|
|
Влияние свойств ткани на технологические процессы изготовления одежды
В процессе производства и при эксплуатации одежды проявляются такие свойства тканей, которые обязательно надо учитывать
при конструировании одежды. Эти свойства существенно влияют
на технологические процессы раскроя, пошива, окончательной отделки швейных изделий. Они диктуют способы ухода за изделиями. К таким свойствам относятся толщина ткани, ее растяжимость,
жесткость, тангенциальное сопротивление, раздвижка нитей в швах,
осыпаемость, прорубаемость, термостойкость, формовочная способность и формоустойчивость, усадка.
- Толщина ткани и прямо связанная с ней поверхностная плотность
влияют на конструкцию изделия, на величину припусков, ширину
и конструкцию швов, обусловливают выбор прокладочных материалов. Чем толще ткань, тем большие припуски необходимо предусматривать при конструировании изделия. Если материалы толстые, нужно увеличивать ширину швов, при этом использовать швы
с минимальным числом слоев ткани (стачные вразутюжку, накладные с открытым срезом, расстрочные). Для изделий из толстых тканей выбирают более толстые и жесткие прокладки.
От толщины материала зависит число полотен в настиле при
раскрое. Чем толще ткань, тем меньше полотен в настиле. При увеличении толщины материала увеличивается и расход ниток. В зависимости от толщины ткани выбирают тип швейного оборудования, регулируют высоту подъема зубчатой рейки и давление лапки
на материал.
- Растяжимость тканей в разных направлениях и повышенную
растяжимость эластичных полотен необходимо учитывать при изготовлении швейных изделий. Для предохранения швов от разрушения при эксплуатации изделий необходимо, чтобы растяжимость
строчки и растяжимость материала были соизмеримы. Это достигается следующими путями: использованием кромки вдоль шва для
уменьшения растяжимости строчки; применением стежков легко
деформируемых переплетений (цепных, обметочных вместо челночных); употреблением швейных ниток повышенной растяжимости
(лавсановых, капроновых вместо хлопчатобумажных).
Большое влияние на растяжимость швов оказывают технологические параметры пошива: частота строчки и натяжение ниток на
швейной машине. Увеличение натяжения ниток на швейной машине уменьшает растяжимость шва.
При увеличении частоты стежков в строчке возрастает растяжимость швов. Изменяя длину стежка и натяжение ниток на швейной машине, можно добиться необходимой растяжимости и прочности швов.
- Жесткость тканей при их переработке в швейном производстве
и в эксплуатации готовых изделий является негативным свойством.
Одежда из жестких тканей создает дискомфорт, затрудняет движения.
Вместе с тем при изготовлении швейных изделий для придания
им требуемой формы необходима определенная жесткость (для сохранения приданных форм - большая, для создания легко драпирующегося изделия - малая). Жесткость текстильных материалов
влияет не только на формоустойчивость изделий, но и на технологический процесс их изготовления. Повышенная жесткость материалов затрудняет их раскрой из-за интенсивного нагрева режущих элементов раскройных машин. При стачивании материалов повышенной жесткости наблюдается значительное повышение
температуры иглы швейной машины, что приводит к уменьшению
прочности и обрывам швейных ниток; увеличивается число повреждений стачиваемых материалов.
- Раздвижка нитей в ткани характеризуется смещением нитей одной системы относительно, нитей другой системы (основы относительно утка или утка относительно основы). Раздвижка возникает
из-за недостаточного тангенциального сопротивления взаимному
перемещению нитей в ткани. Она может явиться следствием структурных особенностей ткани - наличия крайних фаз строения (в отдельных тканях, например, поплине), использования раппорта с
большими перекрытиями (в атласных тканях), применения нитей
пониженной крутки, уменьшения плотности ткани, а также нарушения строения и отделки ткани при ее производстве.
В готовых изделиях раздвижка нитей проявляется преимущественно в области швов (швов стачивания вытачек, среднего шва
спинки, швов втачивания рукавов, боковых швов). Устойчивость к
раздвижке нитей в швах определяют путем испытания на разрывных машинах стачанных проб ткани шириной 50 мм при воздействии растягивающего усилия перпендикулярно линии шва. Устойчивость ниточного соединения к раздвижке оценивают нагрузкой,
при которой смещение нитей ткани от строчки составляет по 2 мм с
каждой стороны.
- Осыпаемость ткани характеризуется смещением нитей около
срезанного края ткани до спадания нитей одной системы с нитей
другой (основы с утка или утка с основы).
Осыпаемость ткани является следствием недостаточного закрепления нитей в структуре ткани; она обусловливается главным образом небольшими силами трения и взаимного сцепления, возникающими между нитями основы и утка. Осыпаемость ткани обусловлена видом волокна и переплетением ткани, структурой пряжи,
плотностью ткани, фазой ее строения, линейной плотностью основы и утка, направлением среза ткани и другими факторами.
Наибольшей осыпаемостью обладают ткани из химических нитей, наименьшей - шерстяные и хлопчатобумажные ткани. Причиной этого являются различия в коэффициентах трения, сцепляемости волокон и природе нитей.
Осыпаемость тканей в значительной степени зависит от их волокнистого состава. В порядке возрастания степени осыпаемости
ткани располагаются в такой последовательности: шерстяные суконные; хлопчатобумажные; шерстяные камвольные; из смешанной
пряжи; полушерстяные камвольные с химическими нитями; из натурального шелка; из вискозной пряжи; из ацетатных, триацетатных, лавсановых, капроновых нитей.
Большое влияние на осыпаемость оказывает вид переплетения
ткани (осыпаемость тканей сатинового переплетения в 3 раза больше, чем полотняного). Наибольшей осыпаемостью характеризуются ткани атласных переплетений с большими перекрытиями нитей,
наименьшей - полотняные. Уменьшение плотности тканей по одной из систем нитей вызывает увеличение осыпаемости нитей
противоположной системы.
Осыпаемость срезов тканей, расположенных под различными
углами к нитям основы или утка, неодинакова. Наибольшую осыпаемость имеют срезы тканей вдоль нитей основы, утка или под
углом не более 15° к нитям как основы, так и утка. При расположении среза под углом 45 ° к той или иной системе нитей осыпаемость
минимальная.
- Прорубаемость при стачивании текстильного материала характеризуется частичным или полным разрушением отдельных нитей
материала иглой в процессе пошива.
Разрушение нитей, проявляющееся после стирки изделий, принято называть скрытым прорубанием. Прорубание текстильного
материала приводит к ухудшению внешнего вида изделия, снижению прочности шва, а в конечном счете - к непригодности изделия
для эксплуатации.
Степень прорубания материала зависит от ряда факторов: структуры, плотности, жесткости, вида отделки исходной пряжи и самого материала, а также типа и размера иглы, натяжения швейной
нитки и др.
Повреждения в процессе стачивания возникают при изготовлении изделий из любых плотных материалов: тканей, искусственной
кожи, трикотажа. Прорубание особенно опасно для трикотажа, так
как оно вызывает распускание петель.
Значительное влияние на Прорубание оказывает отделка, используемая при изготовлении материала. Определенные виды отделки
материала приводят к уменьшению его коэффициента трения об
иглу, снижают Прорубание при стачивании.
- Термостойкость - это способность материала реагировать без
изменения физических свойств на продолжительные или кратковременные нагревы. Термостойкость материала обычно характеризуется максимальной (критической) температурой. При температуре выше критической наступает ухудшение свойств материала, препятствующее его использованию.
В процессе изготовления швейных изделий текстильные материалы подвергаются температурным воздействиям при влажно-тепловой обработке и обработке на швейной машине разогретой иглой.
Самую низкую термостойкость имеют хлориновые волокна.
Их размягчение наблюдается при температуре 95-100° С. У полиамидных волокон размягчение может наступить при температуре 170-235°С (в зависимости от модификаций), у полиэфирных - при температуре 220-240°С. Для натуральных волокон (шерсти, шелка, хлопка, льна) наиболее характерно разложение,
проявляющееся в уменьшении их прочности (для шерсти происходящее при температуре, близкой к 235° С, а для шелка - при температуре 150-170°С).
Повышенный нагрев при глаженье и прессовании тканей уменьшает их прочность, устойчивость к многократным изгибам, истиранию, изменяет цвет материала.
При кратковременном нагреве процессы изменения физических
свойств материалов имеют обратимый характер. Действие повышенной температуры можно регулировать уменьшением времени
контакта. При длительном воздействии наблюдаются необратимые
процессы теплового старения.
При стачивании текстильных материалов вследствие трения иглы
о материал происходит нагрев иглы. Степень нагрева зависит от
структуры, толщины, плотности, жесткости обрабатываемых материалов, скорости пошива, конфигурации иглы, чистоты обработки ее поверхности и т.п. Чем больше плотность, жесткость, толщина стачиваемых материалов, тем выше температура нагрева иглы.
Игла может нагреваться до 400° С. В этом случае при стачивании материалов, содержащих химические волокна, материалы размягчаются и налипают на поверхность иглы. При использовании
синтетических ниток может происходить размягчение, которое вызывает ее обрыв.
- Способность материала образовывать пространственную форму деталей одежды путем изменения геометрических размеров материала на отдельных участках и устойчиво сохранять ее называется формовочной способностью материала. Формовочная способность
материала характеризуется двумя стадиями: формообразованием и закреплением формы.
|