郭東軍 朱志松 樊 輝 肖坤楠 張 森
1. 南通大學杏林學院,江蘇 南通 226019;2. 南通大學工程訓練中心,江蘇 南通 226019;3. 南通大學機械工程學院,江蘇 南通 226019;4. 泰山科學技術研究院,山東 泰安271000
在熔噴非織造工藝中,氣流通道中的氣體射流可將從模頭噴絲孔擠出的熔融聚合物細絲迅速拉伸,并加工成直徑達微米級甚至納米級的熔噴纖維[1-2]。熔噴纖維制品在醫(yī)療、過濾、絕緣和保暖等領域中已得到廣泛應用。
模頭是熔噴纖維生產設備的核心部件,模頭性能的優(yōu)劣直接決定熔噴纖維的細度、晶度和強度等性能[3]。國內外研究人員對熔噴普通模頭做了大量的研究和改進工作,并取得了一定的成果。彭孟娜和Krutka等[4-5]應用CFD技術和實驗裝置研究了Schwarz型熔噴模頭中環(huán)形噴嘴陣列多相射流的氣流場,提高了Schwarz型熔噴模頭氣流場的性能。Xin等[6]通過數值模擬研究了雙槽角度對氣流的影響,發(fā)現靠近模頭的雙槽角度較大時,流場氣體的流速、壓力和溫度峰值較高,當雙槽角度為70°時可產生較細的纖維。辛三法等[7]研究了氣槽外沿附件長度對流場的影響,結果表明,隨著氣槽外沿附件長度的增加,氣流的最大流速和最大壓強減小,最大溫度無明顯變化。成園玲等[8]和承婷婷等[9]通過在模頭端面加裝輔助噴嘴,得出輔助噴嘴喉部寬度越小、出口寬度越大、縮擴比越好,則氣流的速度越大、速度與溫度的衰減越小的結論,明確了熔噴模頭形狀對氣流場和纖維線密度的影響。王玉棟等[10-11]通過在熔噴模頭端部添加穩(wěn)流器,使氣流在新模頭中的流速提高了6.9%,并降低了靠近模頭區(qū)域氣流的回流速度、溫度衰減率及湍動能峰值,纖維運動平穩(wěn)。
熔噴纖維生產設備中的普通雙槽模頭的結構設計還存在一些不利因素,這些因素限制了纖維的細化,能耗較高。目前,氣流通道的氣槽截面均為兩條平行線,在熔噴模頭的研究中,有關模頭氣流通道結構形狀的研究較少。本文將借助CFD技術改進普通雙槽模頭的氣槽和噴絲板截面的形狀,以期達到改善熔噴工藝氣流場、進一步細化熔噴纖維、降低能耗的目的。
普通雙槽模頭(圖1)在熔噴纖維生產設備中最為常用,其主要由氣槽、噴絲板和氣板組成。普通雙槽模頭的關鍵結構參數包括:氣槽寬度e為0.65 mm,噴絲板頭部寬度f為2 mm,狹長氣槽的高度h為5.00 mm,雙槽模頭角度α為60°。本文在普通雙槽模頭結構的基礎上改進設計了兩種新型雙槽模頭:一是圖2a)所示的氣槽為漸縮式結構的新型雙槽模頭(新模頭1),漸縮角θ為12°;二是圖2b)所示的同時帶有漸縮式氣槽和圓弧形噴絲板的雙槽模頭(新模頭2),其圓弧與噴絲板外壁面相切,圓弧頂點與噴絲板底面所在的平面重合,圓弧半徑r為1.73 mm,圓弧圓心角為120°。
圖1 普通雙槽模頭
圖2 普通雙槽模頭與改進設計的新雙槽模頭結構示意
熔噴模頭的三維數值計算需要耗費大量的運算時間,本文將對普通雙槽模頭和新雙槽模頭進行熔噴射流流場的二維數值模擬,對比分析模頭形狀對模頭中心線及端面上的氣流速度、氣體溫度、靜態(tài)壓強和湍流強度分布的影響。
普通雙槽模頭的二維模型為中心線對稱圖形,流場的計算域為總流場的一半。在普通雙槽模頭的計算域(圖3)中,O點為坐標系的原點,位于噴絲孔中心,x軸位于氣板端面上,與x軸垂直的y軸為熔噴纖維的運動方向。沿y軸方向上的氣槽長度為5.00 mm,模頭下方的矩形計算域OG和OE的長度分別為100.00 mm和20.00 mm。
本研究中的普通雙槽模頭和新雙槽模頭的計算域比較規(guī)整。首先采用四邊形網格劃分計算區(qū)域,得到基礎網格;然后對網格選定區(qū)域進行自適應加密處理,加密后的普通雙槽模頭的網格總數為359486,網格數量越多,越能確保計算精度。
圖3 普通雙槽模頭的計算域
本文選擇應用最為廣泛的k-ε標準模型計算熔噴流場中的湍流核心區(qū)域,具有計算時間少且準確性高的優(yōu)勢。采用Krutka等[12]的湍流設置參數。模擬計算時假設流場中的熱空氣為可壓縮氣體。圖3中,邊界BC為流場壓力入口,絕對壓力值為121 kPa,氣體溫度為17.6 ℃,入口邊界的湍流強度設置為10%,水力直徑值等于氣槽寬度。邊界EF、FG為壓力出口,壓力和氣體溫度與環(huán)境大氣相同,湍流強度為10%,水力直徑為10.00 mm;OG為對稱邊界,其他邊界假設為溫度為20.6 ℃的無滑移壁面。
模頭中心線上的氣流速度、氣體溫度、氣體靜態(tài)壓強和湍流強度等參數對熔噴纖維的生產至關重要,這些參數也是評估漸縮式氣槽、同時帶有漸縮式氣槽和圓弧形噴絲板的新模頭性能的重要參數。Bansal等[13]研究發(fā)現,超過96%的纖維拉伸發(fā)生在距熔噴雙槽模頭噴絲孔出口即端面15.00 mm的范圍內。因此,本研究將重點關注這一區(qū)域的流場分布。
由圖4不同雙槽模頭中的氣體在流場中心線上的速度分布曲線可知,這3條曲線具有相同的變化趨勢,即氣流速度在較短的距離內可達最大值,并在達峰值處迅速減小,然后速度減小幅度放緩,直至氣流速度趨于平穩(wěn)。從圖4 a)可明顯觀察到,與普通雙槽模頭相比,氣流在兩個新雙槽模頭中的平均流速提高了32.4%, 達76.365 8 m/s,說明新模頭在流場中心線上具有更高的流速。
圖4 不同雙槽模頭中心線上的氣流速度分布
圖4b)為距雙槽模頭中心線15.00 mm內的氣流速度分布曲線。在該區(qū)域中,氣流在新模頭2中心線的平均流速為154.0665 m/s,較普通雙槽模頭提高了38.5%。對比3條曲線發(fā)現,氣流在熔噴雙槽模頭中的最大氣流速度發(fā)生在距模頭中心線4.00~6.00 mm的區(qū)域內,因此可認為該區(qū)域是細化纖維的主要場所。同時,氣流在新模頭2中的最大流速比普通雙槽模頭提高了27.7%,且維持時間較長,這一特性也非常有利于熔噴纖維的細化,有利于獲取微細纖維。此外,在靠近模頭的極小區(qū)域內,存在因空氣噴嘴突然變大而產生的氣流反向回流區(qū),易對熔噴纖維產生擾動甚至令纖維黏附于模頭端面。氣流在新模頭1的反向回流區(qū)中,氣流速度高于普通雙槽模頭,在新模頭2的反向回流區(qū)中的氣流速度最小,可減少對纖維的擾動,避免了產生纖維缺陷。圖4表明,將普通雙槽模頭的平行氣槽改為漸縮式氣槽或將噴絲板端部設計為圓弧狀,可提高氣流在模頭中心線距模頭端面15.00 mm內的流速,減小回流區(qū)的反向流速。因此,新模頭的結構設計有明顯提高氣流速度的優(yōu)勢。
由不同熔噴雙槽模頭中心線上的全域流場[圖5 a)]和距模頭端面15.00 mm內[圖5 b)]的氣體溫度分布曲線可知,在靠近雙槽模頭噴絲孔出口附近的較小區(qū)域,新模頭2的氣體溫度較高,隨后在較小的區(qū)域內溫度降低較快。較高的氣體溫度能夠延遲聚合物的固化,并降低聚合物的黏度,有效增加纖維細化的時間。因此,流場較高的氣體溫度有利于更好地細化纖維,從而制備線密度更小的纖維。結合圖4的氣流速度分布曲線可知,在距模頭端面4.00~6.00 mm的區(qū)域內,具有漸縮式氣槽與圓弧形噴絲板的新模頭2不僅具有較大的氣流速度,氣體溫度也較高,這一雙重優(yōu)勢對細化熔噴纖維非常有利。
圖5 不同雙槽模頭中心線上的溫度分布
由圖6距不同雙槽模頭端面10.00 mm區(qū)域內的氣體靜態(tài)壓強分布曲線可知,3個模頭中心線上的靜態(tài)壓強都呈現先增大后減小,最后趨于平緩的趨勢。距模頭端面大于4.00 mm的較大范圍內,3個模頭的靜態(tài)壓強基本相同。在模頭端面附近,新模頭2的氣體靜態(tài)壓強最大,壓力差也較大,可賦予熔融纖維較大的壓力,從而有利于纖維的細化。
圖6 距模頭端面15.00 mm范圍的氣體靜態(tài)壓強分布曲線
由圖7不同模頭中心線上的湍流強度分布曲線可知,與普通雙槽模頭和新模頭1相比,新模頭2中氣流湍流強度的初始值和湍流強度峰值都較小。在距離模頭端面大于8.00 mm的區(qū)域,新模頭2的湍流強度略高,但不會對纖維的細化產生明顯影響。因此,新模頭2噴絲孔附近的區(qū)域存在較低的湍流強度,有助于熔噴纖維的拉伸。
圖7 不同雙槽模頭中心線上的湍流強度分布
湍流強度是氣流場中流速產生波動的主要因素,帶有漸縮式氣槽和同時帶有漸縮式氣槽與圓弧形噴絲板端面的兩種新型熔噴雙槽模頭結構可大幅降低模頭端部氣流波動對纖維細化的影響。因此,兩種新雙槽模頭相比普通雙槽模頭能夠更有效地降低聚合物熔體在模頭端面黏附的概率,減少纖維的斷裂及纖維間的黏連。
本文基于普通熔噴雙槽模頭,設計了具有漸縮氣槽和同時帶有漸縮式氣槽與圓弧形噴絲板的新型雙槽模頭。采用CFD方法和標準k-ε湍流模型模擬了氣流在普通雙槽模頭和新模頭流場中心線上的氣體速度、氣體溫度、氣體靜態(tài)壓強及湍流強度分布等參數,可得如下結論。
(1) 相比普通雙槽模頭,氣流在新雙槽模頭中心線上的平均流速增加了32.4%,最大速度可增加27.7%,距模頭端面15.00 mm范圍內的平均流速相應增加了38.5%,增幅較大。此外,新雙槽模頭中較小的湍流強度能夠降低模頭端面附近回流區(qū)的反向速度,減少模頭端面熔噴纖維的斷裂和黏附現象。
2) 在距離模頭端面4~6 mm的區(qū)域內,新雙槽模頭不僅有較大的氣體流速,還有較高的氣體溫度,能有效減緩模頭中心線上氣流溫度的衰減程度,從而達到降低能耗的目的。
3) 氣流在新雙槽模頭中的最大靜態(tài)壓強和壓強差較大。較高的壓強值和壓強差有利于纖維的進一步細化。
帶有漸縮式氣槽和同時帶有漸縮式氣槽與圓弧形噴絲板端面的兩種新型熔噴雙槽模頭有較好的氣流速度和溫度分布優(yōu)勢,且氣流流速較高,回流區(qū)反向流速小,氣體靜態(tài)壓強和壓強差較大,湍流強度較小。因此,新雙槽模頭的結構有助于熔噴工藝中纖維的細化,提高纖維產品的質量。