Митове, факти и съвети за закупуване на плетени линии

митове

Разбиране на плетената линия

За да разберете какво представлява плетеният шнур, е полезно да разгледате накратко основния материал, от който днес са направени почти всички плетени шнурове.

Много тънки вафли Dyneema влакна се обединяват в нишки и след това се сплитат във въдица.

Материалът: Dyneema, Spectra, Izanas и влакното UHMWPE

Идеята за изработване на плетени въдици идва от 50-те години на миналия век. Резултатите от първите тестове обаче бяха по-скоро с управляем успех поради наличните суровини.

Термини като Кевлар или Дакрон ще кажат нещо на единия или другия риболовец и по този начин започва производството на плетени въдици от синтетични влакна. Съществено свойство, а именно много ниско удължение на въдицата, вече е постигнато - други свойства като устойчивост на абразия или товароносимост никога не са убедили окончателно риболовците.

Решаващата стъпка в производството на плетена корда дойде с изобретяването на ново влакно. През 80-те години синтетично влакно на основата на полиетилен стана т.нар UHMWPE влакно измислено. Холандската компания Royal DSM N.V. успя да използва специален процес (гел предене) за производство на влакно от суровината UHMWPE, което съчетава някои доста впечатляващи свойства:

UHMWPE влакната са

  • изключително устойчив на разкъсване (по-здрав от стомана)
  • много лек (по-лек от вода)
  • нечувствителен към химикали
  • нечувствителен към UV лъчение

В обобщение:
UHMWPE влакна са истински чудо влакна, които се използват в безброй други области в допълнение към риболовните линии, например UHMWPE влакна се използват в производството на бронежилетки, броня за превозни средства или в мотоциклетни каски и планински въжета.

Холандската химическа компания Royal DSM N.V. даде на това влакно името на марката "Dyneema", в Япония влакното първоначално е произведено по лиценз от компанията Toyobo. Сега Toyoba продава влакна под собствена марка "Изанас". Компанията Honeywell произвежда под марката "Спектри" влакно UHMWPE в САЩ.

Индикация за влакното, използвано върху опаковката на кабела - в този случай Spectra Fiber

Тъй като някои патенти вече са изтекли, сега има много подобни влакна от производители в Азия, които се използват все по-често при производството на плетени въдици.

Първоначално на „новите влакна“ се гледаше много критично и вероятно имаше някои проблеми с качеството, но сега на пазара има много, също много добри, шнурове, които не са направени от Dyneema, Spectra или Izanas. И без значение как се чувствате по отношение на тези влакна - за нас крайните потребители те намалиха значително цената на използваемите плетени шнурове.

Критерий за качество на UHMWPE влакна е и дебелината на влакното. По принцип колкото по-тънки са отделните влакна, толкова по-скъп е материалът.
Дебелината се определя от теглото на влакната. Повечето от влакната, които се използват за плетени линии, имат тегло (дебелина) 100 денье, което означава, че 9000 метра от това влакно тежат точно 100 грама (да, това не е много). Колкото по-тънко (по-леко) е влакното, толкова по-скъпо става. Понякога при производството на корда се използват влакна от само 50 или дори 30 дение. Колкото по-фини са влакната, толкова по-еластичен и гладък ще бъде крайният продукт, плетеният шнур. В същото време обаче фиността на влакната намалява и устойчивостта на абразия на кордата.

Тъй като в производството се използват други влакна в допълнение към оригиналните влакна Dyneema или Spectra, срещаме безброй различни термини върху опаковката на риболовните линии, които не допринасят точно за яснотата:

Dyneema-Fiber, Spectra-Fiber, Coramid-Fiber, PE-Fiber, HPPE-Fiber, HMPE-Fiber, Super-PE-Fiber, Ultra-Volume-Fiber, Micro Dyneema, PE-Braid, Microfilament, Microbraid и много други ...

Вляво: Шнур с информация за влакното (IZANAS), в средата и вдясно: Няма информация за влакното, използвано върху опаковката (според проучване в Интернет и двете вероятно са плетени от Dyneema).

Освен марките като Dyneema, Spectra или Izanas, ние като риболовци на пръв поглед не можем накрая да предположим кое влакно с кои свойства всъщност се крие зад различните термини.
Макар това да е незадоволително по определен начин, накрая не се оказва прекалено драматично на практика. Несъмнено ще има разлики в реално използваните влакна при производството на плетени шнурове, но когато видите колко добри шнурове сега са направени от различни влакна, това не може да се дължи само на влакната.

Продукцията: сплетена срещу. Заварени

На езика на риболовеца винаги говорим за плетени линии, ако се вгледате по-внимателно, всъщност трябва да говорите за полифиламентни или многофиламентни линии. Тъй като сплитането на влакната е само един, макар и най-често срещаният метод за изработване на въдици от влакна UHMWPE.

4-слоен, 8-слоен и 12-слоен плетен - какво означава това?

Така че ако изходният материал, т.е. влакната UHMWPE, е донякъде сходен за всички шнурове, тогава естествено възниква един въпрос: Как се различават плетените шнурове?

Видът на сплитане оказва голямо влияние върху това как се държи линията в края на нашата риболовна макара, при хвърляне и във водата.

В конкретни термини това означава, че зависи от това колко нишки и колко плътно е оплетена кордата. Така че има 2 функции, които трябва да се вземат предвид тук:

  1. Броят на нишките, от които е сплетена (4 пъти, 5 пъти, 6 пъти, 8 пъти, 10 пъти, 12 пъти). С прости думи, колкото повече нишки са оплетени, толкова по-закръглена, по-стегната и по-гладка повърхност на кордата ще бъде в края.
  2. Колко плътно е оплетено (брой възли над 1 см)

Колкото по-плътно е оплетена кордата, толкова по-вероятно е да я възприемем като „цяла част“.
Информацията за това с колко плитки на сантиметър е оплетена кордата е относително рядка. За да усетите какво означава „плътно изтъкано“ в цифри, две публикувани стойности на редове, известни като високо качество:

  • Суфикс 832: 12 плитки на сантиметър
  • Gigafish Powerline: 10 плитки на сантиметър.

Поради това много кичури и стегната плитка са качествена характеристика - но има и своята цена. Логично, защото колкото по-сложно е сплитането, толкова по-дълго отнема производството.

Между другото:
Много не винаги помага много, ако оплитането е твърде стегнато, може да се случи, че отделните нишки се врязват една в друга и това води до значителна загуба на товароносимост. Това също води до факта, че е технически по-трудно да се оплитат особено тънки линии от много направления. Колкото по-дебел е кабелът, толкова по-лесно е да оплетете няколко нишки.


Ако вярвате на опаковката, почти всеки плетен шнур е „плътно оплетен“ и „супер кръгъл“ - фактът, че тези свойства са подчертани по този начин, е свързан с началото на плетените шнурове. В миналото само 3 нишки често се преплитаха относително хлабаво, тогава въжето беше много плоско, което, разбира се, го правеше податлив на течения и вятър. Освен това я направи много силна на ринговете и трудна за хвърляне.

Когато линиите са оплетени, на повърхността на линията винаги има малки подутини

Що се отнася до процеса на сплитане, през последните години се наблюдава значително увеличение. Почти всяка оплетка, която се предлага в момента, е поне 4-слойна плетена - това определено е риба на разумни цени, скъпите линии сега са 8-слойна, понякога дори 12-слойна или 16-слойна.

Докато сплитането е в ход, повърхността никога не може да бъде толкова кръгла, колкото например с монофиламен шнур, плетенето винаги създава малки "планини" и "долини" на повърхността на кордата - с 4-слоен плетеник можете да ги усетите много ясно, когато сте четки над шнура с пръсти, но в случай на много плътно оплетени шнурове с малко разстояние между точките на оплитане, структурата на шнура трудно може да се усети с пръсти.

Плитките стават все по-добри и по-добри - резултатът: по-гладки шнурове

Процесът на сплитане непрекъснато се развива; Gigafish и Climax понастоящем предлагат и шнурове, които са направени в спирално плетене, например. Може да се постигне много добра стабилност на размерите на кордата, кордата изглежда изключително гладка и отделните плитки не се отварят дори при най-силния усукващ ефект, това увеличава устойчивостта на абразия, а също и дълготрайността на кордата - но товароносимостта е намалена.