Техническая ткань

Реферат

 

Использование: в конструкциях куполов парашютов с аэродинамическим качеством, а также для изготовления товаров народного потребления. Цель изобретения снижение плотности нитей по утку в ткани при сохранении ее воздухопроницаемости. Сущность изобретения: получен безразмерный параметр Hпробщ приведенный коэффициент общего наполнения, характеризующий структуру ткани по воздухопроницаемости. Зависимость приведенного коэффициента общего наполнения от параметров ткани, выполненной из комплексных нитей, представлена в описании изобретения. При значении Hghобщ не менее 3,5 и величине отношения линейной плотности основной нити к линейной плотности уточной нити To/Tу не менее 1,2 достигается цель изобретения. 5 ил.

Изобретение относится к парашютной технике и предназначено для использования в конструкциях куполов парашютов с аэродинамическим качеством. Изобретение также может быть использовано для изготовления товаров народного потребления, а также для получения композиционных воздухонепроницаемых материалов (ткань с полимерным покрытием) для тепловых шаров и других изделий.

В настоящее время для изготовления куполов парашютов с аэродинамическим качеством применяются воздухонепроницаемые и малопроницаемые ткани.

Ближайшим прототипом изобретения является ткань капроновая каландрированная с воздухопроницаемостью не более 50 дм32 с при перепаде давления p= 5 мм вод.ст. и массой не более 68 г/м2. Ткань вырабатывается в основе и утке из полиамидных комплексных нитей 5 текс с круткой 20020 круч/м саржевым переплетением (саржа 1/2) и плотностью основных и уточных нитей равной 54 см-1 и 52 см-1соответственно.

Недостатки этой ткани высокая плотность нитей по утку и низкая производительность труда при ее выработке.

Цель изобретения снижение плотности нитей по утку при сохранении воздухопроницаемой ткани.

Указанная цель достигается за счет того, что ткань вырабатывается из синтетических комплексных нитей различной линейной плотности. Величина отношения линейной плотности основной нити к линейной плотности уточной нити не менее 1,2. Приведенный коэффициент общего наполнения ткани равен не менее 3,5 и находится в следующей зависимости с параметрами ткани: Hпробщ R + t R + t(1) где: Нпробщ приведенный коэффициент общего наполнения ткани; Ро плотность нитей по основе, см-1; Ру плотность нитей по утку, см-1; То линейная плотность комплексной основной нити, текс; Ту линейная плотность комплексной уточной нити, текс; Ко крутка комплексной основной нити, круч/м; Ку крутка комплексной уточной нити, круч/м; Тэоо/fo линейная плотность элементарной нити в основной нити, текс; Тэуу/fу линейная плотность элементарной нити в уточной нити, текс; fo количество филаментарных нитей в комплексной основной нити; fу количество филаментарных нитей в комплексной уточной нити; Ro раппорт переплетения по основе; Rу раппорт переплетения по утку; to число основных перекрытий в раппорте по основе; tу число уточных перекрытий в раппорте по утку; удельный вес волокна, г/см3; - объемная плотность волокна, г/см3.

При использовании не крученной нити как основной, так и уточной, Кои Ку принимать соответственно равным 15.

Как показывают результаты лабораторных испытаний, воздухопроницаемость ткани существенным образом зависит от многих параметров. Наиболее важными параметрами, оказывающими существенное влияние на воздухопроницаемость ткани, выработанной из комплексных нитей, являются: плотность нитей по основе и утку; переплетение; крутка основных и уточных нитей; филаментность основных и уточных нитей; линейная плотность основных и уточных нитей, а также величина отношения линейной плотности основных нитей к линейной плотности уточных нитей.

Исследованиями, связанными с изучением влияния структуры ткани на ее воздухопроницаемость, занимается большой круг исследователей, однако до настоящего времени установить безразмерный параметр, характеризующий структуру ткани по воздухопроницаемости, и получить зависимость воздухопроницаемости ткани от этого параметра не удалось из-за объективной сложности задачи.

Известные безразмерные параметры, такие как коэффициент общего заполнения тк= о+ у- о у (Розанова Ф.М и др. Строение и проектирование тканей) и коэффициент общего наполнения ткани: Hобщ R + T R + t (Корицкий К. И, Инженерное проектирование текстильных материалов. М. Легкая индустрия, 1971, с.288) не учитывают влияния крутки и филаментности нитей на воздухопроницаемость, а поэтому не могут быть взяты в качестве параметра характеризующего структуру ткани по воздухопроницаемости. Кроме того, тк не учитывает переплетение ткани, а поэтому вообще не может рассматриваться в качестве безразмерного параметра, характеризующего ткань по воздухопроницаемости.

В результате испытаний удалось получить безразмерный параметр Нпробщ, характеризующий структуру ткани по воздухопроницаемости, и выявить зависимость между Нпробщ и воздухопроницаемостью ткани (фиг.1 и 2), а также зависимость воздухопроницаемости ткани от безразмерного параметра Тоу для Нпробщ=Const (фиг.3).

В результате экспериментальных испытаний установлено, что воздухопроницаемость каландрированной ткани, выполненной с приведенным коэффициентом общего наполнения Hпробщ равным не менее 3,5 и Тоу 1,2 не превышает 50 дм32с, а при Нпробщ менее 3,5 создать ткань с воздухопроницаемостью не более 50 дм32с не представляется возможным (фиг.4). В результате испытаний установлено также, что при сохранении воздухопроницаемости (W50 дм32с) плотность нитей по утку может быть существенно снижена.

Изобретение поясняется чертежом (фиг. 5), где представлена структура ткани. Ткань, выполненная в соответствии с изобретением, выработана в основе 1 и утке 2 из комплексных синтетических нитей, например полотняным переплетением, с приведенным коэффициентом общего наполнения, определяемого по формуле (1), равным не менее 3,5 и величиной отношения Тоу 1,2 Примером конкретного использования изобретения является опытная ткань, выработанная в основе и утке из полиамидных комплексных нитей, полотняным переплетением со следующими структурными параметрами: То= 29,4 текс То=15,6 текс То= 23,5 текс Ту= 5,0 текс Ту= 3,3 текс Ту= 11,0 текс Ру=32 н/см-1 Ру= 36 см-1 Ру= 25 см-1 Нпробщ=6,3 Нпробщ=7,4 Нпробщ= 5,22 Воздухопроницаемость тканей после каландрирования менее 50 дм32с. Плотность нитей по утку Ру<52 см-1.

Формула изобретения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТКАНЬ, выполненная каландированной и содержащая в основе и утке синтетические комплексные нити, отличающаяся тем, что основа и уток выполнены из нитей различной линейной плотности, причем отношение линейной плотности основных нитей к линейной плотности уточных нитей составляет не менее 1,2, а приведенный коэффициент общего наполнения ткани равен не менее 3,5 и находится в следующей зависимости с параметрами ткани: где Hпробщ приведенный коэффициент общего наполнения ткани; Po плотность нитей по основе, 1/см; Pу плотность нитей по утку, 1/см; Tо линейная плотность комплексной основной нити, текс; Tу линейная плотность комплексной уточной нити, текс; Kо крутка комплексной основной нити, круч/м; Kу крутка комплексной уточной нити, круч/м (при использовании некрученой нити, как основной, так и уточной, Kо и Kу принимать соответственно равным 15); Tэо=Tо/fо линейная плотность элементарной нити в основной нити, текс; Tэу=Tу/fу линейная плотность элементарной нити в уточной нити, текс; fо количество филоментарных нитей в комплексной основной нити; fу количество филаментарных нитей в комплексной уточной нити; Rо раппорт переплетения по основе; Rу раппорт переплетения по утку; tо число основных перекрытий в раппорте по основе; tу число уточных перекрытий в раппорте по утку; удельный вес волокна, г/см3; r объемная плотность волокна, г/см3.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5