李嵐馨,張李睿
(西安工程大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,陜西西安 710048)
近年來,智能纖維正日益受到行業(yè)的密切關(guān)注[1],而智能纖維是指能夠感知環(huán)境的變化和刺激如機(jī)械、熱、化學(xué)、光、濕度、電磁等,并能作出反應(yīng)的纖維[2]。有專家將智能纖維紡織服裝制品看作是高水平紡織服裝工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的未來[3]。作為智能纖維紡織服裝制品研究之一的發(fā)熱紡織品,在提高織物御寒保暖性方面發(fā)揮著越來越重要的作用[4]。傳統(tǒng)保暖服飾多通過阻止熱量散發(fā)來達(dá)到保暖效果,其缺點(diǎn)是厚重、臃腫、不美觀。隨著人們審美和服裝附加功能要求的提高[5],能自主發(fā)熱并持久保溫的輕薄型面料日益受到青睞,從而促進(jìn)了導(dǎo)熱性好、耐腐蝕性佳、質(zhì)量輕、柔性好的發(fā)熱材料的研發(fā)[6]。紡織纖維、原紗等材料的深加工、精加工并提附加值的加工方法,成為消費(fèi)品進(jìn)入市場(chǎng)的關(guān)鍵紐帶,起著推動(dòng)產(chǎn)品共同發(fā)展的重要作用[7]。
為快速、連續(xù)地制備一款輕便、柔性佳、安全、產(chǎn)熱量高的發(fā)熱絲,使滌綸原紗擁有導(dǎo)熱性、耐腐蝕性、質(zhì)量輕、柔性好、能耗低等優(yōu)良附加性能,需開發(fā)一種一體化成型控制系統(tǒng)。告別傳統(tǒng)染紗機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行成本高、可控性差等缺點(diǎn),減少了染料的用量,達(dá)到節(jié)約能源,降低工藝時(shí)間,提高染色效率,提升成型效果[8]。
本文結(jié)合CNTs /滌綸復(fù)合紗線成型工藝,開發(fā)一體成型控制系統(tǒng),通過機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、裝置搭建,同時(shí)完成染紗、烘干、后處理、成型等過程,采用單片機(jī)控制振動(dòng)頻率、繞線速度,提高浸染的可控性。此種設(shè)備減少染液的用量及成本,節(jié)約成型時(shí)間,使操作條件可變、多樣,具有“節(jié)能、環(huán)保、高效、減排”等優(yōu)點(diǎn)[9]。因此,對(duì)CNTs /滌綸復(fù)合紗線的成型效果及條件研究,具有重大的意義。
CNTs /滌綸導(dǎo)熱復(fù)合紗線成型過程涉及滌綸輸線、繞線的過程控制、碳納米管涂覆時(shí)間控制、固化成型溫度控制等多個(gè)復(fù)雜過程,依據(jù)成形原理和工藝特點(diǎn),為實(shí)現(xiàn)CNTs /滌綸導(dǎo)熱復(fù)合紗線一體化成型,保證其成型過程具備以下功能:(1)輸線速度均勻、可控;(2)成型溫度可控;(3)涂覆時(shí)間、頻率、溫度等參數(shù)可控控制;(4)良好、便捷的操作感。
按上述成型系統(tǒng)總體功能要求,在傳統(tǒng)印染系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,優(yōu)化并改善出新的成型系統(tǒng),使其可流線化完成染色、固化、后處理、烘干成型的操作,其流程示意圖如圖1所示。
圖1 復(fù)合紗線成型工藝流程示意圖
根據(jù)工藝流程,對(duì)紗線按需染色流程進(jìn)行整體設(shè)計(jì),如圖2所示。
圖2 復(fù)合紗線成型系統(tǒng)設(shè)計(jì)
該系統(tǒng)主要包括:聲波振動(dòng)均勻涂覆模塊、固化成型模塊、柔性化處理模塊及紗線輸送調(diào)速模塊。其中,(1)聲波振動(dòng)均勻涂覆模塊:以揚(yáng)聲器(20V/8Ω)作為執(zhí)行元件,通過并聯(lián)分壓電阻調(diào)節(jié)控制頻率可在20~100Hz之間可調(diào),實(shí)現(xiàn)碳納米管的涂覆。(2)固化成型模塊:采用FCD-3000Serials溫控電熱干燥箱,保證溫度在0~400℃可調(diào)。(3)柔性化處理模塊:通過蘸浸復(fù)合法,讓紗線在盛有一定量處理溶液的容器移動(dòng),再利用微噴嘴成型結(jié)構(gòu)過濾掉多于溶液,完成紗線柔性化處理過程。(4)紗線輸送調(diào)速模塊:利用單片機(jī)作為驅(qū)動(dòng)發(fā)出運(yùn)動(dòng)觸發(fā)信號(hào),致使混合式步進(jìn)電機(jī)帶動(dòng)轉(zhuǎn)輪轉(zhuǎn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)紗線不同運(yùn)動(dòng)速度的控制。
CNTs /滌綸導(dǎo)熱復(fù)合紗線一體化成型系統(tǒng)中通過單片機(jī)控制實(shí)現(xiàn)不同成型參數(shù)可控,主要模塊為聲波振動(dòng)均勻涂覆模塊及紗線輸送調(diào)速模塊。
2.1.1聲波振動(dòng)均勻涂覆模塊
聲波振動(dòng)均勻涂覆模塊是紗線浸染碳納米管優(yōu)劣性控制系統(tǒng)的基礎(chǔ),通過STC90C51做脈沖信號(hào)發(fā)生器,TIP42作為功率放大器,控制執(zhí)行單元揚(yáng)聲器實(shí)現(xiàn)不同頻率的振動(dòng),從而完成均勻涂覆的工作。具體控制電路圖如圖3所示。工作時(shí),由程序設(shè)置STC90C51微處理器產(chǎn)生TTL脈沖信號(hào),通過P0.0接口傳遞給TIP42功率放大器。改變STC90C51微處理器內(nèi)部參數(shù)可調(diào)節(jié)產(chǎn)生的TTL信號(hào)的頻率及占空比,通過TIP42功率三極管調(diào)控?fù)P聲器工作頻率;在工作電路中,串聯(lián)可調(diào)電阻(0~20 Ω)調(diào)控?fù)P聲器工作時(shí)的振動(dòng)強(qiáng)度。
圖3 揚(yáng)聲器驅(qū)動(dòng)電路圖
2.1.2紗線輸送調(diào)速模塊
選用STC90C51微處理器,利用單片機(jī)板卡上的TC1508s芯片作為驅(qū)動(dòng)發(fā)出運(yùn)動(dòng)觸發(fā)信號(hào),致使混合式步進(jìn)電機(jī)帶動(dòng)轉(zhuǎn)輪轉(zhuǎn)動(dòng),具體驅(qū)動(dòng)電路圖如圖4所示。通過每次發(fā)出脈沖信號(hào),變更系統(tǒng)參數(shù)可實(shí)現(xiàn)速度可調(diào)。利用公式(1)可計(jì)算紗線輸送速度,其中最低速度為2.33 mm/m in。
其中,y為輸出速度(mm/m in), d0卷筒直徑(mm),x為系統(tǒng)輸入?yún)?shù)。
圖4 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路圖
由于系統(tǒng)中單片機(jī)的工作要求簡單,選用了AT90C51微處理器,利用Keil軟件工具完成聲波振動(dòng)均勻涂覆模塊及紗線輸送調(diào)速模塊的程序匯編工作。
2.2.1聲波振動(dòng)均勻涂覆模塊
本模塊選用TIP42芯片作為功率放大器,該放大器可直接與揚(yáng)聲器一同接入12V1.3A直流電源上,使得系統(tǒng)設(shè)計(jì)更加簡單,控制方便,易于實(shí)現(xiàn)。AT90C51微處理器通過控制接口高低平信號(hào)的變化,從而控制TIP42芯片驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器電路,其程序流程圖如圖5所示。
圖5 聲波振動(dòng)涂覆模塊軟件流程圖
2.2.2紗線輸送調(diào)速模塊
步進(jìn)電機(jī)是控制系統(tǒng)的執(zhí)行原件。AT90C51微處理器輸出信號(hào)控制步進(jìn)電機(jī)帶動(dòng)紗線運(yùn)動(dòng),單次信號(hào)使步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)最小角度,通過延時(shí)執(zhí)行信號(hào)輸出,使其滿足輸送需求,其程序流程圖如圖6所示。
圖6 紗線輸送調(diào)速模塊軟件流程圖
選取堿減預(yù)處理滌綸紗線,通入裝有碳納米管導(dǎo)熱懸浮液的染槽中,利用聲波振動(dòng)涂覆模塊進(jìn)行浸染,浸染溫度30 ℃、頻率20Hz,使預(yù)處理的滌綸紗線基材浸入染料,讓纖維表面及纖維內(nèi)部附著上碳納米管單體,形成均勻的導(dǎo)熱通路。將均勻涂覆碳納米管的滌綸紗線置入溫度為110℃的干燥爐中固化成型,再浸入后處理溶液中在進(jìn)行柔性化處理,于50℃固化爐烘干,得到表面覆膜的CNTs/滌綸復(fù)合紗線,如圖7所示。上述驗(yàn)證試驗(yàn)可表明,一體化成型系統(tǒng)可同時(shí)完成染色、固化、后處理、烘干成型的操作。
圖7 發(fā)熱絲表面形貌圖
1)分析復(fù)合紗線制備工藝流程及控制系統(tǒng)功能,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了集染色、固化、后處理、烘干成型于一體的成型系統(tǒng),可進(jìn)行不同工藝參數(shù)控制的協(xié)調(diào)性工作。
2)一體化成型控制系統(tǒng)所設(shè)計(jì)的控制單元可滿足不同頻率、速度、溫度的按需調(diào)控,為后續(xù)研究CNTs /滌綸復(fù)合紗線最佳工藝奠定基礎(chǔ)。
3)經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證,一體化成型控制系統(tǒng)完成CNTs /滌綸復(fù)合紗線均勻、柔性化、一體化的制備。
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