BE905560A - Fibres minerales non circulaires et procede et appareil pour leur fabrication. - Google Patents

Fibres minerales non circulaires et procede et appareil pour leur fabrication. Download PDF

Info

Publication number
BE905560A
BE905560A BE0/217261A BE217261A BE905560A BE 905560 A BE905560 A BE 905560A BE 0/217261 A BE0/217261 A BE 0/217261A BE 217261 A BE217261 A BE 217261A BE 905560 A BE905560 A BE 905560A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
circular
orifices
fibers
jets
cooling
Prior art date
Application number
BE0/217261A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Owens Corning Fiberglass Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Owens Corning Fiberglass Corp filed Critical Owens Corning Fiberglass Corp
Publication of BE905560A publication Critical patent/BE905560A/fr

Links

Classifications

    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00—Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • C03B37/01—Manufacture of glass fibres or filaments
    • C03B37/04—Manufacture of glass fibres or filaments by using centrifugal force, e.g. spinning through radial orifices; Construction of the spinner cups therefor
    • C03B37/045—Construction of the spinner cups
    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00—Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • C03B37/01—Manufacture of glass fibres or filaments
    • C03B37/02—Manufacture of glass fibres or filaments by drawing or extruding, e.g. direct drawing of molten glass from nozzles; Cooling fins therefor
    • C03B37/022—Manufacture of glass fibres or filaments by drawing or extruding, e.g. direct drawing of molten glass from nozzles; Cooling fins therefor from molten glass in which the resultant product consists of different sorts of glass or is characterised by shape, e.g. hollow fibres, undulated fibres, fibres presenting a rough surface
    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00—Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • C03B37/075—Manufacture of non-optical fibres or filaments consisting of different sorts of glass or characterised by shape, e.g. undulated fibres
    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00—Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • C03B37/08—Bushings, e.g. construction, bushing reinforcement means; Spinnerettes; Nozzles; Nozzle plates
    • C03B37/083—Nozzles; Bushing nozzle plates
    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B2203/00—Fibre product details, e.g. structure, shape
    • C03B2203/02—External structure or shape details
    • Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29—Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2913—Rod, strand, filament or fiber
    • Y10T428/2973—Particular cross section
    • Y10T428/2976—Longitudinally varying

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Spinning Methods And Devices For Manufacturing Artificial Fibers (AREA)
  • Inorganic Fibers (AREA)

Abstract

Procédé et un appareil pour fabriquer des fibres minérales non circulaires (16), et les fibres produites par ce procédé et cet appareil. Ce procédé consiste à faire passer un jet (10) dans un orifice non circulaires (18) à partir d'une masse de substance minérale fondue (12), et à refroidir la substance minérale du jet pour former une fibre minérale(16) ayant une section non circulaire.

Description


  Fibres minérales non circulaires et procédé et appareil

  
pour leur fabrication. 

FIBRES MINERALES NON CIRCULAIRES

ET PROCEDE ET APPAREIL POUR LEUR FABRICATION

  
La présente invention concerne des fibres minérales et la fabrication de fibres minérales destinées à être utilisées comme textiles, renforcements, matériaux de construction, et matériaux isolants.

  
Dans le cadre de la présente invention, l'expression fibres minérales signifie des fibres de verre, de roche, de laitier ou de basalte. Dans un

  
de ses aspects les plus spécifiques, cette invention concerne des fibres minérales non circulaires et, en particulier, des fibres de verre non circulaires.

  
La production de fibres de laine de verre au moyen du procédé rotatif est bien connue. En général, du verre fondu est chargé dans une machine à filer rotative qui tourne à des vitesses élevées. La machine à filer rotative possède une paroi périphérique pourvue d'une multitude d'orifices. Le verre fondu qu'une force centrifuge oblige à passer dans les orifices de la paroi périphérique forme des jets de verre fondu de faible diamètre. Une machine soufflante annulaire est positionnée circonférentiellement autour de la machine à filer rotative pour rabattre les fibres vers le bas et, dans certains cas, pour procéder à un affinement supplémentaire ou secondaire des fibres initiales ou primaires afin de produire

  
des fibres de diamètre plus faible. Au moment où ils sortent des orifices, les jets de verre fondu sont encore suffisamment non visqueux pour

  
que des forces de tension superficielle tirent ou modèlent chacun

  
d'eux pour leur donner des sections sensiblement circulaires, quel que soit la configuration de section des jets au moment où ils sortent des orifices. De plus, des machines rotatives à fabriquer des fibres sont de manière caractéristique équipées de brûleurs annulaires ou d'autres sources de gaz chauds en vue d'un affinement secondaire des fibres primaires;

  
ces gaz chauds conservent le verre suffisamment fluide ou non visqueux

  
pour qu'il en résulte des fibres de section sensiblement circulaire.

  
La production de fibres de verre textiles ou continues par

  
étirage mécanique de jets fondus de verre sortant d'orifices ménagés dans

  
la paroi inférieure d'une filière ou d'un appareil d'alimentation est également bien connue. Des inégalités de rondeur des jets fondus ont

  
tendance à être corrigées par des forces de tension superficielle préalablement au refroidissement et au durcissement des jets fondus sous la forme de fibres de verre. Ainsi, comme dans le cas de la production de fibres de laine de verre, il n'a pas été possible de produire des fibres continues sensiblement non circulaires en utilisant des orifices profilés ménagés dans une filière.

  
Il existe depuis longtemps un besoin de produire des fibres, aussi bien dans le procédé rotatif que dans le procédé à fibre continue, qui présentent des sections sensiblement non circulaires. En ce qui concerne le renforcement de matrices en résine, ces fibres non circulaires seraient très utiles pour conférer une résistance transversale considérablement plus importante et de meilleures qualités de résistance au cisaillement. Une utilisation de fibres non circulaires comme matériaux isolants serait avantageuse en ceci qu'une augmentation de l'aire de surface par unité de volume de verre diminuerait la conductivité thermique de l'isolant fabriqué à partir de ces fibres.

  
Une mesure de la non-circularité de fibres minérales est le "rapport modulaire", qui se définit comme le rapport du diamètre du

  
plus petit cercle dans lequel s'adapte la section de fibre sur le diamètre du plus grand cercle pouvant s'adapter à l'intérieur de la section de fibre. Dans ce contexte, des fibres ayant un rapport modulaire inférieur à 1,2 sont appelées fibres circulaires; des fibres ayant un rapport modulaire supérieur ou égal à 1,2 sont appelées fibres non circulaires.

  
Une tentative de fabrication de fibres de verre non circulaires a été faite par Warthen, comme il est décrit dans le brevet britannique No 3,063,094. La méthode de Warthen utilise une perturbation mécanique du jet de verre alors que celui-ci est encore dans un état plastique, déformable. Warthen enseigne que pour créer une fibre non circulaire, le jet de verre, qui se présente initialement sous une forme conique de section circulaire, doit être déformé au niveau d'une zone dans laquelle la viscosité du jet est suffisamment élevée pour se refroidir ou se solidifier rapidement pendant un affinement des jets sous la forme d'une fibre continue, pour qu'ainsi une déformation similaire de la configuration de section soit conservée à la fibre affinée solidifiée. Warthen enseigne également qu'un puits thermique doit être appliqué au jet de verre par contact direct.

   Ceci augmente la viscosité du verre fondu pour permettre de mieux conserver et perpétuer le caractère de section non circulaire du jet de verre fondu perturbé mécaniquement.

  
Dans l'art de la production de fibres organiques, il est

  
d'usage courant d'utiliser des méthodes de refroidissement pour solidifier des jets fondus de substance organique sous la forme de sections non

  
circulaires semblables aux formes des orifices non circulaires. Cependant, ces méthodes sont praticables dans des conditions qui diffèrent considérablement des conditions associées au formage de fibres minérales.

  
La production de fibres organiques non circulaires peut être facilitée

  
par une pressurisation des filières, alors qu'une pressurisation de

  
filières contenant du verre fondu pose de sérieux problèmes opératoires.

  
Les points de fusion du verre et de compositions organiques diffèrent de
1500[deg.]F (815[deg.]C) ou plus. La substance minérale de la présente invention a

  
une température de liquidus supérieure à environ 1200[deg.]F (649[deg.]C), alors

  
que des compositions organiques se ramollissent et/ou se décomposent à

  
des températures bien inférieures.

  
On peut se faire une idée claire des différences de caractéristiques physiques en comparant le rapport de viscosité/tension superficielle du verre avec le même rapport relatif à une substance organique ,de formage de fibres. Le rapport viscosité/tension superficielle

  
 <EMI ID=1.1> 

  
tivement de 25 à 5000. Le rapport pour le verre est compris dans la plage  allant approximativement de 0,1 à 25, de préférence dans la plage allant approximativement de 0,25 à 15, et mieux encore dans la plage allant approximativement de 0,4 à 10. La viscosité du verre fondu à des températures de formage de fibres est de manière caractéristique d'environ 300 poises, alors que la viscosité de la substance organique fondue est de manière caractéristique de l'ordre d'environ 1000 à 3000 poises. De même, les forces de tension superficielle du verre (de l'ordre d'environ 250 à
300 dynes/cm) sont d'un ordre de grandeur supérieur à celles de la substance organique (environ 30 dynes/cm).

   La viscosité plus faible et la tension superficielle plus élevée du verre font qu'il est à peu près 100 fois plus difficile d'empêcher les fibres de verre profilées de se reformer en fibres de verre ayant des sections circulaires.

  
En dépit de tentatives entreprises par le passé pour fabriquer des fibres minérales noncirculaires, il n'a jamais existé de procédé ou d'appareil commercialement réussi pour atteindre le but que constitue la fabrication de fibres non circulaires à partir d'orifices non circulaires.

  
On a maintenant découvert qu'il est possible de produire des fibres minérales, telles que des fibres de verre, ayant des sections non circulaires, en expulsant des jets d'une substance minérale fondue d'orifices non circulaires et en refroidissant de manière forcée les jets suffisamment rapidement pour les durcir sous la forme de fibres minérales non circulaires. Ce refroidissement forcé des jets durcit ceux-ci sous la forme de fibres de sections non circulaires avant que des forces de tension superficielle ne puissent les obliger à prendre des sections circulaires. L'aspect du refroidissement rapide de la présente invention permet de produire des fibres minérales ayant des rapports modulaires supérieurs à ceux réalisables en pratique avec les procédés de l'art antérieur.

   La présente invention peut être utilisée aussi bien dans le procédé rotatif que dans un procédé à fibre continue.

  
Bien que le moyen préférable pour refroidir

  
rapidement les jets soit un courant gazeux relativement froid (par exemple, à température ambiante), tel que de l'air,dirigé pour venir en contact avec les jets, n'importe quel moyen approprié pour refroidir rapidement les jets, tel que courant de fluide, pulvérisation d'eau, bain liquide, écrans ultrasoniques ou à ailettes, peut être utilisé. Des jets possédant des rapports modulaires supérieurs auront, en général, des aires de surface plus importantes (c'est-à-dire un plus grand périmètre de la section de jet) et, par conséquent, des caractéristiques de transfert de chaleur (et des vitesses de refroidissement) supérieures à celles des jets ayant des rapports modulaires moindres.

   Lorsqu'un gaz de refroidissement est utilisé, la température et la vitesse du courant de gaz de refroidissement influent également sur la vitesse de refroidissement, tout comme la vitesse des jets et le temps nécessaire à leur passage dans le courant de gaz de refroidissement ainsi que la distance parcourue avant que les jets se soient durcis sous la forme de fibres.

  
Le procédé de formage de fibres minérales de la présente invention peut être influencé par de nombreuses variables, comprenant des forces d'inertie (pression hydrostatique ou pressurisation dans un procédé textile; forces de pression hydrostatique dans un procédé rotatif), des forces de masse dans un procédé rotatif, la température et la viscosité initiales de la substance minérale, l'épaisseur ou la profondeur de l'orifice non circulaire, des caractéristiques de tension superficielle de la substance minérale fondue, la vitesse de déplacement des jets, et

  
la vitesse de refroidissement des jets.

  
Une pressurisation de la masse de verre fondu, ou la force

  
inertielle qui s'exerce sur le verre sortant de la machine à filer rotative, ou la force de traction mécanique dans un procédé à fibre continue, peuvent influer sur le rapport modulaire final des fibres minérales. Dans

  
la mesure où des forces de tension superficielle commencent à agir pour redonner aux jets des sections circulaires avant que ceux-ci n'atteignent

  
le courant de gaz de refroidissement, dont la source peut être positionnée à une certaine distance au-dessous des orifices non circulaires, le

  
temps nécessaire aux jets.pour atteindre la zone de courant de gaz de refroidissement peut être critique.

  
Selon la présente invention, il est proposé un procédé pour fabriquer des fibres minérales non circulaires, consistant à expulser d'orifices non circulaires une substance minérale fondue pour produire

  
des jets de section non circulaire,et à refroidir les jets pour les

  
durcir sous la forme de fibres ayant une configuration de section non circulaire semblable à la configuration des orifices, avant qu'ils ne puissent prendre une section circulaire. Plusieurs de ces orifices peuvent être positionnés

  
dans une paroi d'un récipient destiné à contenir une masse de substance minérale fondue. Le récipient peut être, par exemple, une machine à filer rotative ou un appareil d'alimentation.

  
Selon un aspect de l'invention, le refroidissement de la

  
substance minérale est effectué en dirigeant un fluide de refroidissement

  
pour l'amener en contact avec le jet de verre dans une proportion et en

  
un lieu suffisants pour empêcher la substance de prendre une section circulaire.

  
Selon la présente invention, il est également proposé un

  
appareil pour fabriquer des fibres minérales non circulaires, comportant une filière à orifices destinée à expulser un ou plusieurs jets de substance minérale fondue, les orifices ayant un rapport modulaire supérieur à

  
environ 1,2, et des moyens pour refroidir les jets afin de former des fibres minérales ayant une configuration de section non circulaire semblable à la configuration des orifices. De préférence, les orifices ont un rapport modulaire compris dans la plage allant approximativement de 1,2 à 50, de manière

  
 <EMI ID=2.1> 

  
de manière encore davantage préférée dans la plage allant approximativement de 1,7 à 10. Les orifices peuvent être trilobés, les trois lobes étant, de manière générale, espacés angulairement les uns des autres, de manière uniforme.

  
La présente invention va maintenant être décrite à titre d'exemple nullement limitatif en référence aux dessins annexés dans lequels:
la Figure 1 est une vue schématique en élévation d'un appareil pour former des fibres de verre non circulaires continues à partir d'une filière selon les principes de la présente invention; la Figure 2 est une vue en plan ascendante d'une plaque inférieure de filière présentant un réseau d'orifices non circulaires; la Figure 3 est une vue en perspective d'un orifice non circulaire de la Figure 2, et d'une fibre de verre non circulaire en cours de formage; la Figure 4 est un graphique de caractéristiques de fibre en .fonction d'une distance par rapport à la filière; la Figure 5 est une vue schématique en élévation d'un orifice non circulaire selon les principes de la présente invention;

  
les Figures 6 à 9 illustrent des sections non circulaires de fibres de verre fabriquées dans différentes conditions de refroidissement; la figure 10 est une vue en coupe,à échelle agrandie,de la fibre de verre trilobée de la Figure 9; la Figure 11 est un graphique indiquant la relation entre le rapport modulaire et la vitesse de refroidissement; la Figure 12 est une vue isométrique en perspective d'une matrice en résine renforcée par des fibres non circulaires; la Figure 13 est une vue isométrique en perspective et à échelle agrandie de trois des fibres trilobées de la Figure 12; la Figure 14 est une vue en plan ascendante d'une paroi inférieure de filière comportant à la fois des orifices circulaires et des orifices non circulaires; la Figure 15 est une vue schématique en coupe et en élévation de l'invention appliquée à un procédé rotatif;

   la Figure 16 est une vue schématique en élévation. de. la. machine à filer rotative de la Figure 15; la Figure 17 est une vue en coupe,à échelle agrandie d'une fibre en forme de croissant produite dans l'appareil des Figures 15 et
16; la Figure 18 est une vue en plan d'un mode de réalisation d'un orifice non circulaire à buse.

  
La présente invention sera décrite en relation avec un procédé et un appareil de formage de fibres de verre, et des produits fabriqués à partir de ceux-ci, bien qu'il soit entendu que le procédé convient à des fibres faites d'autres substances minérales, en particulier de substances minérales telles que roche, laitier et basalte.

  
Comme le montre la Figure 1, des jets de verre fondu 10 sont expulsés d'une paroi inférieure de filière à orifices 12 d'un appareil d'alimentation ou d'une filière 14, et sont étirés sous la forme de fibres
16 par n'importe quel moyen approprié, tel que l'action mécanique d'une bobineuse 18. Un patin collecteur 20 et un applicateur d'ensimage 22 peuvent être utilisés selon la manière connue dans l'art.-La filière contient une masse de verre fondu 24 à partir de laquelle les jets de verre fondu sont étirés. Comme illustré, des injecteurs d'air 26, qui constituent des moyens pour refroidir les jets de verre fondu, sont positionnés pour diriger de l'air de manière à ce qu'il vienne en contact avec les jets fondus au moment où ces derniers sont expulsés de

  
la paroi inférieure de filière. Le courant d'air refroidit les jets fondus suffisamment rapidement sous la forme de. fibres de verre de telle sorte que celles-ci conservent la configuration générale non circulaire des jets fondus. D'autres fluides de refroidissement appropriés, tels que du dioxyde de carbone, de l'azote, de la vapeur ou de l'eau, peuvent être utilisés pour refroidir les jets de manière forcée.

  
Comme le montrent les Figures 2 et 3, la paroi inférieure de filière comporte des orifices trilobés 28, pourvus de lobes positionnés

  
de manière uniforme autour de leur périphérie. Les orifices et les fibres qui en résultent peuvent être de formes diverses, telles que, par exemple, cruciformes, en étoile, à cinq lobes, à huit lobes, ou rectangulaires .

  
Pour décrire quantitativement la formation de fibres de verre

  
 <EMI ID=3.1> 

  
la détérioration de la configuration d'une section non circulaire en une section circulaire. Dès qu'un jet de verre fondu de section non circulaire sort d'un orifice non circulaire, des forces de tension superficielle agissent sur lui pour transformer sa section en section circulaire. En opposition à ces forces, des forces visqueuses tendent à résister aux modifications de forme du jet. Les forces visqueuses augmentent extrêmement rapidement en raison d'un refroidissement qui intervient au moment où le verre fondu du jet s'éloigne del'orifice . Pour réussir à fabriquer des fibres non circulaires, il faut accroître suffisamment rapidement les forces visqueuses (c'est-à-dire, la viscosité) pour retarder l'effet des forces de tension superficielle.

  
On pense que la constante de temps est fonction de la viscosité du verre, du rayon équivalent du jet de verre, et de la tension

  
 <EMI ID=4.1> 

  
transformée à l'aide d'un facteur de vitesse pour permettre une intégration sur une distance le long de la fibre, c'est-à-dire, une distance verticale descendante à partir de l'orifice, et non par rapport au temps.

  
En fonctionnement, lorsqu'il ne s'écoule que quelques constantes de temps avant le durcissement ou l'augmentation importante de de la viscosité du verre, la fibre conserve encore sa forme non circulaire. Mais, lorsque de nombreuses constantes de temps s'écoulent, avant que soit atteinte une viscosité élevée, le jet de verre retrouve une section circulaire et produit une

  
fibre circulaire. Lorsque l'on intègre l'inverse de la constante de temps

  
sur la distance jusqu'à une atténuation à 100%, on obtient le rapport du temps-pour-devenir-visqueux sur le

  
temps-pour-retrouver-une-section-circulaire. Ce rapport, difficile à

  
mesurer exactement, peut être évalué grâce au rapport Z donné par

  
l'équation suivante:

  

 <EMI ID=5.1> 
 

  
dans laquelle:

  
 <EMI ID=6.1> 

  
r est le rayon de fibre équivalent initial (cm);

  
eo

  
 <EMI ID=7.1> 

  
minérale (dynes/cm);

  
vo est la vitesse initiale (cm/sec) de passage dans les orifices; et

  
MR est le rapport modulaire initial desdits jets.

  
o

  
Le facteur 1/(MR -1) est un facteur indicatif du rapport

  
o

  
modulaire de l'orifice, et,par conséquent, du rapport modulaire initial

  
du jet de verre. On a constaté que cette équation est en corrélation parfaite avec des considérations théoriques illustrées sur la Figure 4, dans laquelle la courbe représente la réciproque de la constante de temps en fonction d'une distance à partir de la filière. L'intégrale est la zone située

  
sous la courbe, et plus la zone située sous la courbe est petite, plus le nombre de constantes de temps écoulées avant durcissement du jet est faible, et plus, par conséquent, le rapport modulaire est important. On a observé que pour que la fibre finale soit non circulaire, Z doit être inférieur ou égal à 2, et de préférence inférieur ou égal à 1.

  
Les forces d'inertie ou la pression du verre au niveau des orifices peuvent influer sur la limite jusqu'à laquelle il est possible

  
de former des fibres non circulaires. La pression peut être générée par n'importe quel moyen, tel que la pression hydrostatique du verre fondu, une pressurisation au gaz de l'appareil d'alimentation, ou une combinaison des deux moyens. Pour la production de fibres de verre continues, la pression hydrostatique se situe de préférence dans une plage allant approximativement de 0,4 psig (2 800 Pascals) à 100 psig (690 000 Pascals). De manière davantage préférée, la substance minérale fondue

  
sera soumise à une pression hydrostatique commprise dans la plage allant approximativement de 0,7 psig (4 800 Pascals) à 5 psig (34 000 Pascals).

  
Bien que la filière représentée sur les Figures 1 à 3 comporte des orifices sans buses, l'invention peut aussi bien être réalisée avec des orifices à buses. L'orifice de la Figure 5 a une profondeur "t". On a constaté que des orifices moins hauts ou moins profonds permettent d'améliorer ou d'augmenter le rapport modulaire des fibres non circulai-

  
 <EMI ID=8.1> 

  
ge allant approximativement de 0,001 in. (0,025mm) à 0,250 in. (6,4mm).

  
Les fibres minérales produites selon la présente invention auront, en général, des diamètres équivalents compris dans la plage

  
 <EMI ID=9.1> 

  
(76 microns) bien que des fibres non circulaires dépassant les limites de cette plage soient réalisables. De préférence, les fibres minérales se situent dans la plage de filments B à Y, c'est-à-dire, dans la plage

  
 <EMI ID=10.1> 

  
microns). De manière davantage préférée, les fibres minérales de la présente invention sont des filaments G à T, compris dans la plage allant

  
 <EMI ID=11.1> 

  
Les Figures 6 à 9 illustrent des sections de quatre fibres non circulaires produites à partir .d'un appareil semblable à celui représenté sur les Figures 1 à 3. Ces sections de fibres sont toutes d'une forme semblable à celle de l'orifice trilobé. L'appareil a été contrôlé dans des conditions opératoires sensiblement constantes, excepté pour les vitesses du fluide de refroidissement. Les vitesses ont été différentes pour chacune des fibres. On pense que la vitesse à laquelle le jet de verre fondu est refroidi est fonction de la vitesse de l'agent de refroidissement, lorsque toutes les autres conditions sont identiques. Une fibre 16a de la Figure 6 a été produite avec une vitesse d'air de refroidissement au niveau de l'orifice de filière d'environ 10 mètres par seconde, et possède un rapport modulaire d'environ 1,35.

   Une fibre non circulaire 16b représentée sur la Figure 7 a été produite avec une vitesse de refroidissement d'environ 15 mètres par seconde, et possède un rapport modulaire d'environ 1,45. Une fibre 16c représentée sur la Figure 8, possédant un rapport modulaire d'environ 1,75, a été produite avec une vitesse de refroidissement d'environ 20 mètres par seconde. Une fibre non circulaire 16d représentée sur la Figure 9, ayant un rapport modulaire d'environ 2,70, a été produite avec une vitesse de refroidissement d'environ 30 mètres par seconde. Bien que des vitesses de refroidissement allant jusqu'à 60 mètres par seconde, ou plus, peuvent être utilisées en association avec l'invention, il a été constaté que la vitesse de refroidissement préférée de l'air à température ambiante (approximativement

  
80[deg.]F, 27[deg.]C) est inférieure à environ 40 mètres par seconde. De manière davantage préférée, la vitesse de refroidissement est comprise dans la

  
plage allant approximativement de 5 à 30 mètres par seconde. Ces vitesses

  
de refroidissement contrastent avec celles utilisées dans des filières refroidies par air à fonctionnement normal employées pour empêcher un noyage, pour lesquelles des vitesses de refroidissement au niveau

  
des buses de filières sont de l'ordre d'environ 2 à 4 mètres par

  
seconde.

  
Comme le montre la Figure 10, les dimensions de la fibre non circulaire 16d peuvent être caractérisées à l'aide du rapport modulaire,

  
qui correspond au diamètre externe Do divisé par le diamètre interne Di .

  
Le diamètre externe correspond au cercle le plus petit dans lequel on

  
peut placer la section entière. Le diamètre interne correspond au cercle

  
le plus grand que l'on peut placer à l'intérieur de la section de fibre.

  
Comme illustré sur la Figure 11, le rapport modulaire augmente avec la vitesse de refroidissement. On peut également voir que lorsque la filère est pressurisée, le rapport modulaire augmente.

  
Sur les Figures 12 et 13, il est montré que des fibres trilobées continues 16d peuvent être fabriquées et positionnées dans une matrice, telle qu'une résine plastique 32, en vue d'un renforcement. Les fibres minérales de la présente invention sont utilisables pour renforcer

  
n'importe quelle matrice organique ou minérale appropriée pour être utilisée en association avec d'autres types de renforcement. Par exemple, des

  
résines thermoplastiques ou thermodurcies, telles que des polyesters ou

  
des résines époxydes, peuvent être utilisées. Des ciments, des métaux à faible point de fusion, et des matrices en silicate peuvent également

  
être renforcés. Des matrices renforcées à l'aide de fibresminérales non circulaires de la présente invention peuvent en même temps être également renforcées par n'importe quel autre renforcement approprié, tel que des fibres minérales ou des fibres organiques circulaires.

  
Comme le montre la Figure 14, la paroi inférieure de filière

  
12 peut comporter à la fois des orifices non circulaires 28 et des moyen d'environ 2,3 ont été fabriquées à partir d'une filière sans buse pourvue de 20 orifices trilobés dans les conditions suivantes. Dimensions d'orifice trilobé:

  
profondeur: 0,015 in. (0,38 mm)

  
largeur de chaque branche: 0,009 in. (0,23 mm)

  
longueur de chaque branche

  
jusqu'au centre de l'orifice: 0,027 in. (0,69 mm) Température du verre: 2190[deg.]F (1200[deg.]C)

  
Type de verre: 200E

  
Pression dans la filière (totale): 8,7 psig (60 KPa)

  
Débit de verre: 0,034 lb/hr/hole (0,26 g/min/orifice)

  
Nombre de filaments: 20

  
Disposition d'orifices: 2 rangées, 10 orifices/rangée, disposition

  
en quinconce,

  
espace entre rangées: 0,125 in. (3,18 mm) espacement des orifices sur une rangée:

  
0,120 in. (3,05 mm) Agent de refroidissement: air à 80[deg.]F (27[deg.]C)

  
Dimensions d'injecteur de refroidissement : horizontal. 1 ,5 in. (38,1 mm) x

  
vertical. 0,25 in. (6,35 mm) Position d'injecteur de refroidissement: 1 in. (25 mm) de l'axe médian de

  
la buse (axe médian entre deux rangées) angle de 15 degrés par rapport à l'horizontale Débit d'injecteur de refroi.dissement: 300 scfh (10,2 kg/hr)

  
Vitesse de refroidissement: 32 ft/s (9,8 m/s) au niveau de

  
l'injecteur

  
29-32 ft/s (8,8-9,8 m/s) au niveau de l'axe médian de la filière

  
(très légère détérioration de la vitesse, le cas échéant)

  
Vitesse de bobineuse: 1550 ft/min (7,87 m/s)

  
 <EMI ID=12.1> 

  
de l'aire de section

EXEMPLES II & III

  
Des fibres de verre E trilobées continues ont été fabriquées à orifices circulaires 34 pour produire de jets de fibres, dont certains

  
ont des sections circulaires et d'autres des sections non circulaires.

  
Comme illustré sur la Figure 18, une filière à buse peut être utilisée pour produire des fibres non circulaires de l'invention. Les

  
trois branches 54 de l'orifice présentent des extrémités de branches

  
évasées 56. L'orifice est formé dans l'extrémité inférieure d'une buse tubulaire à extrémité fermée 58.

  
Lorsque l'invention est mise en oeuvre en utilisant le procédé rotatif, le "récipient" est une machine à filer rotative et non un appareil d'alimentation ou une filière, et les orifices non circulaires sont positionnés dans la paroi périphérique de la machine à filer rotative au

  
lieu d'être positionnés dans la paroi inférieure de filière.

  
Sur la Figure 15, on voit que la machine à filer rotative 42

  
peut être alimenté en verre fondu 40. Le verre fondu se heurte contre

  
une paroi inférieure 44 de la machine à filer rotative et s'écoule vers l'extérieur sous l'effet d'une force centrifuge en direction de la paroi périphérique 46 de la machine. La paroi périphérique de la machine à filer rotative comporte des orifices non circulaires 48 par lesquels se dégagent des

  
jets fondus de verre 50. Le déplacement relatif des jets de verre qui se dégagent de la machine et l'air environnant celle-ci entraînent un refroidissement des jets fondus sous la forme de fibres-de verre 52. Dans

  
une certaine mesure, la vitesse de refroidissement peut être contrôlée

  
par la vitesse de rotation de la machine à filer. Une machine soufflante annulaire, telle que la machine soufflante 54, peut être positionnée concentriquement autour de la machine à filer rotative pour rabattre les fibres vers le bas en vue de les collecter, ce qui peut être réalisé par

  
des moyens classiques.

  
Il est possible d'équiper la machine à filer rotative

  
d'orifices non circulaires de formes diverses, telles que des fentes ou

  
des croix, et de configurations différentes. Comme illustré sur la Figure

  
16, la machine à filer rotative peut être équipée d'orifices en forme de croissants pour produire des fibres de verre 52 ayant la configuration de section représentée sur la Figure 17.

EXEMPLE I

  
Des fibres de verre E trilobées continues ayant un rapport modulaire l'aide d'une filière à buse pourvue de 14 orifices en utilisant le refroidissement par écran à ailettes. Les buses étaient des buses tubulaires à extrémités fermées, pourvues d'orifices présentant le motif représenté sur la Figure 18, usiné dans la partie inférieure de buse. Les dimensions particulières du motif utilisé ont déterminé les rapports modulaires de fibres finals. Les conditions suivantes ont été appliquées

  
à toutes les buses.

  
Diamètre de tube de buse: 0,130 in. (3,3 mm)

  
Longueur de tube de buse: 0,240 in. (6,1 mm)

  
Epaisseur terminale de buse (profondeur d'orifice): 0,011 in. (0,28mm) Modèle de buse: 2 rangées, 7 buses/rangée, modèle rectiligne

  
espace entre rangées- 0,030 in. (7,6 mm)

  
espacement des buses sur une rangée- 0,23 in.(5,8 mm) Géométrie d'écran à ailettes: épaisseur d'ailette = 0,0 55 in.

  
(1,4mm)

  
hauteur d'ailette - 0,625 in. (15,9 mm) longueur d'ailette- 1,68 in. (42,7 mm) espacement des pales formant ailettes0,23 in. (5,8 mm)

  
Type de verre: 200E

  
Température de verre: 2250[deg.]F (1230[deg.]C)

  
Pression dans la filière (totale): 1,1 psig (7,6 KPa)

  
 <EMI ID=13.1> 

  
Cette valeur à quelque peu varié au cours des expériences. EXEMPLE II

  

 <EMI ID=14.1> 


  
Débit de verre: 0,018 lb/hr/hole (0,14 gm/min/ orifice) Diamètre de fibre moyen: filament N, 70 HT (17,8 microns) Rapport modulaire moyen: 2,2

EXEMPLE III

  

 <EMI ID=15.1> 
 

  
Débit de verre: 0,014 Ib/hr/hole (0,106 gm/min/ orifice)

  
Diamètre de fibre moyen: filament L, 59 HT (14,9 microns)

  
Rapport modulaire moyen: 5,3

  
Il apparaît de manière évidente à partir de la description précédente que différentes modifications peuvent être apportées à la présente invention sans toutefois sortir du cadre de l'invention.

  
On constatera que cette invention est utile pour la production de fibres de verre destinées à être utilisées comme produits d'isolation thermique et acoustique, et comme renforcements pour des matrices en résines. 

REVENDICATIONS

  
1. Procédé pour fabriquer des fibres minérales non circulaires
(16, 52) ayant un rapport modulaire supérieur à environ 1,2, caractérisé en ce qu'il consiste à expulser d'orifices non circulaires (28, 48) une substance minérale fondue (24, 40) dont le liquidus est supérieur à environ 1200[deg.]F (649[deg.]C) pour produire des jets fondus de section non circulaire (10, 50), lesdits orifices non circulaires étant positionnés dans une paroi (12, 46) d'un récipient (14, 42) destiné à contenir une masse de substance minérale fondue et la substance minérale desdits jets ayant une viscosité initiale faible au point que lesdits jets prendraient des sections circulaires en l'absence d'un refroidissement, et à refroidir lesdits jets pour les durcir sous la forme de fibres minérales (16,

  
52) ayant une configuration de section non circulaire semblable à la configuration desdits orifices avant que les jets (10, 50) ne puissent prendre des sections circulaires.

Claims (1)

  1. 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le rapport de la viscosité (poises) sur la tension superficielle (dynes/cm) est compris dans la plage allant approximativement de 0,1 à 25.
    3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits orifices non circulaires (28) sont positionnés dans une paroi de filière (12) d'un appareil d'alimentation (14) pour former des fibres de verre continues (16).
    4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits orifices non circulaires (48) sont positionnés dans la paroi périphérique (46) d'une machine à filer rotative (42) pour centrifuger des fibres minérales.
    5. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que la substance minérale fondue (24) contenue dans ladite filière (14) a, au niveau des orifices (28), une pression comprise dans la plage allant approximativement de 0,4 psig (2 800 Pascals) à 100 psig (690 000 Pascals).
    6. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il consiste à refroidir lesdits jets (10) en dirigeant un fluide de refroidissement pour l'amener en contact avec ceux-ci.
    7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il consiste à refroidir lesdits jets (10) à l'aide d'écrans à ailettes. 8. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que ladite étape de refroidissement est suffisante pour satisfaire à <EMI ID=16.1>
    et dans laquelle:
    x75 est la distance à partir de la filière avec une atténuation (cm) de 75 pourcents;
    <EMI ID=17.1>
    reo est le rayon de fibre équivalent initial (cm);
    <EMI ID=18.1>
    minérale (dynes/cm);
    <EMI ID=19.1>
    9. Appareil pour fabriquer des fibres minérales non circulaires (16) ayant un rapport modulaire supérieur à environ 1,2, caractérisé en ce qu'il comporte une paroi de filière à orifices (12) pour expulser un ou plusieurs jets (10) d'une substance minérale fondue (24) dont le liquidus est supérieur à environ 1200[deg.]F (649[deg.]C), ladite paroi de filière à orifices étant positionnée dans un récipient (14) destiné à contenir une masse de substance minérale fondue et la substance minérale desdits jets ayant une viscosité initiale faible au point que lesdits jets prendraient des sections circulaires en l'absence d'un refroidissement, les orifices (28) ayant un rapport modulaire compris dans la plage allant approximativement de 1,3 à 25, et des moyens (26)
    pour refroidir lesdits jets afin de former des fibres minérales ayant une configuration de section non circulaire semblable à la configuration desdits orifices.
    10. Appareil selon la revendication 9, caractérisé en ce que ladite paroi de filière (12) est positionnée dans un appareil d'alimentation (14) pour former des fibres de verre continues (16).
    11. Appareil selon la revendication 9, caractérisé en ce que ladite paroi de filière à orifices (12) correspond à la paroi périphérique (46) d'une machine à filer rotative (42) pour centrifuger des fibres minérales (52). 12. Appareil selon la revendication 10, caractérisé en ce que lesdits moyens de refroidissement (54) comportent des écrans à ailettes.
BE0/217261A 1986-02-14 1986-10-06 Fibres minerales non circulaires et procede et appareil pour leur fabrication. BE905560A (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/830,382 US4636234A (en) 1984-12-03 1986-02-14 Method and apparatus for making non-circular mineral fibers

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE905560A true BE905560A (fr) 1987-04-06

Family

ID=25256882

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE0/217261A BE905560A (fr) 1986-02-14 1986-10-06 Fibres minerales non circulaires et procede et appareil pour leur fabrication.

Country Status (2)

Country Link
US (1) US4636234A (fr)
BE (1) BE905560A (fr)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61174141A (ja) * 1985-01-25 1986-08-05 Nitto Boseki Co Ltd ガラス繊維及びその製造方法
US4917715A (en) * 1988-12-27 1990-04-17 Owens-Corning Fiberglas Corporation Method for producing rotary textile fibers
US5062876A (en) * 1989-05-26 1991-11-05 Ppg Industries, Inc. Method and apparatus for forming round glass fibers
CA1335158C (fr) * 1989-05-26 1995-04-11 Thomas Hulegaard Jensen Appareil de formage de coussinets a pointe en fibres de verre
US5242644A (en) * 1990-02-20 1993-09-07 The Procter & Gamble Company Process for making capillary channel structures and extrusion die for use therein
EP0516730B2 (fr) * 1990-02-20 2000-11-29 The Procter & Gamble Company Structures de canaux capillaires ouverts, procede ameliore de fabrication de structures de canaux capillaires, et filiere d'extrusion utilisee dans ledit procede
US5372756A (en) * 1990-04-11 1994-12-13 Oyama; Nobuo Method of forming striated light diffuser
US5173096A (en) * 1991-07-10 1992-12-22 Manville Corporation Method of forming bushing plate for forming glass filaments with forming tips having constant sidewall thickness
US5250603A (en) * 1992-01-24 1993-10-05 Phillips Petroleum Company Polymer/bi-lobal fiber composites having improved strength
US5368926A (en) * 1992-09-10 1994-11-29 The Procter & Gamble Company Fluid accepting, transporting, and retaining structure
IN192766B (fr) * 1994-04-29 2004-05-15 Clemson Niversit Res Foundatio
TW351733B (en) 1996-02-29 1999-02-01 Owens Corning Fiberglass Corp Multicomponent fiber of glass and thermoplastic material and method of making the same
US5776223A (en) * 1996-02-29 1998-07-07 Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. Method of making shaped fibers
US5840798A (en) * 1997-06-06 1998-11-24 General Electric Company Glass filled polyester molding composition
FR2771085B1 (fr) * 1997-11-14 1999-12-31 Saint Gobain Isover Procede de formation de laine minerale
EP1142839A4 (fr) * 1999-09-16 2010-10-27 Paramount Glass Mfg Co Ltd Procede de fabrication de fibre de verre et dispositif de fabrication
US6260614B1 (en) * 2000-04-17 2001-07-17 The Boeing Company Fiber optic bundle interstitial cooling using heat pipe technology
US20030138594A1 (en) * 2002-01-18 2003-07-24 Honeywell International, Inc., Law Dept. Non-woven shaped fiber media loaded with expanded polymer microspheres
CA2380215C (fr) * 2002-04-04 2006-06-13 Ottawa Fibre Inc. Centrifugeuse a grande capacite pour la fabrication de fibres bouclees bi-elements
US8806900B2 (en) * 2005-04-04 2014-08-19 Reforcetech As Ceramic bushing/s consisting local heating/s integrated in apparatus for manufacturing mineral/basalt fibers
WO2007089286A2 (fr) * 2006-01-26 2007-08-09 Rock Fiber Technology, Inc. Procédé de production de fibres de roche coupées
US7743763B2 (en) * 2007-07-27 2010-06-29 The Boeing Company Structurally isolated thermal interface
CN105121909B (zh) * 2013-04-18 2019-06-18 恩普乐斯股份有限公司 纤维强化树脂齿轮

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR835428A (fr) * 1937-03-18 1938-12-21 Perfectionnements apportés aux procédés et dispositifs pour l'étirage ou le filage de fils ou bandes en quartz ou autres oxydes à point de fusion élevé
US2294266A (en) * 1941-04-09 1942-08-25 Randolph H Barnard Glass making
US2578986A (en) * 1943-07-06 1951-12-18 Hartford Nat Bank & Trust Co Apparatus for manufacturing striplike glass
US2453864A (en) * 1946-03-20 1948-11-16 Glass Fibers Inc Method for drawing fibers
US2465283A (en) * 1946-06-17 1949-03-22 Glass Fibers Inc Melting and drawing furnace
US2908036A (en) * 1954-11-22 1959-10-13 Owens Corning Fiberglass Corp Apparatus for production of glass fibers
US3063094A (en) * 1959-07-29 1962-11-13 Owens Corning Fiberglass Corp Method and apparatus for producing filaments of heat-softenable materials
US3268313A (en) * 1962-10-01 1966-08-23 Pittsburgh Plate Glass Co Method and apparatus for forming hollow glass fibers
US3425454A (en) * 1965-04-16 1969-02-04 Bell & Richardson Inc De Glass-resin composite structure
GB1218066A (en) * 1967-06-30 1971-01-06 Toray Industries Crimped synthetic filament having a branched cross-section and a method for manufacturing the same
US3600491A (en) * 1968-02-14 1971-08-17 Japan Exlan Co Ltd Production of hollow acrylic fibers
FR1588880A (fr) * 1968-09-06 1970-03-16
US3607185A (en) * 1968-10-07 1971-09-21 Corning Glass Works Method for forming multibore tubing
US3775074A (en) * 1970-11-02 1973-11-27 Owens Corning Fiberglass Corp Method and apparatus for processing glass and forming fibers therefrom
US3914488A (en) * 1973-09-24 1975-10-21 Du Pont Polyester filaments for fur-like fabrics
US3912478A (en) * 1974-06-17 1975-10-14 Bell Telephone Labor Inc Methods of introducing geometrical variations in optical fibers
US4028081A (en) * 1975-12-11 1977-06-07 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Method for manufacturing helical optical fiber
US4001369A (en) * 1976-03-04 1977-01-04 E. I. Du Pont De Nemours And Company Process for cospinning trilobal filaments
US4038062A (en) * 1976-03-25 1977-07-26 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Method and apparatus for introducing geometrical perturbations in optical fiber waveguides
US4050915A (en) * 1976-10-04 1977-09-27 The Dow Chemical Company Ferrule and use thereof for cooling a melt spun hollow glass fiber as it emerges from a spinnerette
US4091065A (en) * 1976-12-14 1978-05-23 E. I. Du Pont De Nemours And Company Melt spinning process
US4144044A (en) * 1977-11-18 1979-03-13 Owens-Corning Fiberglas Corporation Method and apparatus for forming fibers
US4316924A (en) * 1979-03-26 1982-02-23 Teijin Limited Synthetic fur and process for preparation thereof
FR2470098A1 (fr) * 1979-11-20 1981-05-29 Saint Gobain Vetrotex Procede et appareil pour la fabrication de fibres de verre
US4437869A (en) * 1979-11-20 1984-03-20 Societe Vetrotex Saint-Gobain Method and apparatus for multifilament glass strand
US4398933A (en) * 1979-11-20 1983-08-16 Societe Vetrotex Saint-Gobain Method and apparatus for the manufacture of fibers
US4401451A (en) * 1979-11-20 1983-08-30 Societe Vetrotex Saint-Gobain Process and apparatus for the manufacture of discontinuous glass fibers
US4469499A (en) * 1979-11-20 1984-09-04 Societe Vetrotex Saint-Gobain Method and apparatus for the manufacture of fibers
US4329163A (en) * 1980-01-21 1982-05-11 Owens-Corning Fiberglas Corporation Method for forming and treating kinky fibers from glass
US4376746A (en) * 1980-04-01 1983-03-15 Ametek, Inc. Formation of hollow tapered brush bristles
US4307478A (en) * 1980-04-01 1981-12-29 Ametek Inc. Hollow tapered brush bristles
NL8004960A (nl) * 1980-08-30 1982-04-01 Philips Nv Werkwijze voor de vervaardiging van een optische vezel met een kern met een van de cirkelvorm afwijkende doorsnede en dubbele kroes voor toepassing in deze werkwijze.
US4362541A (en) * 1981-04-27 1982-12-07 Owens-Corning Fiberglas Corporation Method and apparatus for producing glass fibers or filaments
US4349364A (en) * 1981-10-29 1982-09-14 Owens-Corning Fiberglas Corporation Multiple orifice bushing

Also Published As

Publication number Publication date
US4636234A (en) 1987-01-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE2637536C3 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Fasern aus einem unter Wärme erweichenden Material
EP0579822B1 (fr) Procede de fabrication d&#39;un fil composite et produits composites obtenus a partir dudit fil
JP2662191B2 (ja) 熱可塑性合成樹脂から帯状スピンフリースを形成するフリース形成装置の操作方法およびフリース形成装置
US4636234A (en) Method and apparatus for making non-circular mineral fibers
CH634027A5 (fr) Procede et dispositif de fibrage du verre.
FR2481719A1 (fr) Procede et appareil pour former des nappes continues non tissees a partir d&#39;un materiau fluide
DE3801080A1 (de) Verfahren zur herstellung von feinstpolymerfasern
JPS5849497B2 (ja) 気体流の中に斜めに貫通するジェットを使用して「ト−レ−ション」によって繊維を製造する方法
FR2587371A1 (fr) Dispositif pour le refroidissement et la preparation de fils files en fusion
KR20190073233A (ko) 교변압력 용융침적설비 및 용융침적방법
FR2499902A1 (fr) Module de fibres creuses, ainsi que procede et dispositif destines a sa fabrication
WO2020104190A1 (fr) Bloc de filière ayant des buses facilement interchangeables destinées à être utilisées dans la fabrication de fibres filées-soufflées
CA2392338C (fr) Procede et dispositif de formation de laine minerale par centrifugation interne
FR2594432A1 (fr) Fibres minerales non circulaires et procede et appareil pour leur fabrication
EP2516339B1 (fr) Centrifugeur de fibrage, dispositif et procede de formation de fibres minerales
WO2003078340A1 (fr) Procede et dispositif de production de fibre de verre
DE69104795T2 (de) Schleuderform mit offenem boden für mineralfasern.
DE1911344B2 (de) Verfahren und vorrichtungen zur herstellung von fasern aus thermoplastischem material durch schleudern und gleichzeitiges ausziehen
JPH0333206A (ja) 遠心紡糸用ディスク
DE2522721A1 (de) Vorrichtung zur erzeugung von fasern aus in waerme schmelzbarem material, insbesondere glas
JPWO2020090494A5 (fr)
DE4330841C1 (de) Vorrichtung zum Erzeugen von Mineralfasern aus einer Schmelze
JPS5846458B2 (ja) 熱軟化性物質の繊維の製造装置
WO2023181740A1 (fr) Procédé de fabrication de fibre et dispositif de fabrication de fibre
JPS5854098B2 (ja) 熱軟化性物質の繊維の製造装置

Legal Events

Date Code Title Description
RE Patent lapsed

Owner name: OWENS-CORNING FIBERGLAS CORP.

Effective date: 19981031