Прикосновение к внешней стене палатки изнутри приводит к протечке?

Этот вопрос о том, как не допустить, чтобы что-либо касалось внешней стены палатки, подразумевает, что это позволяет внешней палатке просачиваться через воду. Я никогда не сталкивался с этой проблемой со своей палаткой Vango Mirage во время недавней поездки под проливным дождем и ветром, хотя моя сумка коснулась внешней палатки, и ветер толкнул внешнюю палатку на нижние части внутренней палатки по бокам. Еще из разведки я знаю, что с этой палаткой Spatz внешняя палатка будет протекать при прикосновении изнутри.

Какие материалы/поверхности наружных стен палатки пропускают/не пропускают воду при прикосновении изнутри?

В качестве бонуса, но не совсем для наружного применения: по какой причине один материал (не) протекает?

РЕДАКТИРОВАТЬ: Важно различать, что он не протекает до прикосновения и не протекает после прикосновения. Очевидно, что когда он протекал раньше и вы прикасаетесь к внешнему, то внутреннее намокает.

Выросший в Западном Вашингтоне, я усвоил два очень важных и нерушимых правила кемпинга. 1) Будет дождь, что бы ни говорил прогноз погоды. 2) Водонепроницаемые палатки... нет. Если кому-то каким-то образом удалось создать настоящую палатку, значит, с миром что-то не так. Что дальше? Человеческие жертвоприношения, совместное проживание собак и кошек, массовая истерия?

Ответы (4)

Ответы Snow Crash и WedaPashi хорошо объясняют, как вода просачивается через ткань за счет капиллярного действия и как прикосновение к внутренней части увеличивает поток воды через ткань. Я попытаюсь ответить на первую часть о том, почему этот эффект проявляется в одних тканях и не так сильно в других. Я основываю это на двух отличных, но, к сожалению, удаленных ответах Dynadin и Aravona. Хотя, естественно, переписывание моей собственной интерпретации повлияет на результат, все же это их работа сделала это возможным.

Вопрос о том, протекает ли он при контакте, в основном связан с разницей между современными и старыми палатками. Это связано с гидростатическим напором (HH) материала. Таким образом, чем выше этот показатель у материала, тем больше воды он может выдержать, прежде чем станет проницаемым. Старые палатки обычно имеют более низкий гидростатический напор и, кроме того, они часто изготавливались из необработанных материалов. Более новые палатки имеют материалы, внешняя поверхность которых обработана. Это покрытие предотвращает проникновение воды за счет капиллярного действия при прикосновении изнутри. Без этого покрытия единственное, что сопротивляется прохождению воды, — это более высокая HH.

Например, недавняя палатка (Dynadin): она состоит из трех частей: внешней, внутренней и нижней части, которые все сделаны из полиэстера. Внутренний не имеет HH, любая вода будет проходить насквозь. Так что, если вы прикоснетесь к нему, вы быстро промокнете. Внешний имеет 5000 HH. Даже когда вы прикасаетесь к нему изнутри, когда он полностью мокрый снаружи, вода не проникает внутрь. Наземный лист имеет 8000 HH. Так что даже при постоянном давлении на него вода не пройдет.

Современные палатки из полиэстера или нейлона чаще всего обработаны и имеют высокий HH, поэтому о прикосновении к внутренней стороне обычно можно не беспокоиться — они все равно не протекают. Хлопчатобумажные и брезентовые палатки (более старые) обычно не обрабатываются и имеют более низкий HH, поэтому они будут протекать за счет капиллярного действия при прикосновении изнутри.

С точки зрения физики это называется капиллярным действием. т.е. прикосновение к поверхности изменяет физические характеристики.

Более простое объяснение - взгляните на воду в стакане. Обратите внимание на мениск (то, как вода, кажется, поднимается по краям)? Это капиллярное действие, вызванное контактом воды со стеклом.

Не думайте, что гидростатическая головка измеряет это само по себе.

ОБНОВИТЬ

В ответ на вопросы о том, как прикосновение изменяет структуру - например,

Этот канал есть до и после прикосновения. Он не изменился, но изменился поток. Вот почему я бы не стал приписывать изменение потока структуре, которая не изменилась.

Структура изменилась . Когда вы смотрите на воду в стакане, она поднимается к краю, потому что находится в непосредственной близости от стакана. Когда ваш палец касается внутренней части, это точно так же, как тот стакан, касающийся воды. Структура теперь имеет дополнительную поверхность в конце этого (довольно короткого) туннеля/канала, образованного нитями.

Я думаю, что благодаря капиллярному действию палатка пропускает воду, когда к ней прикасаешься. В то время как гидростатический напор измеряет, насколько легко материал намокает, а не просто наличие воды на внешней поверхности.
Я не понимаю, как это может быть капиллярным действием, поскольку для этого требуется какой-то узкий канал, например капилляр. Но при касании пальцем структура не менялась. Однако прикосновение разрушило бы поверхностное натяжение.
@donjuedo Тип палаток, о которых говорит ОП, сделан из ткани. он состоит из переплетенных нитей. квадратное пространство между параллельными нитями - это узкий канал, о котором вы спрашиваете.
@SnowCrash, правильно. Этот канал есть до и после прикосновения. Он не изменился, но изменился поток. Вот почему я бы не стал приписывать изменение потока структуре, которая не изменилась.

Да, это действительно из-за капиллярного действия. Поскольку у Dynadin, Aravona и Snow Crash уже есть отличные ответы, я бы строго ограничил объем своего ответа тем, почему это происходит и как, просто чтобы прояснить, как происходит капиллярное действие.

Основное свойство молекул воды — оставаться вместе, мы называем это сцеплением, и эти молекулы также имеют тенденцию прилипать ко всему, что вступает в контакт, это то, что мы называем сцеплением. Физика определяет капиллярное действие как движение молекул воды (для неспециалиста, воды в целом) в пространстве пористого материала или поверхности за счет адгезии, сцепления и поверхностного натяжения. Когезионное свойство воды - это то, что заставляет подавлять поверхностное натяжение, которое является свойством, ингибируемым жидкостями, приобретать как можно меньшую площадь поверхности.

Лучший пример для объяснения этого — полстакана воды на твердой плоской поверхности, которую вы протираете папиросной бумагой. Папиросная бумага является волокнистой и, следовательно, пористой.

Как объяснил Дайнадин (цитируя его ответ)

В старых палатках гидростатический напор обычно был довольно низким. Кроме того, они довольно часто представляли собой необработанные материалы, хлопок, нейлон и т. д. При прикосновении не было ничего, что мешало бы капиллярному действию, поэтому материал внутри становился влажным.

что ясно объясняет, почему вода капает внутрь. Единственное утверждение, которое, я думаю, все пропустили, это поверхностное натяжение, которое фигурирует на картинке вместе с сорбционной способностью ткани палатки. Технический термин (применительно к капиллярному действию) для того, что мы расплывчато называем проницаемостью или величиной утечки, которая может иметь место, — это сорбционная способность, которую Википедия определяет как:

мера способности среды поглощать жидкость по капиллярности

Математически (и с более сложной точки зрения)

V = AS(t1 /2 )

где V — объем водозабора, A — площадь поверхности, подверженной воздействию воды, S — сорбционная способность поверхности палатки , t — время, на которое вы установили палатку, пока что-то касается стены.

Один вопрос: вы когда-нибудь покупали дешевую непромокаемую куртку? Сначала промокают локти, чем живот.

Попробуйте это, возьмите ткань, которая на самом деле не является водонепроницаемой. Положите его на сосуд в качестве фильтра. Наливайте воду быстро, быстрее и в большем объеме, чем то, что ткань может фильтровать и капать вниз. Вы должны увидеть, как вода собирается, медленно фильтруется, а затем собирается в сосуд внизу. Теперь как-нибудь засуньте руку в сосуд и ткните фильтр-ткань изнутри, вода наберется быстрее, чем раньше. Конец игры, вылейте воду на растения.

Итак, какое капиллярное действие связано с тем, что что-то касается палатки изнутри?
Все это связано с пористостью и сорбционной способностью поверхности, а также с поверхностным натяжением ткани палатки.

Ваш палец, касающийся внутренней части ткани, можно рассматривать как часть структуры, поэтому структура изменилась за счет добавления пальца. Вода между нитями ткани, удерживаемая от проникновения на всем протяжении и перекрывающаяся от нити к нити за счет поверхностного натяжения, получила новую поверхность для смачивания: палец. Как только вода полностью смачивает нити, преодолевая поверхностное натяжение, она будет продолжать течь даже после того, как палец убран.

Это ничего не добавляет к существующим ответам.