ข่าวอุตสาหกรรม

บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / การเปรียบเทียบทางวิศวกรรม: ความต้านแรงดึงและความสมบูรณ์ทางกลของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100 เส้นเทียบกับเส้นด้ายปั่น

การเปรียบเทียบทางวิศวกรรม: ความต้านแรงดึงและความสมบูรณ์ทางกลของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100 เส้นเทียบกับเส้นด้ายปั่น

การจัดตำแหน่งระดับโมเลกุลและการวิเคราะห์ความต่อเนื่องของเส้นใย

  1. ความเหนือกว่าทางกลของ เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100 เส้น เกิดจากกระบวนการอัดขึ้นรูปอย่างต่อเนื่อง เส้นด้ายใยยาวประกอบด้วยโพลีเมอร์สังเคราะห์สายโซ่ยาวที่ไม่ขาดตอน ซึ่งแตกต่างจากเส้นด้ายปั่นที่ประกอบด้วยเส้นใยสั้นแยกกันที่บิดเข้าด้วยกัน ความต่อเนื่องของโครงสร้างนี้จะช่วยขจัดจุดอ่อนที่เกิดจากปลายไฟเบอร์ซึ่งก็คือ เหตุใดเส้นใยโพลีเอสเตอร์จึงแข็งแรงกว่าปั่น ตัวแปรต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม
  2. เมื่อทำการวัด ความต้านทานแรงดึงของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100 เส้น โดยทั่วไปวัสดุจะมีช่วงความดื้อรั้นอยู่ที่ 7.0 ถึง 9.0 กรัม/วัน (กรัมต่อดีเนียร์) ในทางตรงกันข้าม เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ปั่นมักจะอยู่ในช่วง 3.5 ถึง 4.5 กรัม/วัน เนื่องจากความแข็งแรงของเส้นด้ายถูกจำกัดด้วยแรงเสียดทานระหว่างเส้นใยหลักมากกว่าพันธะโมเลกุลภายในของโพลีเมอร์
  3. ที่ การยืดตัวที่จุดขาดของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญ โครงสร้างเส้นใยมีค่าสัมประสิทธิ์การยืดที่ควบคุมได้ (โดยทั่วไปคือ 15% ถึง 30%) ในขณะที่เส้นด้ายปั่นอาจเกิดการลื่นไถลที่ไม่สามารถคาดเดาได้ภายใต้แรงตึงสูง นำไปสู่ความล้มเหลวของโครงสร้างก่อนเวลาอันควรในสิ่งทอที่ใช้งานหนัก

ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและความสมบูรณ์ของพื้นผิวในวิศวกรรมสิ่งทอ

  1. สัณฐานวิทยาของพื้นผิวมีบทบาทสำคัญในการผลิตด้วยความเร็วสูง ที่ แรงเสียดทานต่ำของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100 เส้น ลดการแตกหักของด้ายในกระบวนการเย็บและทอแบบอัตโนมัติ เนื่องจากพื้นผิวประกอบด้วยเส้นใยเรียบและต่อเนื่องกัน จึงลดการสะสมความร้อนที่เกิดจากการเสียดสี ซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับพื้นผิวที่มีขนของเส้นด้ายสปัน
  2. ในส่วนของการปอกนั้น ความต้านทานการกัดของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ สูงกว่าโดยธรรมชาติ (เกรด 5, ISO 12945-2) เส้นด้ายสปันมีแนวโน้มที่จะโยกย้ายเส้นใยไปยังพื้นผิวเพื่อสร้างเม็ดยาภายใต้การเสียดสี แต่มีลักษณะต่อเนื่องของ เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100 เส้น ช่วยให้มั่นใจได้ว่าปลายไฟเบอร์ไม่สามารถพันกันเป็นทรงกลมได้
  3. สำหรับสภาพแวดล้อมในห้องคลีนรูม คุณสมบัติไม่เป็นขุยของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100 เส้น เป็นสิ่งจำเป็น เส้นด้ายสปันจะปล่อยเส้นใยไมโครสเตเปิลออกมาในขณะที่เส้นด้ายเส้นใยยาวจะคงความสมบูรณ์ของโครงสร้าง ทำให้เป็นมาตรฐานสำหรับ ISO Class 5 หรือพื้นที่ควบคุมการปนเปื้อนที่สูงกว่า

ความเสถียรทางความร้อนและการวัดการกักเก็บมิติ

  1. ที่ การหดตัวด้วยความร้อนของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100 เส้น ได้รับการควบคุมอย่างระมัดระวังในระหว่างขั้นตอนการวาดและการตั้งค่าการผลิต เมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิใกล้ 180°C เส้นด้ายใยยาวที่มีความเหนียวสูงจะคงความเสถียรของขนาดได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับเส้นด้ายสปัน ซึ่งอาจหดตัวไม่สม่ำเสมอเนื่องจากการคลายตัวของแรงเค้นภายในภายในเส้นใยสั้น
  2. กำลังวิเคราะห์ เส้นใยเทียบกับความแข็งแรงของโพลีเอสเตอร์ปั่น ต้องคำนึงถึงปัจจัยการบิด เส้นด้ายสปันต้องใช้ระดับการบิดสูงเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาแรงบิดและความปั่นป่วนของผ้าได้ เส้นใยโพลีเอสเตอร์มีความแข็งแรงสูงโดยมีการบิดตัวน้อยที่สุด ช่วยให้โครงสร้างผ้ามีความเสถียรมากขึ้นในเบาะทางเทคนิค
  3. ที่ คืนความชุ่มชื้นให้กับเส้นใยสังเคราะห์ ยังคงต่ำที่ประมาณ 0.4% ทำให้มั่นใจได้ว่าความต้านทานแรงดึงจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความผันผวนของความชื้น ทำให้โครงสร้างเส้นใย 100% เหมาะสำหรับสื่อกรองอุตสาหกรรมกลางแจ้งและผ้าเกรดทางทะเล

ข้อมูลประสิทธิภาพเปรียบเทียบทางอุตสาหกรรม

  1. ที่ following data compares the physical properties of continuous filament versus staple spun polyester in high-tenacity specifications.
  2. ตารางเปรียบเทียบทางเทคนิค:
สมบัติทางกล เส้นใยต่อเนื่อง 100% เส้นด้ายปั่น
ทำลายความดื้อรั้น (cN/tex) 60 - 85 25 - 40
การย้ายถิ่น/การปลดไฟเบอร์ ใกล้ศูนย์ สูง
ความหยาบผิว (Ra) ต่ำ/เรียบ สูง / Fibrous
ความต้านทานต่อการขัดถู (รอบ) 50,000 15,000 - 25,000

การปฏิบัติตามมาตรฐานและการใช้งานที่รองรับการรับน้ำหนัก

  1. ในภาคส่วนที่มีความสำคัญด้านความปลอดภัย มาตรฐานเส้นใยโพลีเอสเตอร์รับน้ำหนัก ต้องเป็นไปตาม ASTM D2256 สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเส้นด้ายสามารถทนต่อการรับน้ำหนักสูงสุดโดยเฉพาะได้โดยไม่เกิดความล้มเหลวร้ายแรง ข้อกำหนดสำหรับเข็มขัดนิรภัย สลิงยก และตาข่ายนิรภัยในอุตสาหกรรม
  2. ที่ ความต้านทานรังสียูวีของเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์แบบฟิลาเมนท์ มักจะเหนือกว่าเนื่องจากสารยับยั้ง UV แบบพิเศษสามารถรวมเข้ากับพอลิเมอร์ที่หลอมละลายก่อนการอัดขึ้นรูปได้สม่ำเสมอมากขึ้น ปกป้องเส้นใยต่อเนื่องจากการย่อยสลายด้วยแสงในระดับโมเลกุล
  3. ที่ ผลกระทบต่อดีเนียร์ต่อเส้นใย (DPF) ช่วยให้วิศวกรสามารถปรับสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งได้ จำนวนเส้นใยที่สูงกว่าภายในเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ 100% ช่วยให้สัมผัสที่นุ่มนวลกว่าขณะเดียวกันก็รักษาความต้านทานแรงดึงรวมของหน้าตัดทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อยด้านวิศวกรรม

  1. เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100 เส้นสามารถใช้กับจักรเย็บผ้ามาตรฐานได้หรือไม่ ได้ แต่อาจต้องมีการปรับความตึงเนื่องจากมีแรงเสียดทานต่ำกว่าและมีความแข็งแรงสูงกว่าเมื่อเทียบกับด้ายที่ปั่น
  2. เส้นใยโพลีเอสเตอร์ละลายที่อุณหภูมิแตกต่างจากที่ปั่นหรือไม่? ไม่ ทั้งสองมีจุดหลอมเหลวประมาณ 250-260°C แต่โครงสร้างของเส้นใยยังคงรักษารูปร่างไว้ได้ดีกว่าเมื่อใกล้ถึงเกณฑ์การหลอมเหลว
  3. เส้นใยโพลีเอสเตอร์มีราคาแพงกว่าในการผลิตหรือไม่? โดยทั่วไป กระบวนการอัดขึ้นรูปและดึงเส้นใยที่มีความเหนียวสูงจะซับซ้อนกว่าการสางและปั่นเส้นใยหลัก
  4. เหตุใดเส้นใยโพลีเอสเตอร์จึงให้ความรู้สึกแตกต่างจากผ้าฝ้าย มันขาดพื้นผิว "ฝอย" หรือขนของเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยปั่น ส่งผลให้การตอบสนองสัมผัสที่เย็นกว่าและนุ่มนวลยิ่งขึ้น
  5. เหมาะสำหรับการปักด้วยความเร็วสูงหรือไม่? อย่างแน่นอน; ความต้านทานแรงดึงสูงช่วยป้องกันการแตกของเกลียวระหว่างการเปลี่ยนทิศทางด้วยความเร็วสูง

ข้อมูลอ้างอิงทางเทคนิค

  1. ASTM D2256: วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับคุณสมบัติแรงดึงของเส้นด้ายโดยวิธีเส้นเดี่ยว
  2. ISO 2062: สิ่งทอ - เส้นด้ายจากบรรจุภัณฑ์ - การหาค่าแรงแตกหักปลายด้านเดียวและการยืดตัวเมื่อขาด
  3. AATCC 150: การเปลี่ยนแปลงมิติของเนื้อผ้าหลังจากการฟอกบ้าน