FDY意为全拉伸丝
关于涤纶、锦纶等的中英文解释

POLYESTER是聚酯,通常说的是涤纶;NYLON是尼龙,也是锦纶。
锦纶除了翻译为NYLON外,还可翻译为POLYAMIND,即聚酰胺。
涤纶和锦纶如果是直丝的话(即通常说的FDY、DT等)都没有弹性,变形纱的话(DTY)有弹性。
涤纶有低弹丝和中弹丝等,锦纶DTY通常是⾼弹丝。
FDY、DTY等的含义(涤纶丝品种) 初⽣丝: 未拉伸丝(常规纺丝)UDY 半预取向丝(中速纺丝)MOY 预取向丝(⾼速纺丝)POY ⾼取向丝(超⾼速纺丝)HOY 拉伸丝: 拉伸丝(低速拉伸丝)DY 全拉伸丝(纺丝拉伸⼀步法)FDY 全取丝(纺丝⼀步法)FOY 变形丝: 常规变形丝(DY) 拉伸变形丝(DTY) 空⽓变形丝(ATY) POY:Preoriented yarn /partially oriented yarn 预取向丝。
当⾼速纺丝的速度为3000ffice:smarttags" />-3600m/min,可制得预取向丝。
在⾼卷饶速度下,纤维产⽣⼀定的取向度,结构⽐较稳定。
DTY::Draw texturing yarn 拉伸变形丝。
也称为涤纶低弹丝,是在⼀台机器上进⾏连续或同时拉伸、变形加⼯后的成品丝。
FDY:Fully drawn yarn 全拉伸丝。
与⽣产过程⽆关,但现在⼴为流传,将它做为纺丝拉伸⼀步法⼯艺的代号,可采⽤低速纺丝、⾼速拉伸卷绕,两道⼯序在⼀台纺丝拉伸联合机上完成,此⽣产线⽣产成本低,且成品质量稳定,⽑丝断头少,染⾊均匀性好。
DTY纤维是卷曲的,POY和FDY纤维是直的,⽽FDY的强⼒⽐较好,POY强⼒差⼀点。
关于涤纶、锦纶等的中英文解释

POLYESTER是聚酯,通常说的是涤纶;NYLON是尼龙,也是锦纶。
锦纶除了翻译为NYLON外,还可翻译为POLYAMIND,即聚酰胺。
涤纶和锦纶如果是直丝的话(即通常说的FDY、DT等)都没有弹性,变形纱的话(DTY)有弹性。
涤纶有低弹丝和中弹丝等,锦纶DTY通常是⾼弹丝。
FDY、DTY等的含义(涤纶丝品种) 初⽣丝: 未拉伸丝(常规纺丝)UDY 半预取向丝(中速纺丝)MOY 预取向丝(⾼速纺丝)POY ⾼取向丝(超⾼速纺丝)HOY 拉伸丝: 拉伸丝(低速拉伸丝)DY 全拉伸丝(纺丝拉伸⼀步法)FDY 全取丝(纺丝⼀步法)FOY 变形丝: 常规变形丝(DY) 拉伸变形丝(DTY) 空⽓变形丝(ATY) POY:Preoriented yarn /partially oriented yarn 预取向丝。
当⾼速纺丝的速度为3000ffice:smarttags" />-3600m/min,可制得预取向丝。
在⾼卷饶速度下,纤维产⽣⼀定的取向度,结构⽐较稳定。
DTY::Draw texturing yarn 拉伸变形丝。
也称为涤纶低弹丝,是在⼀台机器上进⾏连续或同时拉伸、变形加⼯后的成品丝。
FDY:Fully drawn yarn 全拉伸丝。
与⽣产过程⽆关,但现在⼴为流传,将它做为纺丝拉伸⼀步法⼯艺的代号,可采⽤低速纺丝、⾼速拉伸卷绕,两道⼯序在⼀台纺丝拉伸联合机上完成,此⽣产线⽣产成本低,且成品质量稳定,⽑丝断头少,染⾊均匀性好。
DTY纤维是卷曲的,POY和FDY纤维是直的,⽽FDY的强⼒⽐较好,POY强⼒差⼀点。
高强型涤纶工业用全拉伸丝的工艺及设备分析

高强型涤纶工业用全拉伸丝的工艺及设备分析摘要:涤纶工业用全拉伸丝FDY具有低伸长、高模量、高强度及耐老化、耐疲劳等优点,因而在多领域中得到广泛应用。
本文以高强型涤纶工业用的FDY为对象,指出了其基本的工艺流程及生产特点,汇总了其主要设备,最后探讨了所需要的工艺条件,望能为此领域教学研究提供一些参考。
关键词:涤纶工业;全拉伸丝;高强型;工艺;设备近年,我国涤纶工业丝基于前期引进且消化吸收后,可采用国产的纺丝设备嫁接进口卷绕头,以此来进行涤纶工业丝的生产,且已步入规模化生产阶段。
涤纶工业长丝不仅有良好的力学性能,如低延伸度、高断裂强度及高模量等,而且还有各种良好的物理性能,如耐生物性、耐疲劳性、耐热、耐磨及耐光、耐冲击性等。
因此,其有着广泛的用途,已经成为橡胶骨架的重要材料。
针对涤纶工业长丝的生产、应用而言,属于一种高技术领域,无论是高模量低收缩(HMLS),还是高模量低收缩(HMLS),均数此领域研究的重、热点。
为了能够在此领域中有所创新,本文以涤纶工业用全拉伸丝(FDY)为对象,就其工艺及所用设备探讨如下。
1.工艺流程及生产特点分析FDY的基本工艺流程为:高黏度聚酯(PET)湿切片筛料、进行预干燥、干燥、挤压机进行熔融挤出、输送熔体、组件喷丝、缓冷、环吹风冷却、上油、多级拉伸与定形、卷绕、涤纶工业长丝的落筒与包装等。
针对涤纶工业长丝的生产来讲,其较之民用丝生产,主要特点为:(1)需要指出的是,由于工业丝生产所选的为高黏度切片,因此,有着较高的纺丝熔体黏度,以及较差的流动性,需采用各种有效且有针对性的措施,为其降解在合适范围提供保障,并以此实现对溶体均匀性、流动性的改善,最终生产出质量合格的工业丝;(2)各纺丝位有着较大的产量,而且还会有大量热量释放,所以需采用各种可行措施,为其充分冷却提供便利,并且有充足且均匀的上油量;(3)在纺工业丝过程中,后拉伸倍数与民用丝相比,显著偏高,需在设备、工艺上均需给予适当调整,以此为高倍数拉伸提供支撑与保障。
涤纶长丝的种类、用途及生产过程

涤纶长丝的种类、用途及生产过程涤纶长丝一般可分为POY(预取向丝)FDY(全牵伸丝)DTY(低弹丝)等三大类。
POY主要用于后加工生产例如生产DTY、DT、ATY,也可以直接应用于丝绸纺织行业;FDY主要用于服装、纺织行业;DTY 是针织(纬编、经编)或机织加工的理想原料,适宜制作服装面料(如西服、衬衫)、床上用品(如被面、床罩、蚊帐)及装饰用品(如窗帘布、沙发布、贴墙布、汽车内装饰布)等。
其中细旦丝(特别是三叶异形丝)更适合做仿丝绸织物,中粗旦丝可做仿毛型织物。
POY、FDY和DTY的生产过程如下:POY一般有二种,一种是直接用于织造,一种是用于加弹,经过加工后成为DTY,规格一般有50D、75D、100D、150D等。
FDY一般直接用于织造或经编,规格一般有50D、68D、75D、100D、150D、200D等。
DTY一般直接用于织造,规格一般从75D~300D不等。
FDY是涤纶长丝:full draw yarn全拉伸丝DTY是低弹丝:draw textured yarn拉伸变形丝POY是变形丝:preoriented yarn预取向丝涤纶目录•涤纶有哪些性能?•涤纶有哪些大类品种?•涤纶长丝有哪些品种?•涤纶的改性涤纶是合成纤维中的一个重要品种,是我国聚酯纤维的商品名称。
它是以精对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(EG)为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),经纺丝和后处理制成的纤维。
涤纶的用途很广,大量用于制造衣着和工业中制品。
涤纶具有极优良的定形性能。
涤纶纱线或织物经过定形后生成的平挺、蓬松形态或褶裥等,在使用中经多次洗涤,仍能经久不变。
涤纶有哪些性能?1、强度高。
短纤维强度为2.6~5.7cN/dtex,高强力纤维为5.6~8.0cN/dtex。
由于吸湿性较低,它的湿态强度与干态强度基本相同。
耐冲击强度比锦纶高4倍,比粘胶纤维高20倍。
涤纶长丝基础概念

涤纶长丝生产第一章概述初生丝:未拉伸丝(常规)(UDY)、半预取向丝(中速)(MOY)、预取向丝(高速)(POY)、高取向丝(超高速纺丝)(HOY)拉伸丝:拉伸丝(低速拉伸丝)(DY)、全拉伸丝(纺丝拉伸一步法)(FDY)、全取丝(纺丝一步法)(FOY)变形丝:常规变形丝(DY)、拉伸变形丝(DTY)、空气变形丝(ATY)第一节涤纶长丝的性能和用途一、长丝与短纤维相比,具有如下特性。
1. 长丝生产系单锭生产方式。
一根丝条有几十根单丝,从纺丝到变形,要经几十个摩擦点,容易产生毛丝。
此外,长丝又是多锭位、多机台生产,由于设备、工艺、操作等因素,不同锭位的长丝在性能上会有一定差异,甚至一个筒子的内层与外层也会有差异。
2. 长丝通过物理化学变形的方法,可纺制差别化纤维。
如改变喷丝孔的形状或捻度的强弱,可纺制仿丝型纤维;通过假捻、空气变形、混纤、复合等方法,可使长丝具有毛的风格;通过拉伸丝和预取向丝的混纤变形,可制得仿麻竹节丝;对于不同熔点或不同取向度的长丝进行混纤变形,可使长丝获得麻的外观;通过各种吹捻技术,可制成网络丝、网络变形丝和空气变形丝、包芯丝等;通过强捻方法,可制得圈状丝和折皱丝;可纺制单丝线密度低于0.1dtex的超细丝。
3. 长丝通过化学改性的方法而纺制的差别化纤维可获得易染、保暖、耐热、阻燃、抗污、抗起球、抗静电、高吸湿和高吸水等特殊性能。
二、涤纶长丝用途涤纶长丝早期主要用于丝绸服装方面,随着各种加工技术的开发,涤纶长丝已扩展到仿毛、仿麻、仿棉等整个衣着领域,并向装饰、产业和非纤化等领域发展。
尤其近来在日本由涤纶长丝制成的新合纤风行服装界。
所谓新合纤,就是具有新颖、独特且超越任何一种天然纤维风格和感觉的合成纤维。
它改变了人们穿着的观念,已由保暖美观上升为舒适、健康、新颖及艺术性。
从而使涤纶长丝的用途更趋广泛。
1.服装用涤纶长丝的传统用途是仿丝绸,用于女式衬衣、男女外衣、裙子、睡衣和丝巾等。
涤纶丝分类

1. 初生丝:未拉伸丝(常规纺丝)(UDY)、半预取向丝(中速纺丝)(MOY)、预取向丝(高速纺丝)(POY)、高取向丝(超高速纺丝)(HOY)。
2. 拉伸丝:拉伸丝(低速拉伸丝)(DY)、全拉伸丝(纺丝拉伸一步法)(FDY)、全取丝(纺丝一步法)(FOY)。
3.变形丝:常规变形丝(DY)、拉伸变形丝(DTY)、空气变形丝(ATY)。
其中,DTY Draw texturing yarn 拉伸变形丝,也称为涤纶低弹丝,是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝。
FDY Fully drawn yarn 全拉伸丝。
与生产过程无关,但现在广为流传,将它做为纺丝拉伸一步法工艺的代号,可采用低速纺丝、高速拉伸卷绕,两道工序在一台纺丝拉伸联合机上完成,此生产线生产成本低,且成品质量稳定,毛丝断头少,染色均匀性好。
DTY纤维是卷曲的,FDY纤维是直的。
涤纶FDY基础知识

涤纶长丝的品质标准
长丝的品质指标很多,可概况为物理指标 和外观指标两大类。现将品质指标的一些基 本概念介绍如下 : (一)物理指标 (二)外观指标
物理指标
1、线密度(即纤度) 线密度是表示长丝粗细程度的指标,用分特(dtex) 表示。10000米长纤维的重量克数称为分特数。 2、断裂强度 纤维被拉伸到断裂时所承受的负荷称为断裂强度,计量单位 为(cN/dtex)。断裂强度是反映长丝质量的一项重要指标。断裂强度高, 长丝在加工过程中不易断头、绕辊,最终做成的纱线和织物的手感变差。 3、断裂伸长率 纤维被拉伸到断裂时伸长的程度称为断裂伸长率,即纤维断 裂时增加的长度与原来长度的比值。用百分数表示。断裂伸长率时一种反映 纤维韧性的指标。对于衣着用长丝,伸长率越大,手感越柔软,后加工毛丝、 断头较少,但过大时,织物易变形。对于工艺用长丝,伸长率越小,其最终 产品不易变形。 4、条干不匀率 条干不匀率是一种表示长丝条干均匀度的指标,我公司用U (User%)值表示。这项指标对预取向丝和拉伸丝尤为重要。长丝条干不匀, 在加工过程中容易产生毛丝和染色不匀。 5、沸水收缩率 定长的长丝放在沸水中煮沸一定时间后,其收缩的长度与原 来的长度的比值称为沸水收缩率。用百分数表示。沸水收缩率是一种反映长 丝热定型程度和尺寸稳定性的指标,与染色性能有一定关系。 6、含油率 含油率是表示长丝含油多少的指标,在加工过程中,长丝含油, 可使其具有平滑、集束性、抗静电性。 除了上述指标,《部颁标准》还增加了线密度偏差率、线密度变异系数、 断裂强度变异系数、断裂伸长率变异系数等指标。偏差率是指平均值与设计 值之间的差异百分数(名义值)。变异系数是指试样之间的相对离散程度。
涤纶长丝基础知 识
一、涤纶长丝的性能和用途 二、涤纶长丝的生产工艺路线 三、涤纶长丝的品质标准
涤纶长丝简介

涤纶长丝简介熔体直纺纺丝知识简介一、恒力化纤的主要产品:1、聚酯切片2、长丝:半消光F D Y(全牵伸丝)P O Y(预取向丝)D T Y(拉伸变形丝)有光F D Y(C区)二、长丝生产线简介:1、长丝分A、B、C三个区,其中A、B区的配置及生产能力是相同的。
2、A、B区每个区有10条F D Y生产线和10条P O Y生产线,C区有18条生产线。
3、A、B区F D Y每条线36个纺位,C区每条线48个纺位,每个纺位12个头,每个丝定重7k g。
A、B区P O Y每条生产线36个纺位,每个纺位10个头,每个丝定重15k g。
三、直接纺丝和间接纺丝介绍:A定义:直接纺丝:使用自制熔体直接进行纺丝方法称为直接纺丝或叫熔体直接纺丝法间接纺丝:使用切片为原料生产涤纶长丝方法称为间接纺丝或切片纺五、产品区分:1、原料性质:涤纶半消光、全消光、有光(根据切片中二氧化钛含量的多少来区分)。
我公司半消光产品二氧化钛含量为0.3%,大有光产品不含二氧化钛。
2、产品规格:纤度/单丝根数例如:178d t e x/144f68D e/24fd te x定义:是指10000米长丝的重量克数。
D e:是指9000米长丝的重量克数。
d te x与D之间的换算关系:1d t e x=0.9D1D=1.1d t e xd p f:是指每根单丝的纤度3、批号:是区分不同规格及工艺条件的产品而规定的代号,一般不同批号的产品在染色及物性上会存在差别,所以不可以混用。
七、成品区分:1、小标签:每个丝筒的纸管内贴一张小标签,小标签内容如下55/24F1110A-12-6-106-5-19丙/早2、纸管颜色区分:每个批号使用不同颜色的纸管以区分产品。
3、大标签:包装箱上贴一张大标签,注明产品的规格、等级、重量及包装日期等信息。
八、F D Y产品外观检验及定等标准:F D Y产品的分级包装标准包括外观指标和物理指标两部分,分为A A级、A级、B级三个等级。
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FDY意为全拉伸丝。
在FDY生产过程中,从喷丝板挤出的初生丝经油剂上油可提高丝束的集束性、减少毛丝的产生;此外,选用合适的油剂,还可提高涤纶长丝的染色性。
针对各种油剂的不同性能,结合FDY生产特点,对纺丝过程进行分析,在考虑油剂的有效成份含量、乳化性及平滑性的同时,应重点选用耐热性能好的油剂。
补充回答:1.涤纶长丝毛丝产生的原因与对策1.1普通涤纶长丝FDY生产过程中毛丝的产生聚酯熔体经增压泵的作用流入纺丝箱体,然后经纺丝、冷却、上油、拉伸、定型等工序卷取成型,所得产品为皮芯结构均一的全拉伸丝FDY。
在纺速和冷却速率非常高的情况下,由于应力集中,使皮层承受较大的张力,纤维的皮层容易产生裂痕而导致毛丝,故选择优良的冷却条件保持径向结构均匀就显得十分重要。
成功的做法是建立一个有效的缓冷区,以及使用带有蜂窝状的侧吹风装置,可产生平流风,实现对熔体细流的良好冷却。
在拉伸过程中,随着加工速度(即第二热辊速度)的提高,产量成比例增加,生产成本下降,并且染色均匀性有所提高。
但是加工速度过高时,产品断头和毛丝随之增加,因此必须权衡确定合适的加工速度。
如果拉伸不足而使张力低下,使丝条的摇动幅度增大,也会造成毛丝和断头,但张力过高会对丝饼成型及退绕产生负作用。
从油剂的附着性与纤维起毛的关系来讲,维持较高的油剂乳液的浓度及丝质含油率,可使得纤维的毛丝减少,但也要防止油剂浓度过高而导致油剂渗透性下降而使得丝质降低。
FDY上油方式可选择油嘴上油和油轮上油。
采用油嘴上油可有效降低纺丝张力,但上油的均匀性不好,导致丝条在拉伸过程中张力波动大,产品染斑多。
采用油轮上油,虽然上油均匀、染色均匀性好,但纺丝张力大,从而使毛丝和断头率增加,使消耗增加,满卷率下降。
为此,可采用油轮上油,并且通过调整油轮转速和丝条与油轮包角的大小来有效地降低纺丝张力,减少毛丝和断头的出现。
1.2异形涤纶长丝FDY生产过程中毛丝的产生为了赋予纤维以优良的闪光性、手感和抗起球性,并赋予织物独特的风格和优异的性能,工业上常需生产一类异形涤纶长丝,但在实践中经常发现异形涤纶长丝生产过程中毛丝和断头现象比较普遍,其中喷丝板的设计是制造异形纤维的关键部件。
比如,采用矩形孔形的喷丝板生产扁平长丝时,由于熔体流经孔壁的法向应力不均匀,因此熔体的挤出胀大也不均匀,从而使纤维在纺丝和拉伸过程中容易产生大量的毛丝和断头。
采用哑铃形孔形的喷丝板可有效减小熔体挤出胀大的不均匀性,并且可有效提高异形度。
异型丝的生产对切片的干燥均匀性和含水率的要求均比常规纤维要高,因此理论上应该强化干燥条件。
但大有光切片与半消光切片相比,结晶速度明显偏低,切片容易发生粘连,严重时在预结晶进料处发生结块堆积,使生产无法正常进行,故预结晶应采用较缓和的条件,适当降低预结晶温度,延长切片在预结晶中的停留时间,使切片达到一定的结晶度以确保切片在干燥过程中不发生粘连。
如果干切片含水率过高,或干、湿切片的粘度降过大,都会引起纺丝过程中毛丝和断头现象的增加。
纺丝温度对于异形丝加工性能影响较大,降低纺丝温度虽有利于异形度的增加,但会增加熔体喷丝孔的膨化效应,引起纺丝过程中毛丝和断头现象的增加,选择合适的纺丝温度比如293℃较为理想,因为既可兼顾异形度,同时毛丝和断头的产生相对较少。
冷却成形的条件是影响异形度和后拉伸产品质量的关键参数,冷却越快,异形度越高。
但是由于高异形度和急剧冷却可能产生的皮芯结构,使纤维在拉伸过程中容易出现毛丝和断头,同时使染色性能变差,因此,为减少毛丝和断头,在兼顾异形度的前提下应尽量采用缓和的冷却条件。
1.3涤纶低弹丝DTY生产过程中毛丝的产生在涤纶低弹丝的加工过程中,大多采用叠盘式摩擦牵伸假捻机,能达到高速、易于操作、维修费用低。
假捻器是牵伸假捻机的心脏,其材质对假捻效果和丝条的质量影响较大。
通常摩擦片的材质有硬质和软质两大类,硬质盘常用全陶瓷盘、等离子喷涂陶瓷盘等,软质盘有聚氨酯盘(简称PU盘),硬质盘虽然使用寿命长,但打滑系数大,假捻效果不如软质盘。
在生产中,由于陶瓷盘对丝的损伤较大,使产品的毛丝较多。
通过PU盘与陶瓷盘的有机组合,可有效地解决毛丝问题,产品质量得以提高。
原料采用涤纶预取向丝(POY),在拉伸变形过程中,丝条在假捻器前后的最佳加捻张力和解捻张力是确保生产正常进行的重要因素。
加捻张力应尽量控制得低些,因为在第一热箱中,丝条的张力愈低,变形效果愈好,变形丝的内应力也愈低,制得的低弹丝捻缩增大、集束性好。
但张力太低会使丝条在第一热箱中的气圈不稳定,使丝条接触不良,不利于变形加工。
解捻张力必须大于加捻张力,否则摩擦盘间的丝条呈松驰状态,造成假捻度不匀,使DTY产生紧点僵丝。
但解捻张力与加捻张力的比值必须适当,比值过低,则假捻效果差,加捻不匀;比值过大,摩擦阻力增大,易产生毛丝和解捻不完全,并形成紧点僵丝。
PU盘的加入主要影响DTY的卷曲性能和毛丝、僵丝的控制,其他性能指标和全陶瓷盘基本一致,这是由假捻盘材质引起的。
PU盘属软质盘,在加工过程中,其打滑系数比陶瓷盘小。
假捻效果好。
其加工的DTY卷曲收缩率较高,对加工的丝条损伤较小,因此,其加工的DTY外观毛丝较少,但如果PU盘与陶瓷盘的组合不当,会出现大量的紧点僵丝。
通过陶瓷盘与PU盘的有机结合,能大幅度地减少DTY的毛丝,提高产品质量,降低成本,对提高企业的经济效益具有重要意义。
1.4涤纶设备改纺锦纶高弹丝DTY生产过程中毛丝的产生近年来,由于聚酯行业的规模迅速扩张,使得涤纶生产能力过剩,整个市场呈现供过于求的状况。
涤纶长丝虽然总体上需求量较大,但经济效益有所下滑,部分企业已出现亏损现象。
部分企业由于生产成本较高,从而导致企业经济效益下滑。
但也有少数企业前几年陆续将涤纶长丝生产设备改纺锦纶纤维,从而取得不错的收益。
涤纶设备改纺锦纶,设备状况变化不大,投资费用也较低,何况在改造后根据需要仍可生产涤纶长丝,生产的灵活性较大,可根据市场的变化调整生产品种,企业自由度较高,具有一定的价值。
涤纶设备改纺锦纶高弹丝DTY,以其高强度和柔软的绒感而广泛应用于包芯丝领域,但在后加工的过程中由于卷曲刚性的影响容易出现毛丝现象,因此要保证POY的质量,并适当加大POY的上油。
单丝纤度较细的POY具有一定的结晶度,强度较高,伸长较低,在加工过程中如果速度过于激烈,容易破坏它原有的结构产生大量的毛丝,尤其是高弹DTY 抗弯强度较低,这样就决定了单丝纤度较细的POY在低张力、低速度中充分变形。
另一方面,在不产生毛丝的情况下,应尽可能的提高拉伸倍数以增大丝条与摩擦盘的接触压力,减少逃捻现象。
假捻张力的控制对DTY 的蓬松性、织物的手感具有重要的意义,尤其是细旦多孔高弹DTY较为蓬松、抱合性差,因而假捻度相对大一些有益,假捻张力不宜太大。
另外多孔丝柔性好,在选择摩擦盘时尽量使用摩擦系数小一些的材质,可有效控制毛丝的形成。
对于多孔丝而言,由于单丝纤度细,丝条松散,传热效果较好,在拉伸时变形温度对其影响较大,温度过高,丝条局部软化、粘连易产生紧点,强度下降,因此变形温度不宜太高。
另一方面,温度对DTY的卷曲性能、手感有重要意义,这一点对产品的使用性能和毛丝的控制有重要意义,织成织物后具有良好的弹性回复率可以弥补织物上的一些“疵点”。
1.5涤纶设备改锦纶长丝FDY生产过程中毛丝的产生对涤纶设备改纺锦纶长丝FDY生产过程中出现的毛丝现象,在物料指标及工艺条件符合要求的情况下,应从设备方面去解决生产中的毛丝问题。
首先是组件的影响,组件的使用周期长短及过滤效果、喷丝板的清洁程度对毛丝的产生起着至关重要的作用。
组件的更换周期如果过长,组件内杂质就将不断增加,过滤效果就会变差,引起纺丝压力增大,甚至会造成部分喷丝孔堵塞,纺丝时就会飘细丝、断头而产生毛丝。
另外,组件预热不够,喷丝板板面温度低,铲板不彻底,板面不清洁也会产生毛丝。
丝路及导丝系统中,从喷丝到横动系统,中途丝束经过甬道、集束、上油、导丝等过程,这中间的任何一道环节都有可能造成毛丝生成,而从设备系统来说,就是要保证这些静态的设备无任何细小缺陷,特别是导丝钩不得松动、磨损,要精心调好各导丝钩的角度,避免丝束抖动过大,造成张力不稳定或张力过大而产生毛丝。
如果拉伸辊表面有划伤、碰伤则易引起毛丝,拉伸辊擦拭不及时,其表面较脏、积碳较多,也易引起毛丝的产生。
另外,若拉伸辊长期使用后,其表面的粗糙度较低,使其与丝束的摩擦系数减小,易造成丝束打滑现象,必使卷绕张力偏高,使丝条与各个导丝钩及横动导丝器的摩擦力增大,丝束中单根纤维就易断裂,从而产生毛丝。
当丝束的上油量不均匀及油剂含量过少时,表面不能均匀地形成油膜,摩擦阻力增大,集束性差,易产生毛丝。
生产中使用的卷绕头的性能好坏对毛丝的产生也有着至关重要的影响,其中兔子头、横动槽辊、导轨等表面的损伤、划伤,都易引起毛丝。
另外,上下导轨的间距、平行度及其在运行横槽内的磨损和与机架接触面的密实度等也会形成毛丝的产生。
应从各个环节上逐一排查,发现问题及时解决,以大大减少毛丝的产生。
2.涤纶短纤毛丝产生与处理方法2.1聚酯熔体的热降解聚酯PET的热稳定性很好,但对杂质很敏感。
纯PET在250-300℃开始降解,但在350 ℃以上才明显释放出挥发性产物。
降解的引发过程中包括酯部位的异裂,生成羧酸和乙烯基酯端基,后者可与聚酯PET中的羟乙基酯端基发生酯交换反应放出乙醛,它是最主要的挥发性产物。
在更高的温度下还可观测到CO。
CO2,CH4,C 2H2 ,C2H4 和苯等挥发性产物,因此实际反应更加复杂。
熔体输送管线,用气相热媒加。
气相热媒总管把热媒蒸气自脱过热器分配到熔体输送管线夹套,由各段的最低点进入。
通常。
根据纺丝生产的品种不同,熔体输送管线的热媒蒸气温度为280℃-290℃纺丝箱体及其中的纺丝组件是由气相热媒加热的。
加热情况与熔体输送管道相似,纺丝箱体通常的操作温度范围是275-285℃。
熔体从聚酯终聚釜至生成原丝之前。
都是由热媒保温的。
如果热媒保温温度过高。
熔体输送停留时间较长,熔体大分子降解相对就严重。
在经过计量泵增压挤出、经牵引机牵引形成原丝时,原丝就有缺陷。
易拉断,产生毛丝。
2.2丝束冷却过程环吹装置位于纺丝组件正下方的压力风室中,其主要的作用是通过把空气吹入熔体细流而使熔融聚合物快速冷却。
环吹装置均匀地分配进入各个纺位的冷却风以保证得到高品质的冷却均匀的丝束。
如果丝束冷却吹风洁净度不够、风压及风量设置失当。
就会出现并丝、断头。
产生毛丝。
而针对冷却存在问题,要求环吹内置钢网必须是无尘的,如果发生污染或该纺位的丝束因吹风发生涡旋,则要更换环吹筒;为从制度上保证正常吹风品质,规定环吹筒吹风网必须定期更换,以保证清洁的丝束冷却吹风,避免因吹风原因产生的毛丝。