EP2135980A2 - Vorrichtung zum Abziehen von Filamenten - Google Patents

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EP2135980A2
EP2135980A2 EP09162198A EP09162198A EP2135980A2 EP 2135980 A2 EP2135980 A2 EP 2135980A2 EP 09162198 A EP09162198 A EP 09162198A EP 09162198 A EP09162198 A EP 09162198A EP 2135980 A2 EP2135980 A2 EP 2135980A2
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EP
European Patent Office
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guide means
slot
conveying direction
bores
nozzle
Prior art date
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EP09162198A
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English (en)
French (fr)
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EP2135980B1 (de
EP2135980A3 (de
Inventor
Holger SCHÖTTLER
Dimitrios Sapouridis
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Oerlikon Textile GmbH and Co KG
Original Assignee
Oerlikon Textile GmbH and Co KG
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    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01DMECHANICAL METHODS OR APPARATUS IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS
    • D01D5/00Formation of filaments, threads, or the like
    • D01D5/08Melt spinning methods
    • D01D5/098Melt spinning methods with simultaneous stretching
    • D01D5/0985Melt spinning methods with simultaneous stretching by means of a flowing gas (e.g. melt-blowing)
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H3/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of yarns or like filamentary material of substantial length
    • D04H3/005Synthetic yarns or filaments
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H3/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of yarns or like filamentary material of substantial length
    • D04H3/08Non-woven fabrics formed wholly or mainly of yarns or like filamentary material of substantial length characterised by the method of strengthening or consolidating
    • D04H3/16Non-woven fabrics formed wholly or mainly of yarns or like filamentary material of substantial length characterised by the method of strengthening or consolidating with bonds between thermoplastic filaments produced in association with filament formation, e.g. immediately following extrusion

Definitions

  • the invention relates to a device for removing a plurality of filaments according to the preamble of claim 1.
  • a molten polymer fed from an extruder is spun in a spinning beam through a plurality of nozzle bores arranged in one or more rows in a row to form a multiplicity of filaments and then cooled by means of a cooling device.
  • a pulling force is exerted by a device disposed at a distance thereunder, the pull-off nozzle in the form of a slot, which effects a drawing and conveying of the filaments.
  • compressed air flows in the conveying direction of the filaments from the inner wall of the draw-off nozzle, whereby the desired tensile force is exerted on the filaments.
  • the filaments settle on a conveyor belt arranged below the discharge nozzle in random position and form the fleece there.
  • a finger strip with a castellated cross-section extending over the width of the draw-off nozzle is provided on the outlet side of the draw-off nozzle.
  • a further object of the invention is to ensure the flexible adaptability of the draw-off nozzle to different process parameters, so that an optimal setting is more easily achieved.
  • the discharge nozzle on its underside on a conducting means which extends over the length of the slot on the outlet side.
  • This guide means is provided with a plurality of bores, which connect the exit area with the environment, thus allowing the passive exchange of air.
  • guide means with bores are provided on both sides of the slot.
  • the conducting means In a particularly advantageous embodiment of the invention is one of the conducting means or are both conducting means with respect to their angle to the conveying direction adjustable.
  • the effect of the conductive agent can be adjusted very sensitively and thus optimally adapted to the process.
  • a preferred embodiment of the invention includes a plurality of rows of holes in which the holes are introduced.
  • a part of the holes above and another part of the holes below the lower edge of the opposite guide means is arranged.
  • a likewise uniform flow is achieved when provided below the holes inside grooves without connection to the holes.
  • the holes are led out transversely to the conveying direction at an angle of 10 to 60 ° obliquely.
  • the lateral velocity component of the incoming air exerts a spin on the filaments, which favors the formation of the random orientation.
  • a further embodiment provides in the conveying direction obliquely arranged holes, which are provided in or against the conveying direction at an angle between 10 and 60 °. As a result, a targeted inflow or outflow of the air can be supported.
  • FIG. 1 the device according to the invention for melt-spinning and stripping filaments to a spunbonded fabric is shown.
  • a melt source 1 for example an extruder
  • molten polymer is fed via the melt line 2 to a spinning device 3.
  • the spinning device 3 does not include here a pump for increasing the pressure and metering of the melt.
  • spinnerets 4 are provided, through which the melt is extruded into thin filaments that leave the spinning device 3 in the form of a filament 5.
  • the spinnerets 4 can be introduced, for example, in several spinneret plates, which are arranged perpendicular to the plane one behind the other. They are perpendicular to the drawing plane order of magnitude more spinnerets 4 than in the plane and in FIG. 1 shown.
  • the filament bundle 5 thus has the form of a curtain which extends perpendicular to the plane of the drawing.
  • the trigger nozzle 6 which also extends perpendicular to the plane across the width of the filament 5.
  • the draw-off nozzle 6 may be a cooling device.
  • the task of the draw-off nozzle 6 is to exert a pulling force on the filament bundle 5 and to convey it.
  • the filament bundle 5 is guided through a funnel-shaped inlet region 7 into the take-off region 8.
  • a compressed air supply 9 is provided on both sides, is supplied via the compressed air, which is guided at an acute angle in the take-off area and there exerts a tensile force on the filament bundle.
  • the deduction area 8 forms a slot 10 which extends perpendicular to the plane of the drawing.
  • a conveyor belt 19 is provided, on which the filament bundle is deposited and transported to a fleece 18.
  • the guide means 13 and 15 by means of the receptacles 11 and 12 are attached.
  • the optional receptacles 11 and 12 thereby enable the fast and flexible mounting of the guide means 13 and 15.
  • the guide means 13 and 15 can be easily exchanged for other guide means with deviating geometry and adapted to changing process parameters.
  • the guide means 13 and 15 are positioned so that the slot 10 continues below the take-off area.
  • the guide means 13 has perpendicular to the plane of a plurality of grooves 14 which extend in the conveying direction of the discharge nozzle, wherein the groove depth in Conveying direction increased. As a result, a more uniform outflow of air is achieved from the discharge nozzle 6, so that the filaments are distributed more uniformly on the conveyor belt 19 and thus a more uniform web 18 is generated.
  • a further conducting means 15 in the form of a thin-walled strip with a plurality of bores 16 is provided opposite the conducting means 13.
  • the holes 16 connect the space below the take-off area 8 of the discharge nozzle 6 with the environment and thus allow an exchange of air with the environment. As a result, an aerodynamically particularly uniform transition from the take-off region 7 to the environment is achieved. Due to the double-row arrangement of the rows of holes 16 shown here, wherein the lower rows of holes are positioned below the lower edge 20 of the guide means 13, this air exchange can take place particularly uniformly.
  • 2 conducting means 15 with bores 16 can also be arranged on both sides of the slot 10.
  • FIG. 2 Once again, the two conducting means 13 and 15 are off FIG. 1 shown.
  • the arrangement of the holes 16 in the guide means 15 opposite to in FIG. 1 shown arrangement is a variant.
  • three rows of holes are provided, which are each arranged above the lower edge 20 of the guide means 14.
  • the guide means 13 has a plurality of grooves 14 and webs 27. Parallel to the increasing in the conveying direction depth of the grooves 14 widen the webs 27 in the form of a dovetail.
  • Tapped holes 28 in the guide 15 and not visible here in the guide 14 allow easy installation of the conductive means.
  • FIG. 3 shows a variant of the receptacle 12 FIG. 1 ,
  • the joint receptacle 21 shown here has a joint 22 which rotatably supports the guide means 15.
  • FIG. 4 shows a particularly advantageous arrangement of the rows of holes in a plan view. Experiments have shown that with this arrangement particularly uniform nonwovens can be produced when three rows of holes above and three rows of holes below the lower edge 20 of the guide 13 are arranged.
  • FIG. 5 shows an embodiment of the bores 16, which have a conical outlet opening 23. As a result, the air flowing through the holes 16 air is evenly distributed in the lower region of the slot 10.
  • FIG. 6 shows the view of an alternative embodiment of the guide means 15 in the conveying direction.
  • the holes 16 are arranged opposite to the orthogonal 26 of the guide means 15 rotated at an angle ⁇ .
  • a swirl effect can be exerted on the filaments.
  • FIG. 7 shows a further alternative embodiment of the guide means 15.
  • the upper row of holes is aligned in the conveying direction relative to the orthogonal 26 of the guide means 15 at an inflow angle ⁇ , the lower row of holes at an oppositely directed outflow angle ⁇ .
  • FIGS. 8 and 9 represent a further development of the conductive agent 15.
  • the lower row of holes is provided with grooves 24 which are directly connected to the lower holes 16.
  • the incoming air can be evenly distributed over the length of the slot 10.
  • the grooves 25 are arranged at a distance below the rows of holes.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Spinning Methods And Devices For Manufacturing Artificial Fibers (AREA)
  • Nonwoven Fabrics (AREA)
  • Spinning Or Twisting Of Yarns (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Abziehen von schmelzgesponnenen Filamenten zur Bildung eines Spinnvlieses. Die Filamente werden durch eine schlitzförmige Düse geführt, die mit Druckluft beaufschlagt wird und die Filamente durch die Abzugsdüse fördert. An der Unterseite des schlitzförmigen Austritts sind auf beiden Seiten des Schlitzes Leitmittel vorgesehen, die aufgrund ihrer Formgebung eine gleichmäßige Struktur des Vlieses bewirken. Dies wird erreicht, wenn ein Leitmittel eine Vielzahl von förderrichtungsparallelen Nuten und das gegenüberliegende Leitmittel eine Vielzahl von Bohrungen aufweist, die den Raum zwischen den Leitmitteln passiv mit der Umgebung verbinden.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Abziehen einer Vielzahl von Filamenten gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
  • Aus der US 2006/0172024 ist eine gattungsgemäße Vorrichtung zum Herstellen eines Spinnvlieses bekannt. Zum Herstellen eines Spinnvlieses wird ein von einem Extruder zugeführtes schmelzflüssiges Polymer in einem Spinnbalken durch ein- oder mehrreihig linienförmig angeordnete Düsenbohrungen zu einer Vielzahl von Filamenten gesponnen und anschließend mittels einer Abkühlvorrichtung abgekühlt. Auf die Filamente wird durch eine in einem Abstand darunter angeordnete Vorrichtung um Abziehen, der Abzugsdüse in der Form eines Schlitzes, eine Zugkraft ausgeübt, die eine Verstreckung und Förderung der Filamente bewirkt. Dazu strömt aus der Innenwand der Abzugsdüse Druckluft in Förderrichtung der Filamente, wodurch die gewünschte Zugkraft auf die Filamente ausgeübt wird. Die Filamente legen sich auf einem unterhalb der Abzugdüse angeordneten Förderband in Wirrlage ab und bilden dort das Vlies.
  • Um die Luftströmung und die Filamente beim Austritt aus der Abzugsdüse so zu beeinflussen, dass die Ablage der Filamente besonders gleichmäßig erfolgt, ist an der Austrittsseite der Abzugsdüse eine sich über die Breite der Abzugsdüse erstreckende Fingerleiste mit einem zinnenförmigen Querschnitt vorgesehen.
  • Trotz dieser Maßnahme besteht immer noch das Risiko, dass sich durch ungleichmäßige Ablage der Filamente im Spinnvlies Dünnstellen sowie die Bildung von Filamentbündeln im Spinnvlies ergeben.
  • Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine verbesserte Abzugsdüse zum Sicherstellen einer gleichmäßigen Fadenablage bereitzustellen. Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, die flexible Anpassbarkeit der Abzugsdüse an verschiedene Prozessparameter zu gewährleisten, so dass leichter eine optimale Einstellung erreicht wird.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Vorrichtung gemäß dem Anspruch 1 sowie den abhängigen Ansprüchen gelöst.
  • Dazu weist die Abzugsdüse an ihrer Unterseite ein Leitmittel auf, das sich über die Länge des Schlitzes an der Austrittsseite erstreckt. Dieses Leitmittel ist mit einer Vielzahl von Bohrungen versehen, die den Austrittsbereich mit der Umgebung verbinden und so den passiven Luftaustausch ermöglichen. Dadurch wird die schlagartige Expansion der Förderluft in der Umgebung abgemildert, da sich die Druckverhältnisse unmittelbar am Austritt der Abzugsdüse gleichmäßiger an die Druckverhältnisse der Umgebung anpassen können.
  • Es hat sich überraschenderweise gezeigt, dass gerade durch die Kombination eines Leitmittels mit Nuten in Förderrichtung an der Auslassseite der Abzugsdüse auf der einen Seite des Schlitzes und eines Leitmittels mit Bohrungen auf der anderen Seite im Vergleich zu nur einem Leitmittel besondere Vorteile erzielt werden.
  • In einer alternativen Ausführungsform sind auf beiden Seiten des Schlitzes Leitmittel mit Bohrungen vorgesehen.
  • In einer besonders vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist eines der Leitmittel oder sind beide Leitmittel hinsichtlich ihres Winkels zur Förderrichtung einstellbar. Hierdurch kann die Wirkung des Leitmittels besonders feinfühlig eingestellt werden und so optimal an den Prozess angepasst werden.
  • Eine bevorzugte Ausführungsvariante der Erfindung enthält mehrere Lochreihen, in denen die Bohrungen eingebracht sind.
  • In einer besonders bevorzugten Weiterbildung ist ein Teil der Bohrungen oberhalb und ein anderer Teil der Bohrungen unterhalb der Unterkante des gegenüberliegenden Leitmittels angeordnet. Hierdurch wird ein besonders gleichmäßiger Luftaustausch mit der Umgebung erreicht.
  • Durch eine Aufweitung der Bohrungen zur Innenseite der beiden Leitmittel wird ein sanftes Einströmen der Luft erreicht.
  • Dieses Ziel wird auch erreicht durch in innenseitige Nuten, die sich in Förderrichtung von den Bohrungen aus erstrecken.
  • Eine ebenfalls gleichmäßige Strömung wird erreicht, wenn unterhalb der Bohrungen innenseitige Nuten ohne Verbindung zu den Bohrungen vorgesehen sind.
  • In einer Ausführungsvariante sind die Bohrungen quer zur Förderrichtung in einem Winkel von 10 bis 60 ° schräg herausgeführt. Die seitliche Geschwindigkeitskomponente der einströmenden Luft übt einen Drall auf die Filamente aus, was die Bildung der Wirrlage begünstigt.
  • Eine weitere Ausführungsvariante sieht in Förderrichtung schräg angeordnete Bohrungen vor, die in oder entgegen der Förderrichtung unter einem Winkel zwischen 10 und 60 ° vorgesehen sind. Hierdurch kann gezielt ein Ein- oder Ausströmen der Luft unterstützt werden.
  • Auch wenn erfindungsgemäß jeder Winkel größer 0 ° eingeschlossen ist, wird die untere Grenze von 10 ° gewählt, um damit eine Querkomponente zu erhalten. Winkel oberhalb 60 ° sind fertigungstechnisch nur mit hohem Aufwand herzustellen.
  • Optimale Ergebnisse werden mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung erreicht, wenn der Bohrungsdurchmesser im Bereich von 0,5 bis 10 mm liegt.
  • Ein Ausführungsbeispiel wird im Folgenden unter Hinweis auf die beigefügten Zeichnungen näher beschrieben.
  • Es stellen dar:
    • Figur 1: eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum Schmelzspinnen und Abziehen von Filamenten zu einem Spinnvlies,
    • Figur 2: die an der Unterseite der Abzugsdüse vorgesehenen Leitmittel,
    • Figur 3: eine Ausführungsvariante der Befestigung des Leitmittels,
    • Figuren 4 bis 9: Ausführungsvarianten des Leitmittels.
  • In Figur 1 ist die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Schmelzspinnen und Abziehen von Filamenten zu einem Spinnvlies dargestellt. Von einer Schmelzequelle 1, beispielsweise einem Extruder, wird schmelzflüssiges Polymer über die Schmelzeleitung 2 einer Spinneinrichtung 3 zugeführt. Die Spinneinrichtung 3 enthält hier nicht dargestellt eine Pumpe zum Druckerhöhen und Dosieren der Schmelze. An der Unterseite der Spinneinrichtung 3 sind Spinndüsen 4 vorgesehen, durch die die Schmelze zu dünnen Filamenten extrudiert wird, die die Spinneinrichtung 3 in Form einer Filamentschar 5 verlassen. Die Spinndüsen 4 können beispielsweise in mehreren Spinndüsenplatten eingebracht sein, die senkrecht zur Zeichenebene hintereinander angeordnet sind. Dabei sind senkrecht zur Zeichenebene um Größenordnungen mehr Spinndüsen 4 vorgesehen als in der Zeichenebene und in Figur 1 dargestellt. Die Filamentschar 5 weist somit die Form eines Vorhangs auf, der sich senkrecht zur Zeichenebene erstreckt.
  • Unterhalb der Spinneinrichtung 3 befindet sich die Abzugsdüse 6, die sich ebenfalls senkrecht zur Zeichenebene über die Breite der Filamentschar 5 erstreckt. Oberhalb der Abzugsdüse 6 kann sich eine Abkühlvorrichtung befinden.
  • Die Aufgabe der Abzugsdüse 6 ist es, eine Zugkraft auf die Filamentschar 5 auszuüben und sie zu fördern. Dazu wird die Filamentschar 5 durch einen trichterförmigen Einlaufbereich 7 in den Abzugsbereich 8 geführt. Im Abzugsbereich 8 ist beidseitig eine Druckluftzufuhr 9 vorgesehen, über die Druckluft zugeführt wird, welche unter spitzen Winkel in den Abzugsbereich geführt wird und dort eine Zugkraft auf die Filamentschar ausübt. Der Abzugsbereich 8 bildet einen Schlitz 10, der sich senkrecht zur Zeichenebene erstreckt.
  • Unterhalb der Abzugsdüse 6 ist ein Förderband 19 vorgesehen, auf welchem die Filamentschar zu einem Vlies 18 abgelegt und transportiert wird.
  • Direkt unterhalb und verbunden mit der Abzugsdüse 6 sind die Leitmittel 13 und 15 mit Hilfe der Aufnahmen 11 und 12 angebracht. Die optionalen Aufnahmen 11 und 12 ermöglichen dabei die schnelle und flexible Montage der Leitmittel 13 und 15. Dadurch können die Leitmittel 13 und 15 leicht gegen andere Leitmittel mit abweichender Geometrie ausgetauscht und an veränderte Verfahrensparameter angepasst werden. Die Leitmittel 13 und 15 sind so positioniert, dass der Schlitz 10 unterhalb des Abzugsbereiches fortgesetzt wird.
  • Das Leitmittel 13 weist senkrecht zur Zeichenebene eine Vielzahl von Nuten 14 auf, die in Förderrichtung der Abzugsdüse verlaufen, wobei sich die Nuttiefe in Förderrichtung vergrößert. Hierdurch wird ein gleichmäßigeres Abströmen der Luft aus der Abzugsdüse 6 erreicht, so dass die Filamente gleichmäßiger auf dem Förderband 19 verteilt werden und somit ein gleichmäßigeres Vlies 18 erzeugt wird. Zusätzlich ist gegenüber dem Leitmittel 13 ein weiteres Leitmittel 15 in Form eines dünnwandigen Streifens mit einer Vielzahl von Bohrungen 16 vorgesehen. Die Bohrungen 16 verbinden dabei den Raum unterhalb des Abzugsbereiches 8 der Abzugsdüse 6 mit der Umgebung und ermöglichen so ein Luftaustausch mit der Umgebung. Hierdurch wird ein aerodynamisch besonders gleichmäßiger Übergang aus dem Abzugsbereich 7 in die Umgebung erreicht. Aufgrund der hier dargestellten zweireihigen Anordnung der Lochreihen 16, wobei die untere Lochreihen unterhalb der Unterkante 20 des Leitmittels 13 positioniert ist, kann dieser Luftaustausch besonders gleichmäßig erfolgen.
  • Alternativ zu der hier dargestellten Anordnung können auch 2 Leitmittel 15 mit Bohrungen 16 auf beiden Seiten des Schlitzes 10 angeordnet werden.
  • In Figur 2 sind noch einmal die beiden Leitmittel 13 und 15 aus Figur 1 dargestellt. Die Anordnung der Löcher 16 im Leitmittel 15 stellen gegenüber der in Figur 1 gezeigten Anordnung eine Variante dar. Es sind hier drei Lochreihen vorgesehen, die jeweils oberhalb der Unterkante 20 des Leitmittels 14 angeordnet sind. Das Leitmittel 13 weist eine Vielzahl von Nuten 14 und Stegen 27 auf. Parallel zu der in Förderrichtung zunehmenden Tiefe der Nuten 14 verbreitern sich die Stege 27 in Form eines Schwalbenschwanzes.
  • Gewindebohrungen 28 im Leitmittel 15 und hier nicht sichtbar im Leitmittel 14 ermöglichen die einfache Montage der Leitmittel.
  • Figur 3 zeigt eine Variante der Aufnahme 12 aus Figur 1. Die hier dargestellte Gelenkaufnahme 21 weist ein Gelenk 22 auf, das das Leitmittel 15 drehbar trägt.
  • Hierdurch ist eine besonders einfache Anpassung an Verfahrensparameter möglich, in dem das Leitmittel 15 um das Gelenk 22 geschwenkt wird.
  • Figur 4 stellt eine besonders vorteilhafte Anordnung der Lochreihen in einer Draufsicht dar. In Versuchen hat sich gezeigt, dass mit dieser Anordnung besonders gleichmäßige Vliese hergestellt werden können, wenn jeweils drei Lochreihen oberhalb und drei Lochreihen unterhalb der Unterkante 20 des Leitmittels 13 angeordnet sind.
  • Figur 5 zeigt eine Ausführungsform der Bohrungen 16, die eine kegelförmige Austrittsöffnung 23 aufweisen. Hierdurch wird die durch die Bohrungen 16 abströmende Luft gleichmäßig im unteren Bereich des Schlitzes 10 verteilt.
  • Figur 6 zeigt die Ansicht einer alternativen Ausführungsform des Leitmittels 15 in Förderrichtung. Die Bohrungen 16 sind gegenüber der Orthogonalen 26 des Leitmittels 15 unter einem Anstellwinkel α verdreht angeordnet. Hierdurch kann zusätzlich ein Dralleffekt auf die Filamente ausgeübt werden.
  • Figur 7 zeigt eine weitere alternative Ausführungsform des Leitmittels 15. Die obere Lochreihe ist in Förderrichtung gegenüber der Orthogonalen 26 des Leitmittels 15 unter einem Einströmwinkel β, die untere Lochreihe unter einem entgegengesetzt gerichteten Ausströmwinkel γ ausgerichtet. Hierdurch kann an das Ein- und Ausströmverhalten der Luft in den Schlitz 10 besonders begünstigt werden.
  • Die Figuren 8 und 9 stellen eine Weiterentwicklung des Leitmittels 15 dar. In Figur 8 ist die untere Lochreihe mit Nuten 24 versehen, die direkt mit den unteren Bohrungen 16 verbunden sind. Hierdurch kann die einströmende Luft sich gleichmäßig über die Länge des Schlitzes 10 verteilen. Hingegen sind in Figur 9 die Nuten 25 mit einem Abstand unterhalb der Lochreihen angeordnet.
  • Auch wenn die alternativen Ausführungsformen in den Figuren 5 und 7 bis 9 nur jeweils zwei Lochreihen zeigen, sind diese Ausführungsformen auch für jede andere beliebige Anzahl von Lochreihen und Anordnungen der Löcher 16 möglich.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Schmelzequelle
    2
    Schmelzeleitung
    3
    Spinneinrichtung
    4
    Spinndüsen
    5
    Filamentschar
    6
    Abzugsdüse
    7
    Einlaufbereich
    8
    Abzugsbereich
    9
    Druckluftzufuhr
    10
    Schlitz
    11
    Aufnahme
    12
    Aufnahme
    13
    Leitmittel
    14
    Nut
    15
    Leitmittel
    16
    Bohrung
    17
    Schraubverbindung
    18
    Vlies
    19
    Förderband
    20
    Unterkante des Leitmittels
    21
    Gelenkaufnahme
    22
    Gelenk
    23
    Austrittsöffnung
    24
    Nut
    25
    Nut
    26
    Orthogonale des Leitmittels
    27
    Steg
    28
    Gewindebohrung
    α
    Anstellwinkel
    β
    Einströmwinkel
    γ
    Ausströmwinkel

Claims (14)

  1. Vorrichtung zum Abziehen von Filamenten (5) zur Bildung eines Spinnvlieses,
    mit einer einen Schlitz (10) bildenden Abzugsdüse (6), durch die die von einer vorgelagerten Spinneinrichtung (3) zugeführten Filamente führbar sind,
    wobei die Abzugsdüse (6) derart ausgebildet ist, dass zum Abziehen auf die Filamente (5) mittels Druckluft eine Zugkraft ausübbar ist,
    und wobei an der Unterseite der Abzugsdüse an einer Seite des Schlitzes (10) ein sich über die Länge des Schlitzes (10) erstreckendes Leitmittel (15) angeordnet ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Leitmittel (15) mit einer Vielzahl von Bohrungen (16) versehen ist,
    und dass die Bohrungen den Raum unterhalb des Schlitzes (10) so mit der Umgebung verbinden, dass ein passiver Luftaustausch ermöglicht wird.
  2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
    durch gekennzeichnet, dass
    an der schlitzseitig gegenüberliegenden Seite des Leitmittels (15) ein weiteres sich über die Länge des Schlitzes (10) erstreckendes Leitmittel (13) mit einer Vielzahl parallel zur Förderrichtung der Abzugsdüse ausgerichteten Nuten (14) angeordnet ist.
  3. Vorrichtung nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    auf beiden Seiten des Schlitzes je ein Leitmittel (15) mit einer Vielzahl von Bohrungen (16) vorgesehen ist.
  4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Winkelstellung zumindest eines der Leitmittel (13, 15) gegenüber der Förderrichtung der Abzugsdüse einstellbar ist.
  5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Bohrungen (16) im Leitmittel (15) in mehreren Reihen eingebracht sind.
  6. Vorrichtung nach Anspruch 5,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    sich ein Teil der Bohrungen (16) in Förderrichtung der Abzugsdüse gesehen oberhalb der Unterkante (20) der schlitzseitig gegenüberliegenden Leitmittels sowie Teil unterhalb der Unterkante (20) befindet.
  7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    sich zumindest ein Teil der Bohrungen (16) zur Innenseite des Leitmittels (15) hin aufweitet.
  8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    zumindest ein Teil der Bohrungen (16) auf der Innenseite des Leitmittels (15) jeweils in eine in Förderrichtung der Filamente verlaufende Nut (24) mündet.
  9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Leitmittel (15) unterhalb der Bohrungen (16) Nuten (25) aufweist.
  10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    zumindest ein Teil der Bohrungen (16) des Leitmittels (15) zur Orthogonalen (26) des Leitmittels (15) quer zur Förderrichtung einen Winkel (α) größer 0 ° aufweist.
  11. Vorrichtung nach Anspruch 10,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der Winkel (α) quer zur Förderrichtung 10° bis 60° beträgt.
  12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die zumindest ein Teil der Bohrungen (16) des Leitmittels (15) zur Orthogonalen (26) des Leitmittels (15) in oder gegen die Förderrichtung eine Winkel (β, γ) größer 0 ° aufweist.
  13. Vorrichtung nach Anspruch 12,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der Winkel (β, γ) in oder gegen die Förderrichtung 10° bis 60° beträgt.
  14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass der Durchmesser der Bohrungen 0,5 bis 10 mm beträgt.
EP09162198A 2008-06-21 2009-06-08 Vorrichtung zum Abziehen von Filamenten Not-in-force EP2135980B1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008029550A DE102008029550A1 (de) 2008-06-21 2008-06-21 Vorrichtung zum Abziehen von Filamenten

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