تأثير معاملات البرم على مقاومة التمزق للأقمشة المنسوجة

نوع المستند : Original Article

المؤلف

مدرس الغزل والنسيج والتريکو کلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط

المستخلص


تعتبر قوة التمزق من أهم عناصر الجودة للأقمشة المنسوجة المجهزة ، ويقصد بها تمزق النسيج تدريجياً وقطعها طولياً خيط تلو الآخر ، تعتمد قوة التمزق بشکل أساسي على خصائص الألياف ومعاملات الخيط والترکيب النسجى بجانب معالجات التجهيز النهائي الميکانيکي والکيميائي المضافة للقماش ، تعتبر دراسة قوة التمزق خطوة أساسية وملحه لأنها تعکس مدى التحمل للمنتج النهائى النسجى ، الهدف الرئيسي من هذا البحث هو فحص تأثير معامل البرم (4,1 ، 4,4 و4,7) على مقاومة تمزق السداء واللحمة لعينات الأقمشة المخلوطة من القطن/البولى أستر بنسبة (50:50) باستخدام خيوط غزل ممشطة ومسرحة . بالإضافة إلى ذلک فأنه تم تطبيق ثلاث کثافات للحمات وهي على الترتيب 18 و 22 و 25 ، أظهرت النتائج أن قوة تمزق اللحمة والسداء تستجيب استجابة عکسية لزيادة معامل البرم وکثافة اللحمة لکلا نظامي الغزل . في بعض الحالات قد تنخفض قوة تمزق اللحمة والسداء مع زيادة معامل البرم إلى حد معين ثم بعد ذلک تنخفض قليلاً أو تکون ثابتة . من ناحية أخرى فأنه يلاحظ أن قيم قوة تمزق اللحمة والسداء للأقمشة المنسوجة من خيوط ممشطة کانت أقل قليلاً من القيم المقابلة لها للأقمشة المنسوجة من خيوط مسرحة. نظرا لان کثافة النسيج في إتجاه اللحمه تکون أقل منها فى اتجاه السداء لذلک فإن قيم مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمه تکون أکبر من قيم مقاومة التمزق المقابلة لها فى اتجاه السداء.

1.    Abou-Nassif, G.A. (2012). Effect of weave structure and weft density on the physical and mechanical properties of micropolyester woven fabrics, Journal of American Science, 9(3): 1326-1331.
2.    Abou-Nassif, G.A. (2014). Comparative study between physical properties of compact and ring yarn fabrics produced from medium and coarser yarn counts. Journal of Textiles, 1-6.
3.    Almetwally, A. A. and Mona. M. Salem (2010). Comparison between mechanical properties of fabrics woven from compact and ring spun yarns. AUTEX Research Journal, Vol. 10 (1): 35-40.
4.    Dhamijaa, S. and M. Chopra (2007). Tearing strength of cotton fabrics in relation to certain process and loom parameters. Indian Journal of Fibre & Textile Research Vol. (32) : 439-445.
5.    Eltayib, H.E.; A.H.M. Ali and I.A. Ishag (2016). The Prediction of Tear Strength of plain weave fabric Using Linear Regression Models. International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS). Vol. 3 (11): 151-154.
6.    Eman Eltahan (2018). Structural parameters affecting tear strength of the fabrics tents. Alexandria Engineering Journal, 57: 97–105.
7.    Eryuruk, Selin H. and Fatma Kalaoğlu (2015). The effect of weave construction on tear strength of woven fabrics. AUTEX Research Journal, Vol. 15 (3): 207-214.
8.    Kotb N.; A. El Geiheini; A. Salman and A. Abdel –Samad (2009). Engineering of Tearing Strength for Pile Fabrics. Journal of Textile and Apparel Technology and Management, Vol. 6 (1): 1-8.
9.    Minitab IN. Minitab 16 statistical software. State College: Minitab, Inc.; 2010.
10. Scelzo, W. A.; Backer, S. & Boyce, C., (1994 a). Mechanistic role of yarn and fabric structure in determining tear resistance of woven cloth - Part I: Understanding tongue tear. Textile Research Journal, Vol. 64, No. 5: 291-304.
11. Scelzo, W. A.; Backer, S. & Boyce, C., (1994 b). Mechanistic role of yarn and fabric structure in determining tear resistance of woven cloth. Part II: Modelling tongue tear.Textile Research Journal, Vol. 64, No. 6: 321-329.
12. Snedecor, G.W. and W.G. Cochron (1989). Statistical Methods. 8th Ed., Iowa State Univ. Press, Ames Iowa, USA.
13. Steel, R.; J. Torrie and D. Dicky (1997). Principles and Procedures of Statistics; A Biometrical Approach. 3rd
14. Teli, M.D.; A.R. Khare and R. Chakrabarti (2008). Dependence of yarn and fabric strength on the structural parameters. AUTEX Research Journal, Vol. 8, No. 3: 63-67.
15.         Wang, P.; M. Qian; S. Baozhong; H. Hong and G. Bohong (2007). Finite element modeling of woven fabric tearing damage. Textile Research Journal, 81(12): 1273–1286.