CN209467916U - 卷布机杠杆式张力测量机构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种卷布机杠杆式张力测量机构,包括固定的转轴,能够围绕转轴旋转的箱体,箱体中的卷布辊,连接在箱体上的张力传感器,以及张力传感器的固定座,从卷布辊传递来的卷布拉力使箱体在产生围绕转轴旋转的趋势,转轴可以放置在传感器的相反方向或者相同的方向,传感器可以放置在箱体的上方或者下方。本卷布机杠杆式张力测量机构结构简单,合理,可靠性高。既可以测量很小的张力也可以测量很大的张力,适应范围宽,使用方式灵活多样。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种张力测量装置,尤其是涉及一种卷布机杠杆式张力测量机构。
背景技术
保持合适的卷布张力是圆纬机正常编织的必要条件,以往卷布机有机械式和电子式两种方式控制卷布速度和卷布张力,但是在变更编织工艺和编织材料之后都需要人工重新检测和调整卷布张力。除此以外,由于这两种方法的调整精度不高,在运行一段时间之后会出现卷布张力不足或者过大的问题,如果没有及时发现就会造成严重的生产事故,不仅产生废布浪费原料而且需要对机器进行维护浪费时间。
实用新型内容
本实用新型提供了一种卷布机杠杆式张力测量机构,解决了卷布张力测量的问题,其技术方案如下所述:
一种卷布机杠杆式张力测量机构,包括固定在卷布机上的转轴、能够围绕转轴旋转的箱体、箱体中的卷布辊、连接在箱体上的张力传感器、以及固定张力传感器的固定座,箱体被外围框体限定位置且只能小幅度动作,卷布辊传送卷布时,传递来的卷布拉力使箱体产生围绕转轴旋转的趋势,转轴位于张力传感器的相反方向或者相同的方向,张力传感器的一端固定在箱体上,另一端固定在固定座上,张力传感器位于箱体的上方或者下方。
张力传感器受到的力的大小乘以传感器距离转轴的距离,等于卷布拉力的大小乘以卷布拉力距离转轴的距离。
在测量较小的拉力时,将转轴和张力传感器放置在卷布拉力的同一侧;反之,把转轴和张力传感器放置在卷布拉力的两侧则能够测量较大的拉力。
把张力传感器放置在上方或下方决定了张力传感器测得的力的类型,将张力传感器放置于箱体的上方,张力传感器上测量到的是压力;将张力传感器放置于箱体的下方,张力传感器上测量到的是拉力。
卷布辊设置有三根,中间的卷布辊为逆时针转动,两侧的卷布辊为顺时针转动。
卷布拉力距离转轴的距离,是三根卷布辊中中间的卷布辊的轴心到转轴轴心之间的距离。
本实用新型提供的卷布机杠杆式张力测量机构,目的在于对编制中的布进行实时张力监测,这使得如果张力出现过大或者过小时,卷布机可以对卷布的速度及时进行调整,使得卷布张力始终保持在一个理想的范围内,避免出现由于张力过大或过小引起的各种问题,提高卷布机工作的稳定性,降低浪费,提高生产效率。
本卷布机杠杆式张力测量机构结构简单,合理,可靠性高。既可以测量很小的张力也可以测量很大的张力,适应范围宽,使用方式灵活多样。
附图说明
图1是本实用新型的实施例1的结构示意图;
图2是本实用新型的实施例2的结构示意图;
图3是本实用新型的实施例3的结构示意图;
图4是本实用新型的实施例4的结构示意图;
图5是本实用新型的转轴、传感器以及箱体的力的关系示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型进行进一步的详细描述。
所述卷布机杠杆式张力测量机构包括转轴1、箱体2、传感器3、传感器固定座4、卷布辊5和卷布拉力6,其中箱体2与转轴1组成了一个杠杆系统,转轴1固定在卷布机上并穿过箱体2,箱体2能够围绕转轴1旋转,但受周边框体的限制,只能小幅度的动作;其中箱体2通过转轴1和传感器3固定在卷布机中,传感器3的一侧固定于箱体2上,传感器3的另一侧通过固定座4固定于卷布机上,传感器3采用张力传感器或者能够测试力的大小的其他类型传感器;卷布通过其他机器带动向下运动,此时卷布在经过卷布辊5时,因为力的作用是相互的,对应向下运动的力作用在卷布上就形成了卷布拉力6,其中垂直向上的卷布拉力6通过卷布辊5作用于箱体2上,卷布辊5设置有三根,中间辊为逆时针转动,两侧的辊为顺时针转动,卷布向下运动,卷布辊5固定于箱体2中并可以旋转。
如图5所示的力的关系的示意图,由杠杆定理可知此时传感器3上受到的力的大小,就等于卷布拉力6的大小乘以距离转轴1的距离除以传感器3距离转轴1的距离。卷布拉力距离转轴的距离,是三根卷布辊中中间的卷布辊的轴心到转轴轴心之间的距离。
转轴1可以放置在传感器3的相反方向或者相同的方向,传感器3可以放置在箱体2的上方或者下方。
传感器3和卷布辊5上传递来的卷布拉力6距离转轴1的距离决定了传感器3上受到的力是放大还是缩小,如果我们需要测量较小的拉力我们就可以把转轴1和传感器3放置在卷布拉力6的同一侧;反之,把转轴1和传感器3放置在卷布拉力6的两侧则可以测量较大的拉力。
把传感器3放置在上方或下方决定了传感器3测得的力的类型,如果把传感器3放置于箱体2的上方,传感器3上测量到的是压力;如果把传感器3放置于箱体的下方,传感器3上测量到的是拉力。
如图1所示的实施例1中,传感器3与拉力6布置于卷布辊两侧,转轴1和传感器3也布置到拉力6的两侧的情况,在这种情况下,张力6将在传感器3处得到缩小的拉力,这有助于使用常规的拉力传感器来测量很大的张力,而不需要使用大测量范围的传感器,这样有以下好处:首先,可以使用统一的传感器可以大大简化卷布机的设计和制造;其次,可以使用低成本的传感器来实现大范围的张力测量;最后,测量范围小的传感器往往具有更高的测量精度,可以使得测量结果更加准确。
如图2所示的实施例2中,传感器3与拉力6布置于卷布辊两侧,转轴1和传感器3布置到拉力6的同一侧的情况,在这种情况下,张力6将在传感器3处得到放大的拉力,这有助于使用常规的拉力传感器来测量很小的张力,而不需要使用更精确的传感器,这样有以下好处:首先,可以使用统一的传感器可以大大简化卷布机的设计和制造;其次,可以使用低成本的传感器来实现大范围的张力测量;最后,测量范围小的传感器往往具有更高的测量精度,可以使得测量结果更加准确。
如图3所示的实施例3中,传感器3与拉力6布置于卷布辊同一侧,转轴1和传感器3布置到拉力6的两侧的情况,在这种情况下,张力6将在传感器3处得到缩小的压力,这有助于使用常规的压力传感器来测量很大的张力,而不需要使用大测量范围的传感器,这样有以下好处:首先,可以使用统一的传感器可以大大简化卷布机的设计和制造;其次,可以使用低成本的传感器来实现大范围的张力测量;最后,测量范围小的传感器往往具有更高的测量精度,可以使得测量结果更加准确。
如图4所示的实施例4中,传感器3与拉力6布置于卷布辊同一侧,转轴1和传感器3也布置到拉力6的同一侧的情况,在这种情况下,张力6将在传感器3处得到放大的压力,这有助于使用常规的压力传感器来测量很小的张力,而不需要使用更精确的传感器,这样有以下好处:首先,可以使用统一的传感器可以大大简化卷布机的设计和制造;其次,可以使用低成本的传感器来实现大范围的张力测量;最后,测量范围小的传感器往往具有更高的测量精度,可以使得测量结果更加准确。
综上,本卷布机杠杆式张力测量机构结构简单,合理,可靠性高。可以在使用相同传感器的条件下,通过传感器位置的灵活排布来增加张力的测量范围或者测量精度,适应范围宽,使用方式灵活多样。
Claims (5)
1.一种卷布机杠杆式张力测量机构,其特征在于:包括固定在卷布机上的转轴、能够围绕转轴旋转的箱体、箱体中的卷布辊、连接在箱体上的张力传感器、以及固定张力传感器的固定座,箱体被外围框体限定位置且只能小幅度动作,卷布辊传送卷布时,传递来的卷布拉力使箱体产生围绕转轴旋转的趋势,转轴位于张力传感器的相反方向或者相同的方向,张力传感器的一端固定在箱体上,另一端固定在固定座上,张力传感器位于箱体的上方或者下方。
2.根据权利要求1所述的卷布机杠杆式张力测量机构,其特征在于:张力传感器受到的力的大小乘以传感器距离转轴的距离,等于卷布拉力的大小乘以卷布拉力距离转轴的距离。
3.根据权利要求1所述的卷布机杠杆式张力测量机构,其特征在于:在测量较小的拉力时,将转轴和张力传感器放置在卷布拉力的同一侧;反之,把转轴和张力传感器放置在卷布拉力的两侧则能够测量较大的拉力。
4.根据权利要求1所述的卷布机杠杆式张力测量机构,其特征在于:把张力传感器放置在上方或下方决定了张力传感器测得的力的类型,将张力传感器放置于箱体的上方,张力传感器上测量到的是压力;将张力传感器放置于箱体的下方,张力传感器上测量到的是拉力。
5.根据权利要求2所述的卷布机杠杆式张力测量机构,其特征在于:卷布辊设置有三根,卷布拉力距离转轴的距离,是三根卷布辊中中间的卷布辊的轴心到转轴轴心之间的距离。
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