Способ определения хрупкости волокон

 

Изобретение относится к текстильному материаловедению, в частности, к определению механических характеристик текстильных волокон. Цель изобретения - повышение точности определения хрупкости волокон. Из штапелька волокон длиной 70 - 75 мин отбирают отдельные волокна, закрепляют концы волокон и формируют их в виде петли. Затем концы волокон зажимают в верхнем зажиме разрывной машины 7, а в петлю пропускают стержень 8 определенного радиуса, по которому осуществляется изгиб волокна. Петлю волокна подвергают для ориентирования предварительной нагрузке, после чего стержень 8 закрепляют в нижний зажим разрывной машины. При перемещении вниз нижнего зажима волокно растягивают до разрушения в зоне изгиба. Определяют зависимость между напряжением растяжения и отношением радиуса изгиба к радиусу волокна, а о хрупкости судят по величине указанного отношения радиусов при гипотетическом нулевом значении напряжения растяжения. 2 з.п.ф-лы, 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (и)з G 01 N 33/36

ГОСУДАРСТВЕН1ЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

"Г Ling+ ."- С 1. ° ii ilail I.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4493629/12 (22) 17,10.88 (46) 15.08,91, Бюл. М 30 (71) Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности им. С.М.Кирова и

Всесоюзный научно-исследовательский институт текстильных материалов (72) К.Е.Перепелкин, Н.В.Ключникова, Н.А.Куликова, И.Н.Сметанина, Р,Ф.Жиемялис и И.Ю.Янушаускене (53) 620.178 (088.8) (56) ГОСТ 16009-70 "Волокна химические, Метод определения .разрывной нагрузки при разрыве петлей". (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХРУПКОСТИ

ВОЛОКОН (57) Изобретение относится к текстильному материаловедению, в частности к определению механических характеристик текстильных волокон. Цель изобретения — повышение точноИзобретение относится к области текстильного материаловедения, в частности к определению механических характеристик волокон.

Целью изобретения является повышение точности определения хрупкости волокон за счет учета влияния напряжения растяжения.

На фиг.1 представлена схема установки для подготовки образца волокон к испытаниям; на фиг. 2 - подготовленный образец волокна для испытаний; на фиг 3 - схема испытания; на фиг. 4 - график зависимости напряжения растяжения волокНа при его разрушении от отношения радиуса изгиба к радиусу волокна.

„„. Ж„„1670605 А1 сти определения хрупкости волокон. Из штапелька волокон длиной 70 — 75 мин отбирают отдельные волокна, закрепляют концы волокон и формируют их в виде петли. Затем концы волокон зажимают в верхнем зажиме разрывной машины 7, а в петлю пропускают стержень 8 определенного радиуса, по которому осуществляется изгиб волокна. Петлю волокна подвергают для ориентирования предварительной нагрузке, после чего стержень 8 закрепляют в нижний зажим разрывной машины, При перемещении вниз нижнего зажима волокно растягивают до разрушения в зоне изгиба. Определяют зависимость между напряжением растяжения и отношением радиуса изгиба к радиусу волокна, а о хрупкости судят по величине укаэанного отношения радиусов при гипотетическом нулевом значении напряжения растяжения. 2 з.п. флы, 4 ил.

° юю °

Схема на фиг.1 содержит подставку 1 0с, контрастного цвета, цилиндрический стержень 2, подготавливаемое волокно 3, два ограничителя 4 с выемками для бумажной ,полоски 5 с линией 6 сгиба.

Схема на фиг.2 включает верхний зажим

7 (показан условно) разрывной машины, СЛ стержень 8 известного радиуса.

Способ определения хрупкости осуществляют следующим образом. ° йВ

Для испытаний нарезают штапельки, например углеродного ниэкомодульного волокна,длиной 70 — 75 мм, из которых пинцетом вынимают последовательно по одному волокну, Диаметр волокна определяют микроскопическим методом (диаметр волокна б

- 13 мкм, f 6,5 мкм).

1670605

I

Затем выбирают радиус иэгибаЪолокон из диапазона, при котором отношение радиуса изгиба к радиусу волокна составляет от 25 до 75.

Тогда диапазон радиуса изгиба составляет от 0,16 до 0,49 мм. Затем волокно при помощи приспособления (фиг.1), состоящего из подставки 1 контрастного цвета, двух ограничителей 4 с выемками для бумажной полоски и цилиндрического стержня 2, формируют в петлю 3 с длиной рабочей зоны 50 мм. Для этого волокно огибают вокруг цилиндрического стержня 2, диаметр которого (Di) выбран иэ удобства формирования петли и иэ условия минимального влияния изгиба на напряженность в волокне (Di = 8 мм), а концы волокна заклеивают в бумажную полоску 5 размером 10 X 20 мм, перегибая ее в месте б сгиба. При этом расстояние а (фиг,2) между закрепляемыми концами волокон выбирают иэ диапазона от 1 мм до 3-х значений максимального радиуса изгиба, т.е. от 1 мм до 1,47 мм. Если расстояние между концами находится за пределами указанного диапазона, то растягивающее усилие действует под углом на концы волокна, эа счет чего в месте закреп. ления концов возникают сдвиговые напряжения, приводящие к разрушению образца вне эоны изгиба. Для проклеивания бумажной полоски применяют клей ПВА. Недопустимо затекание клея в рабочую зону волокна. Затем петлю осторожно снимают пинцетом (фиг.2) и просушивают в свободном состоянии при комнатной температуре в течение 24 ч.

Из имеющегося набора стальных стержней различных радиусов для испытания низкомодульного углеродного волокна выбирают 3 — 5 стержней (с шагом изменения радиуса 0,05 — 0,1 мм), с учетом диапазона радиуса изгиба, т.е. радиусов 0,16; 0,21;

0,29; 0,35; 0,41; 0,49 (мм), Все стержни выполняют одинаковой массы (0,4 г), необходимой для обхвата волокном стержня и распрямления петли.

Для испытания применялись стержни. выполненные в форме крючка.

Для испытания применяют разрывные машины с постоянной скоростью растяжения в диапазоне 0 — 100 сН с погрешностью не более + 0,1, Испытания можно проводить на разрывной машине M-27 (BHP).

Приготовленный образец (фиг,1б) зажимают бумажной полоской в верхнем зажиме 7 (фиг.1) петлей вниз. Стержень известного радиуса 8 (R = 0,49 мм) пропускают в петлю волокна 3 и опускают его между губками открытого нижнего зажима (не показан), вследствие чего формируется зона изгиба

40 образца с заданным напряжением изгиба, определяемым по формуле:

r визг = Е—

R где Š— модуль деформации. Под действием груза предварительного натяжения образец приводят в состояние равновесия, добиваясь соосности петли волокна 3 и стержня 8, после чего нижний зажим со стержнем плавно закрывают. Включают разрывную машину, после чего нижний зажим со стержнем опускается с выбранной скоростью до раэрушениФ образца в зоне изгиба (скорость деформирования выбирается для каждого волокна таким образом, чтобы время до разрушения волокна составляло 10 — 15 с), После разрушения волокна фиксируют значение растягивающей нагрузки (Р) в момент разрушения волокна. Испытания, при которых образец разрушился не в зоне изгиба (определяют визуально), не учитывают.

Возвращают нижний зажим в исходное положение, открывают верхний зажим, удаляют испытанный образец, производят перезаправку прибора и повторяют испытания (всего на 50 волокнах). Затем меняют стержень с другим радиусом изгиба иэ укаэанного ряда и производят также испытания 50 волокон. Аналогично производят испытания волокон на всех стержнях выбранного ряда радиусов изгиба.

3а величину,растягивающего усилия при разрушении образца принимают среднее арифметическое всех испытаний при одном радиусе стержня: л

Р=Х PI/и, I =1 где P i — разрывное усилие в момент разрыва образца при определенном радиусе изгиба; и — количество испытаний (и = 50).

Растягивающее напряжение в зоне изгиба в момент разрушения образца рассчитывают по формуле

Р

2S где S — площадь поперечного сечения волокна.

Для углеродного ниэкомодульного волокна S = 13,3 10 мм, Расчетные значения приведены в таблице.

Затем по полученным значениям Gq строя ят график зависимости вида Gp =f—

r (фиг,4), имеющую линейный характер в укаэанном диапазоне радиусов. На фиг.4 по

1670605

Растягинаюоэффиииеит лриации по взрывному силию СР

Рл зривн ч илие

Волокно тиошеиие Рллиус иэгибд шее иапрямение СР, ГПа пл мм

Ниэкомо- 20 дульное углеродиое

0,13

II То ме

III

1,50

10,3

39 9

0,65

100

1,38

10,2

36 7

19,7

22,7

0,49

0,74

0,41

IV

0,85

0,41

1,20

18,5

0,41

31,9

6 3

0,89

24,0

23,7

VII

VIII

0,35

0,29

0,78

30,9

20,1

0,50

25,6

13,3

0,20

IX

0,16

28,1

4,25

О, 16

25 замима оси абцисс приведены значения —, по оси

R г ординат Gp, график 9 зависимости

i Ri

Gp = f — 1 является прямолинейным, г)

При Gp - О (P - О) считают, что разрушение волокна произошло только от изгибающих напряжений, радиус изгиба в этом случае будет минимально возможным и характеризует хрупкость волокна. Эту точку находят на продолжении прямой графика 9. Для углеродного низкомодульного волокна велим (R чина хрупкости (— 1 равна 15.

Г /

Для низкомодульного углеродного волокна показано, что достижение цели невозможно при соблюдении условия R - (25-75).

Если R < 25 (n. 1 таблицы), то радиус изгиба близок к критической величине и значения растягивающего усилия зафиксировать не представляется возможным ввиду е о малости. Если R > 75 (п.2 таблицы), то наблюдается отклонение графика 9 зависимости (фиг.З) от линейного закона, что объясняется малым влиянием изгибающих на, „ яжений на прочность волокна при этих условиях изгиба и Gp приближается к значению разрывной прочности неизогнутого волокна.

Если расстояние между концами зафиксированного петлей волокна (а) находится за пределами неравенства 1»:- à S ЗЙ (мм) примеры lY, Y, то наблюдается разрушение волокна не в зоне изгиба, а у верхнего зажима. Это.происходит в результате действия

Не фиксируется шкалой прибора ю

Образец разрушается у верхнего сдвиговых напряжений, возникающих при приложении растягивающего усилия под углом к концам волокна.

Данный способ позволяет проводить

5 более точную оценку хрупкости волокон за счет последовательного учета изгибающего и растягивающего напряжений при исключении неконтролируемого изменения напряженности волокон.

10 Формула изобретения

1.Способ определения хрупкости волокон, заключающийся в том, что закрепляют концы волокон, формируя их в виде петли, изгибают волокна по радиусу, затем растя15 гивают в направлении оси симметрии петли до разрушения, а хрупкость волокон определяют с учетом величины разрывной нагрузки, отличающийся тем,что, с целью повышения точности определения хрупко20 сти, определяют зависимость между напряжением растяжения и отношением радиуса изгиба к радиусу волокна, а хрупкость определяют.по величине укаэанного отношения. радиусов при гипотетическом нулевом зна25 чении напряжения растяжения.

2. Способ по п.1, о т л и ч э ю щ и R с я тем, что радиус изгиба волокон выбирают иэ диапазона, при котором отношение его к радиусу волокна составляет от 25 до 75, 30 З.Способпоп,1,отличающийся тем, что расстояние между закрепляемыми концами волокон выбирают из диапазона от

1 мм до трех значений наибольшего радиуса изгиба.

1670605 ф иг2 лг

ВО ПЮ R/ã

0 20 40 60 фиг.4

Составитель В.Морозов

Техред M.Моргентаи

Корректор А.Осауленко

Редактор О.Спесивых

Заказ 2748 Тираж 393 . Подписное ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушскэя наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ определения хрупкости волокон Способ определения хрупкости волокон Способ определения хрупкости волокон Способ определения хрупкости волокон 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к текстильной промышленности и позволяет расширить технологические возможности способа для обеспечения определения четвертичных аммониевых алкалоидов

Изобретение относится к обаасти испытаний текстильных материалов, может быть использонано в текстильной и швейной отраслях промышленности для изучения свойств тканей и позволяет повысить точность результатов испытаний и удобство в эксплуатации

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройствам для определения склеиваемоети текстильных материалов с термоклеевыми прокладочными материалами, используемыми в швейной промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено в сельском хозяйстве для оценки и автоматической отбраковки семян хлопка

Изобретение относится к исследованиям физических свойств гибких материалов и может быть использовано для определения износостойкости тексстильных материалов по параметру выделения аэрозольных продуктов деструкции или для определения степени загрязнения окружающей среды, где эти материалы изготавливаются или эксплуатируются

Изобретение относится к текстильной промышленности, в частности к методам контроля качества текстильных материалов (нитей, волокон, тканей и трикотажных полотен), и позволяет повысить точность измерений

Изобретение относится к текстильнЬй промышленности и может быть использовано при контроле нитей на наличие пороков

Изобретение относится к швейной промышленности для изучения свойств ниток и материалов при подборе параметров технологических процессов и позволяет снизить материалоемкость и трудоемкость испытаний

Изобретение относится к швейной промышленности , может быть использовано для подбора оптимальных параметров технологического процесса обработки тканей и позволяет повысить информативность и объективность результатов определения

Изобретение относится к области медицины и медицинской дезинсекции и касается защиты человека от кровососущих клещей, платяных вшей, защиты вещей и материалов от кератофагов путем применения инсектоакарицидных композиций для обработки одежды и материалов

Изобретение относится к проверке огнезащищенности любых материалов, предназначенных для использования в средствах защиты от воздействия высоких температур, тепловых потоков, открытого пламени

Изобретение относится к технике испытаний и измерений, а именно к способам определения характеристик текстильных материалов при изгибе, и может быть использовано в легкой промышленности и сфере бытовых услуг

Изобретение относится к области текстильной промышленности, в частности к устройствам для контроля качества текстильных паковок крестовой намотки нити под крашение

Изобретение относится к области стандартизации лубоволокнистых материалов, а именно к квалиметрии трепаного льняного волокна, и может быть использовано при определении его технологической ценности

Изобретение относится к способам распознавания компьютерного изображения текстильных изделий и может быть использовано при анализе структуры ткани методом компьютерной фотограмметрии

Изобретение относится к текстильному материаловедению и предназначено для оценки качества готовой сорочечно-плательной ткани по показателю ее остаточной загрязненности как одного из потребительских свойств и также может быть использовано для стандартизации при проведении научно-исследовательских работ, периодических и сертификационных испытаний

Изобретение относится к технике испытаний и измерений, а именно к способам определения характеристик текстильных материалов при изгибе, и может быть использовано в легкой промышленности и сфере бытовых услуг

Изобретение относится к оптическим методам неразрушающего контроля параметров тканых материалов и может быть использовано при создании датчиков контроля этих параметров
Наверх