ISO 13937-1

ISO 13937-1 legt das Elmendorf-Pendelverfahren zur Bestimmung der Reißkraft fest, die erforderlich ist, um einen vorgeschnittenen Riss in Textilgeweben fortzusetzen. Die Prüfung misst die beim Reißen absorbierte Energie und liefert wertvolle Informationen über die Haltbarkeit und die Beschädigungsbeständigkeit des Gewebes. Das Verfahren wird häufig für Gewebe und viele Vliesstoffe eingesetzt und unterstützt die Qualitätskontrolle, Produktentwicklung, den Materialvergleich sowie Konformitätsprüfungen in den Bereichen Textil, Industrie und technische Gewebe.

Was ist ISO 13937-1?

ISO 13937-1: Textilien – Reißfestigkeit von Geweben – Teil 1: Bestimmung der Reißkraft nach dem ballistischen Pendelverfahren (Elmendorf) legt ein Verfahren zur Messung der Kraft fest, die erforderlich ist, um einen vorgeschnittenen Riss in einem Gewebe weiterzuziehen.

Die Norm bewertet die Energie, die erforderlich ist, um einen Riss nach Einwirkung einer plötzlichen Kraft über eine festgelegte Strecke fortzusetzen. Der daraus resultierende Wert gibt Aufschluss über die Reißfestigkeit des Gewebes im praktischen Einsatz.

Die Methode gilt weithin als eine der wichtigsten Prüfung der Reißfestigkeit von Geweben Verfahren zur Qualitätskontrolle von Textilien.

Hauptanwendungsbereiche

Die Methode eignet sich in erster Linie für:

  • Gewebe
  • Vliesstoffe (in vielen Fällen)
  • Technische Textilien
  • Industriegewebe
  • Beschichtete Stoffe
  • Schutztextilien

Die Methode eignet sich im Allgemeinen nicht für:

  • Strickstoffe
  • Hochelastische Gewebe
  • Sehr lockere Konstruktionen
  • Stark anisotrope Werkstoffe, bei denen sich die Reißrichtung erheblich ändert

Prinzip des Elmendorf-Reißfestigkeitstests

Der Elmendorf-Reißfestigkeit Mit dieser Methode wird die Arbeit gemessen, die erforderlich ist, um einen bereits eingeleiteten Riss fortzusetzen.

Das Prüfsystem besteht aus:

  • Ein kalibriertes Pendel
  • Feste Klemme
  • Bewegliche Klemme
  • Muster-Schneidemesser
  • Mechanismus zur Messung der Reißkraft

So funktioniert der Test

  1. Das Prüfstück wird fest zwischen feststehenden und beweglichen Backen eingespannt.
  2. In die Probe wird ein präziser Schlitz eingebracht.
  3. Das Pendel wird in eine vorgegebene Position angehoben.
  4. Das Pendel wird losgelassen.
  5. Wenn das Pendel nach unten schwingt, reißt es die Probe auf.
  6. Die während der Rissausbreitung aufgenommene Energie wird gemessen.
  7. Die Reißkraft wird in Newton berechnet und angegeben.

Da der Test die Reißenergie und nicht die direkte Zugkraft misst, simuliert er sehr genau die plötzliche Ausbreitung eines Risses, wie sie im praktischen Einsatz auftritt.

ISO 13937-1 – Verfahren zur Elmendorf-Reißprüfung an Geweben

Probenvorbereitung

Entsprechend ISO 13937-1, werden die Proben mit kontrollierten Abmessungen vorbereitet und unter den für Textilprüfungen üblichen Bedingungen konditioniert.

Zu den wichtigen Anforderungen an die Proben gehören:

  • Stoffmuster für Uniformen
  • Typische Maschinen- und Querrichtungen
  • Keine sichtbaren Mängel
  • Angemessene Vorbereitung vor der Prüfung

Einbettung der Probe

Die Probe wird mittig in den Klemmen befestigt mit:

  • Lange Seite parallel zur Backenkante
  • Unterkante bündig mit den Backenanschlägen
  • Sichere Klemmung, um ein Verrutschen zu verhindern

Ein Spalt von:

20 mm ± 0,5 mm

wird vor der Prüfung in das Prüfstück eingeschnitten.

Daraus ergibt sich eine verbleibende Risslänge von:

43 mm ± 0,5 mm

Testdurchführung

Der Betreiber:

  • Hebe das Pendel an
  • Überprüft die Nullposition
  • Lässt das Pendel los
  • Zeichnet den gemessenen Tränenkraftwert auf

Der ausgewählte Pendelbereich sollte Messwerte zwischen folgenden Werten liefern:

15% und 85% im Vollmaßstab

um die Messgenauigkeit zu gewährleisten.

Anzahl der Tests

Die Norm schreibt vor:

  • Mindestens fünf Proben pro Geweberichtung
  • Prüfung der Kettfadenrichtung
  • Prüfung der Schussrichtung

Auswertung der Ergebnisse gemäß ISO 13937-1

Die angegebene Reißkraft entspricht der durchschnittlichen Kraft, die erforderlich ist, um den Riss weiterlaufen zu lassen.

Höhere Werte deuten im Allgemeinen auf Folgendes hin:

  • Höhere Reißfestigkeit
  • Verbesserte Haltbarkeit
  • Höhere Widerstandsfähigkeit gegen versehentliche Beschädigungen

Niedrigere Werte können auf Folgendes hindeuten:

  • Leichtbaukonstruktionen
  • Verminderte Haltbarkeit
  • Mögliche Anfälligkeit für Rissausbreitung

Beispiel für Testergebnisse

Stoffart Warp-Riss-Kraft (N) Reißfestigkeit der Kette (N)
Baumwollgewebe 18.4 16.7
Polyestergewebe 24.6 22.8
Beschichtetes technisches Textil 41.2 38.9
Vliesstoff 9.3 8.7

Die konkreten Abnahmekriterien variieren je nach Produktspezifikationen und Anforderungen an die Endanwendung.

Vergleich von ISO 13937-1 mit anderen Reißprüfverfahren

Je nach Materialart und Anwendungsbereich stehen verschiedene Normen für Reißprüfungen zur Verfügung.

Standard Verfahren Typische Anwendung
ISO 13937-1 Elmendorf-Pendel Gewebte Textilien
ISO 13937-2 Methode zum Aufreißen einer Hose Stoffe
ISO 13937-3 Wing-Tear-Methode Textilien
ASTM D1424 Elmendorf-Tränen-Test Textilgewebe
ASTM D5734 Reißfestigkeitsprüfung für Hosen Vliesstoffe

Unter diesen Methoden, ISO 13937-1 ist nach wie vor einer der am häufigsten angewandten Standards für die routinemäßige Bewertung der Reißfestigkeit von Textilien.

Auswahl eines Elmendorf-Reißfestigkeitsprüfgeräts

Bei der Auswahl eines Elmendorf-Reißfestigkeitsprüfgerät, sollten Laboratorien Folgendes bewerten:

Wichtige Auswahlkriterien

  • Einhaltung der Norm ISO 13937-1
  • Kapazitäten für Mehrfachpendel
  • Automatische Kraftberechnung
  • Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit
  • Funktionen zur Datenverwaltung
  • Komfort bei der Kalibrierung
  • Sicherheit des Bedieners

Moderne Systeme steigern die Prüfeffizienz erheblich und verringern gleichzeitig den Einfluss des Bedieners.

Cell Instruments SLD-01 Elmendorf-Reißfestigkeitsprüfgerät

Für Laboratorien, die ISO 13937-1 Testen, das SLD-01 Elmendorf-Reißfestigkeitsprüfgerät von Cell Instruments wurde entwickelt, um präzise und wiederholbare Messungen der Reißfestigkeit zu ermöglichen.

Technische Eigenschaften

Prüfung der Reißfestigkeit von Geweben nach ISO 13937-1 nach dem Elmendorf-Verfahren

  • SPS-Steuerung mit HMI-Touchscreen
  • Pneumatische Probenklemmung für gleichmäßige Spannkraft
  • Automatische Pendelauslösung zur Minimierung von Bedienerabweichungen
  • Integrierte Überprüfung der Kalibriergewichte
  • Automatische statistische Auswertung von Testdaten
  • Optionaler Mikrodrucker und RS-232-Kommunikation
  • Optionale professionelle Software für die Datenanalyse und Berichterstellung
  • Optionale Einheiten aus der Papierindustrie, darunter mN und Reißindex

Technische Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Pendelkapazität 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 gf
Gasquelle 0,6 MPa
Reißarmlänge 104 ± 1 mm
Anfangsreißwinkel 27,5° ± 0,5°
Stromversorgung 110–220 V Wechselstrom, 50/60 Hz

Diese Funktionen helfen Laboren dabei, konsistente Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig die Anforderungen von ISO 13937-1 sowie die entsprechenden Normen für Reißprüfungen.

Da die Reißfestigkeit für viele Textilprodukte nach wie vor ein entscheidendes Leistungsmerkmal ist, ist die Einführung standardisierter Prüfung der Reißfestigkeit von Geweben Verfahren und unter Einsatz eines ordnungsgemäß konzipierten Elmendorf-Reißfestigkeitsprüfgerät sind wesentliche Bestandteile eines wirksamen Qualitätskontrollprogramms.

Genaue Daten zur Reißfestigkeit helfen Herstellern dabei, die Produktleistung zu verbessern, den Stoffaufbau zu optimieren und die Einhaltung der Kundenanforderungen sicherzustellen. Ob bei der routinemäßigen Qualitätskontrolle oder bei der anspruchsvollen Materialbewertung – die Wahl eines zuverlässigen Elmendorf-Reißfestigkeitsprüfgerät ist unverzichtbar. Cell Instruments bietet das Elmendorf-Reißfestigkeitsprüfgerät SLD-01 an, das speziell zur Unterstützung ISO 13937-1 Prüfungen mit automatisiertem Ablauf, präziser Steuerung und umfassenden Datenverwaltungsfunktionen. Kontaktieren Sie unser Team, um geeignete Lösungen für Reißprüfungen zu finden, die Ihren Labor- und Anwendungsanforderungen entsprechen.

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