EP0013321A1 - Reihenfachwebmaschine mit einem Webrotor - Google Patents
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- EP0013321A1 EP0013321A1 EP79104656A EP79104656A EP0013321A1 EP 0013321 A1 EP0013321 A1 EP 0013321A1 EP 79104656 A EP79104656 A EP 79104656A EP 79104656 A EP79104656 A EP 79104656A EP 0013321 A1 EP0013321 A1 EP 0013321A1
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Classifications
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- D—TEXTILES; PAPER
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- D03D—WOVEN FABRICS; METHODS OF WEAVING; LOOMS
- D03D41/00—Looms not otherwise provided for, e.g. for weaving chenille yarn; Details peculiar to these looms
- D03D41/005—Linear-shed multiphase looms
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D03—WEAVING
- D03C—SHEDDING MECHANISMS; PATTERN CARDS OR CHAINS; PUNCHING OF CARDS; DESIGNING PATTERNS
- D03C13/00—Shedding mechanisms not otherwise provided for
Definitions
- the invention relates to a row shed weaving machine with a weaving rotor, which has the warp threads holding the warp threads in their up or down position in a predetermined way, and the stop elements which strike the inserted weft threads.
- the row shed weaving machines together with the wave shed weaving machines form the genus of multi-phase weaving machines, in which a plurality of weft threads which are shifted step by step against each other are always entered into shifts which are also shifted and migrating step wise. While in the shed weaving looms the sheds are formed several times over the weaving width and move in the weft direction, in the shed weaving machines one each is formed over the entire weaving width and the successively formed shed weaves simultaneously move several times in the warp direction.
- the weaving rotor is formed by alternately arranged polygonal warp thread support disks and cutting disks.
- the warp thread support disks are used both for shed formation and as shed retaining elements and are shifted by an angle in relation to the desired binding.
- the warp threads run from the warp beam through a fixed comb onto the individual warp thread support disks.
- each compartment holding member has a thread support located at the height of the Iloch or deep compartment.
- Each compartment retaining element is provided for a plurality of warp threads, so that four warp threads come to lie on each support, for example in the case of plain weave.
- the invention is intended to provide a row shed weaving machine, the weaving rotor of which does not need to be rebuilt when changing the weave, and in which no reading errors can occur due to immersion of the stop elements in the warp threads already occupying the high or low position.
- each intermediate space between two adjacent stop elements is assigned a specialist holding element which defines the high or low shed and that in the running direction of the warp threads in front of the weaving rotor there is a control means for lateral deflection and optional assignment of each warp thread to the up or down Lower specialist position organ is arranged.
- a first preferred embodiment is characterized in that a guide element for the warp threads is arranged on the weaving rotor between two stop elements that follow each other in the direction of rotation, the alignment line of which lies within the space between stop elements adjacent in the weft direction.
- This embodiment offers a significant advantage over all known weaving rotors of row shed and rotary rivets of shed weaving machines. All of these machines have the problem of reading the warp threads into the correct tube. So far, this problem has always been solved by arranging a guide comb at the smallest possible distance from the elements immersed in the warp threads, the individual slats of which are aligned with these elements as precisely as possible. It was hoped that a warp thread lying between two lamellae of the guide comb would also lie in the correct tube if these lamellae were exactly aligned with the immersing elements. However, practical experience with shaft weaving machines with rotary reeds has shown that this hope is not fulfilled.
- the guide teeth are not currently aligned with the stop elements, but their alignment line lies in the space between them, that is to say within the respective tube.
- each warp thread is placed on its guide tooth from the left or from the right and is therefore reliably read into the correct tube of the stop elements.
- a row shed weaving machine essentially consists of a warp beam 1, a coating roller 2, a control device 3 for the lateral deflection of the warp threads 4 in order to assign them to a high or low position according to a predetermined fabric pattern, a weaving rotor 5, one Breast boom 6, a take-off device 7 for the tissue 8 produced and from a goods tree 9.
- the weaving rotor 5 which rotates in operation in the direction indicated by an arrow P, has a cylindrical shape and is circumferential in the direction of rotation alternately provided with lamella combs 10 and 11 extending in the longitudinal direction of the weaving rotor and thus in the weft direction.
- the lamellar combs 10 consist of stop lamellas 12 for striking the weft threads inserted
- the lamellar combs 11 consist of guide lamellae 13 between which the holding elements 4 and 15, which define the up or down position of the warp threads 4, are arranged alternately.
- the warp threads 4 are held in their up or down position by the shed holding members 14 and 15 over the entire wrap angle ⁇ of approximately 120 °.
- the weaving compartments thus formed move one behind the other to the fabric stop edge, with a weft thread being inserted in each compartment in a staggered manner in the period in which the compartments are open.
- a unit 16 for preparing and inserting weft threads is arranged next to one of the end faces of the weaving rotor 5.
- This unit 16 does not form part of the invention and is therefore not described in more detail.
- Any suitable weft insertion system can be used in connection with the weaving rotor 5, be it one with shooters, with boats, with projectiles, with reciprocating rods or bands or with a fluid.
- entry systems known in connection with row shed looms, reference is made to DE-AS 1 089 695 and to US Pat. Nos. 2,742,058, 4,122,871, 4,122,872 and 4,129,153.
- the control device 3 consists of several, according to the illustration, four rods 17 arranged parallel to the firing direction, which are connected to an actuating device 18 and can be moved back and forth by the latter in the direction of the double arrow A.
- the rods 17 are provided with guide eyes for the warp threads 4, so that the latter are laterally deflected when the rods 17 move in the longitudinal direction thereof.
- the number of rods 17 depends on the type of binding to be produced, two such rods 17 are sufficient for plain weave, and more rods 17 must be used for more complicated bindings.
- the actuating device 18 is of the type of a conventional control mechanism for dobby machines, which uses a program to move each of the rods 17 corresponding to a conventional shaft before each immersion of one of the two lamella combs 10 or 11 in the warp threads 4 into one of its two end positions. In this end position, the relevant warp thread 4 rests within its tube on the left or right of the lamellae 12 or 13 delimiting this tube and, due to the shifting of half a tube pitch between the successive lamella combs 10 and 11, will certainly be in the correct tube of the next one Lamellar comb read.
- FIG. 3 The figure schematically shows two lamella combs 11 1 and 11 2 with guide lamellae 13 and the lamella comb 10 running between them with stop lamellae 12.
- the warp threads 4 drawn in with double lines, which are each in the vertical position in the slat comb 11 1 that has been immersed in the warp threads for some time, are guided through the rod 17 1 , the warp threads 4 shown with a single line are located in the slat comb 11 1 each in the low position and are guided by the rod 17 2 .
- the other two rods 17 shown in FIG. 1 are omitted, so that every second tube has no warp in the fin comb 10 and only one warp thread 4 in the fin comb 11.
- the lamellar comb 10 like the lamellar comb 11 1, is fully immersed in the warp threads 4 and that the lamellar comb 11 2 will soon be immersed in the warp threads 4, the warp threads 4 guided by the rod 17 1 in the deep and the warp threads 4 guided by the rod 17 2 should reach the high shed position.
- the rods 17 1 and 17 2 must be moved by the actuating device 18 (FIG. 2) in such a way that the warp threads 4 guided by them assume the positions shown in full lines.
- the warp threads 4 guided by the rod 17 1 are moved to the left and the warp threads 4 guided by the rod 17 2 are moved to the right until they rest against the stop lamella 12 delimiting their tube on the left or right.
- the guide slats 13 can each enter between two spread-out warp threads 4 into the warp thread array, one of two of these spread-apart warp threads 4 always in a tube of the slat comb 11 2 with a compartment holding element 14 for the high shed position and the other with one a compartment holding member 15 for the low position.
- the rod 17 1 in the direction of arrow B and the rod 17 2 are moved in the direction of arrow C so that the warp threads 4 assume the position shown in dashed or dash-dotted lines.
- the weaving rotor 5 is shown in detail.
- this consists of a tubular roller 20, which is connected to a drive shaft 21 and is provided on its jacket with a plurality of grooves 22 and 23 for receiving the lamellar combs 10 and 11, which run parallel to the longitudinal axis of the rotor and thus to the weft insertion direction.
- the grooves 22 and 23 have an L-shaped cross section, two grooves 22 and 23 each form an associated pair, in which the transverse legs of the L-shaped profile point away from one another.
- the jacket of the roller 20 has a total of 14 such pairs of grooves.
- This construction of the weaving rotor 5 from the roller 20 with the circumferential grooves 22 and 23 means that the shed holding members 15 (FIG. 3) for the downstairs position can be dispensed with, since the warp threads 4 are supported in the downstairs position as shown in FIG. 4, through the jacket of the roller 20 can be done.
- the individual lamella combs 10 and 11 have, instead of the compartment holding members 15 (FIG. 3) for the deep compartment position, spacer elements 24 (FIGS. 5, 6) which at most slightly protrude beyond the jacket of the roller 20.
- both the guide slats 13 and the shed holding members 14 for the high shed position of the warp threads 4 with a recess 19 are provided. These recesses 19 form a channel for the weft insertion for each lamella comb 11. It can also be seen that two guide lamellae 13 alternately one compartment holding element 14 for the high position of the warp threads 4 or one spacer element 24, and that two stop lamellae 12 also each limit a spacer element 24.
- the stop lamellae 12 of the adjacent lamella comb are each aligned with the center of the tube of the lamella comb formed by the guide lamellae 13.
- there are two warp threads 4 in each tube of each of the two fin combs in the tube between two guide fins 13 there are both warp threads 4 together either in the up or down position, in the tube between two stop blades 12 there is one warp thread 4 in high - and the other in the low position.
- This representation corresponds to the use of four rods 17 indicated in FIG. 1. In contrast, only two rods 17 are shown in FIGS. 2 and 3 for the sake of clarity. Accordingly, every second tube between the stop plates 12 is empty.
- Each lamella comb 11 is constructed from frama 1 and spacers 24.
- the lamellar combs 10 are constructed from spacer elements 24 and from stop lamellae 12.
- the compartment holding members 14 and the spacer elements 24 are substantially thicker than the stop and guide plates 10 and 13.
- the thickness of the compartment holding members 14 and / or spacer elements 24 arranged between the plates of the one plate comb 11 or 10 is Three times the thickness of the fins of the other fin comb 11 or 10.
- each lamellar comb 10, 11 are connected, for example by gluing, to comb portions of, for example, 100 mm in length, and these portions are inserted into the corresponding grooves 22 or 23 and fixed therein.
- the individual lamella combs 10 or 11 can simply be exchanged without the entire weaving rotor 5 having to be dismantled.
- the individual elements forming the lamellar combs 10, 11 each have a foot part, the cross section of which is adapted to that of the grooves 22 and 23.
- the spacer elements 24 are dimensioned such that their upper end does not protrude from the casing of the roller 20 or only slightly.
- the compartment holding members 14 for the high compartment position, the stop lamellae 12 and the guide lamellae 13 each have an upper part 25, 26 or 27 projecting beyond the lateral surface of the roller 20 after their foot part.
- the upper part 25 of the shed retaining members 14 for the high shed position has the shape of a finger curved counter to the direction of rotation P of the weaving rotor 5, the outer curved surface of which forms the support for the warp threads 4 in its shed position and the inner curved surface of which forms the guide channel 19 for the weft insertion from above and in Direction of rotation P seen from the front limited.
- the guide channel 19 is delimited from below by the jacket of the roller 20, towards the rear from the stop elements 12 of the adjacent lamella comb 10.
- the upper part 27 of the guide slats 13 has the shape of a parallelogram-shaped wing, which is provided on its edge facing the roller 20 with a contour corresponding to the inner curvature surface of the finger-shaped upper part 25 of the compartment holding members 14 for the high compartment position, which also the channel 19 from above and from limited at the front.
- the upper part 26 of the stop slats 12 has a sickle-like shape.
- the tip of this sickle faces the direction of rotation P to the rear.
- the outer edge of this upper part 26 serves to strike the inserted weft threads and therefore protrudes the furthest from all the mentioned upper parts in the radial direction from the jacket of the roller 20.
- the outer edge of the upper part 27 of the guide slats 13 is somewhat closer to the roller 20 and the outer surface of curvature of the finger-shaped upper part 25 is somewhat less than half the distance between the jacket of the roller 20 and the outer edge of the upper part 26 of the stop slats 12 which strikes the weft threads.
- the shape and dimensions of the lamellae 12 and 13 and the mutual distance of the grooves 22 and 23 and thus the lamella combs 10 and 11 are selected such that there is only a small distance of about 1 between the individual lamella combs mm or less.
- the weaving rotor 5 could also be constructed in the manner of the rotary reed known from the shaft weaving looms from individual lamellae in the form of circular plates provided with projections.
- a web rotor of this kind would have to however, practically completely removed, dismantled, reassembled and reinstalled for every item change.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine Reihenfachwebmaschine mit einem Webrotor, welcher die Kettfäden über einen vorgegebenen Weg in ihrer Hoch- oder Tieffachstellung haltende Fachhalteorgane und die eingetragenen Schussfäden anschlagende Anschlagelemente aufweist.
- Die Reihenfachwebmaschinen bilden bekanntlich zusammen mit den Wellenfachwebmaschinen die Gattung der Mehrphasenwebmaschinen, bei denen stets mehrere gegeneinander stufenweise verschobene Schussfäden in ebenfalls stufenweise verschobene und wandernde Webfächer eingetragen werden. Während bei den Wellenfachwebmaschinen die Webfächer gleichzeitig mehrfach über die Webbreite gebildet werden und in Schussrichtung wandern, wird bei den Reihenfachwebmaschinen jeweils ein fach über die gesamte Webbreite gebildet und die aufeinanderfolgend gebildeten Webfächer wandern gleichzeitig mehrfach in Kettrichtung.
- Bei dieser Wanderung der Webfächer in Kettrichtung müssen die gebildeten Webfächer erhalten bleiben, damit die stufenweise gegeneinander verschobenen Schusseinträge stattfinden können. Diesem Zweck dienen die sogenannten Fachhalteorgane. Bei einer aus der US-PS 2 742 058 bekannten ersten Reihenfachwebmaschine der eingangs erwähnten Art, ist der Webrotor durch abwechselnd angeordnete polygonale Kettfadentragsscheiben und Trennscheiben gebildet. Die Kettfadentragscheiben dienen sowohl zur Fachbildung als auch als Fachhalteorgane und sind entsprechend der gewünschten Bindung gegeneinander um einen Winkel verschoben angeordnet. Die Kettfäden laufen vom Kettbaum durch einen feststehenden Kamm auf die einzelnen Kettfadentragscheiben.
- Diese bekannte erste Reihenfachwebmaschine konnte sich in der Praxis nicht durchsetzen und zwar hauptsächlich deswegen, weil jeder Bindungswechsel einen Umbau des Webrotors bedingte.
- Zur Vermeidung dieser Nachteile wurde in der US-PS 3 848 642 eine Reihenfachwebmaschine vorgeschlagen, bei welcher dem ' Bereich der Webfächer ein Steuermittel vorgelagert ist, um jeden Kettfaden nach einem Programm seitlich ablenken zu können und damit einem das Hoch- oder Tieffach bestimmenden Fachhalteorgan zuzuordnen, wobei jedes Fachhalteorgan eine sich auf der Höhe des Iloch- oder Tieffachs befindliche Fadenauflage besitzt. Jedes Fachhalteorgan ist jeweils für eine Mehrzahl von Kettfäden vorgesehen, sodass beispielsweise bei Leinwandbindung jeweils vier Kettfäden auf jede Auflage zu liegen kommen.
- Bei dieser bekannten zweiten Reihenfachwebmaschine braucht zwar der Webrotor für einen Bindungswechsel nicht umgebaut zu werden, dafür müssen aber die Anschlagelemente, über welche in der zitierten US-PS 3 848 642 nichts ausgesagt ist, in die in Iloch- oder Tieiffachstellung befindlichen Kettfäden eintauchen, wobei es zu den auch von den Wellenfachwebmaschinen mit Rotationsriet bekannten Einlesefehlern kommen kann. Ausserdem führt die Zuordnung von jeweils einer Mehrzahl von Kettfäden zu einer Fadenauflage dazu, dass die Kettfäden über einen relativ grossen Weg verstellt werden müssen. Dies kann in den Fällen, wo dieser Verstellweg den Bereich des Hubs konventioneller Fachbildemittel erreicht, die Leistung dieser Reihenfachwebmaschine empfindlich beschränken.
- Durch die Erfindung soll eine Reihenfachwebmaschine angegeben werden, deren Webrotor bei einem Bindungswechsel nicht umgebaut zu werden braucht, und bei welcher keine Einlesefehler durch Eintauchen der Anschlagelemente in die bereits die Hoch- oder Tieffachstellung einnehmenden Kettfäden auftreten können.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass jedem Zwischenraum zwischen zwei benachbarten Anschlagelementen je ein die Hoch- oder Tieffachstcllung festlegendes Fachhalteorgan zugeordnet ist und dass in Laufrichtung der Kettfäden vor dem Webrotor ein Steuermittel zur seitlichen Ablenkung und wahlweisen Zuordnung jedes Kettfadens zu einem die Hoch- oder Tieffachstellung festlegenden Fachhalteorgan angeordnet ist.
- Da bei der erfindungsgemässen Lösung nunmehr anstelle eines einzigen Fachhalteorganes für mehrere Rohre, wie man den Zwischenraum zwischen benachbarten Anschlagelementen bezeichnet, je zwei Fachhalteorgane pro Rohr vorhanden sind, verlaufen die Kettfäden geordneter, oder mit anderen Worten über die Länge des Webrotors gleichmässig verteilt, sodass das Eintauchen der Anschlagelemente keine Probleme bieten sollte. Ausserdem kann durch entsprechende Steuerung des Steuermittels jede beliebige Bindung hergestellt werden ohne dass der Webrotor umgebaut zu werden braucht.
- Eine erste bevorzugte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass am Webrotor zwischen je zwei in dessen Drehrichtung aufeinanderfolgenden Anschlagelementen je ein Führungselement für die Kettfäden angeordnet ist, dessen Fluchtlinie innerhalb des Zwischenraums zwischen in Schussrichtung benachbarten Anschlagelementen liegt.
- Diese Ausführungsform bietet gegenüber allen bekannten Webrotoren von Reihenfach- und Rotationsrieten von Wellenfachwebmaschinen einen bedeutenden Vorteil. Bei allen diesen Maschinen besteht das Problem des Einlesens der Kettfäden in das richtige Rohr. Dieses Problem hat man bisher stets dadurch zu lösen versucht, dass man in möglichst geringem Abstand von den in die Kettfäden eintauchenden Elementen einen Führungskamm anordnete, dessen einzelne Lamellen mit diesen Elementen möglichst genau fluchteten. Man hoffte, dass ein zwischen zwei Lamellen des Führungskamms liegender Kettfaden bei genauem Fluchten dieser Lamellen mit den eintauchenden Elementen auch ins richtige Rohr zu liegen kommen werde. Die praktische Erfahrung bei Wellenfachwebmaschinen mit Rotationsriet hat aber gezeigt, dass sich diese Hoffnung nicht erfüllt.
- Bei der bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemässen Reihenfachwebmaschine fluchten nun die Führungszähne gerade nicht mit den Anschlagelementen, sondern ihre Fluchtlinie liegt im Zwischenraum zwischen diesen, also innerhalb des jeweiligen Rohrs. Dies führt in Verbindung mit dem Steuermittel zur seitlichen Ablenkung der Kettfäden in der Schusseintragsrichtung dazu, dass jeder Kettfaden von links oder von rechts an seinen Führungszahn angelegt und damit mit Sicherheit in das richtige Rohr der Anschlagelemente eingelesen wird.
- Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels und der Figuren der Zeichnung näher erläutert; in der letzteren zeigen:
- Fig. 1 einen schematischen Querschnitt durch eine Reihenfachwebmaschine,
- Fig. 2 eine schematische Ansicht in Richtung des Pfeiles 11 von Fig. 1,
- Fig. 3 einen Ausschnitt aus Fig. 2 in vergrösserter Darstellung,
- Fig. 4 einen Schnitt nach der Linie IV - IV von Fig. 2,
- Fig. 5 eine schematische Ansicht des Webrotors der in Fig. 1 dargestellten Reihenfachwebmaschine in perspektivischer Darstellung, und
- Fig. 6 einen Querschnitt durch den in Fig. 5 dargestellten Webrotor.
- Gemäss den Fig. 1 und 2 besteht eine erfindungsgemässe Reihenfachwebmaschine im wesentlichen aus einem Kettbaum 1, einer Streichwalze 2, einer Steuereinrichtung 3 zur seitlichen Auslenkung der Kettfäden 4, um diese nach einem vorgegebenen Gewebemuster einer Hoch- oder Tieffachstellung zuzuordnen, einem Webrotor 5, einem Brustbaum 6, einer Abzugseinrichtung 7 für das erzeugte Gewebe 8 und aus einem Warenbaum 9.
- Der Webrotor 5, welcher im Betrieb in der durch einen Pfeil P angedeuteten Richtung rotiert, ist von walzenförmiger Gestalt und ist an seinem Umfang in Drehrichtung abwechselnd mit sich in Längsrichtung des Webrotors und damit in Schussrichtung erstreckenden Lamellenkämmen 10 und 11 versehen. Die Lamellenkämme 10 bestehen aus Anschlaglamellen 12 zum Anschlagen der eingetragenen Schussfäden, die Lamellenkämme 11 bestehen aus Führungslamellen 13 zwischen denen abwechselnd die Hoch- oder Tieffachstellung der Kettfäden 4 festlegende Fachhalteorgane 14 bzw. 15 angeordnet sind. Durch die Fachhalteorgane 14 und 15 werden die Kettfäden 4 über den gesamten Umschlingungswinkel α von etwa 120° in ihrer Hoch- oder Tieffachstellung gehalten. Die so gebildeten Webfächer wandern hintereinander zur Gewebeanschlagkante, wobei in der Zeit, in der die Fächer offen sind, stufenförmig zueinander versetzt in jedes Fach ein Schussfaden eingetragen wird.
- Neben einer der Stirnseiten des Webrotors 5 ist eine Einheit l6 zum Vorbereiten und zum Eintragen von Schussfäden angeordnet. Diese Einheit l6 bildet nicht Bestandteil der Erfindung und ist deswegen auch nicht näher beschrieben. Es kann in Verbindung mit dem Webrotor 5 jedes geeignete Schusseintragssystem verwendet werden, sei es ein solches mit Schützen, mit Schiffchen, mit Projektilen, mit hin- und hergehenden Stangen oder Bändern oder mit einem Fluidum. Bezüglich solcher in Verbindung mit Reihenfachwebmaschinen bekannter Eintragssysteme wird auf die DE-AS 1 089 695 und auf die US-Patentschriften 2 742 058, 4 122 871, 4 122 872 und 4 129 153 verwiesen.
- Aus Fig. 2 ist ersichtlich, dass entlang des Mantels des Webrotors 5 einerseits die Anschlaglamellen 12 der Lamellenkämme lO und anderseits die Führungslamellen 13 der Lamellenkämme 11 jeweils miteinander fluchten und dass die Fluchtlinie der einzelnen Führungslamellen 13 in der Mitte des Zwischenraumes, des sogenannten Rohres, der zugeordneten Anschlaglamellen 12 und die Fluchtlinien der Anschlaglamellen 12 in der Mitte des Rohres der zugeordneten Führungslamellen 13 verlaufen. Ausserdem fluchten auch die Fachhalteorgane 14 einerseits und die Fachhalteorgane 15 anderseits miteinander.
- Die Steuereinrichtung 3 besteht aus mehreren, darstellungsgemäss vier parallel zur Schussrichtung angeordneten Stangen 17, welche an eine Betätigungseinrichtung 18 angeschlossen und von dieser in Richtung des Doppelpfeils A hin- und herbewegbar sind. Die Stangen 17 sind mit Führungsösen für die Kettfäden 4 versehen, sodass die letzteren bei einer Bewegung der Stangen 17 in deren Längsrichtung seitlich ausgelenkt werden. Die Anzahl der Stangen 17 richtet sich nach der Art der herzustellenden Bindung, bei Leinwandbindung genügen zwei solcher Stangen 17, bei komplizierteren Bindungen müssen entsprechend mehr Stangen 17 verwendet werden. Die Betätigungseinrichtung l8 ist von der Art eines konventionellen Steuerungsmechanismus für Schaftmaschinen, welcher anhand eines Programms jede der einem konventionellen Schaft entsprechenden Stangen 17 vor jedem Eintauchen eines der beiden Lamellenkämme 10 oder 11 in die Kettfäden 4 in eine seiner beiden Endstellungen bewegt. In dieser Endstellung liegt der betreffende Kettfaden 4 innerhalb seines Rohres an der linken oder der rechten der dieses Rohr begrenzenden Lamellen 12 oder 13 an und wird infolge der Verschiebung von einer halben Rohrteilung zwischen den aufeinanderfolgenden Lamellenkämmen lO und 11 mit Sicherheit in das richtige Rohr des nächsten Lamellenkammes eingelesen.
- Der Unterschied zwischen der Steuereinrichtung 3 und einem konventionellen Fachbildemechanismus mittels Schaftmaschine und Schäften liegt im wesentlichen in drei Punkten:
- - Die Masse einer Stange 17 ist wesentlich geringer als diejenige jedes bekannten Schaftes, sodass zu ihrer Verstellung im Vergleich zu einem Schaft weitaus weniger Energie erforderlich ist.
- - Die Abmessungen einer Stange 17 sind wesentlich kleiner als diejenigen jedes bekannten Schaftes, sodass sich auf gleichem Raum eine um ein Vielfaches grössere Anzahl von Stangen 17 unterbringen lässt.
- - Der Verstellweg, also der Hub der Stangen 17 beträgt nur einen Bruchteil eines normalen Schafthubs, da sich dieser Verstellweg nicht nach der Fachöffnung richtet sondern nur eine Verschwenkung eines Kettfadens von der einen an die andere Begrenzungslamelle seines Rohres bewirken muss. Somit ist die Verstellung der Stangen 17 in einer weitaus kürzeren Zeitspanne zu bewältigen als die Verstellung eines konventionellen Schaftes und die Frequenz der Verstellungen der Stangen 17 kann im Vergleich zu der die Leistung von Einphasen-Hochleistungswebmaschinen schon heute begrenzenden Frequenz der Hubbewegungen konventioneller Schäfte um ein Mehrfaches gesteigert werden.
- Anhand von Fig. 3 soll nun das Einlesen der Kettfäden 4 in den Webrotor 5 erläutert werden: In der Figur sind schematisch zwei Lamellenkämme 111 und 112 mit Führungslamellen 13 sowie der zwischen diesen verlaufende Lamellenkamm 10 mit Anschlaglamellen 12 dargestellt. Die mit Doppelstrichen eingezeichneten Kettfäden 4, welche sich in dem bereits seit einiger Zeit in die Kettfäden eingetauchten Lamellenkamm 111 jeweils in der Hochfachstellung befinden, sind durch die Stange 171 geführt, die mit einem einfachen Strich dargestellten Kettfäden 4, befinden sich im Lamellenkamm 111 jeweils in der Tieffachstellung und sind durch die Stange 172 geführt. Wie schon gesagt wurde. Aus Gründen der Uebersichtlichkeit sind die beiden anderen in Fig. 1 eingezeichneten Stangen 17 weggelassen, sodass im Lamellenkamm 10 jedes zweite Rohr keinen und im Lamellenkamm 11 jedes Rohr nur einen Kettfäden 4 aufweist.
- Es sei angenommen, dass der Lamellenkamm 10 so wie der Lamellenkamm 111 voll in die Kettfäden 4 eingetaucht ist und dass der Lamellenkamm 112 demnächst in die Kettfäden 4 eintauchen wird, wobei die von der Stange 171 geführten Kettfäden 4 in die Tief- und die von der Stange 172 geführten Kettfäden 4 in die Hochfachstellung gelangen sollen.
- Um dies zu erreichen,müssen die Stangen 171 und 172 von der Betätigungseinrichtung 18 (Fig. 2) so bewegt werden, dass die von ihnen geführten Kettfäden 4 die mit voll ausgezogenen Linien dargestellten Lagen einnehmen. Die von der Stange 171 geführten Kettfäden 4 werden dabei nach links und die von der Stange 172 geführten Kettfäden 4 werden nach rechts bewegt, bis sie an der ihr Rohr links bzw. rechts begrenzenden Anschlaglamelle 12 anliegen. Auf diese Weise können die Führungslamellen 13 jeweils zwischen zwei auseinandergespreizten Kettfäden 4 hindurch in die Kettfadenschar eintreten, wobei der eine von zweien dieser auseinandergespreizten Kettfäden 4 stets in ein Rohr des Lamellenkammes 112 mit einem Fachhalteorgan 14 für die Hochfachstellung und der andere in ein solches mit einem Fachhalteorgan 15 für die Tieffachstellung gelangt.
- Wenn die von der Stange 171 geführten Kettfäden 4 im Lamellenkamm 112 in die lloch- und die von der Stange 172 geführten Kettfäden 4 in die Tieffachstellung gelangen sollen, dann muss die Stange 171 in Richtung des Pfeiles B und die Stange 172 in Richtung des Pfeiles C bewegt werden, sodass die Kettfäden 4 die gestrichelt bzw. strichpunktiert eingezeichnete Lage einnehmen.
- Der Verstellweg der Stangen 171 und 172 zwischen den beiden Kettfadenpositionen erscheint in Fig. 3 wegen des Massstabs und der ubertrieben gross eingezeichneten Dicke der Lamellen 12 und 13 sowie der ebenfalls zu gross eingezeichneten Rohrbreiten in den Lamellenkammen 10 und 11 wesentlich grösser als in Wirklichkeit, wo dieser Verstellweg einige Millimeter beträgt und in der Regel deutlich unter zehn Millimetern liegt.
- In den Fig. 4 bis 6 ist der Webrotor 5 im Detail dargestellt. Dieser besteht darstellungsgemass aus einer rohrförmigen Walze 20, welche mit einer Antriebswelle 21 verbunden und an ihrem Mantel mit einer Mehrzahl von parallel zur Rotorlängsachse und damit zur Schusseintragsrichtung verlaufenden Nuten 22 und 23 zur Aufnahme der Lamellenkämme 10 bzw. 11 versehen ist. Die Nuten 22 und 23 haben einen L-förmigen Querschnitt, jeweils zwei Nuten 22 und 23 bilden ein zusammengehöriges Paar, bei welchem die Querschenkel des L-förmigen Profils voneinander wegweisen. Der Mantel der Walze 20 weist insgesamt 14 solcher Nutenpaare auf.
- Durch diesen Aufbau des Webrotors 5 aus der Walze 20 mit den Umfangsnuten 22 und 23, kann auf die Fachhalteorgane 15 (Fig. 3) für die Tieffachstellung verzichtet werden, da das Abstützen der Kettfäden 4 in der Tieffachstellung so wie in Fig. 4 dargestellt, durch den Mantel der Walze 20 erfolgen kann. Die einzelnen Lamellenkamme 10 und 11 weisen anstelle der Fachhalteorgane 15 (Fig. 3) für die Tieffachstellung Distanzelemente 24 (Fi. 5, 6) auf, welche den Mantel der Walze 20 höchstens geringfügig überragen.
- Aus den Fig. 4 und 6 ist ersichtlich, dass sowohl die Führungslamellen 13 als auch die Fachhalteorgane 14 für die Hochfachstellung der Kettfäden 4 mit einer Ausnehmung 19 versehen sind. Diese Ausnehmungen 19 bilden für jeden Lamellenkamm 11 einen Kanal für den Schusseintrag. Weiter ist ersichtlich, dass je zwei Führungslamellen 13 abwechselnd ein Fachhalteorgan 14 für die Hochfachstellung der Kettfäden 4 bzw. ein Distanzelement 24, und dass je zwei Anschlaglamellen 12 ebenfalls ein Distanzelement 24 begrenzen.
- Gemäss Fig. 4 fluchten die Anschlaglamellen 12 des benachbarten Lamellenkammes jeweils mit der Rohrmitte des durch die Führungslamellen 13 gebildeten Lamellenkammes. Darstellungsgemäss befinden sich in jedem Rohr jedes der beiden Lamellenkämme zwei Kettfäden 4, im Rohr zwischen zwei Führungslamellen 13 befinden sich beide Kettfäden 4 gemeinsam entweder in der Hoch- oder in der Tieffachstellung, im Rohr zwischen zwei Anschlaglamellen 12 befindet sich jeweils ein Kettfaden 4 in Hoch- und der andere in Tieffachstellung. Diese Darstellung entspricht der in Fig. 1 angedeuteten Verwendung von vier Stäben 17. In den Fig. 2 und 3 sind hingegen der besseren Uebersichtlichkeit halber nur zwei Stangen 17 eingezeichnet. Dementsprechend ist jedes zweite Rohr zwischen den Anschlaglamellen 12 leer. Es sei auch noch darauf hingewiesen, dass die in Fig. 4 dargestellte Anordnung der Kettfäden 4, welche einer doppelstichigen Leinwandbindung entspricht, willkürlich ist und dass mit dem dargestellten Webrotor 5 zusammen mit der Steuereinrichtung 3 alle denkbaren Bindungsvarianten zwischen den beiden Extremwerten - alle Kettfäden in Hochoder alle Kettfäden in Tieffachstellung - realisierbar sind.
- Jeder Lamellenkamm 11 ist aus Fachhalteorganen 14 für die Hochfachstellung, aus Führungslamellen 13 und aus Distanzelementen 24 aufgebaut. Die Lamellenkämme 10 sind aus Distanzelementen 24 und aus Anschlaglamellen 12 aufgebaut.
- Wie aus Fig. 5 hervorgeht, sind die Fachhalteorgane 14 und die Distanzelemente 24 wesentlich dicker als die Anschlag-und Führungslamellen 10 und 13. Vorzugsweise beträgt die Dicke der zwischen den Lamellen des einen Lamellenkammes 11 oder 10 angeordneten Fachhalteorgane l4 und/oder Distanzelemente 24 das Dreifache der Dicke der Lamellen des anderen Lamellenkammes 11 bzw. 10.
- Die einzelnen Elemente jedes Lamellenkammes 10, 11 werden beispielsweise durch Kleben zu Kammportionen von beispielsweise 100 mm Länge verbunden und diese Portionen werden in die entsprechenden Nuten 22 oder 23 eingeschoben und in diesen fixiert. Bei Aenderungen der Lamellendichte können die einzelnen Lamellenkämme 10 oder 11 einfach ausgetauscht werden, ohne dass der ganze Webrotor 5 demontiert zu werden braucht.
- Dieeinzelnen die Lamellenkämme 10, 11 bildenden Elemente weisen je einen Fussteil auf, dessen Querschnitt demjenigen der Nuten 22 und 23 angepasst ist. Die Distanzelemente 24 sind so dimensioniert, dass sie mit ihrem oberen Ende nicht oder nur geringfügig aus dem Mantel der Walze 20 ragen. Die Fachhalteorgane 14 für die Hochfachstellung, die Anschlaglamellen 12 und die Führungslamellen 13 weisen im Anschluss an ihren Fussteil je einen die Mantelfläche der Walze 20 überragenden Oberteil 25, 26 oder 27 auf.
- Der Oberteil 25 der Fachhalteorgane 14 für die Hochfachstellung hat die Form eines entgegen der Drehrichtung P des Webrotors 5 gekrümmten Fingers, dessen äussere Krümmungsfläche die Auflage für die Kettfäden 4 in ihrer Hochfachstellung bildet und dessen innere Krümmungsfläche den Führungskanal 19 für den Schusseintrag von oben und in Drehrichtung P gesehen von vorne begrenzt. Von unten ist der Führungskanal 19 durch den Mantel der Walze 20 begrenzt, nach hinten zu von den Anschlagelementen 12 des benachbarten Lamellenkamms 10.
- Der Oberteil 27 der Führungslamellen 13 hat die Gestalt eines parallelogrammförmigen Flügels, welcher an seiner der Walze 20 zugewandten Kante mit einer zur inneren Krümmungsfläche des fingerförmigen Oberteils 25 der Fachhalteorgane 14 für die Hochfachstellung korrespondierenden Kontur versehen ist, welche ebenfalls den Kanal 19 von oben und von vorne begrenzt.
- Der Oberteil 26 der Anschlaglamellen 12 hat eine sichelartige Form. Die Spitze dieser Sichel ist entgegen der Drehrichtung P nach hinten gewandt. Die äussere Kante dieses Oberteils 26 dient zum Anschlagen der eingetragenen Schussfäden und ragt deswegen von allen genannten Oberteilen am weitesten in radialer Richtung vom Mantel der Walze 20 weg. Die Aussenkante des Oberteils 27 der Führungslamellen 13 liegt etwas näher an der Walze 20 und die äussere Krümmungsfläche des fingerförmigen Oberteils 25 liegt etwas unterhalb der halben Distanz zwischen dem Mantel der Walze 20 und der die Schussfäden anschlagenden Aussenkante des Oberteils 26 der Anschlaglamellen 12.
- Wie Fig. 6 zu entnehmen ist, sind die Form und Abmessung der Lamellen 12 und 13 und die gegenseitige Entfernung der Nuten 22 und 23 und damit der Lamellenkämme lO bzw. 11 so gewählt, dass zwischen den einzelnen Lamellenkämmen nur ein geringer Abstand von etwa 1 mm oder weniger besteht.
- Selbstverständlich könnte der Webrotor 5 anstatt in der beschriebenen Art auch in der Art des von den Wellenfachwebmaschinen bekannten Rotationsriets aus einzelnen Lamellen in der Form kreisförmiger und mit Vorsprüngen versehener Plättchen aufgebaut sein. Ein Webrotor dieser Art müsste jedoch praktisch bei jedem Artikelwechsel vollständig ausgebaut, demontiert, neu zusammengesetzt und wieder eingebaut werden.
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