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2008, núm. 134 >

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Citació: Kasem, Mohamed Hussein; Tornero García, José Antonio; Riva Juan, Ascensión. Modelo elíptico para la sección del hilo. Parte 4: estudio de las propiedades seccionales de los hilos RS, OE y VS de algodón. "Boletín Intexter del Instituto de Investigación Textil y de Cooperación Industrial", 2008, núm. 134, p. 41-51.
Títol: Modelo elíptico para la sección del hilo. Parte 4: estudio de las propiedades seccionales de los hilos RS, OE y VS de algodón
Autor: Kasem, Mohamed Hussein; Tornero García, José Antonio Veure Producció científica UPC; Riva Juan, Ascensión Veure Producció científica UPC
Editorial: Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa. Universitat Politècnica de Catalunya
Tipus de document: Article
Resum: Actualmente la sección del hilo no es circular ni hexagonal; tampoco lo es la sección de la fibra de algodón, la sección del hilo tiende a concentrar la estructura de forma poligonal embalada irregular, con forma de apariencia elíptica a lo largo de la longitud del hilo, debido a la tensión, a la torsión y el título del hilo. En el anterior trabajo de investigación (partes 1, 2 y 3) se han propuesto ecuaciones para calcular los diámetros mayores y menores (D, d) de los hilados RS, OE, y VS como modelo elíptico. En este trabajo un estudio de las propiedades seccionales (menor diámetro d, mayor diámetro D, excentricidad e, área del perfil Ap, área real del elipse Ar, perímetro del perfil Up, perímetro real del elipse Ur, la densidad Pd y el factor de la deformación filar Df) así como comparación entre los hilados de anillo RS, hilados del rotor OE, y hilados del vortex VS. Como resultados, la densidad de los hilados VS fue superior que la densidad de los hilados de algodón OE y menor que los hilados de algodón RS, por otro lado se encontró que los hilados de anillo RS de algodón son más compactos que los VS (6%) y OE (16%). El diámetro menor (d) de los hilados del rotor OE aumentan respecto el menor diámetro del RS y VS un 14% y un 8% respectivamente, mientras que el diámetro mayor (D) aumenta sólo un 8% y un 5% respectivamente. De la misma forma los diámetros menor (d) y mayor (D) de los hilados VS aumentan un 6% y un 3% respectivamente sobre los diámetros (d, D) del hilo RS. El factor de la deformación filar de los hilados del rotor (Df(OE)) fue mayor que el factor de deformación filar de los hilados RS (Df(RS)) y los hilados VS (Df(vs)) con título superior a 15 tex.
Actually the yarn cross-section and the cotton fibre cross-section are neither in the form of a circular nor hexagonal. The yarn cross-section tends to concentrate the structure packed form of irregularly polygonal with elliptical form appearance along the length of the yarn, due to tension, twist and yarn count. In the earlier research works (parts 1, 2 and 3) we approached equations to calculate the mayor and minor yarn diameters (D, d) of the RS, OE, and VS spun yarns as elliptical model. In this research work a study of the sectional properties (minor diameter d, mayor diameter D, eccentricity e, profile cross-section area Ap, real elliptical area Ar, profile circumference Up, real elliptical circumference Ur, the packing density Pd and spun deformation factor Df) as a compression between the Ring Spun yarns RS, Open End yarns and Vortex Spun yarns VS. As results the packing density of the VS spun yarns was higher than the OE cotton yarns and less than the RS cotton yarns, by other mean found that the RS cotton yarns more compacted than the VS (6%) and OE cotton yarns (16%). The minor OE yarn diameters (d) increase 14% and 8% than the RS and VS minor diameter respectively while the mayor diameter (D) increase 8% and 5% only respectively, in the same time the minor (d) and mayor (D) VS yarn diameters increases 6% and 3% only respectively than the RS diameters (d, D). The deformation factor of the open end yarns (Df(OE)) was more than the deformation factor of the ring spun yarns (Df(RS)) and vortex spun yarns (Df(vs)) of the yarns up to 15 tex.
Actuellement la section du fil n’est pas circulaire ni hexagonal, la section de la fibre de coton non plus, la section du fil tend à concentrer la structure polygonale conditionnée irrégulière avec la forme d’apparence elliptique sur la longueur du fil, dû à la tension, à la torsion et au titre du fils. Dans le travail précédent de recherche (parties 1, 2 et 3), des équations ont été proposées à fin de calculer les plus grands et petits diamètres (D, d) des filés RS, OE et VS en tant que modèle elliptique. Dans ce travail, une étude des propriétés sectionnelles (le plus petit diamètre d, le plus grand diamètre D, excentricité e, surface de profil Ap, surface totale de l’ellipse Ar, périmètre du profil Up, périmètre réal de l’ellipse Ur,, densité Pd et facteur de déformation filaire Df) a été menée a fin de comparer les filés à anneaux RS, les filés rotor OE et les filés vortex VS. Les résultats ont montré que la densité des filés VS a été supérieure à celle des filés de coton OE et inférieure à celle des filés de coton RS. D’autre part, les filés à anneaux RS de coton étaient plus comprimés que les filés VS (6%) et OE (16%). Le plus petit diamètre (d) des filés rotor OE a augmenté le plus petit diamètre des filés RS et VS de 14% et de 8%, tandis que leur plus grand diamètre (D) n’a augmenté que de 8% et de 5%. Au même temps, le plus petit diamètre (d) et le plus grand diamètre (D) des filés VS augmentent seulement de 6% et de 3% par rapport aux diamètres (d, D) du filé RS. Le facteur de déformation filaire des filés rotor (Df(OE)) a été plus grand que celui des filés à anneaux (Df(RS)) et des filés vortex (Df(vs)), avec un titre supérieur à 15 tex.
ISSN: 1886-4856
URI: http://hdl.handle.net/2099/9074
Apareix a les col·leccions:2008, núm. 134
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