Методы и средства исследования технологических процессов ткацкого производства. Назарова М.В - 40 стр.

UptoLike

коэффициентом теплопроводности (к Втм/м
2
°С). Коэффициент теплопереда-
чи определяет тепловой поток, проходящий через 1м
2
волокна (нити). Коэф-
фициент теплопроводности определяет тепловой поток, проходящий через 1
м
2
волокна (нити) условной толщиной в 1 м.
Для текстильных волокон и нитей наиболее важными являются обратные
показатели теплопроводности: тепловое сопротивление (R) (м
2
°С /Вт), удель-
ное тепловое сопротивление (
ρ
м
2
°С /Вт) и теплозащита.
На практике тепловые свойства материала оцениваются по суммарному
тепловому сопротивлению.
При переменном во времени (не стационарном) режиме теплопередачи
тепловые свойства волокон и нитей оцениваются также коэффициентом тем-
пературопроводности (а), м
2
/с.
Теплостойкостьспособность волокон и нитей сохранять свойства при
повышенных температурах. В некоторых случаях теплостойкость характери-
зуют показателем «нулевая прочность», за которую принимается время раз-
рушения в термокамере нити, подвешенной под небольшой (нулевой) на-
грузкой (0,9 сН/текс) и подвергаемой нагреванию при постоянной
температуре без контакта с нагревающим элементом.
Теплостойкость (термостойкость) характеризует стойкость волокон и
нитей к термической деструкции. Термостойкость волокон и нитей оценива-
ется по изменению свойств после нагревания и выдерживания в нормальных
условиях.
По термостойкости волокна и нити разделяются на термостойкие и жа-
ростойкие. К термостойким относятся волокна, предназначенные для экс-
плуатации в условиях температур, которые выше температур области разло-
жения обычных волокон и нитей: Т = 250–400 °С.
Жаростойкие волокна и нити сохраняют свои эксплуатационные показа-
тели при температуре 2000–2500 °С.
Огнестойкость определяет стойкость волокон и нитей к действию пла-
мени. По стойкости к огню они разделяются на негорючие (стеклянные,
хлориновые и др.); загорающиеся, но прекращающие гореть и тлеть после
удаления из пламени (полиамидные, полиэфирные и др.); горючие,
продолжающие гореть и тлеть после удаления из пламени (хлопковые,
льняные, гидратцеллюлозные и др.).
Оптические свойстваэто свойства, воспринимаемые зрительно. К
основным оптическим свойствам волокон и нитей относятся поглощение, от-
ражение и рассеяние ими света.
При поглощении света волокнами (нитями) часть энергии электромаг-
нитных волн преобразуется в энергию вторичного излучения или в различные
формы внутренней энергии. Наиболее важные оптические свойства волокон (ни-
тей): поляризованная люминесценция, радиотермолюминесценция, блеск, цвет,
равномерность окраски и ее устойчивость и др.
коэффициентом теплопроводности (к Втм/м2°С). Коэффициент теплопереда-
чи определяет тепловой поток, проходящий через 1м2 волокна (нити). Коэф-
фициент теплопроводности определяет тепловой поток, проходящий через 1
м2 волокна (нити) условной толщиной в 1 м.
     Для текстильных волокон и нитей наиболее важными являются обратные
показатели теплопроводности: тепловое сопротивление (R) (м2°С /Вт), удель-
ное тепловое сопротивление (ρ м2°С /Вт) и теплозащита.
     На практике тепловые свойства материала оцениваются по суммарному
тепловому сопротивлению.
     При переменном во времени (не стационарном) режиме теплопередачи
тепловые свойства волокон и нитей оцениваются также коэффициентом тем-
пературопроводности (а), м2 /с.
     Теплостойкость – способность волокон и нитей сохранять свойства при
повышенных температурах. В некоторых случаях теплостойкость характери-
зуют показателем «нулевая прочность», за которую принимается время раз-
рушения в термокамере нити, подвешенной под небольшой (нулевой) на-
грузкой (0,9 сН/текс) и подвергаемой нагреванию при постоянной
температуре без контакта с нагревающим элементом.
     Теплостойкость (термостойкость) характеризует стойкость волокон и
нитей к термической деструкции. Термостойкость волокон и нитей оценива-
ется по изменению свойств после нагревания и выдерживания в нормальных
условиях.
     По термостойкости волокна и нити разделяются на термостойкие и жа-
ростойкие. К термостойким относятся волокна, предназначенные для экс-
плуатации в условиях температур, которые выше температур области разло-
жения обычных волокон и нитей: Т = 250–400 °С.
     Жаростойкие волокна и нити сохраняют свои эксплуатационные показа-
тели при температуре 2000–2500 °С.
     Огнестойкость определяет стойкость волокон и нитей к действию пла-
мени. По стойкости к огню они разделяются на негорючие (стеклянные,
хлориновые и др.); загорающиеся, но прекращающие гореть и тлеть после
удаления из пламени (полиамидные, полиэфирные и др.); горючие,
продолжающие гореть и тлеть после удаления из пламени (хлопковые,
льняные, гидратцеллюлозные и др.).
     Оптические свойства – это свойства, воспринимаемые зрительно. К
основным оптическим свойствам волокон и нитей относятся поглощение, от-
ражение и рассеяние ими света.
     При поглощении света волокнами (нитями) часть энергии электромаг-
нитных волн преобразуется в энергию вторичного излучения или в различные
формы внутренней энергии. Наиболее важные оптические свойства волокон (ни-
тей): поляризованная люминесценция, радиотермолюминесценция, блеск, цвет,
равномерность окраски и ее устойчивость и др.