Устойчивое к пробиванию изделие из арамида
Устойчивое к пробиванию изделие имеет более высокую устойчивость к пробиванию и состоит в основном из тканого материала из арамидной нити с линейной плотностью менее 500 дтекс и упругостью по меньшей мере 30 Дж/г и охарактеризованное по наличию тканого материала с коэффициентом плотности ткани по меньшей мере 0,75 и по наличию в изделии по меньшей мере двух слоев материала, которые соединяются на краях изделия и являются, другими словами, в значительной степени свободными от удержания вместе слоев материала. 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.
Долгое время существовала необходимость в защитных костюмах, демонстрирующих повышенную устойчивость к пробиванию оружием с заостренным концом. Внимание, однако, в основном, было направлено на баллистическое оружие и на костюмы, обеспечивающие защиту от баллистической угрозы. Это изобретение касается изделий, которые защищают от пробивания, такого как прокалывание или протыкание острыми инструментами, такими как шило или ледяные кирки.
Патент США N 5073441, выданный 17 декабря 1991 г. по заявке Melec et al. , открывает устойчивую к пробиванию структуру, связанную из полиарамидной нити. Эта структура может быть использована в качестве защитной сетки или может пропитываться связующей смолой, обеспечивая более или менее жесткую защитную структуру. Патент США N 4879165, выданный 7 ноября 1989 г. по заявке Smith, открывает доспехи, существенно модифицированные для усиления защиты от пробивания за счет использования связующих иономерных смол и керамической или металлической крошки или пластин в дополнение к арамидным или линейным полиэтиленовым волокнам. Патент США N 5185195, выданный 9 февраля 1993 г. по заявке Harpell et al. , открывает устойчивые к пробиванию структуры, в которых соседние слои тканого материала из арамида или полиэтилена скрепляются вместе повторяющимися линиями, расположенными друг от друга на расстоянии менее 0,32 см (0,125 дюймов). Соединение, предпочтительно, осуществляется путем сшивания. Устойчивость к пробиванию может быть дополнительно улучшена за счет использования слоя жестких, частично перекрывающихся пластин. Патент США N 5254383, выданный 19 октября 1993 г. по заявке Harpell et al, открывает композиционный материал с улучшенной устойчивостью к пробиванию, в котором используется множество перекрывающихся и взаимно прикрепленных так называемых плоских тел из керамики или металла, покрытых волокнистыми слоями, для предотвращения соскальзывания острого инструмента относительно и между плоских тел. Международная Публикация номер WO 93/00564, опубликованная 7 января 1993 г. , открывает баллистические структуры, в которых используются многочисленные слои тканого материала из пара-арамидной нити с высокой прочностью на разрыв. Отсутствует предложение использования структур для сопротивления пробиванию или прокалыванию; нити имеют высокую линейную плотность; и материалы соответственно имеют низкие коэффициенты плотности прочности ткани. Это изобретение касается устойчивого к пробиванию изделия, состоящего, в основном, из материала, сотканного с коэффициентом плотности ткани по меньшей мере 0,75 из арамидной нити, имеющей линейную плотность менее 500 дтекс и упругость по крайней мере 30 Дж/г. Изобретение также касается такого устойчивого к пробиванию изделия, у которого в состав изделия входят по крайней мере два слоя ткани и которые соединяются по краям изделия таким образом, что соседние слои ткани остаются свободными для движения относительно друг друга. Чертеж является графическим изображением взаимосвязи между линейной плотностью нитей и коэффициентом плотности тканей изделия. Защитное изделие данного изобретения специально разрабатывалось для обеспечения защиты от проникновения острых инструментов в противоположность защите от баллистического оружия. В прошлом значительные усилия были затрачены на усовершенствование баллистических костюмов, и многократно высказывали предположение о том, что усовершенствованные баллистические костюмы также будут демонстрировать повышенную устойчивость к прокалыванию или устойчивость к пробиванию. В данном случае, изобретатели нашли, что предположение некорректно, и они открыли изделие из ткани с сочетанием нескольких необходимых качеств, которое действительно демонстрирует улучшенную устойчивость к пробиванию. Баллистические костюмы изготавливают, используя несколько слоев защитной ткани, и несколько слоев практически всегда скрепляются до некоторой степени вместе для фиксации лицевых сторон соседних слоев относительно друг друга. Слои обычно сшиваются вместе с образованием единого целого достаточной толщины, сборки слоев, но имеющиеся слои прошиты вместе на поверхности костюма. Здесь изобретатели открыли, что устойчивость к прорезанию повышается, если соседние слои в защитном костюме не фиксируются вместе, а свободны для движения друг относительно друга. Если соседние слои сшиваются вместе, устойчивость к прорезанию снижается. Это изобретение полностью строится на тканом материале без жестких листов или пластинок и без связующих полимеров, пропитывающих тканые материалы. Изделия этого изобретения более эластичные и легкие по массе по сравнению с устойчивыми к пробиванию структурами предшествующей технологии, предлагающей сравнимую защиту. Ткани настоящего изобретения изготавливают из нитей арамидного волокна. Под "арамидом" подразумевается полиамид, у которого по крайней мере 85% амидных (-CO-NH-) связей непосредственно соединяются с двумя ароматическими кольцами. Соответствующие арамидные волокна описываются в Man-Made Fibers - Science and Technology, Volume 2, в разделе, озаглавленном "Волокна-образующие ароматические полиамиды" ("Fiber-Forming Aromatic Polyamides"), р. 297, W.Black et al., Interscience Publishers, 1968. Арамидные волокна также открывают патенты США 4172938; 3869429: 3819587; 3673143; 3354127 и 3094511. Вместе с арамидом могут быть использованы добавки, и было найдено, что с арамидом может быть смешено до 10% (по весу) другого полимерного вещества или что могут быть использованы сополимеры, имеющие до 10% другого диамина, замещающего диамин арамида или до 10% другого хлорида дикислоты, замещающего хлорид дикислоты арамида. Исходными полимерами в волокнах нити этого изобретения являются пара-арамиды, и предпочтительным пара-арамидом является поли(p-фенилентерефталамид) (PPD-T). Под PPD-T подразумевается гомополимер, получающийся при полимеризации моль на моль p-фенилендиамина и терефталоилхлорида, а также сополимеры, получающиеся при включении небольших количеств других диаминов в p-фенилендиамин и небольших количеств других хлоридов дикислот в терефталоилхлорид. Как правило, другие диамины и другие хлориды дикислоты могут быть использованы в количествах до примерно 10 моль% p-фенилендиамина или терефталоилхлорида или, возможно, несколько выше, при условии, что другие диамины и хлориды дикислот не имеют реакционноспособных групп, которые влияют на реакцию полимеризации. Кроме того, PPD-T обозначает сополимеры, получающиеся при включении других ароматических аминов или других хлоридов ароматических дикислот, таких как, например, 2,6-нафталоилхлорид или хлор- или дихлортерефталоилхлорид или 3,4'-диаминодифенилэфир. Получение PPD-T описывается в Патентах США N 3869429; 4308374 и 4698414. "Коэффициент плотности ткани" и "коэффициент заполнения" являются обозначениями, показывающими плотность плетения ткани. Коэффициент заполнения является рассчитанной величиной, касающейся геометрии плетения и указывающий на процент общей площади поверхности ткани, который заполняется нитями ткани. Уравнение, используемое для расчета коэффициента заполнения, выглядит следующим образом (из Weaving: Conversion of Yarns to Fabric, Lord and Mohamed, published by Morrow (1982), p. 141-143): dw = ширина нити основы ткани; df = ширина уточной нити ткани; pw = шаг нити основы (концов на единицу длины); pf = шаг нити утка ткани;




где FSL - полная нагрузка в граммах; CFS - масштаб диаграммы в сантиметрах; CHS - скорость ползуна в см/мин; CS - скорость диаграммы в см/мин; GL - расчетная длина тестируемого образца в сантиметрах. Цифровые данные отношения напряжение/деформация могут быть, конечно, занесены в компьютер для непосредственного расчета упругости. Результатом является To в dN/tex. Умножение на 1,111 превращает в г/денье. Если во всех случаях используются одни и те же единицы длины, то в вышеуказанном уравнении To рассчитывается в единицах, определяемых только единицами, выбранными для силы (FSL) и D. Устойчивость к пробиванию. Устойчивость к пробиванию определяют на изделиях из одного слоя или нескольких слоев стандартным методом для определения устойчивости защитного материала для одежды к пробиванию (Protective Clothihg Material Resistance to Puncture), обозначенному как ASTM F 1342. В этом тесте измеряется сила, которая требуется для того чтобы острозаточенный зонд для прокалывания прошел через образец. Образец зажимается между плоскими металлическими листами с 0,6 см отверстиями на противоположных сторонах и размещается на 2,5 см ниже зонда для прокалывания, установленного в испытательной установке с тем, чтобы направлять зонд к образцу через отверствия в металлических листах со скоростью 50,8 см/мин. Максимальная сила перед пробиванием обозначается как устойчивость к пробиванию. Устойчивость к пробиванию определяется на изделиях из множества слоев либо с помощью шила из закаленной стали длиной 18 см (7 дюймов) и диаметром стержня 0,64 см (0,25 дюймов) с твердостью по Роквеллу C-45, либо ледяной кирки такой же длины, диаметром 0,42 см и твердостью по Роквеллу C-42. Тесты проводятся в соответствии с HPW test TP-0400.02 (22 июля 1988 г) Н.Р. White Lab., Inc. На испытываемые образцы воздействуют шилом, их нагружают весом до 7,35 кг (16,2 фунта) и сбрасывают с различной высоты. Результаты выражаются в виде степени пробивания и деформации (см. пример 1 и таблицу). Значения относительной устойчивости к пробиванию для однослойных конфигураций, полученные на основе этих испытаний, накладывали на графическое поле "децитекс нити" относительно коэффициента плотности ткани как показано на чертеже. Значения распадались на две легко характеризуемые области. На одной стороне от линии уравнения Y = X 6,25

Y = или > X6.25

где Y - коэффициент плотности ткани и X - линейная плотность нити. Пример 2. В этом примере многослойные ткани 1-1 и 1-4 испытывали на устойчивость к пробиванию в соответствии с указанным выше методом падения шила. Десять слоев каждой из этих тканей складывали вместе на основу из Roma "Plastilina" # 1, иммитирующей глину, и взвешенное шило бросали с различной высоты до тех пор, пока шило не пробивало ткань. Ткань 1-1 выдерживала пробивание до 27,4 Дж энергии падения, и ткань 1-4 выдерживала пробивание до 18,3 Дж. При повторении этого испытания с двадцатью слоями тканей и более острой, указанной выше, ледяной киркой, ткань 1-1 выдерживала пробивание до 18,3 Дж, и ткань 1-4 выдерживала пробивание до 14,6 Дж. В качестве дополнительного испытания этих тканей в конфигурациях, которые включены в данное изобретение, двадцать слоев ткани 1-1 складывали вместе, не используя средств удержания слоев вместе, и испытывали по методу падения шила, применяя указанное выше шило. В качестве контроля двадцать слоев той же ткани простегивали вместе на 5 см квадраты хлопковой нитью 40 текс и также испытывали простеганные слои. Единственным различием между конфигурациями было то, что конфигурация этого изобретения не была прошита и выдерживала пробивание до 54,9 Дж, тогда как контроль, простеганный на 5 см квадраты, как сказано выше, выдерживал пробивание до 36,6 Дж - только до две третей.
Формула изобретения
Y

где Y - коэффициент плотности ткани и X - линейная плотность нити. 3. Изделие согласно п.1, где коэффициент плотности ткани, по существу, равняется 1,0. 4. Изделие согласно п. 1, где упругость составляет по меньшей мере 40 Дж/г. 5. Изделие согласно п.1, где арамидная нить является поли(р-фенилентерефталамидом).
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4