Explosive welding is a solid state welding process, which uses a controlled explosive detonation to force two metals together at high pressure. The process has been fully developed with large-scale applications in the manufacturing industry. The explosive bonding technique has an ability to bond a variety of similar and dissimilar materials, and has been applied to fabricate the clad materials and some composites such as multilayered and wire-reinforced materials. In this study, aluminum plates were explosively welded by placing a steel wire mesh between them in order to produce wire mesh reinforced composite materials. The steel wire meshes were placed at two different orientations (45° and 90°). The wire mesh was used to improve the mechanical properties of the explosively welded aluminum plates. Hardness, tensile strength, toughness, bending and microstructure of the explosively welded composite materials were evaluated. The tensile and toughness tests results showed that the 45° wire mesh reinforced composites exhibited higher strength than unreinforced explosively bonded Al plates. No separation was observed in the interface of the welded composite materials after three-point bending. The highest hardness value was measured for the area near the joining interface.
Thermal comfort properties, i.e. thermal conductivity, thermal absorption and thermal resistance, and the water vapour and air permeabilities of fabrics woven from different cross sectional shaped polyester fibres were investigated. A total of eight woven fabrics were produced in two different weave patterns (plain and twill) from polyester yarns of four different fibre cross sectional shapes (round, hollow round, trilobal and hollow trilobal). The fabrics consisting of hollow fibres had higher thermal conductivity and thermal absorption values but lower thermal resistance, water vapour and air permeability values than their counterparts of solid fibres. The twill fabrics produced from trilobal fibres showed the lowest thermal conductivity and thermal absorption but the highest thermal resistance, water vapour and air permeability.
PL
Badano właściwości komfortu cieplnego tkanin: przewodność termiczną, absorpcję oraz opór termiczny, jak również przepuszczalność pary wodnej i powietrza. Wyprodukowano 8 tkanin stosując dwa różne sploty (płócienny i ukośny) z przędz poliestrowych wykonanych z włókien o czterech różnych kształtach przekroju poprzecznego (okrągły, okrągły z otworem, trójkątny, trójkątny z otworem). Włókna z lumenem posiadały wyższą przewodność termiczną i współczynnik absorpcji, a niższą oporność termiczną, przepuszczalność pary wodnej i powietrza w stosunku do tkanin z włókien o pełnym przekroju. Tkaniny o splocie skośnym z włóknami o przekroju trójkątnym wykazywały najniższą przewodność termiczną i współczynnik absorpcji ale najwyższą oporność termiczna oraz przepuszczalność pary wodnej i powietrza.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.