遼寧多綸機械有限公司
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拉伸是滌綸纖維制造過程中必不可少的重要工序,常被稱為滌綸纖維成形的第二階段,或稱為二次成形。它不僅是使纖維的物理和機械性能提高的必要手段,而且是檢驗其以前各道工序進行得好壞的關(guān)口。在拉伸過程中,大分子或聚集態(tài)結(jié)構(gòu)單元發(fā)生舒展并沿纖維軸取向排列。在取向的同時[1] ,通常伴著相態(tài)的變化,以及其它機構(gòu)特征的變化。
由于拉伸過程中纖維內(nèi)的大分子沿纖維軸取向,形成并增加了氫鍵、偶極鍵、以及其它類型的分子間力,纖維承受外加張力的分子鏈數(shù)目增加了,從而使纖維的斷裂強度顯著提高,延伸度下降,耐摩性和對各種不同類型形變的疲勞強度亦明顯提高。
絲束牽伸的主要目的是提高分子鏈的取向度,使之具有一定的強力和伸長。牽伸是在兩道牽伸機構(gòu)之間產(chǎn)生的。前后兩道牽伸機構(gòu)之間的絲束,因牽伸輥表面速度的差異而被拉伸。兩道牽伸機構(gòu)的拉伸輥表面速度之比稱為拉伸倍數(shù)。實際上絲束在牽伸輥表面存在打滑現(xiàn)象,實際牽伸倍數(shù)將比它的理論值低。
因絲束的總旦數(shù)很大,可達100~200萬旦,甚至更高,所需的牽伸力也很大,幫牽伸機構(gòu)必須做得十分結(jié)實。 牽伸機的主要作用是在一定的條件下在絲束軸向施以外力,把絲束中的單纖維拉細,提高取向度,使單纖維由低強、高伸的塑性狀態(tài)變?yōu)楦邚姟⒌蜕斓膹椥誀顟B(tài)。拉伸是利用各道牽伸機的滾筒表面的線速度的增加來實現(xiàn)的,因此,理論拉伸倍數(shù)可由各道牽伸機滾筒表面的線速度之比求得:第一級拉伸倍數(shù) [2] 為 = / ;第二級拉伸倍數(shù) 為 = / ;總拉伸倍數(shù) 為 = = / ;式中分別表示第一、二、三道牽伸機滾筒表面的線速度(m/min)。一般情況下,機器的總拉伸倍數(shù)為3~6,第一級拉伸倍數(shù)約為總拉伸倍數(shù)的80%~90%[3] ,第二級拉伸倍數(shù)僅占10%~20%。