玻纤行业分析厂原丝漏板析晶怎么清干净玻璃液

国外拉丝漏板的改进--《玻璃纤维》1983年05期
国外拉丝漏板的改进
【摘要】:正 漏板是拉制连续玻璃纤维的关键设备,它对作业稳定性和原丝质量有很大的影响,它的孔数多少又直接决定了单机产量和能耗等经济效果。国外近几年来拉丝漏板继续向多孔和大型化方向发展。60年代初,国外一般采用400孔,以后逐步向多排多孔方向发展,目前已经发展到4000孔。
【作者单位】:
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漏板是拉制连续玻璃纤维的关键设备,它对作业稳定性和原丝质量有很大的影响,它的孔数多少又直接决定了单机产量和能耗等经济效果。 国外近几年来拉丝漏板继续向多孔和大型化方向发展。6D年代初,国外一般采用40。孔,以后逐步向多排多孔方向发展,目前已经发展ylJ盛000孔。一、
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京公网安备75号玻璃纤维单元池窑的热工测定分析及玻纤工厂能平工作讨论--《全国玻璃纤维专业情报信息网第二十八次工作会议暨信息发布会论文集》2007年
玻璃纤维单元池窑的热工测定分析及玻纤工厂能平工作讨论
【摘要】:正玻璃纤维池窑拉丝生产线是当前玻璃纤维生产中的先进技术。与坩埚法拉丝技术相比,具有生产效率高,产品质量好,能源消耗低。因此从"八·五" 攻关项目以来,池窖拉丝技术获得了迅猛的发展。到目前为止,全国已有池窑拉丝生产线近50条,池窑拉丝生产能力已达100万 t,去年池窑拉丝的实
【作者单位】:
【分类号】:TQ171.77【正文快照】:
玻璃纤维池窑拉丝生产线是当前玻璃纤维生产 中的先进技术。与柑祸法拉丝技术相比,具有生产 效率高,产品质量好,能源消耗低。因此从“八·五” 攻关项目以来,池窖拉丝技术获得了迅猛的发展。 到目前为止,全国已有池窑拉丝生产线近50条,池 窑拉丝生产能力己达100万t,去
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京公网安备75号玻纤漏板材料PtRhAu合金研究 (Ⅰ)
熔融玻璃对PtRhAu合金的接触角
一、前 J一 口 连续玻璃纤维的生产中所使用的漏板材料一直是铂毙合金。铂姥合金有高的熔点,一定的高温强度和抗蠕变能力,良好的导电、加工与焊接性能,特别是它的高温化学稳定性,如抗氧化,耐熔融玻璃腐蚀等是其它材料所不及的。但在实际使用中仍然存在着两个问题。第一,高温强度与抗蠕变能力仍不够;第二,熔融玻璃对PtRh,合金的接触角较小,容易被熔融玻璃润湿,从而造成漫流,使拉丝操作困难。为了克服漫流,势必要较大孔间距与排间距,这样将增大漏板底面积,并进一步降低了漏板的抗蠕变能力。因此提高熔融玻璃对漏嘴材料的接触角就显得十分重要。 为了提高漏板抗高温蠕变能力,可以采用固溶强化和弥散强化的方法来增强铂毙合金,前者可通过增加Rh含量或添加少量Zr、Hf等元素来达到此目的;后者可用氧化物〔1〕和金属间化合物为增强剂。另外也可以在漏板结构上加筋以增强整体的抗蠕变能力。但是,这些措施如果不与缩小漏板底面积的措施相结合,其效果也是有限的。缩小漏板底面积...&
(本文共6页)
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一、合金结构 F次h合金为连续固溶体〔习。PtRh人。合金的结构与八u含量有关。图1是含85%Pt的PtRhA。合金的相图截面〔2〕。显然,Au含量较高的合金在高温下为单相固溶体。在较低温度下为两相混合物。因此,在PtRh合金中加入Au,随着Au含量增加到一定数值,将引起合金组织结构的变化以及第二相的析出。Q。侧蝗图1.含85%Pt的PtRhAt,合金相图截面 我们研究了Rh含量为7一12%,Au含量为3一6%合金的相结构(本文中全部合金成分为重量百分比)。这些合金经过1300oC加热5小时水淬的组织,都是单相固洛体。这些合金在900oC处理24小时水淬后的组织与Au含量有关。Au含量高于3%的合金是两相混合物,Au含量为3%的合金在90于C仍然为单相固溶体。图2是氏RhloAus,RRh12Au3和PtRh7Ali3三个合金在900oC处理24小时水淬后组织。根据图1,在更低温度作长期热处理之后,FtRh7Au3合金可能会出现...&
(本文共5页)
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贵金属在高温下的氧化挥发行为是复杂的。PtRhAu合金漏扳在生产实践中,组元的高温氧化挥发比PtRh合金严重,其中Au的挥发更引人注目。 图1比较了几种合金在135ooc的挥发状况。在加热初期,合金以抛物线关系随后以厂|!门U︵‘曰︵。铸喇一叹砌︶。.。Tx例碱州转 时间(小时)图1合金在13500C大气中加热的挥发失重直线关系失重。其中RRh7合金的挥发失重最小。随着Au含量的加入,合金的挥发加剧。Rh含量大于7%的PtRh合金的挥发量也比PtRh,大。图2是PtRh7Au3合金在12000c的挥发失重,随着加热时间的延长,挥发失重逐渐平稳下来,以至有可能趋近某一恒量,而RRh7合金在13500c的挥发也如此。这是由于表面挥发性组元浓度降低,损失部分由合金内部组元向外扩散所平衡。比较图1和图2中PIRll从,合金的挥发失重2期玻纤漏板材料PtRhAu合金研究(万)PtRh人u合金的挥发八.畴喇一碱崛︶,。工X1200oC.大气...&
(本文共4页)
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由于熔融玻璃对1,tl仆Au合金的浸润角比l)tl{I17合金提高将近一倍,因此以Ptl{hAu合金作为漏咀可以大大缩小漏板底面积,并且降低作业温度20~30OC。这可以大大提高漏板结构的抗蠕变能力。但是,Au添加到PtRh合金中,合金本身的强度性质,电学性质与热膨胀性质有何变化,这是人们所关心的问题。本文报道这方面的试验工作。 1.PtRhAu合金的强度性质与蠕变性质 Au对PtRhAu合金的室温和1000OC瞬时强度的影响见图1。试样为退火态,标长SOmm,直径o.29mm。高温拉伸强度和断面收缩率分别见图2和图3,试样经1250OC退火,直径0.smm,拉伸速度7mm{分。 PtRhAu合金不论室温强度或高温强度都比FtRll合金高。但Au的强化作用,在较低温度下很显著,随着温度升高,强化作用有所减弱。相反,在高温下,Rh的强化作用比Au强。在添加Au于PtRh合金中之后,合金的高温延性大为降低。、:卜、”.~’一」呵一_...&
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传真:010-玻璃纤维代铂炉三分拉丝漏板的制作方法
专利名称玻璃纤维代铂炉三分拉丝漏板的制作方法
技术领域本实用新型涉及一种玻璃纤维拉丝设备,具体涉及玻璃纤维代钼炉三分拉丝钼铑合金漏板。
背景技术玻璃纤维是以玻璃球为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的,其具有强度高、化学稳定性好、耐化学腐蚀、生产成本低等特点,常用作复合材料中的增强材料,电绝缘材料和绝热保温材料,电路基板等国民经济各个领域。玻璃球拉出的单丝直径为几个微米到二十几个微米,相当于一根头发丝的1/20-1/5,每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成,若要获得如此精细的玻璃纤维单丝,漏板在玻璃纤维拉丝生产过程中起着非常重要的作用。在生产制造玻璃纤维单丝时,漏板必须能够承受1200°C高温,因此漏板的材料选用和结构设计为首要考虑的两大技术特征。目前玻璃纤维成型拉丝漏板为钼金与铑的合金材料,钼金具有良好的抗腐蚀性、抗氧化、耐高温性能,铑具有高强度性能,将钼金的耐高温特性与铑的高强度特性混合,是漏板长期处于高温环境下而不发生机构变形的关键所在,从而始终保证拉出的玻璃纤维细丝直径恒定。但是,钼金与铑价格都十分昂贵,一块漏板制造成本高达几十万,漏板的设计直接决定玻璃纤维拉丝的质量和拉丝效率,相邻漏咀之间的距离,即中心距的设计要求非常严格,中心距过小则拉丝冷却效果差,影响拉丝质量和拉丝效果,中心距过大则使漏板体积变大,结构不够紧凑,提高了漏板的制造成本。现有技术中,由熔化炉中留下来的玻璃液经过漏板时候,为了增强其流动性,在漏板的堵头两侧设有竖直的加热电极对玻璃溶液进行二次加热,由于漏板结构为整体铸造件,竖直的加热电极壁厚较大增加钼铑合金的使用量,增加了漏板的制造成本。
实用新型内容本实用新型针对上述缺点,提供了一种玻璃纤维代钼炉三分拉丝钼铑合金漏板,其目的在于:节约钼铑合金的使用量,降低漏板的制造成本,带有加强筋漏板提高漏板强度,延长使用寿命,达到拉丝投资小、产品质量好、产量高、低能耗的目的。本实用新型的技术解决方案:玻璃纤维代钼炉三分拉丝钼铑合金漏板,包括:空腔结构的堵头、设于堵头上表面外沿的定位板、设于堵头下表面的漏咀、设于堵头两端的竖直加热电极,其特征在于:在堵头内腔侧壁间设有加强筋;所述加热电极水平设于堵头两端,所述堵头下表面均匀分布三块漏咀区域。所述漏咀区域设有198个漏咀。所述漏咀间的中心距为5mm。所述加强筋设于相邻两块漏嘴区域分隔处,连接堵头内腔侧壁。所述加强筋高度低于堵头上表面。所述堵头壁厚至少为0.5mm。[0011]所述加强筋壁厚为1mm。所述加热电极为高度为1.5mm的薄片。所述薄片中部设有U缺口。所述玻璃纤维代钼炉三分拉丝钼铑合金漏板为钼金含量为90%,铑含量为10%的整体铸造结构。本实用新型的有益效果:本实用新型通过对漏板上相邻漏咀间尺寸进行反复实验,最终设计出漏咀间最合适的孔距,从而提高单丝的冷却效果,冷却温度分布更加均匀,缩短了拉丝的冷却时间,提高了生产效率;增大了漏咀间的距离,在堵头内壁间设置加强筋,使漏板强度得到了提高,增强了漏板的使用寿命;将加热电极设置成水平薄片,节约了贵重金属用量。
图1:为本实用新型主视示意图。图2:为本实用新型俯视示意图。图3:为本实用新型左视示意图。图4:为本实用新型仰视示意图。图5:为本实用新型立体结构示意图。图6:为本实用新型立体结构示意图。其中:I定位板2空腔堵头3漏咀4加热电极5加强筋具体实施方式
以下结合附图和实施例详细描述本实用新型。如图1至4所示:玻璃纤维代钼炉三分拉丝钼铑合金漏板,包括:空腔结构的堵头
2、设于堵头2上表面外沿的定位板1、设于堵头2下表面的漏咀3、设于堵头2两端的加热电极4,其特征在于:在堵头2内腔侧壁间设有加强筋5 ;所述加热电极4水平设于堵头2两端,所述堵头2下表面均匀分布三块漏咀区域。具体工作过程:将位于漏板堵头2上表面外沿的定位板I定位于熔化炉的下表面,使漏板位置得到固定。玻璃球进入熔化炉加热至1300°C进行一次加热融化,熔融的玻璃液先经融化炉底部流入漏板堵头2内腔,由于熔化炉存在热损耗,加热电极4需对玻璃液进行二次加热至1200°C,经过二次加热后的玻璃液经堵头底部的三块漏咀区域分三部分,经漏咀3漏下,在堵头2内壁间相邻两块漏嘴区域分隔处设置加强筋5,连接堵头2内腔侧壁,使玻璃液均匀分成三部分,经漏咀3形成三部分玻璃纤维细丝,后经过集束装置形成三股玻璃纤维原丝,实现三分拉效果。本实用新型通过对漏板上相邻漏咀3间尺寸(中心距)进行反复实验,最终设计出漏咀3间最合适的孔距,由4.5mm增加到5mm,从而提高单丝的冷却效果,冷却温度分布更加均匀,缩短了拉丝的冷却时间,提高了生产效率;增大了漏咀间的距离。在堵头2内壁间相邻两块漏嘴3区域分隔处设置加强筋5,连接堵头3内腔侧壁,降低漏板长时间处于高温工作中的产生的热变形,使漏板强度得到了提高,增强了漏板的使用寿命。将设置于堵头外壁左右两端的加热电极4由原来的壁厚为4_竖直结构设置成高度仅为1.5mm的水平薄片,在不影响加热效果的前提下,大大节约了贵重金属用量,从而为公司节约了漏板的制造成本。
权利要求1.玻璃纤维代钼炉三分拉丝漏板,包括:空腔结构的堵头、设于堵头上表面外沿的定位板、设于堵头下表面的漏咀、设于堵头两端的竖直加热电极,其特征在于:在堵头内腔侧壁间设有加强筋;所述加热电极水平设于堵头两端,所述堵头下表面均匀分布三块漏咀区域。
2.如权利要求1所述玻璃纤维代钼炉三分拉丝漏板,其特征在于:所述漏咀区域设有198个漏咀。
3.如权利要求1或2所述玻璃纤维代钼炉三分拉丝漏板,其特征在于:所述漏咀间的中心距为5_。
4.如权利要求1所述玻璃纤维代钼炉三分拉丝漏板,其特征在于:所述加强筋设于相邻两块漏嘴区域分隔处,连接堵头内腔侧壁。
5.如权利要求1所述玻璃纤维代钼炉三分拉丝漏板,其特征在于:所述加强筋高度低于堵头上表面。
6.如权利要求1所述玻璃纤维代钼炉三分拉丝漏板,其特征在于:所述堵头壁厚至少为 0.5mmο
7.如权利要求1所述玻璃纤维代钼炉三分拉丝漏板,其特征在于:所述加强筋壁厚为Imm0
8.如权利要求1所述玻璃纤维代钼炉三分拉丝漏板,其特征在于:所述加热电极为高度为1.5mm的薄片。
9.如权利要求8所述玻璃纤维代钼炉三分拉丝漏板,其特征在于:所述薄片中部设有U缺口。
专利摘要玻璃纤维代铂炉三分拉丝漏板,包括空腔结构的堵头、设于堵头上表面外沿的定位板、设于堵头下表面的漏咀、设于堵头两端的竖直加热电极。在堵头内腔侧壁间设有加强筋;所述加热电极水平设于堵头两端,所述堵头下表面均匀分布三块漏咀区域。本实用新型通过对漏板上相邻漏咀间尺寸进行反复实验,最终设计出漏咀间最合适的孔距,从而提高单丝的冷却效果,冷却温度分布更加均匀,缩短了拉丝的冷却时间,提高了生产效率;增大了漏咀间的距离,在堵头内壁间设置加强筋,使漏板强度得到了提高,增强了漏板的使用寿命;将加热电极设置成水平薄片,节约了贵重金属用量。
文档编号C03B37/08GKSQ
公开日日 申请日期日 优先权日日
发明者陆俊南, 倪孟勇 申请人:江苏佳成特种纤维有限公司当前位置:&&&
金锅漏板玻璃纤维纱,网格布专用纱,玻璃钢专用纱
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