饰品之家讯:本文建立了一个涂层织物撕破强力力学模型,并根据此模型推导出织物可受总拉力公式为:
式中:ZK(〗C—两受力纱线之间的距离;
A—单根受拉纱线的面积;
n—同时受拉纱线根数;
б—受拉纱线拉应力;
E—纱线弹性模量;
[б]—纱线许用拉应力;
F?i—第i根纱线所受拉力;
Δl?i—第i根纱线由原长l?0受拉后的伸长量。
结论:
由于n根纱线同时受拉,使可承受的总拉力为原单根纱受力的(n+1)/2倍。
由上式可知,在涂层织物中,增加纱线之间的滑移(或减小涂层料的弹性模量),即减小两受拉纱线之间的距离C,可增加同时受拉的纱线总根数n,从而增加织物的撕破强力。
可见,撕破强力大小很大程度上取决于纱线的移动(即滑移阻力)、断裂伸长和分担撕破力的纱线根数n。
而当织物经涂层整理后,织物中的纱线被粘着,同时部分涂层料嵌入织物内部(见图一,二),
图1涂层前后织物断面情况
图2织物撕破强力力学模型
致使纱线滑移(相互靠拢)受阻。嵌入织物组织内的量越多,涂层料弹性模量越高,则织物纱线之间的滑移阻力也越大,则织物的撕破强力也就越低。
从织物撕破强力的力学模型分析来看,缩小两根受拉纱线之间的距离,是提高织物撕破强力的关键。只有通过增加纱线之间的滑移,才能达到加大受力三角区、增加受力纱线根数的目的。
试验结果表明,PU树脂模量、交联剂的使用及涂覆厚度对撕破强力有显著影响。焙烘温度及助剂的酸碱性对基布的撕破强力也有一定的影响。要提高撕破强力,在满足质量要求的情况下,
可采取选用较低模量涂层树脂;尽可能较少使用交联剂;掌握适当的焙烘与定形温度。
在生产中,我们通过采取以上措施,使涂层织物撕破强力在原有的基础上提高了60%~100%,大大提高了产品的抗撕裂性能及其使用性能。
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