Использование: испытание текстильных материалов. Сущность изобретения: способ заключается в том, что один конец материала неподвижно закрепляют, другой конец принудительно перемещают, растягивая материал по определенному закону с заданными амплитудой и частотой при постоянной предварительной деформации. Производят три и более записей изменения натяжения материала за малые интервалы времени. Затем определяют деформационные коэффициенты жесткости и вязкости материала при многоцикловом растяжении по формулам. Положительный эффект: способ позволяет определять жесткость и вязкость текстильных материалов при многоцикловом растяжении. 3 ил.
Изобретение касается испытаний текстильных материалов и может быть применено для определения деформационных свойств текстильных нитей и тканей при растяжении.
Известны способы определения деформационных коэффициентов текстильных материалов при малоцикловом растяжении, возникающем от действия тела, совершающего в связи с нитью свободные затухающие колебания [1] Недостатком этих способов является то, что они не учитывают изменений деформационных коэффициентов нити и ткани с течением времени их многоциклового растяжения.
Цель изобретения определение деформационных коэффициентов нити и ткани с течением времени их многоциклового растяжения, сокращение записей процесса деформирования материала и повышение точности результатов определения.
Для этого в способе, заключающемся в том, что один конец материала неподвижно закрепляют, другой конец принудительно перемещают, растягивая материал по определенному закону с заданной амплитудой h и частотой

при постоянной предварительной деформации. При этом производят три и более записей изменения натяжения материала за малые интервалы времени. Затем по нижеприведенным формулам определяют деформационные коэффициенты жесткости и вязкости материала при многоцикловом растяжении.
На фиг. 1 показана схема установки для многоциклового растяжения нити; на фиг. 2 диаграмма натяжения нити; на фиг. 3 фрагмент диаграммы натяжения нити для цикла нагрузка-разгрузка.
Способ осуществляют следующим образом.
Нить 1 (фиг. 1), полоску ткани или какого-либо другого изделия подвергают многоцикловой деформации растяжения. Один ее конец закрепляют в неподвижном зажиме 2, а другой конец в подвижном зажиме 3. Неподвижный зажим 2 укрепляют на конце упругой балочки 4 с наклеенными тензорезисторами 5, с помощью которых через усилитель и осциллограф записывают осциллограмму натяжения нити или ткани во времени, Подвижной зажим 3 перемещают, растягивая материал с заданными амплитудой и частотой при постоянной предварительной деформации материала. Для сокращения записи изменения натяжения материала в течение всего довольно длительного периода его многоциклового растяжения производят три и более записей изменения натяжения материала за малые интервалы времени (фиг. 2). Пол диаграмме натяжение-время измеряют величины Р
0, Р Р
1, Р
2,

Р для нескольких моментов времени t
1, t
2, t
3, t
4, t
n (фиг. 2 и 3) от начала и до конца процесса многоциклового растяжения материала. Затем, используя следующие формулы, определяют деформационные коэффициенты материала: P P

+(P
o-P

)exp[-(t/

)

]+A

+A

sign
o+
g,

d

/dt, P

= A
t
o, P
o= A

,
o= const A
1g (P
2 P
1)/(h)/l
0)

, A
2g 0,5.

P/(V
m/l
0)

, где Р, Р
0 натяжение нити или ткани в произвольный момент времени t и при t 0; P

равновесное натяжение, асимптотически устанавливающееся в процессе релаксации материала при t __

и
o соnst;

константа, характеризующая время релаксации натяжения изделия;

,
o относительная деформация материала в процессе многоциклового растяжения в произвольный момент времени t и при t 0;
g динамическая составляющая относительной деформации материала, возникающая вследствие смещения подвижного зажима; A
1 деформационный коэффициент жесткости материала при его квазистатическом полуцикловом растяжении;
A
1g, A
2g деформационные коэффициенты жесткости и вязкости материала при его динамическом многоцикловом растяжении;
A
t длительный коэффициент эластичности релаксации материала
а
1, а
2, а
3, а
4, а
2g коэффициенты нелинейности деформационных зависимостей (в частности при линейных зависимостях величины этих коэффициентов равны единице);
P
1, Р
2 минимальное и максимальное натяжение материала в моменты времени t
1, t
2, t
3, t
n;

Р разница натяжений материала, соответствующая прямому и обратному движениям подвижного зажима 3 при V V
m;
V
m максимальная скорость перемещения подвижного зажима 3;
h амплитуда динамического растяжения материала;
l
0 длина отрезка материала при нулевом натяжении.
С помощью диаграммы растяжения Р-t определяют функции Р
2 Р
1 f
1(t),

P f
2(t) и тем самым посредством вышеприведенных формул определяют изменение во времени динамических деформационных коэффициентов A
1g, A
2g. Коэффициенты нелинейности а
1, а
2, а
3, а
2g, a
4определяют в результате вариации задаваемых параметров l
0, h

при аналогичных испытаниях материала.
Величина

Р (фиг. 3) возникает вследствие вязкой составляющей деформации нити, обнаруживается в цикле нагрузка-разгрузка материала и отображается на диаграмме натяжения нити в виде несимметричных (гистерезисных) кривых полуциклов нагрузки и разгрузки материала. Величину V
m рассчитывают для конкретного вида механизма, осуществляющего привод зажима 3 материала с заданными амплитудой h и частотой

.
П р и м е р конкретного осуществления способа. Для хлопчатобумажной нити линейной плотности 25/2 текс, подвергавшейся многоцикловому растяжению по фиг. 1 с приводом зажима 3 нити от круглого эксцентрикового кулачка при следующих данных: l
0 350 мм, l 355,5 мм, h 3 мм, V
m 0,046 м/с, при t
1 1 мин, t
2 30 мин, t
3 60 мин, t
4 90 мин, t
5 120 мин от начала многоциклового растяжения нити сделали пять записей асциллограмм для 3-5 циклов растяжения нити, по которым измеряли величины Р
0, Р
1, Р
2,

Р, а затем с помощью вышеприведенных формул определили величины
o 0,0157, A
t 1,43

10
3 Н, A
1=3,82

10
3 Н,

= 36,3 мин, A
g 21

10
3 Н, A
2g 1,42

10
2 Нс, при а
1, а
2, а
3, а
4, а
2g, равных единице.
Результаты показывают, что динамический коэффициент A
1g жесткости нити больше квазистатического коэффициента A
1 жесткости нити (при медленном нагружении от нуля до Р
0) в несколько раз.
Формула изобретения
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ, заключающийся в том, что один конец образца материала закрепляют неподвижно, а другой циклически перемещают, растягивая материал при постоянной предварительной деформации, определяют зависимость удлинения от усилия растяжения во времени и вычисляют деформационные коэффициенты, отличающийся тем, что образцу сообщают вынужденные многоцикловые колебания со стороны подвижного конца с заданной амплитудой и частотой, а деформационные коэффициенты вычисляют из следующих соотношений:
A
t= P

/
o,

где A
t длительный коэффициент эластичности релаксации изделия;
A
1 деформационный коэффициент жесткости материала при его квазистатическом полуцикловом растяжении;
A
1д, A
2д деформационные коэффициенты жесткости и вязкости материала при его динамическом многоцикловом растяжении;
P

равновесное натяжение, ассимптотически устанавливающееся в процессе релаксации материала при t _

и
o= const;
P
о натяжение материала при t 0;
P
1, P
2 минимальная и максимальная величина общего натяжения P материала при многоцикловом растяжении;

P разница натяжения нити, соответствующая двум соседним положениям при нагрузке и разгрузке;
o относительная деформация материала при t 0;
m скорость многоциклового растяжения;
a
4, a
2, a
2д коэффициенты нелинейности деформационных зависимостей (в частности, при линейных зависимостях величины этих коэффициентов равны единице);
l
0 длина отрезка материала при нулевом натяжении.
РИСУНКИ
Рисунок 1,
Рисунок 2,
Рисунок 3