Содержание
Виды игл для швейной машины
Машинная игла
Игла — одна из деталей швейной машины, изготовленная из стали с высокой степенью точности. Игла состоит из колбы — для крепления в игловодителе или иглодержателе, стержня (лезвия) и острия — для прокола материалов изделия. Ушко иглы служит для заправки в него игольной нитки машины.
В процессе образования машинного стежка игла и нитки испытывают значительные нагрузки. При образовании, например, челночного стежка игла прокалывает материал, пропускает через него нитку и опускается в крайнее нижнее положение, при подъеме иглы из нитки образуется петля-напуск, в которую входит носик челнока, он захватывает петлю-напуск, расширяет ее и обводит вокруг шпуледержателя; игла выходит из материала и вытягивает нитку. Для образования петли-напуска из нитки на стержне и острие иглы имеется короткий желобок. Расположенный с противоположной стороны длинный желобок нужен для снижения силы трения нитки о материал и снижения сопротивления, которое игла испытывает в момент прокола материала.
Образование петли игольной ниткой — ответственный момент при образовании машинного стежка.
Для получения качественной строчки следует с особой тщательностью подходить к выбору машинной иглы, к ее качеству. Важно соблюдать соотношение толщины обрабатываемого материала, толщины иглы и ниток. Для получения качественных машинных швов следует создать оптимальные условия взаимодействия иглы и материала, позволяющие избежать прорубания иглой нитей материала, повысить прочность строчки и т.д.
Для каждого вида материала следует подбирать иглу определенной толщины, формы заточки острия, геометрии ушка, т.е. с теми параметрами, которые влияют на усилие прокола, форму отверстия в материале и т.д.
Соотношение толщины (номеров) нитки и иглы тоже должно быть подобрано с учетом их оптимального взаимодействия. Верхняя игольная нитка и нижняя челночная нитка машины должны быть примерно такой же толщины, что и нити обрабатываемого материала.
Номера машинных игл
Все машинные иглы имеют номер. Номер иглы — это толщина стержня иглы, выраженная в сотых долях миллиметра. Например, игла № 80 имеет стержень диаметром 0,8 мм, игла № 100 имеет стержень диаметром 1 мм. Номер иглы обозначается или символом №, или аббревиатурой Nm от «метрический номер»
Таблица 1.
Соответствие номера иглы и номера швейной нитки
Важно, чтобы номера игл и ниток были подобраны в соответствии с обрабатываемыми материалами. Соответствие номеров игл и ниток показаны в Таблице 2. Желобки на стержне иглы нужны для уменьшения трения нитки о материал и для облегчения прокалывания материалов иглой. Особенно важен для сохранения целостности нитки длинный желобок иглы.
Со стороны короткого желобка нитка трется о материал только во время прокола, а во время дальнейшего пути иглы нитка трется только об иглу. А со стороны длинного желобка нитка испытывает трение о материал и об иглу постоянно. Поэтому длинный желобок должен иметь размеры, достаточные для того, чтобы «укрыть» нитку. Поэтому ширина и глубина желобка должна быть больше диаметра нитки.
Таблица 1 (Нажмите для увеличения)
Виды машинных игл
В зависимости от типа машины и вида обрабатываемого материала острие иглы может иметь разнообразную форму заточки. Иглы различаются также и по форме. Самые распространенные прямые иглы. Но для машин потайного стежка и некоторых других применяются изогнутые иглы.
Для современного швейного производства характерно большое количество технологических операций, которые выполняются на швейной машине, и большое разнообразие материалов и швейных ниток, поэтому в производстве используется множество типов машинных игл.
Иглы отличаются формой стержня, размерами, формой заточки острия, толщиной стержня и др.
- Острие иглы в зависимости от типа швейной машины, от вида обрабатываемых материалов имеет разные размеры и типы заточки: круглую, овальную, лопаточкой, ромбическую, трехгранную, квадратную и др.
- Как правило, для изготовления изделий из тканей средней толщины и тонких тканей используют иглы с тонким заостренным острием, а для изготовления изделий из трикотажа с закругленным острием. Но некоторые иглы с закругленным острием тоже применяются при изготовлении изделий из тканей различных видов.
- При изготовлении изделий из кожи применяют иглы, имеющие на острие режущую кромку. Также применяют иглы с право- и левосторонней боковой канавкой (защитным пазом), которая предотвращает обрыв игольной нитки при работе с плотными материалами.
При работе на быстроходных швейных машинах или при изготовлении изделий из кожи, прорезиненных материалов, материалов с различными пропитками, материалов из синтетических волокон и т.п. сильное трение между иглой и материалом может вызывать перегрев иглы. Перегрев иглы влечет за собой налипание на иглу оплавленного материала, пропуск стежков, обрыв нитки, снижение прочности иглы и т. д.
Чтобы избежать этих негативных факторов, следует уменьшать силу трения меаду иглой и материалом. Для этого производители промышленных швейных машин снабжают некоторые их виды устройством воздушного охлаждения — игла непрерывно обдувается струей воздуха. Известные производители машинных игл выпускают иглы со специаль-ным керамическим или с алмазным покрытием. Использование таких игл снижает коэффициент трения, что уменьшает нагрев иглы.
На иллюстрации вверху показаны некоторые виды игл для швейной машины и даны рекомендации по их применению
- Острие с нормальной заточкой — R (стандарт) — является стандартным. На упаковках обозначается буквой R или никак не обозначается. Они применяются при пошиве изделий из тонких тканей, тканей средней плотности, тонких материалов с покрытием и т.п.
- Игла с тонким заостренным острием — SPI (особо острые) — позволяет легко прокалывать плотнотканые ткани, материалы с покрытием и получать минимальный диаметр прокола на материале.
Для получения оптимальной строчки рекомендуется использовать тонкие иглы, выполнять строчки с достаточной длиной стежка (3-4 стежка в 1 см строчки), использовать тонкие нитки.
- Особенность острия иглы с небольшим закруглением — SES (джерси) — состоит в том, что оно легко раздвигает нити материала, не повреждая их. Сфера применения — преимущественно трикотаж от тонкого до среднего и джерси. Кроме того, иглы с таким острием используются для работы с обивочными материалами, у которых основа (нижняя сторона) выполнена из трикотажа.
-
Острие иглы со средним закруглением — SUK (джинс) — имеет еще большее закругление, чем острие у иглы SES. Эти иглы больших номеров используются при изготовлении джинсовой одежды, иглы малых номеров — при изготовлении корсетных изделий и изделий из трикотажных полотен.
- Шарообразное острие (острие с сильным закруглением) — SKF (стрейч) — обеспечивает раздвижение грубых объемных петель трикотажных полотен без повреждения их нитей.
Также иглы с таким острием используются при пошиве изделий из тонких нежных эластичных материалов с нитями лайкры.
- Специальное шарообразное острие — SKL (стрейч) — очень широкое, сильно закругленное. Иглы с таким острием используются преимущественно для изготовления изделий из грубого трикотажа, а также для обработки эластичных материалов от средних до тяжелых с нитями лайкры.
- Режущие острие LR — LL (Кожа) — . Разрез производится под углом 45 градусов к направлению шва. В результате получается декоративный шов, стежки которого имеют небольшой наклон. Применяют в кожеперера-батывающей промышленности и для обработки искусственных материалов, при производстве обуви, одежды, сумок, поясов, отделке салонов автомобилей, самолетов, железнодорожных вагонов. Такие иглы позволяют обеспечить заданный декоративный рисунок шва и создают необходимые условия для относительно легкого проникновения инструмента в материал: малый нагрев, небольшое усилие при проколе и минимальное повреждение верхней нити.
Наиболее широко в мировой практике обувь шьется иглами с так называемыми левой и правой заточками.
Важно понимать, что использование неподходящих или некачественных игл приводит к необратимому повреждению нитей ткани, обрыву ниток, некачественной строчке и в конечном итоге — к снижению качества швейного изделия.
на Алтае нашли швейную иглу, которой более 50 тысяч лет
22 августа 2016
09:30
На Алтае нашли швейную иглу, которой больше 50 тысяч лет. Возможно, она самая древняя в мире, из найденных археологами. Иголка сделана из кости птицы и, что интересно, она до сих пор острая. Находка, опровергает теорию, что шить одежду древних людей научили выходцы из Европы.
На Алтае нашли швейную иглу, которой больше 50 тысяч лет. Возможно, она самая древняя в мире, из найденных археологами. Иголка сделана из кости птицы и, что интересно, она до сих пор острая. Находка, опровергает теорию, что шить одежду древних людей научили выходцы из Европы. Первыми портными вполне могли быть жители Алтая.
Вот мы видим размер ее – 6 сантиметров 7 миллиметров. Интересно, такие иглы находили в Денисовой пещере? Однако, по словам специалистов, аналогов этой игле по размерам нет. Это – самая длинная игла.
Возраст этой иглы – по оценкам специалистов – примерно 50 тысяч лет. Возможно, она самая древняя в мире, из найденных археологами. Изготовлена из кости большой птицы. До сих пор достаточно острая, и, главное, с четким, круглым отверстием для нити. Это игольное ушко просверлили люди, жившие на Алтае, в Денисовой пещере.
Как утверждают ученые, мы точно знаем, сколько лет этой пещере – ей около трехсот тысяч лет. Человек здесь появился около двухсот тысяч лет назад. Исследования в древней пещере проводятся уже четверть века. Всю землю, глину, камни, археологи аккуратно, с помощью специального приспособления, переправляют на другой берег горной реки, в лабораторию. Всего раскопано двадцать два геологических слоя. Несколько метров этой земляной стены хранят историю сотен тысяч лет.
Костяную иглу нашли в 11-м геологическом слое. Как раз в этот период – пятьдесят тысяч лет назад — меняется поведение человека. Он начинает носить украшения. Свидетельство тому – браслет, найденный в пещере несколько лет назад. Уже тогда, на заре человечества, алтайские люди шили себе одежду из шкур, могли сверлить, резать, точить.
Долгое время считалось, что эти навыки в Сибирь принесли переселенцы из Европы, вытеснившие живших здесь неандератальцев. Однако несколько лет назад археологи нашли в пещере фрагмент пальца древнего человека. Генетический анализ показал, что это был представитель отдельной ветви человечества – «Алтайский человек» или «Денисовский человек», как назвали его ученые.
«Судя по анализу ДНК, мы можем сказать, что у этих людей были гены, которые отвечали за смуглую кожу и за темный цвет волос. И пока это всё», — говорит Максим Козликин – младший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН.
По старинной легенде Денисовой пещеру назвали по имени отшельника — Дионисия, жившего в ней в конце 18-го века. Ее длина – чуть больше ста метров, однако много пустот, уходящих вглубь скалы, еще не изведаны.
Эти стены – древние, каменные стены, а юго-восточная стена заполнена рыхлыми отложениями. И что за ними, археологи пока не знают, поэтому здесь еще долго будут проводиться исследования.
Для ученых Денисова пещера уникальна. С одной стороны, она расположена на пологом склоне, близко к реке, и поэтому в древности в ней всегда жили люди. С другой — в строении пещеры есть несколько колодцев – своеобразных карстовых ловушек. Благодаря им каменные инструменты, наконечники стрел, украшения, хорошо сохранились. И обнаруженная в этом году костяная игла, которой пользовались 50 тысяч лет назад, наверняка не последняя находка.
общество
новости
История иглы для подкожных инъекций
Благополучие
Ник Снеллинг, заставляющий людей извиваться со времен Древнего Рима, прослеживает историю иглы для подкожных инъекций.
Написано
Ник Снеллинг
14 июля 2014 г.
• 4 минуты чтения
Будь то анестезия, анализ крови, инсулин, витаминная инъекция или вакцинация, на базовом человеческом уровне что-то инстинктивно кажется неправильным, когда длинный тонкий кусок металла застревает глубоко в твоей плоти. И все же, позволив врачам вводить лекарство прямо в кровоток, игла для подкожных инъекций стала одним из самых важных изобретений медицинской науки. Наш постоянный юморист по вопросам здоровья Ник Снеллинг намеревается раскрыть, каким садистским пилам мы обязаны этой идеей.
В начале…
Как правило, это были римляне. Слово «шприц» происходит из греческой мифологии. Загнанная богом Паном на берег реки, довольно целомудренная нимфа по имени Сиринкс волшебным образом замаскировалась под водяной тростник. Решительный, Пан срубил полые тростинки и подул на них, чтобы создать музыкальный свистящий звук, тем самым вылепив первую из своих легендарных трубок.
Принимая во внимание концепцию «полых трубок» и наблюдая за тем, как змеи могут передавать яд, практика применения мазей и мазей с помощью простых поршневых шприцев первоначально описана в трудах римского ученого первого века Авла Корнелия Цельса и не менее известного грека. хирург Гален.
Неясно, был ли египетский хирург Аммар бин Али аль-Мавсили поклонником какой-либо из их каракулей, но 800 лет спустя он использовал полую стеклянную трубку и простую силу всасывания для удаления катаракты из глаз своих пациентов — метод, скопированный до тех пор, пока 13 века, но только для извлечения крови, жидкости или яда, а не для инъекций.
Современные шприцы
Затем, в 1650 году, экспериментируя с гидродинамикой, легендарный французский эрудит Блез Паскаль изобрел первый современный шприц. Его устройство иллюстрировало закон физики, который стал известен как закон Паскаля, согласно которому «при повышении давления в любой точке замкнутой жидкости происходит такое же увеличение во всех остальных точках сосуда».
Но только шесть лет спустя другой человек эпохи Возрождения, английский архитектор сэр Кристофер Рен, воспользовался концепцией Паскаля и провел первый внутривенный эксперимент. Соединив полые гусиные иглы, свиные пузыри, конуру бездомных собак и достаточное количество опиума, чтобы свалить стадо слонов, Рен начал вводить незадачливым дворнягам «молоко мака».
К середине 1660-х годов, посчитав это отличной идеей, два немецких врача, Иоганн Даниэль Майор и Иоганн Сигизмунд Эльсгольц, решили попробовать свои силы в впрыскивании различных веществ в людей. Ничего хорошего не кончилось, и люди погибли. Следовательно, инъекции вышли из употребления в медицине на 200 лет.
Попробуем еще раз…
Ирландский врач Фрэнсис Ринд в 1844 году. Создав первую в мире полую стальную иглу, он использовал ее для подкожных инъекций лекарств, а затем хвастался этим в выпуске Dublin Medical Press. Затем, в 1853 году, в зависимости от того, кому верить, либо француз, либо шотландец изобрел первую настоящую иглу для подкожных инъекций.
Французский врач Шарль Праваз приспособил иглу Ринда для введения коагулянта, чтобы остановить кровотечение у овцы с помощью системы измерительных винтов.
Однако именно шотландский хирург Александр Вуд первым соединил полую стальную иглу с надлежащим шприцем, чтобы ввести морфин человеку. Таким образом, Вуду обычно приписывают изобретение.
Острые достижения
В течение следующего столетия технология была усовершенствована, и внутривенные инъекции стали обычным явлением – будь то обезболивающие, пенициллин, инсулин, иммунизация и переливание крови, иглы стали основным лекарственным средством.
К 1946 году стекольный завод Chance Brothers в Бирмингеме начал массовое производство первого цельностеклянного шприца со сменными частями. Затем, десятилетие спустя, после того как проблемы стерилизации повторно использованных стеклянных шприцев мучили отрасль в течение многих лет, изобретатель из Киви по имени Колин Мердок подал заявку на патент одноразового пластикового шприца.
Затем последовало несколько патентов, и одноразовые шприцы получили широкое распространение.
Можем ли мы избавиться от оуч-фактора? Может быть, однажды…
Итак, есть ли будущее, кроме того, чтобы морщиться каждый раз, когда док укалывает тебя иглой? Оказывается есть. В 2013 году американский инженер-химик Марк Праусниц предложил свой прототип Microneedle. Подобно никотиновому пластырю, он состоит из 400 микроскопических игл на силиконовой основе, каждая из которых настолько тонкая, что может ввести любое лекарство через кожу, не вызывая болевых нервных клеток. До сих пор тесты на мышах работали без единого писка «Ой!», так что, если повезет, они скоро будут в клиниках общей практики.
Предыдущая статья
История презерватива
Следующая статья
История стетоскопа
Терминология игл — Connecticut Hypodermics Inc.
Отжиг
Это процесс термообработки, который мы обслуживаем для наших изделий из нержавеющей стали, чтобы уменьшить их твердость и сделать их более ковкими. Это может помочь многим компонентам труб малого диаметра из нержавеющей стали, которые изгибаются, развальцовываются или обжимаются, чтобы предотвратить растрескивание или расщепление.
AQL (приемлемый уровень качества)
Это метод статистической выборки для определения приемлемости группы. Мы используем план выборки без дефектов из стандарта Николаса Л. Скуэльи.
Угол поворота
Величина вращения, выполняемого на вторичном шлифовании (ланцете) канюли. Это важная переменная для остроты острия иглы.
Пескоструйная обработка пятки
Нижняя часть скоса подвергается пескоструйной обработке, чтобы притупить ее и уменьшить образование сердцевины. Если антикоррозийное покрытие является критической характеристикой вашего трубного изделия, поговорите с одним из наших технических специалистов об альтернативных типах наконечников.
ASTM A 967-05 E1
Стандарт химической пассивации для обработки деталей из нержавеющей стали. Заменяет устаревший QQP-35C
Фаска
Отшлифованная поверхность канюли или острия иглы. Существует множество стилей, включая, помимо прочего, A-образный скос, B-образный скос, C-образный скос, Bias, Chiba, Crawford, отклоненный наконечник, Francine, Hustead, Huber, Trocar, Tuohey и другие. Ваш дизайн для скоса на вашем продукте должен наилучшим образом соответствовать вашему приложению.
Длина скоса
Длина измеряется от кончика иглы до самого дальнего расстояния от пятки.
Тупой конец
Трубка с прямоугольным (90 градусов) концом.
Заусенец
Отклонение точки. Обычно считается неприемлемым, если он ощутим на ощупь или превышает 0,001
Канюля
Остроконечный трубчатый медицинский компонент без втулки.
Эхотип
Создает улучшенную визуализацию кончика иглы при использовании с оборудованием для ультразвуковой визуализации.
Раструб
Конец трубки расширяется, увеличивая диаметр. Как правило, диаметр раструба может составлять не более 1,3 диаметра трубы.
Свободная длина
Свободная длина узла иглы — это длина от конца детали до места, где она выступает из втулки.
ГГ-Н-196
Спецификации правительства США для игл для подкожных инъекций, датированные 1947 годом.
Калибр
Номер заглушки относится к размеру трубки для подкожных инъекций. Для подкожных трубок калибр # увеличивается по мере уменьшения диаметра трубки.
Пескоструйная обработка
Относится к шероховатой поверхности, добавленной к компонентам посредством пескоструйной обработки давлением. Это может обеспечить лучшее сцепление с поверхностью ваших игл для подкожных инъекций, трубок или проводных компонентов.
Заусенец крюка
Заусенец на острие иглы больше 0,002
Втулка
Фитинг на конце иглы, который можно соединить со шприцем или другим компонентом.
Внутренний диаметр
Внутренний диаметр трубы, обычно измеряемый с заглушками для определения надлежащего размера.
Инконель
Inconel 625 представляет собой никелевый сплав, устойчивый к коррозии и окислению, который используется как из-за его высокой прочности, так и из-за выдающейся водной коррозионной стойкости.
ИСО 9626
Международный стандарт для игольчатых трубок из нержавеющей стали для производства медицинских изделий.
ИСО 13485
Международный стандарт для систем качества – медицинские устройства – особые требования для применения ISO 9001
ИСО 14969
Системы качества – Медицинские устройства – Руководство по применению ISO 13485 и ISO 13488
Ланцет
Это два второстепенных скоса на тройной точке заземления. Другими распространенными терминами для Lancet являются боковая шлифовка или алмазная заточка.
Люэр
Конус с наружной или внутренней резьбой на конце втулки или шприца для соединения иглы со шприцем или другим фитингом Люэра. Втулки могут быть Luer Slip или Luer Lock в соответствии с международным стандартом ISO 59.4-2
Люмен
Это открытое пространство внутри трубы.
Ковкий
Легко сгибается, не ломается и не трескается. Трубки из нержавеющей стали малого диаметра можно вытягивать в менее жестких условиях, чтобы сделать их более гибкими. Другой метод заключается в светлом отжиге деталей размером с трубку для подкожных инъекций путем термообработки.
Магнитная проницаемость
Свойство трубки из нержавеющей стали, определяющее ее относительное влияние в магнитном поле. Деформационное упрочнение нержавеющей стали серии 300 может повлиять на магнитную проницаемость.
Игла
Канюля с присоединенной втулкой. Иглы в сборе могут быть изготовлены из металла или пластика. Процессы сборки включают опрессовку или нанесение эпоксидной смолы (УФ, мгновенное склеивание – цианоакрилат или тепловое отверждение).
Нитинол
Никель-титановый металлический сплав, обладающий двумя уникальными свойствами — сверхэластичностью и памятью формы.
Н.Д. – Внешний диаметр
Наружный диаметр трубки измеряется микрометром или другим измерительным прибором
Общая длина (OAL)
Вся длина измеряется от одного конца до противоположного конца.
Пассивировать
Обработайте нержавеющую сталь кислотой, чтобы предотвратить коррозию. См. ASTM A 967-05 E1
Pencil Point
Трубка обжата до конической точки.
Проксимальный конец
Конец втулки иглы
Вторичная заточка
См. Ланцет
Боковой порт
Отверстие сбоку трубы. Это может быть прорезь или отверстие.
Обжимка
Процесс формования для уменьшения наружного диаметра трубы и придания формы штампу. Также метод обжатия (трубка – ступица, трубка – трубка)
Triple Grind
Типичная трехсторонняя заточка иглы для подкожных инъекций.
Наконечник троакара
Трехсторонняя заточка на стилете. Каждая шлифовка находится примерно на 120 градусов друг от друга, обычно к центру диаметра.
Толщина стенки
Измерение между внутренней и внешней поверхностью трубы. При описании толщины стены следующие используются общие термины:
RW: Обычная стена
TW: Тонкая стена
XTW: Extra Thin Wall
UTW: Ultra Thin Wall
HW: Ultra Thin Wall
HW: ULTRA
HW: ULTRA
HW: ULTRA
HW: ULTRA
HW: ULTRA
.