POLYESTER DOKUMA KUMAŞLARIN SU GEÇİRGENLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada, sabit su basıncı altında polyester dokuma kumaşların su geçirgenliğini etkileyen kumaş parametreleri incelenmiştir. Çözgü iplikleri olarak, lif kesit yapısı dairesel ve altıgen olan 75 denye PES iplikler kullanılmıştır. Atkı iplikleri 75, 150 ve 300 denye PES iplikleridir. 75 denye atkı iplikleri, çözgü ipliklerindeki gibi dairesel ve altıgen lif kesit yapılı olarak iki farklı yapıdadır. 150 ve 300 denye atkı iplikleri ise sadece dairesel lif kesit yapısına sahiptir. Tüm atkı numaraları ve örgüler için torbalama yapmadan dokunabilen, mümkün olan en yüksek atkı sıklığı değerleri denenerek bulunmuştur. Bulunan atkı sıklığı değerleri birinci atkı sıklığı değerleri olarak alınmıştır. Birinci atkı sıklığının %87.5’i ikinci, %75’i üçüncü atkı sıklığı olarak alınmıştır. Numuneler bezayağı ve D1/3 örgüsüyle dokunmuştur. Ayrıca çözgü gerilimi 10 – 20 cN, atkı gerilimi 24 – 30 cN olarak iki değer alınmıştır. Tüm kumaşlar, 40°C’ de yıkanmış ve serbest şekilde kurutulmuştur. Numunelerden sabit basınç altında 180 saniyede geçen suyun debi ve hız değerleri tespit edilmiştir. Deneyler sonucunda elde edilen hız değerleri ile örgü faktörü, atkı numarası, çözgü sıklığı, atkı sıklığı, lif kesit yapısı, çözgü gerilimi ve atkı gerilimi değerleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak incelenmiştir. İnceleme sonucunda, kumaş geçirgenliği değerine çözgü ve atkı gerilimlerinin açık bir etkisi görülmemiştir. Geçirgenlik değerini etkileyen parametrelerin, örgü faktörü, atkı numarası, atkı sıklığı, lif kesit yapısı ve çözgü sıklığı değerleri olduğu tespit edilmiştir

THE STUDY OF INFLUENCING FACTORS ON WATER PERMEABILITY OF POLYESTER WEAVE FABRICS

In this study, the effects of fabric parameters on water permeability of polyester woven fabrics under constant water pressure were investigated. 75 denier polyester yarns with circular and hexagonal cross-sections were used as warp yarns. 75,150 and 300 denier polyester yarns were used in weft. 75 denier weft yarns have both circular and hexagonal cross-sections, 150 and 300 denier weft yarns ave only circular cross-sections. Maximum weft densities were determined by weaving plain and 1/3 twill weaves with three different weft yarns. These densities and 87,5% and 75% of them were taken as on-loom weft densities. During weaving warp and weft tensions were 10 -20 cN and 24 – 30 cN respectively. All fabrics have been laundered at 40°C and left on a flat surface to dry. It has been determined that the velocity of water under constant pressure, passed through samples during 180 seconds. The relationships between velocity values and weave factor, weft count, weft and warp densities, cross – sections and warp and weft tensions were analyzed statistically. It has appeared the warp and weft have no effect on water permeability values weave factor, warp and weft densities, weft count and cross – sections of fibres were found that affected fabric water permeability

___

  • 1. Giles, V.R., 1980, Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik, Güven Kitabevi.
  • 2. Massey, B., ,1980, Mechanics of Fluids 4.th Edition ,The English Language Book Society.
  • 3. Lee, H.S., Carr, W.W., Beckham, H.W., 2000, “Factors Influencing Air Flow Through Unbacked Tufted Carpets”, Textile Research Journal, Vol.70, 876-855.
  • 4. Sluys, V.D.L. and Dierickx, W., 1987, “the applicability of Darcy’s Law in determining the water permeability of geotextiles”, Geotextiles and Geomembranes, (5):283-299.
  • 5. Mathew,W.D., 1999, Newtonian fluid flow through fabrics, National Textile Center Report.
  • 6. Greenhalgh, E.S. and Mathew, W.D., 1998, “Modeling blood flow through vascular grafts”, National Textile Center Report.
  • 7. Amico, S. and Lekaoku, C., 2000, “Mathematical modeling of capillary microflow through woven fabrics”, Composites Part, 31(12):1331- 1344.
  • 8. Hearle,J.W.S, Grosberg,P.,Backer,S.., 1969, “Textile Structures”, Structural Mechanics of Fibers, Yarns and Fabrics.,Wiley interscience,London,33-37
  • 9. Gooijer, H., Vermoeskerken, M.M.C.G. and Vassink, G.J., 2003, “Flow resistance of textile materials Part-I, Monofilament Fabrics”, Textile Research Journal, 73(5):437-443.
  • 10. Gooijer, H., Vermoeskerken, M.M.C.G. and Vassink, G.J., 2003, “Flow resistance of textile materials Part-II, Multifilament Fabrics”, Textile Research Journal, 73(6):480-484.
  • 11. Oğulata, T. , Koç, E. , 1999, “Dokunmuş tekstil ürünlerinde hava geçirgenliğinin tespiti.”, Tekstil & Teknik, Ağustos, s:175.
  • 12. Olsauskine, A. and Lasius, R.M., 2003, “Dependence of air permeability on fabric porosity and integrated fabric firmness factors”, Materials Science, 1(9).
  • 13. T.M.M.O.B., 1999, IV. Ulusal tesisat mühendisliği kongresi ve sergisi bildiriler kitabı Cilt-2, Teskon.
  • 14. Başer, G., Kumaş tasarımı ve analizi, Milli Eğitim Basımevi,1983
  • 15. Lu,W.M., Tung, K.L., 1996, “Fluid flow through basic weaves of monofilament filter cloth”, Textile Research Journal, 66(5):311-320.
Tekstil ve Konfeksiyon-Cover
  • ISSN: 1300-3356
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma & Uygulama Merkezi