PL50372B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

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
Application number
PL99788A
Other languages
English (en)
Inventor
Buschmann Gerhard
Gotthardt Hans-Dieter
Koch Hans
Original Assignee
Veb Thiiringisches Kunstfaserwerk „Wilhelm Pieck"Schwarza
Filing date
Publication date
Application filed by Veb Thiiringisches Kunstfaserwerk „Wilhelm Pieck"Schwarza filed Critical Veb Thiiringisches Kunstfaserwerk „Wilhelm Pieck"Schwarza
Publication of PL50372B1 publication Critical patent/PL50372B1/pl

Links

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)

Zastrzezenia patentowe
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
PL99788A 1962-10-05 PL50372B1 (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