Результаты испытаний трикотажных полотен на приборе УПОЗ-1
Прибор УПОЗ-1, рекомендованный ГОСТ 50025-92 «Полотна и изделия трикотажные. Метод определения пиллингуемости» был описан ранее. Методика оценки пиллингуемости была немного модифицирована с учетом задач исследования. Пробы находились во вращающейся камере 3 часа, но для того, чтобы отследить динамику процесса, камера останавливалась каждый час, и 36
производился подсчет пиллей на образцах. За количество пиллей принималось среднее значение по четырем образцам.
Испытания проводились для тех же полотен, что и на приборе FF-14 (технологические параметры полотен сведены в таблицу 2.2).
Внутренние стенки камеры были обтянуты сначала хлопчатобумажным трикотажным полотном, затем испытания повторились с вискозной подкладочной тканью
Испытания пиллингуемости полотен на приборе УПОЗ.
Камера, обтянута хлопчатобумажным трикотажным полотном переплетения двуластик
Результаты испытаний приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5
Пиллингуемость образцов в каждом периоде испытаний на приборе УПОЗ - 1. Камера обтянута хлопчатобумажным трикотажным полотном
Вариант |
Количество пиллей на 1 дм2 |
||
1 час |
2 часа |
3 часа |
|
1 |
20 |
30 |
54 |
2 |
3 |
25 |
61 |
Можно отметить, что большинство образовавшихся пиллей - чужеродные. Они образованы, в основном, из волокон хлопка, оторвавшихся с поверхности полотна, обтягивающего камеру. Данные условия испытания напоминают Random Tumble Pilling Tester ASTM D3512-82, в камеру которого при испытаниях добавляют хлопковые волокна.
Во время работы прибора трубки соприкасаются и друг с другом, и с поверхностью камеры. Очевидно, что обивочное полотно тоже испытывает нагрузки. Из структуры пряжи выбиваются кончики волокон, а затем или объединяются в пилли, или обрываются. Оборвавшиеся кончики волокна находятся в камере и в процессе работы не удаляются.
Как уже отмечалось в первой главе, в процессе пиллеобразования наблюдается “миграция” волокон. Одиночные волокна, которые были слабо закреплены в структуре, или участки разрушившегося в процессе трения волокна чаще всего переходят с одной поверхности на другую во время их взаимодействия. Такие пилли в иностранной литературе называют “чужеродными”, в том случае, если полотна были различными. Но этот процесс можно наблюдать даже, если взаимодействующие полотна сходны по своим свойствам.
В данном случае образуются исключительно чужеродные пилли, все высвободившиеся волокна остаются в рабочей зоне. Эти условия испытания несколько не соответствуют оговоренной ранее задаче. В данном случае не оценивается собственная способность полотна образовывать пилли. Можно сказать, что хлопковые волокна выступили в роли «катализатора» пиллеобразования.