Что относится к технологическим свойствам тканей — список и таблица

Технологические свойства тканей определяют выбор материалов для текстильных изделий, включая одежду и обивку мебели. Знание этих свойств помогает дизайнерам и производителям принимать обоснованные решения, обеспечивая комфорт, долговечность и функциональность продукции. В статье представлен список основных технологических свойств тканей и таблица для быстрой ориентации в характеристиках различных материалов, полезная как профессионалам, так и любителям текстиля.

Что такое технологические свойства ткани

Технологические характеристики тканей определяют реакцию материала на механические воздействия и его способность сохранять качества и внешний вид в процессе производства и использования. Эти характеристики зависят от структуры и состава волокон, а также от метода переплетения.

Технологические свойства тканей важны для производства одежды, так как влияют на выбор методов пошива, обработки и ухода. Например, ткани с высокой осыпаемостью требуют особой обработки краев, а материалы с низкой эластичностью могут растягиваться и терять форму при носке.

Также технологические свойства тканей влияют на их стоимость. Ткани с высокой прочностью и износостойкостью стоят дороже, чем материалы с низкими показателями этих характеристик.

Эксперты в области текстильной промышленности подчеркивают важность понимания технологических свойств тканей для выбора материалов в различных сферах. К основным свойствам относятся прочность, износостойкость, водоотталкивающие качества, воздухопроницаемость и терморегуляция. Прочность определяет долговечность изделия, а износостойкость — его способность сохранять первоначальный вид при длительном использовании. Водоотталкивающие свойства важны для защиты от влаги, особенно в верхней одежде. Воздухопроницаемость обеспечивает комфорт при носке, а терморегуляция помогает поддерживать оптимальную температуру тела. В таблице можно выделить эти характеристики, что позволит производителям и потребителям лучше ориентироваться в выборе тканей для конкретных нужд. Таким образом, знание технологических свойств тканей является ключевым фактором для успешного применения текстильных материалов.

Свойства текстильных материаловСвойства текстильных материалов

Перечисление технологических свойств

Скольжение

Скольжение — это способность ткани скользить по поверхности другого материала или по самой себе. Оно характеризуется коэффициентом трения, который определяется силой, необходимой для перемещения одного слоя ткани по другому. Низкий коэффициент трения обеспечивает легкость скольжения, что важно для тканей, используемых в производстве одежды, постельного белья и других изделий, где требуется мягкость и комфорт. Высокий коэффициент трения наоборот, затрудняет скольжение и может приводить к образованию складок и заломов.

Сопротивление резанию

Сопротивление резанию — это способность ткани противостоять режущему воздействию. Оно определяется силой, необходимой для того, чтобы разрезать материал определенной толщины. Высокое сопротивление резанию важно для тканей, которые используются для изготовления спецодежды, спортивной одежды и других изделий, подвергающихся механическим воздействиям. Низкое сопротивление резанию, наоборот, является преимуществом для тканей, которые должны легко резаться и обрабатываться в процессе производства одежды и других изделий.

Пластичность

Пластичность — это способность ткани деформироваться под воздействием внешних сил и сохранять эту деформацию после снятия нагрузки. Она определяется способностью волокон ткани растягиваться и восстанавливать свою первоначальную форму. Высокая пластичность важна для тканей, которые должны хорошо драпироваться и сохранять форму после стирки и глажки. Низкая пластичность наоборот, может привести к образованию складок и заломов.

Сжимаемость

Сжимаемость — это способность ткани уменьшаться в объеме под воздействием внешних сил. Она определяется степенью упругости волокон ткани и их способностью восстанавливать свою первоначальную форму после снятия нагрузки. Высокая сжимаемость важна для тканей, которые должны хорошо удерживать тепло и защищать от холода. Низкая сжимаемость, наоборот, может привести к образованию складок и заломов.

Осыпаемость

Осыпаемость — это способность ткани терять отдельные волокна по краям разреза. Она определяется прочностью нитей и их скреплением в ткани. Высокая осыпаемость затрудняет обработку ткани и может привести к образованию дефектов в готовых изделиях. Низкая осыпаемость, наоборот, облегчает обработку ткани и позволяет создавать изделия с чистыми и аккуратными краями.

Технологическое свойство Определение Единицы измерения
Драпируемость Способность ткани мягко облегать фигуру, образуя складки и драпировки Балльная шкала или коэффициент драпируемости
Прочность Способность ткани выдерживать внешние нагрузки без разрушения Н/м или кгс/см
Удлинение Способность ткани удлиняться под воздействием нагрузки % от первоначальной длины
Усадка Изменение размеров или формы ткани после термической или химической обработки % от первоначальных размеров
Сминаемость Способность ткани образовывать складки и заломы под воздействием внешних сил Балльная шкала или коэффициент сминаемости
Износостойкость Способность ткани противостоять истиранию, разрывным нагрузкам и другим видам механического воздействия Циклы или часы до разрушения
Воздухопроницаемость Способность ткани пропускать воздух м^3/м^2/с
Гигроскопичность Способность ткани поглощать и удерживать влагу % от собственного веса
Теплопроводность Способность ткани проводить тепло Вт/(м·К)

Скольжение

Скольжение — это способность материалов перемещаться относительно друг друга под механическими силами. Это качество влияет на процесс шитья, определяя легкость сшивания тканей и качество конечного продукта.

Высокая степень скольжения упрощает швейный процесс, позволяя тканям свободно двигаться под лапкой швейной машинки. Это особенно важно для тонких и нежных материалов, которые легко мнутся и могут порваться.

Низкая степень скольжения усложняет шитье, так как ткани плохо скользят под лапкой. Это может привести к складкам и заломам, а также увеличить риск поломки иглы.

Скольжение ткани также влияет на ее износостойкость. Чем выше уровень скольжения, тем быстрее материал изнашивается. Поэтому для изделий, подвергающихся значительным нагрузкам, лучше выбирать ткани с низким уровнем скольжения.

Ткани: Происхождение и свойства материаловТкани: Происхождение и свойства материалов

Сопротивление резанию

Сопротивление резанию — важнейшая характеристика текстильных материалов, которая влияет на их прочность и износостойкость. Ткани с высоким сопротивлением резанию более устойчивы к механическим повреждениям, что делает их пригодными для использования в производстве спецодежды, защитных тканей и других изделий, подверженных механическому воздействию.

Сопротивление резанию определяется прочностью и плотностью волокон ткани, а также их ориентацией в материале. Переплетения, в которых нити расположены плотно и имеют высокую степень перекрытия, обеспечивают более высокое сопротивление резанию, чем переплетения с неплотным расположением нитей и низкой степенью перекрытия.

Кроме того, на сопротивление резанию также влияют отделочные процессы, такие как аппретирование и дубление, которые могут увеличить прочность и уменьшить скольжение поверхности ткани.

Ткани с высоким сопротивлением резанию обычно изготавливаются из таких волокон, как арамид, углеродные волокна, нейлон и полиэтилен высокой плотности (ПЭВП). Эти материалы обладают высокой прочностью на растяжение и хорошей устойчивостью к истиранию.

Сопротивление резанию тканей измеряется с помощью специальных приборов, таких как разрывная машина или резак для определения сопротивления резанию. Результат измерения выражается в латуни (Н/см). Значение сопротивления резанию должно соответствовать установленным стандартам для конкретного типа ткани.

Пластичность

Пластичность — это способность материала деформироваться без разрушения. Она важна для тканей, позволяя им принимать и удерживать складки и драпировки. Ткани с высокой пластичностью легко формуются и сохраняют форму, что критично для одежды, штор и других изделий, требующих хорошей драпировки и устойчивости после стирки.

К пластичным тканям относятся шелк, шифон, кружева, трикотаж и некоторые виды хлопка. Эти материалы подходят для платьев, блузок, юбок и других изделий, которые должны элегантно облегать фигуру.

Ткани с низкой пластичностью не формуются и не удерживают складки. Примеры таких материалов — лен, канва и брезент. Они плохо драпируются и склонны к смятию, поэтому лучше использовать их для изделий, не требующих складок и драпировок, таких как сумки, скатерти и шторы.

Сжимаемость

  • Сжимаемость – это способность ткани деформироваться под действием приложенной силы и возвращаться к исходной форме после снятия нагрузки.
  • Сжимаемость важна для оценки мягкости и упругости тканей, а также их способности сохранять форму после стирки и носки.
  • Плотные и тяжелые ткани, как правило, обладают более высокой сжимаемостью, чем легкие и тонкие ткани.
  • Также сжимаемость зависит от типа волокна и способа его обработки.
  • Синтетические ткани обычно имеют более высокую сжимаемость, чем натуральные.
  • Сжимаемость можно регулировать путем изменения структуры ткани, например, путем добавления специальных отделок или обработки.
  • Хорошая сжимаемость важна для тканей, используемых в обивке мебели, матрасах и других изделиях, где требуется мягкость и упругость.

Осыпаемость

Осыпаемость — это характеристика тканей, определяющая их способность терять нити по краю. Этот показатель зависит от толщины и крутки пряжи, типа переплетения и обработки краев. Осипаемость влияет на устойчивость ткани к распусканию во время раскроя или после обрезки.

К материалам с высокой осыпаемостью относятся ткани из рыхлых волокон, например, шерсть, и изделия с крупными переплетениями. Ткани с низкой осыпаемостью изготавливаются из тонкой, высокоскрученной пряжи с плотным переплетением. Осипаемость можно снизить с помощью специальных обработок. Швейные изделия из тканей с низкой осыпаемостью не требуют обметки, в то время как изделия из тканей с высокой осыпаемостью рекомендуется обрабатывать обметочным швом.

Повреждение при шитье (прорубаемость)

Прорубаемость ткани – это способность материала противостоять повреждению иглой и нитью швейной машины во время шитья. Низкая прорубаемость может привести к разорванным нитям, проколам и другим дефектам, влияющим на прочность и внешний вид изделия.

Прорубаемость ткани зависит от нескольких факторов:

  • Тип волокна:Натуральные волокна, такие как хлопок и лен, имеют более высокую прорубаемость, чем синтетические волокна, такие как полиэстер и нейлон.
  • Плотность ткани:Более плотные ткани имеют более высокую прорубаемость, чем более рыхлые ткани.
  • Тип плетения:Ткани с более плотным плетением, такие как полотняное переплетение, имеют более высокую прорубаемость, чем менее плотные плетения, такие как атласное переплетение.
  • Обработка ткани:Ткани, подвергавшиеся специальной обработке, например, аппретирование или мерсеризация, могут иметь более высокую прорубаемость.

Прорубаемость ткани можно улучшить несколькими способами:

  • Использование более тонких игл:Более тонкие иглы создают меньшие отверстия в ткани и снижают риск повреждения ткани.
  • Использование подходящих нитей:Нити, специально предназначенные для шитья конкретного типа ткани, могут помочь предотвратить повреждение ткани.
  • Правильная настройка швейной машины:Настройка швейной машины должна быть адаптирована к типу ткани, которую вы шьете.
  • Использование дополнительных материалов:Использование подкладочных материалов или специальных игл для толстых материалов может помочь предотвратить повреждение ткани.

Понимание прорубаемости ткани является важным фактором при выборе материала для шитья. Ткани с высокой прорубаемостью менее склонны к повреждению во время шитья и, следовательно, обеспечивают более прочное и долговечное изделие.

Усадка

Усадка — это изменение размеров и формы ткани после обработки, вызванное смачиванием, сушкой, термической обработкой, стиркой и ноской. Усадка измеряется в процентах от исходного размера и может быть положительной или отрицательной.

Положительная усадка происходит, когда ткань уменьшается. Это может снизить вероятность образования складок, но чрезмерная усадка делает изделие слишком малым.

Отрицательная усадка возникает, когда ткань увеличивается. Это может привести к деформации изделия, но в некоторых случаях полезна, например, для создания облегающих моделей.

Степень усадки зависит от:

  • типа ткани
  • состава материала
  • структуры ткани
  • отделки
  • условий обработки

Контроль усадки важен в текстильной промышленности. Для этого используют методы:

  • декатировка
  • термофиксация
  • обработка специальными химическими составами

Правильные условия обработки тканей помогают минимизировать усадку и обеспечивают стабильность размеров готовых изделий.

Сопротивление нитей

Сопротивление нитей определяет прочность ткани на разрыв и ее способность выдерживать деформацию. Оно зависит от типа используемых волокон, толщины нити и ее крутки. Нити с высокой степенью крутки имеют более высокое сопротивление, чем нити с низкой степенью крутки, потому что они обладают большей упругостью. Толстые нити также имеют более высокое сопротивление, чем тонкие нити, потому что они содержат больше волокон и, следовательно, обладают большей прочностью. Тип используемых волокон также влияет на сопротивление нитей. Натуральные волокна, такие как хлопок и лен, обладают более высоким сопротивлением, чем синтетические волокна, такие как полиэстер и нейлон, потому что они имеют более прочную структуру.

Высокое сопротивление нитей важно для тканей, которые будут подвергаться высоким нагрузкам, таких как шторные ткани, обивочные материалы и палаточные ткани. Низкое сопротивление нитей допускается для тканей, которые не подвергаются сильным нагрузкам, таких как ткани для одежды и постельных принадлежностей.

Советы специалистов

Опытные профессионалы текстильной отрасли рекомендуют учитывать технологические характеристики тканей при выборе материалов. Вот несколько полезных советов:

  • Ознакомьтесь с сопроводительными документами и сертификатами на ткани, где указаны их характеристики. Это поможет сделать осознанный выбор и избежать проблем в эксплуатации.
  • Для изделий с высокими механическими нагрузками выбирайте ткани с высокой прочностью и устойчивостью к разрывам и истиранию.
  • Для одежды, которая должна впитывать влагу и обеспечивать вентиляцию, выбирайте ткани с высокой гигроскопичностью и воздухопроницаемостью.
  • Для изделий, которые должны сохранять форму, выбирайте ткани с низким уровнем усадки.
  • Для тканей, подверженных частой стирке или химической чистке, выбирайте материалы с высокой стойкостью к этим воздействиям.
  • Перед использованием ткани для пошива проведите тестирование на соответствие ее свойств вашим требованиям, включая проверку прочности, усадки и осыпаемости.
  • Учитывайте рекомендации специалистов при выборе и использовании тканей. Их опыт поможет подобрать долговечные материалы, соответствующие вашим ожиданиям.

Интересные факты

  1. Драпируемость.Способность ткани красиво ложиться складками. Драпируемость зависит от волокнистого состава, структуры ткани, ее толщины и отделки.
  2. Сминаемость.Склонность ткани к образованию складок и заломов. Сминаемость зависит от волокнистого состава, структуры ткани и ее отделки.
  3. Усадка.Изменение линейных размеров ткани после стирки или влажно-тепловой обработки. Усадка зависит от волокнистого состава, структуры ткани и ее отделки.
  4. Износостойкость.Способность ткани противостоять истиранию, разрыву, раздвижке нитей и другим видам механических повреждений. Износостойкость зависит от волокнистого состава, структуры ткани и ее отделки.
  5. Эластичность.Способность ткани растягиваться и после снятия нагрузки принимать прежнюю форму. Эластичность зависит от волокнистого состава, структуры ткани и ее отделки.
  6. Воздухопроницаемость.Способность ткани пропускать воздух. Воздухопроницаемость зависит от волокнистого состава, структуры ткани и ее отделки.
    7. Паропроницаемость.Способность ткани пропускать водяной пар. Паропроницаемость зависит от волокнистого состава, структуры ткани и ее отделки.
СВОЙСТВА и ВИДЫ ТКАНЕЙ ДЛЯ ШИТЬЯ ОДЕЖДЫ. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.СВОЙСТВА и ВИДЫ ТКАНЕЙ ДЛЯ ШИТЬЯ ОДЕЖДЫ. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.

Водонепроницаемость

— это одно из ключевых технологических свойств тканей, которое определяет их способность противостоять проникновению воды. Это свойство особенно важно для материалов, используемых в производстве верхней одежды, обуви и других изделий, которые должны защищать от неблагоприятных погодных условий.

Существует несколько уровней, которые зависят от структуры волокон, плотности ткани и наличия специальных обработок. Ткани могут быть классифицированы на следующие категории:

  • Непромокаемые ткани: Эти материалы полностью блокируют проникновение воды. Они часто используются в производстве дождевиков, палаток и других изделий, предназначенных для использования в условиях сильного дождя.
  • Водоотталкивающие ткани: Такие ткани имеют специальную обработку, которая позволяет им отталкивать воду, но не делает их полностью водонепроницаемыми. Вода может скатываться по поверхности, но при длительном воздействии или высокой влажности может проникать внутрь.
  • Мембраны: Это специальные слои, которые могут быть добавлены в структуру ткани. Мембраны, такие как Gore-Tex, обеспечивают отличную защиту от воды, при этом позволяя ткани “дышать”, что предотвращает накопление влаги внутри.

Для определения уровня тканей часто используется тест на водяное давление, который измеряет, какое давление воды может выдержать материал, прежде чем начнет пропускать влагу. Результаты теста обычно выражаются в миллиметрах водяного столба (мм вод. ст.), где более высокие значения указывают на лучшую.

Важно отметить, что ткани может быть снижена из-за износа, стирки или воздействия ультрафиолетовых лучей. Поэтому для поддержания этого свойства рекомендуется следовать инструкциям по уходу за изделиями и периодически обновлять защитные обработки.

В заключение, является важным технологическим свойством тканей, которое играет решающую роль в их функциональности и долговечности. Понимание различных уровней и методов их достижения поможет потребителям сделать правильный выбор при покупке текстильных изделий.

Вопрос-ответ

Что относится к технологическим свойствам ткани?

Технологические свойства ткани: скольжение, осыпаемость, усадка.

Каковы технические свойства ткани?

Технические свойства ткани включают прочность, устойчивость к износу, эластичность, воздухопроницаемость, влагопоглощение, термоизоляцию и устойчивость к химическим воздействиям. Эти характеристики определяют, как ткань ведет себя в различных условиях эксплуатации, ее долговечность и комфорт при носке.

Что относится к технологическим свойствам?

К технологическим свойствам относятся обрабатываемость резанием, свариваемость, ковкость, литейные свойства (жидкотекучесть – способность жидкого металла заполнять литейную форму; усадка – уменьшение объема металла при переходе из жидкого состояния в твердое).

Советы

СОВЕТ №1

Изучите основные технологические свойства тканей, такие как прочность, эластичность и воздухопроницаемость. Это поможет вам лучше понимать, какие ткани подходят для конкретных изделий и условий эксплуатации.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на состав ткани. Натуральные волокна, такие как хлопок и лен, обладают хорошей воздухопроницаемостью, в то время как синтетические ткани, например, полиэстер, могут быть более устойчивыми к износу и влаге.

СОВЕТ №3

Используйте таблицы с технологическими свойствами тканей для быстрого сравнения различных материалов. Это поможет вам выбрать наиболее подходящий вариант для вашего проекта, учитывая его функциональные требования.

СОВЕТ №4

Не забывайте о методах ухода за тканями. Разные материалы требуют различных условий стирки и сушки, что может повлиять на их долговечность и внешний вид. Ознакомьтесь с рекомендациями по уходу, чтобы сохранить ваши изделия в идеальном состоянии.

Ссылка на основную публикацию
Похожее