FR2802553A1 - Dispositif pour le traitement de materiaux en feuille au moyen de jets d'eau sous pression - Google Patents

Dispositif pour le traitement de materiaux en feuille au moyen de jets d'eau sous pression Download PDF

Info

Publication number
FR2802553A1
FR2802553A1 FR9915946A FR9915946A FR2802553A1 FR 2802553 A1 FR2802553 A1 FR 2802553A1 FR 9915946 A FR9915946 A FR 9915946A FR 9915946 A FR9915946 A FR 9915946A FR 2802553 A1 FR2802553 A1 FR 2802553A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
inserts
plate
water
holes
diameter
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR9915946A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2802553B1 (fr
Inventor
Frederic Noelle
Bruno Roche
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ICBT Perfojet SA
Original Assignee
ICBT Perfojet SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=9553387&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=FR2802553(A1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by ICBT Perfojet SA filed Critical ICBT Perfojet SA
Priority to FR9915946A priority Critical patent/FR2802553B1/fr
Priority to EP00981419A priority patent/EP1238133B1/fr
Priority to CN00817317A priority patent/CN1411519A/zh
Priority to PCT/FR2000/003187 priority patent/WO2001044553A1/fr
Priority to AT00981419T priority patent/ATE241716T1/de
Priority to AU18674/01A priority patent/AU1867401A/en
Priority to DE60003081T priority patent/DE60003081T2/de
Priority to JP2001545629A priority patent/JP2003517112A/ja
Publication of FR2802553A1 publication Critical patent/FR2802553A1/fr
Publication of FR2802553B1 publication Critical patent/FR2802553B1/fr
Application granted granted Critical
Priority to US10/172,876 priority patent/US6668436B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • D04H18/00Needling machines
    • D04H18/04Needling machines with water jets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B1/00Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
    • B05B1/14Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means with multiple outlet openings; with strainers in or outside the outlet opening
    • B05B1/20Arrangements of several outlets along elongated bodies, e.g. perforated pipes or troughs, e.g. spray booms; Outlet elements therefor
    • B05B1/202Arrangements of several outlets along elongated bodies, e.g. perforated pipes or troughs, e.g. spray booms; Outlet elements therefor comprising inserted outlet elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B15/00Details of spraying plant or spraying apparatus not otherwise provided for; Accessories
    • B05B15/14Arrangements for preventing or controlling structural damage to spraying apparatus or its outlets, e.g. for breaking at desired places; Arrangements for handling or replacing damaged parts
    • B05B15/18Arrangements for preventing or controlling structural damage to spraying apparatus or its outlets, e.g. for breaking at desired places; Arrangements for handling or replacing damaged parts for improving resistance to wear, e.g. inserts or coatings; for indicating wear; for handling or replacing worn parts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B26HAND CUTTING TOOLS; CUTTING; SEVERING
    • B26FPERFORATING; PUNCHING; CUTTING-OUT; STAMPING-OUT; SEVERING BY MEANS OTHER THAN CUTTING
    • B26F1/00Perforating; Punching; Cutting-out; Stamping-out; Apparatus therefor
    • B26F1/26Perforating by non-mechanical means, e.g. by fluid jet
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B1/00Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
    • B05B1/02Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to produce a jet, spray, or other discharge of particular shape or nature, e.g. in single drops, or having an outlet of particular shape

Abstract

Dispositif pour le traitement de matériau en feuille au moyen de jets/ aiguilles d'eau, comportant : - un corps d'alimentation en eau sous pression comprenant une chambre d'alimentation s'étendant sur toute la longueur dudit corps, et à l'intérieur de laquelle est amenée, au travers d'un filtre, l'eau sous pression; - une zone de répartition, distribuant l'eau sous pression sur toute la largeur de traitement, comportant une plaque (7) munie de micro-perforations, dont les trous définissent des aiguilles d'eau dirigées contre la surface de la matière à traiter. Il se caractérise en ce que les microperforations (15) sont réalisées à l'intérieur d'inserts (13) en matériaux durs, enchâssés à l'intérieur de trous (12) préalablement réalisés sur toute l'épaisseur de la plaque.

Description

1 DISPOSITIF POUR LE TRAITEMENT DE MATERIAUX EN FEUILLE
AU MOYEN DE JETS D'EAU SOUS PRESSION.
Domaine Technique La présente invention concerne un perfectionnement apporté aux installations, permettant de traiter des matériaux en feuille au moyen de jets d'eau sous pression, qui agissent sur la matière à la manière d'aiguilles, et qui sont utilisées notamment pour traiter des structures non-tissées en vue de leur donner de la cohésion et/ou en modifier l'aspect.10 Une telle technique, proposée depuis des décennies, comme cela ressort notamment des brevets US 3 214 819 et 3 485 706, consiste à soumettre la
structure en feuille à l'action de jets d'eau provenant d'une ou plusieurs rampes successives, la feuille ou nappe étant supportée par un tapis transporteur ou15 cylindre rotatif poreux ou perforé, soumis à une source d'aspiration permettant la récupération de l'eau.
L'un des éléments essentiels de telles installations est le système de formation des jets ou aiguilles d'eau, couramment désigné par l'expression " injecteur L'invention porte plus particulièrement sur un nouveau type de plaque perforée que comportent de tels injecteurs et qui sont l'un des éléments essentiels
pour la formation des jets ou aiguilles d'eau.
Techniques antérieures
Les injecteurs utilisés de nos jours ont une structure générale telle qu'illustré par la figure 9 du brevet US-A-3 508 308 ainsi que du brevet US-A-3 613 999.
Plus récemment, dans l'EP 400249 (correspondant à l'US 5 054 349), il a été proposé un injecteur perfectionné qui, non seulement permet une arrivée d'eau sous pression très élevée (supérieure à 100 bars) et dont la structure est telle qu'elle
permet de faciliter la mise en place et le retrait, par exemple en vue d'un nettoyage, de la plaque perforée au travers de laquelle se font les microjets.
La figure I annexée illustre, d'une manière générale, la structure d'un injecteur.
Si l'on se reporte à cette figure, un tel ensemble se présente donc sous la forme d'une rampe, continue, s'étendant transversalement par rapport au sens de
défilement de la matière en feuille (F) à traiter, non-tissé par exemple, et dont la5 longueur est adaptée à la largeur de ladite matière.
Cette rampe se compose d'un corps principal (1), permettant de résister à toute déformation sous la pression de l'eau, à la partie supérieure duquel est
réalisée une chambre (2), en général de forme cylindrique, alimentée en eau sous10 pression par une pompe (non représentée) au travers d'une tuyauterie (3).
A l'intérieur de la chambre (2), est disposée une cartouche (4) constituée par exemple par un cylindre perforé garni d'un tissu filtrant, qui non seulement, joue le rôle de filtre, mais également, sert de répartiteur.15 L'eau sous pression introduite à l'intérieur de la chambre (2) s'écoule ensuite au travers de perçages cylindriques (5), espacés avec un pas régulier sur toute la largeur de l'injecteur, trous dont le diamètre est en général compris entre 4 mm et 10 mm, l'épaisseur de la paroi entre deux trous consécutifs étant de l'ordre de 3 à
5 mm.
Ces perçages cylindriques (5), dont l'extrémité de sortie peut éventuellement être de forme conique, débouchent ensuite dans une chambre inférieure (6) à la base de laquelle est positionnée une plaque (7) comportant des micro-perforations, dont le diamètre peut être compris entre 50 et 500 pm et de préférence entre 100 et tam, permettant de former des jets ou aiguilles d'eau (8) qui agissent directement contre la surface de la matière (F), nappe non-tissée par exemple, à traiter. Le maintien de la plaque perforée (7) contre le corps principal de l'injecteur est obtenu, par exemple, conformément aux enseignements de l'EP 400249 par l'intermédiaire de mors longitudinaux (9) soumis à l'action de vérins hydrauliques qui permettent d'exercer une action de serrage par l'intermédiaire d'un ensemble
de palonniers et tirants disposés le long de l'injecteur.
Un joint (non représenté) est disposé entre la plaque perforée (7) et la base du corps principal (1).
A ce jour, les plaques perforées (7) qui permettent la production des jets sont toutes réalisées par perçage ou poinçonnage de fines bandelettes d'acier inoxydable.
Ces bandelettes ont une épaisseur comprise entre 0,6 et 1,2 mm.
La figure 2 est une vue en coupe d'une plaque perforée utilisée à ce jour.
Dans de telles plaques, les capillaires (10) permettant la formation des jets sont, comme dit précédemment, obtenus par perçage ou poinçonnage et ont une
forme générale telle qu'ils comportent, si l'on suit le déplacement des jets, une15 zone d'entrée (11) cylindrique prolongée par une paroi divergente.
Si de telles plaques donnent satisfaction lorsque la pression d'eau dans l'injecteur est inférieure à 200 bars, elles ne permettent cependant pas de travailler
industriellement à des pressions plus élevées de manière à obtenir une vitesse de20 fluide élevée pouvant atteindre 300 m/sec.
En effet, il a été constaté que la durée de vie moyenne de telles plaques perforées réalisées en acier inoxydable, ne dépassait pas 24 heures lorsque l'on travaillait à des pressions de 400 bars.25 Par ailleurs, les techniques de perçage et de poinçonnage utilisées pour réaliser les capillaires, ne permettent pas d'obtenir un état de surface parfait de la paroi interne ni de réaliser de manière précise et régulière une arête vive à l'entrée de chaque capillaire, ce qui, à des vitesses élevées de fluide, entraîne une30 détérioration de la qualité des jets par la formation de turbulences dans l'écoulement. Exposé de l'invention Or on a trouvé, et c'est ce qui fait l'objet de la présente invention, un nouveau type de plaque perforée, qui permet de résoudre les problèmes précités et autorise une alimentation en eau sous haute pression, pouvant atteindre jusqu'à 400 bars et 4 plus, sans détérioration de ladite plaque après une durée d'utilisation pouvant
atteindre plusieurs centaines d'heures.
Par ailleurs, le nouveau type de plaque conforme à l'invention permet d'obtenir des jets ayant une vitesse élevée, pouvant atteindre 300 m/sec voire plus, d'une très grande homogénéité et régularité sur toute la longueur de la plaque. De plus, il a été constaté que par rapport à l'état antérieur, les jets obtenus avec la plaque conforme à l'invention restent cohérents sur une plus grande
longueur.
D'une manière générale, l'invention concerne donc un dispositif dit " injecteur >> permettant le traitement d'une matière en feuille (nontissée, complexe textile, film, papier...) au moyen de jets/aiguilles d'eau, qui comporte: _ un corps d'alimentation en eau sous pression comprenant une chambre d'alimentation s'étendant sur toute la longueur dudit corps, et à l'intérieur de laquelle est amenée, au travers d'un filtre, l'eau sous pression; - une zone de répartition, distribuant l'eau sous pression sur toute la largeur de traitement comprenant une plaque munie de micro-perforations, dont les trous définissent des aiguilles d'eau dirigées contre la surface de la matière à traiter, et il se caractérise en ce que les microperforations ou capillaires sont réalisées à l'intérieur d'inserts en matériaux durs, du type zircone, rubis, saphir, céramique, ou autres matériaux de dureté équivalente, enchâssés à l'intérieur de trous préalablement réalisés sur toute l'épaisseur de la plaque.25
Selon une forme de réalisation, les inserts ont de préférence une épaisseur inférieure à la hauteur des trous réalisés dans la plaque.
Par ailleurs, si lesdits inserts peuvent être disposés sur une seule rangée sur toute la longueur de la plaque, il est possible de les disposer sur deux rangées parallèles, les capillaires ou microperforations étant décalés les uns par rapport aux
autres d'une rangée à la suivante.
Le capillaire ou microperforation de chaque insert comporte une zone d'entrée cylindrique, dont le diamètre est compris entre 50 et 500 pm et de préférence 100 et 200 p.m comme dans le cadre des microperforations des plaques antérieures. Cette partie cylindrique peut être prolongée par une zone divergente en
forme de dôme ou de cône ou par un élargissement brusque obtenu par une zone de sortie de plus grand diamètre que la zone d'entrée.
Avantageusement, l'épaisseur de la plaque sera comprise entre 1 et 3 mm, les trous usinés à l'intérieur desquels sont enchâssés les inserts ayant, quant à eux, un
diamètre compris entre 0,5 et 2 mm.
La face inférieure des inserts peut être située en retrait par rapport à la face
inférieure de la plaque.
Grâce à une telle conception de la plaque perforée, il est possible de générer des jets équivalents en nombre et en diamètre à ceux des plaques appartenant à l'art
antérieur avec l'avantage de former chaque jet dans une buse dont la géométrie,15 l'état de surface et la dureté sont exceptionnels.
Outre une durée de vie accrue, ces nouvelles plaques perforées à inserts en zircone, saphir, rubis ou autres matériaux de dureté équivalente, tel que céramique,
permettent de travailler à des pressions élevées, en ayant une très bonne régularité20 des jets avec une durée de vie accrue pour les plaques, et, par ailleurs, et de manière surprenante, de telles plaques entraînent, dans le cas o l'on traite des non-
tissés, une amélioration des caractéristiques de résistance des produits obtenus.
Description sommaire des dessins
L'invention et les avantages qu'elle apporte seront cependant mieux compris grâce aux exemples de réalisation donnés ci-après à titre indicatif, mais non limitatif, et qui sont illustrés par les schémas annexés dans lesquels: _ comme indiqué précédemment, la figure 1 illustre, de manière schématique, vue en coupe selon son plan de symétrie vertical, la structure d'un injecteur conforme à l'invention, la figure 2 illustrant, quant à elle, également en coupe, la structure des plaques microperforées utilisées dans de tels injecteurs conformes à l'art antérieur; _ la figure 3 illustre en coupe, fortement agrandie, la structure d'une plaque perforée réalisée conformément à l'invention; les figures 4 et 5 illustrent deux variantes de réalisation d'inserts pouvant être utilisées pour l'obtention d'une plaque perforée conforme à l'invention. Manière de réaliser l'invention En se reportant à la figure 3 annexée, la plaque microperforée conforme à l'invention est donc constituée, comme les plaques antérieures (7), d'une bande en
acier inoxydable ayant une épaisseur comprise entre 1 et 3 mm, et dans laquelle ont été usinés des trous (12), de section cylindrique.
Pour réaliser les microjets, on enchâsse à l'intérieur de chaque trou (12) , des inserts (13) réalisés en zircone, saphir, rubis ou autres matériaux de dureté équivalente.
De tels inserts (13) ont un diamètre extérieur correspondant au diamètre des trous (12) et qui est donc compris entre 0,5 à 2 mnm.
Dans cette forme de réalisation, l'épaisseur des inserts est inférieure à l'épaisseur de la plaque (7) de manière à ce qu'ils soient situés en retrait par
rapport à la face inférieure (14) de la plaque lorsque lesdits inserts (13) ont été mis en place.
Chaque insert comporte sur son épaisseur un capillaire ou microperforation (15) ayant un diamètre compris entre 100 et 200 pm prolongé à sa base par un
divergent (16) en forme de dôme ou de cône.
La présence de tels divergents (16), ainsi que le fait que les inserts (13) soient en retrait par rapport à la face inférieure (14) de la plaque (7), font que le capillaire
(15) débouche donc dans le vide à l'intérieur de chaque trou (12).
De manière surprenante, une telle structure a pour conséquence d'entraîner une meilleure formation des jets.
Pour illustrer les avantages apportés par l'invention, des essais comparatifs ont été réalisés sur une machine du type " Jetlace 2000 >> du Demandeur équipée d'injecteurs réalisés selon l'art antérieur tel qu'illustré par la figure 2, et 7 d'injecteurs équipés avec une plaque perforée (7) réalisée conformément à
l'invention pour une seconde série d'essais effectués dans les mêmes conditions de pression d'eau.
Dans ces essais comparatifs, les injecteurs qui ont une structure telle qu'illustré à la figure 1, présentent les caractéristiques suivantes À diamètre de la chambre supérieure (4): 50 mm À diamètre des conduits (5): 6 mm À distance entraxe de deux conduits (5) consécutifs: 10 mm 10. hauteur des conduits (5) 35 mm hauteur de la chambre inférieure (6): 10 mm Dans la première série d'essais (essais no. 1), la plaque microperforée réalisée conformément à l'art antérieur comporte deux rangées de microperforations de 120 Jam espacées les unes des autres de 1, 2 mm dans chaque rangée et étant décalées d'une rangée à la suivante, chaque rangée comportant 833
microperforations conduisant donc à une plaque qui, par mètre, comporte 1666 microperforations.
L'épaisseur de la bande en acier inoxydable dans laquelle est réalisée la plaque est de 1 mm.
L'autre série d'essais (essais no. 2) est réalisée à partir de plaques conformes à l'invention réalisées dans une bande, également en acier inoxydable, mais ayant
une épaisseur de 2 mm.
Dans une telle plaque, les microperforations sont réalisées dans des inserts
(13) enchâssés dans des trous (12) ayant un diamètre de 0,7 mm.
Chaque insert (13) a une épaisseur de 0,2 mm et comporte dans la partie centrale un capillaire (1 5) ayant également un diamètre de 120 lm prolongé par un
divergent (16).
Ces inserts sont réalisés en zircone et sont, comme pour la plaque microperforée réalisée conformément à l'art antérieur, disposés sur deux rangées, chaque rangée comportant également 833 trous ayant chacun un diamètre de
pm et espacés, dans chaque rangée, de 1,2 mm, conduisant donc à une plaque qui comporte également 1666 trous par mètre.
Dans les deux exemples concrets qui suivent, l'essai no. 1 est réalisé à partir d'une plaque perforée conventionnelle, et l'essai no. 2 à partir d'une plaque perforée à inserts en zircone conformément à l'invention. Exempkle 1 On traite dans les conditions précitées un non tissé à base de fibres de viscose
1,7 dtex/40 mm, pesant 150 g/m2.
Les conditions de traitement ainsi que les caractéristiques du produit obtenu ressortent du tableau ci-dessous.
Pression Résistance sens machine Résistance sens travers bars N/50 mm N/50 mm
ESSAI 1 200 319 87
ESSAI 2 200 367 100
Exemple 2
On réalise une seconde série d'essais, mais sur un non tissé à base de fibres
polyester 1,7 dtex/38 mm, pesant 330 g/m2.
Les conditions de traitement (pression) et caractéristiques des produits obtenus sont regroupés dans le tableau ci-dessous.
Pression Résistance sens machine Résistance sens travers bars N/50 mm N/50 mm
ESSAI 1 350 659 1670
ESSAI 2 350 720 1837
On constate que dans les deux séries d'essais comparatifs, on obtient une résistance améliorée du produit traité, et ce aussi bien dans le sens machine que
dans le sens travers avec les plaques réalisées conformément à l'invention.
Par ailleurs, à l'usage, il a été constaté que les plaques réalisées conformément à l'invention résistaient beaucoup mieux dans le temps que les
plaques antérieures.
De plus, il a été constaté que le produit obtenu conformément à l'exemple 1, et qui était donc à base de fibres de viscose, présentait, après traitement, un état de surface beaucoup plus uniforme dans le cadre d'un traitement conformément à
l'invention, alors que des traces de jets apparaissent sur le produit réalisé à partir d'une plaque conventionnelle.
Les figures 4 et 5 illustrent deux formes de réalisation qui permettent de faciliter le remplacement d'un insert (13) qui pourrait être détérioré en cours
d'utilisation et qui montrent également des variantes dans la forme des capillaires.
Ainsi, dans le mode de réalisation illustré par la figure 4, l'insert (13) est monté non pas directement à l'intérieur du conduit (12), mais par l'intermédiaire d'un support intermédiaire (20), enchâssé dans le conduit (12) qui a donc un
diamètre supérieur à celui illustré par la figure 3.
Ce support à une dureté inférieure à celle de l'insert (13) et peut être réalisé
en acier inoxydable.
Dans cette forme de réalisation, le capillaire (15) est cylindrique sur toute sa longueur et débouche dans un conduit (21) de diamètre supérieur entraînant un
élargissement brusque.
Dans la variante illustrée par la figure 4, l'insert (13), également réalisé en zircone, comporte à sa partie supérieure un rebord (22) qui prend appui sur la face
supérieure de la plaque (7).
Le capillaire est également constitué par un conduit cylindrique (15) prolongé par une zone (23) de plus grand diamètre, provoquant également un élargissement brusque. Une telle conception peut faciliter l'enlèvement d'un insert en vue de son remplacement. Enfin, si dans les exemples illustrés, les inserts sont disposés en retrait par rapport à la face inférieure de la plaque, il pourrait être envisagé qu'ils arrivent au
niveau de cette dernière.
Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux exemples de réalisation décrits précédemment, mais elle en couvre toutes les variantes réalisées dans le même esprit. Il

Claims (5)

REVENDICATIONS
1/ Dispositif pour le traitement de matériau en feuille au moyen de jets/aiguilles d'eau, comportant: -_ un corps d'alimentation en eau sous pression comprenant une chambre d'alimentation s'étendant sur toute la longueur dudit corps, et à l'intérieur de laquelle est amenée, au travers d'un filtre, l'eau sous pression; _ une zone de répartition, distribuant l'eau sous pression sur toute la largeur de traitement, comportant une plaque (7) munie de micro-perforations, dont les trous définissent des aiguilles d'eau dirigées contre la surface de la matière à traiter, caractérisé en ce que les microperforations (15) sont réalisées à l'intérieur d'inserts (13) en matériaux durs, enchâssés à l'intérieur de trous (12) préalablement réalisés sur toute l'épaisseur de la plaque.15 2/ Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les inserts sont réalisés en zircone, rubis, saphir, céramique ou autres matériaux de dureté équivalente.
3/ Dispositif selon l'une des revendications I et 2, caractérisé en ce que les inserts (13) ont une épaisseur inférieure à la hauteur des trous (12) réalisés dans la
plaque (7).
4/ Dispositif selon l'une des revendications I à 3, caractérisé en ce que le
capillaire ou microperforation de chaque insert (13) comporte une zone d'entrée cylindrique (15), cette partie cylindrique étant prolongée par une zone divergente
(16) en forme de dôme ou de cône.
/ Dispositif selon l'une des revendications I à 4, caractérisé en ce que les
trous (12) usinés à l'intérieur desquels sont enchâssés les inserts (13) ont un diamètre compris entre 0,5 et 2 mm, le capillaire ou microperforation de chaque insert ayant un diamètre compris entre 50 et 500 pm et de préférence entre 100 et [tm.
6/ Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que
l'insert (13) est monté sur un support intermédiaire (20) enchâssé dans le trou (12).
7/ Dispositif selon l'une des revendications 1, 2, 3, 5 et 6, caractérisé en ce
que le conduit cylindrique (15) débouche dans un conduit (21-23) de diamètre
supérieur entraînant un élargissement brusque.
FR9915946A 1996-12-17 1999-12-17 Dispositif pour le traitement de materiaux en feuille au moyen de jets d'eau sous pression Expired - Lifetime FR2802553B1 (fr)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9915946A FR2802553B1 (fr) 1999-12-17 1999-12-17 Dispositif pour le traitement de materiaux en feuille au moyen de jets d'eau sous pression
DE60003081T DE60003081T2 (de) 1999-12-17 2000-11-16 Vorrichtung zu hydraulischer vernadelung von bahnförmigen materialen
CN00817317A CN1411519A (zh) 1999-12-17 2000-11-16 一种利用高压水射流处理薄片材料的装置
PCT/FR2000/003187 WO2001044553A1 (fr) 1999-12-17 2000-11-16 Dispositif pour le traitement de materiaux en feuille au moyen de jets d'eau sous pression
AT00981419T ATE241716T1 (de) 1999-12-17 2000-11-16 Vorrichtung zu hydraulischer vernadelung von bahnförmigen materialen
AU18674/01A AU1867401A (en) 1999-12-17 2000-11-16 Device for treating sheet-like material using pressurized water jets
EP00981419A EP1238133B1 (fr) 1999-12-17 2000-11-16 Dispositif pour le traitement de materiaux en feuille au moyen de jets d'eau sous pression
JP2001545629A JP2003517112A (ja) 1999-12-17 2000-11-16 加圧水ジェットを用いてシート状材料を処理するための装置
US10/172,876 US6668436B2 (en) 1996-12-17 2002-06-17 Device for treating sheet-like material using pressurized water jets

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9915946A FR2802553B1 (fr) 1999-12-17 1999-12-17 Dispositif pour le traitement de materiaux en feuille au moyen de jets d'eau sous pression

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2802553A1 true FR2802553A1 (fr) 2001-06-22
FR2802553B1 FR2802553B1 (fr) 2002-01-04

Family

ID=9553387

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9915946A Expired - Lifetime FR2802553B1 (fr) 1996-12-17 1999-12-17 Dispositif pour le traitement de materiaux en feuille au moyen de jets d'eau sous pression

Country Status (9)

Country Link
US (1) US6668436B2 (fr)
EP (1) EP1238133B1 (fr)
JP (1) JP2003517112A (fr)
CN (1) CN1411519A (fr)
AT (1) ATE241716T1 (fr)
AU (1) AU1867401A (fr)
DE (1) DE60003081T2 (fr)
FR (1) FR2802553B1 (fr)
WO (1) WO2001044553A1 (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2409888A1 (fr) 2010-07-20 2012-01-25 Meribel Alpina Sa Dispositif de sécurité pour nacelle de télésiège

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10047106A1 (de) 2000-09-21 2002-04-11 Fleissner Gerold Düsenkörper zur Erzeugung von feinsten Flüssigkeitsstrahlen an Wasservernadelungseinrichtungen
US20050056711A1 (en) * 2002-09-16 2005-03-17 Mee Thomas R. Multiple spray nozzle appartus
DE10248357A1 (de) * 2002-10-17 2004-05-06 Hammelmann Maschinenfabrik Gmbh Düse zur Erzeugung eines Hochdruckstrahls
US7237308B2 (en) * 2004-06-10 2007-07-03 North Carolina State University Composite hydroentangling nozzle strip and method for producing nonwoven fabrics therewith
US7303465B2 (en) * 2004-12-09 2007-12-04 North Carolina State University Hydroentangling jet strip device defining an orifice
WO2006063110A2 (fr) * 2004-12-10 2006-06-15 Hiduraflex Llc Bande enduite et procede associe
DE102005005463A1 (de) * 2005-02-04 2006-08-10 Fleissner Gmbh Düsenbalken mit Mitteln zur Einstellung der Arbeitsbreite sowie Verfahren zur Einstellung der Arbeitsbreite eines Düsenstreifens
EP2002044A2 (fr) * 2006-03-28 2008-12-17 North Carolina State University Systeme et procede permettant de reduire les stries de jet dans les fibres hydroenchevêtrées
EP2065499B1 (fr) 2007-12-01 2010-11-10 Enka Tecnica GmbH Rampe de buses
FR2941158B1 (fr) * 2009-01-16 2014-07-18 Rieter Perfojet Dispositif de projection de jets d'eau par une plaquette perforee courbee
EP2301671B1 (fr) * 2009-09-18 2012-06-06 Groz-Beckert KG Rampe de buses pour une machine de traitement du textile
EP2302119B1 (fr) 2009-09-18 2012-06-20 Groz-Beckert KG Film de buse pour une poutre à buse doté de segments de film pouvant être reliés
JP6243745B2 (ja) * 2014-01-27 2017-12-06 株式会社スギノマシン 流体ノズル
DE202014101647U1 (de) 2014-04-08 2015-07-09 Autefa Solutions Germany Gmbh Düsenbalken
CN104233627A (zh) * 2014-09-22 2014-12-24 杭州诺邦无纺股份有限公司 仿生酶生物防护水刺材料专用微针高压水刺板

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3613999A (en) * 1970-04-29 1971-10-19 Du Pont Apparatus for jetting liquid onto fibrous material
EP0119338A1 (fr) * 1983-03-17 1984-09-26 Jetin Industrial Limited Appareil de découpe par liquide à haute pression
US5620142A (en) * 1992-07-23 1997-04-15 Elkas; Michael V. Jeweled orifice fog nozzle
US5908349A (en) * 1996-08-27 1999-06-01 Warehime; Kevin S. Fluid jet cutting and shaping system

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3214819A (en) 1961-01-10 1965-11-02 Method of forming hydrauligally loomed fibrous material
US3508308A (en) 1962-07-06 1970-04-28 Du Pont Jet-treatment process for producing nonpatterned and line-entangled nonwoven fabrics
US3485706A (en) 1968-01-18 1969-12-23 Du Pont Textile-like patterned nonwoven fabrics and their production
US4085485A (en) * 1976-07-26 1978-04-25 International Paper Company Process and device for forming non-woven fabrics
US5054349A (en) 1989-03-21 1991-10-08 Andre Vuillaume Procedure and apparatus for perforating a product in sheets and perforated product obtained like this
US5033681A (en) * 1990-05-10 1991-07-23 Ingersoll-Rand Company Ion implantation for fluid nozzle
US5199640A (en) * 1991-09-16 1993-04-06 Ursic Thomas A Shock mounted high pressure fluid jet orifice assembly and method of mounting fluid jet orifice member
FR2731236B1 (fr) * 1995-03-02 1997-04-11 Icbt Perfojet Sa Installation pour la realisation de nappes non tissees dont la cohesion est obtenue par l'action de jets de fluide
US5730358A (en) * 1995-12-22 1998-03-24 Flow International Corporation Tunable ultrahigh-pressure nozzle
US5860602A (en) * 1996-12-06 1999-01-19 Tilton; Charles L Laminated array of pressure swirl atomizers
US5778501A (en) * 1997-05-29 1998-07-14 Yu-Hau Machinery Co., Ltd. Water-jet machine for maufacturing non-woven fabric
US5933931A (en) * 1997-12-05 1999-08-10 Bba Nonwovens Simpsonville, Inc. Turbulence-induced hyrdroenhancing for improved enhancing efficiency
US6442809B1 (en) * 1997-12-05 2002-09-03 Polymer Group, Inc. Fabric hydroenhancement method and equipment for improved efficiency
DE19849814A1 (de) * 1998-10-29 2000-05-04 Saechsische Werkzeug Und Sonde Wasserstrahldüse in Wasserstrahlschneidköpfen

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3613999A (en) * 1970-04-29 1971-10-19 Du Pont Apparatus for jetting liquid onto fibrous material
EP0119338A1 (fr) * 1983-03-17 1984-09-26 Jetin Industrial Limited Appareil de découpe par liquide à haute pression
US5620142A (en) * 1992-07-23 1997-04-15 Elkas; Michael V. Jeweled orifice fog nozzle
US5908349A (en) * 1996-08-27 1999-06-01 Warehime; Kevin S. Fluid jet cutting and shaping system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2409888A1 (fr) 2010-07-20 2012-01-25 Meribel Alpina Sa Dispositif de sécurité pour nacelle de télésiège

Also Published As

Publication number Publication date
US20020179744A1 (en) 2002-12-05
EP1238133B1 (fr) 2003-05-28
DE60003081D1 (de) 2003-07-03
EP1238133A1 (fr) 2002-09-11
DE60003081T2 (de) 2003-12-04
CN1411519A (zh) 2003-04-16
JP2003517112A (ja) 2003-05-20
WO2001044553A1 (fr) 2001-06-21
US6668436B2 (en) 2003-12-30
ATE241716T1 (de) 2003-06-15
FR2802553B1 (fr) 2002-01-04
AU1867401A (en) 2001-06-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1238133B1 (fr) Dispositif pour le traitement de materiaux en feuille au moyen de jets d'eau sous pression
FR2536432A1 (fr) Procede pour la fabrication d'etoffes non tissees portant des motifs en creux ou en relief, et etoffes non tissees ainsi obtenues
EP1226297B1 (fr) Procede pour la realisation de nappes non tissees dont la cohesion est obtenue par l'action de jets de fluide
EP1507907A1 (fr) Procede et installation pour la fabrication de preformes fibreuses annulaires
EP0772705B1 (fr) Installation pour la realisation de nappes non tissees dont la cohesion est obtenue par l'action de jets de fluide
FR2667622A1 (fr) Montisse lie hydrauliquement et son procede de fabrication.
FR2711378A1 (fr) Appareil et procédé pour la formation d'une structure de couche telle qu'une nappe fibreuse, ayant différents niveaux d'épaisseur.
EP0400249B1 (fr) Dispositif pour perforer un produit en feuille
EP1190132B1 (fr) Dispositif pour le traitement de materiaux en feuille au moyen de jets d'eau sous pression
EP1812638B2 (fr) Tambour notamment pour une machine d'enchevetrement d'un nontisse par jets d'eau.
JP5787236B2 (ja) ファイバウェブを圧縮するための装置
EP1829997B1 (fr) Tambour pour installation de production d'une nappe non-tissée, procédé de production d'une nappe non-tissée et nappe non-tissée obtenue
EP1480755B1 (fr) Dispositif de projection reguliere de jets d'eau s'appliquant no tamment a une installation de liage de non-tisses
WO2001040562A1 (fr) Dispositif pour le traitement de materiaux en feuille au moyen de jets d'eau sous pression
FR2824086A1 (fr) Machine d'aiguilletage circulaire a table lisse
FR2498217A1 (fr) Dispositif et procede de reglage d'ouverture d'admission pour machine de fabrication de papier
FR2856414A1 (fr) Procede et dispositif d'hydroliage d'une nappe de produit cellulosique fibreux
EP1664414B1 (fr) Machine de formation de motifs sur un non -tisse
FR2806426A1 (fr) Installation pour la realisation de nappes non tissees dont la cohesion est obtenue par l'action de jets de fluide
EP1384804B1 (fr) Procédé pour limiter l'encrassement d'une aiguilleteuse par des fibres volantes et une aiguilleteuse mettant en oeuvre ledit procédé
FR2824082A1 (fr) Machine pour la fabrication d'un non-tisse par voie aeraulique, comportant une chambre de dispersion des fibres la paroi avant est poreuse en partie basse
FR2619516A1 (fr) Procede et appareil pour extraire des composants solubles de plantes, notamment de plantes maritimes
FR2537057A1 (fr) Dispositif pour imprimer des pieces flexibles en nappe

Legal Events

Date Code Title Description
CD Change of name or company name
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 17

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 18

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 19

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 20