канд. техн. наук, проф.,
Ташкентский институт Текстильной и лёгкой промышленности,
Узбекистан, г. Ташкент
E-mail: Shavkat.fayzullayev72@gmail.com
АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ХЛОПКО-ПОЛИЭФИРНОЙ СМЕШАННОЙ ПРЯЖИ, ПОЛУЧЕННОЙ В КОЛЬЦЕПРЯДИЛЬНОМ СПОСОБЕ
УДК 667.022.3-486.1.017.273
Аннотация
В эксперименте с помощью оптического релаксометра изучались одноцикловые механические свойства низкокрученых смешанных нитей, полученных методом модификации, под воздействием нагрузки. Для определения деформации низкокрученых нитей проводились исследования с нагрузкой, составляющей 25% от разрывной силы. В ходе экспериментов образцы 100% хлопка, 100% полиэстера, хлопка/полиэстера 80/20%, 60/40% и 50/50% смешанных нитей с линейной плотностью T=14,7 (Ne=40/1) были подготовлены в прядильной системе с использованием немецкой кольцевой прядильной машины «Zinser-350» в производственных условиях предприятия «OSBORN Textile».
Было показано, что при увеличении содержания полиэстера в смесовых нитях до 20%, 40% и 50% деформационные свойства смесовых нитей увеличились в среднем на 45,80%, 58,02% и 67,72% соответственно по сравнению со 100% хлопчатобумажной пряжей. С увеличением содержания полиэстера в смесовых нитях деформационные свойства также увеличивались.
Abstract
In an experiment, the single-cycle mechanical properties of low-twist blended yarns obtained by modification were studied under load using an optical relaxometer. To determine the deformation of the low-twist yarns, tests were conducted with a load equal to 25% of the breaking strength. During the experiments, samples of 100% cotton, 100% polyester, 80/20% cotton/polyester, 60/40% cotton, and 50/50% blended yarns with a linear density of T = 14.7 (Ne = 40/1) were prepared in a spinning system using a German Zinser-350 ring spinning machine under the production conditions of OSBORN Textile. It was shown that with increasing polyester content in blended yarns to 20%, 40%, and 50%, the deformation properties of the blended yarns increased by an average of 45.80%, 58.02%, and 67.72%, respectively, compared to 100% cotton yarn. With increasing polyester content in the blended yarns, the deformation properties also increased.
Ключевые слова: хлопок, полиэстер, деформация, прочность пряжи на разрыв, веб-камера.
Keywords: cotton, polyester, deformation, yarn tensile strength, webcam.
Введение
Известно, что основной продукцией или одним из основных материалов текстильного предприятия является пряжа. В настоящее время одним из основных направлений создания и совершенствования текстильных машин является повышение их производительности за счет увеличения скорости технологического оборудования. Для выполнения этой задачи необходимо глубоко проанализировать механические явления, происходящие в полученной пряже, знать ее механические свойства.
Кратко можно сказать, что изучение статических, кинематических, динамических аспектов воздействия на пряжу в технологических процессах и определение пределов технологических возможностей оборудований работающих на этой основе, а также определение оптимальных значений формы, размеров скоростей рабочих органов, проектируемого технологического оборудования, в зависимости от свойств пряжи.
Литературный обзор
В результате структурного расположения волокон определенной длины и толщины напряжение, получаемое при образовании текстильных нитей, связано с силой взаимодействия, которая осуществляется трением каждого волокна в пучке, а также в прядильном треугольнике [1,2] и за счет упругой связи между волокнами в пряжи. Таким образом, механические свойства получаемых нитей зависят от разницы длины и диаметра волокон (линейной плотности) и условий прядения. По мере увеличения диаметра волокна по длине фактор напряжения уменьшается [3,4].
В процессе кольце прядения прядильный треугольник играет важную роль в обеспечении качества пряжи и эффективности процесса. В прядильном треугольнике важное значение имеет распределение натяжения в волокнах. В зависимости от положения волокон в прядильном треугольнике они имеют различное натяжение [5]. Длина прядильного треугольника и скорость процесса могут существенно влиять на динамические свойства натяжения [6]. Напряжение всегда возникает в самом узком участке, который является самым слабым звеном волокна [7,8]. Каждое волокно на основе пряжи эффективно сопротивляется приложенной нагрузке, когда пряжа подвергается деформации. Жесткость волокна может влиять на удлинение пряжи [9].
Прочность и свойства при растяжении смесовых нитей, полученных роторно и аэродинамическим способом, зависят частично от распрямления волокон и частично от несовместимости свойств при растяжении составляющих их волокон. Предполагается, что деформация, зависящая от времени, зависит от перераспределения отрезков волокон в пряжи натяжения взаимного смещения волокон натяжение и деформации [10].
Изменение деформации компактных и традиционных нитей изучалось экспериментально с использованием модели Кельвина. Установлено, что время реализации внутреннего ресурса пряжи зависит от свойств используемого сырья, способа прядения пряжи, состояния ее намотки и других факторов [11].
Исследованы механические свойства нитей из смеси синтетических и хлопчатобумажных волокон и установлено, что механические свойства полиэфирных нитей лучше подходят для производства тканей верхней одежды [12,13,14]. Существуют различные методики оценки изменений деформации пряжи. Многие ученые изучали деформационные свойства пряжи под нагрузкой в направлении оси пряжи. В основном они основаны на оптической системе или механическому способу [15].
Цель исследовательской работы
Изучение деформационного состояния смесовой пряжи за счет увеличения состава полиэфирных волокон с хлопковыми волокнами с помощью прибора оптического релаксометра.
Последовательность проведения эксперимента
Первоначальные эксперименты были проведены на оптическом релаксометре. В эксперименте использовали оптический измерительный прибор для изучения состояния деформации пряжи под действием нагрузки и при освобождении от нагрузки. Это устройство позволяет с высокой точностью измерять деформационное состояние пряжи при воздействии на нее нагрузки в 25% от разрывной нагрузки [sN] по программе «TENSO».
Метод и материалы
Свойства волокон в смеси, приготовленной для пряжи, изготовленной в производственных условиях предприятия ООО «OSBORN Textile».
Свойственные показатели хлопкового волокна: T=0,186 teks, L=32 mm, M=3.6, Str=28 sN/teks, SFI=8.4%, Elg= 7.1%, Rd=80.6 %, +b,=7.2%, SCI=130.
Показатели полиэфирного волокна: T=0,164 teks, L=38 mm, Str=53 sN/teks, Elg= 18.0%/.
В ходе опытов получены экспериментальные варианты пряжи из 100% хлопка и 100% полиэстера, хлопко-полиэфирной пряжи в соотношении 80/20%, 60/40% и 50/50% по кардной системе с круткой 920 кр/м, линейной плотностью 15 текс (Ne=38) на кольцепрядильной машине «Zinser-350», установленная на данном предприятии.
При определении качественных показателей полученных образцов использованы приборы лаборатории предприятия фирмы USTER Uster® Tester 6 для определения неравномерности пряжи, а механические свойства нити на приборе Uster® Tensojet 4. Свойства волокон, использованных в научных исследованиях, и состав компонентов смеси представлены выше. В таблице 1 приведены качественные показатели смесовой пряжи, в таблице 2 приведены показатели деформации образцов.
Проценты Uster Statistics (USP-Uster Statistics Percentiles) были введены в 1965 г. и на сегодняшний день используются в текстильной промышленности для оценки качества пряжи по стандартным значениям 5 %, 25 %, 50 %, 75 % и 95 % [16].
Таблица 1. Физико-механические показатели пряжи линейной плотностью T= 15 (Ne 38) текс
|
Хлопок/ полиэстер, % |
Неравномерность по массе, CVm [%] |
Тонкие места -50%, [/km] |
Тостые места +50%, [/km] |
Число непсов +200%, [/km] |
Удельная разрывная нагрузка, Rkm [sN/tex] |
Удлинение при разрыве, Elong. % |
Работа при разрыве, B-work [sNsm] |
Разрывная нагрузка пряжи, B-Forse [sN] |
|
100/0 |
18.33 |
62 |
798 |
508 |
15,22 |
4,12 |
315,6 |
248,2 |
|
80/20 |
18,20 |
58 |
785 |
455 |
15,31 |
4,26 |
324,9 |
251,1 |
|
60/40 |
15,56 |
16 |
241 |
263 |
16,71 |
5,48 |
410,3 |
246,7 |
|
50/50 |
14,17 |
4 |
98 |
341,5 |
19,71 |
7,45 |
580,95 |
291 |
|
0/100 |
14,3 |
6 |
37 |
12 |
31,49 |
10,02 |
1196 |
464,9 |
В таблице 1 неравномерность смешанной пряжи по массе CVm [%], тонкие (-50% [/км]) и толстые места +50% [/км] уменьшилась в соответствии с пределом качества с увеличением содержания полиэстера. Можно увидеть, что неравномерность уменьшилась с 18,20% на 15,56%, когда процентное содержание полиэфира увеличилось с 20% до 40%. Самый высокий показатель неравномерности соответствовал в пряже хлопок/полиэстер 80/20%. Наименьший результат наблюдался, когда содержание полиэстера достигало 50 %, неровность нити уменьшалась на 14,17%.
Механические свойства пряжи увеличиваются с увеличением содержания полиэстера в смесовой пряже на 20%, 40% и 50%.
Удельная разрывная нагрузка пряжи составляет 15,31 [sN/tex], 16,71 [sN/tex] и 19,71 [sN/tex], что соответствует требованиям качества USP 50%.
Удлинение при разрыве увеличивалось параллельно с отношением удлинению Elong.% полиэстера. При содержании полиэстера на пряже 50% мы видим, что удлинение при разрыве пряжи увеличилось на 3,26% по сравнению с классом качества Uster 50%.
Было замечено, что работа при разрыве смешанной пряжи B-work [sNsm] увеличилась с 324,9 до 410,3 [sNsm] при увеличении содержания полиэфира с 20% до 40%. Самый высокий результат составляет 580,95 [sNsm], когда содержание полиэфира достигает 50%, что на 7,96% больше по сравнению с классом качества USP 50%.
Разрывная нагрузка пряжи B-Force, [sN] при содержании полиэстера в смесовой пряже на 20%, 40% и 50% составляет соответственно 251,1; 246,7 и 291 [sN] и полностью соответствует требованиям класса качества Uster 50%. Самый высокий результат для смешанных нитей соответствует пряжа хлопок/полиэстер 50/50%.
Деформации образцов определены на новом предложенном приборе, физико-механические свойства приведены в табл. 2.
Таблица 2. Деформационные показатели образцов
/Fayzullaev.files/1.png)
Анализ результатов. В результате различных деформировании образцов под действием нагрузки разница между графиками на рис.1 увеличилась. Было замечено, что деформация пряжи из 100% хлопка происходила медленно. При увеличении состава полиэстера до 20 %, 40 % и 50 % в смесовой пряже, было замечено, что показатели деформации смесовой пряжи увеличились на 45,80 %, 58,02 % и 67,72 % соответственно, по сравнению со 100 % хлопковой пряжей. По мере увеличения доли полиэстера в смешанной пряже деформационные свойства также увеличивались. Эта ситуация объясняется различием в строении нити, а также в состоянии и расположении волокон в пряжи. Из графика рис.1 видно, что остаточная деформация нитей увеличилась. Установлено, что остаточная деформация у 100% хлопковой пряжи относительно меньше. Изменения деформации смешанной хлопко-полиэфирной пряжи в единицу времени является реологическим законом, и это явление было зафиксировано с помощью устройства оптической камеры.
/Fayzullaev.files/image001.png)
Рисунок 1. Графики деформации пряжи
Из графиков деформации пряжи рис.1 видно, что графики деформации хлопчатобумажной и смешанной пряжи одного номера, полученные с помощью релаксометра, отличаются друг от друга. Исследования показали, что пряжи из 1) 100% хлопка менее деформируются по сравнению с 3), 4) и 5) смешанными хлопко-полиэстерными пряжами. Были проведены эксперименты по изучению деформационного состояния образцов хлопчатобумажной и смесовой пряжи, полученных в эксперименте, за короткое время, в течение 5 секунд, под действием нагрузки и при разгрузке. Изменения хлопчатобумажной и смесовой пряжи под нагрузкой такие же, как и изменения после нагрузки, т. е. при расслаблении. Можно увидеть, что если сопротивление пряжи нагрузке в течение определенного периода времени велико, то возвращение в исходное состояние относительно высокое даже при снятии нагрузки.
Вывод.
Установлено, что хотя линейная плотность хлопчатобумажной и смешанной пряжи в начальные моменты деформации пряжи одинакова, их сопротивление к растяжению различно. При анализе одноцикловых деформаций хлопчатобумажной и смесовой пряжи, смесовая хлопко-полиэстерная пряжа имеет высокое сопротивление к растяжению, а при увеличении содержания полиэстера в смесовой пряже до 20 %, 40 % и 50 % показатели деформации смесовой пряжи в среднем увеличились, соответственно, на 45,80%, 58,02% и 67,72% по сравнению со 100%-ной хлопчатобумажной пряжей.
Список литературы:
- Xuzhong Su, Weidong Gao, Xinjin Liu, Chunping Xie, Bojun Xu. (2014), Theoretical Study of Yarn Torque Caused by Fibre Tension in the Spinning Triangle, Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2014, Vol. 22, № 6(108):
- Dehghan Mahdiyeha & Ekhtiyari Esfandiyar. (2014), Review of distribution of fiber tension at the spinning triangle. Journal of the Textile Institute, 2014,
- C. M. Deng, L. J. Wang, X. G. Wang. (2007), Modeling the Tensile Strains of Non-uniform Fibers. Fibers and Polymers, May 2007, Vol. 8, № 3, pp. 289-294
- Turmanov I., Allaniyazov G., Kozhametov B. Study of technological properties of cotton fibers selected from different zones of the seed // Problems of Science. - 2020. - No. 5 (53). - P. 16-18.Review of distribution of fiber tension at the spinning triangle Dehghan Mahdiyeh & Ekhtiyari Esfandiyar The Journal of The Textile Institute, 2014
- You Huh, Hyung Jin Kim, Jong Seong Kim. (2008) Tension dynamics of the fibers in a triangular plane flow of bundle. Fibers and Polymers, 2008;
- Dynamic Responses of Irregular Fibers Under Axial Tension Wenyi Yan, Zhi Li, Xungai Wang, Lijing Wang Journal of Applied Polymer Science, (2009)
- Investigation of mechanical damage of cotton fiber in the process of pressing and baling // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. Paluanov B.A. [и др.]. 2022. 3(96). URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13229
- J.K. Gafurov, B.M. Mardonov, M.H. Peerzada, K. Gafurov (2015), Investigating the Strain State of Fibres Located on the Helical Line in Extended Yarn. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2015; Vol. 23, №2(110), рр. 19-24.
- Sett SK, Mukherjee A, Sur D. Tensile Characteristics of Rotor and Friction Spun Jute Blended Yarns. Textile Research Journal. 2000;70(8):723-728.
- Yarn Deformation with view of its structural structure To cite this article: J K Gafurov et al 2018 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 459 012042
- The influence of the cotton/polyester fiber mixture ratio on the quality of yarn Fayzullaev Sh.R., Rakhmatullinov F.F., Kozhametov B.T., Tukhtabaeva O.K. In: International scientific review of the problems and prospects of modern science and education. lxxxiv international correspondence scientific and practical conference. Boston, 2022. pp. 4-8.
- Shavkat, Fayzullaev, Kolondorov Murodjon, and Kojametov Batir. "Effect of thread on yarn quality ofcotton/polyester blend yarn." prospects of development of science and education 1.6 (2023): 19-22.
- Kozhametov B.T., Fayzullaev Sh.R., Rakhmatullinov F.F. Analysis of the properties of yarn from a mixture of cotton and chemical fibers // Universum: technical sciences: electronic. scientific journal. 2022. 5(98). URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13657 (date of access: 13.01.2023).O.Abdurasulov, Q.G’afurov, “Cho’zilgan iplar deormasiyasi o’zgarishini aniqlovchi asbob”, Magistratura ilmiy maqolalar to’plami 2017y. 108-110 b.
- Testing/Standards Uster Statistics celebrates 60 years” 10th July 2017 Innovation in Textiles Uster, access mode, https://www.innovationintextiles. com/ Uster-statistics-celebrates-60-years/