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台州市万润特种设备有限公司
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熔喷机
-生产设备制造并不复杂,需要-的主要是工艺问题。那么,为什么工艺调试在生产过程中如此重要呢?
因为牵扯到温度、气压、模具、转速等方面的参数配比,所以需要不断磨合和调试,才能让产品达到效果。
事实上,在工艺调节过程中的每一个工艺参数和每一种方法都不是孤立的,它们是相辅相成,相互制约的。需要在实际应用过程中需根据生产实际情况,本着工艺优化的原则进行筛选使用。
熔喷机调机
熔喷机调机:
接收距离方面
接收距离 模头喷丝孔出口处到接收帘网或滚筒的距离称为熔喷工艺接收距离。接收距离减小 时纤维纤度降低明显;当减小到某一程度时,纤度降低缓慢;接收距离过小时,纤维纤度又会增大。 这是因为熔喷纤维在热空气作用下拉伸变细区域主要发生在离喷丝孔较近的距离内,纤维纤度对拉 伸性能影响-,纤维细,缠绕的结点多,纤维受 力均匀,强力增大,但是增大到一定程度后拉伸性 能反而会有下降趋势。 接收距离还影响熔喷纤网的蓬松度和纤维之间 的黏合程度。
一般情况下,接收距离减小,热气流 冷却和扩散不充分,纤维之间的热黏合效果强,导 致产品的蓬松度降低,纤网体积密度增大,产品伸 长率降低。当接收距离增大时,纤维的蓬松性增 大,纤维纤度增大的同时,产品孔隙率变大,过滤 效率变差,阻力变小,产品伸长率也会提高。当接 收距离过小时,纤网中的纤维会呈卷曲状并团聚在 一起,产品蓬松度下降,影响网底吸风效 率,会出现“飞花”疵点;-时,纤维没有完全 冷却,会造成冰丝。
热风速度和热风温度方面
相同的工艺条件下,热风速度增大,纤维纤度 会变小。这是因为热风速度增大,其对喷丝孔喷出 的纤维牵伸力增大,因此纤维纤度变小;但当空气 压力达到某一数值后,纤维纤度的减小会逐渐平 缓,纤维纤度cv值随之减小。这是由于单位时间 热空气流量增大,作用在纤维上的拉伸力增大,对 纤维的拉伸作用充分,因此全部纤维纤度都在降 低,纤度cv值自然会降低。
在熔喷非织造布上的 表现则是手感由硬变软,纤维缠结增多,并且热黏 合效果增大,布面由粗糙到密实、光滑,拉伸断裂 强力随之增大,但拉伸断裂伸长率会因为纤维结点 滑移路径变大而降低;热风速度过大时,就会出现 “飞花”疵点,拉伸断裂强力也会降低。 相同的工艺条件下,随着热风温度的升高,纤维纤度会变小,纤度cv值也随之减小;当热风温 度升高到某一范围内时,纤维纤度变化缓慢,而纤 度cv值明显降低;当温度继续升高后,纤维纤度 又会明显变小。
这是由于在纺丝过程中,热风对纤 维起牵伸作用,温度升高可-纤维的冷却固化, 牵伸作用增强,纤维纤度和cv值减小,熔喷材料 拉伸断裂强力增大,拉伸断裂伸长率减小。 降低热风速度或热风温度会使熔喷纤维纤度增 大,孔隙率也随之增大,阻力变小,过滤效率变 差;提高热风速度或热风温度,熔喷纤维纤度减 小,孔隙率也随之减小,提高了纤网的能力, 过滤效率增大,但过滤阻力变小。