Дом / Новости и СМИ / Новости отрасли / Как крутка пряжи влияет на устойчивость к скатыванию и стойкость к истиранию биорегенерированных хлопчатобумажных тканей

Новости

Как крутка пряжи влияет на устойчивость к скатыванию и стойкость к истиранию биорегенерированных хлопчатобумажных тканей

Крутка пряжи — один из наиболее важных параметров в текстильной науке, определяющий физико-механические свойства конечной ткани. Для биорегенерационная хлопчатобумажная пряжа , где приоритетом является экологичность, точный контроль скручивания особенно важен, поскольку он напрямую влияет на стабильность и долговечность пряжи внутри ткани, особенно с точки зрения устойчивости к катышкам и стойкости к истиранию.

1. Основная концепция скручивания и ее влияние на когезию волокон.

Крутка определяется как количество витков на единицу длины пряжи, обычно измеряется в витках на метр или витках на дюйм. Скручивание придает пряже сцепление, плотно связывая отдельные волокна в непрерывную, стабильную структуру.

Биорегенерационная хлопчатобумажная пряжа (особенно пряжа, содержащая переработанное хлопковое волокно) имеет короткие волокна и высокое содержание коротких волокон. Таким образом, скручивание имеет решающее значение для эффективного закрепления коротких волокон.

Низкая крутка: недостаточное трение между волокнами (трение) приводит к слабому сцеплению волокон. Это приводит к рыхлой структуре пряжи, что делает ее склонной к проскальзыванию или распаду под механическим воздействием.

Сильная скрутка: Высокое радиальное давление между волокнами приводит к сильному сцеплению. В результате плотная структура пряжи затрудняет разделение волокон.

**Коэффициент крутки** — это ключевой параметр, используемый инженерами-текстильщиками для контроля и оптимизации свойств пряжи. Учитывая характеристики коротких волокон, для достижения сопоставимой прочности и производительности обычно требуется более высокий коэффициент скручивания, чем у чистого хлопка.

2. Влияние скручивания на сопротивление скатывания ткани.

Сопротивление катышкам измеряет способность волокон на поверхности ткани образовывать и удерживать небольшие шарики (пиллинг) во время трения. Пиллинг возникает, когда концы волокон или свободные волокна выступают из поверхности ткани и запутываются во время трения.

2.1 Низкая склонность к скручиванию и скатыванию

В тканях из биорегенерированной хлопчатобумажной пряжи с низкой круткой:

Легкое высвобождение волокна: слабая когезия позволяет концам волокна легко выскальзывать из сердцевины пряжи.

Образование ворса: на поверхности пряжи образуются многочисленные рыхлые петли или концы волокон, которые являются основными предшественниками катышков.

Быстрое образование катышков: выступающие волокна быстро спутываются во время трения, образуя катышки, которые легко отваливаются или прилипают к поверхности ткани.

Таким образом, низкая крутка является прямой причиной повышенной склонности биорегенерированных хлопчатобумажных тканей к скатыванию, что снижает долговечность внешнего вида изделия.

2.2 Преимущества высокой крутки и защиты от скатывания

В тканях из биорегенерированной хлопчатобумажной пряжи с высокой круткой:

Плотное крепление волокон: Высокое радиальное давление надежно фиксирует короткие волокна и концы внутри пряжи, уменьшая количество волокон, выступающих с поверхности.

Подавление ворсистости: поверхность пряжи гладкая, что значительно снижает ворсистость.

Предотвращение спутывания волокон: даже если небольшое количество волокон растягивается, их чрезвычайно высокое внутреннее напряжение предотвращает их запутывание и образование комков из-за трения.

Профессиональный контроль скручивания является ключевой технической мерой для улучшения устойчивости к катышкам биорегенерированного хлопкового трикотажа и некоторых тканей, помогая повысить удовлетворенность клиентов долговечностью продукции.

3. Контроль устойчивости ткани к истиранию при скручивании.

Сопротивление истиранию измеряет способность ткани противостоять трению и истиранию. Его характеристики связаны со структурной плотностью и прочностью пряжи, а также с характеристиками трения между волокнами.

3.1 Эффект точки баланса при повороте

Взаимосвязь между стойкостью к истиранию и скручиванием не является простой линейной положительной корреляцией; скорее, он находится в точке равновесия.

Оптимальная скрутка: когда скрутка находится в оптимальном диапазоне, межволоконное сцепление максимизируется, что приводит к максимальной прочности пряжи. Эта повышенная прочность предотвращает разрыв или распад пряжи при воздействии абразивного напряжения. Этот тип пряжи обеспечивает наилучшую общую устойчивость к истиранию.

Чрезмерное скручивание: при слишком сильном скручивании пряжа становится слишком жесткой, что снижает удлинение и эластичность, а также увеличивает повреждение от трения между волокнами. Эта жесткая, хрупкая структура может легче сломаться при многократном изгибе и трении, что приводит к снижению устойчивости к истиранию.

Для биопереработанного хлопка, сырья с высокой концентрацией коротких волокон, оптимальная крутка часто немного выше, чем у пряжи из натурального хлопка той же марки, чтобы минимизировать потерю прочности, вызванную короткими волокнами.

4. Ценность твиста в текстильном дизайне

При использовании пряжи из биопереработанного хлопка дизайнеры и инженеры по текстилю должны точно регулировать крутку в соответствии с требованиями конечного продукта:

Для изделий, требующих мягкости и высокого поглощения влаги (например, полотенец, нижнего белья): предпочтительнее меньшая степень скручивания для сохранения объема, но необходимо пожертвовать некоторой устойчивостью к скатыванию.

Для изделий, требующих высокой прочности и гладкой поверхности (например, джинсовая ткань, рабочая одежда): используется скрутка от средней до высокой, чтобы максимизировать прочность пряжи и устойчивость к истиранию.

Точный контроль скручивания в сочетании с выбором подходящей технологии прядения (например, пневмопрядения) — это профессиональный способ гарантировать, что изделия из биорегенерированного хлопка отвечают требованиям устойчивого развития, сохраняя при этом превосходные физические свойства.