汗?jié)駰l件下織物動態(tài)水傳遞的測試與分析
發(fā)布時(shí)間:2022-01-21 20:56
為了分析織物動態(tài)水傳遞性能,自行搭建一種具有芯吸導(dǎo)水功能的顯性出汗模擬裝置,拍照記錄不同時(shí)刻織物的潤濕圖像,利用電子天平在線測量系統(tǒng)實(shí)時(shí)記錄織物在吸水或蒸發(fā)過程中重量值的動態(tài)變化。利用該裝置對6種面料分別進(jìn)行了單層織物平面內(nèi)水傳遞性能和2層織物層間水傳遞性能的動態(tài)測試。結(jié)果顯示:潤濕圖像面積、水分在織物平面內(nèi)的擴(kuò)散速度、織物的吸水速度可以反映織物動態(tài)吸水與擴(kuò)散性能,織物表面的水分蒸發(fā)速度可以評價(jià)織物的快干性能;織物層間水傳遞性能可利用模擬皮膚的水分轉(zhuǎn)移率進(jìn)行評價(jià)。
【文章來源】:現(xiàn)代紡織技術(shù). 2020,28(02)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
測試裝置簡化示意
獲取1~6#試樣在2、4、6、8、10 min不同時(shí)間點(diǎn)的拍攝圖像,用Photoshop提取潤濕面積,結(jié)果見圖3。1#和3#織物的潤濕面積比其他幾種織物大,10 min時(shí)1#潤濕面積為215.78 cm2,平均潤濕半徑為8.29 cm,3#潤濕面積為167.45 cm2,平均潤濕半徑為7.30 cm,其他4種潤濕面積均小于60 cm2,平均潤濕半徑在1.84 cm~4.19 cm之間。其中1#為超細(xì)纖維仿麂皮絨面料、3#為改性滌綸(Coolmax)面料,導(dǎo)濕性能明顯優(yōu)于普通純棉或棉混紡織物(2#、4#、5#和6#試樣)。潤濕面積基本與時(shí)間呈正線性相關(guān),液態(tài)水在1#~6#織物平面內(nèi)的平均擴(kuò)散速度分別為0.367、0.073、0.293 、0.059、0.092、0.021 cm2/s。
由圖4可知1#~6#織物平均吸水速度分別為0.073、0.040、0.156、0.031、0.075、0.017 g/min,其中,3#為異型纖維織物,具有優(yōu)良的導(dǎo)濕性,吸水速度最快,6#織物吸水速度最慢。單層織物水分蒸發(fā)量與時(shí)間的關(guān)系曲線如圖5所示,在初始芯吸階段,織物吸水量少,潤濕面積小,從而水分蒸發(fā)量少,蒸發(fā)速度緩慢;300 s以后蒸發(fā)量基本呈線性增加,其中1#、3#改性滌綸蒸發(fā)速度較快,2#、4#、6#試樣由于織物厚度較厚,液態(tài)水從織物反面?zhèn)鬟f到正面所需時(shí)間長,因而蒸發(fā)速度較慢。300s后1#~6#試樣平均蒸發(fā)速度分別為0.075、0.007、0.083、0.003、0.030、0.010 g/min。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]仿人體出汗比例的Walter暖體假人皮膚制備[J]. 師云龍,錢曉明,梁肖肖,張文歡,鄧輝,王立晶,范金土. 紡織學(xué)報(bào). 2018(05)
[2]基于熱膜接觸的針織物動態(tài)熱濕傳遞測試技術(shù)[J]. 張偉偉,周立亞. 合成纖維. 2017(01)
[3]被動式微氣候儀的研制及織物透濕性能的測量[J]. 陳益松,徐軍,郭媛媛,朱成哲. 東華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2015(03)
[4]顯汗條件下織物熱濕傳遞性能的評價(jià)方法[J]. 唐世君,周璐瑛,張騰. 紡織學(xué)報(bào). 2000(03)
本文編號:3600946
【文章來源】:現(xiàn)代紡織技術(shù). 2020,28(02)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
測試裝置簡化示意
獲取1~6#試樣在2、4、6、8、10 min不同時(shí)間點(diǎn)的拍攝圖像,用Photoshop提取潤濕面積,結(jié)果見圖3。1#和3#織物的潤濕面積比其他幾種織物大,10 min時(shí)1#潤濕面積為215.78 cm2,平均潤濕半徑為8.29 cm,3#潤濕面積為167.45 cm2,平均潤濕半徑為7.30 cm,其他4種潤濕面積均小于60 cm2,平均潤濕半徑在1.84 cm~4.19 cm之間。其中1#為超細(xì)纖維仿麂皮絨面料、3#為改性滌綸(Coolmax)面料,導(dǎo)濕性能明顯優(yōu)于普通純棉或棉混紡織物(2#、4#、5#和6#試樣)。潤濕面積基本與時(shí)間呈正線性相關(guān),液態(tài)水在1#~6#織物平面內(nèi)的平均擴(kuò)散速度分別為0.367、0.073、0.293 、0.059、0.092、0.021 cm2/s。
由圖4可知1#~6#織物平均吸水速度分別為0.073、0.040、0.156、0.031、0.075、0.017 g/min,其中,3#為異型纖維織物,具有優(yōu)良的導(dǎo)濕性,吸水速度最快,6#織物吸水速度最慢。單層織物水分蒸發(fā)量與時(shí)間的關(guān)系曲線如圖5所示,在初始芯吸階段,織物吸水量少,潤濕面積小,從而水分蒸發(fā)量少,蒸發(fā)速度緩慢;300 s以后蒸發(fā)量基本呈線性增加,其中1#、3#改性滌綸蒸發(fā)速度較快,2#、4#、6#試樣由于織物厚度較厚,液態(tài)水從織物反面?zhèn)鬟f到正面所需時(shí)間長,因而蒸發(fā)速度較慢。300s后1#~6#試樣平均蒸發(fā)速度分別為0.075、0.007、0.083、0.003、0.030、0.010 g/min。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]仿人體出汗比例的Walter暖體假人皮膚制備[J]. 師云龍,錢曉明,梁肖肖,張文歡,鄧輝,王立晶,范金土. 紡織學(xué)報(bào). 2018(05)
[2]基于熱膜接觸的針織物動態(tài)熱濕傳遞測試技術(shù)[J]. 張偉偉,周立亞. 合成纖維. 2017(01)
[3]被動式微氣候儀的研制及織物透濕性能的測量[J]. 陳益松,徐軍,郭媛媛,朱成哲. 東華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2015(03)
[4]顯汗條件下織物熱濕傳遞性能的評價(jià)方法[J]. 唐世君,周璐瑛,張騰. 紡織學(xué)報(bào). 2000(03)
本文編號:3600946
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