Hilo de poliamida retorcido 187 tex. Hilos de poliamida

I. Solicitud.
Los hilos de poliamida están destinados a:

  • productos de goma;
  • productos especiales de mercería textil;
  • industria pesquera y textil;
  • productos de tejido de red y cuerdas;
  • cintas lineales y de vendaje;
  • materiales especiales, técnicos, de cordoncillo, de envases y materiales de embalaje;
  • usos domésticos y productos técnicos.

II. Requerimientos de seguridad.

  1. El hilo de poliamida no es tóxico, no tiene un efecto nocivo en el cuerpo humano, no se hidroliza, no se oxida, no se enmohece, no emite sustancias nocivas bajo la influencia de la luz solar.
    Clase de peligro 4 según GOST 12.1.007.76.
    Puede causar un ligero efecto alergénico en la piel y mucosas de los ojos (según el lubricante).
  2. El hilo no es inflamable:
    • punto de fusión 215 C,
    • temperatura de ablandamiento 170 C,
    • temperatura de autoignición 440 C.
  3. Desperdicio hilos de poliamida se envían para procesamiento y uso en la economía nacional o se someten a regeneración en empresas de fibras químicas.

III.Transporte y almacenamiento.

  1. Los hilos deben almacenarse en condiciones que aseguren la integridad del paquete, en depósitos cerrados, secos y ventilados periódicamente, en cajas o bolsas en pilas, de no más de 3 m de altura para cajas, no más de 2 m de altura para bolsas.
  2. El transporte de hilos de poliamida es posible por todos los medios de transporte en vehículos cubiertos o en contenedores universales de acuerdo con las normas de transporte de mercancías vigentes para este tipo de transporte.
    Transporte ferroviario - en vagones cubiertos.

Hilo de poliamida retorcido

TU 6-00-0204024-50-90

El hilo se produce en hilado, torcido, brillante, teñido, sin teñir, termoestabilizado, no termoestabilizado, fotoestabilizado, fototermoestabilizado.

Densidad lineal nominal del hilo original, tex

Número de pliegues durante la deformación (estructura del filamento)

Densidad lineal nominal, tex (incluida la envoltura)

Dirección de giro

Nombre del indicador

Unidad Rvdo.

Estructura del hilo. Texas

2. Alargamiento a la rotura, no más

3. Desviación de la densidad lineal real de la nominal

4. El número de giros por 1 m de hilo.

280±20
330±20

280±20
330±20
470±20

  • Por acuerdo con los consumidores, se permite cambiar el número de giros por 1 m.
  • El hilo se produce en forma de carretes cilíndricos con extremos cónicos o madejas, el peso del hilo en el carrete no es inferior a 900 g. La longitud de la madeja no es inferior a 100 m.
  • El hilo de los paquetes se empaqueta en una caja de cartón corrugado, cada unidad de producción se empaqueta en una película estirable a prueba de humedad. Bobinas de hilo retorcido en bolsas de papel sin tratar.

TU 6-00-00204027-76-92

Los hilos de coser de poliamida están diseñados para coser hilos de cordón en telas de cordón, coser ropa, zapatos, para fines industriales, el hilo se utiliza en imprentas para encuadernación de libros y otros fines.

Indicadores físicos y mecánicos

TU 2272-158-00204027-2009

El hilo de poliamida se produce en brillante conectado neumáticamente, sin teñir y teñido, estabilizado al calor y no estabilizado al calor, estabilizado a la luz, termoestabilizado a la luz con torsión cero.
En cuanto a los parámetros físicos y mecánicos, debe cumplir con los estándares especificados en la Tabla 1.

Tabla 1.

  • Se permite sombra de lubricantes y estabilizadores de calor.
  • El contenido de humedad normalizado del hilo se establece en 5,0%, el contenido de humedad real no debe exceder el 7,0%.
  • Número de vicios apariencia en el peso condicional del hilo 1000g no debe ser más de lo indicado en la tabla 2.

Tabla 2.

Nombre del defecto/

Número de defectos para un hilo

1. Desniveles en el devanado, no más de, mm

2. Pequeños trazos, manchas (no más de 5 mm de tamaño)

Permitió

3. Acordes en el extremo inferior de la bobina, no más

4. Roturas de hilos elementales en el complejo.
hilos

5. Comience a enrollar el hilo desde el extremo inferior.
cartucho, mm, no menos

¿Qué da torsión?

Torsión(¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡! juntos.

Tiene alta carga de rotura y elongación, buena resistencia a la abrasión, resistencia a la flexión repetida. Básicamente, el hilo se produce el color blanco(hilo duro) y, en menor medida, un hilo está hecho de materias primas no ferrosas.

A partir de materiales fibrosos se obtienen finos hilos, llamados hilos o hilos primarios. El hilo obtuvo su nombre del proceso de hilado de fibras naturales, cuando las fibras individuales, retorciéndose y uniéndose entre sí, se estiran en un hilo largo y delgado. Sin embargo, la mayor parte de las fibras sintéticas sólidas no se someten a tal hilado, sino que se retuercen en un hilo primario delgado, denominado hilo multifilamento. Sin embargo, por analogía con lo natural, a menudo se le llama hilo.

Dependiendo del propósito, el hilo se divide en tejido, tejido, hilo, cuerda, tejido de red, etc. En todos los casos, es solo un producto semiacabado del que se fabrican ciertos productos industriales. En la pesca industrial, el hilo o hilo primario se utiliza para producir hilos y redes de pesca.

Las propiedades técnicas del hilo primario afectan la calidad de los productos pesqueros y, a su vez, dependen del tipo de material fibroso.

Un hilo sintético de multifilamento suave, a diferencia del monofilamento, a menudo es difícil de determinar con instrumentos de medición convencionales (micrómetro, calibrador) debido a la estructura relativamente blanda del hilo, por lo tanto, en lugar de medir directamente su grosor, se expresa indirectamente como una relación entre longitud y masa. Para ello, se utiliza un sistema específico de medida de la densidad en Texas.

Podemos ofrecer hilo retorcido de poliamida de las siguientes variedades y texturas:

Para la industria pesquera (pesca):
Duro (sin pintar):

de 29 tex x1x2 a 29 tex x2x3;

de 93,5 tex x1x2 a 93,5 tex x1x3;

de 144 tex x1x2 a 144 tex x1x3;

de 187 tex x1x2 - 187 tex x3x3.

Pintado:

93,5 tex 1x2; 93,5 tex x1x3;

144 tex x1x2; 144 tex x1x3;

de 187 tex x1x2 a 187 tex x1x3.

Aplicar: en el tejido de redes, para coser y reparar artes de pesca.

Para coser bolsas:
Duro (sin pintar)

144 tex x1x2; 144 tex x1x2;

187 tex x1x2; 187 tex x1x3.

pintado

93,5 tex x1x2; 93,5 tex x1x3;

144 tex x1x2; 144 tex x1x3;

187 tex x1x2; 187 tex x1x3.

Aplicar: en la industria de la confección y el calzado, en la industria alimentaria en la producción de embutidos, los hilos de poliamida también se utilizan para necesidades domésticas y domésticas.

sistema de texto se basa en la densidad lineal (T), que expresa la relación entre la masa del hilo y su longitud. Se toma el gramo (g) como unidad de masa y el kilómetro (km) como unidad de longitud. Las unidades resultantes se llaman tex y denotan tex.

T=m/L , (1)

donde T - densidad lineal, tex; m es el peso del hilo, kg; L - longitud del hilo, km.

Así, el grosor del hilo se expresa por su densidad lineal (T): cuanto más grueso es el hilo, mayor es su densidad lineal. Esto significa que un hilo con T = 20 tex es más delgado que un hilo con T = 50 tex, ya que 1 km del primero pesa solo 20 gy el segundo, 50 g.

Para un hilo muy delgado, cuando T<1 текс, толщину можно обозначить в миллитексах (мтекс), т.е. в миллиграммах на километр (мг/км), а для очень толстой нити, когда Т>1000 tex, - en kilotex (ktex), es decir en kilogramos por kilómetro (kg/km).

1 tex = 1000 mtex

1 tex = 0,001 ktex

El hilo, o hilo primario, es producido por la industria química (textil). Para la pesca industrial, solo se produce una gama limitada de hilo con una densidad lineal de 5, 15,6, 29, 93,5, 187, 250 tex de acuerdo con GOST (o especificaciones de la industria).

Uno de los tipos más importantes de materiales de pesca son los hilos de pesca. Se utilizan para tejer telas de red, artes de pesca de desembarque, diversos trabajos de preparación, etc. Tales hilos se obtienen principalmente por torsión de hilo o hilos vírgenes, y se denominan hilos de pesca torcidos.

Los hilos de pesca se tuercen a partir de varios hilos primarios, o hilos, del mismo grosor, doblados juntos, es decir, la misma densidad lineal. Los hilos se obtienen por etapas. Primero, dos o tres hilos primarios se tuercen en grupos, y luego varios grupos se tuercen juntos, lo que da como resultado un hilo. Estos hilos, a su vez, se pueden torcer juntos en varias piezas en un hilo más grueso, etc. En este sentido, los hilos se retuercen dos veces, cuando se retuercen dos veces, primero en grupos y luego en grupos entre sí; tres torcidos, cuando los hilos de dos torcidos ya están juntos en el tercer torcido; cuatro vueltas, etc. Luego, el diseño del hilo y el orden de su torsión se pueden indicar, por ejemplo, de la siguiente manera: 2x3, 3x3, 2x3x3, 2x4x3, etc. En estas notaciones, el primer dígito indica el número de hilos primarios en el grupo, el segundo, el número de dichos grupos y el último, el número de giros. Por lo general, hay tres de ellos, es decir. los hilos suelen constar de tres grupos finales o hilos, que se denominan tes. En este caso, el hilo es suave y estable. Si el hilo se retuerce en el último giro de los cuatro componentes, entonces el hilo se puede deformar en su sección transversal, ya que los hilos constituyentes se pueden presionar en pares entre sí (Fig.).

Para que los hilos no se desenrollen, el hilo se tuerce en una dirección, por ejemplo, hacia la derecha, y los grupos se tuercen en la dirección opuesta, es decir, a la izquierda, el tercer giro nuevamente a la derecha, y así sucesivamente. Además, si el giro es en el sentido de las manecillas del reloj, el giro se llama derecho y se denota por Z, si es en sentido antihorario, es a la izquierda y se denota por S (ver Fig.).

Por lo general, el último giro se hace bien. Entonces, en el ejemplo anterior, la secuencia de torsión sería: SZ; SZ; ZSZ; ZSZ.

Las propiedades técnicas de los hilos de pesca incluyen: espesor, densidad lineal, resistencia, torsión, elasticidad, uniformidad, presencia de defectos, etc.

El grosor del hilo está determinado por su diámetro en milímetros. Para encontrar el diámetro, las mangueras de 11 hilos se enrollan firmemente en cualquier varilla o tubo con un diámetro de al menos 50 mm. No debe haber espacios entre ellos, pero tampoco se deben apretar las mangueras. Con una regla u otro dispositivo, mida la distancia desde la primera hasta la undécima manguera y divídala por 10. De acuerdo con la metodología de las pruebas de laboratorio, se toman varias de esas medidas y se toma el valor promedio.

El diámetro de la rosca se puede determinar bajo un microscopio con un objetivo micrométrico o usando un microscopio de pantalla.

La idea más completa del hilo, su grosor y diseño viene dada por la densidad lineal T.

Para un hilo hilado a partir de varios hilos primarios, la densidad lineal se expresa de la siguiente manera:

T \u003d (m / L) tex x n1 x n2 x n3, (2)

donde m/L es la densidad lineal de los hilos primarios, tex;

n1 es el número de hilos primarios en el primer giro;

n2 es el número de grupos en el segundo giro;

n3 es el número de grupos o hilos en el tercer giro final.

Deje, por ejemplo, hilo de triple giro retorcido de hilos primarios con una densidad lineal de 93.5 tex (tee) en el primer giro: dos hilos, en los segundos cuatro. Después

T = 93,5 tex x 2 x 4 x 3.

Para hilo de doble giro

T = (m/L) tex xn1 xn2

Por ejemplo,

T = 29 tex x5 x3.

A veces se usa una notación simplificada, tomando la suma total de todos los subprocesos primarios. En nuestros ejemplos se verá así:

T = 93,5 tex x24

T = 29 tex x15.

Dichos registros son más simples, pero no explican la construcción del hilo.

Comparando los hilos con densidades lineales T=29texx3x3 y T=29texx5x3, podemos decir que el primer hilo es más delgado, ya que aunque los hilos primarios en ellos son del mismo grosor, hay 9 de ellos en el primer hilo, y 15 en el segundo.

Si los hilos son número diferente hilos primarios con diferentes densidades lineales, por ejemplo, T=29texx5x3 y T=93.5texx2x3, entonces se utiliza el concepto de densidad lineal resultante (TRH) para compararlos. Para obtenerlo, multiplique la densidad lineal del hilo principal por su número. Por ejemplo:

T = 29 tex x5 x3; TRH= 435 tex

T = 93,5 tex x2 x3; TRH= 561 tex.

El segundo hilo tiene una mayor densidad resultante, por lo tanto, es más grueso. Esta densidad lineal resultante se denomina densidad resultante nominal y se denota TRH.

La densidad lineal resultante en la práctica se encuentra pesando un trozo de hilo (muestra) de una longitud estándar establecida en una balanza técnica o analítica y calculando mediante la fórmula:

T = 1000(mN/LN) tex (3)

La fórmula (3) difiere de la fórmula (1) dada anteriormente en que en lugar de la masa (g) del hilo primario (m) y su longitud (L), la masa del hilo completo (mN), que consta de varios hilos primarios hilos, y su longitud se toman. Si el pesaje se realizó en condiciones de humedad realmente existente, la densidad lineal resultante se denomina densidad lineal resultante real del material (TRF), y si la humedad del material es normal (condicional), la densidad lineal resultante condicional (TRK).

En la documentación de diseño, la designación de densidad lineal T generalmente se omite y se escribe, por ejemplo, no "hilo de nylon T = 93.5texx1x3", sino "hilo de nylon 93.5texx1x3".

La propiedad técnica más importante de los hilos es su resistencia. Depende de la fuerza del hilo original, pero no es igual a la fuerza total de los hilos (filamentos) que forman el hilo. Se ha establecido que con cada torsión se pierde un 15-20% de la fuerza total de los productos torcidos. La fuerza se caracteriza por la carga de rotura y la longitud de rotura. La carga de rotura es la fuerza que rompe el hilo, la longitud de rotura es la longitud a la que el hilo suspendido en un extremo se rompe bajo la acción de su propia gravedad.

Los hilos de pesca tienen elasticidad: la capacidad de alargarse bajo la acción de fuerzas de tracción y acortarse nuevamente después de la terminación de su acción. Esta propiedad es un factor positivo, ya que se amortizan varios tirones, pero al mismo tiempo, los alargamientos excesivos deforman el arte de pesca en funcionamiento, distorsionan su forma y dimensiones. Los materiales sintéticos, como el nailon y el nylon, tienen una gran elasticidad. Entonces, para los hilos de nailon, especialmente los gruesos, el alargamiento alcanza el 15-20% ya con una carga igual al 50% de la carga de rotura. Superar el 50% de la carga es generalmente peligroso.

La propiedad técnica más importante de los hilos de pesca es la torsión. Tiene una gran influencia en la resistencia, densidad, peso, contracción y otras propiedades técnicas de los hilos. La torsión es el número de vueltas (torsión) de un solo componente estructural (cordón, hilo simple, etc.) por 1 m de longitud de hilo. Se designa como K y se determina en un dispositivo especial: un medidor de torsión.

Según el número de vueltas por metro, los hilos se pueden utilizar tanto para pescado

industria (giro alto) y para costura y cosido (giro plano)

Embalaje:

El hilo se produce en bobinas cilíndricas cruzadas.

La masa del carrete para cada surtido es diferente. Para tex finos (15,6; 29 tex) aproximadamente 0,3-0,35 kg/bobina. Para roscas 93,5; 140; 187 tex -1,5±0,3 kg (indicado en las tablas).

Hilos de poliamida multitorsión para pesca

№№ Densidad de línea con pliegues totales Densidad lineal nominal resultante, tex Desviación de la densidad lineal real resultante de la nominal,%, no más Número de giros por 1 m de hilo
primer giro
/S/
segundo giro
/Z/
Primer grado Segundo grado Primer grado Segundo grado Primer grado Segundo grado Primer grado Segundo grado
1 29 tex 1x2 64 +5,0 +10,0 26,5 23,5 500+20 500+30 330+20 330+30
2 29 tex 1x3 96 +5,0 +10,0 44,0 40,0 500+20 500+30 330+20 330+30
3 29 tex 2x2 125 +5,0 +10,0 60,0 54,0 500+20 500+30 330+20 330+30
4 29 tex 2x3 187 +5,0 +10,0 88,0 79,0 500+20 500+30 330+20 330+30
5 187 texx2x3 1300 +5,0 +10,0 647,0 583,0 315+20 315+30 160+20 160+30
6 187 texx3x3 2000 +5,0 +10,0 970,0 870,0 240+20 240+30 130+20 130+30

Nota: A pedido del consumidor, se permite cambiar el número de giros por 1 m de hilo.

Humedad nominal - 5,0%; la humedad real no es inferior al 7,0%.

Hilo retorcido de poliamida (PA-6) para materiales de malla

№№ Nombre del indicador Norma para un hilo
93.5 texx1x2 93.5 texx1x3 187x1x2 187 texx1x3 140 texx1x3
98,0 162,0 215,0 324,0 240,0
2 Alargamiento de rosca a la rotura, %, no más 30,0 30,0 30,0 34,0 34,0
3 Contracción lineal, %, no más 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
4 400±30 470±30 480±30 420±30 336±30 420±30 480+ 30
5 250±30 470±20 260±20 250±32 328±20 215±20 260+ 20
6 Humedad nominal, % 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
7 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
8 Dirección de giro ZS ZS ZS ZS ZS

Nota. Está permitido, de acuerdo con el consumidor, cambiar el número de giros por 1 m de hilo y la dirección del giro.

Hilo retorcido de poliamida (PA-6) para coser y coser bolsos

№№ Nombre del indicador Norma para un hilo
93,5 tex x1x2 93,5 tex x1x2 93.5 tex x1x3 187tex x1x2 187tex x1x3
78,0 78,0 160,0 180,0 270,0
2 Alargamiento de rosca a la rotura, %, no más 23,0 30,0 35,0 40,0 40,0
3 Desviación relativa de la densidad lineal condicional resultante del hilo del nominal resultante,% +15,0 +15,0 +15,0 +20,0 +20,0
4 Número de giros por 1 m, primer giro 210±30 270±30 270±30 270±30 270±30
5 Número de giros por 1 m, segundo giro 160±30 160±30 160±30 160±30 160±30
6 Humedad nominal, % 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
7 Humedad real, %, no más 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
8 Número de filamentos en un hilo complejo 280 280 280 560 560

El peso del hilo en el paquete es de 1500±300 g.

Nuestra empresa está comenzando a producir y vender un nuevo tipo de hilo de coser aglomerado de la serie Ultrabond. Esta serie de hilos está destinada al cosido de tejidos para diversos fines, cosido de eslingas y cuero. El hilo está hecho de fibras de poliéster de alta resistencia retorcidas de cierta manera y, gracias a una tecnología de unión especial, pegado desde el interior y recubierto con una composición de impregnación especial. pegado hilo de coser son ampliamente utilizados en la industria textil donde se requiere una costura de alta resistencia.

La tecnología de unión le permite unir de forma segura las fibras entre sí, lo que evita que el hilo se deshaga en fibras mientras mantiene su elasticidad, fácil enhebrado en el ojo de la aguja y la estabilidad de la conexión de costura. La composición de impregnación aplicada al hilo facilita el paso del hilo en el cabezal conductor del hilo del equipo de coser con una mínima fricción y pérdida de las propiedades físicas y mecánicas del hilo en la junta de costura.

  • Costura de tejidos técnicos
  • Costuras de cuero
  • Costura de productos recubiertos de PVC
  • Zapatos
  • Eslingas de elevación
  • Muebles acolchados
  • Paracaídas
  • Artículos deportivos

hilos de coser

Nuestra empresa produce hilos de coser de acuerdo con los pedidos individuales de los consumidores, pudiendo producir en una amplia gama de giros utilizando varios métodos de torsión y tracción, lo que se puede lograr mediante el uso de equipos modernos de alta tecnología de los principales fabricantes mundiales.

Los hilos de coser se utilizan en muchas áreas de la producción industrial, se utilizan para coser productos de material de caucho, eslingas, monos, diversas prendas de punto, alfombras, ropa deportiva, zapatos, en la fabricación de muebles, redes de pesca y artículos de cuero.

Nombre del indicador Unidades Hilo para coser en espiral poliamida 200 K Hilo para coser en espiral poliamida 300 K Hilo para coser en espiral poliamida 400 K Hilo para coser en espiral poliamida 500 K
kgf, no menos 13 19 26 23
Diámetro aproximado milímetro 0,7 0,8 1 1,1
Longitud del hilo en 1 kg metro 3200 2350 1990 1590
Color Blanco
estructura de hilo 93,5tex x 2 93.5tex x 3 93.5tex x 4 93,5 tex x 5
Peso del hilo por paquete gramo 300 - 800
Tipo de paquete * HAKOBA
Características técnicas de los hilos de poliamida para coser.
Nombre del indicador Unidades Hilo para coser en espiral poliamida 800 K Hilo para coser en espiral poliamida 187х2 Hilo para coser en espiral poliamida 187х3 Hilo de coser de poliéster retorcido con baja elongación de rotura (para eslingas)
kgf, no menos 39 27 42 23
Diámetro aproximado milímetro 2 1 1,2 1
Longitud del hilo en 1 kg metro 1200 2000 1340 2850
Color Blanco
estructura de hilo 93,5 tex x 2 x 4 187 texto x 2 187 texto x 3 110 tex x 1 x 3
Peso del hilo por paquete gramo 300 - 800
Tipo de paquete * HAKOBA
Nombre del indicador Unidades Hilo para coser retorcido poliéster 167x3L Hilo para coser retorcido poliéster 187x3L Hilo para coser retorcido poliéster 187x4L
Densidad de línea Texas 560±8 600±8 800±8
kgf, no menos 33 41 50
Alargamiento a la rotura %, no más 27 20 20
Longitud del hilo en 1 kg metro 2830 1340 1250
Color Blanco
estructura de hilo 167tex x 3 187tex x 3 187tex x 4
Peso del hilo por paquete gramo 300 - 800
Tipo de paquete * HAKOBA
Especificaciones de hilos de poliéster para coser.
Nombre del indicador Unidades Hilo de coser poliéster retorcido 350 L (para coser eslingas) Hilo para coser retorcido poliéster 270 L Hilo de coser poliéster retorcido 220 L Hilo de coser retorcido poliéster 220LM
Densidad de línea Texas 360±8 265±8 232±8 230±8
kgf, no menos 21 14,5 14 16
Alargamiento a la rotura %, no más 30 27 30 20
Longitud del hilo en 1 kg metro 2830 3780 4200 4200
Color Blanco
estructura de hilo 110tex x 3 93.5tex x 3 110 tex x 2 110 tex x 2
Peso del hilo por paquete gramo 300 - 800
Tipo de paquete * HAKOBA

* a pedido del consumidor, se puede cambiar el tipo de paquete a cámaras de papel con un diámetro interior de 76 mm, 94 mm con un posible aumento en el peso del paquete terminado hasta 6 kg.

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