全部评论(1条)
-
- 闪电超人abc 2016-05-31 00:00:00
- 服装打板必备知识 作为纸样师应具备三个方面的知识:人体知识、材料知识和服装工艺知识。 人体知识包括:人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。 服装材料的知识,首先是有面辅材料的质地性能差别。服装制板时要掌握面辅料的性能,以便在制板时做出相应的适当调节,如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值,在制板时进行调节,以确保成品规格的要求,另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。 其次,服装面料的表面差别,面料正反面及不同的织纹特征,对制板有很大的影响,如面料的倒顺光,倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。 再有,面料的经纱和纬纱的概念,面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的,布匹的长度顺布边的是经纱,通常称之为直纱,布幅的宽度为纬纱,通称之为横纱,由于它们在纺织过程的工艺不同,形成了各具特色的性能,在服装上的应用也各不相同。 直纱具有结实不易伸长变形的特点,适宜按人体垂直的方向,主要表现在服装的长度方面。横纱的纱质柔软,捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点,适宜于人体横向的使用,主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用,具有伸缩性较大,富有弹性,有良好的可塑性,易于弯曲变化,在服装上许多边条等部位经常使用,有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果,另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴,张弛自如的效果。对于斜纱的使用要注意两点,其一,取面料经纬纱的45。斜角为正斜纱效果性能Z佳,大于或小于45。角则有不同程度的影响;其二,要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分,也有称之为断丝和顺丝。 纸样师还必须要了解服装的制作方法,制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的,主要有以下几点: ①缝份结构,如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。下装的裆缝、腰缝、侧缝等,另外还有做缝的表现方法,有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等,这些都要在制板时留放缝头,作出不同情况区别。 ②缝边构造,服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别,如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等,这些结构处理在制板时都应该反映出来。 ③内部构造的区别,包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系,如上衣是挂全里或半里,还是不挂里子,其用衬及制作工艺都要改变,在制板时就要进行不同形式的改变。 ④整形工艺,从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或凹陷,从手段上包括手工的抻拽或缩拢,加上牵条的固定和手针的拱线收缩等,还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等,这些工艺手段的处理在制板时都要进行适当的处理和调整。 服装打板知识 一、成衣生产的服装纸样设计 服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样(生产纸样),即设计效果图-确定体型及数据-结构分解草图-确定主要部位制图规格数值-平面结构图净样-毛样。在这样一个纸样设计过程中,纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样,才能使成衣达到改善品质,降低成本、提GX率,因而也就不同于普通的纸样制作(用于个人及定做服装)。 1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份,除了净样上已有的各种技术参数和标记外,应注明缝制方法及要求;熨烫部位及方法;要求工艺顺序,用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核:(以男装衬衫为例) ① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。 ②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系,如图(1-1)所示为男装衬衫的生产纸样,需要在纸样制作好后,检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺;检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺;检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等;检查领窝弧线和领脚线长度是否相等;检查袖身的袖口弧线(除褶裥外)和袖级宽度是否相等;检查前后侧缝长度是否相等。 ③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号;衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号;领子的钮门记号及与前中线对位记号;明贴袋的贴边翻折记号等;袖身的袖口线上的褶裥记号等。 ④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。 ⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份(止口)以外,其余均为1CM缝份。 ⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样(含底领和面领)。 ⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。 2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣,用来检验纸样是否达到了设计意图,这种纸样称为“头板”,对非确认的纸样进行修改,调整甚至重新设计,再经过复核成为“复板”制成成衣,Z后确认为服装生产纸样。 二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。 在服装纸样设计过程中,由于服装款式各异;布料组织结构的差异及厚薄不同;服装工艺制作及机器类型的限制;服装的品质及组织结构等方面的不同,都会影响实际生产,因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。 1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。 ①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量,薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm,中型为1cm,厚型为1、5cm。 ②接缝弧度较大的地方放缝要窄,如袖窿、领窝线等处,因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶,然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一,这样有利于提高生产效率,同时也提高了产品质量的标准,所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm,缝制后统一修剪领窝线为0、5cm,既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些,如西裤后片的放缝,后中线部位所加的缝份为2、5cm(见图2-1a),上身的前后侧缝可加1、5cm等,既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。 ③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种Z常用的、Z简便的缝合方式,其合缝的放缝量一般为0、8~1、2cm,对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm;在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm(见图2-1b)。对于服装的折边(衣裙下摆、袖口、裤口等)所采取的缝法,一般有两种情况:一是锁边后折边缝,二是直接折边缝(见图示2-1c)。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽,如果是平摆的款式夏天上衣一般为2~2、5cm,冬衣为2、5~3、5cm,裤子、西装裙一般为3~4cm,有利于裤子及裙子的垂性和稳定性;如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5~1cm,而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8~1cm的折进量,对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘,尽可能将折边做的很窄,将缝份卷起来作缝即为卷边缝,卷成的宽度为0、3~0、5cm,故此边所加的缝份为0、5~1cm,如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边,也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法,这一包缝做法的好处是耐用性强,所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅,一般缝份为1、2cm,但是实际生产所用的缝份有所不同,香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤,实践得到较佳的方法:被包的裁片所加的缝份为0、6cm,另一裁片为1、6cm(见图2-1d)。,因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算,成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。 2、据不同的结构制作、不同的生产效果确定不同的服装生产纸样。 ①由于不同的结构缝制工序会影响服装生产的品质、排料,从而影响服装生产的成本,所以确定服装生产纸样是很重要的环节。如外观效果一致的前门襟开口(男装衬衫前门襟开口),图2-2所示有四种结构方法,可依据不同的需求确定不同的服装生产纸样:如果选择A(单层明筒门襟)和C(双层明筒门襟)的结构缝制工艺则产品品质易控制,但C种的结构会产生成衣太厚,所以厚的面料不适宜使用;如果选择A和B两种结构缝制工艺可节省布料,但B种的结构会产生前门襟的厚度不均;如果选择D种结构缝制工艺可减少裁剪和车缝工序的时间、提GX率,但这种方法只能用于布料为不分底、面的情况,总的来说, A种结构在一般成衣生产是Z常用的一种结构,既可以省布、品质较佳,又可不受布料类型的限制。 门襟开口的襟贴,其结构可以分为另加门襟和原身加门襟,原身加门襟的结构比较浪费布料,但缝制工序较简单方便;而另加门襟的结构在缝制过程中多一道工序,但排料时宜省布,纸样制作人员在制图时需要均衡取舍,确定适合自已公司各条件的方法。对于一些类似匙羹领或大衣款式的门襟,亦可考虑在另加门襟的结构上切驳便于后中对折排料,达到节省布料的目的。 ③ 纸样工程的目的是对一些纸样结构进行修改,使之可以达到美化人体、提高品质、减少工人的执手时间、方便排料、节省用料等作用。有的结构在生产时会造成用料加大,例如男装衬衫的剑形袖衩条,制作纸样时将大袖衩条其中看不见的一层偷空,使之在揖明线时既可以避免下一层外露,提高产品品质,又可节省用料等好处;有的结构在穿着成品后出现不美观的现象,需要对纸样进行适当的修改,如内、外工字褶裙的纸样,在制作其生产纸样时将褶裥的上层部分偷空,既可减薄厚度达到美化人体的效果,又可节省布料等好处。有的结构在生产时会造成增加工人执手的时间、降低品质,对这些生产纸样进行修改, 使之能减少上述问题。例如针对于一些腰围和臀围差数较大的女性,制作裤子结构(特别是牛仔裤)时,依据结构原理会出现前幅侧缝弧度较弯,而后幅侧缝弧度较直,造成在缝制过程增加车缝的执手时间,将纸样前幅侧腰点加出适当的尺寸,在后幅的侧腰点则减去相应的尺寸,达到两侧缝弧度比较接近(见图2-3c),这样可以使生产较方便从而减少车缝执手时间。
-
赞(15)
回复(0)
热门问答
- 服装打板基础知识是什么
- 服装打板基础知识是什么?海口的服装生意好做吗?
- 衬衫打板怎么打
- 压力表的基础知识是什么?
- 振动传感器的基础知识是什么
- 服装纸样打版画图腰围臀围尺寸怎么算
- 服装的ph值是什么
- 电工基础知识
- 混凝土基础知识
- 我现在是商品混凝土公司的调度我想学习混凝土的基础知识有人能帮我介绍点书或者有同行的可以当我师父吗??顺便问个问题C30P6M300都是什么意思?混凝土外加剂都有哪些... 我现在是商品混凝土公司的调度 我想学习混凝土的基础知识 有人能帮我介绍点书或者有同行的可以当我师父吗??顺便问个问题 C30 P6 M300都是什么意思? 混凝土外加剂都有哪些 展开
- 试验机基础知识
一、什么叫试验机
我们通常所见的试验机实际应叫做材料试验机,它是一种用来验测各种材料式部件的机械物理性能的仪器。
二、材料试验机的分类材料试验机的分类方法很多,常见的有:
b)按测量结束的指示类型分主要有数显、指针;
d)按控制方式分主要有开环控制)和闭环控制) 对于闭环控制等觉的控制类型有:速度控制、载荷控制、变形控制、位置控制。
- 拉曼光谱基础知识
什么是拉曼
光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射. 弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分,成为瑞利散射;非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分, 称为拉曼散射(斯托克斯及反斯托克斯拉曼散射)。拉曼散射大约只占散射光的千万分之一,这些散射散布到四面八方,而且它们的波长和偏振态都会发生改变。
拉曼效应是光子与光学支声子相互作用的结果,源于分子振动(和点阵振动)与转动,因此从拉曼光谱中可以得到分子振动能级(点阵振动能级)与转动能级结构的信息。
斯托克斯拉曼散射光子能量比瑞利散射光子能量弱,即斯托克斯拉曼散射光的波长比瑞利散射光的波长长;而反斯托克斯拉曼散射光子具有更高的能量。反斯托克斯谱线强度比斯托克斯谱线强度弱得多,这是因为只有处于振动激发态的分子引起的辐射才能产生反斯托克斯谱线。相对来说,在拉曼实验中,斯托克斯谱线更容易被测量到。几种常见的拉曼技术
共振拉曼(RRS)
如果激光的波长和分子的电子吸收相吻合,这一分子的某个或几个特征拉曼谱带强度将增至100-10,000 倍以上,并观察到正常拉曼效应中难以出现的、其强度可与基频相比拟的泛音及组合振动光谱。这种共振增强或共振拉曼效应非常有用,不仅能显著降低检测限,而且可引入电子选择性。由于共振拉曼能提供结构及电子等信息,因此,共振拉曼也被用于物质鉴定。
紫外共振拉曼(UVRRS)
荧光干扰问题和灵敏度较低严重阻碍了常规拉曼光谱的广泛应用。但近年来发展起来的紫外拉曼光谱技术有效地解决了上述问题。紫外拉曼光谱技术的出现和发展大大地扩展了拉曼光谱的应用范围。右图是紫外拉曼光谱避开荧光干扰的原理图。荧光往往出现在300 nm-700 nm 区域,或者更长波长区域。而在紫外区的某个波长以下,荧光极少出现。因此,对于许多在可见拉曼光谱中存在强荧光干扰的物质,例如氧化物、积碳等, 通过利用紫外拉曼光谱技术就可以成功的避开荧光从而得到信噪比较高的拉曼谱图。从下图磷酸铝分子筛ALPO-5 示例可以看出,紫外共振拉曼光谱技术由于能避开荧光,可以成功用于微孔和介孔分子筛材料的表征。
紫外拉曼光谱技术的另一个突出特点是,拉曼信号可以通过共振拉曼信号得到增强。共振拉曼效应可以从拉曼散射截面公式得到解释:根据Kramers-Heisenberg-Dirac 散射公式:
在公式 (1) 中,ωri 是初始态i 到激发态r 的能量差频率,ωL 是入射激光频率。当激发光源频率靠近电子吸收带时,diyi项分母趋近于零,因而其散射截面异常增大, 导致某些特定的拉曼散射强度增加104~106 倍。共振拉曼光谱的谱峰强度随着激发线的不同而呈现出与普通拉曼不同的变化。
紫外拉曼光谱规避荧光成功表征AIPO-5 分子筛的信号将紫外共振拉曼用于表征多组份体系时,可以选择性的激发某些组分相应的信息,从而使与这些组分相关的拉曼信号大大增强,得到共振拉曼光谱
这种共振增强或者共振拉曼效应是非常有用的一个技术,它不仅可以极大的降低拉曼测量的探测极限,而且还可以引入到电子选择上面。这样,如果我们使用共振拉曼技术来研究样品,不仅可以看到它的结构特征,而且还可以得到它的电子结构信息。金属卟啉, 类胡萝卜素以及其他一系列生物重要分子的电子能级之间跃迁能量差都处在可见光范围之内,这使得它们成了共振拉曼光谱的理想研究材料。
拉曼散射和共振拉曼散射的能级图以及它们对应拉曼谱图示意图
共振选择技术还有一个非常实际的应用。那就是二分之一载色体的光谱由于这种共振作用会得到增强,而它周围的环境则不会。对于生物染色体来说这就意味着,我们使用可见光即可特定的探测到有源吸收ZX,而它们周围的蛋白质阵列则不会对探测产生影响(这是因为这些蛋白质需要紫外光才能使其产生共振增强作用)。共振拉曼光谱在化学上探测金属ZX合成物,富勒分子,联乙醯以及其他的稀有分子上也是一种重要的技术,因为这些材料对于可见光都有着很强的吸收。
其他更多的分子吸收光谱由于处于紫外,所以需要紫外激光进行共振激发,我们就称之为紫外共振拉曼(Ultra Violet Resonance Raman Spectroscopy); 紫外共振拉曼光谱技术是研究催化和复杂生物系统中分子分析的一个重要工具。大多数的生物系统都吸收紫外辐射, 所以它们都能提供紫外的共振拉曼增强。这样高的共振拉曼共振选择效应使得像蛋白质和DNA 等重要生物目标的拉曼光谱得到极大增强, 而其他物质则不会,非常便于目标确认及分析。例如,200nm 的激发光能够增强氨基化合物的振动峰;而220nm 的激发光则可以增强特定的芳香族残留物的振动峰。水中的拉曼散射非常弱,这个技术使得与水有关的微弱系统的拉曼分析也变成了可能。
金属卟啉、类胡萝卜素以及其他几类重要的生物分子在可见光区域内有强烈的电子跃迁,因此他们成了理想的共振拉曼光谱检测对象。
表面增强拉曼(SERS)
自1974 年Fleischmann 等人发现吸附在粗糙化的Ag 电极表现的吡啶分子具有巨大的拉曼散射现象,加之活性载体表面选择吸附分子对荧光发射的YZ,激光拉曼光谱分析的信噪比大大提高,这种表面增应被称为表面增强拉曼散射(SERS)。
拉曼散射由化合物(或离子)的散射吸附,或在结构化金属表面,可达到溶液中散射的103 倍到106 倍。这种表面增强拉曼散射在银表面表现得强,在金或铜表面也比较强。其他金属则没有这么强的增应。
表面增应产生的两个机制:
diyi种是在贵金属表面产生一种增强的电磁场。当入射光的波长接近金属等离子体波长时,金属表面传导电子被激发到一个扩展表面的电子激发态,称为表面等离子体共振。分子吸附在表面或接近表面经过一个异常大的电磁场。垂直于表面的振动模式带来的增强强烈。
第二种是是在表面和分析物分子之间形成电荷转移络合物。许多电荷转移络合物带来的电子跃迁会产生可见光,以便发生增强谐振。
显微共聚焦拉曼(Confocal)
共焦:从一个点光源发射的探测光通过透镜聚焦到被观测物体上,如果物体恰在焦点上,那么反射光通过原透镜应当汇聚回到光源, 这就是所谓的共聚焦,简称共焦。共焦指的是空间滤波的能力和控制被分析样品的体积的能力,通常是利用显微镜系统来实现的。只有显微镜系统的无限远光路才可以实现良好的共焦性能。
显微拉曼光谱技术是将拉曼光谱分析技术与显微分析技术结合起来的一种应用技术。与其他传统技术相比,更易于直接获得大量有价值信息,共聚焦显微拉曼光谱不仅具有常规拉曼光谱的特点,还有自己的独特优势,样品区接近衍射极限(约1 微米);成像和光谱可以被组合以产生“拉曼立方体”三维数据,在二维图像的每个像素对应一个拉曼频谱信息。
从光学结构来说,显微共聚焦拉曼光谱仪主要有针孔共聚焦和“狭缝-CCD”共聚焦两种设计结构。
先进的“狭缝+CCD 焦平面共焦”技术,具有较高通光效率,高灵敏度,操作简单。
原理:显微镜头聚焦到样品上,将显微镜头收集的样品信号聚焦到光谱仪狭缝入口,通过狭缝对焦平面的一维(X 方向)限制进入光谱仪; 经光谱仪分光,光谱成像在CCD 上;在通过对CCD 上像元的提取, 对另一维(Y 方向)的信号的限制,提取出样品上的信号,实现共焦作用。“狭缝+CCD 焦平面共焦”技术特点:
1、 共焦区域任意设置(狭缝宽度,CCD 像元区域任意设定)。
2、 全部信号进入光谱仪,没有信号损失。
采用“狭缝+CCD焦平面共焦”技术的Finder Vista(“微曼”共聚焦拉曼显微镜)空间分辨率指标:
X,Y方向空间分辨率:1um
Z方向空间分辨:2um
典型拉曼光谱系统架构
典型拉曼光谱系统由如下几个部分构成:激发光源。通常采用激光器,要求单色性好、功率大并且Z好能选择多个工作波长。
激发光路。包含聚焦、汇聚、滤光等多个功能元件以及样品调节装置。
光谱仪。科研级的系统中通常采用高分辨率光谱仪, 推荐采用影像校正光谱仪,可以进一步提升系统的检测性能。
探测器。通常采用CCD探测器或高灵敏度的PMT(配合光子计数器等高灵敏电子学设备)。
数据处理单元。包括计算机和软件。
拉曼光谱应用
拉曼光谱能给出的物质信息
- 服装裁剪和制板使用的都是什么方法
- PLC的基础知识
- 大概200-500字
- 初中化学基础知识总结
- 仪表基础知识``谁知道
- 谁能告诉我一些基本的仪表知识谢谢了!!!!!!!! 越多越好````资料也行``
- 软件开发的基础知识
- Z基础的。根本的。 本人是熟悉电脑操作, 准备攻读软件开发, 18岁高中生,基本上很多知识不懂. 跪求高手教导下我。 因为我很喜欢软件开发,望有高人指点.
- 计算机网络通信线路基础知识
- 1、综合布线的定义、特点、分类及其构成;2、综合布线的主要标准及技术指标;3、综合布线各子系统设计的要求、方法和步骤;4、综合布线的主要问题及其解决方案;5、结构化布线系统的组... 1、综合布线的定义、特点、分类及其构成; 2、综合布线的主要标准及技术指标; 3、综合布线各子系统设计的要求、方法和步骤; 4、综合布线的主要问题及其解决方案; 5、结构化布线系统的组成、原理及设计原则; 6、网络传输介质的分类、特点、应用领域及制作测试方法; 7、网络通信设备的分类、功能、特点及工作原理。 分开提问分不够啊。 展开
- 放射性同位素的基础知识
- PLC基础知识简介
- 焊接的基础知识
1月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论