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公开(公告)号:CN111257318A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010112192.0
申请日:2020-02-24
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及到一种浆纱表面被覆效果表征方法及浆线条干影像采集装置,其中方法包括浆纱显色、浆纱条干影像获取、影像数据处理和计算,采集装置包括溶液槽、导入辊、导出辊和超景深显微镜。本发明通过对浆纱条干影像的获取和分析,得到可评价浆纱表面被覆效果的被覆系数、被覆深度和被覆不匀率,以此来评价浆纱表面被覆效果,并能够应用到浆纱上浆过程中对上浆效果进行动态监测。
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公开(公告)号:CN110195352A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910368294.6
申请日:2019-05-05
Applicant: 江阴芗菲服饰有限公司 , 江南大学
IPC: D06M15/11 , D06M15/333 , D06M15/263 , G06Q10/04 , G06Q10/06 , D06M101/06
Abstract: 一种牛仔用纯亚麻纱线经纱上浆浆料及其制备方法和浆料配方优化方法,该上浆浆料包含如下含固量的原料:淀粉类浆料3-5%,聚乙烯醇类浆料1-2%,聚丙烯酸类浆料1-3%。本发明选用淀粉类浆料、聚乙烯醇类浆料、聚丙烯酸类浆料作为主浆料,以这三种浆料各自在浆液中的含固量作为影响因子,以浆液粘度、纱线的断裂强力、断裂伸长率、毛羽降低率、耐磨性、上浆率为指标,采用正交试验法设计浆料配方,分别对14S和17S的纯亚麻纱线进行上浆实验,采用模糊Borda算法进行处理分析优选出最佳浆料配方。本发明优化得到的上浆浆料可提高亚麻浆纱质量,减少断头,适当增加纱线耐磨性,保持纱线强度,使毛羽更贴伏,同时获得光洁、清晰的布面外观效果。
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公开(公告)号:CN104562671B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201410811360.X
申请日:2014-12-23
Applicant: 江南大学
IPC: D06M15/05 , D06M15/263 , D06M23/04 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F220/56 , C08F2/26 , C08F2/30
Abstract: 本发明公开了一种用于泡沫上浆的聚丙烯酸酯‑纳米纤维素复合浆料及其制备方法,复合浆料包括以下质量分数计的原料:纳米纤维素分散液10‑50,丙烯酸酯10‑20,甲基丙烯酸酯2‑10,丙烯酰胺2‑5,引发剂0.5‑1,复合乳化剂1‑5,去离子水0‑64。本发明的优点在于:在丙烯酸酯聚合前即添加了纳米纤维素,使纳米纤维素和丙烯酸酯聚合物更均匀的混合;添加的纤维素是纳米纤维素,与有机的丙烯酸酯浆料相比,具有较好的水化能力,可提高浆料液的粘度,延长泡沫液膜因流动而变薄的时间;另外,纤维素以纳米尺度分散,具有较大的极性表面,能吸附在后期发泡后的泡沫浆料液膜表面,对液膜有较好的机械稳定作用。
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公开(公告)号:CN104562671A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410811360.X
申请日:2014-12-23
Applicant: 江南大学
IPC: D06M15/05 , D06M15/263 , D06M23/04 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F220/56 , C08F2/26 , C08F2/30
Abstract: 本发明公开了一种用于泡沫上浆的聚丙烯酸酯-纳米纤维素复合浆料及其制备方法,复合浆料包括以下质量分数计的原料:纳米纤维素分散液10-50,丙烯酸酯10-20,甲基丙烯酸酯2-10,丙烯酰胺2-5,引发剂0.5-1,复合乳化剂1-5,去离子水0-64。本发明的优点在于:在丙烯酸酯聚合前即添加了纳米纤维素,使纳米纤维素和丙烯酸酯聚合物更均匀的混合;添加的纤维素是纳米纤维素,与有机的丙烯酸酯浆料相比,具有较好的水化能力,可提高浆料液的粘度,延长泡沫液膜因流动而变薄的时间;另外,纤维素以纳米尺度分散,具有较大的极性表面,能吸附在后期发泡后的泡沫浆料液膜表面,对液膜有较好的机械稳定作用。
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公开(公告)号:CN103018250B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201210533206.1
申请日:2012-12-12
Applicant: 江南大学
Abstract: 轧光工艺中织物接缝线的图像检测系统属于新型纺织检测领域。在轧光工艺中,当热胶辊熨烫到织物的接缝线时,因接缝处厚度突然增加,会在胶辊表面留下痕迹,这种痕迹会复制到后续熨烫的织物表面上,影响布面外观与平整度,甚至产生疵品。人工操作控制热胶辊的升降以避让接缝线,存在视觉误差、反应速度差以及疲劳失误等,会造成接缝线的过度避让或者避让不及。本发明提出了一种基于嵌入式视觉的织物接缝线自动检测系统。通过CCD相机采集织物的运动图像,输入到DSP内,采用嵌入式算法检测图像中是否存在接缝线,当检测到接缝线时,控制机器抬起胶辊,自动避让接缝线,实现织物接缝线的图像智能检测,减轻工人劳动强度。
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公开(公告)号:CN103018250A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210533206.1
申请日:2012-12-12
Applicant: 江南大学
Abstract: 轧光工艺中织物接缝线的图像检测系统属于新型纺织检测领域。在轧光工艺中,当热胶辊熨烫到织物的接缝线时,因接缝处厚度突然增加,会在胶辊表面留下痕迹,这种痕迹会复制到后续熨烫的织物表面上,影响布面外观与平整度,甚至产生疵品。人工操作控制热胶辊的升降以避让接缝线,存在视觉误差、反应速度差以及疲劳失误等,会造成接缝线的过度避让或者避让不及。本发明提出了一种基于嵌入式视觉的织物接缝线自动检测系统。通过CCD相机采集织物的运动图像,输入到DSP内,采用嵌入式算法检测图像中是否存在接缝线,当检测到接缝线时,控制机器抬起胶辊,自动避让接缝线,实现织物接缝线的图像智能检测,减轻工人劳动强度。
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公开(公告)号:CN102944497A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210430901.5
申请日:2012-10-31
Applicant: 江南大学
IPC: G01N9/00
Abstract: 基于织物放大图像的密度计数装置属于新型纺织检测领域。根据织物来样进行再生产,需要对织物来样进行参数分析,包括织物组织、经纬纱密度、纱线号数等,才能够生产出与来样一致的产品。目前织物结构参数的检测是依赖于检测人员直接观察或者在照布镜的辅助下进行的,检测过程主观性强,且耗时费力。为了解决该问题,本发明提出一种基于织物放大图像的经纬纱密度计数装置。首先通过放大镜头和数码相机的组合完成织物放大图像的采集,然后在软件中通过计数纱线根数得到当期窗口内的织物经纬纱密度,最后通过多次测量计算平均值的方法得到织物的经纬纱密度参数。通过本发明提出的方法,可以更为有效快捷的测量出织物的经纬纱密度参数。
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公开(公告)号:CN102901732A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210430902.X
申请日:2012-10-31
Applicant: 江南大学
IPC: G01N21/84
Abstract: 基于DSP的织物放大图像采集和处理方法属于新型纺织测试领域。纺织行业中很多检测类问题都依赖于操作人员的视觉进行,随着图像处理技术的发展,尤其是嵌入式机器视觉的进步,使这类问题的自动化有了可能。与织物相关的很多检测问题都需要精确到纱线尺度,传统的图像采集方法达不到放大倍率的要求,得不到满足检测要求的图像。本发明提出一种基于放大镜头的数字图像采集方法,通过数码相机与放大镜头的配合采集织物的放大图像,并将采集到的信号输入到DSP芯片中,完成织物图像的处理,最后在专用LCD上进行显示。基于本发明提供的方法,可以完成织物放大图像的采集、处理和显示,为解决相关的织物类检测问题提供帮助。
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公开(公告)号:CN102520635A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110424850.0
申请日:2011-12-19
Applicant: 江南大学
IPC: G05B19/042 , D06N7/00 , D06N7/04 , D01D5/00
CPC classification number: Y02P90/265
Abstract: 纳米纤维表面涂层的功能化无纺布设备专用PIC控制器属于新型纺织机械领域。由于纳米纤维表面涂层的功能化无纺布设备具有多种型号,其加工过程中需要调节不同的工艺,分为单个调节和连续调节等方式,因此需要根据工艺要求自动选择喂入量和喂入速度,采用手工的方法显然不能满足该工艺要求。为了解决这个技术问题,本发明以PIC为控制系统的核心,由PIC读入所设计的喂入量和喂入速度的动作,从而制作不同涂层产品,以满足功能化无纺布设计的要求,从而完成具有必要功能化无纺布的生产。
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公开(公告)号:CN118459118A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202311267304.X
申请日:2023-09-27
Applicant: 浙江道易新材料有限公司 , 江南大学
IPC: C03C25/465 , C03C25/32 , C03B37/03
Abstract: 本发明涉及一种采用聚氨酯浆液对玻璃纤维丝束集束的方法及装置,采用涂刷的方式对玻璃纤维丝束进行上浆集束,可以取消导纱辊引导玻璃纤维丝束转向,因此可以避免玻璃纤维丝束弯曲,消除玻璃纤维丝束在上浆集束过程中断裂的技术问题,有效提高玻璃纤维丝束上浆集束的成品率。而且采用涂刷的方式对玻璃纤维丝束上浆集束,能够有效地减少浆液进入玻璃纤维丝束内部,而仅仅是在玻璃纤维丝束表面形成薄膜,这样可以稳定玻璃纤维丝束的直径,避免玻璃纤维丝束内部因填充聚氨酯浆液而降低弯曲性能的问题。
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