一种高分子无线监测篷布及其制作工艺的制作方法

文档序号:15397104发布日期:2018-09-08 02:38阅读:258来源:国知局

本发明属于篷布防护装置领域,尤其是涉及一种无线监测篷布及其制备工艺。



背景技术:

现有在汽车运输行业,往往都需要在车斗上方覆盖篷布,但是现有的篷布往往都容易被割裂,并且即便被割裂后也不具有报警功能,因此急需提供一种可以智能化监控篷布并且可以实现高寿命的篷布系统,但是现有的篷布系统在研发过程中,往往会出现以下几个问题,

①采用感应金属带,并将感应金属带胶装至篷布内,金属与高分子线的连接强度低,容易脱落,并且极易发生误报现象。

②采用了贯穿的金属丝,金属丝与塑胶的热收缩率不同,在考虑了成本和柔韧度的基础上采用特定热收缩率的纤维,其无法与金属丝并联结合,这就成为了一个难点。

③难以胶装,当贯穿了金属丝的检测网形成后,因为金属表面光滑,很难和黏胶相连形成胶装完毕的检测网。



技术实现要素:

发明目的,针对上述的现有的难以胶装难以制备金属网丝检测篷布的难题,而提供了一种高分子无线监测篷布及其制作工艺,其实现了良好稳固的连接状态,防止因热收缩率不同而导致的剥离及其难以胶装等缺陷。

本发明针对上述本发明所要解决的问题是由以下技术方案实现的:

提供了一种高分子无线监测篷布的缠绕制作工艺,其生产步骤为:

①纺制高分子导体,选取聚酯纤维作为内芯,将内芯1进行平拉,在内芯上成螺旋形沿外周面缠绕金属导线2进行并条,金属导线在内芯的外周上盘旋,得到具备导电能力的高分子导线3。

②分放纱线,取与步骤①中的高分子导体收缩率相同的高分子导丝作为基层线,将基层线和高分子导线等间隔的交错配装至络筒机中,高分子导线在络筒机中按照等间距分布;

③织布整经,将步骤②中的基层线和高分子导线都引至整经机,整经机将基层线4和高分子导线3织成布匹形成具备导线功能的智能篷布,制备完毕的智能篷布上形成多条等间距分布的具备导电效能的高分子导线;

④浸胶,将制备完毕的智能篷布进行涂胶,并进行高温烘干,温度为150°-180°;

⑤实现无线检测,将智能篷布的每个高分子导线或者将智能篷布的任意多个高分子导线接通至无线收发检测单元。

进一步的,在步骤①所述的金属导线由多根金属导丝组成,所述的每根金属导丝外周都涂覆有绝缘漆,多根金属导丝铰连形成金属导线。

进一步的,在步骤④中,所述的智能篷布优先进行活化处理,对智能篷布的表面喷涂氢氧化钠溶液进行蚀刻,在蚀刻完毕后将智能篷布置入电离池中进行电离将表面进行击破,电离时常大于1h,之后将智能篷布置入浸胶液进行浸胶。

进一步的,在浸胶液中加入有阳离子引发剂,阳离子引发剂为铁芳烃盐、磺酰氧基酮和三芳基硅氧醚中的任意一种或者任意多种的组合。

进一步的,所述的无线收发检测单元为蓝牙模块,蓝牙模块通过无线连接与手持显示终端数据互连,蓝牙模块内置有检测电源,检测电源与高分子导线电气连通,蓝牙模块对高分子导线的通断进行检测,手持显示终端与蓝牙模块时时进行信息反馈组成闭环检测系统。

提供了一种高分子无线监测篷布,其包括至少一根用于导通电流的高分子导线和多根高分子导丝,高分子导线与高分子导丝穿插针织构成平织布,所述的高分子导线与无线收发检测单元相接通,无线收发检测单元检测高分子导线的电流通断,无线收发检测单元与手持显示终端数据互连。

进一步的,织物通过凝固胶固形,织物的底面上涂有含超细金属颗粒胶层6,在织物的上表面涂覆有塑胶层5。

进一步的,所述的高分子导线包括聚酯纤维内芯和金属导线,金属导线螺旋缠绕在内芯外周面上,高分子导线的个数为两个,每个高分子导线呈圆弧形弯折延伸,两个高分子导线延伸方向相垂直。

进一步的,所述的无线收发检测单元内置有时钟模块,时钟模块按间隔为电源提供启动信号,电源间断性对高分子导线导电。

提供了一种高分子无线监测篷布涂胶制作工艺,生产步骤为:

①纺制高分子导体,选取金属导线2作为导电内芯,在金属导线2的外周面上包覆绝纤维纱,得到具备导电能力且与其他纤维粘合性较好的高分子导线3;

②分放纱线,取与步骤①中的高分子导体收缩率相同的高分子导丝作为基层线,将基层线和高分子导线等间隔的交错配装至络筒机中,高分子导线在络筒机中按照等间距分布;

③织布整经,将步骤②中的基层线和高分子导线都引至整经机,整经机将基层线4和高分子导线3织成布匹形成具备导线功能的智能篷布,制备完毕的智能篷布上形成多条等间距分布的具备导电效能的高分子导线;

④浸胶,将制备完毕的智能篷布进行涂胶,并进行高温烘干,温度为150°-180°;

⑤实现无线检测,将智能篷布的每个高分子导线或者将智能篷布的任意多个高分子导线接通至无线收发检测单元。

本发明相对于现有技术而言具有的有益效果:

有效实现了导电性篷布与无线收发功能的结合,可以实现时时检测,搭配特定的app后时时提醒,提高了篷布的破损报警能力和老化报警能力。

有效解决了因收缩率不同而导致的热收缩比例不一致,高分子导体无法结合的问题。

通过电离提高了纤维表面粗糙度,有效解决了涂胶问题。

通过掺杂可以解决电离胶体带负电荷过多的问题,使得整体组件性能寿命稳定。

附图说明

图1是本发明的实施例1高分子导体中内芯和金属导线的缠绕示意图。

图2是本发明篷布具备经纬线报警金属丝的排布示意图。

图3是本发明篷布具备经线报警金属丝的排布示意图。

图4是本发明篷布进行喷胶处理和喷含超细金属颗粒涂层胶处理完毕后结构剖视图。

图5是本发明又一实施例的高分子导体结构图。

图6是无线收发检测单元的组成模块图。

附图标记说明:内芯(1)、金属导线(2)、高分子导线(3)、基层线(4)、塑胶层(5)、超细金属颗粒涂胶层(6)。

具体实施方式

以下结合附图1至附图6对本发明做进一步说明:

实施例1,提供了一种高分子无线监测篷布的缠绕制作工艺,其制备步骤为:

①纺制高分子导体,选取多根金属导丝组成金属导线,所述的每根金属导丝外周都涂覆有绝缘漆,多根金属导丝铰连形成金属导线,选取聚酯纤维作为内芯,将内芯1进行平拉,在内芯上成螺旋形沿外周面缠绕金属导线2进行并条,金属导线在内芯的外周上盘旋,得到具备导电能力的高分子导线3。

②分放纱线,取与步骤①中的高分子导体收缩率相同的高分子导丝作为基层线,将基层线和高分子导线等间隔的交错配装至络筒机中,高分子导线在络筒机中按照等间距分布;

③织布整经,将步骤②中的基层线和高分子导线都引至整经机,整经机将基层线4和高分子导线3织成布匹形成具备导线功能的智能篷布,制备完毕的智能篷布上形成多条等间距分布的具备导电效能的高分子导线;

④活化、浸胶,智能篷布优先进行活化处理,对智能篷布的表面雾化喷涂氢氧化钠溶液进行蚀刻,在蚀刻完毕后将智能篷布置入电离池中进行电离将表面进行击破,电离时常大于1h,之后将智能篷布置入浸胶液进行浸胶,在浸胶液中加入有阳离子引发剂,阳离子引发剂为铁芳烃盐、磺酰氧基酮和三芳基硅氧醚中的任意一种或者任意多种的组合,将制备完毕的智能篷布进行涂胶,并进行高温烘干,温度为150°-180°;

⑤实现无线检测,将智能篷布的每个高分子导线或者将智能篷布的任意多个高分子导线接通至无线收发检测单元,所述的无线收发检测单元为蓝牙模块,蓝牙模块通过无线连接与手持显示终端数据互连,蓝牙模块内置有检测电源,检测电源与高分子导线电气连通,蓝牙模块对高分子导线的通断进行检测,手持显示终端与蓝牙模块时时进行信息反馈组成闭环检测系统。

实施例2、提供了一种高分子无线监测篷布的缠绕制作工艺,其制备步骤为:

①纺制高分子导体,选取多根金属导丝组成金属导线,所述的每根金属导丝外周都涂覆有绝缘漆,多根金属导丝铰连形成金属导线,,选取金属导线2作为导电内芯,在金属导线2的外周面上包覆纤维纱,得到具备导电能力且与其他纤维纱粘合性较好的高分子导线3;

②分放纱线,取与步骤①中的高分子导体收缩率相同的高分子导丝作为基层线,将基层线和高分子导线等间隔的交错配装至络筒机中,高分子导线在络筒机中按照等间距分布;

③织布整经,将步骤②中的基层线和高分子导线都引至整经机,整经机将基层线4和高分子导线3织成布匹形成具备导线功能的智能篷布,制备完毕的智能篷布上形成多条等间距分布的具备导电效能的高分子导线;

④活化、浸胶,智能篷布优先进行活化处理,对智能篷布的表面雾化喷涂氢氧化钠溶液进行蚀刻,在蚀刻完毕后将智能篷布置入电离池中进行电离将表面进行击破,电离时常大于1h,之后将智能篷布置入浸胶液进行浸胶,在浸胶液中加入有阳离子引发剂,阳离子引发剂为铁芳烃盐、磺酰氧基酮和三芳基硅氧醚中的任意一种或者任意多种的组合,将制备完毕的智能篷布进行涂胶,并进行高温烘干,温度为150°-180°。

⑤实现无线检测,将智能篷布的每个高分子导线或者将智能篷布的任意多个高分子导线接通至无线收发检测单元,所述的无线收发检测单元为蓝牙模块,蓝牙模块通过无线连接与手持显示终端数据互连,蓝牙模块内置有检测电源,检测电源与高分子导线电气连通,蓝牙模块对高分子导线的通断进行检测,手持显示终端与蓝牙模块时时进行信息反馈组成闭环检测系统,所述的无线收发检测单元内置有时钟模块,时钟模块按间隔为电源提供启动信号,电源间断性对高分子导线导电。

实施例3、提供了一种高分子无线监测篷布,包括至少一根用于导通电流的高分子导线和多根高分子导丝,高分子导线与高分子导丝穿插针织构成平织布,所述的高分子导线包括聚酯纤维内芯和金属导线,金属导线螺旋缠绕在内芯外周面上,金属导线2与其它纤维的收缩率大致相同,高分子导线的个数为两个,每个高分子导线呈圆弧形弯折延伸,两个高分子导线延伸方向相垂直,平织布通过凝固胶固形,在凝固胶中加入有阳离子引发剂,阳离子引发剂为铁芳烃盐、磺酰氧基酮和三芳基硅氧醚中的任意一种或者任意多种的组合,将制备完毕的智能篷布进行涂胶,并进行高温烘干,温度为150°-180°,平织布的底面上喷涂含有超细金属颗粒涂层胶6,在平织布的上表面涂覆有塑胶层5。

所述的高分子导线与无线收发检测单元相接通,无线收发检测单元检测高分子导线的电流通断,无线收发检测单元与手持显示终端数据互连,所述的无线收发检测单元为蓝牙模块,蓝牙模块通过无线连接与手持显示终端数据互连,蓝牙模块内置有检测电源,检测电源与高分子导线电气连通,蓝牙模块对高分子导线的通断进行检测,手持显示终端与蓝牙模块时时进行信息反馈组成闭环检测系统,所述的无线收发检测单元内置有时钟模块,时钟模块按间隔为电源提供启动信号,电源间断性对高分子导线导电。

实施例4、提供了一种高分子无线监测篷布,包括至少一根用于导通电流的高分子导线和多根高分子导丝,高分子导线与高分子导丝穿插针织构成平织布,选取金属导线2作为导电内芯,在金属导线2的外周面上包覆纤维纱,金属导线2与其他纤维的收缩率大致相同,高分子导线的个数为两个,每个高分子导线呈圆弧形弯折延伸,两个高分子导线延伸方向相垂直,织物通过凝固胶固形,在凝固胶中加入有阳离子引发剂,阳离子引发剂为铁芳烃盐、磺酰氧基酮和三芳基硅氧醚中的任意一种或者任意多种的组合,将制备完毕的智能篷布进行涂胶,并进行高温烘干,温度为150°-180°,平织布的底面上喷涂含有超细金属颗粒胶层6,在平织布的上表面涂覆有塑胶层5。

所述的高分子导线与无线收发检测单元相接通,无线收发检测单元检测高分子导线的电流通断,无线收发检测单元与手持显示终端数据互连,所述的无线收发检测单元为蓝牙模块,蓝牙模块通过无线连接与手持显示终端数据互连,蓝牙模块内置有检测电源,检测电源与高分子导线电气连通,蓝牙模块对高分子导线的通断进行检测,手持显示终端与蓝牙模块时时进行信息反馈组成闭环检测系统,所述的无线收发检测单元内置有时钟模块,时钟模块按间隔为电源提供启动信号,电源间断性对高分子导线导电。

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