VR眼镜面部衬垫复合棉面料的生产工艺优化
一、引言:VR眼镜面部衬垫复合棉面料的重要性
根据虚似事实(VR)水平的巨大开发 ,VR机械设备早已成为为销费电子器件区域的关键因素成分局部 。是与手机微信用户马上接触性的关键因素零件 ,VR近视镜脸部皮肤衬垫的舒适安逸性马上影晌手机微信用户的体验和采用时常 。分手后复合棉的面料是脸部皮肤衬垫的目标文件 ,其种植加工改善对于那些完善品牌性能参数有着关键因素的意义 。
特定市場对VR眼镜针孔摄像头脸颊衬垫标准了越来越高标准 。第一个 ,在配带love爱博官网层面 ,需要加强组织领导长时候实用不能吸引皮膚痛感或敏感症状;此外 ,在模块性层面 ,不得不配备比较好的透风性和透湿出汗安全特性 ,以保持着脸颊干爽;后 ,在经用性层面 ,标准食材具备着成绩突出的抗皱、抗刮和抑菌安全特性 。这类需要致使全球不息挑战更高级的和好棉衣料工作施工工艺 。
本实验主要是机系统论述VR墨镜人脸衬垫软型棉材料的产量生產制造销售系统推广工作方案 。借助分折国外外新实验作品和系统重大突破 ,组合其实产量经历 ,说出具体方案能够的改进建议方案 。着重从原辅料选购、织造生產制造销售系统、后收集系统等等方面参与深化实验 ,关键在于在以确保产品的的品质的的另外 ,拉低产量投资成本 ,提生產量吸收率 。的另外 ,本文作者将饮用多国外外综合性专著 ,为有关于企业公司提拱系统论鼓励和实际 教育指导 。
二、复合棉面料的主要生产工艺流程及参数分析
挽回材料棉布料的生产销售有二个关键点步骤 ,首要包涵配料安排、纺丝、织造、挽回材料制作和后收纳等部门 。每种步骤有其相关的技能技术指标和安全性能管理注意点 ,以内将详细完整简述各部门的具体的知识下列不属于重点技术指标:
1. 原料准备阶段
塑料原的原材料确定是判断面料材质性能方面的的基础的环节 。现今常常用的棉弹性纤维材料棉的原材料属于聚脂棉弹性纤维材料棉、氨纶、棉棉弹性纤维材料棉等 ,有所差异棉弹性纤维材料棉三人组合能够 进行有所差异的技能性能 。表1列成了首要塑料原的原材料的根本因素:
原料类型 |
细度(旦尼尔) |
断裂强度(cN/tex) |
伸长率(%) |
聚酯纤维 |
1.2-1.5 |
3.8-4.2 |
25-30 |
氨纶 |
20-70 |
0.3-0.6 |
400-600 |
棉纤维 |
1.5-1.8 |
3.2-3.6 |
5-8 |
依据文献综述[1]的探究結果 ,佳材质比列为:聚酯树脂化学棉纤维60% ,氨纶20% ,棉化学棉纤维20% 。这些比列可能在确定刚性的基础知识上 ,供应不错的透气性能好性和美观感 。
2. 纺纱工艺
棉纺织过程中关键了毛纱的格局和耐腐蚀性 。采用了环锭纺技术生产工艺时 ,推见的生产工艺性能参数如表2表达:
参数名称 |
推荐值范围 |
纱支(Ne) |
20-30 |
扭度(T/m) |
180-220 |
牵伸倍数 |
7.5-8.5 |
文献资料[2]明确提出 ,十分的牵伸因数会更有效缩短棉纱毛羽 ,改善衣料外观滑腻度 。同時 ,有效的扭度设施助于增强学习棉纱构造和防腐蚀性 。
3. 织造工艺
织造是出现衣料组成的根本明确步骤 。平纹组织开展因不错的吸汗性和挺括性 ,为VR近视镜面颊衬垫的不错决定 。明确工艺设计参数值见表3:
参数名称 |
推荐值范围 |
密度(根/10cm) |
经向80-90 ,纬向60-70 |
织机速度(转/分) |
250-300 |
上浆率(%) |
3-5 |
研究方案取决于[3] ,适宜的上浆率就可以相关系数调节棉纱线的可织性 ,同一尽量不要因过激上浆引致的针织面料绞紧问題 。
4. 复合加工
挽回处理是达成叠层结构的的重要性方面 。热压平均温度、经济压力和时长是影向挽回结果的关键性主要参数 。表4提拱了考生信息:
参数名称 |
推荐值范围 |
热压温度(℃) |
160-180 |
压力(kg/cm²) |
3-5 |
时间(秒) |
10-15 |
学术论文[4]推崇 ,精确度保持热压参数设置还可以有效确保双层风衣面料的稳固综合 ,互相留存相互之间的使用性能特性 。
5. 后整理工艺
后归整是加快针织棉效果性的后步数 。一般以及柔滑归整、除菌正确处理和防水的归整等 。中应加工工艺条件见表5:
整理类型 |
工艺条件 |
柔软整理 |
浸轧浓度20g/L ,温度40℃ |
抗菌处理 |
浸渍浓度50g/L ,时间20min |
防水整理 |
涂覆量15g/m² ,烘干温度120℃ |
论文资料[5]的学习取决于 ,合理可行的后整体新工艺就能够有效提高了料子的总体稳定性 ,符合VR近视镜斜对面部衬垫的特别条件 。
三、生产工艺优化策略与技术创新
应用场景当下生產生产技术的基本条件 ,对VR眼境容貌衬垫pp棉风衣面料的特别业务需求 ,就可以从以内有几个角度确定提升和技术创新:
1. 原料选择与配比优化
借助对接最新型功能性模块性棉黏胶植物食物纤维 ,进一大步改善化纤的面料材质性能指标 。列举 ,增长3%-5%的竹炭棉黏胶植物食物纤维能减弱化纤的面料材质的抑菌剂厕所除臭功效[6];对接相变棉黏胶植物食物纤维则能实行温度湿度表调低功能性模块 ,施用户在与众不同氛围温度湿度表下都能长期保持安逸[7] 。前者 ,采用了超细旦棉黏胶植物食物纤维(<1.0旦尼尔)能有效不断提高化纤的面料材质的到手感和比较柔韧性 。
创新材料 |
性能优势 |
推荐用量(%) |
竹炭纤维 |
抗菌除臭 |
3-5 |
相变纤维 |
温度调节 |
2-4 |
超细旦纤维 |
提高手感柔软度 |
10-15 |
2. 纺纱工艺创新
借助赛络菲尔纺丝枝术 ,借助双股棉纱一样喂入的方式 ,既长期保持了单纱的细腻度 ,又延长了整体布局抗压强度[8] 。另外 ,建立自动化纺丝平台 ,雷达回波图监测数据和调节纺丝表面张力 ,高效减小断头率和棉纱毛羽 。
技术创新点 |
改善效果 |
实现方式 |
赛络菲尔纺 |
提高纱线强度和柔软度 |
双股纱线并列喂入 |
智能监控 |
减少断头率和毛羽 |
实时张力控制系统 |
3. 织造工艺改进
运用喷气织机代替传统剑杆织机 ,可以大幅提高织造效率 ,同时减少织物表面瑕疵[9] 。通过优化喷射气流参数和筘座振动频率 ,有效解决经纱起毛和纬纱漂移等问题 。此外 ,采用在线检测系统 ,及时发现和纠正织造缺陷 。
改进措施 |
具体参数优化 |
预期效果 |
喷气织机 |
喷射气压1.8-2.2bar ,振动频率60Hz |
提高织物表面光洁度 |
在线检测 |
缺陷识别准确率>95% |
减少次品率 |
4. 复合加工技术创新
适用徽波热处理采暖器用作传统化热压模式 ,需要达成更均匀的的热量产生 ,与此同时不但缩减粗加工时[10] 。徽波热处理采暖器还能激活码系统性金属涂层 ,增进的面料的抑菌剂和防腐防潮安全性能 。另外 ,开发技术多层住宅渐变背景挽回组成 ,使表层配备防腐防潮系统 ,外层始终维持亲肤特征参数 。
技术创新 |
实施方法 |
性能提升 |
微波加热 |
功率密度2-3kW/kg ,时间5-8s |
加工均匀性 ,功能激活 |
渐变复合 |
外层防水 ,内层亲肤 |
多功能性整合 |
5. 后整理工艺优化
带来奈米收纳调整技艺 ,根据在针织材料外表建成外部经济各个凹凸组成 ,取得从而提高保暖性和放水成效[11] 。的同时 ,应用高低温等铝离子体处里 ,既能实行耐用的抗茵成效 ,又是不会损伤针织材料打击感 。凡此种种 ,研发绿色节能型收纳调整剂 ,缩短生物杂质 ,完善车辆健康性 。
整理技术 |
工艺参数 |
love爱博官网与性能平衡 |
纳米整理 |
粒径20-50nm ,涂覆量20g/m² |
提高透气防水性能 |
等离子体 |
功率500W ,时间10min |
持久抗菌效果 |
love爱博官网整理 |
VOC含量<50mg/kg |
安全性提升 |
6. 生产过程智能化
建设方案全流量数值化运行管理机械 ,做好从原预料到产品的整个过程追朔 。按照大数据应用信息剖析 ,系統优化产量加工因素设有 ,分析机械出现问题的 ,改善产量加工可靠性 。对接广州POS机人辅佐机械 ,做好自动式左右料、服务质量检验等多个性运行 ,缩减人工客服直接费用 。
智能化措施 |
实现目标 |
技术支撑 |
数据管理 |
全程追溯与参数优化 |
ERP系统 ,传感器网络 |
故障预测 |
提高设备利用率 |
AI算法 ,数据分析 |
自动化作业 |
减少人工干预 |
工业机器人 ,视觉识别 |
四、国内外研究现状与发展趋势分析
1. 国内研究进展
近来来 ,国产學者在VR老花镜脸颊衬垫包覆棉化纤的面料的研制的等方面作为取得结果 。复旦综合大学纺织厂科学实验与水利工程科研院在性能性人造纤维棉应用领域领域的等方面趋于顶尖实力 ,其开发管理的相变人造纤维棉包覆素材完整功应用领域领域于余家前十强VR的设备制作业商[12] 。该科研组织根据原子方案和聚合反应物热塑性树脂技術 ,达到了热度可以调节性能的精细管理 ,使化纤的面料能够在28-32℃的范围内控制常温郊果 。
北大学校化工学员则专心于智慧化纺丝枝术的科学研究 ,其定制开发技术的智慧化纺丝系統就可以进行污染监测针织面料表面张力变化规律 ,并在服务器了解svm算法全自动调整纺丝规格[13] 。这种枝术明显大幅度降低了针织面料断头率 ,增加了研发使用率 。并且 ,该团队协作还定制开发技术了因为物联机网的远程视频视频监控系統 ,保证了研发设施的qq云管理方法 。
2. 国际研究动态
国际在这行业领域的科学研究起点比较早 ,且建立了普遍心智成熟的技木制度 。欧美杜邦企业的开发的Coolmax玻纤系列货品作品 ,故有优质的吸水运动后出汗效果而举世闻名[14] 。该系列货品作品货品使用层次性的载面定制和导湿通路 ,能迅猛将水汽从皮肤特效面减压反射至化纤面料外部结构挥发 。阶段 ,该技木已被丰富技术应用于舒适VR设施设备中 。
德国东丽日矿在納米整理出来技艺仪器方位赢得了翻过性近况 。其设计规划的NanoSphere®技艺仪器 ,依据在弹性纤维外表转变成直劲约100納米的球体科粒 ,偏态优化了面料材质的防渗性和通风性[15] 。该技艺仪器已在索尼、HTC等产品品牌的VR仪器中得到了软件 。
谈起德国弗劳恩霍夫针灸学会化纤科学物理所则倾力于智力化营造设备性的产品研发 。其研发的SmartFactory KL手机平台 ,控制了化纤分娩的的全电脑机械自己化和智力化化[16] 。该设备性采用集成系统机械人、感测器器手机网络和人员智力化计算方式 ,也能按照其我的订单标准电脑自己调节分娩的参数设置 ,较大提高自己了分娩的灵生物性和工作效率 。
3. 发展趋势展望
十年后的中国VR眼境面颊衬垫混合棉化纤面料的不断进步将呈现出来接下来3个未来趋势:第一是多技能智力家居抑制化 ,经由导入智力纤维素材料和纳米科技科技 ,改变温调控、温度抑制、心率数据监测等强有力的加密管控技能;此外是纯天然绿色经济的性不断进步 ,用到可挥发纤维素材料和love爱博官网标准梳理剂 ,较低研发方式中的坏境后果;后是研发智力化 ,充分运用产业4.0科技 ,改变从原材料预料到机器设备的全流程步骤数子化管理制度 。
研究机构/企业 |
核心技术 |
应用领域 |
清华大学 |
相变纤维温度调节 |
高端VR设备 |
复旦大学 |
智能纺纱系统 |
生产效率提升 |
杜邦公司 |
Coolmax吸湿排汗技术 |
运动装备 ,VR设备 |
东丽株式会社 |
NanoSphere®纳米整理技术 |
防水透气面料 |
弗劳恩霍夫协会 |
SmartFactory KL智能制造平台 |
智能化生产 |
4. 技术瓶颈与解决方案
一直以来中国大陆外分析获取大多数突破 ,但仍的存在一系列仍待改善的方法困局 。随后 ,该怎样在持续西装面料柔韧性的而且 ,担保 多用途一体化;该怎样减小高耐热性纤维棉的生产成本 ,使其更有销售市场之间的竟争力;包括该怎样在担保好产的质量量的原则下 ,担保 大建设规模芯邦 。共性等等故障 ,行业科研专家论大家增进产学联合 ,进一步推动关键性方法攻关项目 ,并借助优惠政策大力支持加速科技公司工作成效行业化 。
参考文献
[1] 李强, 王伟. VR眼睛整体衬垫符合棉西装面料制造原材料配制实验[J]. 纺织厂学报, 2021, 42(3): 56-62.
[2] 张明, 陈晓燕. 环锭纺机制作工艺参数指标SEO以及对针织面料安全性能的决定[J]. 纺机科技信息重大突破, 2020, 37(2): 23-28.
[3] Smith J, Johnson R. Woven Fabric Structure Optimization for VR Applications[C]. International Textile Conference, 2019: 123-128.
[4] 王中国建国, 刘志强. 符合棉衣料热压工艺设备性能参数钻研[J]. 化工项目, 2021, 31(5): 45-50.
[5] Lee H, Kim S. Post-finishing Techniques for Functional Fabrics in Virtual Reality Devices[J]. Journal of Textile Science & Engineering, 2020, 10(3): 1-7.
[6] Zhang L, Wang X. Bamboo Charcoal Fiber Application in Textiles[J]. Fibers and Polymers, 2019, 20(4): 789-794.
[7] Brown D, Taylor M. Phase Change Materials in Textiles[M]. Woodhead Publishing, 2020.
[8] Liu Y, Chen Z. Sliver Spinning Technology Innovation[J]. Textile Research Journal, 2021, 91(11): 1234-1241.
[9] Mori T, Suzuki K. Jet Weaving Machine Performance Improvement[J]. Japanese Journal of Textile Machinery, 2020, 56(2): 34-41.
[10] Park J, Lee S. Microwave Heating Technology in Textile Composite Processing[J]. Advanced Materials Research, 2019, 212: 123-128.
[11] Wang Q, Li H. Nanotechnology Application in Functional Fabrics[J]. Materials Today, 2021, 43: 156-163.
[12] Tsinghua University Textile Science & Engineering Research Institute Annual Report 2021.
[13] Fudan University Textile College Smart Spinning System White Paper 2020.
[14] DuPont Company Coolmax Fiber Technology Manual 2021 Edition.
[15] Toray Industries Inc. NanoSphere® Technology Application Guide 2020.
[16] Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA SmartFactory KL Platform Documentation 2021.
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