基于電腦橫機的防水導濕鞋面制備與性能研究
發(fā)布時間:2021-07-21 02:40
近幾年來,針織鞋面受到企業(yè)和消費者的廣泛歡迎,在電腦橫機上編織的針織鞋面,具有可一次成型,花樣款式多變,外觀優(yōu)美,輕薄透氣,舒適性高,成本低等多個優(yōu)點。防水導濕織物,是技術含量較高、研究熱點較高的功能性紡織品。在人體運動過程中,防水導濕織物可以將人體產生的汗液盡快從體表傳遞到服裝表面并蒸發(fā)散失,保證人體微環(huán)境的舒適性。但一直以來,研究者對防水透濕透氣領域的研究和研究成果較多,但因為同時達到防水性能和導濕性能的難度較大,防水導濕織物及其產品的研究成果較少,且在防水導濕領域,對防水導濕機織物研究較多,對相關針織物研究較少,傳統的防水導濕織物是利用涂層、膜層壓復合和高密度等實現功能,而利用紗線自身特點和差動毛細效應得到防水導濕織物,尤其是防水導濕鞋面的研究和成果幾乎空白,因此利用防水導濕機理,合理地設計紗線組合,紗線捻度和織物組織,織物密度,在電腦橫機上編織防水導濕針織鞋面,并研究其編織工藝和性能具有很好的研究意義和廣闊的發(fā)展前景。首先,本文依據防水導濕機理和電腦橫機特點,確定了紗線種類、紗線捻度、織物組織和織物密度(度目值)為四種主要影響因素,并分析確定了每種因素下要選取的水平,其中,紗線...
【文章來源】:東華大學上海市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數】:83 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
防水導濕織物[45]
東華大學碩士學位論文第二章防水導濕橫編織物的設計分析91122coscos2RθRθap加壓力的作用下,也能自動流動[47,48]。芯吸具有方向性和選擇性,對于由同種純合成纖維織造的雙層織物,若里層單纖維線密度大,就會形成粗的毛細管,表層單纖維線密度小,則會形成細的毛細管,在織物表里兩層交界處就會形成附加壓力差,這種壓力差使接觸里層的汗液等液體從里層吸到外層而不倒流[49],這就是芯吸的方向性和選擇性,即差動毛細效應,織物的這種差動毛細效應使織物具有定向導濕功能,且內層織物的紗線線密度越大,密度越小,外層紗線線密度越小,密度越大,則形成的正附加壓力差越大,水分傳輸能力越強[50,51]。差動毛細效應模型如圖2-2所示。附加壓力差可用公式(1)表示[52]。圖2-2差動毛細效應模型(1)Δp———附加壓力差(Pa);a———液氣界面張力(N/m);θ1———液體與織物里層材料接觸角;θ2———液體與織物外層材料接觸角;R1———織物里層毛細管當量半徑(m);R2———織物外層毛細管當量半徑(m)。由附加壓力差公式可知,影響附加壓力差的因素為紗線種類和毛細管當量半徑,而影響毛細管當量半徑的因素主要有紗線中單纖細度、紗線捻度,影響防水性的因素主要有紗線種類、織物組織、織物密度。綜合來看,防水導濕性能的影響因素主要有紗線種類、紗線細度、紗線捻度、織物密度、織物組織。紗線種類對防水導濕性能影響很大,選用吸濕性差的合成纖維有助于防水,選用導濕性好且單纖細度差大的紗線是導濕性好壞的關鍵;對紗線加捻可減小紗線中纖維間縫隙,有利于織造緊密織物,同時捻度影響毛細管的數量、半徑和分布,增大捻度,紗線中纖維相互擠緊,紗線直徑變細,毛細管半徑也變小,捻度過大,會導致半
東華大學碩士學位論文第二章防水導濕橫編織物的設計分析10徑過小甚至毛細管堵塞,不利于導濕,適當的捻度可以形成較好的毛細管,有利于芯吸效應和導濕[53];密度高有利于防水,但過大的密度會使織物中紗線間擠壓,毛細管不通暢,過小的密度會使織物中紗線松散,不利于防水導濕[54]?椢锝M織決定了紗線的分布,也會影響防水導濕性能。根據以上分析,選用丙綸、滌綸等吸濕性差的合成纖維,結合較高的密度和合適的織物組織,有助于防水功能的實現;選擇合適的紗線單纖細度,設計合適的紗線捻度,利用芯吸效應和差動毛細效應,有助于單向導濕功能的實現,以此有望得到防水導濕織物。2.2電腦橫機結構與成形方法2.2.1電腦橫機結構電腦橫機是一種機電一體化的針織機械,可以編織樣片、成形服裝、成形鞋面等,目前國內大多數電腦橫機由前后兩個針床組成,所有編織動作,如機頭運動、選針、翻針、針床橫移、帶紗嘴、度目調節(jié)(紗線的彎紗深度)、循環(huán)等都是由預先在電腦橫機制版軟件上設計好的程序進行控制[55],電腦橫機實物圖如圖2-3所示。圖2-3電腦橫機實物圖及基本結構1.天線臺2.上送紗控制裝置3.輔助送紗器4.置紗板5.天杠6.機頭7.前護罩8.針板9.導紗器組合10.側蓋11.操作面板12.操作桿13.搖床伺服14.開關15.出布板16.針床基座電腦橫機主要的結構參數有:(1)針床數:雙針床倒V字形配置。(2)針床寬度:即公稱寬度,又稱為針床幅寬或有效長度。(3)系統數:機頭中三角系統的
【參考文獻】:
期刊論文
[1]電腦橫機成形編織技術及產品發(fā)展趨勢[J]. 顧文潔,顧振剛. 針織工業(yè). 2019(04)
[2]織物透濕透氣性能相關性試驗研究[J]. 朱國權,倪冰選,陳丹妮. 中國纖檢. 2019(01)
[3]緯編成形技術與產品發(fā)展趨勢[J]. 龍海如,瞿靜,劉夙. 針織工業(yè). 2018(07)
[4]鞋楦長度和寬度的合腳性設計[J]. 高長春,李定. 中外鞋業(yè). 2017(12)
[5]針織成形鞋材生產技術現狀[J]. 簡晚霞,張琦,萬愛蘭,鄭寶平,夏風林. 紡織導報. 2017(10)
[6]電腦橫機成形技術與產品現狀及發(fā)展趨勢[J]. 龍海如. 紡織導報. 2017(07)
[7]經編單層立體提花鞋面織物的花型設計與生產工藝[J]. 鐘君,叢洪蓮,張燕婷,張愛軍. 紡織學報. 2017(02)
[8]防水透氣抗菌多功能復合面料的開發(fā)[J]. 逄蘭芹. 山東紡織科技. 2016(03)
[9]緯編提花鞋面材料的樣板設計與開發(fā)[J]. 楚玉松,叢洪蓮,萬愛蘭,田江. 針織工業(yè). 2016(02)
[10]防水透濕涂層織物發(fā)展及應用[J]. 羅棟. 合成材料老化與應用. 2015(05)
博士論文
[1]雙面效應功能性針織物編織工藝與液態(tài)水傳導性能研究[D]. 杜燕峰.東華大學 2007
[2]針織緯編添紗工藝理論與實驗研究[D]. 張佩華.東華大學 2005
[3]大豆纖維性能與導濕快干功能針織物研究[D]. 王其.東華大學 2002
碩士論文
[1]雙針床賈卡雙色成型鞋材的結構與性能研究[D]. 李筱一.江南大學 2018
[2]基于電腦橫機的成形鞋面編織工藝與性能研究[D]. 孫偉東.東華大學 2018
[3]基于緯編間隔織物的頭盔緩沖襯墊材料制備與性能研究[D]. 趙彤.東華大學 2017
[4]四針床電腦橫機的全成形工藝研究[D]. 王敏.江南大學 2017
[5]三維全成形產業(yè)用針織物的編織工藝與性能研究[D]. 王群.東華大學 2016
[6]Parster纖維混紡紗及針織物性能研究[D]. 胡培培.東華大學 2012
[7]緯編針織物抗撕裂、頂破和穿刺性能研究[D]. 壽錢英.東華大學 2012
[8]梯級導濕針織面料的上機工藝及其濕舒適性研究[D]. 陳曉艷.武漢紡織大學 2010
[9]竹炭改性滌綸纖維性能研究及針織物開發(fā)[D]. 赫淑彩.東華大學 2008
本文編號:3294133
【文章來源】:東華大學上海市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數】:83 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
防水導濕織物[45]
東華大學碩士學位論文第二章防水導濕橫編織物的設計分析91122coscos2RθRθap加壓力的作用下,也能自動流動[47,48]。芯吸具有方向性和選擇性,對于由同種純合成纖維織造的雙層織物,若里層單纖維線密度大,就會形成粗的毛細管,表層單纖維線密度小,則會形成細的毛細管,在織物表里兩層交界處就會形成附加壓力差,這種壓力差使接觸里層的汗液等液體從里層吸到外層而不倒流[49],這就是芯吸的方向性和選擇性,即差動毛細效應,織物的這種差動毛細效應使織物具有定向導濕功能,且內層織物的紗線線密度越大,密度越小,外層紗線線密度越小,密度越大,則形成的正附加壓力差越大,水分傳輸能力越強[50,51]。差動毛細效應模型如圖2-2所示。附加壓力差可用公式(1)表示[52]。圖2-2差動毛細效應模型(1)Δp———附加壓力差(Pa);a———液氣界面張力(N/m);θ1———液體與織物里層材料接觸角;θ2———液體與織物外層材料接觸角;R1———織物里層毛細管當量半徑(m);R2———織物外層毛細管當量半徑(m)。由附加壓力差公式可知,影響附加壓力差的因素為紗線種類和毛細管當量半徑,而影響毛細管當量半徑的因素主要有紗線中單纖細度、紗線捻度,影響防水性的因素主要有紗線種類、織物組織、織物密度。綜合來看,防水導濕性能的影響因素主要有紗線種類、紗線細度、紗線捻度、織物密度、織物組織。紗線種類對防水導濕性能影響很大,選用吸濕性差的合成纖維有助于防水,選用導濕性好且單纖細度差大的紗線是導濕性好壞的關鍵;對紗線加捻可減小紗線中纖維間縫隙,有利于織造緊密織物,同時捻度影響毛細管的數量、半徑和分布,增大捻度,紗線中纖維相互擠緊,紗線直徑變細,毛細管半徑也變小,捻度過大,會導致半
東華大學碩士學位論文第二章防水導濕橫編織物的設計分析10徑過小甚至毛細管堵塞,不利于導濕,適當的捻度可以形成較好的毛細管,有利于芯吸效應和導濕[53];密度高有利于防水,但過大的密度會使織物中紗線間擠壓,毛細管不通暢,過小的密度會使織物中紗線松散,不利于防水導濕[54]?椢锝M織決定了紗線的分布,也會影響防水導濕性能。根據以上分析,選用丙綸、滌綸等吸濕性差的合成纖維,結合較高的密度和合適的織物組織,有助于防水功能的實現;選擇合適的紗線單纖細度,設計合適的紗線捻度,利用芯吸效應和差動毛細效應,有助于單向導濕功能的實現,以此有望得到防水導濕織物。2.2電腦橫機結構與成形方法2.2.1電腦橫機結構電腦橫機是一種機電一體化的針織機械,可以編織樣片、成形服裝、成形鞋面等,目前國內大多數電腦橫機由前后兩個針床組成,所有編織動作,如機頭運動、選針、翻針、針床橫移、帶紗嘴、度目調節(jié)(紗線的彎紗深度)、循環(huán)等都是由預先在電腦橫機制版軟件上設計好的程序進行控制[55],電腦橫機實物圖如圖2-3所示。圖2-3電腦橫機實物圖及基本結構1.天線臺2.上送紗控制裝置3.輔助送紗器4.置紗板5.天杠6.機頭7.前護罩8.針板9.導紗器組合10.側蓋11.操作面板12.操作桿13.搖床伺服14.開關15.出布板16.針床基座電腦橫機主要的結構參數有:(1)針床數:雙針床倒V字形配置。(2)針床寬度:即公稱寬度,又稱為針床幅寬或有效長度。(3)系統數:機頭中三角系統的
【參考文獻】:
期刊論文
[1]電腦橫機成形編織技術及產品發(fā)展趨勢[J]. 顧文潔,顧振剛. 針織工業(yè). 2019(04)
[2]織物透濕透氣性能相關性試驗研究[J]. 朱國權,倪冰選,陳丹妮. 中國纖檢. 2019(01)
[3]緯編成形技術與產品發(fā)展趨勢[J]. 龍海如,瞿靜,劉夙. 針織工業(yè). 2018(07)
[4]鞋楦長度和寬度的合腳性設計[J]. 高長春,李定. 中外鞋業(yè). 2017(12)
[5]針織成形鞋材生產技術現狀[J]. 簡晚霞,張琦,萬愛蘭,鄭寶平,夏風林. 紡織導報. 2017(10)
[6]電腦橫機成形技術與產品現狀及發(fā)展趨勢[J]. 龍海如. 紡織導報. 2017(07)
[7]經編單層立體提花鞋面織物的花型設計與生產工藝[J]. 鐘君,叢洪蓮,張燕婷,張愛軍. 紡織學報. 2017(02)
[8]防水透氣抗菌多功能復合面料的開發(fā)[J]. 逄蘭芹. 山東紡織科技. 2016(03)
[9]緯編提花鞋面材料的樣板設計與開發(fā)[J]. 楚玉松,叢洪蓮,萬愛蘭,田江. 針織工業(yè). 2016(02)
[10]防水透濕涂層織物發(fā)展及應用[J]. 羅棟. 合成材料老化與應用. 2015(05)
博士論文
[1]雙面效應功能性針織物編織工藝與液態(tài)水傳導性能研究[D]. 杜燕峰.東華大學 2007
[2]針織緯編添紗工藝理論與實驗研究[D]. 張佩華.東華大學 2005
[3]大豆纖維性能與導濕快干功能針織物研究[D]. 王其.東華大學 2002
碩士論文
[1]雙針床賈卡雙色成型鞋材的結構與性能研究[D]. 李筱一.江南大學 2018
[2]基于電腦橫機的成形鞋面編織工藝與性能研究[D]. 孫偉東.東華大學 2018
[3]基于緯編間隔織物的頭盔緩沖襯墊材料制備與性能研究[D]. 趙彤.東華大學 2017
[4]四針床電腦橫機的全成形工藝研究[D]. 王敏.江南大學 2017
[5]三維全成形產業(yè)用針織物的編織工藝與性能研究[D]. 王群.東華大學 2016
[6]Parster纖維混紡紗及針織物性能研究[D]. 胡培培.東華大學 2012
[7]緯編針織物抗撕裂、頂破和穿刺性能研究[D]. 壽錢英.東華大學 2012
[8]梯級導濕針織面料的上機工藝及其濕舒適性研究[D]. 陳曉艷.武漢紡織大學 2010
[9]竹炭改性滌綸纖維性能研究及針織物開發(fā)[D]. 赫淑彩.東華大學 2008
本文編號:3294133
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