JP2003516515A - 薄い製品の連続した全長を連続的に処理するためのチャンバー用のシーリングボックス - Google Patents
薄い製品の連続した全長を連続的に処理するためのチャンバー用のシーリングボックスInfo
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Abstract
Description
クスであって、特に繊維基材を連続的に炭化処理するための炉用のシーリングボ
ックス。
のストリップ製品を連続的に処理するための装置に関する。 本発明の特定の利用分野は、上に堆積物を形成するために炉内のストリップ製
品を連続的に処理して、その上の表面処理を行うこと、またはその炭化を行うこ
とである。本発明は、限定されないが、特に、繊維または糸から製造された布ま
たはウェブなどの繊維基材を連続的に炭化処理することに関する。
るための装置は公知である。特に、ロシア特許第RU2005829号公報が参照される
。
、炉の中を連続して移動し、炭素前駆体が炉内で熱分解により変換されることに
より、炭素繊維布が炉の出口から連続して回収される。
ことにより、不活性な雰囲気下で行われる。不活性ガスは、炉のあらゆる領域か
ら導き出される熱分解排出物と一緒に煙突から抜き取られる。
つ空気が炉の内部に侵入しないように、確実に密封されていなければならない。
炉の入口または出口から漏れ出る排出物は、排出物を除去するのをより困難にす
るばかりか、排出物によって運ばれるタールが上に凝縮または堆積することによ
り布を汚染することもある。炉内に侵入する空気は、布を酸化し、しかも冷却す
ると、製品が熱分解排出物の望ましくない濃度を生じさせることもある。
供される。それにもかかわらず、高度の摩擦が時々導かれ、それにより、布に張
力を誘発することがある。他方、布は炭化中にかなり縮む。布は、横糸方向に実
質上自由に縮むが、例えばローラーを用いて摩擦によって与えられる張力は、縦
糸方向に自由に縮みが生じるのを防ぐ。この結果、得られた布には過剰の横糸変
形が生じる。
る動的シールによっても提供される。それにも関わらず、これは、炉の内部の空
気動力学を阻害し、かつ熱分解排出物をも冷却して、それにより上記欠点を導く
。加えて、溶液などは、炉内部で特定の圧力条件を保持する必要がある場合には
適さない。
ストリップ製品を連続的に処理すると同時に、優れたシーリングを提供するため
のエンクロージャー用のシーリングボックスを提供することである。
を介しかつ前記第1末端とは反対側の第2末端を介して展開している長手方向の
通路、 ・前記通路内部の支持表面であって、その上でストリップ製品がボックスの両末
端間を移動し得るもの、および ・支持表面上を通路に沿って移動するストリップ製品と接触することにより作動
する静的シーリング手段 を含んで成るシーリングボックスによって達成される。ここで、本発明によれば
、ボックス内では、 ・静的シーリング手段が、通路を横断して支持表面上部に配置された少なくとも
1個の膨張性ガスケットを含んで成り、そして ・動的シーリング手段もまた、前記ボックスの第2末端と静的シーリング手段の
間の通路内に備えられており、この動的シーリング手段が、通路に形成された少
なくとも1つの室にガスを注入するための手段を含んで成る。
プ製品上に最小の摩擦力を発揮させる静的シーリング手段の使用を可能にする。
すなわち、膨張性ガスケットは、大気圧を500Pa以下だけ超える圧力まで好
ましく膨張する。これは、その上を薄い製品が最小量の摩擦で滑ることができる
材料、例えばシリコーン被覆された布からも製造される。
わる張力を制限することができる。エンクロージャー内部で炭化に付される布の
形態のストリップ製品の場合、横糸方向の実質上自由な縮み(%で表される)と
縦糸方向の縮み(これも%で表される)との差を、5%以下の値に制限できる。
る壁によって形作られる室にガスを注入するための手段を含んでなる。動的シー
リング手段は、好ましくは、通路を横切って延びる壁により互いに分離された複
数の隣接する室から構成される。これらの室はそれぞれ、それ独自のガス注入ま
たは抜き取り開口部を設けている。この構造では、抜き取り室は、2つの注入室
の間に配置されている。
末端にフレキシブル・ビブ(flexible bib)、例えばシリコーン被覆された布のビ
ブを備えている。前記ビブは、静的シーリング機能を行わず、その結果として、
通路に沿って移動するストリップ製品上にあまり力を加えない。
配列された複数の隣接する区分から構成される。各区分は、独自の膨張手段を備
えており、その結果、ガスケットの各区分の膨張圧を独立して調整することが可
能である。
ある。このことは、ストリップ製品が、炭化に付される布であれば、炭化処理中
、整合(register)していない布の偏位(すなわち、布が横糸の歪みによって受け
た変形)を補正することによって地の目(grain)の直線性を制御することを可能
にする
面を参照することで、より一層深く理解されよう。添付の図面において、 図1は、布を連続的に炭化処理するための装置の一部の非常に概略的な図であり
、 図2は、図1の装置の炉用の、本発明のシーリングボックスの一態様による長手
方向の断面図であり、 図3は、図2のIII−III面における破断的な断面図であり、 図4は、整合(register)していない布の破断図であり、および 図5は、本発明のシーリングボックス内の膨張性ガスケットの別態様の非常に概
略的な断面図である。
適用を表している。にもかかわらず、上述の通り、本発明は、エンクロージャー
内で連続して処理されるストリップ製品に、より一般に適用される。ここで、「
ストリップ製品」という用語は、任意に繊維から製造されるフィルムまたは薄い
基材のような製品を意味するのに用いられる。布以外に、繊維基材は、一方向性
または多方向性の繊維ウェブで構成されていてよい。さらに、本発明は、より一
般的には、エンクロージャー内での様々なタイプの処理に付されるストリップ製
品、例えば、上に形成される堆積物を有するものや、表面処理または物理的もし
くは化学的な変形に付されるものに適用されるが、ストリップ製品に相当な張力
が加わるのを避けるためや、エンクロージャー内部での空気動力学や圧力条件を
乱すのを避けるために特に必要とされる。
ことによって炭化される。布Tは、できれば前処理に付されたものであり、予め
貯蔵されていた容器から取り出された、例えば、ルーズパイル(loose pile)状で
ある。
の前処理は、炭化した布において保持される優れた機械特性を与える有機ケイ素
化合物での含浸から成る。このような前処理の一例は、特にロシア特許第RU2047
674号に開示されている。
外チャンバーは鋳物3の内部に収納されている。チャンバー2の断面は、炉の入口
1aと炉の出口1bの間では、布のための通路を表す平坦な矩形の形状である。加熱
抵抗要素(heating resistance elements)4は、鋳物3内の熱分解チャンバー2の上
下の壁2a,2bの外側の面に配置されている。数セットの加熱要素(heating elemen
ts)を長手方向に分布して、異なる温度に昇温できる熱分解チャンバー内の連続
領域を表すこともできる。
窒素などの不活性ガスを供給するのに役立つ。中性ガスは、ガス状の熱分解排出
物と一緒に、炉1の沿って分布された煙突7を介して熱分解チャンバーから抜き取
られる。
、そして得られる炭素繊維布は、例えば、リール9に巻き取ることにより貯蔵さ
れる。布の炭化処理は、大量の縮みをもたらす。この縮みは、炭化処理されるセ
ルロース前駆体布であって、張力が加えられずに自由な状態のものを用いると約
30%程度である。そのため、炉の入口と出口の間では、布のスピードに比較的
大きな差がある。
にそれぞれ配置され、その結果として、炉の中へ外部の空気が侵入したり、熱分
解排出物が炉から漏れ出るのを防ぐ。
ば、ロシア特許第RU2005829号)。
図2および3を参照して、以降により詳細に説明する。
Tのための長手方向の通路を有する。下流末端において、通路12は、炉の熱分解
チャンバー2とつながっている。
持表面14aを表すベースまたはアンビル(anvil)14により、そして通路12の輪郭を
表している上壁16aおよび側壁16bを有するカバー16により形成されている。この
下流末端では、カバーが、ベース14と協力して出口スロット20を表すエンドウォ
ール(end wall)18を有し、前記出口スロット20を介して布がボックス10を通過す
る。エンドウォール18は、カバー16上部に延びており、水平軸ヒンジ22を介して
鋳型3とつながっている。シーリングガスケット19は、カバー16が閉じていると
、エンドウォール18と鋳型3の間で加圧されている。ベース14は、間に挟まって
いるシーリングガスケット15によって鋳型3に取り付けられた下流末端にリム14b
を有する。シーリングボックス10は、静的シーリング手段30と動的シーリング手
段40を包含する。
張性ガスケット32を含んで成る。このガスケット32は、その端部に沿ってベース
部材34に固定された柔軟な材料のストリップで形成されており、前記ベース部材
と協力して容積36を表す。ベース部材34自体は、間に挟まったシーリングスペー
サー35によってカバー16に固定されている。ガスケット32は、予め膨張されてい
ても、あるいは膨張ガス供給パイプ38によって例えば窒素を供給されてもよい。
みのために生成品である炭素繊維布に横糸の過剰な変形を生じさせる張力を布に
与えないように、ガスケットと布の間の摩擦と同様に制限しなければならない。
Pa以下の量だけ超えており、好ましくは0Pa〜50Paの範囲内である。カ
バーが閉じられると、ガスケット32は、布Tに向かって膨張する(図2および3
)。加えて、ガスケットを作る材料は、布との摩擦を最小限にするように選択さ
れる。例としては、シリコーン被覆された布から製造され得る。他の材料は、ポ
リテトラフルオロエチレン被覆された布、またはエラストマーメンブラン、例え
ばシリコーンメンブランが使用されてよい。
ト32との間の通路12に配置された室42,44,46を含んで成る。
イプ52,56を介して室42および46に注入される。不活性ガスは、室42と室46との
間に配置された室44から、カバー16を貫通しかつ通路12に開口している吸引パイ
プ54を用いて抜き取られる。
末端12a付近に配置されており、かつ壁64と共同して注入室42の輪郭を表す。抜
き取り室44が壁64および66を境界とするのと同様に、注入室46は壁66とガスケッ
ト32を境界とする。
タイト型で(in leaktught manner)適用されている。壁62,64,66は、それらの下
端伝いに、布Tの表面にちょうど触れる各ビブ72,74,76を備えている。ビブ72,7
4,76は、ガスケット32と同一または同様の材料、例えばシリコーン被覆された布
から製造される。ビブ72,74,76は、布T上に圧力を加えず、そのため布Tに張力
を加えないものと考えられる。
ト32と隣接する室46に注入された不活性ガスは、抜き取り室44に集められる。少
量のこのガスは、前記静的ガスケット32に到達しても、熱分解チャンバー内での
ガスの流れを阻害するのは十分ではなく、またパイプ5を介して注入されたガス
に加えられるだけである。室42および46には、好ましくは、ガスがパイプ5およ
び6を介して炉中に注入される合計速度の10%以下を占める速度で不活性ガス
が供給される。
で構成されるが、他の構造も可能であり、例えば、注入室と抜き取り室との対を
1以上付加するか、あるいは単一の注入室46から作成することが可能である。そ
の場合、不活性ガスは、通路12の入口12aから抜き取られる。
戻る輻射熱から保護されている。このために、1以上のヒートスクリーン(heat
screen)80は、通路12の末端を横断して延びている。前記スクリーン80は、例え
ば、絶縁スペーサー82(例えば、セラミック製スペーサー)を間に挿みながらカ
バーのエンドウォールの外側に固定されたグラファイトのシートであってよい。
縁性材料(例えば、セラミックまたは耐火性金属)のクロスバー84,86を介して
取り付けられている。前記クロスバー84,86は、エンドウォール18およびリム14b
の外側面に固定されており、しかもチャンバー2の上壁2aと下壁2bの間に埋め込
まれている。
ver)を被せたベースの形である。このカバーは、アクチュエーター24を用いて操
作できる。この配置は、布Tの端を差込むために、炭化サイクルの開始時に通路
12に容易に接近できる。当然、ねじ式カバー(screw-on cover)を有するような、
他の態様のボックスを提供することも可能である。
口に配置されるシーリングボックス11は、布Tが炉を通過して辿るパスの真中に
おいて前記ボックス10と相対称の配置を採用して、同様の方法で作成される。こ
のような状況では、ボックス11内の静的膨張性シーリングガスケットは、炉から
の出口付近、すなわち炉からの出口に連結されたボックス11の上流端付近に配置
され、他方、動的シーリング手段は、膨張性ガスケットから下流に配置される。
でいることから、シーリングボックス10内での圧力の適用ほど重要ではない。前
記ボックス11の静的シーリングガスケットは、そのため、汎用のローラーまたは
ビブ、そして動的シーリング手段を省略するなど、様々に構成されていてよい。
る連続炭化処理装置は、サテン織りのレーヨン布を炭化処理するのに使用されて
いる。静的膨張性シーリングガスケット内での圧力は、大気圧より10Paだけ
高く設定されていた。布に引き起こされた低い張力は、縦糸方向に27%の縮み
を発生させたが、横糸方向の縮みは、張力が付与されていない布が示す縮みにお
ける最大ポテンシャル、すなわち約30%と実質上等しかった。
び5を参照して以降に説明する。
より、あるいは炭化処理中の布の非均一な縮みにより、あるいは布の幅を繋ぎ合
わせるための低品質の縫い目により、布T'に生じ得る特別な種類の変形を表し
ている。このような整合していない変形は、変形した布の横糸tに生じる。
、布の縦糸の特定部位(図4には示さず)を他の部位よりも多くブレーキングす
ること(braking)によってこの変形を補正することは可能である。より多数のブ
レーキングが施された縦糸部位は、より小さな縮みをもたらして、横糸の変形を
補うことができる。
ング手段が横断方向に延びる列を形成する複数の隣接する区分1321、1322、…
、1326に再分された膨張性ガスケット132で構成されている(図5)シーリング
ボックスを用いて、布の縦糸部位に別の作用を適用してもよい。各ガスケットセ
グメントに、カバー16を貫通した特定の供給パイプ1381、1382、…、1386か
らそれぞれ膨張ガスが供給される。ガスケットの区分において圧力を選択的に制
御することにより、ベース14上を移動する布Tの縦糸の異なる部位に調整可能な
量の力が加わる。この圧力は、炉を通過した布を観察することで、必要に応じ、
整合エラーに基づいて調整される。
順にサーボ機構で制御されるバイアスローラー(bias rollers)と湾曲ローラー(c
urved rollers)のセットを用いる周知のシステムに比べて、簡単さと容積の点で
特に有利である。
である。
る長手方向の断面図である。
常に概略的な断面図である。
b…熱分解チャンバーの壁、3…鋳物、4…加熱抵抗要素、5、6…パイプ、7
…煙突、8…牽引装置、9…リール、10、11…シーリングボックス、12…
長手方向の通路、12a…第1末端、12b…第2末端、14…ベースまたはア
ンビル、14a…支持表面、14b…リム、15、19…シーリングガスケット
、16…カバー、18…エンドウォール、20…出口スロット、22…水平軸ヒ
ンジ、24…アクチュエーター、30…静的シーリング手段、32…膨張性ガス
ケット、34…ベース部材、35…シーリングスペーサー、36…容積、38、
138…膨張ガス供給パイプ、40…動的シーリング手段、42、46…注入室
、44…抜き取り室、52、56…不活性ガス注入パイプ、54…吸引パイプ、
62、64、66…壁、72、74、76…ビブ、80…ヒートスクリーン、8
2…絶縁スペーサー、84、86…クロスバー、132…ガスケット区分
Claims (13)
- 【請求項1】 ストリップ製品を連続的に処理するための装置におけるエン
クロージャー用のシーリングボックスであって、 ・該ボックスから、エンクロージャー(1)の入口または出口につながる第1末端
を介しかつ前記第1末端とは反対側の第2末端を介して展開している長手方向の
通路(12)、 ・前記通路内部の支持表面(14a)であって、その上でストリップ製品(T)がボッ
クスの両末端間を移動し得るもの、および ・前記支持表面上を通路に沿って移動するストリップ製品と接触することにより
作動する静的シーリング手段(30) を含んで成り、かつ ・静的シーリング手段が、通路(12)を横断して支持表面(14a)上部に配置された
少なくとも1個の膨張性ガスケット(32)を含んで成り、そして ・動的シーリング手段(40)が、該ボックスの第2末端と前記静的シーリング手段
の間の通路内に備えられており、この動的シーリング手段が、通路に形成された
少なくとも1つの室(42,46)にガスを注入するための手段(52,56)を含んで成る ことを特徴とするシーリングボックス。 - 【請求項2】 膨張性ガスケット(32)が、大気圧を500Pa以下だけ越え
る圧力まで膨張する請求項1記載のシーリングボックス。 - 【請求項3】 膨張性ガスケット(32)が、ガス供給パイプ(38)とつながって
いる請求項1または2記載のシーリングボックス。 - 【請求項4】 膨張性ガスケット(32)および通路を横断して延びる壁(66)を
境界とする室(46)にガスを注入するための手段(56)を有する請求項1〜3のいず
れかに記載のシーリングボックス。 - 【請求項5】 動的シーリング手段が、通路を横断して延びる壁(62,64,66)
で互いに分離された複数の隣接する室(42,44,46)を含んで成り、前記室がそれぞ
れ、ガス注入または抜き取り開口部を備えている請求項1〜4のいずれかに記載
のシーリングボックス。 - 【請求項6】 2つの注入室(42,46)間に配置された少なくとも1つの抜き
取り室(44)を有する請求項5記載のシーリングボックス。 - 【請求項7】 室の輪郭を表す前記壁(62,64,66)が、通路に沿って布が辿る
パスと近接するその末端にフレキシブル・ビブ(72,74,76)を備えている請求項4
、5および6のいずれかに記載のシーリングボックス。 - 【請求項8】 少なくとも1のヒートスクリーン(80)が、膨張性ガスケット
(32)と該ボックスの第1末端の間に挿入されている請求項1〜7のいずれかに記
載のシーリングボックス。 - 【請求項9】 支持表面(14a)を形成するベース(14)、およびそれと合わせ
て通路(12)を表すカバー(16)を含んで成る請求項1〜8のいずれかに記載のシー
リングボックス。 - 【請求項10】 カバー(16)がベース(14)に蝶番式に取り付けられている請
求項9記載のシーリングボックス。 - 【請求項11】 膨張性ガスケットが、通路を横切って横並びに配列された
複数の隣接する区分(1321、…、1326)の形態であって、該区分がそれぞれ膨張
手段(1381、…、1386)を備えており、その結果、ガスケットの各区分内の膨張
圧を独立して調節することができる請求項1〜10のいずれかに記載のシーリン
グボックス。 - 【請求項12】 請求項11記載のシーリングボックスを炉の入口に装備す
る連続炭化処理装置において、前記炉から出てくる炭素繊維布の地の目の直線性
を制御する方法であって、柔軟なガスケット区分の膨張圧を、布の整合エラー(r
egistering inaccuracy)の関数として選択的に制御することを特徴とする方法。 - 【請求項13】 請求項1〜11のいずれかに記載のシーリングボックスを
少なくともその入口に装備した炉を含んで成る、繊維基材のストリップを連続的
に炭化処理するための装置。
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