RU2261299C2 - Система для изготовления штапельных волокон из термопластического материала - Google Patents

Система для изготовления штапельных волокон из термопластического материала Download PDF

Info

Publication number
RU2261299C2
RU2261299C2 RU2002124595/12A RU2002124595A RU2261299C2 RU 2261299 C2 RU2261299 C2 RU 2261299C2 RU 2002124595/12 A RU2002124595/12 A RU 2002124595/12A RU 2002124595 A RU2002124595 A RU 2002124595A RU 2261299 C2 RU2261299 C2 RU 2261299C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
machine
staple
fibers
die
filaments
Prior art date
Application number
RU2002124595/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002124595A (ru
Inventor
Доминик ФОН (FR)
Доминик ФОН
Энри ПРЕВОСТО (FR)
Энри ПРЕВОСТО
Лоран БЕРТЕЛОН (FR)
Лоран БЕРТЕЛОН
Original Assignee
Сэн-Гобэн Ветротекс Франс С.А.
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 Сэн-Гобэн Ветротекс Франс С.А. filed Critical Сэн-Гобэн Ветротекс Франс С.А.
Publication of RU2002124595A publication Critical patent/RU2002124595A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2261299C2 publication Critical patent/RU2261299C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • C03B37/10Non-chemical treatment
    • C03B37/16Cutting or severing
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01GPRELIMINARY TREATMENT OF FIBRES, e.g. FOR SPINNING
    • D01G1/00Severing continuous filaments or long fibres, e.g. stapling
    • D01G1/02Severing continuous filaments or long fibres, e.g. stapling to form staple fibres not delivered in strand form
    • D01G1/04Severing continuous filaments or long fibres, e.g. stapling to form staple fibres not delivered in strand form by cutting
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P40/00Technologies relating to the processing of minerals
    • Y02P40/50Glass production, e.g. reusing waste heat during processing or shaping
    • Y02P40/57Improving the yield, e-g- reduction of reject rates

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Preliminary Treatment Of Fibers (AREA)
  • Spinning Methods And Devices For Manufacturing Artificial Fibers (AREA)
  • Yarns And Mechanical Finishing Of Yarns Or Ropes (AREA)
  • Manufacture, Treatment Of Glass Fibers (AREA)
  • Treatment Of Fiber Materials (AREA)
  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
  • Nonwoven Fabrics (AREA)
  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Ropes Or Cables (AREA)
  • Diaphragms For Electromechanical Transducers (AREA)
  • Audible-Bandwidth Dynamoelectric Transducers Other Than Pickups (AREA)

Abstract

Система может быть использована для изготовления штапельных волокон из термопластического материала, в частности стекловолокна, и позволяет повысить производительность, срок службы каждого штапелирующего цилиндра и качество конечного продукта и снизить себестоимость его изготовления. Система содержит по меньшей мере одну фильеру, взаимодействующую по меньшей мере с одной штапелирующей машиной, расположенные в продолжении друг друга, средство шлихтования волокон и/или филаментов, выходящих из фильеры, по меньшей мере одно средство отвода, опорную площадку, средство для перемещения и позиционирования штапелирующей машины по меньшей мере в два положения: над опорной площадкой и под опорной площадкой, и первое отверстие в опорной площадке, через которое перемещают штапелирующую машину. Система содержит средство для разделения волокон до их подачи в штапелирующую машину и элемент для закрытия первого отверстия, в частности, при нахождении штапелирующей машины под опорной площадкой. Средство перемещения имеет горизонтальную ось, вокруг которой может перемещаться штапелирующая машина между первым и вторым положениями. 9 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области производства штапельных волокон из термопластического материала, в частности стекловолокон, и более конкретно касается системы для изготовления таких волокон.
Известно много устройств для осуществления такого производства. Эти системы в основном содержат фильеру, из которой вытягивают стекловолокна и доставляют их на штапелирующее устройство, содержащее, например, опорный валок или наковальню, взаимодействующую с штапелирующим цилиндром, оснащенным равномерно распределенными по его периферии ножами.
В патенте Франции №2075019 описана система такого типа, в которой фильера использована в комбинации с штапелирующим устройством.
Для увеличения производительности установок по производству штапельных волокон были разработаны решения, согласно которым одно штапелирующее устройство питается от нескольких фильер. В патенте Франции №2490251 описано такое техническое решение. Преимущество такой технологии заключается в использовании одной штапелирующей машины, соединенной с несколькими фильерами.
Ближайшим аналогом заявленного изобретения является известная из патента США №4071340 система для изготовления штапельных волокон из термопластического материала, таких как стекловолокна, содержащая расположенные в продолжении друг друга фильеры и штапелирующие машины, средство шлихтования волокон и выходящих из фильер филаментов, средства для отвода и опорную площадку.
Однако такие установки, как правило, имеют многочисленные недостатки и прежде всего повышенный износ штапелирующих цилиндров, которые должны разрезать весьма значительное количество волокон. Обычно производят порядка 12 тонн штапельных волокон в день, поэтому штапелирующие цилиндры приходится менять после 6-8 часов работы. Такая конструкция имеет следующие недостатки:
- потери стекла, вытекающего из фильер;
- нарушение термического режима фильеры и фильерного канала.
Кроме того, поскольку на один штапелирующий цилиндр поступает несколько волокон, разброс на уровне расхода стекла каждой фильеры требует учета среднего значения расхода для расчета скорости штапелирующего устройства.
Отклонение по номеру пряжи от общепринятых высоких стандартов, которое не является допустимым с точки зрения качества конечного продукта и которое приводит к увеличению пропорции некачественной продукции, появляется как только фильера перестает соответствовать стандарту.
Кроме того, в настоящее время существует тенденция увеличения числа элементарных волокон в пряди. Поэтому становится все труднее разрезать каждую прядь. Отсюда неравномерность разрезов с более или менее тонкими нитями и, как следствие, неоднородная плотность конечного изделия. Следует также отметить увеличение давления резания, которое приводит к преждевременному износу барабанов и может привести к плавлению.
Другая важная проблема, связанная с данной конструкцией, касается разрыва волокон. Эти разрывы или «разломы» требуют вмешательства человека для повторного заведения волокна в штапелирующую машину. Подобные случаи особенно отрицательно сказываются на производительности, так как оператор вынужден последовательно заводить каждое волокно.
Настоящее изобретение решает эти проблемы. Оно позволяет повысить производительность таких систем, снизить себестоимость, отвечая при этом повышенным запросам клиентов.
В частности, настоящее изобретение позволяет увеличить срок службы каждого штапелирующего цилиндра.
Кроме того, благодаря настоящему изобретению улучшается качество конечного продукта.
Таким образом, объектом настоящего изобретения является система, предназначенная для изготовления штапельных волокон из термопластического материала, таких как штапельных стекловолокон, содержащая, по меньшей мере, одну фильеру, взаимодействующую по меньшей мере с одной штапелирующей машиной, размещенные в продолжении друг относительно друга, по меньшей мере, одно средство отвода, средство шлихтования волокон и/или филаментов, выходящих из фильеры, опорную площадку.
В соответствии с настоящим изобретением указанная система содержит дополнительно средство, предназначенное для перемещения и позиционирования штапелирующей машины по меньшей мере в двух положениях: под опорной площадкой и над опорной площадкой, и первое отверстие в опорной площадке вблизи машины, через которое перемещают штапелирующую машину.
Кроме того, система может содержать средство, предназначенное для разделения волокон перед их подачей в штапелирующую машину.
Согласно одной отличительной характеристике изобретения система содержит дополнительно элемент, закрывающий первое отверстие в опорной площадке, в частности, когда машину позиционируют под опорной площадкой.
В рамках настоящего изобретения средство перемещения содержит по существу горизонтальную ось, вокруг которой штапелирующая машина перемещается между первым положением и вторым положением.
Предпочтительно различные элементы располагают таким образом, чтобы путь волокон и филаментов от фильеры до штапелирующей машины в основном находился в вертикальной плоскости, при этом филаменты следуют практически вертикальному направлению от фильеры до средства отвода, а волокна следуют по существу горизонтальному направлению от средства отвода до входа в штапелирующую машину.
Предпочтительно система в соответствии с настоящим изобретением содержит дополнительно, по меньшей мере, одно второе отверстие в опорной площадке для прохождения филаментов, расположенное на выходе фильеры и перед прохождением через средство отвода.
В соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения система содержит несколько фильер, каждая из которых используется в комбинации с одной штапелирующей машиной, а фильеры расположены в линию рядом друг с другом.
Таким образом, штапелирующие машины расположены в линию параллельно фильерам.
В соответствии с предпочтительной характеристикой настоящего изобретения каждая фильера содержит, по меньшей мере, 4000 отверстий для прохождения термопластических филаментов.
Кроме того, система содержит средство для индивидуального регулирования скорости вытягивания волокон в зависимости от питания, подаваемого на соединенную с ним фильеру.
Другие отличительные признаки, детали и преимущества настоящего изобретения будут более понятны из нижеследующего описания, приведенного в качестве неограничительного примера, и прилагаемых чертежей, на которых
фиг.1 - упрощеннное общее изображение варианта осуществления настоящего изобретения;
фиг.2 - изображение штапелирующей машины в двух различных положениях.
На фиг.1 схематически показана система в соответствии с настоящим изобретением, содержащая по меньшей мере одну фильеру 1, в которую непрерывно известным способом подают расплавленное стекло или стеклянные шарики из питающего устройства, не показанного на чертеже. Эти фильеры, например, из покрытой родием платины обычно нагревают при помощи эффекта Джоуля-Ленца. В их нижней части выполнено множество отверстий, через которые механически вытягивают множество филаментов 2 (в данном случае несколько из них показаны пунктирной линией).
Филаменты 2 могут быть подвергнуты шлихтованию, то есть химической обработке, предназначенной для нанесения на них клеющего или смазочного вещества при помощи шлихтовального барабана 3.
Выходящие из фильеры филаменты 2 собираются, по меньшей мере, в одно волокно, которое отводится средством отвода, таким как валик, называемый отводящим валиком 4, для отвода волокон 5 или прядей и их подачи в штапелирующую машину 7, расположенную перед комплексом из фильеры 1, шлихтовального барабана 3 и отводного валика 4.
В рамках настоящего изобретения штапелирующую машину 7 можно располагать сзади фильеры.
Предпочтительно штапелирующая машина 7 может содержать ножевой валик 71, опорный валик 72, необязательно шлифовальный валик, как описано в патенте Франции №2075019, полученного на имя заявителя.
В соответствии с настоящим изобретением штапелирующая машина 7 содержит дополнительно предпочтительно горизонтальную ось 74, вокруг которой она может поворачиваться, чтобы перемещаться из первого положения во второе положение.
Кроме того, основные составляющие элементы системы в соответствии с настоящим изобретением располагают таким образом, чтобы путь филаментов 2, а затем волокон 5 полностью находился в вертикальной плоскости от фильеры 1 до штапелирующей машины 7. В частности, филаменты 2 сначала следуют практически вертикальному направлению от фильеры 1 до отводного валика 4, затем волокна 5 следуют по практически горизонтальному пути до входа в штапелирующую машину 7. На входе машины 7 можно установить направляющий валик 6 для обеспечения правильной дуги наматывания волокон на опорный валик 72, при этом дуга является достаточно большой, чтобы обеспечивать протягивание волокон воздействием силы трения.
Гребенка 12, установленная на входе штапелирующей машины 7, обеспечивает удержание волокон разделенными для их разрезания в штапелирующей машине 7 при перемещении последних во время возвратно-поступательного движения, которое применяют для равномерного распределения износа по всей ширине валика.
Фильеру 1 и шлихтовальный барабан 3 предпочтительно располагают друг над другом в одной волочильной камере 81, установленной на опорной площадке 9, содержащей первое отверстие 10 для перемещения штапелирующей машины 7.
Отводный валик 4 предпочтительно располагают прямо под шлихтовальным барабаном 3 под опорной площадкой 9. Второе отверстие (не показанное на чертеже), выполненное в опорной площадке 9, предпочтительно в соответствии с настоящим изобретением обеспечивает прохождение пучка филаментов 2 на выходе шлихтовального барабана 3. Второе (не показанное на чертеже) отверстие может также обеспечивать удаление обломков волокон при их разрывах. Таким образом, филаменты 2 проходят по практически вертикальной траектории, начиная от фильеры, до отводного валика 4, отклоняющего траекторию прохождения волокон примерно на 90°, направляя их горизонтально (или по существу горизонтально) к штапелирующей машине 7. Последняя находится перед волочильной камерой 81, либо над опорной площадкой 9, либо под ней. Когда штапелирующая машина 7 находится под опорной площадкой 9, отверстие 10 в опорной площадке 9 предпочтительно закрывают крышкой 11.
На фиг.2 показаны возможные положения штапелирующей машины 7.
На переднем плане этого чертежа машина показана в нижнем положении под опорной площадкой 9, называемым рабочим положением. На заднем плане штапелирующая машина 7 показана в верхнем положении, называемом положением обслуживания.
Такое расположение позволяет сохранять открытым поле видимости операторов и не мешает их перемещениям вокруг различных механизмов.
Разумеется, каждая штапелирующая машина 7 оснащена горизонтальной поворотной осью 74 или любым другим аналогичным элементом, обеспечивающим ее перемещение из одного положения в другое.
При верхнем положении оператор может осуществлять, например, замену валика или любого другого узла машины 9. В этом положении можно осуществлять любую мелкую операцию по текущему техническому обслуживанию. Для более серьезных операций обслуживания можно заменить неисправную машину запасной машиной. Например, можно предусмотреть наличие одной запасной машины в рабочем состоянии для всего комплекса работающих машин.
Настоящее изобретение позволяет удерживать разделенными волокна, начиная от отводного валика 4 до соприкосновения с опорным валиком 72 и ножевым валиком 71. Простота траектории волокон 5 от отводного валика 4 до штапелирующей машины 7 легко и надежно позволяет поддерживать это разделение. Данное разделительное устройство обеспечивает производство штапельного волокна при помощи больших фильер, оснащенных несколькими тысячами фильерных отверстий, избегая проблем качества разрезания и преждевременного износа тянущих барабанов.
Повторный запуск штапелирующей машины 7 может производиться автоматически без вмешательства человека.
Настоящее изобретение способно удовлетворить самым серьезным требованиям качества, предъявляемым клиентами.
В частности, может быть улучшено качество разрезания в том, что касается плотности (более стабильной) и целостности, то есть сцепления филаментов, образующих волокна.
Кроме того, расположение в соответствии с настоящим изобретением позволяет эффективно управлять каждой фильерой. Действительно, вполне возможно адаптировать скорость каждой штапелирующей машины 7 к режиму волочения каждой соединенной с ней фильеры 1. Для каждого комплекса из фильеры и штапелирующего цилиндра осуществляют специальную регулировку, получая в результате продукт высокого качества. В соответствии с настоящим изобретением усовершенствование осуществляют при полном соблюдении спецификаций.
Другое основное преимущество устройства в соответствии с настоящим изобретением касается увеличения производительности. Например, фильеры, соединенные с одним штапелирующим цилиндром, известные на сегодняшний день, максимально содержат 4000 отверстий каждая. Превышение этого количества приводит к возникновению проблем штапелирующего цилиндра, часто происходят разрывы, производительность падает и качество конечного продукта становится низким. Другим словами, такой процесс имеет свои пределы.
В соответствии с настоящим изобретением каждая фильера может производить по меньшей мере 6000 филаментов без возникновения каких-либо проблем, упомянутых выше. Отсюда вытекает значительное повышение производительности.
Кроме того, учитывая, что в известном процессе, использующем несколько фильер, штапелирующая машина производит большое количество разрезании, то и степень возникновения разрывов при этом очень высока. Настоящее изобретение позволяет уменьшить эту степень примерно на 80%, так как переходные фазы (после повторного запуска) намного сокращены, и между фильерами нет промежуточных операций.
Разрывы (переходные фазы и т.п.), причины которых носят термический характер, и разрывы, которые также обусловлены самой траекторией прохождения, сокращаются, так как каждая фильера 1 работает в более стабильном и, следовательно, более надежном режиме.
Кроме того, значительно увеличивается срок службы каждого опорного валика, так как обработка является простой и прямой. Срок службы может быть увеличен от 5 часов в настоящее время до 25 часов в соответствии с настоящим изобретением.
Следовательно, уменьшается время на вмешательство операторов, даже если они должны управлять несколькими штапелирующими машинами (вместо одной). В предшествующем уровне техники замена валика длится примерно четверть часа; уменьшение числа таких операций означает очень важную экономию времени.
Кроме того, в соответствии с настоящим изобретением становится возможным производить штапельные волокна, состоящие из филаментов 2 небольшого диаметра, не превышающего 10 мкм. Например, настоящее изобретение позволяет производить волокна 5, состоящие из филаментов 2 диаметром 9 мкм, при этом длина штапельных волокон составляет от 1,5 до 50 мм. Разумеется, настоящее изобретение позволяет также производить штапельные волокна, состоящие из филаментов большего диаметра.
Каждый комплекс из фильеры 1 и штапелирующей машины 7 в соответствии с настоящим изобретением имеет уменьшенные габариты; его ширина может составлять примерно 1 м; его глубина составляет примерно 2 м, а общая высота - примерно 2,50 м.
Предпочтительное расположение в соответствии с настоящим изобретением может представлять собой выравнивание в линию нескольких комплексов (или модулей) 1-7, как схематически и частично показано на фиг.2.
Таким образом, оператор может легко контролировать все комплексы из фильеры 1 и штапелирующей машины 7 и быстро реагировать на неисправность какого-либо комплекса без ущерба для других комплексов.
Кроме того, такое расположение может обеспечивать производство множества различных изделий по числу количества модулей. Такая гибкость производства, отражающаяся не только на многообразии производства, но на его объеме, является еще одним неотъемлемым преимуществом настоящего изобретения.
В зависимости от потребностей может быть установлено соответствующее количество модулей. В зависимости от нужд производства можно одновременно запускать все или часть модулей. Наряду с этим можно проводить испытания нового способа волочения на отдельном модуле, не прекращая работу других модулей и не мешая этой работе.
Вышеперечисленные усовершенствования не являются ограничительными и должны рассматриваться как результат комбинирования составных элементов настоящего изобретения.

Claims (10)

1. Система для изготовления штапельных волокон из термопластического материала, таких как стекловолокна, содержащая по меньшей мере одну фильеру, взаимодействующую по меньшей мере с одной штапелирующей машиной, расположенные в продолжении друг друга, средство шлихтования волокон и/или филаментов, выходящих из фильеры, по меньшей мере одно средство отвода, опорную площадку, при этом система дополнительно содержит средство для перемещения и позиционирования штапелирующей машины по меньшей мере в два положения: над опорной площадкой и под опорной площадкой, и первое отверстие в опорной площадке, через которое перемещают штапелирующую машину.
2. Система по п.1, дополнительно содержащая средство для разделения волокон до их подачи в штапелирующую машину.
3. Система по любому из пп.1 и 2, дополнительно содержащая элемент для закрытия первого отверстия, в частности, при нахождении штапелирующей машины под опорной площадкой.
4. Система по любому из пп.1-3, в которой средство перемещения содержит по существу горизонтальную ось, вокруг которой может перемещаться штапелирующая машина между первым и вторым положениями.
5. Система по любому из пп.1-4, в которой различные элементы расположены так, что траектория прохождения волокон и филаментов от фильеры до штапелирующей машины находится по существу в вертикальной плоскости, при этом филаменты имеют по существу вертикальное направление от фильеры до средства отвода, а волокна имеют по существу горизонтальное направление от средства отвода до входа в штапелирующую машину.
6. Система по любому из пп.1-5, дополнительно содержащая средство для индивидуального регулирования скорости вытягивания волокон в зависимости от питания, подаваемого на соединенную с ним фильеру.
7. Система по любому из пп.1-6, дополнительно содержащая по меньшей мере одно второе отверстие в опорной площадке для прохождения филаментов на выходе фильеры и до их прохождения через средство отвода.
8. Система по любому из пп.1-7, содержащая несколько фильер, каждая из которых использована в комбинации со штапелирующей машиной, причем фильеры выровнены и расположены рядом друг с другом.
9. Система по п.8, в которой штапелирующие машины выровнены параллельно ряду фильер.
10. Система по любому из пп.1-9, в которой каждая фильера содержит по меньшей мере 4000 отверстий для прохождения филаментов из термопластического материала.
RU2002124595/12A 2000-02-16 2001-01-24 Система для изготовления штапельных волокон из термопластического материала RU2261299C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR00/01885 2000-02-16
FR0001885A FR2804974B1 (fr) 2000-02-16 2000-02-16 Systeme destine a la fabrication de fils coupes en matiere thermoplastique

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002124595A RU2002124595A (ru) 2004-01-20
RU2261299C2 true RU2261299C2 (ru) 2005-09-27

Family

ID=8847036

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002124595/12A RU2261299C2 (ru) 2000-02-16 2001-01-24 Система для изготовления штапельных волокон из термопластического материала

Country Status (17)

Country Link
US (1) US7735341B2 (ru)
EP (1) EP1257698B1 (ru)
JP (1) JP2003524711A (ru)
KR (1) KR20020082481A (ru)
CN (1) CN1262698C (ru)
AT (1) ATE277209T1 (ru)
BR (1) BR0108368B1 (ru)
CA (1) CA2398858A1 (ru)
CZ (1) CZ20022553A3 (ru)
DE (1) DE60105768T2 (ru)
ES (1) ES2228810T3 (ru)
FR (1) FR2804974B1 (ru)
MX (1) MXPA02006768A (ru)
PL (1) PL357440A1 (ru)
RU (1) RU2261299C2 (ru)
SK (1) SK10252002A3 (ru)
WO (1) WO2001061088A1 (ru)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2804974B1 (fr) * 2000-02-16 2002-06-28 Vetrotex France Sa Systeme destine a la fabrication de fils coupes en matiere thermoplastique
FR2872154B1 (fr) * 2004-06-28 2006-08-04 Saint Gobain Vetrotex Installation de prise automatique de fils
FR2876392B1 (fr) 2004-10-07 2006-12-15 Saint Gobain Vetrotex Systeme destine a la fabrication de fils coupes
FR2888838B1 (fr) 2005-07-22 2007-10-05 Saint Gobain Vetrotex Installation de prise automatique de fils
FR2909995B1 (fr) 2006-12-18 2010-04-23 Saint Gobain Rech Four a boucle pour verre a fibrer
FR2916003B1 (fr) * 2007-05-11 2009-08-21 Saint Gobain Vetrotex Systeme destine a la fabrication de fils coupes en matiere thermoplastique.
US7992414B2 (en) * 2007-05-25 2011-08-09 Ocv Intellectual Capital, Llc Automatic threading device
US20110129608A1 (en) * 2009-11-30 2011-06-02 Adzima Leonard J Methods of applying matrix resins to glass fibers
CN108779595A (zh) * 2015-07-31 2018-11-09 查尔斯·道格拉斯·斯皮特勒 制造连续玻璃长丝的体系及方法

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3508461A (en) * 1967-10-04 1970-04-28 Owens Corning Fiberglass Corp Chopper for glass strands
US3765739A (en) * 1969-10-17 1973-10-16 L Williams Convertable sewing machine cabinet
US4208016A (en) * 1976-03-29 1980-06-17 Owens-Corning Fiberglas Corporation Method and apparatus for collecting strand
US4057195A (en) * 1976-04-07 1977-11-08 Owens-Corning Fiberglas Corporation Apparatus for packaging strand
JPS5314839A (en) * 1976-07-20 1978-02-09 Nitto Boseki Co Ltd Cutting apparatus for long fiber
US4049411A (en) * 1976-07-23 1977-09-20 Ppg Industries, Inc. Forming level air conditioning system
JPS5331821A (en) * 1976-08-31 1978-03-25 Nitto Boseki Co Ltd Production of glass fibers
US4071340A (en) * 1977-03-08 1978-01-31 Ppg Industries, Inc. Apparatus for forming glass fibers
JPS5438926A (en) * 1977-07-11 1979-03-24 Nitto Boseki Co Ltd Cutting of glass strand and its device
US4469499A (en) * 1979-11-20 1984-09-04 Societe Vetrotex Saint-Gobain Method and apparatus for the manufacture of fibers
US4279453A (en) * 1980-03-24 1981-07-21 The Singer Company Combined chest of drawers and sewing machine table
FR2490251A1 (fr) * 1980-09-12 1982-03-19 Saint Gobain Vetrotex Procede et dispositif d'introduction d'un fil continu dans une machine de coupe
US4362541A (en) * 1981-04-27 1982-12-07 Owens-Corning Fiberglas Corporation Method and apparatus for producing glass fibers or filaments
US4349365A (en) * 1981-11-06 1982-09-14 Owens-Corning Fiberglas Corporation Dual strand packaging apparatus
US4537610A (en) * 1984-05-24 1985-08-27 Owens-Corning Fiberglas Corporation Method and apparatus for producing chopped strands
US4576621A (en) * 1985-01-07 1986-03-18 Owens-Corning Fiberglas Corporation Apparatus for producing chopped strands of glass fibers
US4853017A (en) * 1987-12-07 1989-08-01 Owens-Corning Fiberglas Corporation Method and apparatus for the environmental control of fiber forming environment
JPH085691B2 (ja) * 1990-10-30 1996-01-24 日東紡績株式会社 チョップドストランドの製造方法
US5935289A (en) * 1994-08-25 1999-08-10 Johns Manville International, Inc. Apparatus for automatic fiber manufacture
FR2750980B1 (fr) * 1996-07-12 1998-11-06 Engelhard Clal Sas Fond de filiere a tetons rapportes
US5970837A (en) * 1996-12-18 1999-10-26 Johns Manville International, Inc. Chopper for cutting fiber continuously, and method
EP0879803B1 (en) * 1997-05-23 2002-09-11 Owens Corning Method for forming a coated fiber strand and a coated fiber strand package
FR2804974B1 (fr) * 2000-02-16 2002-06-28 Vetrotex France Sa Systeme destine a la fabrication de fils coupes en matiere thermoplastique

Also Published As

Publication number Publication date
FR2804974B1 (fr) 2002-06-28
EP1257698A1 (fr) 2002-11-20
KR20020082481A (ko) 2002-10-31
US7735341B2 (en) 2010-06-15
CN1401023A (zh) 2003-03-05
US20030000258A1 (en) 2003-01-02
BR0108368A (pt) 2003-03-11
ATE277209T1 (de) 2004-10-15
ES2228810T3 (es) 2005-04-16
WO2001061088A1 (fr) 2001-08-23
MXPA02006768A (es) 2002-10-23
DE60105768T2 (de) 2005-10-13
CN1262698C (zh) 2006-07-05
BR0108368B1 (pt) 2011-05-03
EP1257698B1 (fr) 2004-09-22
DE60105768D1 (de) 2004-10-28
SK10252002A3 (sk) 2002-12-03
JP2003524711A (ja) 2003-08-19
CA2398858A1 (fr) 2001-08-23
CZ20022553A3 (cs) 2002-11-13
PL357440A1 (en) 2004-07-26
FR2804974A1 (fr) 2001-08-17
RU2002124595A (ru) 2004-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2434978C2 (ru) Прядильно-вытяжная и текстурирующая машина
RU2261299C2 (ru) Система для изготовления штапельных волокон из термопластического материала
CN101336316B (zh) 用于熔纺和卷绕合成长丝的设备
EP0296546B1 (de) Aus Stapelfaser-Vorlage Fäden produzierende Spinnmaschine
CN101333709A (zh) 用于对包含纺织纤维的纤维束进行纤维分选或精选的设备
CN1118388A (zh) 自由端纺纱装置的接头的工艺及设备
US5888554A (en) Apparatus for cooling and granulating plastic strands
US4411180A (en) Process and device for introduction of a continuous yarn in a cutting machine
JP7109457B2 (ja) 溶融紡糸設備の複数の紡糸位置を作動させるための方法および装置
RU2387601C2 (ru) Способ, обеспечивающий возможность замены органов резания
US20070199297A1 (en) Method and Apparatus for Producing Staple Fibers
US4114356A (en) Open-end spinning apparatus
US4309202A (en) Method and apparatus for forming and packaging multistrand roving
EP2158346B1 (en) System for manufacturing chopped strands made of thermoplastic material
CN101035934B (zh) 制造小带的方法和设备
CZ200316A3 (cs) Zařízení a způsob pro rozřezávání kabelů vytvořených z termoplastických vláken
US4252550A (en) Method and apparatus for the integration of newly formed filaments into a continuous strand
CN115012077A (zh) 喷气纺纱机的纺纱工位以及用于喷气纺纱机的纺纱工位的纱线制动器
US4268292A (en) Method and apparatus for forming glass filaments
JPH05201613A (ja) ガラス繊維紡糸開始時のストランド案内方法及びその装置
JP2004324039A (ja) リング精紡機及びサイロスパン糸の製造方法
CS195931B1 (cs) Způsob dělení alespoň jednoho svazku nekonečných chemických vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100125