Technische Textilien und Mess- und Prüfverfahren Flashcards

1
Q

Nennen Sie 5 typische Einsatzgebiete von Technischen Textilien (“XXX”-Tech) und dazu jeweils ein typisches Produkt.

A
  • > Agrotech: Ernteverfrühungsvliesen, Land- und Forstwirtschaft; Garten- und Landschaftsbau
  • > Clothtech: Bekleidung
  • > Buildtech: Membrandächer, textilverstärkte Betonbauteile
  • > Mobiltech: Fahrzeuge, Autobahn, Flugzeuge
  • > Oekotech: Umweltschutz, Recycling
  • > Sporttech: Sport und Freizeit, Drachenflieger, Surfbretter, Ski
  • > Medtech: Medizin, Hygiene Wäsche, Verbandstoffe, Blutadern, Dialyse, Implantate
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2
Q

Warum werden Flugzeugteile oft aus Carbonfasern, aber nicht aus Glasfasern hergestellt?

A

Hohe Festigkeit, Steifigkeit bei geringen Gewicht, Fähigkeit von höher Kraftaufnahme in Faserrichtung

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3
Q

Nennen Sie 3 Typen von Flechtmaschinen.

A

Litzenflechtmaschinen, Rotationsflechtmaschinen, Umflechtmaschinen

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4
Q

Was versteht man unter dem Flechtwinkel? Warum ist er wichtig?

A

Der Flechtwinkel ist der Winkel zwischen den Fadensystemenund der Flechtrichtung. Er ist maßgeblich für die Bindung des Geflechts.Flechtwinkel gibt dem Geflecht außerdem Stabilität

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5
Q

Nennen Sie 4 konkrete Anwendungen von Geflechten.

A

Schnürsenkel, Riemen, Seile für Kletter- und Segelsport, Bänder für Prothesen, Vorhandschnüren, chirurgisches Nähmaterial

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6
Q

Erläutern Sie mit einer beschrifteten Skizze das Rundflechten. Vorteile/Nachteile?

A
  • > Klöppel laufen in den geschlossenen Klöppelbahnen sinusförmig um den Flechtpunkt herum, sie werden durch Flügelräder bewegt, Flechtwinkel ist das Verhältnis der Abzugsgeschwindigkeit und der Umlaufgeschwindigkeit der Klöppel, zusätzlich können Stehfäden in Abzugsrichtung und Kernfäden zugeführt werden.
  • > Vorteile: grundsätzliche jede beliebige Struktur ist flechtbar
  • > Nachteile: teuer, aufwendig
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7
Q

Was unterscheidet Gelege von Geweben?

A

Bei Gelegen sind die Fäden nicht senkrecht verkreuzt, wie es bei Geweben der Fall ist, sondern parallel

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8
Q

Erläutern Sie die Begriffe Stapellänge und Klassierstapel

A
  • > Stapellänge: Oft verwendet aber nicht genormte Bezeichnung für Faserlänge
  • > Klassierstapel: für Baumwolle: Faserlänge, die 16% aller Fasern erreichen
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9
Q

Wozu dient das AFIS – Verfahren und wie funktioniertes?

A

Bestimmung der Faserlänge: Faserprobe wird über eine Speisewalze einem Auflösesystem mit Nadelwalzen und Kardierelement zugeführt, damit die Faser aufgelöst werden, Schmutz und Trash werden entfernt durch Luftströme oder scharfe Klingen. Vereinzelte Fasern gelangen in die konische Röhre und werden vom optischen Sensor erfasst. Durch die Verengung erhöht sich die Luftgeschwindigkeit und die einzelnen Fasern richten sich in Strömungsrichtung aus. Bewegen sich die Fasern am Sensor vorbei entsteht ein Spanungssignal, das zur Faserlänge proportional ist. Das Signal wird am Computer ausgewertet. Es können Fasernisse, Reifegrad und Faserdurchmesser bestimmt werden zudem.

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10
Q

Was ist eine Faserteststraße und welche Kenngrößen werden mit ihr bestimmt?

A
  • > Zusammenfassung der wichtigsten Prüfverfahren in einer „Teststraße“, damit ein möglichst repräsentatives Ergebnis entsteht, das weitgehen automatisiert und so objektiv ist, da zudem die einzelnen Prüfungen sehr zeitaufwendig, kompliziert und subjektiv sind.
  • > Testverfahren für Fasern, Faserlänge, Faserfestigkeit und Dehnung (Bündelprüfung), Faserfeinheit (Micronaire), Reifegrad, Schmutzgehalt (optischer Scan), Farbe
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11
Q

Wie wird die Feinheit von Garnen üblicherweise gemessen?

A
  • > nach dem SI-Einheiten-System darf die Fasereinheit eigentlich nur noch in [dtex] und [tex] angegeben werden, trotzdem werden noch [Nm] für Spinnfasergarne und den für Filamentgarne verwendet
  • > Messverfahren: -Abwickeln oder Aufwickeln einer bestimmten Garnlänge
  • Abwiegen des Garns
  • Beispiel: Weif-Verfahren
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12
Q

Warum besitzen Spinnfasergarne meist viele Drehungen, Filamentgarne dagegen nicht?

A

Spinnfasergarne besitzen immer eine bestimmte Anzahl an Drehungen, da ihnen durch die verstärkende Faser-Faser-Reibung Festigkeit verliehen wird.
Filamentgarne erhalten ihre Festigkeit durch die Anordnung der Makromoleküle in den kristallinen Bereichen während des Spinn-oder Streckprozesses Filamentgarne würden bei zu viel Drehung Kringel bilden, dadurch nimmt ihre Festigkeit ab

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13
Q

Warum ist bei textilen Prüfungen die Vorspannkraft bei der Zugprüfung von großer Bedeutung?

A

Um definierte Prüfungsbedingungen zu schaffen, diese darf aber noch nicht zur Substanzdehnung führen

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14
Q

Was versteht man unter Garngleichmäßigkeit und nach welchem physikalischen Prinzip wird sie üblicherweise bestimmt?

A

Maß für die Variation der Garnmasse über die Garnlänge. Sie wird kapazitiv gemessen. Mit Hilfe von zwei Kondensatorplatten und einem hochfrequenten elektrischen Feld dazwischen. So ändert sich über Massenveränderungen durch Änderungen der Dielektrizitätskonstante die Kapazität des Kondensators. Es werden elektrische Signale erzeugt, die direkt proportional zur Massenschwankung des Garns sind und aufgezeichnet werden können.

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15
Q

Wodurch wird die Festigkeit eines Textils bei Beginn der Zugprüfung bestimmt und wodurch bei zunehmender Belastung?

A
Beginn der Belastung:
-Konstruktion des Textils
-Art des Textils
-Fadendichte
-Bindung 
Zunehmende Belastung:
-Substanzverhalten des textilen Flächengebildes
-Art der Ausrüstung
-Eigenschaftsänderungen durch Alterung
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16
Q

Warum wird beim Streifenzugversuch nicht die theoretische mögliche Gewebefestigkeit erreicht? Warum wird der Streifenzugversuch dennoch oft eingesetzt?

A

Die theoretisch mögliche Festigkeit wird nicht erreicht, da die Fäden mit der höchsten Spannung zuerst reißen. Weiterhin zeigt sich eine unterschiedliche Ausnutzung inKett-und Schussrichtung. InKettrichtung werden meist nur ca. 80% der Kettfadenfestigkeit erreicht, da die Kettfäden im Gewebe nicht gestreckt vorliegen. In Schussrichtung werden dagegen 100 –110 % der Schussfadenfestigkeit erreicht, da die Schussfäden durch die härter gedrehten Kettfäden gehalten werden.
Der Streifenzugversuch wird häufig eingesetzt, weil er einfach und schnell auf konventionellen Zugmaschinen durchzuführen ist

17
Q

Was ist Pilling?

A
  • > Bekleidungstextilien und Polsterstoffe werden beim Gebrauch oft einer relativ milden Reibbeanspruchung ausgesetzt, die noch nicht zur Lochbildung führt: Einzelne Fasern werden aus dem Textil herausgearbeitet:
  • > Faserhäufungen (Flusen):
  • Wenn sich Faserenden verdrehen und verknoten, bilden sich Faserknäuel.
  • Spindelförmig oder kugelförmig
  • U.U. Störung des optischen Erscheinungsbilds (raue Oberfläche)
18
Q

Erläutern Sie den Begriff Wasseraufnahmevermögen

A

-> Die Wassermenge W_A , die ein in Normalklima angeglichenes Textil aufnehmen kann. Sie wird aus den Gewichten der Probe im klimatisierten Zustand m_k und nach dem Nässen m_n bestimmt zu::

W_A= ((m_n-m_k) / m_k) * 100%

  • > Von besonderer Bedeutung für:
  • Vliesstoffe für medizinische Anwendungen (Verbandstoffe)
  • Vliesstoffe für hygienische Anwendungen (Windeln, Damenbinden)
19
Q

Wozu dient die Gliederpuppe Charlie der Hohenstein Institute?

A

Simulation des Schwitzens durch Einspritzen von Wasserdampf, Mikroklima, Vergleich von Stoffen hinsichtlich Wasserdampfdurchgangswiederstand (Simulation von praxisnahen Bedingungen)

20
Q

Erläutern Sie den Begriff Wasserrückhaltevermögen?

A
  • > Menge Wasser im Textil, nachdem überschüssiges Wasser entfernt wurde durch: Zentrifugieren oder Abquetschen.
  • > Die im Textil enthaltene Wassermenge setzt sich zusammen aus: Quellungswasser der Fasern, an den Fasern haftendem Oberflächenwasser, dem in den Poren des Flächengebildes zurückgehaltenen Wassers.
  • > Einflussgrößen: Hydrophilie bzw. Hydrophobe Eigenschaften der Faserstoffe Quellungsverhalten der Fasern. Konstruktion des textilen Flächengebildes (Fadendichte), Struktur der Garne (Feinheit, Drehung)

W_k= m_w / m_k = ((m_n-m_k) / m_k) * 100%

  • m_w: Gewicht des im Flächengebilde verbliebenen Wassers
  • m_n: Gewicht des Flächengebildes im nassen Zustand
  • m_k: Gewicht des Flächengebildes im klimatisierten Zustand