一种锦纶FDY与氨纶的包覆工艺的制作方法

文档序号:16210945发布日期:2018-12-08 07:43阅读:748来源:国知局
一种锦纶FDY与氨纶的包覆工艺的制作方法

本发明属于合成纤维技术领域,具体涉及一种锦纶fdy与氨纶的包覆工艺。



背景技术:

fdy产品fullydrawnyarn,全拉伸丝,属于化纤长丝。锦纶fdy面料手感顺滑柔软,经常被用于织造仿真丝面料。其具有较高的断裂强力的特性,一般通过包纱机将fdy与氨纶复合后会获得更高弹性的性能。但所限于包纱机的生产速度影响致生产成本极高。通过本专利的工艺方案可大幅降低生产成本。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种锦纶fdy与氨纶的包覆工艺。

为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

所述一种锦纶fdy与氨纶的包覆工艺,其包括以下步骤:

(1)将fdy丝条送入到导丝管,再由导丝管传输作用输送到切丝器中;

(2)经切丝器感应后的fdy丝条送入到罗拉w1中,通过皮圈和罗拉一起握持丝条,使丝条得到拉伸;

(3)经罗拉处理后的丝条送入到止捻器,通过止捻器将丝条固定在热箱顶部,起到防止丝条捻度传递的作用;

(4)热处理后的丝条进入到冷却板及假捻器,而冷却板的作用是对纤维丝条在假捻以后卷曲结构的固定;

(5)经上步骤处理后的丝条在张力器上进行在线张力实时检查;

(6)由罗拉g1处引出氨纶,经过导丝钩与fdy并入罗拉w2中一并牵伸,再一并进入网络喷嘴进行交络;

(7)经网络喷嘴处理后的丝条送入罗拉w2x,并将罗拉w2x输出的丝条送入到探丝器中,探丝器则在丝断头时,探丝器能及时将信息反馈到切丝器,切丝器将丝切断,罗拉不再供丝整个丝路内不再有丝条经过;

(8)探丝器检测后的丝条通过油轮上油作业,油轮的作用主要是给弹力丝加上适当的油剂,其作用是提高纤维的集束性,增加纤维的平滑性,改善纤维的抗静电性;

(9)上油后的丝条最后通过卷绕作业使丝条均匀有规则地绕成一定形状和容量的卷装,完成包覆加工作业过程。

其中生产的线速度:720m/min;

fdy拉伸比:1.02;

氨纶拉升比:3.5;

热箱温度:0℃;

网络喷嘴规格:1.4mm;

网络压力mpa:0.45。

本发明的显著优点在于:

本发明的锦纶fdy与氨纶的包覆工艺,生产成本低,生产效率高,具有广阔的应用前景。

附图说明

图1本发明工艺流程示意图。

具体实施方式

为进一步公开而不是限制本发明,以下结合实例对本发明作进一步的详细说明。

实施例1

所述一种锦纶fdy与氨纶的包覆工艺,其包括以下步骤:

(1)将fdy丝条送入到导丝管,再由导丝管传输作用输送到切丝器中;

(2)经切丝器感应后的fdy丝条送入到罗拉w1中,通过皮圈和罗拉一起握持丝条,使丝条得到拉伸;

(3)经罗拉处理后的丝条送入到止捻器,通过止捻器将丝条固定在热箱顶部,起到防止丝条捻度传递的作用;

(4)热处理后的丝条进入到冷却板及假捻器,而冷却板的作用是对纤维丝条在假捻以后卷曲结构的固定;

(5)经上步骤处理后的丝条在张力器上进行在线张力实时检查;

(6)由罗拉g1处引出氨纶,经过导丝钩与fdy并入罗拉w2中一并牵伸,再一并进入网络喷嘴进行交络;

(7)经网络喷嘴处理后的丝条送入罗拉w2x,并将罗拉w2x输出的丝条送入到探丝器中,探丝器则在丝断头时,探丝器能及时将信息反馈到切丝器,切丝器将丝切断,罗拉不再供丝整个丝路内不再有丝条经过;

(8)探丝器检测后的丝条通过油轮上油作业,油轮的作用主要是给弹力丝加上适当的油剂,其作用是提高纤维的集束性,增加纤维的平滑性,改善纤维的抗静电性;

(9)上油后的丝条最后通过卷绕作业使丝条均匀有规则地绕成一定形状和容量的卷装,完成包覆加工作业过程。

其中生产的线速度:720m/min;

fdy拉伸比:1.02;

氨纶拉升比:3.5;

热箱温度:0℃;

网络喷嘴规格:1.4mm;

网络压力mpa:0.45。

实施例1fdy包覆丝产品质量指标

以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。



技术特征:

技术总结
本发明属于合成纤维技术领域,具体涉及一种锦纶FDY与氨纶的包覆工艺。包括以下步骤:将FDY丝条送入到导丝管,输送到切丝器中;再到罗拉W1中,送入到止捻器,通过止捻器将丝条固定在热箱顶部,经上步骤处理后的丝条在张力器上进行在线张力实时检查;由罗拉G1处引出氨纶,经过导丝钩与FDY并入罗拉W2中一并牵伸,再一并进入网络喷嘴进行交络;经网络喷嘴处理后的丝条送入罗拉W2X,并将罗拉W2X输出的丝条送入到探丝器中,然后上油,卷绕。本发明所述锦纶FDY与氨纶的包覆工艺,生产成本低,生产效率高,具有广阔的应用前景。

技术研发人员:阮育余
受保护的技术使用者:福建凯邦锦纶科技有限公司
技术研发日:2018.09.19
技术公布日:2018.12.07
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