logo
calendar24 Dekabr 2025
view11
Основной язык:Русский

Научный анализ ультразвукового метода сшивания тканей и разработка передовой швейной машины

Область науки:Инженерное делоИнженерное дело (разное)
Национальное направление науки (ВАК):01.02.02 — Динамика и прочность машин, приборов и оборудования01.02.03 — Механика грунтов и горных пород01.02.04 — Механика деформируемого твердого тела01.02.05 — Механика жидкости и газа01.04.01 — Приборы и методы экспериментальной физики01.04.04 — Физическая электроника01.04.10 — Физика полупроводников04.00.10 — Геотехнология (открытая, подземная и строительная)04.00.04 — Гидрогеология и инженерная геология04.00.09 — Маркшейдерия04.00.11 — Технология бурения и освоения скважин04.00.12 — Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ04.00.13 — Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений04.00.14 — Обогащение полезных ископаемых04.00.15 — Технология и техника геологоразведочных работ04.00.16 — Горные машины04.00.17 — Физические процессы в горном деле05.01.01 — Инженерная геометрия и компьютерная графика. Аудио- и видеотехнологии05.01.02 — Системный анализ, управление и обработка информации05.01.04 — Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей05.01.05 — Методы и системы защиты информации. Информационная безопасность05.05.04 — Промышленная теплоэнергетика05.02.03 — Технологические машины. Роботы, мехатроника и робототехнические системы05.01.08 — Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами05.01.10 — Системы и процессы получения информации05.01.11 — Цифровые технологии и искусственный интеллект05.02.02 — Теория механизмов и машин. Машиноведение и детали машин05.02.04 — Стандартизация и управление качеством продукции05.02.05 — Технологии и процессы механической и физико-технической обработки. Станки и оборудование05.02.07 — Машины, аппараты, агрегаты и устройства машиностроения05.02.06 — Технологии и оборудование обработки конструкционных материалов05.02.08 — Наземные комплексы и летательные аппараты05.04.01 — Телекоммуникационные и компьютерные системы, телекоммуникационные сети и устройства. Распределение информации05.03.02 — Метрология и метрологическое обеспечение05.03.01 — Приборы. Методы измерений и контроля (по отраслям)05.05.02 — Электротехника. Электрические станции и системы. Электротехнические комплексы и устройства05.04.02 — Радиотехника, радионавигация, радиолокация и телевизионные системы и устройства. Мобильные и волоконно-оптические системы связи05.05.01 — Энергетические системы и комплексы05.05.03 — Светотехника. Специальные технологии освещения05.08.03 — Эксплуатация железнодорожного транспорта05.05.08 — Электроника05.05.09 — Установки и технологии ядерной энергетики05.05.10 — Атомное реакторостроение, машины, агрегаты и технология материалов атомной промышленности05.06.01 — Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности05.06.02 — Технология текстильных материалов и первичная обработка сырья05.06.03 — Технология кожи, меха, обуви и кожгалантерейных изделий05.06.04 — Технология швейных изделий и дизайн костюма05.07.02 — Эксплуатация, восстановление и ремонт сельскохозяйственной и мелиоративной техники05.08.01 — Транспортные системы страны, ее регионов, городов и промышленных центров. Транспортная логистика05.08.02 — Железные дороги и путевое хозяйство05.08.04 — Навигация и управление воздушным движением05.08.05 — Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация05.09.01 — Строительные конструкции, здания и сооружения05.08.06 — Колесные и гусеничные машины и их эксплуатация05.09.02 — Основания, фундаменты и подземные сооружения. Мосты и транспортные тоннели. Дороги, метрополитены05.09.03 — Теплоснабжение. Вентиляция, кондиционирование. Газоснабжение и освещение05.09.04 — Водоснабжение. Канализация. Строительные системы охраны водных объектов05.09.05 — Строительные материалы и изделия05.10.01 — Охрана труда и безопасность жизнедеятельности человека05.10.02 — Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Пожарная, промышленная, ядерная и радиационная безопасность11.00.06 — Геодезия. Картография18.00.01 — Теория и история архитектуры. Реставрация и восстановление памятников архитектуры18.00.02 — Районирование. Градостроительство. Планировка сельских поселений. Ландшафтная архитектура. Архитектура зданий и сооружений21.01.08 — Тыл Вооруженных Сил (включая виды Вооруженных Сил, рода войск и специальные части)21.01.09 — Военные системы управления и связи21.02.09 — Гидрометеорологическое и топогеодезическое обеспечение боевых действий войск21.02.05 — Инженерное оборудование операционного (тактического) направления, позиций и районов расположения войск, фортификация, маскировка21.02.12 — Военная кибернетика, системный анализ, исследование операций, моделирование боевых действий и военных систем (включая виды Вооруженных Сил, рода войск и специальные части)21.02.25 — Военная электроника, аппаратура военных комплексов21.02.24 — Гражданская защита. Средства и методы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций01.04.08 — Физика атомного ядра и элементарных частиц. Ускорительная техника05.05.06 — Энергетические установки на основе возобновляемых источников энергии04.00.02 — Геология, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых. Металлогения и геохимия05.01.06 — Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления05.02.01 — Материаловедение в машиностроении. Литейное производство. Термическая и обработка металлов давлением. Металлургия черных, цветных и редких металлов. Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов05.05.05 — Теоретические основы теплотехники05.05.07 — Электрические технологии и электрооборудование в сельском хозяйстве05.07.01 — Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. Механизация сельскохозяйственных и мелиоративных работ05.09.06 — Гидротехническое и мелиоративное строительство05.09.07 — Гидравлика и инженерная гидрология05.09.08 — Технология строительства и организация строительных процессов21.02.13 — Информатика и компьютерные технологии в военном деле21.02.14 — Вооружение и военная техника, военные комплексы и системы (включая виды Вооруженных Сил, рода войск и специальные части)21.02.17 — Эксплуатация и восстановление вооружения и военной техники, техническое обеспечение (включая виды Вооруженных Сил, тыл Вооруженных Сил, рода войск и специальные части)
pdf

O_TJ.2024.02.2_2d110ea8.pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
Ультразвуковая сварка тканей представляет собой передовую технологию, обеспечивающую революцию в методах соединения материалов в текстильной промышленности и медицине. Этот метод выделяется своей способностью создавать прочные, надежные соединения без использования дополнительных материалов, таких как нити или клей, обеспечивая при этом высокую скорость процесса и минимизацию вредного воздействия на окружающую среду. В статье проводится анализ текущего состояния исследований в данной области, рассматриваются основные принципы и механизмы ультразвуковой сварки, а также обсуждаются потенциальные применения и преимущества этой технологии перед традиционными методами соединения тканей. Включение теоретического обзора механизмов передачи ультразвуковой энергии и ее влияния на тканевые материалы позволяет глубже понять принципы работы ультразвуковой сварки. В статье детально изучаем параметры процесса сварки, включая частоту ультразвуковых колебаний, амплитуду, давление и время воздействия, чтобы определить их оптимальные значения для различных типов тканей. Экспериментальная часть исследования демонстрирует применение ультразвуковой сварки на разнообразных текстильных материалах, включая синтетические и натуральные волокна, и выявляет ключевые факторы, влияющие на качество и прочность швов. Сравнение ультразвуковой сварки с традиционными методами соединения подчеркивает ее преимущества, такие как отсутствие термического повреждения ткани, высокая скорость процесса и возможность создания водонепроницаемых соединений. В статье также рассматриваются текущие проблемы и ограничения ультразвуковой сварки, включая необходимость специализированного оборудования и настройки параметров процесса для каждого типа материала.

АВТОРЫ

Н.Палванназирова

TOSHKENT TO'QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT INSTITUTI

Теги

# инновационные технологии# экологическая безопасность# текстильная промышленность# оптимизация процесса# ультразвуковая сварка# соединение тканей# механические колебания# прочность швов# текстильные материалы

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

DOI:

Недоступно

Список литературы

Barbosa, L.C.M.; Bortoluzzi, D.B.; Ancelotti, A.C. Analysis of fracture toughness in mode II and fractographic study of composites based on Elium® 150 thermoplastic matrix. Compos. Part B Eng. 2019, 175, 107082. [Google Scholar]

Ultrasonic equipment: https://www.telsonic.com (дата обращения: 25.02.2023).

Advances in Ultrasonic Welding of Thermoplastic Composites: A Review 12 February 2020 https://www.mdpi.com/1996-1944/13/6/1284

Chawla, K.K. Composite Materials, Science and Engineering; New York Inc.: New York, NY, USA, 1998. [Google Scholar]

Khaliullin I.A., Khaliullin A.I. Ultrasonic welding of textile materials // Bulletin of Kazan Technological University. 2013. No8. С. 225-227.

Ultrasonic sewing of thermoplastic composites / Minyu Li [et al.] // Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 2018. No1. P. 30-38.

Sattler J., Froschauer L. Investigating the weldability of textiles using ultrasonic welding // Journal of Engineered Fibers and Fabrics. 2020. V.15. P. 1-7.

Kumar A., Suhail A., Ismail N. Optimization of process parameters for ultrasonic welding of polyester woven fabric // Indian Journal of Fibre & Textile Research. 2017. V. 42. P. 425-428.

Bhudolia, S.K.; Kam, K.K.; Perrotey, P.; Joshi, S.C. Effect of fixation stitches on out-of-plane response of textile non-crimp fabric composites. J. Ind. Text. 2019, 48, 1151–1166. [Google Scholar] [CrossRef]

Bhudolia, S.K.; Fischer, S.; He, P.G.; Yue, C.Y.; Joshi, S.C.; Yang, J.L. Design, Manufacturing and Testing of Filament Wound Composite Risers for Marine and Offshore Applications. Mater. Sci. Forum 2015, 813, 337–343. [Google Scholar] https://www.sciencedirect.com/

Bhudolia, S.K.; Perrotey, P.; Joshi, S.C. Enhanced Vibration damping and dynamic mechanical characteristics of composites with novel pseudo-thermoset matrix system. Compos. Struct. 2017. [Google Scholar]

Taillemite, S. Arkema Gains Ground in Composites and Launches a Revolutionary Range of Elium Liquid Resins. Available online: http://www.arkema.com/en/media/news/news-details/Arkema-gains-ground-in-composites-and-launches-a-revolutionary-range-of-Elium-liquid-resins/ (accessed on 12 February 2017).

Matadi Boumbimba, R.; Coulibaly, M.; Khabouchi, A.; Kinvi-Dossou, G.; Bonfoh, N.; Gerard, P. Glass fibres reinforced acrylic thermoplastic resin-based tri-block copolymers composites: Low velocity impact response at various temperatures. Compos. Struct. 2017, 160, 939–951. [Google Scholar] https://www.sciencedirect.com/

Bhudolia, S.K.; Joshi, S.C. Low-velocity impact response of carbon fibre composites with novel liquid Methylmethacrylate thermoplastic matrix. Compos. Struct. 2018, 203, 696–708. [Google Scholar]

Obande, W.; Ray, D.; Ó Brádaigh, C.M. Viscoelastic and drop-weight impact properties of an acrylic-matrix composite and a conventional thermoset composite–A comparative study. Mater. Lett. 2019, 238, 38–41. [Google Scholar]

Kinvi-Dossou, G.; Matadi Boumbimba, R.; Bonfoh, N.; Garzon-Hernandez, S.; Garcia-Gonzalez, D.; Gerard, P.; Arias, A. Innovative acrylic thermoplastic composites versus conventional composites: Improving the impact performances. Compos. Struct. 2019, 217, 1–13. [Google Scholar]

Bhudolia, S.K.; Perrotey, P.; Joshi, S.C. Mode I fracture toughness and fractographic investigation of carbon fibre composites with liquid Methylmethacrylate thermoplastic matrix. Compos. Part B Eng. 2018, 134, 246–253. [Google Scholar]

Shanmugam, L.; Kazemi, M.E.; Rao, Z.; Lu, D.; Wang, X.; Wang, B.; Yang, L.; Yang, J. Enhanced mode I fracture toughness of UHMWPE fabric/thermoplastic laminates with combined surface treatments of polydopamine and functionalized carbon nanotubes. Compos. Part B Eng. 2019. [Google Scholar]

Bhudolia, S.K.; Perrotey, P.; Joshi, S.C. Experimental investigation on suitability of carbon fibre thin plies for racquets. Proc. Inst. Mech. Eng. Part P J. Sports Eng. Technol. 2016, 230, 64–72. [Google Scholar]

Bhudolia, S.K.; Joshi, S.C.; Bert, A.; Yi Di, B.; Makam, R.; Gohel, G. Flexural characteristics of novel carbon methylmethacrylate composites. Compos. Commun. 2019, 13, 129–133. [Google Scholar]