清梳联纺纯棉纱的应用实践(学位论文-工学)

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1、清梳联纺纯棉纱的应用实践汤水利 1,刘灵敏 1,邹永泽 1,宋荷琴 2(1经纬纺机清梳机械事业部郑州开发部;2无锡经纬纺织科技试验有限公司)摘 要 介绍了郑州纺机清梳联在纺纯棉精梳纱时的最新流程配置、各单元机和清梳联系统的主要工艺优化配置、使用情况等,并提出了用好清梳联的建议。关键词 清梳联:联程配置:新技术;新工艺;性能特点;工艺优化清梳联工艺及设备以其合理性和先进性在国内外得到了长足的发展,已被大部分纺织厂家所接受。郑州纺机作为清梳联成套设备制造商,从 20 世纪 60 年代开始进行清梳联技术的研究与实践,后又与德国特吕茨公司进行合作生产成套清梳联设备,在引进技术的基础上结合中国的具体情况

2、,并融合了世界其它 4 厂家的先进技术,形成了具有中国特色的清梳联技术。十几年来,郑州纺机生产的清梳联设备运转稳定可靠、故障率低、操作调整使用方便,受到用户的一致好评。 郑州清梳联适纺性强,可纺制多种品种的纱,如 CJ/T60/40 13Otex、CJ/T55/45 1 3Otex、CJ/T50/50 130tex,CJ 182tex、CJ l 45tex 等,生条及成纱的各项指标一直处于 USTER200 1 统计公报 5水平。为使用户更好的使用郑州清梳联设备,下面以 CJ 145tex 纱为例分析清梳联工艺与生条质量的关系。1 清梳联流程配置郑州纺机主推的纺纯棉清梳短流程,根据工艺需要符合

3、国际潮流,配置“一抓、一开、一混、一清、多梳”的清梳联短流程,如国内某棉纺厂的流程如下。FA006C-230 型往复抓棉机( 附 TF27 型桥式吸铁) AMP3000 型金属、火星、重杂物三合一探除器TF45 型重物分离器 FA051A 型凝棉器( 附 TF2407 型凝棉器支架)+FAl 03A型双轴流开棉机FA028B- 160 型多仓混棉机( 附 TV425C 型输棉风机)+FA 109A-160 型三辊筒清棉机(附 TF34A 型吸铁装置 ) JWF 1051A 型异纤微尘分离机 (JWF1204 型梳棉机+TF25 11 型圈条器)2+(FA 177B 型喂棉箱+FA221D 型梳

4、棉机+TF2511 型圈条器)6(JWF1204 型梳棉机为试验机型,在此不做工艺分析 )。2 配棉情况平均配棉品级 200 级220 级;纤维主体长度 2923mm ;品质长度 3260mm ;纤维细度 178159dtex; 纤维强力 387cN :成熟度系数 165;平均含杂率165;短绒含量约 1 292;棉结 197 粒/g ;原棉回潮率约 9.67%3 工艺优化试验根据配棉情况、所纺品种、化试验,具体情况如下。流程配置、产量要求等各种因素,我们对该套清梳联设备进行了工艺优化试验,具体情况如下。31 FA006C-230 型往复抓棉机工艺优化试验在抓棉机抓棉臂下降量一定,小车行走速度

5、一定时,打手转速过高对纤维的损伤大,转速过低对棉块的开松能力差,为了找到最佳打手转速,我们锁定抓棉机的下降量为 l mm和行走小车的速度 16m/min,在抓棉机出口处分别在不同打手转速下取样,测试其 AFIS 数据指标,每种转速取 5 个样,平均值见表 1。表 1 抓棉机出口试验项 目 Nep/粒g -1 SFC(w)( 12.7)/% SFC(n)( 12.7)/%原 棉 150 4.1 17.8800 169.8 4 18900 174.6 4.2 18.29100 169.4 3.76 17.34打手转速/rmin -11200 239.6 4.4 19.48由表 1 可以看出,打手转

6、速在 100r/min 时,用 AFIS 仪检测棉结 1694 粒/g ,重量法短绒含量 376,根数法短绒含量 1 734,均匀最低值。我们认为对于 FA006C-230型往复抓棉机抓取此种配棉时,打手最佳转速应为 1000r/min。32 FAl 03A 型双轴流开棉机工艺优化试验在 FA103A 型机第二打手的上方有一块导流板,用于调节棉流方向,根据配棉情况,调整好导流板的方向,并使 FA006C-230 型往复抓棉机在上述最佳状况下工作,对 FA 103A 型机的打手转速进行优化试验。在 FA 103A 型机进、出棉口分别采样,利用 FAIS 仪进行测度(见表 2)。表 2 FAl03

7、A 型双轴流开棉机试验采样部位 Nep/粒g -1棉结增长率 /%SFC(w)/%SFC(w)增长率/%SFC(n)/%SFC(w)增长率/%杂质总数/粒g -1增长率/%打手转速/ rmin-1FA103A 型机进棉口203 4.5 18.2 72220 8.37 4.6 2.22 18.6 2.20 66 -8.33 350150 -26.11 4.6 2.22 18.3 0.55 53 -26.39 400216 6.40 4.8 6.67 19.2 5.49 55 -23.61 500FA103A 型机出棉口175 -13.79 4.9 8.89 19.6 7.69 52 -27.78

8、 600由表 2 看出,打手转速在 400r/min 时,棉结、短绒等指标较好;打手转速在 600r/min时,杂质的指标较好。综合考虑,我们认为打手转速为 400r/min 时为最佳工作状态。33 FA 109A-160 型三辊筒清棉机工艺优化试验三辊筒清棉机是短流程清梳联流程中的重点开清设备,三个辊筒的转速及它们的速比,对棉束的开松、除杂及梳理都有很大的影响,为此,我们在 FA006C-230 型往复抓棉机和FA l03A 型双轴流开棉机均为最佳工部的情况下,对 FAl09A-160 型三辊筒清棉机的辊筒转速及其速比进行了工艺优化试验。我们设定三个辊筒速比分别为l:14:14,1:15:1

9、 5,l :16:16,l:17:17,并分别在每种速比下设定三种不同的辊筒转速,在进、出棉口采样利用 AFIS 仪测试,试验数据见表 3。 表 3 三棍筒清棉机工艺优化试验设备型号 Nep/粒g -1Nep 增长率/%SFC(w)/%SFC(w)增长率/%SFC(n)/%SFC(w)增长率/%杂质总数/粒 g-1增长率/%备注FA109A 出口 155 4 17.7 48FA109A 出口 229 47.74 4.2 5.00 19.1 7.91 38 -20.83 第一打手 30Hz,速比 11.41.4FA109A 出口 228 47.10 4.3 7.50 19.4 9.60 36 -

10、25.00 第一打手 35Hz,速比 11.41.4FA109A 出口 254 63.87 4.3 7.50 19.1 7.91 30 -37.50 第一打手 40Hz,速比 11.41.4FA109A 出口 202 4.3 19.5 45FA109A 出口 255 26.24 4.4 2.33 19.7 1.03 38 -15.56 第一打手 30Hz,速比 11.51.5FA109A 出口 281 39.11 4.5 4.65 19.7 1.03 32 -25.89 第一打手 35Hz,速比 11.51.5FA109A 出口 260 28.71 4.5 4.65 19.8 1.54 35

11、-22.22 第一打手 40Hz,速比 11.515FA109A 出口 166 4.6 20.4 57FA109A 出口 248 49.40 4.8 4.35 21.7 6.37 56 -1.75 第一打手 30Hz,速比 11.61.6FA109A 出口 276 66.27 4.8 4.35 22.2 8.82 54 -5.26 第一打手 35Hz,速比 11.61.6FA109A 出口 293 76.51 5.1 10.87 21.3 4.41 50 -12.28 第一打手 40Hz,速比 11.61.6FA109A 出口 166 4.1 18.7 55FA109A 出口 274 65.0

12、6 5 21.95 21.8 16.58 38 -30.91 第一打手 30Hz,速比 11.71.7FA109A 出口 316 90.36 4.8 17.07 21.3 13.90 36 -34.55 第一打手 35Hz,速比 11.71.7FA109A 出口 288 73.49 4.6 12.20 20.1 7.49 44 -20.00 第一打手 40Hz,速比 11.71.7注: (1)第一辊筒电机工作频率为 30Hz 时,第一辊筒转速 7l6r/min; (2)第一辊简电机工作频率为35Hz 时,第一辊筒转速 838 r/min: (3)第一辊简电机工作频率为 40 Hz 时,第一辊筒

13、转速 956 r/min。由表 3 可以看出当三个辊筒的速比为 11.51.5 时,棉结、短绒的增长率均最低;由表 3 还可以看出,在每种速比一定时,随着辊筒速度的升高,棉结数量、短绒含量相应增加,对纤维损伤增大,但除杂效果增强。综合考虑,我们优选辊筒速比 11.51.5,第一辊筒电机工作频率为 30Hz 为最佳工艺配置。34 JWF1051A 型异纤微尘分离机工艺优化JWF1051A 型异纤微尘分离机同时具有去除纤维中异性纤维、微尘和超短短绒的能力,是我公司推出的新产品之一。通过调整排尘风机和出棉风机使该机处于最佳工作状态,其进棉口、出棉口、排尘口处的风量、风压、风速见表 4。表 4 JWF

14、l051A 型异纤微尘分离机工艺优化试验测试部位 静压/Pa 风速/ms -1 风景/m3h -1进棉口 -365 11.8 3568出棉口 750 10.0 2543排法管口 -275 9.7 2467补风口 1442JWFl051A 型异纤微尘分离机对微尘和超短短绒的去除能力以及对棉结的影响见表 5,表 5 为 2005 年 6 月 2 日所做试验的数据(AFIS 仪测试数据) 。表 5 异纤微尘分离机去除微尘和超短短绒试验测试部位 Nep/粒g -1 SFC(w) /% SFC(n) /% Dust/粒g -1 VFM/%进棉口 289 4.9 20.7 37 0.54出棉口 297 4

15、.2 18.5 11 0.19去除率 /% -2.8 14.3 10.6 70.2 64.8为了检测 JWF1051A 型异纤微尘分离机对异性纤维的去除能力,我们用 30mm5mm的色条对其进行试验,试验结果见表 6。 表 6 异纤清除能力试验色条颜色 投入总数/粒 检出数/粒 检出率/%红 100 80 80黑 100 73 73橙黄 100 44 44浅率 100 45 45平均值 60.5由表 4、表 5、表 6 可以看出,JWF1051A 型异纤微尘分离机对微尘、短绒和异性纤维有较强的去除能力,且棉结的增长率较低。35 FA 177B 型清梳联喂棉箱工艺优化试验由于清梳联上棉箱为正压,

16、正常生产时不便采样,我们选择改变棉箱打手转速,采梳棉机的筵棉和生条,观察棉箱打手不同转速生条指标的变化,数据如表 7 所示。 表 7 FAl 77B 型清梳联喂棉箱工艺优化试设备型号 Nep/粒g -1Nep 去除率/%SFC(w)/%SFC(w)增长率/%SFC(n)/%SFC(w)增长率/%杂质/粒g -1杂质去除率/%棉箱打手转速/ rmin-1FA177B 筵棉 1FA221D 生条 130547 84.594.64.2 -8.7020.717.1 -17.393716 56.76592FA177B 筵棉 2FA221D 生条 230749 84.044.64 -13.0420.66.8 -66.994516 64.44682FA177B 筵棉 3FA221D 生条 331252 83.334.74.4 -6.382118 -1

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