Полная деформация
С течением времени действия нагрузки происходит существенное изменение связей. Вновь образовавшиеся связи в первый
Швейное производство
Доля упругой компоненты
Таким образом, чем меньше нагрузка, действующая на материал, и время ее действия, тем больше
Швейное производство
Многоцикловые характеристики
При изготовлении и особенно при эксплуатации одежды материал испытывает многократно повторяющееся растяжение, которое вызывает
Швейное производство
Полуцикловые неразрывные характеристики
Таким образом, в производстве швейных изделий свойства материалов при изгибе играют важную роль, а
Швейное производство
Показатель драпируемости
Показатель драпируемости имеет важное значение для пальтовых, платьевых и костюмных тканей: он учитывается при
Швейное производство
Одноцикловые неразрывные характеристики
Сминаем остью называется свойство текстильных материалов иод действием деформаций изгиба и сжатия образовывать непечезающие
Швейное производство
Многоцикловые разрывные характеристики при изгибе
Расчеты показывают, что радиус л,ф, мкм, составляет для шерстяных волокон 15—20, хлопковых 80—90, льняных
Швейное производство
Физические свойства текстильных материалов
К физическим свойствам текстильных материалов относится их способность к поглощению и проницаемости, теп-лофизическис, электрические,
Швейное производство
Гигроскопические свойства
Текстильные материалы при их производстве, изготовлении швейных изделий и эксплуатации одежды постоянно взаимодействуют либо
Швейное производство
Кривые сорбции и десорбции текстильных материалов
При десорбции наиболее интенсивная отдача влаги происходит в первый момент процесса; по мере приближения
Швейное производство
Смачивание
Поэтому материалы из гидрофобных волокон, имеющие большое количество мелких замкнутых капилляров, могут хорошо сорбировать
Швейное производство
Поглощение волокнами влаги
К физико-механически связанной влаге относится капиллярная влага, влага смачивания. В процессах влажно-тепловой обработки эта
Швейное производство
Проницаемость
Воздух проникает через материал при условии наличия разницы давлений р но обе стороны материала
Швейное производство
Воздухопроницаемость
Воздухопроницаемость зависит также от влажности материала: с увеличением влажности материала воздухопроницаемость его снижается. Например,
Швейное производство
Воздухопроницаемость текстильных материалов
Воздухопропицаемость текстильных материалов определяют на специальных приборах. Принцип действия этих приборов заключается в создании
Швейное производство
Влагопроводность материала
Влагопроводность материала существенно зависит от сорбционных свойств волокон и нитей, составляющих материал, и пористости
Швейное производство
Сопротивление паропроницаемости
Сопротивление паропроницаемости — характеристика, обратная проницаемости, показывает, какое сопротивление оказывает материал прохождению через него
Швейное производство
Водоупорность
Водоупорность — сопротивление текстильных материалов прониканию через них воды. Водоупорность может характеризоваться наименьшим давлением,
Швейное производство
Теплофизические свойства
Под действием тешювой энергии текстильные материалы проявляют ряд свойств: способность проводить тепло (теплопроводность, тепловое
Швейное производство
Теплоемкость
Теплоемкость. Это способность текстильных материалов поглощать тепло при повышении температуры. Согласно кинетической теории тепла
Швейное производство