RU2506357C1 - Способ получения пневмоперепутанного углеволокна - Google Patents

Способ получения пневмоперепутанного углеволокна Download PDF

Info

Publication number
RU2506357C1
RU2506357C1 RU2012135501/12A RU2012135501A RU2506357C1 RU 2506357 C1 RU2506357 C1 RU 2506357C1 RU 2012135501/12 A RU2012135501/12 A RU 2012135501/12A RU 2012135501 A RU2012135501 A RU 2012135501A RU 2506357 C1 RU2506357 C1 RU 2506357C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pneumo
carbon fibre
carbon fiber
barrel
entangling
Prior art date
Application number
RU2012135501/12A
Other languages
English (en)
Inventor
Тимур Анатольевич Павлов
Original Assignee
Тимур Анатольевич Павлов
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 Тимур Анатольевич Павлов filed Critical Тимур Анатольевич Павлов
Priority to RU2012135501/12A priority Critical patent/RU2506357C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2506357C1 publication Critical patent/RU2506357C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Inorganic Fibers (AREA)
  • Preliminary Treatment Of Fibers (AREA)

Abstract

Приложение № 1
Изобретение относится к подготовительной фазе получения шихты на основе углеволокна, а также получения углеродной ваты для изготовления углепластиковых деталей и силовых элементов. Способ получения пневмоперепутанного углеволокна содержит подачу углеволокна, его резку и перемещение отрезков углеволокна в воздушный поток. Причем углеволокно режут в направляющем патрубке, а затем полученные отрезки углеволокна подают в воздушный поток ствола под углом 45º±10°. После чего направляют рубленое углеволокно в гофрированный рукав, где создают турбулентный воздушный поток с пограничным слоем превышающим радиуса гофра. Пневмоперепутывание осуществляют в гофрированном рукаве, длина которого не менее двух диаметров воздушного ствола, после чего укладывают пневмоперепутанное углеволокно в контейнер. Технической задачей предлагаемого изобретения является увеличение производительности способа резки и пневмоперепутывания углеволокна, повышение интенсивности и эффективности процесса пневмоперепутывания. 4 ил.

Description

Изобретение относится к подготовительной фазе получения шихты на основе углеволокна, а также получения углеродной ваты для изготовления углепластиковых деталей и силовых элементов. Способ можно использовать для получения углеволоконной теплоизоляции, работающей при высоких температурах, и углеволоконного заполнителя.
Известен способ резки и пневмоперепутывания комплексных химических нитей (см. пат. РФ № 2074582,Кл. D02G от 27.02.1997), который основан на подаче однонаправленного жгута из нитей через щель, расположенную под углом 15º. Жгут подают в направляющий патрубок сжатым воздухом, которым производят пневмоперепутывание нитей.
Ближайшим техническим решением с предлагаемым изобретением является способ резки и пневмоперепутывания искуственного волокна (Пат. СССР № 106957, Кл. B03d 1/02 от 15.11.56). Этот способ включает резку нитей искуственного волокна вращающимся ножом, перемещение нитей подвижным поршнем и воздушным потоком. Затем отрезки нитей сжатым воздухом перемещают в эжектор, выполненный в виде расширяющегося воздушного патрубка, где осуществляют пневмоперепутывание нитей.
Этот способ имеет следующие недостатки: подачу жгута искусственных волокон осуществляют с помощью подвижного поршня и воздушного потока. Это снижает производительность такого способа, которая ограничена примитивным подающим устройством. Пневмоперепутывание нитей осуществляют в эжекторе, выполненном в виде расширяющегося воздушного патрубка, что резко снижает интенсивность перепутывания.
Технической задачей предлагаемого изобретения является увеличение производительности способа резки и пневмоперепутывания углеволокна, повышение интенсивности и эффективности процесса пневмоперепутывания.
Указанная техническая задача решается следующим образом: углеволокно режут в направляющем патрубке, а затем полученные отрезки углеволокна подают в воздушный поток ствола под углом 45º±10º, после чего направляют рубленое углеволокно в гофрированный рукав, где создают турбулентный воздушный поток с пограничным слоем, превышающим радиус гофра, причем пневмоперепутывание осуществляют в гофрированном рукаве, длина которого не менее двух диаметров воздушного ствола, после чего укладывают пневмоперепутанное углеволокно в контейнер.
Способ пневмоперепутывания углеволокна поясняется следующими чертежами.
На фиг.1 показано устройство для осуществления способа получения пневмоперепутанного углеволокна.
На фиг.2 дана схема подачи и рубки углеволоконного жгута в направляющем патрубке.
На фиг.3 изображена бобина с многорядной укладкой на ней углеволоконного жгута.
На фиг.4 показан узел подачи углеволоконного жгута в направляющем патрубке.
Устройство для осуществления способа пневмоперепутывания углеволокна состоит из корпуса со стволом 1 подачи сжатого воздуха, выполненного из тонкостенной металлической трубы, в нижней части которой установлен направляющий патрубок 2. На конце ствола с помощью хомута 4 закреплен гофрированный рукав 3. Через ствол 1 и гофрированный рукав 3 подается воздушный поток 5, имеющий скорость 15…30 м/с.
Через направляющий патрубок в ствол засасывается рубленный на отрезки жгут углеволокна 6. Он эжектируется воздушным потоком 5 через срез 7 патрубка 2.
Из выходного конца гофрированного рукава 3 расщепленная масса жгута, превращенного в пневмоперепутанное волокно 8, поступает в контейнер 9, установленный под концевой частью рукава 3.
Углеродное волокно 6 подают в направляющий патрубок 2 с бобины 10. Подача волокна осуществляется подающими роликами 11, приводимыми во вращение электродвигателем 15 через редуктор 14. Ролики и их привод закреплены на направляющем патрубке 2. На ролики нанесено фрикционное покрытие для увеличения силы трения между ними и углеродным волокном.
Между подающими роликами 11 и концевым срезом 7 направляющего патрубка 2 установлен механизм резки волокна. Резка осуществляется вращающимся ножом 13, расположенным в корпусе резки 12. На корпусе механизма резки закреплен редуктор 14 и электродвигатель 15 для привода ножа в действие.
Длина гофрированного рукава L должна быть более чем в два раза больше расстояния l от среза 7 направляющего патрубка 2 до гофрированного рукава 3.
Плоскость среза 7 направляющего патрубка выполнена под углом β к продольной оси ствола. Этот угол составляет ±15º. Высота - h направляющего патрубка 2 внутри ствола составляет 0,1-0,3 от диаметра - D.
Направляющий патрубок 2 расположен под углом α к продольной оси ствола 1, который находится в пределах 45º±10º. Диаметр d направляющего патрубка в 3-4 раза меньше диаметра ствола D.
Установка направляющего патрубка 2 в стволе 1 под углом 45º±10º и расположение плоскости среза 7 направляющего патрубка под углом ±15º к направлению движения воздушного потока 5 обеспечивают создание эжектирующего эффекта, т.е. создание разрежения в зоне среза 7 движущимся в стволе 1 воздушным потоком со скоростью 15…30 м/с.
Созданное эжектором в зоне среза 7 разрежение способствует продвижению по направляющему патрубку 2 отрезков углеволокна, получаемых после резки жгута вращающимся ножом 13. Кроме того, разрежение способствует интенсивному расщеплению фрагментов 6 углеволокна на отдельные углеродные филаменты.
Для дальнейшего расщепления и эффективного пневмоперепутывания углеволокно потоком воздуха загоняется в гофрированный рукав 3, который расположен на расстоянии - 1 от среза 7 направляющего патрубка 2.
Диаметр гофрированного рукава должен быть больше диаметра ствола D на величину, равную 2r, величину двух радиусов элемента гофра или шага одного элемента гофрированного рукава.
Длина А рубленых отрезков углеродного волокна должна быть 3-4 диаметра d направляющего патрубка, но меньше диаметра ствола D.
Для повышения интенсивности пневмоперепутывания углеволокна на внутренних ребрах гофра длина гофрированного рукава 3 задается не менее двух диаметров D воздушного ствола.
Указанные выше относительные параметры устройства для осуществления предлагаемого способа обеспечивают оптимизацию процесса движения рубленых отрезков углеволокна, полного расщепления их на филаменты с последующим активным миксированием и получение пневмоперепутанного углеволокна заданной плотности.
Способ получения пневмоперепутанного углеволокна осуществляется следующим образом: в ствол 1 корпуса устройства пневмоперепутывания подают сжатый воздух и создают направленный воздушный поток 5. Затем включают электродвигатель 15 подачи и рубки углеволокна 6 вращающимся ножом 13. Углеволокнный жгут с помощью роликов 11 подается с бобины 10 в направляющий патрубок 2. Длина А рубленых отрезков 6 углеволокна должна быть менее диаметра D воздушного ствола 1. Поэтому они без большого сопротивления воздушным потоком эжектируются в гофрированный рукав 3, где отрезки волокна распадаются на отдельные филаменты, происходит их интенсивное взаимное пневмоперепутывание в турбулентном потоке воздуха, в пульсирующем пограничном слое на внутренних ребрах гофрированного рукава.
Толщина пограничного слоя движущегося потока воздуха превышает высоту ребер гофра - r, а расстояние между ребрами его - 2r обеспечивает завихрение отдельных отрезков углеволокна. Из гофрированного рукава пневмоперепутанное углеволокно 8 падает в контейнер 9.
Полученное готовое пневмоперепутанное углеволокно применяют для изготовления шихты - смеси исходных материалов для получения металлоуглепластиковых, углепластиковых и углеродонаполненых материалов. Для этой цели в пневмоперепутанное углеволокно добавляют пек, металлопорошок или связующее, а затем получают готовые изделия: детали, узлы, силовые элементы.
По сравнению с известными способами получения пневмоперепутанного волокна предлагаемое изобретение позволяет повысить производительность процесса получения пневмоперепутанного углеволокна и улучшить его качественные параметры. По предлагаемому способу можно получить равномерную перепутанность углеволокна заданной плотности и требуемого объемного веса, что обеспечивает высокое качество получаемых деталей из углеволокна, подготовленного предлагаемым способом.
Устройство для осуществления предложенного способа имеет простую конструкцию, малый вес и высокую надежность в работе.

Claims (1)

  1. Способ получения пневмоперепутанного углеволокна содержащий подачу углеволокна, его резку и перемещение отрезков углеволокна в воздушный поток, отличающийся тем, что углеволокно режут в направляющем патрубке, а затем полученные отрезки углеволокна подают в воздушный поток ствола под углом 45º±10º, после чего направляют рубленое углеволокно в гофрированный рукав, где создают турбулентный воздушный поток с пограничным слоем, превышающим радиус гофра, причем пневмоперепутывание осуществляют в гофрированном рукаве, длина которого не менее двух диаметров воздушного ствола, после чего укладывают пневмоперепутанное углеволокно в контейнер.
RU2012135501/12A 2012-08-20 2012-08-20 Способ получения пневмоперепутанного углеволокна RU2506357C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012135501/12A RU2506357C1 (ru) 2012-08-20 2012-08-20 Способ получения пневмоперепутанного углеволокна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012135501/12A RU2506357C1 (ru) 2012-08-20 2012-08-20 Способ получения пневмоперепутанного углеволокна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2506357C1 true RU2506357C1 (ru) 2014-02-10

Family

ID=50032244

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012135501/12A RU2506357C1 (ru) 2012-08-20 2012-08-20 Способ получения пневмоперепутанного углеволокна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2506357C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604319C2 (ru) * 2014-12-29 2016-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ) Способ получения расщепленного углеволокна и устройство для его осуществления

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1118722A1 (ru) * 1983-08-26 1984-10-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Легкого И Текстильного Машиностроения Устройство дл пневмоперепутывани нитей
RU2074581C1 (ru) * 1994-05-31 1997-02-27 Научно-исследовательский институт прикладной механики им.акад.В.И.Кузнецова Устройство для аэродинамического текстурирования комплексных химических нитей
RU2074582C1 (ru) * 1994-05-31 1997-02-27 Научно-исследовательский институт прикладной механики им.акад.В.И.Кузнецова Устройство для пневмоперепутывания комплексных химических нитей
US6088892A (en) * 1996-02-15 2000-07-18 Heberlein Fibertechnology, Inc. Method of aerodynamic texturing, texturing nozzle, nozzle head and use thereof

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1118722A1 (ru) * 1983-08-26 1984-10-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Легкого И Текстильного Машиностроения Устройство дл пневмоперепутывани нитей
RU2074581C1 (ru) * 1994-05-31 1997-02-27 Научно-исследовательский институт прикладной механики им.акад.В.И.Кузнецова Устройство для аэродинамического текстурирования комплексных химических нитей
RU2074582C1 (ru) * 1994-05-31 1997-02-27 Научно-исследовательский институт прикладной механики им.акад.В.И.Кузнецова Устройство для пневмоперепутывания комплексных химических нитей
US6088892A (en) * 1996-02-15 2000-07-18 Heberlein Fibertechnology, Inc. Method of aerodynamic texturing, texturing nozzle, nozzle head and use thereof

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604319C2 (ru) * 2014-12-29 2016-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ) Способ получения расщепленного углеволокна и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1324177C (zh) 包芯丝制造装置和包芯丝制造方法
RU2309209C2 (ru) Способ и установка для изготовления кольцевых волокнистых каркасов
CA2752906C (en) Method and apparatus for making fiber reinforced composite tubes
CN101370608B (zh) 通过缠绕卷状材料的条生产管的机器
KR20200021049A (ko) 그래핀계 섬유, 얀, 복합체, 및 이들의 제조방법
CN110753610B (zh) 用于形成纤维材料管的方法和设备
CN102632609A (zh) 一种纤维增强复合材料管的连续化成型装置
RU2506357C1 (ru) Способ получения пневмоперепутанного углеволокна
RU2512779C1 (ru) Устройство для получения пневмоперепутанного углеволокна
US3250602A (en) Method for continuously wrapping formed filaments of a rotor about an internal core
US9353470B2 (en) Apparatus and method for producing a fibrous product
CN103434155A (zh) 一种带螺纹槽的复合电缆导管的生产工艺
US3357807A (en) Method and apparatus for forming and processing continuous filaments
US8708096B2 (en) Method and machine for producing a sound-deadening insert for silencer of an exhaust-gas discharge system of an internal-combustion engine
US3144687A (en) Method for forming and processing textile fibers and filamentary materials
CN210030977U (zh) 连续熔融纺丝集束装置
RU2493935C1 (ru) Способ изготовления заготовок тормозных дисков из композиционных углерод-углеродных материалов и установка для его осуществления
US3259939A (en) Apparatus for forming and processing textile fibers and filamentary materials
EP3191697B1 (en) Method and machine for producing a tubular element to acoustically and/or thermally insulate a component of a motor vehicle
US3615967A (en) Method of manufacturing a fibrous fabric
US2422200A (en) Machine for making grommets
KR930006007B1 (ko) 정방사(精紡絲) 제조방법 및 장치
CN209890815U (zh) 应用于摇绞机的扎绞线穿线装置
CN103305987B (zh) 一种醋酸纤维生产纺丝中的卷曲机
WO2013175613A1 (ja) 製造機及び製造方法

Legal Events

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

Effective date: 20140821