸湿法和蒸发法。把盛
有吸湿剂或水并封以织物试样的透湿杯放置于规定温度和湿度的密封环境中,根
据一定时间内透湿杯(包括试样和吸湿剂或水)质量的变化计算出透湿量。
一、定义
织物在外力作用下引起的应力与变形间的关系所反映的性能叫做织物的物
理机械性能。它包含强度、伸长、弹性及耐磨性等方面的性能。
1:
织物:由线条状物通过交叉,绕结或粘结关系构成的片块状物。
机织物,针织物,第三织物,无纺织物
2:
织物中的纱线存在三种结构关系:交叉关系,绕结关系和连接关系;
交叉关系:两组纱线直线运动相遇后上下交替接触,构成正余铉曲线状稳定
叠压的关系。
绕结关系:曲线运动的纱线相遇后弧圈内侧接触构成稳定穿套的关系。
连接关系:互相靠近或接触的纱线依靠粘结等外部作用力构成的稳定关系。
3:
织物中的纱线还存在三种非结构关系是点接触关系,并列接触关系和相离关
系。这三种关系结合上面三种结构关系共同构成了一定性能且稳定的织物。
4:
机织物:由存在交叉关系的纱线构成的织物。
针织物:由存在绕结关系的纱线构成的织物。
第三织物:由既存在交叉关系和又存在绕结关系的纱线构成的织物。
无纺织物:纱线由连接关系构成的织物。
二、
强度性能
1.织物的拉伸强度与断裂伸长率
织物在使用过程中,受到较大的拉伸力作用时,会产生拉伸断裂。将织物
受力断裂破坏时的拉伸力称为断裂强度;在拉伸断裂时所产生的变形与原长的百
分率,称为断裂伸长率。织物的拉伸断裂性能决定于纤维的性质、纱线的结构、
织物的组织以及染整后加工等因素。
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⑴纤维的性质:纤维的性质是织物拉伸断裂性能的决定因素。纤维的断裂
强度是指单位细度的纤维能承受的最大拉伸力,单位:CN/dtex。在天然纤维
中,麻纤维的断裂强度最高,其次是蚕丝和棉,羊毛最差。化纤中,锦纶的强度
最高,并且居所有纤维之首,其次是涤纶、丙纶、维纶、腈纶、氯纶、富强纤维
和粘胶纤维。其中,粘胶纤维强度虽低,但略高于羊毛,在湿态下,其强力下降
很多,几乎湿强仅为干强的40~50%。除粘胶纤维外,羊毛、蚕丝、维纶、富
强纤维的湿强也有所下降,但棉、麻纤维例外,其湿强非但没有下降反而有所提
高。涤纶、丙纶、氯纶、锦纶、腈纶等则因吸湿小,而使其干、湿态强度相差无
几。至于断裂伸长率,则属麻纤维最小,只有2%左右,其次为棉,只有3~
7%,蚕丝15~25%,而羊毛属天然纤维之首,可达25~35%。化纤中,以维
纶和粘胶纤维的断裂伸长率最低,在25%左右,其它合纤均在40%以上。
因此,各类纺织纤维的拉伸性能是不同的:棉麻类属高强低伸型,羊毛属
低强高伸型,而锦纶、涤纶、腈纶等属高强高伸型,此外,还有维纶和蚕丝属中
强中伸型。一般细而长的纤维织成的织物比粗而短的纤维织物拉伸性能好。
⑵纱线结构:一般情况下,纱线越粗,其拉伸性能越好;捻度增加,有利
于拉伸性能提高;捻向的配置一致时,织物强度有所增加;股线织物的强度高于
单纱织物。
⑶织物的组织结构:在其它条件相同的情况下,在一定长度内纱线的交错
次数越多,浮长越短,织物的强度和断裂伸长率越大。因此,三原组织中以平纹
的拉伸性能为最好,斜纹次之,缎纹织物最差。
⑷后染整加工:织物的后整理对拉伸性能的影响,应视具备情况而定,有
利有弊。
织物拉伸性能可用断裂强力、断裂伸长、断裂长度、断裂伸长率、断裂功
等指标来表达。国际上通用经纬向断裂功之和作为织物的坚韧性指标。
2.织物的撕裂强度
在使用过程中织物上的纱线会被异物钩住而发生断裂,或是织物局部被夹
持受拉而被撕成两半。织物的这种损坏现象称为撕裂或撕破。目前,我国在经树
脂整理的棉型织物和其它化纤织物测试中,有评定织物撕裂强度的项目。织物撕
裂强度的影响因素同拉伸性能,所不同的是撕裂性能还与纱线在织物中的交织阻
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力有关,因而表现出平纹组织织物的撕裂强度最小,方平组织织物最大,锻纹和
斜纹组织处于两者之间。织物的撕裂性能在一定程度上能反映出织物的活络、板
结等风格特性。
测试织物撕裂强度的方法,国家标准中规定有三种:单缝法、梯形法、落
锤法。这三种方法分别适合于测试经染整加工处理的织物、各种机织物及轻薄非
织造织物。针织物一般不作撕裂试验。
3.织物的顶裂强度
织物局部在垂直于织物平面的负荷作用下受到破坏,称其为顶裂或顶破。
顶破与衣着用织物的拱肘拱膝现象相关,。顶破试验可提供织物多向强伸特征的
信息,特别适用于针织物、三向织物、非织造布及降落伞用布等。
国家标准中规定,顶裂试验采用弹子式或气压式顶裂试验机进行。测试指
标为顶破强度和顶破伸长。
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