化学纤维物理性能检验-织物强度测试.

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纺织品的质量标准及检验方法

纺织品的质量标准及检验方法

纺织品的质量标准及检验方法纺织品是人们日常生活中必不可少的物品,对于纺织品的质量标准及检验方法一直是非常重要的话题。

纺织品的质量标准影响着产品的使用寿命、安全性和舒适性。

同时,科学准确的检验方法也能保证产品的质量,保护消费者的权益。

首先,纺织品的质量标准主要包括以下几个方面。

1. 纤维成分:纺织品的纤维成分对其品质和性能起到关键作用。

在国际上,纺织品的纤维成分已经有了一些纤维成分标准,如国际纺织品纤维组织(ITF)的纤维材料编码系统以及ISO纤维名称和编码系统。

2. 物理性能:纺织品的物理性能包括抗拉强度、断裂伸长率、撕裂强度、织物密度等。

这些指标对纺织品的耐久性和强度有重要影响。

3. 化学性能:纺织品对人体的接触会产生化学反应,因此化学性能对产品的健康安全性至关重要。

常见的化学性能指标包括:pH值、重金属含量、有害物质含量等。

4. 尺寸变化:纺织品在使用和洗涤时会发生尺寸变化,如缩水、变形等。

因此,尺寸变化也是纺织品质量标准的重要指标之一。

其次,纺织品质量的检验方法也是关键的一环。

以下是一些常见的纺织品质量检验方法。

1. 纤维成分检验:通过纤维验样手感观察、显微镜观察和红外吸收光谱分析等方法来确定纺织品的纤维成分。

2. 物理性能检验:采用拉伸试验、撕裂试验、织物密度测试等方法来评估纺织品的物理性能。

3. 化学性能检验:使用酸碱试剂测试纺织品的pH值,使用原子吸收光谱仪或化学分析法测试纺织品中重金属的含量,使用色谱法或荧光法测试有害物质的含量。

4. 尺寸变化检验:通过洗涤和干燥等环境下对纺织品进行测量和比较来评估尺寸变化。

此外,为了提高纺织品质量的稳定性和一致性,还有许多其他的检验方法可以采用,如纺织品的色牢度检验、破损程度检验等。

综上所述,纺织品的质量标准及检验方法对产品质量的保证非常重要。

通过合理的质量标准和科学准确的检验方法,可以保证纺织品的质量、安全性和舒适性,从而保护消费者的权益,促进纺织行业的健康发展。

织物的力学性能测试

织物的力学性能测试

二、织物的拉伸断裂实验
三、织物的撕裂实验
1、基本知识
在日常生活中,服装材料因被某种物体钩拉撕扯,致使局 部纱线受刭集中负荷而断裂,从而使材料出现裂缝或被撕 成两半的现象称为撕裂,有时也称为撕破。 织物的撕裂强度与普通的拉伸强力相比,更接近实际使用 中突然破裂的情况,更能有效地反映纺织品的坚韧性能。 因此,目前已将撕裂强度作为树脂整理织物和某些化纤产 品的主要品质检验项目之一。军服和野外作业服对撕裂强 度也有特殊要求。常用的方法有单缝法和梯形法等。
梯形试样
环形试样
二、织物的拉伸断裂实验
试样的工作长度对试验结果有显著影响,一般随着试样
工作长度的增加,断裂强力与断裂伸长率有所下降,标准 规定:一般织物均为20cm。针织物和毛织物为10cm,特别 需要时可自行规定,但一批试验的所有试样必须统一。
二、织物的拉伸断裂实验
4.试验过程
①、按要求设置实验参数:实验方式为拉伸断裂试验, 夹持长度、拉伸速度、预加张力等,具体参数见下表。 ②、夹装试样。先将试样一端夹紧在上夹钳中心位置, 然后将试样另一端放入下夹钳中心位置,并在预张力 作用下伸直,再紧固下夹钳。 ③、开启仪器,拉伸试样至断裂。 ④、复位后,重复上述操作,至完成规定的试验次数。 ⑤、打印试验结果。
我国标准规定采用扯边纱条样法。
如果试样是针织物,由于拉伸过程中线圈的转移,变形 较大,往往导致非拉伸方向的显著收缩,使试样在钳口 处所产生的剪切应力特别集中,造成多数试条在钳口附 近断裂,影响了试验结果的准确性,为了改善这种情况, 可采用梯形试样或环形试样,如下图所示。
二、织物的拉伸断裂实验
二、织物的拉伸断裂实验
B.织物的经、纬向密度对织物拉伸强度的影响十分显著, 无论是经、纬向同时改变,或者只改变一系统的密度时, 织物的断裂强度都将得到变化。 C.织物的组织结构对织物强度的影响也是很大的,在一个 完全组织循环内,经、纬纱交错次数越多,浮长越短,则 织物的强度和伸长越大。所以,就平纹、斜纹和缎纹这三 种基本组织来说,在其它条件相同的情况下,平纹组织织 物的强度和伸长大于斜纹组织织物,而斜纹组织织物又大 于缎纹组织织物。

纺织品质量检测方法

纺织品质量检测方法

纺织品质量检测方法引言:纺织品质量是指纺织品在使用过程中所表现出的各项性能指标,包括:材料的物理和化学性质、外观质量、强度和耐久性等。

为保证纺织品的品质,对其进行定期的质量检测是非常重要的。

本文将就纺织品质量检测的方法进行论述。

一、纺织品材料的物理性能检测1. 织物的重量检测:纺织品的重量是指单位面积的织物所含纤维质量,一般以克/平方米为单位。

重量的测定可通过称重法或称样法进行,具体方法如下:(1)称重法:将一定面积的织物裁剪下来,将其称重后除以面积得到重量。

(2)称样法:将一定长度的织物裁剪下来,并在两端加上标准重物,然后将其悬挂在天平上,通过测量天平示数的变化得到织物的重量。

2. 纤维含量检测:纤维含量是指织物中各种纤维成分所占的比例,通常使用显微镜法或化学分析法进行检测。

(1)显微镜法:通过放大显微镜观察织物的剖面,根据纤维的形状、颜色和纤维结构等特征,判断各种纤维的含量比例。

(2)化学分析法:通过对纺织品进行化学处理,将其中的纤维成分分离出来,然后进行质量分析,从而得到各种纤维的含量比例。

二、纺织品外观质量检测1. 纱线和织物表面缺陷检测:纺织品表面缺陷是指纱线和织物中出现的瑕疵,如断裂、结头、纬纱稀少等。

常用的检测方法有肉眼检测法、显微观察法和图像分析法。

(1)肉眼检测法:通过人眼观察织物的表面,对表面缺陷进行评估,具有直观简便的优点,但其缺点是易受主观因素的影响。

(2)显微观察法:通过显微镜对织物的表面进行放大观察,能够更准确地判断织物的表面缺陷,但操作比较繁琐。

(3)图像分析法:利用计算机对织物表面图像进行分析,通过图像处理算法,自动识别和定量分析织物的表面缺陷。

2. 色牢度检测:色牢度是指纺织品在使用过程中受到暴露、处理或摩擦等影响后,颜色保持不变的能力。

常用的色牢度检测方法有洗涤牢度、摩擦牢度、光牢度等。

(1)洗涤牢度:通过将纺织品置于不同温度和洗涤剂中进行洗涤,并观察颜色的变化程度来评估洗涤牢度。

化纤产品的质量检测和认证体系

化纤产品的质量检测和认证体系

化纤产品的质量检测和认证体系近年来,化纤产品的市场需求逐渐增加,成为纺织行业的重要组成部分。

然而,由于化纤产品的种类繁多,质量参差不齐,消费者的日益增长的对产品质量的要求,以及国家对产品质量的严格监管,化纤产品的质量检测和认证体系的建立和完善变得尤为重要。

一、化纤产品的质量检测方法化纤产品的质量检测是确保产品符合国家、行业和消费者要求的重要环节。

常用的化纤产品质量检测方法包括物理性能测试、化学成分分析、纤维结构评估等。

物理性能测试是衡量化纤产品质量的关键指标之一。

常用的测试包括强力测试、断裂伸长率测试以及耐磨性能测试等。

强力测试可以评估化纤产品的抗拉强度和断裂伸长率,从而判断产品的耐久性和使用寿命。

耐磨性能测试可以评估产品的摩擦性能和耐用性。

化学成分分析是确定化纤产品原料组成以及有无有害物质的重要手段。

通过化学成分分析,可以准确地确定化纤产品中各种元素和化合物的含量,并评估其对人体和环境的安全性。

同时,化学成分分析也可以帮助生产商控制原料的质量,确保产品的稳定性和一致性。

纤维结构评估主要是通过显微镜等工具观察并分析化纤产品的纤维结构,了解产品的纤维形态、纤维长度、纤维粗细等参数,并评估其对产品质量的影响。

纤维结构评估可以帮助生产商优化工艺,改善产品质量。

二、化纤产品的质量认证体系为了确保化纤产品质量的一致性和可靠性,许多国家和地区建立了相应的质量认证体系。

常见的化纤产品质量认证体系包括ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、Oeko-Tex标准100认证等。

ISO 9001质量管理体系认证是指依照ISO 9001标准对企业的各个环节进行全面规范和管理,以确保产品质量符合要求。

该认证体系要求企业建立质量管理手册、制定质量目标、进行内部审核等,通过ISO认证机构对企业进行评估和审核。

ISO 14001环境管理体系认证是指依照ISO 14001标准对企业的环境管理体系进行评估和认证,以确保企业在生产过程中对环境的保护和资源的可持续利用。

化学纤维的主要品质指标及其检测方法

化学纤维的主要品质指标及其检测方法
射、空气中的氧气、热和水分的长时间 作用后,不发生降解或光氧化,不产生 色泽变化的性能。
日晒气候试验仪
4 加工性能指标
染色性
染色性三要素:
色亲和力、染色速度、纤维—着色剂的性质。
染料与纤维的结合力:
离子键、氢键、偶极、共价键。
染色速度:
取决于染浴中的染料向纤维表面扩散、染料被纤维表面吸附以及 染料从纤维表面向纤维内部扩散。
高温和低温的稳定性 对光-大气的稳定性
化学试剂的稳定性 微生物作用的稳定性 抱合性 起静电性 染色性 纤维长度 卷曲度 纤维疵点
1 物理性能指标
细度
1. 定义:纤维粗细程度
2. 表示法:
公制支数Nm:1克重的纤维所具有的长度米数;Nm↑→纤维越细;
旦 Dn:9000米长的纤维所具有的重量克数;Dn↑→纤维越粗; 特 Tex:1000米长的纤维所具有的重量克数; Tex ↑→纤维越粗;
麻、锦纶、丙纶>涤纶>维纶>腈纶、棉、蚕丝>黏胶纤维>羊毛、氨纶
湿强度:
润湿下的强度;回潮率↑→湿强<干强影响:断裂强度↑→断头↓→绕辊↓
拉伸性能
2. 断裂伸长%:
定义: 拉伸至断裂时试样产生的伸长。
表示法: 绝对伸长、相对伸长(绝对伸长/
试样长度)。 影响:
断裂伸长↑→→手感柔软↑、毛丝↓、 断头↓→→织物变形↑
含油率↑↑→粘缠↑
索氏抽提器
全自动索氏萃取器
高效玻璃索氏萃取器
5 短纤维的附加品质指标
切断长度
规格:
棉型化纤:30~40mm,毛型化纤:70~150mm,中长型化纤:51~65mm。
表示:
长度指标:平均长度、长度偏差、超长纤维率、短纤维率、倍长纤维含量。 平均长度:纤维长度的平均值(重量加权的平均长度)。 长度偏差:实测纤维平均长度和纤维名义长度的差异百分率。 超长纤维率:超长纤维重量占纤维总重量的百分率。 短纤维率:短纤维重量占纤维总重量的百分率。 倍长纤维含量:以100 g纤维所含倍长纤维重量的毫克数表示。 超长纤维:长度超过一定界限的短纤维。 倍长纤维:长度超过名义长度2倍及以上。

化学纤维的主要品质指标及其检测方法

化学纤维的主要品质指标及其检测方法

化学纤维的主要品质指标及其检测方法化学纤维是指以天然或合成聚合物为原料,经过化学加工和纺丝形成的纤维。

化学纤维通常具有较好的柔软性、透气性和吸湿性,同时还具有一定的强度和耐久性。

以下是化学纤维的主要品质指标及其检测方法。

1.纤维长度:纤维长度是纤维的一个重要指标,长纤维通常具有较高的柔软性和强度。

纤维长度可以通过显微镜观察法、纤维拉伸法和纤维长度分析仪等方法进行测定。

2.纤维直径:纤维直径是纤维的另一个关键指标,纤维直径的大小直接影响纤维的柔软性、透气性和吸湿性。

纤维直径可以通过显微镜观察法、光学投影法和显微测量法等方法进行测定。

3.断裂强度和抗拉强度:断裂强度是纤维断裂前所能承受的最大应力,抗拉强度是纤维在拉伸过程中所能承受的最大应力。

这两个指标可以通过拉伸试验机等设备进行测定。

4.弹性模量和屈服强度:弹性模量和屈服强度是纤维在受力时的弹性和变形能力。

这两个指标可以通过拉伸试验机等设备进行测定。

5.延伸率:延伸率是纤维在受力时的伸长程度。

延伸率可以通过拉伸试验机等设备进行测定。

6.耐磨性:耐磨性是纤维抵御磨损和磨损的能力。

耐磨性可以通过模拟磨损试验、磨损仪器等设备进行测定。

7.耐紫外线性能:耐紫外线性能是纤维抵御紫外线辐射的能力。

耐紫外线性能可以通过暴露试验、紫外线辐射仪等设备进行测定。

8.吸湿性和透气性:吸湿性是纤维吸湿和排湿的能力,透气性是纤维透气和防水的能力。

这两个指标可以通过加湿箱法、水蒸气渗透仪等设备进行测定。

9.阻燃性:阻燃性是纤维抵御火焰的能力。

阻燃性可以通过垂直燃烧试验、氧指数法等进行测定。

10.颜色牢度:颜色牢度是纤维颜色在使用和洗涤过程中的保持能力。

颜色牢度可以通过干燥摩擦法、湿热摩擦法等进行测定。

以上是化学纤维的主要品质指标及其检测方法。

不同的化学纤维在这些品质指标上可能会有差异,所以在实际应用中需要根据不同纤维的特性选择相应的检测方法。

纺织纤维及其物理性能检测

纺织纤维及其物理性能检测

纺织纤维及其物理性能检测纺织纤维是指具有⼀定强度、弹性、细度、长度,可⽤来制造纺织品的材料。

纺织纤维的特点:纺织纤维具有⼀定的长度、细度、弹性、强⼒等良好物理性能。

还具有较好的化学稳定性,例如:棉花、⽑、丝、⿇等天然纤维是理想的纺织纤维。

纺织纤维的分类:纺织⼯业⽬前使⽤的纤维种类很多,但纺织纤维按其来源来分只有两⼤类,即天然纤维和化学纤维。

纺织纤维的分类如下所⽰。

纺织纤维的性质:(⼀)长度长度是衡量纺织纤维长短程度的指标。

纤维的长度对纺织品性能有重要影响,⼀般来说,纤维越长则制成的纱线和织物品质越优。

(⼆)细度表⽰纤维细度单位的有线密度、纤度和⽀数等,它们都是衡量纺织纤维粗细程度的指标。

线密度、纤度为定长制,其值越⼤,纤维越粗;⽀数为定重制,其值越⼤,纤维越细。

(三)机械性质1.强⼒纺织纤维拉伸到断裂时所能承受的最⼤拉伸⼒称为拉伸断裂强⼒,简称强⼒,符号为F。

强⼒的法定单位为⽜(N),纺织纤维常⽤厘⽜(cN)表⽰。

2.强度强⼒与纤维截⾯积之⽐称为拉伸断裂强度,简称强度,符号为σb。

强度的法定单位为N/m2(或Pa),纺织纤维常⽤N/mm2(或MPa)。

3.⽐强度强⼒与线密度之⽐称为⽐强度,符号为σbd。

⽐强度的法定单位为N/tex,纺织纤维常⽤cN/tex。

习惯上,有时将⽐强度也称为强度。

4.断裂伸长率断裂伸长率是衡量纤维变形能⼒的指标。

纺织纤维拉伸到断裂时的伸长量对纤维原有长度的百分率称为断裂伸长率。

5.弹性纺织纤维及其制品在加⼯和使⽤过程中都要承受外⼒的作⽤,并且产⽣相应的形变。

当外⼒去除后,纤维的⼀部分形变可以回复,⽽另⼀部分形变则不会回复。

纤维的弹性就是指纤维从形变中回复原状的能⼒。

6.弹性回复率弹性回复率是衡量纤维变形回复能⼒的指标。

纺织纤维拉伸变形⽽伸长(未断裂),除去外⼒后,纤维因弹性⽽⾃然回缩。

回缩量对原伸长量的百分率称为弹性回复率。

(四)纤维的吸湿性纺织纤维在空⽓中吸收或放出⽔蒸⽓的能⼒称为吸湿性。

化学纤维质量检验标准[1]

化学纤维质量检验标准[1]

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化学纤维质量检验标准[1]
2.旦(denier)
9000米长的纤维的重量克数称为旦。对同一种纤维来讲(即纤维的比重一定 时),旦数越小,单纤维越细。旦为线密度的非法定计量单位,目前已停止使用, 而改为国际单位制。
3.公制支数
公制支数简称公支,是指单位质量(g)的纤维所具有的长度(m)。对同 一种纤维而言,支数越高,表示纤维越细。公制支数为线密度的非法定计量单 位,目前已停止使用,而改为国际单位制。
2.标准状态下的回潮率与公定回潮率
各种纤维的实际回潮率随环境温湿度而变,为了比较各种纤维材料的吸 湿能力,将其放在统一的标准大气条件下(20℃、65%相对湿度)一定时间 后,使它们的回潮率在“吸湿过程”中达到一个稳态值,这时的回潮率为标 准状态下的回潮率。
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化学纤维质量检验标准[1]
(二)吸湿性的检测方法
二、断裂强度
在规定条件下用强伸仪拉伸试样,直至断裂,得出断 裂强力和伸长值,由断裂强力和线密度计算出断裂强 度。 单位:cN/dtex(相对强度)
绝对强度与相对强度
湿强度与干强度
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化学纤维质量检验标准[1]
纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力,它在 很大程度上决定了纺织商品的耐用程度。
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自动氧指数仪
垂直法织物阻燃仪
化学纤维质量检验标准[1]
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氧指数仪
ห้องสมุดไป่ตู้
化学纤维质量检验标准[1]
六、吸湿性
吸湿性是纤维的物理性能指标之一,通常把纤维材料从气态环境中吸 收水分的能力称为吸湿性。
(一)吸湿性指标
1.回潮率与含水率
纤维材料中的水分含量,即吸附水的含量,通常用回潮率或含水率表达。 前者是指纤维所含水分的质量与干燥纤维质量的百分比,后者是指纤维所含 水分质量与纤维实际质量的百分比。化纤行业一般用回潮率来表示材料吸湿 性的强弱。
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ASTM 2261 200x75 75 75 75 有限宽度宜用75 50或300 N/lbf 精确到0.5N
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有效撕破长度(mm) 43 钳口间距(mm) 钳面尺寸(mm) 3±0.5 (30-40)X20
拉伸速度(mm/min) -单位 修约 N 2位有效数字
织物强度测试
撕裂强力物理性能指标—国家/行业标准规定强力要求(N)
注:牛仔服装为水洗产品
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织物强度测试
顶破强力
测试原理:球形顶杆以垂直于试样平面的方向顶压试样,直
至试样破坏,其过程中测得的最大力值即为顶破强力。 GB/T 19976-2005《纺织品 顶破强力的测定 钢球法》参考 ISO 3303:1990 和 EN 12332-1:1998 《橡胶和塑料涂层织 物—顶破强力的测定》
化学纤维物理性能检验
-织物强度测试
主讲人:聂凤明 主讲人单位:广州纤维产品检测研究院
织物强度测试
拉伸断裂强力
原理: 规定尺寸的试样被夹持在规定尺寸的夹钳中,以恒定的伸长速率 被拉伸,直到断裂,记录的最大力。一般适合于机织物。 采用标准:
条样法
ISO 13934.1 ASTM D5035
抓样法
ISO 13934.2 ASTM D5034
GB/T 3923.1
GB/T 3923.2
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织物强度测试
条样法:采用拆纱条样和剪割条样测定织物断裂强力和断裂 伸长率的方法。
抓样法:采用抓样法测定织物断裂强力的方法。
条样法试样
抓样法试样
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织物强度测试
各方法间的比较
测试方法 GB/T 3923.1 ISO 13934-1
ASTM D5035 GB/T 3923.2 ISO 13934-2 ASTM D5034 拉伸速度 (mm/min) 20 100 100 300 50 300
合纤丝织物 裤型法 ≥9.0 棉印染布 冲击摆锤法 200g/m2以上≥20/17 150-200g/m2≥15/13 100-150g/m2≥9/6.7 80-100g/m2≥6.7 牛仔服装 冲击摆锤法 339g/m2以上≥18/16 339g/m2以下≥16/14 245g/m2以下≥13/10
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织物强度测试
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织物强度测试
顶破强力测试方法比较
测试标准 弹子直径 内具直径 速度 (mm) (mm) (mm/min) 25 45 300 引用的方法标准 FZ/T 62014 《蚊帐》 FZ/T 73020 《针织休闲服》 FZ/T 22854 《针织学生服》 GB/T 8878 《棉针织内衣》 -标准要求(N) 133
棉印染布 平方米克重 断裂强力要求
床上用品 GB/T 22797 ≥250
GB/T 411 >200 600/300
毛巾 GB/T 22864 ≥180
150-200 400/220
牛仔服装
100-150 300/180
80-100 180/140
FZ/T 81006 339g/m2以上≥320/200 339g/m2以下≥300/150 245g/m2以下≥150
注:1、牛仔服装的断裂强力检测方法为抓样法 GB/T 3923.2
2、强力均为一等品标准要求,牛仔服装为水洗产品
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织物强度测试
拉伸断裂强力操作注意事项
在夹钳中心位置夹持试样,以保证拉力中心线通过夹钳的中 点。 钳口断裂:小于最小正常值,应舍弃,重新取样。所有试验 都是钳口断裂,应报告单值,并在报告中注明。 GB/T 3923.1 断强修约:10N及以下 0.1N;>10N且<1000N 1N ;≥1000N 10N;伸长率修约:8%及以下 0.2%; >8%且<50% 0.5%;≥50% 1%
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织物强度测试
撕裂强力
GB/T 3917.1-2009 《纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击 摆锤法撕破强力的测定》
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织物强度测试
撕裂强力
GB/T 3917.2-2009《纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试 样(单缝)撕破强力的测定》
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织物强度测试
撕裂强力
GB/T 3917.3-1997 《纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形 试样撕破强力的测定》
试样数目
试样尺寸(mm)夹持距离(mm)
伸长 <8%:200 8-75%:200 >75%:100 75 100 75
加持宽度(cm)
5经5纬
50X300
Hale Waihona Puke 55经8纬 5经5纬 5经8纬
25或50X150 100X150 100X150
2.5或5 2.5 2.5
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织物强度测试
物理性能指标—国家(行业)标准规定强力要求(N)
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织物强度测试
撕裂强力
原理:织物已有缺口(破口、剪切口)的情况下,在缺口两侧 施加拉力,呈现纱线被逐根拉断的破坏过程,称为织物的撕裂。 适用于梭织物和非织造布。
采用标准:
冲击摆锤法
裤型(单缝) 梯形法 法
舌形(双缝) 翼型法 法
GB/T 3917.1 GB/T 3917.2 GB/T 3917.3 GB/T 3917.4 GB/T 3917.5 IDT IDT MOD IDT IDT ISO 13937-1 ISO 13937-2 ISO 9073-4 ISO 13937-4 ISO 13937-3 ASTM 1424 ASTM D2261 ASTM D5587 ---
测试方法 试样尺寸(mm) 切口长度(mm)
GB/T 3917.1 ISO 13937-1
100x75 20
ASTM 1424 100x75 20 43 2.5±0.25 (≥25)X(≥16) -cN/lbf 整数
GB/T 3917.2 ISO 13937-2
200x50 100 75 100 有限宽度宜用75 100 N 2位有效数字
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织物强度测试
撕裂强力
GB/T 3917.4-2009《纺织品 织物撕破性能 第4部分:舌形试 样(双缝)撕破强力的测定》
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织物强度测试
撕裂强力
GB/T 3917.5-2009 《纺织品 织物撕破性能 第5部分:翼形 试样(单缝)撕破强力的测定》
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织物强度测试
撕裂强力
冲击摆锤法撕裂时,试样短边平行于纬向的试样为经向试样,短边平行经向的 试样为纬向试样。 裤型(单缝)法撕裂时,试样长边平行于经向的撕裂称为“纬向撕裂”,试样 长边平行于纬向的撕裂称为“经向撕裂”。
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