PL50372B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL50372B1 PL50372B1 PL99788A PL9978862A PL50372B1 PL 50372 B1 PL50372 B1 PL 50372B1 PL 99788 A PL99788 A PL 99788A PL 9978862 A PL9978862 A PL 9978862A PL 50372 B1 PL50372 B1 PL 50372B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- cooling
- flow
- stream
- thread
- chamber
- Prior art date
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 23
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 8
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 2
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 2
- 241000270295 Serpentes Species 0.000 claims 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 9
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 description 3
- 239000004952 Polyamide Substances 0.000 description 1
- 238000005273 aeration Methods 0.000 description 1
- 230000001914 calming effect Effects 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 description 1
- 229910010272 inorganic material Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011147 inorganic material Substances 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 229920002647 polyamide Polymers 0.000 description 1
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 1
- 229920001225 polyester resin Polymers 0.000 description 1
- 239000004645 polyester resin Substances 0.000 description 1
- 239000004814 polyurethane Substances 0.000 description 1
- 229920002635 polyurethane Polymers 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
- 238000003260 vortexing Methods 0.000 description 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1
Description
Wiadomo da¬ lej, ze przeplywowi strumienia chlodzacego zapew¬ nic nalezy warunek bezwirowosci (laminarnosc) co osiaga sie za pomoca odpowiednich systemów kie¬ rujacych, podobnie jak w przypadku kanalów zero- dynamicznych.Samo zastosowanie takich urzadzen nie stwarzalo dotychczas mozliwosci usuniecia wszystkich czyn¬ ników, które obnizaja jakosc przedzonych materia¬ lów formowanych podczas krzepniecia, jak na przy¬ klad wplywów termicznych, wplywu górnej i dolnej strefy dmuchawy oraz pobieranych ilosci medium chlodzacego.Wynalazek opiera sie na stwierdzeniu, ze na me- chaniczno-elastyczne wlasnosci formowanego ma¬ terialu zwlaszcza nici obok optymalnej stalosci mia¬ lo 30 na duzy wplyw ma równiez chlodzenie i ze tylko przez dobranie warunków przeplywu i warunków klimatycznych w strefie chlodzenia mozna uzyskac optymalne wyniki.Wedlug wynalazku zastosowano srodki zapobie¬ gajace zaklóceniom przeplywu na górnej, dolnej i przedniej krawedzi strefy chlodzenia. Dalej wzieto pod uwage, ze na skutek ruchu wlasnego nici w kie¬ runku ich osi oraz przez zachodzace podczas chlo¬ dzenia termiczne ruchy powietrza jak równiez w strefach w poblizu bocznych scian komory chlo¬ dzacej moga powstac zaklócenia, które moga byc przyczyna przerywania strumienia chlodzacego.Przedmiotem wynalazku jest sposób i urzadzenie do chlodzenia nici przedzonych z syntetycznych po¬ limerów wielkoczasteczkowych, jak poliamidy, po¬ liestry, poliuretany i tym podobne w strumieniu ga¬ zu lub pary.Wedlug wynalazku do chlodzenia stosuje sie strumien pary lub gazu o kierunku przeplywu na¬ chylonym pod katem od 10—30° wzgledem normal¬ nej do nici. Medium chlodzace winno miec tempe¬ rature 15 do 30°C i wilgotnosc wzgledna od 50—90%.Strumien winien byc wolny od zaburzen (turbu¬ lencji). Przy doprowadzaniu stalej ilosci medium chlodzacego, szybkosc przeplywu w strefie chlodze¬ nia moze ulegac wahaniom, przy czym dzieki sy¬ stemowi rozdzielczemu 1, calkowite napowietrzenie przestrzeni i ogólny opór przeplywu nie zmieniaja sie. 5037250372 4 Przyklad wykonania urzadzenia do przeprowa¬ dzenia sposobu wedlug wynalazku uwidoczniono na rysunku przy czym fig. 1 przedstawia to urzadzenie w przekroju pionowym fig. 2 — urzadzenie w prze¬ kroju poziomym i fig. 3- to urzadzenie w widoku z przodu, czesciowo w przekroju.Urzadzenie skladajace sie z systemu rozdzielcze¬ go 1, tubusu wlotowego 2 z systemem sit lub dysz 3r komory cisnieniowej 4 z zamknieciem 5 wykona¬ lnym z sit lub blach perforowanych i stanowiacym opór dla przeplywu medium chlodzacego oraz z kie¬ rujacego w ksztalcie /wezy pszczelej 6, dzieki cze¬ mu w strefie chlodzenia uzyskuje sie przeplyw wol¬ ny od pulsacji i zawirowan.Dzieki systemowi rozdzielczemu 1 (na przyklad w postaci trójdroznego zaworu lub rozdzielacza z za¬ worem dlawiacym) osiaga sie to, ze szybkosc przy¬ plywu medium chlodzacego w kanale przedzalni¬ czym mozna zmieniac, przy czym ilosc gazu pobie¬ rana dla jednego zespolu przedzacego, a stad i cis¬ nienie w kanale zasilajacym nie ulega wahaniom.Ma to znaczenie dla prawidlowego odprowadzania oddawanego przy przedzeniu ciepla oraz dla ewen¬ tualnej regulacji równomiernosci cisnienia.Wlotowy tubus 2 z dysza 3 ksztaltuja strumien równomiernej predkosci przy wlocie medium chlo¬ dzacego do komory 4. W celu równomiernego roz¬ prowadzania strumienia gazowego, tubus jest zao¬ patrzony w zespól sit i/ lub dysz wielootworowych których wymiary mozna obliczyc z danych geome¬ trycznych i szybkosci strumienia gazowego za po¬ moca prawa zachowania pedu.Komora 4 z zamknieciem 5 i systemem wyrównaw¬ czym 6 sluzy do wyrównywania wahan cisnienia (wyrównanie pulsacji na przyklad powodowanych przez sprezarke lub przy wstepnym sprezaniu gazu) oraz do wytworzenia zadanego profilu strumienia.Komora posiada przekrój poziomy prawie prostokat¬ ny.Jak to pokazano na fig. 1 komora 4 ma u góry mniejsza glebokosc niz na dole, ksztalt komory ustala sie na podstawie znanych praw fizyki (prawo Bernoulliego, prawo zachowania pedu) w zaleznosci od zadanego profilu strumienia.Oporowe zamkniecie 5 nastawia sie wedlug wy¬ maganej maksymalnej szybkosci przeplywu, przy czym otrzymanie zadanego profilu strumienia ulat¬ wia sie przez dobór kilku warstw sit wzglednie blach perforowanych o róznej dlugosci i /lub wiel¬ kosci otworów. Dla uzyskania niezmiennej szyb¬ kosci przeplywu wzdluz calej wysokosci strumienia, stosuje sie komore której glebokosc zmniejsza sie równomiernie ku górze i która ma równolegle scia¬ ny boczne oraz ma we wnetrzu dwie do trzech warstw sit w odstepie kilku milimetrów.Dzieki zastosowaniu oporowego zamkniecia 5 za¬ pewnione jest prawie bezpulsacyjny wyplyw stru¬ mienia do zespolu kierujacego 6, który celowo ma ksztalt wezy pszczelej. Dla szybkosci przeplywu me¬ dium chlodzacego wynoszacej 20 do 40 cm/sek., stosuje sie zmniejszenia wplywu termicznych ru¬ chów powietrza kierowanie strumienia medium pod katem 15—25° w stosunku do normalnej (linii pro¬ stopadlej) nici.Przez polaczenie zamkniecia oporowego 5 i syste¬ mu kierujacego 6 otrzymuje sie w pozadanym kie¬ runku bezpulsacyjny i bezwirowy przeplyw. Glebo¬ kosc zespolu kierujacego usytuowanego na calej po¬ wierzchni przekroju strumienia mozna wyliczyc, 5 gdyz wiadomo ze stosunek kwadratii maksymalnej srednicy pojedynczego otworu wezy (mierzonej po¬ przecznie do kierunku przeplywu) do jego dlugosci, nie powinien byc wiekszy od pietnastokrotnej war¬ tosci stosunku lepkosci kinematycznej medium chlo- io dzacego i jego maksymalnej predkosci. Oczywiscie powierzchnie przekrojów wszystkich otworów wezy winny byc jednakowe.Grubosc scianek wezy powinna byc mozliwie ma¬ la, gdyz stosunek grubosci scianki do ilorazu z kwa- 5 5 dratu srednicy otworów wezy i dlugosci wezy po¬ winien byc mniejszy lub maksymalnie równy licz¬ bie 2.Boczne powierzchnie prowadzace 7 strefy chlo¬ dzenia sluza do uzyskania bezwirowego przeplywu. 20 Prowadzace powierzchnie 7 sa wklesle, aby zapo¬ biec, odrywaniu sie strumienia od tych powierzchni.Punkt zwrotny lezy w kierunku przeplywu poza ni¬ cia. Za strefa przebiegu nici powierzchnie prowa¬ dzace 7 zblizaja sie do siebie tworzac waska szcze- 25 line, która na przyklad przez zastosowanie przesuw¬ nego zamkniecia w ksztalcie ostrza 8 dzieli sie na dwie szczeliny wylotowe. Dzieki temu obok lepsze¬ go przylegania strumienia do powierzchni prowa¬ dzacych mozliwe jest nastawienie zadanego cisnienia 30 w strefie chlodzenia dla róznych szybkosci przeply¬ wu, tak ze dostosowanie cisnienia w komorze chlo- • dzacej do cisnienia w przestrzeni nawijania cewek osiagnac mozna w zadawalajacy sposób nawet bez dodatkowego zespolu wyrównujacego cisnienie. 35 Przez zmniejszenie przeplywów wyrównawczych osiaga sie uspokojenie w prowadzeniu nici. Ponadto zmniejszaja sie zaklócenia zewnetrzne. W przypad¬ ku nierównomiernej predkosci strumienia medium chlodzacego na calym jego przekroju nalezy w miej- 40 scach gdzie wystepuja mniejsze predkosci przeply¬ wu zwezic szczeliny pomiedzy powierzchniami pro¬ wadzacymi 7.Nadcisnienie i ruchy termiczne gazu w komorze chlodzacej sa przyczyna, ze strefe chlodzenia trzeba 45 zamknac w kierunku dyszy u góry i rury szybowej u dolu. Strumien chlodzacy doproiwadza sie przy tym poprzez uklad kierujacy (weze) w bezposrednie sa¬ siedztwo nici. Króciec 9 jest wykonany w postaci dyszy, na przyklad wychwytowej aby równiez 50 w tym miejscu otrzymac prawidlowy przeplyw gazu i mozliwie uniknac jego wirowania. .Króciec 10 la¬ czacy komore chlodzaca z pionowym szybem dla nici pozwala na prowadzenie strumienia chlodzace¬ go w kierunku tego szybu. Szyb przylega szczelnie 55 do tego krócca. Dla wiekszych szybkosci przeplywu gazu korzystne jest uksztaltowanie krócca 10 w po¬ staci dyszy wychwytowej/Górne i dolne sciany ko¬ mory chlodzacej sa wychylne.• Sciany komory chlodzacej dobrze jest wykonac 60 z zywic poliestrowych zbrojonych wlóknem szkla¬ nym. Nalezy przy, tym w tych scianach wykonac wzierniki.Sposób wedlug wynalazku moze byc stosowany równiez przy przedzeniu stopionych materialów '65 nieorganicznych. Urzadzenie wedlug wynalazku50372 W porównaniu do znanych rozwiazan pozwala na osiagniecie powaznych korzysci. Mozna bowiem znacznie polepszyc jakosc przedzonyeh nici. Przy przedzeniu jedwabiu za pomoca sposobu i urzadze¬ nia wedlug wynalazku, usunieto praktycznie pier- scieniowatosc powierzchni nici. Na przyklad war¬ tosc nieiównomiernosci oznaczona za pomoca urza¬ dzenia Ustera wynosila 0,5, a zatem jest daleko nizsza od wartosci okolo 0,8 do 1 osiaganych przy przedzeniu wedlug znanych sposobów. PL
Claims (1)
1. Sposób chlodzenia nici przedzonyeh z syntetycz¬ nych polimerów wielkoczasteczkowych za pomo¬ ca strumienia gazu lub pary, znamienny tym, ze 15 strumien chlodzacy doprowadza sie w stanie nie- burzliwym (bez turbulencji) pod katem 10—30° wzgledem normalnej do nici. Urzadzenie do stosowania sposobu wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze sklada sie z syste¬ mu rozdzielczego (1), tubusa wlotowego (2) z si¬ tem (3), cisnieniowej komory (4) oporowego za¬ mkniecia (5) oraz systemu kierujacego w ksztal¬ cie pszczelej wezy. Urzadzenie wedlug zastrz. 2, znamienne tym, ze osie symetrii otworów systemu prostownicze¬ go (6) w ksztalcie pszczelej wezy sa nachylone pod katem 10—30° wzgledem normalnej do nici. Urzadzenie wedlug zastrz. 2, znamienne tym, ze glebokosc cisnieniowej komory (4) zmniejsza sie ku górze. SchniHA-A K: LI *"***** u /T 3 L I 0 Fig.3 5chnitlB-B Fig.2 • PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL50372B1 true PL50372B1 (pl) | 1965-10-15 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4033742A (en) | Method for producing glass fibers | |
| US4187617A (en) | Spray dryer | |
| KR910006432B1 (ko) | 스펀 플리스를 생산하기 위한 장치를 작동하는 방법 | |
| US4477271A (en) | Modified nozzles for polymer finishers | |
| US4567934A (en) | Cooling mechanism for use in continuous metal casting | |
| US4110092A (en) | Method of apparatus for cooling inner surface of metal pipe | |
| CA1095670A (en) | Filament quenching apparatus | |
| US2189822A (en) | Method and apparatus for making glass wool | |
| IE42038B1 (en) | Method and apparatus for manufacturing glass fibers | |
| JPS5911540B2 (ja) | 無機質繊維の製造方法及びその装置 | |
| JPH05195305A (ja) | 熱可塑性プラスチックからなる繊維からフリース状のシート状製品を製造するための方法およびフリース吹込ヘッド | |
| US4533376A (en) | Nozzle drawing process and drawing nozzle for the separation of melts | |
| US4119420A (en) | Orifice plate for use in bushing for spinning glass fibers | |
| US3320343A (en) | Process for melt-spinning of synthetic linear high polymers | |
| JPH0215658B2 (pl) | ||
| US2976794A (en) | High-velocity primary air nozzle | |
| PL50372B1 (pl) | ||
| JP2744312B2 (ja) | 金属板を冷却するための線形水噴霧装置 | |
| GB1389357A (en) | Charge forming apparatus | |
| US3522710A (en) | Vortex tube | |
| JPS59225763A (ja) | 流動する媒体の速度を低下させる方法および装置 | |
| US3420447A (en) | Distributor for distributing cooling liquid | |
| US1085313A (en) | Diffuser for producing a uniform jet of unlimited width. | |
| US3358326A (en) | Device for the production of artificial filaments by the melt spinning method | |
| US5040971A (en) | Orientation and heat setting ovens for synthetic yarns and filaments |