Hjem / Medier / Industri -nyheder / Twill Weave Protection Code: Strukturel mekanik og vandtæt mekanisme til vandtæt gabardinarbejdsjakke stof

Industri -nyheder

Twill Weave Protection Code: Strukturel mekanik og vandtæt mekanisme til vandtæt gabardinarbejdsjakke stof

Den fremragende beskyttende præstation af Vandtæt gabardine arbejdsjakke stof er i det væsentlige afledt af den dybe integration af præcisions twill vævning og materialevidenskab. Under vævningsprocessen er Warp-garnene tæt arrangeret i en ensartet og højspændingstilstand for at opbygge en stærk langsgående understøttelsesskelet. Denne Warp Garn -struktur forbedrer trækstyrken af ​​stoffet langs længde retningen, hvilket gør det mindre sandsynligt at deformere og bryde i komplekse arbejdsscenarier. Hovedgarnsskærmen mellem varpgarnene i en bestemt vinkel, og de to er sammenvævet for at danne et unikt diagonalt mønster. Sammenlignet med almindelig vævning kan Twill Weave opnå et strammere arrangement med den samme garndensitet, og garndækningen pr. Enhedsområde er højere. Denne unikke vævningsmetode får overfladen på stoffet til at tildele et tæt og hårdt slidbestandigt lag. Når stoffet er ridset af skarpe genstande eller gnides i lang tid, kan det slidbestandige lag effektivt sprede den ydre kraft, beskytte den interne struktur mod skader og forbedre stoffets holdbarhed. ​
Mekanisme til styrkelse af mekaniske egenskaber
Den synergistiske virkning af varp og skudgarn styrker stoffets mekaniske egenskaber yderligere. Warp-garnet giver høj styrke understøtning i langsgående retning, mens skudgarnet danner en stabil forbindelse og begrænsning i tværretningen. Warp og Weft -sammenvævning er som at opbygge et tæt mekanisk netværk. Ved faktisk brug, når arbejdsjakken trækkes af ekstern kraft, kan interaktionen mellem varp og skudgarn hurtigt sprede stresset og undgå lokal overdreven kraft, der forårsager skade på stoffet. Denne varp- og skudstruktur giver også stoffet god rynke modstand. Under slid- og foldningsprocessen interagerer friktionen mellem varp og skudgarn med den elastiske deformation, så stoffet hurtigt kan vende tilbage til dets oprindelige form efter at have været deformeret med magt. Selv efter hyppig slid og vask, kan det vandtætte gabardinarbejdsjakke stadig opretholde en sprød form og fortsætte med at give pålidelig beskyttelse af bæreren. ​
Formationsprincippet om vandtæt præstation
Fra et mikroskopisk niveau, i twill -vævet af det vandtætte gabardinstof, konstruerer den stramme bid af varp og skudgarn en ekstremt lille porestruktur. Størrelsen på disse porer er meget mindre end diameteren af ​​vandmolekyler, der danner en naturlig fysisk vandtæt barriere. Når regnvand kontakter overfladen af ​​stoffet, er vandmolekyler vanskelige at trænge ind i stoffet på grund af begrænsningen af ​​porerne og derved oprindeligt blokere invasionen af ​​vand. På dette grundlag behandles stoffets garn med en speciel vandafvisende efterbehandlingsproces. Gennem kemisk belægning eller polstring dannes et lag med lavt overfladeenergimateriale på overfladen af ​​garnet for at reducere overfladespændingen på garnoverfladen. Dette forhindrer, at vanddråber infiltrerer og spreder sig, når de kontakter overfladen af ​​garnet, men krymper i perler. Efterhånden som vanddråberne øges, ruller de naturligvis ned under tyngdekraften, hvilket yderligere isolerer fugtigheden, hvilket sikrer, at stoffet kan forblive tørt i et fugtigt miljø og give god vandtæt beskyttelse for bæreren. ​
Fusion af tradition og modernitet
Den vandtætte gabardinarbejdsjakke -stof kombinerer perfekt traditionel væveteknologi med moderne materialevidenskab. Efter hundreder af år med arv og forbedring har den traditionelle twill -vævningsteknik lagt et solidt strukturelt fundament for stoffet; Mens moderne materialevidenskabelige teknologier som vandafvisende efterbehandling og fibermodifikation har yderligere udvidet ydelsesgrænserne for stoffet. Denne fusion er ikke en simpel superposition, men gennem den nøjagtige kontrol af vævningsprocesparametre og dybdegående forskning i materialbehandlingsteknologi for at opnå optimering af beskyttende ydeevne.