Пневмотекстурирующий сердечник Советский патент 1993 года по МПК D02G1/16 

Описание патента на изобретение SU1804506A3

Изобретение относится,к получению объемнопетельных (петлистых) нитей из многофиламентных непрерывных нитей путем воздействия на нить потоком текстури- рующей среды.

Цель изобретения - расширение технологических возможностей за счет увеличе-- ния диапазона величин нагонов.

Пневмотекстурирующий сердечник (фиг. 1) состоит из корпуса 1 с нитепроводя- щим каналом 2 и каналом подвода воздуха 3. Нитепроводящий канал имеет сужение 4 на входе, воздухоподводящие каналы 3 имеют наклон от 60 до 120 градусов к нитепроводящему каналу 2 и имеют суммарное сечение, равное 0,4-1 сечения нитепроводящего канала 2.

Устройство работает следующим образом.

Нить 5 (фиг. 1) подают в канал со. стороны сужения 4; перед которым имеется расширение 6 для удобства заправки нити. В области воздухоподводящих каналов 3 нить попадает под воздействие интенсивной боковой струи воздуха, которая распушает

нить и перемешивает филаменты по сечению канала 2. Опыт показал, что при суммарном сечении воздушных каналов 3, меньших, чем 0,4 сечения основного канала 2, возникает хорошее перемешивание и петлистая структура нити, но эта структура нестабильна и петли распускаются при растяжении нити. При сечении воздушных каналов 3, больших, чем сечение основного канала 2, нить плохо распушается и перемешивается, хотя полученная неоднородная структура оказывается стабильной и нить не распускается при натяжении вплоть до разрыва. Оптимальное значение сечения воздухоподводящих каналов 3, обеспечивающее наиболее стабильную и однородную структуру нити равно 0,9 сечения нитепроводящего канала.

Форма сечения каналов 3 может быть различной. Например, использование конической (фиг. 2) или плоской 7 щели для подвода воздуха обеспечивает более высокую симметрию и возможность получения повышенных нагонов при стержневом способе текстурирования.

1

ы

Симметричное расположение воздушных каналов 3 обеспечивает наиболее однородную структуру нити и одинаковый размер петель филаментов,;

Увеличение числа воздушных каналов 3 позволяет улучшить осесимметричность и, следовательно, нагон при стержневом тек- стурировани, и сделать филаментные петли более мелкими. Однако обнаружено, что при количестве воздушных каналов больше, чем 6, уменьшается сжатие нити при параллельном текстурировании.

В качестве варианта могут быть выполнены 1-3 сквозные диаметральных канала. Диаметральность предотвращает закручи- вание нитей потоком.

После выхода из каналов 3 большая часть воздуха разворачивается в сторону большего сечения канала 2 и при этом увлекает нить б сторону своего движения. Мень- шая часть воздуха сквозь сужение 4 устремляется против движения нити и натя- тивает ее перед точкой распушения. Благодаря этому не происходит преждевременного сцепления филаментов и может быть обеспе- чен.болыиой нагон при стержневом способе текстурирования. Однако при длине сужения более одного диаметра нитепроводящего канала указанное натяжение приводит к ухудшению распушения филаментов.

Благодаря большему, чем в устройстве HeBerleln, углу наклона боковых струй к нити улучшается распушение и смешение филаментов. Эксперименты показали, что указанный диапазон углов обеспечивает до- стижение большего нагона при параллельном текстурировании, чем в прототипе. Максимальный нагон достигается при угле 90°.

При последующем, движение вдоль канала 2 и достаточном давлении воздух ускоряется до сверхзвуковой скорости. Опыт показал, что при слишком большой длине канала 2 скорость может быть снижена за счет гидравлических потерь. Качество нити ухудшается при удлинении канала более чем на 6 диаметров нитепроводящего канала. С другой стороны, при длине канала

меньшей чем 4 диаметра, уменьшается время воздействия завихренного потока на нить, что также снижает ее качество.

После выхода из канала 2 (фиг. 1) нить 10 уводится в сторону. При этом происходит закрепление петлистой структуры нити под воздействием натяжения филаментов на выходе сверхзвуковым потоком.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я .

1. Пневмотекстурирующий сердечник, содержащий корпус с нитепроводящим каналом и по крайней мере, одним каналом подвода воздуха, отличающийся тем, что, с целью повышения качества нити и расширения технологических возможностей, иитепроводящий канал имеет сужение на входе, при этом каналы подвода воздуха имеют наклон 60-120° С к нитепроводяще- му каналу и суммарное сечение, равное 0,4- 1 сечения нитепроводящего канала.

2. Сердечник по п. 1, о т л и ч а ю щ и й- с я тем, что воздухоподводящие каналы расположены на расстоянии 1-6 диаметров нитепроводящего канала от выхода из него.

3. Сердечник по п. Ьо т л и ч а ю щ и й- с я тем, что сужение нитепроводящего канала выполнено на длине, не превышающей диаметр последнего, и расположено от каналов подвода воздуха на расстоянии, не превышающем диаметр нитепроводящего канала,

4.Сердечник поп.1,отличающийся тем, что каждый канал подвода воздуха яы- полнен в виде конической или плоской щели.

5. Сердечник по п. 1, о т л и ч а ю щи й- с я тем, что каналы подвода воздуха имеют одинаковое сечение и расположены симметрично относительно нитепроводящего канала.

6. Сердечник по п. 1, о т л и ч а ю щ и й- ся тем, что каналы подвода воздуха выполнены в виде 1-6 радиальных каналов.

7. Сердечник по п. 1,отл и чающий- с я тем, что каналы подвода воздуха выполнены в виде 1-3 диаметральных каналов.

Фиг.2

Похожие патенты SU1804506A3

название год авторы номер документа
Пневмотекстуратор 1990
  • Корниенко Евгений Семенович
SU1796702A1
Пневмотекстурирующее устройство 1987
  • Сунцов Виктор Александрович
  • Агапитов Виктор Александрович
  • Шафир Роман Абрамович
SU1557210A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ НИТИ 2004
  • Маяков В.М.
RU2245404C1
СОПЛОВЫЙ СЕРДЕЧНИК УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕТЛИСТОЙ НИТИ 2004
  • Бертш Готтхильф
RU2316623C2
Фасонная нить 1982
  • Родионов Вячеслав Алексеевич
  • Левин Николай Николаевич
  • Усенко Владимир Андреевич
  • Васильев Геннадий Карпович
SU1100337A1
ПЕТЕЛЬНАЯ УТОЧНАЯ НИТЬ ДЛЯ КОРДНОЙ ТКАНИ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТАКОЙ НИТИ 1996
  • Румянцев Роман Анатольевич[Ua]
  • Боршт Александр Васильевич[Ua]
  • Гусаков Марк Яковлевич[Ua]
  • Шовкун Иван Кузьмич[Ua]
  • Овдак Александр Павлович[Ua]
  • Даценко Иван Николаевич[Ua]
  • Пазюк Василий Иванович[Ua]
RU2112092C1
Способ получения фасонной нити 1984
  • Березин Евгений Федорович
  • Гуков Петр Фомич
  • Коган Александр Григорьевич
SU1249077A1
СПОСОБ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ТЕКСТУРИРОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ НИТИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТДЕЛКИ НИТИ 1999
  • Берч Готтхильф
  • Клезель Курт
RU2175695C1
Устройство для пневмоперепутывания нитей 1983
  • Волхонский Алексей Алексеевич
  • Лев Сергей Григорьевич
SU1118722A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ТЕКСТУРИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ 1992
  • Волхонский А.А.
  • Каминкер В.И.
  • Фукс А.И.
RU2027804C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 804 506 A3

Реферат патента 1993 года Пневмотекстурирующий сердечник

Использование: устройство относится к. средствам получения объемнопетельных нитей из тонковолокнистых многофила- мёнтных нитей. Пневмотекстурирующий сердечник состоит из корпуса с нитепро- водящим каналом и каналом подвода воздуха. Нитепроводящий канал имеет сужение на входе, вбздухоподводящие каналы имеют наклон от 60 до 120° к нитепроводящему каналу и имеют суммарное сечение в диапазоне от 0,4 до 1 сечения нитепроводящего канала. 6 з. п. ф-лы, 2 ил.

Формула изобретения SU 1 804 506 A3

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1993 года SU1804506A3

Патент США №4507833, кл
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1

SU 1 804 506 A3

Авторы

Алабин Андрей Владимирович

Корниенко Евгений Семенович

Даты

1993-03-23Публикация

1991-05-27Подача