среднее квадратичное
отклонение разрывной нагрузки одиночного волокна; /(■) — функции, которые
находятся путем интегрирования трапецеидального распределения остаточных
длин волокон (см. рис. 111.70).
До сих пор
рассматривались особенности сварки холстов, состоящих только из
термопластичных волокон. Однако возможно получение нетканых полотей
посредством ультразвуковой сварки холстов, состоящих из смеси терме
пластичных волокон с хлопковыми, вискозными, шерстяными и другими
нетермопластичными волокнами. В этом случае расплавленная термопластичная
составляющая обволакивает нетермопластичпые волокна, тем самым
образуя прочное соединение.
Эксперименты показали
[157}, что с увеличением содержания вискозных волокон прочность падает
практически линейно. Предельно допустимое содержание вискозных
волокон — 65%. При большем содержании вискозных волокон практически не
удается получить сколько-нибудь прочные сварные швы.
Разработанные нетканые
материалы по своей структуре близки к нашедший, широкое применение
фильтровальным материалам из ультратонких волокон (стеклянная ткань из
ультратонкого стеклянного волокна', материала фП и др.), поэтому они
могут бытьис-пользованы, в частности, для фильтрации газовых сред от
аэрозолей [159].
Сопоставления этих
материалов с другими фильтрующими материалами показало [157], что
фильтрующие свойства образцов, состоящих на 100% из полипропиленовых
волокон и имеющих массу 200 г/м2, при скоростях фильтрации
10, 50 и 200 мм/с лучше, чем у большинства сравниваемых материалов. По
этим свойствам нетканые материалы несколько уступают ткани из
ультратонкого стеклянного волокна, 'имеющей массу 150—160 г/м2,
по они более долговечны. Не следует забывать и о том, что при работе со
стеклянным волокном необходимо выполнять специальные
санитарно-гигиенические мероприятия [160]. Полученные материалы также
превосходят применяемые в настоящее время в качестве пред-фильтров
некоторые сетки, тканые материалы, фильтр-сукно, рукавные ткани и
др.