Detail Study of Yarn Twist

Detail Study of Yarn Twist

यार्न ट्विस्ट म्हणजे काय?

दोन टोकांच्या सापेक्ष रोटेशनच्या धाग्याच्या घटकांचे सर्पिल स्वभाव म्हणून “ट्विस्ट” विस्तृत केले जाऊ शकते. धाग्यात पिळण्याची उपस्थितीतंतूंना एकत्र बांधते आणि त्यांना त्यांच्या संबंधित स्थितीत ठेवण्यास मदत करते. हे तंतू दरम्यान सुसंगतता आणि सूत पुरेसे सामर्थ्य प्रदान करते. या धाग्यापासून फॅब्रिक तयार केले जाते तेव्हा अत्यंत दृश्यमान होणारे विविध प्रभाव निर्माण करण्यासाठी ट्विस्ट देखील दिले जाते. फॅब्रिकमध्ये वेगवेगळ्या वळण पातळी आणि पिळण्याच्या दिशानिर्देशांसह यार्न एकत्र करून परिणाम प्राप्त होतात.  प्रत्येक युनिट लांबीच्या धाग्याच्या वळणांची संख्या म्हणून व्यक्त केली जाते, उदाहरणार्थ, प्रति इंच वळते किंवा प्रति मीटर वळते.

what is a yans Twist

सूत सामर्थ्यावर ट्विस्टचा प्रभाव:

शॉर्ट स्टेपल यार्न:

तंतूंना एकत्र बांधण्यासाठी आणि सूतला ताकद देण्यासाठी सुसंगतता देण्यासाठी मुख्य सूतमध्ये ट्विस्ट दिले जाते. जेव्हा इष्टतम स्तरावरून वळण वाढते, तेव्हा धाग्याच्या अक्षासह बनवलेल्या तंतूंचा कोन देखील वाढतो, ज्यामुळे तंतू धाग्याच्या ताकदीत कमी योगदान देतात. मुख्य काताच्या धाग्याच्या ताकदीवर वाढत्या वळणाचा प्रभाव आकृती -1 मध्ये दर्शविला आहे.

सतत फिलामेंट यार्न:

  • फिलामेंट यार्नच्या फिलामेंट फायबर एकत्र ठेवण्यासाठी थोड्या प्रमाणात पिळणे आवश्यक असते. त्यामुळे वळण वाढल्याने फिलामेंट यार्नची ताकद कमी होईल. हे कारण आहे की फिलामेंट्स लहान मुख्य तंतूंपेक्षा मजबूत असतात, म्हणून फिलामेंट यार्नच्या बाबतीत ताकद देण्यासाठी कमी वळण आवश्यक आहे. सैद्धांतिकदृष्ट्या सतत फिलामेंट यार्नची जास्तीत जास्त ताकद शक्य असते जेव्हा फिलामेंट्स यार्नच्या अक्षाला समांतर असतात. फिलामेंट्स व्हेरिएबल स्ट्रेंथचे असल्याने, पिळणेचे प्राथमिक कार्य म्हणजे कमजोर फिलामेंट्सला सपोर्ट देणे म्हणजे परिणामी सूत ताकद वाढते .धागा आणि फॅब्रिक गुणधर्मांवर ट्विस्टचा परिणाम: पिळण्याच्या पातळीचा सूत तसेच फॅब्रिकच्या गुणधर्मांवर परिणाम होतो. खालील पॅरामीटर्स ट्विस्टमुळे प्रभावित होतात:
  • हाताची अनुभूती
  • ओलावा शोषण
  • परिधान गुणधर्म
  • सौंदर्याचा प्रभाव
  • ओलावा wicking
  • हवेची पारगम्यता
  • चमकट्विस्ट दिशानिर्देश:ट्विस्ट खालील दोन दिशानिर्देशांमध्ये केले जाऊ शकते जे एस (घड्याळाच्या दिशेने) आणि झेड (अँटीक्लॉकवाइज) ट्विस्ट (आकृती -3) म्हणून ओळखले जाते.एस-ट्विस्ट:
    जेव्हा धागा अनुलंब धरला जातो आणि वैयक्तिक तंतू “एस” अक्षरात कर्ण म्हणून दिसतात, तेव्हा त्याला “s twist ” म्हणतात. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अनेक सूत एकत्र करून एस-ट्विस्ट दिले जाते, तेव्हा वैयक्तिक धागे “एस” अक्षरात कर्ण म्हणून दिसतात.दुसर्या मार्गाने, एकाच धाग्याला ‘एस’ वळण असते जेव्हा, जेव्हा ते उभ्या स्थितीत धरले जाते, तेव्हा धाग्याच्या अक्षाकडे झुकलेले तंतू उतार दिशेने एस एस आणि झेडच्या मध्य भागाशी जुळतात धागे आकृती -3 मध्ये दर्शविले आहेत.झेड-ट्विस्ट:
    जेव्हा मुरलेले धागे उभे उभे असतात आणि वैयक्तिक तंतू “Z” अक्षरात कर्ण म्हणून दिसतात, तेव्हा त्याला “Z-twist” म्हणतात. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अनेक धागे एकत्र केले जातात आणि त्यांना Z-twist दिले जाते तेव्हा वैयक्तिक धागे “Z” अक्षरात कर्ण म्हणून दिसतात.

    दुसर्या मार्गाने, एकाच धाग्याला ‘Z’ वळण असते, जेव्हा ते उभ्या स्थितीत धरले जाते, तेव्हा धाग्याच्या अक्षाकडे झुकलेले तंतू Z च्या अक्षराच्या मध्य भागाकडे उताराच्या दिशेने अनुरूप असतात.

    धागा सरळ धरून, धाग्याच्या मध्यभागी उतार त्याच दिशेने प्रवाहित झाला पाहिजे ज्यामध्ये S किंवा Z अक्षरे मध्यभागी उतार आहे. बहुतांश एकल धागे Z आहेत, परंतु दिशा खरोखरच धाग्याच्या मालमत्तेवर परिणाम करत नाही. तथा, एका धाग्यात, दिशा महत्वाची असते कारण एकच धागा एकाच दिशेने असावा परंतु जेव्हा दोन धागे एकत्र करून प्लाय बनवले जाते तेव्हा ते उलट दिशेने चालू असते; हे सुनिश्चित करते की सूत एकत्र धरले जाते.

    उदाहरणार्थ, a pair of x S एकच धागा + Z प्लाय = स्थिर, गुळगुळीत, घट्ट, घट्ट आणि टिकाऊ धागा विणण्यासाठी योग्य; सर्वात वाईट धाग्यांमध्ये अनेकदा उच्च-कोनाचे वळण असते.

    2 x Z एकल धागा+ एस प्लाय = स्थिर, मऊ, अवजड धागा विणण्यासाठी योग्य. यात बऱ्याचदा लो-अँगल ट्विस्ट असतो.
    2 x एस सिंगल यार्न + एस प्लाई = एक अस्थिर धागा जो अडथळा आणि कर्ल करेल.
    2 x Z सिंगल यार्न + Z प्लाय = अस्थिर धागा जो अडथळा आणि कर्ल करेल.

    यार्नमध्ये जोडलेल्या पिळांची मात्रा टिकाऊपणा, लवचिकता, लवचिकता आणि सामर्थ्याच्या बाबतीत यार्नची मालमत्ता निश्चित करेल. एक उच्च-वळण सूत एक कठोर आणि तुलनेने ताठ सूत देऊ शकते, तर एक कमी-वळण एक कमकुवत सूत देऊ शकते जे अधिक लवचिक आहे. बारीक धाग्यांच्या तुलनेत बारीक धाग्यांमध्ये जास्त वळण असते आणि तानाच्या धाग्यांमध्ये तणावाच्या धाग्यांपेक्षा जास्त वळण असतात. मऊ पृष्ठभागासह फॅब्रिक्स, उदा. पीच इफेक्ट, सॉफ्ट-ट्विस्ट नावाचा एक सुस्त वळण असतो, ज्यामुळे फायबरचे टोक पृष्ठभागावर ओढता येतात. गुळगुळीत पृष्ठभाग असलेल्या फॅब्रिक्समध्ये जास्त प्रमाणात पिळणे असते, जे अतिरिक्त ताकद आणि काही क्रीज प्रतिरोध प्रदान करते , तर क्रेप सारख्या टेक्सचर पृष्ठभागाच्या कापडांना जास्तीत जास्त वळण दिले जाते.

    वेगवेगळ्या प्रकारच्या ट्विस्टच्या संदर्भात फॅब्रिक्सचे प्रकार:

  • मऊ सरफेस केलेल्या फॅब्रिक्समध्ये सुस्त पिळणे असतात:
  • गुळगुळीत पृष्ठभाग असलेल्या कपड्यांना इष्टतम वळण आहे.हे सामर्थ्य, गुळगुळीतपणा आणि लवचिकता उत्तेजित करते.
  • क्रेप फॅब्रिक्समध्ये जास्तीत जास्त ट्विस्ट असतात.
  • पॉपलिन्सकडे दोन सिंगल यार्न असतात जे वैयक्तिकरित्या झेड-ट्विस्टेड असतात आणि एस-ट्विस्ट वापरून एकत्र जोडलेले असतात.यार्न आणि फॅब्रिकच्या गुणधर्मांवर वळणाचा प्रभाव धाग्यांमधील वळणामुळे ज्या फॅब्रिकमध्ये धाग्यांचा समावेश केला जातो त्याच्या गुणधर्मांवर परिणाम होऊ शकतो. मुख्य धागा आणि फॅब्रिक गुणधर्म खाली सूचीबद्ध आहेत❶ यार्नची ताकद❷ हाताळा❸ ओलावा शोषून घेणे❹ परिधान गुणधर्म

    ❺ सौंदर्याचा प्रभाव

    ❻ क्रेप प्रभाव

    ❼ कर्लिंग प्रभाव

    धाग्याची ताकद: स्टेपल फायबर यार्नमध्ये यार्न तन्य शक्ती वाढते कारण ट्विस्ट विशिष्ट ट्विस्ट पातळी वाढवते ज्याला ‘ऑप्टिमम ट्विस्ट’ म्हणतात. या बिंदूच्या पलीकडे, यार्नची ताकद कमी होऊ लागते. दुसरीकडे, फिलामेंटचे धागे न वळवलेले अधिक मजबूत असतात आणि वळण वाढल्याने ताकद कमी होते.

    हाताळा: उच्च वळण पातळीसह सूत गुळगुळीत आहे. ते कडक धागे असतात जे कमी केसाळ असतात आणि त्यामुळे तुलनेने चमकदार असतात. जेव्हा असे धागे कापडात विणले जातात तेव्हा कापड गुळगुळीत, कडक आणि घट्ट वाटते. याउलट लो-ट्विस्ट धाग्यापासून तयार केलेले फॅब्रिक तुलनेने मऊ आणि लंगडे असते.

    ओलावा शोषण: धाग्यातील उच्च वळणामुळे तंतू एकत्र राहतात त्यामुळे पाणी आत जाण्यास प्रतिबंध होतो. खूप जास्त वळवलेला सूत वापरला जातो जेथे उच्च प्रमाणात वॉटर रिपेलेन्सी आवश्यक असते (उदा. गॅबार्डिन फॅब्रिकमध्ये). शोषकता आवश्यक असेल तेथे कमी वळणाचे सूत वापरले जाते.

    परिधान गुणधर्म: वळणाच्या पातळीचा पोशाखांच्या दोन पैलूंवर परिणाम होतो: घर्षण आणि पिलिंग. उच्च पातळीच्या वळणामुळे घर्षणाचा प्रतिकार करण्यास मदत होते कारण तंतू सहजपणे धाग्यातून बाहेर काढता येत नाहीत. हाच परिणाम पिलिंगला प्रतिबंध करण्यास मदत करतो जे जेव्हा फॅब्रिकच्या बांधकामातून तंतू बाहेर काढले जातात आणि पृष्ठभागावर लहान गोळे बनवले जातात तेव्हा उद्भवते.

सौंदर्याचा प्रभाव:

जेव्हा धाग्यांचे फॅब्रिकमध्ये असे समाविष्ट केले जाते की यार्नचे लगतचे संच वळणाच्या दिशेने बदलतात, तेव्हा धाग्याच्या दोन संचांमधून प्रकाश परावर्तित झाल्यामुळे सावलीचा प्रभाव, पट्टे प्रभाव इत्यादीसारखे वेगवेगळे प्रभाव निर्माण होऊ शकतात. कापडातील ट्वील रेषा मुख्यत्वे ताना आणि वेफ्ट यार्नमधील वळणाच्या दिशेवर अवलंबून असतात. (उदाहरण: जर ट्वीलच्या वेफ्टमध्ये Z वळण असेल आणि ट्वील लाइन ‘खाली डावीकडे’ धावत असेल, तर एस-वे वेफ्टचा वापर ट्वील लाइनला वश करतो. याउलट, Z-वे वेफ्टचा वापर ठळक ट्विल लाइन) सौंदर्याचा प्रभाव जतन करा क्रेप प्रभाव: खूप जास्त वळवलेले सूत सजीव असेल आणि स्नार्ल्स तयार करण्यासाठी स्वतःवर वळवण्याची प्रवृत्ती असते. अत्यंत वळणा-या यार्नपासून बनवलेले फॅब्रिक्स सजीव हँडलवर प्रक्रिया करतात. क्रेप यार्नमध्ये उच्च वळण घटक (5.5-9.0) असतात आणि ते फॅब्रिकवर क्रेप पृष्ठभाग मिळविण्यासाठी वापरले जातात. कर्लिंग प्रभाव: यार्नच्या वळणाच्या प्रवृत्तीमुळे फॅब्रिक कुरळे होऊ शकते, विशेषतः कोपऱ्यात. वार्प आणि वेफ्ट यार्नच्या न वळणा-या जोडप्यांनी एकमेकांना काउंटर अॅक्ट करण्याऐवजी एकमेकांना मजबुती दिली तर कर्लिंग होईल.

स्टेपल स्पन यार्नमध्ये ट्विस्टचे वितरण: जर कोणी तुमचे डोके फिरवले तर त्याचा सर्वाधिक त्रास तुमच्या मानेला होतो. कारण मान एक ‘पातळ’ जागा आहे आणि ती वळवण्यास थोडासा प्रतिकार देते. सादृश्यतेनुसार, जर वेगवेगळ्या जाडीचे सूत वळवले गेले, तर साधारणपणे त्या धाग्यातील पातळ ठिपके सर्वात जास्त वळवले जातात. नेहमीच, मुख्य तंतूपासून कापलेले धागे (उदा. लोकर, कापूस) पूर्णपणे एकसमान नसतात आणि धाग्याच्या लांबीवर जाड आणि पातळ ठिपके असतात. यार्नच्या जाडीतील या फरकामुळे यार्नच्या लांबीसह वळणाच्या पातळीत फरक पडेल, कारण वळण पातळ जागी जमा होते. सुताच्या बाजूने पातळ जागेवर वळण जमा होते या वस्तुस्थितीचे अनेक महत्त्वाचे परिणाम आहेत:

1. हे यार्नच्या रेषीय घनतेतील फरक वाढवते सुताच्या रेषीय घनतेतील फरक हे वळणाच्या भिन्नतेचे मूलभूत कारण असले तरी, पातळ ठिकाणी वळणाचे केंद्रीकरण त्या ठिकाणांना आणखी पातळ करेल, ज्यामुळे सूत असमानतेची समस्या वाढेल.

2. हे “ट्विस्ट विरुद्ध मसुदा” दरम्यान फायबर असेंब्लीची समानता सुधारते वूलन रिंग स्पिनिंगच्या ड्राफ्टिंग स्टेजमध्ये, वूलन स्लबिंगचा मसुदा तयार केला जातो, तर मसुदा तयार करताना तंतू नियंत्रित करण्यासाठी स्लबिंगमध्ये ट्विस्ट टाकला जातो. बारीक ठिपक्यांमध्ये वळण जमा होण्याची प्रवृत्ती असल्यामुळे, स्लबिंगमधील पातळ प्रदेशातील तंतू जाड जाड असलेल्या ठिकाणांपेक्षा मसुदा तयार करणे अधिक कठीण असते, ज्यात कमी वळण असते. परिणामी, जाड ठिकाणे पातळ ठिकाणांपेक्षा अधिक मसुदा तयार केली जातात, त्यामुळे मसुदा तयार केलेल्या सामग्रीची समानता सुधारते. हे खालील आकृतीत दर्शविले आहे. ट्विस्ट विरुद्ध मसुदा तयार केल्याने समता सुधारते अंजीर: ‘ट्विस्ट विरुद्ध मसुदा’ समानता सुधारतो

3. यात ट्विस्ट मोजमापांचा अर्थ आहे सुताच्या लांबीनुसार वळणाची पातळी बदलत असल्यामुळे, धाग्याच्या लहान लांबीवर मोजले जाणारे वळण यार्नचे खरे सरासरी वळण प्रतिबिंबित करू शकत नाही. धाग्याचे वळण अचूकपणे मोजण्यासाठी मानक चाचणी प्रक्रियांचे पालन केले पाहिजे. वळण आणि सूत संख्या यांच्यातील संबंध खालील सूत्राद्वारे व्यक्त केला जाऊ शकतो: ट्विस्ट आणि यार्न गणना सूत्र जेथे, p सहसा one one one one one one one a pair of a pair of a pair of a pair of.

ट्विस्ट आकुंचन:

जेव्हा समांतर तंतूंचा एक बंडल वळवला जातो तेव्हा फायबरच्या दोन टोकांमधील अंतर कमी होईल, विशेषतः वळलेल्या बंडलच्या पृष्ठभागाजवळील तंतूंसाठी. परिणामी, पिळलेल्या बंडलची एकूण लांबी ट्विस्ट घालण्यापूर्वी त्याच्या लांबीपेक्षा लहान असते. ट्विस्ट इन्सर्टेशनमुळे लांबी कमी होण्याला ट्विस्ट कॉन्ट्रॅक्शन असे म्हणतात. वळणाच्या आकुंचनाचे प्रमाण मोजण्यासाठी खालील सूत्र वापरले जाते: पिळणे आकुंचन सूत्र रक्कम कुठे,

लो = वळणापूर्वी मूळ लांबी

Lf = वळण घेतल्यानंतर अंतिम लांबी हे लक्षात घेतले पाहिजे की वळण आकुंचन आणि लांबीमधील संबंधित बदलामुळे, सूतामधील वळण बदलल्यावर सूताची संख्या किंचित बदलेल. ट्विस्ट आकुंचन यार्नची संख्या (टेक्स) वाढवते, कारण यार्नचे वजन कमी लांबीवर वितरीत केले जाते. खालील सूत्र वापरले जाऊ शकते सूत गणना (टेक्स) सूत्र कुठे, नाही = काउंट (टेक्स) फिरण्यापूर्वी

Nf = काउंट (टेक्स) फिरवल्यानंतर

ट्विस्टचे मापन: ट्विस्ट मापन ही यार्नसाठी एक नियमित चाचणी आहे. सुताच्या लांबीच्या वळणाच्या फरकामुळे, मुख्य कातलेल्या धाग्यांचे वळण मोजताना काळजी घेतली पाहिजे. काही मूलभूत तत्त्वांची येथे चर्चा केली आहे.

नमुना घेण्याचे नियम:

यार्न ट्विस्ट मोजताना खालील नियम पाळले पाहिजेत: चाचण्या यार्न पॅकेजच्या लहान लांबीपर्यंत मर्यादित नसाव्यात. “ऑपरेटर बायस” पासून सावध रहा – एकतर जाड किंवा पातळ प्रदेश निवडण्याची प्रवृत्ती. यार्नच्या लांबीसह ठराविक अंतराने नमुने घेतल्याने पूर्वाग्रह कमी होईल. पॅकेजपासून पहिले काही मीटर टाकून द्या. फ्री एंड असल्याने तो ट्विस्ट गमावू शकला असता. पॅकेजच्या बाजूने सूत काढा, शेवटी नाही. टोकावरील सूत काढून टाकल्याने यार्नमधील वळणाची पातळी बदलेल. चाचणी दरम्यान यार्नमध्ये तणाव

उदा. सिंगल वर्स्टेड यार्नसाठी: five + one mN/tex

ट्विस्ट मापन पद्धतीची तत्त्वे: ट्विस्ट मापनामध्ये वापरल्या जाणार्‍या दोन सामान्य पद्धती म्हणजे सरळ फायबर पद्धत आणि अनटविस्ट/रिट्विस्ट पद्धत.

(1) सरळ फायबर पद्धत: या पद्धतीमध्ये पृष्ठभागावरील तंतू सरळ आणि धाग्याच्या अक्षाशी समांतर दिसू लागेपर्यंत सूत वळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वळणांची संख्या मोजली जाते. ही पद्धत प्रामुख्याने प्लाय आणि सतत फिलामेंट यार्नसाठी वापरली जाते.

(२) अनट्विस्ट/रिट्विस्ट पद्धत: ही स्टेपल फायबर धाग्यांसाठी वापरली जाणारी सामान्य पद्धत आहे. हे ट्विस्ट कॉन्ट्रॅक्शनवर आधारित आहे (म्हणूनच ट्विस्ट आकुंचन पद्धत म्हणून देखील ओळखले जाते).

या पद्धतीसाठी, असे गृहीत धरले जाते की वळण टाकल्यामुळे लांबीचे आकुंचन, वळणाच्या दोन्ही दिशांना (S आणि Z) समान आहे. समजा आपल्याला Z twist ने सूत मधील वळणाची पातळी मोजायची असेल, तर धागा प्रथम न वळवला जातो (ट्विस्ट टेस्टरद्वारे), आणि ट्विस्ट टेस्टरवरील काउंटर वळणांची संख्या रेकॉर्ड करेल. न वळवताना, यार्नची लांबी त्याच्या मूळ लांबी L वरून नवीन लांबी L’ पर्यंत वाढते. ऑपरेशन सुरू ठेवल्यास, सूत प्रथम पूर्णपणे काढून टाकले जाईल आणि नंतर पुन्हा S दिशेने वळवले जाईल. यार्नला जसजसे वळवले जाते, तसतसे त्याची लांबी L’ वरून त्याच्या मूळ लांबी L कडे कमी होते (ट्विस्ट आकुंचन). मूळ धाग्यातील दुप्पट वळणाइतके असेल (एल लांबीसह).

RELATED LINK

TECHNICAL TERM

contact:

for more details visit our

website link

Facebook Page link

Instagram page  link

Gmail-link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *