PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Investigation of Fabric Behaviour in Bias Extension at Low Loads

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Badanie zachowania tkanin przy skośnym wydłużeniu pod wpływem małych obciążeń
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Shear deformations are the most significant mode of deformation during draping or forming processes. The bias extension test can be used to trace the parameters describing fabric shear. In this research the image analysis method in combination with an bias extension test were used for characterisation of the specimen buckling point and surface irregularity changes during uni-axial extension. Buckling point dependence on stiffener concentration was recorded. Shear angle values were obtained by an optical method. Particular focus was placed on the methods capability to distinguish fabrics of similar structure and those that differ in the bending rigidity parameter, which is changed by the PVA stiffener concentration. Shear angle dependence on the load and extension is presented. Shear parameters obtained from the bias extension test were proved to correlate with the shear parameters obtained by well known methods.
PL
Deformacje pod wpływem sił ścinających są najważniejszym rodzajem deformacji podczas układania tkanin lub formowania ich kształtu. Testy skośnego rozciągu mogą być stosowane dla określenia parametrów opisujących naprężenia ścinające w tkaninach. W pracy wykorzystano analizę obrazu podczas skośnego rozciągu dla scharakteryzowania wyboczenia próbek i nieregularności ich powierzchni podczas jednoosiowego rozciągania. Określano zależność wyboczenia od sztywności materiału. Kąty sił ścinających zostały określone metodą optyczną. Szczególną uwagę poświęcono opracowaniu metody określenia możliwości rozróżniania tkanin o podobnej strukturze oraz wyodrębnienia tych, które różnią się parametrami sztywności zginania. Przedstawiono zależność kąta ścinania od wartości obciążenia i wydłużenia. Otrzymane wyniki badań dobrze korelowały z wynikami badan prowadzonych innymi metodami.
Rocznik
Strony
59--63
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys.
Twórcy
  • Kaunas University of Technology Faculty of Design and Technologies Department of Clothing and Polymer Product Technology Studentų str. 56 LT-51424 Kaunas Lithuania Phone: +370 65 200 353 Faxe: +370 37 353 989
  • Kaunas University of Technology Faculty of Design and Technologies Department of Clothing and Polymer Product Technology Studentų str. 56 LT-51424 Kaunas Lithuania Phone: +370 65 200 353 Faxe: +370 37 353 989
  • Kaunas University of Technology Faculty of Design and Technologies Department of Clothing and Polymer Product Technology Studentų str. 56 LT-51424 Kaunas Lithuania Phone: +370 65 200 353 Faxe: +370 37 353 989
Bibliografia
  • 1. Mahar T.J., Ajiki I., Dhingra R.C., Postle R., Fabric Mechanical and Physical Properties Relevant to Clothing Manufacture – Part 3: Shape formation in Tailoring Int. J. of Cloth. Sc. and Tech. 1(3) 6-13, 1989.
  • 2. Liu L., Chen J., Li X., Sherwood J., Two-dimensional macro mechanics shear models of woven fabrics Composites Part A: Applied Sc. and Manufacturing 36, 105-114, 2005.
  • 3. Zheng J., Komatsu T., Yazaki Y., Takater, M., Inui S., Shimizu Y., Evaluating Shear Rigidity of Woven Fabrics Text. Res. J. 76 (2), 145-151, 2006.
  • 4. Mohammed U., Lekakou C., Dong L., Bader M.G., Shear Deformation and Micromechanics of Woven Fabrics Composites Part A: Applied Sc. and Manufacturing 31, 299-308, 2000.
  • 5. Potluri P., Ciurezu D.A.P., Ramgulam R.B., Measurement of Mesoscale Shear Deformations for modelling Textile Composites Composites Part A: Applied Sc. and Manufacturing 37, 303-314, 2006.
  • 6. Kilby W.F., Planar Stress-Strain Relationships in Woven Fabrics J. Of the Text. Inst., 54, 9-27, 1963.
  • 7. Amirbayat J., Alagha M.J., A New Approach to Fabric Assessment Int. J. of Cloth. Sc.and Tech. 7(1) 46-54, 2005.
  • 8. Yick K.L., Chen, K.P.S., Dhingra R.C., How Y.L., Comparison of Mechanical Properties of Shirting Materials Measured on the KES-F and FAST Instruments Text. Res. J. 66 (10), 622-633, 1996.
  • 9. Yu X., Cartwright B., McGuckin D., Ye L., Mai Y.W., Intra-ply Shear Locking In Finite Element Analyses of Woven Fabric Forming Process Composites Part A: Applied Sc. and Manufacturing 37, 790-803, 2006.
  • 10. Alamdar-Yazdi A., A New Method to Evaluate Low-stress Shearing Behavior of Woven Fabrics Indian J. of Fibre & Text. Res. 29, 333-338, 2004.
  • 11. Drobina R., Machnio M.S., Application of the Image Analysis Technique for Textile IdentificationAUTEXRes.J.6(1),40-47,2006.
  • 12. Dobb B.M., Russell S.R., A System for the Quantitative Comparison of Wrinkling in Plain Fabrics J.Text.Inst. 86 (3), 495-497, 1995.
  • 13. Domskienė J., Strazdienė E., Investigation of Fabric Shear Behavior Fibres and Text. in Eastern Europe 13(2(50)),26-30, 2005.
  • 14. Sidhu R.M.J.S., Averill R.C., Riaz M., Pourboghrat F., Finite Element Analysis of Textile Composite Preform Stamping Composite Structures 52, 483-497, 2001.
  • 15. Harrison P., Clifford M.J., Long A.C., Shear Characterisation of Viscous Woven Textile Composites: a Comparisson Between Picture Frame and Bias Extension Experiments Composites Sc. and Tech. 64, 1453-1465, 2004.
  • 16. Kawabata Evaluation System for Fabrics Manual, Kato Tech. Co. Ltd, Kyoto, Japan.
  • 17. Zhu B., Yu T.X., Tao X.M., An Experimental Study of In-Plane Large Shear Deformation of Woven Fabric Composite Composites Sc. and Tech. 1-10, 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3348886c-c380-49c8-b900-0227d09d4f75
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.