对不起,我无法直接提供白手套与金属之间的摩擦系数。摩擦系数是一个物理量,它描述了两种材料之间的摩擦力。这个系数通常需要通过实验来测量,而且它会受到许多因素的影响,比如两种材料的表面粗糙度、温度、压力等。
白手套的材质可能是布料、皮革、塑料或其他材料,这些材料与金属的摩擦系数可能会有所不同。此外,即使是同一种材料,不同的表面处理或制造过程也可能导致摩擦系数的差异。
如果你需要这个摩擦系数来进行某种计算或设计,我建议你查找相关的工程手册或参考书籍,或者直接进行实验来测量。如果你无法找到精确的值,你也可以使用一个近似值。例如,一般来说,布料或皮革与金属之间的静态摩擦系数可能在05到1之间,动态摩擦系数可能在03到06之间,但这只是一个大致的范围,具体的值可能会有所不同。
请注意,这些值只能作为一个参考,如果你需要进行精确的计算或设计,你应该使用更准确的值。
目前,市场上流行的皮革制品有真皮和人造皮革两大类,而合成革和人造革是由纺织布底基或无纺布底基,分别用聚氨酯涂复并采用特殊发泡处理制成的,有表面手感酷似真皮,但透气性,耐磨性,耐寒性都不如真皮。如何区别真假皮革制品呢
1革面:天然的革面有自己特殊的天然花纹,革面光泽自然,用手按或捏革面时,革面无死皱或死褶,也无裂痕;而人造革的革面很像天然革,但仔细看花纹不自然,光泽较天然革亮,颜色多为鲜艳。
2革身:天然革,手感柔软有韧性,而仿革制品虽然也很柔软,但韧性不足,气候寒冷时革身发硬。当用手曲折革身时,天然革曲回自然,弹性较好,而仿革制品曲回运动生硬,弹性差。
3切口:天然革的切口处颜色一致,纤维清晰可见且细密。而仿革制品的切口无天然革纤维感,或可见底部的纤维及树脂,或从切口处看出底布与树脂胶合两层次。
4革里面:天然革的正面光滑平整有毛孔和花纹。革的反面有明显的纤维束,呈毛绒状且均匀。而仿革制品中部分合成革正反面一致,里外面光泽都好,也很平滑;有的人造革正反面也不一样,革里能见到明显的底布;但也有的革里革面都仿似天然革,革里也有似天然革的绒毛,这就要仔细观察真假品种的差异性。
羊皮革:其特征是粒面毛孔扁圆,较斜地深入革内,毛孔几根排成一组,排列的很像鳞片或锯齿状。花纹特点如“水波纹“状。在羊革中又分为绵羊革和山羊革。
绵羊革:皮层中脂肪含量较多,革的纤维组织松弛,非常柔软,粒面细致,延伸性较大,但不坚固。
山羊革:皮层中脂肪含量较少,纤维组织比绵羊革饱满,坚实耐用。
二者的区别:绵羊革粒面细致光滑;山羊革毛孔清楚,革质有弹性。无论那一种羊革制品制成的服装都具有美观的花纹,光泽柔和自然,轻薄柔软,富有弹性,但强度不如牛革和猪革。
表皮位于毛发之下,紧贴在真皮的上面,由不同形状的表皮细胞排列组成。表皮的厚度随着动物的不同而异,例如牛皮的表皮厚度为总厚度的05~15%;绵羊皮和山羊皮为2~3%;而猪皮则为2~5%。真皮则位于表皮之下,介于表皮与皮下组织之间,是生皮的主要部分。其重量或厚度约占生皮的90%以上。
制革的原料是动物皮,虽然我们生活中最常见的是猪皮、牛皮、羊皮,但实际上大多数动物皮都可以用于制革。只是牛皮、猪皮和羊皮的质量好且产量大,是制革的主要原料。
虽然制革的原料皮种类繁多,根据国际颁发的动物保护条例等一系列法律法规,真正用于生产的原料在一下程度上受到了限制,常用的皮革是:牛革、羊革、猪革和马革。
皮料的特性与区别
头层皮与二层皮:按皮革的层次分,有头层和二层革,其中头层革有粒面革、修面革、压花革、特殊效应革、压花革;二层革又分猪二层和牛二层革等。
粒面革:在诸多的皮革品种中,全粒面革居榜首,因为它是由伤残较少的上等原料皮加工而成,革面上保留完好的天然状态,涂层薄,能展现出动物皮自然的花纹美。它不仅耐磨,而且具有良好的透气性。
修面革:是利用磨革机将表面轻磨后进行涂饰,再压上相应的花纹而制成的。实际上是对带有伤残或粗糙的天然革面进行了“整容”。此种革几乎失掉了原有的表面状态,
全粒面皮革特性:分为软面革、皱纹革、正面革等。特性为完整保留粒面,毛孔清晰、细小、紧密、排列不规律,表面丰满细致,富有
半粒面皮革特性:其在制作过程中经设备加工、修磨成只有一半的粒面,故称半粒面牛皮。保持了天然皮革的部分风格,毛孔平坦呈椭圆形,排列不规则,手感坚硬,一般选用等级较差的原料皮。所以属中档皮革。因工艺的特殊性其表面无伤残及疤痕且利用率较高,其制成品不易变形,所以一般用于面积较大的大公文箱类产品。
修面牛皮特性:又称“光面牛皮”,市场也称雾面、亮面牛皮。特性为表面平坦光滑无毛孔及皮纹,在制作中表层粒面做轻微磨面修饰,在皮革上面喷涂一层有色树脂,掩盖皮革表面纹路,再喷涂水性光透树脂,所以是一种高档皮革。特别是亮面牛皮,其光亮耀眼、高贵华丽的风格,是时装皮具的流行皮革。
特殊效应牛皮特性:其制作工艺要求同修饰面牛皮,只是在有色树脂里面加带珠、金属铝或金属铜元素进行综合喷涂皮革上,再滚一层水性光透明树脂,其成品具有各种光泽,鲜艳村目,雍容华贵,为目前流行皮革,属中档皮革。压花牛皮特性:用带有图案的花板(铝制、铜制)在皮革表面进行加温压制各种图案,成一种风格的皮革。目前市场流行有”荔枝纹牛皮”蛇皮纹”鸵鸟纹皮”,其就是利用一块带有荔枝纹图案的花板,名称也随之称“荔枝纹牛皮”。
二层革:是厚皮用片皮机剖层而得,头层用来做全粒面革或修面革成品皮等,二层经过涂饰或贴膜等系列工序制成二层革贴膜革等,它的牢度耐磨性较差,是同类皮革中最廉价的一种。
二层牛皮特性:其反面是牛皮的第二层皮料,在表面涂上一层PU树脂,所以也称贴膜牛皮。其随工艺的变化也制成各种档次的品种,如进口二层牛皮,因工艺独特,质量稳定,品种新颖等特点,为目前的高档皮革,价格与档次都不亚于头层真皮。
纳帕革:也称纳帕皮牛皮软面鞋面革,英文名称:NAPPA NAPPA.由南韩流传而来,当时中国制革技术还很落后,纳帕革就当迫来品一样,久而久之纳帕革这一称呼就这样留下来了.纳帕革的技术革命在韩国七十年代八十年代初,韩国服装业到达一定高峰,皮草行业软皮纳帕革也得到很好的应用,手感柔软是纳帕革的最大特,表面丝滑也是纳帕革特点之一,后来用纳帕革增加牛皮厚度后,用来制作鞋子同样表现纳帕革的所有长处,所以纳帕革在鞋业界也渐渐开始流行起来.纳帕革真正在中国的应用在八十年代后期九十年代初,在中国辛集用纳帕革制作的皮衣服装很快风迷全国,充份演驿了纳帕革柔软、耐寒、高贵的特点。纳帕革在鞋业界的盛行是在浙江温州,自九十年代初期纳帕革做为休闲鞋的徇常用料一直盛行至今。
在我们的印象中,多数几万美元的名表似乎都是真皮表带,如百达翡丽、江诗丹顿、宝玑、兰格等顶级名表的贵金属手表。
所以这在我们心中形成了一个概念:最好的手表一定是配套的皮带。
那么,为什么高端手表喜欢用皮革做表带呢
首先,目前的高端名表大多是由铂金、金表等贵金属制成。这样的贵金属手表搭配同样的贵金属表带无疑会大大增加手表的成本。表带的价值甚至会超过表壳的价值。成本也是一个考虑因素。
当然非金属表带也分为很多种类型,如牛皮、猪皮、蜥蜴皮、珍珠鱼皮等;橡皮筋、聚氨酯筋、尼龙筋、织物筋等,当然还有人造皮革;最常见的是用于高端手表的牛皮表带和鳄鱼皮表带。
而且,高端名表的款式更多的是传统的设计风格。手表最初是为满足社交礼仪而设计的,现在已经演变成商务配件。在老派的欧洲人眼里,商人是不可或缺的:皮带和钱包都是真皮的。这也是在西方延续下来的传统。在社交礼仪场合,皮带本身就增添了那高贵典雅的气质。金属表带更像是常年在外工作的体力劳动者。
皮革表带是中档手表最常见的表带材料。小牛皮虽然不贵,但其柔软、耐用、性价比高,深受市场欢迎。牛皮表带还有一个鳄鱼皮无法达到的特点:它可以与任何类型的手表一起使用,如运动手表:沛纳海、万国、天顶等飞行手表。这条厚皮带只是牛皮做的。这是可以做到的;当然,材料是一个方面,做工也很考究。表带边缘线条的厚度,对称的拉丝穿孔,以及表带背面的折叠,都是衡量表带质量的标准。标准。
顶级手表一般都使用鳄鱼皮表带,鳄鱼皮一般都是顶级物件的材料,鳄鱼皮皮带、鳄鱼皮鞋等一直都是站在顶级的皮革材料。当然,鳄鱼皮也分为三、六级或九级。世界上有许多种鳄鱼。在原材料方面,北美洲的密西西比鳄鱼,南美洲的亚马逊鳄鱼,非洲鳄鱼,印度鳄鱼,南亚鳄鱼。也很不同。近年来,过度捕杀环境恶化,人工饲养成本高,所以鳄鱼皮的价格逐年上升。这就是鳄鱼皮皮带昂贵的原因之一。
最顶级的鳄鱼皮带主要是来自密西西比的短吻鳄和来自南美洲的路易斯安那短吻鳄。鳄鱼皮表带的材质也要求很高。由于表带的薄而软的要求,鳄鱼皮的背面和尾部的皮革比较硬,只用鳄鱼皮内腹部的一小片皮革就可以做成表带。这个小肚皮上的皮革也可以分为圆形、竹结图案,以及竹结图案与圆形图案相结合等。
竹节花纹是高档贵金属手表中最常用的一种。其特点是成品表带的图案看起来像竹节,表带的弯曲方向有打结的图案,非常柔软,粘在手腕上。圆形皮带比竹节花纹更柔软耐用,但皮革不是很整齐,所以价格比竹节花纹低。鳄鱼皮肩带有较强的规则图案,通常不容易模仿。因此,鳄鱼皮的价值只能叠加在昂贵的高端名表上。
最后要注意的是,无论是小牛皮表带还是鳄鱼皮表带,它们都是消耗品而不是耐用品,所以表带有使用寿命,通常在2 - 3年左右。当你每天戴着它的时候,你应该更加注意清洁和保养它。
有可能。因为平常我们所见的都小于1,所以养成了惯性思维。但事实上有这样的例子。
首先要知道摩擦分为两大类:干摩擦和湿摩擦。固体表面之间的摩擦称为干摩擦(中学讨论的摩擦多属于此)。干摩擦的摩擦因数μ一般小于1,但也有大于1的,下面是几种材料之间的静摩擦因数:
木材与木材:030~070
皮革与金属:030~060
铝与铝 :110~170
滑动摩擦因数只比静摩擦因数略小,故也可大于1。由于摩擦的本质有各种理论:凹凸碰撞说,粘附说,电磁力说,各种产生摩擦的原因应该是兼而有之,不会是单一的原因。研究发现,很粗糙的二表面间摩擦力将会很大,这可能是碰撞为主要原因,将表面打磨平整,摩擦力就会减小,但打磨得相当平整光洁(所谓"超光洁")的二表面间的摩擦力却又会大大增加,这可能就是二表面的表层原子相当接近,致使原子之间的电磁力发生了作用。还曾经有过资料说,二表面间的干摩擦因数可以达到50之多。
不过,这些是工程力学中研究的内容,在中学范围内涉及的摩擦因数都是小于1的。
欢迎分享,转载请注明来源:浪漫分享网
评论列表(0条)