CH508762A - Manufacturing process of a non-woven net - Google Patents

Manufacturing process of a non-woven net

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CH508762A
CH508762A CH967868A CH967868A CH508762A CH 508762 A CH508762 A CH 508762A CH 967868 A CH967868 A CH 967868A CH 967868 A CH967868 A CH 967868A CH 508762 A CH508762 A CH 508762A
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CH
Switzerland
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tubes
row
shaft
loop
rows
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Application number
CH967868A
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French (fr)
Inventor
Gidge Lester
Original Assignee
Union Carbide Corp
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Publication date
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Publication of CH508762A publication Critical patent/CH508762A/en

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    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H3/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of yarns or like filamentary material of substantial length
    • D04H3/02Non-woven fabrics formed wholly or mainly of yarns or like filamentary material of substantial length characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of yarns or filaments
    • D04H3/04Non-woven fabrics formed wholly or mainly of yarns or like filamentary material of substantial length characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of yarns or filaments in rectilinear paths, e.g. crossing at right angles

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Treatment Of Fiber Materials (AREA)

Description

  

      Procédé   <B>de</B>     fabrication   <B>d'un</B>     filet   <B>non</B>     tissé       Dans le     brevet        français    No 1432857,

   on a     décrit     un procédé et un     dispositif    pour la production d'un  filet non tissé qui font     intervenir    une oscillation     curvili-          gne    d'un moyen de     transport    des brins autour d'une  paire d'organes     allongés    parallèles faiblement     espacés          comportant    des éléments de réception de la boucle  montés sur     ces        organes        allongés,

          lesquels        avancent    de  manière     continue        dans    la même     direction,    tout en pro  duisant     simultanément    le     déplacement        alternatif    du  moyen de     transport    des     brins        dans    la même     direction    et       dans    une     direction        opposée        par    rapport à     la        direction       <RTI  

   ID="0001.0036">   générale    de     déplacement    des     organes    allongés. Le moyen  de     transport    des     brins        effectue    une     boucle    autour     des          éléments    de     réception    de la boucle     suz    l'un     des        organes     allongés étant donné que le déplacement en avant du  moyen de transport des brins et que le mouvement  d'oscillation amènent ce moyen     directement    dans les élé  ments de réception de la     boucle    

  et à travers     ces    élé  ments.     Comme        conséquence    de la réduction de la vitesse  vers l'avant du moyen de     transport    des     brins    après son       passage    à     travers    les     éléments    de     réception    de la boucle  sur l'un des organes allongés et après qu'il soit amené       dans    une position derrière ces éléments de     réception    de  la boucle à travers     lesquels        il    a passé,

   simultanément à  l'inversion du     sens        d'oscillation    du moyen de     transport     des brins, il est amené à travers les     éléments    de     récep-          tion    de la boucle en faisant ainsi passer le brin autour  des éléments de     réception    de la boucle.

   Dans     la.        présente          description    on entend par l'expression  éléments de       réception    de la boucle  les éléments autour     desquels    on  fait passer les     brins.    Le moyen de transport des brins  est ensuite enlevé de     cet    organe allongé.

       Après    avoir       terminé    sa course vers l'avant, le moyen de transport  des brins est ramené vers     l'arière    dans une position  à     partir    de laquelle il poursuit son     oscillation    vers l'or  gane allongé opposé et effectue la même action de for  mation de la boucle décrite     précédemment.    Cette action    est répétée de manière continue. Dans la zone entre les  organes     allongés    parallèles faiblement     espacés,    on forme  le filet qui se déplace dans le sens des organes allon.       gés    vers une zone d'étalement dans laquelle ces orga  nes allongés divergent.

   Dans la plupart des     cas,    les brins  ont     tendance    à     glisser    autour de chacun des éléments  de     réception    de la boucle qui sont fixés sur les organes  allongés divergents et les éléments de réception des bou  cles effectuent également une traction sur     ces        brins,          traction    qui se répercute sur le moyen de     transport        des     brins.

       Il    en résulte, qu'une action divergente de ce  genre des organes allongés produit une traction sur les  brins de manière à les éloigner du moyen de transport  de     ces    brins avec pour     conséquence    que les organes       allongés    ou tendeurs divergents augmentent la quantité  de brins posés sur la machine pour une période de  temps donnée.  



  <B>Il</B> est également possible, selon le procédé et le dis  positif     décrits    dans le brevet     mentionné    ci-dessus, de       faire    diverger uniquement l'un des organes allongés par  rapport à l'autre, et en     conséquence,    l'expression   orga  nes     allongés    divergents   et les expressions     analogues,     telles qu'elles sont     utilisées    dans la présente description,       désignent    l'action     d'écartement    des organes allongés ou  de chaque rangée des éléments de réception des bou  cles,

   l'un par rapport à l'autre de manière à     augmenter     l'espace entre eux.  



  Après     obtention    de la quantité désirée     d'étirage,          c'est-à-dire    lorsque les organes     allongés    atteignent     l'ex-          trémité    de la zone d'étirage,

   on obtient un filet ayant  la largeur     désirée    pour laquelle on a réglé le     procédé     et le     dispositif.    Le filet peut alors être amené vers  l'avant     -avec    la     largeur        précitée    et être enlevé de la       machine    pour une     utilisation        quelconque.     



       Dans    le procédé selon le brevet précité, le moyen  de transport du brin     oscille    en décrivant un arc sensi-           blement        uniforme    pendant son oscillation complète à  partir de chacun     des    éléments recevant la boucle ou  tour de brin sur la paire d'organes allongés qui avan  cent. Les     portions        terminales    de l'arc formé par cette  action d'oscillation peuvent être d'une courbure légère  ment différente de la courbure générale de l'arc dans la  portion antérieure aux portions terminales.  



  Une     caractéristique    importante du     procédé    et du dis  positif selon le brevet précité réside dans l'aptitude du  moyen de transport du brin d'effectuer un déplacement  alternatif dans la direction longitudinale de la machine       tandis    qu'il subit simultanément une oscillation. Cette  caractéristique permet l'obtention d'une productivité  importante et d'une grande latitude en ce qui concerne  la structure du produit ce qui est entièrement imprévu  à partir de la technique connue.

   Une autre caractéris  tique très     importante    du     procédé    et du dispositif du  brevet français précité réside dans     l'écartement    ou la  divergence, comme décrit ci-dessus, des organes allongés  parallèles après     réalisation    des boucles, c'est-à-dire après  qu'on a fait     passer    les brins autour des éléments de       réception.    Ceci produit un effet très élevé sur la pro  ductivité et permet de grandes variations en ce qui con  cerne la largeur du filet qu'on peut produire:

   La dis  tance entre les organes allongés parallèles dans la zone  de formation des boucles peut par exemple être unique  ment de 10,2     cm    (ou inférieure à l0,2 cm) à 25 cm  (ou supérieure à 25 cm) tandis que la largeur du produit       final    peut aller d'environ 152 cm à 9,1 m ou plus.  Ainsi, on peut produire un filet d'une largeur quelcon  que grâce au procédé et au dispositif décrits dans le  brevet précité.

   En     fait,    contrairement aux procédés et  aux dispositifs pour l'obtention d'autres filets non vissés,  la vitesse de production grâce à ce     procédé    et ce dis  positif est d'autant plus élevée que le filet produit  grâce au procédé et au     dispositif    décrits     dans    le brevet       précité    est plus large.  



       Dans    le brevet     suisse    No 469125 on a     décrit    des     per-          fectionnements    du dispositif et du procédé de l'inven  tion décrite dans le brevet français No 1432857.

   L'une  des difficultés     associées    à l'invention décrite dans le  brevet     français    et qui rend     difficile    l'obtention de     vites-          ses    extrêmement élevées de production, réside dans le  fait que l'oscillation curviligne et que l'action de dépla  cement alternatif du moyen de transport des brins se  combinent de manière à permettre une entrée directe  entre les éléments de réception des boucles sensiblement  suivant un arc unique.

   Ainsi, il doit y avoir une grande       précision    en     ce    qui concerne l'alignement du moyen de  transport des brins à un point considérablement antérieur  à la position où     il    est sur le point de     passer    entre les  éléments de réception     des    boucles.

   En plus, lorsqu'on  agrandit les dimensions de l'appareillage, la masse du  moyen de     transport    des brins augmente et l'impulsion  du moyen de transport des     brin:,    nécessaire pour l'obten  tion d'une productivité élevée représente une force consi  dérable.     L'arrêt    de cette force et la     modification    de la  direction du moyen de transport des brins produisent  une grande contrainte sur l'appareillage. Ainsi, il devient  nécessaire de réduire cette impulsion de manière à aug  menter la longévité du dispositif.  



  Cependant, malgré l'importance de ces inventions  au point de vue augmentation de la production de filets  non     tissés,    on a inventé     maintenant    un procédé appor  tant des améliorations considérables, en particulier en  ce qui concerne le réglage de l'oscillation du moyen de       transport    des fils et la formation de la boucle de ce    moyen autour des éléments autour desquels on fait pas  ser les fils.  



  En conséquence, la présente invention a pour objet  un procédé de fabrication d'un filet non tiré par pas  sage alternatif de plusieurs fils autour d'une paire de  rangées d'éléments adjacents de réception de boucles,  espacées et avançant longitudinalement, suivant lequel  on fait osciller transversalement, entre lesdites rangées,  plusieurs     tubes    d'alimentation de fil espacés, suspendus  à un organe de     support,    le long d'une trajectoire d'oscil  lation curviligne à     partir    d'une position juste en dedans  d'une rangée jusqu'à une position juste en dedans de  l'autre rangée,

   on fait avancer lesdits tubes dans la  même direction que les éléments de réception de bou  cles lorsque lesdits tubes ont franchi le milieu de la tra  jectoire d'oscillation vers une rangée d'éléments de  réception de boucles, la vitesse     d'avance    desdits tubes  étant la même que celle des éléments de réception de  boucles lorsque lesdits tubes ont atteint l'extrémité de la  trajectoire d'oscillation, on fait passer brusquement les  dits tubes de leur position juste en dedans d'une rangée  à une position en dehors de ladite rangée, on fait passer  brusquement lesdits tubes de leur position en dehors de  ladite rangée à une position juste en dedans de ladite       rangée    et on retire lesdits tubes pendant qu'ils com  mencent leur oscillation dans la direction opposée.

   Ce  procédé est caractérisé en ce que l'on accélère énergi  quement le mouvement desdits tubes vers l'avant ou       l'arrière    par rapport à la direction d'avance     des    élé  ments de réception de boucles et latéralement par rap  port à la trajectoire d'oscillation pendant que lesdits  tubes sont en dehors de ladite rangée d'éléments de  réception de boucles.  



  L'invention sera maintenant décrite de manière plus  détaillée à l'aide du dessin annexé représentant un appa  reil pour une forme d'exécution du procédé selon l'in  vention.  



  La     fig.    1 est une vue en élévation de     côté    d'une  partie de l'appareil.  



  La     fig.    la est une continuation de     la    vue en élévation  de côté de l'appareil représenté sur la     fig.    1.  



  La     fig.    2 est une vue en plan schématique de l'appa  reil des     fig.    1 et la.  



  La     fig.    3 est une vue en plan schématique partielle  d'une variante de l'appareil représenté sur les     fig.    1 et  2.  



  La     fig.    4 est une vue de détail isométrique d'une  coupe du mécanisme     dans    la zone de formation des  boucles montrant un ensemble de chariot, d'éléments  de réception des boucles et de moyen de transport     des     brins, tous ces     organes    étant     représentés        dans    le disposi  tif de la     fig.    1.  



  La     fig.    5 est une vue de bout schématique d'une  partie du chariot de la fi-. 4 montrant le mouvement  d'oscillation et le mouvement de saccade du moyen de       transport    des brins.  



  La     fig.    6 est une représentation isométrique schéma  tique du train de déplacement entraînant et faisant coopé  rer     les    éléments mobiles représentés sur les     fig.    1 à 5.  



  La     fig.    7 est une vue détaillée de côté du méca  nisme produisant une     forte    accélération du moyen de       transport    des brins lors de l'action de formation de la  boucle.  



  La     fig.    8 est une vue de côté en coupe transversale       montrant    des détails du     mécanisme    de mise sous ten  sion de la     chaîne.         La     fig.    9 est une vue en plan suivant la ligne 9-9  de la     fig.    8 représentant des détails du dispositif tendeur  chargé par un ressort de la     fig.    8.  



  La     fig.    10 représente un détail d'une     coupe    du       mécanisme    pendulaire du moyen de transport des     brins     ainsi que la     construction    en coupe de ce moyen de       transport    des brins.  



  La     fig.    11 représente une     variante    des tubes d'appro  visionnement.  



       Dans        legs        fig.    1 et l a     l'appareil    représenté comprend  deux zones     principales,    la zone de formation des bou  cles 2 et la zone d'extension et d'enlèvement 4. La  zone 2 de formation des boucles, c'est-à-dire dans  laquelle on fait passer les fils autour des éléments de  réception est la zone dans laquelle le filet est créé et  la zone 4     d'extension    et d'enlèvement, est la zone dans  laquelle on obtient la largeur finale du filet.

   L'appareil  contient un dispositif transporteur 3, un dispositif de  déplacement alternatif 5, un dispositif d'oscillation 7,  un dispositif 9 pour la production d'une saccade ou  impulsion de déplacement, un dispositif 11 d'accéléra  tion du moyen de     transport    des     brins    et un dispositif 13  d'entraînement par chaînes. Tous ces dispositifs sont  supportés par un bâti.  



  L'appareil 1 comprend deux chaînes sans fin 15 et  17     (fig.    1 à 6). La chaîne sans fin 15 se déplace sur le  rail de chaîne 16 et la chaîne sans fin 17 se déplace  sur le rail de chaîne 20. Sur ces chaînes se trouvent  des éléments de réception des boucles,     constitués    par des  broches 18 et 19, ces broches étant de préférence       recourbées    vers     l'intérieur    et vers l'extérieur, chacune  étant recourbée vers les broches dans la rangée opposée,       comme    décrit dans les brevets précités. Les rails de       chaîne    16 et 20 sont reliés par l'intermédiaire de la  plaque d'assemblage des rails 22.  



  Lorsque l'appareil ne     fonctionne    pas, des tubes 21       d'approvisionnement    se trouvent à un niveau supérieur  entre les     chaînes    sans fin 15 et 17 dans la zone 2 de  formation des boucles. Les chaînes sans fin 15 et 17  sont     sensiblement    parallèles dans la zone de formation  des boucles 2, bien que cela ne soit pas essentiel pour  la mise en     oeuvre    de l'invention.  



  Les tubes d'approvisionnement 21 s'étendent en une  rangée à travers l'arbre 24 des tubes d'approvisionne  ment et sont alignés verticalement. L'espacement entre  un tube 21 et le tube adjacent 21 est     sensiblement    le  même que la distance entre chaque broche 18 et la  broche adjacente 18 et la distance entre chaque broche  19 et une broche adjacente 19. De préférence, l'espace  ment entre chaque broche 18 et la broche adjacente  18 et chaque broche 19 et la broche adjacente 19 est  le même.  



  Lors du fonctionnement de l'appareil 1, les chaînes  sans fin 15 et 17 se     déplacent    dans la direction de la  zone 4 à la même vitesse, la vitesse étant réglée au  moyen de l'ensemble 13     d'entraînement    des chaînes. Pen  dant le déplacement des chaînes 15 et 17, l'arbre 24  des tubes     d'approvisionnement    oscille et effectue un mou  vement de     va-et-vient    dans la zone 2, comme cela sera  décrit en détail.  



  L'arbre 24 des tubes d'approvisionnement subit un  déplacement axial alternatif par rotation du plateau 23  sur lequel est fixé la bielle 25     (fig.    1), qui est fixée  sur la plaque 29 de réglage au moyen d'un assemblage  27 à pivot et à roulement à billes. La plaque de réglage  29 est     vissée        dans    des trous     filetés    31 qui sont dispo-         sés    sur le plateau 23. Ainsi, la plaque 29 de réglage  peut être montée sur le plateau 23 en la vissant dans  les trous 31 qui déterminent le déplacement alternatif  désiré. La bielle 25 est assemblée à son autre extrémité  à la biellette 33     (fig.    4) laquelle est assemblée à la  patte 35 au moyen d'un pivot.

   La patte 35 est soudée  à la cornière 37 laquelle est de son côté soudée à des  traverses 39     présentant    des arches centrales 40. Ainsi,  grâce à l'action de la bielle 25, l'arbre 24 des tubes       d'approvisionnement,    lequel est     axialement    solidaire des  traverses 39, est déplacé alternativement vers l'avant et  vers l'arrière, le déplacement vers l'avant étant dans le  sens d'avance de la machine et le déplacement vers  l'arrière étant opposé au sens d'avance.  



  Les traverses 39 sont reliées entre elles par les arbres  43 et     glissent    vers l'arrière et vers l'avant sur des axes  de glissement 41 par l'intermédiaire de paliers de     glisse-          ment    42.  



  Les axes 41 de glissement passent dans les traver  ses précitées et sont fixés sur les supports 45 du cha  riot. Les supports 45 sont en forme de U et leurs bras  verticaux entourent les     rails    16 et 20 des chaînes     (fig.    4  et 5).     L'arbre    d'oscillation 50 traverse la base des sup  ports 45. L'arbre 50 est supporté au-dessus du support       médian    46 au moyen de     paliers    51. Les divers supports  45 sont également     bloqués        ensemble    au moyen des axes  47 d'assemblage. Deux supports 45 comportent des       bielles    54 fixées sur les     supports    au moyen de pivots  56.

   Les     bielles    54 sont directement reliées aux plateaux  52 et 52a comme montré dans les     fig.    1 et 5, au moyen  de pivots 55 et 55a.  



  Par     rotation    des plateaux 52 et 52a, le mouvement  de     traction    et de poussée des     manivelles    54 produit  l'oscillation des supports 45     autour    de l'arbre 50.     Etant     donné que les traverses 39 sont directement reliées  entre elles par les axes 43, toutes     ces    traverses agissent  de concert. Le mouvement d'oscillation des supports 4  est     transmis    aux traverses 39 par l'intermédiaire des       axes    de glissement 41.  



  La     fig.    10 est une représentation de détail de l'arbre  24 traversé par des tubes 21 d'approvisionnement. L'ar  bre 24 est réalisé en plusieurs parties     réunies    par des  boulons, car certains arbres peuvent avoir une longueur  globale de 7 m 30 et il est extrêmement difficile de  réaliser un arbre de cette longueur, en une pièce. En  plus, les     chaînes    sans fin 15 et 17 s'usent avec le  temps et     il    faut les retendre après une certaine période       d'utilisation.    Ceci produira l'extension de certains mail  lons et il en résultera un plus grand espacement par  endroits entre les broches 18 et 19 verticales.

   En consé  quence, il est     désirable    de modifier l'espacement des  tubes     d'approvisionnement    21 de sorte qu'il corresponde  à l'espacement modifié entre les broches dans chaque  rangée.  



  En divisant en sections l'arbre 24, il est possible de  régler les tubes d'approvisionnement 21 sur la longueur  de la zone 2 de formation des boucles de sorte     qu'ils     soient     disposés    d'une telle manière qu'ils puissent aisé  ment passer entre les rangées de broches 18 et 19 ver  ticales. Ainsi, l'arbre 24 est constitué par une série de  tronçons     tubulaires        comportant    à leurs extrémités des  brides 38 qui     sont    réunies par des boulons pour l'obten  tion de la longueur totale de l'arbre 24 des tubes  d'approvisionnement.

   S'il se produit une usure et un éti  rage des chaînes sans fin 15 et 17, des séparateurs 44  peuvent être insérés entre les brides 38     dans    le but d'un      alignement approprié des tubes     d'approvisionnement    21       (fig.    10).  



  L'arbre 24 est entouré par un collier 26 sous cha  que traverse 39. Un manchon 14 entoure le collier 26  et est assemblé aux bras pendulaires 28 au moyen de  pivots 32. Les bras 28 sont articulés sur la patte 34  de l'arche 40 au moyen d'un pivot 30. Des guides 36  de pendule se trouvent derrière les bras 28 et sont  assemblés aux traverses 39.  



  Ainsi, l'arbre 24 est capable d'osciller vers l'arrière  et vers l'avant sur les bras pendulaires 28, le degré  d'oscillation étant limité par l'arc pendulaire et le dépla  cement     saccadé    produit par la came 135. L'arbre 24  peut en outre tourner dans les     colliers    26.  



  La     fig.    11     représente    une variante des tubes d'appro  visionnement.     Dans    cette variante, on     utilise    des tubes  d'approvisionnement     flexibles    200 qui traversent l'arbre  24 des tubes d'approvisionnement.

   Ces tubes d'appro  visionnement     flexibles    200 peuvent être réalisés avec  des     ressorts    enroulés de     manière    serrée du type serpen  tin ou feuille ou ils peuvent être réalisés en des matiè  res plastiques     flexibles    telles que du polyéthylène, du  polypropylène, du nylon ou du tube de polyester, et       analogues.    Ces tubes     flexibles    peuvent comporter des  orifices ou     ils    peuvent être imperméables. Des guides       flexibles    201 de     fil    s'étendent à partir de l'arbre 24 au  dispositif 202 de maintien des guides.

   Ces guides de  fil peuvent être     réalisés    en des matières     similaires    à       celles        décrites    en ce qui concerne les tubes d'approvi  sionnement flexibles 200. Les fils peuvent être introduits  dans les guides 201 au moyen d'un courant d'air et  être transportés à travers l'orifice ouvert des tubes 200.  Si la     vitesse    de l'air entrave la formation des boucles  des brins, on peut prévoir des orifices dans les tubes  d'approvisionnement flexibles 200 et/ou les     guides        flexi-          bles    des brins 201 de     sorte    que la vitesse peut être  réduite à un niveau réglable.

   Le dispositif 202 de main  tien des guides peut être fixe, peut osciller et effectuer  un va-et-vient d'une manière quelque peu identique à       celle    de l'arbre 24.  



  Comme montré dans les     fig.    5 et 10, l'oscillation  des traverses 39, se transmet aux tubes 21 d'approvi  sionnement par     l'intermédiaire    de l'arbre 24 des tubes  d'approvisionnement, des colliers 26 de l'arbre, des bro  ches 32, des bras pendulaires 28, des pivots 30 qui sont       fixés    sur les pattes 34 de l'arche 40. Le résultat est  une     oscillation    des tubes 21 d'approvisionnement sui  vant une trajectoire     curviligne    48 atteignant une position  adjacente à l'une des rangées de broches     verticales    18  ou 19 à l'un de ses points extrêmes.

   Cette oscillation  se produit simultanément au déplacement     axial    alterna  tif de l'arbre 24 des tubes 21 d'approvisionnement. Le  déplacement alternatif provient du mouvement vers  l'avant et vers l'arrière des traverses 39 sur les axes de       glisement    41 du fait du déplacement alternatif de la  bielle 25 fixée sur les traverses 39.  



  Le     mécanisme    utilisé pour produire les déplace  ments de l'arbre 24 des tubes d'approvisionnement et le  déplacement des     chaînes    sans     fin    15 et 17, est parti  culièrement bien décrit dans la     fig.    6. Le moteur 57  est relié par l'intermédiaire de l'arbre de commande 58  à la boîte     d'engrenages    coniques 59. L'entraînement est       transmis    à l'arbre     vertical    60 auquel sont fixés le pignon  61 et le pignon de commande 69.

   Le pignon fou 62  est en prise avec le pignon 61 et la roue dentée 63  d'entraînement de la     chaîne.    Ainsi, le moteur 57 entraîne  les chaînes sans     fin    15 et 17. La roue dentée 64 est    en prise avec la roue dentée 63 et les deux roues den  tées entraînent en synchronisation par l'intermédiaire des  arbres 65 et 66, les roues 67 et 68 à double     denture     autour     desquelles    passent les chaînes sans fin 15 et 17.  



  Le pignon de commande 69 est relié au pignon de  réglage 71 par l'intermédiaire du pignon fou 70. On  peut modifier le rapport de vitesse entre les pignons 71  et 69 en modifiant les     dimensions    des pignons 71 et 70.  L'entraînement est alors transmis à partir du pignon 71  de réglage à l'arbre 72 reliant les pignons de manière  à produire la rotation du pignon 73 transmettant l'action  motrice. Le pignon 73 est en prise avec la roue dentée  74 qui produit la rotation de l'arbre 75. Les engrenages  coniques 76 transmettent la force de rotation de l'arbre  75 à l'arbre 77 qui produit la rotation du plateau 23.  Ceci produit le mouvement alternatif de la bielle 25.

    La roue dentée 78 en prise avec la roue dentée 74  produit la rotation de la roue dentée 79, par l'inter  médiaire d'un arbre approprié et la rotation de la roue  dentée 80 qui est en prise avec la roue précitée. En  faisant varier les dimensions des engrenages 80 et 79,       il    est possible de modifier le nombre des déplacements  alternatifs par oscillation unique.  



  Ainsi, on peut produire deux ou plusieurs dépla  cements alternatifs de l'arbre 24 des tubes d'approvi  sionnement pour chaque cycle d'oscillation complet ou  produire un demi-déplacement alternatif ou un dépla  cement inférieur pour chaque oscillation complète.  



  La rotation de l'arbre 81 relié à la roue dentée 80  est transmise par l'intermédiaire des engrenages coni  ques 82 à l'arbre principal 83. Le pignon 84 est fixé  sur l'arbre principal 83 et entraîne la chaîne sans fin  85, qui fait tourner la roue dentée 86 de transmission.  La roue dentée 86 produit la rotation de l'arbre 87 et  ainsi, du plateau 52 et du plateau 52a (non représenté  sur la     fig.    6) qui sont calés sur l'arbre 87. Ces pla  teaux produisent, par l'intermédiaire des bielles 54, l'os  cillation des supports 45 du chariot, comme décrit pré  cédemment.  



  L'arbre principal 83 est également assemblé à la roue  dentée 88 d'entraînement d'un     dispositif    pour le dépla  cement saccadé, cette roue dentée étant reliée par l'inter  médiaire de la chaîne sans fin 89 au pignon 90 d'en  traînement de la came. Le pignon 90 entraîne l'arbre  91 de     commande    de la came qui de son côté     entraîne     la came 92.  



  La came 92 possède une surface de     came    convexe  93 et une     surface    de came concave 94. Les bras pivo  tants 96 et 97 commandés par la came sont articulés  sur la plaque 95. Sur chaque bras 96 et 97 se trouve  un galet de came 98 qui est en contact avec la surface  de came. Les galets de came 98 tournent sur des  axes 99. Le bras 97 est relié au bras 96 par la biellette  100.  



  Lorsque la roue de came 92 tourne, les galets de       came    98 suivent les surfaces de came 93 et 94, et  produisent le déplacement alternatif saccadé des bras 96  et 97.  



  Le mouvement transmis aux bras 96 et 97 est trans  mis au bras 101 lequel est articulé sur le renvoi 102.  Ce mouvement est transmis à la biellette 103 qui est       articulée    sur le renvoi 102.  



  La biellette 103 est directement reliée à une poulie  104. En     raison    des nombreux déplacements transmis à  la     .poulie    104 pendant le fonctionnement, la liaison entre      la biellette 103 et la poulie 104 doit être constituée par  un accouplement très flexible à articulation.  



  Les poulies 104, 105 et 106 sont     reliées    ensemble  par des câbles de poulie 107 et 108. La poulie 105 est  constituée par une roue à double rainure et reçoit les       câbles    107 et<B>108</B>     dans    des     rainures    séparées.  



  Les poulies 104 et 105 et 105 et 106 sont sépa  rées par     des    éléments     rigides    109 et 110 à double four  che. Les     câbles    107 et 108 sont extrêmement tendus,  de manière à éviter tout     glissement    des     câbles.    Chaque  poulie contient une dépression dans la rainure du câble  de sorte qu'un boulon, qui passe à travers une petite  plaque soudée sur un bord des poulies et qui traverse  la rainure, fait entrer les câbles dans la dépression de  manière à fixer ainsi sûrement chaque câble à chaque  poulie.

   En variante, chaque câble peut être soudé par       points    à chaque poulie avec laquelle il entre en     contact.     L'élément 109 à double fourche est relié à une plaque,  comme montré dans la     fig.    6, qui est fixée au     palier     111, lequel est de     préférence    à roulement à     billes.     



  Ainsi, le mouvement saccadé de la tige<B>101</B> produit  le déplacement angulaire correspondant de la poulie 106.  La rotation de la poulie 106 est transmise à l'arbre 24  des tubes d'approvisionnement par la tige 112, le ren  voi 113, la tige 114 et le bras     vertical    115, lequel  est     solidaire    du collier 116 qui entoure l'arbre 24 des  tubes     d'approvisionnement.    Les tubes d'approvisionne  ment 21 qui traversent l'arbre 24 subissent donc     des          oscillations    saccadées autour de l'axe de l'arbre 24.

         Etant    donné que la     surface    de la came 92     est    coordon  née avec l'oscillation effectuée par l'intermédiaire du       plateau    52, chacune des     saccades    des tubes 21 se pro  duit à la fin de chaque moitié de l'oscillation complète       des    supports 45 de chariot.

   Ainsi, lorsque les tubes       d'approvisionnement    21 atteignent un point adjacent  aux     broches    verticales 18 et 19 et situé entre les ran  gées de ces broches 18 et 19, on leur     communique     une impulsion suivant un trajet curviligne 49 passant  entre     les        broches        verticales    18 ou 19 et par un point  derrière     ces        broches        verticales,    comme montré en poin  tillé     dans    la fi-. 5.  



       Etant    donné l'usure exercée sur     les    chaînes sans fin  15 et 17 pendant     l'utilisation    continuelle du dispositif 1,  il existe une probabilité considérable que l'espace entre  chaque chaînon de chaque chaîne soit agrandi. Il en  résulte que chaque chaîne a tendance à devenir     moins     tendue à mesure qu'elle s'enroule suivant son trajet  sans fin comme     indiqué        dans    les     fig.    2 et 3. Cepen  dant, la tension des     chaînes    sans fin 15 et 17 est impor  tante uniquement lorsque les     chaînes    se déplacent à tra  vers la zone 2 de formation des boucles.  



  Ceci est réalisé en maintenant les chaînes sans fin  15 et 17 sous tension lorsqu'elles passent entre les roues  dentées 67 et 68     (fig.    2) se trouvant à l'arrière de la  zone 2 de formation des boucles, et les roues dentées  122 et 132 se trouvant à l'extrémité avant de la zone 2  de formation des boucles où les chaînes sans fin 15 et  17 entrent     dans    la zone 4 d'extension et     d'enlèvement.     Ceci est réalisé en faisant en sorte que les roues den  tées 132 tirent     les    chaînes sans fin 15 et 17 avec une  force légèrement     supérieure    à celle des roues dentées 67  et 68.  



  Pour obtenir     ce    résultat (voir     fig.    1 et 6) l'arbre 118  est relié aux engrenages, coniques 119     produisant    la  rotation de l'arbre vertical 120. L'arbre 120, maintenu  au moyen de paliers, se termine presque au     niveau    de  la surface supérieure de l'engrenage 121 en forme de    plateau (voir     fig.    8 et 9) qui est en prise avec l'en  grenage 122 en forme de plateau. L'arbre 120 entraîne  les engrenages 121 et 122.     Les    engrenages 121 et 122  sont identiques et fonctionnent de la même manière, de  sorte que la description ci-dessous en ce qui concerne  l'engrenage 121 est également valable pour l'engrenage  122.

   L'engrenage 121 sert à entraîner la chaîne<B>15</B> et  l'engrenage 122 sert à entraîner la chaîne 17, les deux  au moyen du même mécanisme. Cependant,     il    y a lieu  de remarquer que l'engrenage 122 est monté sur un  arbre libre (non représenté) qui est adapté à l'engre  nage 122 de même que l'arbre 120 est adapté à l'engre  nage 121.  



  Comme montré dans les     fig.    8 et 9, l'arbre 129     pro-          duisant    la tension s'étend à partir de la roue 132 à  double denture jusqu'au collier 123     présentant    des sail  lies 124. L'arbre 129 est légèrement espacé de l'arbre       vertical    120 et est     verouillé    sur le collier 123. L'arbre  120 n'est pas en contact avec le collier 123. Les godets  125 de ressort sont soudés sur la surface de l'engre  nage 121. A l'intérieur de chaque godet 125 se trouve  un ressort 126, sous compression. Les ressorts 126 s'ap  puient sur les saillies 124.

   Une butée 127 fait     sailie     à partir de l'un des godets<B>125</B> et une     vis    d'arrêt 128,  légèrement espacée de la butée 127 traverse la saillie  124 en face de la butée 127. Ainsi, lorsqu'il y a fati  gue des     ressorts    126,     l'entraînement    de la roue dentée  132 est encore effectué comme conséquence du contact  direct entre la vis 128 et la butée 127 jusqu'à ce que  le remplacement des ressorts soit effectué. Il y a lieu       d'insister    sur le fait que le collier 123 n'est pas fixé  sur l'engrenage 121, et qu'il est en fait légèrement  espacé de la surface de l'engrenage 121.

   Lorsque l'arbre  120 fait tourner l'engrenage 121, voir     fig.    9, les res  sorts 126, qui sont chargés, de 227 kg par exemple,  poussent les saillies 1,24 dans la même direction. La  compression des     ressorts    126 assure donc la tension  des chaînes     sans        fin    15 et 17.  



  L'arbre 129 traverse la plaque de bâti 130 et le  palier 131 et entre dans la roue de commande 132 à  double denture. La roue dentée 132 comporte une ran  gée supérieure et une rangée inférieure de dents et     les     dents dans la rangée inférieure ont été rectifiées de  manière telle que les dents de la rangée inférieure ne  traversent pas les espaces libres des chaînons et n'y  entrent que très légèrement. Le palier 131 supporté par  la plaque 130 de bâti, supporte un arbre s'étendant  dans la roue dentée folle 133. La roue dentée folle  <B>133</B> comporte une     rangée    unique de dents qui sont  alignées avec la rangée inférieure des dents     rectifiées     de la roue dentée 132.

   Les dents de la roue dentée folle  133 sont espacées de la même distance que les dents  de la roue dentée 132. Ainsi, chaque dent de la roue  dentée 133 peut entrer dans la même ouverture des  maillons de la chaîne 15 que les dents     dans    la rangée  inférieure de la roue dentée 132, de manière à serrer  ainsi chaque maillon à partir des deux côtés de son  ouverture lorsqu'il passe autour de la roue dentée 132.  Il en résulte que la chaîne 15 est solidement verrouillée  dans sa position et en empêche tout flottement lorsqu'elle  passe autour de la roue dentée 132.  



  Comme indiqué ci-dessus, on communique une accé  lération     longitudinale    à l'arbre 24 des tubes d'appro  visionnement soit dans le sens avant soit dans le sens  arrière en faisant osciller le bras pendulaire 28 à la fin  d'une course du trajet curviligne 49. Lorsqu'on produit  l'accélération vers l'avant de l'arbre 24, sa     vitesse    sera      supérieure pendant cette accélération à la vitesse du  mouvement alternatif à ce moment particulier. Lorsque  le sens du mouvement d'accélération est opposé à celui  du déplacement alternatif appliqué à ce moment, il n'est  pas nécessaire que la vitesse communiquée par cette  accélération dépasse en valeur absolue la vitesse du  mouvement alternatif particulier appliqué à ce moment.

    Cependant, cette accélération en sens inverse du mou  vement alternatif doit être suffisante pour être classée  comme un état d'accélération de zéro à une certaine  vitesse et non simplement comme une décélération du  mouvement de l'action alternative particulière appliquée  à ce moment.     Ainsi,        les        termes     accélération ,   accé  lérant   et analogues, tels qu'ils sont     utilisés    dans la  présente description et dans les revendications, désignent  une     accélération    vers l'avant ou vers l'arrière comme  décrit ci-dessus.  



  Le mécanisme pour l'obtention de ce résultat est  représenté     dans    les     fig.    1 et 7. La     came    134     com-          portant    une surface concave 135 est placée     derrière    le  plateau 23 et est entraînée par l'arbre 77. Le galet de  came<B>136</B> qui est en contact avec le bord de la came  134 est fixé sur l'une des extrémités du levier 137.  L'autre extrémité du levier 137 est articulée sur la tige  verticale 138. La tige verticale 138 est     articulée    à son  autre extrémité sur le bras de     levier    144.

   Le piston 140  est fixé sur la     tige    138 et il est entouré par le cylindre  139 à air. Le cylindre 139 à air comporte un tube 141  d'introduction de l'air et un tube 142 d'évacuation de  l'air. En maintenant     dans    la moitié inférieure du cylin  dre 139 une     surpression.        agissant    sur la surface du fond  du piston 140, le galet de came 136 est pressé contre  la surface de la came 134. Un tel dispositif à cylindre  peut être remplacé par des ressorts appropriés.  



  Le bras de levier     144    transmet le déplacement sac  cadé, produit par la plongée du galet de came 136 dans  la concavité 135, au renvoi 143 maintenu     par    le palier  multiple 145. Le renvoi 143 comprend le bras de levier  144 relié à la tige allongée 146 qui se     termine    au bras  de levier 147. La tige 146 est d'une longueur suffi  sante pour amener le     mécanisme    de transmission de       l'accélération        dans    la position appropriée au-dessus de  l'ensemble 13 d'entraînement des chaînes. Le palier 145  est directement monté sur la plaque de support 148  qui de son côté repose sur une colonne de support  faisant saillie à partir du bâti de l'appareil 1.  



  Le mouvement saccadé qui produit     l'élèvement    du  bras 144, produit la rotation des leviers 144 et du bras  147 dans le sens des aiguilles d'une montre et produit  le déplacement longitudinal de la tige 149. La tige 149  est articulée sur le bras 147 et sur la poulie 150. La  poulie 150 est reliée aux poulies 152 et 154 au moyen  de câbles     tendus    153 et 155. Les poulies sont espacées  au moyen d'éléments 156 et 157 à double fourche  ayant la construction des éléments 109 et 110 comme  indiqué     dans    la     fig.    6.

   La poulie 150 est montée sur  le palier 151, qui     comporte    un roulement à billes per  mettant à la poulie 150 de tourner pendant     l'oscillation     de la poulie 154 qui répond à l'oscillation de l'arbre 24  des tubes d'approvisionnement. Le palier<B>151</B> est fixé  à la plaque de support 148. L'assemblage de la tige 149  au bras 147 et à la poulie 150 est constitué par des  joints à rotule permettant la rotation.  



  Le déplacement du bras 149 dans le sens machine  produit le déplacement immédiat de chacune     des    pou  lies dans le     sens    contraire aux     aiguilles    d'une montre.  Pour assurer une réponse immédiate au déplacement    saccadé de la tige 149, les câbles 153 et 155 sont soli  dement bloqués autour de la poulie 150, de la poulie  double 152 et de la poulie 154, au moyen de disposi  tifs 159 de fixation qui comprennent un petit pont  soudé passant au-dessus des rainures des poulies à tra  vers lequel est vissée une vis de blocage.

   Grâce à un  léger évidement dans le     fond    de la rainure en face de  chacune des vis de blocage, les câbles peuvent être blo  qués autour des     poulies.    Les     cables    sont maintenus ten  dus au moyen d'un quelconque     dispositif    tendeur prévu  sur ces câbles. On peut par exemple     utiliser    un couplage  à vis droite et gauche sur chacun des câbles avec des  contre-écrous appropriés pour empêcher le     glissement.     Ce dispositif tendeur peut aussi être utilisé sur les câbles  <B>108</B> et 107.  



  La tige 158 est articulée sur la poulie 154 au  moyen d'un joint à rotule. La poulie 154 et l'élément  157 sont aussi directement assemblés au palier<B>160.</B>  Le palier 160 est fixé au bâti 164 de prolongement du  chariot. La tige 158 est articulée sur l'arbre fileté 167  au moyen d'un joint à articulation flexible. L'arbre 167  est fixé à l'intérieur du logement 168 au moyen de  la vis de verrouillage 166 et peut tourner librement  grâce au palier 163. Le logement 168     est    fixé sur l'arbre  24 des tubes d'approvisionnement. Afin de     limiter    le  déplacement de l'arbre 24 en réponse au déplacement       saccadé        transmis        par    la tige<B>158</B> à partir de la came 154,  on prévoit une butée 169.

   La butée 169 peut être réalisée  en une     matière    élastique quelconque telle que du caout  chouc, de la mousse, du bois tendre, et les     matières    ana  logues, ou en une matière non souple telle que l'acier et  les     matières        analogues.    Le rebord 161 entourant l'arbre  167 agit comme     une    butée pour l'arbre 24     lorsqu'il        entre     en     contact    avec la butée 169. L'assemblage 162 de la  tige 158 à l'arbre 167 peut âtre un accouplement à ma  nille à boulon si on le désire.  



  Il y a lieu de     comprendre    que si la surface de     came     135     était    convexe, l'arbre 24 serait accéléré dans le sens  avant,     c'est-à-dire    dans le sens machine.  



  Par conséquent, après     terminaison    d'une course du  mouvement saccadé de l'orifice des tubes d'approvision  nement 21 le long du trajet 49 curviligne, comme mon  tré dans la     fig.    5, dans une position au-delà des broches  18 ou 19 (position représentée dans la     fig.    5 en pointillé  derrière     les    broches 19), il se produit un mouvement  rapidement accéléré de l'arbre 24 soit vers l'avant, soit  vers l'arrière de la machine, le long de l'arc du mou  vement     des    bras pendulaires 28.

   Ainsi, les tubes d'appro  visionnement 21 se déplacent brusquement transversale  ment par rapport au trajet curviligne 49 soit dans le  sens de déplacement des broches 18 et 19, soit en sens  opposé, ce qui fait passer rapidement chaque tube d'ap  provisionnement 21 autour d'au moins une broche     verti-          cale    18 ou 19 qui est adjacente à au moins un tel tube  d'approvisionnement 21. Ceci se produit avant l'inver  sion du mouvement saccadé des tubes 21 d'approvi  sionnement ou     simultanément    à cette inversion, les  tubes d'approvisionnement 21 étant ainsi amenés à se  déplacer de nouveau suivant le trajet curviligne saccadé  49 dans la position terminale du trajet d'oscillation cur  viligne 48.

   Le déplacement alternatif longitudinal de  l'arbre 24 du tube d'approvisionnement est terminé et  le déplacement opposé dans le mouvement     alternatif          total        est    commencé.  



  Lorsque l'action de formation des boucles des tubes  21     d'approvisionnement    autour de chacune     des    broches  18 ou 19 verticales se produit après le déplacement           alternatif    vers l'avant de l'arbre 24 du tube d'approvi  sionnement, c'est-à-dire le déplacement     dans    le     sens    ma  chine, alors l'arbre 24 des tubes d'approvisionnement,  après avoir produit une boucle des tubes d'approvision  nement 21 autour de l'une des rangées de broches, est  amené vers l'arrière dans une position arrière au voisi  nage de l'ensemble 13 d'entraînement à chaîne.

   Et au  moyen d'une oscillation et du mouvement vers l'avant  du déplacement     alternatif    de l'arbre 24 des tubes d'ap  provisionnement,     il    est amené dans une position adja  cente à la     rangée    des broches 18 ou 19 qui     est    du     côté     opposé à celui de la rangée des broches qu'il vient  juste de quitter.

   L'action de saccade est     répétée        comme     décrit ci-dessus et     représentée    dans la     fig.    5,     tandis    que  l'arbre 24     des    tubes d'approvisionnement est dans la  partie de déplacement vers l'avant du mouvement alter  natif.

   Ainsi, pendant un     certain    moment du déplace  ment     alternatif,    en     particulier    lorsque les tubes d'appro  visionnement 21 sont adjacents à la rangée de broches  18 ou 19 verticales, et à l'extrémité de l'un des dépla  cements ou de la branche du trajet 48 d'oscillation cur  viligne, la     vitesse    de l'arbre 24     des    tubes d'approvision  nement est sensiblement équivalente à la     vitesse        des          chaînes    15 et 17.

   Après     formation    de la boucle autour  de cette autre rangée de broches, de la     manière    décrite  ci-dessus, les déplacements alternatifs, d'oscillation et de       saccade    sont répétés de sorte que les tubes 21 d'appro  visionnement passent vers l'avant et vers l'arrière et  autour des rangées de broches 18 et 19.  



       Il    est bien entendu qu'on peut utiliser plusieurs  zones 2 de formation     des    boucles, en série, en allon  geant la zone 2 de formation des boucles et en utilisant  plusieurs ensembles 3 à chariot, plusieurs     ensembles    5  de déplacement alternatif, plusieurs ensembles 7 d'oscil  lation, plusieurs     ensembles    9 de déplacement saccadé  et plusieurs ensembles 11     d'accélération,    lesquels sont  tous alignés en série de manière     appropriée.    De     cette     manière,

   on peut aligner en série plusieurs arbres 24  de tubes     d'approvisionnement    dans la zone 2 de for  mation des boucles de manière à effectuer le dépôt  simultané des brins entre les rangées de broches 18  et 19.  



  Après terminaison de l'action de formation des bou  cles les chaînes sans fin 15 et 17 transportent le filet  vers l'avant dans la zone d'extension et d'enlèvement  4 où le filet est étiré par suite de la divergence des  chaînes     sans    fin 15 et 17. A mesure que les chaînes  sans fin 15 et 17 sont amenées vers l'avant et diver  gent,     les    fils qu'on a fait passer autour des broches 18  et 19     exercent    une traction constante,     ce    qui tire davan  tage de fil des tubes d'approvisionnement 21, en prove  nance de     bobines    (non     représentées)

      et le même fil  continu est amené autour des broches     successives    à par  tir des tubes 21 d'approvisionnement.     Etant    donné que  la     distance        entre    les     chaînes    sans     fin    15 et 17     dans     la zone 2 de formation     des    boucles peut être très  faible,     par    exemple d'environ 5,1 cm à 30,5 cm, le  mouvement alternatif et l'oscillation de l'arbre 24 des  tubes d'approvisionnement peut se faire à des vitesses  extrêmement élevées de manière à effectuer ainsi une  action très rapide de formation des boucles.

   La diver  gence des chaînes     sans    fin 15 et 17 dans la zone 4  d'extension et d'enlèvement produit un fort accroisse  ment du débit des fils dans l'appareil. En fait, lors  qu'on augmente la divergence des     chaînes    15 et 17 dans  la zone 4 le filet est produit à une vitesse encore supé  rieure.    Comme indiqué     dans    la     fig.    3, la zone 4 d'exten  sion et d'enlèvement peut être obtenue avec une diver  gence angulaire uniquement d'une chaîne sans fin par  exemple de la chaîne 17 sans fin.

   En fait, la variante  représentée dans la     fig.    3 est très avantageuse pour la  production d'un filet dans lequel les fils s'entrecroisent  suivant un grand     angle,    par exemple voisin de 900.  



  Le filet final est donc     obtenu    dans la zone 4 d'exten  sion et d'enlèvement.     Il    pourrait aussi être réalisé dans  la zone 2 de formation des boucles et être enlevé de  celle-ci. Le filet est revêtu d'un     adhésif        destiné    à     fixer     les     brins        les    uns aux autres à leurs     points    de croise  ment.

   Après durcissement ou séchage de l'adhésif, le  filet peut être enlevé de     l'appareil.        Etant    donné que ces  filets sont très     appropriés    pour le renforcement du  papier et des matières plastiques en     feuilles,    on a repré  senté schématiquement dans la     fig.    1 a un     mécanisme     simple pour l'enlèvement du filet de la zone 4, tandis  qu'on forme simultanément un stratifié avec ce filet et  une feuille     mince    en     matière    plastique ou en papier.

    La feuille est tirée du rouleau 210 et     est    revêtue d'un       adhésif    approprié au moyen du rouleau 211 de revê  tement par un adhésif. La cuvette 212 est une source  pour l'approvisionnement du rouleau 211 en     adhésif.     La feuille 214 revêtue est alors amenée sur le rouleau  de tension 213 et ensuite à peu près dans la position  de la roue dentée double 165 libre qui sert     comme     point de retour pour la chaîne 15. La feuille 214 sou  lève le filet à partir des broches     verticales,    environ à la  roue dentée 165 et l'amène vers l'avant, vers les rou  leaux de pincement 216 où le filet est     comprimé    sur la  feuille 214 revêtue d'adhésif.

   Une autre feuille peut être  facultativement amenée à partir du rouleau 215 qui est  disposé au-dessus du filet et être comprimée sur ce filet  grâce à l'action des rouleaux de pincement 216 de  manière à obtenir un stratifié renforcé 217.  



  Les fils utilisés peuvent être     réalisés    en fibres, fila  ments, en corde et/ou en fils métalliques     quelconques.          Ainsi,    le     filet    peut     constituer    un matériel de     tamisage     à fils métalliques, de la toile fibreuse organique, de la  toile     fibreuse    minérale ou un matériel analogue.



      Process <B> of </B> manufacturing <B> a </B> net <B> non </B> woven In French patent No 1432857,

   A method and apparatus has been described for the production of a nonwoven net which involves a curvilinear oscillation of a strand transport means around a pair of closely spaced parallel elongate members having receiving members. the buckle mounted on these elongated members,

          which advance continuously in the same direction, while simultaneously producing the reciprocating displacement of the means of transporting the strands in the same direction and in an opposite direction with respect to the direction <RTI

   ID = "0001.0036"> general displacement of elongated organs. The strand transport means makes a loop around the receiving elements of the loop on one of the elongated members since the forward movement of the strand transport means and the oscillation movement bring this means directly into the strands. loop reception elements

  and through these elements. As a consequence of the reduction in the forward speed of the strand transport means after it has passed through the receiving elements of the loop on one of the elongated members and after it is brought into a position behind these members receiving the loop through which it has passed,

   simultaneously with the reversal of the direction of oscillation of the means for transporting the strands, it is brought through the receiving elements of the loop, thus passing the strand around the receiving elements of the loop.

   In the. present description is understood by the expression elements for receiving the loop the elements around which the strands are passed. The strand transport means is then removed from this elongated member.

       After completing its forward stroke, the strand transport means is returned to the rear in a position from which it continues its oscillation towards the opposite elongated organ and performs the same action of forming the strand. loop described previously. This action is repeated continuously. In the area between the closely spaced parallel elongate members, the net is formed which moves in the direction of the allon members. aged towards a spreading zone in which these elongated organs diverge.

   In most cases, the strands tend to slide around each of the receiving elements of the loop which are attached to the divergent elongate members and the receiving elements of the loops also pull on these strands, which is reflected in the tension. on the means of transport of the strands.

       As a result, a divergent action of this kind of the elongated members produces a traction on the strands so as to move them away from the means of transport of these strands with the consequence that the elongated members or divergent tensioners increase the quantity of strands placed on them. machine for a given period of time.



  <B> It </B> is also possible, according to the method and the positive device described in the patent mentioned above, to cause only one of the elongated members to diverge from the other, and consequently, the The expression divergent elongated members and similar expressions, as used in the present description, denote the action of spacing of the elongated members or of each row of the elements for receiving the loops,

   relative to each other so as to increase the space between them.



  After obtaining the desired amount of stretching, that is to say when the elongated members reach the end of the stretching zone,

   a net is obtained having the desired width for which the method and the device have been adjusted. The net can then be brought forward -with the aforementioned width and be removed from the machine for any use.



       In the process according to the aforementioned patent, the means for transporting the strand oscillates in a substantially uniform arc during its complete oscillation from each of the elements receiving the loop or turn of the strand on the pair of elongated members which advance. . The end portions of the arc formed by this oscillating action may be of a slightly different curvature from the general curvature of the arc in the portion anterior to the end portions.



  An important feature of the process and device according to the aforementioned patent is the ability of the strand transport means to reciprocate in the longitudinal direction of the machine while simultaneously undergoing oscillation. This characteristic makes it possible to obtain high productivity and great latitude with regard to the structure of the product, which is entirely unforeseen from the known technique.

   Another very important feature of the method and of the device of the aforementioned French patent lies in the spacing or divergence, as described above, of the parallel elongate members after making the loops, that is to say after passed the strands around the receiving elements. This has a very high effect on productivity and allows great variations in the width of the net that can be produced:

   The distance between the parallel elongated members in the loop forming area may for example be only 10.2 cm (or less than 10.2 cm) to 25 cm (or greater than 25 cm) while the width of the final product can range from about 152cm to 9.1m or more. Thus, it is possible to produce a net of any width by means of the method and the device described in the aforementioned patent.

   In fact, unlike the methods and devices for obtaining other non-screwed threads, the production speed by virtue of this method and this positive device is all the higher as the thread produced by means of the method and the device described in the aforementioned patent is broader.



       In Swiss patent No. 469125, improvements to the device and method of the invention described in French patent No. 1432857 have been described.

   One of the difficulties associated with the invention described in the French patent and which makes it difficult to obtain extremely high production speeds, lies in the fact that the curvilinear oscillation and the reciprocating action of the strand transport means combine so as to allow direct entry between the receiving elements of the loops substantially following a single arc.

   Thus, there must be great precision in the alignment of the strand transport means to a point considerably prior to the position where it is about to pass between the receiving elements of the loops.

   In addition, when the dimensions of the apparatus are enlarged, the mass of the strand transport means increases and the impulse of the strand transport means, necessary for obtaining high productivity, represents a considerable force. maple. The stopping of this force and the modification of the direction of the means of transport of the strands produce a great stress on the apparatus. Thus, it becomes necessary to reduce this impulse so as to increase the longevity of the device.



  However, despite the importance of these inventions from the point of view of increasing the production of nonwoven nets, a method has now been invented which brings about considerable improvements, in particular as regards the adjustment of the oscillation of the conveyor. of the threads and the formation of the loop of this means around the elements around which the threads are not made.



  Accordingly, the present invention relates to a method of manufacturing a non-pulled net by reciprocating several threads around a pair of rows of adjacent, longitudinally spaced and advancing loop-receiving elements, according to which one oscillates transversely between said rows a plurality of spaced wire feed tubes suspended from a support member along a curvilinear oscillating path from a position just within a row to at a position just inside the other row,

   said tubes are advanced in the same direction as the sludge receiving elements when said tubes have passed the middle of the oscillation path towards a row of loop receiving elements, the speed of advance of said tubes being the same as that of the loop receiving elements when said tubes have reached the end of the oscillation path, said tubes are suddenly passed from their position just inside a row to a position outside said row said tubes are suddenly passed from their position outside said row to a position just inside said row and said tubes are withdrawn while they begin to oscillate in the opposite direction.

   This method is characterized in that the movement of said tubes is energetically accelerated forward or backward with respect to the direction of advance of the loop receiving elements and laterally with respect to the path of oscillation while said tubes are outside of said row of loop receiving elements.



  The invention will now be described in more detail with the aid of the appended drawing showing an apparatus for one embodiment of the method according to the invention.



  Fig. 1 is a side elevational view of part of the apparatus.



  Fig. 1a is a continuation of the side elevational view of the apparatus shown in FIG. 1.



  Fig. 2 is a schematic plan view of the apparatus of FIGS. 1 and the.



  Fig. 3 is a partial schematic plan view of a variant of the apparatus shown in FIGS. 1 and 2.



  Fig. 4 is an isometric detail view of a section of the mechanism in the loop formation zone showing a set of carriage, elements for receiving the loops and means for transporting the strands, all these elements being represented in the device. of fig. 1.



  Fig. 5 is a schematic end view of part of the carriage of the fi. 4 showing the oscillation movement and the jerk movement of the strand transport means.



  Fig. 6 is an isometric diagrammatic representation of the movement train driving and making the mobile elements shown in FIGS. 1 to 5.



  Fig. 7 is a detailed side view of the mechanism producing a strong acceleration of the means of transporting the strands during the action of forming the loop.



  Fig. 8 is a side cross-sectional view showing details of the chain tensioning mechanism. Fig. 9 is a plan view taken along line 9-9 of FIG. 8 showing details of the tensioning device loaded by a spring of FIG. 8.



  Fig. 10 shows a detail of a section of the pendulum mechanism of the strand transport means as well as the construction in section of this strand transport means.



  Fig. 11 shows a variant of the supply tubes.



       In legs fig. 1 and the apparatus shown comprises two main zones, the loop formation zone 2 and the extension and removal zone 4. The loop formation zone 2, that is to say in which one passes the threads around the receiving elements is the area in which the net is created and the extension and removal area 4, is the area in which the final width of the net is obtained.

   The apparatus contains a conveyor device 3, a reciprocating displacement device 5, an oscillation device 7, a device 9 for the production of a jerk or displacement impulse, a device 11 for accelerating the transport means. strands and a chain drive device 13. All these devices are supported by a frame.



  The apparatus 1 comprises two endless chains 15 and 17 (fig. 1 to 6). The endless chain 15 moves on the chain rail 16 and the endless chain 17 moves on the chain rail 20. On these chains there are elements for receiving loops, formed by pins 18 and 19, these pins preferably being curved inward and outward, each curved towards the pins in the opposite row, as described in the aforementioned patents. The chain rails 16 and 20 are connected through the rail assembly plate 22.



  When the apparatus is not in operation, supply tubes 21 are located at an upper level between the endless chains 15 and 17 in the loop forming zone 2. The endless chains 15 and 17 are substantially parallel in the area for forming the loops 2, although this is not essential for the implementation of the invention.



  The supply tubes 21 extend in a row through the shaft 24 of the supply tubes and are vertically aligned. The spacing between a tube 21 and the adjacent tube 21 is substantially the same as the distance between each pin 18 and the adjacent pin 18 and the distance between each pin 19 and an adjacent pin 19. Preferably, the space between each. pin 18 and the adjacent pin 18 and each pin 19 and the adjacent pin 19 is the same.



  During operation of the apparatus 1, the endless chains 15 and 17 move in the direction of zone 4 at the same speed, the speed being adjusted by means of the chain drive assembly 13. As the chains 15 and 17 move, the shaft 24 of the supply tubes oscillates and reciprocates in zone 2, as will be described in detail.



  The shaft 24 of the supply tubes undergoes a reciprocating axial displacement by rotation of the plate 23 on which is fixed the connecting rod 25 (fig. 1), which is fixed on the adjustment plate 29 by means of a pivot assembly 27. and ball bearing. The adjustment plate 29 is screwed into threaded holes 31 which are provided on the plate 23. Thus, the adjustment plate 29 can be mounted on the plate 23 by screwing it into the holes 31 which determine the desired reciprocation. The connecting rod 25 is assembled at its other end to the connecting rod 33 (FIG. 4) which is assembled to the lug 35 by means of a pivot.

   The tab 35 is welded to the angle iron 37 which is for its part welded to cross members 39 having central arches 40. Thus, thanks to the action of the connecting rod 25, the shaft 24 of the supply tubes, which is axially integral with the cross members 39, is moved alternately forward and backward, the forward movement being in the direction of advance of the machine and the rearward movement being opposite to the direction of advance.



  The cross members 39 are interconnected by the shafts 43 and slide rearward and forward on sliding pins 41 by means of sliding bearings 42.



  The sliding pins 41 pass through the aforementioned traver and are fixed to the supports 45 of the carriage. The supports 45 are U-shaped and their vertical arms surround the rails 16 and 20 of the chains (fig. 4 and 5). The oscillation shaft 50 passes through the base of the supports 45. The shaft 50 is supported above the middle support 46 by means of bearings 51. The various supports 45 are also locked together by means of the assembly pins 47. . Two supports 45 have connecting rods 54 fixed to the supports by means of pivots 56.

   The connecting rods 54 are directly connected to the plates 52 and 52a as shown in FIGS. 1 and 5, by means of pivots 55 and 55a.



  By rotation of the plates 52 and 52a, the pulling and pushing movement of the cranks 54 produces the oscillation of the supports 45 around the shaft 50. Since the cross members 39 are directly connected to each other by the pins 43, all these sleepers act in concert. The oscillation movement of the supports 4 is transmitted to the cross members 39 via the sliding axes 41.



  Fig. 10 is a detailed representation of the shaft 24 crossed by the supply tubes 21. Ar ber 24 is made in several parts joined together by bolts, because some shafts can have an overall length of 7 m 30 and it is extremely difficult to make a shaft of this length in one piece. In addition, the endless chains 15 and 17 wear out over time and must be retensioned after a certain period of use. This will cause some mail lons to extend and result in more spacing in places between vertical pins 18 and 19.

   Accordingly, it is desirable to modify the spacing of the supply tubes 21 to match the modified spacing between the pins in each row.



  By dividing the shaft 24 into sections, it is possible to adjust the supply tubes 21 along the length of the loop-forming zone 2 so that they are arranged in such a way that they can pass easily. between the vertical rows of pins 18 and 19. Thus, the shaft 24 is formed by a series of tubular sections comprising at their ends flanges 38 which are joined by bolts to obtain the total length of the shaft 24 of the supply tubes.

   If wear and stretching of the endless chains 15 and 17 occurs, separators 44 may be inserted between the flanges 38 for the purpose of proper alignment of the supply tubes 21 (Fig. 10).



  The shaft 24 is surrounded by a collar 26 under each cross member 39. A sleeve 14 surrounds the collar 26 and is assembled to the pendulum arms 28 by means of pivots 32. The arms 28 are articulated on the lug 34 of the arch 40 by means of a pivot 30. Pendulum guides 36 are located behind the arms 28 and are assembled to the cross members 39.



  Thus, the shaft 24 is able to oscillate back and forth on the pendulum arms 28, the degree of oscillation being limited by the pendular arc and the jerky displacement produced by the cam 135. L The shaft 24 can also rotate in the collars 26.



  Fig. 11 shows a variant of the supply tubes. In this variant, flexible supply tubes 200 are used which pass through the shaft 24 of the supply tubes.

   These flexible supply tubes 200 can be made with tightly wound springs of the serpen tin or sheet type or they can be made from flexible plastics such as polyethylene, polypropylene, nylon or polyester tubing. , and the like. These flexible tubes may have orifices or they may be impermeable. Flexible wire guides 201 extend from shaft 24 to guide retainer 202.

   These wire guides can be made of materials similar to those described with respect to the flexible supply tubes 200. The wires can be introduced into the guides 201 by means of an air stream and be transported through. the open orifice of the tubes 200. If the air velocity hinders the formation of the strand loops, ports may be provided in the flexible supply tubes 200 and / or the flexible guides of the strands 201 so that the speed can be reduced to an adjustable level.

   The device 202 for maintaining the guides may be fixed, may oscillate and reciprocate in a manner somewhat identical to that of the shaft 24.



  As shown in fig. 5 and 10, the oscillation of the sleepers 39, is transmitted to the supply tubes 21 via the shaft 24 of the supply tubes, the collars 26 of the shaft, the pins 32, the arms pendulums 28, pivots 30 which are fixed to the legs 34 of the arch 40. The result is an oscillation of the supply tubes 21 following a curvilinear path 48 reaching a position adjacent to one of the rows of vertical pins 18. or 19 at one of its extreme points.

   This oscillation occurs simultaneously with the reciprocating axial displacement of the shaft 24 of the supply tubes 21. The reciprocating movement comes from the forward and backward movement of the sleepers 39 on the sliding axes 41 due to the reciprocating movement of the connecting rod 25 attached to the sleepers 39.



  The mechanism used to produce the movements of the shaft 24 of the supply tubes and the movement of the endless chains 15 and 17, is particularly well described in fig. 6. The motor 57 is connected via the drive shaft 58 to the bevel gearbox 59. The drive is transmitted to the vertical shaft 60 to which the pinion 61 and the drive pinion 69 are attached. .

   The idler gear 62 engages with the pinion 61 and the chain drive toothed wheel 63. Thus, the motor 57 drives the endless chains 15 and 17. The toothed wheel 64 is engaged with the toothed wheel 63 and the two toothed wheels drive in synchronization via the shafts 65 and 66, the wheels 67 and 68 with double teeth around which pass the endless chains 15 and 17.



  The control pinion 69 is connected to the adjustment pinion 71 by the intermediary of the idler pinion 70. The speed ratio between the pinions 71 and 69 can be changed by changing the dimensions of the pinions 71 and 70. The drive is then transmitted. from the adjusting pinion 71 to the shaft 72 connecting the pinions so as to produce the rotation of the pinion 73 transmitting the driving action. Pinion 73 engages toothed wheel 74 which produces rotation of shaft 75. Bevel gears 76 transmit the rotational force of shaft 75 to shaft 77 which produces rotation of platen 23. This produces rotation. the reciprocating movement of the connecting rod 25.

    The toothed wheel 78 in engagement with the toothed wheel 74 produces the rotation of the toothed wheel 79, through the intermediary of a suitable shaft and the rotation of the toothed wheel 80 which is in engagement with the aforementioned wheel. By varying the dimensions of the gears 80 and 79, it is possible to modify the number of reciprocating movements per single oscillation.



  Thus, one can produce two or more reciprocating displacements of the supply tube shaft 24 for each complete oscillation cycle or produce a half or reciprocating displacement or lower displacement for each complete oscillation.



  The rotation of the shaft 81 connected to the toothed wheel 80 is transmitted via the bevel gears 82 to the main shaft 83. The pinion 84 is fixed to the main shaft 83 and drives the endless chain 85, which turns the gear wheel 86 of transmission. The toothed wheel 86 produces the rotation of the shaft 87 and thus of the plate 52 and the plate 52a (not shown in fig. 6) which are wedged on the shaft 87. These plates produce, through the intermediary of the plates. connecting rods 54, the bone of the supports 45 of the carriage, as described previously.



  The main shaft 83 is also assembled to the toothed wheel 88 for driving a device for jerky displacement, this toothed wheel being connected through the intermediary of the endless chain 89 to the pinion 90 for driving drug. The pinion 90 drives the cam control shaft 91 which in turn drives the cam 92.



  Cam 92 has a convex cam surface 93 and a concave cam surface 94. The cam controlled pivot arms 96 and 97 are hinged to plate 95. On each arm 96 and 97 is a cam roller 98 which is in contact with the cam surface. The cam rollers 98 rotate on axes 99. The arm 97 is connected to the arm 96 by the connecting rod 100.



  As the cam wheel 92 rotates, the cam rollers 98 follow the cam surfaces 93 and 94, and produce the jerky reciprocating motion of the arms 96 and 97.



  The movement transmitted to the arms 96 and 97 is transmitted to the arm 101 which is articulated on the return 102. This movement is transmitted to the rod 103 which is articulated on the return 102.



  The connecting rod 103 is directly connected to a pulley 104. Due to the numerous movements transmitted to the pulley 104 during operation, the connection between the connecting rod 103 and the pulley 104 must be constituted by a very flexible coupling with articulation.



  The pulleys 104, 105 and 106 are connected together by pulley cables 107 and 108. The pulley 105 is formed by a double groove wheel and receives the cables 107 and <B> 108 </B> in separate grooves.



  The pulleys 104 and 105 and 105 and 106 are separated by rigid elements 109 and 110 with a double fork. The cables 107 and 108 are extremely tight, so as to prevent any slipping of the cables. Each pulley contains a depression in the groove of the cable so that a bolt, which passes through a small plate welded to one edge of the pulleys and which passes through the groove, brings the cables into the depression so as to securely fix each cable to each pulley.

   Alternatively, each cable can be spot welded to each pulley with which it comes into contact. The double fork element 109 is connected to a plate, as shown in fig. 6, which is fixed to the bearing 111, which is preferably a ball bearing.



  Thus, the jerky movement of the rod <B> 101 </B> produces the corresponding angular displacement of the pulley 106. The rotation of the pulley 106 is transmitted to the shaft 24 of the supply tubes by the rod 112, the return 113, the rod 114 and the vertical arm 115, which is integral with the collar 116 which surrounds the shaft 24 of the supply tubes. The supply tubes 21 which pass through the shaft 24 therefore undergo jerky oscillations around the axis of the shaft 24.

         Since the surface of the cam 92 is coordinated with the oscillation effected through the plate 52, each of the jerks of the tubes 21 occurs at the end of each half of the full oscillation of the carriage supports 45. .

   Thus, when the supply tubes 21 reach a point adjacent to the vertical pins 18 and 19 and located between the rows of these pins 18 and 19, a pulse is communicated to them along a curvilinear path 49 passing between the vertical pins 18 or 19 and by a point behind these vertical pins, as shown in dotted line in fig. 5.



       In view of the wear exerted on the endless chains 15 and 17 during continuous use of the device 1, there is a considerable probability that the space between each link of each chain will be enlarged. As a result, each chain tends to become less tight as it winds up along its endless path as shown in Figs. 2 and 3. However, the tension of the endless chains 15 and 17 is only great when the chains move through the loop forming area 2.



  This is achieved by keeping the endless chains 15 and 17 under tension as they pass between the cogwheels 67 and 68 (fig. 2) located behind the loop forming zone 2, and the cogwheels 122 and 132 lying at the front end of the loop forming zone 2 where the endless chains 15 and 17 enter into the stretching and removing zone 4. This is achieved by causing the sprockets 132 to pull the endless chains 15 and 17 with a force slightly greater than that of the sprockets 67 and 68.



  To obtain this result (see fig. 1 and 6) the shaft 118 is connected to the bevel gears 119 producing the rotation of the vertical shaft 120. The shaft 120, held by means of bearings, ends almost at the level of the upper surface of the plate-shaped gear 121 (see Figs. 8 and 9) which engages with the plate-shaped grain 122. The shaft 120 drives the gears 121 and 122. The gears 121 and 122 are identical and operate in the same way, so the description below with regard to the gear 121 also applies to the gear 122.

   Gear 121 is used to drive chain <B> 15 </B> and gear 122 is used to drive chain 17, both by means of the same mechanism. However, it should be noted that the gear 122 is mounted on a free shaft (not shown) which is adapted to the gear 122 just as the shaft 120 is adapted to the gear 121.



  As shown in fig. 8 and 9, the tension-producing shaft 129 extends from the double-toothed wheel 132 to the collar 123 having protrusions 124. The shaft 129 is slightly spaced from the vertical shaft 120 and is locked onto collar 123. Shaft 120 is not in contact with collar 123. Spring buckets 125 are welded to the surface of gear 121. Inside each bucket 125 is a spring 126, under compression. The springs 126 rest on the projections 124.

   A stopper 127 protrudes from one of the buckets <B> 125 </B> and a stop screw 128, slightly spaced from the stopper 127 passes through the projection 124 opposite the stopper 127. Thus, when there is fatigue of the springs 126, the driving of the toothed wheel 132 is still carried out as a consequence of the direct contact between the screw 128 and the stopper 127 until the replacement of the springs is carried out. It should be emphasized that the collar 123 is not attached to the gear 121, and is in fact slightly spaced from the surface of the gear 121.

   When shaft 120 rotates gear 121, see fig. 9, the spells 126, which are loaded, eg 227 kg, push the protrusions 1.24 in the same direction. The compression of the springs 126 therefore ensures the tension of the endless chains 15 and 17.



  Shaft 129 passes through frame plate 130 and bearing 131 and enters double-toothed drive wheel 132. The toothed wheel 132 has an upper row and a lower row of teeth and the teeth in the lower row have been ground in such a way that the teeth of the lower row do not pass through the free spaces of the links and only enter them very closely. slightly. The bearing 131 supported by the frame plate 130, supports a shaft extending into the idler gear 133. The idler gear <B> 133 </B> has a single row of teeth which are aligned with the lower row of teeth. ground teeth of toothed wheel 132.

   The teeth of idler toothed wheel 133 are spaced the same distance apart as the teeth of toothed wheel 132. Thus, each tooth of toothed wheel 133 can fit into the same opening of chain links 15 as the teeth in row. bottom of the toothed wheel 132, so as to tighten each link from both sides of its opening as it passes around the toothed wheel 132. As a result, the chain 15 is securely locked in position and prevents any floating when it passes around the toothed wheel 132.



  As indicated above, longitudinal acceleration is imparted to the shaft 24 of the supply tubes either in the forward or reverse direction by oscillating the pendulum arm 28 at the end of a stroke of the curvilinear path. 49. When producing the forward acceleration of shaft 24, its speed will be greater during this acceleration than the speed of the reciprocating motion at that particular time. When the direction of the acceleration movement is opposite to that of the reciprocating movement applied at that time, it is not necessary that the speed communicated by this acceleration exceed in absolute value the speed of the particular reciprocating movement applied at that time.

    However, this reverse acceleration of the reciprocating motion should be sufficient to be classified as a state of acceleration from zero to a certain speed and not simply as a deceleration of the motion of the particular reciprocating action being applied at that time. Thus, the terms acceleration, accelerating and the like, as used in the present description and in the claims, mean forward or backward acceleration as described above.



  The mechanism for obtaining this result is shown in figs. 1 and 7. The cam 134 having a concave surface 135 is placed behind the plate 23 and is driven by the shaft 77. The cam follower <B> 136 </B> which is in contact with the edge of the cam 134 is fixed on one end of lever 137. The other end of lever 137 is articulated on vertical rod 138. Vertical rod 138 is articulated at its other end on lever arm 144.

   The piston 140 is fixed to the rod 138 and is surrounded by the air cylinder 139. The air cylinder 139 comprises an air introduction tube 141 and an air discharge tube 142. By maintaining an overpressure in the lower half of the cylinder dre 139. acting on the surface of the bottom of the piston 140, the cam roller 136 is pressed against the surface of the cam 134. Such a cylinder device can be replaced by suitable springs.



  The lever arm 144 transmits the cadenced bag displacement, produced by the plunging of the cam roller 136 in the concavity 135, to the return 143 held by the multiple bearing 145. The return 143 comprises the lever arm 144 connected to the elongated rod 146 which terminates at lever arm 147. Rod 146 is of sufficient length to move the throttle transmission mechanism to the appropriate position above chain drive assembly 13. The bearing 145 is directly mounted on the support plate 148 which in turn rests on a support column projecting from the frame of the apparatus 1.



  The jerky movement which produces the lifting of the arm 144, produces the rotation of the levers 144 and the arm 147 clockwise, and produces the longitudinal displacement of the rod 149. The rod 149 is articulated on the arm 147. and on pulley 150. Pulley 150 is connected to pulleys 152 and 154 by tension cables 153 and 155. The pulleys are spaced by means of double fork elements 156 and 157 having the construction of elements 109 and 110 as shown. in fig. 6.

   The pulley 150 is mounted on the bearing 151, which has a ball bearing allowing the pulley 150 to rotate during the oscillation of the pulley 154 which responds to the oscillation of the shaft 24 of the supply tubes. The bearing <B> 151 </B> is attached to the support plate 148. The assembly of the rod 149 to the arm 147 and to the pulley 150 is constituted by ball joints allowing rotation.



  Movement of the arm 149 in the machine direction produces the immediate movement of each of the bats in the counterclockwise direction. To ensure an immediate response to the jerky displacement of the rod 149, the cables 153 and 155 are securely locked around the pulley 150, the double pulley 152 and the pulley 154, by means of fixing devices 159 which include a small welded bridge passing over the grooves of the pulleys through which a locking screw is screwed.

   Thanks to a slight recess in the bottom of the groove opposite each of the locking screws, the cables can be locked around the pulleys. The cables are kept tight by means of any tensioning device provided on these cables. For example, a right and left screw coupling can be used on each of the cables with appropriate locknuts to prevent slipping. This tensioning device can also be used on cables <B> 108 </B> and 107.



  The rod 158 is articulated on the pulley 154 by means of a ball joint. The pulley 154 and the element 157 are also directly assembled to the bearing <B> 160. </B> The bearing 160 is fixed to the extension frame 164 of the carriage. The rod 158 is hinged to the threaded shaft 167 by means of a flexible hinge joint. The shaft 167 is fixed inside the housing 168 by means of the locking screw 166 and can rotate freely by the bearing 163. The housing 168 is fixed on the shaft 24 of the supply tubes. In order to limit the movement of the shaft 24 in response to the jerky movement transmitted by the rod <B> 158 </B> from the cam 154, a stop 169 is provided.

   The stopper 169 can be made of any resilient material such as rubber, foam, softwood, and the like, or a non-flexible material such as steel and the like. The flange 161 surrounding the shaft 167 acts as a stopper for the shaft 24 when it contacts the stopper 169. The assembly 162 of the rod 158 to the shaft 167 can be a bolt-on coupling. if desired.



  It should be understood that if the cam surface 135 were convex, the shaft 24 would be accelerated in the forward direction, i.e. in the machine direction.



  Therefore, after terminating a stroke of the jerky movement of the orifice of the supply tubes 21 along the curvilinear path 49, as shown in FIG. 5, in a position beyond pins 18 or 19 (position shown in Fig. 5 in dotted lines behind pins 19), there is a rapidly accelerated movement of shaft 24 either forwards or forwards. rear of the machine, along the arc of the movement of the pendulum arms 28.

   Thus, the supply tubes 21 move sharply transversely to the curvilinear path 49 either in the direction of movement of the pins 18 and 19, or in the opposite direction, which rapidly passes each supply tube 21 around. at least one vertical pin 18 or 19 which is adjacent to at least one such supply tube 21. This occurs before the reversal of the jerky movement of the supply tubes 21 or simultaneously with this reversal, the supply tubes 21 thus being caused to move again along the jerky curvilinear path 49 in the end position of the curvilinear oscillation path 48.

   The longitudinal reciprocation of the shaft 24 of the supply tube is completed and the opposite displacement in the full reciprocating motion is started.



  When the loop-forming action of the supply tubes 21 around each of the vertical pins 18 or 19 occurs after the forward reciprocation of the supply tube shaft 24, that is, - say the displacement in the ma chine direction, then the shaft 24 of the supply tubes, after producing a loop of the supply tubes 21 around one of the rows of pins, is brought backwards in a rear position in the vicinity of the chain drive assembly 13.

   And by means of an oscillation and the forward movement of the reciprocating displacement of the shaft 24 of the supply tubes, it is brought into a position adjacent to the row of pins 18 or 19 which is on the opposite side. to the one in the row of pins it just left.

   The saccade action is repeated as described above and shown in fig. 5, while the shaft 24 of the supply tubes is in the forward displacement part of the native alter movement.

   Thus, during a certain time of the reciprocating movement, in particular when the supply tubes 21 are adjacent to the row of vertical pins 18 or 19, and at the end of one of the movements or the branch of the path 48 of vilinear oscillation, the speed of shaft 24 of the supply tubes is substantially equivalent to the speed of chains 15 and 17.

   After forming the loop around this other row of pins, as described above, the reciprocating, swaying and saccade movements are repeated so that the supply tubes 21 pass forward and backward. the back and around the rows of pins 18 and 19.



       It is of course possible to use several zones 2 for forming the loops, in series, by extending the zone 2 for forming the loops and by using several sets 3 with carriage, several sets 5 for reciprocating movement, several sets 7 d. oscillation, several sets 9 of jerky displacement and several sets of acceleration 11, all of which are suitably aligned in series. In this way,

   several shafts 24 of supply tubes can be aligned in series in the loop formation zone 2 so as to effect the simultaneous deposition of the strands between the rows of pins 18 and 19.



  After completion of the loop forming action the endless chains 15 and 17 transport the net forward into the extension and take-off area 4 where the net is stretched due to the divergence of the endless chains 15 and 17. As the endless chains 15 and 17 are brought forward and diverge, the threads which have been passed around the pins 18 and 19 exert a constant pull, which pulls more thread. supply tubes 21, from coils (not shown)

      and the same continuous wire is brought around the successive pins by drawing the supply tubes 21. Since the distance between the endless chains 15 and 17 in the loop forming area 2 can be very small, for example about 5.1 cm to 30.5 cm, the reciprocating motion and oscillation of the The shaft 24 of the supply tubes can be done at extremely high speeds thereby effecting a very rapid loop forming action.

   The divergence of the endless chains 15 and 17 in the extension and removal zone 4 produces a strong increase in the flow rate of the threads in the apparatus. In fact, as the divergence of the chains 15 and 17 is increased in zone 4 the net is produced at an even higher speed. As shown in fig. 3, the zone 4 of extension and removal can be obtained with an angular divergence only from an endless chain, for example from the endless chain 17.

   In fact, the variant shown in FIG. 3 is very advantageous for the production of a net in which the threads cross at a large angle, for example close to 900.



  The final thread is therefore obtained in zone 4 of extension and removal. It could also be carried out in zone 2 of formation of the loops and be removed therefrom. The net is coated with an adhesive to secure the strands to each other at their crossing points.

   After the adhesive has cured or dried, the net can be removed from the device. Since these nets are very suitable for reinforcing paper and sheet plastics, it has been shown schematically in FIG. 1 has a simple mechanism for removing the net from area 4, while simultaneously forming a laminate with this net and a thin plastic or paper sheet.

    The sheet is taken from roll 210 and is coated with a suitable adhesive by means of adhesive coating roll 211. Cup 212 is a source for supplying roll 211 with adhesive. The coated sheet 214 is then brought over the tension roller 213 and then approximately in the position of the free double sprocket 165 which serves as a return point for the chain 15. The sheet 214 lifts the net from the pins. vertical, approximately to the gear 165 and brings it forward, to the nip rollers 216 where the net is compressed onto the adhesive coated sheet 214.

   Another sheet can optionally be fed from the roll 215 which is disposed above the net and be compressed over this net by the action of the nip rollers 216 so as to obtain a reinforced laminate 217.



  The yarns used can be made from fibers, filaments, cord and / or any metal yarns. Thus, the net may constitute wire mesh sieving material, organic fibrous web, mineral fibrous web or the like.

 

Claims (1)

REVENDICATION Procédé de fabrication d'un filet non tissé par pas sage alternatif de plusieurs fils autour d'une paire de rangées d'éléments adjacents de réception de boucles, espacées et avançant longitudinalement, suivant lequel on fait osciller transversalement, entre lesdites rangées, plusieurs tubes d'alimentation de fil espacés, suspendus à un organe de support, le long d'une trajectoire d'oscil lation curviligne à partir d'une position juste en dedans d'une rangée jusqu'à une position juste en dedans de l'autre rangée, CLAIM A method of manufacturing a non-woven net by alternating threading of several threads around a pair of rows of adjacent elements for receiving loops, spaced apart and advancing longitudinally, according to which several rows are oscillated transversely between said rows. spaced wire feed tubes, suspended from a support member, along a curvilinear oscillation path from a position just inside of a row to a position just inside of the row. other row, on fait avancer lesdits tubes dans la même direction que les éléments de réception de bou cles lorsque lesdits tubes ont franchi le milieu de la trajectoire d'oscillation vers une rangée d'éléments de réception de boucles, la vitesse d'avance desdits tubes étant la même que celle des éléments de réception de boucles lorsque lesdits tubes ont atteint l'extrémité de la trajectoire d'oscillation, on fait passer brusquement les dits tubes de leur position juste en dedans d'une ran gée à une position en dehors de ladite rangée, said tubes are advanced in the same direction as the sludge receiving elements when said tubes have passed the middle of the oscillation path towards a row of loop receiving elements, the speed of advance of said tubes being the same same as that of the loop receiving elements when said tubes have reached the end of the oscillation path, said tubes are abruptly passed from their position just inside a row to a position outside said row , on fait passer brusquement lesdits tubes de leur position en dehors de ladite rangée à une position juste en dedans de ladite rangée et on retire lesdits tubes pendant qu'ils commencent leur oscillation dans la direction opposée, caractérisé en ce que l'on accélère énergiquement le mouvement desdits tubes vers l'avant ou l'arrière par rapport à la direction d'avance des éléments de récep tion de boucles et latéralement par rapport à la trajec toire d'oscillation pendant que lesdits tubes sont en dehors de ladite rangée d'éléments de réception de boucles. SOUS-REVENDICATIONS 1. said tubes are suddenly passed from their position outside said row to a position just inside said row and said tubes are withdrawn while they begin their oscillation in the opposite direction, characterized in that the speed is energetically accelerated movement of said tubes forwards or backwards with respect to the direction of advance of the loop receiving elements and laterally with respect to the oscillation path while said tubes are outside said row of elements receiving loops. SUB-CLAIMS 1. Procédé selon la revendication, caractérisé en ce que les rangées avançant longitudinalement des éléments de réception sont maintenues sous tension pendant la formation des boucles par application d'une traction sur ces rangées lorsqu'elles quittent la zone de forma- tion des boucles au moyen d'une force supérieure à la force utilisée pour entraîner les rangées lorsqu'elles entrent dans la zone de formation des boucles. 2. A method as claimed in claim, characterized in that the longitudinally advancing rows of the receiving members are kept under tension during loop formation by applying traction to these rows as they leave the loop forming zone by means of 'a force greater than the force used to drive the rows as they enter the loop forming area. 2. Procédé selon la revendication, caractérisé en ce que les rangées avançantes suivent des trajets diver gents après avoir quitté la zone de formation des bou cles e$ en ce que le filet est étiré avant d'être enlevé de la machine. 3. Procédé selon la revendication, pour la production d'un stratifié, caractérisé en ce que le filet est traité avec un adhésif puis est fixé à une matière en feuille. Method according to claim, characterized in that the advancing rows follow different paths after leaving the sludge-forming zone and in that the net is stretched before being removed from the machine. A method according to claim, for the production of a laminate, characterized in that the net is treated with an adhesive and then is fixed to a sheet material.
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