Skip to main content
SUPERVISOR
Mohammad Zarrebini,Dariush Semnani,Rasoul AmirFattahi
محمد ذره بینی اصفهانی (استاد راهنما) داریوش سمنانی (استاد راهنما) رسول امیر فتاحی ورنوسفادرانی (استاد مشاور)
 
STUDENT
Maryam Gholamzade
مریم غلام زاده

FACULTY - DEPARTMENT

دانشکده مهندسی نساجی
DEGREE
Master of Science (MSc)
YEAR
1387
Apparels are the main end-use of textile fabrics. In addition to general requirements that have to be satisfied by textile fabrics when converted to human apparel, fabrics are expected to meet certain other specific requirements. These are collectively known as textile comfort. Fabric comfort comprises fabric sound which is the sound generated by fabric during wear by users. Depending on the type of garment, fabric sound can be a source of discomfort. Therefore, the amount of sound generated by fabric can be considered as an index of apparel comfort. This index can determine the suitability of fabrics for their intended end-use . In this work sound generated by samples of fabric woven by cotton and cotton-polyester yarns was investigated. Specifications of the compared samples in warp direction were identical. In order to stimulate sound generated by the samples, an apparatus capable of sound induction was designed and developed. The recorded sound signals were analyzed, using Discrete Fourier Transform, together with Discrete Wavelet Transform. Sub-bands energy of FFT and energy coefficients of wavelet transform were calculated. Additionally stepwise multiple regression technique was employed. Results showed that, generated fabric sound is affected by both fabric pick density and weft yarn linear density. Sound energy is increased, when pick density of cotton-polyester is increased. However in case of polyester fabrics, increases in pick density at certain frequencies resulted in reduction of sound energy. It was also found that in case of cotton-polyester fabrics an inverse relation exists between weft yarn linear density and sound energy. This was confirmed by the observed increases in sub-bands energy of the relevant sound frequencies . It was found that, the induced fabric sound was affected by both physical and mechanical properties of the samples. In this respect, tensile, shear, bending and surface properties as well as weft fractional cover of fabric were found to affect the amount of induced sound. The effect of above factors on sound characteristics of samples was predicted using Multilayer Feed forward network with back propagation learning algorithm. The network results showed that, as far as sound volume is concerned surface roughness and drape coefficient of fabric are the most and the least effective parameters respectively. Based on their sound characteristics samples were categorized into five different class, using Kohonen neural network
عمده ترین کاربرد منسوجات، پوشاک می باشد. علاوه بر اهداف کلی که باید به وسیله منسوجات پس از تبدیل شدن به پوشاک تامین شود، منسوجات اهداف خاص دیگری را نیز بایستی تامین نمایند. این اهداف خاص در زمره خواص راحتی منسوجات شناخته می شود. از جمله عوامل راحتی منسوج، صدای پارچه است که به هنگام پوشش توسط مصرف کننده به وسیله پارچه ایجاد می شود. بر حسب نوع پوشاک صدای پارچه می تواند منبع ایجاد عدم راحتی باشد. بنابراین میزان صدای ایجاد شده به وسیله پارچه می تواند یکی از شاخص های راحتی پوشاک در نظر گرفته شود. این شاخص می تواند تعیین کننده نوع کاربرد در نظر گرفته شود. در این تحقیق، صدای ایجاد شده به وسیله نمونه پارچه های بافته شده توسط نخ های پلی استر و پنبه-پلی استر بررسی گردید. مشخصات نمونه های مقایسه شده با یکدیگر در جهت تار یکسان می باشد. جهت شبیه سازی صدای ایجاد شده به وسیله نمونه ها، دستگاه القا کننده صدای پارچه طراحی و ساخته شد. سیگنال صدای ضبط شده با استفاده از تبدیل فوریه گسسته و تبدیل موجک گسسته تجزیه و تحلیل گردید. انرژی در زیر باندهای فرکانسی طیف FFT و انرژی ضرایب زیر باند تبدیل موجک محاسبه گردید. به علاوه روش رگرسیون چند متغیره گام به گام به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که صدای ایجاد شده به وسیله پارچه تحت تاثیر تراکم نخ پود و ظرافت نخ پود می باشد. صدای پارچه های پنبه-پلی استر با افزایش تراکم پودی افزایش می یابد. در حالیکه پارچه های پلی استر در اکثر زیر باندهای فرکانسی با افزایش تراکم پودی کاهش میزان انرژی را نشان می دهند. در رابطه با ظرافت نخ پود با توجه به نمونه های پنبه-پلی استر نشان داده شد که افزایش در ظرافت نخ پود، صدای ایجاد شده توسط پارچه را به صورت معکوس تحت تاثیر قرار می دهد. این پدیده با افزایش مشاهده شده در انرژی زیر باندهای فرکانسی صدا تائید گردید. مشخص شد که، صدای القا شده به وسیله پارچه تحت تاثیر خصوصیات فیزیکی-مکانیکی پارچه می باشد. در این رابطه، خصوصیات کششی، برشی، خمشی، سطحی و همچنین پوشش جزئی پارچه بر میزان صدای القا شده تاثیر گذار می باشند. تاثیر عوامل ذکر شده بر روی ویژگی های صدای نمونه ها با استفاده از شبکه عصبی چندلایه پیشخور با الگوریتم آموزشی پس انتشار خطا پیش بینی گردید. نتایج حاصل از شبکه نشان داد که، زبری سطح بیشترین تاثیر و ضریب آویزش کمترین تاثیر را بر میزان انرژی صدا دارند. نمونه ها براساس ویژگی های صدا در پنج گروه با استفاده از شبکه عصبی کوهونن طبقه بندی شدند.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی