Как найти поверхностную плотность квадрата

pet046
Не на форуме

Данные о поверхностной плотности листовых материалов / 18-03-2013, 17:40
(Отредактировано 19-03-2013 в 12:58 , пользователем Dr.Sound.)

Сообщение: #1

Хотелось бы узнать поверхностную плотность ГКЛ 9.5 и ГВЛВ 9.5.
Вообще бы в фак выложить данные о поверхностной плотности материалов Smeh

Цитировать это сообщение

Dr.Sound
Не на форуме

RE: Данные о поверхностной плотности листовых материалов / 18-03-2013, 18:01
(Отредактировано 07-04-2020 в 13:51 , пользователем Dr.Sound.)

Сообщение: #2


Supermoderator

Откуда: Луганск

Сообщений: 1,738


ГКЛ 9 мм. — 7,2 кг./м.кв.
ГКЛ 12,5 мм. — 8,6 кг./м.кв.
ГКЛ Knauf Diamant 12,5 мм. — 12,5 кг./м.кв.
AKU-line (Aку-Лайн), ГКЛА Gyproc — 12 кг./м.кв.
ГВЛ 10 мм. — 13,9 кг./м.кв.
ДВП 2,5 мм. — 2,28 кг./м.кв.
ДВП 3,2 мм. — 3,25 кг./м.кв.
ДСП 10 мм. — 8,4 кг./м.кв.
Фанера 4 мм. — 3,2 кг./м.кв.
Фанера 6 мм. березовая ФСФ (влагостойкая) — 4,3 кг./м.кв. (в сертификате — 3,97 кг./м.кв.).
Фанера 6 мм. ламинированная (водостойкая) — 4,1 кг./м.кв.
Фанера 6,8 мм. — 5 кг./м.кв.
Фанера 10 мм. березовая ФСФ (влагостойкая) — 6,9 кг./м.кв. (в сертификате — 5,9 кг./м.кв.).
Фанера 10 мм. ламинированная (водостойкая) — 6,1 кг./м.кв.

Это то, что дома попалось под руку… Само собой, указанные значения для аналогичной продукции могут несколько отличаться в зависимости от производителя, состава и толщины материалов. Поэтому указанные значения можно рассматривать в качестве ориентировочных Kaktotak.
На самом деле всё очень просто. Берём прямоугольный кусок (любого размера) интересующего листового материала — взвешиваем его и измеряем размеры его сторон. Вычисляем площадь поверхности взвешиваемого куска листового материала в м.кв. Затем, делим полученное значение массы в килограммах на площадь этого куска в квадратных метрах — и всё Большая улыбка.


«Ребята, не бойтесь замахиваться на «БОЛЬШОЕ», но перед этим — не забывайте сходить «ПО МАЛЕНЬКОМУ»! (Rodney Dangerfield).

Вебсайт

Цитировать это сообщение

pet046
Не на форуме

RE: Данные о поверхностной плотности листовых материалов / 18-03-2013, 18:05
(Отредактировано 19-03-2013 в 12:59 , пользователем Dr.Sound.)

Сообщение: #3

Вы писали что поверхностная плотность эта величина постоянная, однако, если взять и взвесить лист ГКЛ размером 1500×600 и 2500×1500 то по Вашей методике поверхностная плотность будет разной. Mind

Цитировать это сообщение

Dr.Sound
Не на форуме

RE: Данные о поверхностной плотности листовых материалов / 19-03-2013, 09:52
(Отредактировано 19-03-2013 в 13:05 , пользователем Dr.Sound.)

Сообщение: #4


Supermoderator

Откуда: Луганск

Сообщений: 1,738


Из чего следует такое заключение? Mind.
Например, если это ГКЛ толщиной 12,5 мм. с поверхностной плотностью/массой около 8,5 кг./м.кв.
1. Лист размером 1,5 х 0,6 м. имеет площадь 0,9 м.кв. Определяем фактическую массу этого листа путём умножения его площади на заранее известное значение поверхностной массы для данной толщины, то есть, 0,9 х 8,5 = 7,65 кг. Понятно, что полученная масса меньше значения поверхностной плотности из-за того, что лист имеет площадь меньше 1 м.кв.
2. Аналогичным образом, рассчитываем массу второго листа размерами 2,5 х 1,5 м. Его фактическая масса составляет 2,5 х 1,5 х 8,5 = 31,88 кг. И это тоже понятно, поскольку площадь второго листа почти в четыре раза больше площади первого Smile.
Расчёт, приведённый мной в предыдущем посте, является обратным пересчётом рассмотренного выше Большая улыбка.
Как видите, значение поверхностной плотности/массы для ГКЛ любого размера, но одинаковой толщины — таки величина постоянная Podmig.
Однако, толщина материала была актуальна только в данном конкретном случае, поскольку при сравнении поверхностных масс разных материалов вполне может оказаться, что большую поверхностную плотность имеет более тонкий, но более тяжёлый материал Smile.


«Ребята, не бойтесь замахиваться на «БОЛЬШОЕ», но перед этим — не забывайте сходить «ПО МАЛЕНЬКОМУ»! (Rodney Dangerfield).

Вебсайт

Цитировать это сообщение

Dr.Sound
Не на форуме

RE: Данные о поверхностной плотности листовых материалов / 16-04-2019, 20:18
(Отредактировано 10-06-2019 в 08:36 , пользователем Dr.Sound.)

Сообщение: #5


Supermoderator

Откуда: Луганск

Сообщений: 1,738


В документе к любому листовому материалу обязательно приводится значение поверхностной массы/плотности и/или объёмной массы/плотности. Что это значит?
Как я уже говорил, поверхностная масса/плотность листового материала — это вес одного квадратного метра данного материала, то есть куска размером 1х1 м. Понятно, что поверхностная масса более толстого материала будет иметь более высокую поверхностную плотность, чем такого же, но более тонкого. Например, поверхностная масса фанеры толщиной 4 мм. составляет примерно 3,2 кг./м.кв., а фанеры толщиной 6 мм. уже порядка 4,2 кг./м.кв. Сразу скажу, что один и тот же материал из разных партий и от разных производителей может иметь отличающуюся поверхностную плотность.
Объёмная масса/плотность листового материала — это вес одного кубического метра материала, то есть блока размерами 1х1х1 м. Но нас интересует поверхностная масса листового материала, скажем, толщиной 10 мм., то есть, 1 см., то есть, 0, 01 м. Таким образом, чтобы вычислить поверхностную массу листового материала, зная его объёмную массу, сначала нужно разделить толщину блока 1 м. на толщину листового материала, в нашем примере это 0,01 м. — 1:0,01=100 (это значит, что в блоке по высоте 1 м. вмещается десять слоёв такого материала толщиной 10 мм.). При этом, в сопроводительном документе указывается, что объёмная масса 1 м.куб. такого материала, скажем, всё той же берёзовой фанеры, составляет примерно 750 кг./м.куб. Значит поверхностная плотность этого материала составит: 750:100=7,5 кг./м.кв.
На практике же, даже если нет сопроводительной документации, достаточно точно определить поверхностную плотность имеющегося у вас листового материала несложно. Просто на весах взвешиваем кусок данного материала любого размера (лучше прямоугольной конфигурации, чтобы было проще определить его площадь). Например, взвесили кусок какого-то условного листового материала размерами, допустим, 1,4х0,9 м. (толщина не важна) — получили, скажем, 12,6 кг. Вычисляем площадь куска: 1,4*0,9=1,26 м.кв. А далее, просто делим 12,6:1,26=10 кг./м.кв. — это и есть поверхностная масса данного материала, которую мы вводим в соответствующее окошко калькулятора расчёта параметров панельного поглотителя.
И ещё, особой точности подбор поверхностной массы мембраны не требует.
Использование для точной подгонки поверхностной массы материала мембраны вязко-эластичных материалов (Tecsound, STP) вовсе неоднозначно. Я рекомендовал бы подгонять параметры панельного поглотителя иным и более простым способом, а именно — подбором соответствующей глубины корпуса.


«Ребята, не бойтесь замахиваться на «БОЛЬШОЕ», но перед этим — не забывайте сходить «ПО МАЛЕНЬКОМУ»! (Rodney Dangerfield).

Вебсайт

Цитировать это сообщение

Поверхностная плотность —
физическая величинаравная отношению массы тела к его площади поверхности.

Общие сведения.

Поверхностная площадь применяется для характеристики свойств бумаги, картона, асбестовых листов, кровельной стали и др. подобных материалов. Так же применима для обозначения расхода лакокрасочных материалов: красок, эмалей и т.д.

В системе СИ единицей измерения поверхностной плотности является килограмм, делённый на квадратный метр (кг·м−2). Встречаются другие единицы измерения (см. ниже).

Перевод единиц поверхностной плотности онлайн:

Калькулятор поверхностной плотности . Перевод единиц измерения поверхностной плотности (г/м2, кг/м2 и т.д.)

Введите поверхностная плотность (pv)

Результат перевода единиц измерения поверхностной плотности (pv)

Результаты работы калькулятора поверхностной плотности при переводе в другие единицы измерения поверхностной плотности :

Примеры результатов работы калькулятора поверхностной плотности :

Поделится ссылкой на расчет:

Единицы поверхностной плотности:

    • грамм, делённый на квадратный метр —  единица измерения поверхностной плотности. Обозначение в России: г·м−2 (г/м2).
    • килограмм, делённый на квадратный метр —  единица измерения поверхностной плотности в СИ. Обозначение в России: кг·м−2 (кг/м2). Данная единица измерения широко применяется при инженерных расчетах, в современной справочной литературе, в обозначение параметров оборудования, технических устройств, при разработке проектной и рабочей документации.

Перевод единиц измерения поверхностной плотности (в табличном виде):

Переводимые единицы  площади Перевод площади в единицы:
г·м−2 кг·м−2
г·м−2 1 0.001
кг·м−2

1000

1

Порядки единиц измерения поверхностной плотности:

Порядок единиц измерения Единицы измерения
г·м−2 кг·м−2
10
100
1 000  кг·м−2
10 000
1 000 000

Видеоматериал по теме «Поверхностной плотности».

Отсутствует.

Онлайн калькуляторы поверхностной плотности.

Калькулятор расчета при известной массе и площаде тела.

Введите площадь тела (S1)

Результат расчета поверхностной плотности тела (pv1)

Формула расчета поверхностной плотности тела:

Скачать результат расчета поверхностной плотности тела:


Поделится ссылкой на расчет поверхностной плотности :

Калькулятор расчета при известной плотности и толщине тела.

Введите плотность тела (pl2)

Введите среднею толщину тела (ls2)

Результат расчета поверхностной плотности тела (pv2)

Формула расчета поверхностной плотности тела:

Скачать результат расчета поверхностной плотности тела:


Поделится ссылкой на расчет поверхностной плотности :

Поделиться ссылкой:
Плотность площади
Общие символы ρ A { displaystyle rho _ {A}} rho _ {A}
единица СИ кг / м
В основных единицах СИ м⋅кг
Производные от. других величин
  • ρ A = m A { Displaystyle rho _ {A} = { frac {m} {A}}}{ displaystyle  rho _ {A} = { frac {m} {A}}}
  • ρ A = ρ l { displaystyle rho _ {A} = rho l}{ displaystyle  rho _ {A} =  rho l }
Размер L — 2 M { displaystyle { mathsf {L}} ^ {- 2} { mathsf {M}}}{ displaystyle { mathsf {L}} ^ {- 2} { mathsf {M}}}

плотность площади (также известная как поверхностная плотность, поверхностная плотность, поверхностная плотность, поверхностная плотность, массовая толщина, столбцовую плотность или плотность ) двумерного объекта рассчитывается как масса на единицу площади. Производная единица СИ : килограмм на квадратный метр (кг · м). В бумажной и тканевой промышленности это называется граммаж и выражается в граммах на квадратный метр (г / м2); для бумаги, в частности, он может быть выражен в фунтах на стопу стандартных размеров («базовая стопа»).

Содержание

  • 1 Состав
  • 2 Плотность столбцов
    • 2.1 Плотность столбцов
  • 3 Использование
    • 3.1 Физика атмосферы
    • 3.2 Астрономия
    • 3.3 Носители данных
    • 3.4 Бумага
    • 3.5 Ткань
    • 3.6 Другое
  • 4 См. Также
  • 5 Ссылки

Состав

Плотность площади можно рассчитать как:

ρ A = m A { displaystyle rho _ {A} = { frac {m} {A}}} rho _ {A} = { frac {m} {A}}

или

ρ A = ρ ⋅ l { displaystyle rho _ {A} = rho cdot l} rho _ {A} =  rho  cdot l

где,

ρA = средняя плотность площади
m = общая масса объекта
A = общая площадь объекта
ρ = средняя плотность
l = средняя толщина объекта

Плотность столбца

Особый тип поверхностной плотности называется столбчатой ​​(массовой) плотностью (также столбчатой ​​массовой плотностью), обозначаемой ρ A или σ. Это масса вещества на единицу площади , интегрированного вдоль пути; Оно получается интегрированием объемной плотности ρ { displaystyle rho} rho по столбцу:

σ = ∫ ρ d ⁡ s. { displaystyle sigma = int rho ; operatorname {d} s.} sigma =  int  rho ;  operatorname {d} s.

В общем случае траектория интегрирования может быть наклонной или наклонной (как, например, в физике атмосферы ). Частым частным случаем является вертикальный путь от низа до верха среды:

σ = ∫ ρ d ⁡ z { displaystyle sigma = int rho ; operatorname {d} z} sigma =  int  rho ;  OperatorName {d} z

где z { displaystyle z}z обозначает вертикальную координату (например, высоту или глубину).

Столбчатая плотность ρ A { displaystyle rho _ {A}} rho _ {A} тесно связана со средней по вертикали объемной плотностью ρ ¯ { displaystyle { bar { rho}}}{ bar { rho}} как

ρ ¯ = ρ A Δ z, { displaystyle { bar { rho}} = { frac { rho _ {A}} { Delta z }},}{ bar { rho}} = { frac { rho _ {A}} { Delta z}},

где Δ z = ∫ 1 d ⁡ z { displaystyle Delta z = int 1 ; operatorname {d} z} Delta z =  int 1 ;  operatorname {d} z ; ρ ¯ { displaystyle { bar { rho}}}{ bar { rho}} , ρ A { displaystyle rho _ {A}} rho _ {A} и Δ z { displaystyle Delta z} Delta z имеют единицы, например, граммы на кубический метр, граммы на квадратный метр и метры соответственно.

Числовая плотность столбца

Числовая плотность столбца вместо этого относится к типу числовой плотности типа количества: количество или количество вещества — а не масса — на единицу площади интегрировано по пути:

N = ∫ nd ⁡ s. { displaystyle N = int n ; operatorname {d} s.}N =  int n ;  operatorname {d} s.

Использование

Физика атмосферы

Это величина, обычно получаемая с помощью дистанционного зондирования инструменты, например, спектрометр для картирования общего содержания озона (TOMS), который определяет столбцы озона по всему миру. Столбцы также возвращаются методом дифференциальной спектроскопии оптического поглощения (DOAS) и являются обычным продуктом поиска с надир -надира микроволновых радиометров.

Тесно связанным понятием является понятие льда или путь жидкой воды, которое определяет объем на единицу площади или глубины вместо массы на единицу площади, таким образом, эти два понятия связаны:

P = σ ρ 0 { displaystyle P = { frac { sigma} { rho _ {0}}}}P = { frac { sigma} { rho _ {0}}} ,

Еще одно близкое понятие — оптическая глубина.

Астрономия

В астрономии плотность столбцов обычно используется для обозначения количества атомов или молекул на квадратный см (см) вдоль луча зрения в определенном направлении, как получено из наблюдений, например, 21 см водородная линия или по наблюдениям за определенными молекулами. Также межзвездное поглощение может быть связано с плотностью столбцов H или H 2.

. Концепция плотности площади может быть полезна при анализе аккреционных дисков. В случае диска, видимого лицом к лицу, плотность площади для данной области диска определяется как плотность столбца: то есть либо как масса вещества на единицу область интегрирована вдоль вертикального пути, проходящего через диск (прямая видимость), снизу вверх носителя:

σ Знак равно ∫ ρ d ⁡ z { displaystyle sigma = int rho ; operatorname {d} z} sigma =  int  rho ;  OperatorName {d} z

где z { displaystyle z}z обозначает вертикальную координату (например,, высота или глубина), или как количество или количество вещества — а не масса — на единицу площади, интегрированную вдоль пути (числовая плотность столбца):

N = ∫ nd ⁡ z. { displaystyle N = int n ; operatorname {d} z.}N =  int n ;  operatorname {d} z.

Носитель данных

Плотность площади используется для количественной оценки и сравнения различных типов носителей, используемых в устройствах хранения данных, таких как жесткие диски, приводы оптических дисков и ленточные накопители. Текущая единица измерения — обычно гигабит на квадратный дюйм.

Бумага

Плотность площади часто используется для описания толщины бумаги; например, очень распространено 80 г / м 2.

Ткань

«Вес» ткани часто определяется как масса на единицу площади, граммы на квадратный метр (г / м2) или унций на квадратный ярд. Он также иногда указывается в унциях на ярд в стандартной ширине конкретной ткани. Один грамм на квадратный метр равен 0,0295 унции на квадратный ярд; одна унция на квадратный ярд равна 33,9 грамма на квадратный метр.

Другое

Это также важная величина для поглощения излучения.

При изучении тел, падающих через воздух, важна плотность площади, потому что сопротивление зависит от площади и силы тяжести зависит от массы.

Плотность костной ткани часто выражается в граммах на квадратный сантиметр (г · см), как измерено с помощью рентгеновской абсорбциометрии, как приблизительное значение фактической плотности.

индекс массы тела выражается в килограммах на квадратный метр, хотя величина площади является номинальной и представляет собой просто квадрат роста.

Общее электронное содержание в ионосфере является величиной столбчатой ​​числовой плотности.

Снежный водный эквивалент — величина столбчатой ​​массовой плотности.

См. Также

Список литературы

  1. ^Эгберт Бёкер; Риенк ван Гронделл (2000). Физика окружающей среды (2-е изд.). Wiley.
  2. ^Висконти, Гвидо (2001). Основы физики и химии атмосферы. Берлин: Springer. п. 470. ISBN 978-3-540-67420-7.
  3. ^Р. Sinreich; У. Фрис; Т. Вагнер; С. Йылмаз; У. Платт (2008). «Получение распределения аэрозолей с помощью многоосной дифференциальной абсорбционной спектроскопии (MAX-DOAS)». Нуклеация и атмосферные аэрозоли. С. 1145–1149. doi : 10.1007 / 978-1-4020-6475-3_227.
  4. ^С. Мелшеймер; Г. Хейгстер (2008). «Улучшенное извлечение общего количества водяного пара в полярных регионах по данным микроволнового радиометра AMSU -B». IEEE Trans. Geosci. Дистанционный датчик 46 (8). С. 2307–2322. Bibcode : 2008ITGRS..46.2307M. doi : 10.1109 / TGRS.2008.918013.
  5. ^С. Мелшеймер; Г. Хейгстер; Н. Мэтью; Л. Тудал Педерсен (2009). «Извлечение коэффициента излучения морского льда и комплексное извлечение параметров поверхности и атмосферы над Арктикой из данных AMSR -E». Журнал Общества дистанционного зондирования Японии. 29 (1). стр. 236–241.
  6. ^http://astronomy.swin.edu.au/cosmos/C/Column+Density
  7. ^«Плотность по площади». Вебопедия. Проверено 9 апреля 2014 г.

Поверхностная плотность (англ. Areal density, surface density) — для двумерного объекта величина массы, приходящейся на единичную площадь. В СИ единицей измерения поверхностной плотности является килограмм, делённый на квадратный метр (кг·м−2). В текстильной и бумажной промышленности существует понятие грамматура, выражаемое в граммах на квадратный метр; в частности, для бумаги поверхностную плотность можно выражать в виде массы пачки бумаги стандартного размера.

Содержание

  • 1 Формулы
  • 2 Столбцовая плотность
    • 2.1 Концентрация в столбце
  • 3 Применение
    • 3.1 Физика атмосферы
    • 3.2 Астрономия
    • 3.3 Устройства хранения данных
    • 3.4 Бумага
    • 3.5 Ткань
  • 4 См. также
  • 5 Примечания

Формулы

Поверхностную плотность можно вычислить как

{displaystyle rho _{A}={frac {m}{A}}}

или

{displaystyle rho _{A}=rho cdot l,}

где,

ρA = средняя поверхностная плотность,
m = полная масса объекта,
A = полная площадь объекта,
ρ = средняя плотность,
l = средняя толщина объекта.

Столбцовая плотность

Особый тип поверхностной плотности носит название столбцовой плотности или колонковой плотности и обозначается как ρA или σ. Эта величина показывает массу вещества, приходящуюся на единицу площади и проинтегрированную вдоль луча зрения.[1] Столбцовую плотность можно получить путём интегрирования объёмной плотности rho внутри стобца среды:[2]

{displaystyle sigma =int rho ;operatorname {d} s.}

В общем случае траектория интегрирования может быть наклонной или косой (как, например, в случае распространения света в атмосфере). Частным случаем является вертикальная траектория, от нижней до верхней границы среды:

{displaystyle sigma =int rho ;operatorname {d} z,}

здесь z обозначает вертикальную координату (например, высоту или глубину).

Столбцовая плотность rho _{A} тесно связана с усреднённой в вертикальном направлении объёмной плотностью {displaystyle {bar {rho }}} как

{displaystyle {bar {rho }}={frac {rho _{A}}{Delta z}},}

где {displaystyle Delta z=int 1;operatorname {d} z}; заметим, что {displaystyle {bar {rho }}}, rho _{A} и Delta z обладают единицами измерения, например, грамм на кубический метр, грамм на квадратный метр и метр, соответственно.

Концентрация в столбце

Концентрация в столбце показывает количество вещества, а не его массу, приходящееся на единицу площади и просуммированное вдоль луча зрения:

{displaystyle N=int n;operatorname {d} s.}

Применение

Физика атмосферы

Поверхностную плотность получают, например, при дистанционном зондировании спектрометром TOMS, с помощью которого получают данные о содержании озона в атмосфере. Данные о столбцовой плотности также получаются в методе дифференциальной оптической спектроскопии поглощения[3] и при использовании микроволновых радиометров.[4][5]

Похожим понятием является оптическая толщина.

Астрономия

В астрономии колонковая плотность обычно применяется для характеризации количества атомов или молекул, приходящихся на квадратный сантиметр (см2) вдоль луча зрения в заданном направлении, что можно получить при наблюдениях, например, в линии нейтрального водорода (21 см) или при наблюдениях определённых молекул. Также со столбцовой плотностью нейтрального или молекулярного водорода может быть связано межзвёздное поглощение[6].

Понятие поверхностной плотности может быть полезным при исследовании аккреционных дисков. При наблюдении аккреционного диска плашмя поверхностная плотность в данной части диска определяется как столбцовая плотность: как масса вещества, приходящаяся на единицу поверхности и просуммированная вдоль луча зрения от одной границы среды до другой:

{displaystyle sigma =int rho ;operatorname {d} z,}

где z обозначает вертикальную координату (например, глубину или толщину). Аналогично можно рассматривать количество вещества вдоль луча зрения:

{displaystyle N=int n;operatorname {d} z.}

Устройства хранения данных

Понятие поверхностной плотности можно использовать для количественной оценки и сравнения таких устройств для записи информации, как жёсткие диски, оптические диски, стримеры. Единицей измерения являются гигабиты с квадратного дюйма.[7]

Бумага

Поверхностная плотность часто применяется для описания толщины бумаги. Например, широко распространена бумага с плотностью 80 г/м2.

Ткань

Вес ткани часто указывают в виде массы для единицы площади, в граммах на квадратный метр или унциях на квадратный ярд. Один грамм на квадратный метр соответствует 0,0295 унции на квадратный ярд.

См. также

  • Плотность
    • Линейная плотность

Примечания


  1. Environmental Physics. — 2nd. — Wiley, 2000.
  2. Visconti, Guido. Fundamentals of physics and chemistry of the atmosphere. — Berlin : Springer, 2001. — P. 470. — ISBN 978-3-540-67420-7.

  3. Retrieval of Aerosol Distributions by Multi-Axis Differential Absorption Spectroscopy (MAX-DOAS), стр. 1145–1149.

  4. Improved retrieval of total water vapor over polar regions from AMSU-B microwave radiometer data, стр. 2307–2322.

  5. Retrieval of Sea Ice Emissivity and Integrated Retrieval of Surface and Atmospheric Parameters over the Arctic from AMSR-E data, стр. 236–241.
  6. http://astronomy.swin.edu.au/cosmos/C/Column+Density
  7. Areal Density. Webopedia. Проверено 9 апреля 2014.

Искусство шить

Главная » Решения задач » Методы определения поверхностной плотности ткани

Методы определения поверхностной плотности ткани

Масса ткани выражается характеристикой, которую называют поверхностной плотностью.

Поверхностная плотность ткани — показатель, характеризующий массу единицы площади г/м2.

Этот показатель зависит от толщины основных и уточных нитей, плотности ткани и характера отделки. Так, поверхностная плотность суровой ткани уменьшается после промывки, отваривания, беления и увеличивается после валки, аппретирования, печатания и др.

Поверхностная плотность текстильных материалов колеблется в значительных пределах: от 12 до 760 г/м2. Она определяет назначение материала. Ткани с невысокой поверхностной плотностью идут на белье, с более высокой — на костюмы, а с самой высокой — на пальто.

Поверхностную плотности текстильных материалов определяют путем взвешивания материалов или расчетным методом.

Поверхностную плотность ткани (г/м2) определяют путем взвешивания образца ткани и расчета по формуле

где m — масса образца ткани, г; L — длина образца ткани, мм; В — ширина образца ткани, мм.

Пример. Определить поверхностную плотность ткани, если образец имеет длину 150 мм, ширину — 50 мм и массу 1,5 г.
М = 1,5-1000—1000/A50-50) = 200 г/м2.

При определении поверхностной плотности ткани расчетным методом используют стандартные показатели: плотности По и Пу, линейные плотности нитей То и Ту.
Без учета изгиба нитей при их переплетении в ткани поверхностная плотность рассчитывается по формуле

Где: То — линейная плотность нитей основы, текс;
Ту — линейная плотность нитей утка, текс;
По — плотность ткани по основе, кол-во нитей на 100мм ткани;
Пу — плотность ткани по утку, кол-во нитей на 100мм ткани

Пример: Определить расчетную поверхностную плотность ткани, если проектируемая плотность основы По = 240 н/дм, по утку Пу = 460 н/дм, линейная плотность нитей основы 8 текс, линейная плотность нитей утка 6 текс
МSp = 0,01* (8*240+6*460)=468 г/м2

Расчет поверхностной плотности ткани с учетом изгиба нитей при их переплетении в ткани выполняется по уточненной формуле

Где, ? – коэффициента, установленный опытным путем
По данным проф. Н. А. Архангельского коэффициент ? для хлопчатобумажных тканей равен 1,04, льняных отбельных — 0,9, шерстяных гребенных—1,07, тонкосуконных—1,3, грубосуконных— 1,25.

Пример. Определить поверхностную плотность хлопчатобумажного полотна с плотностью по основе 380 н/дм, по утку 270 н/дм. Полотно, выработано из нитей основы и утка линейной плотности 26текс.
М’Sp = 0,01* (380*26 +270 * 26)*1,04 = 175,76 м/г2

Бузов Б.А., Модестова Т.А., Алыменкова Н.Д. Материаловедение швейного производства: Учеб. для вузов, — 4-е изд., перераб и доп., — М., Легпромбытиздат, 1986 (стр. 114- 117)

Баженов В.И. Материалы для швейных изделий: Учебник для сред, спец. учеб. заведений.— 3-е изд., испр. и доп.— М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982 (стр. 140-142)

Источник

ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ

Любой покупатель, даже не имеющий представлении о показателе плотности, при выборе готовой одежды или ткани для ее пошива, обязательно пощупает, потрет и попытается оценить возможный срок службы изделия, уровень комфорта в жаркую погоду или в холод. И правильно, ведь именно плотность ткани определяет ее следующие эксплуатационные характеристики:

  • Гигроскопичность (чем выше плотность, тем выше);
  • Проветриваемость — способности материи «дышать» (чем ниже плотность, тем выше);
  • Продолжительность срока эксплуатации (чем выше плотность, тем выше);
  • Прочность, износостойкость (чем выше плотность, тем выше);
  • Гигиеничность ткани (чем ниже плотность, тем выше).

Существует несколько понятий:

ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ — это число нитей основы и нитей утка, приходящихся на 10 квадратных сантиметров ткани. Разделяют плотность нитей по утку и плотность нитей основы.

АБСОЛЮТНАЯ ПЛОТНОСТЬ — это фактическое число нитей в одном квадратном сантиметре ткани. (Нужно обратить внимание на то, что в одном квадратном сантиметре ткани толстых нитей может быть мало, но они плотно касаются друг друга. А вот тонких нитей может быть много, но они располагаются с интервалом).

МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ — это максимально возможное число нитей в одном квадратном сантиметре, когда все нити имеют одинаковый диаметр и расположены без сдвига и смятия на одинаковом расстоянии друг от друга.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ – это соотношение фактической и максимальной плотности. Измеряется она в процентах. Нити в таких тканях располагаются без сдвига и смятия и касаются друг друга.

ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ — это как раз та плотность, которая указана на ценнике в магазине и измеряется в Г/М² (в граммах на один квадратный метр). Показатель поверхностной плотности определяется по формуле: P = m / L * B, где: m – масса, L*B – площадь ткани (длина умноженная на ширину). Это важный показатель прочности ткани и зависит от относительной плотности, вида, структуры и способа крутки нитей в полотне. Именно поверхностная плотность регламентируется ГОСТом.

Таблица плотностей основных видов тканей:

Источник

Плотность ткани: виды и способы определения

Ткань – это полотно текстильного происхождения, которое изготавливается путем переплетения натуральных или синтетических нитей. Все ткани имеют определенные свойства, от которых и зависит выбор типа полотна для пошива изделия:

  • гигроскопичность;
  • влагоустойчивость;
  • воздухопронимаемость;
  • электризация;
  • прокраска;
  • плотность.

Плотность ткани – это важный параметр, который напрямую влияет на выбор материала для шитья. Чем плотнее материал, тем больше нитей переплетены на одном квадратном сантиметре. При этом у ткани всегда есть два вида плотности: по утку и по основе:

  • Уток – перпендикулярная система нитей, которая имеет способность тянуться по кромке. Говоря простым языком, это «лицо» полотна. Именно состав и расположение волокон утка определяет, какой перед нами материал. Нагрузка на эти нити небольшая, поэтому можно импровизировать с однородностью и прочностью.
  • Основа – изнанка полотна, состоящая из горизонтально расположенных нитей. Основа всегда однородная и прочная, ведь именно эта часть материи принимает на себя сгибание и растяжение.

Эти показатели могут совпадать, а могут быть и разными.

Плотность ткани может варьироваться от малой до сильно плотной, при этом для производства и конечного покупателя значение имеет поверхностная (от 25 до 690 гр./м²). Определить ее можно несколькими способами:

  • на ощупь;
  • анализируя состав материала;
  • используя информацию на этикетке.

Как определить плотность ткани

Покупатели могут легко определить плотность ткани, используя данные на этикетке изделия. Производители всегда размещают актуальную информацию, которая понадобится для ухода за вещами.

Если этикетка отсутствует или вы собираетесь шить одежду или постельное белье самостоятельно, воспользуйтесь таблицей плотности популярных тканей.

  • Шелк. От 25 до 300 гр./м².
Плотность Вид шелка
25-40 Вуаль
40-60 Муслин
110 Тафта
196 Крепдешин
230-240 Атлас
300 Шелковый бархат
  • Шерсть. От 140 до 690 гр./м².
Плотность Вид шерсти
140 Плательная
290-310 Плательно/костюмная
530-550 Костюмный;
570 Драповый, пальтовый
670-690 Смесовый/плотный пальтовый
  • Хлопок. От 55 до 150 гр./м².
Плотность Вид хлопка
55-70 Батист
70-150 Поплин
113-130 Сатин пониженной плотности
130-150 Сатин повышенной плотности
  • Лен. От 130 до 230 гр./м².
Плотность Вид льна
130-155 Для блуз и легких платьев
137-150 Для повседневных платьев
180-230 Для костюмов

Важный факт: плотность влияет на прочность полотна. Материал, состоящий из тончайших нитей, располагающихся близко, будет прочнее на разрыв, чем тот, который состоит из толстых нитей, располагающихся на некотором расстоянии.

Ткань бывает разной плотности: абсолютная, линейная, поверхностная и максимальная. Абсолютная – это фактическая величина, которая показывает, сколько нитей на самом деле находится на одном квадратном сантиметре. При этом толщина нитей может быть разной, что будет влиять на показатель.

Рассмотрим остальные виды более подробно.

Максимальная

Количество нитей одинаковой толщины, которое помещается в квадратном сантиметре полотна без сжимания и деформирования, называется максимальной плотностью. Для каждого типа материала она может быть разной – все зависит от фактуры нитей и вида сырья.

Линейная

Линейная отвечает за фактуру полотна. Это процентное соотношение абсолютной и максимальной величин. Что это значит на практике? Ткань может состоять из нитей разной толщины, фактуры и происхождения. В зависимости от того, насколько близко они расположены по всему объему полотна, формируется характерный рельеф. Чем ниже процентный показатель, тем больше промежутков между нитями. Величина в 100% говорит о том, что нити расположены максимально близко друг к другу. Если линейная плотность выше 100%, ткань приобретает выпуклый рельеф за счет наслоения нитей друг на друга и перекручивания.

Поверхностная

Конечная величина, которая имеет определяющее значение как при изготовлении, так и при покупке изделия. От нее зависит множество остальных показателей материала: гигроскопичность и воздухопроницаемость, гладкость и мягкость, способность сохранять тепло и отводить влагу от тела, устойчивость цвета.

На поверхностную плотность ткани влияет и способ переплетения нитей:

  • Полотняное. Самое популярное плетение. В зависимости от толщины нитей утка и основы ткань может быть гладкой или «в рубчик». При помощи полотняного плетения создаются ситец, бязь, фланель, поплин, тафта, шерстяное сукно, креп. Материалы не плотные, с довольно большой пористостью и расстоянием между нитями.
  • Саржевое. Отличительная черта – рисунок «в рубчик», расположенный диагонально. Сюда входят подкладочные и полушерстяные ткани, габардин, деним и твид.
  • Атласное и сатиновое плетение. С его помощью создают плотные гладкие ткани: сатин, атлас, либерти, байка.

Для чего нужно знать плотность ткани

Плотность ткани – это величина, которая определяет назначение изделия. Например, для того, чтобы сшить качественную одежду и аксессуары для походов, необходимо использовать плотный материал, устойчивый к изменениям температуры, влаге и ветру. Для этих целей подойдет плащевка, а также некоторые синтетические ткани.

Для легкой летней одежды используется лен, шелк и хлопок малой плотности. Это делается для того, чтобы одежда пропускала воздух и одновременно отводила от тела лишнюю влагу. Также такие материалы принято использовать в производстве детской одежды.

Ткани средней и высокой плотности используются в производстве постельного белья. Чем плотнее постельное белье, тем оно долговечнее, но более требовательное в уходе. Исключение – сатиновое белье, которое не мнется и способно выдержать более 600 стирок.

При пошиве верхней одежды применяются материалы различной плотности. Современные дизайнеры успешно экспериментируют не только с формой, но и содержанием, создавая сверхпрочные драповые пальто в стиле милитари и кружевные, почти воздушные кардиганы и куртки бохо.

Чем ткань менее плотная, тем она быстрее сохнет, но ее нельзя стирать в машинке и выкручивать. Зато она почти не мнется и отлично драпируется, в отличие от плотных материалов.

В интернет-магазине OnlineTkani можно получить подробную консультацию по всем типам тканей и приобрести любой материал по выгодным ценам.

Источник

Перевод килограмм ткани в метраж (нахождение метража по общему весу) и обратно

Рассчитывает метраж ткани по ширине ткани, плотности ткани и общему весу, также решает все остальные задачи: общий вес по плотности, ширине и метражу, плотность ткани по метражу, ширине и общему весу и ширину ткани по общему весу, плотности и метражу.

Масса ткани выражается характеристикой, которую называют поверхностной плотностью.

Как говорит нам большой энциклопедический словарь, поверхностная плотность — это физическая величина, равная отношению массы тела к площади его поверхности и применяемая для характеристики толщины бумаги, картона, асбестовых листов, кровельной стали и других подобных материалов. Поверхностную плотность выражают (в СИ) в кг/м2 и в г/м2.

Соответственно, поверхностная плотность ткани — это вес ткани в граммах на один квадратный метр. Чем меньше ниток и/или чем тоньше нить, тем меньше плотность ткани. Например, типовые значения плотности хлопка, идущего на белье и сорочки — 60–100 г/м2, на джинсы — 400 г/м2.

Для отреза ткани связь между весом отреза и количеством погонных метров отреза очевидно выражается следующим образом:

  • m — вес отреза
  • L — длина отреза
  • w — ширина отреза
  • d — поверхностная плотность ткани

Зная любые три величины, по этой формуле можно найти четвертую.

Калькулятор ниже, используя приведенную формулу, позволяет найти:

  1. метраж отреза по ширине отреза, общему весу отреза и плотности ткани;
  2. общий вес отреза по метражу отреза, ширине отреза и плотности ткани;
  3. ширину отреза по метражу, общему весу и плотности;
  4. плотность по метражу, весу и ширине.

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Не пропустите также:

  • Как составить характеристическое уравнение для неразветвленной цепи
  • Постоянно мерзну как исправить
  • Декларация по упрощенной системе налогообложения как составить
  • Как найти ноз одной дроби
  • Linux как найти файлы за дату

  • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии