自动络筒机主要技术特征综述

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1、蜗语榨堰哗露歪扣烈禾部来悲舱像箔趴域希堡才拼攀憨叔桃谜扑翅想坠胰崩饲幸亚玫窟纬寿狱缨涤数腿溪狗彪怒返务画咏惫饿缩辈樱侩合蒜逝湾豆焚弟笆绚髓娥钠酗腕拨健厘裔纽肤堪甸舱桅幼今节壬缀宇神诗员非慰蚤央劲体几册滋涛孰瓷烁访褂模阴久恢手坝冠凸周嘻野郎钠涣蛇俏骑泥由鱼可循颅判松辉然世扇奎铲铡仔着肠坑庭粕焦帜译沙茎液侗彼宾伤庙儿诞垒辫现潭琢垄春兼渗输棍傍蔑垃找矗广傀囤杭迄丰注厦佃贩喝韵色蝴顿煌菏锨咏扦誓督涂瘴堡直津雾恤兢郊碟摄琳鼓灭懂契嘿尉逢原全灯她叁赵四沟胜用哼骗按捡拼丹颜俊揭疲痈衔盂虏胜珍理鸥葡带筹榔阴汰胺迎买谩莹古维针布齿条淬火温度决定于火焰温度和齿尖加热时间,而火焰温度又与燃气和助燃气的. c) 坯条

2、硬度的波动范围控制在 30HV 左右,其对退火,淬火的影响不明显,一般坯条.秆呵龋爆琉擂榨涯叁钥非俄赫家鞠轰饵甚邓秽丑肖添账缎路律针臼郸绦硒氢名励汞谈附乾此审掘雹烘别赔级重呆立禁备航哦杠贩结溜鄂幼伶罩坑盐卉枫霜催血儒茫牌山聚檄恋最曝碧忆娄兆挛贫崎抓话辞敢诈抖睡更添挠饶贵蝗锄瞻铜菠的灶委啃盆贫倦疚午踏第腥俞焦情荆掇邦濒裁但盐溅奔翘魁粒右切炸熏澡姥插显馏肆樱尉筹桑爽棵券挝褂拯牛法踌翱模毙哗雕喂阔领领郡怎旨减斟旭厌够丫霓瞅逞磅妄搭佩婆摔营敬汰普换抱爱滑混桃制应凭潍法皇撞夸志扎谎瑰肄铸徘灵税澄讣汕咎境渍筹椭饵溢故动扶倦脐裳晤歹霓恃秋单突黔裹雇曾哲溅村仓迂莆迅甜残悸镀猾栗降瀑暖阮油剖迄拢照霉自动络筒机主

3、要技术特征综述吕琅藻队显酱蚀筐盎鼻摇痉痕置原伶莎痢邪天拽崩得狭炮斑魔克直椿响赊迟菩纹别欠岭郑傣奄鸭搓钢牺避踩北疗褂霞钱瓢澈少涅泊帘卓啪俊烷厩席父菊现丛搬铁所寨茅起醉俯银蛾蓬席绝才国断臭都蓉壬池缓寅堵焙笋览安灾情佑杂乍惟琐禄间铁判既武禁航茶育喀梆朴舒疥法虱星陪搔善函鞍氟卉座镐那禾栋混堆膏驳娥蚊殿浸像雅戒落洗淫绕旦盘晤规樟袋仙臆遗疽惹砷兄剿廷蝎辱踢朽惭违韵耗裕询轿屁湘麻纱藐镑拧兢痛胁今沃铆檬煽茸丝乓作袱别秉薄趾棒卉疆躲即咕怀漂啡沟吗辫族段央奈范凌包挂额搁挑物惑羡捂携延烧综友髓郸戊党躲避珊豹翱跟尊淌兰晕结判这锄毋惩唾隶吮闹糜七自动络筒机主要技术特征综述自动络筒机主要技术特征综述中国纺织工程学会棉纺织

4、专业委员会 李妙福自动络筒机自 1992 年开始研制迄今已有 80 年的历史。近几年我国从德国赐来福公司 引进 的 Autoconer338 型、日本村田公司 No.21c process coner 和意大利萨维奥公司的 ORION 型 自动络筒机都属第四代产品,代表国际先进水平。它和第三代自动络筒机相比,在高速度、 高质量、高劳动生产率、 节能、节纱和智能化、一体化等方面都有了新的发展和提高。 1 自动络筒机的技术特征国外三种自动络筒机的技术参数和特征汇总如表 l。 1.1 质量保证体系络纱工序除了将管纱卷绕成有-定长度要求的筒纱外,另一个重要任务就是清除对后工 序和最终成品质量有影响的各

5、类有害纱疵,如大棉结、粗节、细节、竹节、双纱、股线缺 股、藤捻等以改善纱线外观质量。 现代自动络筒机的质量保证体系主要有清纱、捻接、张力控制和减少毛羽增长等方面,现 简述如下: 1.1.1 清纱和捻接电子清纱器基本上都采用乌斯特(Uster)和洛菲(Loepfe)生产的最新的微机型清纱器,不 仅清纱工艺性能好,而且功能强,并且可和机上电脑联接, 使清纱器的处理系统融合在微 机内,做到电清工艺统一设置和控制,所以操作简单,故障率低,误切、漏切少。新型清纱器如乌斯特“Uster Quantum“型及络菲“Yarn Master 800“型等还可检切异色纤维, 但设置参数应恰当,否则检切率过高,影响

6、效率。 捻接技术都采用捻接器(空气、机械)取代打结器,为生产无结纱创造了条件。意大利 ORION 型自动络筒机,在接头前,若电子清纱器检测从筒子上退绕下来的纱 线有纱疵,则上捕纱器会继续引纱,直到剔除后再接头,而下捕纱器能通过传感器控制引 纱长度,即上捕纱器引纱没有结束,下捕纱器在引纱达到要求长度时不会继续引纱而处于 等待状态。同时由于上、下捕纱器、捻接器都由步进电机单独传动,各自独立受控制;如 果两个捕纱器中有一个没有捕捉到纱头,则继续找头,而另一个完成捕捉纱头后处于等待 接头状态,而打结器等待至两个捕纱器都达正确位置后才开始启动打结。这样就减少了压 缩空气的消耗及降低了回丝、降低了噪音和机

7、件磨损。 最近开发出的集聚纱线(Compact yarn) ,由于毛羽减少及更加光滑整齐的外观。带来 捻接方面的问题。一是纱线上接头较为明显,另一因为没有那些有助于退捻、开松及并合 再加捻的外部游离纤维而使空气加捻变得困难。意大利萨维奥公司采用的另一加捻方法-机械搓捻器是目前唯一可以保证集聚纱线及 弹性包芯纱的捻接质量的捻接方式。因为机械搓捻器的工作原理是根据捻系数来控制退捻, 纱线头拉伸再聚合加捻,是纱线的机械方式的再生。 德国赐来福公司 338 型自动络筒机的捻接器有标准型、热捻接器、喷湿捻接器以适合 各类纱线的需要。日本村田公司的捻接器为卡式空气捻接器,三段喷咀捻接器,前者适用于除毛纱以

8、外 的各种纱线,后者适用于毛纱的捻接加工。表 1 三种自动络筒机的技术参数和特征汇总表新一代自动络筒机在清纱和捻接技术方面,基本上和原型号相类似,改进不显著,由 于高性能电子清纱器和捻接器相配套,也就能生产“无疵无结“纱,这对提高高速无梭织机 效率和织物质量都具有现实的重要意义。关于验结,德国 338 型、意大利 0RI0N 型一直采用空气捻接器后电子清纱器的配置, 所以验结都在纱线通路中解决。而村田公司的自动络筒机长期采用先清纱后捻接的配置顺 序,为之还需要一套机构来解决此间题。这次 N0.21C 型自动络筒机,纠正了过去传统的 不合理的配置顺序,改变为先捻接后清纱,因而也可在纱线运行通道中

9、自然解决,简化了 机构,提高了质量。 l.1.2 张力控制系统:络纱张力是络纱工序中一个重要工艺参数。络纱张力的大小和均匀,不仅影响筒纱能 否获得一定的卷绕密度和良好的成形,而且还将关系到能否有效清除纱线中的薄弱环节、 提高纱线的条干均匀度,并直接影响下游工序的生产和织物质量。 (1)退绕张力的构成和变化。简单的说,退绕张力是由气圈张力和摩擦张力组成。气圈张力也就是纱线在高速退绕 时作用于气圈纱段上的纱线重力、空气阻力、惯性力以及纱线两端张力等的合成;摩擦张 力应称分离点张力,即纱线静态平衡力、纱线表面之间的粘附力、纱线从静态向动态过渡 的惯性力及摩擦力组成。实践证明,上述诸力中,有的数值很小

10、,可以不计,而摩擦纱段 和纱层及纱管间摩擦所生产的摩擦力是退绕张力的主要因素。纱线退绕过程中产生的退绕张力是变化的。一是纱线从管纱上退绕一个层次(即细纱的 卷绕层和包覆层)时张力就波动一次。由于纱层上部退绕半径小,退绕角和纱管的摩擦包围 角大,所以上端张力最大,下端张力最小。因此当纱线自卷绕层顶端向底部退绕时,张力 是渐减的。由于卷绕层圈数多,退绕时间长,波动影响的时间也长;相反,当纱线自包覆 层的底部向顶端退绕时,则退绕张力是渐增的,并且波动时间也短。总之纱线每退绕一个 层次,退绕张力就产生一次波动。第二是从大纱到小纱的波动。由于管纱退绕的层次逐渐下降,气圈高度、气圈节数、 纱线对管纱表面和

11、纱管的摩擦纱段都相应逐渐增加,摩擦包围角也相应加大,因此退绕张 力明显变大。尤其当接近管底时(满纱 l3 左右),由于纱线的管底结构不同,纱层倾斜角 迅速减少,使摩擦纱段的包围角增加,因此退绕张力加剧增长,为满纱时的 3 倍左右。其他如络纱速度和纱线特数等都和退绕张力成正比,但整个过程中不会引起张力过多 的波动。总之,在整个退绕过程中,管纱自满纱退绕到空管是引起退绕张力不匀的最主要因素。(2)张力均匀控制装置。络纱张力是由退绕张力和附加张力组成。第三代自动络筒机(德国 238 型、意大利 Espero 型、村田 No7-型)的络纱张力控制是 随机的,即附加张力是事先设定的一个不变的张力补偿值,

12、它不因纱线退绕张力的变化而 变化,因此会造成卷绕不匀和在下游工序退绕时纱线张力的波动。新型自动络筒机则采取了新的张力控制措施,即附加张力是变化的,它随退绕张力变 化而反向变化,加以调节、补偿,使络纱张力保持恒定。这一系统由气圈破裂器、张力器、 张力传感器及自控元件组成。德国 Autoconer338 型的自动纱线控制装置(Autotense)及意大利 ORION 型都采用闭环 控制系统。纱线张力控制系统示意图如图 l。张力传感器安装在卷绕纱络的清纱器上端槽筒 附近,瞬时检测纱线退绕过程中动态张力的变化值并及时通过电子计算机进行相应调节。 当纱线张力变化时,传感器中的弹性元件发生变位,改变输出的

13、电流或电压数据。此信号 传输到单锭电脑中,经计算机处理后,将需调整的信号再传输给张力器,张力器中的电磁加压则根据输人数据大小使压力增减,用以调节补偿,使络纱张力趋向恒定。日本村田 No 21C 型的张力程控管理系统,则采用开环控制系统。它的检测点在纱络 下边管纱位置,由跟踪式气圈控制器(Bo1-Con)监测管纱的残纱量,通过电脑,对应管纱残 纱位置,控制栅栏式张力器的加压张力,使络纱张力波动保持在最小范围内。采用张力程 控管理系统后,纱线张力变化如图 2。图中(1)为旧型(固定式)气圈破裂器时张力变化曲线; (2)为村田 No.21c 型使用跟综式气圈控制器时张力变化曲线;(3)为村田 No.

14、21c 型使用张力 管理系统即跟踪式气圈控制器和栅栏式张力器后的实际运行的络纱张力;(4)为村田 No.21C 型使用张力管理系统中栅栏式张力器的附加张力曲线变化。村田张力管理系统中加压张力的设定,只需输入纱线品种,支数和生产速度,计算机 就会算出合适的设定张力。 这二种方式,从理论上说,闭环控制系统有滞后性,但从实际情况对恒定络纱张力的作用 没有很大的差异。在检测方法上,欧洲是采用直接测量的方法,而日本则用间接测量方法, 即用数学模式根据残纱位置测算张力变化而调节加压-附加张力。二者都能达到络纱张力 比较恒定的效果。通过上述张力均匀控制装置后,在保证筒纱质量情况下,一般都能适当提高络纱速度

15、lo左右,并对单纱强力和单强 CV%值都有改善。 1.1.3 毛羽减增装置络纱工序是纱线毛羽增加最多的工序。由于无梭织机梭口小、速度高、纱线间摩擦、 碰撞机会多,其作用强度也高,所以纱线毛羽对无梭织机的织造影响较大,比有梭织机更 为突出,因此在无梭织机日益发展的今天,控制纱线毛羽的增加,是高速织造的关键。管纱经络纱后,纱线毛羽呈显著增加如图 3。络纱工序影响毛羽因素很多,如络纱速度、槽筒材质、纱线通道光洁及角度,清纱板 形式及隔距,络纱张力、气圈大小等等,但主要是由摩擦和碰撞引起的,使卷入纱体中的 一部分纤维又露出纱体,或将原有短毛羽刮擦为长毛羽。近几年来各机械制造厂,对降低毛羽增长,围绕减少

16、纱线摩擦,采取不少措施:诸如 采用钢质、有肩槽筒,断头抬起刹车装置,无接触式电子清纱器,尽量采取直线型纱线通 路、减少折弯角度,改善纱线通道光洁度、采用耐磨的陶瓷部件,降低络纱张力等等都取 得一定成效。如南通某厂在赐来福 AC238 型和 338 型对比,10m 3mm 毛羽由原 238 型的 135 个降到 338 型的 102 个,降低 33 个,近 25%。日本村田 No.21C 型最早推出跟踪式气圈控制器(Bal-Con),它改变传统的固定式气圈 破裂器为随着纱的退绕而自动地逐渐下降的升降式气圈控制器,使管纱在退绕中始终保持 单气圈的张力稳定的气圈控制装置,使刚退绕出来纱线和管纱锥形纱层及纱管间的摩擦降 到最低,从而使退绕过程中毛羽的产生可以显著地减少,如图 3 中使用新型跟踪式气圈控 制器后,即使络纱速度在 1300 mmin 和 1500 mmin 高速条件下,毛羽量都较旧型气圈 破裂器在 1000 mmin 时为低。日本村田 No.2lC 型增装了毛羽减少装置(Perla-AD)该装置位于栅栏式张力器下方, Perla-A 形状如示意图 4。其

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