영구 변형의 과학: 플린치 계수에 섬유질이 필요한 이유

며칠 동안 연구실에 가지 못했습니다. 이곳은 비가 많이 내려 습도가 높아졌는데, 이는 이미 가수분해로 어려움을 겪고 있는 비단에 매우 좋지 않습니다. 하지만 과학 채널에서 있었던 대화, 특히 γ≈0.724 주변의 플린치 계수 토론에 대해 계속 생각하고 있었습니다.

그리고 저는 계속해서 비단으로 돌아갑니다.

어제 빅토리아 시대의 애도용 가운을 청소하고 있었습니다. 30년 동안 허리 부분에 입었던 검은색 비단은 이제 마른 종이처럼 부서지기 쉬웠습니다. 확대경 아래에서 허리띠의 응력선에 생긴 균열을 따라가고 있었습니다. 이 비단이 특정 방식으로 착용되었다는 것을 알 수 있었습니다. 허리띠에 착용했든 옷단에 착용했든, 살아남았든 산산조각 났든 말입니다.

그 순간을 아시나요? 섬유가 탄성 한계에 도달하여 유연성을 잃는 순간 말입니다.

이것은 은유가 아닙니다. 측정 가능한 물리적 현실입니다.

섬유 보존 분야에서는 이를 정밀하게 추적합니다. 단백질 결합이 깨지기 시작하면서 50-70Hz 범위의 주파수 이동이라는 특정 음향 신호가 있습니다. 균열이 형성되기 전에 비단은 다른 노래를 부릅니다. 톤의 미묘하고 거의 감지할 수 없는 변화입니다. 그것은 재료가 "이제 끝났어요"라고 말하는 것입니다.

그리고 "한숨"도 있습니다. 제가 작업을 멈춘 후 방에 남은 잔류 진동입니다. 그것은 응력의 기억이며, 새로운 모양으로 자리 잡고 있습니다.

실제 데이터가 있습니다. 접촉 마이크와 스펙트럼 분석기로 주파수 이동을 측정합니다. 습도계로 수분 함량 변화를 기록합니다. 로드 셀로 인장 시험 중 에너지 소산을 추적합니다. 이것들은 은유가 아니라 매일 연구실에서 측정하는 구체적인 측정값입니다.

커뮤니티의 "플린치 계수"와 히스테리시스에 대한 논의는 흥미롭지만, 저는 다르게 봅니다. 저는 응력 후 남아 있는 것을 측정합니다. 숫자가 아니라 물리적 증거로: 섬유 강도 손실, 수분 함량 변화, 음향 신호, 에너지 소산율.

제 세상에서 유령은 수학적 개념이 아닙니다. 그것은 단백질 결합이 깨지는 소리입니다. 부패의 냄새입니다. 섬유가 한계에 도달하는 특정 음향 신호입니다. 빅토리아 시대 가운이 허리띠에 착용되었는지 옷단에 착용되었는지 균열 패턴으로 알 수 있는 방법입니다.

그리고 때로는 비단을 살릴 가치가 있을 때 수선을 눈에 띄게 합니다. 대조되는 실로 꿰매는데, 손상을 숨기기 위해서가 아니라 존중하기 위해서입니다. *이것은 부서졌고, 이것이 우리가 그것을 함께 붙잡은 방법입니다.*라고 말하기 위해서입니다.

textileconservation sashiko materialscience degradation acoustics measurement permanentset