服装熨烫原理和工艺的三个步骤
在服装生产实践和理论中,按熨烫原理和工艺可分为三个步骤和四大要素。
**步为熨烫易塑态阶段。它有两个要素:加热与加湿。
加热要素。根据纤维材料热塑性能,面料在一定温度下出现柔软,松弛,屈服的状态。
加湿要素。根据纤维材料亲水性能,面料加湿后,纤维分子会吸湿膨胀、疏松、伸展,使面料的编织结构松动,降低纤维纱线间的缠摇捆绑力,使面料的组织密度容易延展和归缩。另外一个作用是水分在极短时间内让热量迅速传递和渗透,使面料达到温度均匀。**阶段的作用有两个,**是降低面料抵抗变形的能力,第二是释放纤维材料的原有形变。达到**易塑型状态。
第二步为熨烫塑型阶段,有一个要素:加压。
加压要素。利用外力对面料的组织密度延展和归缩,对纤维纱线进行的归和拔,实现面料的凹凸和曲面组合变形,达到了面料密度不同分布和纱线不同伸缩的塑型目的。
第三步为熨烫定型阶段。它有两个要素:去湿与冷却。
在第二步塑型结束后,应快速使面料失去水分和热量,使面料达到或接近环境温度和湿度,它与加热和加湿要素的作用相反,它的目的是快速实现面料的编织结构固定,通过纤维分子的稳定来快速提高纱线间的缠摇捆绑力,只有在塑型之后的抗变形能力提升,才能实现长期有效的固定保型——定型;反之,短期内面料会出现反性现象,塑型也就失去意义。
结论:熨烫设备在熨烫工艺步骤上执行愈好,那么它对服装的定型品质也愈好。
服装熨烫原理和工艺的相关性
一.步骤与要素的相关性
1.顺序—同步
服装熨烫是一个对织物进行加湿、加热、加压,去湿冷却的定型工艺过程。衣服经过熨烫获得外观平挺、丰满、美观及有立体感的效果。在常温下织物纤维分子的相对运动比较困难, 而在高温加湿条件下,水份能通过纤维空隙进入纤维内部,使纤维膨胀疏松、伸展,温度会使纤维分子链发生运动。在温度作用下水份化为蒸气产生巨大的膨胀力,纤维分子的相对运动变得容易,这时织物变得柔软,具有优良的可塑性。 首先,加湿加热使织物纤维润湿、膨胀而易伸展,织物组织结构具有可塑性。其次,当所加压力超过纤维的屈服应力,纤维即可发生变形。使纤维分子按我们需要的方向运动。随着熨斗脱离或迅速抽湿降温,冷却使纤维形态在新的位置上固定下来达到定型目的。因此,熨烫的过程就是使织物易塑态、塑型和定型的过程。不同纤维衣料的熨烫工艺要选择相适应的熨烫温度、湿度、压力和时间。
2.协调—适度
熨烫能使衣物挺括平整,其中必需具备加湿、加热、加压、去湿冷却四个方面的因素。这些因素之间还有着密切的内在联系。由于这些因素及其间协调情况不同,使熨烫效果也有不同。水分在服装的熨烫中是不可缺少的重要因素。
熨烫衣物时在去湿冷却方式不变的情况下,在湿度、温度和压力三者间,对一些特殊的织物可以采取一定的灵活性。 如在熨烫丝绸织物时,对白色和浅色的湿度、温度和压力可以有所变化,熨烫白色丝绸温度高了易使织物发黄,所以温度可稍低一些,相对湿度也要少一些,但压力要加大一些。只有用压力加大的办法才能克服温度和水分的不足,从而达到熨烫定型的目的。 相反,在熨烫深色绸织物时,温度可以稍高一些,湿度也可稍大一些,但压力相应要小一些。 由此可见,在熨烫衣物时要根据客观实际性况, 适当调整湿度、温度、压力三者之间的相应关系,在保护织物质料的前提下达到**的熨烫效果。
3.时间—速度
由于织物的导热性差,因此即使是很薄的织物,上下面的受热也有一定的时间差,因此熨烫时要有一定的延续时间,才能达到熨烫目的。所以在型变的要求达到以后,必须将织物附加的水分完全烫干蒸发,才能取得较好的定型效果。
熨烫时间分熨烫中的塑型时间和熨烫后的冷却时间,在一定条件下,温度较高时,定型时间可以缩短,反之相反。要正确掌握熨烫热定型的时间长短,让热量均匀扩散。熨烫后的冷却时间越长越好,即能去湿又能保型。
二.服装熨烫的分类 :
服装的整烫分为部件熨烫、热塑变形熨烫、成品熨烫三类。
1.部件熨烫又称为小烫,它用于衣缝的分缝,衣片边沿的扣缝,以及衣领、口袋等附件定形、定位等的熨烫。
2.热塑变形熨烫又称为归拔工艺,这是一项技术性较强的熨烫工艺,一件服装外观造型的优势,穿在身上是否合体,主要的环节就是取决于成衣的热塑变形熨烫。
3成品熨烫又称为大烫,是服装缝制完成后非常重要的一道加工工序,也是带有成品检验和整理性质的熨烫工艺。这种熨烫工艺技术要求比较复杂,除了要求熟悉各种衣料性能外,还要熟悉服装缝纫工艺知识。
三.熨烫的三种物理状态
1.玻璃态:当纤维处于玻璃化温度以下时,由于分子间的作用力大,热运动的能量不足使整个高分子链和链段运动冻结,在外力的作用下形变能力很小,纤维处于这种物理状态叫做玻璃态。
2.高弹态:当温度升高至玻璃温度以下时,高聚合物表现出有弹性,此时热运动的能量,能促使链段发生运动,但还不足以使整个分子链产生运动,此时由于链段已能运动,所以在外力的作用下纤维能产生较大的变形;当外力撤除后,又可缓慢恢复原状纤维的这种状态叫做高弹态。
3.粘流态:随着热量的不断上升,热运动的能量不但能使链段运动,而且还能使整个分子链发生运动,因此发生了流动变形,变形量很大并且是不可逆的,这种状态叫做粘流态。
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