Трикотажные полотна
Трикотажное полотно — это текстильный материал, структура которого образована переплетением одной или нескольких нитей, образующих петли (петельную структуру). В отличие от ткани, получаемой переплетением двух систем нитей (основы и утка) на ткацком станке, трикотаж производится путём вязания на специальных машинах, что придаёт ему характерные свойства: растяжимость, эластичность, мягкость и способность драпироваться. Трикотажные полотна широко применяются в производстве одежды, белья, чулочно-носочных изделий, технического текстиля и медицинских материалов.
История
Прообразы трикотажа — ручное вязание — известны с древнейших времён. Археологические находки фрагментов вязаных изделий датируются I веком до н. э. (территория современного Египта). Однако промышленное производство трикотажных полотен стало возможным только с изобретением вязальной машины. Первая такая машина была создана английским священником Уильямом Ли в 1589 году. Она позволяла вязать чулки и панчохи, что положило начало механизированному трикотажному производству.
В XIX веке, с развитием промышленной революции, появились кругловязальные и плосковязальные машины, что позволило выпускать трикотаж в промышленных масштабах. В России первое трикотажное производство было основано в 1830-х годах в Москве. К концу XIX века трикотаж стал массовым продуктом, особенно в сегменте нижнего белья и чулок.
В XX веке развитие синтетических волокон (полиэстер, нейлон, эластан) и совершенствование технологий вязания привели к появлению новых типов трикотажных полотен с заданными свойствами (эластичные, влагоотводящие, терморегулирующие). Современные трикотажные машины позволяют создавать полотна сложных переплетений, с рисунками, с начёсом и с различными функциональными покрытиями.
Классификация трикотажных полотен
Трикотажные полотна классифицируются по нескольким основным признакам.
По способу вязания
- Поперечновязаный (кулирный) трикотаж: Петли образуются последовательно из одной нити в поперечном направлении. Полотно легко распускается по горизонтали (по петельному ряду). Обладает высокой растяжимостью по ширине. Примеры: кулирная гладь, ластик, интерлок.
- Основовязаный трикотаж: Петли образуются одновременно из системы нитей (основы), каждая из которых прокладывается в продольном направлении. Полотно более стабильно по размерам, меньше распускается, имеет более плотную структуру. Примеры: трико, сукно, атлас, цепочка.
По виду переплетения
- Главные переплетения: Гладь, ластик (резинка), интерлок (двуластик). Это базовые, наиболее распространённые структуры.
- Производные переплетения: Получаются комбинированием главных. Примеры: производная гладь, производный ластик.
- Рисунчатые (жаккардовые) переплетения: Позволяют создавать на полотне цветные или рельефные узоры за счёт использования нитей разных цветов или разного натяжения.
- Комбинированные переплетения: Сочетают элементы разных переплетений для получения особых свойств (например, пике, футер, велюр).
По волокнистому составу
- Натуральные: Из хлопка, льна, шерсти, шёлка. Обладают гигроскопичностью, воздухопроницаемостью, гипоаллергенностью, но могут давать усадку и сминаться.
- Синтетические: Из полиэстера, полиамида (нейлон), акрила, эластана (спандекс). Характеризуются прочностью, эластичностью, формоустойчивостью, быстросохнущими свойствами, но низкой гигроскопичностью.
- Смесовые (искусственные и смешанные): Сочетают натуральные и синтетические волокна для оптимизации свойств. Например, хлопок с эластаном (стрейч-трикотаж), шерсть с акрилом, вискоза с полиэстером.
По назначению
- Бельевые: Для нательного и постельного белья (кулирная гладь, интерлок, рибана).
- Верхние: Для платьев, блузок, рубашек, костюмов (жаккард, трикотажное полотно с начёсом).
- Пальтовые и костюмные: Плотные, тяжёлые полотна (сукно, твид, букле).
- Чулочно-носочные: Для носков, колготок, гольф (ластик, гладь с эластаном).
- Технические: Для фильтров, уплотнителей, армирующих материалов, медицинских бинтов.
Основные виды трикотажных полотен
Кулирная гладь (Single Jersey)
Однослойное поперечновязаное полотно. Лицевая сторона гладкая, изнаночная — с поперечными рубчиками. Обладает высокой растяжимостью по ширине, закручивается по краям. Используется для футболок, маек, нижнего белья.
Ластик (рибана, резинка)
Двухслойное поперечновязаное полотно, в котором лицевые и изнаночные петли чередуются в определённом порядке (1:1, 2:2). Обладает высокой эластичностью и формоустойчивостью. Используется для манжет, воротников, поясов, а также для изготовления водолазок и спортивной одежды.
Интерлок (двуластик)
Двухслойное поперечновязаное полотно, в котором лицевые петли одного слоя переплетаются с изнаночными петлями другого. Получается плотное, эластичное, но не растягивающееся по длине полотно. Не закручивается по краям. Используется для качественного нижнего белья, пижам, футболок.
Футер (начёс)
Трёхслойное поперечновязаное полотно, состоящее из лицевой глади и дополнительной нити (утка), образующей на изнаночной стороне начёс (ворс). Обеспечивает теплоизоляцию. Используется для спортивных костюмов, толстовок, детской одежды.
Пике
Полотно с характерной рельефной структурой в виде сот или ромбов. Обладает хорошей воздухопроницаемостью и формоустойчивостью. Традиционно используется для поло, теннисных рубашек, платьев.
Жаккард
Полотно с узором, образованным переплетением нитей разных цветов или фактур. Может быть как поперечновязаным, так и основовязаным. Используется для декоративных тканей, платьев, костюмов.
Велюр (бархат)
Полотно с густым, коротким ворсом на лицевой стороне. Мягкое, бархатистое на ощупь. Используется для домашней одежды, пижам, декоративных элементов.
Свойства и характеристики
Основные свойства трикотажных полотен определяются их структурой и составом:
- Растяжимость (эластичность): Способность восстанавливать первоначальную форму после деформации. Зависит от типа переплетения и наличия эластана.
- Воздухопроницаемость: Способность пропускать воздух. Высокая у натуральных и смесовых полотен, низкая у плотных синтетических.
- Гигроскопичность: Способность впитывать влагу. Наиболее высока у хлопка, льна, вискозы.
- Теплозащитные свойства: Зависят от толщины, наличия начёса, состава волокон.
- Формоустойчивость: Способность сохранять форму после стирки и носки. Выше у смесовых и синтетических полотен.
- Сминаемость: У натуральных полотен выше, у синтетических — ниже.
- Усадка: Свойственна натуральным полотнам, особенно хлопку и шерсти. Синтетические и смесовые полотна дают минимальную усадку.
Применение
Трикотажные полотна используются во всех отраслях лёгкой промышленности:
- Швейная промышленность: Одежда для повседневной носки, спортивная одежда, домашняя одежда, верхняя одежда.
- Бельевая промышленность: Нательное бельё, пижамы, ночные сорочки.
- Чулочно-носочная промышленность: Носки, колготки, гольфы, чулки.
- Медицина: Медицинские бинты, компрессионный трикотаж, хирургические повязки.
- Технический текстиль: Фильтровальные материалы, уплотнители, армирующие сетки, чехлы для мебели.
- Автомобильная промышленность: Обивка сидений, чехлы.
Интересные факты
- Первая в мире трикотажная машина Уильяма Ли могла производить до 600 петель в минуту, что в десятки раз превышало производительность ручного вязальщика.
- Трикотажное полотно «интерлок» получило своё название от английского «interlock» — «взаимное сцепление», что отражает его структуру.
- Современные трикотажные машины способны создавать полотна с точностью до миллиметра, включая вязание сложных жаккардовых узоров и имитацию ручного вязания.
- Эластан (спандекс) в составе трикотажа позволяет создавать облегающую одежду, которая не теряет форму после многократных стирок.
Источники
- ГОСТ 17037-85. Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения.
- ГОСТ 28554-90. Полотна трикотажные. Общие технические условия.
- Кирсанова Е. А. «Трикотажные полотна: свойства, ассортимент, технология». — М.: Легпромбытиздат, 2005.
- Шустов Ю. С. «Текстильное материаловедение». — М.: МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2010.
- Материалы сайта «Российский союз предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности» (Союзлегпром).
BFOmetr — база данных и аналитика по компаниям России.
На главную BFOmetr →