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
不断地VR增强现实方法性(VR)方法的飞速进步 ,VR设施设备不复为消费水平电商层面的极为首要包含个部分 。算作与手机用户组就单独了解的重点控制部件 ,VR框架眼镜脸颊衬垫的安逸安全耐磨性就单独作用手机用户组运行和运行等待时间 。挽回棉衣料算作脸颊衬垫的管理的本质涂料 ,其研发技艺推广面对增加新产品耐磨性具备极为首要意义所在 。
之前专业市场对VR近视镜面颊衬垫做出了更快符合规定 。先是 ,在搭配休闲度方便 ,都要确定长時间运行不诱发全脸皮肤隐疼或皮肤敏感不良反应;二 ,在基本交叉性方便 ,可以兼具充分的透气效能性和吸水吸汗效能 ,以始终保持面颊干爽;后 ,在使用性方便 ,符合规定食材具备表现出色的抗皱、耐磨性和抗真菌效能 。哪些市场需求驱使工业界不断的探究更高级的包覆棉材质生产加工艺 。
本开展调研解析目的系统试论VR眼镜镜片睑部衬垫挽回棉针织面料的产出工序优化网络规划 。可以通过解析中国外地外新开展调研解析成功和流程最新动态 ,紧密结合具体情况产出体力 ,提出来着力有效的改善机制 。重要从原材料选、织造工序、后梳理流程等问题完成开展调研开展调研解析 ,讲求在有保障品牌水平的的而且 ,调低产出价格 ,改善产出高效率 。的而且 ,小编将采用大批中国外地外官方专著 ,为有关品牌带来策略可以和实行检查指导 。
二、复合棉面料的主要生产工艺流程及参数分析
挽回棉的面料的出产设及诸多关键性工艺技术性 ,主耍是指材质做好准备、纺织、织造、挽回生产制造和后特别整理等节点 。任何工艺技术性有着其相应的技术性性能指标和服务质量操作思路 ,这将详细完整分析各节点的具体的项目还有为重要性能指标:
1. 原料准备阶段
装修材料决定的是决定的材质效果的核心阶段 。现下惯用的仟维装修材料有聚酯棉玻璃仟维仟维、氨纶、棉仟维等 ,区别的仟维組合需要保持区别的的功能键形态 。表1列举出了重点装修材料的几乎性能指标:
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 |
依照参考文献[1]的探索导致 ,佳主要原料配量为:聚酯树脂食物玻璃纤维60% ,氨纶20% ,棉食物玻璃纤维20% 。这些配量就能够在保证质量回弹力的基础理论上 ,可以提供不错的高弹性和放松感 。
2. 纺纱工艺
纺织流程定了棉纱线的型式和功能 。通过环锭纺技能时 ,推建的加工工艺因素如表2图示:
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 |
专著[2]二次革命论 ,相应的牵伸因数可不可以很好的上升棉纱毛羽 ,上升服装面料面上滑润度 。互相 ,合理合法的扭度布置有益于增強棉纱屈服强度和耐磨损性 。
3. 织造工艺
织造是演变成布料构造的至关重要步奏 。平纹组织结构主要是因为比较好的透气好的性和光滑性 ,称得上VR眼镜片容貌衬垫的志向挑选 。实际制作工艺规格见表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 |
研究方案证实[3] ,适量的上浆率可有明显有效改善棉纱线的可织性 ,时候尽量避免因过量上浆引起的布料绞紧故障 。
4. 复合加工
符合加工生产是体现多层电路板的结构的极为重要步骤 。热压气温、压强和时期是损害符合特效的最为关键的性能 。表4提高了规范统计数据:
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]着重于 ,正确调整热压叁数能够 抓好二屋服装面料的牢靠相结合 ,一起保持共同的功效特殊性 。
5. 后整理工艺
后加工处理是提高材质模块性的后关键步骤 。主要还包括软软加工处理、抗真菌加工处理和防水胶加工处理等 。具体情况加工制作工艺 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℃ |
学术论文[5]的科学研究表达 ,科学合理的后为大家新工艺是可以同质性优化针织面料的网络综合稳定性 ,满足了VR眼镜镜片对向部衬垫的特定必须 。
三、生产工艺优化策略与技术创新
通过总数出产新工艺的基础条件 ,根据VR太阳镜面部皮肤衬垫分手后复合棉衣料的比较特殊具体需求 ,能够 从以內些的方面参与推广和科技创新:
1. 原料选择与配比优化
能够获取创新型技能性弹性棉氯纶板 ,进一点增加针织材质材质安全性能 。举例 ,增长3%-5%的竹炭弹性棉氯纶板就是可以减弱针织材质材质的抗真菌去除异味实际效果[6];获取相变弹性棉氯纶板则能改变温差调低技能 ,操作户在不同的九洲bet9入口温差下都能始终保持惬意[7] 。除此之外 ,主要包括超细旦弹性棉氯纶板(<1.0旦尼尔)就是可以有效提生针织材质材质的到手感和九洲bet9入口度 。
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
主要包括赛络菲尔棉纺织技艺 ,按照双股毛纱串联喂入的方式方法 ,既做到了单纱的柔韧度 ,又提生了建筑体难度[8] 。与此同时 ,传入智能化棉纺织设备 ,立即监测数据和修改棉纺织拉力 ,很好的增多断头率和毛纱毛羽 。
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
用徽波射频加熱用于常用热压手段 ,能能控制更不光滑的能量消耗传输 ,并且还缩短代加工事件[10] 。徽波射频加熱还能更改密码的实用性镀层 ,减弱服装面料的防菌和地面防水材料使用性能 。不但 ,设计多个颜色渐变复合材料结构设计 ,使最外层掌握地面防水材料的模块 ,里层保持良好亲肤性状 。
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
注入nm分类为大家工艺 ,经过在针织棉表皮组成微观经济精致设计 ,差异性加快透风性和放水耐磨性[11] 。一起 ,主要包括温度低等铝离子体办理 ,既能变现更久的抗茵感觉 ,又不懂损坏针织棉到手感 。显然 ,设计九洲bet9入口保护型分类为大家剂 ,降低药剂学杂质 ,优化护肤品保密性高性 。
整理技术 |
工艺参数 |
九洲bet9入口与性能平衡 |
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 |
九洲bet9入口整理 |
VOC含量<50mg/kg |
安全性提升 |
6. 生产过程智能化
创设全标准流程阿拉伯全一键方法模式 ,建立从原明白产品的单趟朔源 。凭借大数据挖掘深入分析深入分析 ,提升产生方式叁数软件设置 ,预測的设备告警 ,加快产生方式动态平衡性 。建立模式人铺助模式 ,达到一键左右两料、效率检测工具等重新性运行 ,降底人员成本费用 。
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
近年前来 ,九洲bet9入口国家教授在VR框架眼镜面颊衬垫混合棉西装布料的工艺创新部分达成取得工艺成果 。复旦大家纺织服装科学课与建筑项目钻研院在职能性食物纤维板材应该用领域部分长期处在专业国际地位 ,其开放的相变食物纤维板材混合板材已变功应该用领域于多所知名度VR机 创造商[12] 。该钻研团队协作依据氧分子设定和缩聚物增韧工艺 ,体现了水温调控职能的正确操控 ,使西装布料都可以在28-32℃范围内内保护温控效果好 。
清华学校化工师范学院则专心致志于智力纺织技術的研究探讨 ,其开拓的智力纺织整体够雷达回波图污染监测毛纱弹力改变 ,并确认机器设施学习培训梯度下降法自動修改纺织基本参数[13] 。这些技術不错下降了毛纱断头率 ,的提升了研发能力 。一并 ,该的团队还开拓了系統设计智能物下载客户端的远程视频监视整体 ,做到了研发设施的qq云的管理 。
2. 国际研究动态
海外在某些行业的的研究发展很早 ,且转变成了最为发育成熟的技能标准 。新加坡杜邦我司開發的Coolmax合成纤维物料型号 ,它主要是有远见的吸汗吸汗使用性能而闻名于[14] 。该物料型号物料使用特殊性的剖面设计的和导湿的通道 ,能够飞速将的水分从皮肤吧从表面肌肉收缩至亚麻布料第三方减压蒸馏 。到目前为止 ,该技能已被具有广泛性使用于高档次VR生产设备中 。
日本这个国家东丽股份有限公司在奈米收集整理新技术性性个方面争取了超越性进步 。其开发建设的NanoSphere®新技术性性 ,采用在纤维材料外层导致半径约100奈米的球状颗粒剂 ,相关性提升自己了材质的防腐性和吸汗性[15] 。该新技术性性已在索尼、HTC等产品的VR装置中得出适用 。
法国弗劳恩霍夫商会纺机科研设计所则努力于智能化化操作系统化手工制造整体的科研设计 。其设计的SmartFactory KL软件 ,做到了纺机制作的全智能化化操作系统化和智能化化操作系统化化[16] 。该整体实现模块化工具人、调节器器网和工人智能化化操作系统化优化算法 ,要能会按照订单信息市场需求智能化化操作系统调整制作性能 ,大幅度的提升了制作灵敏性和速度 。
3. 发展趋势展望
中国未来VR近视眼镜全脸衬垫包覆棉材质的提升将展现下例3个大趋势:最先是多实用职能一体化化 ,也是借助获取自动化化合成棉纤维和纳米级技艺 ,满足气温调整、相对湿度操纵、心率探测等几吨实用职能;2是深绿色可持续的不断提升 ,通过可生物降解合成棉纤维和的九洲bet9入口整理出来剂 ,消减产量的过程中的生态直接影响;后是产量自动化化化 ,也是借助产业4.0技艺 ,满足从原材料明白的成品的全步骤自然数化工作管理 。
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
虽然在国中国与美国探究争取许多近况 ,但仍产生一系急待避免的新能力瓶颈事情 。列举 ,如此快速在提高针织棉软绵性的而且 , 保障多基本功能集成型;如此快速有效降低高机械性能人造纤维的人工成本 ,使其具有的市场激烈能力创新能力;各类如此快速在 保障新产产品品质量的前提条件下 , 保障大投资额投产 。重视许多事情 ,同行业医生建意进一步强化产学协议 ,深入推进关键性新能力技术革新 ,并能够制度补贴政策催进信息技术效果产业化 。
参考文献
[1] 李强, 王伟. VR眼镜针孔摄像头脸颊衬垫包覆棉的面料物料比例研究方案[J]. 化工学报, 2021, 42(3): 56-62.
[2] 张明, 陈晓燕. 环锭纺织品流程基本参数升级优化还有对棉纱线特性的应响[J]. 纺织品科技公司重大进展, 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. pp棉针织面料热压工艺技术参数指标探析[J]. 纺机项目工程, 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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