El rendimiento de protección de las telas tradicionales de una sola capa es difícil de satisfacer las necesidades duales de resistencia al desgaste de alta resistencia y un uso cómodo. La aparición de estructuras compuestas, al combinar orgánicamente materiales con diferentes funciones para formar un sistema de protección de colaboración multinivel, ha abierto una nueva ruta para mejorar el rendimiento de la tela. La estructura compuesta de doble capa o de tres capas no es una superposición de material simple, sino un diseño estructural sistemático basado en los principios de la mecánica del material y la ergonomía para la fuerza externa compleja en escenarios de operación de alto riesgo.
Una barrera sólida contra la fricción
La capa externa de la estructura compuesta es la primera línea de defensa contra la fricción externa. Su selección de material y diseño estructural determinan directamente el límite superior de la resistencia al desgaste de la tela. La fibra resistente al desgaste de alta resistencia es la elección central del material de la capa externa. Este tipo de fibra puede mantener una forma estable en fricción frecuente debido a su estructura molecular única y su módulo de resistencia ultra alta. Cuando está en contacto con una superficie rugosa, las fibras de la capa externa dispersan la fricción a toda la superficie de la tela a través de una disposición cerrada y soporte mutuo para evitar el desgaste excesivo local. El proceso de tejido de la capa externa también se ha diseñado especialmente, utilizando una alta densidad de WARP y una estructura de alta densidad de trama para mejorar aún más la dureza de la superficie, de modo que la tela aún puede mantener la integridad estructural en condiciones de fricción de alta intensidad, como rascar y arrastrar, extendiendo efectivamente la vida del servicio.
El centro clave de absorción de energía
La capa de tampón intermedio juega un papel importante en la conversión de energía y la dispersión en la estructura compuesta. Cuando la chaqueta de trabajo se encuentra con la fuerza de impacto generada por colisión mecánica o fricción severa, si no hay mecanismo de amortiguación, la fuerza de impacto actuará directamente sobre la capa externa, acelerando la rotura de la fibra. Como material principal de la capa de tampón, el material elástico utiliza sus propias características de deformación para convertir la energía mecánica en energía interna para lograr una atenuación efectiva de la fuerza de impacto. La capa del tampón también puede ajustar la distribución del estrés a través de la deformación para evitar el daño local causado por la concentración de estrés, y mejorar aún más el rendimiento protector integral de la tela.
La piedra angular de la experiencia cómoda
El tela de la chaqueta de trabajo resistente a la abrasión No solo debe satisfacer las necesidades de protección de las operaciones de alta intensidad, sino que también sea cómodo de usar. La capa interna de la estructura compuesta se enfoca en proporcionar al usuario una experiencia física cómoda, y utiliza materiales respirables y amigables para la piel para garantizar un toque suave y una buena transpirabilidad cuando la piel se pone en contacto con la tela. Los materiales amigables con la piel pueden reducir la fricción entre la ropa y la piel, reducir la incomodidad, y el diseño de la estructura transpirable puede acelerar la evaporación del sudor, mantener el cuerpo seco y evitar problemas de la piel causados por un clima cálido y húmedo. El material de la capa interna también tiene un cierto grado de elasticidad y flexibilidad, lo que se adapta a la forma de movimiento del cuerpo humano, por lo que el usuario no está obligado por la tela cuando realiza movimientos de trabajo complejos, mejorando así la eficiencia laboral.
Ventajas protectoras de estructuras compuestas
El three-layer system of composite structures achieves a three-dimensional upgrade of protective performance through the synergy between each layer. The outer layer resists friction, the middle layer buffers impact, and the inner layer ensures comfort. In actual use, when the fabric is subjected to external forces, the outer layer first bears friction and partial impact force, the middle buffer layer quickly intervenes, absorbs the remaining energy and adjusts the stress distribution, and the inner layer continues to provide a comfortable wearing experience. Abrasion-resistant work jacket fabric can not only cope with complex working conditions with high wear and high impact, but also meet the comfort requirements of long-term wear, providing all-round, high-performance protective equipment for practitioners in high-risk industries such as construction and mechanical processing.