تأثير سلوک الشد لخيوط الإسباندکس/ بولى أستر على منحنيات الشد - الاجهاد للأقمشة المنسوجة

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 مدرس الغزل والنسيج والتريکو کلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط

2 معهد بحوث القطن، الجيزة

المستخلص

الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هي تحديد تأثير ثلاثة عوامل للترکيب البنائي للخيط ( نمرة الخيط ، عدد الشعيرات فى المقطع العرضى ونسبة الإسباندکس ) وتفاعلاتها على خصائص ( الشد – الاجهاد ) وتأثير سلوک الشد لخيوط إسباندکس / بولى أستر على الأقمشة المنسوجة ، کذلک تم رسم منحنيات (الشد - الإجهاد) وتم اشتقاق نقاط القطع ونقاط الاستجابة وخصائصها المقابلة (المتانة والصلابة ومعامل يونج) ، تم حساب الارتباط بين معاملات الشد والاستطالة لخيوط إسباندکس / بولى أستر والأقمشة المنسوجة باستخدام معامل الارتباط البسيط ، أوضحت النتائج أن جميع خواص الشد والاستطالة زادت بشکل ملحوظ بزيادة نمرة الخيط بينما کان تأثير عدد الشعيرات في المقطع العرضي ضعيفاً. اتضح أن استجابة الشد والاجهاد ، استطالة القطع والشد انخفض نتيجة لزيادة محتوى الياف الإسباندکس ولکن نسبة الانخفاض (٪) کانت ضعيفة بشکل عام . فيما يتعلق بتأثير التفاعلات الأولية والثنائية لم تکن ذات أهمية بالنسبة لمعظم خصائص الشد والاستطالة لخيوط إسباندکس / بولى أستر والأقمشة المنسوجة الخاصة بها . أظهرت الدراسة الحالية أن استخدام خيوط إسباندکس / بولى أستر مع أقل محتوى إسباندکس تعطى أفضل خصائص الشد والقطع لخيوط إسباندکس / بولى أستر وکذلک الأقمشة المنسوجة الخاصة بها. کانت معاملات الارتباط بين معاملات الشد واستطالة القطع لخيوط ألياف إسباندکس / بولى أستر والأقمشة المنسوجة المقابلة لها إيجابية وذات دلالة عالية (باستثناء معامل يونج) مما يشير إلى أن خصائص الشد والاستطالة لخيوط الإسباندکس / البوليستر يمکن استخدامها کمؤشرات جيدة لـ قوة واستطالة الأقمشة المصنعة بواسطة خيوط إسباندکس / بولى أستر.

1.    Abdel Daim H.M.A. (2020). Effect of spinning factors on stress-strain curves in Egyptian cotton. International Design Journal, Volume 10, Issue 1:103-114.
2.    AL-ansary, Mofeda A. (2011). Effect of spandex ratio on the properties of woven fabrics made of cotton / spandex spun yarns. Journal of American Science, 7(12): 63-67.
3.    AL-ansary, Mofeda A. (2012). The influence of number of filaments on physical and mechanical characteristics of polyester woven fabrics. Life Science Journal, 9(3): 79-83.
4.    Draper, N.R. and R. Smith (1981). Applied regression analysis. John Wiley and sons, Inc. New York. 704 pp.
5.    Ghosh, A.; S.M. Ishtiaque and R.S. Rengasamy (2005). Stress–strain characteristics of different spun yarns as a function of strain rate and gauge length. Journal of the Textile Institute, 96 (2): 99–104.
6.    Kamal, M.M.; Nafisa T. Ahmed and A.M. Ismail (1988). Stress-strain curve of single cotton yarns as affected by count and twist multiplier. Annals of Agricultural Science Moshtohor, 26 (2): 943-957.
7.    Kaynak H. and O. Babaarslan (2015). Breaking strength and elongation properties of polyester woven fabrics on the basis of filament fineness. Journal of Engineered Fibers and Fabrics, Volume 10, Issue 4: 55-61.
8.    Kaynak, H.K. and O.Babaarslan (2015). Breaking strength and elongation properties of polyester woven fabrics on the basis of filament fineness. Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 10 (4): 55-61.
9.    Mathur, k.; E. ElNashar; P. Hauser and A.M. Seyam (2008).Stretch potential of woven fabrics containing spandex. 5th International Conference of Textile Research Division NRC, Cairo, Egypt, Pages (1-19).
10.MINITAB INC. (2005). Minitab user’s guide, vers. 14. Minitab Inc, Harrisburg, Pennsylvania, USA.
11.Mourad, M.M.; M.H. Elshakankery and A.A. Almetwally (2012). Physical and stretch properties of woven cotton fabrics containing different rates of spandex. Journal of American Science, 8(4): 567-572.
12.Snedecor, G.W. and W.G. Cochron (1989). Statistical Methods. 8th Ed., Iowa State Univ. Press, Ames Iowa, USA.
SPSS INC. (2004). SPSS 14. SPSS User’s guide. SPSS Inc, Chicago, IL, USA.