Netkané textilie. Technologická část 1

Podobné dokumenty
Netkané textilie. Technologie 2

Mechanická technologie netkaných textilií Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů. Kapitola II. PŘÍPRAVA VLÁKENNÉ VRSTVY

Mechanická technologie netkaných textilií Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů KAPITOLA IV.

Netkané textilie. Technologie 6

VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT

Vítám vás jste na přednášce z TCT. Tématem dnešní přednášky je

Netkané textilie. Materiály 2

Netkané textilie. Technologie 5

Vítám vás na přednášce z TCTi Tématem dnešní přednášky bude

Netkané textilie. Materiály

Materiál musí být zakryt v den instalace.

KAPITOLA VI. Spunlace (Hydrodynamické zaplétání) Výroba plstí

Studentská 1402/ Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz. Technologická zařízení

Vítám Vás na třetí přednášce z TCT

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY NEEDLELESS ELECTROSPINNING

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

Flashspinnig, Elecrospinnig, Force spinning

TEXTILNÍ STROJE. Úvod do strojírenství (2009/2010) 10/1 Stanislav Beroun

1. Úvod. 2. Popis technologie melt-blown

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

Technický list Geotextilie DB 20 až 60

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN

IZOLAČNÍ MATERIÁLY. Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová. SOŠ a SOU Česká Lípa. VY_32_INOVACE_638_Izolační materiály_pwp

Filtry a filtrační koše. Naše filtry pro váš úspěch

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

11 Manipulace s drobnými objekty

Historie a struktura geomříží a cesta k TriAxu I.

Filtrace stlačeného vzduchu. Nová generace

Modelování a aproximace v biomechanice

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Ing. Stanislav Krmela, CSc.

POHLEDOVÉ DÍLY. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

informatiky Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce. Téma přednášky je Flashspinnig, Elektrospinnig, Force spinning další metody zvlákňování polymerů

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

Základy chemických technologií

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

V PODKLADNÍCH VRSTVÁCH

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Filtry a koše. Naše filtry. pro Váš úspěch

1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií

Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Průběžné tryskače s válečkovou tratí

Filtrace

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

ÚVOD ZKOUŠENÍ PETROCHEMICKÉHO REAKTORU

1 TVÁŘENÍ. Tváření se provádí : klidným působením sil (válcováním, lisováním), rázem (kování za studena a za tepla).

MÍSENÍ MÍSENÍ JE REVERZIBILNÍ PROCES. Mísení a segregace sypkých hmot INŽENÝRSTVÍ FARMACEUTICKÝCH

Náhradní díly a servis

Válcování. Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová. Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

Vysoká účinnost filtrace splňuje požadavky norem EN 779:2012, ISO16890 a VDI Kapsové filtry. vyšší učinnost

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami

Od roku 2016 je firma Střechy 92, s.r.o. dodavatelem vrstveného dřeva Ultralam pro Českou republiku.

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, SPOJE DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

2010 Brno. Hydrotermická úprava dřeva - cvičení přirozené sušení

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (И) В, G 01 P 17/00. (54) Způeob získávání eoli prvkťl vzácných zemin

Technický list TL Geotextilie STANDARD 120 až 500

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/

NOVATOP ACOUSTIC Technická dokumentace.

Technický list Geotextilie STANDARD 150 až 500

Možnosti úspory energie

ombran MHP-Systém Bezpečná sanace kanalizačních šachet a stok

Technický list Geotextilie STANDARD DB 100 až 400

Název: Letectví Rozmrazování letadla

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 4

kapitola 54 - tabulková část

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Zvyšování kvality výuky technických oborů

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

Příprava výroby. 6. Směr vlákna výroby papíru. Příprava výroby. Vytvořil: Jan Doležal. DUM číslo: 06 Směr vlákna výroby papíru

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 1. Úvod. D.Lukáš

ŘADA FAS. Šroubové vzduchové kompresory

VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ

Zopakování základních informací o výběru vhodného materiálu. Zásady manipulace a balení do přířezů

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ


Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Pouzdro ROCKWOOL 800. Nehořlavé potrubní pouzdro z kamenné vlny CREATE AND PROTECT. = 0,033 W.m -1.K -1 stejná lambda v celém průřezu.

VINUTÉ SVÍČKOVÉ FILTRY

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK

Technický list StoTex Coll

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Elektrostruskové svařování

ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD (PŘEJEZD)

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

DATEX - Ochranné autopotahy pro dílny DAIHATSU. s jistotou chrání šetří náklady zlepšují image

KOMPONENTY PRO DOPRAVNÍKY. magris PLASTOVÉ ŘETĚZY

Transkript:

Netkané textilie Technologická část 1 Netkané textilie 1

Netkané textilie 2

Příprava vlákenných vrstev Mechanické způsoby přípravy vlákenných vrstev Aerodynamická výroba vlákenné vrstvy Mechanicko-aerodynamické postupy výroby rouna Hydrodynamická výroba vlákenné vrstvy Příprava vlákenných vrstev z taveniny polymeru Elektrostatické zvlákňování Netkané textilie 3

Mechanické způsoby přípravy vlákenných vrstev Mechanické způsoby spočívají ve vytvoření vlákenné pavučiny a v jejím vrstvení. Netkané textilie 4

Mykací stroje K přípravě vlákenné pavučiny se využívá mykacích strojů, případně mykacích zařízení vyvinutých speciálně pro výrobu netkaných textilií. Běžně jsou využívány klasické mykací stroje víčkové (bavlnářské) a válcové (vlnařské). Netkané textilie 6

Mykací stroje Častěji se používají vlnařské stroje pro svou větší šíři - 1,5-3,5 m a vyšší výkon. starší vlnařské stroje jsou konstruovány pro výkony 30-50 kg/hod, novější pro 200-1000 kg/hod. Oproti tomu bavlnářské stroje zpracují 5-30 kg/hod. Netkané textilie 7

Válcový mykací stroj Netkané textilie 8

Netkané textilie 9

Netkané textilie 10

Netkané textilie 11

Mykací stroje Základem vlnařského mykacího stroje je soustava válců opatřených drátkovými nebo pilkovými pracovními povlaky. Drátky, resp. hroty pilkových povlaků jsou na válcích ve vzájemném postavení na mykání (tambur - pracovní válec), na snímání (obraceč - pracovní válec) nebo povytažení (volant - tambur). Netkané textilie 12

h 3 h 1 h 2 a 1 Netkané textilie 13

Netkané textilie 14

Povlaky Drátkové pracovní povlaky se vzájemně liší typem a tloušťkou drátků, jejich tvarem a počtem drátků na jednotku plochy potahu. Pilkové povlaky se používají ve stále větší míře pro svou vyšší životnost. Pilkové povlaky se dělí na povlaky s vinutím do drážky a na samosvorné, buď zavírací nebo zaklíněné. Pilkový drát prvního typu se zatlačuje do drážky na mykacích válcích.opakovaná výměna drátů vede k poškozování drážek. Uložení v drážce je však pevnější avyužívá se u více namáhaných povlaků, např. u vstupních ústrojí. Netkané textilie 15

Mykaní Pro vztah typu zpracovávaných vláken a typu mykacích povlaků neexistují jednoznačná pravidla. Uživatel tuto otázku obvykle řeší konzultací s výrobcem potahů. Podstatou funkce klasického válcového mykacího stroje je postupné ojednocování vláken a jejich uspořádání převážně ve směru vystupující pavučiny. Takové uspořádání vláken se nazývá anizotropické. Jeho důsledkem jsou rozdílné vlastnosti pavučiny i vlákenné vrstvy vzniklé jejím vrstvením v různých směrech. Netkané textilie 16

Vrstvení vlákenné pavučiny Podélné vrstvení Příčné kladení Kolmé kladení Netkané textilie 17

Podélné vrstvení Vlákenná pavučina, vystupující ze zařízení popsaných dříve, má plošnou hmotnost obvykle 5-30 g.m-2. Tuto pavučinu lze vést přímo ke zpevňujícímu zařízení. Tím se získá lehká netkaná textilie. Při uspořádání několika strojů za sebou je možno jednotlivé pavučiny podélně vrstvit a násobit tak plošnou hmotnost výrobku. Taková uspořádání se využívají k výrobě pojených textilií nízkých plošných hmotností, do 100 g/m -2. Netkané textilie 18

Netkané textilie 19

Příčné kladení Známe jsou dva typy kladečů- horizontální a vertikální. Toto kladení je více používané než podélné. Používanější horizontální kladeč se skládá z přiváděcího pásu, výkyvného ukládacího pásu a výkyvného kompenzačního pásu. Méně používaný výkyvný vertikální kladeč (camelback) se skládá z přívodního dopravníku pavučiny a dvojice společně výkyvných pásů ukládajících pavučinu do vlákenné vrstvy složené ze šikmých skladů na odváděcím dopravníku. Netkané textilie 20

a b c d f e Netkané textilie 21

Netkané textilie 22

Kolmé kladení Výroba vlákenných vrstev kolmým kladením pavučiny patří k novějším průmyslově využívaným technologiím v oboru netkaných textilií. Pro výrobu vlákenných vrstev kolmým kladením byla vyvinuta dvě zařízení,vibrační kolmý kladeč a rotační kolmý kladeč. Netkané textilie 23

Aerodynamická výroba vlákenné vrstvy Při aerodynamické tvorbě rouna je vlákenná surovina rozvolněna rychle se otáčejícím škubacím válcem opatřeným pracovním povlakem. Vlákna jsou z tohoto válce snímána kombinovaným účinkem odstředivé síly a přiváděného proudu vzduchu. Tímto proudem jsou unášena a ukládána na pohybujícím se sítovém dopravníku. Netkané textilie 24

Netkané textilie 25

Aerodynamická výroba vlákenné vrstvy Na rozdíl od mechanických způsobů vzniká tímto postupem vlákenná vrstva, v níž jsou jednotlivá vlákna v podstatě nahodile orientována. Z toho vyplývá menší rozdíl vlastností rouna v jednotlivých směrech. Při výrobě objemnějších vrstev se vlákna neukládají horizontálně, ale šikmo a tvoří tak typickou vrstevnatou nebo šupinatou strukturu. Netkané textilie 26

Aerodynamická výroba vlákenné vrstvy Aerodynamický způsob výroby vlákenné vrstvy má několik charakteristických výhod a nevýhod. Mezi výhody patří zejména izotropický charakter výrobku a menší rozdíly ve vlastnostech v příčném a podélném směru. Technologie umožňuje široký rozsah plošných hmotností a výrobu objemných vrstev. Netkané textilie 27

Aerodynamická výroba vlákenné vrstvy Za nevýhody lze považovat a) Nízký stupeň ojednocení vláken škubacím válcem. b) Možnost zaplétání jednotlivých vláken v proudu vzduchu. c) Nerovnoměrné proudění vzduchu, zvláště v okolí postranních stěn, které vede k rozdílné orientaci vláken vzhledem k šířce textilie. Netkané textilie 28

Aerodynamická výroba vlákenné vrstvy Nevýhody a) a b) limitují výkon zařízení. Stupeň ojednocení lze zvýšit při nižším dávkování suroviny. Zaplétání vláken vede ke vzniku typické mrakovité struktury, která souvisí s plošnou nerovnoměrností rozložení vlákenné hmoty ve výrobku. Tu lze snížit zvýšením poměru vzduch/vlákna, tedy opět za cenu snížení výkonu zařízení. Netkané textilie 29

Aerodynamická výroba vlákenné vrstvy Aby se zamezilo zaplétání vláken v proudu vzduchu, je nutno pracovat s velmi nízkou koncentrací vláken, obvykle v rozmezí 0.003-0,02 g vláken na 1 m3 vzduchu. Z toho vyplývá omezení výkonu a poměrně vysoká energetická náročnost procesu. Netkané textilie 30

Hydrodynamická výroba vlákenné vrstvy Výroba netkaných textilií hydrodynamickým neboli mokrým postupem je bezprostředně odvozena od postupů a zařízení výroby papíru. Proces se vyznačuje použitím drahých, rozměrných a vysoce výkonných zařízení (až 1000 m/min) výrobou méně objemných a lehčích textilií (do 100 g/m2, lze však vyrábět textilie do plošné hmotnosti až 2500 gm-2) relativně vysokou energetickou náročností (transport velkého množství silně zředěných vlákenných disperzí, sušení). Netkané textilie 31

Netkané textilie 32

Hydrodynamická výroba vlákenné vrstvy Součástí linek pro výrobu za mokra je i zařízení ke zpevnění vrstev. V případě výroby z celulózových vláken ke zpevnění dochází sušením, přičemž mezi povrchy vláken působí sekundární mezimolekulové síly. Při výrobě ze syntetických vláken se využívá pojiv. Netkané textilie 33

Hydrodynamická výroba vlákenné vrstvy Základními operacemi při mokrém způsobu výroby jsou: smočení a dispergace vláken ve vodě, transport vlákenné suspenze k pohybujícím se nekonečném sítovém pásu, tvorba vlákenné vrstvy na sítu filtrací suspenze, sušení, případně dodatečné zpevnění a povrchové úpravy. Netkané textilie 34

Vlákna pro výrobu mokrým způsobem Základními požadavky na vlákenné suroviny jsou jejich smáčitelnost vodou a schopnost tvořit disperzi. Pro mokrý proces se proto vyrábějí speciální vlákna nebo se alespoň upravují. Smáčitelnost jako funkce povrchového napětí vody vůči vláknům se zlepšuje použitím hydrofilních povrchových úprav pomocí vhodných preparací. Schopnost tvořit disperzi se zhoršuje se zvyšujícím sesklonem vláken k vzájemnému zaplétání. Tento sklon souvisí s poměrem délky a průměru vláken, který se vyjadřuje tzv. štíhlostním poměrem Netkané textilie 35

Vlákna pro výrobu mokrým způsobem Běžně používanými vlákny jsou přírodní vlákna (bavlna, vlna, kolagenová vlákna z usní) celulózová vlákna získaná chemickým procesem ze dřeva, délka 2-4 mm, průměr 0,02-0,07 mm; v mokrém procesu působí současně jako pojivo celulózová vlákna získaná zvlákňovacím procesem, 6-25 mm, 1,7-3,3 dtex syntetická vlákna různých typů včetně bikomponentních pojivých vláken, 6 25 mm (výjimečně do 35 mm), 1,7 6 dtex. skleněná vlákna 6-50 mm, 0,009-0,018 mm nebo mikrov1ákna ca 0,002 mm asbestová vlákna. Netkané textilie 36

Hydrodynamická výroba vlákenné vrstvy Vlákna se dispergují ve vodě mechanicky, nejčastěji mícháním. Připravují se disperze velmi nízkých koncentrací. To je vynuceno snahou vláken zaplétat se. Odvození vztahu mezi štíhlostním poměrem a maximální dostupnou koncentrací vychází z úvahy, v níž se každému vláknu v disperzi přiřadí prostor tvaru krychle tak, aby se v něm vlákno mohlo volně otáčet. Typické koncentrace vláken ve vodné disperzi jsou 0,005-0,05 hmot. %. Z toho vyplývá velký objem vlákenné disperze, který je nutno filtrovat sítovým pásem pro výrobu hmotnostní jednotky textilie. Netkané textilie 37

Hydrodynamická výroba vlákenné vrstvy Typickými oblastmi použití naplavovaných textilií jsou: textilie pro zdravotnictví (pleny, sanitární zboží) a průmysl filtrační a těsnící materiály bateriové separátory vysoce pevné papíry a balící materiály výrobky pro jednorázové použití elektroizolační papíry Netkané textilie 38