Otthon és CsaládTartozékok

Mi a szövetek sűrűsége?

Annak érdekében, hogy a szövetből jó, hosszútávú dolgokat válasszon, a fehérneműtől a függönyig, legalább a minimális mennyiségű információt kell megvásárolnia a megvásárolt anyag minőségi jellemzőiről.

Ezeknek a mutatóknak a fő jellemzője a szövetek összetétele és sűrűsége, amelyeket részletesebben tárgyalunk ebben a cikkben.

A szövetek elkülönítése az összetett szálak eredetétől

Ez a pillanat az egyik legfontosabb tényező az anyag minőségének, működési és fogyasztási tulajdonságainak meghatározásában.

Mielőtt elkezdenénk mérlegelni a szövetek sűrűségét, egy kis időt töltünk az összetételükön, amely a textiltermékek szilárdságának és minőségének egyik fontos szerepe.

A nyersanyagok összetételének megfelelően, amelyből készült a szövet, oszthatod őket:

  • Természetes (len, vatta, gyapjú);
  • Szintetikus (poliészter, poliamid, acetát, akril);
  • Keverik.

Poliamidszálak

Nézzünk részletesebben a szintetikus poliamid szálak szövetek, nekik lehetséges, hogy olyan népszerű a világ minden tájáról, mint a nylon vagy kapron (így ezeket a rostokat a Szovjetunióban hívták). Az ilyen szálakból készült anyagok jó fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek: nagy szilárdság, egyenletesség, figyelemre méltó színezhetőség, kis súly, tartósság. De a szálak alacsony sűrűsége a szövetben vékonyabbá teszi.

A poliamid vezető szerepet tölt be a különböző fonalak gyártásához.

De az ilyen pozitív tulajdonságokkal együtt ez az anyagnak két jelentős hátránya van:

  • Fél a napfénytől (vagy inkább elveszíti erejét a közvetlen találatoktól);
  • Nedves, nagyon nyúlik.

Poliészter rostok

A poliészter szálak (poliészter) könnyedén, alacsony nedvességelnyelési együtthatóval látják el a szövetet, és az ilyen szövetek nem nyúlnak ki, ellenállnak az ultraibolya sugárzásnak, nagy szilárdságuk van.

A poliészter rostokból készült szövetek sűrűsége nagyobb, mint a kaproné.

Azok a hátrányok, amelyeknek az alábbiak vannak: a merevség, a nagyfokú gyúlékonyság és a villamosítás.

A természetes szálakhoz a legjobb, ha a szintetikus szövetek kis százalékát hozzáadják az alak jobb megőrzéséhez.

A szövetek mechanikai tulajdonságai

A termék címkéjén található összetétel mellett számos sűrűségi mutatóra kell figyelni, amelyek kombinációjukban és kombinációjukban a vászon mechanikai tulajdonságait alkotják.

Ezeket a jellemzőket a fő mérés befolyásolja a szövet szerkezete és sűrűsége (g / m négyzet).

A szövetszerkezet a szálak szövésének egyik módja a vászonban.

A szövet sűrűsége (g / m2) a szerkezet fő mutatóira utal. A sűrűség befolyásolja a tömeget, a légáteresztő képességet, a merevséget, a hővédelmet, a szövethálót. És mindezek a tulajdonságok már a kész tárgyat érintik, legyen az esőkabát, esernyő vagy abrosz.

A szövet sűrűségét úgy mérjük, mint a láncfonal és a tekercsek számát, amelyek a textil tíz centiméterrel esnek.

Külön külön és külön számítsuk ki a szálak sűrűségét a vetülék mentén és a láncszálak sűrűségét.

E két sűrűség arányától függően az anyagok egyenlően sűrűek és egyenetlenek.

A szövetek abszolút, maximális és relatív sűrűsége is van.

Abszolút sűrűség

Abszolút sűrűség, ami a szálak tényleges számát jelenti egy centiméternyi anyagonként. Ez a mutató nagy határok között változik, mivel a különböző összetételű szövetek nagyon eltérőek. Például a durva vászonszövetekben ötven fonalat tartalmaz egy centiméter szövetre, selyemszövetekben - ezer fonal ugyanazon a centiméterenként.

Ez a jelző nem világossá teszi, hogy a szálak egymáshoz közel vannak. Például egy egy centiméteres vékony szálas területen lévő ruhadarab nagyon sok lehet, de egymástól nagy távolságban helyezkedhetnek el. De a vastag szálak kicsiek lehetnek, de egymással érinthetik vagy összezúzhatják egymást, szorosan egymás ellen szorítva.

Maximális sűrűség

A különböző vastagságú szálakból készült anyagok sűrűségének összehasonlítása érdekében a maximális és a relatív sűrűség fogalmát vezettük be.

A szövedék legnagyobb sűrűsége a szálak maximális lehetséges száma, egy centiméteres szálas szövetben, feltéve, hogy mindegyik szál azonos átmérővel rendelkezik, ugyanolyan távolságban helyezkednek el és zúzódnak egymástól.

Relatív sűrűség

Lineáris (relatív) szövet sűrűsége - a tényleges és maximális sűrűség aránya, amelyet a százalékos arány határoz meg.

Abban az esetben, ha a maximális sűrűség megegyezik a tényleges sűrűséggel, a felületi sűrűség 100% -os, az ilyen anyagban lévő szálak zúzás és eltolás nélkül helyezkednek el, ugyanolyan távolságban érintve egymást.

De ha a relatív sűrűség meghaladja a száz százalékot, akkor a szálak eltolódnak, összehúzódnak vagy összeolvadnak.

És ha ez a szám kevesebb, mint száz százalék, akkor az izzók rövid távolságra vannak egymástól.

A lineáris töltés vagy relatív sűrűség mutatója 25 és 150 százalék között változhat.

Minél magasabb a lineáris töltés értéke, annál nagyobb a jellemző, mint az erő, a merevség, a szél ellenállása, rugalmassága, kopásállósága. A szövet felületi sűrűsége szintén növekszik.

De ezen ősszel együtt olyan mutatók, mint a párazáródás, a légmentesség és a nyújthatóság.

A 100 százalék feletti lineáris töltési indexszálak szinte nem deformálódnak, nedvességre és hőkezelésre nem alkalmasak. Ezért az ilyen anyagokból származó dolgok nehezen moshatók és vasalódnak, ők is kemények és drámaiak.

A felületi szövetek sűrűsége

Az anyag szilárdságának másik fontos mutatója a felületi sűrűsége, amely megmutatja, hogy hány gramm szövet a négyzetméter egy centiméterében meghatározza a textiltermékek anyagfelhasználását.

Ez a jelző függ a fonalak és ruhák felületének sűrűségétől, típusától, szerkezetétől és természetétől.

A textilanyagok esetében a sűrűség indexet a GOST szabályozza. A szövet sűrűségét jelentős fajta jellemzi bizonyos ruházati típusok számára, ezért befolyásolja az adott termék anyagának megválasztását.

A szövet felületi sűrűségének indexét egy szövetdarab mérésével határozzuk meg, és a következő képlet segítségével számoljuk ki: P = m / L * B, ahol:

  • M az aktuális tömeg;
  • L * B - az anyag területe (a hossza megszorozza a szövetdarab szélességét).

Annak érdekében, hogy az indikátorok a lehető legközelebb legyenek a valósághoz, az anyagokat a mérés előtt két napig normál körülmények között tartják. Ez annak köszönhető, hogy a ruházati anyagok képesek felszívni a nedvességet, így nagy tömegüket és bizonyos tulajdonságaik megváltoztatását eredményezik.

A legnehezebb anyagokat egy kabát varrására használják, és a legvilágosabbakat olyan ruhákhoz használják, mint a könnyű ruhák és a sálak.

Mi az ágynemű szövetének sűrűsége?

Az első dolog, amit figyelni kell az ágynemű vásárlásakor a kompozíció és a sűrűség.

E két mutatótól függ az ágynemű tartóssága és ereje.

Ha figyelembe vesszük az erőt, akkor két mutató van, amelyek befolyásolják az ágyszövetek sűrűségét: lineáris és felületi sűrűség.

Az alábbiakban a szövetek listája és azok lineáris sűrűsége:

  • Baptiste (100 mg anyagból csak 20-30 szálat tartalmaz);
  • Durva kalikó (az átlagos sűrűség alatt van - 35-40 szál);
  • Len (az átlagos lineáris sűrűség 50-55 szál);
  • Ranfors (ez a szám meghaladja az anyag átlagát és körülbelül 70 fonalat tartalmaz);
  • Poplin és szatén (magas lineáris sűrűség - 85-120 szál 100 mm anyagonként);
  • Jacquard és percale (a lineáris sűrűségű bajnokok, amelyek 130-280 szálon vannak 100 mm anyagonként).

Az ágyneműben fontos szerepet játszik nemcsak a négyzet alakú szálak száma, hanem a grammage is, azaz a szálak csavarása, az adhézió sűrűsége, a szövés módja.

A legelterjedtebb és legelterjedtebb ágynemű szövet a volt Szovjetunió országaiban durva kalikó, amely 100% pamutból áll (a GOST szerint Oroszországban), meglehetősen vastag szálakból álló keresztszövettel.

Az ilyen típusú ágyak kiválasztása során figyelni kell a felület sűrűségére. Minél magasabb, annál jobb a vászon minősége. A legjobb és legnépszerűbb szövetsűrűség példája egy szövetszövetenként 130-160 gramm index.

A hálókamrák kiváló minőségű és árú egyensúlyt biztosítanak. Ez a szövet ideális azok számára, akik szeretik a természetességet, és nem figyelnek a puha és rugalmasságra.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 hu.birmiss.com. Theme powered by WordPress.