【摘 要】
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粘胶纤维作为一种再生纤维素纤维,应用于纺纱领域已经有很长的历史。由于其良好的纤维性能一直作为主要的纺纱纤维为人类所使用。前期由于纺纱技术的局限性其主要应用于传统的环锭纺跟转杯纺,所以现在所应用的粘胶纤维规格其实主要适用于环锭纺。随着科技的发展,诞生了新的纺纱技术。其中具有代表性的便是日本村田公司所发明的喷气涡流纺。喷气涡流纺是日本村田公司基于喷气纺改进于本世纪初所推出的一种高效的纺纱方式。由于喷气
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粘胶纤维作为一种再生纤维素纤维,应用于纺纱领域已经有很长的历史。由于其良好的纤维性能一直作为主要的纺纱纤维为人类所使用。前期由于纺纱技术的局限性其主要应用于传统的环锭纺跟转杯纺,所以现在所应用的粘胶纤维规格其实主要适用于环锭纺。随着科技的发展,诞生了新的纺纱技术。其中具有代表性的便是日本村田公司所发明的喷气涡流纺。喷气涡流纺是日本村田公司基于喷气纺改进于本世纪初所推出的一种高效的纺纱方式。由于喷气涡流纺与传统环锭纺纺纱原理上的差异,其加捻程度的判定表征不同于环锭纺,对所需纤维原料的性能也有所不同。所以为了提高粘胶纤维喷气涡流纺纱线的产量以及成纱质量,就需要针对喷气涡流纺工艺对粘胶纤维的几何形态进行优化加工,从而提高粘胶纤维的产业化发展。本课题的研究目的:通过电镜观察喷气涡流纺纱线结构探索更准确的喷气涡流纺纱线捻度表征形式;通过对于粘胶纤维性能的研究分析粘胶纤维几何形态以及喷气涡流纺纺纱工艺对于成纱质量的影响,继而反馈结果优化纤维模型以及纺纱工艺参数,从而提高企业生产中产业化粘胶生产产量以及喷气涡流纺纱线生产厂家产品产量以及质量,从而提高企业效益。本课题首先通过图像法测量了喷气涡流纺纱线的捻度,提出了用纱线内外层纤维数量比表征纱线加捻程度的方式为后续探究粘胶纤维可纺性提供必要理论基础;采用实验检测以及数据综合分析的方法对不同长度梯度,不同线密度梯度的粘胶纤维喷气涡流纺纱线进行分析,并对纱线测试结果进行灰色近优综合判定,以及验证长度细度之间的交互作用,最后建立粘胶纤维理想纺纱模型;本课题对于喷气涡流纺纱线加捻特征进行研究,对喷气涡流纺纺纱过程中不同压力梯度下纤维所成纱线进行质量分析,找出了纺纱工艺中的最优压力设置。结论:通过图像法测量喷气涡流纺纱线捻度的方法具有科学性和可行性,喷气涡流纺纱线内外层纤维数量比与加捻程度之间显示相关关系。在长度细度方面,粘胶纤维在喷气涡流纺工艺下,其所成纱线的纱线质量与长度细度均呈现先增后减的趋势,长度峰值在38mm,细度峰值在1.55dtex,且二者之间没有明显交互作用,喷气涡流纺纱线的粘胶纤维理想纺纱模型规格为38mm×1.55dtex;在喷气涡流纺纺纱过程中,喷嘴处气压设置与成纱质量存在明显相关性,且纺纱最优气压设置为0.54Mpa
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