Способ определения плотности ворсового покрытия

 

Сущность изобретения: определяют оптическое пропускание Tмакс ворсового слоя для образца с известной максимально достижимой для данных условий флокирования плотностью ворса nмакс измеряют оптическое пропускание Т ворсового слоя исследуемых образцов, получаемых с тем же ворсом и при тех же условиях флокирования, а плотность определяют по формуле n = nмакс(1-T)/(1-Tмакс). 1 ил. 1 табл.

Изобретение относится к методам испытания и контроля качества текстильных материалов с ворсом, нанесенным в электрическом поле. Для измерения плотности ворсового покрытия, т.е. количества волокон на единицу площади, существует метод привеса, заключающийся в том, что образец единичной площади взвешивают на аналитических весах до и после нанесения ворса, а плотность определяют по формуле n где P разность масс образца до и после нанесения ворса; d диаметр одного волокна; l длина волокна; плотность материала ворса. Диаметр одного волокна и его длину определяют под микроскопом. Этот способ является разрушающим материал, кроме того, величина полученной плотности содержит значительную погрешность из-за неоднородности волокон по длине и толщине. Известен способ определения плотности ворсового покрытия по оптическому пропусканию образцов с ворсовым покровом, который заключается в том, что строят градуировочную зависимость плотности ворса ( определенной каким-либо иным способом) от оптического пропускания для различной плотности ворса. Недостатками этого способа являются: большие затраты времени на построение градуировочной зависимости, поскольку требуется изготовить и промерить не менее 8-10 образцов с различной плотностью: изменение длины ворса, диаметра, материала, цвета, электрофизических параметров, условий нанесения, например напряженности электрического поля, требует построения новой градуировочной зависимостиж точность метода неизбежно низка для малых плотностей ворса из-за большой погрешности определения малых привесов ворca. Целью изобретения является повышение точности определения плотности при одновременном снижении трудоемкости процесса измерения. На чертеже изображен график, где представлены результаты измерения плотности по привесу и по предлагаемому способу. Способ реализуется следующим образом. Ворсовой материал с максимальной плотностью оcвещают параллельным пучком монохроматического света. Одновременно тем же источником и таким же образом освещают образец основы с клеевым слоем, которые были использованы для нанесения ворса. Оба оптических сигнала регистрируют одинаковыми датчиками. Таким образом, получают значение Тмакс= Iмaкс/Iо, где Iмакс интенсивность света, прошедшего через образец с плотностью nмакс; Io интенсивность света, прошедшего через образец с плотностью n=0, т.е. через основу с клеевым слоем. Далее аналогично измеряют оптическое пропускание I для исследуемого образца и определяют значение Т=I/Iб. После этого легко определить его плотность n по предлагаемой формуле. Образец с максимальной плотностью получают путем многократного флокирования (обычно трехкратного), пока привес ворса после I-го флокирования не будет mi< mi и, например, по привесу определяют плотность ворса на нем, т.е. величина максимально допустимой плотности для данного ворса однозначно связана (через среднюю ориентацию ворса) с условиями флокирования и является параметром этого процесса, не зависящим от времени нанесения. Кроме того, поскольку эта плотность максимальна и не зависит от времени нанесении, то ее определение по привесу возможно с наибольшей точностью. Таким образом, измерив оптическое пропускание лишь через один изготовленный образец с известной максимальной плотностью перед началом процесса флокирования (учет влияния основы с клеевым слоем может быть легко автоматизирован в двухканальной оптической схеме), определяют значение плотности ворса n любого образца в абсолютных единицах для данного ворса и условий флокирования. Измерения могут проводиться как в статическом, так и в непрерывном режиме при производстве флокированных материалов. П р и м е р. Исследуемые образцы получены путем нанесения вискозного ворса длиной l=0,5 мм и диаметром d=0,2 мм в электрическом поле на тканевую подложку с клеевым слоем в течение 3-60 с. Напряжение на электродах 60 кВ. Расстояние между электродами 120 мм. Образец с максимально достижимой плотностью получен путем трехкратного флокирования по 30 с каждое. Его конечная плотность равна 568 1/мм2. Данные по плотности, измеренной по привесу и по предлагаемому способу, представлены в таблице и для наглядности на графике для всех образцов. Для измерений по предлагаемому способу используют двухканальную оптическую схему, где в один канал устанавливают основу с клеевым слоем, а в другой исследуемые образцы с ворсовым слоем. Затем получают разностный сигнал, исключая тем самым влияние основы с клеевым слоем. Рассчитывают погрешность, полученную при измерении плотности ворса по методу привеса, которая приведена в таблице. 2 + +
Из приведенных данных видно, что погрешность определения плотности ворса по методу привеса для малых значений плотности весьма велика и составляет 8-12% что неизбежно приводит к высокой погрешности при построении градуировочной зависимости согласно известному способу. Это же видно на графике. Разброс точек плотности ворса на градуировочной зависимости (по известному способу) значительно больше, чем по предлагаемому способу. В предпоследней строке таблицы (пример 1) отсутствует значение плотности, поскольку согласно предлагаемому способу, в качестве предельной плотности брали значение, определенное по привесу nмакс=568 1/мм2. Прямая, представленная на графике, получена по методу наименьших квадратов с использованием данных плотности ворса, рассчитанных по привесу ворса на всех девяти образцах. Формула этой прямой записана с учетом нормировки на величину (1-Iмакс/Io) и выглядит следующим образом:
n 6,9 + 560
Величину получают, устанавливая в один канал основу с клеевым слоем (сигнал Io), а в другой канал либо образец с предельной плотностью nмакс (сигнал Iмакс), измеряя при этом сигнал, пропорциональный Io-Iмакс, либо измеряемый образец, получая сигнал, пропорциональный Io-I. Затем берут отношение Т.е. для измерения плотности ворса необходимо знать лишь величину nмакс и Io-Iмакс, после чего по величине Io-I автоматически определяют соответствующую плотность n. При этом время получения градуировочной зависимости для девяти точек 65 мин, а время получения и измерения образца с предельной плотностью 8 мин.


Формула изобретения

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ВОРСОВОГО ПОКРЫТИЯ, получаемого при электрофлокировании, заключающийся в том, что материал освещают параллельным пучком света и измеряют оптическое пропускание ворсового слоя, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и уменьшения трудоемкости, дополнительно измеряют оптическое пропускание ворсового покрытия с максимально допустимой плотностью ворса, а величину плотности ворса определяют по формуле

где nмакс плотность ворсового слоя образца с максимально достижимой при данных условиях флокирования плотностью ворса;
Tмакс оптическое пропускание ворсового слоя образца с плотностью nмакс; T оптическое пропускание ворсового слоя исследуемого образца.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Номер и год публикации бюллетеня: 31-2000

Извещение опубликовано: 10.11.2000        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области технической физики, а точнее - к области регистрации оптического излучения

Изобретение относится к области определения характеристик оптических материалов , например оптических волокон, и позволяет повысить точность определений оптических потерь при оценке работоспособности материалов, обладающих эффектом обратимого фотообесцвечивания, в широком диапазоне оптических мощностей

Изобретение относится к области измерений потоков радиации и может найти применение при определении прозрачности атмосферы или энергетического ослабления излучения на различных высотах

Изобретение относится к области оптоэлектроники и ИК-техники и предназначено дня анализа азимута поляризации линейно поляризованного излучения Цель изобретения состоит в повышении производительности и расширении спектрального диапазона способа определения азимута поляризации

Изобретение относится к оптике, изучающей распространение оптического излучения в планарных структурах диэлектрик - металл - диэлектрик

Изобретение относится к фотометрии и спектрофотометрии и может быть использовано для определения коэффициентов пропускания (отражения) плоских и неплоских оптических элементов и систем в видимой и ИК-областях спектра

Изобретение относится к оценке пожароопасных свойств твердых горючих материалов , а именно к комплексной проверке правильности функционирования установки по определению дымообразующей способности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к изме1 рению влажности путем использования инфракрасных волн

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к способам измерения концентрации определяемого компонента в анализируемом веществе по результату воздействия анализируемого вещества на вспомогательный оптический сигнал

Изобретение относится к оптическим методам анализа и может быть использовано для измерения дымности отходящих газов в энергетических отраслях промышленности и на транспорте

Изобретение относится к лабораторной технике, а именно к устройствам для цитофотометрических измерений и может быть использовано в биологии, медицине, сельском хозяйстве, геофизике и геохимии, а также других областях науки и производства, где необходимо количественное определение веществ в микроструктурах (органы, ткани, клетки, вкрапления микроэлементов и т.д.)

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для измерения оптической плотности газов с включениями в энергетической, машиностроительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, в частности к способам и устройствам, использующим оптические методы регистрации информационного сигнала, и может быть использовано при клинической диагностике заболеваний и патологий, а также при экспериментальных исследованиях крови и ее составных частей

Изобретение относится к обработке жидкостей УФ излучением и предназначено для контроля параметров процесса стерилизации и дезинфекции жидкостей указанным способом

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к спектрофотометрии, конкретно к измерениям коэффициента пропускания, преимущественно широкоапертурных (к широкоапертурным оптическим пластинам мы относим пластины с апертурой более 50 мм) оптических пластин, и может найти применение в оптико-механической промышленности и при исследованиях и испытаниях оптических приборов и систем
Изобретение относится к способам исследования материалов с помощью оптических средств, а именно к определению биологической активности веществ, имеющих в своей структуре полимеры

Изобретение относится к области иммунологических исследований оптическими методами, в частности к приспособлениям для тестирования иммуноферментных анализаторов планшетного типа, состоящих из рамки, снабженной дном с отверстиями, выполненными с шагом, равным расстоянию между оптическими измерительными каналами иммуноферментного анализатора, набора оправок, выполненных в виде стаканов, и, по меньшей мере, одной рейки с гнездами под оправки

Изобретение относится к измерительной технике, касается оптических устройств для непрерывного измерения дымности отходящих газов и может быть использовано в химической, металлургической промышленности и топливно-энергетическом комплексе
Наверх