АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН С ВЫСОКИМИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ

DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGY FOR PRODUCING KNITTED FABRICS WITH HIGH THERMAL PROTECTIVE PROPERTIES
Цитировать:
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН С ВЫСОКИМИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. Совутов М.Э. [и др.]. 2025. 12(141). URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/21504 (дата обращения: 06.01.2026).
Прочитать статью:

 

АННОТАЦИЯ

Повышение качества и конкурентоспособности продукции трикотажной промышленности продолжает оставаться актуальной проблемой. В настоящее время эта проблема решается в производстве путём изменения структуры трикотажных изделий, то есть путём использования новых сочетаний существующих основных способов переплетения или различных видов сырья. В данной статье проанализировано технологические показатели трикотажных полотен, с повышенными теплозашитными свойствами. Исследования поверхностной и объемной плотности были определены стандартными методами. На плосковязальной двухфонтурной машине разработаны варианты трикотажных полотен, в качестве сырья которых использовалась полиакрилонитрильная пряжа 56х3 текс.

ABSTRACT

Improving the quality and competitiveness of knitwear products continues to be a pressing issue. Currently, this problem is being solved in production by changing the structure of knitted goods, that is, by using new combinations of existing basic weaving methods or different types of raw materials.  This article analyzes the performance characteristics of knitted fabrics with enhanced thermal properties. Surface and wolume density were determined using standard methods. Variants of knitted fabrics were developed on a flat double-bed knitting machine, for which 56x3 tex polyacrylonitrile yarn was used as raw material.

 

Ключевые слова: трикотажные полотна, теплозащитные свойства, структура, технологические параметры, линейная плотность, анализ.

Keywords: knitted fabrics, thermal insulation properties, structure, technological parameters, linear density, analysis.

 

Введение. Повышение качества и конкурентоспособности продукции трикотажной промышленности продолжает оставаться актуальной проблемой. В настоящее время эта проблема решается в производстве путём изменения структуры трикотажных изделий, то есть путём использования новых сочетаний существующих основных способов переплетения или различных видов сырья.

Однако такой подход не позволяет существенно модернизировать продукцию, улучшить ее ассортимент, внешний вид и характеристики.

Например, в данной работе [1] рассматриваются взаимосвязанные функции поддержания температуры и управления влажностью в полотнях, предназначенных для повседневной рабочей одежды, что может повысить функциональность трикотажных полотен. Инновационные подходы ведут нас к созданию умного текстиля [2,3]. Подобные технологии перспективны для специальной одежды в условиях высокой изменчивости климата. Таким образом, согласно выводам, сделанным в результате анализа литературы, вид сырья, структура полотна и технология производства играют важную роль в получении трикотажных полотен с высокими теплозащитными свойствами.

Научные исследования показывают, что технологии в этой области постоянно совершенствуются, и каждый новый подход стремится адаптироваться к физиологическим потребностям человека и уровню комфорта.

Результаты исследований. Эту проблему можно решить с другой точки зрения, а именно путем создания или совершенствования новых методов и технологий производства с заранее заданными характеристиками.

То есть, получая рисунчатые и комбинированные полотне на основе новых технологий и способов вязания, можно значительно расширить ассортимент трикотажных полотен, не прибегая к большим производственным затратам. В ходе исследований изучалось влияние класса машины, структуры ткани, раппорта и толщины нити на технологические показатели.

На плосковязальной двухфонтурной машине 7 класса были получены четыре варианта трикотажных полотен с высокими теплозащитными свойствами, в качестве сырья которых использовалась полиакрилонитрильная пряжа 56 текс х 3 [4-6].

Технологические показатели трикотажных полотен с высокими теплозащитными свойствами определялись стандартным методом в испытательной лаборатории, результаты представлены в таблице 1.

В соответствии определены и изучены основные технологические показатели трикотажных полотен, а именно: изучено влияние изменения петельного шага, высоты петельного ряда, горизонтальной и вертикальной плотности, длины нитей в петли на расход сырья, толщину полотна и теплозащитные свойства [7, 8].

Как известно, одним из необходимых технологических параметров трикотажных полотен является толщина, которая является показателем «толщины» полотна и обычно зависит от веса полотна, структуры, вида сырья и линейной плотности нити.

Таблица 1.

Технологические показатели трикотажных полотен с высокими теплозащитными свойствами

Показатели

Варианты

I

II

III

IV

Вид пряжи и линейная плотность

ПАН ипи 56 х 3 tex, 100%

Петельный шаг А, мм

3,13

3,13

3,13

2,94

Высота петельного ряда В, мм

2,00

1,79

1,85

1,85

Плотность по горизонтали РГ, петель

16

16

16

17

Плотность по вертикали РВ, петель

25

28

27

27

Длина нити в петле l , мм

7,4

7,8

8,1

8,3

Поверхностная плотность

трикотажа MS , г/м2

831,3

854,5

1039,1

859,6

Толщина Т, мм

3,6

3,6

4,3

3,7

Объемная плотность δ, мг/см3

230,9

234,1

238,9

232,3

 

Исследована толщина образцов с высокими теплозащитными свойствами, которая составила от 3,6 мм до 4,3 мм. Наименьшая толщина наблюдалась у первого варианта, наибольший показатель – у третьего варианта. Показатели толщины остальных вариантов оказались выше, чем у первого варианта, на 1,3%, 19,4% и 2,7% соответственно. Это обусловлено вариацией плотности, изменения раппорт и структуры образцов.

Изменение толщины трикотажных полотен влияет также на показатели поверхностной и объемной плотности, которые считаются одними из основных технологических показателей.

В ходе исследований поверхностная плотность первого варианта составила Мs=831,3 г/м2, толщина Т=3,6 мм, объемная плотность – 230,9 мг/см3 (таблица 1, рис. 1).

Показатель объемной плотности трикотажа определяется путем деления показателя поверхностной плотности на толщину.

 

Рисунок 1. Гистограмма поверхностной и объемной плотности трикотажных полотен с высокими теплозащитными свойствами

 

Среди трикотажных образцов наибольшая поверхностная плотность наблюдалась у варианта III, имеющего состоящего из трех рядов, и составила 1039,1 г/м2, а наименьшая поверхностная плотность наблюдалась у варианта I, которая составила 831,3 г/м2, что на 24,9% меньше наибольшей поверхностной плотности. Трикотажное полотно варианта II при раппорте полотна 2 ряда имело поверхностную плотность 854,5 г/м2 и толщину 3,65 мм. Установлено, что поверхностная плотность трикотажного полотна варианта IV, имеющего раппорт полотна 4 ряда, составляет 859,6 г/м2, а толщина – 3,7 мм, а второго и четвертого вариантов выше полотна первого варианта на 2,7% и 3,4% соответственно.

Выводы. В ходе исследований технологических показателей трикотажных полотен с высокими теплозащитными свойствами стало известно, что изменение структуры полотна, плотности и структуры в процессе отбора проб влияет на его технологические показатели.

В результате установлено, что среди новых образцов структурированных полотне расход сырья первого варианта снизился с 0,6% до 3,3% по сравнению со вторым вариантом (1,3%), третьим (3,3%) и четвертым (0,6%).

 

Список литературы:

  1. Textile Institute. Fleece Fabric Technologies and Applications. – Manchester: The Textile Institute, 2022. – 54 p.
  2. Ahmed, S., & Khan, T. Thermal and Moisture Management Properties of Knitted Fabrics for Skin‑Contact Workwear. Journal of Industrial Textiles. (2023). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4033354984. 
  3. Zhang Y., Wang L. Smart Textiles for Thermal Regulation. – Cham: Springer, 2021. – 224 с.
  4. Musaev N. et al. Research of pattern cotton-silk knitting fabrics //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – T. 3045. – №. 1, 030079.
  5. Musayev N. M. Янги тузилишли бўйлама нақшли трикотаж тўқималарини технологик кўрсаткичлари //Экономика и социум. – 2023. – №. 2 (105). – С. 898-901.
  6. Мусаев Н.М., Мусаева М.М., Мукимов М.М. Разработка технологии получения продольного рисунчатого трикотажа // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2024. 3(120). 
  7. Jamshaid H., Mishra R. Knitting Science, Technology, Process and Materials: A Sustainable Approach. – Cham: Springer, 2024. – 310 p.
  8. С.М. Кирюхин, Ю.С.Шустов. Текстильное материаловедение. Москва. КолосС. 2011 г. 176 с.
Информация об авторах

ассистент, Ургенчский государственный университет, Республика Узбекистан, г.Ургенч

Assistant, Urgench State University, Uzbekistan, Urgench

д-р техн. наук, проф., Наманганский государственный технический университет, Республика Узбекистан, г. Наманган

Doctor of technical sciences, Professor, Namangan State Technical University, Uzbekistan, Namangan

д-р техн. наук, профессор, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Узбекистан, г. Ташкент

Doctor of Technical Sciences, Professor Tashkent Institute of Textile and Light Industry, Uzbekistan, Tashkent

PhD, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Республика Узбекистан, г.Ташкент

PhD, Tashkent Institute of Textile and Light Industry, Republic of Uzbekistan, Tashkent

PhD, доцент, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Республика Узбекистан, г.Ташкент

PhD, Tashkent Institute of Textile and Light Industry, Republic of Uzbekistan, Tashkent

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер ЭЛ №ФС77-54434 от 17.06.2013
Учредитель журнала - ООО «МЦНО»
Главный редактор - Звездина Марина Юрьевна.
Top