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精梳:分離接合部分
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精梳:分離接合部分

 
 

發布時間: 2009/2/17           文章出處: 中國紡機網 

 
 

分離接合部分的作用是將精梳錫林梳理過的棉叢與分離羅拉倒入機內的棉網進行搭接,而后分離羅拉快速運動,將纖維從下鉗板與給棉羅拉握持的棉叢中快速抽出,即為分離;同時,纖維的尾端受到頂梳的梳理。
為了實現纖維層的周期性接合、分離及棉網的輸出,分離羅拉的運動方式為:倒轉→順轉→基本靜止。為保證連續不斷的輸出棉網,分離羅拉的順轉量要大于倒轉量。
一、分離羅拉傳動機構
   SXF1269A型精梳機的分離羅拉傳動機構如圖4-6-1所示。分離羅拉傳動機構是由平面連桿機構和外差動行星輪系組成,(甲)圖為平面連桿實際機構圖,(乙)圖為平面連桿的簡化圖,圖4-6-2為行星輪系部分。動力分配軸上固裝的29T齒輪傳動與錫林軸O同軸的143T大齒輪,在143T大齒輪上用螺栓連接與分離羅拉定時調節盤相連(參見圖4-8-1),錫林軸O通過143T大齒輪上的定時調節盤,使曲柄銷(固裝于定時調節盤上)A以77mm為半徑繞錫林軸恒速轉動。在錫林軸O上活套一固裝于墻板上的偏心輪座,其中心Ol偏離錫林中心28mm,兩中心的相對位置如圖(乙)所示。偏心輪座上套有偏心輪,偏心輪中心C偏離Ol點25mm。定時調節盤的曲柄銷通過105mm長的連桿,帶動偏心輪上的一個鉸接銷B,鉸接銷偏離偏心輪座中心Ol點77mm,這樣,OAB01組成一個雙曲柄機構,當OA隨錫林軸恒速回轉一周,使偏心輪上的鉸接銷B繞偏心輪座中心Ol變速運動一周。此時,偏心輪中心C也繞偏心輪座中心Ol變速運動一周。在偏心盤上又活套著轉體,其左端鉸接銷D,與活套在鉗板擺軸02上的擺桿鉸接。當轉體隨偏心輪回轉一周時,擺桿D02繞鉗板擺軸中心前后擺動一次。轉體的左端E可看作是剛體CDE上的一個延伸點,當C與D點的運動確定時,E點的運動也隨之確定。與E點鉸接的連桿EF,帶動首輪擺臂F03,作周期性地擺動,從而使外差動行星輪系中的32T的首輪作正反向轉動。

如圖4-6-2所示,錫林軸上固裝的15T齒輪經56T過橋輪傳給95T的系桿(差動臂)作恒速轉動,使分離羅拉產生順轉。而由雙曲柄機構及多連桿機構通過首輪擺臂F03傳給32T首輪,使之作變速運動。在一鉗次中,平面連桿機構使F03正反向擺動一次,首輪也隨之正反向轉動一次,經和錫林軸上的15T齒輪傳來的恒速合成后傳向分離羅拉,使分離羅拉產生“倒轉一順轉一基本靜止”的運動。一鉗次中,分離羅拉的順轉量大于倒轉量,以滿足分離接合的工藝要求,順轉量與倒轉量的差值稱為有效輸出長度。

 

在143T大齒輪上裝有分離羅拉定時調節盤,143T大齒輪與分度盤同軸。改變曲柄銷A與143T大齒輪的相對位置,可改變平面連桿機構與分度盤的相對運動關系,以此調整分離羅拉的順轉定時。
二、分離羅拉運動曲線
  1、分離羅拉位移量的計算  在圖4-6-2中,設:
n1—首輪轉速,即32T轉速(n/min);
n2—末輪轉速,即25T轉速(n/min);
nH—系桿轉速,即95T轉速(n/min)。
則根據行星輪系的計算公式得:

 

2、分離羅拉運動曲線   根據式4-6-6、4-6-7、4-6-8利用計算機算得SXF1269A型精梳機S1 、S2、S值,以分度數為橫坐標、每度分離羅拉位移量為縱坐標,坐標原點從6 分度開始,分離羅拉的位移量為零;由此得到分離羅拉運動曲線見圖4-6-3。SXF1269A、FA261、A201D型精梳機的分離羅拉位移量見表4-6-1。
3、有效輸出長度   由圖4-6-3可知:SXF1269A型精梳機分離羅拉自6分度開始倒轉,17分度倒轉結束,則分離羅拉的總倒轉量為:S17-S6=-47.52-0=-47.52(mm)。分離羅拉自17分度開始順轉,6分度時順轉結束,則分離羅拉的總順轉量為:S6-S17=26.48-(-47.52)=74(mm)。因此每一個工作循環分離羅拉實際輸出長度為總順轉量與總倒轉量的絕對值之差,即為:74-47.52=26.48(mm),此長度稱為分離羅拉的有效輸出長度。

圖4-6-3 SXF1269A型精梳機分離羅拉運動曲線
三、分離接合工藝分析
 (一)分離接合工作概況
在分離工作開始之前,分離羅拉已將上一循環分離出的纖維叢倒入機內,準備與新分離的纖維叢接合。
經錫林梳理后的纖維叢,其頭端并不在一條直線上。當鉗板(或喂給機構)、頂梳將纖維叢逐漸移向分離鉗口時,頭端前面的纖維先到達分離鉗口,被分離鉗口握持,以分離羅拉的速度快速前進。以后各根纖維頭端陸續到達分離鉗口,使前后纖維產生移距變化,分離鉗口逐步從纖維中抽出部分纖維,形成一個分離纖維叢疊合在上一工作循環的纖維網尾部上,從而實現分離接合。纖維叢的接合形態如圖4-6-4中:

 

L-分離纖維叢長度(mm);
S-有效輸出長度(mm),即每鉗次分離羅拉輸出的須叢長度;
G-接合長度(mm)。
由圖中的幾何關系可知:
L=S+G 或  G=L-S                       4-6-9
由(4-6-9)分離纖維叢長度L愈長,有效輸出長度S愈小時,接合長度G愈長,纖維網的接合質量和條干均勻度愈好。
(二)分離工作長度與分離叢長度
分離叢長度可根據分離羅拉位移曲線算得。如圖4-6-5所示,

在分離羅拉位移曲線上,a為分離羅拉開始倒轉點,b為分離羅拉開始順轉點,c分離接合開始點,d分離接合結束點,e分離羅拉順轉結束點,e點至 f點之間分離羅拉其本靜止。棉精梳機的開始分離與分離結束時間見表4-6-2。
表4-6-2開始分離與分離結束時間    單位:分度

分離羅拉自分離開始到分離結束分離羅拉的輸出棉網長度稱為分離工作長度。在SXF1269A型精梳機上,第一根纖維頭端進入分離鉗口時開始分離的時間c約為18—19分度;最末一根纖維頭端進入分離鉗口結束分離的時間d約為24分度。因此第一根和最末根纖維頭端距離必然是分離羅拉運動曲線上開始分離和結束分離時的位移差值,這一差值即為分離工作長度。分離工作長度與纖維長度之和稱為分離纖維叢長度。用公式表為:

 

 

 

由于分離過程中的牽伸,使得分離須叢拉長了、變薄了,但由于是不均勻的牽伸,從而加劇了紗條的結構不勻。
(四)分離叢的接合長度與接合率
如圖4-6-4所示,分離叢的接合長度G直接影響纖維網的接合牢度。精梳機高速后,輸出的纖維網受分離羅拉的往復牽引和抖動更加劇烈,如果纖維網的接合牢度差,會產生意外伸長或破裂而影響精梳條的質量。因此在新型精梳機設計、老機改造及工藝設計時,應盡可能加大分離叢的接合長度。根據公式(4-6-9)可知,增大分離叢的接合長度G的辦法其一是增大分離叢長度L,二是減小有效輸出長度S。三種精梳機的分離叢長度L、有效輸出長度S及接合長度G的計算結果見表4-6-4。
例如,SXF1269A型精梳機開始分離定時為18分度,結束分離定時為24分度,纖維長度為30mm,根據公式(4-6-9)得:
G=L-S=77.19-26.48=50.71mm
纖維網的接合長度反應了前后兩個分離纖維叢的接合程度。在纖維網中還存在著前、中、后三個分離叢的重疊情況,如圖4-6-6所示,在一個分離叢長度三層疊合長度為3a=72.61mm,占94%;二層疊合長度為2b=4.5mm,占4.5% 。纖維網中纖維重疊程度愈好,纖維網的厚度增加,接合處陰影減小,接合質量較好。
分離叢的重疊程度可用接合率表示,它是接合長度G相與有效輸出長度S的比值,用百分率表示。

(五)繼續順轉量、前段倒轉量和相對順轉量
1、繼續順轉量   分離在分離結束后,繼續順轉向前輸出的須叢長度,稱為分離羅拉的繼續順轉量。如圖4-6-7所示,Sed為繼續順轉量,Se為有效輸出長度,Sd為分離結束時分離羅拉的位移量。則它們之間的關系為:

Sed=Se-Sd                                  4-6-14
可根據表4-6-1及式(4-6-14)

 
 
 
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