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1 - CONFORT

2 - MESURE DE LA PERMÉABILITÉ À L’AIR

3 - APPAREILS DE MESURE

4 - MÉTHODES DE PRÉDICTION DE LA PERMÉABILITÉ À L’AIR

5 - NOUVEAUX OUTILS DE PRÉDICTION

6 - PERSPECTIVES ET ÉVOLUTIONS

7 - GLOSSAIRE

Article de référence | Réf : IN223 v1

Appareils de mesure
Méthodes de prédiction de la perméabilité des textiles

Auteur(s) : Eva GRINENVAL

Relu et validé le 10 nov. 2022

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RÉSUMÉ

Assurer protection et confort est un enjeu majeur des textiles techniques. Un matériau étanche assure la protection mais pas le confort de l’utilisateur en raison de l’impossibilité d’échange de chaleur et d’humidité avec le milieu extérieur. Confort et protection sont donc deux notions antonymes qui nécessitent un compromis lié à la propriété de perméabilité à l’air des étoffes. Pour concevoir un vêtement constitué de plusieurs couches et dimensionner des textiles de manière fiable, la prédiction de la perméabilité est utile. Cet article présente les méthodes de mesure et de prédiction possibles ainsi que de nouveaux outils de prédiction adaptés aux réalités du secteur textile.

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ABSTRACT

Prediction methods for the permeability property of fabrics

Ensuring both protection and comfort is a major challenge for technical textiles. A fully waterproof material provides protection but not wearer comfort owing to the impossibility of exchanging heat and moisture with the external environment. Comfort and protection are therefore two conflicting concepts that require a compromise provided by air permeability of fabrics. To design a garment made of several layers and to dimension textiles reliably, prediction of permeability is useful. This article presents possible methods of measurement and prediction together with new prediction tools adapted to the realities of the textile sector.

Auteur(s)

  • Eva GRINENVAL : Docteur de l’Université de Lyon - Ingénieur CPE Lyon - Ingénieur chercheur NIMBE, CEA, CNRS, Université Paris-Saclay, CEA-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France

INTRODUCTION

La perméabilité à l’air d’une étoffe est par définition son aptitude à se laisser traverser par l’air. La mesure de cette capacité est un test physique non destructif utilisé aussi bien en recherche et développement pour dimensionner un nouveau produit qu’en contrôle qualité. Quelques exemples concernent le contrôle du vieillissement des parachutes ou des airbags, la densité de cellulose dans des lingettes ou le degré de contamination d’étoffes filtrantes. Par ailleurs, dans le cas de vêtements, le textile assure l’interface entre l’utilisateur et l’environnement climatique. Ainsi, la perméabilité à l’air d’une étoffe trouve son intérêt dans le confort de l’utilisateur et vient en complément d’autres essais physiques pour le caractériser. Le secteur des équipements de protection individuelle (EPI) ou de l’habillement sportif s'efforce de développer des vêtements qui offrent toujours davantage de confort. Cette notion prévaut d’ailleurs dans les critères d’achat.

Points clés

Domaine : Technique d’analyse des textiles

Degré de diffusion de la technologie : Maturité

Technologies impliquées : Mesures de perméabilité et méthodes de prédiction

Domaines d’application : Textiles techniques

Principaux acteurs français :

Pôles de compétitivité : PÔLE FIBRES, TECHTERA, UP-TEX

Centres de compétence : IFTH, CETI, CETELOR

Industriels de textiles techniques : EUROPROTECT, SOFILETA, POLYTRAME, PORCHER INDUSTRIES, KLOPMAN

Autres acteurs dans le monde : TEN CATE, SIOEN

Contact : [email protected]

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KEYWORDS

air permeability   |   textile material   |   multilayer   |   model for prediction   |   comfort

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-in223


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3. Appareils de mesure

3.1 État de l’art

Les publications sur la perméabilité à l’air d’une large moitié du XX e siècle sont autant consacrées aux résultats qu’à la mise au point et au développement d’appareils de mesure. Seul, le principe basé sur la circulation d’un flux d’air à travers le matériau textile a conduit à la description d’appareils qui ont peu à peu été disponibles commercialement. Ainsi, ces instruments ont rapidement été classés selon trois types dépendant de l’expression de la mesure. Cette classification est encore actuellement valable et des exemples de société commercialisant ces appareils sont cités.

Perméabilimètre de type Shirley : appareil permettant de mesurer la vitesse d’écoulement d’air passant à travers l’étoffe en créant une pression d’air différentielle définie entre ses deux faces. Ce type d’appareil initialement développé par le « Shirley Institute » constitue actuellement la majorité des perméabilimètres utilisés dans le secteur textile et est par exemple commercialisé par les sociétés VVC, TexTest, Labthink Instruments, SDL Atlas ou IDM Instruments.

Perméabilimètre de type Frazier : appareil permettant de mesurer la pression différentielle entre les deux faces de l’étoffe en maintenant une vitesse d’écoulement d’air constante à travers celle-ci. Ce type d’appareil est le perméabilimètre à pression différentielle de la société Frazier Precision Instrument Company.

Densimètre de type Gurley : appareil permettant de mesurer le temps nécessaire pour faire passer un volume donné d’air à travers une surface définie d’étoffe sous une pression différentielle constante. Ce type d’appareil est le densimètre de la société Gurley Precision Instruments.

La mise en lumière de certaines améliorations apportées dès le début du XX e siècle permet de comprendre le principe et la constitution des appareils actuels. En effet, d’hier à aujourd’hui, l’amélioration des appareils de mesure constitue un sujet d’intérêt. En 1931, un article de Schiefer et Best reporte un perméabilimètre portable ...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - VON PETTENKOFER (M.J.) -   The relations of the air to the clothes we wear, the house we live in, and the soil we dwell on.  -  Trübner&Co, London (1873).

  • (2) - ATLEE (L.W.) -   Our clothing and our houses.  -  Journal of the Franklin Institute, vol. 118, n° 4, p. 263-279 (1884).

  • (3) - KOFOID (C.A.) -   Die methoden der wohnungshygiene.  -  American Journal of Public Health and the Nations Health, vol. 26, n° 9, p. 948.

  • (4) - WILSON (J.A.), LINES (G.O.) -   The ventilating properties of leather.  -  Industrial and Engineering Chemistry, vol. 17, n° 6, p. 570-573 (1925).

  • (5) - SCOTT (R.A.) -   Textiles for protection.  -  Elsevier (2005).

  • (6) - ANGELOVA (R.A.) -   Textiles and human thermophysiological comfort in the indoor environment.  -  ...

NORMES

  • Textiles – Dictionnaire des termes normalisés - NF G00-001 - 1985

  • Textiles – Détermination de la perméabilité à l’air des étoffes - ISO 9237 - 1995

  • Ergonomie des ambiances thermiques –Détermination analytique et interprétation du confort thermique par le calcul des indices PMV et PPD et par des critères de confort thermique local - ISO 7730 - 2005

1 Annuaire

HAUT DE PAGE

1.1 Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)

Perméabilimètres/Densimètres

Verson Vlies Courcier (VVC, Linselles, France) http://vvc.eu/

TexTest (Schwerzenbach, Suisse) distribué par France Scientifique http://www.textest.ch/

Labthink Instruments (Boston, Massachusetts, États-Unis) http://fr.labthink.com/

SDL Atlas (États-Unis, Hong-Kong, Chine) distribué par Honoré Matériel Textile http://www.sdlatlas.com/

IDM Instruments (Hallam, Victoria, Australie) http://www.idminstruments.com.au/

Frazier Precision Instrument Company (Hagerstown, Maryland, États-Unis) http://www.frazierinstrument.com/

Gurley Precision Instruments (Troy, New York, États-Unis) http://www.gurley.com/

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