SU1211230A1 - Jet feeder - Google Patents

Jet feeder Download PDF

Info

Publication number
SU1211230A1
SU1211230A1 SU843698924A SU3698924A SU1211230A1 SU 1211230 A1 SU1211230 A1 SU 1211230A1 SU 843698924 A SU843698924 A SU 843698924A SU 3698924 A SU3698924 A SU 3698924A SU 1211230 A1 SU1211230 A1 SU 1211230A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
feeder
tube
jet
sectional area
shaped
Prior art date
Application number
SU843698924A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Дмитрий Данилович Джигирис
Петр Платонович Козловский
Любовь Валентиновна Корниенко
Татьяна Владимировна Корнева
Альберт Александрович Куранов
Юрий Михайлович Зеленин
Александр Федорович Никифоров
Original Assignee
Научно-исследовательская лаборатория базальтовых волокон Института проблем материаловедения АН УССР
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 Научно-исследовательская лаборатория базальтовых волокон Института проблем материаловедения АН УССР filed Critical Научно-исследовательская лаборатория базальтовых волокон Института проблем материаловедения АН УССР
Priority to SU843698924A priority Critical patent/SU1211230A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1211230A1 publication Critical patent/SU1211230A1/en

Links

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
    • C03B37/085Feeding devices therefor

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)
  • Spinning Methods And Devices For Manufacturing Artificial Fibers (AREA)

Description

2. Питатель по п. 1, отличающийс  тем, 4TOj с целью .улучшени  термической однородности минерального расплава, подаваемого2. The feeder according to claim 1, characterized in that 4TOj for the purpose of improving the thermal homogeneity of the mineral melt supplied

Изобретение относитс  к производству волокна из неорганических расплавов и касаетс  струйного питател  дл  получени  струи расплава и подачи ее в устройство дл  переработки расплава в волокно.The invention relates to the production of fiber from inorganic melts and relates to a jet feeder for producing a jet of melt and feeding it to a device for processing the melt into a fiber.

Целью изобретени   вл етс  повышение срока службы струйного питател . На фиг. 1 показан струйный питатель , общий вид; на фиг. 2 - узел I на фиг, 1.The aim of the invention is to increase the service life of the jetting device. FIG. 1 shows a jet feeder, general view; in fig. 2 - node I in FIG. 1.

Струйный питат ель выполнен в виде пр м ой электрообогреваемой трубки 1 с конусными токоподводами 2 и 3, сообщающимис  с фидером 4 ванной плавильной печи и с фильерньпу питателем 5.The jet feed unit is made in the form of a direct electrically heated tube 1 with conical current leads 2 and 3, which communicate with the feeder 4 of the melting furnace and with a filter feeder 5.

В струйном питателе трубка выполнена пр мой, что позвол ет увеличить гидростатический напор и соответственно дебит расплава за счет уменьшени  потерь давлени  от местных сопротивлений.In the jet feeder, the tube is made straight, which allows an increase in the hydrostatic pressure and, accordingly, the melt flow rate due to a decrease in pressure losses from local resistances.

С целью улучшени  термической однородности неорганических расплавов , подаваемых в фильерный питатель, площадь поперечного сечени  трубки предлагаемого струйного питател  составл ет 35-40% от суммарной площади поперечного сечени  фильер.In order to improve the thermal homogeneity of the inorganic melts fed to the spinneret feeder, the cross sectional area of the tube of the proposed jet feeder is 35-40% of the total cross sectional area of the spinnerets.

Если в трубопроводе не предусмотрена компенсаци  температурных деформаций , то при нагревании в стенке его возникают опасные напр жени .If the pipeline does not provide for compensation of temperature deformations, then when heated, dangerous voltages occur in its wall.

Величина этих напр жений определ етс  по закону ГукаThe magnitude of these stresses is determined by Hooke’s law.

L , где Е - модуль упругости первого L, where E is the modulus of elasticity of the first

рода, кгс/мм ; i - относительное сжатие илиtype, kgf / mm; i - relative compression or

удлинение, определ емое отношением удлинени  (или сжати ) трубопровода Д1 к егоelongation, determined by the ratio of elongation (or compression) of the D1 pipeline to its

длине 1length 1

. .

в фильерный питатель, площадь поперечного сечени  трубки составл ет 35-40% от суммарной площади поперечного сечени  фильер.In the spin-die feeder, the cross-sectional area of the tube is 35-40% of the total cross-sectional area of the nozzles.

Дл  платинородиевого струйного питател , имеющего длину, например, 575 мм, удлинение при составл ет Л1 1400°х01 1 400°х8, 9x10 м/град 0, 0б72 ,2 мм, .For a platinum-rhodium jet feeder having a length of, for example, 575 mm, the elongation at is L1 1400 ° x01 1400 ° x8, 9x10 m / deg 0, 072, 2 mm.

где о( - коэффициент термическогоwhere o (- coefficient of thermal

расширени  (дл  платины о( 8,9x10 и/град). ,2 мм/extensions (for platinum about (8.9 x 10 and / deg)., 2 mm /

/575 мм 0,012./ 575 mm 0.012.

Модуль упругости дл  платину., из которой в основном изготовлен струйный питатель (ILn.f97%), составл ет Е 15000 кгс/мм, следовательно 6 15000 крс/мм хО, кгс/мм, что значительно превышает допустимый предел прочности дл  платины.The modulus of elasticity for platinum., From which the jet feeder is mainly made (ILn.f97%), is E 15000 kgf / mm, therefore 6 15000 cps / mm xO, kgf / mm, which greatly exceeds the allowable tensile strength for platinum.

В предлагаемой конструк1Ц1и токо- подводов, в которых предусмотрены компенсирующие омегообразные участ- ки в местах присоединени  токопод- водов к трубке питатеп , при предва- рительной раст жке такого омегооб- азного компенсирующего участка на оловину ожидаемого теплового удлине- ИН трубки компенсирующа  способость его составитIn the proposed design of the current connection, in which compensating omega-shaped sections are provided at the points of connection of the current leads to the supply tube, with the pre-stretching of such an omgodal compensating section by half of the expected thermal extension, the IN tubes compensate for it.

L. S 4fe - L. S 4fe -

де 6 - напр жение на изгиб, кг/см ; R - радиус кривизны колена, см; d - диаметр трубки, см; m - поправочный коэффициент напр жени  дл  гнутых труб.v 6 — flexural stress, kg / cm; R is the radius of curvature of the knee, cm; d — tube diameter, cm; m is the stress correction factor for bent pipes.

2 ,1 5-6h2  2, 1 5-6h2

К - коэффициент понижени  жесткости гнутых труб.K - coefficient of stiffness reduction of bent pipes.

1 Тб-12 1 TB-12

h - коэффициент трубыh - pipe coefficient

К TO

ь s

55S- толщина стенки трубы, см. 45 Дл  вьш1еуказанного примера струй- ного питател  с диаметром трубки 15 мм и толщиной стенки 1 мм 55S is the wall thickness of the pipe, see 45 For the above example of the jetting feeder with a tube diameter of 15 mm and a wall thickness of 1 mm

. . 0,1x225 . h 4x-Arrp- 0,4,. . 0.1x225. h 4x-Arrp- 0.4,

225225

К -Ы2х0 16K -Y2x0 16

10-12x0,76 10-12x0.76

тt

2 15-6x0,16 . 2 15-6x0,16.

....-.-. и --V-«- 1 S....-.-. and --V - «- 1 S

1x0,25 t 18 1x0.25 t 18

26x22526x225

А |0 о A | 0 o

°Т5000хТ5хТ757х0725 11,3 мм.   ° T5000xT5xT757x0725 11.3 mm.

Таким образом, компенсирующа  способность омегообразного компенсирующего участка с радиусом кривизныThus, the compensating ability of an omego-shaped compensating section with a radius of curvature

77

фиг. 2FIG. 2

112304112304

R, равным .диаметру трубки струйного питател  d() дл  приведенного примера ,3 мм, что позвол ет скомпенсировать тепловое удлинение г трубки питател  при 1400 с Д1 7,2 мм.R, equal to the diameter of the tube of the jet feeder d () for the given example, 3 mm, which makes it possible to compensate for the thermal elongation of the tube of the feeder at 1400 s D1 7.2 mm.

Указанна  зависимость () справедлива и дл . других струйных питателей с различным диаме ром трубок. 10 Нормативный срок службы известных струйных питателей составл ет не более трех мес цев. Использование изобретени  позвол ет в 2 раза уве- .личить срок службы струйного питател .The indicated dependence () is valid and long. other jet feeders with different tube diameters. 10 The standard service life of known jet feeders is no more than three months. The use of the invention makes it possible to increase the service life of the jet feeder by a factor of 2.

ВНИИ1ШVNII1Sh

Тираж 458Circulation 458

Заказ 604/28 ПодписноеOrder 604/28 Subscription

Фипиал ППП Патент, г.Ужгород, ул.Проектна , 4Fipial PPP Patent, Uzhgorod, Proektna St., 4

Claims (2)

1. СТРУЙНЫЙ ПИТАТЕЛЬ для подачи минеральных расплавов из фидера плавильной печи в фильерный питатель, содержащий платинородиевую трубку с двумя конусообразным^’' токоподводами, отличающийся тем, что, с целью повышения срока службы струйного питателя, трубка выполнена прямой, а токоподводы в местах соединения с трубкой - омегообразными с радиусом кривизны, равным диаметру трубки.1. JET FEEDER for feeding mineral melts from the feeder of the smelting furnace to a die feeder containing a platinum rhodium tube with two cone-shaped ^ '' current leads, characterized in that, in order to increase the service life of the jet feeder, the tube is made straight and the current leads at the junction points tube - omega-shaped with a radius of curvature equal to the diameter of the tube. фи?1fi? 1 2. Питатель по π. 1, отличающийся тем, что, с целью улучшения термической однородности минерального расплава, подаваемого в фильерный питатель, площадь поперечного сечения трубки составляет 35-40% от суммарной площади поперечного сечения фильер.2. Feeder by π. 1, characterized in that, in order to improve the thermal uniformity of the mineral melt supplied to the spinneret feeder, the cross-sectional area of the tube is 35-40% of the total cross-sectional area of the spinnerets.
SU843698924A 1984-01-30 1984-01-30 Jet feeder SU1211230A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843698924A SU1211230A1 (en) 1984-01-30 1984-01-30 Jet feeder

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843698924A SU1211230A1 (en) 1984-01-30 1984-01-30 Jet feeder

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1211230A1 true SU1211230A1 (en) 1986-02-15

Family

ID=21102867

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843698924A SU1211230A1 (en) 1984-01-30 1984-01-30 Jet feeder

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1211230A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4219417A2 (en) 2016-06-16 2023-08-02 Biland, Oleksandr Apparatus and process for producing fiber from igneous rock

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 182301, кл. С 03 В 37/00, 1966. Авторское свидетельство СССР К 238737, кл. С 03 В 5/26, 1969. Авторское свидетельство СССР № 461908, кл. С 03 В 37/09, 1967. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4219417A2 (en) 2016-06-16 2023-08-02 Biland, Oleksandr Apparatus and process for producing fiber from igneous rock

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU711397B2 (en) Method and apparatus for delivering a glass stream for forming charges of glass
US7380416B2 (en) Conduit for molten glass, connecting conduit for molten glass and vacuum degassing apparatus
US20020069678A1 (en) Method and apparatus for producing basaltic fibers
US20060065022A1 (en) Support for fiber forming bushing and bushing with same
KR0165004B1 (en) Optical fiber drawing furnace and drawing method
US6810693B1 (en) Continuous in-line system for producing high temperature glass fiber materials
SU1211230A1 (en) Jet feeder
EP0885852A1 (en) Method for drawing a glass ingot
CZ296297A3 (en) Process and apparatus for making a jacket-like flow of glass melt
KR101129594B1 (en) Reinforcement device and bushing delivering filaments
JPS5811718A (en) Bottom-blowing nozzle
JP3189968B2 (en) Optical fiber drawing method and optical fiber drawing furnace
CN210127403U (en) Outer sleeve for super-long steel strand stay cable
US3589879A (en) Device for supplying glass melt from the feeder of a glass furnace into the glass fiber formation zone
JPH0891862A (en) Optical fiber drawing method and drawing furnace
US5284440A (en) Water-cooled, workpiece-supporting members for a heating furnace
RU2421408C1 (en) Method of producing continuous fibres from basalt rocks and device to this end
RU2124564C1 (en) Hot blast line
EP0377578B1 (en) Consumable lance
RU1830441C (en) Heat insulated bottom pipes
RU2111181C1 (en) Method and apparatus for manufacturing continuous fiber from basalt raw material
US3841617A (en) Adjustable tuyere for metallurgical vessels
JPS6229463Y2 (en)
RU2186742C2 (en) Method of spinning of continuous basalt fiber from rock melt
JPS6313230Y2 (en)