PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Development of Multilayer Woven Fabrics for the Adoptive Geometry Composite Structure

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Opracowanie wielowarstwowych tkanin dla struktury kompozytowej o geometrii adaptacyjnej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In this study nine multilayer 3D woven structures were produced using polyamide filament yarns both in the warp and weft direction. Three different weaves: plain, 1/3 twill and 3/1 rib in the middle layer, and plain weave in both the top and bottom layers were produced. All specimens were developed on a narrow weaving machine equipped with multi beams and creel options. The samples were tested for tensile strength, air permeability, compressibility, resilience, bending and shear stiffness. Better compressibility was observed in 3/1 warp rib, followed by 1/3 twill and plain weave in the middle layer. Shear stiffness and bending rigidity were higher for those fabrics which had a plain weave in all layers and higher filling density. The air permeability was higher for low weft density, plain weave and its derivative 3/1 warp rib in the middle layer. Tensile strength was higher for those fabrics which were produced with higher weft densities.
PL
W badaniu wytworzono dziewięć wielowarstwowych tkanych struktur 3D z przędz z włókien poliamidowych zarówno w kierunku osnowy, jak i wątku. Zastosowano trzy rodzaje splotów. Próbki zbadano pod kątem wytrzymałości na rozciąganie, przepuszczalności powietrza, ściśliwości, sprężystości, zginania i sztywności. Wartości sztywności były wyższe dla tych tkanin, które miały splot płócienny we wszystkich warstwach i większą gęstość wypełnienia. Przepuszczalność powietrza była wyższa dla wątku o małej gęstości i splotu płóciennego. Wytrzymałość na rozciąganie była wyższa dla tkanin, które były wytwarzane z większą gęstością wątku.
Rocznik
Strony
56--61
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Université de Haute Alsace, LPMT EA 4365, F-68100 Mulhouse, France
  • Université de Strasbourg, France
autor
  • Université de Haute Alsace, LPMT EA 4365, F-68100 Mulhouse, France
  • Université de Strasbourg, France
  • Université de Haute Alsace, LPMT EA 4365, F-68100 Mulhouse, France
  • Université de Strasbourg, France
  • National Textile University, Faisalabad, Pakistan
  • Université de Haute Alsace, LPMT EA 4365, F-68100 Mulhouse, France
  • Université de Strasbourg, France
Bibliografia
  • 1. Dong Y, Ni Q-Q, Li L, Fu Y. Novel Vapor-Grown Carbon Nanofiber/Epoxy Shape Memory Nanocomposites Prepared via Latex Technology. Mater Lett. 2014; 132: 206-9.
  • 2. Nishikawa M, Wakatsuki K, Takeda N. Thermomechanical Experiment and Analysis on Shape Recovery Properties of Shape Memory Polymer Influenced by Fiber Reinforcement. J Mater Sci. 2010; 45(14): 3957-60.
  • 3. Turner P, Liu T, Zeng X. Collapse of 3D Orthogonal Woven Carbon Fibre Composites under In-Plane Tension/Compression and Out-Of-Plane Bending. Compos Struct. 2016; 142: 286-97.
  • 4. Hart KR, Chia PXL, Sheridan LE, Wetzel ED, Sottos NR, White SR. Mechanisms and Characterization of Impact Damage in 2D and 3D Woven Fiber-Reinforced Composites Part A Applied Science and Manufacturing, 2017.
  • 5. Goda I, Ganghoffer J-F. Construction of First and Second Order Grade Anisotropic Continuum Media for 3D Porous and Textile Composite Structures. Compos Struct. 2016; 141: 292-327.
  • 6. Rahali Y, Assidi M, Goda I, Zghal A, Ganghoffer J-F. Computation of the Effective Mechanical Properties Including Nonclassical Moduli of 2.5 D and 3D Interlocks by Micromechanical Approaches. Compos Part B Eng. 2016; 98: 194-212.
  • 7. Rahali Y, Goda I, Ganghoffer J-F. Numerical Identification of Classical and Nonclassical Moduli of 3D Woven Textiles and Analysis of Scale Effects. Compos Struct. 2016; 135: 122-39.
  • 8. Elias A, Laurin F, Kaminski M, Gornet L. Experimental and Numerical Investigations of Low Energy/Velocity Impact Damage Generated in 3D Woven Composite with Polymer Matrix. Compos Struct. 2017; 159: 228-39.
  • 9. Khokar N. 3D-Weaving and Noobing: Characterization of Interlaced and Non-Interlaced 3D Fabric Forming Principles. Chalmers University of Technology; 1997.
  • 10. Chen X, Taylor LW, Tsai L-J. An Overview on Fabrication of Three-Dimensional Woven Textile Preforms for Composites. Text Res J. 2011; 81(9): 932-44.
  • 11. Fukuta K, Miyashita R, Sekiguti J, Nagatsuka Y, Tsuburaya S, Aoki E, et al. Three-Dimensional Fabric, and Method and Loom Construction for the Production Thereof. Google Patents; 1974.
  • 12. Tong L, Mouritz AP, Bannister MK. 3D Fibre Reinforced Polymer Composites. Elsevier; 2002.
  • 13. Chen F, Hodgkinson JM. Impact Behaviour of Composites with Different Fibre Architecture. Proc Inst Mech Eng Part G J Aerosp Eng. 2009; 223(7): 1009-17.
  • 14. Brandt J, Drechsler K, Arendts F-J. Mechanical Performance of Composites Based on Various Three-Dimensional Woven-Fibre Preforms. Compos Sci Technol. 1996; 56(3): 381-6.
  • 15. Stig F, Hallström S. Assessment of the mechanical properties of a new 3D woven fibre composite material. Compos Sci Technol. 2009; 69(11-12): 1686-92.
  • 16. Wang Y, Zhao D. Effect of fabric structures on the mechanical properties of 3-D textile composites. J Ind Text. 2006; 35(3): 239-56.
  • 17. Yu B, James Lee L. A Simplified In-Plane Permeability Model for Textile Fabrics. Polym Compos. 2000; 21(5): 660-85.
  • 18. Grujicic M, Chittajallu KM, Walsh S. Effect of Shear, Compaction and Nesting on Permeability of the Orthogonal Plain-Weave Fabric Preforms. Mater Chem Phys. 2004; 86(2-3): 358-69.
  • 19. Bilisik K. Bending Behavior of Multilayered and Multidirectional Stitched Aramid Woven Fabric Structures. Text Res J. 2011; 81(17): 1748-61.
  • 20. Peirce FT. 26 – The "Handle" Of Cloth As A Measurable Quantity. J Text Inst Trans. 1930; 21(9): T377-416.
  • 21. Saville BP. Comfort. Phys Test Text Woodhead Publ Ltd, Cambridge, Engl. 1999; 209-43.
  • 22. Bona M. Modern Control Techniques in the Textile Finishing and Making-Up. 1990.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-83c23b9b-a8f2-4ee8-96c9-31ef9662d2ef
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.