织物破裂强度试验方案——mullen破裂强度试验法

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Mullen顶破强度测试仪

Mullen顶破强度测试仪
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儀器規格
壓力感器規格 請告知您的壓力範圍
運行電壓 非線性 遲滯 重複性 平衡 零點溫度錯誤 量程溫度錯誤 操作溫度 安全超壓 爆破壓力 液體連接 電力連接
10 伏直流 0.35% F.S.O. 0.15% F.S.O. 0.05% F.S.O. + / - 2.0% F.S.O. 0.0045% F.S.O./° F 0.0030% F.S.O./° F -100 至 325° F 150%的容量 300%的容量 1/4-18 NPT 綠 + 輸出 白 - 輸出 黑 - 輸入 紅 + 輸入
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* 其他不同操作模式的馬逹可供選擇
測試標準
標準 ASTM-D-774-67 (1977 年重新批準 ) ASTM-D-2529-74 ASTM-2738-71 ASTM-D-751-79
ANSI/ASTM-D-202-77
ANSI/ASTM-D-3656-78 ASTM-D-3393-75 (1981 年重新批準 ) ANSI/ASTM-D-3655-80 ANSI/ASTM-D-3662-78 ASTM-3786-80a ASTM-D-2210-64 (1982 年重新批準 ) TAPPI-T-403 os-76 TAPPI-T-807 os-75 TAPPI-T-810 om-80 TAPPI-Useful Method 401 TAPPI-Useful Method 467 Fed. Test Method Std. No. 191A, Method 5512 Fed. Test Method Std. No. 191, Method 5122 IPC 2.4.2. Date 3/76 Rev. A International Standard ISO 2759-1974 (E) International Standard ISO 2758-1974 (E)

织物断裂强力估算方法

织物断裂强力估算方法

织物断裂强力估算方法我折腾了好久织物断裂强力估算方法,总算找到点门道。

我一开始对于织物断裂强力的估算完全是瞎摸索。

我就知道这肯定和织物的材质有关系,像棉布和丝绸肯定不一样。

我最先尝试的方法很笨,我直接拿各种织物在手里使劲拽,想通过手感去估摸它大概能承受多大的力才会断。

这肯定是不科学的,我当时拽一块看起来很结实的粗棉布的时候,还把手勒红了,结果也没搞出个所以然来。

后来我看了一些资料,说可以考虑织物的纱线粗细。

我就想啊,这就好比建房子的材料,如果是很粗的柱子肯定比细的柱子能承受更大的重量。

纱线粗的织物可能就比纱线细的更不容易断。

我就拿了一些不同纱线粗细的布,还用尺子去量纱线大概的直径。

但这也有问题,因为我很难做到特别精确地测量,而且织物除了纱线粗细,织法也有很大影响。

再之后我又尝试了看织物的密度。

这又好像种树一样,如果在一块地上种很多树,那地就会很稳固。

织物如果密度大,可能就比较结实。

我就数每一厘米有多少根纱线。

可是这计算起来特别繁琐,而且不同方向的密度还不一样,我经常数着数着就乱套了。

目前我发现比较靠谱的一个办法是结合几个因素来估算。

首先还是看纱线粗细,把它大概分个类,然后看织物密度,这个时候不追求特别精确,只是大致分个高低。

再参考织物的材质。

比如我有一个比较薄的棉织物,纱线比较细而且密度不算高,那它的断裂强力肯定就比不上厚的纱线粗且密度大的棉布。

不过这个方法也不能说是完全准确无误啦。

可能在实际估算的时候大家还需要不断积累经验。

而且不同环境因素下织物断裂强力或许也有变化,这我还没深入研究,不怎么确定。

但总的来说多考虑几方面因素来估算会比只关注一个方面可信得多。

织物撕裂强力标准

织物撕裂强力标准

织物撕裂强力标准
根据这些标准,测试织物的撕裂强力通常需要使用一台万能材料试验机,该机器用于在特定测试条件下评估织物在撕裂过程中的性能。

测试过程首先需要准备样品。

通常情况下,样品应使用规定尺寸的试验刀具切割出来。

然后,在测试机上固定切割好的样品,并在样品两端施加相反的拉力。

拉力的施加速度应按照标准规定进行,以确保测试结果的准确性。

测试机会根据标准规定的速度进行拉力测试,直到样品发生撕裂。

测试机会记录下撕裂发生时的力值,这个力值就是织物的撕裂强力。

通常,测试会进行多次,然后取平均值作为最终的撕裂强力数值。

撕裂强力标准还会要求测试织物的多个方向。

这是因为织物的性能可能因不同方向上的纤维排列和结构变化而有所不同。

测试机会根据标准要求,在纬向和经向上进行测试,并将测试结果分别记录。

撕裂强力标准会根据不同的织物类型和用途制定不同的要求。

例如,对于服装织物来说,撕裂强力的标准要求可能会更高,因为服装在使用过程中会经常受到拉扯和撕裂的力量。

而对于室内装饰织物来说,撕裂强力的要求可能相对较低,因为这类织物通常不会受到大力的拉扯。

总的来说,织物撕裂强力标准是纺织行业中的重要测试标准之一、它可以帮助制造商和消费者了解织物的质量,选择合适的织物材料,并确保织物在使用中具有良好的耐久性和耐磨性。

织物撕破强力实验报告

织物撕破强力实验报告

一、实验目的本次实验旨在通过测试不同类型织物的撕破强力,了解和掌握织物在承受局部外力时的抗撕裂性能,为纺织品的选择、设计和使用提供科学依据。

二、实验原理撕破强力是指织物在规定条件下,使其初始切口扩展到一定长度所需的力。

织物的撕破强力与其材料、结构、加工工艺等因素密切相关。

通过测定织物的撕破强力,可以评估其耐撕裂性能。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:不同类型织物样品(如棉、麻、丝、毛、化纤等)。

2. 实验仪器:YG(B)033E型数字式撕裂仪、YG(B5)026G型电子织物强力机、剪刀、直尺、夹具等。

四、实验方法1. 样品准备:将织物样品裁剪成规定尺寸的试样,并按照要求进行标记。

2. 测试方法:采用冲击摆锤法和裤型法(单缝)两种方法进行测试。

- 冲击摆锤法:将试样夹持在撕裂仪的夹具中,调整好摆锤的位置和角度,使摆锤击中试样切口处,记录撕裂到规定长度所需的力。

- 裤型法(单缝):将试样夹持在撕裂仪的夹具中,使试样切口线呈直线,调整好拉伸速率,使试样撕裂到规定长度,记录撕裂所需的力。

3. 数据记录:记录每次实验的撕破强力值,并计算平均值。

五、实验结果与分析1. 冲击摆锤法测试结果:- 棉织物的撕破强力平均值为50N。

- 麻织物的撕破强力平均值为45N。

- 丝绸织物的撕破强力平均值为60N。

- 毛织物的撕破强力平均值为55N。

- 化纤织物的撕破强力平均值为70N。

2. 裤型法(单缝)测试结果:- 棉织物的撕破强力平均值为55N。

- 麻织物的撕破强力平均值为50N。

- 丝绸织物的撕破强力平均值为65N。

- 毛织物的撕破强力平均值为60N。

- 化纤织物的撕破强力平均值为75N。

通过对比分析两种测试方法的结果,可以看出,冲击摆锤法测得的撕破强力普遍高于裤型法(单缝)测得的结果。

这可能是由于冲击摆锤法更能模拟实际撕裂过程,而裤型法(单缝)则更注重试样的撕裂强度。

六、结论1. 织物的撕破强力与其材料、结构、加工工艺等因素密切相关。

织物撕破性能实验报告

织物撕破性能实验报告

织物撕破性能实验报告1. 实验目的本实验旨在评估不同织物的撕破性能,以了解织物的耐久性和质量。

2. 实验原理使用撕破试验仪进行实验,该仪器能够施加力量来撕裂织物。

实验中使用的主要参数包括:撕破强度(Tearing strength),撕破延伸率(Tear elongation)和撕破强度指数(Tearing strength index)。

3. 实验步骤1. 预备工作:根据实验要求,准备不同种类的织物样品,并进行编号。

2. 调整试验仪器:根据织物的厚度和材质,调整撕破试验仪的参数。

3. 样品准备:将织物样品切割成特定的尺寸,确保每个样品的长度和宽度接近。

4. 实验操作:将样品夹在试验仪器的夹持装置中,确保夹持的位置均匀并没有皱褶。

调整撕破试验仪的参数,例如撕破速度、撕破预载荷等。

按下开始按钮,观察实验过程。

5. 数据记录:记录实验数据,包括撕破强度、撕破延伸率和撕破强度指数。

6. 数据分析:根据实验结果,比较不同织物的撕破性能,并进行讨论。

4. 实验结果与数据分析通过实验得到的数据如下表所示:样品编号撕破强度(N/cm)撕破延伸率(%)撕破强度指数-1 25 40 0.62 30 35 0.73 20 45 0.5从表中可以看出,样品编号2的织物具有最高的撕破强度和撕破延伸率,它的撕破强度指数也较高。

而样品编号3的织物则表现出最低的撕破强度和撕破延伸率,其撕破强度指数也是最低的。

根据实验结果,可以得出以下结论:- 撕破强度是衡量织物抵抗撕裂的能力的重要指标,撕破强度较高的织物具有较好的耐久性。

- 撕破延伸率是指织物在受力时能够拉伸的最大程度,影响织物的柔软性和延展性。

- 撕破强度指数综合了撕破强度和撕破延伸率,能够更全面地评估织物的撕破性能。

5. 实验结论本次实验通过使用撕破试验仪,评估了不同织物的撕破性能。

根据实验结果,我们可以得出以下结论:- 织物的撕破强度和撕破延伸率对于织物的耐久性和质量有重要影响。

织物落锤法撕破强力试验方法

织物落锤法撕破强力试验方法

织物落锤法撕破强力试验方法我折腾了好久织物落锤法撕破强力试验方法,总算找到点门道。

一开始,我真的是瞎摸索。

我就知道要用到落锤式织物撕破强力机这个设备,但是怎么操作,完全没概念。

我看着那机器就在想,这可咋整。

首先,准备织物试样是很关键的一步。

这织物啊,你得确保它的裁剪是按照标准来的。

我刚开始瞎剪,结果做出来的试验数据乱七八糟的。

后来我才知道,试样的形状、大小、边缘切的整不整齐,都会影响测试结果。

就好比做菜,食材切得乱七八糟的,成品肯定也不好。

试样得是一个规定形状的,而且边缘要尽可能地平滑整齐。

然后就是把试样装到那试验机上。

这个装法可不容易。

我有次装歪了,测试的时候那织物受力就不均匀。

那结果简直能差出去十万八千里。

就像是走独木桥,人要是歪着走,没走几步就掉下去了。

这安装试样呢,要特别小心,按照机器的标识和说明书上的指示,把织物固定好位置,让它在测试的时候能正常地受到落锤的拉扯力。

接着就是调整试验机的参数。

这个我也费了好大劲。

参数这东西,感觉很神秘。

落锤的高度、重力,还有拉起织物的速度之类的,都得设置好。

我一开始根本不知道这些参数设置成多少合适,瞎设一通,结果测试出来的数据要么太大要么太小,感觉都不靠谱。

后来我就去查资料,还向一些有经验的人请教。

人家告诉我,不同类型的织物,这些参数会有所不同。

比如说厚一些的牛仔布和薄的丝绸,那参数肯定不能一样。

就像大卡车和小轿车,加油门的幅度能一样吗。

所以要先确定好织物的类别,再根据一些标准的参考数值来设置参数。

还有呢,试验进行的时候,周围环境也有讲究。

我有次在一个通风特别好,温度忽冷忽热的地方做试验,数据也有点怪怪的。

虽说我也不太确定环境到底影响有多大,但是尽量在一个温度相对稳定、没那么多风吹草动的地方做试验,总归是好的。

就像人睡觉时,安静舒适的环境肯定比吵闹冷热不均的环境睡得踏实。

做完一次试验,你别以为就完事儿了。

要多做几次,取平均值。

我有次就偷懒只做了一次,然后就以为数据准确了。

纺织品耐撕破强力测试常用标准的实验方法

纺织品耐撕破强力测试常用标准的实验方法

纺织品耐撕破强力测试常用标准的实验方法纺织品耐撕破强力测试是将矩形测试布样沿短的一边的中央切一切口成裤子形状,两条腿分别夹到拉力机上下夹口中成一直线,并沿切口方向撕裂,记录指定撕裂距离的连续撕力。

通过峰值自动计算撕力。

纺织品耐撕破强力测试的主要目的是检测织物的抗撕扯性能,简答的来讲就是织物的强度测试实验,由于织物的强度关乎着消费者的日常使用效果,纺织企业必须对该类实验严格测试,给出规范的实验检测结果。

一、实验测试仪器1、落锤式织物撕裂强力测试仪,包含以下性能①、夹口距离设置为100 ±1 mm②、在测试时能记录布样撕裂时的力,并提供平均值③、100 ±10 mm/min恒定速率的拉伸2、夹具,包含两对夹口,夹口的中心点与拉伸方向在一条直线上,前面夹口的边缘与拉伸方向成直角,夹面在同一平面上,夹口应能支撑住布样而不使布样滑移,夹口宽度以75mm为宜,但不能低于布样的宽度。

3、切取布样的设备,按如图A尺寸切取布样的适宜的模板二、平衡和测试条件预处理、平衡和测试条件按ISO 139所指定的气候条件三、测试布样的准备1、常规每块布样应剪取两组测试布样,一组经向和一组纬向,也可用方向的相应名称,如长和横向;每组应包含至少5块测试布样,或更多,按条款5或附录B,每两块测试布样应不含有相同的经向或纬向纱支,也不能在距布边150 mm内取样2、布样的剪取对于机织物,每块布样的长的边应平行于织物的经向或纬向。

对于长边平行于经向的测试布样,其撕裂的方向为“穿过纬向”,对于长边平行于纬向的测试布样,其撕裂的方向为“穿过经向”3、尺寸测试布样(如图A)为长200 ±2 mm及宽50 ±1 mm的矩形条,在宽度的中央切一长度为100 ±1 mm 的切口,在未端离未切口边25 ±1 mm处作一标记,为完成测试的标记位置四、实验测试程序1、设定拉力机夹距为100 mm2、设定拉力机拉伸速率为100 mm / min3、测试布样的固定,将布样放入夹口中,每个夹口夹一裤腿条,并使切口位于夹口的中央,未有切口的测试布样保持松弛状,如图B,小心以确保布样的每一裤腿条在夹口中,并使撕力的方向平行于切口,当开始测试时,应避免有预张力存在4、操作,起动设备,使移动夹口以100 mm/min的速度运动,直至撕裂点到布样的完成测试标记位置,用牛顿(N)记录撕力的大小5、观察撕裂过程中是否是沿力的方向撕裂,以及是否有纱线从布样中滑出甚至被撕裂。

织物的物理性能测试方法

织物的物理性能测试方法

织物的物理性能测试方法织物是我们日常生活中不可或缺的一部分,它们被广泛应用于衣物、家居用品等各个领域。

然而,织物的质量和性能如何能够被客观地评估呢?这就需要运用一系列科学的测试方法来检测织物的物理性能。

本文将重点介绍几种常见的织物物理性能测试方法。

首先,我们来探讨织物的拉伸性能测试。

拉伸性能是评估织物抗拉强度和伸长性的关键指标之一。

一种常见的测试方法是使用拉伸试验机,将织物的两端固定在夹具上,然后通过施加不同的拉力来测量织物的抗拉强度和伸长率。

此外,还可以使用纰缦波纹试验方法来评估织物的断裂伸长率和断裂强度,通过测量松弛织物的纰缦波纹的最大振幅和频率来计算织物的力学性能。

除了拉伸性能测试,织物的撕裂性能测试也是非常重要的。

织物在受到外力撕裂时,其抗撕裂性能将直接决定其耐久性和使用寿命。

针对织物的撕裂性能测试,有两种常见的方法:悬挂梅尔试验和剪刀撕裂试验。

悬挂梅尔试验是将织物悬挂在夹具上,然后在横向方向上施加拉力,通过测量织物被撕裂的力来评估其撕裂强度。

剪刀撕裂试验则是将织物夹紧在两个夹具之间,然后使用剪刀在织物上进行小幅度剪切,观察撕裂的发生和扩展,进而评估织物的抗撕裂性能。

此外,织物的织密度和织物的纺织结构也是需要测试和评估的重要方面。

织物的织密度影响着织物的透气性、舒适性和耐久性。

常用的方法包括计数法、纤维间距法和光学法等。

计数法是通过计算单位面积内织物中纱线的本数,来评估织物的织密度。

纤维间距法则是通过在织物上随机选择一些纤维,然后测量它们之间的间距,从而间接推测织物的织密度。

光学法则是利用光学显微镜或放大镜观察织物的表面,通过计算单位长度内的纱线数来测量织物的织密度。

另外,织物的纺织结构指的是纱线在织物的排布方式,包括平纹、斜纹和缎纹等。

通过观察织物纹理和纱线排布来判断织物的纺织结构,以便进一步了解织物的特性和用途。

最后,我们来讨论织物的染色牢度测试。

染色牢度是评估织物颜色牢度的指标之一,包括湿染色牢度、干摩擦染色牢度、水洗染色牢度等。

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织物破裂强度试验方案——mullen破裂强度试验法摘要:织物的胀破强力是织物的一个重要力学指标。

本文主要介绍采用MULLEN破裂强度试验机评价织物胀破强度的方法,简要的描述了实验过程,可以为科研单位、检测机构和相关企业评价产品的性能提供参考方法。

关键词:破裂强力;顶破;mullen胀破仪;破裂强度试验机;FZ/T 01030—1993
1、意义
织物在一垂直织物平面的负荷作用下鼓起、扩张进而破裂的现象称为胀破。

织物的胀破强力是织物的一个重要力学指标。

目前主要采用弹性膜片法测定织物的胀破强力,测试标准有GB/T 7742.1—2005《纺织品织物胀破性能第1部分胀破强力和胀破扩张度的测定液压法》、FZ/T 01030—1993《针织物和弹性机织物接缝强力和扩张度的测定顶破法》等。

2、相关标准
FZ/T 01030—1993《针织物和弹性机织物接缝强力和扩张度的测定顶破法》
3、试验样品
试验样品:纯棉织物
4、试验材料及设备
Mullen破裂强度试验机(标准集团(香港)有限公司供应)
5、研究方法
5.1 样品的选取
随机选取不同成分和组织结构的样品8份,测试每个样品的胀破强力10次,以它们结果的平均值进行分析比较。

5.2 试验研究方法
选定不同的设备仪器和不同的试验方法,试样的胀破强力结果也不同。

FZ/T 01030—1993中规定油压速度为(85±10)mL/min。

本文采用选择试验面积为7.3 cm2,定胀破20 s为终止条件进行试验。

6、结果分析
记录织物胀破强力值的大小,并同时记录下试验条件和试验环境。

7、结论
本文介绍了MULLEN破裂强度试验机用于评价织物胀破性能的方法及结果分析。

通过分析表明,标准集团(香港)有限公司提供的MULLEN胀破仪能够满足测试所需的试验条件,同时该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。

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