martes, 1 de mayo de 2012

FIBRAS TEXTILES


Las fibras son las unidades básicas de una estructura no tejida. En consecuencia, gran parte de la utilidad, las propiedades, la estética y el rendimiento de un material no tejido es debido a las fibras constituyentes. Una fibra se ha definido como cualquier sustancia, natural o artificial, con una alta longitud a anchura y con características adecuadas para ser transformada en una tela.

Una amplia gama de tipos de fibra, tanto sintéticos como naturales, se han empleado en la producción de productos no tejidos.

Las fibras dominantes incluyen polipropileno, poliéster y rayón, y entre ellos, estos tres tipos de fibras formada por una parte sustancial de los mercados globales no tejidas de fibras. 

CLASIFICACIONES DE FIBRA

Un cómodo sistema de clasificación de las fibras se basa en su origen, ya sean naturales o hechas por el hombre. La mayoría de las fibras naturales, por supuesto, han existido por siglos. Las fibras sintéticas, sin embargo, son productos de sólo el siglo pasado. 

Las fibras naturales pueden ser clasificadas en tres categorías, que dependen de su origen.

Fibras animales: Puede ser a base de proteínas (lanas y pelos: lana de oveja, alpaca, el camello, la cachemira, mohair, llama, pelo de caballo, pelo de vaca, y la vicuña); pieles de animales (conejo, visón, rata almizclera, y el glotón), o basada en insectos (gusanos de seda, las secreciones de araña).

Fibras vegetales: Sobre la base de celulosa a partir de semillas (algodón, ceiba, y algodoncillo), del líber del tallo o de fibra (lino, cáñamo, el yute, el kenaf), la fibra de la hoja (abacá, sisal, el henequén, palma, piña y yuca), la fibra de la fruta (fibra de coco), o en el baúl de fibra (celulosa de varios tipos).

Fibras minerales: Roca base, incluido el amianto, lana mineral, y el basalto.

La clasificación de fibras hechas por el hombre es de acuerdo a su tipo de polímero. Es más conveniente clasificarlas como fibras sintéticas o regeneradas. En el caso de la clase regenerada, el polímero constituyente se obtiene de una fuente natural, sino que ha sufrido química y/o modificación mecánica con el fin de ponerlo en una forma de fibra utilizable. Así, la fibra de rayón se deriva de celulosa natural (generalmente de madera de celulosa). 

Las fibras siguientes son importantes en la tecnología de tejido:

       ·         Rayón
       ·         Poliéster
       ·         Algodón
       ·         Polipropileno
       ·         Nylon
       ·         Pulpa de madera
       ·         Vidrio

Es importante reconocer que muchas de las propiedades de una fibra se derivan de la mayor parte del material de fibra. Algunas propiedades, sin embargo, se derivan de la superficie del polímero. 

FIBRAS DE ALGODÓN

El algodón es la fibra de la ropa más importante en todo el mundo. Es una fibra que se utilizan ampliamente durante el período inicial de desarrollo del negocio de los no tejidos, sobre todo porque los productores de drylaid.

En la última década, la fibra de algodón para el procesamiento de no tejidos convencional ha aumentado considerablemente el interés por esta fibra. Esto es particularmente cierto en las aplicaciones médicas y de salud, de limpieza y los mercados de limpiaparabrisas, y algunos mercados de prendas de vestir.

El algodón en rama se compone de celulosa aproximadamente el 96% y el 4% de ceras, pectina, y proteínico y otro material vegetal.

La longitud de la fibra de algodón es importante, particularmente en cuanto a su procesabilidad. La fibra tiene una excelente capacidad de absorción y se siente confortable contra la piel. La potencia es bastante buena tanto en húmedo como en seco, y tiene una estabilidad dimensional y la moderada recuperación elástica. Sin embargo, la resilencia de algodón es relativamente baja, a menos que se retícula por un tratamiento químico.

En las aplicaciones no tejidas, la pureza y la absorbencia de algodón blanqueado se utilizan en aplicaciones médicas y crecientes de salud; dichas telas generalmente se producen por el proceso de entrelazado. 

RAYÓN Y LAS FIBRAS LYOCELL

El rayón es una fibra celulósica artificial. El rayón fue la primera fibra sintética, que se comercializa en Inglaterra por el procedimiento viscoso en 1896, que sigue siendo el método principal por el que se produce fibra de rayón.

La fabricación de rayón fibra implica la conversión de hojas de celulosa (generalmente pulpa de madera) en xantato de celulosa, un derivado químico inestable que se puede disolver en la solución cáustica. La solución resultante tiene un color parecido a la miel y la coherencia, de ahí el nombre de "viscosa" deriva de la palabra "viscosa". 

La misma solución se puede utilizar como un revestimiento sobre los productos de papel o en tela tendida en húmedo no tejida para producir productos cárnicos de envasado, tales como envase para embutidos.

La fibra tiene muy buena suavidad y absorbencia excelente. Se ha añadido la fuerza cuando la resistencia en seco y relativamente pobre cuando está mojado. La fibra tiene capacidad de recuperación de baja resistencia a la abrasión y sólo moderada.

La capacidad de absorción y la limpieza hizo conveniente para muchos médicos, de higiene y aplicaciones médicas. A pesar de su resistencia a la humedad relativamente baja y abrasión húmeda, se utiliza ampliamente en toallitas y productos de limpieza, en particular para aplicaciones de limpieza en húmedo.

Lyocell. Una nueva forma de fibras celulósicas, el lyocell, está empezando a encontrar usos en la industria de no tejidos. Lyocell se fabrica mediante un proceso de hilado en disolvente orgánico, y es producido por sólo dos empresas, Acordis y Lenzing AG.

Lyocell tiene todas las ventajas del rayón, y en muchos aspectos es superior. Tiene una alta resistencia en ambos estados seco y mojado, alta absorbencia, y puede fibrilar bajo ciertas condiciones. Además, el proceso de fabricación de circuito cerrado es mucho más ecológico que el utilizado para la fabricación de rayón, aunque también es más costoso.

FIBRA DE POLIÉSTER

El término "poliéster" se refiere generalmente a polietileno tereftalato, que es generalmente abreviado en PET. Hay también otras fibras de poliéster producidos, tales como PBT (tereftalato polybutulene) y politrimetileno tereftalato (PTT, que actualmente está comercializado por Shell Chemicals bajo el nombre Corterra). El PET sigue siendo la fibra más importante de esta clase química.

A nivel mundial, la fibra de PET es la fibra sintética más importante. Mezclado con el algodón, se utiliza ampliamente en la industria textil para una amplia variedad de aplicaciones de prendas de vestir. La fibra de PET tiene una excelente combinación de propiedades, incluyendo la fuerza, la resistencia a la abrasión, y la tenacidad. Su capacidad de recuperación proporciona un excelente rendimiento en la recuperación de la tela. La fibra tiene una absorbencia de humedad muy bajo y un alto punto de fusión.

La resistencia y el rendimiento de secado rápido hacen que la fibra de PET especialmente adecuado para bloques de fibras de relleno. En consecuencia, el PET es la fibra preferida para productos tales high-loft por un amplio margen. Estos productos se utilizan en los tejidos acolchados, colchas y otros productos para el hogar.

FIBRA DE NYLON

El Nylon fue la primera fibra sintética, es una fibra de poliamida, derivado de una diámina y un ácido dicarboxílico, que forma la poliamida.

Debido a una variedad de diáminas y ácidos dicarboxílicos se pueden producir, hay un número muy grande de materiales de poliamida disponibles para producir fibras de nylon. Las dos versiones más comunes son el nylon 66 (polihexametilenadipamida) y nylon 6 (polycaprolactom, un intermedio cíclico de nylon). El nylon 66 se ha preferido en los mercados norteamericanos, mientras que el nylon 6 es mucho más popular en Europa y en otros lugares.

La fibra tiene una excelente durabilidad y excelentes propiedades físicas. Como la fibra de PET tiene un alto punto de fusión, que transmite un buen rendimiento a alta temperatura. La fibra es más sensible al agua que el PET, a pesar de este hecho, el nylon no se considera una fibra cómoda en contacto con la piel. Su dureza hace que sea una fibra principal de elección en alfombras, incluidos los productos de piso.

Debido a su coste relativamente elevado, de nylon tiene un uso algo limitado en productos no tejidos. Se utiliza como una mezcla de fibra en algunos casos, porque transmite excelente resistencia al desgarro. El rendimiento de recuperación de resilencia y arrugas de un material no tejido producido a partir de nylon no es tan excelente como la de fibra de PET.

En ciertas aplicaciones, el rendimiento de la fibra de nylon es difícil de superar. Sin embargo, debido a su mayor coste, se utiliza en aplicaciones especializadas donde su rendimiento puede justificar el coste aumentado.

FIBRAS DE OLEFINA

Las fibras de olefinas es una descripción genérica que cubre las fibras termoplásticas derivados de olefinas, hidrocarburos alifáticos predominantemente. Polipropileno (PP) y polietileno (PE) son dos miembros más comunes de la familia. PP es relativamente fácil de convertir en una fibra de alta calidad, mientras que PE no es un buen formador de fibras de material polímero de alto.

La fibra de PP es una fibra muy importante en el procesamiento de no tejidos. Es la fibra preferida para la mayoría de los procesos de unión de calandra y se utiliza ampliamente en la unión por aire también.

Las fibras de PP se pueden producir en diferentes niveles de fuerza, adecuado para diferentes usos finales. Tal como se utiliza en la industria de telas no tejidas, el nivel de resistencia está en el rango de alta tenacidad. La resistencia a la humedad es igual a la resistencia en seco, porque la absorción de humedad es prácticamente nula. La fibra de PP tiene muy buena resistencia a la abrasión y un módulo moderadamente alta.

PP es una de las fibras textiles más ligeros (densidad = 0,91) y en consecuencia, proporciona una buena economía en el uso. Esto proporciona un poder de recubrimiento muy excelente. También da lugar al tejido que pueda flotar en el agua.

Debido a sus características de rendimiento superior y comparativamente de bajo costo, la fibra de PP encuentra un amplio uso en la industria de telas no tejidas. Este uso se lleva a través de cada proceso de tejido. Además, hay un uso muy sustancial de resina de PP en los procesos no tejidas unidas por hilado y soplado en fusión.

FIBRA DE PULPA DE MADERA

Aunque la fibra de pulpa de madera no se considera adecuada para el procesamiento textil normal, es una fibra importante para la producción de tela no tejida. La pulpa de madera es el nombre genérico de fibra procedente de madera procesada. El proceso aplicado a las virutas de madera para liberar las fibras individuales es la fabricación de pasta química para la fibra; es un proceso de molienda en húmedo para pasta mecánica, y proceso de impactación mecánica sobre la viruta de madera para el proceso de pulpa termomecánica (TMP).

Una variedad de especies de madera se pueden emplear, pero por la alta calidad, los chips de madera blanda, como derivado de pino del sur, la cicuta, u otros árboles de madera blanda proporciona la fibra preferida (pulpa kraft blanqueada). Este material se lava de la fibra de madera, seguido por una acción de blanqueo para dar la purificación de la fibra blanca (aproximadamente 45% de rendimiento a partir de madera). Aunque la fibra derivada de diversas especies de madera puede variar mucho, todos se caracterizan por longitudes relativamente cortas (1 a 4 mm, 0.04 pulgadas y 0.16 pulgadas). En general, las fibras de madera blanda son más largas en longitud (3 mm a 4 mm) y las fibras de madera dura son más cortos en longitud (0.8 mm a 1.3 mm).

Similar a algodón, la fibra de esta fuente natural se compone de un tubo hueco, que se contrae durante el secado. La fibra de celulosa es esencialmente pura. Debido a su origen y el tratamiento de cocción en la fabricación de pasta, fibra de pulpa de madera es absorbente. 

Esta propiedad proporciona la característica principal que se explota en los productos no tejidos.

Debido a la longitud de la fibra corta, fibra de pasta de madera se ha utilizado tradicionalmente principalmente en la fabricación de papel. En este proceso, la fibra se pone en suspensión en agua, junto con otros aditivos, y luego formado en una hoja en un movimiento correa formadora (proceso Fourdrinier). Para aumentar la unión entre las fibras, la presión se emplea para aumentar el contacto entre las fibras planas. Como este contacto se incrementa por la presión y especialmente por el proceso de secado térmico, el aumento de unión entre las fibras se produce (enlaces de hidrógeno). Esto le da una estructura muy ampliamente unidos, que tiene una resistencia bastante buena, pero se caracteriza por la rigidez, fragilidad, y el mango similar al papel. Estas propiedades son aceptables en un producto de papel, pero inaceptable en un producto textil no tejido.

En consecuencia, en el proceso tendido en húmedo cuando se utiliza fibra de pulpa de madera, una cantidad mínima de presión se aplica a la banda fibrosa. Además, el secado se lleva a cabo de tal manera que se minimice el enlace de hidrógeno. Un aglutinante químico se añade con el fin de compensar la falta de unión de papel. Cuando el proceso se lleva a cabo, especialmente en forma de fibras sintéticas se añaden a la fibra de pasta de madera, la lámina resultante puede ser suave, flexible y textil.

La longitud de la fibra impide su uso en los procesos de cardado o similares procesos de manejo de la fibra. Como resultado, el proceso de pulpa tejido depositado por aire ha sido diseñado específicamente para utilizar pasta de madera. En el proceso de pulpa depositado por aire, la fibra es 100% de pasta de madera, mientras que en muchas telas no tejidas depositadas en húmedo, un menor porcentaje de pasta de madera se utiliza.

Otros productos no tejidos en los que cantidades significativas de pulpa de madera es usada incluyen bolsas de té, filtros de los medios de comunicación (en particular, la filtración del aire), toallitas húmedas y productos absorbentes. Una cantidad sustancial de fibra de pasta de madera se utiliza como núcleo absorbente en una amplia gama de productos higiénicos sanitarios, incluidos los pañales para bebés desechables, compresas higiénicas femeninas, productos incontinentes para adultos, empapadores, y en algunos productos del cuidado de heridas.

FIBRA DE VIDRIO

Las fibras de vidrio se forman a partir de varios tipos diferentes de vidrio. Sus características y propiedades se determinan mediante la mezcla de diversos ingredientes a una específica "fórmula lote". El lote se funde en un horno de alta temperatura. Las fibras textiles de vidrio están formadas por extrusión de la masa fundida de vidrio a través de un orificio múltiple "casquillo", que es análoga a la hilera utilizada en la formación de fibras orgánicas. La velocidad de extrusión y la viscosidad de la masa fundida de vidrio controlan el diámetro de la fibra resultante.

Las fibras de vidrio por lo general se clasifican por el diámetro de la fibra, la longitud de corte (longitud de fibra), el contenido de humedad  y el apresto químico. Los productos de fibra están clasificados por diámetros de fibra nominales expresados ​​en micrómetros.

Las fibras se caracterizan además por sus propiedades físicas y químicas, que están regidas principalmente por la composición del vidrio. Hay varios tipos de fibras de vidrio, con composiciones químicas diferentes para diferentes aplicaciones:

E-glass: Esta es una familia de lentes con una composición de calcio aluminoborosilicate y un contenido máximo de álcali de 2.0%. 

E-gafas: Se utilizan como una fibra de propósito general, cuando la fuerza y ​​la alta resistividad eléctrica lo requieran.

S-vidrio: Tiene una composición de magnesio aluminosilicato que demuestra una alta resistencia y por tanto se utiliza en aplicaciones donde se requiere resistencia a la tracción muy alta. En consecuencia, los procedimientos de control de calidad más estrictos son necesarios con S-vidrio.

C-vidrio: Tiene una composición de borosilicato de sosa-cal que se utiliza por su estabilidad química en ambientes corrosivos. Por lo tanto, se utiliza a menudo en materiales compuestos que están en contacto o contienen materiales ácidos.

AF-vidrio: Esta es una familia de propósito general, alcalinos vidrios de borosilicato. Estas gafas han mejorado la durabilidad en vasos de contenedores y se han utilizado para la fibra discontinua tipo lana en una amplia variedad de aplicaciones de aislamiento térmico y acústico.

La fibra de vidrio se caracteriza por una resistencia relativamente alta a un coste razonable. Debido a que la fibra es incombustible, tiene una excelente resistencia a altas temperaturas y altas propiedades de rendimiento de temperatura.


domingo, 8 de abril de 2012

LA QUINTA DISCIPLINA

El arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje

PETER SENGE


Desde  que somos pequeños nos enseñan a analizar los problemas, a fragmentarlos en pedazos pequeños, ya que esto nos ayudará a facilitarnos la manera en que los resolvemos. Pero lo que no nos dicen es que de esta manera lo único que hacemos es hacer más larga nuestra agonía, pues resolvemos todo por partes cuando estas partes tienen que resolverse todas juntas. El pago son las consecuencias de nuestros actos, ya que perdemos la conexión del problema con el mundo y con nosotros mismos.

Hay una parábola que es muy cierta “La parábola de la rana”; la cual dice lo dice: Si calientas agua en una olla hasta que hierva y a continuación introduces en su interior una rana, está saltará bruscamente hacia fuera huyendo del calor. Lo que debemos de hacer es introducir a la rana antes de que empiece a hervir, ya que así la rana se acostumbrará al cambio de temperatura sin notarlo y antes de que se de cuenta la rana morirá hervida sin reaccionar.

Se podría decir que en la actualidad la comunidad de negocios está aprendiendo a aprender en conjunto, o sea que se esta transformando en una comunidad abierta al aprendizaje. Por lo que las organizaciones inteligentes ya se han inventado pero aún no se han innovado.

 “La capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores quizá sea la única ventaja competitiva sostenible”. Lo que quiere decir es que ya no basta con tener en el mando a una persona que solo mande y los demás la obedezcan, sino que ahora las organizaciones que quieran salir adelante en el futuro, serán las que aprovechen el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de la gente con la que trabajarán.

Pero para poder lograrlo primero debemos superar todos los obstáculos que se nos interpongan en el camino para poder y ser capaces de aprender. Lo que distingue a una organización inteligente de una de las tradicionales será el dominio de ciertas disciplinas básicas. Por eso son vitales las “disciplinas de la organización inteligente”.

Los ingenieros dicen que se ha inventado una idea nueva cuando se demuestra que funciona en el laboratorio. La Idea se transforma en “innovación” sólo cuando se puede reproducir sin contratiempos, en gran escala y a costos bajos. La innovación básica se produce a través de la integración de diversas tecnologías en un conjunto nuevo.

Sólo se comprende el sistema contemplando el todo, no cada elemento individual. Esto quiere decir que podemos observar detenidamente una cosa pero no debemos de dejar de lado todo lo que lo rodea.

El dominio personal es la disciplina que nos permite aclarar nuestro panorama sobre nuestra visión personal, concentrar nuestras energías, desarrollar la paciencia y ver nuestra realidad de manera objetiva.

Lamentablemente, son pocas las organizaciones que alientan el crecimiento de sus integrantes, lo que genera un gran desperdicio de recursos. “Las personas ingresan en los negocios como individuos brillantes, cultos y entusiastas, rebosantes de energías y deseos de introducir cambios, pero cuando llegan a los treinta años, algunos se concentran sólo en su propia promoción y los demás reservan su tiempo para hacer lo que les interesa en el fin de semana. Pierden el compromiso, el sentido de misión y el estímulo con que iniciaron su carrera”. Por lo que al final aprovechamos muy poco de sus energías y su espíritu.

La disciplina de trabajar con modelos mentales se empieza por volver el espejo hacia adentro, es decir, aprender a exhumar nuestras imágenes internas del mundo, para llevarlas a la superficie y someterlas a una rigurosa observación.

Para que una empresa pueda crecer debe de tener ciertas metas, valores y misiones que sean entendidos en su totalidad por todos los miembros de la organización.

De lo contrario la empresa no lograra sobresalir, obvio esto también dependerá de las personas que forman parte de la organización, ya que si todas no ponen de su parte para que salgan adelante la situación se volverá un poco más difícil y puede que lo logren o se queden en el camino y todo porque no todos tienen el mismo interés de sobresalir.

Cuando realmente los integrantes participan en todo y ponen lo mejor de ellos, su equipo aprenderá de todo y esto hace que crezcan como equipo, como organización y como personas de una manera más rápida y generan buenos resultados donde saldrán beneficiados todos.

El aprendizaje en equipo empieza diálogo, que es la capacidad de los miembros del equipo para aportar nuevas ideas y encontrar la mejor solución a los problemas que tenga la organización, pero solo de esa forma sabremos que es lo que piensa y opinan los demás sobre esa situación o cualquier  otra. El aprendizaje en equipo es muy importante, ya que las organizaciones actualmente para sobresalir no solo trabaja en lo que diga un solo individuo, sino lo que diga el equipo.

Es muy importante que todo lo mencionado anteriormente se lleve a cabo en conjunto, ya que el llevarlos a cabo junto representa un gran desafío, pues es muy difícil que lo logren integrar, pero la recompensa serán los grandes beneficios que se obtienen.

El pensamiento sistémico es la quinta disciplina, ya que es la disciplina que integra las demás disciplinas, pues sin una orientación sistémica, no hay forma para examinar cómo se relacionan las disciplinas.

Por último, la construcción de una visión compartida alienta el aprendizaje en equipo y desarrolla las aptitudes de varios grupos de personas para buscar la manera en como sobresalir de los demás y no quedarse en el camino que junto con el dominio personal alientan la motivación personal para aprender  y ver de que manera nuestros actos afectan nuestro alrededor.

Una organización inteligente es un ámbito donde la gente descubre continuamente cómo crea su realidad y cómo puede modificarla, pues para muchas personas, la experiencia de formar parte de un gran equipo es lo mejor que les pueda pasar pues les ayuda a sobresalir en el ámbito laboral.

El aprendizaje, también hace que nos recreemos, que nos innovemos a nosotros mismos y las demás personas; ya que a través del aprendizaje nos capacitamos para hacer algo que antes no podíamos. A través del aprendizaje percibimos de una manera diferente el mundo y nuestra relación con él, pues ampliamos nuestra capacidad para formar parte del proceso de la vida.

Dentro de cada uno de nosotros hay un hambre profunda por esta clase de aprendizaje, solo depende de nosotros si nos comemos el mundo a mordidas o simplemente  lo dejamos pasar enfrente de nosotros sin hacer nada.

Este es el significado básico de “organización inteligente”. Es una organización que continuamente esta aprendiendo para crear su futuro, pues no basta solo con sobrevivir, sino que también hay que hacerse notar.

domingo, 1 de abril de 2012

CONTROL DE CALIDAD DE TELAS

Introducción

El control de calidad de telas reúne a todos aquellos ensayos físico-químicos efectuados sobre muestras del material producido o en proceso de producción con el fin de determinar si éstos se ajustan a las especificaciones técnicas requeridas, en cuyos parámetros de control se fijan valores que se toman como referencia de calidad.

Hay tres etapas donde realizar los controles de calidad en forma secuencial:
·         Control de calidad en las materias primas (hilados)
·         Control de calidad durante el proceso productivo (tejeduría)
·         Control de calidad del producto terminado (telas)

El proceso de calidad es un proceso excluyente, es decir que si las materias primas no pasan satisfactoriamente el control de calidad no podrá ponerse en marcha el proceso productivo y del mismo modo si el control de calidad durante el proceso de fabricación arrojara resultados insatisfactorios no podrá continuarse.

Parámetros de control de calidad de telas

Debido a que cada tela en particular tiene características propias, se debe tener establecido cuáles son los parámetros de controles específicos tanto en construcción del textil como en el ennoblecimiento que se haya llevado a cabo.

Normas de control de calidad de telas

Siguiendo con la información que suministra el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en el área Textiles, se detalla las normas y equipos empleados para el control de los parámetros más comunes en telas. Merece mencionarse el hecho que esta institución posee una extensa biblioteca donde, entre más de 1000 libros y revistas de la especialidad textil, se encuentra una colección de normas IRAM, AAQCT, INSTO, COPANT, DF, UNE, AFNOR, DIN, ASTM, BIS e ISO, entre otras,.


PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE
Descripción: Este ensayo consiste en la medición de la masa de la tela por unidad de área expresado en gr/m². Es aplicable cuando una pequeña muestra es enviada al laboratorio para ser utilizada como espécimen de prueba. Los resultados se consideran para ser aplicables solamente a la muestra, y no necesariamente al lote del cual fue extraída.
Material a que se aplica: Tejidos
Norma:   ASTM D3776-96                  

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN TEJIDO
Descripción: Tiene por objeto determinar la cantidad de hilos y pasadas contenidas en una unidad de longitud. La norma establece dos métodos de los cuales es escogido el mas adecuado dependiendo del ligamento del tejido a analizar.
Norma: NCh 1164 Of.76
Material a que se aplica: Tejidos planos

DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE UNA TELA A FORMAR FRISA Y/O PILLING
Descripción: Método para determinación de la resistencia a la formación de pilling (bolitas formadas sobre la superficie del espécimen) y al cambio de las superficie de las telas.
Material a que se aplica: Tejidos de Punto y Plano
Norma: ISO 12945 – 1:2001

MÉTODO DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO E INDUSTRIAL
Descripción: Se realiza para evaluar la estabilidad del color de textiles, los cuales se espera que soporten lavados frecuentes. El color de la tela se pierde y cambia la superficie como resultado de la solución de detergente y la acción abrasiva que representan 5 lavados consecutivos caseros o comerciales, con o sin cloro.
Material a que se aplica:
 Todo tipo de tejidos, no tejidos y/o hilados

Norma: AATCC 61 – 2004

MÉTODO DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ DE LOS MATERIALES TEXTILES
Descripción: Se establecen los métodos de ensayo que proporcionan los principios y procedimientos generales que se usan en la actualidad para determinar la solidez del color a la luz de los materiales textiles.  Las operaciones de ensayo descritas son aplicables a materiales textiles de todo tipo.
Material  a que se aplica: Todo tipo de tejidos, no tejidos y/o hilados
Norma: AATCC Test Method 16

MÉTODO DE PRUEBA PARA LA RESISTENCIA A LA FLAMA DE LAS TELAS (PRUEBA VERTICAL)
Descripción: Este procedimiento de ensayo describe la determinación del lapso de combustión con llama y sin llama, así como de las superficies dañadas por la acción de una llama normalizada aplicada sobre telas. Este método debe ser utilizado solamente para medir y describir las propiedades de las telas en respuesta a la llama, bajo condiciones controladas de laboratorio
Material a que se aplica:
 Todo tipo de textiles

Norma: ASTM D 6413-99 y NCh 1979 Of. 87

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESGARRE MEDIANTE EL MÉTODO DE CAÍDA DEL PÉNDULO
Descripción: Es un método para la determinación de la fuerza requerida para propagar el desgarre, a través de una distancia y a partir de una abertura definida, cortada en un espécimen de ensayo de tela, bajo condiciones especificadas de carga.  El método de ensayo es adecuado para todos los tipos de telas tejidas (tratadas y  sin tratar). El método no es aplicable para telas no tejidas o de punto.  
Material a que se aplica:
 Textiles planos

Norma: ASTM D 1424-96

SHIRLEY CREASE RECOVERY TESTER & LOADING DEVICE
Descripción: Para determinar las propiedades de recuperación de los tejidos por hendido en un dispositivo de carga durante un tiempo predeterminado utilizando un peso adecuado para el método de ensayo especificado. Después de transferir la muestra a la abrazadera del probador, a la muestra se le permite recuperarse y registrar el ángulo de recuperación
Material a que se aplica: Todo tipo de tejidos
Norma: BS 22313, ISO 2313, AATCC 66.
                                                  
SHIRLEY FABRIC STIFFNESS TESTER
Descripción: Para determinar la altura de flexión, la rigidez a la flexión y módulo de flexión de tejidos por procedimientos sencillos y de cálculo.
Norma: BS 22313, BS 3356/9073-7, ASTM D1388, ERT 50-3

ST300 SOFTNESS TESTERS
Descripción: La deflexión de la materia, mientras sujeta por encima de una abertura de un diámetro conocido se mide cuando se somete a una carga específica aplicada por un pasador de un diámetro más pequeño. La desviación se lee en el medidor analógico.
Material a que se aplica: Cuero, tejidos recubiertos y otros materiales blandos.
Norma: IUP 36

ELMENDORF TEARING TESTER
Descripción: Para determinar la resistencia balística al desgarro. Van desde 8000 a 64000 miliNewtons con el péndulo adecuado.
Péndulo Tipo A. 8000 MN.
Péndulo Tipo B. 16000 MN.
Péndulo Tipo C. 32000 MN.
Péndulo Tipo D. 64000 MN.
Material a que se aplica: Tejidos, papel o cartón
Norma: BS 4153, ASTM D1424, DIN 53862

SHIRLEY HYDROSTATIC HEAD TESTER
Descripción: Para determinar la resistencia de los tejidos a la penetración del agua bajo presión mientras sujeta firmemente en el dispositivo de ensayo de área 100 cm². La presión del agua se aplica por medio de aire comprimido y agua destilada, con un rango de columna de agua 0 – 1500 cm ± 0.1% de escala completa grabada en una pantalla digital. La tasa de aumento es ajustable por control digital y de visualización y se registra en centímetros por minuto.
Material a que se aplica: Tejidos
Norma: BS 20811/3321, AATCC 127, DIN 53886, AFNOR G07-057, ERT 120-1/160-0, ISO 811

ELECTRONIC AIR PERMEABILITY TESTER
Descripción: Para determinar la resistencia al paso de aire de una amplia gama de tejidos y materias textiles utilizando una presión de prueba de flujos de aire a través de un orificio variable.
Material a que se aplica: Tejidos de punto y no tejidos
Norma: BS 5636, JIS L 1096A, DIN 53887, EDANA 140.1, ASTM D737, AFNOR G07-11, TAPPI T251

SHIRLEY FLAMMABILITY TESTERS
Descripción: Para determinar la resistencia a la inflamabilidad de las telas de orientación vertical y juguetes de tela suave.
Material a que se aplica: Telas de cualquier tipo
Norma: BS 5438/5722/5866/6249/6341, DIN 54335/54336/66080, ISO 6490/6491

TABER WEAR AND ABRASION TESTERS
Descripción:   Para determinar la resistencia al desgaste de todo tipo de estructuras, incluyendo los metales, pinturas, superficies, materiales de recubrimiento plateado, textiles, cuero y goma. Utiliza el patrón X de la abrasión producida por una acción rotatoria de un par de muelas abrasivas. 
Material a que se aplica: Telas de cualquier tipo
Norma: ISO 5470, ASTM D737, FED.CCC. 5306/5309

Equipos para el control de calidad de telas
Los equipos de control para ensayos de laboratorio deben cumplir con los requisitos especificados en las normas de calidad correspondientes para que la utilización de la norma se tome como válida. Los equipos necesarios para un laboratorio de control de calidad de telas pueden agruparse así:
·         Equipos para control de parámetros específicos de telas
·         Equipos para control de parámetros fisicoquímicos generales
·         Equipos para control de aplicación a escala para laboratorio
·         Equipos y sistemas informáticos para laboratorio


COMENTARIOS

Todas estas pruebas son muy importantes de realizar a nuestros productos (telas), ya que de esto depende el uso final que le daremos. Los aparatos con los que realizan dichas pruebas deben de ser aprobados por ciertas normas de el sector textil para que así estemos completamente seguros de que el producto que adquirimos o elaboramos cuanta con la calidad requerida para el uso que tiene destinado. 


BIBLIOGRAFÏA

Facultad de Ingeniería, Universidad de Santiago de Chile




domingo, 26 de febrero de 2012

Pacas de algodón




Qué haríamos si tenemos lotes (bancos) con diferentes pacas  y queremos que todas tengan el mismo número de variaciones y todos sean económicamente viables.

Tenemos que hacer 50 lotes (bancos) con 550 pacas, lo ideal que cada lote tenga lo siguiente:

Lote 1 tomar 1 paca
Lote 2 tomar 2 pacas
Lote 3 tomar 3 pacas
Lote 4 tomar 4 pacas
Lote 5 tomar 5 pacas
Lote 6 tomar 6 pacas
Lote 7 tomar 7 pacas
Lote 8 tomar 8 pacas
Lote 9 tomar 9 pacas
Lote 10 tomar 10 pacas 




De esa manera en todos los lotes tendremos el mismo número de pacas que suman 55 para que no se vea afectada  nuestra producción y así de todas obtendremos un hilo uniforme.