автореферат диссертации по технологии материалов и изделия текстильной и легкой промышленности, 05.19.02, диссертация на тему:Теоретические и практические аспекты автоматизированного анализа и проектирования льняных тканей

доктора технических наук
Сокова, Галина Георгиевна
город
Кострома
год
2009
специальность ВАК РФ
05.19.02
цена
450 рублей
Диссертация по технологии материалов и изделия текстильной и легкой промышленности на тему «Теоретические и практические аспекты автоматизированного анализа и проектирования льняных тканей»

Автореферат диссертации по теме "Теоретические и практические аспекты автоматизированного анализа и проектирования льняных тканей"

На правах рукописи УДК 677.11.024.1

СОКОВА Галина Георгиевна

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ

Специальность 05.19.02 - Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук

Кострома 2009

003473080

Работа выполнена в Костромском государственном технологическом университете

(КГТУ)

Научный консультант доктор технических наук,

профессор Землякова Ирина Владимировна Костромской государственный технологический университет,

Официальные оппоненты: доктор технических наук,

профессор Юхин Сергей Семенович Московский государственный текстильный университет им А.Н. Косыгина,

доктор технических наук, профессор Карева Татьяна Юрьевна Ивановская государственная текстильная академия,

доктор технических наук, профессор Проталинский Сергей Евгеньевич Костромской государственный технологический университет.

„ ОАО «Центральный научно-

Ведущая организация:

исследовательский институт комплексной автоматизации легкой промышленности» (ЦНИИЛКА)

Защита диссертации состоится « 27 » июня 2009 г. в 09.00 часов на заседании диссертационного совета Д212.093.01 в Костромском государственном технологическом университете по адресу: 156005, г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке КГТУ.

Автореферат разослан « 27»_мая 2009 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, доктор технических наук, профессор ?? П.Н. Рудовский

Общая характеристика работы

Актуальность работы. Мировой экономический кризис и вступление России в ВТО кардинально изменили положение отечественных текстильных предприятий: развернулась серьезная конкурентная борьба за российские и зарубежные рынки сбыта. Стратегическое преимущество отечественными текстильньми предприятиями в этом случае может быть получено за счет ускоренного освоения новых видов продукции, расширения ассортимента, снижения себестоимости при неизменно высоком качестве продукции. Системы автоматизированного проектирования ткани, учитывающие требования заказчика и возможности предприятия, позволят оперативно решать задачи, связанные с созданием новых видов продукции и размещением заказов на предприятии. Автоматизация анализа ткани упростит и повысит оперативность проектирования ткани по образцу. На сегодняшний день недостаточно используются возможности современных информационных технологий для проведения неразрушающих исследований тканей и применения полученных знаний для процедур проектирования новых структур. Существенная доля бытовых льняных тканей вырабатывается с использованием цветных пряж и самыми разнообразными переплетениями, к которым не может быть применено большинство известных неразрушающих методов, направленных лишь на исследование монохромных тканей простых структур. Заметим также, что существующие компьютерные реализации современных САПР ткани не решают полностью задачу комплексного проектирования тканей и не позволяют учитывать при проектировании ткани возможности предприятия-производителя ткани. В связи с этим возникла необходимость в систематизации знаний, касающихся научно-практической области неразрушающего исследования тканей, для внешнего оформления которых используются цветные нити и различные переплетения. Также актуально развитие теории на стыке фундаментальных и прикладных наук, новой методологии синтеза льняных тканей, позволяющей реализовать проектирование ткани с учетом требований заказчика и возможностей производителя. Вышеизложенное обуславливает актуальность данной работы.

Цель работы и задачи исследования

Цель диссертационной работы - расширение ассортимента льняных тканей, повышение оперативности размещения заказов на предприятии и проектирование тканей с учетом требований заказчика и возможностей производителя за счет разработки и применения новой методологии неразрушающего анализа и синтеза льняных тканей.

з

О

1_„

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:

-проведен анализ современного состояния проблемы исследования, проектирования и оценки параметров структуры и свойств ткани;

-предложена классификация неразрушающих методов исследования, описывающая способы исследования различных материалов, в том числе и текстильных;

-предложена концепция комплексного проектирования ткани, учитывающая требования заказчика и технологический потенциал предприятия;

-разработана теория автоматизированного проектирования ткани по заданным параметрам, основанная на теоретико-множественных представлениях;

—разработано методическое обеспечение автоматизированного проектирования ткани, позволяющее разрабатывать ткани с учетом требований заказчика и возможностей производителя;

-разработана методология получения и исследования полноцветного изображения ткани, позволяющая в отличие от известных методов анализировать пестроткани, выработанные главными и мелкоузорчатъши переплетениями;

-созданы математические модели распределения яркости на полноцветном изображении ткани в среде различных цветовых пространств, позволяющие прогнозировать высоту волны изгиба нитей по значениям яркости в опорных точках нитей на изображении ткани;

-разработано методическое обеспечение автоматизированного исследования ткани, позволяющее определять параметры ткани по ее компьютерному изображению;

-созданы алгоритмы неразрушающего исследования ткани и проектирования ткани по заданным параметрам;

-разработано программное обеспечение для реализации, созданных методов и алгоритмов автоматизированного исследования и проектирования тканей в САЕ-системе.

Объектами исследования являются ткани льняного ассортимента бытового назначения, выработанные главными и мелкоузорчатыми переплетениями с использованием цветных нитей, и их цифровые изображения.

Предметом исследования являются методы анализа и проектирования тканей по заданным параметрам.

Методы исследований. При разработке методологий анализа и проектирования ткани использовались современные методы дискретной математики

4

структурного анализа, методы цифровой обработки сигналов и изображений, ычислительные методы. Для создания теории проектирования ткани по заданным 1араметрам применена теория множеств. Методической и теоретической основой омпьютерного исследования тканей явились научные труды по теории аспознавания образов и компьютерной геометрии. Для определения параметров фяжи и ткани применены, как стандартизированные методики исследования, так и редства для обработки графических изображений Photoshop и программное беспечение, разработанное автором. Обработка экспериментальных данных роводилась автоматизированным методом математической статистики с спользованием специализированного программного обеспечения Stadia, рограммная реализация методов и методик неразрушающего анализа и роектирования ткани выполнена в среде Borland Delphi 7.0.

Научная новизна работы

-предложена классификация неразрушающих методов исследования, озволяющая описать способы исследования различных материалов, в том числе и екстильных, учитывающая способы получения, обработки и содержание выходной нформации;

-впервые предложена концептуальная модель комплексного проектирования кани с использованием информационных технологий, позволяющая разрабатывать овую тканую структуру с учетом технического и технологического потенциала редприятия и требований заказчика;

- разработана теория автоматизированного проектирования ткани, основанная а теоретико-множественном представлении ее параметров и позволяющая принять птимальное решение с учетом требований заказчика и возможностей роизводителя;

-разработан новый метод формализованного представления процесса роектирования ткани, основанный на теоретико-множественных представлениях шраметров тканей, позволяющий оперативно размещать заказ на предприятии;

-предложен новый метод автоматизированного проектирования ткани, тличающийся комплексным подходом к проектированию ткани, как по заданным араметрам, так и по прототипу ткани, учитывающий требования заказчика и озможности предприятия;

-разработана новая методология получения и исследования полноцветного изображения ткани, позволяющая в отличие от известных методов анализировать пестроткани, выработанные главными и мелкоузорчатыми переплетениями,

Практическая значимость и реализация результатов работы

-разработаны схемы решения задач анализа и синтеза в виде процессных моделей IDEF0 и IDEF3, наглядно представляющие процедуры автоматизированного исследования и проектирования ткани;

-созданы математические модели распределения яркости на полноцветном изображении ткани в среде цветовых пространств RGB, XYZ, Lab, позволяющие прогнозировать высоту волны изгиба нитей по значениям яркости в опорных точках нитей на изображении ткани.

-для автоматизированного анализа ткани предложены новые методики: идентификации параметров переплетения ткани; расчета числа нитей в ткани; определения параметров внешнего оформления ткани; определения параметров структуры ткани; выбора фурнитуры для ткани с учетом параметров ее структуры и внешнего оформления;

-для проектирования ткани новой структуры предложена методика оценки рациональности структуры на начальной стадии разработки ткани;

-созданы алгоритмы неразрушающего исследования ткани и проектирования ткани по заданным параметрам, по параметрам прототипа;

-создано новое программное обеспечение CAE-система «Проектирование льняных тканей», которое позволяет: проводить неразрушающий анализ ткани; проектировать ткани с учетом требований заказчика и возможностей производителя; создавать новое внешнее оформление тканей; осуществлять выбор швейной фурнитуры;

-сформированы базы данных «Сырье», «Строение ткани», «Отделка», для CAE-системы «Проектирование льняных тканей».

Разработанные методы и методики реализованы в виде прикладных программ, объединенных в CAE-систему «Проектирование льняных тканей», ориентированную на использование доступной вычислительной ■ и периферийной техники. Разработанное программное обеспечение может быть использовано для: расширения ассортимента льняных тканей - создания новых структур и различного внешнего оформления ткани с учетом возможностей текстильного предприятия; ускорения размещения заказа на предприятии - проектирование тканей с учетом требований заказчика; проведения неразрушающего контроля параметров выпускаемых тканей; выбора швейной фурнитуры в соответствии с параметрами внешнего оформления и структурой ткани. Созданное программное обеспечение предназначено для работы в операционной среде семейства WINDOWS и не требует высокой квалификации работников, успешно протестировано в ЗАО КНИИЛП,

б

00 «БКЛМ - Актив», ЗАО «Шуйские ситцы» и внедрено в ОАО «Аманн АС», езультаты исследований внедрены в учебный процесс КГТУ и используются в екционных и лабораторных курсах дисциплин, связанных с информационными ехнологиями в текстильной промышленности.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной аботы докладывались и получили положительную оценку на заседаниях кафедр и рофессорских семинарах КГТУ. Доклады по материалам работы были заслушаны: а межвузовских научно-технических конференциях аспирантов, магистров и студентов «Молодые ученые - развитию текстильной и легкой промышленности» (ПОИСК- 2004, 2005), ИвГТА, Иваново, 2004, 2005; на международных научно-технических конференциях «Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности» (Прогресс- 2003), ИвГТА, Иваново, 2003; на международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы переработки льна в современных условиях» (Лен-2006), КГТУ, Кострома, 2006; на международной научной конференции «Математические методы в технике и технологиях» (ММТТ-19, 20), ЯГТУ, Ярославль, 2006, 2007.

Публикации. Положения диссертации отражены в 51 публикации, в том числе 1 монография, 10 статей в изданиях рекомендуемых ВАК РФ, 5 статей в других журналах, 8 статей в сборниках трудов, 2 патента, 2 свидетельства об официальной регистрации программ для ЭВМ, 1- учебное пособие, 1- учебно-методическое пособие, остальные публикации в материалах научно-практических конференций и выставок.

На защиту выносятся:

На защиту выносятся теоретические положения и результаты практической реализации перспективного направления автоматизированного исследования и проектирования льняных тканей:

1. Концепция комплексного проектирования ткани, учитывающая требования заказчика и технологический потенциал предприятия.

2. Теория автоматизированного проектирования ткани по заданным параметрам, основанная на теоретико-множественных представлениях.

3. Метод формализованного представления процесса проектирования ткани, основанный на теоретико-множественных представлениях параметров тканей, позволяющий оперативно размещать заказ на предприятии.

4. Метод автоматизированного проектирования ткани, отличающийся комплексным подходом к проектированию ткани, как по заданным параметрам, так и по прототипу ткани, учитывающий требования заказчика и возможности предприятия.

5. Методическое обеспечение автоматизированного проектирования ткани, позволяющее разрабатывать ткани с учетом требований заказчика и возможностей производителя.

6. Методология получения и исследования полноцветного изображения ткани, позволяющая в отличие от известных методов анализировать пестроткани, выработанные главными и мелкоузорчатыми переплетениями.

7. Математические модели распределения яркости на полноцветном изображении ткани в среде различных цветовых пространств, позволяющие прогнозировать высоту волны изгиба нитей по значениям яркости в опорных точках нитей на изображении ткани.

8. Методическое обеспечение автоматизированного исследования ткани, позволяющее определять параметры ткани по ее компьютерному изображению.

9. Алгоритмы неразрушающего исследования ткани и проектирования ткани по заданным параметрам.

10. Разработанное программное обеспечение для реализации созданных методов и алгоритмов автоматизированного исследования и проектирования тканей в САЕ-системе.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, основных результатов и выводов по работе, библиографического списка и приложений. Основное содержание изложено на 301 странице, содержит 53 рисунка, 42 таблицы. Библиографический список включает 133 источника.

Основное содержание работы

Во введении изложены основные положения диссертации, обоснована актуальность темы, определена цель исследований и решаемые задачи, дана характеристика научной новизны и практической значимости работы.

В первой главе рассмотрено современное состояние и формулировка проблемы исследования, прогнозирования и проектирования параметров тканей льняного ассортимента. Проведенный анализ состояния вопроса проектирования тканей выявил основные тенденции его современного развития, направленные на создание автоматизированных систем, повышающих качество разрабатываемых тканей. Уделено внимание систематизации автоматизированных методов проектирования ткани. Отмечено, что инновационные методы и методики проектирования создаются на стыке фундаментальных и прикладных наук, большое значение отводится использованию современной техники и технологий на этапах проектирования, управления, производства, измерения и контроля качества тканей. Проведен анализ

8

существующих методов прогнозирования и проектирования показателей и свойств текстильных материалов, рассмотрены общие принципы и технические средства их реализации. Значительное внимание уделено расчетным методам прогнозирования свойств готовых материалов, показано, что развитию расчетных методов проектирования в значительной степени способствовали труды ученых: F.T. Pierce, В.И. Смирнова, Н.Г. Новикова, J. W. S. Hearly, Н. Hahn, G. A.V. Leaf, И.В. Ильина, Н.Е. Ереминой, Ц. 3. Бачева, A.A. Мартыновой, Н.Ф. Сурниной, H.A. Федоренко, Н.В. Васильчиковой, Ю.Ф. Ерохина, С.С. Юхина, Г.В. Степанова, В.Г. Степанова, О.С. Кутепова, A.B. Воробьева, К.И. Корицкого, A.B., А.К. Киселевой, С.Д. Николаева, B.JI. Маховера, A.B. Кондратьева, В.П. Склянникова, Г.И. Толубеевой, В.М. Милашюса, Н.В. Лустгартен, Ш. Рашиди, С.А. Фавзи, H.A. Смирновой, A.B. Фирсова и др. Отмечено, что большая часть методов с достаточной точностью позволяет прогнозировать параметры лишь хлопчатобумажных или шерстяных тканей, и не может быть применена для проектирования тканей льняного ассортимента, за исключением методик Смирновой H.A. и Ильина И.В. Существенная часть главы уделена вопросам исследования тканей и их параметров. Отмечено, что в современном понимании анализ ткани - это симбиоз инструментального и расчетного методов, который подразумевает инструментальное определение основных параметров строения ткани, а именно фактических геометрических размеров нитей, их извитость и расположение в ткани и др., и последующий расчет интересующих параметров показателей ткани. Современные способы неразрушающего исследования позволяют определять параметры материала, не нарушая его целостности при исследовании, при этом исходная информация для анализа и его результаты могут передаваться по цифровым каналам связи, в том числе через Интернет. Компьютерная обработка исходной информации существенно снижает трудоемкость неразрушающих методов исследования, а программно-математический аппарат позволяет повысить точность, достоверность анализа данных и обоснованность принятия решений. Очевидные преимущества неразрушающих методов и доступность информационных технологий способствовали развитию данного направления и использованию методов в различных отраслях народного хозяйства. В работе предложена классификация неразрушающих методов исследования различных физических объектов, в том числе и текстильных материалов, учитывающая способы получения, обработки и содержание выходной информации. Описаны и классифицированы признаки, по которым идентифицируется физический объект. Проведен анализ известных методов неразрушающего исследования ткани, предложенных российскими и зарубежными учеными: П.В. Власовым, В.Н. Федосеевым, C.JI. Костиным, П. Г. Шляхтенко, Г.П. Мещеряковой, А.Б. Казлаускене, В.М. Миланпосом, Т.Н. Верман, А.О. Mendes, Р.Т. Fiadeiro, R.A.L. Miguel, J.M. Lucas, А.Б. Комаровым, H.A. Коробовым, A.C. Красновым и др. Отмечено, что рассмотренные методы в основном применялись для исследования монохромных тканей простых структур, для определения пороков внешнего вида, вычисления некоторых структурных параметров и ограниченного числа свойств ткани. Льняной ассортимент благодаря своим уникальным свойствам все больше

привлекает к себе потребителя, однако удовлетворить его требования предприятиям, выпускающим льняной ассортимент, не просто. Причиной этого являются, как сложные для описания физико-механические, вязкоупругие и др. свойства льняного волокна, проявляющиеся в свойствах изделий, так и разнообразие требований самого потребителя. Анализ профилей требований, составленных специалистами фирмы «ЗМ» к тканям бытового назначения, позволил заключить, что современные отечественные потребители выделяют художественное оформление, комфортность, легкий уход и свойства, характеризующие носкость ткани. Это позволило определить номенклатуру параметров ткани, которым должно быть уделено максимальное внимание при разработке нового ассортимента тканей: поверхностная плотность ткани, стойкость ткани к истиранию, разрывная нагрузка ткани, изменение линейных размеров ткани после мокрых обработок, поверхностное заполнение ткани, наполнение ткани волокнистым материалом, ширина готовой ткани. Предложена новая концепция проектирования ткани, в основе которой лежит автоматизированная система, позволяющая при создании прототипа ткани учитывать требования заказчика и возможности предприятия производителя. Концепция представлена в виде контекстной ШЕБО диаграммы 0-го уровня модели «как должно быть» при автоматизированном проектировании ткани (рис. 1).

Рис. 1. ГОЕРО диаграмма модели 0-го уровня проектирования ткани «как должно быть»

В завершении главы сформулирована проблема и цель автоматизированного проектирования тканей льняного ассортимента и поставлены задачи для ее решения.

ю

Вторая глава посвящена разработке теоретических аспектов автоматизированного анализа и проектирования ткани. Информация, заключенная в плановых изображениях ткани, применена для определения параметров строения ткани. Для получения плановых изображений ткани выбран оптико-электронный метод, при котором тоновые изображения поверхности ткани получают сканированием образца ткани. На изображении изогнутые в ткани нити на различных участках поверхности ткани имеют различную яркость цветового тона. По значениям яркости предлагается распознавать размеры и местоположение элементов изображения ткани: нитей, просветов между ними и образованные нитями основы и утка перекрытий, настилов и мест пересечений систем нитей.

Определена последовательность процедур компьютерного распознавания изображения ткани, для чего применено опосредствованное исследование признаков распознавания на тоновых изображениях ткани. Предусматривается, что по прямым (видимым) признакам элементов ткани определяются косвенные (невидимые на плановом изображении ткани) признаки.

При исследовании сложных систем и процессов, к которым относится процесс проектирования ткани, необходимо представить их в виде, пригодном для принятия решений. Для этого нужна постепенная формализация представлений об исследуемом объекте. При создании теории проектирования ткани по заданным параметрам использованы дискретные методы формализованного представления, а именно, методы, основанные на теоретико-множественных представлениях. Из параметров, указанных, в том числе, в ГОСТ, для тканей льняного ассортимента бытового назначения выделены следующие параметры пряжи и ткани: вид и способ получения основной пряжи в ткани; вид и способ получения уточной пряжи в ткани; линейная плотность основной пряжи в ткани; линейная плотность уточной пряжи в ткани; число нитей основы на 10 см готовой ткани; число нитей утка на 10 см готовой ткани; вид переплетения; ширина готовой ткани; поверхностная плотность ткани; стойкость ткани к разрыву; разрывная прочность полоски ткани в направлении основы; разрывная прочность полоски ткани в направлении утка. Из всех возможных значений перечисленных параметров, примененных для проектирования льняных тканей, сформированы множества £//, IIV}, ...., {У/г Исходя из технических и технологических возможностей предприятия, образованы множества Р!, Р2,Рз, Р12, каждое из которых состоит из допустимых для данного предприятия значений параметров. Прямое (декартово) произведение Р/хР^х Р3х. ....х Р¡2 состоит из всех возможных векторов р=(р;, р2, рз, — Р12), гдер,еР,. Число этих векторов равно произведению мощностей множеств Р¡, Р2, Рз, ••■■< Р12., то есть по формуле (1) определяется ассортимент тканей данного предприятия

= ■ (1)

Таким образом, каждая из тканей, которая может быть выпущена на данном

предприятии, получает векторное представление, а множество Р={р(')| р(,)=( р('\......

р 12)} является векторным представлением всего ассортимента тканей, вырабатываемого данным предприятием. Исходя из требований заказчика, формируются множества 2и 22,23, ...., 2ц, каждое из которых состоит из требуемых

заказчиком значений параметров, а множество г0>=(2®¡, ...., г^ц)} состоит

из элементов, являющихся векторными представлениями тканей, удовлетворяющих требованиям данного заказчика. Если заказчика интересуют не все двенадцать параметров готовой ткани, а лишь некоторые из них, тогда определяется проекция множества 2 на оси с номерами ¿/, 12, ....,/* , то есть множество проекций всех векторов г с г на оси //, г2,

пр1,....,,к 7=/и/?,- ,.....,^ г/г е г/

Аналогичные операции проводятся над векторамир^Р и получается множество проекций всех векторовр 6Р на оси с номерами /у, 0, :

«Р.,,.....1„ Р = {пр11,....,1к р;реР}.

Используя правило сравнения векторов по предпочтению, определяются наилучшие векторные оценки и соответствующие им образцы тканей, вырабатываемые на данном предприятии. Из множества Р выбираются такие векторар, у которыхр\= 1\, формируется множество А¡:

А1={р\рП1},А,е Р.

Аналогично из множества Р выбираются такие вектора р, у которых рг= ц, получается множество А2: А2={р \ р2= г2}, и так далее для всех компонент векторов Л/2= {Р I Р12=г,2}. Если множество Л, является не пустым множеством, то заказ может быть выполнен на данном предприятии, поскольку элементы данного множества являются векторными представлениями тканей, полностью удовлетворяющих требованиям заказчика. В случае если множество А, является

пустым множеством, то переходим к созданию области компромиссов, состоящей из пересечений множеств А„ где индекс г изменяется в зависимости от договоренности между заказчиком и производителем. Данная процедура может быть применена, как для векторов, так и для их проекций, в случае если заказчика интересуют не все двенадцать параметров.

Для автоматизированного проектирования сформированы базы данных из параметров, в том числе, параметров пряжи и ткани, не приведенных ГОСТ: вид и способ получения льняной, оческовой пряжи; вид хлопчатобумажной пряжи; линейная плотность льняной, оческовой пряжи; линейная плотность хлопчатобумажной пряжи; коэффициенты рода волокна; коэффициенты смятия нитей основы в ткани по горизонтали, вертикали; коэффициенты смятия нитей утка в ткани по горизонтали, вертикали; изгибная жесткость пряжи; коэффициенты, учитывающие изменение разрывной нагрузки пряжи после химической обработки; коэффициенты, учитывающие изменение стойкости пряжи к истиранию после химической обработки; вид переплетений, используемых для выработки тканей бытового назначения; коэффициенты использования нитей основы, утка в ткани, в зависимости от переплетения; коэффициенты участия систем нитей основы, утка в

ткани, в зависимости от порядка фазы строения; вид отделки, используемой для тканей бытового назначения; коэффициенты, учитывающие изменение разрывной нагрузки ткани по основе, утку после отделки; коэффициенты, учитывающие изменение стойкости ткани к истиранию после отделки, которые представлены в

виде множеств Bh......В16. Из указанных множеств выделяют три класса: параметры

сырья U¡°г ß,; вид переплетения ткани и параметры, зависящие от строения ткани u"ii В,; вид отделки ткани и параметры, зависящие от нее 14 В,, из которых сформированы базы данных (БД) «Сырье», «Строение ткани», «Отделка». Разработаны модели автоматизированного неразрушающего анализа ткани в виде диаграммы 1-го уровня IDEF0, автоматизированного проектирования ткани в нотации IDEF3, проектирования ткани по заданным параметрам (параметрам прототипа) и проектирования новой ткани в нотации IDEF0, наглядно представляющие этапы работ и решаемые задачи.

Третья глава посвящена исследованию полноцветных цифровых изображений ткани. В ранних работах Соковой Г.Г., а также работах Коробова H.A., отмечалось, что яркость * пикселей на полутоновом изображении ткани зависит от пространственного расположения нитей и принимает ограниченный диапазон значений. Анализ гистограмм яркости полутоновых изображений ткани выявил периодичность распределения максимальных и минимальных значений, которые связаны с повторением структуры переплетения ткани. В работах H.A. Коробова и Б.А. Комарова предложены модели для идентификации элементов ткани на ее полутоновых изображениях. В настоящей работе исследовались полноцветные изображения ткани. Определены параметры получения полноцветного изображения ткани способом сканирования: разрешение - 150 dpi, глубина цвета - 24 bit, масштаб - 600%. Выполнен анализ распределения яркости цветового тона на полноцветном изображении тканей различных переплетений. Показатели цвета, включающие в себя: цветовой тон, яркость и насыщенность, изменяются случайным образом вдоль нити, заработанной в ткань. Для нити определенного цветового тона яркость - случайная функция, зависящая от координат точки на изображении нити. Экспериментальные исследования показали, что измерение яркости в опорных точках, обладающих максимальной и минимальной яркостью тона на полноцветных изображениях ткани, позволяет найти пространственный параметр ткани - высоту изгиба нити. Предложен алгоритм, позволяющий определять координаты точек Нк и Sk, обладающих максимальной и минимальной яркостью тона на полноцветных изображениях нитей, заработанных в ткань. Разработана соответствующая методика экспериментальных исследований образцов ткани и ее полноцветных изображений. Методика предусматривала компьютерное определение значений яркости в опорных точках на нитях, образующих перекрытия, настилы и пересечки. Отмечено, что наиболее высокие значения яркости имеют точки на участках нити, образующих перекрытия или настилы, низкие значения яркости присущи местам пересечений систем нитей - участкам пересечек. Для каждой области, содержащей наибольшие или наименьшие значения яркости, вычислялась координата центра области, где ставилась метка. Метка Нь размещалась в центре области с наибольшими

значениями яркости, метка 5* - в центре с наименьшими значениями. По значениям яркости в точках Я* и рассчитывается разностный порог: из значений яркости цветового тона в точке вычитались значения яркости Ps, в точке Нк:

Рк=Рз-Рн

Согласно методике, выполнялся анализ образца ткани - срез ткани исследовался методом цифровой микроскопии и определялись значения высот волн изгиба нити. Полученные значения разностного порога и значения высот волн изгиба нити проходят автоматизированную статистическую обработку по следующему плану: исключаются резко выделяющиеся значения; проводится проверка на нормальность; выполняется корреляционный и регрессионный анализ. Получены статистические модели распределения яркости цвета на нитях различного волокнистого состава при исследовании изображений ткани в среде цветовых моделей RGB, XYZ, Lab. Для прогнозирования высоты волны изгиба нити, при исследовании изображения ткани в среде цветовых моделей RGB, XYZ, получены трехфакторные корреляционные модели H=f(R,G,B), H=g(X,Y,Z), а для исследования в модели Lab однофакторные корреляционные модели H=q(L). Обобщены полученные и известные сведения о цветовых моделях на основании чего сделан вывод о том, что для исследования полноцветных изображений ткани, следует использовать несколько цветовых моделей, которые образуют графическую систему. Б систему предлагается включить аппаратно-зависимые модели RGB - для получения изображения ткани и CMYK - для вывода на печать, и алпаратно-независимые модели XYZ, Lab - для анализа изображений. Коэффициенты цветности модели XYZ позволяют идентифицировать цвет нитей в ткани и определять области перекрытий и настилов нитей, которым соответствуют наибольшие значения коэффициентов цветности и мест пересечений систем нитей с наименьшими значениями. Особенности цветовой модели Lab, а именно, разделение показателей, характеризующих яркость и цвет, позволяют исследовать яркость в точках изображения, игнорируя цвет нитей в ткани, что дает возможность анализировать изображения тканей темных тонов. Для приведения идентифицированного на изображении ткани цвета нити в соответствие с международной палитрой Textile Pantone предлагается ввести данную палитру в графическую систему для исследования изображений ткани.

На основе анализа распределения яркости на полноцветном изображении предложена модель поиска элементов ткани, характеризующих, ее переплетение, основанная на одном из правил комбинаторики - формуле включений и исключений. На изображении ткани имеется N элементов, каждый из которых может обладать признаками распознавания a¡, а2, a¡. Признак a¡ - соответствует элементу изображения ткани с близкой к минимальной яркости цвета; а2 -соответствует элементу с близкой к максимальной яркости; а3 - соответствует элементу, имеющему промежуточный уровень яркости. Обозначим через N(a/, а2, a¡) количество элементов ткани, обладающих признаками распознавания ai, a¡, а3 (хотя могут обладать еще и некоторыми другими признаками). Если элемент не обладает некоторым признаком, этот признак пишем с чертой сверху. Количество перекрытий

как элементов ткани обозначим N (a¡, а2, а/), количество просветов - Ща/, а2, aj), количество пересечений систем нитей - N(a/, а2, a¡). Поиск данных элементов изображения ткани выполняется, согласно, закону включений и исключений:

N(ab а 2, аз) =N-N(a,) - N(a¿ - N(a¡) + N(a¡, a¡) + N(a2, a¡) +

+ N(a¡, a¡) - N(a¡, a2, аз).

Данная модель применена в методике автоматизированного определения параметров переплетения ткани.

При сканировании ткань накладывается на контрастную подложку, как правило, черную. На пробе - цифровом изображении ткани необходимо вычленить области Q, являющиеся проекциями нити на сканированном изображении ткани. Для определения геометрических размеров и местоположения нитей на изображении ткани вводится характеристическая функция

(2)

где х,у- координаты точек на изображении ткани.

Функция Ь(х,у) принимает значение «О» в точках с минимальной яркостью, то есть в местах межниточных просветов, и «1» в других точках. По результатам поиска определяются внешние границы нитей их расположение, на основе чего строится первичная геометрическая модель ткани в процедуре анализа ткани в программе «Дистанционный анализ и проектирование льняных тканей с заданными показателями».

В четвертой главе рассмотрено методическое обеспечение автоматизированного анализа ткани. Для практической реализации автоматизированного неразрушающего анализа ткани разработаны методы и методики идентификации параметров ткани, базирующиеся на сведениях, полученных в третьей главе. Предложена методика построения модели переплетения ткани и определения параметров переплетения, сущность которой сводится к получению матрицы переплетения, построение которой основано на идентификации признаков распознавания элементов ткани, характеризующих местоположение одиночных перекрытий, настилов, мест пересечений систем нитей и просветов по распределению яркости на изображении ткани. По полученной матрице определяются параметры переплетения ткани. Раппорт переплетения рассматривается как минимальное число нитей одной системы, после которого рисунок переплетения повторяется по столбцам (Х„) или строкам (7„)

R0 =Хп-1; R,=Yn-l. Средняя длина настила определяется как

/„-Л, - Ив; 1у = Яу-пу,

где пу - номер строки в матрице, па - столбца.

Сдвиг рассматривается как разница координат между двумя ближайшими одинаковыми, то есть одноименными перекрытиями в соседних столбцах или строках

80 = Х]-Х1; 5),= Гу-У(.

На основе данной методики разработан алгоритм генерирования внешнего оформления ткани, позволяющий расширить ассортимент вырабатываемых тканей.

Для определения плановых параметров нити использован метод вычисления координат объекта на плоскости. Методика определения геометрических параметров нити, предложенная в настоящей работе, позволяет определять размеры поперечников нитей и межниточных просветов на изображениях однослойных тканей, выработанных с использованием цветных нитей различными переплетениями. Для этого, используя характеристическую функцию (2), определяются координаты границ нитей на изображении ткани, которые •отображаются на геометрической модели ткани. По координатам границ нитей вычисляются размеры поперечников нитей

с1=\К[1]-К[2]\,

где К[1] начальная, а К[2]- конечная координаты внешних границ основной или уточной нити.

Координаты внешних границ нити основы обозначаются как: начальная (оэп [1]) и конечная (оэп [2]); нити утка соответственно координатами (111 [1]), (111 [2]). Полученные координаты применяются для определения фактических размеров горизонтальных поперечников основной и уточной нитей:

й?м =\озп[1].Х- ояп[2].Х\ ■ М, =\Щ1].У-Щ2].У\-М,

где ¿-масштабный коэффициент. Вычисляется линейная плотность основной и уточной пряжи (Т0) (Ту) в текс,

Т0=[(@ог+с1ов)/2)/(0,03162-Са)]2,

Т^[((с1уг+с1уа)/2)/(0,03162-Су)]\

где doe, dye - размеры поперечников нитей основы, утка по вертикали, которые рассчитываются с учетом коэффициентов смятия нитей в ткани.

Для определения числа нитей в ткани в работе предложен способ, основанный на том, что количество нитей в ткани всегда на единицу больше, чем число межниточных просветов. Методика определения числа нитей в ткани предусматривает определение числа просветов, как числа элементов изображения, имеющих минимальную яркость (N(a^ а г, а3)). Число межниточных просветов на исследуемой пробе равно числу нитей в ткани в направлении одной из систем нитей. Тогда число, нитей на 10 см в направлении одной из систем нитей определяется с учетом размеров исследуемого образца по горизонтали и вертикали (т0 и ту, см), и масштаба изображения (М). Число нитей основы на 10см ткани рассчитывается как

Po=(10vJ(moM))+ 1,

а число нитей утка на 10см ткани как

Py=(10v/(myM))+l,

где у0> уу - число просветов между нитями в направлении основы, утка.

Предложена методика построения цветной компьютерной модели пестроткани путем совмещения геометрической модели ткани и матрицы цвета изображения, в результате чего определяются цвета нитей в ткани, вычисляются манер сновки и манер прокидки. На цветной модели ткани отображаются нити и их цвет, для этого применяется метод однотонной закраски, при котором для каждой нити на геометрической модели вычисляют среднее значение цветового тона. Цветная модель ткани рассматривается, как числовой массив, применение к которому поисковой системы, оснащенной «счетчиком», позволяет вычислить количество нитей, имеющих одинаковый цветовой тон, как в направлении утка, так и в направлении основы, и определить манер сновки и прокидки цветных нитей.

Предложена методика выбора швейной фурнитуры для ткани в соответствии с ее внешними и структурными параметрами. Методика применена для выбора фурнитуры к коллекции ткани, спроектированной в модуле программы «Автоматизированный структурный анализ пестроткани».

В работе предложена методика построения виртуальной модели ткани, которая формируется путем определения цвета и яркости точек при заданной модели цвета. В каждой точке изображения строится линия визирования, определяется точка ее пересечения с моделями геометрии ткани, для найденной точки определяется цвет и яркость. Для построения реалистических изображений ткани, в процедуре

тонирования геометрической модели ткани используется метод закраски Гуро, основанный на интерполяции значений интенсивности цвета. При этом максимальное значение яркости цвета присваивается элементам нитей, образующим на геометрической модели ткани одиночные перекрытия и настилы с центром в точке #*, минимальное - местам пересечения систем нитей (т. Бк). Используя виртуальную модель ткани, вычисляются: высоты волн изгиба нити; порядок фазы строения; максимальные плотности ткани по основе, утку; коэффициенты наполнения ткани по основе, утку; фактические геометрические плотности ткани; уработка нитей основы, утка в ткани; линейное и поверхностное заполнение ткани по основе, утку; поверхностная плотность ткани.

На основе, разработанных методик, создано новое программное обеспечение «Автоматизированный структурный анализ пестроткани» и «Дистанционный анализ и проектирование льняных тканей с заданными показателями», работоспособность которого подтверждена экспериментально. Разработанная методология и созданное на ее основе программное обеспечение позволяют дессинатору оперативно, с достаточной точностью, определять параметры ткани и применять их, как для создания новых тканых структур с различным внешним оформлением, так и для контроля качества ткани на различных этапах формирования.

В пятой главе приведены результаты анализа взаимосвязей между параметрами ткани на различных этапах формирования. Результаты автоматизированного анализа, поведенного в четвертой главе, применены как исходные данные для проектирования ткани по параметрам прототипа. Метод проектирования ткани, предложенный в данной работе, предусматривает определение параметров свойств тканей, более всего интересующих потребителя (приведено в первой главе). Для этого в работе предложены методики, позволяющие определять параметры потребительских свойств тканей и прогнозировать изменения параметров строения ткани на различных этапах формирования: «на ткацком станке», «после отлежки», «после отделки», «после влажно-тепловой обработки», практически реализованные в программе «Дистанционный анализ и проектирование льняных тканей с заданными показателями». На основе экспериментальных данных созданы представления о закономерностях изменений, происходящих в структуре ткани на различных этапах формирования.

В ходе проведенного эксперимента исследованы и испытаны 34 артикула ткани бытового назначения, выработанные из льняных и хлопчатобумажных пряж, выборка составила более 70 образцов и порядка 3000 проб. Проводился анализ структуры ткани, как известным инструментальным методом (цифровая микроскопия), так и новым, предложенным в работе, неразрушающим способом. Сравнительный анализ результатов исследований не выявил принципиальных различий и подтвердил возможность использования разработанного программного обеспечения для проведения экспресс анализа ткани. Выполнены испытания физико-механических свойств ткани и пряжи в суровом виде и после химической обработки. В результате проведенного эксперимента получены новые сведения об

изменении параметров ткани и пряжи на различных этапах формирования, которые использовали для наполнения баз данных для автоматизированного проектирования тканей льняного ассортимента.

Безусловно, параметры заправки ткацкого станка влияют на структуру суровой ткани, что и подтвердил проведенный эксперимент. Однако ранее не было установлено, какие из параметров заправки ткацкого станка и каким образом влияют на структуру ткани. Исследовались суровые ткани, выработанные на ткацких станках СТБ2-180 при варьировании заправочного натяжения, плотности ткани по утку, линейной плотности уточной пряжи. Установлено, что: варьирование линейной плотности уточной пряжи с 28 до 56 текс не привело к значительному изменению структуры ткани, при этом отмечается несущественный рост уработки нитей основы (на 1,2%) и порядка фазы строения (на 3%); изменения в структуре ткани, обусловленные увеличением плотности ткани по утку, более существенны. Увеличение числа уточных нитей на 10 см с 90 до180 привело: к повышению значений горизонтальных размеров поперечников нитей в среднем на 7%, высоты волны основы на 22,8%, заметному (42%) снижению высоты волны утка, и к переходу структуры ткани в другую фазу строения; рост заправочного натяжения основы способствовал закономерному снижению высоты волны изгиба основных нитей на 23,5% и увеличению hy на 35%, следствием чего явилось снижение значения порядка фазы строения на 17% и уменьшение уработки основы с 8,4 до 4,8%.

Анализ параметров ткани после 48-часовой отлежки показал, что структура ткани за данный временной период стабилизировалась. Установлено, что колебания заправочного натяжения на 10-20% в период отлежки ткани нивелируются и в конечном итоге не сказываются на качестве и структуре ткани, в частности на порядке фазы строения. Полученные сведения важны для понимания вопроса об изменении структуры ткани и пряжи после снятия со станка и период отлежки. Результаты экспериментальных исследований нитей основы и утка в ткани, а именно пары значений коэффициентов смятия нитей по горизонтали и вертикали, соответствующие смятию основных нитей в ткани, применены для формирования БД «Сырье» в программе «Дистанционный анализ и проектирование льняных тканей с заданными показателями». Изменения в структуре ткани в период отлежки вызваны вязкоупругими свойствами пряжи и ткани, которые при резком снижении нагрузки, обеспечиваемой натяжением нитей на ткацком станке, способствуют установлению равновесия в ткани и частичному восстановлению исходного состояния нитей и волокон в структуре ткани. Экспериментально установлено, что наиболее активно структура ткани изменяется непосредственно после снятия ее с ткацкого станка и первые 48 часов, затем процессы релаксации в ткани затухают, в частности значения уработки основных нитей в ткани после 48 часов варьируются в пределах ± 0,5%, что не оказывает существенного влияния на структуру ткани. Отмечено, что за 48 часов отлежки хлопчатобумажные ткани дали существенную усадку по ширине, в то время как льняные ткани, напротив, увеличили свои линейные размеры в направлении утка. Прирост ширины у тканей, содержащих

льняную пряжу в утке, объясняется высокой жесткостью льняных нитей при изгибе. Полученная информация об изменениях ширины хлопчатобумажных, полульняных и льняных тканей систематизирована в соответствии с содержанием в них льняного и хлопкового волокна. Получены закономерности, связывающие параметры ткани на этапах «после отлежки» и «на ткацком станке», которые, в свою очередь, применены в алгоритмах проектирования ткани для определения параметров суровой ткани «на ткацком станке», позволяющих технологу ткацкого производства корректно определить параметры наладки ткацкого оборудования.

Проанализировано влияние структуры на свойства ткани, в частности на ее прочностные характеристики - разрывную нагрузку полоски ткани в направлении основы, утка и стойкость ткани к истиранию. Опираясь на теорию о фазовом строении ткани Н.Г. Новикова и полученные экспериментальные данные, выдвинуты теоретические суждения об устойчивости ткани к внешним воздействиям и степени участия нитей основы и утка в формировании опорной поверхности ткани. Определены значения коэффициента участия систем нитей основы и утка в сопротивлении ткани направленным внешним воздействиям. Полученные сведения важны при разработке нового ассортимента ткани - это позволяет проектировать ткань рациональной структуры, когда параметры ее строения выбираются с учетом прочностных характеристик пряжи. Значения коэффициентов участия систем нитей в ткани (Кт Ку,) использованы в настоящей работе, в методиках для прогнозирования прочностных характеристик ткани и являются элементами БД «Строение ткани».

Исследованы параметры тканей, прошедших различные виды отделки: беление, крашение, печатание, а также аппретирование, химическое, химико-механическое умягчение. Полученные значения изменения разрывной нагрузки ткани и стойкости к истиранию после отделки согласуются со справочными данными и дополняют их новыми сведениями о влиянии различных видов умягчения ткани. Полученные сведения для тканей льняного ассортимента важны для процедур, связанных с выбором вида отделки и прогнозирования единичных показателей ткани по назначению при проектировании, как новой ткани, так и по заданным параметрам. Значения об изменении прочностных характеристик ткани в период отделки применены для вычисления коэффициентов (/?,), учитывающих изменение разрывной нагрузки ткани и стойкости ткани к истиранию в процессе отделки:

Д,=7-и/700,

где и, - эмпирический параметр, характеризующий изменение свойств ткани после отделки, %.

Пары значений коэффициентов, учитывающих изменение разрывной нагрузки ткани по основе и утку, и значения коэффициентов, учитывающих изменение стойкости ткани к истиранию после отделки, включены в БД «Отделка»

программы для автоматизированного проектирования ткани «Дистанционный анализ и проектирование льняных тканей с заданными показателями».

Для выработки тканей бытового назначения традиционно применяют беленые, вареные и крашеные льняные и хлопчатобумажные пряжи, имеющие широкий диапазон линейных плотностей (от 25 до 86 текс). Анализ данных о влиянии химической обработки, а именно крашения пряжи, на физико-механические свойства пряжи в справочной и научной литературе не приводится. Проведен эксперимент, в результате которого определены значения коэффициентов потери разрывной нагрузки и стойкости к истиранию пряжи после химической обработки. Полученные новые сведения для пряж, используемых для выработки тканей льняного ассортимента, применены в методиках для прогнозирования параметров ткани, характеризующих прочностные свойства тканей, а значения коэффициентов потери разрывной нагрузки и стойкости к истиранию пряжи после химической обработки введены в БД «Сырье».

Оценивалось влияние структурных параметров ткани, в том числе уработки нитей в ткани после отлежки (а0'), параметров отделки ткани (усадки ткани по ширине (ас) и притяжки (77)) на изменение линейных размеров ткани после влажно-тепловой обработки (Ув Уу). Получены двухфакторные корреляционные модели У0=Ка0', П) и Уу=к(а0', ас), позволяющие прогнозировать изменение линейных размеров ткани после влажно-тепловой обработки при проектировании ткани.

Проанализированы известные методики прогнозирования разрывной нагрузки полоски ткани и стойкости ткани к истиранию. Установлено, что эти свойства ткани прогнозируются недостаточно точно. Предложено внести изменения в методику, предложенную С.А. Дынником, для расчета разрывной нагрузки ткани и заменить коэффициент, указывающий на равное участие нитей основы и утка в ткани, на коэффициенты К0(уу- характеризующие участие систем нитей основы и утка в ткани, в зависимости от порядка фазы ее строения. Внесенные в известную методику прогнозирования разрывной нагрузки полоски ткани уточнения позволили повысить ее точность и снизить процент отклонения расчетных значений от экспериментальных до 3-7%. На основании учета тесноты связи между прочностными и структурными параметрами ткани предложена методика расчета стойкости ткани к истиранию. Сравнение значений, полученных при помощи новой методики и результатов эксперимента, показало ее удовлетворительную точность, отклонение между значениями составло в среднем 5%.

При предварительном выборе параметров структуры вновь проектируемой ткани необходимо иметь критерии, позволяющие рационально осуществлять данный выбор. Анализ результатов исследований, показал, что в качестве параметров оптимизации при проектировании новой тканой структуры могут выступать показатели, характеризующие извитость нитей в ткани, например, порядок фазы строения, который, как известно, описывает структуру ткани и оказывает влияние на свойства ткани. Проектирование ткани с заданным порядком фазы строения позволит дессинатору прогнозировать, какая из систем нитей будет

формировать опорную поверхность ткани, определять ее внешний вид и потребительские свойства, то есть позволит отчасти управлять показателями ткани на стадии ее проектирования. Ранее в работах H.A. Федоренко выведен формальный коэффициент равновесности структуры ткани:

где Кр - коэффициент отношения плотностей ткани по основе и утку (Кр =Рв/Ру); Kä- коэффициент отношения диаметров нитей основы и утка {Kd= dj dy). При этом авторами теории утверждалось, что, если К„= 2, то ткань будет иметь уравновешенную структуру и рациональный порядок фазы строения близкий к пятому. В настоящей работе экспериментально доказано, что KR, как критерий рациональности структуры ткани по порядку фазы строения, применим только для тканей, выработанных из пряж со сходной жесткостью на изгиб. Для тканей, произведенных из пряж с отличающимися упругими свойствами, введен коэффициент отношения изгибной жесткости основной (Н0) и уточной (Ну) пряжи

Кн = Н0/Ну

как дополнительное условие рациональности структуры ткани, позволяющее в сочетании с коэффициентом равновесности (KR) прогнозировать и оценивать рациональность спроектированной структуры ткани. Разработаны практические рекомендации по комплексной оценке проектируемой ткани, которые не противоречат выдвинутым в работах Г.В. Степанова и В.Г. Степанова и дополняют их. Рекомендации используются для прогнозирования порядка фазы строения и оценки рациональности структуры на начальной стадии проектирования тканей в программе «Дистанционный анализ и проектирование льняных тканей с заданными показателями».

Проведена оценка работоспособности методологии автоматизированного проектирования ткани и созданного на ее основе программного обеспечения. Результаты программной реализации сравнивались со значениями параметров ткани, полученными инструментальными методами (табл.1).

Таблица 1

Сравнение значений параметров ткани, полученных автоматизированным (числитель) и инструментальным (знаменатель) методом

Параметры ткани Образец 1 Образец 2 Образец 3

Т0=29текс сх/б Ту=56 текс БМВЛ Р„=190 нит. /10 см Ру=150 нит. /10 см Т0=29 текс с х/б Ту=46 текс БМВЛ Р„=190 нит./10 см Ру=150 нит./10 см Т0=29текс сх/б Т,=29 текс БМВЛ Ро=190 нит. /10 см Ру=180 нит./10 см

Порядок фазы строения 6/7 6/6 5/5

Поверхностная плотность, г/м2 150/152 134/137 115/116

Прочность ткани на разрыв, кгс 29/30 26/24 23/24

Стойкость ткани к истиранию, циклов 5930/5460 5468/5236 3310/3079

Изменение линейных размеров ткани после мокрых обработок, % - по основе -по утку 5,59/6,03 2,85/3,00 6,90 / 5,92 2,60/3,04 2,66/2,70 0,88 /1,00

Шестая глава посвящена описанию структуры и возможностей автоматизированной системы неразрушающего анализа и проектирования ткани.

Разработанное программное обеспечение «Автоматизированный структурный анализ пестроткани» и «Дистанционный анализ и проектирование льняных тканей с заданными показателями» интегрировано и представлено как система для комплексного исследования и проектирования ткани - САЕ-система «Проектирования льняных тканей», которая удовлетворяет современным требованиям, предъявляемым к САПР ткани: многофункциональность, модульность, интегрируемость, мобильность, открытость, безопасность. Созданное программное обеспечение прошло апробацию и получило положительную оценку ООО «БКЛМ -Актив», ОАО КНИИЛП, ОАО «Шуйские ситцы» и др., внедрено на ОАО «Аманн АС».

Разработанный метод неразрушающего анализа в сочетании с САЕ-системой «Проектирование льняных тканей» может быть приравнен к эквивалентным методам исследования ткани на основании того, что, согласно ГОСТ 2.114-70, допускается устанавливать несколько эквивалентных методов или правил контроля параметров и свойств продукции. Для автоматизированного метода как эквивалентного метода контроля установлены: методики отбора проб, подготовки и проведения испытаний; требуемое оборудование и материалы; методы обработки

результатов испытаний. Расчетная экономическая эффективность от применения только одного модуля САЕ-системы - автоматизированного анализа ткани составит 700 рублей на один образец ткани. Экономический эффект складывается из экономии: средств, затрачиваемых на ткань и ее производство для традиционных испытаний, средств на приобретение и обслуживание специального оборудования для проведения исследований традиционными методами, а также сокращения времени на проведение комплекса исследований ткани.

Основные результаты и выводы по работе

1. Анализ работ по неразрушающему исследованию и проектированию тканей льняного ассортимента выявил следующее:

-существующие неразрушающие методы исследования на сегодняшний день несовершенны и имеют ограниченное применение;

-большая часть методик проектирования разработана для тканей хлопчатобумажного ассортимента и непригодна для тканей, выработанных из льняных пряж;

-льняная отрасль в России менее всего оснащена современными системами автоматизированного проектирования ткани.

2. Предложена классификация неразрушающих методов исследования, позволяющая описать способы исследования различных материалов, в том числе и текстильных, учитывающая способы получения, обработки и содержание выходной информации;

3. Предложена концепция комплексного проектирования ткани льняного ассортимента с использованием информационных технологий и методов дискретной математики, позволяющая разрабатывать новую тканую структуру с учетом технического и технологического потенциала предприятия и требований заказчика.

4. На теоретико-множественной основе разработана теория автоматизированного проектирования ткани по заданным параметрам, где впервые предложено векторное представление тканей, позволяющее принимать оптимальное для заказчика и производителя решение.

5. Разработан новый метод формализованного представления процесса проектирования ткани, основанный на теоретико-множественных представлениях параметров тканей, позволяющий оперативно размещать заказ на предприятии.

6. Предложен • новый метод автоматизированного проектирования ткани, отличающийся комплексным подходом к проектированию ткани, как по заданным параметрам, так и по прототипу ткани, учитывающий требования заказчика и возможности предприятия.

7. Разработана новая методология получения и исследования полноцветного изображения ткани, позволяющая в отличие от известных методов анализировать пестроткани, выработанные главными и мелкоузорчатыми переплетениями.

8. Созданы математические модели распределения яркости на полноцветном изображении ткани в среде цветовых пространств RGB, XYZ, Lab и модели, позволяющие прогнозировать высоту волны изгиба нитей по значениям яркости в опорных точках нитей на изображении ткани.

9. Для автоматизированного анализа параметров ткани предложены новые методики:

-идентификации параметров переплетения ткани, отличающуюся от известных тем, что в результате анализа цифрового изображения ткани строится матрица и модель визуального представления переплетения ткани, по которой определяются раппорт переплетения, величина сдвига, число пересечений систем нитей;

-расчета числа нитей в ткани, отличающаяся от известных тем, что число нитей в ткани определяется с учетом количества идентифицированных межниточных просветов, что позволяет упростить решение задачи определения числа нитей на цифровом изображении ткани;

-определения параметров внешнего оформления ткани, позволяющая строить цветную модель ткани и определять цветовой тон нитей в ткани, манер сновки и манер прокидки;

-выбора фурнитуры для ткани с учетом параметров ее структуры и внешнего оформления;

-определения параметров ткани, позволяющая вычислять: высоты волн изгиба нити, порядок фазы строения, максимальные плотности ткани, коэффициенты наполнения ткани, уработку нитей в ткани, линейное и поверхностное заполнение ткани, поверхностную плотность ткани.

10. Выполнен анализ взаимосвязей между параметрами ткани на различных этапах формирования, на основе которого прогнозируются изменения линейных размеров ткани после влажно-тепловой обработки, разрывной нагрузки полоски ткани, стойкости ткани к истиранию.

11. Разработано и создано новое программное обеспечение САЕ-система «Проектирование льняных тканей», которое позволяет:

-проводить неразрушающий анализ ткани, результаты которого используются, как для проектирования ткани по параметрам прототипа, так и для экспресс контроля параметров ткани;

-проектировать ткани с учетом требований заказчика и возможностей производителя;

-создавать новое внешнее оформление тканей и в соответствии с ним осуществлять выбор швейной фурнитуры.

12. Результаты работы прошли апробацию и получили положительную оценку в ЗАО КНИИЛП, ООО «БКЛМ-Актив» и др., внедрены в ОАО «Аманн -АС».

Публикации, отражающие содержание работы

Монография

1. Сокова Г.Г. Развитие теории и практики проектирования льняных тканей: монография / Г.Г. Сокова; Костромской государственный технологический университет. -Кострома, 2007. - 123 с.

Статьи в журналах, включенных в список ВАК РФ

1. Сокова Г.Г. Методика построения профиля нити в ткани / Г.Г. Сокова., Н.В. Лустгартен // Текстильная промышленность. - 1999. - № 5. - с 17-19.

2. Сокова Г.Г. Анализ структурных параметров льняных и полульняных тканей методом компьютерной фотограмметрии / Г.Г. Сокова, Н.В. Лустгартен // Изв. ВУЗов. Технология текстильной промышленности. - 1999. - № 1. - С. 34-36.

3. Сокова Г.Г. Влияние периода отлежки суровой ткани на потребительские усадки готовой ткани / Г.Г. Сокова // Изв. ВУЗов. Технология текстильной промышленности. - 2005. - № 6.

4. Сокова Г.Г. Способ определения параметров переплетения при бесконтактном анализе структуры ткани / Г.Г. Сокова, A.A. Бейтина, A.B. Осипов, О.А.Канаева, М.А. Миронова // Изв. ВУЗов. Технология текстильной промышленности. - 2006. - № 4С. - С. 65-67.

5. Сокова Г.Г. Бесконтактный метод структурного анализа однослойных тканей / Г.Г. Сокова, A.A. Бейтина // Научный альманах Спец. выпуск журн. «Текстильная промышленность». - 2006. - № 8. - С. 6-9.

6. Сокова Г.Г. Неразрушающий метод исследования тканей хроматических цветов / Г.Г. Сокова, A.A. Бейтина // Научный альманах Спец. выпуск журн. «Текстильная промышленность». -2007. - № 4.

7. Сокова Г.Г. Анализ структуры и ' возможностей САЕ-системы «Проектирование льняных тканей» / Г.Г. Сокова, И.В. Землякова, М.Ю. Трубецкой // Изв. ВУЗов. Технология текстильной промышленности. - 2007. - № 6С.

8. Сокова Г. Г. Свойства умягченных льняных тканей / Г.Г. Сокова, Л.В. Чернышева, М.Н. Лаучинскас // Научный альманах Спец. выпуск журн. «Текстильная промышленность». -2008. - № 7-8.

9. Сокова Г.Г. Дистанционное исследование ткани как эквивалент стандартных методов определения ее показателей качества / Г.Г. Сокова // журн. «Стандарты и качество». - 2008. - № 3.

10. Сокова Г.Г. САЕ-система для неразрушающего анализа и проектирования тканей / Г.Г. Сокова // Межд. журн. «Программные продукты и системы». - 2007-№6.

Статьи в других журналах

1. Сокова Г.Г. Исследование влияния заправочного натяжения основы на порядок фазы строения ткани // Вестник КГТУ. -Кострома: КГТУ, 2004. - №9.

2. Сокова Г.Г. К вопросу распознавания тканей хроматических цветов при бесконтактном структурном анализе / Г.Г. Сокова, A.A. Бейтина, A.B. Осипов, О.А.Канаева, М.А. Миронова // Вестник КГТУ. -Кострома: КГТУ, 2006. - №13.

3. Сокова Г.Г. Критерии рациональности структуры ткани / Г.Г. Сокова, С. И. Каргина // Вестник КГТУ. -Кострома: КГТУ, 2007. - №15.

4. Сокова Г.Г. Распознавание параметров переплетения ткани с использование формулы включений и исплючений / Г.Г. Сокова, И.В. Землякова, A.A. Музалевская // Вестник КГТУ. -Кострома: КГТУ, 2008. - №17.

5. Сокова Г.Г. Метод дистанционного определения показателей качества тканей / Г.Г. Сокова, И.В. Землякова, М.Ю. Трубецкой // Вестник КГУ. -Кострома: КГУ, 2007.-№1.

Патенты и свидетельства

1. Пат. RU 2131605 Cl, 6G01N33/36. Бесконтактный способ анализа структуры ткани / Н.В. Лустгартен, Г.Г. Сокова, A.C. Сергеев - Опубл. 10.06.1999.

2. Пат. RU 99111448/12 Cl G01N33/36. Способ распознавания компьютерных изображений текстильных изделий / Сокова Г.Г., Магнитский Е.В., Лукоянов А.Л. - Опубл. 20.06.2000.

3. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №

2008610764. Автоматизированный структурный анализ пестроткани / A.A. Музалевская, Г.Г. Сокова - Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ, г. Москва, 14 февраля 2008 г.

4. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №

2008610765. Дистанционный анализ и проектирование льняных тканей с заданными показателями / Г.Г. Сокова, М.Ю. Трубецкой - Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ, г. Москва, 14 февраля 2008 г.

Статьи в сборниках научных трудов

1. Сокова Г.Г. Исследование структуры льносодержащих тканей / Г.Г. Сокова, Е.В. Малова, А.Н. Королева, И.А. Нестерова // Актуальные проблемы переработки льна в современных условиях: Сборник трудов. -Кострома: КГТУ, 2004.

2. Сокова Г.Г. Исследование изменения линейных размеров суровой льносодержащей ткани в период отлежки / Г.Г. Сокова, И.В. Червякова, Г.А.

Савелова // Сборник научных трудов молодых ученых КГТУ. -Кострома: КГТУ, 2004.-№5.

3. Сокова Г.Г. Исследование изменения параметров структуры суровой ткани в период отлежки / Г.Г. Сокова, Е.В. Малова, А.Н. Королева, И.А. Нестерова // Сборник материалов «Молодые ученые - развитию текстильной и легкой промышленности». -Иваново: ИвГТА, 2004.

4. Сокова Г.Г. Оценка взаимосвязи между порядком фазы строения и коэффициентом равновесности / Г.Г. Сокова, A.A. Бейтина // Сборник трудов: материалы 4-й Всероссийской научной конференции «Текстиль XXI века». -М.: МГТУ, 2005.

5. Сокова Г.Г. Отлежка - важный технологический этап тканеформирования / Г.Г. Сокова, A.A. Бейтина // Сборник научных трудов молодых ученых КГТУ. -Кострома: КГТУ, 2006. - № 7.

6. Сокова Г.Г. Система распознавания тканей с цветными нитями / Г.Г. Сокова, A.A. Бейтина // Сборник трудов: материалы 59-й международной научно-технической конференции. -Ярославль: ЯГТУ, 2006.

7. Сокова Г.Г. Бесконтактное исследование тканей хроматических цветов / Г.Г. Сокова, И.В. Землякова, А.А.Музалевская // Сборник трудов: математические методы в технике и технологиях. -Ярославль: ЯГТУ, 2007.

8. Сокова Г.Г. Компьютерная поддержка инженерных расчетов при проектировании ткани по прототипу / Г.Г. Сокова, И.В. Землякова, М.Ю. Трубецкой // Сборник трудов: математические методы в технике и технологиях. -Самара: СГУ, 2008.

Материалы научно-технических конференций и выставок

1. Сокова Г.Г. Пошаговая система распознавания компьютерного изображения ткани / Г.Г. Сокова // Проблемы развития малоотходных, ресурсосберегающих, экологически чистых технологий в текстильной и легкой промышленности: тез. докл. Всероссийской научно-технической конференции «Прогресс - 2000». -Иваново.: ИвГТА, 2000.

2. Сокова Г.Г. Исследование изменения структуры ткани во времени / Г.Г. Сокова И Материалы 55-й межвузовской научно-технической конференции молодых ученых и студентов. -Кострома: КГТУ, 2003.

3. Сокова Г.Г. Расширение ассортимента льносодержащих тканей / Г.Г. Сокова // Проблемы развития малоотходных, ресурсосберегающих, экологически чистых технологий в текстильной и легкой промышленности: тез. докл международной научно-технической конференции «Прогресс- 2003». Иваново.: ИвГТА, 2003.

4. Сокова Г.Г. Бесконтактный способ анализа льносодержащих тканей / Г.Г. Сокова, Н.В. Лустгартен // Инновационная привлекательность льняного комплекса России: тез. докл. международной научно практической конференции «Вологодский лен - 2003». Вологда: ФГУП ЦНИИЛКА, 2003.

5. Сокова Г.Г. Исследование изменения структуры суровой ткани в период отлежки / Г.Г. Сокова, Е.В. Малова, А.Н. Королева, И.А. Нестерова // Современные наукоемкие инновационные технологии развития промышленности региона: тез. докл. международной научно-технической конференции «Лен-2004».

- Кострома: КГТУ, 2004.

6. Сокова Г.Г. Исследование параметров структуры льносодержащих тканей / Г.Г. Сокова // Проблемы развития малоотходных, ресурсосберегающих, экологически чистых технологий в текстильной и легкой промышленности: тез. докл международной научно-технической конференции «Прогресс- 2004». Иваново.: ИвГТА, 2004.

7. Сокова Г.Г. Исследование структуры льносодержащей ткани / Г.Г. Сокова, Е.В. Малова, А.Н. Королева, И.А. Нестерова // Молодые ученые — развитию текстильной и легкой промышленности: тез. докл. межвуз. научно-технической конференции «Поиск- 2004»: - Иваново: ИвГТА, 2004.

8. Сокова Г.Г. Исследование структурных параметров льносодержащих тканей / Г.Г. Сокова, Е.В. Малова, А.Н. Королева, И.А. Нестерова // Современные технологии и оборудование текстильной промышленности: тез. докл. всероссийской научно-технической конференции «Текстиль — 2004»: -М.: МГТУ, 2004.

9. Сокова Г.Г. Анализ взаимосвязи коэффициента равновесности и порядка фазы строения / Г.Г. Сокова // Проблемы развития малоотходных, ресурсосберегающих, экологически чистых технологий в текстильной и легкой промышленности: тез. докл международной научно-технической конференции «Прогресс-2005». Иваново.: ИвГТА, 2005.

10. Сокова Г.Г. Анализ расчетных методов определения порядка фазы строения / Г.Г. Сокова, A.A. Бейтина, О.А.Канаева, М.А. Миронова // Молодые ученые - развитию текстильной и легкой промышленности: тез. докл. международной научно-технической конференции молодых ученых «Поиск 2005». -Иваново: ИвГТА, 2005.

1Í. Бейтина A.A. Анализ методов определения порядка фазы строения / A.A. Бейтина, П.Н. Голубева, A.B. Савосина, Ю.О. Глушакова, Г.Г. Сокова // тез. докл. международной научно-технической конференции молодых ученых «Дни науки - 2005»: -СПб: СПбГУТиД, 2005.

12. Сокова Г.Г. Создание системы идентификации цветных тканей / Г.Г. Сокова, A.A. Бейтина, A.B. Осипов, О.А.Канаева, М.А. Миронова // Теоретические знания в практические дела: тез. докл. международной научно-технической конференции. - Омск, 2006.

13. Сокова Г.Г. Анализ цифровых изображений ткани при помощи цветовой модели LAB / Г.Г. Сокова, A.A. Бейтина, O.A. Канаева, М.А. Миронова //Современные наукоемкие инновационные технологии развития промышленности региона: тез. докл. международной научно-технической конференции «Лен-2006».

- Кострома: КГТУ, 2006.

14. Сокова Г.Г. Влияние физико-механических свойств пряжи на прочностные показатели ткани / Г.Г. Сокова, И.В. Землякова, Т.И. Назарова, С.И.

Каргина // Проблемы развития малоотходных, ресурсосберегающих, экологически чистых технологий в текстильной и легкой промышленности: тез. докл. международной научно-технической конференции «Прогресс- 2007». Иваново.: ИвГТА, 2007.

15. Музалевская A.A. Метод неразрушающего исследования параметров однослойных тканей / A.A. Музалевская, Г.Г. Сокова // Современные технологии и оборудование текстильной промышленности: тез. докл. всероссийской научно-технической конференции «Текстиль - 2007»: -М.: МГТУ, 2007.

16. Сокова Г.Г. Система поддержки принятия решений при размещении заказа на текстильном предприятии / Г.Г. Сокова, И.В. Землякова // Современные технологии и оборудование текстильной промышленности: тез. докл. всероссийской научно-технической конференции «Текстиль - 2007»: -М.: МГТУ, 2007.

17. Трубецкой М.Ю. Автоматизированная система проектирования льняных тканей / М.Ю. Трубецкой, М.В. Семенов, Г.Г. Сокова // Материалы 59-й межвузовской научно-технической конференции молодых ученых и студентов. -Кострома: КГТУ, 2007.

18. Трубецкой М.Ю. Анализ неразрушающих методов исследования / М.Ю. Трубецкой, Г.Г. Сокова // Молодые ученые - развитию текстильной и легкой промышленности: сборник материалов межвуз. научно-технической конференции «Поиск- 2008»: - Иваново: ИГТА, 2008.

19. Сокова Г.Г. Концепция проектирования ткани с использованием CAE системы / Г.Г. Сокова // Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности: сборник материалов международной научно-технической конференции «Прогресс- 2008». Иваново.: ИГТА, 2008.

20. Сокова Г.Г. Метод и CAE система для неразрушающего структурного анализа ткани / Г.Г. Сокова, И.В. Землякова // X. International Conference on the Theory of Mashines and Mechanisms: proceedings. Liberec, Czech Republic, 2008.

21. Трубецкой М.Ю. К вопросу неразрушающего исследования структурных параметров ткани / М.Ю. Трубецкой, Г.Г. Сокова // В книге тезисов научно-технической конференции «Современные проблемы текстильной и легкой промышленности», РосЗИТЛ, М., 2008.

Учебные и учебно-методические пособия

1. Сокова Г.Г. Информационные технологии в производстве текстиля: Учебное пособие / Г.Г. Сокова, М.С. Богатырева, Л.В. Чернышева, И.В. Мининкова. - Кострома: КГТУ, 2003. - 89 с.

2. Сокова Г.Г. Практикум по информационным технологиям в производстве и проектировании текстильных изделий: Учебно-методическое пособие / Г.Г. Сокова, Л.В. Чернышева. - Кострома: КГТУ, 2007. - 98 с.

Сокова Галина Георгиевна

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук

Подписано в печать 21.05.2009. Печ. л. 1,875. Заказ 356. Тираж 100. РИО КГТУ, Кострома, ул. Дзержинского, 17

Оглавление автор диссертации — доктора технических наук Сокова, Галина Георгиевна

ВВЕДЕНИЕ.

1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТКАНЕЙ ЛЬНЯНОГО АССОРТИМЕНТА.

1.1 Методы проектирования ткани.

1.2 Проектирование ткани по образцу.

1.2.1 Методы предварительного анализа ткани.

1.2.2 Анализ неразрушающих методов исследования.

1.2.3 Обзор неразрушающих методов исследования тканей.

1.2.4 Анализ неразрушающих методов исследования структуры ткани.

1.3 Проектирование ткани по заданным параметрам.

1.3.1 Соотношения, формирующие модель ткани в известных методах проектирования

1.3.2 Анализ методик расчета параметров строения и свойств ткани.

1.3.3 Требования, предъявляемые к льняным тканям.

1.4 Формулировка проблемы автоматизированного проектирования тканей льняного ассортимента и постановка задач для ее решения.

1.5 Результаты и выводы по 1 главе.

2 РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ТКАНИ.

2.1 Разработка теоретических аспектов автоматизированного исследования изображения ткани.

2.1.1 Способ получения исходной информации для автоматизированного исследования ткани.

2.1.2 Анализ известных методов исследования цифровых изображений ткани.

2.1.3 Принцип идентификации элементов ткани на ее полноцветном изображении.

2.1.4 Последовательность процедур компьютерного распознавания полноцветного изображения ткани.

2.2 Теоретические основы для автоматизированного проектирования ткани по заданным параметрам.

2.2.1 Некоторые понятия теории множеств.

2.2.2 Применение векторных представлений параметров ткани в новом теоретическом подходе проектирования ткани по заданным параметрам.

2.2.3 Разработка метода формализованного представления процесса проектирования ткани на теоретико-множественной основе.

2.2.4" Формирование баз данных для процедуры автоматизированного проектирования ткани.

2.3 Общая схема решения задач автоматизированного исследования и проектирования ткани по заданным параметрам.

2.3.1 Разработка модели автоматизированного анализа ткани.

2.3.2 Разработка модели автоматизированного проектирования ткани.

2.4 Результаты и выводы по 2 главе.

3 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛНОЦВЕТНЫХ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ТКАНИ.

3.1 Получение информативного изображения для автоматизированного исследования тканей с цветными нитями.

3.2 Разработка математического обеспечения автоматизированного исследования ткани, выработанной различными переплетениями с цветными нитями.

3.2.1 Алгоритм анализа распределения яркости на элементах полноцветного изображения ткани.

3.2.2 Математическое обеспечение автоматизированного поиска и распознавания элементов на изображении ткани.

3.3 Определение пространственного параметра - высоты волны изгиба нити по значениям яркости на цифровом изображении ткани

3.3.1 Методика экспериментальных исследований ткани и ее цифровых изображений.

3.3.2 Установление закономерностей между распределением яркости на изображении ткани и высотой волны изгиба нити.

3.4 Выбор цветового пространства для автоматизированного исследования тканей с цветными нитями.

3.5 Результаты и выводы по 3 главе.

4 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА ТКАНИ.

4.1 Методы и методики автоматизированного определения параметров ткани.

4.1.1 Метод и методика построения модели переплетения ткани и определения параметров переплетения.

4.1.2 Метод определения плановых параметров нити и методика построения первичной геометрической модели ткани.

4.1.3 Способ и методика определения числа нитей в ткани.

4.1.4 Методика построения цветной компьютерной модели ткани и определения параметров внешнего оформления пестроткани.

4.1.5 Методика построения псевдо модели ткани и определения пространственных параметров структуры ткани.

4.1.6 Методика автоматизированного выбора фурнитуры для оформления ткани.

4.2 Общая схема идентификации параметров структуры ткани.

4.3 Результаты и выводы по 4 главе.

5 МЕТОДОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТКАНЕЙ ЛЬНЯНОГО АССОРТИМЕНТА.

5.1 DFD модель процесса автоматизированного проектирования ткани по заданным параметрам и размещения заказа на предприятии.

5.2 Установление закономерностей изменения параметров ткани на различных этапах формирования.

5.2.1 Анализ изменений параметров структуры суровой ткани в период отлежки.

5.2.2 Анализ взаимосвязи между структурными параметрами и прочностными характеристиками ткани.

5.2.3 Исследование влияния отделки на свойства льняных тканей.

5.2.4 Исследование влияния химической обработки на прочностные характеристики пряжи.

5.2.5 Влияние параметров структуры ткани на- изменение линейных размеров ее после мокрых обработок.

5.3 Прогнозирование параметров тканей льняного ассортимента.

5.3.1 Математическое обеспечение для прогнозирования разрывной нагрузки и стойкости ткани к истиранию.

5.3.2 Выбор критерия рациональности для проектирования структуры тканей льняного ассортимента.

5.4 Алгоритмизация разработанного метода проектирования ткани.

5.4.1 Алгоритмы для комплексного проектирования ткани.

5.4.2 Порядок использования БД в процедурах автоматизированного проектирования ткани.

5.4.3 Вспомогательные алгоритмы расчета параметров ткани на различных этапах формирования.

5.5 Результаты по 5 главе.

6 ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ.

6.1 Структура CAE-системы «Проектирование льняных тканей».

6.2 Возможности CAE-системы «Проектирование льняных тканей».

6.3 Экономическая эффективность применения САЕ-системы

Проектирование льняных тканей».

6.4 Результаты по 6 главе.

Введение 2009 год, диссертация по технологии материалов и изделия текстильной и легкой промышленности, Сокова, Галина Георгиевна

t

Лен - традиционная культура, выращиваемая на территории России в течение многих веков. Льняная пряжа и выработанная из нее ткань обладают рядом уникальных свойств. Ассортимент льняной подотрасли охватывает ткани самого различного назначения от бытовых и декоративных до технических. Наиболее широко льняная пряжа используется для выработки тканей повседневного назначения. С точки зрения эстетического восприятия, особая текстура льняной пряжи придает текстильным изделиям неповторимый,шарм. Уникальные экологические и гигиенические свойства льняного волокна экспортированы в смесовые пряжи. В настоящее время пряжи, сочетающие в смесках льняное, хлопковое и шерстяное волокно, искусственные и синтетические нити; применяются4для выработки широкого ассортимента тканей. При этом полученные ткани сохраняют оригинальные свойства льна и приобретают еще ряд качественных особенностей, улучшающих в целом свойства ткани.

Вместе с тем, традиционные ткани, выработанные из льняных пряж, уверенно занимают свою «нишу» в секторе натуральных материалов. Льняной ассортимент - это, прежде всего, ткани повседневного спроса, как правило, однослойные, однородные и неоднородные. Под однородными, понимают чистольняные, полульняные и хлопчатобумажные ткани, под неоднородными — полульняные. Согласно [1] к льняным тканям относятся ткани, выработанные из не смесовых пряж и содержащие не менее 92% льняного волокна, к полульняным — ткани, содержащие не менее 30% льняного волокна в льняной системе.

Ткани льняного ассортимента вырабатываются на разных типах ткацкого оборудования. В зависимости от вида установленного зевообразовательного механизма, ткани оформляются главными, мелкоузорчатыми или крупноузорчатыми переплетениями.

Cf- 9

Льняная подотрасль выпускает одежные, декоративные, технические и ткани специального назначения.

• Одежные и бельевые ткани: простынные полотна; узкие и широкие кареточные ткани; бельевого и костюмно-плательного > назначения; жаккардовые скатерти и покрывала.

Одежные и бельевые ткани — ткани бытового назначения и наибольшего массового спроса, как правило, средние по плотности (130-220 нитей/10см), с поверхностной плотностью 140-300 г/м2, в основном вырабатываются из льняных, оческовых, хлопчатобумажных и льнолавсановых пряж средней линейной плотности (20—86 текс) [2-4]. Художественное и колористическое оформление, а также плотность ткани варьируются в зависимости от модных тенденций.

• Декоративные ткани и гобелены, выработанные из натуральных материалов, широко применяются дизайнерами для оформления внутренних интерьеров жилых помещений. Гобелены относятся к. тканям hi-tech, как правило, многослойные и вырабатываются- на специальном ткацком, оборудовании.

• Льняные пряжи низких номеров используются для выработки технических тканей, назначение которых самое различное: упаковочные ткани, двунитки, парусины, равентухи, транспортерные ленты, фильтры и др.

• Специальные многослойные тканые структуры, с различной геометрией расположения нитей, выработанные из натуральных волокон нашли свое применение в химической, энергетической и ряде смежных отраслей промышленности.

В настоящее время на мировом рынке выделяют два> основных сектора'текстильных товаров:

- сектор традиционного текстиля' с примерно» одинаковым5 уровнем качества и относительно низкой стоимостью и уровнем прибыли (здесь доминирует ориентация на традиционные потребности);

10

- сектор наукоёмких (hi-tech) технологий и высокофункциональной, как правило, высокозатратной продукции (цена которой выше в несколько раз и даже порядков). К этому сектору принадлежит производство престижных тканей, как правило, создаваемых на основе новых технологий и материалов.

Большинство российских текстильных предприятий изначально ориентированы на выпуск традиционного ассортимента - ткани бытового назначения.

В мире отмечается повышенный интерес к натуральным тканям, в частности, выработанным из льняных пряж. На рисунке 1 представлена мировая тенденция изменения объема выпуска тканей льняного ассортимента, свидетельствующая о стабильности их производства и потребления [5]. ох и S

- 60

40 с ш 20 к I т of f

J> zr f

J? S

201 Or, 2007r. 2005г. 2000г. 1990 г.

1990 г.

2000г. Ь 2005г.

2007г.

2010г.

Рисунок 1 - Диаграмма мировой тенденции выпуска тканей льняного ассортимента

Реформирование экономики России, приватизация предприятий в 90-х годах привели к снижению объемов выработки ткани в 5 раз. [6]. Производство

11 традиционных тканей последнее десятилетие было смещено в страны с низкой стоимостью ресурсов (low cost): Китай, Пакистан, Иорданию, страны Карибского региона и др. Распространение современных технологий и оборудования в условиях свободного рынка привело к тому, что производители слаборазвитых и развивающихся стран получили возможность производить примерно одинаковую с развитыми государствами по качеству продукцию, но при существенно меньших затратах: использование дешёвой рабочей силы и, в ряде случаев, более дешёвого сырья и энергии.

На стыке XX—XXI вв. такая ситуация сложилась в текстильной промышленности, когда Россия, США- и страны Европы были подвергнуты агрессии дешевой продукции' из Китая. Объемы поставок китайского текстиля в страны Запада, России и США достигли значительных масштабов. Эта продукция вследствие ее относительной дешевизны воспринимается как угроза существованию текстильных и швейных предприятий в этих странах. Однако, отметим, что экспорт из стран Индокитая тканей повседневного спроса, к которым относятся ткани бытового- назначения, в Европу и, Америку не всегда экономически выгоден, так как накладываются существенные транспортные расходы. Западные инвесторы в последнее время все внимательней рассматривают Россию и ее текстильные предприятия как стратегически важного партнера. Инвестирование зарубежных капиталовложений в создание совместных текстильных предприятий с новейшим уровнем технологий, как отмечают современные аналитики, стратегически выгодно с точки зрения экономического и политического развития взаимоотношений Евросоюза и России. Как поставщик тканей традиционного ассортимента, Россия - выгодный экономический партнер, являющийся территориально • ближайшим соседом. С другой стороны, ряд политологов высказывают опасения', по поводу «слишком быстрого» продвижения стран Индокитая' на Запад, и сдерживающим фактором, в частности, может выступать наличие продукции российских текстильных предприятий на европейском рынке [7]-.

12

На общем фоне увеличения промышленного производства в России, в январе-августе 2006 года отмечен рост текстильного и швейного производства, обусловленный увеличением выпуска тканей до 102,8 % (в том числе хлопчатобумажных, до 102,2%, льняных до 113,5%) [8].

Мировой экономический кризис и вступление России в ВТО кардинально изменили положение отечественных текстильных предприятий, развернулась серьезная конкурентная борьба за российские и зарубежные рынки сбыта. Стратегическое преимущество отечественными текстильными предприятиями в этом случае может быть получено за счет ускорения освоения новых видов продукции, расширения ассортимента, снижения себестоимости при неизменно» высоком качестве продукции. Системы автоматизированного проектирования ткани, учитывающие требования заказчика и возможности предприятия, позволят оперативно решать задачи, связанные с созданием новых видов продукции и размещением заказов «на предприятии. Автоматизация анализа ткани упростит и повысит оперативность проектирования ткани по образцу. На сегодняшний день недостаточно используются возможности современных информационных технологий для проведения неразрушающих исследований тканей и применения полученных знаний для процедур проектирования новых структур. Существенная доля бытовых льняных тканей вырабатывается с использованием цветных пряж и самыми разнообразными переплетениями, к которым не может быть применено большинство известных неразрушающих методов, направленных лишь на исследование монохромных тканей простых структур. Заметим также, что существующие компьютерные реализации современных САПР ткани не решают полностью задачу комплексного проектирования тканей и не позволяют учитывать при проектировании ткани возможности предприятия-производителя- ткани. В связи с этим возникла необходимость в систематизации знаний, касающихся научно-практической области неразрушающего исследования тканей, для внешнего оформления которых используются цветные нити и различные

13 переплетения. Также актуально развитие теории на стыке фундаментальных и прикладных наук, новой методологии синтеза льняных тканей, позволяющей реализовать проектирование ткани с учетом требований заказчика и возможностей производителя. Вышеизложенное обуславливает актуальность данной работы.

Цель работы и задачи исследования

Цель диссертационной работы — расширение ассортимента льняных тканей, повышение оперативности размещения заказов на предприятии и проектирование тканей -с учетом требований заказчика и возможностей производителя за счет разработки и применения новой методологии неразрушающего анализа и синтеза льняных тканей.

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:

- проведен анализ современного состояния проблемы исследования, проектирования и оценки параметров структуры и свойств ткани;

- предложена классификация неразрушающих методов исследования, описывающая способы исследования различных материалов, в том числе и текстильных;

- предложена концепция комплексного проектирования ткани, учитывающая требования заказчика и технологический потенциал предприятия;

- разработана теория автоматизированного проектирования ткани по заданным параметрам, основанная на теоретико-множественных представлениях;

- разработано методическое обеспечение автоматизированного проектирования ткани, позволяющее разрабатывать ткани с . учетом требований заказчика и возможностей производителя;

14

- разработана методология получения и исследования полноцветного изображения ткани, позволяющая, в отличие от известных методов, анализировать пестроткани, выработанные главными и мелкоузорчатыми переплетениями;

- созданы математические модели распределения яркости на полноцветном изображении ткани в среде различных цветовых пространств, позволяющие прогнозировать высоту волны изгиба нитей по значениям яркости в опорных точках нитей на изображении ткани;

- разработано методическое обеспечение автоматизированного исследования ткани, позволяющее определять параметры ткани по ее компьютерному изображению;

- созданы алгоритмы неразрушающего исследования ткани и проектирования ткани по заданным параметрам;

- разработано программное обеспечение для реализации, созданных методов и алгоритмов автоматизированного исследования и проектирования тканей в САЕ-системе.

Объектами исследования являются ткани льняного ассортимента бытового назначения, выработанные • главными и мелкоузорчатыми переплетениями с использованием цветных нитей, и их цифровые изображения.

Предметом исследования являются методы анализа и проектирования тканей по заданным параметрам.

Методы исследований. При разработке методологий анализа и проектирования ткани использовались современные методы дискретной математики и структурного анализа, методы цифровой обработки сигналов и изображений, вычислительные методы. Для создания теории проектирования ткани по заданным параметрам применена теория множеств. Методической и

15 теоретической основой компьютерного исследования тканей явились научные труды по теории распознавания образов и компьютерной геометрии. Для определения параметров пряжи и ткани применены, как стандартизированные методики исследования, так и средства для обработки графических изображений Photoshop и программное обеспечение, разработанное автором. Обработка экспериментальных данных проводилась автоматизированным методом математической статистики с использованием специализированного программного обеспечения Stadia. Программная реализация методов, и методик неразрушающего анализа и проектирования ткани выполнена в среде Borland Delphi 7.0.

Научная новизна работы а

Научная значимость работы заключается в том, что на теоретико-множественной основе создан новый теоретический подход к проектированию тканей по заданным параметрам и по параметрам автоматизировано исследуемого образца прототипа-ткани, выработанного главными и мелкоузорчатыми переплетениями с использованием цветных нитей, позволяющий проектировать ткани с учетом требований заказчика и возможностей производителя.

Новые научные результаты, полученные в работе, состоят в следующем:

- предложена классификация неразрушающих методов исследования, позволяющая описать способы исследования различных материалов, в том числе и текстильных, учитывающая способы получения, обработки и содержание выходной информации;

- впервые предложена концептуальная модель комплексного проектирования ткани с использованием информационных технологий, позволяющая разрабатывать новую тканую структуру с учетом технического и технологического потенциала предприятия и требований заказчика;

- разработана теория автоматизированного проектирования ткани, основанная на теоретико-множественном представлении ее параметров и позволяющая принять оптимальное решение с учетом требований заказчика и возможностей производителя;

- разработан новый метод формализованного представления процесса проектирования ткани, основанный на теоретико-множественных представлениях параметров тканей, позволяющий оперативно размещать заказ на предприятии;

- предложен новый метод автоматизированного проектирования ткани, отличающийся комплексным подходом к проектированию ткани, как по заданным параметрам, так и по прототипу ткани, учитывающий требования заказчика и возможности предприятия;

- разработана новая методология получения и исследования полноцветного изображения ткани, позволяющая, в отличие от известных методов, анализировать пестроткани, выработанные главными и мелкоузорчатыми переплетениями.

Практическая значимость и реализация результатов работы

- разработаны схемы решения задач анализа и синтеза в виде процессных моделей IDEF0 и IDEF3, наглядно представляющие процедуры автоматизированного исследования и проектирования ткани;

- созданы математические модели распределения яркости на полноцветном изображении ткани в среде цветовых пространств RGB, XYZ, Lab, позволяющие прогнозировать высоту волны изгиба нитей по значениям яркости в опорных точках нитей на изображении ткани.

- для автоматизированного анализа ткани предложены новые методики: идентификации параметров переплетения ткани; расчета числа нитей в ткани; определения параметров внешнего оформления ткани; определения параметров структуры ткани; выбора фурнитуры для ткани с учетом параметров ее структуры и внешнего оформления;

- для проектирования ткани новой структуры предложена методика оценки рациональности структуры на начальной стадии разработки ткани;

- созданы алгоритмы неразрушающего исследования ткани и проектирования ткани по заданным параметрам, по параметрам прототипа;

- создано новое программное обеспечение САЕ-система «Проектирование льняных тканей», которое позволяет: проводить неразрушающий анализ ткани; проектировать ткани с учетом требований заказчика и возможностей производителя; создавать новое внешнее оформление тканей; осуществлять выбор швейной фурнитуры;

- сформированы базы данных «Сырье», «Строение ткани», «Отделка», для CAE-системы «Проектирование льняных тканей».

Разработанные методы и методики реализованы в виде прикладных программ, объединенных в CAE-систему «Проектирование льняных тканей», ориентированную^ на использование доступной вычислительной и периферийной техники. Разработанное программное обеспечение может быть использовано для: расширения ассортимента льняных тканей — создания новых структур и различного внешнего оформления ткани с учетом возможностей текстильного предприятия; ускорения размещения заказа на предприятии — проектирование тканей с учетом требований заказчика; проведения неразрушающего контроля параметров выпускаемых тканей; выбора швейной фурнитуры в соответствии с параметрами внешнего оформления и структурой ткани. Созданное программное обеспечение предназначено для работы в операционной среде семейства WINDOWS и не требует высокой квалификации работников, успешно протестировано в

ОАО КНИИЛП, ООО «БКЛМ-Актив», и внедрено в ОАО «Аманн АС».

18

Результаты исследований внедрены в учебный процесс КГТУ и используются в лекционных и лабораторных курсах дисциплин, связанных с информационными технологиями в текстильной промышленности:

Апробация работы. Основные положения и результаты ' диссертационной работы докладывались и получили положительную оценку на заседаниях кафедр и профессорских семинарах КГТУ.

Доклады по материалам работы были заслушаны:

- на международных научно-технических конференциях «Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности» (Прогресс-2003), ИвГТА, Иваново, 2003;

- на межвузовских научно-технических конференциях аспирантов, магистров и студентов «Молодые ученые — развитию текстильной и легкой промышленности» (Поиск-2004, 2005), ИвГТА, Иваново, 2004, 2005;

- на» международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы переработки льна в современных условиях» (Лен-2006), КГТУ, Кострома, 2006;

- на международной научной конференции «Математические методы в технике и технологиях» (ММТТ—19, 20), ЯГТУ, Ярославль, 2006, 2007.

Публикации. Положения диссертации отражены в 51 публикации, в том числе 1 монография, 10 статей в изданиях рекомендуемых ВАК РФ, 5 статей в других журналах, 8 статей в сборниках трудов, 2 патента, 2 свидетельства об официальной регистрации программ для ЭВМ, 1- учебное пособие, 1 — учебно-методическое пособие, остальные публикации в материалах научно-практических конференций и выставок.

На защиту выносятся:

На защиту выносятся теоретические положения и результаты практической реализации перспективного направления автоматизированного исследования и проектирования льняных тканей:

1. Концепция комплексного проектирования ткани, учитывающая требования заказчика и технологический потенциал предприятия.

2. Теория автоматизированного проектирования ткани по заданным параметрам, основанная на теоретико-множественных представлениях.

3. Метод формализованного представления процесса проектирования ткани, основанный на'теоретико-множественных представлениях параметров' тканей, позволяющий оперативно размещать заказ на предприятии.

4. Метод автоматизированного проектирования ткани, отличающийся комплексным подходом к проектированию ткани, как по» заданным параметрам, так и по прототипу ткани, учитывающий требования заказчика и возможности предприятия.

5. Методическое обеспечение автоматизированного проектирования ткани, позволяющее разрабатывать ткани с учетом требований заказчика и возможностей производителя.

6. Методология получения и исследования полноцветного изображения ткани, позволяющая, в отличие от известных методов, анализировать пестроткани, выработанные главными и мелкоузорчатыми переплетениями.

7. Математические модели распределения яркости на полноцветном изображении ткани в среде различных цветовых пространств, позволяющие прогнозировать высоту волны изгиба нитей по значениям яркости в опорных точках нитей на изображении ткани.

8. Методическое обеспечение автоматизированного исследования ткани, позволяющее определять параметры ткани по ее компьютерному изображению.

9. Алгоритмы неразрушающего исследования ткани и проектирования ткани по заданным параметрам.

10. Разработанное программное обеспечение для реализации созданных методов и алгоритмов автоматизированного исследования и проектирования тканей в САЕ-системе.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, основных результатов и выводов по работе, библиографического списка и приложений. Основное содержание изложено на 301 странице, содержит 53 рисунка, 42 таблицы. Библиографический список включает 133 источника.

Заключение диссертация на тему "Теоретические и практические аспекты автоматизированного анализа и проектирования льняных тканей"

12. Результаты работы прошли апробацию и получили положительную оценку в ОАО КНИИЛП, ООО «БКЛМ-Актив», внедрены в ОАО «Аманн-АС», используются в учебном процессе КГТУ.

Библиография Сокова, Галина Георгиевна, диссертация по теме Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья

1. ГОСТ 10139-84. Ткани льняные и полульняные. Технические условия. -М.: Изд-во стандартов, 1992. -14 с. .

2. ГОСТ 10138-93 Ткани чистольняные, льняные, полульняные бельевые. Технические условия.- М.: Изд-во стандартов, 1995. 17 с.

3. ГОСТ 11039-84 Ткани льняные и полульняные пестротканые и кислованные. Технические условия. —М.: Изд-во стандартов, 1992. 23 с.

4. ГОСТ 15968-87 Ткани чистольняные, льняные и полульняные одежные. Технические условия. -М.: Изд-во стандартов, 1992. — 22 с.5. http// www.textilmarket.ru: Прогноз мирового потребительского рынка. Данные 2006 года.

5. Ожегов С.И.Словарь русского языка: Справочник / С.И. Ожегов.- 18-е изд., стереотип. -М.: Русский язык, 1986.- 658 с.

6. Советский энциклопедический словарь: Справочник / под ред. A.M. Прохорова.- 4-е изд., испр. и доп. -М.: Советская энциклопедия, 1989.- 1630 с.

7. Дамянов Г.Б. Строение ткани и сорвеменные методы ее проектирования / Г.Б. Дамянов, Ц.З. Бачев, Н.Ф. Сурнина. — М.: Легкая промышленность, 1984.- 240 с.

8. Марка Д.А. Методология структурного анализа и проектирования / Д.А. Марка, К. МакГоуэн. М.: Москва, 199313. http//www.zhurnal.ru: О создании виртуальных обьектов. Данные 2008 года.

9. Ильин И.В. Теоретические методы проектирования новых образцов льняных тканей: Монография дисс.канд.технических наук: 1966./ И.В. Ильин; костромской технологический институт. Кострома, 1966. — 69с.

10. Моудер Дж. Методологические основы и математические методы. Том.2 / Дж. Моудер, С. Элмаграби. -М.: Мир, 1981.

11. Степанов Г.В. Теория строения ткани,/ Г.В. Степанов, В.Г. Степанов -Иваново, 2003.-306 с.

12. Смирнова Н.А. Материаловедение в производстве швейных изделий из льна: Монография дисс.докт. технических наук: 2005 / Н.А. Смирнова; Костромской государственный технологический университет Кострома, 2005.- 151 с.

13. Ерохин Ю.Р. О взаимосвязи технологических параметров- заправки ткацкого станка с параметрами строения ткани / Ю.Р. Ерохин и др. // Изв. ВУЗов. Технология текстильной промышленности.- 1993,- № 1.

14. Юхин С.С. Методы расчета параметров строения ткани / С.С. Юхин и др. // Изв. ВУЗов. Технология текстильной промышленности.- 1996.- №5.

15. Рашиди Шаестах. Разработка оптимальных параметров изготовления ткани сатинового переплетения, на бесчелночных станках: Автореф. дисс.канд. технических наук: 2001 / Шаестах Рашиди; Московкий государственный технологический университет М., 2001.- 16 с.

16. Фавзи С.А. Влияние заправочного натяжения основы на порядок фазы строения ткани / С.А. Фавзи, П.В. Власов // Текстильная промышленность.-1992.-№ 10.

17. Сокова Г.Г. Информационные технологии в производстве текстиля: Учебное пособие / Г.Г. Сокова, М.С. Богатырева, JI.B. Чернышева, И.В. Мининкова Кострома.: КГТУ, 2003.- 89 с.

18. Малецкая С.В. Кодирование раппорта цвета по утку / С.В. Малецкая // Изв. ВУЗов. Технология текстильной промышленности.- 2002.- № 6.

19. Морозов Г.К. Разработка технологии'программирования рисунков для жаккардовых тканей с помощью комплекса автоматических устройств : Дисс.канд. технических наук / Г.К Морозов; Московский текстильный институт М, 1976. - 181 с.

20. Грановский Т.С. Строение и анализ тканей / Т.С. Грановский. — М: Легпромбытиздат, 1985.

21. Назарова С.Т. Современные методы контроля материалов без разрушения / под ред. С.Т. Назарова. М.: Наука, 1961.

22. Lien Н. A method of inspection non-woven basic weight using the exponential Law of absorption and image-processing / H. Lien, C.Liu // The Textile Reserarch Journal, 2008, №3.

23. Jmali M. Automatic recognition of woven fabric patterns by extraction of the* characteristics of texture / M. Jmali, B. Zitouni, F. Sakli // The Textile Reserarch Journal, 2005, №4.

24. Bel P. Image analyses measurement of white specks on U.S. extreme varieties of cotton / P. Bel, X.Bugao // The Textile Reserarch Journal, 2006, №5.

25. Власов П.К. Исследование возможностей применения радиоактивного излучения при нормализации процесса ткачества / П.К. Власов М.: Гизлегпром, 1963. - 137 с.

26. Шкунников Ю.П. О применении оптического метода для изучения строения тканей / Ю.П. Шкунников // Изв. ВУЗов. Технология текстильной промышленности.- 1978.- № 2.

27. А.с. 1285371 SU. Устройство для контроля параметров ткани / В.Н. Федосеев, C.JI. Костин Опубл. 1987. Бюл. № 3

28. Федосеев В.Н. Создание информационно-измерительных средств-компьютерной оптики на примере текстилыгых материалов / В.Н. Федосеев,C.JI. Костин. -Иваново, 1988 82 с.

29. Пат. RU 21646 С. G01N33/36,21/00. Способ анализа геометрических структурных параметров ткани / Шляхтенко П.Г. — Опубл. 27.03.2001.

30. Пат. N SU 469086. Способ1 определения параметров-строения^ ткани / А.Б. Казлаускене, В.М. Милаппос. Опубл. 30.04.1975.

31. Верман Т.Н; Разработка методов исследования и экспериментальное изучение формирования мешочной ткани при фронтальном и. точечном прибое утка: Дисс.канд. технических наук: 1967 / Т.Н. Верман; Костромской технологический институт- Кострома, 1967.- 275 с.

32. Manich A.M. Abrasion Kinetics of Wool and Blended Fabrics / A. M. Manich, M. D. de Castellar, R. M. Sauri, R. A. L. Miguel, and A. Barella. // Textile Research Journal, 2001 71(6), pp. 469-474.

33. Miguel R. A. Modelling the Influence of Structural Characteristics on Wear Properties of Wool and Blended Fabrics / L. R. Miguel, A. L. Miguel. // Ph.D. Thesis, University of Beira Interior, Covilha, 2000, pp. 167.

34. Hsi С. H. Characterizing Fabric Pilling by using Image-Analysis Techniques Part II: Comparision with Visual Pill Ratings / С. H. Hsi, R. R*. Bresee, and P. A. Annis. // Journal of the Textile Institute, 1998, Part I, pp. 96.

35. Carvalho M. L. A. Study of Pilling Formation in Wool and Blended Fabrics using the Optical Profile Analysis / G M. L. A. G. Carvalho, R. A. L. Miguel, J. M. Lucas, and P. T. Fiadeiro. // Materials Science Forum, 2004. pp. 771-774.

36. Costa M. F. M. Dimensional inspection of rough surfaces by optical triangulation / M. F. M. Costa. // Journal of Indian Institute of Science, 1996. pp. 279-287, 1996.

37. Amirbayat J. Objective Assessment of Wrinkle Recovery by Means of Laser Triangulation / J. Amirbayat, and M. J. Alagha. // Journal of the Textile Institute, 1996 Part I, pp.- 349-355.

38. Пат. RU 2131605 CI, 6G01N33/36. Бесконтактный способ анализа структуры ткани / Лустгартен Н.В., Сокова Г.Г., Сергеев А.С. Опубл. 10.06.1999.

39. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ-2003612223. Программа обнаружения дефектов взаимного расположения нитей основы и утка на тканых полотнах / Комаров А.Б., Коробов Н.А. — Зарег. 25.09.2003.

40. Комаров А.Б. Разработка методов обнаружения местных пороковткани с использованием компьютерных технологий: Дисс.канд.технических наук: 28.10.2004 / А.Б. Комаров; Костромской государственный технологический университет Кострома, 2004.- 163 с.

41. Краснов А.С. Разработка метода автоматизированного анализапороков пряжи и их влияние на внешний вид ткани: Дисс.канд.технических н наук: 10.03.2005 / А.С. Краснов; Костромской государственный технологический университет Кострома, 2005.- 150 с.

42. Сокова Г.Г. К методу анализа ткани на основе видеосъемки / Г.Г. Сокова,. Н.В. Лустгартен // Проблемы льноперерабатывающего комплекса России: Тез. докл. всероссийской научной конференции «Лен-96».-Кострома: КГТУ, 1996.

43. Яковлев В.В. Применение дифракционных методов для измерения диаметров волокон и нитей / В.В. Яковлев // Изв. ВУЗов. Технология текстильной промышленности,- 1965.- № 2.

44. Джадд Д. Цвет в науке и технике / Д. Джадд, Г. Вышецки, пере с англ под ред. Ф. Артюшина. — М.: Просвещение, 1978.

45. Гринберг А.Д. Цифровые изображения. Практическое руководство / А.Д. Гринберг, С. Гринберг, пер. с англ. Минск: Попурри, 1997.

46. Спектор А. А. Методы обнаружения локальных признаков для распознавания черно-белых и цветных изображений / А.А. Спектор. -Новосибирск: НГТУ, 2003.

47. Мустафаев М.Я. Кривые распределения отражающих микроплощадок, как характеристика тканей / М.Я. Мустафаев // Изв. ВУЗов. Технология текстильной промышленности.- 1969.- № 5.

48. Склянников В.П. Анализ структуры и качество тканей / В.П. Склянников // Текстильная промышленность.- 1984.- № 4.

49. ГОСТ 30157.0-95. Стабильность размеров, соответствие усадки ткани после влажно-тепловой обработки. Методика определения. -М.: Изд-во стандартов, 1995. 8 с.

50. ГОСТ 18054-72. Легкий уход. Методика определения.- М.:Изд-вотстандартов, 1973.- 15 с.

51. ГОСТ 9733.0-83. Прочность ткани на разрыв. Методика определения. -М.: Изд-во стандартов, 1984.-12 с.

52. ГОСТ 18976-73. Стойкость к истиранию. Методика определения. -М.: Изд-во стандартов, 1975. -15 с.

53. ГОСТ 22.730-77. Стойкость к раздвиганию. Методика определения. — М.: Изд-во стандартов, 1977. -14 с.

54. ГОСТ 3814-81. Осыпаемость. Методика определения. -М.: Изд-во стандартов, 1981.-11 с.

55. ГОСТ 3816-81. Гигроскопичность ткани. Методика определения. -М.: Изд-во стандартов, 1983.-11 с.

56. ГОСТ 15.007-88. Художественное оформление, степень белизны ткани. Методика определения. —М.: Изд-во стандартов, 1990.- 13 с.

57. ГОСТ 12088-77. Воздухопроницаемость ткани. Методика определения. -М.: Изд-во стандартов, 1979.-17 с.

58. Додонкин Ю.В. Ассортимент, свойства и оценка качества тканей / Ю.В. Додонкин, С.М. Кирюхин -М.: Легкая индустрия, 1979. 190с.

59. Хаггарти Г. Дискретная математика для программистов: Учебник / Г. Хаггарти. -М.: Техносфера, 2005.

60. Пат. RU 99111448/12 CI G01N33/36. Способ распознавания компьютерных изображений текстильных изделий / Сокова Г.Г., Магнитский Е.В., Лукоянов А.Л. Опубл. 20.06.2000.

61. Кириллов Е.А. Цветоведение / Кириллов Е.А. -М.: Легпромбытиздат, 1987.- 96с.

62. Артюшин Л.Ф. Цветоведение / Л.Ф. Артюшин М.: «Книга», 1982. -98с.

63. Колмогоров А.Н. Элементы теории функций и функционального анализа: Учебник / А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. М: Наука, 1981.

64. Спирина М.С. Дискретная математика: Учебник / М.С. Спирина, П.А. Спирин. -М: Академия, 2007.

65. Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера: Учебник / О.П. Кузнецов, Г.М. Адельсон-Вельский. — М: Энергоатомиздат, 1988.

66. Соболева Т.С. Дискретная математика: Учебник / Т.С. Соболева, А.В. Чечкин. М: Академия, 2006.

67. ГОСТ 10078-85. Пряжа чистольняная, льняная, льняная с химическими волокнами. Общие технические условия. -М.: Изд-во стандартов, 1985.- 7 с.

68. ГОСТ 1119-70. Пряжа хлопчатобумажная суровая одиночная для ткацкого производства. Общие технические условия. —М.: Изд-во стандартов, 1974.- 8 с.

69. ГОСТ 6904 -83. Пряжа хлопчатобумажная; суровая- крученая: для; ткацкого^производства. Технические условия. -М.: Изд-во стандартов, 1983;-8 с.

70. Гордон Н.Б. Отделка льняных тканей / Н.Б. Гордон, Н.'А. Борисова М.: Гизлегпром, 1956. - 364 с.80; Дынник С.А. Справочник по льноткачеству: Справочник / С.А. Дынник М.: Научно-техническая литература, 1960. - 389 с.

71. Маклаков С.В. CASE-средства разработки информационных систем / С.В.Маклаков. BPwin и HRwin. -М: Диалог-МИФИ, 2000, 256с.

72. Марка Д.А. Методология структурного, анализа и проектирования / Д.А. Марка, К. МакГоуэн. М: Диалог, 1993.

73. Август-Вильгельм Шеер. Бизнес-процессы: основные .понятия, теории, методы / Август-Вильгельм Шеер. — М: Просветитель, 1999.

74. Черемных С.В. Моделирование: и анализ систем; IDEF- технологии и. практикум / С.В. Черемных,. И.О. Семенов, B.C. Ручкин. М: Финансы и статистика. 2002 г.

75. Gonzalez R.C. Digital Image Processing / R.C. Gonzalez,. P. Wintz. -Addison Wesley. Massachusetts, 1997.

76. О wan W. An inexp ensive scheme for calibration of color monitor in. terms of CIE standard coordinates / W. Owam Computer Graphics, 2003/ .

77. Stone M.C. Color gamut' mapping and the printing of digital color images / M. C. Stone, W.B. Cowan: ACM TOG, 1999.90; Halan M. Digitizing color 7 Mi Halan, D. Halan // Information»technology, 2003, №3.

78. Симонов В.Д. Основные направления' концепции информатизации в Государственной архивной службе России // Вестник архивиста — 1992, №2 с.4-8.

79. ГОСТ Р'ИСО 105-J03-99. Определение устойчивости окраски. Метод определения цветовых различий. Методика определения. -М*.: Изд-во стандартов, 1999. -11 с.

80. ГОСТ 357-75. Ткани льняные и полульняные (смешанные). Определение сортности. -М.: Изд-во стандартов, 1980. -14 с.

81. Максутов Д. Д. Теневые методы * исследования оптических систем / Д.Д. Максутов. -М.: ОНТИ, 1934.

82. Севастьянов А.Г. Методы и средства исследования механико-технологический процессов текстильной промышленности / А.Г. Севастьянов — М.: Легкая индустрия, 1980.* — 392 с.96. http// www.webmascon.ru. Теория цвета. Цветовые модели.

83. Ян Д.Е. Новая технология распознавания символов. Теория, практическая реализация, перспективы / Д.Е. Ян, ,К.В. Анисимович, А.Л. Шамис -М.: Препринт, 1995.-237 с.

84. Дьяконов В. MATLAB. Анализ, идентификация и моделирование систем: Специальный справочник / Вд. Дьяконов, В. Круглов. СПб.: Питер, 2002.- 448 с.

85. Сокова Г.Г. К вопросу распознавания тканей хроматических цветов при* бесконтактном структурном анализе / Г.Г. Сокова, А.А. Бейтина; А.В. Осипов, О.А.Канаева, М.А. Миронова // Вестник КГТУ. Кострома.: КГТУ, 2006.-№ 13.-с 40-43.

86. Сокова Г.Г., Бейтина А.А. Система распознавания тканей с цветными нитями / Г.Г. Сокова, А.А. Бейтина // Материалы 59-й международной научно-технической конференции.-Ярославль: ЯГТУ, 2006.106. http//www.eddietapp.com: Данные 2008 года.

87. Милаппос В.М. Матричный способ построения саржевых переплетений // Изв. ВУЗов. Технология текстильной промышленности.-1980,-№3.

88. Милаппос В.М. К вопросу цифровой оценки ткацких переплетений // Изв. ВУЗов. Технология текстильной промышленности.- 1983.- № 4.

89. Милаппос В.М. Система кодирования ткацких переплетений ориентированных на работу на ЭВМ // Изв. ВУЗов. Технология текстильной промышленности.- 1985.- № 3.

90. Милаппос В.М. Алгоритмический подход к построению ткацких переплетений и его реализация на ЭВМ // Изв. ВУЗов. Технология текстильной промышленности.- 1985.- № 4.

91. CIE (Commission Internationale de L'Eclairage). Publication N.116 Indastrial color difference evaluation, 1995.

92. Ласло M. Вычислительная геометрия и компьютерная графика на С++ / М. Ласло. М.: Бином, 1997.

93. Боресков А.В. Компьютерная графика. Полигональные модели/ А.В. Боресков, Е.В. Шикин. -М.: Изд-во «Диалог-МИФИ», 2001.

94. Поршнев С.В. Компьютерное моделирование физических объектов в пакете Mathlab / С.В. Поршнев. М: Горячая линия—Телеком. 2003.

95. ГОСТ 3812-72. Определение числа нитей по основе и утку на 100 мм. Методика определения. -М.: Изд-во стандартов, 1980. -11 с.

96. ГОСТ 3811-72. Определение линейных размеров и поверхностной плотности. Методика определения. -М.: Изд-во стандартов, 1980. -10 с.

97. ГОСТ 30157.1-95. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработок. Минск:Межгосударственный" совет по стандартизации, метрологии; и сертификации, 2002. -13 с.

98. ГОСТ 8710—84 Материалы текстильные. Метод определения изменения размеров ткани после мокрой обработки. -М.: Изд-во стандартов, 1984.-11 с.

99. ГОСТ 3813-72. Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении.г ►

100. Гордон I I.Б. Отделка льняных тканей / Н.Б. Гордон, I I.А. Борисова Mi: Гизлегиром, 1956. - 364 с.

101. Зелтынь В.М. К вопросу о причинах усадки * льнянош тканш Научно-исследовательские? труды ЦНИИЛВа / В:М. Зелтынь.-М: Легпром;. 1955 -208с. .

102. Тягунов В.А. Проектирование предприятий отрасли: Учебное, пособие / В.А. Тягунов, А.Н. Ступников, М.С. Богатырева и.др. Кострома, КГТУ, 2005.133. http// www.textilclub.ru. Данные 2007 г.