CN203382877U - 熔丝张力控制装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种熔丝张力控制装置,包括熔体挤出机、喷丝头和垂直设置的冷却箱体,所述喷丝头设置在所述熔体挤出机的底部,所述喷丝头的喷口朝下设置在所述冷却箱体的顶部,所述冷却箱体内的上部和下部分别水平设置有上极板和下极板,所述上极板和下极板分别接入静电发生器的负极和正极,所述喷丝头的周围同轴设置有环形轨道,所述环形轨道上旋转设置有垂直向下发射激光的激光头,所述冷却箱体的底部设置有与激光的运动轨迹相对应的感光环,本实用新型中的熔丝刚成形时几乎是干的,容易积正电荷产生聚静电,利用所述上极板和下极板形成的电场力抵消熔丝自身的重量与运动惯性,减小熔丝所受的张力。
Description
技术领域
本实用新型涉及熔融纺织设备领域,特别地,是一种熔丝张力控制装置。
背景技术
熔体纺丝化学纤维的主要成形方法之一,简称熔纺。合成纤维主要品种涤纶、锦纶、丙纶等都采用熔纺生产。熔纺的主要特点是卷绕速度高、不需要溶剂和沉淀剂,设备简单,工艺流程短。
熔融纺织通常是先把天然的或合成的高分子物质或无机物制成纺丝熔体或溶液,然后经过过滤、计量,由喷丝头(板)挤出成为液态细流,用空气使其冷却、固化成丝束。用来冷却丝束的空气通过侧吹、环吹和中心吹风形式冷却,此时的纤维称为初生纤维,它的力学性能很差,必须经过一系列后加工工序才能符合纺织加工和使用要求。后加工主要针对纤维进行拉伸和热定形,以提高纤维的力学性能和尺寸稳定性。由于初生纤维的力学性能很差,因此其对张力较敏感,而冷却丝束的冷却丝束的冷却箱体的长度很长,这就会造成丝束上端的拉力较高,很容易导致丝束断裂的情况。
发明内容
为了解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种熔丝张力控制装置,该熔丝张力控制装置使丝束受到较小的张力。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
该熔丝张力控制装置包括熔体挤出机、喷丝头和垂直设置的冷却箱体,所述喷丝头设置在所述熔体挤出机的底部,所述喷丝头的喷口朝下设置在所述冷却箱体的顶部,所述冷却箱体内的上部和下部分别水平设置有上极板和下极板,所述上极板和下极板分别接入静电发生器的负极和正极,所述喷丝头的周围同轴设置有环形轨道,所述环形轨道上旋转设置有垂直向下发射激光的激光头,所述冷却箱体的底部设置有与激光的运动轨迹相对应的感光环。
作为优选,所述感光环的感光元件为半导体光敏电阻,所述半导体光敏电阻连接监测其阻值的监测电路。
作为优选,所述喷丝头的喷口在垂直方向上低于所述上极板5cm以上。
作为优选,所述环形轨道和感光环为可更换式,以使所述激光头发射的激光制造不同的激光检测通道。
作为优选,所述上极板和下极板分别固定在所述环形轨道和感光环内侧。
本实用新型的优点在于:
熔丝刚成形时几乎是干的,容易积正电荷产生聚静电,利用所述上极板和下极板形成的电场力抵消熔丝自身的重量与运动惯性,减小熔丝所受的张力。
附图说明
图1是本熔丝张力控制装置的正视结构示意图。
图中:10、熔丝; 100、冷却箱体; 200、喷丝头; 300、环形轨道; 310、激光头; 410、感光环; 510、上极板; 520、下极板。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明:
参阅图1,在本实施例中,该熔丝张力控制装置包括熔体挤出机、喷丝头200和垂直设置的冷却箱体100,所述喷丝头200设置在所述熔体挤出机的底部,所述喷丝头200的喷口朝下设置在所述冷却箱体100的顶部,所述冷却箱体100内的上部和下部分别水平设置有上极板510和下极板520,所述上极板510和下极板520分别接入静电发生器的负极和正极,所述喷丝头200的周围同轴设置有环形轨道300,所述环形轨道300上旋转设置有垂直向下发射激光的激光头310,所述冷却箱体100的底部设置有与激光的运动轨迹相对应的感光环410。
上述的熔丝张力控制装置,所述感光环410的感光元件为半导体光敏电阻,所述半导体光敏电阻连接监测其阻值的监测电路,沿所述环形轨道300旋转的所述激光头310发射的激光制造的激光检测通道,所述喷丝头200喷出的熔丝10受到所述上极板510和下极板520形成的电场力作用过大时,所述熔丝10发生弯曲会触发所述激光检测通道,可以实时降低所述上极板510和下极板520形成的电场力,防止所述熔丝10受到过大的电场力。
上述的熔丝张力控制装置,所述喷丝头200的喷口在垂直方向上低于所述上极板5cm以上,使述喷丝头200喷口的熔丝10不过于接近所述上极板,防止熔丝10受到过大的吸引而产生弯曲。
上述的熔丝张力控制装置,所述环形轨道300和感光环410为可更换式,以使所述激光头310发射的激光制造不同的激光检测通道。
上述的熔丝张力控制装置,所述上极板510和下极板520分别固定在所述环形轨道300和感光环410内侧,使所述电场力只在激光检测通道内,同时简化了结构。 上述的熔丝张力控制装置的工作原理:
熔丝刚成形时几乎是干的,容易积聚正电荷产生静电,利用电场力抵消熔丝自身的重量与运动惯性,减小熔丝所受的张力。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围。
Claims (5)
1. 一种熔丝张力控制装置,包括熔体挤出机、喷丝头(200)和垂直设置的冷却箱体(100),其特征在于:
所述喷丝头(200)设置在所述熔体挤出机的底部,所述喷丝头(200)的喷口朝下设置在所述冷却箱体(100)的顶部,所述冷却箱体(100)内的上部和下部分别水平设置有上极板(510)和下极板(520),所述上极板(510)和下极板(520)分别接入静电发生器的负极和正极,所述喷丝头(200)的周围同轴设置有环形轨道(300),所述环形轨道(300)上旋转设置有垂直向下发射激光的激光头(310),所述冷却箱体(100)的底部设置有与激光的运动轨迹相对应的感光环(410)。
2.根据权利要求1所述的熔丝张力控制装置,其特征在于:所述感光环(410)的感光元件为半导体光敏电阻,所述半导体光敏电阻连接监测其阻值的监测电路。
3.根据权利要求1所述的熔丝张力控制装置,其特征在于:所述喷丝头(200)的喷口在垂直方向上低于所述上极板5cm以上。
4.根据权利要求1所述的熔丝张力控制装置,其特征在于:所述环形轨道(300)和感光环(410)为可更换式。
5.根据权利要求1所述的熔丝张力控制装置,其特征在于:所述上极板(510)和下极板(520)分别固定在所述环形轨道(300)和感光环(410)内侧。
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