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纤维模型和纤维模型组件制造技术

技术编号:40390855 阅读:16 留言:0更新日期:2024-02-20 22:22
本公开提供了一种纤维模型和一种纤维模型组件。在一个示例性实施例中,该纤维模型,包括:至少一层纤维束层,所述至少一层纤维束层由多根纤维束围合而成;其中,所述多根纤维束中的每根纤维束包括第一端部、与所述第一端部相反的第二端部、以及连接所述第一端部和所述第二端部的主体部分;其中,所述多根纤维束的所述第一端部连接在一起,所述多根纤维束的所述第二端部连接在一起,并且,每根纤维束的主体部分独立于其他纤维束的主体部分;其中,每根纤维束具有弹性,并且所述纤维模型可被压缩和/或可被扭转。

【技术实现步骤摘要】

本公开的实施例一般地涉及织物清洁,并且更具体地,涉及一种纤维模型和一种纤维模型组件。


技术介绍

1、一般情况下,以衣服为例的织物上存在微小尺寸(纳米级至微米级)的微污物颗粒,这些微污物颗粒包括但不限于油墨颗粒、pm2.5颗粒、细菌、汗液、粉底液等。如此小尺寸的微污物颗粒可以深入织物纤维,在织物没有得到有效洗涤的情况下久而久之会使织物变得肮脏和暗淡。纳米级至微米级微污物颗粒对织物的白度至关重要。具体地,纳米级至微米级微污物颗粒会直接与织物中的纤维接触,用普通洗涤技术几乎无法去除,久而久之织物上会出现肉眼可见且无法去除的污渍。

2、织物纤维结构和微污物颗粒由于尺寸原因而肉眼不可见,因此洗涤产品消费者对微污物颗粒与织物纤维之间相互作用问题的了解有限。为了展示洗涤产品对织物的清洁效果,目前业界的常规做法是利用电子内容形式的2d图片和/或视频或者各类印刷品等可视化方式展示织物结构(例如,织物纤维的多线程结构、微污物颗粒与织物纤维之间的相互作用情况等)和清洁效果(例如,微污物颗粒的去除效果等)。然而,这种展示方式通常不够直观易懂,很难向消费者展示洗涤产品以去除和预防微污物颗粒为核心的“深层清洁”功效。此外,这种展示方式通常显示织物的多线程纤维结构,但是无法显示单线程纤维与微污物颗粒之间的相互作用情况。


技术实现思路

1、本公开的目的旨在解决现有技术中存在的上述问题和缺陷的至少一个方面。

2、根据本技术的一个方面,提供一种纤维模型,包括:

3、至少一层纤维束层,所述至少一层纤维束层由多根纤维束围合而成;

4、其中,所述多根纤维束中的每根纤维束包括第一端部、与所述第一端部相反的第二端部、以及连接所述第一端部和所述第二端部的主体部分;

5、其中,所述多根纤维束的所述第一端部连接在一起,所述多根纤维束的所述第二端部连接在一起,并且,每根纤维束的主体部分独立于其他纤维束的主体部分;

6、其中,每根纤维束具有弹性,并且所述纤维模型可被压缩和/或可被扭转。

7、根据本技术的一个示例性实施例,所述至少一层纤维束层包括多层纤维束层,所述多层纤维束层逐层由内而外并排围合或者交错围合以形成所述纤维模型。

8、根据本技术的一个示例性实施例,在静置状态下,每根纤维束相对于所述纤维模型的横截面倾斜设置;其中,在静置状态下,最外层纤维束层中的每根纤维束相对于所述纤维模型的横截面的倾斜角度在2°-87°的范围内。

9、根据本技术的一个示例性实施例,在被扭转状态下,最外层纤维束层中的每根纤维束相对于所述纤维模型的横截面的倾斜角度在5°-150°的范围内。

10、根据本技术的一个示例性实施例,在被压缩状态下,随着被压缩强度的增加,所述多根纤维束中的任意相邻两根纤维束的主体部分之间的间距增加。

11、根据本技术的一个示例性实施例,每根纤维束的最大直径在0.01mm-1000mm的范围内;并且每根纤维束的长度在5mm-1000mm的范围内。

12、根据本技术的一个示例性实施例,每根纤维束的最大直径与所述纤维模型的长度之间的比值在0.00005-0.95的范围内;并且每根纤维束的直径与所述纤维模型的最大横截面直径之间的比值在0.0001-0.5的范围内。

13、根据本技术的一个示例性实施例,所述纤维模型的长度在10mm-1000mm的范围内;并且所述纤维模型的最大横截面直径在5mm-800mm的范围内;并且所述纤维模型的横截面直径与所述纤维模型的纵长直径之间的比值在0.005-0.95的范围内。

14、根据本技术的一个示例性实施例,所述纤维模型的整体形状为圆柱形、椭圆柱形以及边的数量在3-30的范围内的多边形柱体形中的一种。

15、根据本技术的一个示例性实施例,所述纤维模型是单线程纤维结构的三维立体模型。

16、根据本技术的一个示例性实施例,每根纤维束具有长条状圆柱形截面、长条状椭圆形截面或者长条状多边形截面的形状;和/或,每根纤维束由两根或更多根子纤维条组成。根据本技术的另一个方面,提供一种纤维模型组件,所述纤维模型组件包括:

17、根据任一前述示例性实施例所述的纤维模型;以及

18、微污物模型,所述微污物模型分散布置在所述纤维模型的所述多根纤维束之间。

19、根据本技术的一个示例性实施例,所述微污物模型能够与所述纤维模型分离开;所述微污物模型的最大直径在0.001mm-10000mm的范围内;所述微污物模型的尺寸被设计成使得所述微污物模型能够被置于所述纤维模型中的所述多根纤维束之间。

20、根据本技术的一个示例性实施例,所述微污物模型包括多种不同形状的微污物模型。

21、根据本技术的一个示例性实施例,所述微污物模型在颜色和/或灰度上不同于所述纤维模型。

22、根据本公开的前述各个示例性实施例提供的纤维模型,采用三维立体实物模型的形式展示织物单线程纤维的结构,与利用电子内容可视化方式展示织物多线程纤维的结构相比,该纤维模型更加直观,更易于消费者对织物纤维的结构的认识和理解,进而更加有助于消费者对洗涤产品的“深层清洁”功效的认识和理解。

23、根据本公开的前述各个示例性实施例提供的纤维模型组件,在前述纤维模型的基础上增加不同尺寸和/或不同形状和/或不同颜色和/或不同表面粘性的各种微污物模型,以三维立体实物模型方式展示了微污物颗粒与织物纤维之间的相互作用情况,帮助消费者以更加直观的方式理解微污物颗粒与织物纤维之间的相互作用情况,进而更加有助于消费者对洗涤产品的“深层清洁”功效的认识和理解。

24、根据本公开的前述各个示例性实施例提供的纤维模型和/或纤维模型组件,可用于现场直播/视频直播、电子内容视频、实体店货架等等,以更加直观的方式理解微污物颗粒与织物纤维之间的相互作用情况,进而更加有助于消费者对洗涤产品的“深层清洁”功效的认识和理解。

25、通过下文中参照附图对本公开所作的描述,本公开的其它目的和优点将显而易见,并可帮助对本公开有全面的理解。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种纤维模型,其特征在于,所述纤维模型包括:

2.根据权利要求1所述的纤维模型,其特征在于,

3.根据权利要求2所述的纤维模型,其特征在于,

4.根据权利要求3所述的纤维模型,其特征在于,

5.根据权利要求3所述的纤维模型,其特征在于,

6.根据权利要求2至5中任一项所述的纤维模型,其特征在于,

7.根据权利要求2至5中任一项所述的纤维模型,其特征在于,

8.根据权利要求2至5中任一项所述的纤维模型,其特征在于,

9.根据权利要求2至5中任一项所述的纤维模型,其特征在于,

10.根据权利要求2至5中任一项所述的纤维模型,其特征在于,

11.根据权利要求2至5中任一项所述的纤维模型,其特征在于,

12.一种纤维模型组件,其特征在于,所述纤维模型组件包括:

13.根据权利要求12所述的纤维模型组件,其特征在于,

14.根据权利要求12所述的纤维模型组件,其特征在于,

15.根据权利要求12所述的纤维模型组件,其特征在于,

...

【技术特征摘要】

1.一种纤维模型,其特征在于,所述纤维模型包括:

2.根据权利要求1所述的纤维模型,其特征在于,

3.根据权利要求2所述的纤维模型,其特征在于,

4.根据权利要求3所述的纤维模型,其特征在于,

5.根据权利要求3所述的纤维模型,其特征在于,

6.根据权利要求2至5中任一项所述的纤维模型,其特征在于,

7.根据权利要求2至5中任一项所述的纤维模型,其特征在于,

8.根据权利要求2至5中任一项所述的纤维模型,其特征在...

【专利技术属性】
技术研发人员:张莹裴珺汤鸣
申请(专利权)人:宝洁公司
类型:新型
国别省市:

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