织物耐磨性能评价方法
《纺织标准与检测》课件——纺织品耐磨性能检测
一、基本知识
测定织物耐磨性的方法很多,有平磨(模拟袖、臂、袜底),曲磨(如 肘、膝),折边磨(领口、裤边),动态磨(模拟人体实际穿用活动时,较符 合实际),翻动磨(模拟洗衣时)。
二、耐磨性能检测标准
1.技术依据 主要包括《Y522型圆盘式织物平磨仪说明书》与GB/T 21196—2007 《纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定》。 2.基本原理 (1)圆盘法:先将圆形织物试样固定在工作圆盘上。然后,工作圆盘匀 速回转,在一定的压力下砂轮对试样产生摩擦作用,使试样产生环状磨损。根 据织物表面的磨损程度或织物物理性能的变化,评定织物的耐磨性能。
三、仪器设备与用具
1.圆盘法 Y522 型圆盘式织物平磨仪、天平(精度为0.001g)、画样板、剪刀及织物试样 若干种。
1-试样 2-工作圆盘 3-左方支架 4-右方支架 5-左方砂轮磨盘 6-右方砂 轮磨盘 7-计数器 8-开关 9-吸尘管
图 Y522 型圆盘式织物平磨仪
三、仪器设备与用具
2.马丁代尔法 马丁代尔织物耐磨仪(图21)、磨料、毛毡、泡沫塑料、圆刀切割器、直尺、放大 镜及织物试样若干种。
纺织品物理性能检测
纺织品耐磨性能检测
知识导图
任务导入
衣服不耐用?一磨就破? 可能是由于你的衣服耐磨强度不合格 为此你一定很好奇 如何判定你的衣服耐磨强力是否合格呢?
衣物在穿着或使用过程中,织物间或与其他物质 间反复摩擦,发生逐渐磨损而破损的现象。
任务导入
织物在使用过程中,会受到各种不同的外界因 素的作用,特别是经常与周围所接触的物体项目摩 擦,造成织物不同程度的磨损乃至损坏,影响其服 用性能。
七、注意事项
(1)磨料、毛毡等辅料均有有效寿命,超过一定摩擦次数后必须更换。 (2)对于使用泡沫塑料的磨损试验,每次试验使用一块新的泡沫塑料。 (3)如果试样经摩擦后出现起球,可采用下列步骤之一。 ①继续试验,报告中记录这一事实。 ②剪掉球粒,继续试验,报告中记录这一事实。
ASTM D 3885-2004 纺织品耐磨性试验方法(曲磨法)
ASTM D 3885-2004纺织品耐磨性试验方法(曲磨法)1.范围1.1本方法适用于用曲磨测试仪测定梭织物和无纺布的耐磨性能。
1.2本方法适用于大多数无明显弹性的梭织物和无纺布,但不包括地毯类织物。
2.原理2.1耐磨性能的测试是对一样品用曲磨刀片在特定的压力/张力和研磨条件下施以单一往复的磨擦,根据摩擦前后的断裂强力的损失或是试样破裂时的摩擦循环次数或是两者结合起来考查的。
3.设备3.1曲磨测试仪,由以下部分组成;3.1.1平衡头和曲折块,有两个平行光滑板。
3.1.1.1平衡头由一个双线装置控制以保证在垂直于曲折块方向的自由运动,该平衡头在测试时需保持静止及恒定的压力。
3.1.1.2曲折块往复115±10次每分钟,每次长度25±2mm(1±0.1inch).3.1.1.3在每个测试头和曲折块前端有一铗子以固定试样,铗子表面有特殊纹路以保证试样位于居中位置,防止滑动。
3.1.2曲折刀片夹圈,防止试样在装载时变形并保证对试样施以均衡的张力。
3.1.2.1在装载试样时有一个定位装置以保证曲折刀片的边缘与试样的折边线平行,定位装置可以保证在装载样布之前与夹圈接触而在开机之前与夹圈脱离。
3.1.3翼形螺钉,用以使铗子移动来调节试样。
3.1.4停机装置,一个微型按钮或其它代替物,当织物破裂时卸去张力停机。
3.1.5计数器,当按停机键后或是织物破裂后停机时记录摩擦次数的装置。
3.1.6自动停机装置,是计数器/时间控制器或是其它代替物的一部分,当摩擦达到设定的次数时自动停止机器。
3.1.7张力校正砝码,由几个分别重量为250,500和1000克(1/2,1和2磅)的砝码组成,总重量为2500克(5磅)以调整试样的张力,每砝码的重量偏差为±1%。
3.1.8摩擦头校正砝码,由几个分别重量为250,500和1000克(1/2,1和2磅)的砝码组成,总重量为2500克(5磅),以校正试样受到的压力。
纺织材料的耐磨性能分析
纺织材料的耐磨性能分析在我们的日常生活中,纺织材料无处不在,从衣物到家居用品,从工业用布到医疗领域的纺织品,其应用范围极其广泛。
而在众多性能指标中,耐磨性能是衡量纺织材料质量和适用性的一个重要因素。
耐磨性能,简单来说,就是纺织材料在使用过程中抵抗摩擦、磨损的能力。
这一性能的好坏直接影响着纺织产品的使用寿命和外观质量。
想象一下,一件新的牛仔裤,穿了没多久就出现了磨损破洞,或者一块桌布,频繁使用后表面变得毛糙不堪,这都是耐磨性能不佳的表现。
那么,究竟是什么因素决定了纺织材料的耐磨性能呢?首先,材料的纤维种类起着关键作用。
天然纤维如棉、麻、丝等,由于其自身的物理结构和化学性质,耐磨性能各有差异。
棉花纤维相对柔软,但其耐磨性能在天然纤维中还算不错;麻纤维则较为坚韧,耐磨性能较好;蚕丝纤维虽然柔软光滑,但耐磨性能相对较弱。
合成纤维在耐磨性能方面往往具有一定的优势。
例如,聚酯纤维(涤纶)具有较高的强度和耐磨性,常用于制作运动服装和户外用品;尼龙(锦纶)也是一种耐磨性能出色的合成纤维,常用于制作袜子、背包带等需要经常摩擦的产品。
纤维的长度和细度也会对耐磨性能产生影响。
较长且较粗的纤维在纺织过程中能够形成更加紧密和牢固的结构,从而提高耐磨性能。
反之,短而细的纤维容易在摩擦过程中受损,导致材料的耐磨性能下降。
纺织材料的组织结构也是影响耐磨性能的重要因素之一。
常见的组织结构有平纹、斜纹和缎纹等。
平纹组织的交织点较多,结构相对紧密,耐磨性能较好;斜纹组织则具有较好的柔软性和光泽度,但其耐磨性能略逊于平纹组织;缎纹组织的表面光滑,但由于交织点较少,耐磨性能相对较差。
除了上述因素,后整理工艺也能对纺织材料的耐磨性能进行改善或削弱。
例如,经过抗磨处理的织物能够在一定程度上提高耐磨性能;而过度的柔软处理可能会使织物的结构变得疏松,从而降低耐磨性能。
在实际应用中,对纺织材料耐磨性能的测试方法多种多样。
常见的有马丁代尔耐磨试验、往复式摩擦磨损试验等。
织物耐磨性的标准试验方法(Martindale耐磨测试仪法)
织物耐磨性的标准试验方法(Martindale耐磨测试仪法)一、范围1、本试验方法包括测定耐磨性的织物用马丁代尔耐磨试验机。
所有类型的织物都可以用这种方法进行测试,但在织物上可能会出现一个与一堆埋深大于0.08的织物产生的困难。
(2毫米)。
2、英寸磅单位的价值是被视为标准。
在圆括号中的值是对所提供信息的四单元的数学转换,而不考虑标准。
3、本标准不旨在解决所有的安全问题,如果有的话,与其使用有关。
这是本标准的用户的责任,建立适当的安全和健康的做法,并确定适用性的限制,在使用前。
注意保持其他电流测试方法测试纺织品耐磨性的参考试验方法d3884,d3885,d3886,d4157,d4158,和AATCC测试方法?93。
二、引用文件ASTM标准D123术语纺织品调节和试验用纺织品d1776实践织物耐磨性试验方法(旋转平台,d3884双头法)织物耐磨性d3885试验方法(弯曲和磨损的方法)织物耐磨性试验方法(d3886充气膜装置)织物耐磨性试验方法(d4157振荡圆柱法)d4158引导织物耐磨性(均匀磨损)d4850术语织物和织物试验方法AATCC方法和程序织物的耐磨性试验方法93:促进剂法三、意义与应用1、测试方法的接受性测试,这种测试方法在织物的接受测试中并不令人满意。
由于这种测试方法的实验室之间的精度差,因为磨损测试本身的性质,技术人员经常无法获得的结果在相同类型的测试仪器,无论是在实验室和实验室之间的协议。
虽然这种测试方法不被推荐用于接受测试,但它是有用的,因为它被广泛使用,特别是在美国以外。
2、在从差异报告测试结果时,使用该测试方法对商品验收争议的情况下,采购商和供应商应确定他们之间有实验室的统计偏差的比较试验。
主管统计协助建议对偏差调查。
作为一个最低限度,双方应该采取一组测试样本,尽可能均匀,这是从大量的材料的类型的问题。
试验样品应随机分配给每个实验室,以进行试验。
从两个实验的平均结果应以学生成对数据比较和可接受的概率水平的选择由双方在测试开始。
涂覆织物耐磨测试
涂覆织物耐磨测试一、耐磨性测试耐磨性是涂覆织物的重要性能之一,也是评价涂层质量的重要指标。
通过对涂覆织物进行耐磨性测试,可以了解涂层的耐磨性能和耐久性。
常见的耐磨性测试方法包括摩擦磨损试验、磨损试验和耐久性试验等。
二、涂层附着力测试涂层附着力是指涂层与织物基材之间的粘附力。
涂层附着力测试是评价涂层质量和涂覆效果的重要手段。
通过涂层附着力测试,可以了解涂层与织物基材之间的粘附性能,以及涂层在不同环境条件下的变化情况。
三、表面硬度检测表面硬度是指涂层的硬度和抗划痕能力。
表面硬度检测是评价涂层质量的重要手段之一。
通过表面硬度检测,可以了解涂层的硬度和抗划痕能力,以及涂层在不同环境条件下的变化情况。
四、耐刮擦试验耐刮擦试验是指涂层抵抗刮擦的能力。
通过对涂覆织物进行耐刮擦试验,可以了解涂层的抗刮擦能力和耐久性。
耐刮擦试验是评价涂层质量和涂覆效果的重要手段之一。
五、耐化学腐蚀评估在某些应用场景下,涂覆织物需要承受化学物质的腐蚀。
因此,对涂覆织物进行耐化学腐蚀评估是必要的。
通过评估不同化学物质对涂层的影响,可以了解涂层的耐腐蚀性能和耐久性。
六、环境因素对耐磨性的影响环境因素如温度、湿度、紫外线等对涂覆织物的耐磨性有一定影响。
了解环境因素对耐磨性的影响有助于更好地评估涂层的性能和耐久性。
在实际应用中,应考虑环境因素对涂层性能的影响,并采取相应的措施。
七、耐磨性能与织物结构的关系织物的结构如纤维类型、纱线密度、织物组织等对涂层的耐磨性能有一定影响。
研究耐磨性能与织物结构的关系有助于优化织物结构和提高涂层的耐磨性能。
在实际应用中,应考虑织物结构对涂层性能的影响,并采取相应的措施。
八、耐磨性能与纤维材料的关系纤维材料的性质如纤维的形状、大小、结晶度等对涂层的耐磨性能有一定影响。
研究耐磨性能与纤维材料的关系有助于优化纤维材料的选择和提高涂层的耐磨性能。
在实际应用中,应考虑纤维材料对涂层性能的影响,并采取相应的措施。
九、涂层厚度对耐磨性的影响涂层的厚度对耐磨性能具有重要影响。
马丁代尔耐磨测试等级
马丁代尔耐磨测试等级
马丁代尔耐磨测试等级(Martindale Abrasion Test, MARTINDALE)是一种用于测试织物耐磨性能的方法,常用
于家具织物和服装面料的耐磨度评价。
该测试通过模拟织物在日常使用中的磨损情况,以判断织物的耐久性和使用寿命。
马丁代尔耐磨测试等级采用马丁代尔耐磨仪进行测试。
测试时,将待测织物样品和标准羊毛织物样品固定在圆盘上,圆盘上有一块砂纸,通过旋转圆盘来模拟不同程度的磨擦作用。
测量织物经历一定摩擦次数后的磨损程度,即确定耐磨等级。
根据测试结果,织物的耐磨等级可以分为以下几个等级:
- 1级:极差,磨损较大,不适用于高磨损环境。
- 2级:较差,磨损程度较大,耐久性较差。
- 3级:一般,适合一般低磨损环境下的使用。
- 4级:较好,耐久性较高,适用于一般使用环境。
- 5级:很好,耐久性非常高,适用于高磨损环境。
马丁代尔耐磨测试等级的评价是根据织物经受的摩擦次数和磨损程度来确定的,这些等级可以帮助消费者选择耐久性更好的织物产品,同时也可以帮助生产厂家改善织物的耐磨性能。
astm d 3886-99(07)织物stoll耐磨试验方法
astm d 3886-99(07)织物stoll耐磨试验方法ASTM D3886-99(07)是一项用于测试织物耐磨性能的试验方法。
该方法是由美国材料与试验协会(ASTM)制定的,其目的是评估织物在使用过程中抵抗磨损的能力,从而判断其耐久性和使用寿命。
耐磨性是织物使用性能的重要指标之一,对于各种纺织品如衣物、家居用品、车辆内装等具有重要的意义。
该试验方法使用了一种称为Stoll Testing Machine的设备。
这台机器可以模拟织物在日常使用过程中的摩擦和磨损情况。
试验样品被安装在机器上,并通过一个旋转的圆盘进行摩擦。
圆盘上有一种特殊的材料,称为标准纤维板。
这种标准纤维板具有特定的硬度和纹理,可以模拟织物与其他物体接触时的磨损情况。
试验过程中,样品被固定在圆盘上,圆盘开始旋转,与样品接触的部分会不断与标准纤维板摩擦,模拟使用过程中的磨损。
试验的重点是监测织物表面的磨损情况,通常使用磨损直径来衡量。
磨损直径是指样品表面发生磨损所造成的圆形区域直径,通常以毫米为单位测量。
根据磨损直径的大小,可以评估织物的耐磨性能。
ASTM D3886-99(07)试验方法提供了详细的试验步骤和评估标准。
试验步骤包括准备样品、设置试验参数、进行试验、测量磨损直径等。
评估标准则根据磨损直径的大小来确定织物的等级。
根据ASTM D3886-99(07)试验方法,织物的耐磨性能可以分为5个等级,从最高到最低分别是S级、A级、B级、C级和D级。
S级织物意味着其耐磨性能非常优秀,能够经受极高的磨损而保持原样。
这种织物通常采用高性能纤维或经过特殊处理的技术来提高其耐磨性能。
A级和B级织物的耐磨性能良好,能够经受中等程度的磨损。
C级和D级织物的耐磨性能较差,容易在使用过程中发生磨损。
ASTM D3886-99(07)试验方法在评估织物耐磨性能方面具有重要的意义。
通过这个方法,生产商可以了解并改进他们的织物产品,确保其在实际使用中具有足够的耐久性和使用寿命。
ASTM D4966 纺织品抗耐磨测试(马丁代尔法)
纺织品抗耐磨测试(马丁代尔法)(ASTM D4966)1. 范围1-1 本标准采用马丁代尔耐磨仪测定纺织品的抗耐磨能力,本标准适用于所有的纺织品,但对于绒类织物,当绒头的高度达到2mm时,本方法测试时可能较为困难。
1-2 本方法采用英寸——磅制作为标准单位,也可采用SI制为辅助单位。
1-3 本标准没有涉及到安全方面的介绍。
但希望在操作本标准前,应该建立一些与安全卫生有关的管理文件。
1-4目前其它的耐磨测试方法有:ASTM D3884,ASTM D3885 ASTM D3886, ASTM D4157, ASTM D4158, AATCC 93.2. 参考文献2-1 ASTM D76纺织品拉伸强力机的说明;2-2 ASTM D123纺织品的相关术语;2-3 ASTM D1776纺织品测试的调湿2-4 ASTM D3884纺织品抗耐磨测试(旋转平台,双头法)2-5 ASTM D3885纺织品抗耐磨测试(弯曲耐磨法)2-6 ASTM D3886纺织品抗耐磨测试(彭胀隔膜法)2-7 ASTM D4157纺织品抗耐磨测试(圆筒摆动法)2-8 ASTM D4158纺织品抗耐磨测试(均衡耐磨法)2-9 AAATCC 93纺织品抗耐磨测试(加速器法)3. 术语3-1 定义:本方法中用到的其它纺织定义,请参照ASTM D123。
3-2 本方法中的定义:3-2-1 耐磨:通过与另一表面磨擦而使得原料某些部位的损耗。
3-2-2 耐磨循环:在马丁代尔耐磨仪中完成一个完整的几何图形所需的运动圈数。
3-2-3 循环:在马丁代尔耐磨中,一个完整的Lissajous曲线需运动16图。
3-2-4 Lissajous图形:一个几何图形,开始时为一条直线,再慢慢地变宽成为一个椭圆,之后又变窄,最后又成为一条直线,整个循环需16圈。
3-2-5 圈:马丁代尔耐磨仪最外两个齿轮运转一个周。
3-2-6 纺织品预调湿标准大气压:相对湿度为10-25%,温度不可超过50℃。
纺织品耐磨测试标准
纺织品耐磨测试标准纺织品的耐磨性是指在磨损条件下,织物表面的耐磨损能力。
耐磨性是纺织品质量的重要指标之一,直接影响着纺织品的使用寿命和性能。
因此,对纺织品的耐磨性能进行测试和评价是非常重要的。
下面将介绍一些常见的纺织品耐磨测试标准。
首先,最常用的纺织品耐磨测试标准之一是Martindale法。
Martindale法是一种用于测试织物耐磨性能的标准方法,它通过在一定压力下,采用圆形织物样品与磨损材料进行往复运动,来模拟织物在使用过程中的磨损情况。
根据测试结果,可以评估织物的耐磨性能等级,从而指导生产和使用。
其次,还有Taber法。
Taber法是另一种常用的纺织品耐磨测试方法,它通过在一定载荷下,采用旋转圆盘对织物进行磨损,来评估织物的耐磨性能。
Taber法测试简便、快速,广泛应用于纺织品行业。
除了上述两种常见的耐磨测试方法外,还有一些其他的测试标准,如ISO12947、ISO12945等。
这些标准方法都是为了评估织物的耐磨性能而制定的,通过不同的测试方法和装置,可以全面地了解织物的耐磨性能,为产品质量的控制和改进提供依据。
在进行纺织品耐磨测试时,需要注意以下几点。
首先,测试样品的选择要具有代表性,能够真实反映产品的耐磨性能。
其次,测试条件要符合实际使用情况,例如考虑到不同的用途、环境和频次。
再次,测试过程中需要严格按照标准操作,确保测试结果的准确性和可比性。
最后,对测试结果进行合理的分析和评价,为产品的设计和生产提供科学依据。
总的来说,纺织品的耐磨性能是一个重要的质量指标,对于产品的使用寿命和性能有着直接的影响。
因此,进行耐磨测试并根据相关标准进行评价是非常必要的。
希望通过本文的介绍,能够增加大家对纺织品耐磨测试标准的了解,为纺织品行业的发展和产品质量的提升提供一些参考和帮助。
astm d 3886-99(07)织物stoll耐磨试验方法
astm d 3886-99(07)织物stoll耐磨试验方法
ASTM D3886-99(07)是ASTM国际标准化组织发布的关于织物耐磨性能测试方法的标准。
该方法使用Stoll磨损测试仪来测定织物的耐磨性能。
测试方法的步骤如下:
1. 准备样品:从织物中切割出一定大小的测试样品。
2. 准备磨损测试仪:按照设备说明书准备测试设备,并校准仪器。
3. 将织物样品固定在磨损测试仪上的夹持装置上。
4. 设置测试条件:根据要求的测试条件,例如负荷、磨损时间等,设定磨损测试仪的参数。
5. 开始测试:启动磨损测试仪,使样品受到磨损。
6. 结束测试:根据所设定的测试时间或其他指标,停止测试。
7. 检查样品:检查织物样品的磨损程度,可以使用放大镜或显微镜进行观察。
8. 记录结果:根据标准要求,记录测试结果,包括织物样品的磨损程度、磨损面积等。
ASTM D3886-99(07)标准详细规定了关于织物耐磨性能测
试的方法和要求,使得不同材料和结构的织物可以进行可靠的比较和评估。
这些测试结果可用于指导织物设计及相关品质控制。
纺织品的耐磨性测试与改进
纺织品的耐磨性测试与改进在我们的日常生活中,纺织品无处不在,从我们身上穿着的衣物到家居装饰中的窗帘、沙发套等。
而纺织品的耐磨性是其质量和耐用性的一个重要指标。
今天,咱们就来深入探讨一下纺织品的耐磨性测试以及如何对其进行改进。
首先,咱们得明白为啥要关注纺织品的耐磨性。
想象一下,你买了一件心爱的衬衫,没穿几次就磨破了,或者家里的沙发垫用了没多久就显得破旧不堪,这得多糟心啊!所以,耐磨性好的纺织品不仅能让我们用得更久,还能节省开支。
那怎么测试纺织品的耐磨性呢?常见的方法有马丁代尔耐磨测试法、Taber 耐磨测试法等。
马丁代尔耐磨测试法是把纺织品放在一个特定的平台上,用一个摩擦头在上面反复摩擦,通过观察纺织品表面的磨损情况来评估其耐磨性。
而 Taber 耐磨测试法呢,则是让纺织品在旋转的磨轮下经受摩擦。
在进行这些测试的时候,有几个关键的因素得注意。
比如说摩擦的力度、速度、摩擦的材料等等,这些都会影响测试结果的准确性。
而且,测试环境的温度和湿度也不能忽视,因为不同的环境条件可能会让纺织品的性能有所不同。
了解了测试方法,咱们再来说说影响纺织品耐磨性的因素。
材质是个大头,像棉、麻、丝、毛这些天然纤维,以及聚酯纤维、尼龙等合成纤维,它们的耐磨性能都不一样。
一般来说,合成纤维的耐磨性会比天然纤维好一些,但这也不是绝对的,还得看具体的纤维结构和处理方式。
纺织工艺也很重要。
比如说,织物的密度、纱线的粗细和捻度等都会影响耐磨性。
密度高、纱线粗、捻度大的织物通常更耐磨。
另外,后整理工艺也能对耐磨性产生影响。
像是经过特殊涂层处理或者抗磨损处理的纺织品,其耐磨性往往会有所提高。
那如果发现纺织品的耐磨性不够好,该怎么改进呢?这就得从源头抓起了。
在选择原材料的时候,可以多选用耐磨性能好的纤维。
在纺织过程中,优化工艺参数,提高织物的结构稳定性。
还有啊,通过一些化学处理方法也能增强纺织品的耐磨性。
比如说,使用一些耐磨助剂,让纤维表面更加光滑坚韧,减少摩擦时的损伤。
马丁代尔法检测织物耐磨性能
(4)纤维表面磨损,纤维表层出现碎片丢失。
(5)摩擦产生高温,使纤维产生熔融或塑性变形,影响纤维的结构和力学性质。
磨损表现在织物的形态变化主要是破损、质量的损失、外观出现变色、起毛起球等变化。
纺织产品的耐磨性能检测有多种方法,例如平磨法、曲磨法、折边磨法和复合磨法等。马丁代尔法属于平磨法的一种,被广泛应用于服装、家用纺织品、装饰织物、家具用织物的耐磨性检测。
纺织产品的磨损主要表现在下述五个方面:
(1)摩擦过程中纤维之间不断碰撞,纱线中的纤维片段因疲劳性损伤出现断裂,导致纱线的断裂。
(2)纤维从织物中抽出,造成纱线和织物结构的松散,反复作用下纤维可能完全被拉出,导致纱线变细,织物变薄,甚至解体。
(3)纤维被切割断裂,导致纱线的断裂。
ENISO12947-3:1998《纺织品用马丁代尔(Martindale)法对织物抗磨损性的测定第3部分:质量损失的测定》;
ENISO12947-4:1998《纺织品用马丁代尔(Martindale)法对织物抗磨损性的测定第4部分:外观变化的评定》。
1.4德国标准化学会(DIN)标准
DINENISO12947-2-2007《纺织品.用马氏法测定纤维耐磨性.第2部分:试验破坏测定》;
DINENISO12947-3-2007《纺织品.用马氏法测定纤维耐磨性.第3部分:质量损耗测定》;
DINENISO12947-7-2007《纺织物.用马丁代尔法测定织物的耐磨性.第4部分:外观变化评定》。
ISO12947-4—1998《纺织品用马丁代尔(Martindale)法对织物抗磨损性的测定第4部分:外观变化的评定》。
1.2美国材料协会(ASTM)标准
ASTMD4966-2010《织物耐磨性测试马丁代尔耐磨测试仪》。
织物材料的力学行为与性能评估
织物材料的力学行为与性能评估综述织物材料是一种广泛应用于各个领域的重要材料。
了解织物材料的力学行为和对其性能评估具有重要意义。
本文将介绍织物材料的力学行为以及常用的性能评估方法。
一、织物材料的力学行为织物材料是由纤维交错织成的结构,在力学上表现出不同的行为。
以下是织物材料的主要力学行为:1. 弹性行为:织物材料具有一定的弹性,即在受力后能够恢复原状。
织物材料的弹性可以通过弹性模量来量化。
2. 屈服行为:当织物材料受到超过其弹性极限的应力时,会发生屈服,即织物开始变形。
屈服应力可以用于描述织物材料的抗屈服能力。
3. 塑性行为:在超过屈服应力后,织物材料会继续变形,产生塑性。
塑性行为可以通过延伸性和延伸率来描述。
4. 断裂行为:当织物材料受到更大的应力时,会发生断裂,即织物完全破裂。
断裂强度可以衡量织物材料的抗拉强度。
二、织物材料的性能评估方法为了评估织物材料的性能,需要采用一些测试方法。
以下是常用的织物材料性能评估方法:1. 物理性能测试:物理性能测试能够评估织物材料的一些基本物理特性,如重量、厚度、密度等。
这些参数对于织物的使用和性能具有重要影响。
2. 机械性能测试:机械性能测试可以评估织物材料的强度、弹性和塑性等力学性能。
常见的机械性能测试方法包括拉伸、剪切和压缩等。
3. 穿透性能测试:穿透性能测试用于评估织物材料对液体、气体和微生物等的穿透性能。
通过这些测试可以判断织物的防水性、透气性和阻隔性等性能。
4. 附加性能测试:除了上述方法外,还可以通过热稳定性、耐光性、耐磨性和耐化学品性等测试评估织物的附加性能。
三、织物材料的力学行为与性能评估的应用织物材料的力学行为和性能评估在各个领域中都有重要应用。
以下是一些应用案例:1. 纺织工程:在纺织工程领域中,了解织物材料的力学行为和性能评估能够帮助工程师选择合适的织物材料,并设计出具有良好性能的纺织品。
2. 服装设计:在服装设计领域中,了解织物材料的力学行为和性能评估能够帮助设计师选择适合的织物材料,并设计出舒适、耐用的服装。
纺织品耐磨测试标准
纺织品耐磨测试标准
纺织品的耐磨性是指其在使用过程中抵抗磨损的能力。
耐磨测试是通过一系列的标准化测试来评估纺织品的耐磨性能。
以下是一些常见的纺织品耐磨测试标准:
1.Martindale耐磨测试:
•ASTM D4966:标准测试方法,用于测定纺织品和织物的耐磨性。
它通过使用Martindale耐磨仪,在不同的试验条
件下模拟织物之间的相互磨擦。
2.Taber耐磨测试:
•ASTM D3884:该测试方法用于评估纺织品、涂层和软质材料的耐磨性。
使用Taber磨损测试机,通过一定负荷下
的旋转动作模拟磨损。
3.Wyzenbeek耐磨测试:
•ASTM D4157:适用于测定织物和织物覆盖物的耐磨性,使用Wyzenbeek耐磨仪进行测试。
4.ISO 12947系列:
•ISO 12947包括一系列测试方法,用于评估织物的耐磨性。
不同的方法适用于不同类型的织物,如ISO 12947-2适用
于细线织物。
5.EN ISO 20344:
•适用于鞋类材料的标准,包括对鞋材料的耐磨测试。
请注意,具体的测试方法和标准可能因国家、地区或行业而异。
在选择和执行耐磨测试时,最好参考所在地区或使用的纺织品的相关国家标准或国际标准。
织物材料耐磨性能及纤维强度测试方法研究
织物材料耐磨性能及纤维强度测试方法研究织物是人类社会最古老的纺织品之一,由因特网、智能家居科技和可穿戴设备等新兴行业的兴起所推动的需求增长,使得织物材料在现代工业中扮演着越来越重要的角色。
在这些行业中,织物材料的耐磨性能和纤维强度是很基础的指标。
因此,研究织物材料耐磨性能及纤维强度测试方法显得十分重要。
1. 织物材料的耐磨性能织物材料的耐磨性能是用于描述织物材料在长时间摩擦和磨损中的耐久性能,通常是指织物材料跟另外一种表面材料之间的磨擦性能。
当织物材料与其他材料所摩擦的表面相对度非常高时将导致材料的老化和性能下降。
因此,耐磨性是织物材料必不可少的质量指标。
目前,对于织物材料耐磨性能的测试方法主要有以下几种:1.1 滑动摩擦测试法滑动摩擦测试法是一种用于测定材料摩擦性能的方法。
这种测试方法需要将织物材料放在测试机的底部滑动平台上,然后在底部平台上加上一个旋转摩擦盘,将材料与旋转摩擦盘进行摩擦,从而测定材料摩擦力的大小。
1.2 磨损试验法磨损试验法是一种在实验室环境下执行的测试方法,用于测定织物材料在机械磨损下的耐久性能。
该测试方法通常是在一定的压力下,将表面材料磨损,以测定其磨损程度,从而得出材料的耐磨性能。
1.3 触点压痕测试法触点压痕测试法是一种通过观察和测量织物材料屈服点和塑性点之间的压痕尺寸来测量其表面硬度的方法。
触点压痕测试法可用于测量织物材料的耐磨性能,以便更好地识别和评估磨损表现。
2. 纤维强度测试方法纤维强度是织物材料的关键参数,其强度与织物材料的性能和耐久性成正比关系。
因此,正确测量纤维强度是一种重要的测试方法,特别适用于装配材料、塑料件的测试。
目前,测量纤维强度的常见测试方法有以下几种:2.1 干燥级测试法干燥级测试法是一种常见的测量纤维强度的测试方法。
该方法涉及将织物材料放置在一个具有固定口径的支架上,然后在阿帕托发射架的协助下以一定的速度拉伸织物,以测定织物的抗拉强度。
2.2 懒回测试法懒回测试法是一种通过在支撑杆的两端拉伸织物去测试纤维强度的方法。
astm d 1469检验项目
astm d 1469检验项目
ASTM D 1469是一种测试方法,用于评估织物的耐磨性。
该测试方法测量织物在特定条件下的耐磨性和耐磨性能。
以下是ASTM D 1469的一些检验项目:
1. 磨损测试:该测试评估织物在摩擦和磨损条件下的耐久性。
一般使用磨损机设备,通过将织物样品与摩擦体(如棉布)接触并施加一定的力量和周期数来进行测试。
测试结果通常以织物的磨损程度、表面磨损和质量损失来评估。
2. 耐磨性测试:该测试评估织物在长期使用和摩擦条件下的耐久性。
一般使用旋转磨损试验机或其他类似设备,在特定条件下旋转织物样品,并施加一定的力量和周期数。
测试结果通常以织物的耐磨性能、耐久性和质量损失来评估。
3. 表面磨损测试:该测试评估织物表面的磨损程度和质量损失。
一般使用磨损试验机或其他类似设备,在给定条件下施加一定的摩擦力量和周期数。
测试结果通常以织物的表面磨损程度、质量损失和耐磨性能来评估。
4. 摩擦测试:该测试评估织物在与其他材料接触时的摩擦性能。
一般使用磨损试验机或其他类似设备,在特定条件下施加一定的力量和周期数,并记录织物与其他材料之间的摩擦系数。
测试结果通常以摩擦系数和耐磨性能来评估。
以上是一些ASTM D 1469的常见检验项目,具体测试方法和参数可以根据需要进行调整。
织物耐磨性的标准试验方法(Martindale耐磨测试仪法)
织物耐磨性的标准试验方法(Martindale耐磨测试仪法)一、范围1、本试验方法包括测定耐磨性的织物用马丁代尔耐磨试验机。
所有类型的织物都可以用这种方法进行测试,但在织物上可能会出现一个与一堆埋深大于0.08的织物产生的困难。
(2毫米)。
2、英寸磅单位的价值是被视为标准。
在圆括号中的值是对所提供信息的四单元的数学转换,而不考虑标准。
3、本标准不旨在解决所有的安全问题,如果有的话,与其使用有关。
这是本标准的用户的责任,建立适当的安全和健康的做法,并确定适用性的限制,在使用前。
注意保持其他电流测试方法测试纺织品耐磨性的参考试验方法d3884,d3885,d3886,d4157,d4158,和AATCC测试方法?93。
二、引用文件ASTM标准D123术语纺织品调节和试验用纺织品d1776实践织物耐磨性试验方法(旋转平台,d3884双头法)织物耐磨性d3885试验方法(弯曲和磨损的方法)织物耐磨性试验方法(d3886充气膜装置)织物耐磨性试验方法(d4157振荡圆柱法)d4158引导织物耐磨性(均匀磨损)d4850术语织物和织物试验方法AATCC方法和程序织物的耐磨性试验方法93:促进剂法三、意义与应用1、测试方法的接受性测试,这种测试方法在织物的接受测试中并不令人满意。
由于这种测试方法的实验室之间的精度差,因为磨损测试本身的性质,技术人员经常无法获得的结果在相同类型的测试仪器,无论是在实验室和实验室之间的协议。
虽然这种测试方法不被推荐用于接受测试,但它是有用的,因为它被广泛使用,特别是在美国以外。
2、在从差异报告测试结果时,使用该测试方法对商品验收争议的情况下,采购商和供应商应确定他们之间有实验室的统计偏差的比较试验。
主管统计协助建议对偏差调查。
作为一个最低限度,双方应该采取一组测试样本,尽可能均匀,这是从大量的材料的类型的问题。
试验样品应随机分配给每个实验室,以进行试验。
从两个实验的平均结果应以学生成对数据比较和可接受的概率水平的选择由双方在测试开始。
纺织面鞋的耐磨性能评估
纺织面鞋的耐磨性能评估2021年,纺织面鞋在市场上越来越受欢迎,成为众多消费者的首选。
然而,消费者在购买纺织面鞋时常常关注的一个重要指标就是其耐磨性能。
那么,什么是纺织面鞋的耐磨性能?如何对其进行评估呢?本文将为您详细解读。
一、耐磨性能的定义及重要性纺织面鞋的耐磨性能是指鞋面在日常使用中抵抗磨损的能力。
纺织面鞋较传统皮革鞋而言,更容易受到外界环境的影响,因此其耐磨性能的评估至关重要。
一双具有良好耐磨性能的纺织面鞋,不仅可以延长使用寿命,还能够保持外观的美观,提供较好的脚部保护。
二、耐磨性能评估方法1. 瑞典SATRA磨损测试方法瑞典SATRA磨损测试方法是一种常用的评估纺织面鞋耐磨性能的测试方法。
该方法通过使用特制的磨损机器,使鞋面在一定力量、速度和时间下进行来回摩擦,以模拟日常穿着时的磨损情况。
测试结束后,根据磨损后的鞋面损伤程度,评估其耐磨性能等级。
2. 美国ASTM磨损测试方法美国ASTM磨损测试方法也是一种被广泛采用的评估纺织面鞋耐磨性能的测试方案。
该方法主要利用旋转摩擦磨损仪对鞋面进行模拟磨损测试,通过统计摩擦磨损后的面积损失,来衡量鞋面的耐磨性能。
评估结果通常以鞋面磨损后的平均损失率来表示。
3. 其他方法除了上述两种常用的评估方法外,还有一些其他方法也被广泛应用于纺织面鞋的耐磨性能评估,如英国标准系列测试方法、日本标准等。
这些方法综合考虑了多种因素,如磨损方式、磨损载荷和测试时间等,对纺织面鞋的耐磨性能进行全面评估。
三、影响纺织面鞋耐磨性能的因素1. 鞋面材料纺织面鞋的耐磨性能受到鞋面材料的影响较大。
不同的纺织面材料具有不同的耐磨性能,如尼龙、聚酯纤维和亚麻纤维等,它们的耐磨性能各有差异。
因此,在选择纺织面鞋时,消费者可以考虑选择材料耐磨性能较好的鞋型。
2. 织物密度织物密度是指单位面积上的纺织物纱线的数量。
织物密度越高,纺织面鞋的耐磨性能通常会更好。
因为较高的织物密度能够提供更多的纱线交织在一起,增加鞋面的强度和耐磨性。
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织物耐磨性能评价方法
纺织品起毛起球测试和纺织品耐磨性测试通常是同时进行,针对实验测试的式样评测标准,却有着不同的要求,本文标准集团(香港)有限公司介绍的是试样破损的确定条件为:机织物中至少二根独立的纱线完全断裂;针织物中一根纱线断裂,造成外观上的破洞;起绒或割绒织物表面绒毛被磨损至露底或有绒簇脱落;非织造织物因摩擦造成孔洞,其直径≥0.5mm;涂层织物的涂层部分被破坏至露出基布或有片状涂层脱落。
织物耐磨性能一般从三个方面进行分析评价:试样破损的测定、质量损失的测体和外观变化的评定。
1)试样破损的测定:在一定的负荷下,夹具内试样以轨迹为Lissajous曲线平面运动与磨料进行摩擦,以试样出现破损时总摩擦次数,确定织物的耐磨性能。
2)质量损失的测定:在一定的负荷下,夹具内试样以轨迹为Lissajous曲线平面运动与磨料进行摩擦,以试样在特定的摩擦次数时,以摩擦前后的质量差别来确定耐磨性能。
3)外观变化的评定:在一定的负荷下,夹具内试样以轨迹为Lissajous曲线平面运动与磨料进行摩擦,以摩擦前后试样的外观变化来确定织物的耐磨性能。