RU2463263C2 - Устройство и способ выработки волокон - Google Patents

Устройство и способ выработки волокон Download PDF

Info

Publication number
RU2463263C2
RU2463263C2 RU2009134235/03A RU2009134235A RU2463263C2 RU 2463263 C2 RU2463263 C2 RU 2463263C2 RU 2009134235/03 A RU2009134235/03 A RU 2009134235/03A RU 2009134235 A RU2009134235 A RU 2009134235A RU 2463263 C2 RU2463263 C2 RU 2463263C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
structural elements
nozzles
opposite end
side walls
producing fibers
Prior art date
Application number
RU2009134235/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009134235A (ru
Inventor
Дэвид Ф. ПЁРВИС (US)
Дэвид Ф. ПЁРВИС
Байрон Л. БЕМИС (US)
Байрон Л. БЕМИС
Original Assignee
Осв Интеллекчуал Кэпитал, Ллк
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 Осв Интеллекчуал Кэпитал, Ллк filed Critical Осв Интеллекчуал Кэпитал, Ллк
Publication of RU2009134235A publication Critical patent/RU2009134235A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2463263C2 publication Critical patent/RU2463263C2/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
    • C03B37/08Bushings, e.g. construction, bushing reinforcement means; Spinnerettes; Nozzles; Nozzle plates
    • C03B37/095Use of materials therefor
    • 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
    • C03B37/08Bushings, e.g. construction, bushing reinforcement means; Spinnerettes; Nozzles; Nozzle plates

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacture, Treatment Of Glass Fibers (AREA)
  • Inorganic Fibers (AREA)
  • Spinning Methods And Devices For Manufacturing Artificial Fibers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к фильерному питателю для выработки непрерывного волокна. Техническим результатом изобретения является повышение коррозионной и эрозионной устойчивости фильерного питателя. Устройство для выработки волокон имеет фильерный питатель, через который протекает расплавленный минеральный материал, причем фильерный питатель содержит элементы, которые включают в себя перфорированную нижнюю пластину с насадками, противоположные боковые стенки, противоположные торцевые пластины и экран, расположенный рядом с боковыми стенками и торцевыми стенками, через который протекает расплавленный минеральный материал, при этом элементы фильерного питателя включают в себя по меньшей мере один конструктивный элемент и по меньшей мере один не конструктивный элемент. Конструктивные элементы включают в себя перфорированную нижнюю пластину с насадками и, возможно, по меньшей мере нижние участки противоположных боковых стенок, при этом конструктивные элементы изготовлены из первого материала, имеющего высокий предел ползучести. Не конструктивные элементы изготовлены по меньшей мере из второго материала, который имеет более низкий предел ползучести, чем первый материал, а экран изготовлен из третьего материала, имеющего высокое содержание палладия. 2 н. и 32 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область применения изобретения
Настоящее изобретение в общем имеет отношение к устройству для выработки непрерывных волокон, а более конкретно, к фильерному питателю в устройстве для выработки волокон. Настоящее изобретение может быть использовано для выработки непрерывных стекловолокон и минеральных волокон.
Предпосылки к созданию изобретения
Волоконные (волокнистые) продукты вот уже в течение многих лет вырабатывают с использованием фильер или питателей из драгоценного металла. Такие питатели содержат перфорированную нижнюю пластину или стенку, которую специалисты в данной области обычно называют пластиной с насадками и которая удерживает ванну расплавленного минерального материала. Потоки расплавленного минерального материала вытекают из отверстий или насадок в нижней стенке фильеры. Затем при помощи соответствующих средств потоки материала вытягивают и собирают в виде волокон.
Материал питателей или фильер должен обладать химической стойкостью к воздействию расплавленного минерального материала и должен быть стабильным по размерам при высоких рабочих температурах. В настоящее время такие фильеры изготавливают из элементарных драгоценных металлов или бинарных сплавов, таких как, например, Pt или Pt-Rh сплавы. Стоимость драгоценных металлов является очень высокой. Если фильеры могут быть изготовлены из меньших количество таких драгоценных металлов или могут быть изготовлены из менее дорогих материалов, то за счет этого могут быть получены огромные экономические выгоды.
Другой трудностью, которая также встречается при использовании фильер из драгоценных металлов, является то, что, после определенного периода времени, фильеры из драгоценных металлов имеют тенденцию к ползучести или к деформации при эксплуатации. Такая ползучесть или деформация вредно влияет на качество волокон. Деформация требует выведения фильеры из эксплуатации раньше, чем это необходимо из-за коррозионного и эрозийного воздействий (расплавленного) материала на фильеру. Так как питатели из драгоценных металлов имеют ограниченный срок службы, возникает необходимость в создании фильер, которые имеют повышенный эксплуатационный ресурс.
Сущность изобретения
В соответствии с первым аспектом настоящего изобретения предлагается устройство для выработки волокон, которое имеет фильерный питатель с перфорированной нижней пластиной с насадками, с противоположными торцевыми пластинами, противоположными боковыми стенками и экраном (сетчатым фильтром). Экран расположен рядом с боковыми стенками и торцевыми стенками, и расплавленный минеральный материал протекает через экран. Фильерный питатель имеет как конструктивные элементы, так и не конструктивные элементы. В некоторых вариантах осуществления конструктивные элементы содержат перфорированную нижнюю пластину с насадками и, возможно, по меньшей мере нижние участки противоположных боковых стенок. Конструктивные элементы изготовлены из первого материала, который имеет по меньшей мере высокий предел ползучести. Не конструктивные элементы изготовлены по меньшей мере из второго материала, который имеет по меньшей мере более низкий предел ползучести, чем первый материал.
В некоторых вариантах осуществления конструктивные элементы изготовлены из первого материала, который имеет высокий предел ползучести и способен выдерживать коррозионные воздействия расплавленного минерального материала, такого как расплавленное стекло. В некоторых вариантах осуществления конструктивные элементы содержат по меньшей мере нижний участок боковых стенок и перфорированную нижнюю пластину с насадками. Первый материал может содержать Pt, Pt сплав или дисперсионно упрочненный сплав на базе Pt.
Не конструктивные элементы изготовлены по меньшей мере из второго материала, который может быть другим, чем первый материал. Экран изготовлен из третьего материала, который представляет собой материал с высоким содержанием палладия.
В некоторых вариантах осуществления не конструктивные элементы содержат по меньшей мере верхний участок торцевых пластин. В некоторых не ограничительных вариантах осуществления материал может содержать: от 0 до 100% Pd, от 0 до 100% Pt, 40% или меньше Rh, 10% или меньше Ru и 10% или меньше Ir. В некоторых вариантах осуществления второй материал содержит от 40 до 50% Pd, от 40 до 50% Pt и от 5 до 15% Rh. В некоторых других вариантах осуществления второй материал содержит от 45 до 50% Pd, от 45 до 50% Pt и от 5 до 15% Rh.
Кроме того, в некоторых вариантах осуществления не конструктивные элементы могут дополнительно содержать один или несколько концевых зажимов и по меньшей мере нижний участок торцевых пластин, причем концевые зажимы и нижние участки торцевых пластин изготовлены из четвертого материала, который является другим, чем первый, второй и третий материалы.
Указанные ранее и другие задачи, характеристики и преимущества изобретения будут более ясны из последующего детального описания, приведенного со ссылкой на сопроводительные чертежи, которые приведены для пояснения и не имеют ограничительного характера.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 схематично показан вид спереди, с вырывом, части направляющего расплав устройства для выработки стекловолокна, имеющего фильерный питатель.
На фиг.2 схематично показан вид в перспективе, с вырывом, фильерного питателя.
Подробное описание изобретения
Далее описано устройство для выработки из расплавленных минеральных материалов волокон, таких как стекловолокна и минеральные волокна. Устройство может быть использовано с любым материалом, из которого могут быть получены волокна. Для упрощения, дальнейшее изложение проведено со ссылкой на стекловолокна или просто волокна. Кроме того, не проводится дополнительное обсуждение традиционной и хорошо известной техники. Само собой разумеется, что конфигурация фильеры приведена только для общего пояснения, поэтому с успехом может быть использована любая обычно используемая конфигурация.
Фильера может быть фильерой переплава или фильерой направления расплава. Фильера переплава расплавляет холодное стекло, в виде шариков или в другом виде, в своей верхней секции, после чего стекло поддерживается в расплавленном состоянии и проходит через насадки фильеры, из которых вытягивают расплавленное стекло (в виде волокон). Фильера направления расплава непрерывно получает жидкое стекло при желательной температуре из канала питателя, расположенного над фильерой. Фильера направления расплава должна только поддерживать стекло в расплавленном состоянии при одинаковой температуре до момента вытягивания волокон.
Один из примеров устройства 5 для выработки волокон, имеющего печь 7 и канал 8 питателя, показан на фиг.1. Фильерный питатель 10 с электрическим нагревом расположен снизу и открыт в канал 8 питателя, который получает рафинированное, размягченное или расплавленное стекло из стеклоплавильной печи 7. Фильерный питатель 10 имеет связь с отверстием или горловиной 9 в основании канала 8 питателя.
Фильерный питатель 10 типично имеет электрический нагрев и снабжен для этого соответствующими зажимами 13 (например, диаметрально противоположными концевыми зажимами 13). Концевые зажимы 13 подключены к соответствующему источнику питания (не показан), и через них электрический ток протекает в фильерный питатель 10.
В варианте, показанном на фиг.2, фильерный питатель 10 обычно содержит перфорированную нижнюю пластину 14 с насадками и экран 16, через который протекает расплавленное стекло. В некоторых вариантах осуществления множество насадок 12 выступают из нижней поверхности перфорированной нижней пластины 14. Перфорированная нижняя пластина 14 с насадками может иметь любое число насадок, которые все преимущественно находятся при одинаковой температуре. Кроме того, несмотря на то что экран 16 показан как имеющий в общем V-образную или W-образную форму поперечного сечения, следует иметь в виду, что экран может иметь и другую подходящую форму поперечного сечения, например, может иметь наклонные или ориентированные фальцы и т.п.
Стекловолокна 20 вытягивают из расплавленного стекла, проходящего через насадки 12. Волокна 20 вытягивают из фильерного питателя 10 и собирают в прядь 22 при помощи собирающего элемента 23. Шлихту наносят в виде покрытия на волокна 20 при помощи замасливателя 26. Совершающее возвратно-поступательное движение устройство 32 направляет прядь 22, которую наматывают вокруг вращающейся цанги 34, чтобы образовать упаковку 36.
Кроме того, в некоторых вариантах осуществления фильерный питатель 10 содержит один или несколько армирующих элементов 18, называемых также косынками пластины с насадками, прикрепленных к верхний поверхности пластины 14 с насадками, для создания дополнительной опоры пластины 14 с насадками и для предотвращения преждевременного прогиба пластины 14 с насадками. Как это показано на фиг.2, косынки 18 идут по ширине верхней поверхности пластины 14 с насадками с заданными промежутками.
Фильерный питатель 10 обычно имеет прямоугольный корпус с противоположными боковыми стенками 40 и противоположными торцевыми стенками 50. Кроме того, боковые стенки 40 и (торцевые стенки) 50 могут иметь один или несколько выступающих из них фланцев 17, как это показано на фиг.2.
Каждая боковая стенка 40 имеет нижний участок 42, который расположен рядом с перфорированной пластиной 14 с насадками. Каждая боковая стенка 40 также имеет верхний участок 44, который расположен рядом с нижним участком 42 и рядом с экраном 16. В показанном варианте верхний участок 44 представляет собой наклонную боковую стенку. В некоторых вариантах осуществления боковая стенка 40 может иметь одну или несколько опорных направляющих 46 и один или несколько опорных кронштейнов 48, которые помогают крепить фильерный питатель 10 к раме (не показана) внутри устройства 5 для выработки волокон.
В показанном варианте осуществления каждая торцевая стенка 50 имеет нижний участок 54, который находится рядом с перфорированной пластиной 14 с насадками. Каждая торцевая стенка 50 также имеет верхний участок 52, который находится рядом с нижним участком 54 и рядом с экраном 16. В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере нижний участок 54 находится рядом с концевым зажимом 13. В показанном варианте осуществления концевой зажим 13 содержит верхний участок 56 и нижний участок 58.
При работе фильерный питатель 10 поддерживает расплавленное стекло при одинаковой температуре, так что вытягиваются волокна одинакового диаметра. Температура расплавленного стекла должна быть достаточно высокой, чтобы поддерживать стекло в жидком состоянии. Таким образом, фильеры подвергаются воздействию высоких температур в течение их срока службы. Кроме того, фильерный питатель 10 должен обладать химической стойкостью к воздействию расплавленного стекла и должен быть стабильным по размерам. В частности, следует иметь в виду, что во время периода нормальной эксплуатации фильеры изгибные напряжения, созданные силой тяжести, натяжение волокон, а также вес расплавленного стекла и повышенная температура вызывают прогиб пластины 14 с насадками. Этот прогиб снижает эффективность пластины 14 с насадками, так как он приводит к неравномерному распределению теплоты в фильерном питателе 10 и, следовательно, к выработке волокон с не одинаковыми диаметрами за счет неравномерного теплообмена. Кроме того, недавно, чтобы подавать увеличенное число волокон на намоточное устройство, стали увеличивать размеры фильер. Однако в больших фильерах возникают различные проблемы из-за их размера. Трудно поддерживать постоянную температуру пластины с насадками большой фильеры, чтобы обеспечивать одинаковый диаметр волокон. Кроме того, трудно свести к минимуму и контролировать коробление пластины с насадками за счет высоких рабочих температур и веса расплавленного стекла, находящегося в фильере над пластиной с насадками. Имеющие более значительные размеры пластины с насадками имеют более значительную полную нагрузку и имеют тенденцию к более быстрому прогибу или ползучести, чем имеющие меньшие размеры пластины с насадками. Более высокие рабочие температуры в современных технологических процессах также усиливают температурную ползучесть сплавов, из которых изготовлены пластины с насадками. Эти проблемы приводят к ползучести и короблению пластины с насадками, что ограничивает период нормальной эксплуатации фильеры. Ползучесть представляет собой деформацию пластины с насадками под нагрузкой, которая зависит от температуры пластины и механических напряжений в ней. Коробление возникает в случае недостаточной возможности для теплового расширения пластины, когда температура фильеры возрастает.
Стабильность размеров фильеры, особенно в отношении скорости ползучести, имеет особую важность, так как любая деформация фильеры приводит к нарушению теплораспределения в объеме имеющей отверстия пластины 14 с насадками фильерного питателя 10, к отклонению отверстий от оси и к расширению отверстий, через которые протекает расплавленный минеральный материал. Желательно также, чтобы по меньшей мере те участки фильерного питателя, которые входят в прямой контакт с расплавленным стеклом, были способны выдерживать коррозионные воздействия расплавленного стекла. Pt (платина) представляет собой подходящий (для изготовления пластины с насадками) материал за счет ее высокой стойкости к окислению и коррозионной стойкости к воздействию расплавленного стекла. Сплавы Pt также являются стойкими к ползучести при повышенной температуре. Однако чистая платина является мягкой и быстро коробится при высоких температурах, а недавний прогресс в технологии волокнообразования привел к работе в окрестности пределов прочности, которые могут быть достигнуты за счет обычного упрочнения твердого раствора металлов платиновой группы.
В соответствии с настоящим изобретением предлагается фильерный питатель, в котором свойства стойкости к ползучести каждого участка питателя выбраны так, чтобы отвечать специфическим конструктивным требованиям, причем каждый такой участок также является стойким к коррозии и окислению за счет расплавленного стекла. Такой фильерный питатель 10 имеет конструктивные элементы и не конструктивные элементы, каждый из которых имеет уникальные свойства. В частности, был разработан фильерный питатель, который имеет экран, изготовленный из материала с высоким содержанием палладия, который отвечает всем предъявляемым требованиям, но преимущественно имеет более низкую стоимость.
Конструктивные элементы фильерного питателя 10 изготовлены из первого материала, который имеет как желательный высокий предел ползучести, так и антикоррозионные свойства. Конструктивные элементы обычно содержат по меньшей мере нижний участок 42 боковых стенок 40 и перфорированную нижнюю пластину 14, и, если они есть, насадки 12. В некоторых вариантах осуществления, когда фильерный питатель 10 дополнительно содержит косынки 18, опорные направляющие 46 и/или опорные кронштейны 48, эти направляющие 46 и/или кронштейны 46 также могут рассматриваться как конструктивные элементы и как таковые могут быть изготовлены из первого материала.
В некоторых вариантах осуществления первый материал может представлять собой Pt материал, Pt сплав или дисперсионно упрочненный Pt сплав. В специфическом варианте осуществления первый материал может представлять собой Pt-Rh сплав. Кроме того, в специфическом варианте осуществления дисперсионно упрочненный Pt сплав представляет собой сплав, который описан в патенте США No. 4,274,852, который включен в данное описание в качестве ссылки. Подходящие примеры дисперсионно упрочненных Pt сплавов могут содержать Pt в качестве диспергатора или матрицы и дисперсоид из оксида металла, карбида металла, силицида металла, нитрида металла, сульфида металла или борида металла, причем указанный дисперсоид присутствует в количествах, эффективных для дисперсионного упрочнения. Обычно такие количества составляют от 0.1 процента до 5 процентов (по объему). В некоторых вариантах осуществления дисперсоидом является оксид. Примерами металлических соединений, которые могут быть использованы в качестве дисперсоидов, являются соединения металлов Группы IIA, IIIA, IIIB (в том числе не опасные для здоровья металлы классов актинидов и лантаноидов), IVB, VB, VIB и VIIB. Более конкретно, в качестве примеров подходящих металлов могут быть приведены следующие металлы: Be, Mg, Ca, Ba, Y, La, Ti, Zr, Hf, Mo, W, Cc, Nd, Gd и Th, а также Al. Кроме того, дисперсионно упрочненный сплав может представлять собой Pt сплав, в котором дисперсоидом является диоксид циркония, который может присутствовать в качестве 0.5% по объему.
Способы получения дисперсионно упрочненного драгоценного металла или сплавов драгоценных металлов хорошо известны и предусматривают использование не только химических технологий, но и технологий порошковой металлургии, предлагаемых различными фирмами-изготовителями.
Не конструктивные элементы фильерного питателя 10 изготовлены по меньшей мере из второго материала, который является другим, чем первый материал. Не конструктивные элементы могут быть изготовлены из любого желательного второго материала, который имеет антикоррозионные свойства, но для которого не требуется высокий предел ползучести первого материала, из которого изготовлены конструктивные элементы.
Не конструктивные элементы обычно включают в себя фланцы 17, верхние участки 44 боковых стенок 40 и по меньшей мере верхние участки 52 торцевых стенок 50. В некоторых вариантах осуществления второй материал содержит от 0 до 100% Pd, от 0 до 100% Pt, 40% или меньше Rh, 10% или меньше Ru и 10% или меньше Ir. Например, в одном из вариантов осуществления второй материал содержит от 40 до 50% Pd, от 40 до 50% Pt и от 5 до 15% Rh. В некоторых других вариантах осуществления второй материал содержит от 45 до 50% Pd, от 45 до 50% Pt и от 5 до 15% Rh. В специфическом варианте осуществления второй материал содержит 40% Pd, 50% Pt и 10% Rh.
Экран 16 изготовлен из третьего материала, который представляет собой материал с высоким содержанием палладия. В некоторых вариантах осуществления экран содержит 100% Pd. В другом варианте осуществления экран содержит от 85 до 100% Pd, от 0 до 15% Pt, от 0% до 15% Ir и от 0% до 15% Rh.
В еще одном варианте осуществления экран содержит от 0 до 100% Pd, от 0 до 10% Pt, от 0% до 10% 1 г и от 0% до 10% Rh. В другом варианте осуществления экран содержит от 0 до 100% Pd, от 0 до 10% Pt, от 0% до 10% Ir и от 0% до 10% Rh.
В еще одном варианте осуществления экран содержит от 95 до 100% Pd, от 0 до 50% Pt, от 0% до 5% Ir и 0% до 5% Rh.
Кроме того, в некоторых вариантах осуществления концевые зажимы 13 следует рассматривать как входящие в один из не конструктивных элементов фильерного питателя 10. В специфическом варианте осуществления не конструктивные элементы дополнительно содержат один или несколько концевых зажимов 13 и по меньшей мере нижние участки 54 торцевых пластин 50.
Кроме того, в некоторых вариантах осуществления концевые зажимы 13 (в том числе, например, их верхний участок 56 и нижний участок 58) и нижний участок 54 торцевых пластин 50 могут быть изготовлены из четвертого материала, который является другим, чем первый, второй и третий материалы. Четвертым материалом может быть материал средней прочности, который однако обладает по меньшей мере некоторыми желательными прочностными свойствами и антикоррозионными свойствами, но не имеет такую высокую стоимость, как первый материал. В некоторых вариантах осуществления такой четвертый материал средней прочности может представлять собой сплав, содержащий 10% или меньше Rh. В некоторых вариантах осуществления Rh сплав содержит от 40 до 50% Pd, от 40 до 50% Pt и 10% или меньше Rh.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения предлагается способ выработки стекловолокон, который обеспечивает длительную безаварийную работу. Способ предусматривает введение расплавленного стекла в фильеру, имеющую конструктивные элементы и не конструктивные элементы. Расплавленное стекло пропускают через перфорированную пластину с насадками, чтобы образовать потоки стекла. Затем производят вытягивание потоков стекла, протекающих через перфорированную пластину с насадками, чтобы образовать стекловолокна.
Несмотря на то что были описаны предпочтительные варианты осуществления изобретения, совершенно ясно, что в него специалистами в данной области могут быть внесены изменения и дополнения, которые не выходят, однако, за рамки формулы изобретения.

Claims (34)

1. Устройство (5) для выработки волокон, имеющее фильерный питатель (10), через который протекает расплавленный минеральный материал, причем фильерный питатель содержит элементы, которые включают в себя перфорированную нижнюю пластину (14) с насадками, противоположные боковые стенки (40), противоположные торцевые пластины (50) и экран (16), расположенный рядом с боковыми стенками и торцевыми стенками, через который протекает расплавленный минеральный материал, при этом элементы фильерного питателя включают в себя по меньшей мере один конструктивный элемент и по меньшей мере один не конструктивный элемент;
причем конструктивные элементы включают в себя перфорированную нижнюю пластину с насадками и, возможно, по меньшей мере нижние участки противоположных боковых стенок, при этом конструктивные элементы изготовлены из первого материала, имеющего высокий предел ползучести;
при этом не конструктивные элементы изготовлены по меньшей мере из второго материала, который имеет более низкий предел ползучести, чем первый материал, и
экран изготовлен из третьего материала, имеющего высокое содержание палладия.
2. Устройство для выработки волокон по п.1, в котором первый материал имеет более высокую коррозионную стойкость к расплавленному минеральному материалу, чем второй материал и третий материал.
3. Устройство для выработки волокон по п.1, в котором не конструктивный элемент дополнительно содержит по меньшей мере верхний участок (44) боковых стенок.
4. Устройство для выработки волокон по п.1, в котором третий материал содержит 100% Pd.
5. Устройство для выработки волокон по п.1, в котором третий материал содержит от 85 до 100% Pd, от 0 до 15% Pt, от 0% до 15% Ir и от 0% до 15% Rh.
6. Устройство для выработки волокон по п.1, в котором второй материал содержит от 0 до 100% Pd, от 0 до 100% Pt, 40% или меньше Rh, 10% или меньше Ru и 10% или меньше Ir.
7. Устройство для выработки волокон по п.1, в котором второй материал содержит от 40 до 50% Pd, от 40 до 50% Pt и от 5 до 15% Rh.
8. Устройство для выработки волокон по п.1, в котором второй материал содержит 40% Pd, 50% Pt и 10% Rh.
9. Устройство для выработки волокон по п.1, в котором первый материал содержит Pt, Pt сплав или дисперсионно упрочненный Pt сплав.
10. Устройство для выработки волокон по п.1, в котором первый материал содержит Pt-Rh сплав.
11. Устройство для выработки волокон по п.1, в котором конструктивные элементы дополнительно содержат один или несколько элементов (18) армирования, прикрепленных к верхний поверхности перфорированной нижней пластины с насадками.
12. Устройство для выработки волокон по п.1, в котором конструктивные элементы дополнительно содержат один или несколько элементов армирования, прикрепленных к верхней поверхности боковых стенок.
13. Устройство для выработки волокон по п.1, в котором конструктивные элементы дополнительно содержат множество насадок (12), идущих от нижней поверхности перфорированной нижней пластины.
14. Устройство для выработки волокон по п.1, в котором не конструктивные элементы дополнительно содержат один или несколько фланцев (17), идущих от верхних участков боковых стенок, и по меньшей мере участки противоположных торцевых пластин.
15. Устройство для выработки волокон по п.1, в котором фильерный питатель дополнительно содержит противоположные концевые зажимы (13), расположенные рядом с торцевыми стенками, причем не конструктивные элементы дополнительно содержат противоположные концевые зажимы и по меньшей мере участки противоположных торцевых пластин.
16. Устройство для выработки волокон по п.1, в котором фильерный питатель дополнительно содержит противоположные концевые зажимы, расположенные рядом с торцевыми стенками, причем не конструктивные элементы дополнительно содержат противоположные концевые зажимы и по меньшей мере участки противоположных торцевых пластин, при этом концевые зажимы и по меньшей мере нижние участки (42) торцевых пластин изготовлены из четвертого материала, который является другим, чем первый, второй и третий материалы.
17. Устройство для выработки волокон по п.16, в котором четвертый материал содержит 10% или меньше Rh.
18. Способ выработки минеральных волокон, который включает в себя следующие операции:
a) введение расплавленного минерального материала в фильерный питатель (10), который содержит элементы, включающие в себя перфорированную нижнюю пластину (14) с насадками, противоположные боковые стенки (40), противоположные торцевые пластины (50) и экран (16), расположенный над боковыми стенками и торцевыми стенками, через который протекает расплавленный минеральный материал; причем элементы фильерного питателя содержат по меньшей мере один конструктивный элемент и по меньшей мере один не конструктивный элемент;
причем конструктивные элементы включают в себя перфорированную нижнюю пластину с насадками и, возможно, по меньшей мере нижние участки противоположных боковых стенок, при этом конструктивные элементы изготовлены из первого материала, имеющего высокий предел ползучести;
при этом не конструктивные элементы представляют собой по меньшей мере противоположные боковые стенки, причем не конструктивные элементы изготовлены по меньшей мере из второго материала, который имеет более низкий предел ползучести, чем первый материал; и
экран изготовлен из третьего материала, имеющего высокое содержание палладия;
b) пропускание расплавленного минерального материала через перфорированную пластину с насадками, чтобы образовать потоки материала; и
c) вытягивание волокон из потоков материала, протекающих через перфорированную пластину с насадками, чтобы образовать волокна.
19. Способ по п.18, в котором первый материал имеет более высокую коррозионную стойкость к расплавленному минеральному материалу, чем второй материал и третий материал.
20. Способ по п.18, в котором не конструктивные элементы дополнительно содержат по меньшей мере верхний участок (44) боковых стенок.
21. Способ по п.18, в котором третий материал содержит 100% Pd.
22. Способ по п.18, в котором третий материал содержит от 85 до 100% Pd, от 0 до 15% Pt, от 0% до 15% Ir и от 0% до 15% Rh.
23. Способ по п.18, в котором второй материал содержит от 0 до 100% Pd, от 0 до 100% Pd, 40% или меньше Rh, 10% или меньше Ru и 10% или меньше Ir.
24. Способ по п.18, в котором второй материал содержит от 40 до 50% Pd, от 40 до 50% Pt и от 5 до 15% Rh.
25. Способ по п.18, в котором второй материал содержит 40% Pd, 50% Pt и 10% Rh.
26. Способ по п.18, в котором первый материал представляет собой Pt, Pt сплав или дисперсионно упрочненный Pt сплав.
27. Способ по п.18, в котором первый материал представляет собой Pt-Rh сплав.
28. Способ по п.18, в котором конструктивные элементы дополнительно содержат один или несколько элементов (18) армирования, прикрепленных к верхней поверхности перфорированной нижней пластины с насадками.
29. Способ по п.18, в котором конструктивные элементы дополнительно содержат один или несколько элементов армирования, прикрепленных к внешней поверхности боковых стенок.
30. Способ по п.18, в котором конструктивные элементы дополнительно содержат множество насадок (12), идущих от нижней поверхности перфорированной нижней пластины.
31. Способ по п.18, в котором не конструктивные элементы дополнительно содержат один или несколько фланцев (17), идущих от верхних участков боковых стенок, и по меньшей мере участки противоположных торцевых пластин.
32. Способ по п.18, в котором фильерный питатель дополнительно содержит противоположные концевые зажимы (13), расположенные рядом с торцевыми стенками, причем не конструктивные элементы дополнительно содержат противоположные концевые зажимы и по меньшей мере участки противоположных торцевых пластин.
33. Способ по п.18, в котором фильерный питатель дополнительно содержит противоположные концевые зажимы, расположенные рядом с торцевыми стенками, причем не конструктивные элементы дополнительно содержат противоположные концевые зажимы и по меньшей мере участки противоположных торцевых пластин, при этом концевые зажимы и по меньшей мере нижние участки (42) торцевых пластин изготовлены из четвертого материала, который является другим, чем первый, второй и третий материалы.
34. Способ по п.33, в котором четвертый материал содержит 10% или меньше Rh.
RU2009134235/03A 2007-03-15 2008-03-14 Устройство и способ выработки волокон RU2463263C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/724,447 2007-03-15
US11/724,447 US8001807B2 (en) 2006-12-14 2007-03-15 Palladium screens for bushing assembly and method of using

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009134235A RU2009134235A (ru) 2011-04-20
RU2463263C2 true RU2463263C2 (ru) 2012-10-10

Family

ID=39615863

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009134235/03A RU2463263C2 (ru) 2007-03-15 2008-03-14 Устройство и способ выработки волокон

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8001807B2 (ru)
EP (2) EP2129631A1 (ru)
CN (1) CN101636358A (ru)
CA (1) CA2680493A1 (ru)
MX (1) MX2009009563A (ru)
RU (1) RU2463263C2 (ru)
WO (1) WO2008112969A1 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8001807B2 (en) 2006-12-14 2011-08-23 Ocv Intellectual Capital, Llc Palladium screens for bushing assembly and method of using
US20080141727A1 (en) * 2006-12-14 2008-06-19 Sullivan Timothy A Refractory system for bushing assembly
US7980099B2 (en) * 2007-03-15 2011-07-19 Ocv Intellectual Capital, Llc Multiple alloy bushing assembly
US7767606B2 (en) * 2007-03-15 2010-08-03 Ocv Intellectual Capital, Llc Low viscosity E-glass composition enabling the use of platinum and rhodium free bushings
US20110146351A1 (en) * 2009-12-23 2011-06-23 Harms Todd M Method and apparatus for directly forming continuous glass filaments
EP2522638A1 (en) * 2011-05-12 2012-11-14 3B-Fibreglass SPRL Reinforcing ribs for bushings tip plate
EP2620417A1 (en) * 2012-01-24 2013-07-31 3B Fibreglass Bushings comprising notched terminal ears
JP6273812B2 (ja) * 2013-12-12 2018-02-07 日本電気硝子株式会社 ブッシング、ガラス繊維の製造装置及びガラス繊維の製造方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1421142A (en) * 1972-03-03 1976-01-14 Engelhard Ind Ltd Bushing for the production of glass fibre
SU971088A3 (ru) * 1977-05-14 1982-10-30 Гласверк Шуллер Гмбх(Фирма) Металлический фильерный питатель дл получени стеклонитей
RU2207990C1 (ru) * 2002-07-01 2003-07-10 Закрытое акционерное общество "Минеральное волокно". Многофильерный питатель для формирования минерального волокна из горных пород
RU2217393C1 (ru) * 2002-07-01 2003-11-27 Закрытое акционерное общество "Минеральное волокно" Многофильерный питатель для получения минерального волокна из расплава горных пород
US7194874B1 (en) * 1997-09-15 2007-03-27 Johns Manville Screen for fiberizing bushings and method

Family Cites Families (64)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA632507A (en) 1961-12-12 A. Pim Richard Process and apparatus for forming glass fibers
US1986575A (en) 1932-04-05 1935-01-01 Hartford Empire Co Apparatus for and method of delivering molten glass
US2360373A (en) 1943-03-29 1944-10-17 Owens Corning Fiberglass Corp Apparatus for feeding glass in the manufacture of fibers
US2482299A (en) 1946-05-01 1949-09-20 Glass Fibers Inc Melting and drawing crucible
US2460547A (en) 1946-10-07 1949-02-01 Glass Fibers Inc Drawing crucible
NL287439A (ru) 1960-12-08
NL299496A (ru) 1962-11-05
NL135740C (ru) 1965-08-20
US3556753A (en) 1965-08-20 1971-01-19 Hellmut I Glaser Method for melting and processing heat-softenable mineral materials
US3488172A (en) * 1966-11-02 1970-01-06 Owens Corning Fiberglass Corp Method and apparatus for making glass fibers from a palladium-iridium bushing
US3622289A (en) 1969-12-12 1971-11-23 Owens Corning Fiberglass Corp Glass feeder made of pt-rh-mo high temperature-high strength alloy
US3779728A (en) 1969-12-12 1973-12-18 J Hansen High temperature - high strength alloy glass fiber forming bushing
US3810741A (en) 1971-05-21 1974-05-14 Owens Corning Fiberglass Corp Method and apparatus for processing glass and controlling the thermal pattern in a stream feeder
GB1421141A (en) 1972-03-03 1976-01-14 Engelhard Ind Ltd Apparatus for handling molten glass
US3840358A (en) 1972-08-07 1974-10-08 Owens Corning Fiberglass Corp Apparatus for producing glass fibers having insulating material with a refractory fabric
US4252433A (en) * 1973-05-22 1981-02-24 Xerox Corporation Method and apparatus for removing a residual image in an electrostatic copying system
US3837823A (en) 1973-12-13 1974-09-24 Ppg Industries Inc Bushing block assembly and screen
US3988135A (en) 1975-07-28 1976-10-26 Kaiser Glass Fiber Corporation Assembly for the drawing of glass fibers
SU562518A1 (ru) 1975-11-03 1977-06-25 Производственно-Техническое Объединение "Росоргтехстром" Фильерный питатель
US4014692A (en) 1976-01-09 1977-03-29 Owens-Corning Fiberglas Corporation Platinum-rhodium alloys having low creep rates
SU610808A1 (ru) 1976-11-18 1978-06-15 Предприятие П/Я М-5314 Стеклоплавильный сосуд
US4140507A (en) 1977-03-11 1979-02-20 Owens-Corning Fiberglas Corporation Bushing and method for forming glass fibers
US4146373A (en) 1977-12-23 1979-03-27 Owens-Corning Fiberglas Corporation Bushing construction
US4155731A (en) 1978-01-11 1979-05-22 The Greickor Company Fiber forming bushing construction
US4316458A (en) 1978-05-09 1982-02-23 National Research Development Corporation Patient ventilators
US4274852A (en) 1979-08-17 1981-06-23 Owens-Corning Fiberglas Corporation Manufacturing glass with a bushing having a directionally aligned dispersion strengthened tip plate
US4264348A (en) 1979-09-21 1981-04-28 Owens-Corning Fiberglas Corporation Bushing blocks
US4436541A (en) 1980-04-21 1984-03-13 Owens-Corning Fiberglas Corporation Method for production of mineral fibers
SU998399A1 (ru) 1981-09-03 1983-02-23 Предприятие П/Я М-5314 Устройство дл получени волокон из термопластичного материала
AU8804882A (en) 1981-09-08 1983-03-17 Johnson Matthey Public Ltd. Co. Noble metal layered metallic composites
US4488891A (en) 1983-04-11 1984-12-18 Owens-Corning Fiberglas Corporation Method for forming glass fibers
BR8402905A (pt) 1983-06-21 1985-05-21 Siegfried Harcuba Processo e aparelho para a producao de vidro
US4752938A (en) 1984-04-12 1988-06-21 Corning Glass Works Baffled glass melting furnaces
US4537609A (en) 1984-06-04 1985-08-27 Ppg Industries, Inc. Stone trap and method of using for making glass fibers
US4516995A (en) 1984-07-20 1985-05-14 Owens-Corning Fiberglas Corporation Apparatus for forming glass fibers
US4612027A (en) 1985-08-29 1986-09-16 Owens-Corning Fiberglas Corporation Method and apparatus for forming glass fibers
US4650508A (en) 1985-11-14 1987-03-17 Owens-Corning Fiberglas Corporation Method and apparatus for changing bushings
US4624693A (en) 1985-12-17 1986-11-25 Owens-Corning Fiberglas Corporation Method and apparatus for forming glass fibers
US4664688A (en) 1985-12-17 1987-05-12 Owens-Corning Fiberglas Corporation Method and apparatus for forming glass fibers
FR2617190B1 (fr) 1987-06-26 1989-12-08 Louyot Comptoir Lyon Alemand Nouveaux alliages a base de palladium contenant de l'etain, notamment utilisables dans l'industrie verriere et utilisation de ces alliages dans l'industrie verriere
US4846865A (en) 1988-03-15 1989-07-11 Owens-Corning Fiberglas Corporation Clad precious metal bushing and method for making
JP2683749B2 (ja) 1988-05-16 1997-12-03 コーニング グラス ワークス バッフル付きガラス溶融炉
SU1710528A1 (ru) 1989-07-31 1992-02-07 Полоцкое производственное объединение "Стекловолокно" Стеклоплавильный сосуд
US5147431A (en) 1991-06-11 1992-09-15 Ppg Industries, Inc. Bushing assembly for making glass fibers
DE19519735A1 (de) 1995-06-02 1996-12-05 Sel Alcatel Ag Optisch gesteuertes optisches Koppelmodul, Verfahren zum optischen Steuern eines optischen Koppelnetzes und optisches Koppelnetz
FR2750980B1 (fr) 1996-07-12 1998-11-06 Engelhard Clal Sas Fond de filiere a tetons rapportes
US5928402A (en) 1997-08-04 1999-07-27 Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. Multi-screen system for mixing glass flow in a glass bushing
JPH1179779A (ja) 1997-09-02 1999-03-23 Nippon Electric Glass Co Ltd ガラス繊維製造用紡糸炉
US5879427A (en) 1997-10-16 1999-03-09 Ppg Industries, Inc. Bushing assemblies for fiber forming
US5935291A (en) 1997-10-29 1999-08-10 Ppg Industries Ohio, Inc. Bushings and fiber forming assemblies
US6044666A (en) 1998-05-12 2000-04-04 Ppg Industries Ohio, Inc. Insulating flow and bushing blocks, bushing assemblies, fiber forming apparatus and method for forming fibers
US6272887B1 (en) 1999-07-06 2001-08-14 Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. Bushing tip plate support assembly for a bushing in a filament forming apparatus
US6813909B2 (en) 2001-06-27 2004-11-09 Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. Reinforcement member for a bushing tip plate and related method
US6701754B2 (en) 2001-08-28 2004-03-09 Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. Screen for use in a glass fiber bushing system and bushing system therewith
US6779366B2 (en) 2001-11-09 2004-08-24 Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. Bushing assembly/support structure arrangement
DE10203418C1 (de) * 2002-01-28 2003-02-27 Heraeus Gmbh W C Düsenwanne zum Ziehen von Glasfasern und Verwendung der Düsenwanne
US20030145631A1 (en) 2002-02-04 2003-08-07 Sullivan Timothy A. Support for fiber bushing and bushing with same
US7003986B2 (en) * 2002-03-06 2006-02-28 Johns Manville International, Inc. Fiberizing bushings and methods of using
US20030221462A1 (en) 2002-05-31 2003-12-04 Sullivan Timothy A. Fiber forming bushing assembly having flange support
US20050092031A1 (en) 2003-11-05 2005-05-05 Johnson Walter A. Cooling members for fiberizing bushings and method
FR2870232B1 (fr) 2004-05-14 2007-02-16 Saint Gobain Vetrotex Filiere pour la fabrication de filaments notamment de verre et son installation de fibrage
US20080141727A1 (en) 2006-12-14 2008-06-19 Sullivan Timothy A Refractory system for bushing assembly
US8001807B2 (en) 2006-12-14 2011-08-23 Ocv Intellectual Capital, Llc Palladium screens for bushing assembly and method of using
US7980099B2 (en) 2007-03-15 2011-07-19 Ocv Intellectual Capital, Llc Multiple alloy bushing assembly

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1421142A (en) * 1972-03-03 1976-01-14 Engelhard Ind Ltd Bushing for the production of glass fibre
SU971088A3 (ru) * 1977-05-14 1982-10-30 Гласверк Шуллер Гмбх(Фирма) Металлический фильерный питатель дл получени стеклонитей
US7194874B1 (en) * 1997-09-15 2007-03-27 Johns Manville Screen for fiberizing bushings and method
RU2207990C1 (ru) * 2002-07-01 2003-07-10 Закрытое акционерное общество "Минеральное волокно". Многофильерный питатель для формирования минерального волокна из горных пород
RU2217393C1 (ru) * 2002-07-01 2003-11-27 Закрытое акционерное общество "Минеральное волокно" Многофильерный питатель для получения минерального волокна из расплава горных пород

Also Published As

Publication number Publication date
WO2008112969A1 (en) 2008-09-18
US20080141726A1 (en) 2008-06-19
EP2129631A1 (en) 2009-12-09
CN101636358A (zh) 2010-01-27
EP2476654A2 (en) 2012-07-18
CA2680493A1 (en) 2008-09-18
MX2009009563A (es) 2009-09-16
RU2009134235A (ru) 2011-04-20
US8001807B2 (en) 2011-08-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2463263C2 (ru) Устройство и способ выработки волокон
US7980099B2 (en) Multiple alloy bushing assembly
US3573014A (en) Apparatus and process for extruding glass fibers
RU2452697C2 (ru) Фильерный питатель, имеющий охлаждающие опорные ребра
US1954732A (en) Method and apparatus for making glass yarn
CA2155427C (en) Apparatus for producing glass fibers
US4504302A (en) Homogenizing apparatus glass making furnace and method of homogenizing glass
EP1472191B1 (en) Fiber-forming bushing with support
JP2023514479A (ja) チッププレート及び対応するブッシング
JP5689132B2 (ja) 紡糸ノズル配列
US4088467A (en) Process for spinning glass fibers
DE2724489C2 (de) Metallschmelzofen
US2687599A (en) Apparatus for melting glass
JPS57149839A (en) Remelting type platinum-base spinning furnace for manufacturing glass fiber
CA1070950A (en) Support for bushing for containing heat-softenable material
Koch et al. Design and manufacture of bushings for glass fibre production
EP0108768A1 (en) Homogenizing apparatus and glass making furnace
US3841853A (en) Apparatus for production of thermoplastic materials
WO2023204733A1 (ru) Способ изготовления устройства для получения стеклянного или базальтового волокна
SU975612A1 (ru) Плавильный сосуд дл получени волокна из термопластичного материала
RU2171235C1 (ru) Стеклоплавильное устройство для получения стекловолокна
RU2373160C1 (ru) Устройство для получения волокна из расплава горных пород
JPS61205631A (ja) 無機物質の製造装置
CN118108395A (zh) 玻璃制造设备
DE2200791A1 (de) Ausflussduese fuer einen Schmelzofen zur Herstellung anorganischer Fasern

Legal Events

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

Effective date: 20130315