FR2541323A1 - Amelioration de la repartition dans un feutre de fibres produites a partir de roues de centrifugation - Google Patents

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Abstract

L'INVENTION EST RELATIVE A LA FORMATION DE FEUTRES DE FIBRES, LESQUELLES SONT PRODUITES A PARTIR DE ROUES DE CENTRIFUGATION, LE MATERIAU A FIBRER ETANT CONDUIT A LA PERIPHERIE DE CES ROUES ET DE L'EXTERIEUR DE CELLES-CI ET LES FIBRES ETANT PORTEES PAR DES COURANTS GAZEUX JUSQU'A L'ORGANE DE RECEPTION 9. POUR AMELIORER LA DISTRIBUTION DES FIBRES DANS CES FEUTRES, DES JETS GAZEUX ADDITIONNELS SONT SOUFFLES SUR LES COTES DU COURANT GAZEUX PORTANT LES FIBRES LE LONG DES PAROIS LATERALES 10, 11 BORDANT L'ORGANE DE RECEPTION 9. L'INVENTION PERMET D'OBTENIR UNE REPARTITION TRANSVERSALE DES FIBRES SATISFAISANTE.

Description

41323
AMELIORATION DE LA REPARTITION DE FIBRES DANS UN FEUTRE
L'invention est relative aux techniques de formation de feu-
tres de fibres dans lesquelles les fibres sont produites par centrifu-
gation Plus particulièrement l'invention se rapporte à celles de ces techniques dans lesquelles les fibres sont produites en dirigeant la matière étirable de l'extérieur à la périphérie d'une ou plusieurs
roues de centrifugation et sont entraînées par un courant gazeux lon-
geant la paroi périphérique de la (ou des) roue(s) de centrifugation.
La formation de fibres par ces techniques, et notamment de fibres de matériaux verriers, est bien connue On peut se reporter pour le détail des conditions de mise en oeuvre en particulier à la demande
de brevet publiée FR-A-2 500 492 de-la Demanderesse.
Le mode de réception des fibres en vue de former des feutres
dans le cadre de ces techniques comporte un certain nombre de disposi-
tions très spécifiques à ce type d'étirage.
En premier lieu, il est important de souligner que les roues sont ordinairement disposées de telle sorte que leur axe de rotation est horizontal ou proche de cette position Les -courants gazeux qui participent à la formation des fibres en les entraînant, mais aussi en exerçant une action d'étirage à proximité des roues de centrifugation, sont habituellement engendrés parallèlement à l'axe de rotation Il est aussi préférable de faire en sorte que les fibres, quelle que soit la zone de la roue o elles prennent naissance, subissent un traitement homogène Pour celà, le courant gazeux doit longer-la paroi de la roue à faible distance et en étant approximativement parallèle à la paroi périphérique Les courants gazeux dans ces conditions sont, au moins à
l'origine, voisins de l'horizontale.
Ces techniques de centrifugation, même dans leurs modes de
mise en oeuvre les plus performants, tels que ceux décrits dans la de-
mande de brevet précitée, ne permettent pas d'éviter complètement la projection de produits infibrés immédiatement à l'aplomb du dispositif de fibrage ou légèrement en avant de celui-ci sur le trajet suivi par le courant gazeux portant-les fibres La réception des fibres en vue de
former le feutre est donc avantageusement située à une certaine distan-
ce du dispositif de centrifugation De cette façon il s'opère un tri dynamique qui aboutit automatiquement à l'élimination des particules
infibrées les plus grossières.
En pratique une fosse est habituellement ménagée sous le cen-
trifugeur pour recevoir les infibrés, tandis que la réception, consti-
tuée par un convoyeur perforé, est placée à une distance qui dépend des
caractéristiques du flux gazeux portant les fibres.
Les fibres portées par les courants gazeux sont dirigées vers une chambre de réception allongée suivant la direction générale de ces
courants Dans cette chambre, les courants gazeux sont ralentis pro-
gressivement Ceci permet d'éviter un impact trop brutal des fibres
avec le convoyeur qui clos la chambre de réception à sa base.
Le ralentissement des courants gazeux portant les fibres est dû à l'entraînement d'une masse d'air environnant, masse qui s'accroit
au fur et-à mesure de la progression du courant gazeux "moteur".
Etant donnée la longueur de la chambre de réception et donc la longueur du trajet des gaz, une certaine sédimentation des fibres s'opère sur ce trajet Aussi le convoyeur s'étend suivant une direction
qui correspond à peu près a celle suivie par le courant gazeux.
Sous le convoyeur une atmosphère en dépression est maintenue.
Sous l'effet de cette dépression les gaz portant les fibres sont aspi-
rés à travers le convoyeur déposant au passage les fibres qu'ils por-
tent Cette aspiration contribue à infléchir la trajectoire des fibres
et des gaz vers le convoyeur.
On comprend que la circulation des gaz et des fibres dans les installations de ce type est soumise à de multiples influences et que
la répartition homogène des fibres sur le convoyeur soit délicate à as-
surer En plus du flux gazeux participant à l'étirage, il faut tenir compte de l'influence des courants induits qui modifient la répartition des fibres Il faut tenir compte aussi des courants préférentiels que
peut engendrer l'aspiration à travers le convoyeur Il faut enfin enco-
re tenir compte de la-géométrie de la chambre qui peut être la cause de
modifications importantes dans la circulation de ces courants.
Si dans les publications antérieures relatives à ces techni-
ques, on s'est efforcé par divers moyens, y compris en modifiant les caractéritiques des gaz moteurs ou celles des gaz induits, d'améliorer les phénomènes aboutissant à la formation des fibres, il ne semble pas que les questions concernant la distribution des fibres dans le-feutre aient fait l'objet d'études approfondies Cette question est pourtant d'une grande importance étant donnée que la qualité du produit préparé est directement liée à l'homogénéité de cette distribution Un produit homogène peut ainsi être beaucoup moins épais et donc nécessiter moins
de matière, moins de transport, etc qu'un produit présentant les mê-
mes propriétés isolantes mais de mauvaise homogénéité Pour obtenir en tout point du feutre une masse par unité de surface au moins égale à une valeur que l'on s'impose compte tenu de la qualité du produit final recherché, globalement la quantité de fibres nécessaires peut ainsi
être de 15 à 20 %, plus importante lorsque la répartition n'est pas sa-
tisfaisante.
Les propriétés mécaniques des produits, en particulier vis-à-
vis de la compression, sont aussi très sensiblement influencées par
l'homogénéité de la distribution des fibres.
Il est donc particulièrement souhaitable d'obtenir un produit
dans lequel les fibres sont bien uniformément distribuées Un des as-
pect de cette distribution concerne la répartition transversalement au
convoyeur Il apparaît en effet très difficile d'obtenir dans les con-
ditions traditionnelles un dépôt uniforme sur toute la largeur Ordi-
nairement on constate une densité de fibres plus forte sur les bords du,
feutre formé et un "creux" au centre du feutre.
Les raisons qui aboutissent à cette distribution transversale
sont mal connues.
Il est remarquable que l'effet est à l'opposé'de ce que l'on observe pour les feutres formés avec des dispositifs tels que ceux
décrits dans la publication FR-A-2 510 909 Dans le cas de ces disposi-
tifs pour lesquels les fibres sont obtenues en centrifugeant le maté-
riau à travers les orifices disposés sur la paroi périphérique d'un centrifugeur, on constate en effet un dépôt de fibres plus important au centre du convoyeur Les comparaisons sont de toute façon difficiles à établir dans la mesure ou, indépendamment des considérations relatives
aux moyens pour former les fibres, la disposition générale de l'instal-
lation de fibrage est totalement différente En particulier dans les techniques auxquelles se rapporte la publication antérieure citée, le courant gazeux est dirigé verticalement de haut en bas, et le convoyeur
est disposé transversalement à la trajectoire de ce courant.
Il est possible d'émettre certaines hypothèses sur les causes
de la distribution constatée Parmi ces hypothèses, une des plus sim-
ples est la suivante: Le courant gazeux d'étirage est envoyé suivant une direction sensiblement parallèle à l'axe de la ou des roues Au contact de celles-ci et également des fibres, le courant gazeux serait modifié et prendrait une forme tourbillonnaire qui aurait tendance à projeter les
fibres vers l'extérieur et donc vers les bords du convoyeur La présen-
ce de parois latérales dans la chambre de réception, le long du con-
voyeur, constituerait un obstacle sur la trajectoire des fibres vers l'extérieur et aboutirait a une accumulation des fibres au pied de ces parois Cette explication qui a le mérite de la simplicité, ne permet
pas de rendre compte parfaitement des phénomènes observés.
Quoiqu'il en soit, la répartition des fibres sur le feutre préparé de façon traditionnelle, n'est-pas satisfaisante L'invention
se propose d'améliorer cette répartition.
Il est apparu au cours des recherches effectuées par les in-
venteurs qu'il est possible d'obtenir une répartition sensiblement
meilleure en effectuant un soufflage additionnel dans le sens de pro-
gression du courant gazeux portant les fibres, sur les cotés de ce cou-
rant, le long des parois bordant le convoyeur de réception.
Antérieurement, dans les techniques de formation de feutres telles que celle décrite dans la publication FR-A 2 510 909, il a été
proposé d'améliorer la distribution des fibres dans le feutre en modi-
fiant la trajectoire du courant gazeux Dans ce cas l'utilisation des jets gazeux additionnels a pour but de faire en sorte que le courant gazeux portant les fibres couvre toute la largeur du convoyeur, ce qui est obtenu soit en modifiant la géométrie du courant gazeux porteur-de fibres, par exemple de la façon décrite dans la publication FR-A-2 510
909 de la Demanderesse, ou en imprimant des impulsions qui dévient al-
ternativement le courant de manière à lui faire balayer toute la lar-
geur du convoyeur Dans ce cas également l'utilisation de ces jets supplémentaires se caractérise par le fait que les jets sont émis à proximité immédiate de l'origine du courant portant les fibres pour que leur modification soit aussi efficace que possible Autrement dit, l'émission des jets additionnels se situe dans la chambre de réception
à distance du convoyeur.
Les dispositions selon l'invention sont fondamentalement dif-
férentes Tout d'abord la technique de fibrage et le type d'installa-
tion dans lesquels l'invention est mise en oeuvre sont d'une autre
nature comme nous l'avons indiqué précédemment, selon l'invention en-
suite, les jets gazeux additionnels n'ont pas pour but d'épanouir le
courant gazeux portant les fibres ou de faire varier sa direction pé-
riodiquement, enfin, toujours selon l'invention, l'émission des jets additionnels est localisée à-proximité du convoyeur et non à l'origine
du courant gazeux dans la chambre de réception.
Les caractéristiques des jets additionnels doivent bien en-
tendu être réglées en fonction de nombreux éléments spécifiques à cha-
que installation Certains points sont cependant communs à toutes les
réalisations.
Ainsi les jets émis peuvent être très énergétiques, autrement
dit ils peuvent être émis sous forte pression, mais on constate expéri-
mentalement que des jets à faible pression permettent aussi d'obtenir des résultats très satisfaisants et a moindre coût Ceci confirme les différences de modalité d'action des jets selon l'invention par rapport
aux jets utilisés dans d'autres techniques, pour influencer la réparti-
tion des fibres La modification de la trajectoire du courant gazeux
porteur de fibres, dans ces techniques, requiert une dépense énergéti-
que relativement forte ce qui n'est pas le cas de l'invention.
Il est important également que l'émission des jets addition-
nels ait lieu le long des parois latérales bordant le convoyeur, autre-
ment dit sensiblement dans la direction de propagation du courant portant les fibres Lorsque la direction du courant gazeux doit être modifiée, comme c'est le cas dans les techniques dont il a été question plus haut, les jets sont dirigés vers le courant transversalement à sa trajectoire, perpendiculairement sinon suivant un angle prononcé avec
cette trajectoire L'expérience montre que selon l'invention, au con-
traire, lorsque l'angle des jets additionnels avec la direction des courants gazeux portant les fibres, ou celui avec-les parois latérales de la chambre de réception ce qui est équivalent, est trop important
l'effet de ces jets sur la distribution décroit et peut même s'annuler.
Pour cette raison, l'angle des jets avec les parois est avantageusement inférieur à 200 Dans la pratique, il est préférable de diriger les
jets parallèlement aux parois et également suivant une direction paral-
41323
lêle au convoyeur.
L'énergie communiquée aux jets additionnels est relativement faible Nous avons vu que la pression du jet à l'orifice n'a pas besoin d'être élevée Le volume de gaz nécessaire est également relativement faible par rapport à la masse de gaz véhiculant les fibres qui est as- pirée sous le convoyeur Cette quantité de gaz soufflée est réglée en fonction de l'intensité de l'effet à obtenir De façon simplifiée, on peut considérer, dans certaines limites, que l'effet est d'autant plus
marqué que la quantité soufflée est plus importante.
Il ne faut cependant pas que la quantité soufflée soit trop
importante car alors on constate que l'effet diminue et peut aller jus-
qu'à s'annuler Des essais simples permettent de déterminer dans chaque
cas les limites utiles.
Expérimentalement, on constate que pour rétablir une réparti-
tion satisfaisante des fibres, la masse de gaz additionnels qu'il est nécessaire de souffler ne représente habituellement pas plus de 2 à 3 %
de la masse totale des gaz aspirés sous le convoyeur.
Les conditions d'émission sont telles que les jets gazeux ont une vitesse de l'ordre de celle des courants gazeux, au même niveau, ou
sensiblement plus, grande.
Les jets additionnels sont émis le long du courant gazeux Il
n'est pas nécessaire qu'ils couvrent toute la hauteur des parois laté-
rales Leur localisation au niveau moyen du flux gazeux portant les fi-
bres est suffisant Eventuellement, ces jets additionnels peuvent avantageusement être légèrement décalés vers le convoyeur Le soufflage
ne doit pas cependant être effectué le long du convoyeur ce qui pour-
rait conduire à balayer complètement les fibres qui se déposent De préférence on laisse une distance minimum de 0,3 m entre le convoyeur
et le point d'émission le plus proche du convoyeur.
Le mécanisme qui aboutit par soufflage selon l'invention à mieux alimenter le centre du convoyeur et à diminuer en conséquence la masse de fibres par unité de surface sur les côtés, n'est pas mieux élucidé que la raison de la distribution irrégulière qui est constatée
en l'absence de l'invention Lorsque l'on considère la façon dont l'ac-
cumulation de fibres sur le convoyeur se développe d'une extrémité à l'autre de la chambre de réception, la seule conclusion que l'on peut
tirer est que le mécanisme en présence duquel on se trouve est un en-
semble complexe qui n'est pas réductible à un effet unique Nous ver-
rons ceci dans l'étude des exemples.
L'invention est décrite plus en détail dans la suite de la
description en se référant aux planches de dessins dans lesquelles:
la figure 1 est une vue schématique en perspective de la partie d'une installation dans laquelle les fibres sont produites puis recueillies pour former le feutre, la figure 2 est une vue de côté analogue à la figure 1, dans laquelle les parois en façade de l'installation sont enlevées pour montrer la trajectoire des fibres et leur dépôt sur le convoyeur, la figure 3 montre schématiquement le mode de distribution des fibres dans le feutre sur une coupe transversale en l'absence de l'invention, la figure 4 montre en vue de dessus la disposition de jets additionnels dans des conditions ne répondant pas à l'invention, la figure 5 est une vue détaillée d'un mode de réalisation du dispositif de soufflage additionnel selon l'invention, la figure 6 est une vue d'un autre mode de réalisation de l'invention,
la figure 7 est une vue de dessus du dispositif de la figu-
re 6,
la figure 8 montre schématiquement les quatre types de ré-
partitions servant de base pour caractériser les répartitions effecti-
vement observées, la figure 9 est un graphique montrant l'influence de la pression de soufflage selon l'invention sur un paramètre de mesure de la distribution,
la figure 10 présente l'influence de la pression de souf-
flage selon l'invention sur un autre paramètre de mesure de la distri-
bution.
La partie de l'installation représentée à la figure 1 com-
prend essentiellement le dispositif de formation des fibres et la cham-
bre de réception dans laquelle se forme le feutre.
Le dispositif de formation des fibres est constitué par un ensemble de trois roues 1, 2, 3 tournant en sens inverse les unes des
autres, et des couronnes 4, 5 engendrant un courant gazeux à la péri-
phérie des roues de fibrage.
L'alimentation en matériau-est assurée à partir d'un four ou d'un creuset 6 Le matériau s'écoule par une goulotte 7 sur la première
roue 1 dite roue de distribution parce que son rôle principal est d'ac-
célérer le matériau et que peu de fibres s'en détache.
2 541323
Le matériau accéléré au contact de la roue 1 est projeté sur
la roue 2 Une partie du matériau adhère à cette roue puis, sous l-ef-
fet de la centrifugation, est projetée sous forme de fins filaments.
L'autre partie du matériau est renvoyée sur la roue 3 o elle adhère et forme des filaments de la même façon que pour la roue 2. Les filaments qui se détachent des roues sont entraînés (et étirés lorsqu'ils sont dans des conditions convenables) par un courant gazeux soufflé à partir des couronnes de soufflage 4 et 5 qui entourent
les roues d'o se détachent les fibres.
Eventuellement une couronne supplémentaire peut entourer, au moins partiellement, la roue 1 lorsque celle-ci se trouve à même de
produire également des fibres.
Le dispositif représenté est typique d'une installation pour la formation de fibres minérales, notamment pour les matériaux dont la température de fusion est particulièrement élevée: roche basaltique, laitier de fonderie, etc Des installations analogues comprenant des
dispositifs de centrifugation à une, deux ou quatre roues sont égale-
ment couramment utilisées pour ce genre de production.
Des moyens sont normalement disposés au voisinage des roues, ou sur les roues elles-mimes, pour projeter une composition d'un liant sur les fibres entraînées par le courant gazeux Ces moyens ne sont pas représentés. Sous le dispositif de centrifugation et en avant, se trouve
une trémie 8 qui recueille les particules infibrées projetées directe-
ment à partir du dispositif de centrifugation, o celles qui, parce
qu'elles sont trop denses, "sédimentent" avant d'atteindre le con-
voyeur de réception 9.
La distance horizontale séparant le dispositif de formation des fibres du convoyeur 9 est de l'ordre de 2 à 3 m, ce qui permet une
élimination relativement importante d'infibrés ou de particules insuf-
fisamment fibrées.
La chambre de réception dans laquelle circulent les fibres et les courants gazeux qui les portent est pratiquement close Les seules ouvertures permettant l'introduction d'une quantité significative d'air extérieur se situent derrière l'appareil de centrifugation et au niveau de la trémie 8 Ces ouvertures et l'air induit qu'elles laissent entrer
facilitent le bon développement du flux gazeux dans la chambre de ré-
ception -
Cette chambre de réception est fermée à sa base par le con-
voyeur 9 et latéralement, le long du convoyeur, par des parois 10 et 11. Pour des raisons, notamment de commodité d'entretien, les pa-_ rois 10 et 11 sont avantageusement mobiles en rotation et se déplacent dans le même sens que le convoyeur 9. Entre la partie de la chambre délimitée par le convoyeur et les parois latérales mobiles, et l'extrémité portant le dispositif de
centrifugation la continuité est assurée par des parois 15, 16 métalli-
ques fixes, qui doivent être très résistantes en raison des projections
d'infibrés qui les frappent Des volets de matériau souple non repré-
sentés sont fixés aux extrémités des parois 15 et 16 Ces volets qui
viennent s'appliquer sur les parois mobiles 10 et 11 assurent l'étan-
chéité à ce niveau.
La chambre est également close à sa partie supérieure ce qui
n'est pas représenté sur la figure 1, pour des raisons de clarté.
Des caissons d'aspiration 12 et 13 sont disposés sous le convoyeur 9 sur toute la longueur Ces caissons qui sont maintenus en
dépression par rapport à la chambre de réception évacuent les gaz por-
teurs des fibres, après que celles-ci aient été retenues sur le con-
voyeur.
La figure 2 montre de façon approximative la trajectoire sui-
vie par les gaz et les fibres.
Le mouvement des courants gazeux circulant dans la chambre de réception est commandé par les gaz d'étirage émis le long des roues de centrifugation Il est commandé aussi par l'aspiration maintenue sous le convoyeur de réception S'ajoutent a ces effets ceux qui résultent
de l'induction d'air ambiant.
La quantité de gaz franchissant le convoyeur 9 est très supé-
rieure à celle émise par les couronnes de soufflage 4 et 5 Pour la ma-
jeure partie, le gaz aspiré dans les caissons 12 et 13 pénètre dans la chambre de réception par des ouvertures ménagées pour laisser pénétrer l'air "induit" Les ouvertures en question sont situées principalement au niveau de la trémie 8 et sur la paroi de la chambre sur laquelle se
trouve le dispositif de fibrage.
Les flèches I schématisent les grandes lignes de courant de
l'air induit.
La circulation de l'air induit dans la trémie 8 se fait à
contre courant des particules projetées à partir des roues de centrifu-
gation Ce mouvement permet de compléter l'effet de tri recherché pour
séparer les fibres des particules infibrées.
Dans l'ensemble, les fibres se déplacent-dans la chambre de
réception suivant une direction voisine de l'horizontale Cette direc-
tion s'infléchit vers le convoyeur de réception sous l'effet de l'aspi-
ration Elles se déposent progressivement sur le convoyeur 9 pour former le feutre 14 dont l'épaisseur s'accroit jusqu'à la sortie de la chambre. La circulation des gaz dans la chambre est très turbulente, aussi il n'est pas possible de représenter une trajectoire précise mais
seulement le mouvement global.
La distribution des fibres que l'on obtient en l'absence de
mise en oeuvre de l'invention est du type représenté à la figure 3.
Deux défauts sont ordinairement observés, un creux au milieu du feutre,
ou ce qui est équivalent un excès de fibres sur les bords, et un désé-
quilibre d'un côté par rapport a l'autre.
Une analyse plus détaillée de la façon dont les fibres se dé-
posent le long du convoyeur montre la complexité du phénomène Dans
leurs études, les inventeurs ont constaté en effet qu'au début, c'est-
à-dire sur la partie du convoyeur proche du dispositif de formation des fibres, le dépôt est plus abondant au centre que sur les bords et que
la tendance s'inverse progressivement au fur et à mesure que la forma-
tion du feutre se poursuit jusqu'à l'autre extrémité de la chambre de réception. Il est remarquable de constater que les tentatives dans le but de modifier la trajectoire du courant portant les fibres, n'ont pas
permis de remédier à ces défauts de répartition Les inventeurs ont es-
sayé en particulier, sans succès, de modifier ce courant au moyen de
jets gazeux dirigés transversalement à la trajectoire générale des fi-
bres à proximité du dispositif de fibrage La direction des jets addi-
tionnels était celle schématisée à la figure 4 Dans cette disposition, et pour des débits gazeux comparables à ceux mis en oeuvre selon la présente invention, il n'a pas été possible d'obtenir une modification
satisfaisante de la répartition des fibres.
De façon surprenante, les inventeurs ont constaté au contrai-
re qu'en soufflant le long des parois latérales 10 et 11 des quantités
relativement faibles de gaz, une modification substantielle de la dis-
tribution était possible.
La figure 5 reprend à plus grande échelle une partie de la
figure 1 sur laquelle est représenté un mode de réalisation de l'inven-
tion Suivant ce mode, des tuyères de soufflage 18 conduisent de l'air sous pression à des buses de soufflage 19 disposées à la limite entre
les cloisons 16 et 11.
Un espace minimum est toujours ménagé à cet emplacement pour ne pas gêner le mouvement de la cloison 11 Cet espacement est suffi- sant pour passer les buses dont l'extrémité, constituant l'orifice
émetteur 20, est applatie-pour former des jets plans Le volet d'étan-
chéité comme à la figure 1 n'est pas représenté.
La figure ne présente qu'un côté du dispositif Il va de soi que des tuyères analogues sont disposées également pour souffler à la
*limite entre les parois 15 et 10.
L'axe des buses de soufflage est sensiblement parallèle à la
paroi mobile 11 de façon que les jets émis longent cette paroi.
Sur la figure 5, cinq buses distinctes conduisent le gaz ad-
ditionnel à différents niveaux le long de la paroi 11 D'autres dispo-
sitions sont utilisables sans modifier le fonctionnement d'ensemble Il est possible notamment de souffler à partir d'un orifice unique, de préférence suffisamment allongé, pour répartir le gaz soufflé sur une
certaine hauteur C'est le cas pour le dispositif représenté â la figu-
re 6.
Sur cette figure, le gaz amené par la tuyère 21 est émis par la buse unique 22 Le soufflage est effectué légèrement en dessous de
la trajectoire moyenne des fibres déterminée à leur origine par la po-
sition des roues de centrifugation, et à une certaine distance du con-
voyeur 9.
La position verticale des souffleurs peut varier dans certai-
nes limites Des essais permettent de déterminer dans chaque cas la
meilleure position, c'est-à-dire celle qui permet d'obtenir la modifi-
cation la plus grande pour un jet additionnel dont les autres caracté-
ristiques sont maintenues constantes.
Il est très important de bien conserver la direction des jets Si l'on fait pivoter les buses de sorte que le jet s'écarte de la
paroi on constate très vite une diminution de l'influence sur la répar-
tition. La figure 7 montre la position des buses et la direction des jets émis Les buses sont placées le long des parois 15 et 16 et à
l'extrémité de celles-ci légèrement en avant vis-à-vis des parois tour-
nantes, l'extrémité de la buse pratiquement au niveau o la paroi de-
vient plane Dans cette position, les jets pénètrent dans la chambre de réception immédiatement après leur émission, ce qui leur confère un
maximum d'efficacité.
Les buses peuvent aussi s'avancer davantage à l'intérieur de
la chambre de réception Il ne semble pas que ceci procure des amillo-
rations supplémentaires En effet la buse qui doit se supporter elle- mêmene pénètre pas très loin dans la chambre Par ailleurs, si la buse devait s'avancer davantage, elle constituerait un point particulier le long de la paroi, sur lequel les fibres pourraient venir s'accrocher ce
qui n'est pas souhaitable.
Des essais ont été conduits avec des pressions très variables de 0,1 à 4 bars La pression la mieux adaptée pour chaque cas dépend des buses de soufflage En effet, les résultats, comnme nous le verrons dans ce qui suit, dé 4 endent de la masse de gaz soufflée et par suite lorsque que les buses offrent des orifices de petite dimension il est
nécessaire d'utiliser une pression plus élevée.
En pratique, il semble avantageux d'opérer a faible pression
éventuellement en accroissant les dimensions des orifices d'émission.
Le coût de production de tels jets est moindre Par ailleurs l'utilisa-
tion de jets plus larges assure une action Eieux répartie sur les cou
rants gazeux circulant dans la chambre de réception.
A titre d'exemple 9 figurent ci-après des résultats d'essais selon l'invention pour améliorer la répartition transversale de fibres formant un feutre Les essais sont conduits dans une installation du
type présenté à la figure 1.
Les souffleurs additionnels utilisés comprennent sur chaque c Gté de l'installation une seule buse de soufflage Ces buses analogues a celle présentée à la figure 6 ont un orlfice allongé sur 500 an pour
une largeur de 25 Ain.
Les souffleurs sont alimentés par un ventilateur à basse
pression Ils sont réglés indépendamment l'un de l'autre par deux van-
nes distinctes.
La répartition des fibres est mesurée au moyen d'une sonde à
rayons X Cette sonde est mobile et se déplace transversalement au con-
voyeur Elle opère sur le feutre sortant de la chambre de réception -
L'analyse des mesures de densité de fibres par absorption des rayons X est faite en distinguant trois zones sur le feutre: une zone
centrale et deux zones latérales Ces trois zones sont de même largeur.
La répartition est représentée par deux valeurs, un "taux de creuxu qui exprime le déséquilibre de répartition entre le centre-,et
les bords du feutre, et un taux de "pente" montrant le déséquilibre en-
tre les deux bords.
Si l'on désigne par A, B et C les mesures correspondant res-
pectivement aux masses de fibres par unité de surface sur un côté, le centre et l'autre côté du feutre le taux de creux est déterminé selon la formule: X = (A + C)/2 B x 100 100 et le taux de pente: Y = (A C)/(A + C) x 200 Lorsque X est positif la densité en fibre est plus faible au
centre que sur les bords.
La figure 8 montre schématiquement, suivant les valeurs des
taux de creux et de pente, la forme générale de la répartition des fi-
bres transversalement au convoyeur En pratique, il faut bien entendu combiner une forme représentant le taux de creux et celle correspondant
au taux de pente.
Dans une première série d'essais, un produit est préparé à raison de 6 tonnes par heure Le feutre formé présente une masse par unité de surface moyenne de 5,5 kg/m 2 Le taux de liant est de 6,6 X de
la masse du feutre.
La quantité moyenne de gaz aspirée sous le convoyeur est de
l'ordre de 175000 Nm 3/h.
Les quantités de gaz soufflé le long des parois sont modi-
fiées et l'on suit l'évolution des taux de pente et de creux.
Les résultats sont regroupés dans le tableau I en annexe.
La répartition initiale est mauvaise comme on le constate à
l'exemple 1 Les taux de creux et de pente sont tous les deux relative-
ment élevés, alors que pour une répartition idéale ils doivent tendre à
s'annuler l'un et l'autre.
Dans une répartition de ce type, c'est-à-dire sans mise en oeuvre de l'invention, la quantité de fibres nécessaire pour atteindre
en tout point du feutre la densité requise se trouve sensiblement ac-
crue Le fonctionnement n'est pas satisfaisant.
Les exemples 2 à 6 sont conduits en faisant souffler les bu-
ses selon l'invention à différentes pressions.
On remarque que par suite de configurations différentes dans
le circuit entre la droite et la gauche, pour une même pression les dé-
bits ne sont pas identiques Ceci ne constitue pas un obstacle au bon fonctionnement dans la mesure o le réglage de chaque buse est effectué
séparément -
Les exemples 2, 3, 4 et 5 montrent la progressivité des ef-
fets obtenus en accroissant la pression simultanément sur les deux buses Les taux de creux et de pente sont sensiblement réduits Le taux de creuxdevient même négatif. L'exemple 6 (qui ne correspond pas à une distribution satisfaisante), est réalisé pour montrer l'influence de l'utilisation de deux pressions différentes On constate que la différence dans le soufflage permet de modifier profondément le taux de pente On dispose donc par ce biais de moyens pour faire varier de façon partiellement
indépendante le taux de creux et le taux de pente.
Il va de soi que la répartition des fibres sur le convoyeur
est sensible à de nombreux facteurs et, en particulier, aux caractéris-
tiques du produit préparé.
Des essais analogues aux précédents ont été effectués au
cours de la préparation d'un feutre présentant d'autres caractéristi-
ques Il s'agit d'un feutre dont la masse par unité de surface est de ,2 kg/m 2 Le taux de liant est ici de 2,4 X. Les résultats, analogues aux précédents, sont regroupés dans
le tableau II en annexe.
Dans ces essais, la progressivité des effets obtenus est con-
firmée On ne s'est pas efforcé d'équilibrer les deux bords du feutre.
Les pressions sont identiques des deux côtés On voit cependant que pour obtenir une meilleure répartition, il est nécessaire d'avoir des
conditions différentes dans le soufflage à droite et à gauche.
Les résultats précédents sont présentés graphiquement aux fi-
gures 8 et 9.
Sur ces figures, sont reportés respectivement les taux de creux (figure 8) et de pente (figure 9) pour les deux séries d'essais
précédents (I et II).
Il est remarquable de constater que dans les limites dès con-
ditions expérimentales utilisées, les modifications sont pratiquement
linéaires Indépendamment de l'allure de la réponse, ce qui est impor-
tant, et que nous avons déjà souligné, c'est la progressivité de l'ef-
fet qui permet le réglage de l'installation pour aboutir à une
distribution très régulière.
Par ailleurs, les dispositifs de soufflage selon l'invention
peuvent être mis en oeuvre de façon automatique.
La régulation se fait dans ce cas en continu à partir des me-
sures provenant de la sonde d'absorption des rayons X Les valeurs me-
surées sont traitées par l'intermédiaire d'un calculateur pour aboutir par exemple aux expressions de taux de creux et de penteo Un algorithme
mis en mémoire élabore à partir de ces résultats une réponse qui cor-
respond à une modification des flux soufflés par les buses selon l'in-
vention au moyen des vannes disposées sur les tuyères.
La possibilité de faire varier le débit gazeux de façon con-
tinue permet un réglage parfaitement adapté a toutes les situations
rencontrées en pratique.
TABLEAU I
mi CE I Nm 3/h i n CE Nm 3/h I I pression débit | pression débit X % I Y Z | i _ gauche I gauche I droite I droitel Ill O O O I o i 15,6 + 18,12
121 250 I 25001 250 I 21601 + 3,91 + 5,65 1
131 325 I I 325 4 +I+ 2,16 I
141 375 I 3100 375 I 2550 l 1,33
151 500 I 37801 500 I 31001-3,9 + 1,87
61 500 I I 325 L 3,13 ' 8,96 l
TABLEAU II
I I pression I pression I I I i gauche l droite i X I Y | I m E W mm CE I I I 7 I O i i+ 6,22 i 0,35 8 100 lo I lo 1 + 2,96 1 0,68 I 9 l 200 i 200 1 + 0,09 1 5,94 l l 10 300 I 300 -1,85 t-5,49 I il I 400 1 _ 400 5,961 5, 39 1 ( O u O ovale

Claims (8)

REVENDICATIONS
1 Procédé de formation d'un feutre de fibres dans lequel les
fibres sont formées à partir d'un matériau à l'état étirable, ce maté-
riau étant conduit sur la surface périphérique d'une ou plusieurs roues animées d'un mouvement de rotation d'ou les fibres se détachent et sont projetées dans un courant gazeux dirigé transversalement au sens de projection des fibres le long de la paroi périphérique de la ou des roues, les fibres ainsi formées entraÂnées par le courant gazeux étant
conduites dans une chambre de réception dans laquelle un convoyeur per-
foré constitue la base, le courant gazeux portant les fibres franchis-
sant le convoyeur et les fibres se déposant sur le convoyeur pour
forer le feutre, procédé caractérisé en ce qu'un ou plusieurs jets ga-
zeux additionnels sont engendrés de chaque cêté du courant gazeux por-
tant les fibres sensiblement suivant la mobe direction que celle de ce courant, ces jets additionnels étant émis le long des parois latérales
bordant le convoyeur perforé.
2 Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que
les jets additionnels sont émis à des vitesses du même ordre de gran-
deur, ou plus élevées, que celle du courant gazeux portant les fibres à
ce niveau.
3 Procédé selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que la masse de gaz introduite est au plus égale au
1/50 me de la masse du courant gazeux portant les fibres.
4 Procédé selon l'une quelconque des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que les jets additionnels sont émis dans une direction parallèle au plan du convoyeur et faisant au plus an angle de
avec le plan des parois latérales de la chambre de réception.
Procédé selon l'une quelconque des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que les jets sont émis sous forme de nappes gazeuses planes sensiblement parallèles aux parois latérales de la
chambre de réception.
6 Procédé selon l'une quelconque des revendications précé-
dentes, dans lequel la masse de gaz additionnel introduite est réglée séparément de chaque côté en fonction de la correction de répartition à
produire.
7 Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que la répartition transversale des fibres dans le feutre est contrôlée en
continu, les mesures effectuées étant analysées et comparées à des con-
signes dans un organe de calcul élaborant des réponses sous forme de
commande des moyens réglant l'émission des gaz additionnels.
* 8 Installation de formation d'un feutre de fibres comprenant un ensemble de formation de fibres constitué d'une ou plusieurs roues
de centrifugation sur lesquelles le matériau est conduit de l'exté-
rieur, des moyens de soufflage engendrant un courant gazeux le long de la périphérie des roues de centrifugation, une chambre de réception des fibres allongée dans le sens de progression du courant gazeux portant les fibres, ladite chambre présentant à sa base un convoyeur perforé bordé latéralement par deux parois, des moyens d'aspiration situés sous
le convoyeur, caractérisé en ce que des moyens de soufflage addition-
nels sont disposés à proximité des parois latérales, les orifices de ces moyens de soufflage étant dirigés de telle façon que les gaz émis
longent les parois latérales.
9 Installation selon la revendication 8, dans laquelle les
moyens de soufflage sont constitués de chaque côté de la chambre de ré-
ception des fibres par plusieurs buses de soufflage espacées les unes
des autres verticalement le long de l'extrémité des parois latérales.
Installation selon la revendication 8, caractérisée en ce que les moyens de soufflage comportent de chaque côté une buse unique allongée verticalement le long des parois latérales O
11 Installation selon l'une des revendications 8 à 10, carac-
térisée en ce qu'elle comprend en outre des moyens de mesure de la ré-
partition des fibres, transversalement au feutre formé, un ensemble calculateur pour le traitement de ces mesures comparant les résultats avec des valeurs de consignes et élaborant des réponses sous forme de
commande de moyens de réglage de l'émission des gaz additionnels.
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Priority Applications (22)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8302897A FR2541323A1 (fr) 1983-02-23 1983-02-23 Amelioration de la repartition dans un feutre de fibres produites a partir de roues de centrifugation
ZA84931A ZA84931B (en) 1983-02-23 1984-02-08 Improvement in the distribution of fibres in a felt
IS2880A IS1462B6 (is) 1983-02-23 1984-02-09 Aðferð og tæki til að bæta dreifingu trefja í flóka
AU24548/84A AU568532B2 (en) 1983-02-23 1984-02-13 Felt
IN102/CAL/84A IN162862B (fr) 1983-02-23 1984-02-14
IE361/84A IE54964B1 (en) 1983-02-23 1984-02-16 Improvements in the distribution of fibres in a felt
DK075384A DK155223C (da) 1983-02-23 1984-02-17 Fremgangsmaade ved og anlaeg til fremstilling af filt
GR73882A GR79525B (fr) 1983-02-23 1984-02-21
CA000447864A CA1208913A (fr) 1983-02-23 1984-02-21 Amelioration de la repartition de fibres dans un feutre
JP59029694A JPS59157365A (ja) 1983-02-23 1984-02-21 繊維のフエルトを形成するための方法及び装置
NO840647A NO156870C (no) 1983-02-23 1984-02-21 Fremgangsm te og innretning ved fordeling av fibre lt.
KR1019840000861A KR910006412B1 (ko) 1983-02-23 1984-02-22 섬유 펠트 형성공정 및 설비
DE8484400358T DE3460273D1 (en) 1983-02-23 1984-02-22 Fibre distribution in a fleece
EP84400358A EP0119124B1 (fr) 1983-02-23 1984-02-22 Amélioration de la répartition de fibres dans un feutre
FI840738A FI76842C (fi) 1983-02-23 1984-02-22 Foerfarande foer framstaellning av en fiberfilt.
AT84400358T ATE20677T1 (de) 1983-02-23 1984-02-22 Faserverteilung in einem vlies.
BR8400796A BR8400796A (pt) 1983-02-23 1984-02-22 Processo e instalacao de formacao de um feltro de fibras
PT78139A PT78139B (fr) 1983-02-23 1984-02-22 Amelioration de la repartition de fibres dans un feutre
TR21695A TR21695A (tr) 1983-02-23 1984-02-22 Bir kecenin icindeki elyaf dagihminin gelistirilmesi
ES529983A ES8500359A1 (es) 1983-02-23 1984-02-23 Metodo y dispositivo de formacion de fieltros de fibras a partir de un material estirable
DD84260289A DD216492A5 (de) 1983-02-23 1984-02-23 Verfahren zur herstellung eines faserfilzes
YU338/84A YU42895B (en) 1983-02-23 1984-02-23 Apparatus for fiber positioning for making mineral felit

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ZA (1) ZA84931B (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1950184A2 (fr) 1999-09-28 2008-07-30 Rockwool International A/S Produits de fibre fixée

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI83888C (fi) * 1988-02-17 1991-09-10 Pargro Oy Ab Foerfarande och apparatur foer framstaellning av en fiberprodukt.

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR896181A (fr) * 1942-06-18 1945-02-14 Saint Gobain Procédé et appareil pour la fabrication d'une nappe continue de fibres de verre ou fibres analogues
FR2001154A1 (fr) * 1968-02-01 1969-09-26 Conwed Corp
US3582432A (en) * 1969-04-01 1971-06-01 Owens Corning Fiberglass Corp Fiber mat forming hood with movable side walls
FR2294967A1 (fr) * 1974-12-18 1976-07-16 Monsanto Co Procede et dispositif d'entrainement de filaments
FR2500492A1 (fr) * 1981-02-24 1982-08-27 Saint Gobain Isover Perfectionnement aux procedes et dispositifs de formation de fibres minerales au moyen de roues de centrifugation

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4343639A (en) * 1980-04-25 1982-08-10 Bayer Aktiengesellschaft Process for production of fiber mats
FR2510909A1 (fr) * 1981-08-06 1983-02-11 Saint Gobain Isover Procede et dispositifs pour l'amelioration de la distribution sur un organe de reception de fibres vehiculees par un courant gazeux

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR896181A (fr) * 1942-06-18 1945-02-14 Saint Gobain Procédé et appareil pour la fabrication d'une nappe continue de fibres de verre ou fibres analogues
FR2001154A1 (fr) * 1968-02-01 1969-09-26 Conwed Corp
US3582432A (en) * 1969-04-01 1971-06-01 Owens Corning Fiberglass Corp Fiber mat forming hood with movable side walls
FR2294967A1 (fr) * 1974-12-18 1976-07-16 Monsanto Co Procede et dispositif d'entrainement de filaments
FR2500492A1 (fr) * 1981-02-24 1982-08-27 Saint Gobain Isover Perfectionnement aux procedes et dispositifs de formation de fibres minerales au moyen de roues de centrifugation

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1950184A2 (fr) 1999-09-28 2008-07-30 Rockwool International A/S Produits de fibre fixée

Also Published As

Publication number Publication date
AU2454884A (en) 1984-08-30
DK75384D0 (da) 1984-02-17
NO840647L (no) 1984-08-24
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FI76842B (fi) 1988-08-31
IS1462B6 (is) 1991-03-26
NO156870B (no) 1987-08-31
PT78139B (fr) 1986-03-21
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NO156870C (no) 1989-02-21
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ZA84931B (en) 1984-09-26
DK155223C (da) 1989-08-07
TR21695A (tr) 1985-03-05
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YU42895B (en) 1988-12-31
CA1208913A (fr) 1986-08-05
EP0119124B1 (fr) 1986-07-09
DE3460273D1 (en) 1986-08-14
DK155223B (da) 1989-03-06
IE840361L (en) 1984-08-23
DK75384A (da) 1984-08-24
YU33884A (en) 1986-10-31
JPS59157365A (ja) 1984-09-06
FI840738A0 (fi) 1984-02-22
FI76842C (fi) 1988-12-12

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