KR810001207B1 - Knitted camouflage material - Google Patents

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KR810001207B1
KR810001207B1 KR7602828A KR760002828A KR810001207B1 KR 810001207 B1 KR810001207 B1 KR 810001207B1 KR 7602828 A KR7602828 A KR 7602828A KR 760002828 A KR760002828 A KR 760002828A KR 810001207 B1 KR810001207 B1 KR 810001207B1
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knitted
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빌헬름 발린 에리크
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에리크 구스타프손
바라쿠다베르켄 악티에볼락
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Abstract

A base fabric for a rader-defeating camouflage material comprises a knitted fabric knitted from plurality of strands to form a stretchable, flexible fabric having a plurality of openings there-through, each of these strands constituting a spun mixture of noncontinuous polymeric fibers and noncontinuous metal or carbon fibers. The fibers are nylon or polyester and the metal fibers stainless-steel. The metal or carbon fibers comprise about 2-19 % by weight of the spun yarn, the fibers having an average diameter between about 0.008 and 0.02 millimeters and an average length between about 50 millimeters and 90 millimeters.

Description

편직 위장물 제조방법Knitted Camouflage Manufacturing Method

제1도는 본 발명에 따른 기초(base) 편직물의 평면도.1 is a plan view of a base knitted fabric according to the present invention.

제2도는 신장된상태의 제1도 편직물의 평면도.2 is a plan view of the knitted fabric of the first degree of stretched state.

제3도는 다른 기초 편직물의 평면도.3 is a plan view of another basic knitted fabric.

제4도는 신장된 상태의 제3도 편직물의 평면도.4 is a plan view of the knitted fabric of the third degree in the stretched state.

제5도는 제1도 편직물 일부분의 확대사진.5 is an enlarged view of a portion of the fabric of FIG. 1;

제6도는 제3도 편직물 일부분의 확대사진.6 is an enlarged view of a portion of the FIG. 3 knit fabric.

제7도는 제5도의 선 Ⅷ-Ⅷ에 따른 단면도.FIG. 7 is a cross-sectional view taken along the line VII-VII of FIG. 5. FIG.

제8도는 피복층이 형성된 제7도 편직물의 단면도.8 is a cross-sectional view of the knitted fabric of FIG. 7 in which a coating layer is formed.

본 발명은 위장(僞裝)물질을 제조하는데 유용한 편직물의 제조방법에 관한 것이다.The present invention relates to a method of making a knitted fabric useful for producing a gastrointestinal material.

오늘날 군사적인 점에서, 용도에 따른 몇가지 특정요구사항에 맞는 위장물질이 계속 요구되고 있다. 이러한 요구사항으로는, 위장이 주위환경과 유사한 시각적 외관을 나타낼수 있어야하며, 즉 한냉지방에서 사용될 때는 눈처럼 보이도록 하거나 숲지대에서 물체를 은폐하는데 사용될 때는 흙, 초목 또는 이들의 같이 보이도록 하여야 한다는 것이다.In military terms today, there is a continuing need for camouflage materials that meet some specific requirements for their use. These requirements require that the camouflage be able to exhibit a visual appearance similar to its surroundings, that is, to be seen as snow when used in cold climates, or to be seen as soil, vegetation or the like when used to conceal objects in forest areas. Is that.

또한, 위장물질은 지지물이 있거나 없거나 간에 어떤 목적물을 덮을 수 있도록 유연성이 있어야 하며, 한사람 또는 소수 몇 사람에 의해 쉽게 다룰 수 있고 원하는 장소세 쉽게 설치할 수 있도록 가벼워야 한다.In addition, the gastrointestinal material should be flexible to cover any object, with or without a support, and should be light enough to be easily handled by one or a few people and to be easily installed where desired.

위장물을 제조하는 기술이 개량되어왔으나 전개된 위장을 탐색하는 기술도 발전하여 왔다. 그리하여, 시각적특성외에, 주위환경과 유사한 적외선 및 자외선반사 특성을 가진 위장물질을 게공하는 것이 바람직하다. 또한, 많은 적용에 있어서 위장물질은 주위환경과 유사한 전자석력에 대한 임피던스(impedamce)를 가져야되며, 그리하여 레이다에 의한 탐색을 피할 수 있어야 한다. 위장물질이 이러한 모든 특성을 가진다면 적외선이나 자외선 또는 광학적 관찰기구 또는 레이다에 의한 탐색을 피하는 것이 가능하게 된다.Techniques for producing camouflage have been improved, but techniques for searching for deployed camouflage have also been developed. Thus, in addition to the visual characteristics, it is desirable to provide a camouflage material having infrared and ultraviolet reflection characteristics similar to the surrounding environment. In addition, in many applications, the gastrointestinal material should have an impedance to electromagnetism similar to the surroundings, so that radar navigation can be avoided. If the gastrointestinal material has all these properties, it is possible to avoid the search by infrared, ultraviolet or optical observation instruments or radar.

이들 및 기타 다른 요구사항에 부합하는 위장물질을 제공하기 위한 종래 기술에 있어서는, 소망의 광학적 성질(시각적, 적외선 및 자외선)을 제공하도록 설계된 적어도 하나의 착색된 피복층을 기재(基材)의 양면에 피복 또는 적충하는 것이 통상적이었다. 그 기재는 일면에 다수의 금속편이나 흑연편이 부착된 섬유질 웨브(web)이다. 그 섬유질웨브는 일반적으로 0.1-0.25mm의 두께를 가지며, 열가소성중합체 섬유로된 부직웨브로 이루어져 있다. 그 섬유는 섬유끼리 융합되어 안정한 직물을 이룬다. 통상 사용되는 이런타입의 직물은 "몬산토 케미칼 캄파니"에서 (EREX라는 상표하에 시판되는 "방서접합나일론"(spun-bonded nylon)이다.In the prior art for providing camouflage materials that meet these and other requirements, at least one colored coating layer designed to provide the desired optical properties (visual, infrared and ultraviolet) is applied to both sides of the substrate. It was customary to coat or to entangle. The substrate is a fibrous web having a plurality of metal pieces or graphite pieces attached to one surface thereof. The fibrous web generally has a thickness of 0.1-0.25 mm and consists of a nonwoven web of thermoplastic fibers. The fibers fuse together to form a stable fabric. A fabric of this type that is commonly used is spun-bonded nylon (available under the trademark EREX) from Monsanto Chemical Company.

레이다 차단 및 투과성의 위장물질이 전술한 물질들의 결합체로 성공적으로 제조될 수 있으나, 몇가지 단점이 분명이 나타난다. 이 단점들중의 하나는 위장물질의 강도이다. 예를들어 CEREX와 같은 기초웨브는, 그의 제조 방식때문에, 소망하는 것보다 낮은 강도를 갖는다. 그리하여, 위장물질의 원형태를 유지하기 위해서는 어느정도 지지망에 의존하여야만 된다. 또, 피복층들사이에 필요한 결합력을 제공함과 동시에 소망의 광학적 특성을 제공하기 위해서, 기재를 피복하는 특수한 단계를 필요로 한다. 이들 특성을 얻기 위해서 피복층을 더 두껍게할 수 있으나, 두꺼운 피복층은 위장물질의 전체무게를 상당히 증가시키게되므로, 현재 제조되는 위장물질은 최적형상만으로 구성되는 것이 아니고, 특성들을 적당히 절충하여 합리적이고 만족스럽게 구성된다.Although radar blocking and permeable gastrointestinal materials can be successfully prepared with a combination of the aforementioned materials, several drawbacks are apparent. One of these disadvantages is the strength of the gastrointestinal material. Foundation webs, for example CEREX, have a lower strength than desired because of their method of manufacture. Thus, in order to maintain the original form of the gastrointestinal material, it must rely on some support network. In addition, in order to provide the necessary bonding force between the coating layers and at the same time provide the desired optical properties, a special step of coating the substrate is required. In order to obtain these properties, the coating layer can be made thicker, but since the thick coating layer significantly increases the total weight of the gastrointestinal material, the presently produced gastrointestinal material is not composed of only the optimum shape, but it is reasonably and satisfactorily compromised by appropriate tradeoffs. It is composed.

하여간에 이런 형태의 종래위장물질에 따른 문제를 레이다 차단성을 가져야 한다는 것이다. 위장물질을 금속섬유로 피복한 CEREX를 포함한 기재를 사용하여 제조함에 의해, 그 기재를 짧은 반경으로 굽혀지도록하는 방식으로 절첩할 때 레이다 특성이 변동함을 알았다. 위장물질의 본래의 레이다 특성이 맨처음 제작됐을 때는 적당할지라도, 절첩사용된후에는 레이다 특성은, 주위환경과 같은 레이다 흡수와 반사특성을 더이상 제공할 수 없도록 그 절첩부를 따라 변동한다.However, the problem with this type of conventional gastrointestinal material should have radar barrier properties. By fabricating a substrate comprising a CEREX coated with a metal fiber of a camouflage material, it was found that the radar properties varied when folded in such a way that the substrate was bent in a short radius. Although the original radar properties of the camouflage material are appropriate when first produced, the radar properties after folding are varied along the fold so that they can no longer provide radar absorption and reflection properties such as the surrounding environment.

따라서, 양호한 레이다 반사특성을 가진 위장물질의 위한 기재를 제공하고, 최소두께와 최소중량의 피복층을 가진 위장물질을 제공하는데에 본 발명의 목적이 있다.Accordingly, it is an object of the present invention to provide a substrate for a camouflage material having good radar reflecting properties and to provide a camouflage material having a minimum thickness and minimum weight coating layer.

본 발명의 다른 목적은, 양호한 자체 지지강도를 가지며, 소망의 광학적 반사특성을 갖도록 피복 또는 적층될 수 있는 위장물질을 제공하며, 또한, 레이다 반사특성의 저하가 없이 절첩 및 취급될 수 있는 양호한 레이다 반사특성의 위장물질을 제공하는데에 있다.Another object of the present invention is to provide a camouflage material having good self-supporting strength, which can be coated or laminated to have a desired optical reflecting property, and can also be folded and handled without degrading the radar reflecting property. It is to provide a camouflage material of reflective properties.

광범위한 의미로는, 본 발명은 중합체 섬유와 금속 또는 탄소섬유의 방사혼합물로 각각 이루어진 다수의 방적사로 편조된 신축성이고, 유연하며, 다수의 개구(開口)를 갖는 평면상 직물로 구성된, 위장물질용기의 기초직물의 제조를 포함한다.In a broad sense, the present invention is a gastrointestinal container comprising a stretchable, flexible, planar fabric having a plurality of openings braided by a plurality of spun yarns each consisting of a spinning mixture of polymer fibers and metal or carbon fibers. It includes the manufacture of basic fabrics.

또한, 본 발명은, 전술한 기초직물의 일면에 피복 및 적찹되는 제1 가요성필름과 그 기초직물의 타면에 피복 접착되는 제2가요성직물로 구성되며 그 제1및 제2필름들이 직물의 개구를 통해 서로 접착된 위장물질을 제공한다. 중합체 섬유는 예를들어 나일론일 수 있고, 금속섬유는 스테인리스 강(鋼)일 수 있다. 스테인리스 강 섬유는 방적사 중량의 약 2-10중량%로 구성될 수 있으며, 약 0.008-약 0.02mm의 직경과 약 50-약 90mm, 바람직하게는 약 60-약 80mm의 평균 섬유장을 갖는다.In addition, the present invention is composed of a first flexible film that is coated and chopped on one side of the base fabric and a second flexible fabric that is coated and bonded to the other side of the base fabric, the first and second films of the fabric It provides a camouflage material adhered to each other through the opening. The polymeric fibers can be nylon, for example, and the metallic fibers can be stainless steel. The stainless steel fibers may consist of about 2-10% by weight of the spun yarn weight and have a diameter of about 0.008- about 0.02 mm and an average fiber length of about 50- about 90 mm, preferably about 60- about 80 mm.

본 발명은 첨부된 도면에 의거 더욱 상세히 설명하면 다음과 같다.The present invention is described in more detail based on the accompanying drawings as follows.

제1도는 피복층의 일부를 제거해서 기초(base)직물의 배열을 볼 수 있게 나타낸 본 발명에 따라 제조된 위장물의 일부분을 보인 것이다.Figure 1 shows a portion of a camouflage made in accordance with the present invention showing removal of a portion of the coating layer so that the arrangement of the base fabric can be seen.

도시한 바와같이, 위장물질은, 일면에 피복층 11과 타면에 피복층 12로된 적층물질형태의 기초직물 10으로 구성된다. 그 기초직물 10은 폴리아미드 6-6과 같은 나일론의 비교적 짧은 비연속섬유와 비연속적이고 전도성의 금속이나 탄소섬유로부터 방적된 실사나 사조(絲條)로 제조된 편직물이다. 그 전도성 섬유는 스테인리스강(鋼)인것이 바람직하다. 그 전도성섬유를 이후 스테인리스강 섬유라 칭한다. 스테인리스강 섬유는 약8-약20미크론(0.008-0.02mm)의 직경과 약 50-약 90mm의 평균 섬유장을 가지며, 이들 섬유는 연선된 긴 스테인리스 강선(鋼線)을 소정길이로 절단함에 의해 제조된다. 현재 사용되고 있는 레이다차단성 위장물질의 제조에 있어서, 스테인리스 강 섬유의 평균섬유장은 약60-약80mm인 것이 바람직하다. 그 방적사는 미터번수로 약 54Nm에 해당되며 두께가 0.05-0.1mm의 범위내이다. 그 전도성 섬유는 실의 전반에 고르게 분포되어 있과 상호 접촉되어 있지 않는다.As shown, the camouflage material is composed of a base fabric 10 in the form of a laminated material having a coating layer 11 on one side and a coating layer 12 on the other side. The base fabric 10 is a knitted fabric made of relatively short discontinuous fibers of nylon such as polyamide 6-6 and yarn or yarn spun from discontinuous and conductive metals or carbon fibers. It is preferable that the conductive fiber is stainless steel. The conductive fiber is hereinafter referred to as stainless steel fiber. Stainless steel fibers have a diameter of about 8 to about 20 microns (0.008 to 0.02 mm) and an average fiber length of about 50 to about 90 mm, and these fibers are cut into lengths by cutting long stranded stainless steel wire. Are manufactured. In the production of radar barrier camouflage materials currently used, the average fiber length of the stainless steel fibers is preferably about 60-80 mm. The yarns are about 54 Nm in number of meters and have a thickness in the range of 0.05-0.1 mm. The conductive fibers are evenly distributed throughout the yarn and are not in contact with each other.

그 방적사는 최종직물이 가요성이고 신축성이 있도록하는 패턴(pattern)으로 편조되며, 제1도에 도시된 패턴은 정육각형이 아니더라도 화살표 13방향인 직물의 길이방향으로의 칫수가 화살표 14로 나타낸 횡방향의 칫수보다 큰 6각형의 다이야몬드형 개구를 가지고 있다. 이러한 특정개구형태 때문에, 그 직물은 화살표 13방향보다는 화살표 14방향으로 더욱 신축성이 있다. 이러한 편직물 패턴에서, 개구는 직물의 전체면적의 50%이상을 점유한다.The spun yarn is braided in a pattern to make the final fabric flexible and stretchable, and the pattern shown in FIG. 1 is a lateral dimension indicated by arrow 14 in the longitudinal direction of the fabric, which is not a regular hexagon, but is an arrow 13 direction. It has a hexagonal diamond opening that is larger than its dimensions. Because of this particular opening shape, the fabric is more elastic in the direction of arrow 14 than in the direction of arrow 13. In this knit pattern, the openings occupy at least 50% of the total area of the fabric.

편조공정후, 그 편직물은 다수의 클립(clip)이나 작은바늘에 의해 소정의 형태로 양변이 파지된채 오븐(oven)을 통과하여 텐터(tenter) 공정에 의해 성형된다. 이 공정에서, 편직물의 형태는 텐터에서 파진된채 가열받을때 그에 부여된 신장력에 의해 결정된다고 생각한다. 열처리후, 이완된때라도 개구형태가 텐터에 의해 부여된 형태와 크게다르게 되지 않도록 특성이 부여된다.After the braiding process, the knitted fabric is molded by a tenter process through an oven while both sides are held in a predetermined form by a plurality of clips or needles. In this process, it is believed that the shape of the knit fabric is determined by the stretching force applied to it when it is heated while being shredded in the tenter. After heat treatment, even when relaxed, the characteristics are imparted so that the opening form does not significantly differ from the form imparted by the tenter.

직물이 편조되고 상술한 바와 같은 공정에 따라 형태가 고정된후, 하나 이상의 피복층이 그 직물에 부착될 수 있다. 피복층 11, 12는 후면지지 웨브물질에 편직물을 배치하고 필름 부착장치에 통과시킴에 의해 그 편직물에 부착된 수 있다. 또한, 닥터 볼레이드(doctor blade)나 역프린팅(reverse printing)기술과 같이, 필름물질이 편직물에 원활하고 균일하게 도포될 수 있는 통상의 피복기술이 채용될 수도 있다.After the fabric is braided and shaped in accordance with the process described above, one or more coating layers may be attached to the fabric. Coating layers 11 and 12 may be attached to the knit fabric by placing the knit fabric in the backing web material and passing it through a film attachment device. In addition, conventional coating techniques may be employed in which the film material can be smoothly and uniformly applied to knitted fabrics, such as doctor blade or reverse printing techniques.

그 필름은 폴리비닐 클로라이드의 플라스티솔(plastisol)과 같은 플라스티솔 형태로 될 수 있고, 그후 적당한 경화오븐을 통해 웨브를 통과시킴에 의해 경화된다.The film may be in the form of a plastisol, such as a plastisol of polyvinyl chloride, and then cured by passing the web through a suitable curing oven.

또 다른 방식으로는, 필름 11, 12가 별도로 형성된다음, 편직물과 결합될 수도 있다. 이 경우에 필름 11, 12는 폴리비닐클로라이드의 플라스티솔을 직접 웨브로 성형함에 의해 개별적으로 제조되고 그 웨브상에서 열적으로 경화된다, 이렇게 형성된 필름은 열 접합에 의해 편직물 10의 이면에 적층된다. 이것은, 각각의 웨브에 지탱된 폴리비닐 클로라이드 필름을 편직물 10에 균일하게 접촉시킨 다음, 폴리비닐 클로라이드를 용융시키는데 충분한 열과 균일한 접합을 달성하는데 충분한 압력을 가함에 의해 달성된다. 다음 그 적층을 냉각하고, 웨브는 폴리비닐 클로라이드 필름의 외부표면으로부터 웨브를 벗겨낸다.Alternatively, films 11 and 12 may be formed separately and then combined with the knitted fabric. In this case films 11 and 12 are separately produced by molding plastisols of polyvinylchloride directly into the web and thermally cured on the web. The films thus formed are laminated to the back side of knitted fabric 10 by thermal bonding. This is accomplished by uniformly contacting the polyvinyl chloride film supported on each web to knitted fabric 10 and then applying sufficient heat to achieve uniform bonding and sufficient heat to melt the polyvinyl chloride. The lamination is then cooled and the web is stripped of the web from the outer surface of the polyvinyl chloride film.

편직물상에 개구가 비교적 많은 면적을 차지하기 때문에 폴리비닐 클로라이드필름은 압착되어 그 개구들을 통해 편직사들사이에서 상호 접촉되고 그리하여 두층이 상호접착됨에 의해서, CEREX에서와 같은 비교적으로 치밀하고 무공(無孔)상태인 웨브의 구조보다 층분리(delamination)에 대한 저항이 더큰 단일구조를 형성한다.Since the openings occupy a relatively large area on the knitted fabric, the polyvinyl chloride film is pressed and contacted between the knitting yarns through the openings and thus the two layers are bonded to each other, so that the comparatively dense and airtight as in CEREX. It forms a unitary structure with more resistance to delamination than that of the web in the) state.

필름 11, 12는 0.03-0.07mm의 두께를 가진 자체지지(selt-supprting)필름으로 전환될 수 있는 여하한 열가소성 중합체 물질로도 구성될 수 있으며, 그 필름은 넓은 온도범위에 걸친 위장물사용 조건하에서 그 원형을 유지할 수 있도록 적절한 유연성이 있어야 된다. 폴리비닐 클로라이드는 플라스틱솔로부터 정밀하게 조정되는 두께를 가진 필름으로 만들 수 있고 낮은 온도 조건에 적당한 가소제와 혼합될 수 있기 때문에 특히 유익하다. 다른 적당한 중합체 물질로는 폴리비닐아세테이트, 폴리에틸아크릴레이트 및 폴리메틸메탈크릴레이트를 포함한 분산상의 아크릴 레이트와 폴리우에탄이 있다.Films 11 and 12 can also be composed of any thermoplastic polymer material that can be converted to a self-supprting film with a thickness of 0.03-0.07 mm, the film being used for camouflage over a wide temperature range. There must be adequate flexibility to maintain the prototype under Polyvinyl chloride is particularly advantageous because it can be made from a plastic brush to a film with a precisely adjusted thickness and mixed with a suitable plasticizer for low temperature conditions. Other suitable polymeric materials include polyacrylates and dispersed phase acrylates, including polyvinylacetate, polyethylacrylate and polymethylmethacrylate.

필름 11, 12에는 안료가 함유되는데, 그 선택된 안료의 특성 및 색상은 위장물질의 사용목적에 따라 결정된다. 안료함유의 주목적은 직물 10을 은폐하고, 위장물질이 사용되는 주위환경에 유사한 가시적 전자기(可視的電磁氣)스펙트럼의 표면 반사특성을 제공하는 것이다.Films 11 and 12 contain pigments, the properties and colors of the selected pigments being determined by the purpose of use of the camouflage material. The primary purpose of the pigment containing is to conceal the fabric 10 and provide surface reflection properties of visible electromagnetic spectrum similar to the surrounding environment in which the camouflage material is used.

본 발명에 따른 기초 직물과의 위장물질의 설명을 계속하기전에, 레이다 교란형의 위장물질에서 요구되는 레이다 특성을 설명하는 것이 도움이될 것이다. 전술한 바와 같이, 레이다 차단 위장 물질의 기능은 레이다 송신 및 수신장치에 가능한한 주위환경과 유사하게 보이도록 반사특성을 제공하는 것이다.Before continuing with the description of the camouflage material with the base fabric according to the present invention, it will be helpful to describe the radar properties required for the radar disturbance gastrointestinal material. As mentioned above, the function of the radar blocking camouflage material is to provide the radar transmitting and receiving device with reflective properties to look as similar as possible to the surroundings.

위장물질의 특성중의 하나는 반사성이다. 최근의 미육군 표준실험규정에 의하면 위장물질은 동일면적의 금속판을 기준하여 40%의 레이다 반사성과 6-7데시벨의 일방(one-way)송신 감쇠를 나타내어야 한다.One of the properties of gastrointestinal substances is reflective. Recent US Army standard testing regulations require gastrointestinal materials to exhibit 40% radar reflectivity and 6-7 decibels of one-way transmission attenuation based on the same area of metal.

전술한 바와같이, 사조중에 있는 금속섬유는 그 금속섬유가 그 사조내의 섬유의 중량에 대해 약 2-10중량%일때 상기 목적이 달성된다.As mentioned above, the metal fiber in the yarn is achieved when the metal fiber is about 2-10% by weight relative to the weight of the fiber in the yarn.

위장물질의 다른 특성은 분극(polarization)반사 및 송신성이다. 금속섬유가 어떤 물질의 표면에 균일하게 배향되어 있으면 이 금속섬유는 수많은 작은 쌍극자 (dipole)처럼 작용하고, 매우 특수한 패턴을 가진 송신 및 반사특성을 나타낸다. 대부분의 레이다 시스템은 특수 분극을 가진 전자기력을 송신하며, 또한, 레이다가 쌍극자에 평행한 분극을 가진 입사(入射)에너지를 방사한다음, 제1입사에너지로부터 90°회전된 다른 분극을 가진 입사 에너지를 방사하는데 사용될 수 있도록 레이다의 회전에 의해 그 분극작용을 변경시키는 것이 가능하다.Other properties of the gastrointestinal material are polarization reflection and transmission. If the metal fibers are evenly oriented on the surface of a material, they act like many small dipoles and exhibit very specific patterns of transmission and reflection. Most radar systems transmit electromagnetic forces with special polarizations, and also the radar emits incident energy with polarization parallel to the dipole and then with other polarizations rotated 90 ° from the first incident energy. It is possible to alter its polarization by the rotation of the radar so that it can be used to emit light.

평행 배향된 금속섬유의 예에 있어서, 0°와 90°의 입사에너지들로 부터의 각각의 반사특성들은 매우 서로 다르며, 이 차이는 레이다 분석에 의해 쉽게 감지될 수 있다.In the example of parallel oriented metal fibers, the respective reflection characteristics from the incident energies of 0 ° and 90 ° are very different, and this difference can be easily detected by radar analysis.

혼방사로 제1도에 도시된 바와 같은 직물을 편조함에 의해 그 섬유들은 상호 다양한 각도관계를 가지게 된다. 이들 각도관계는 완전히 불규칙적은 아니나 정렬된 쌍극자들과는 다른 배열을 나타내며 평행하게 배향된 쌍극자들보다는 "등방성"(isotropic)인 방향에서 반사특성이 다소 크게된다.By braiding the fabric as shown in FIG. 1 with blended yarns, the fibers have various angular relationships with each other. These angular relationships are not completely irregular but exhibit a different arrangement from the ordered dipoles and the reflectivity is somewhat greater in the isotropic direction than the parallelly oriented dipoles.

그러나, 더욱 명백한 것은, 제1도에 도시된 바와같이 이완된 상태에 있는 원래는 패턴과는 약간 다른 새로운 패턴으로 되도록 그 직물을 단지 신장함에 의해 신축성의 편직물에서 그 직물의 등방성은 변경될 수 있다는 것이다.However, it is more apparent that the isotropy of the fabric in stretchy knitted fabric can be changed by simply stretching the fabric to a new pattern that is slightly different from the original pattern, as shown in FIG. 1. will be.

제1도 직물과 동일한 직물의 신장된 상태의 편직물이 제2도에 도시되어 있으며, 그 신장에 의해 직물에 있는 개부가 거의 정6각형으로 되어 있다. 이러한 신장은 텐터링 공정을 거친후의 신장에 의해 직물에 부여될 수 있고, 상술한 바와같이 폴리비닐 클로라이드 웨브 11, 12사이에 직물을 적층시킴에 의해 소망의 관계로 고정될 수 있다. 이러한 관계로 일단 고정이 되면, 그 직물을 그 후에도 계속 동일한 성질을 나타내고, 소망의 등방성을 갖게될 수 있다.The stretched knitted fabric of the same fabric as the fabric of FIG. 1 is shown in FIG. 2, with the opening in the fabric being almost square in shape. This elongation can be imparted to the fabric by elongation after the tentering process, and can be fixed in a desired relationship by laminating the fabric between polyvinyl chloride webs 11 and 12 as described above. Once secured in this relationship, the fabric can continue to exhibit the same properties thereafter and have the desired isotropy.

제3도 및 제4도는 텐터링공정중에 상이한 장력의 적용에 의해 분포비율이 다르게된 개구들을 갖는 동일 편조패턴의 편직물을 나타내고 있다. 제3도는 이완된 상태에 있는 편직물 15를 보인것이고, 제4도는 화살표 16방향으로 신장된 편직물 15를 보인 것이다. 화살표 16은 직물의 종방향을 표시하며, 여기에 도시된 특정예에서 직물이 그 방향으로 신장됨을 볼 수 있다. 이 조건하에서 그 개구들은 제1도에 도시된 개구와 더욱 유사하게 된다. 이들 도면은 일단 편조된 신축성 편직물이 특수한 사용목적에 따라 소망의 광범위한 레이다 반사성을 얻기위해 조정될 수 있음을 보여주기 위한 것이다.3 and 4 show a knitted fabric of the same braid pattern having openings whose distribution ratios are different due to the application of different tensions during the tentering process. FIG. 3 shows knitted fabric 15 in a relaxed state, and FIG. 4 shows knitted fabric 15 extending in the direction of arrow 16. FIG. Arrow 16 indicates the longitudinal direction of the fabric, and in the particular example shown here, one can see that the fabric stretches in that direction. Under these conditions the openings become more similar to the opening shown in FIG. These figures are intended to show that the stretched knitted fabric, once braided, can be adjusted to achieve the desired broad radar reflectivity according to the particular application.

제1도-제4도에 도시된 편직물의 세부를 제5도와 제6도에 보인 현미경사진에서 불 수 있다. 제5도는 제1도의 편직물 10을 나타낸 것으로 편직물 일부분의 하나의 개구를 보여주고 있다. 도시된 바와같이, 개구 18은 2개의 평행한측부 19,20과 4개의 경사진 측부 21, 22, 23, 24에 의해 형성되어 있다. 각각의 경사측부는 3개의 사조로되어 있고, 이들 사조는 평행측부 19,20에서 서로 얽어매어 진다. 또한 그 사조는 다수의 금속섬유 25를 포함하고 있는데 사진에서는 소수의 금속섬유만 나타나 있다.Details of the knit fabric shown in FIGS. 1-4 can be seen in the micrographs shown in FIGS. 5 and 6. FIG. 5 shows knitted fabric 10 of FIG. 1 showing one opening of a portion of the knitted fabric. As shown, opening 18 is formed by two parallel sides 19, 20 and four inclined sides 21, 22, 23, 24. Each inclined side has three threads, and the threads are intertwined at the parallel sides 19 and 20. The thread also contains a number of metal fibers 25, with only a few metal fibers in the picture.

전술한 바와 같이, 이들 섬유는 편직물로 되기전에 방적되어 사조로 된다.As mentioned above, these fibers are spun into yarns before they are knitted.

제5도와 제6도에 보인 특정예에서, 금속섬유는 스테인리스강이고 방적사에 약 7중량%로 함유된다. 그 스테인리스강 섬유의 각각은 대략 8미크론의 직경을 갖는다. 이 금속섬유는 스테인리스강선을 평균 약 70mm의 길이로 절단함에 의해 형성된다. 사조내의 비전도성 사는 스테인리스강과 동일길이로 짧은 길이의 나일론사로 되어 있다. 그 나일론사의 길이는 중요한 것은 아니나, 연속 필라멘트가 아니어야한다는 것이 중요한 점이다.In the particular example shown in FIGS. 5 and 6, the metal fibers are stainless steel and contain about 7% by weight in the yarn. Each of the stainless steel fibers has a diameter of approximately 8 microns. This metal fiber is formed by cutting a stainless steel wire to an average length of about 70 mm. Non-conductive yarns in the yarns are made of nylon yarn of short length and the same length as stainless steel. The length of the nylon yarn is not critical, but it is important that it is not a continuous filament.

제5도에서 보는 바와 같이, 편직물의 개구는 부분 21과 22, 부분 23과 24사이의 각이 50°-60°정도의 각을 가진 대략 다이야몬드형으로 되어 있다. 편직물두께는 0.010-0.015″(0.25-0.38mm)이다.As shown in FIG. 5, the openings of the knitted fabric are approximately diamond-shaped with angles between portions 21 and 22 and portions 23 and 24 having an angle of about 50 ° -60 °. Knitted fabric thickness is 0.010-0.015 "(0.25-0.38mm).

제3도 및 제4도의 편직물 15는 제6도의 사진에 더 상세하게 나타나 있다. 이 편직물은 텐터링시의 신장에 의해 측부부분이 제5도의 편직물보다 비교적 더 짧게 되어 있음을 볼 수 있다. 특히, 제6도의 편직물에서는 27,28,29,30에 의해 개구가 형성되어 있다. 이 측부는 그들의 접촉점에서 대략 직각으로 만난다. 제6도의 편직물은 이완된 상태(즉, 텐터링후 신장되지 않은 상태)를 보인 것이다. 이 편직물을 제조하는데 사용된 실과 편조 패턴은 제5도의 것과 동일하고, 동일 금속섬유가 혼합되어 있다. 물론, 제5도와 제6도에 도시된 편직물은 피복층이 피복되지 않은 것으로 도시된 것이다.Knitted fabric 15 of FIGS. 3 and 4 is shown in more detail in the photograph of FIG. It can be seen that this knitted fabric has a relatively shorter side than the knitted fabric of FIG. 5 due to elongation at the time of tentering. In particular, in the knitted fabric of FIG. 6, openings are formed by 27, 28, 29 and 30. FIG. These sides meet approximately at right angles at their point of contact. The knitted fabric of FIG. 6 is in a relaxed state (ie, not stretched after tentering). The yarns and braid patterns used to make this knit fabric are the same as those in FIG. 5, and the same metal fibers are mixed. Of course, the knitted fabrics shown in FIGS. 5 and 6 are shown as uncoated.

제7도는 제5도의 선 Ⅷ-Ⅷ에 따른 단면도로서, 그 직물의 단면과 함께 사조들의 상호관계를 도시한 것이다. 그 편직물역시 피복층이 피복되지 않은 것으로 도시되어 있다.FIG. 7 is a cross-sectional view taken along the line VII-VII of FIG. 5, showing the interrelationships of yarns with the cross section of the fabric. The knitted fabric is also shown as uncoated.

제8도는 제5도의 선 Ⅷ-Ⅷ에 따른 단면도이나 편직물에 피복층이 피복된 것을 나타낸 것이다.FIG. 8 shows that the coating layer is coated on the cross-sectional view or knitted fabric according to the line VIII-VIII of FIG.

도시한 바와 같이, 부분 23과 24는 각각 3개 및 6개의 사조로 이루어져있고, 그 사조는 강섬유를 함유한다.As shown, portions 23 and 24 consist of three and six threads, respectively, which contain steel fibers.

이 편직물의 양측면에 피복된 피복층은 사조들의 양측부상에 분리된층 33 및 34를 형성한다. 그러나 그 층 33 및 34는 점차 합쳐져서 편직물의 개구의 측부들사이 35로 나타낸 부분에서 단일층을 형성한다. 그리하여 위장물질은 단일의 시트(sheet)로 되고, 이 단일시트는 양호한 강도와 분리에 대한 양호한 저항을 갖는다.The coating layers coated on both sides of this knit fabric form separate layers 33 and 34 on both sides of the yarns. However, the layers 33 and 34 merge gradually to form a single layer at the portion indicated by 35 between the sides of the opening of the knit fabric. Thus the gastrointestinal material becomes a single sheet, which has good strength and good resistance to separation.

Claims (1)

다수의 방적사조(絲條)로 편조된 신축성이 유언하며 다수의 개구를 갖는 평면상의 직물로 이루어진 기초직물로된 레이다차단 특성의 유연한 위장물질을 제조하는 방법에 있어서, 상기 사조가 중합체 섬유와, 사조중량에 대해 약 2-10중량%의, 직경이 약 0.008-약 0.02mm, 평균섬유장이 약60-약 80mm인 전기전도성의 비연속 섬유와 혼방사로 구성되고, 상기 기초직물의 양면에 제1 및 제2 가요성필름을 그들이 직물의 개구에서 서로 접합되도록 피복접착함을 특징으로하는 편직위장물 제조방법.A method for producing a flexible camouflage material having a radar barrier property made of a basic fabric made of a planar fabric having a plurality of openings, said elastic yarn braided in a plurality of yarns, wherein the yarns are made of polymer fibers, Composed of blended yarns and electrically conductive non-continuous fibers having a diameter of about 0.008 to about 0.02 mm and an average fiber length of about 60 to about 80 mm, based on the weight of the yarn, and having a first yarn on both sides of the base fabric. And coating and bonding the second flexible film so that they are bonded to each other at the opening of the fabric.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR101623384B1 (en) * 2015-02-09 2016-06-07 (주)성한코퍼레이션 Fabric having flame retardant and radar disturb and clothes made by this same
KR20190111816A (en) * 2018-03-22 2019-10-02 콘티 테믹 마이크로일렉트로닉 게엠베하 Apparatus with a sensor assembly and a stray light baffle

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