A estrutura básica dos tecidos de malha de urdidura é o padrão em zigue-zague dos fios. Os ziguezagues são formados por muitos fios paralelos, cada fio prendendo uma laçada de um fio adjacente da fileira anterior. Este padrão é caracterizado pela ocorrência de menos interseções de fios do que outros padrões.
Tecidos de malha urdida são comumente usados em uma ampla gama de aplicações, como vestuário, tecidos decorativos, aplicações industriais e fins médicos. Suas principais características são: elasticidade, maciez e durabilidade.
Além disso, a utilização desses tecidos em diversas aplicações costuma ser acompanhada de outros benefícios como: fácil manutenção, alta resistência e flexibilidade. Estas características são particularmente benéficas para produtos que devem ser duráveis em diversas condições.
Alguns padrões de estrutura básica de tecidos de malha de urdidura foram desenvolvidos e são usados para criar malhas com diferentes estruturas. Por exemplo, o padrão atlas lap foi desenvolvido para produzir tecidos de malha de urdidura que possuem uma estrutura de rede fechada com um número mínimo de interseções de fios. É a base para muitos tecidos simplex e milaneses, incluindo camisas pólo, shorts e calças.
Uma variedade de outras estruturas pode ser produzida combinando diferentes elementos de padrão. Dependendo do tipo de padrão, o tecido de malha pode ter comportamento elástico ou rígido, bem como estrutura aberta ou fechada.
A estabilidade dimensional, a porosidade e o desempenho da sutura das diferentes estruturas da malha são afetados por vários fatores. Alguns deles são o tipo de fio, o entrelaçamento dos fios e a estrutura da fibra.
Vários padrões são geralmente usados para a construção de tecidos, malhas e malhas trançadas. Esses padrões incluem pontos de corrente, marquisete e inserção de trama.
Esses padrões são geralmente combinados para formar o tecido de malha final, resultando em uma combinação de estabilidade dimensional e elasticidade. Esses padrões são uma ótima solução para atender às exigências dos tecidos de malha e também oferecem um potencial considerável em termos de redução de custos e aumento de produtividade.
Outra vantagem destes padrões é a sua reversibilidade, o que permite adaptar um mesmo tecido a diferentes utilizações. Consequentemente, o número de aplicações pode ser aumentado significativamente.
O padrão ideal para superfícies refletoras tricotadas depende das características estruturais exigidas, como dobrabilidade e leveza. No caso de aplicações espaciais, como painéis solares e refletores, essas propriedades são cruciais para o uso eficiente de superfícies refletoras. Além disso, a seleção dos materiais e a estrutura correspondente da superfície refletora também são importantes. Por esta razão, vários tipos de padrões diferentes foram investigados.