직물 섬유의 특성은 섬유 재료의 물리적, 화학적, 구조적 특성을 말합니다.…
원사 분류 가이드: 원료, 공정, 구조, 용도
단섬유 또는 필라멘트 집합체로 구성된 연속 섬유 묶음인 원사는 일반적으로 단섬유 원사, 필라멘트 원사 및 팬시 원사의 세 가지 유형의 원사를 포함합니다. 다른 특성을 가진 많은 유형의 실이 있습니다. 실의 종류와 용도를 완전히 이해하기 위해 일반적으로 원료, 공정, 구조 및 응용의 네 가지 측면에서 시작합니다.
차례
원사 원료
원사의 원료는 단섬유와 필라멘트 섬유의 두 가지 종류가 있습니다. 단섬유 원사는 면사, 대마 원사, 양모 원사, 실크 원사, 순수 화학 섬유 원사, 혼방사 등을 포함합니다. 필라멘트 섬유는 주로 실크 및 화학 섬유를 말합니다. 필라멘트. 얀의 경우, 그 원료는 종종 단섬유사와 혼방사라는 하나 이상의 종류의 섬유로 구성됩니다.
1 단섬유사
순수 면사, 순수 모사, 순수 비스코스 원사와 같은 한 종류의 섬유 원료에서 방사된 원사는 주로 사용되는 섬유의 기본 성능을 반영하는 순수 직물 제조에 적합합니다.
2 혼방사
실에 혼합 된 두 가지 이상의 다른 종류의 섬유 재료로 방적 된 실은 다양한 섬유의 장점을 결합하고 실의 성능을 향상 시키며 다양한 색상을 증가시키는 것입니다. 폴리에스터 및 면 혼방사, 양모 및 비스코스 섬유 혼방사 등.
회전하는 과정
1 털실 꼬기: 꼬기, 꼬기 방향
효과 직물에 실 꼬기
얀 | 트위스트 | 어플리케이션 |
낮은 꼬임 원사 | 300 아래 | 양털, 편물 등 |
중간 꼬임 실 | 300 ~ 1000 | 더 부드러운 직물 |
강한 꼬임 실 | 1000 ~ 3000 | 부드러운 천, 접힌 천 |
슈퍼 트위스트 얀 | 3000 이상 | 접힌 천 |
실 꼬임 방향이 직물에 미치는 영향
능직의 방향 | 날실의 꼬임 방향 | 씨실의 꼬임 방향 | 능 직물 선명도 |
오른쪽 능 직물 | S | Z | 능직물은 분명하지 않다 |
왼쪽 능직물 | S | Z | 능직물은 분명하지 않다 |
오른쪽 능 직물 | Z | S | 능직물은 분명하지 않다 |
왼쪽 능직물 | Z | S | 능직물은 분명하지 않다 |
오른쪽 능 직물 | S | S | 클리어 워프 트윌 |
왼쪽 능직물 | S | S | 클리어 위사 능 직물 |
오른쪽 능 직물 | Z | Z | 클리어 위사 능 직물 |
왼쪽 능직물 | Z | Z | 클리어 워프 트윌 |
2사 카딩 : 카디드사, 코움사, 웨이스트사
카디드 얀은 일반적인 방적 시스템으로 방적된 원사입니다.
좋은 품질의 섬유로 만든 빗질사는 카드사보다 추가적인 빗질 공정을 거쳐 방적됩니다. 빗질된 얀은 더 곧은 섬유 배열, 더 높은 실 강도, 개선된 광택 및 더 적은 결함을 갖는다.
방적 공정에서 가공된 폐면을 원사로 사용하는 폐사(Waste Yarn)는 일반적으로 거친 면 담요, 두꺼운 파일 천, 포장 천 등을 직조하는 데만 사용되는 원사로 사용됩니다.
3 원사의 염색 및 마무리
분류 | 설명 |
회색 실 | 원사라고도 하는 원사는 염색되지 않고 섬유의 원래 색상을 유지합니다. |
표백사 | 원래 색상의 실은 연습 표백 과정을 거쳐 표백된 실이 됩니다. |
염색사 | 원사를 직조 전에 염색하여 컬러 제직에 사용합니다. |
머서라이즈 얀 | 원사는 머서화되어 머서화 표백사와 머서화 염색사로 구분된다. |
컬러 방적사 | 섬유를 먼저 염색한 다음 유색 섬유를 방적하여 유색 실로 만듭니다. |
가스 실 | 버니싱으로 처리되어 더 밝은 표면을 가진 원사. |
... | ... |
원사의 형태적 구조
1 원사 섬도 / 원사 개수
실의 섬도 구분을 설명하기 위해 면사와 양모사를 예로 들어보겠습니다.
분류 | 면 또는 면사 / Tex | 양모 또는 양모 유형 원사 / Nm |
극세사 | ≤ 10 | ≥80 |
가는 실 | 11 ~ 20 | 32 ~ 80 |
중간 원사 | 21 ~ 31 | - |
굵은 실 | ≥32 | <32 |
32tex 이상의 면사로 굵은 실이나 더미 면직물을 제직할 때 주로 사용한다. 거친 천, 플란넬, 강한 트위드 등과 같은
중사는 33~22tex 면사로 주로 평직, 능직, 공물 새틴 및 기타 직물을 짜는 데 사용되며 면직물이 더 널리 사용됩니다.
가는사, 21tex 이하 면사, 주로 고급 포플린, 고급 스웨트 셔츠, 속옷 등과 같은 고급 바늘 및 면직물에 사용됩니다.
원사 섬도에 대해 더 알고 싶다면 다음 기사를 참조하십시오. 대표방법, 환산관계, 원사섬도/사수 시험방법: Tex, Den, Nm, Ne
2 원사 형태
단섬유사
단사: 단섬유에서 직접 방적하여 직물의 원료로 주로 사용.
합사: 단사를 2개 이상 조합하여 꼬아서 만든 실로서 단사보다 강도와 내마모성이 우수하다. 재봉실, 자수실, 편물실 등 3중사, XNUMX중사, 복합사가 있습니다.
이중연연사 : XNUMX개 이상의 합연사를 꼬아 만든 것으로 주로 장식용 실, 로프 등에 사용
단섬유사는 일반적으로 구조가 느슨하고 공기를 많이 함유하며 털이 많고 광택이 적어 촉감과 커버력이 좋다. 짠 직물은 더 나은 편안함과 외관 특성, 적절한 강도 및 균일성을 가지고 있습니다.
필라멘트 사
필라멘트사는 하나 이상의 필라멘트가 꼬이거나 꼬이지 않고 결합되어 형성되며 주로 일반 필라멘트와 변형 필라멘트를 포함합니다.
일반 필라멘트 유형 | 기능 및 응용 |
모노 필라멘트 | 필라멘트로 구성된 직경 크기는 섬유 필라멘트의 섬도에 따라 다릅니다. 일반적으로 나일론 양말, 페이스 타올 등 얇은 천이나 편물 가공에만 사용됩니다. |
복합 필라멘트 | 복합 필라멘트는 여러 모노필라멘트가 결합되어 만들어집니다. 많은 실크는 일반 부드러운 새틴 및 파워 스펀과 같은 복합 필라멘트로 짜여져 있습니다. |
복합 트위스트 필라멘트 | 복합 꼬임 실크가 있는 실크 크레이프 유사 직물과 같은 복합 꼬임 필라멘트. |
변형 필라멘트 유형 | 기능 및 응용 |
고신축 원사 | 신축성이 좋은 신축성있는 셔츠 바지, 신축성있는 양말 및 기타 신축성있는 직물, 주로 나일론 하이 스트레치 실크에 적합한 높은 신축성, 일반적인 솜털. |
저신축사 | 적당한 신축성과 푹신함이 있어 신축성이 낮지만 외관, 촉감, 치수 안정성이 좋은 직물 및 장식용 직물에 적합합니다. 폴리에스터 저신축사가 주원료이며, 폴리프로필렌 저신축사는 카페트를 만드는데 많이 사용됩니다. |
벌크 원사 | 신축성이 낮고 솜털이 매우 높아 부피가 푹신하고 촉감과 신축성이 풍부하여 양털, 모조 트위드, 니트 내외복, 모자 및 스카프 제작에 사용됩니다. 대표적인 것이 아크릴 벌키 실입니다. |
네트워크 필라멘트 | 일부 모노필라멘트는 주기적인 오정렬, 굽힘 및 비틀림을 생성하여 유지력을 증가시키고 비틀림을 대체할 수 있습니다. 부드럽고 푹신한 느낌의 실크로 양모를 잘 닮아 여성용 트위드에 주로 사용됩니다. |
필라멘트사는 표면이 매끄럽고 광택이 좋으며 마찰이 적으며 피복성이 좋지 않습니다. 그러나 강도와 균일성이 좋으며 더 가는 실로 엮을 수 있습니다. 이를 사용하여 직조한 원단은 매끄럽고 시원하며 밝은 광택이 균일하고 평평하며 강도와 내마모성이 단섬유 원사 원단보다 우수합니다.
멋진 원사
단섬유사 및 필라멘트사 외에도 직물의 외관을 풍부하게 하고 흡수성을 향상시키기 위해 한 종류의 팬시사가 생산됩니다.
팬시 얀은 다양한 방법으로 얻은 특별한 외관, 손 느낌, 구조 및 질감을 가진 실이며 주로 실의 다양한 색상과 모양 변형 형태입니다. 팬시 얀은 직물의 외관을 풍부하게 하고 직물의 일부 특성을 개선합니다.
원사의 용도
1 제직용 날실로 사용되는 날실은 제직 시 높은 장력과 마찰을 받기 때문에 높은 강도와 적절한 꼬임이 요구된다.
2 위사는 위사가 직조하는 동안 더 많은 장력과 마찰을 견디지 못하기 때문에 위사 강도가 날실 강도보다 작지만 특정 부드러움과 꼬임 안정성이 있어야하며 꼬임이 없어야하기 때문에 직조용 위사로 사용됩니다. 너무 많아.
3 편물용 실은 편물 뜨개질을 통해 부드럽고 매끄럽고 매끄러워야 하기 때문에 편사가 깨끗하고 날실과 씨실보다 꼬임이 적고 균일해야 한다.
4 치즈, 와인더에서 나와 튜브 롤 형태로 감긴 실.
5 릴사(Reeled yarn), 치즈사에서 특정 길이와 권수로 감긴 실. 예를 들어, 면 릴 실의 길이는 "원 릴"이라고 하는 1000미터입니다. 형태가 검사 및 염색가공에 적합하며 포장, 운송, 보관이 용이합니다.
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