Способ измерения температуры комплексной нити и устройство для его осуществления

 

Использование: контролирование технологических процессов при производстве синтетических волокон. Сущность изобретения: заключается в том, что при измеренной температуре нити фиксируют максимальный нагрев термопреобразователя , по значению величины которого определяют пространственное положение рефлектора, 2 с.п.ф. 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 D 01 D 5/04

ГОСУДАРСТВЕННЬ(И КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTKPblTVIRM

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4938301/12. (22) 27.05,91 (46) 07.11.92. Бюл, M 41 (71) Барнаульское опытно-конструкторское бюро автоматики Научно-и роизводственного объединения "Химавтоматика" (72) (0.K.ßñòðåìñêèé, (О.Г.Краснов (56) Авторское свидетельство СССР

hb 1418354, кл. О 01 0 5/04, 1986, (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

КОМПЛЕКСНОЙ НИТИ И УСТРОЙСТВО

ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Изобретение относится к контролю техпроцессов в производстве синтетических волокон, в частности к контролю режима охлаждения ком плексных синтетических нитей.

Известен способ контроля температуры комплексной нити, заключающийся в определении зоны расположения рефлектора с термопреобразователем и измерении температуры нити.

Известно устройство для контроля температуры комплексной нити, содержащее . соединенный с контролирующим прибором термопреобразователь, установленный в фокусе рефлектора, размещенного в цилиндрическом кожухе.

Недостатком известного способа и устройства являются ограниченные технологические возможности, Зто обьясняется тем, что нить под действием потока воздуха отклоняется от вертикали. Степень отклонения зависит от титра нити, скорости формования и номинального напора воздуха, В связи с этим термопреобраэователь

„„. Щ „„1773957А1 (57) Использование: контролирование технологических процессов при производстве синтетических волокон. Сущность изобретения: заключается в том, что при измеренной температуре нити фиксируют максимальный нагрев термопреобразователя, по значению величины которого определяют пространственное положение рефлектора, 2 с,п.ф. 4 ил. оказывается не в фокусе, что ограничивает возможность его использования при изменении режима формования нити.

Целью изобретения является расширение технологических возможностей, Поставленная цель достигается тем, что в способе измерения температуры комплексной нити, включающем определение зоны расположения рефлектора с термопреобразователем и измерение температуры нити, зону расположения рефлектора определяют в пространстве координат нити путем изменения угла наклона и перемещения рефлектора . относительно траектории перемещения нити, после чего по измеренной температуре фиксируют максимальный нагрев термопреобразователя, по значению величины которого опг.,деляют пространственное положение рефлектора.

Поставленная цель достигается также тем, что устройство для измерения температуры комплексной нити, содержащее соединенный с контролирующим прибором термопреобразователь, установленный в

1773957 фокусе рефлектора, размещенного в цилиндрическом кожухе, снабжено указателем угла поворота, рукояткой и располох<енной на наружной поверхности кожуха шкалой измерения температуры, а рефлектор с термопреобраэователем выполнен поворачиваемым с возмо>кностью вращательно-поступательного движения Относительно траектории перемещения нити, причем на оси рефлектора с наружной стороны кожуха располо>кены механически соединенные указатель угла поворота и рукоятка.

На фиг, 1 представлена схема формования нити; на фиг. 2 — устройство контроля температуры нити; на фиг, 3 — зависимость показаний термопреобраэователя от угла между фокальнай плоскостью рефлектора и траекторией движения нити; на фиг,4 — оптимальное расположение рефлектора Относительно траектории движения нити.

Схема формования включает плавильный блок 1, фильеру 2, нить 3, устройство 4 контроля температуры нити, эамасливающий узел 5, паковку 6, контролирующий прибор 7.

Устройство контроля содерх<ит термопреобразователь 8, жестко закрепляемый на цилиндрическом рефлекторе 9 в его фокальной плоскости, Цилиндрический рефлектор 9 теплоиэолирован от основания

10, закрепленного на оси 11. Второй конец оси 11 снабжен рукояткой 12, указателем угла повоРота 13, шкалой 14, хомутом 15 и контргайкой -17, позволяющей -"..крепить ось в отверстии кожуха 16. Цилиндрический кожух 16 крепится к корпусу шахты (не показан).

Устройство, реализующее способ, работает следующим Образом.

Выдавливаемые из фильеры 2 плавильного блока 1 струйки расплава охла>кдаотся воздухом и образуют нить 3. При движении нити вокруг нее образуется пограничный слой воздуха, который по мере удаления от фильеры увеличивается и образует замкнутый слой воздуха (спутный поток), Нить 3, проходя замасливающий узел

5, принимается на паковку 6, Контроль температуры нити, формуемай из расплава, осушествляют по косвенному показателю — средней температуре спутного потока воздуха. Контроль выполняют с помощью термопреобразователя 8 и контролирующего прибора 7. С помощью цилиндрического кожуха 16 (фиг,2) спутный поток воздуха направляют от нити на рефлектор 9, который фокусирует тепловой поток, идущий от нити 3, на термопреобраэователе 8, Выходной сигнал термопреобразователя 8 контролируют прибором 7.

В процессе формования комплексная нить отклонена от вертикали, Угол отклоне5 ния зависит от многих факторов (титра нити, скорости формования, напора воздуха).

Для расширения технологических воэможностей предусмотрена подстройка положения термопреобразователя и

10 рефлектора относительно отклоненной нити за счет линейного перемещения и поворота рефлектора 9 одновременно со связанным с ним термопреобраэователем

8. Поворот осуществляется так, чтобы фо15 кальная плоскость рефлектора в выбранном режиме формования была перпендикулярна траектории нити, т,е. угол а (см. фиг, 4) был прямым, При изменении режима формования, а

20 следовательно, и траектории нити 3 выбор зоны измерения, т.е. подстройку положения рефлектора 9, жестко связанного с термопреобразователем 8, относительно траектории нити производят следующим образом.

25 Изменение угла поворота и горизонтальное смещение рефлектора 9 с термопреобразователем 8 относительно траектории нити 3 производят с помощью рукоятки 12. При этом по показателям при30 бора 7 находят такое положение рефлектора

9, которое обеспечивает максимальный нагрев термопреобразователя 8, Кинематика перемещения рефлектора с

35 закрепленным на нем термопреобразователем осуществляется следующим образом.

Рефлектор с термопреобразователем жестко закреплен на оси 11, которая соеди40, нена с рукояткой 12, При повороте или линейном перемещения по горизонтали (см. фиг. 2) рукоятки 12, жестко связанной с осью

11, происходит соответствующий поворот или линейное перемещение и жестко за45 крепленных на оси 11 рефлектора 9, термопреобразователя .8 и основания 10.

Зависимость показаний термопреобразователя от угла а, полученная при нахождении зоны измерения, показана на фиг. 3. После

50 нахождения оптимального положения рефлектора 9 с термопреобразователем 8 ось

11 фиксиру от в этом положении контргайкой

17. После этого осуществл я ют и роизводственный контроль температуры нити.

55 Исследования показали, что изменение положения фокальной плоскости рефлектора относительно траектории движения нити на угол а =" 5" дает повышение чувствительности датчика на 2 С.

1773957

Формула изобретения

1. Способ измерения температуры комплексной нити, включающий определение зоны расположения рефлектора с термопреобразователем и измерение температуры нити, отличающийся тем, что, с целью расширения технологических возможностей, зону расположения рефлектора определяют в пространстве координат нити путем изменения угла наклона и перемещения рефлектора относительно траектории перемещения нити, после чего по измеренной температуре нити фиксируют максимальный нагрев термопреобразователя, по значению величины которого определяют пространственное положение рефлектора.

2. устройство для измерения температуры комплексной нити, содержащее соединенный с контролирующим прибором термоп реобразователь, установленный в

5 фокусе рефлектора, размещенного в цилиндрическом кожухе, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения технологических возможностей, оно снабжено указателем угла

10 поворота, рукояткой и расположенной на наружной поверхности кожуха шкалой измерения температуры, а рефлектор с

15 термопреобразователем выполнен поворачиваемым с возможностью вращательно-поступательного движения относительно траектории перемещения нити, причем на оси рефлектора с наружной стороны кожуха

20 расположены механически соединенные указатель угла поворота и рукоятка, i773957

1773957 »»ю

»ююв» ф@»»»

»»»» ф а»

° »ю фф3у»»

Составитель Ю. Ястремский

Техред М.Моргентал Корректор Н. i ороль

Редактор

Заказ 3909 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул, Гагарина, 101

Способ измерения температуры комплексной нити и устройство для его осуществления Способ измерения температуры комплексной нити и устройство для его осуществления Способ измерения температуры комплексной нити и устройство для его осуществления Способ измерения температуры комплексной нити и устройство для его осуществления Способ измерения температуры комплексной нити и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к производству химических волокон, а именно предназначено для охлаждения синтетических нитей радйаяьно-периферийным способом

Изобретение относится к оборудованию для формования химических волокон

Изобретение относится к производству химических волокон, в частности полиэфирных

Изобретение относится к производству химических волокон

Изобретение относится к производству синтетических нитей и касается устройства для центрально-радиального охлаждения синтетических нитей при их формовании из расплава

Изобретение относится к производству химических нитей и позволяет обеспечить регулировку условий теплообмена нитей по путем получения заданного профиля скорости газозоздушной среды при одновременном снижении энергозатрат на распределение газовоздушной среды

Изобретение относится к производству комплексных химических нитей, в частности с низкой линейной плотностью филаментов 0,05-0,17 текс
Изобретение относится к композитному материалу в виде волокон, пленок и других формованных изделий, содержащему поли-п-фенилентерефталамид (ПФТА) и нанотрубки

Изобретение относится к производству химических волокон, в частности полиэфирных

Раскрыты способ изготовления желатинизированных, предварительно ориентированных, элементарных нитей и желатинизированные, предварительно ориентированные, элементарные нити, изготовленные предложенным способом. Способ включает: подачу прядильной добавки в двухшнековый экструдер для ее перемешивания и экструдирования, для получения первого прядильного раствора, обладающего неньютоновским индексом, составляющим 0,1-0,8, и индексом структурной вязкости, составляющим 10-50; подачу первой прядильный раствор в прядильную емкость и вытягивиние в фильере с обеспечением величины вытяжки 5-20 для получения вытянутого материала; проведение быстрого охлаждения и отверждения вытянутого материала для получения желатинизированных, предварительно ориентированных, элементарных нитей. Также созданы: способ изготовления волокна из полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы посредством использования описанного выше способа и волокно, изготовленное согласно этому способу. Желатинизированные, предварительно ориентированные, элементарные нити, изготовленные согласно описанному выше способу, используют для изготовления волокна из полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы при количестве разорванных элементарных нитей на 10 км элементарных нитей, не превышающем 2 нитей, при вытяжке 40-55, причем изготовленное волокно из полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы обладает линейной плотностью менее 2,2 денье (2,44 дтекс) и очень хорошими механическими свойствами. 4 н. и 9 з.п. ф-лы.

Устройство для изготовления нановолокна 10 содержит: средство 11 для впрыскивания прядильного раствора, содержащее токопроводящее сопло 13 для впрыска запаса прядильного раствора для изготовления нановолокна; электрод 14, отстоящий от сопла 13; средство 101 для генерирования напряжения между соплом 13 и электродом 14; средство 15 для подачи воздушной струи, расположенное с возможностью направления воздушной струи между соплом 13 и электродом 14; и средство для сбора нановолокна. Средство 101 для создания напряжения генерирует напряжение таким образом, что сопло 13 служит положительным полюсом, а электрод 14 служит отрицательным полюсом. В целом вся поверхность электрода 14, обращенная к соплу 13, покрыта покрытием 17 с диэлектриком, открытым на поверхности. Диэлектрик, открытый на поверхности, имеет толщину, составляющую 0,8 мм или более. 6 н. и 12 з.п. ф-лы, 9 табл., 17 пр., 33 ил.
Наверх