Evaluation methods for fabric wave plasticity

Kumaş dalga plastikliği, giysi stili ve dizaynını ifade etmek için, beden üzerinde kumaş görüntüsünü konkav-konveks şekle sokan, giysinin bir şekillendirme unsurudur. Kumaş dalga plastikliği, kumaş profilinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu makalenin amacı, kumaş dalga plastikliğinin nicel olarak değerlendirilmesi için değerlendirme yöntemleri araştırmaktır. Kumaşların gerçek kullanımına yakın bir direkt değerlendirme yöntemi tasarlanmıştır. Konkav-konveks şekiller, kendiliğinden şekillendirme modeli ile oluşturulmuştur ve dalga yüksekliği H , dalga plastikliğinin karakterize edilmesinde kullanılmıştır. Ayrıca, dalga plastikliğinin indirekt olarak değerlendirilme yönteminin geliştirilmesi için, iki yeni parametre: kalıcı eğilme eğriliği ve kalıcı kayma deformasyonu tanımlanmıştır. Test sonuçları, farklı giysi profilleri için kullanılan kumaşların dalga yüksekliklerinin oldukça farklı olduğunu göstermiştir. Çoklu istatistiksel analiz, 0.5° kayma açısında çözgü yönü kayma histerezinin, kumaşın çözgü ve 45°yönünde dalga plastikliğinin değerlendirilmesinde kullanılabileceğini ve atkı yönü dalga yüksekliğinin, atkının kalıcı eğilme eğriliği ile değerlendirilebileceğini ortaya çıkarmıştır. Kumaş dalga plastikliğinin değerlendirme yöntemleri konfeksiyon tasarımcılarına, materyal özelliklerini çok daha doğru kavrama ve giysileri ideal profiller ile tasarlama konusunda yardım edebilir.

Kumaş dalga plastikliği için değerlendirme yöntemleri

Fabric wave plasticity is a shaping element of garment, which makes fabric shape into concavo-convex curved shape above the body surface in order to represent clothing style and design ideas. Fabric wave plasticity plays a key role in garment silhouette. The purpose of this paper is to research evaluation methods to quantitatively evaluate the fabric wave plasticity. A direct evaluation method which was close to the actual use of fabrics was designed. Concavo-convex curved shapes were produced by a self-made shaping model, and waveheight H was used for characterizing the fabric wave plasticity. Moreover, for exploring convenient indirect evaluation method ofwave plasticity, two novel parameters: residual bending curvature and residual shear deformation, were defined. Test results showed thatwave heights of the fabrics used for different garment silhouettes differ substantially. Multivariate statistical analysis indicated that shear hysteresis of warp at a 0.5° shear angle could be used for evaluating the fabric wave plasticity of warp and 45° direction, and waveheight of weft could be assessed by residual bending curvature of weft. Evaluation methods for fabric wave plasticity could help apparel designers to grasp the material properties more exactly and work out the garments with ideal silhouettes.

___

  • 1. Wang, F.M., Zhao, L.H., Qin, L. and Takatera, M., 2009, “Property of PTT shape memory fabric and the application on clothing”, Journal of Xi’an Polytechnic University, Vol: 23(2), pp: 507-512.
  • 2. Niwa, M., Nakanishi, M., Ayada, M. And Kawabata, S., 1998, “Optimum Silhouette Design for Ladies' Garments Based on the Mechanical Properties of a Fabric”, Textile Research Journal, Vol: 69, pp: 578-588.
  • 3. Ayada, M., Miki, M. and Niwa, M., 1991, “Discriminating The Silhouette Of Ladies' Garments Based On Fabric Mechanical Properties”, International Journal of Clothing Science and Technology, Vol: 3, pp:18-27.
  • 4. Zhang, X., Li, Y., Yeung, K.W. and Yao, M., 1999, “Fabric Bagging: Part I: Subjective Perception and Psychophysical Mechanism”, Textile Research Journal, Vol: 69, pp: 511-518.
  • 5. Yüksekkaya M.E., Howard T. and Adanur S., 2008, “Influence of the Fabric Properties on Fabric Stiffness for the Industrial fabrics”, Tekstil ve Konfeksiyon, Vol: 18(4), pp: 263-267.
  • 6. Zhao, L.H., Qin, L., Wang, F.M. and Chuah, H.H., 2009, “Factors Affecting Recovery of PTT Shape Memory Fabric to Its Initial Shape”, International Journal of Clothing Science and Technology, Vol: 21, pp: 64-73.
  • 7. Yao, M., Zhou, J. F., Huang, S. Z., et al. 2000, “Textile Materials Science”, China Textile & Apparel Press, Beijing, China, 279.
  • 8. Zhang, X., Li, Y., Yeung, K.W. and Yao, M., 2000, “Viscoelastic Behavior of Fibers during Woven Fabric Bagging”, Textile Research Journal, Vol: 70, pp: 751-757.