Материаловедение (Дизайн костюма): учебник / Е. А. Кирсанова, Ю. С. Шустов, А. В. Куличенко, А. П. Жихарев.

Им = 100-2? . м Фазы строения ткани и опорная поверхность. Структура ткани может характеризоваться не только приведенными параметрами, но и взаимным расположением нитей основы и утка относительно друг друга. В зависимости от высоты волн переплетающихся нитей основы и утка в ткани полотняного переплетения проф. Н.Г. Новиковым было выделено девять фаз строения. В ткани 1-й фазы строения нити утка огибают неизогнутые нити основы, в ткани 9-й фазы строения нити основы огибают неизогнутые нити утка. В ткани 5-й фазы строения нити основы и утка изогнуты в одинаковой степени (рис. 3.2). Фаза строения ткани не является величиной постоянной — она изменяется в процессах текстильного и швейного производства. Фаза строения ткани во многом определяет величину ее опорной поверхности. Ткань соприкасается с другими предметами не всей поверхностью, а только отдельными выступающими участками. Если образец ткани положить на какую-либо плоскость, то площадь фактического контакта ткани с этой плоскостью составит опорную поверхность. Величину опорной поверхности рассчитывают в процентах от общей поверхности образца материала. Волокнистый состав, структура нитей, вид переплетения, плотность, фаза строения ткани, отделочные операции определяют величину опорной поверхности. Ткань, на поверхности которой в основном преобладают уточные перекрытия, называют уточно-опорной; при преобладании основных перекрытий — основоопорной; при одинаковом выступании на поверхности нитей основы и утка — равноопорной. Величина опорной поверхности значительно влияет на износостойкость материалов, во многом определяет их коэффициент тангенциального сопротивления (коэффициент трения). Рис. 3.2. Схемы расположения нитей в тканях разных фаз строения: первой; пятой; девятой 119

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExODQxMg==