Menú English Ukrainian Ruso Inicio

Biblioteca técnica gratuita para aficionados y profesionales. biblioteca técnica gratuita


HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA, TECNOLOGÍA, OBJETOS ALREDEDOR DE NOSOTROS
biblioteca gratis / Directorio / La historia de la tecnología, la tecnología, los objetos que nos rodean.

Máquina de coser. Historia de la invención y la producción.

La historia de la tecnología, la tecnología, los objetos que nos rodean.

Directorio / La historia de la tecnología, la tecnología, los objetos que nos rodean.

Comentarios sobre el artículo Comentarios sobre el artículo

Una máquina de coser es un dispositivo técnico para unir y terminar materiales mediante costura. Las máquinas de coser se utilizan en la costura, géneros de punto, calzado y otras industrias ligeras, así como en la vida cotidiana.

Máquina de coser
Máquina de coser

En "Infancia" de Gorky, el pequeño Alyosha Peshkov, que fue criado por su abuelo y rara vez veía a su madre, la recordaba por su vestido con una serie de pequeños botones desde el cuello hasta el borde del dobladillo. Tales vestidos de moda a fines del siglo XIX no podrían volverse masivos sin la mejora de las máquinas de coser. Coser botones a mano es una tarea ingrata, y la moda obligó a los ingenieros a comenzar a crear urgentemente mecanismos para coser botones con dos y cuatro agujeros y con un ojo.

Las máquinas incluso han aprendido a envolver hilo alrededor del lugar donde se coloca un botón con un ojo. Para evitar que los bucles se rompan, se desarrolló una máquina presilladora. Y más tarde, todas estas operaciones comenzaron a realizarse en una sola máquina. Sin embargo, antes de que la ropa de moda cosida a mano pudiera producirse en masa, pasó mucho tiempo.

Hasta el último cuarto del siglo XIX, la influencia de la máquina de coser en la moda fue pequeña, pero con la llegada de los mecanismos especializados, la situación cambió. Después de eso, es difícil decir qué influyó en qué, las invenciones en la moda o los requisitos de la moda causaron la creación de nuevas máquinas.

Y, sin embargo, esta historia comienza mucho antes, hace unos 20 mil años, cuando un hombre usó por primera vez una aguja de piedra o hueso para conectar los detalles de la ropa y los zapatos. Con la llegada del metal, se empezaron a utilizar dispositivos con un gancho en el extremo para tejer y coser. Los ganchos para tejer a mano han cambiado poco a lo largo de los siglos, y la primera aguja de la máquina de coser utilizó el principio del ganchillo.

En 1790, el inglés Thomas Saint recibió una patente para una máquina para coser zapatos con una aguja de gancho, que funcionaba según el principio de tejer con una cadena. La máquina no recibió distribución, ya que la costura era frágil y se deshacía fácilmente.

El segundo intento, del francés Bartholome Timonier, también se basó en una aguja de gancho. En un taller organizado en 1830 para coser uniformes militares, tenía 80 artefactos de madera que superaban las ganancias de los sastres parisinos. Enojados, destruyeron la empresa y Timonier murió en la pobreza.

El estadounidense Elias Howe hizo una revolución en la máquina de coser en 1846, quien patentó la combinación en su máquina del principio de una lanzadera conocida del oficio de tejer con un nuevo diseño de aguja.

Howe se esforzó durante mucho tiempo en hacer una aguja de trabajo, hasta que una noche vio una pesadilla: una tribu de salvajes con lanzas en sus manos lo perseguía, y cuando los caníbales casi lo alcanzan, el inventor vio que el brillante las puntas de las lanzas estaban perforadas en forma de ojo de aguja de coser.

Howe se despertó bañado en sudor frío y se dio cuenta de que un terrible sueño le decía la solución técnica que faltaba: era necesario mover el ojo desde la parte superior (como una aguja de coser "manual") hasta la punta. Para ser justos, cabe señalar que el mecánico alemán Charles Weisenthal se convirtió en el verdadero inventor de una aguja de este tipo para coser a mano en 1755, y los inventores estadounidenses William y Walter Chapman fueron los primeros en utilizarla para máquinas de coser en 1807.

Máquina de coser
maquina de coser howe

La velocidad de la máquina de Howe era ridículamente baja para los estándares actuales: 300 puntadas por minuto. Sin embargo, esto dejó una impresión imborrable. El inventor organizó una competencia para su descendencia con cinco sastres, famosos por la velocidad de la costura a mano, y la máquina los venció a todos. La tela en esa máquina aún tenía que moverse a mano, pero la costura era excepcionalmente fuerte y uniforme.

Desde entonces, las máquinas de pespunte y cadeneta se han mejorado en paralelo, y esto se debió a las características específicas de la puntada y sus capacidades. El punto de cadeneta proporciona una mayor productividad de la máquina y una alta extensibilidad de la puntada, lo que es especialmente importante cuando se cosen materiales con una estructura suelta (prendas de punto, materiales no tejidos, etc.). El uso de hilo que se desenrolla de bobinas grandes (en lugar de una bobina en una lanzadera) contribuye a que las paradas para repostar sean mucho más raras, y las roturas de costura son mucho menores. Y al mismo tiempo, el consumo de hilo con punto cadeneta es 1,35 veces mayor que con punto lanzadera.

El pespunte no abre bien y, por lo tanto, es más fiable. Con un punto suficientemente denso, el hilo sale menos que con un punto de cadeneta. Sin embargo, las máquinas de pespunte son menos productivas, requieren el reemplazo frecuente de las bobinas y la propia lanzadera se desgasta más rápido, porque por cada revolución del eje principal hay dos revoluciones de la lanzadera.

La novedad de Elias Howe trajo muchas pruebas a su creador. Habiendo creado una máquina, pasó los siguientes nueve años tratando de interesar a los industriales en su producción y luego luchó contra los imitadores que usaron su invento.

En América, nadie apoyó su desarrollo y se mudó a Inglaterra, el centro de producción de maquinaria textil. En aquellos años, toda la moda femenina se basaba en el uso de corsés, y un fabricante local instruyó al inventor para crear una máquina para coser estos productos costosos y laboriosos. Sin embargo, después de haber recibido una muestra funcional del dispositivo, el propietario se negó a comenzar la producción y Howe se fue a casa, empeñando un prototipo de máquina y una patente para comprar un boleto.

Cuál fue su indignación cuando supo que durante su ausencia, varias firmas, habiendo sumado sus inventos a su principio fundamental del bucle, habían estado ganando durante varios años produciendo máquinas de coser en los Estados Unidos. Los derechos de Howe fueron violados, por ejemplo, por el mundialmente famoso Isaac Singer, quien le dio al mundo el mecanismo alternativo de la aguja y fue el primero en utilizar las ventas a plazos, y Allen Wilson, quien desarrolló una lanzadera giratoria con un receptor.

Elias Howe pertenecía solo al principio de formación de costuras. La costura se formó a partir de dos hilos con una aguja recta con un ojo en la punta y una lanzadera de barco de tipo abierto. La aguja perforó el material que se estaba cosiendo, pasando el hilo superior por debajo de la placa de la aguja y, al elevarse, dejó un lazo a través del cual pasó la lanzadera de izquierda a derecha y pasó la bobina con el hilo inferior. Volviendo a la parte superior, la aguja con su hilo tiraba de la inferior. El motor de tela movió el material para formar una puntada. Con el siguiente movimiento hacia abajo de la aguja, se formó nuevamente un bucle, que la lanzadera, moviéndose de derecha a izquierda, pasó por alto, volviendo al comienzo del ciclo.

Tenga en cuenta que el motor de tela y muchos otros componentes (guía del hilo, accionamiento) fueron inventados por las empresas infractoras de patentes de Howe. Las patentes más importantes pertenecían a Wheeler & Wilson Mfg. Co.: en el mecanismo de cremallera de cuatro tiempos del motor de tela, que se utiliza hasta el día de hoy no solo en la producción de máquinas de coser, sino también en otras áreas de la tecnología, así como en el receptor de ganchos (receptor), más tarde tomado como base para el desarrollo de una lanzadera redonda.

La pinza de las máquinas Wheeler-Wilson funcionaba de manera diferente a la lanzadera de Howe. Incluso la aguja en su máquina no era recta, sino de arco (más tarde se usó una aguja de arco para una costura ciega al doblar el borde de una prenda). Y en el proceso de creación de bucles, se utilizó uno de los primeros dispositivos giratorios: el precursor de un dispositivo de lanzadera circular (más sobre esto más adelante).

Común a las máquinas de las empresas infractoras de Howe era la formación de una puntada. Demandó y ganó. Sin embargo, los competidores, tratando de evitar pagar regalías, buscaron una máquina de coser creada por un tal Walter Hunt mucho antes de que Howe patentara la suya. El abogado de Howe vino al rescate, explicando a todos los competidores que iban a matar a la gallina de los huevos de oro. Después de todo, si se cuestionaran los derechos de Howe, todos perderían su derecho a la producción exclusiva: cualquiera podría fabricar autos sin pagar un centavo por usar patentes, los precios de los autos caerían y todos saldrían perdiendo.

Los infractores no solo pagaron una multa, sino que decidieron unirse en el fideicomiso SewingMachine Combination, repartiéndose los mercados entre ellos. Singer obtuvo el segmento aparentemente poco prometedor de automóviles domésticos, y Howe obtuvo el segmento de costura de velas de barcos que parecía un segmento residencial dorado. Como ha demostrado la historia, la aparición de la flota de vapor destruyó el bienestar del creador del pespunte. Pero casi al mismo tiempo, comenzó una estrecha cooperación entre la máquina de coser y la moda.

En la ola del éxito, junto con Edward Clark, Isaac Singer estableció en 1854 en Nueva York la sociedad "I.M. Singer and Co.". El sistema de venta a plazos, único para aquellos tiempos, permitió a la empresa ganar fama mundial y liderazgo en 1863. Y ya en los años 60 del siglo XIX, Singer Manufactory Company (nombre oficial desde 1863) comenzó a conquistar el mercado ruso al fundar la sociedad anónima Singer Manufactory Company en 1897. Su gerencia se dio cuenta rápidamente de que importar automóviles terminados del extranjero era un placer demasiado derrochador. Los costos de transporte hicieron que los autos fueran más caros y, por lo tanto, más difíciles de vender. Y luego se decidió establecer una nueva planta en la provincia de Podolsk, una ciudad con cinco mil habitantes. Desde entonces, los autos Singer se han vuelto aún más rápidos en Rusia.

Máquina de coser
máquina de coser cantante

Todas las primeras máquinas de coser solo podían coser una costura recta que conectaba las prendas. Pero para seguir los requisitos de la moda, los inventores tuvieron que crear varias patas removibles, con las que era posible realizar varias operaciones tecnológicas en una máquina de coser convencional: unir la tela en ensamblajes, coser pliegues, doblar el borde, coser soutache (cinta tejida) o trenza...

Las patas permitieron mejorar la calidad de la ropa y la productividad de los talleres donde se fabricaba. En la década de 1860, los usuarios ya no estaban satisfechos con el rendimiento de la tradicional máquina alternativa de bote abierto. Aunque las unidades de accionamiento restantes (la guía del hilo, el motor de la tela, el accionamiento) tenían un margen suficiente para aumentar la velocidad, las fuerzas de fricción que surgían del movimiento del mecanismo de la lanzadera eran demasiado grandes.

En 1861, el estadounidense William Grover propuso un dispositivo de lanzadera oscilante con una lanzadera cerrada que se movía en un arco paralelo a la línea de costura. Dado que la velocidad de tales máquinas era mayor (1500 rpm del eje principal), los fabricantes comenzaron urgentemente a modernizar la producción.

Máquina de coser
dispositivo de transporte

Con el aumento de la velocidad de la costura y con la llegada del estilo Art Nouveau en el último cuarto del siglo XIX, comenzaron a aparecer fábricas enteras para la confección de ropa. La era del adorno excesivo obligó a las mujeres a vestirse con polisones: faldas hinchadas en la parte posterior del marco. Las faldas de los vestidos, con polisones escondidos debajo, estaban decoradas con pasamanería de encaje, terciopelo, flores y cintas con volantes. Había una necesidad urgente de máquinas especiales: costurera, para procesar el borde, doblar la parte inferior del vestido, ojal, botón, presilla, etc. Y nuevamente, se requería una alta productividad.

Por esta época, muy oportunamente, Wheeler & Wilson mostró en la Exposición Mundial de 1873 en Viena una nueva máquina en la que proponían un nuevo principio de rotación del eje principal. Además, en él se utilizó un dispositivo accionado por un engranaje de perfil curvo. Debido a esto, el eje de la lanzadera giraba de manera desigual y la mecánica de formación de puntos difería del principio de formación de bucles de las máquinas anteriores. Constructores de The Singer Manufacturing Co. mejoró la máquina con una lanzadera anular mediante el uso de una pinza. Y luego Wheeler & Wilson volvió a tomar el relevo, obligando a la garra circular a moverse en una curva cerrada. La versión de esta máquina fue un hito en la transición de una lanzadera de línea recta a modernas máquinas de coser con gancho rotativo.

Máquina de coser
Máquina de coser Wheeler & Wilson

En máquinas con captura de portabobinas central oscilante, que alcanzaba una velocidad de 2200 rpm, el proceso de bucle se organizaba de la siguiente manera. La aguja perfora el material que se está procesando, lo atraviesa y conduce el hilo superior con él, formando una superposición en el área del gancho. La captura de gancho con su pico pasa al bucle y, al girar, lo tira, se expande y gira alrededor de la bobina con el hilo inferior. Cuando la punta del ganchillo lleva el bucle a más de la mitad de la bobina, el ganchillo se detiene y comienza a moverse en la dirección opuesta, mientras que el alimentador de hilo sube y tira del hilo superior alrededor de la mitad izquierda de la bobina y tensa la puntada. . El motor de la tela empuja hacia atrás el material que se está procesando, por lo que continúa formando una puntada.

La invención del zigzag con un portador de levas mecánico hizo posible que los desarrolladores de nuevos modelos decoraran los detalles de la ropa con elementos decorativos y costuras de varias configuraciones. Y la aparición de las máquinas de tejer textiles, que producen tejidos de punto redondos o rectos que encantan a los amantes de la moda, hizo pensar a los creadores de las máquinas de coser. El borde cortado de las prendas de punto se deshace fácilmente y, para hacer frente a nuevas tareas, han aparecido máquinas que realizan varias operaciones simultáneamente: cosen piezas, cortan el borde de manera uniforme y lo procesan de inmediato.

El mecanismo en zigzag dio lugar a una serie de máquinas de coser de pespunte y cadeneta para trabajar bucles. Aparecieron máquinas del tipo "overlock" con un complejo mecanismo de bucle. El tipo y la calidad de la costura en tales máquinas es tal que los diseñadores de moda la utilizan para el recorte decorativo de la parte delantera de la ropa.

El siglo XX le dio al mundo de la moda tal variedad de máquinas de coser que prácticamente no quedan operaciones tecnológicas que no pudieran realizar. Su velocidad alcanza más de 5000 rpm del eje principal, y trabajan con uno, dos o más hilos. Hay máquinas que realizan una puntada combinada (cerradura y cadeneta) con 24 hilos.

La aparición de nuevos tejidos requería un equipo especial. Entonces, por ejemplo, la moda de la ropa de Bolonia que apareció a fines de los años 50 obligó a la creación de máquinas especiales para una costura continua (la Bolonia es una tela resbaladiza y un mecanismo especial no permite que las capas de tela se arruguen).

Y en los años 70, la electrónica invadió el mundo de las máquinas de coser: la empresa japonesa Genome lanzó el primer modelo con portaprogramas electrónico.

Máquina de coser
maquina de coser janome

Hoy, cuando se trata de moda, no nos referimos a modelos fabulosamente caros, hechos en una sola copia y mostrados en las pasarelas de todo el mundo. En los espectáculos, se da una dirección general y, sobre esta base, se desarrollan modelos para el consumo general. Aquí es donde entran en juego las máquinas de coser de varias clases y tipos. La moda es una dama caprichosa, y un cambio frecuente de estilo de ropa solo es posible porque hay máquinas de coser modernas.

Autor: S.Apresov

 Recomendamos artículos interesantes. sección La historia de la tecnología, la tecnología, los objetos que nos rodean.:

▪ Reactor nuclear de neutrones rápidos

▪ Alto horno

▪ LED

Ver otros artículos sección La historia de la tecnología, la tecnología, los objetos que nos rodean..

Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo.

<< Volver

Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

El ruido del tráfico retrasa el crecimiento de los polluelos 06.05.2024

Los sonidos que nos rodean en las ciudades modernas son cada vez más penetrantes. Sin embargo, pocas personas piensan en cómo este ruido afecta al mundo animal, especialmente a criaturas tan delicadas como los polluelos que aún no han salido del cascarón. Investigaciones recientes están arrojando luz sobre esta cuestión, indicando graves consecuencias para su desarrollo y supervivencia. Los científicos han descubierto que la exposición de los polluelos de cebra al ruido del tráfico puede causar graves alteraciones en su desarrollo. Los experimentos han demostrado que la contaminación acústica puede retrasar significativamente su eclosión, y los polluelos que emergen enfrentan una serie de problemas que promueven la salud. Los investigadores también descubrieron que los efectos negativos de la contaminación acústica se extienden a las aves adultas. Las menores posibilidades de reproducción y la disminución de la fertilidad indican los efectos a largo plazo que el ruido del tráfico tiene en la vida silvestre. Los resultados del estudio resaltan la necesidad ... >>

Altavoz inalámbrico Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

En el mundo de la tecnología de audio moderna, los fabricantes se esfuerzan no sólo por lograr una calidad de sonido impecable, sino también por combinar funcionalidad con estética. Uno de los últimos pasos innovadores en esta dirección es el nuevo sistema de altavoces inalámbricos Samsung Music Frame HW-LS60D, presentado en el evento 2024 World of Samsung. El Samsung HW-LS60D es más que un simple altavoz, es el arte del sonido estilo marco. La combinación de un sistema de 6 altavoces con soporte Dolby Atmos y un elegante diseño de marco de fotos hacen de este producto el complemento perfecto para cualquier interior. El nuevo Samsung Music Frame cuenta con tecnologías de vanguardia, incluido Adaptive Audio, que ofrece diálogos claros en cualquier nivel de volumen y optimización automática de la sala para una reproducción de audio rica. Con soporte para conexiones Spotify, Tidal Hi-Fi y Bluetooth 5.2, así como integración de asistente inteligente, este altavoz está listo para satisfacer tus necesidades. ... >>

Una nueva forma de controlar y manipular señales ópticas 05.05.2024

El mundo moderno de la ciencia y la tecnología se está desarrollando rápidamente y cada día aparecen nuevos métodos y tecnologías que nos abren nuevas perspectivas en diversos campos. Una de esas innovaciones es el desarrollo por parte de científicos alemanes de una nueva forma de controlar las señales ópticas, que podría conducir a avances significativos en el campo de la fotónica. Investigaciones recientes han permitido a los científicos alemanes crear una placa de ondas sintonizable dentro de una guía de ondas de sílice fundida. Este método, basado en el uso de una capa de cristal líquido, permite cambiar eficazmente la polarización de la luz que pasa a través de una guía de ondas. Este avance tecnológico abre nuevas perspectivas para el desarrollo de dispositivos fotónicos compactos y eficientes capaces de procesar grandes volúmenes de datos. El control electroóptico de la polarización proporcionado por el nuevo método podría proporcionar la base para una nueva clase de dispositivos fotónicos integrados. Esto abre grandes oportunidades para ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Encontrar toxinas con mejillones 27.03.2021

Científicos estadounidenses han desarrollado un detector de calidad del agua Fitbit que monitorea la actividad de los mejillones.

Cuando los mejillones se alimentan, abren sus caparazones, pero si hay algo dañino en el agua, inmediatamente se cierran. En el nuevo sistema, los desarrolladores observan el comportamiento de los mejillones para determinar con qué frecuencia los mejillones cierran sus caparazones, a qué velocidad y cómo se coordinan entre sí.

En concreto, el sistema utiliza dos unidades de medida inercial (IMU) en cada mejillón. Cada uno de los IMUS incluye un magnetómetro y un acelerómetro: su teléfono inteligente probablemente también los tenga y monitoree su movimiento de un lugar a otro.

Una IMU está unida a la capa superior del mejillón, la otra a la parte inferior. Esto permite a los investigadores comparar el movimiento de las mitades del caparazón entre sí. En otras palabras, permite a los investigadores determinar si el mejillón cierra su caparazón con precisión.

Cuando se coloca en un entorno natural, el sistema de recopilación de datos funciona con energía solar y transmite los datos del sensor de forma inalámbrica. El tipo desarrollado funciona con cuatro mejillones conectados al sistema, pero puede manejar docenas.

Otras noticias interesantes:

▪ Chips EL4342 y EL4340 para multiplexores de video

▪ Los champiñones blancos ralentizan el envejecimiento

▪ Copia de la tumba de Tutankamon

▪ robot farmaceutico

▪ Nueva lente de farola LED 2х6

Feed de noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica

 

Materiales interesantes de la Biblioteca Técnica Libre:

▪ sección de radio del sitio web. Selección de artículos

▪ Artículo Musa de la venganza y el dolor. expresión popular

▪ artículo ¿Cómo se relacionan etimológicamente las palabras cohete y raqueta? Respuesta detallada

▪ artículo Hernia umbilical. Cuidado de la salud

▪ artículo Radioobservaciones con satélites para los precursores de terremotos. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

▪ artículo Diseño de transformadores de banda ancha. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

Deja tu comentario en este artículo:

Nombre:


Email opcional):


comentar:





Todos los idiomas de esta página

Hogar | Biblioteca | Artículos | Mapa del sitio | Revisiones del sitio

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000 - 2024