郑美卉
(吉林动画学院,长春 130000)
我国服装市场与制造业在世界上占据着第一位的地位,特别是纺织品,以其高性价比得到了国际市场的广泛认可,成为全球最大的纺织品出口国[1]。虽然我国服装业发展快,但由于技术工艺、生产设备等方面比较落后,目前仍有一些先进的服装机械设备需要从国外引进,尤其是裁剪后整理专用加工设备薄弱,严重制约了我国服装工业的发展[2]。为此,必须强化裁剪设备、后整理工艺等专用高档后整理设备的研制。现阶段,针对我国服装生产的需要,服装整理设备分别采用国产设备和进口设备[3]。普通用户会选择国产设备,其熨烫质量和处理能力较强,而且价格便宜,适合大众用户的中、低端需求高档用户可以选择进口价格昂贵的整理机。
目前采用CMIS自动化服装后整理工艺,通过 CMIS服装后整理成套设备,采用无机磷酸盐染色法,进行服装后整理。但无机磷酸盐染色法的使用在自然条件下不易降解,积聚严重,对自然环境和水资源造成污染,严重影响工艺进程。为此,提出采用服装后整理工艺及全自动加工设备,结合纤维素酶-氧漂工艺,避免对环境的污染。
为提高我国成衣生产的整体水平,解决当前服装行业中存在的问题,应积极研究和开发成衣机械设备,以填补国内的空白[4]。利用先进的计算机技术并结合基础理论,创新改造旧设备,开发高档成衣机械,促进我国服装自动化生产的高质量和高效率。
基于智能自动化的服装后整理成套设备,如图1所示。
图1 基于智能自动化的后整理成套设备
由图1可知,成套设备由平台、支撑板和横梁等框架组成,安装有伸缩杆、缸体、压板、脱水箱、活动板和活动杆,以及滑块、导轨和排水槽等。所述的支撑板分别垂直于工作台顶部两侧设置,对设备起支撑作用[5]。设备台面上的两个支撑板之间的横梁连接等框架,分别安装有伸缩杆、筒体、压板水平箱体和活动杆,以及滑块、导轨和排水槽等。本实用新型的支撑板垂直于拱顶两侧设置,对设备起支撑作用[6]。该梁的顶部固定有两个圆筒,圆筒的输出轴连通垂直设置的伸缩杆,收缩杆从梁的底部向下伸展到梁的底部,收缩杆的底部固定有水平的压板,两个支撑板之间有一个顶部开口的脱水槽,两个支撑板的底部分别固定在脱水槽的两端[7-9]。该压力板下部设有活动板,活动板上有均匀排列的孔,活动板底端与两个安装了倾斜装置活动杆铰接,两个活动杆呈倒八字形,活动杆底端与滑块铰接[10]。台面两侧设有水平滑道,滑道两侧连接滑块,中间设有排水槽。集水箱设于工作台底部,通过水平杆连接,沿两侧设置水平滑道[11]。两根水平弹性绳通过连杆的一端固定在支撑板的侧壁上,两个挡板位于两个支撑板之间,在水箱底部设有垂直连接槽,活动杆位于连接槽内。
1.2.1 服装后整理自动粘合和缩绒工艺
对于附着在粘性树脂上的织物,使用NH-G1000型辊压自动粘合机,能够自动将附着在粘性树脂上的织物进行粘合处理,这种新型工艺粘合机主要由传动机构、驱动机构、加热机构、加压机构、清洗机构、剥离机构组成的,该装置体积小,维护方便,可调节温度、压力和速度[12]。NH-G1000型辊压自动粘合机可根据不同的温度、压力和速度要求进行调整,以达到最佳的胶合效果,有效提高服装产品质量。
当一些羊毛衫类衣服在一定湿热条件下,经过反复不规则的外力作用和持续不断的运动,使其体积缩小,重量增加,表面出现一层短毛的情况下,可采取缩绒整理的方法。高级蛋白纤维制品一般都是用精纺毛衣,经轻缩布处理后即可清洗。经收缩整理后的织物外观改善,手感更加饱满柔软,温暖而富有弹性。
1.2.2 服装后整理自动漂白、染色工艺
为防止色光和亮度的影响,颜色鲜艳的针织产品在染色前应先进行漂白。利用纤维素酶改善氧化过程中过氧化氢的稳定性的方法,可明显降低过氧化氢在高温、碱性条件下的分解速率,对环境无危害。
自动漂白工艺流程如下:
在持续高温条件下,将该过氧化氢放置在碱性液体中进行分解处理,由此产生自由基,破坏棉织物天然颜色,进而完成漂白,提高织物白度。正是因为纤维素酶中铜、铁、铬、锰等重金属离子的存在,所以在水中能迅速分解过氧化氢生成氧气,不但不能起到漂白的作用,而且如果氧气渗入织物,还会引起严重的降解损伤。氧漂时,应添加一定量的稳定剂,防止重金属离子催化分解过氧化氢,以保证过氧化氢的有效浓度,提高过氧化氢的氧化能力,延长漂白期。工业上普遍使用烧碱,其主要作用是调节氧漂水的 pH值至一定的碱度,促进过氧化物的分解,从而对织物产生漂白作用。纤维素酶氨基酸残基中的氨基、梭形基、轻基等功能基能与重金属离子协同作用,降低了过氧化物分解速率,增加了其氧漂移稳定性。
衣服染色是对已经漂白完成后的织物进行染色和改色,通过使用环保无污染专业染料,能够避免皮肤被刺激,还能避免织物污渍。使用NC464B型智能自动化染色机结构,其结构如图2所示。
图2 NC464B型智能自动化染色机结构
由图2可知,智能自动化染色工作如下所示:
第一步:原布进入NC464B型散毛机上色后,进行散毛处理,并自动将其装入散毛筒内;
第二步:在100℃下退浆,煮熟30min后,加入1g/L皂洗剂进行脱油处理;
第三步:在染液循环泵中放入已溶解的染料助剂,将处理过的织物放入染液循环泵进行染色。
1.2.3 服装后整理自动蒸烫、定形工艺
蒸烫、定形的目的是使染过的衣服保持持久、稳定的尺寸,并保持外观平整,保证其光彩丰满。蒸烫、定形贯穿于服装后整理的始终,总的来说可将其分为两个步骤,分别是中间蒸烫和成品蒸烫。其中中间蒸烫是穿插在服装缝纫工序之间,是在局部进行的整理行为;成品蒸烫指的是缝纫完后,对服装进行定形处理。
服装后整理自动蒸烫工艺设计如图3所示。
图3 服装后整理自动蒸烫工艺
由图3可知,程序卡共有60s的执行时间,程序轨迹共有8个,在程序设计时,使用3mm宽的黑色胶带,贴在空白轨条中。当织物完成蒸烫处理后,对织物进行自动压领压袖工作,压领压袖机是专门针对衣领、袖口定形设计的专用设备,通过一定时间的加温、加压来完成衣领、袖口的定形。该设备由上、下模具、执行机构及控制系统等组成,可实现温度、压力的调节,其结构简单,可一机多用,通过更换模具零件可实现熨烫定形,生产效率高,定形效果好。
1.2.4 服装后整理自动烫印工艺
智能自动化烫印机主要包括电机、液压机构、烫印器、除尘装置和烘干装置等,布料被卷在出料辊上。支架顶端设有向下凹陷的圆弧形安装槽,出料辊被设置在安装槽内;除尘装置是由电机、外壳、风扇、吸尘罩、凸轮等组成[13];风扇安装在外壳的顶部,通过管道与吸尘罩连通,吸尘罩位于布料的上方,当布料穿过除尘装置时,就会将布料上的灰尘吸附;凸轮安装在布料的下方,通过传动带与电机连接带动凸轮转动,当布料与凸轮接触,使布料抖动,将布料上的灰尘和杂质震掉,提高除尘效果[14]。
烫印机结构示意图,如图4所示。
图4 智能自动化烫印机结构示意图
由图4可知,服装后整理自动烫印工艺流程如下所示:
第一步:将布料绕过位于布料上方第一个导向辊,并把它固定在液压机上,避免布料与水接触[15]。
第二步:将液压机装在横梁上,用支撑杆固定在底座上。通过导辊将织物输送到烫印机的底部,烫印机的开关会自动识别织物并开始烫印。本工艺烫印面积大于支架面积,可防止烫印脱落;
第三步:将烫印织物绕过与第一导辊高度相同的第二导辊,送至干燥装置,干燥装置可快速干燥烫印好的花纹,避免在收卷时花纹粘连不清,影响产品质量。
第四步:烫印和烘干处理后的织物末端接在集尘器上,收集烫印和烘干的织物;
第五步:由收料机将织物拉出,然后通过除尘装置的风扇,将织物中的残尘吹走,凸轮带动织物摆动,减少织物上的灰尘;
第六步:经过除尘后的织物送到烫印机下端,用液压机构和支架完成烫印,烫印效果好。
1.2.5 服装后整理自动熨烫工艺
智能自动化熨烫是成衣加工中的褶皱处理工艺,针对不同材料的织物,通过固定的温度、压力、湿度和时间,使布料的密度形状和结构发生变化,熨烫完成后的衣物平整挺阔,更加地丰满立体。智能自动化熨烫机由一至三个辊子组成,采用手动或电动旋转,当辊子加热至一定温度后,通过两个辊子之间的卷动,湿衣服将被除去大量的水分,以达到烫平和去皱的效果。
多辊组合式熨平机自动熨烫工艺步骤为:
第一步:设备运转时,先将布放在传送带上,由熨平辊带动三辊连续动压入熨平辊内;
第二步:熨辊转动后,由熨辊带动压力;
第三步:由自动压平滚筒驱动,使来自六台熨平机的布料正反两次熨平,通过传送带到达出口。
提升服装后整理自动熨烫的自动化效率,应采取以下改进措施:1)在第一熨烫辊和第二熨烫辊出口处加装牵引装置的不锈钢刮刀;2)将三个熨烫辊减少到两个,并增加第一熨烫辊与靠近第一熨烫辊的传动辊之间的接触面积;3)在每条输送带上加一个圆圈,以避免输送过程中的摩擦。
为了验证基于智能自动化设备的服装后整理工艺设计合理性,以羊毛衫的漂染过程为例,对比分析无机磷酸盐漂染技术和纤维素酶氧漂技术漂白效果。
我国现有服装企业近4万家,其中河南省企业近500家。但是,总体装备水平相对落后,难以完成2000年出口创汇350亿美元的任务。当前国内羊绒面料普遍缺乏光泽,手感暗淡,花色单调,毫无生气。
分别使用CMIS自动化服装后整理工艺和基于智能自动化设备整理工艺,对漂白效果进行对比分析,两种技术实验过程所需的设备及参数如下所示:
1)CMIS自动化服装后整理工艺
CMIS自动化服装后整理工艺中无机磷酸盐漂染技术所需设备如图5所示。
图5 无机磷酸盐漂染设备
由图5可知,本机辊带中心管上有小孔,主要用于将染色颜料流经此小孔。开机后,循环泵开始工作,此时染色温度较高,染色液逐渐从筒体中心流出,由内向外穿过纤维,这样循环。染色后,将松散的纤维放入锅中,用盖子压紧,然后放入染色槽。染液由循环泵自下向上输送,再由假底出锅形成循环染。
2)基于智能自动化设备整理工艺
使用浸漂工艺对羊毛衫进行氧漂,所需参数如表1所示。
表1 羊毛衫氧漂参数
经过氧漂后对羊毛衫进行常规水洗与烘干。
使用CMIS自动化服装后整理工艺和基于智能自动化设备整理工艺,对比分析双氧水分解率和羊毛衫漂白度,对比结果如图6所示。
图6 两种工艺双氧水分解率和羊毛衫漂白度对比分析
由图6可知,使用CMIS自动化服装后整理工艺随着时间增加,双氧水分解率逐渐下降,但下降幅度并不大,最终分解率达到34%。而漂白度随着时间增加逐渐升高,但升高幅度并不大,最终漂白度达到72%。
使用基于智能自动化设备整理工艺随着时间增加,双氧水分解率逐渐下降,下降幅度较大,最终分解率达到26%。漂白度随着时间增加逐渐升高,升高幅度较大最终漂白度达到80%,由此可知,使用基于智能自动化设备整理工艺漂白效果较好。
通过上述对比结果可确定所设计的工艺不会对环境造成威胁,为了进一步验证该工艺自动化整理效率较高,需再次将两种工艺的自动化整理效率进行对比分析,对比结果如图7所示。
图7 两种工艺自动化整理效率对比分析
由图7可知,使用基于智能自动化设备整理工艺自动化整理效率较高,最高可达到95%。
提出的基于智能自动化设备的服装后整理工艺设计方法,在服装加工完成后,对服装进行后整理,使用纤维素酶氧漂技术,避免了环境污染,方便工作人员随时取出,给工作带来了便利。
尽管在当前的工作中取得了一些成绩,但为了企业的持续健康地发展,仍需在今后的工作中不断完善、创新,提高生产质量,完善服装后整理工艺。