Air Permeability Test da Shirley Air Permeability Apparatus

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Salima Sultana Shimo

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Test di permeabilità all’aria con Shirley Air Permeability Apparatus

La permeabilità all’aria di un tessuto è il volume d’aria misurato in centimetri cubici passati al secondo attraverso 1 cm2 di tessuto ad una pressione di 1 cm di acqua.

Resistenza all’aria:

La resistenza all’aria di un tessuto è il tempo in secondi per 1 cm3 di aria di passare attraverso 1 cm2 del tessuto sotto una pressione di 1 cm di acqua.

La resistenza all’aria è il reciproco della permeabilità all’aria.

Porosità dell’aria:

“Skinkle” ha dato una definizione in “Textile Testing”:

“La porosità di un tessuto è il rapporto tra spazio d’aria e volume totale del tessuto espresso in percentuale.”

Let,

S = volume totale del campione in centimetro cubo

F = volume totale della fibra in centimetro cubo

Porosità dell’aria, P = (S-F) / S * 100

Effetti della permeabilità all’aria sulle proprietà del tessuto:

1. Permeabilità all’aria e copertura del tessuto :

L’apertura della trama e la velocità con cui l’aria scorre attraverso di essa sono strettamente correlate. Più la struttura è aperta, maggiore è la permeabilità all’aria. La permeabilità all’aria è inversamente proporzionale al fattore di copertura.

Fattore di copertura, K= Fili per pollice / √ Conteggio dei filati

2. Permeabilità all’aria e fattore di torsione :

Clayton dimostra che il fattore di torsione nei filati ha una grande influenza sulla permeabilità all’aria.

Il filato diventa molto ritorto con l’aumento del fattore di torsione e quindi più compatto, lo spazio d’aria nel filato è ridotto.

3. Permeabilità all’aria e proprietà termiche :

La presenza di spazio d’aria e la sua distribuzione nella struttura hanno una grande influenza sul calore di un tessuto, che è legato all’attività termica delle fibre utilizzate.

Il valore di isolamento termico (TIV) è il risparmio percentuale della perdita di calore da una superficie dovuta al rivestimento con il tessuto.

TIV = ( Ho- Hc ) / Ho X 100

dove,

Ho = La perdita di calore al secondo dalla superficie scoperta

Hc = La perdita di calore al secondo dalla superficie coperta

Misurazione della permeabilità all’aria:

La permeabilità all’aria è misurata dall’apparecchio Shirley. Questo apparecchio consiste delle seguenti parti:

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  1. Pompa di aspirazione – A
  2. By-valvola di passaggio – B
  3. Valvola di serie – C
  4. Misuratore di pescaggio – D
  5. Riserva – E
  6. Valvola di sicurezza – F
  7. Rotametro – R
  8. Specimen – S

Procedura di prova:

  1. La pompa di aspirazione ‘A’ aspira l’aria attraverso il provino ‘S’ a 20±2oC e 65±2% U.R. La velocità del flusso è controllata dalla valvola by-pass ‘B’ e dalla valvola di serie ‘C’.
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  2. Il tasso di flusso è regolato fino a quando la caduta di pressione richiesta attraverso il tessuto è indicata su un manometro ‘D’ che è graduato da 0 a 25 capi d’acqua.
  3. La ‘E’ è un serbatoio che appiana le perturbazioni dovute alle diverse velocità dei flussi d’aria aspirati attraverso i vari percorsi dalla pompa.
  4. Quando la caduta di pressione richiesta, che è normalmente 1 cm d’acqua, è raggiunta e l’indicatore del manometro è stabile, la velocità del flusso d’aria è letta su uno dei quattro Rota metri ‘R’, scelti in base alla permeabilità del provino.
  5. I Rota meters sono calibrati, a 20oC e 760 mm di mercurio per indicare il flusso d’aria in cm3/sec e coprono le seguenti gamme:

    R1: 0.05-0.5

    R2: 0,5-3,5

    R3: 3-35

    R4: 30 – 350

  6. La prova viene iniziata con R4 aperto e gli altri Rota metri chiusi. Se il flusso è inferiore a 30 cm3/sec, si apre R3 e si chiude R4.
  7. Questa procedura viene ripetuta fino a quando non è stato selezionato l’intervallo più adatto al tessuto in prova.
  8. Per evitare danni al misuratore di tiraggio è prevista una valvola di sicurezza F.
  9. L’area di prova è di 5,07 cm2 e dalle letture del Rota meter si può calcolare la permeabilità all’aria o la resistenza.
  10. Si calcola la velocità media di flusso di cinque campioni.

  11. I risultati possono essere ottenuti utilizzando la seguente formula –
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Ref. Book-

  1. J.E. Booth, Air Permeability, Page No.- 276-282

(4522)

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Salima Sultana Shimo

Docente del Dip. di Ingegneria della produzione industriale all’Università del Bangladesh

ex docente all’Università Internazionale Daffodil

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