Машина для непрерывной намотки нити
Использование: в машинах для непрерывной намотки нити. Сущность изобретения: машина для непрерывной намотки нити содержит вращающуюся револьверную головку, на которой установлены два шпинделя и контактный ролик, расположенный за револьверной головкой по ходу нити. Контактный ролик контактирует своим периметром с катушкой, образующейся на шпинделе. Расстояние между осью контактного ролика и осью рабочего шпинделя может изменяться в соответствии с увеличивающимся диаметром катушки. При этом контактный ролик может совершать относительно рабочего шпинделя перемещение с радиальной составляющей. На контактный ролик в направлении держателя действует заранее заданная сила. Револьверная головка выполнена с приводом вращения, с помощью которого она может изменить расстояние до оси рабочего шпинделя. Привод вращения включен в один регулированный контур совместно с сенсором и устройством для регулирования вращения. Сенсор регистрирует ход контактного ролика. Привод вращения может регулироваться с помощью сенсора в зависимости от отклонения между заданным и фактическим положением контактного ролика в контуре регулирования. 14 з.п. ф-лы, 17 ил.
Изобретение относится к мотальному оборудованию и касается машины для непрерыной намотки нитевидного материала.
Известна машина, в которой осуществляется относительное перемещение между контактным роликом и шпинделем намотки в соответствии с увеличивающимся в процессе намотки диаметром катушки путем поворота револьверной головки [1] В известной машине контактный ролик жестко закреплен на ее станине. Шпиндели намотки установлены на качающихся рычагах, которые закреплены с возможностью поворота на револьверной головке. Благодаря этому шпиндели могут принимать внешнее и внутреннее радиальное положение относительно револьверной головки. В начале процесса намотки относительное перемещение шпинделем и контактным роликом создается поворотом рычага при неподвижной револьверной головке. В заключение рычаг фиксируется относительно револьверной головки, а перемещение между шпинделем намотки и контактным роликом обеспечивается поворотом револьверной головки. Для этого с помощью пневматического или гидравлического цилиндра к револьверной головке прикладывается вращающий момент. Этому вращающему моменту противодействует вращающий момент,созадваемый силой, которую оказывает неподвижный контактный ролик на катушку или шпиндель намотки. Увеличение этой силы при увеличивающемся диаметре катушки вызывает поворот револьверной головки. В процессе намотки в машине возникает периодическое изменение силы прижима, возникающей между контактным роликом и образующейся катушкой. Это объясняется тем, что сила прижима создается тем же устройством управления, которое регулирует и относительное перемещение между контактным роликом и работающим шпинделем. Поэтому неизбежны движения рывками, возникающие при вращении револьверной головки и периодические колебания силы прижима. Известна машина для непрерывной намотки нити, в которой револьверная головка остается неподвижной во время намотки, и одновременно рабочий шпиндель также остается неподвижным [2] Контактный ролик установлен на суппорте, перемещающемся в основном радиально к шпинделю намотки. Поэтому контактный ролик может перемещаться относительно суппорта. В зависимости от этого перемещения управляются пневматические механизмы типа цилиндр поршень, служащие для компенсации веса суппорта. Поэтому на катушку воздействует контактный ролик не весом всех конструктивных элементов суппорта, а с уменьшенным усилием. При увеличении диаметра катушки она сообщает суппорту минимальное усилие, необходимое для их перемещения. Известна также машина для намотки нити, в которой шпиндель намотки установлен на подвижном суппорте. Контактный ролик закрепле на также перемещающемся держателе. Суппорт шпинделя намотки установлен посредством пневмоцилиндра, который нагружается давлением в зависимости от перемещения держателя котактного ролика. За счет этого компенсируется вес суппорта со шпинделем намотки и катушкой. При увеличении диаметра намотки сила давления в цилиндре уменьшается таким образом, что суппорт опускается под собственным весом. Но при этом неизбежен эффект движения рывками [3] Эта машина для намотки не подходит для непрерыной намотки на два попеременно работающих шпинделя, так как она содержит также вращающуюся револьверную головку, на которой установлены оба шпинделя намотки. Задачей изобретения является создание машины для намотки, в которой радиальное усилие прижима между контактным роликом и катушкой в процессе намотки изменяется непрерывно и очень незначительно, и которая является по конструкции очень простой и компактной. Предполагается, что положение контактного ролика в процессе намотки остается неизменным при увеличении диаметра. Это означает, что контактный ролик может осуществлять в своей направляющей лишь незначительные перемещения радиально к рабочему шпинделю в диапазоне порядка нескольких миллиметров, предпочтительно менее 1 мм. Необходимое относительное перемещение, с помощью которого расстояние между осью контактного ролика и осью рабочего шпинделя подгоняется к увеличивающемуся диаметру катушки, осуществляется поворотом револьверой головки. При этом поворот осуществляется двигателем. Двигатель управляется сенсором, который регистрирует перемещение контактного ролика, в частности путь, который проходит держатель контактного ролика. При этом двигатель револьверной головки управляется таким образом, что револьверная головка и при очень малых перемещениях контактного ролика поворачивается настолько, что шпиндель намотки отклоняется своим увеливающимся диаметром катушки от контактного ролика в то время, как контактный ролик при небольшом изменении своего положения снова возвращается в исходное положение. Работа двигателя револьверной головки (привод вращения) осуществляется в зависимости от выходного сигнала сенсора, который регистрирует отклонение между фактическим и заданным положением контактного ролика. Работа привода вращения может осуществляться циклически. Для этого с помощью устройства регулирования поворота задается определенное максимальное значение отклонения между фактическим и заданным положением контактного ролика, например программируется. Если отклонение меньше, чем заданное максимальное значение отклонения, привод вращения тормозится, т.е. револьверная головка не может изменить своего положения поворота. Если действительное отклонение между заданным и фактическим положением контактного ролика превышает максимальное значение, тормоз отключается и револьверная головка вращается с заданной скоростью до тех пор, пока отклонение между заданным и фактическим значением снова не войдет в рамки, ограниченные максимальным значением отклонения. В других режимах работы привод вращения функционирует постоянно, и револьверная головка вращается непрерывно таким образом, что отклонение между заданным и фактическим значением положения контактного ролика устанавливается на определенное низкое значение. Контактный ролик и его держатель, а также рабочий шпиндель намотки и револьверная головка с приводом вращения образуют вместе с устройством управления вращения и сенсором контур регулирования, с помощью которого положение контактного ролика поддерживается в основном неизменным. В противоположность всем известным машинам для намотки нити в машине согласно изобретению осевое расстояние между контактным роликом и рабочим шпинделем намотки определяется не в зависимости от силы прижима между контактным роликом и рабочим шпинделем намотки, а приводом вращения, который воздействует на револьверную головку, увеличивая осевое расстояние. Движения рывками при вращении револьверной головки не происходит потому, что револьверная головка приводится в положительном направлении принудительно. Величина усилия прижима определяется только лишь усилием, воздействующим на контактный ролик. Шпиндели намотки расположены на револьверной головке неподвижно относительно нее, благодаря чему в противоположность вышеуказанным машинам для непрерывной намотки получаются значительно более стабильная конструкция и постоянная характеристика усилия прижима. Машина для непрерывной намотки нити согласно изобретению используется преимущественно для намотки выпрядаемого химического волокна в прядильных установках. Револьверная головка может вращаться в том же направлении, что и рабочий шпиндель. Вначале намотка осуществляется с малой силой прижима, и за счет этого исключается повреждение первых слоев нити. Кроме того, можно поддерживать изменение усилия прижима в очень малых границах. При этом в начальном положении намотки контактный ролик и рабочий шпиндель размещены таким образом, что их осевая плоскость пересекает траекторию перемещения шпинделя. На фиг. 1 показана машина для намотки в работе, вид сбоку; на фиг. 2 то же, вид спереди; на фиг. 3, 4, 5 вид спереди на машину при смене катушки; на фиг. 6 вид сбоку на машину по фиг. 1 при смене катушки; на фиг. 7 другой пример выполнения машины для намотки с раскладчиком с реверсивным резьбовым валом; на фиг. 8, 9 пример выполнения, в котором регулируется расстояние между раскладчиком и контактным роликом; на фиг. 10, 11 схематический экскиз усилий прижима между контактным роликом и катушкой; на фиг. 12, 13 гильза катушки; на фиг. 14 подвешивание направляющей для контактного ролика; на фиг. 15 катушка, полученная на машие для непрерывной намотки; на фиг. 16 диаграмма изменения расстояния между раскладчиком и контактным роликом; на фиг. 17 выполнение по фиг. 1, 6, 7, 8, 9, в котором двигатель револьверной головки выполнен в виде тормозного двигателя. В представленной на фигурах машине для намотки нить 3 непрерывно подается с постоянной скоростью подающим устройством 17. Сначала нить проводится через направляющую головку 1, образующую острие раскладчика. Затем нить под направлением перемещения 2 подводится к раскладчику 4. За раскладчиком нить направляется к контактном ролику 11 под углом, большим чем 90о, и затем наматывается на катушку 6. Катушка 6 образуется на гильзе 10.1. Гильза 10.1 катушки насаживается на свободно вращающийся рабочий шпиндель 5.1. Шпиндель 5.1 вместе с насаженой на него гильзой 10.1 и образующейся на ней катушкой находится вначале на рабочей позиции. Второй шпиндель 5.2 намотки холостой шпиндель вместе с насаженной на него пустой гильзой 10.2 находится в позиции ожидания. Оба шпинделя 5.1 и 5.2 расположены на револьверной головке 18 с возможностью свободного вращения. Во всех примерах выполнения шпиндели 5.1 и 5.2 приводятся от синхроных двигателей 29.1 и 29.2. Синхронные двигатели 29.1 и 29.2 закреплены по одной оси со шпинделями на револьверной головке 18. Синхронные двигатели питаются через датчики частоты переменным током с регулируемой частотой. Управление датчиками 30.1 и 30.2 частоты осуществляется через регулятор 31 сенсором 53, скорости вращения. Сенсор 53 скорости вращения регистрирует скорость контактного ролика. С помощью регулятора 31 управляются датчики 30.1 или 30.2 частоты соответствующих рабочих шпинделей 5.1 таким образом, что скорость вращения контактного ролика 11, а вместе с ней и тангенциальная скорость катушки остаются постоянными, несмотря на увеличивающийся диаметр катушки. Синхронные двигатели 29.1 и 29.2 могуть быть заменены на асинхронные двигатели. В этом случае на частоты регулирования F4 или F5 накладывается сигнал управления, благодаря чему точно выдерживается заданое значение скорости вращения шпинделя, которое устанавливается регулятором 31. Револьверная головка 18 расположена с возможностью вращения на станине машины для намотки нити и поворачивается с помощью приводного двигателя (привода) 33, благодаря чему шпиндели 5.1 или 5.2 попеременно могут переходить из рабочей в нерабочую позицию, когда катушка 6 на одном из шпинделей полностью намотана. Двигатель 33 револьверной головки служит для поворота револьверной головки таким образом, чтобы осевое расстояние между контактным роликом 11 и рабочим шпинделем 5.1 увеличивалось при увеличении диаметра катушки. Двигатель 33 револьверной головки может быть выполнен в виде тормозного двигателя. Свойством такого двигателя является то, что его ротор является неподвижным, т.е. не может вращаться, если тормозной двигатель не подключен к источнику тока. Такой двигатель револьверной головки, выполненный в качестве тормозного двигателя, схематически представлен на фиг. 17. Фиг. 17 является более подробным изображеием фиг. 1, 6, 7, 8, 9 и представляет собой привод вращения и устройство для регулирования поворота револьверной головки 18. На вал 70 двигателя 33 револьверной головки и револьверную головку воздействует тормоз 71. Тормоз 71 управляется электромагнитом 72. Электромагнит связан с устройством 54 регулирования поворота. Устройсто 54 регулирования поворота включает попеременно либо цепь тока в роторе двигателя 33 револьверной головки, или цепь тока электромагнитов 72 тормоза 71 в зависимости от выходного сигнала сенсора 52, регистрирующего перемещение держателя 48 или 63 контактного ролика. Двигатель револьверной головки может быть также шаговым двигателем, непрерывно вращающимся с очень малой скоростью, который укрепляется с помощью устройства для регулирования вращения в зависимости от выходного сигнала сенсора 52, регистрирующего перемещение держателя 48 или 63 контактного ролика таким образом, что осевое расстояние между контактным роликом и рабочим шпинделем 5.1 непрерывно увеличивается с увеличением диаметра катушки. Контактный ролик установлен на держателе, благодаря чему контактный ролик может осуществлять перемещение с радиальной составляющей к рабочему шпинделю. В качестве держателя в примере выполнения по фиг. 1-6, 8 и 9 служит качающееся коромысло 48 для контактного ролика. Качающееся коромысло 48 установлено на станине машины с возможностью поворота вокруг оси 50. Ось 50 располжена таким образом, что контактный ролик имеет возможность перемещения с радиальной составляющей к рабочему шпинделю 5.1. Ось 50 поворота выполнена в виде резинового блока. Этот резиновый блок жестко закреплен на станине машины. На резиновом блоке закреплено коромысло 48, благодаря чему оно может поворачиваться. Пример выполнения такой опоры рычага подробно показан на фиг. 14. Там резиновый блок 47 имеет цилиндрический корпус, размещеный в кольцевой полости между осью 50 поворота и опорным глазком рычага 49 (фиг. 1). Ось 50 поворота жестко закреплена на станине. Резиновый блок жестко соединен по своему внутреннему периметру с осью 50 поворота. Наружная оболочка резинового блока жестко соединена без возможности поворота с внутренней оболочкой гильзы рычага 49. В примере выполнения по фиг. 7 контактный ролик установлен на держателе 63, который имеет возможность прямолинейного перемещения в направляющих. С помощью коромысла 48 или держателя 63 контактный ролик может отклоняться, например, на 2 мм перед увеличивающимся диаметром катушки на шпинделе, находящимся в рабочем положении. Раскладчики могут использоваться любые. В примере, описанном на фиг. 1-6, представлен так называемый лопастной раскладчик. Он имеет два ротора 12 и 13, соединенных между собой передачей 22 и приводимых от двигателя. На роторах 12 и 13 закреплены лопасти 7 и 8, как это, в частности, видно на фиг. 2 и 3, 4, 5. Роторы вращаются в разных направлениях 27, 28 и при этом проводят нить вдоль направляющей линейки, причем она из лопастей осуществляет проводку в одном направлении, затем подводит ее под направляющую линейку, в то время как другая лопасть проводит ее в другом направлении и затем подводит также под направляющую линейку. Двигатель 14 раскладчика работает с постоянным числом оборотов, но может управляться и в зависимости от сигналов программируемого датчика. На фиг. 7 представлен раскладчик с реверсивным резьбовым валом. В корпусе расположен реверсивный резьбовой вал 23, имеющий возможность вращения. Реверсивный резьбовой вал имеет бесконечный и обратный паз по своему цилиндрическому периметру. В паз входит конец нитенаправителя 40 раскладчика. Нитенаправитель 40 раскладчика направляется в прямолинейной направляющей 44 корпуса. Остальные детали примеров выполнения относятся к подвеске раскладчика. Независимо от вида раскладчика корпус раскладчика может быть жестко закреплен. Это показано в примере выполнения по фиг. 7. При жесткой подвеске раскладчика изменяется расстояние между контактным роликом 11 и нитенаправителем 40 раскладчика, если измерительные перемещения контактного ролика очень малы и ими можно пренебречь. В примерах выполнения по фиг. 1-6, фиг. 8, 9 раскладчик 4 установлен на станине машины для намотки с возможностью перемещения. Для этого служит рычаг 49, на свободном конце которого крепится раскладчик, другой конец которого имеет возможность поворота таким образом, что раскладчик может совершать перемещение перпендикулярно самому себе к контактном ролику. В примерах выполнения по фиг. 1-6 рычаг установлен на станине машины с возможностью свободного поворота. При этом ось поворота с основном совпадает с осью 50 поворота коромысла 48. В примере выполнения по фиг. 9 рычаг 49 раскладчика установлен с возможностью свободного поворота к коромыслу 48. В примерах выполнения по фиг. 1-6 рычаг 49 раскладчика установлен с опорой 51 на коромысло 48 контактного ролика 11. Поэтому рычаг 49 воспроизводит перемещения коромысла 48. Но с другой стороны он может раскладываться независимо вверх, что создает преимущество при обслуживании контактного ролика и раскладчика. С помощью узла разгружающего приспособлеия 21, имеющего пневматический привод, который воздействует снизу на коромысло 48 или держатель 63, может частично или полностью компенсироваться вес, действующий на контактный ролик, а следовательно, сила прижима к катушке. При этом речь идет о весе раскладчика и контактного ролика (примеры выполнения по фиг. 1-6, 9) или только контактного ролика (примеры выполнения по фиг. 7, 8). Во всех примерах выполнения сенсор 52 жестко закреплен на станине машины. Этот сенсор регистрирует перемещение качающегося коромысла 48 или согласно фиг. 5 держателя 63, причем сенсор измеряет расстояние до коромысла 48 или держателя 63, то есть путь рычага (коромысла) 48 или держателя 63. В зависимости от выходного сигнала, т.е. например, при превышении заданного расстояния сенсор 52 дает выходной сигнал, который поступает к устройству 53 управления приводом 33 револьверной головки. Остальные функции будут пояснены ниже. Работа машины для намотки для всех примеров выполнения одна и та же. Ниже будет пояснена работа машины на примерах выполнения, представленных на фиг. 1-6. На фиг. 1 показано функционирование шпинделя 5.1 катушки. На пустую гильзу 10.1 наматывается несколько витков, и контактный ролик 11 размещается по поверхности образующейся катушки. При увеличивающемся диаметре намотки контактный ролик осуществляет незначительное радиальное перемещение. Величина этого перемещения регистрируется дистанционным сенсором 52. В зависимости от выходного сигнала сенсора 52 двигатель 33 револьверной головки управляется через устройство 54 таким образом, что револьверная головка поворачивается дополнительно на небольшой угол в направлении увеличения осевого расстояния между контактным роликом и рабочим шпинделем 5.1. Направление поворота рабочего шпинделя обозначено стрелкой 55. Так как нить огибает контактный ролик в направлении против часовой стрелки, она огибает рабочий шпиндель и катушку по часовой стрелке. Следовательно, рабочий шпиндель вращается также по часовой стрелке. Поэтому револьверная головка вращается также по часовой стрелке в направлении 56. Для управления двигателем револьверной головки предлагаются две альтернативы. Если двигатель 33 револьверой головки выполнен, как это показано на фиг. 17, в виде тормозного двигателя, то вал револьверного двигателя сначала удерживается неподвижно тормозом, вследствие чего и револьверная головка не может поворачиваться при увеличении диаметра намотки. Благодаря этому контактный ролик 11 отжимается из своего заданного положения в фактическое. В устройство 54 регулирования вводится определенное допустимое максимальное значение отклонения между фактическим положением и заданным положением контактного ролика. Как только с помощью регистрирующего сенсора 52 будет установлено, что отклонение между фактическим и заданным положением превышает заданное максимальное значение, тормоз размыкается посредством магнитов, и одновременно ротор двигателя револьверной головки подключается к источнику тока. За счет этого двигатель револьверной головки продолжает вращаться с медленной, но постоянной скоростью вращения до тех пор, пока сенсором 52 будет установлено, что контактный ролик 11 в основном достиг своего заданного положения. Допустимое максимальное значение отклонения между заданным и фактическим положением контактного ролика очень невелико и составляет, например, 1 мм. После этого двигатель револьверной головки снова выключается, и вместо него активизируется тормоз. За счет этого вал двигателя револьверной головки и вместе с ним и револьверная головка снова закрепляются без возможности вращения. В другом варианте револьверный двигатель 33 постоянно связан с источником тока. При этом очень малая скорость двигателя револьверой головки регулируется с помощью дистанционного сенсора 52 и устройства 54 регулирования вращения таким образом, что контактный ролик не выходит из своего заданного положения или отклонение между фактическим и заданным положением остается постоянным и по возможности очень малым. В таком выполнении необходимо иметь двигатель 33 револьверной головки, скорость вращения которого не зависит от вращающего момента. Конечное положение катушки обозначено на фиг. 1 позицией 6, а конечное положение рабочего шпинделя позицией 5.1. Таким образом, цетр шпинделя намотки во время процесса намотки при повороте револьверной головки проходит часть круга, так называемый рабочий участок окружности поворота шпинделя. Этот участок обозначен на фиг. 1 позицией 57. Наибольшее изменение радиального усилия прижима имеет место между исходным положением, в котором рабочий шпиндель 5.1 впервые входит в контакт с контактным роликом 11, и тем положением, в котором ось рабочего шпинделя 5.1 расположена на тангенциальной линии 58, которая проходит от центра контактного ролика 11 к рабочему участку круговой линии поворота шпинделя. Угол
Формула изобретения
1. МАШИНА ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ НАМОТКИ НИТИ, содержащая установленную с возможностью осевого поворота от привода револьверную головку с двумя шпинделями, электродвигатель привода рабочего шпинделя, раскладчик, контактный ролик, установленный перед рабочим шпинделем в направлении подачи нити на держателе с возможностью радиального перемещения для изменения расстояния между осями контактного ролика и рабочего шпинделя при увеличении диаметра наматываемой паковки, и сенсорное средство контактного ролика, отличающаяся тем, что держатель контактного ролика установлен на неподвижной опоре, а привод револьверной головки содержит электродвигатель с регулировочным контуром, связанным с сенсорным средством контактного ролика, при этом револьверная головка установлена с возможностью поворота при увеличении диаметра наматываемой паковки. 2. Машина по п.1, отличающаяся тем, что револьверная головка установлена с возможностью поворота в направлении, совпадающем с направлением вращения рабочего шпинделя. 3. Машина по п.2, отличающаяся тем, что в начальном положении намотки контактный ролик и рабочий шпиндель размещены таким образом, что их осевая плоскость пересекает траекторию перемещения шпинделя. 4. Машина по п. 3, отличающаяся тем, что контактный ролик и рабочий шпиндель установлены таким образом, что линии действия усилий прижима в начальном и конечном положениях намотки смещены на угол, меньший 20o, преимущественно не превышающий 15o. 5. Машина по п. 4, отличающаяся тем, что держатель контактного ролика выполнен в виде коромысла. 6. Машина по п.5, отличающаяся тем, что коромысло установлено в закрепленном на раме машины резиновом блоке. 7. Машина по п.6, отличающаяся тем, что для прерывания контакта между контактным роликом и рабочим шпинделем держатель контактного ролика снабжен разгрузочным приспособлением. 8. Машина по п.7, отличающаяся тем, что нитераскладчик снабжен индивидуальным держателем, соединенным с геометрическим замыканием с держателем контактного ролика в направлении усилия, действующего на контактный ролик. 9. Машина по п.8, отличающаяся тем, что держатель нитераскладчика выполнен в виде коромысла, установленного с возможностью качания на держателе контактного ролика. 10. Машина по пп.5 и 8, отличающаяся тем, что держатель нитераскладчика выполнен в виде коромысла, установленного соосно с коромыслом контактного ролика с возможностью качания на раме машины. 11. Машина по пп.8-10, отличающаяся тем, что держатель нитераскладчика снабжен приводом его перемещения относительно контактного ролика, связанным с блоком управления. 12. Машина по п.11, отличающаяся тем, что она имеет пластину с фиксирующей прорезью для перезаправки нити и защитную пластину, установленную с возможностью прохода в зону между рабочим и нерабочим шпинделями при смене шпуль. 13. Машина по п. 12, отличающаяся тем, что контактный ролик снабжен вспомогательным приводом для прерывания контакта со шпинделем при смене шпуль. 14. Машина по п.13, отличающаяся тем, что вспомогательный привод имеет электродвигатель, установленный с возможностью включения при прерывании контакта с рабочим шпинделем. 15. Машина по п.1, отличающаяся тем, что привод револьверной головки имеет тормоз, соединенный с сенсорным средством контактного ролика.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17