Air Jet Vortex Spinning is een nieuwe semi-vrije end spin technologie die is ontwikkeld door het Japanse Murata bedrijf op basis van Air Jet Spinning. Het maakt gebruik van een snelle roterende luchtstroom om vezelbundels in garen te wikkelen, wat de voordelen heeft van een kort proces, minder arbeid, hoge automatisering en een hoge output. Het is een van de meest potentiële spintechnologieën in de 21e eeuw.
Veel geleerden in binnen- en buitenland hebben veel onderzoek gedaan naar het garenvormingsprincipe, de garenstructuur en de productontwikkeling van het spinnen van wervelwervels, maar de meeste gebruikte grondstoffen zijn geregenereerde cellulosevezels en het ontwerp van de mondstukstructuur is minder. Er zijn nog steeds enkele problemen bij het spinnen van polyester- en katoenvezels, en China' s jet vortex spinapparatuur is sterk afhankelijk van import. Bovendien worden de spinbaarheid en garenkwaliteit van het spinnen met een luchtstraalvortex sterk beïnvloed door de omgevingstemperatuur en vochtigheid, maar er is geen systematisch onderzoek naar gedaan. In dit artikel worden spinningsexperimenten uitgevoerd op basis van het mondstuk van spinnende viscosevezels dat de onderzoeksgroep in een vroeg stadium heeft ontworpen, en worden relevante onderzoeken uitgevoerd naar polyester, katoen en andere vezels. De belangrijkste inhoud is als volgt:
(1) Spinningexperimenten werden uitgevoerd onder verschillende omstandigheden van samengeperste lucht, draaiende omgevingstemperatuur en vochtigheid en het terugwinnen van vocht. De effecten van het herwinnen van vezelvocht en omgevingstemperatuur en vochtigheid op de spinbaarheid en garenkwaliteit werden bestudeerd. Er werd geconcludeerd dat voor modaal en polyester het geschikte bereik van herwinning van vezelvocht respectievelijk 10% - 14%, 0,4% - 0,9% was. Wanneer de omgevingstemperatuur van perslucht en spinnen 20 ℃ - 30 ℃ was, en de relatieve vochtigheid was 45% - 65%, zou de herwinning van vezelvocht kunnen zijn. De eigenschap spinnen is beter en de kwaliteit van het garen verbetert met de temperatuurstijging.
(2) Op basis van polyester en katoenvezels als grondstoffen worden de spinluchtdruk, de afstand van de voorkaak tot de inlaat van het mondstuk en de afstand van de geleidernaald tot de kegel geoptimaliseerd door een enkele-factor-test. Onder de testomstandigheden is de geschikte spinluchtdruk voor het spinnen van polyestergaren, polyester / gekamd katoen 65/35 gemengd garen en gekamd puur katoenen garen respectievelijk 0,55 mpa, 0,5 mpa en 0,5 mpa, en de luchtdruk van de voorkaak naar de mondstuk is 0,5 MPa De afstand tussen de mond is respectievelijk 14 mm-16 mm, 12 mm-14 mm en 12 mm; de afstand tussen de geleidepen en de bovenkant van het kegellichaam is respectievelijk 1,5 mm, 1 mm en 1 mm.
(3) Onder de geschikte spinomstandigheden werden de structuurparameters van het mondstuk geoptimaliseerd, inclusief de lengte van de geleidepen, de structuur van de wervelholte, de hoek van het mondstuk, de diameter van het mondstuk, het aantal mondstukken en de hoek van de kegel tip. De invloed van de parameters op de garenkwaliteit werd bestudeerd en de optimale parameters voor de structuur van de spuitmondjes voor verschillende spinsoorten werden verkregen. Het is duidelijk dat de spinkwaliteit tot op zekere hoogte kan worden verbeterd door gebruik te maken van de geoptimaliseerde spuitmond.
(4) Gebaseerd op het ideale spiraalmodel van het garen, wordt de twist van het air-jet vortex-garen getest door de yg002c-vezelfijnheidsanalysator, en het twist en spinnen van het air-jet-vortex-spinnende polyestergaren en gekamd puur katoengaren zijn verkregen door regressiefitting De regressievergelijkingen van luchtdruk en spinsnelheid, en de relatie tussen de sterkte van luchtstraalwervelgaren en de wikkeling van de wikkeling worden besproken.






