RU2110625C1 - Способ изготовления композитной нити и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ изготовления композитной нити и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2110625C1
RU2110625C1 RU93051360/12A RU93051360A RU2110625C1 RU 2110625 C1 RU2110625 C1 RU 2110625C1 RU 93051360/12 A RU93051360/12 A RU 93051360/12A RU 93051360 A RU93051360 A RU 93051360A RU 2110625 C1 RU2110625 C1 RU 2110625C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fibers
thermoplastic
glass
glass fibers
web
Prior art date
Application number
RU93051360/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93051360A (ru
Inventor
Ронкато Жиордоно
Fr]
Лубинукс Доминик
Буассонна Филипп
Original Assignee
Ветротекс Франс
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
Application filed by Ветротекс Франс filed Critical Ветротекс Франс
Publication of RU93051360A publication Critical patent/RU93051360A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2110625C1 publication Critical patent/RU2110625C1/ru

Links

Images

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01DMECHANICAL METHODS OR APPARATUS IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS
    • D01D5/00Formation of filaments, threads, or the like
    • D01D5/08Melt spinning methods
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B15/00Pretreatment of the material to be shaped, not covered by groups B29B7/00 - B29B13/00
    • B29B15/08Pretreatment of the material to be shaped, not covered by groups B29B7/00 - B29B13/00 of reinforcements or fillers
    • B29B15/10Coating or impregnating independently of the moulding or shaping step
    • B29B15/12Coating or impregnating independently of the moulding or shaping step of reinforcements of indefinite length
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C70/00Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts
    • B29C70/04Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts comprising reinforcements only, e.g. self-reinforcing plastics
    • B29C70/06Fibrous reinforcements only
    • B29C70/10Fibrous reinforcements only characterised by the structure of fibrous reinforcements, e.g. hollow fibres
    • B29C70/16Fibrous reinforcements only characterised by the structure of fibrous reinforcements, e.g. hollow fibres using fibres of substantial or continuous length
    • DTEXTILES; PAPER
    • D02YARNS; MECHANICAL FINISHING OF YARNS OR ROPES; WARPING OR BEAMING
    • D02GCRIMPING OR CURLING FIBRES, FILAMENTS, THREADS, OR YARNS; YARNS OR THREADS
    • D02G1/00Producing crimped or curled fibres, filaments, yarns, or threads, giving them latent characteristics
    • D02G1/18Producing crimped or curled fibres, filaments, yarns, or threads, giving them latent characteristics by combining fibres, filaments, or yarns, having different shrinkage characteristics

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Yarns And Mechanical Finishing Of Yarns Or Ropes (AREA)
  • Reinforced Plastic Materials (AREA)
  • Spinning Methods And Devices For Manufacturing Artificial Fibers (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Inorganic Fibers (AREA)
  • Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
  • Metal Extraction Processes (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Moulding By Coating Moulds (AREA)
  • Saccharide Compounds (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Adhesives Or Adhesive Processes (AREA)
  • Polymerisation Methods In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу изготовления композитной нити из стекла и органического вещества> Способ заключается в соединении непрерывных волокон из термопластического органического вещества в виде полотна со жгутом или полотном из стеклянных волокон. Скорость термопластических волокон при их соединении со жгутом или полотном из стеклянных волокон превышает скорость вытягивания стеклянных волокон. Устройство для изготовления композитной нити содержит по меньшей мере одну фильеру, питаемую стеклом и соединенную со смазывающим устройством, по меньшей мере одну прядильную головку, питаемую расплавленным термопластическим веществом, и средства для соединения и наматывания композитной нити. Устройство содержит средство для соединения термопластических и стеклянных волокон. Изобретение позволяет получать сложные композитные нити, содержащие разные термопластические вещества. 2 с. и 9 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к способу изготовления композитной нити, образованной соединением множества непрерывных стеклянных волокон и непрерывных волокон из термопластического органического вещества, и к устройству для осуществления этого способа.
Известен способ изготовления композитной нити, образованной соединением непрерывных стеклянных волокон, идущих из фильеры, и термопластических непрерывных волокон органического вещества, выходящих из прядильной головки,
Также известно устройство для изготовления композитной нити, образованной соединением непрерывных стеклянных волокон и непрерывных термопластических волокон из органического вещества, содержащее фильеру, питаемую стеклом, нижняя сторона которой имеет множество отверстий, соединенную со смазывающим устройством, прядильную головку, питаемую расплавленным термопластическим веществом, нижняя сторона которой имеет множество отверстий, и средства для соединения и наматывания композитной нити (EP, 367661, кл. B 29 B 15/10, 1990).
Композитная нить, составленная таким образом, имеет преимущество в том, что стеклянные волокна защищаются от трения на твердых поверхностях, с которыми композитная нить может контактировать. Однако в таком устройстве не достигается полной гомогенизации смеси обоих типов волокон.
К тому же эти композитные нити имеют гофрированную поверхность. Эта гофрированность образуется при сматывании нитей с бобин, так как бобины имеют волнообразную поверхность по всей их периферии. Эта волнообразность композитной нити является результатом сжатия органических волокон, которое влечет за собой волнообразность стеклянных волокон. Это явление имеет разные недостатки. Прежде всего, оно требует наличия толстых манжет для образования бобин, таким образом, чтобы они выдерживали стягивание, осуществляемое композитной нитью. Кроме того, сматывание бобины становится очень трудным из-за изменений геометрической конфигурации. Эта форма нити может иметь преимущество тогда, например, когда она входит в структуру ткани, которая будет служить в дальнейшем для усиления выгнутой детали. Гибкость ткани, которую ей придают одновременно способность к деформации органических волокон и волнообразность стеклянных волокон, благоприятствует ее размещению в литьевой форме. Наоборот, для изготовления композитных нитей, предназначенных для ровных деталей, усиленных в одном направлении, эта форма нити является препятствием. Волокна не устанавливаются в ряд, по прямой линии в конечном композите, их способность усиливать изделие в определенном направлении уменьшается.
В основу изобретения положена задача создания способа изготовления композитной нити, не имеющей гофрированной структуры и остающейся стабильной во времени, а также задача создания устройства для осуществления этого способа.
Данная задача, согласно первому аспекту изобретения, решается посредством способа изготовления композитной нити, образованной соединением непрерывных стеклянных волокон, идущих из фильеры, и термопластических непрерывных волокон органического вещества, выходящих из прядильной головки, в котором, согласно изобретению, термопластические волокна выходят по меньшей мере из одной прядильной головки, и в виде полотна соединяются со жгутом или полотном из стеклянных волокон, при этом скорость термопластических волокон при их соединении со жгутом или полотном из стеклянных волокон превышает скорость вытягивания стеклянных волокон.
Предпочтительно, чтобы полотно термопластических волокон соединяли со жгутом стеклянных волокон между основанием фильеры и смазывающим валиком. В этом случае соединение термопластических волокон и стеклянных волокон происходит в объеме, определяемым жгутом стеклянных волокон, что обеспечивает превосходную однородность.
Целесообразно, чтобы полотно термопластических волокон соединяли со стеклянными волокнами на образующей смазывающего валика, на котором смазывают стеклянные волокна.
Желательно, чтобы полотно термопластических волокон соединяли с полотном из стеклянных волокон между смазывающим валиком и средством соединения термопластических и стеклянных волокон для образования композитной нити. В этом случае стеклянные волокна распределяются не в виде объемной массы, а в виде ровного полотна. Соединение обоих типов волокон происходит, таким образом, в одной плоскости. Этот тип соединения позволяет получить очень хорошую однородность и устранить всякий риск разрушения стеклянных волокон при их соединении.
Иногда может быть полезным регулировать скорость органических волокон до такой величины, при которой их излишек длины по отношению к стеклянным волокнам, не был бы полностью компенсирован усадкой в объеме. Таким образом, можно получать композитные нити, термопластические и стеклянные волокна которых являются прямыми, и композитные нити, у которых стеклянные волокна являются прямыми, а термопластические волокна являются гофрированными. Таким образом, можно получить нить более или менее объемную, которая может быть использована для изготовления тканей.
Согласно предпочтительному варианту осуществления способа фиксируют скорость термопластических волокон для получения желаемого объема композитной нити.
Согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения термопластические волокна наносят в виде полотна на жгут или на полотно из стеклянных волокон.
Также можно соединять термопластические волокна в виде полотна со стеклянными волокнами до образования жгута или полотна из стеклянных волокон.
Этот способ позволяет получить сначала спутанные волокнистые термопластические нити в среде стеклянных волокон. Усадка происходит достаточно быстро и заканчивается перед намоткой композитной нити на каркас катушки.
Разница, установленная между скоростью органических волокон и скоростью вытягивания стеклянных волокон, зависит, в частности, от природы употребляемого термопластического вещества и диаметра органических волокон. Обычно эта разница определяется таким образом, чтобы усадка компенсировала излишек начальной длины органических волокон по отношению к стеклянным волокнам. После того как волокна, составляющие композитную нить, надлежащим образом выравниваются в момент наматывания, получаемая бобина не имеет ни одного недостатка из описанных выше. Поэтому можно использовать не только толстые манжеты, которые должны выдерживать компрессии при стягивании, вызванном усадкой, но также и обычные манжеты, которые можно снимать после образования бобин, становящихся тогда клубками. Это очень полезно, так как можно использовать композитные нити по принципу разматывания или расщипывания как изнутри, так и снаружи.
Также, возможно в этом случае использовать эти манжеты несколько раз, что представляет своего рода экономию.
Другое преимущество этого способа состоит в том, что однородность композитной нити выше однородности, получаемой способами, состоящими в вытягивании стеклянного волокна или полотна из стеклянного волокна, окруженного термопластическими волокнами.
Данная задача, согласно второму аспекту изобретения, решается посредством устройства для изготовления композитной нити, образованной соединением непрерывных стеклянных волокон и непрерывных термопластических волокон из органического вещества, содержащего фильеру, питаемую стеклом, нижняя сторона которой имеет множество отверстий, соединенную со смазывающим устройством, прядильную головку, питаемую расплавленным термопластическим веществом, нижняя сторона которой имеет множество отверстий, и средства для соединения и наматывания композитной нити, которое, согласно изобретению, имеет по меньшей мере одну фильеру и одну прядильную головку, а также средство для соединения термопластических и стеклянных волокон, при этом прядильная головка для термопластических волокон соединена с вытягивающим устройством, типа цилиндров, выполненным с возможностью изменения скорости.
Обычно средство для соединения термопластических волокон со стеклянными волокнами - это устройство, использующее свойства текучих сред, которые могут быть жидкими или газообразными, такими как воздух, пульсирующий или сжатый.
Предпочтительно, чтобы средство для соединения термопластических волокон со стеклянными волокнами было выполнено в виде устройства Вентури, роль которого заключается только в том, чтобы направлять термопластические волокна, задавая им должное направление и пространственное распределение.
Фильера, прядильная головка, вытягивающий цилиндр и средство для соединения термопластических волокон со стеклянными волокнами могут находиться на одном и том же уровне, в противоположность некоторым конструкциям, относящимся к предшествующему уровню техники. Для этого можно расположить направляющий элемент, такой как валик, между прядильной головкой и вытягивающим цилиндром.
Целесообразно, чтобы устройство имело дефлектор, размещенный напротив устройства Вентури сзади стеклянных волокон. Этот элемент позволяет ограничить переход термопластических волокон в стеклянное полотно.
Желательно, чтобы средство для соединения термопластических волокон со стеклянными волокнами содержало направляющий и прижимающий валики. Направляющий валик, возможно ведущий, направляет полотно термопластических волокон к второму валику. На этом втором валике термопластические волокна смешиваются со стеклянными волокнами, также в виде полотна.
Возможно, чтобы устройство имело валик для сбора термопластических волокон в виде полотна и изменения их траектории, размещенный между прядильной головкой и цилиндровым вытягивающим устройством.
Таким образом, описанные способ и устройство позволяют получить композитные нити из стеклянных и термопластических волокон, куда они приходят вместе, а не встречаются, со стеклянными волокнами со скоростью, большей чем скорость вытягивания композитной нити.
Другие детали и преимущественные характеристики изобретения будут выявлены ниже в описании вариантов осуществления изобретения со ссылкой на фигуры.
На фиг. 1, 2 изображены схематические виды установки по изобретению; на фиг. 3 - схематический вид второго варианта осуществления изобретения; на фиг. 4 - схематический вид третьего варианта осуществления изобретения; на фиг. 5,a,b,c - схематический вид поперечных разрезов композитных нитей, полученных по изобретению и согласно предшествующему уровню техники.
На фиг. 1 представлен схематический вид полной установки согласно изобретению. Стекло подают в фильеру 1 либо из переднего корпуса печи в расплавленном виде непосредственно в ее верхнюю часть, либо через воронку, содержащую холодное стекло, например, в форме шариков, падающих, например, под действием силы тяжести. Согласно одному или другому способу подачи стекла фильеру 1 обычно выполняют из сплава платина-родий и нагревают ее с помощью эффекта Джоуля таким образом, чтобы снова расплавить стекло или поддерживать его при высокой температуре. Расплавленное стекло стекает тогда в виде множества струек, вытягиваемых в виде пучка 2 волокон с помощью устройства, не представленного на чертеже, которое может также образовывать бобину 3. Эти пучки 2 проходят затем за смазывающее устройство, выполненное в данном случае в виде смазывающего валика 4, который наносит аппрет или шихту на стеклянные волокна. Эта шихта может содержать соединения или их производные, составляющие термопластические волокна 5, которые соединяются со стеклянными волокнами, чтобы образовать композитную нить 6.
На фиг. 1 также представлена схематически прядильная головка 7, откуда выдавливаются термопластические волокна 5. Прядильная головка 7 может питаться термопластическим веществом, имеющим, например, форму гранул, которое плавится, затем стекает под давлением через многочисленные отверстия прядильной головки 7, с образованием волокна 5 путем вытягивания и охлаждения. Охлаждение волокон осуществляется путем принудительной конвекции с помощью кондиционирующего устройства 8, форма которого адаптирована к форме прядильной головки 7 и которое генерирует ламинарный поток воздуха, перпендикулярный волокнам. Расход охлаждающего воздуха, температуру и влажность поддерживают постоянными. Волокна 5 направляют затем на валик 9, который позволяет, с одной стороны, собрать их в виде полотна 10, а с другой стороны, изменить их траекторию. Таким образом, можно расположить фильеру 1 и прядильную головку 7 на одном и том же уровне и получить композитные нити на установках, где до сих пор получали только стеклянные волокна, без внесения больших изменений, если это не установка для прядения термопластика. В самом деле, устройства, предложенные ранее для получения композитных нитей, требуют обычно подвода волокна или полотна из стеклянного волокна над фильерой для термопластиков и таким образом установки фильеры для стекла на более высоком уровне. Это приводит обычно к полной модификации структур.
После валика 9 полотно 10 из термопластических волокон направляют на вытяжное устройство 11, образованное тремя цилиндрами. Эти цилиндры могут вращаться с одной и той же скоростью или иметь разные скорости, чтобы ускорение осуществлялось в направлении прохождения термопластических волокон. Функция вытяжного устройства 11 заключается в вытягивании волокон 5, а также в придании полотну 10 определенной скорости. Он позволяет также осуществлять разделение между усилием вытяжки и усилием наматывания термопластических волокон 5. Также можно легко изменить скорость цилиндров, чтобы очень точно отрегулировать скорость нанесения термопластического вещества на стеклянное полотно 14.
Полотно 10 проходит затем на устройство, состоящее из отклоняющего валика 12 и устройства Вентури 13. Устройство Вентури 13 обеспечивает направление и соединение термопластических волокон в форме полотна 10 с полотном из стеклянных волокон 14, выходящим из фильеры 1. Устройство Вентури 13 обеспечивает только направление термопластического полотна 10 на полотно из стеклянного волокна 14, уже шихтованного, поддерживая термопластические волокна в раздельном состоянии. Наоборот, устройство Вентури 13 не сообщает никакой дополнительной скорости полотну 10, таким образом минимум сжатого воздуха будет подаваться на полотно из стеклянных волокон. Поэтому риск повреждений в полотне из стеклянных волокон, связанный с дополнительной подачей воздуха, а также от направления на него термопластических волокон, ограничен до минимума.
Напротив устройства Вентури 13, и, следовательно, напротив термопластических волокон располагают дефлектор 15, например, пластину соответствующей формы. Дефлектор 15, размещающийся сзади полотна из стеклянных волокон, позволяет ограничить переход термопластических волокон в полотно из стеклянных волокон 14. При соединении нитей риск повреждений или раскола стеклянных волокон ограничивается из-за небольшой массы термопластических волокон.
После соединения термопластические волокна принимают направление полотна из стеклянных волокон за счет эффекта нисходящего наведенного потока под действием сил тяжести, за счет зажатия между стеклянными волокнами, за счет наматывания, переплетения и трения обоих типов волокон.
Можно слегка изменить это устройство, установив дополнительно направляющий валик 27, возможно ведущий и прижимающий валик 17. Модифицированное устройство представлено на фиг. 2. Термопластические волокна тогда соединяются со стеклянными волокнами таким образом, чтобы стык обоих полотен проходил на образующей "прижимающего" валика 17. На фиг. 2 термопластические волокна соединяются со стеклянными волокнами согласно другому способу, который состоит в движении термопластических волокон, между "направляющим" валиком 27 и "прижимающим" валиком 17, где происходит соединение со стеклянными волокнами. Этот прием направления имеет преимущество, заключающееся в точном определении геометрии полотна из термопластических волокон и позволяет получить очень однородную смесь со стеклянными волокнами.
Совокупность стеклянных волокон и термопластических волокон направляют затем на устройство 16, которое позволяет соединить эти нити, чтобы образовать композитную нить 6. Эта композитная нить 6 сразу же попадает на бобины 3 с помощью устройства, не представленного на чертеже, которое позволяет вытягивать стеклянные волокна с данной линейной скоростью, поддерживаемой постоянной, чтобы гарантировать линейную желаемую массу.
Согласно изобретению, скорость, сообщаемая полотну цилиндрами вытягивающего устройства 11, выше скорости, сообщаемой вытягивающим устройством стеклянным волокнам. Таким образом, при соединении волокон термопластические волокна поступают со скоростью, большей скорости стеклянных волокон. Установка согласно изобретению, позволяет создать сверхвытяжки термопластических волокон в момент смешивания со стеклянными волокнами. Полученная композитная нить 6 состоит таким образом из линейных стеклянных волокон и термопластических гофрированных волокон. Амплитуда этих волнистостей зависит от сверхскорости, сообщаемой термопластическим волокнам, т.е. зависит от разности скоростей между скоростью вытяжки устройства 11 и скоростью вытяжки устройства, образующего бобину 3. Чем больше разница скоростей, тем значительнее амплитуда этих волн, которые имеют термопластические волокна. Таким образом, можно, зная природу термопластического вещества и его способность к усадке, фиксировать эту разницу скорости, чтобы получить композитную нить 6, содержащую после усадки совокупность прямых волокон. Можно также фиксировать эту разницу таким образом, чтобы получить композитную нить 6 с высокой способностью наполнения, которая содержит еще после усадки волнообразные термопластические волокна. Этот последний тип композитной нити полезен для некоторых применений в текстильной промышленности, так как он придает необходимую толщину ткани.
Этот способ приводит, таким образом, к образованию бобин композитных нитей, которые в противоположность бобинам, полученным до сих пор, не имеют больше волнистостей, идущих от стеклянных волокон и могут разматываться без проблем. Также возможно (бобины больше не деформируются) убрать манжету, которая может быть снова использована, и разматывать их изнутри. С другой стороны, стеклянные волокна остаются линейными и могут полностью играть роль однонаправленного элемента жесткости в изделиях, выполненных из этих композитных нитей.
В установке (фиг. 1, 2) термопластические волокна соединяются со стеклянными волокнами, уже шихтованными и собранными в виде волокна. Другое возможное выполнение, представленное на фиг. 3, состоит в соединении термопластических волокон и стеклянных волокон между фильерой и смазывающим валиком. Для этого валик 12, устройство Вентури 13 и дефлектор 15, которые не представлены на этой фигуре, располагают иным образом в отличие от фиг. 1. Согласно этой конфигурации полотно 18 из термопластических волокон направляют на круг из стеклянных волокон 19, формируя не поверхность, а объем. Эта установка позволяет таким образом соединять не полотно с полотном, а полотно с объемом, что приводит к однородности, которая может быть выше, чем в предшествующем случае, когда соединяется полотно с полотном. Наоборот, направление термопластических волокон на стеклянные волокна до их шихтования может увеличить риск развивания. Смесь волокон подают затем на смазывающий валик 20 и покрывают совокупность волокон раствором шихты. После прохождения валика 20, совокупность волокон принимает форму полотна 21, которое направляют затем на устройство (не представлено), которое соединяет волокна в композитные нити, накатываемые на бобину с помощью вытягивающего устройства (также не представлено).
На фиг. 4 показано устройство, позволяющее соединять волокна в промежуточной зоне, т.е. зоне смазывающего валика 22. Соединение полотна из термопластических волокон 23 со стеклянными волокнами 24 происходит на образующей смазывающего валика в момент, когда стеклянные волокна принимают форму полотна. Это устройство позволяет устранить риск разрыва при направлении на жгут волокон и оптимизирует однородность переплетения волокон при соединении термопластических волокон со стеклянным полотном. В самом деле, полотно из стеклянных волокон, которые сближаются в точке соединения, представляют свою наибольшую ширину при образовании, т.е. на смазывающем валике. И эта наибольшая ширина, которая соответствует наибольшим расстояниям между двумя стеклянными волокнами, обеспечивает соединение волокон наиболее однородное при нанесении. Эта конфигурация позволяет осуществить соединение волокон путем направления с помощью, например, устройства Вентури или путем продвижения с помощью направляющего валика. Она также устраняет использование дефлектора, так как его роль может выполнять установка, окружающая смазывающий валик.
На фиг. 5, a, b, c представлены схематически поперечные разрезы композитных нитей, полученных разными способами. Фиг. 5 показывает разрез композитной нити, полученной согласно изобретению. Наблюдается однородное распределение термопластических волокон 25 и стеклянных волокон 26. Хорошая однородность композитной нити приводит к наилучшему ее прилипанию. Фиг. 5 b, c представляют поперечные разрезы композитных нитей, полученных другими способами, такими как использование круглой термопластической фильеры, либо через соединение полотна с полотном (фиг. 5b), либо через соединение полотна с полотном (фиг. 5c). В этих двух случаях распределение волокон менее однородно и сердцевина нити является привилегированной зоной для стеклянных волокон 26', 26'' в то время как термопластические волокна 25', 25'' находятся больше на периферии. Заметим, что соединение полотна с полотном приводит к наилучшей однородности.
Можно внести несколько модификаций в описанные устройства. Прежде всего смазывающий раствор может содержать фото-протравник, способный инициировать химическую трансформацию шихтования под действием актинического излучения. Такое шихтование позволяет еще увеличить прилипание композитной нити. Чтобы применить этот прием достаточно расположить на протяженности композитной нити источник излучения типа ультрафиолет между устройством соединения и устройством, позволяющим образовать бобину. Можно также говорить о тепловом протравнике, который применяется при тепловой обработке.
Данное изобретение можно применять также при получении сложных композитных нитей, т.е. содержащих разные термопластические вещества. Для этого можно наносить волокна разной природы, полученные, например, от нескольких прядильных головок и предварительно соединенные перец направлением на стеклянные волокна.

Claims (11)

1. Способ изготовления композитной нити, образованной соединением непрерывных стеклянных волокон, идущих из фильеры, и термопластических непрерывных волокон органического вещества, выходящих из прядильной головки, отличающийся тем, что термопластические волокна выходят по меньшей мере из одной прядильной головки, и в виде полотна соединяют со жгутом или полотном из стеклянных волокон, при этом скорость термопластических волокон при их соединении со жгутом или полотном из стеклянных волокон превышает скорость вытягивания стеклянных волокон.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что полотно термопластических волокон соединяют со жгутом стеклянных волокон между основанием фильеры и смазывающим валиком.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что полотно термопластических волокон соединяют со стеклянными волокнами на образующей смазывающего валика, на котором смазывают стеклянные волокна.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что полотно термопластических волокон соединяют с полотном из стеклянных волокон за смазывающим валиком для образования композитной нити.
5. Способ по любому из пп.1 - 4, отличающийся тем, что фиксируют скорость термопластических волокон для получения желаемого объема композитной нити.
6. Способ по любому из пп.1 - 5, отличающийся тем, что термопластические волокна наносят в форме полотна на жгут или полотно из стеклянных волокон.
7. Устройство для изготовления композитной нити, образованной соединением непрерывных стеклянных волокон и непрерывных термопластических волокон из органического вещества, содержащее фильеру, питаемую стеклом, нижняя сторона которой имеет множество отверстий, соединенную со смазывающим устройством, прядильную головку, питаемую расплавленным термопластическим веществом, нижняя сторона которой имеет множество отверстий, и средства для соединения и наматывания композитной нити, отличающееся тем, что имеет по меньшей мере одну фильеру и одну прядильную головку, а также средство для соединения термопластических и стеклянных волокон, при этом прядильная головка для термопластических волокон соединена с вытягивающим устройством, типа цилиндров, выполненным с возможностью изменения скорости.
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что средство для соединения термопластических волокон со стеклянными волокнами выполнено в виде устройства Вентури.
9. Устройство по любому из пп.7 и 8, отличающееся тем, что имеет дефлектор, размещенный напротив устройства Вентури сзади стеклянных волокон.
10. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что средство для соединения термопластических волокон со стеклянными волокнами содержит направляющий и прижимающий валики.
11. Устройство по любому из пп.7 - 10, отличающееся тем, что имеет валик для сбора термопластических волокон в виде полотна и изменения их траектории, размещенный между прядильной головкой и цилиндровым вытягивающим устройством.
RU93051360/12A 1992-11-19 1993-11-18 Способ изготовления композитной нити и устройство для его осуществления RU2110625C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9213884 1992-11-19
FR9213884A FR2698038B1 (fr) 1992-11-19 1992-11-19 Procédé et dispositif de formation d'un fil composite.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93051360A RU93051360A (ru) 1996-07-20
RU2110625C1 true RU2110625C1 (ru) 1998-05-10

Family

ID=9435676

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93051360/12A RU2110625C1 (ru) 1992-11-19 1993-11-18 Способ изготовления композитной нити и устройство для его осуществления

Country Status (20)

Country Link
US (1) US5454846A (ru)
EP (1) EP0599695B1 (ru)
JP (1) JP3258790B2 (ru)
KR (1) KR100278248B1 (ru)
CN (1) CN1042556C (ru)
AT (1) ATE150494T1 (ru)
AU (1) AU674538B2 (ru)
BR (1) BR9304768A (ru)
CA (1) CA2103313C (ru)
CZ (1) CZ284629B6 (ru)
DE (1) DE69308994T2 (ru)
ES (1) ES2101979T3 (ru)
FI (1) FI101983B1 (ru)
FR (1) FR2698038B1 (ru)
HU (1) HU215069B (ru)
NO (1) NO302423B1 (ru)
PL (1) PL172570B1 (ru)
RU (1) RU2110625C1 (ru)
SK (1) SK279989B6 (ru)
TW (1) TW237412B (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454376C2 (ru) * 2006-03-30 2012-06-27 Осв Интеллекчуал Кэпитал, Ллк Способ изготовления пряди композиционного материала и устройство для его осуществления
US11117312B2 (en) 2016-01-22 2021-09-14 Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. Method for manufacturing a three-dimensional structure
RU211509U1 (ru) * 2021-12-17 2022-06-09 ФГБОУ ВО "Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского" Устройство для спайки филамента

Families Citing this family (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5626643A (en) * 1994-09-26 1997-05-06 Owens-Corning Fiberglas Technology Inc. Contact drying of fibers to form composite strands
TW371680B (en) * 1995-06-07 1999-10-11 Owens Corning Fiberglass Corp Method and apparatus for the in-line pre-impregnation of glass or synthetic fibers with a non-aqueous chemical treatment
FR2735151B1 (fr) * 1995-06-09 1997-07-18 Vetrotex France Sa Composition d'ensimage pour fils composites et fils composites revetus de cette composition
US5914080A (en) * 1995-10-10 1999-06-22 Owens-Corning Fiberglas Technology, Inc. Method and apparatus for the in-line production and conversion of composite strand material into a composite product
GB2309702A (en) * 1996-02-03 1997-08-06 Tioxide Group Services Ltd Composite pigmentary material
FR2750979B1 (fr) * 1996-07-10 1998-10-02 Vetrotex France Sa Dispositif pour la fabrication d'un fil composite
CA2262935C (en) * 1996-08-12 2005-10-25 Owens Corning Chemical treatments for fibers and wire-coated composite strands for molding fiber-reinforced thermoplastic composite articles
US6099910A (en) * 1996-08-12 2000-08-08 Owens Fiberglas Technology, Inc. Chemical treatments for fibers
US6533882B1 (en) 1996-08-12 2003-03-18 Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. Chemical treatments for fibers and wire-coated composite strands for molding fiber-reinforced thermoplastic composite articles
US6004650A (en) * 1996-12-31 1999-12-21 Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. Fiber reinforced composite part and method of making same
US6027680A (en) * 1997-06-10 2000-02-22 Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. Method and apparatus for the in-line impregnation of fibers with a non-aqueous chemical treatment
US6254817B1 (en) 1998-12-07 2001-07-03 Bay Mills, Ltd. Reinforced cementitious boards and methods of making same
US6579616B1 (en) 1999-03-30 2003-06-17 Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. String binders
FR2797892B1 (fr) * 1999-08-27 2002-08-30 Vetrotex France Sa Procede et dispositif de fabrication de plaques composites
FR2798125B1 (fr) 1999-09-03 2001-10-05 Vetrotex France Sa Procede de fabrication d'un fil et produits comprenant ce fil
MXPA02006662A (es) 2000-01-05 2004-09-10 Saint Gobain Technical Fabrics Tablas alisadas de cemento reforzado y metodos para fabricarlas.
FR2811688B1 (fr) * 2000-07-13 2002-09-06 Schappe Sa Nappe unidirectionnelle en materiau composite
FR2815046B1 (fr) * 2000-10-11 2003-01-10 Vetrotex France Sa Procede et dispositif de production d'un fil composite
FR2817548B1 (fr) * 2000-12-05 2003-01-10 Saint Gobain Vetrotex Procede et dispositif de fabrication d'une meche comportant des filaments de verre
NO316324B1 (no) * 2001-03-27 2004-01-12 Hiform As Spredemikset komposittfiber
US20050160711A1 (en) * 2004-01-28 2005-07-28 Alain Yang Air filtration media
US20040192141A1 (en) * 2001-09-06 2004-09-30 Alain Yang Sub-layer material for laminate flooring
US20040163724A1 (en) * 2001-09-06 2004-08-26 Mark Trabbold Formaldehyde-free duct liner
US20040176003A1 (en) * 2001-09-06 2004-09-09 Alain Yang Insulation product from rotary and textile inorganic fibers and thermoplastic fibers
US20040180598A1 (en) * 2001-09-06 2004-09-16 Alain Yang Liquid sorbent material
PT1894760E (pt) 2002-02-20 2010-02-01 Saint Gobain Vidraça com um elemento rígido incorporado numa peça em plástico moldada
FR2861749B1 (fr) * 2003-11-03 2005-12-16 Saint Gobain Vetrotex Mat deformable a renfort fibreux pour la fabrication de composites a matrice thermoplastique
FR2862316B1 (fr) * 2003-11-17 2006-02-10 Gilbert Chomarat Produit de renforcement a base de fibres, et procede pour sa realisation
US20060057351A1 (en) * 2004-09-10 2006-03-16 Alain Yang Method for curing a binder on insulation fibers
FR2877941B1 (fr) * 2004-11-17 2007-06-08 Saint Gobain Vetrotex Procede et dispositif de production d'un fil composite.
FR2878465B1 (fr) 2004-12-01 2007-02-09 Saint Gobain Vetrotex Procede de fabrication d'un element allonge composite rugueux, element allonge composite rugueux
FR2897055B1 (fr) * 2006-02-07 2008-03-28 Saint Gobain Vetrotex Procede de fabrication de batonnets de renforts concentres et produits obtenus
US20070196420A1 (en) * 2006-02-17 2007-08-23 Dwyer Clifford J Fibers and yarns useful for constructing graft materials
FR2899571B1 (fr) 2006-04-10 2009-02-06 Saint Gobain Vetrotex Procede de fabrication d'un enroulement a fils separes
CN102094273A (zh) * 2010-12-13 2011-06-15 巨石集团有限公司 含有连续玻璃纤维的复合纤维制造方法及其设备
DE102011010592A1 (de) 2011-02-08 2012-08-09 Daimler Ag Verfahren zum Herstellen eines Hybridrovings
CN102212205B (zh) * 2011-04-01 2013-07-24 江苏金发科技新材料有限公司 玻璃纤维复合增强材料及其制备方法
CN102560777A (zh) * 2011-07-25 2012-07-11 桐乡市中辰化纤有限公司 复合异收缩丝生产方法
CN103104753A (zh) * 2012-12-10 2013-05-15 江苏双腾管业有限公司 一种夹布纤维增强复合管
CN103215670A (zh) * 2013-05-09 2013-07-24 江苏金茂化纤股份有限公司 涤纶混纤丝一步法纺丝方法
CN103935838A (zh) * 2014-03-27 2014-07-23 吴江明佳织造有限公司 文丘里管并纱器
JP6682084B2 (ja) * 2014-07-30 2020-04-15 セーレン株式会社 混繊糸及びその製造方法
US10232562B1 (en) 2015-05-21 2019-03-19 Richard F. Langner Methods and apparatus for making a fabric that includes a thermoplastic
CN105887278A (zh) * 2016-05-16 2016-08-24 常州天马集团有限公司(原建材二五三厂) 一种热塑性玻璃纤维增强pp复合材料专用玻璃纤维布
CH715759A1 (de) 2019-01-18 2020-07-31 Ssm Schaerer Schweiter Mettler Ag Hybrid-Garn sowie Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung eines Hybridgarns.
CN113122943B (zh) * 2021-05-10 2023-02-03 无锡华翔化纤有限公司 一种化纤纺丝均匀冷却干燥装置
CN117187969B (zh) * 2023-11-08 2024-01-30 中润科技股份有限公司 一种聚酯纤维纺丝的防断成型工艺

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3032813A (en) * 1957-07-09 1962-05-08 Owens Corning Fiberglass Corp Apparatus for forming and processing continuous filaments
US3269818A (en) * 1960-08-23 1966-08-30 Owens Corning Fiberglass Corp Devitrifying a glass about glass fibers on a conductor
DE2328499A1 (de) * 1973-06-05 1975-01-02 Bayer Ag Spinnstrecken und spinnstrecktexturierung von multifilgarnen
US3955952A (en) * 1974-03-18 1976-05-11 Ppg Industries, Inc. Method of making a slubby strand
DE3617248C2 (de) * 1985-08-30 1995-05-24 Barmag Barmer Maschf Verfahren zum Herstellen eines Kompositfadens aus Chemiefasern
FR2638467B1 (ru) * 1988-10-28 1991-11-08 Saint Gobain Vetrotex
FR2674260B1 (fr) * 1991-03-19 1994-01-14 Vetrotex France Dispositif de fabrication d'un fil composite forme de fibres de renforcement et de matiere organique thermoplastique.

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454376C2 (ru) * 2006-03-30 2012-06-27 Осв Интеллекчуал Кэпитал, Ллк Способ изготовления пряди композиционного материала и устройство для его осуществления
US8470218B2 (en) 2006-03-30 2013-06-25 Ocv Intellectual Capital, Llc Process and device for manufacturing a composite strand
US11117312B2 (en) 2016-01-22 2021-09-14 Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. Method for manufacturing a three-dimensional structure
RU2756970C2 (ru) * 2016-01-22 2021-10-07 Мицубиси Гэс Кемикал Компани, Инк. Способ получения трехмерной структуры и элементарная нить трехмерного принтера
RU211509U1 (ru) * 2021-12-17 2022-06-09 ФГБОУ ВО "Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского" Устройство для спайки филамента

Also Published As

Publication number Publication date
NO934036L (no) 1994-05-20
FI101983B (fi) 1998-09-30
JP3258790B2 (ja) 2002-02-18
HU9303276D0 (en) 1994-03-28
PL301085A1 (en) 1994-05-30
FI935122A0 (fi) 1993-11-18
FI101983B1 (fi) 1998-09-30
EP0599695B1 (fr) 1997-03-19
ES2101979T3 (es) 1997-07-16
SK279989B6 (sk) 1999-06-11
NO934036D0 (no) 1993-11-08
SK127493A3 (en) 1994-06-08
CZ284629B6 (cs) 1999-01-13
CZ249093A3 (en) 1994-06-15
JPH06220731A (ja) 1994-08-09
AU674538B2 (en) 1997-01-02
FR2698038B1 (fr) 1995-01-27
FI935122A (fi) 1994-05-20
KR100278248B1 (ko) 2001-01-15
US5454846A (en) 1995-10-03
AU5044793A (en) 1994-06-02
ATE150494T1 (de) 1997-04-15
BR9304768A (pt) 1994-05-24
PL172570B1 (pl) 1997-10-31
CA2103313A1 (fr) 1994-05-20
NO302423B1 (no) 1998-03-02
FR2698038A1 (fr) 1994-05-20
DE69308994D1 (de) 1997-04-24
CA2103313C (fr) 2004-11-09
CN1042556C (zh) 1999-03-17
CN1092016A (zh) 1994-09-14
DE69308994T2 (de) 1997-10-09
TW237412B (ru) 1995-01-01
EP0599695A1 (fr) 1994-06-01
HUT67131A (en) 1995-02-28
HU215069B (hu) 1998-09-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2110625C1 (ru) Способ изготовления композитной нити и устройство для его осуществления
RU2126367C1 (ru) Способ формирования композитной нити и устройство для осуществления способа
KR0133063B1 (ko) 보강섬유 및 열가소성 유기물로된 실 또는 스트립 제조방법 및 장치
US4209563A (en) Method for making random laid bonded continuous filament cloth
US8137094B2 (en) Method and device for producing a composite yarn
KR101332893B1 (ko) 복합 스트랜드의 제조 공정 및 장치
US6132661A (en) Longitudinally stretched nonwoven fabric and method for producing the same
JPH04505191A (ja) スパンフィラメント束から等分散フィラメントを提供する方法及び装置並びに得られるスパン接着ファブリック
PL198293B1 (pl) Sposób wytwarzania profilu kompozytowego oraz układ do wytwarzania profilu kompozytowego
EP0465917B1 (en) Method and apparatus for manufacturing continuous fiber glass strand reinforcing mat
US4238175A (en) Melt blowing apparatus
US5298097A (en) Apparatus and method for thermally bonding a textile web
US3707838A (en) Process for the production of staple fibers
EP0480550B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Spinnvliesen
JPH05154838A (ja) 繊維複合シートの製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner