EP0409311B1 - Enrouleuse multi-laize - Google Patents

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EP0409311B1
EP0409311B1 EP90201844A EP90201844A EP0409311B1 EP 0409311 B1 EP0409311 B1 EP 0409311B1 EP 90201844 A EP90201844 A EP 90201844A EP 90201844 A EP90201844 A EP 90201844A EP 0409311 B1 EP0409311 B1 EP 0409311B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
magnetic coupling
winding
tube
winder
winder according
Prior art date
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Expired - Lifetime
Application number
EP90201844A
Other languages
German (de)
English (en)
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EP0409311A1 (fr
Inventor
Yvon Hayez
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Solvay SA
Original Assignee
Solvay SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Solvay SA filed Critical Solvay SA
Publication of EP0409311A1 publication Critical patent/EP0409311A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of EP0409311B1 publication Critical patent/EP0409311B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H18/00Winding webs
    • B65H18/08Web-winding mechanisms
    • B65H18/10Mechanisms in which power is applied to web-roll spindle
    • B65H18/106Mechanisms in which power is applied to web-roll spindle for several juxtaposed strips
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H2301/00Handling processes for sheets or webs
    • B65H2301/40Type of handling process
    • B65H2301/41Winding, unwinding
    • B65H2301/414Winding
    • B65H2301/4148Winding slitting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H2403/00Power transmission; Driving means
    • B65H2403/70Clutches; Couplings
    • B65H2403/72Clutches, brakes, e.g. one-way clutch +F204
    • B65H2403/724Clutches, brakes, e.g. one-way clutch +F204 electromagnetic clutches

Definitions

  • the present invention relates to an improved multi-width winder which is intended to be arranged at the outlet of a production line for materials in a continuous strip with a view in particular to the winding of a plurality of widths cut longitudinally from these materials.
  • a first well known type of special winding tree is the expanding tree. It consists of a cylinder provided on its periphery with movable claws, intended to hang the winding mandrels, which are pushed towards the outside of the cylinder under the action of an pneumatically inflatable internal bladder.
  • the major drawback of this type of shaft lies in the fact that it imposes the same speed of rotation on all the winding mandrels.
  • a strip material such as a plastic sheet produced by calendering or even by extrusion never has a strictly constant thickness over its entire width. Therefore, during a simultaneous winding of several widths from such a sheet, the successive diameters of the different coils produced do not remain equal.
  • the expandable shaft leads to the production of coils with linear winding speeds which can be different, all the more so when the thickness differences in the sheets are large and the number of coils wound is large. . It follows, therefore, that the winding voltages of the various coils do not remain strictly identical. Some fairly rigid or thick products can accommodate this fact because they can tolerate a wide range of winding tensions. On the other hand, for flexible or thin products, it is essential to impose a relatively low winding tension and this with a narrow tolerance, this tension also having to be able to vary according to the diameter of the coils during production. In this case, the use of an expandable shaft must be excluded because the coils produced are too loose or too tight.
  • a first solution, currently used to solve this problem and which is described in patent US-A-3,934,833, consists in using shafts with mechanical friction.
  • the basic idea in such a tree is to divide, by means of mechanical friction systems, the total winding torque into as many equal parts as a function of the number of winding drums in order to thus guarantee a smaller gap between the winding tensions of the different widths.
  • a third solution which is disclosed in US-A-2,869,381, also uses a magnetic coupling which is external and eccentric relative to the drive axis of the drum and which is connected to the latter by a system with gears for suddenly increasing the transmitted torque at the end of winding.
  • a magnetic coupling which is external and eccentric relative to the drive axis of the drum and which is connected to the latter by a system with gears for suddenly increasing the transmitted torque at the end of winding.
  • Such a device can prove to be very useful on a winder comprising a single winding reel but cannot be used on a multi-width winder comprising a single drive tube carrying the winding drums.
  • the present invention therefore aims to provide a multi-width winder based on a drive via magnetic couplers which no longer has the aforementioned drawbacks.
  • the present invention therefore relates to a multi-width winder arranged at the outlet of a production line for strip materials
  • a multi-width winder arranged at the outlet of a production line for strip materials
  • a central carrying drive tube winding drums, equipped with self-locking systems for receiving winding mandrels, arranged successively around the central carrying tube, said drums being each connected to this tube by means of a magnetic coupling arranged inside said tube and connected, on the one hand, rigidly to this tube and, on the other hand, to the drum, the connection between the magnetic coupling and the drum being ensured via a speed multiplier also arranged in the central carrying tube.
  • a speed multiplier makes it possible to considerably reduce the dimensions of the magnetic coupling without in any way altering the performance of the reel. It is therefore possible to accommodate the magnetic coupling and the planetary speed multiplier inside the central carrier drive tube and therefore use winding drums which are practically contiguous. As a result, moreover, the magnetic coupling and the speed multiplier are thus protected by the central carrying drive tube against any external aggression.
  • the use of a speed multiplier makes it possible to considerably reduce the energy dissipated by the magnetic coupling and therefore its heating in service.
  • the use of a magnetic coupling for driving each drum allows effective control of the winding tensions of the different widths, even as a function of the diameter of the coils during production.
  • the winder according to the invention requires only one conventional control system regardless of the number of mandrels to be wound.
  • magnetic couplings of the eddy current type with permanent magnet which makes it possible, on the one hand, to avoid any need for electrical connections and, on the other hand part of controlling the winding tensions by playing on the angular speed differences. It is also useful to use adjustable magnetic couplings by varying their air gap.
  • each magnetic coupling may also prove advantageous to equip with a cooling system.
  • the cooling system can, for example, be produced by providing adequate openings in the central carrying drive tube so as to allow air circulation in this tube or by fixing a finned wheel on the armature of the magnetic coupling.
  • a speed multiplier is generally used having a multiplication ratio of between 2 and 200 and preferably between 2 and 50. It is also advantageous to use a speed multiplier which is self-lubricating. Self-lubrication of the speed multiplier can, for example, be obtained by using for its production a sufficient number of toothed pinions made from a suitable plastic material loaded with a lubricating material such as graphite. In general, it is preferable to use speed multipliers of the planetary type.
  • the number of drums fitted to the winder is equal to the number of winding mandrels to be placed on the winder.
  • the winder according to the invention may have a number of drums greater than the number of mandrels, in particular in cases where the cutting of the strip material must be carried out in several widths or when the number of cuts of the strip material is called to have to vary. In this case, a winding mandrel can rest simultaneously on several drums without disturbing the proper functioning of the winder.
  • Each drum fitted to the winder is obviously provided with a conventional system making it possible to grip the winding mandrels in order to secure them with the drums.
  • the magnetic coupling is placed inside the central drive tube in such a way that its inductor is secured to this tube and that the axis carrying the armature can rotate freely in this tube.
  • this axis can advantageously be produced so as to be able to be displaced longitudinally and in a controllable manner in order to allow adjustment of the air gap between the inductor and the armature in order to adjust the operating characteristics of the different assemblies. or to allow a modification of these characteristics in the case where the drums should be equipped with winding mandrels of different widths.
  • the speed multiplier preferably of the planetary type, operated in accordance with the invention is connected, on the one hand, to the axis carrying the armature and, on the other hand, to a ring gear provided on the internal face of each drum, the connection between these connections being ensured via a series of toothed pinions wedged on parallel axes which can rotate freely between support plates integral with the central drive tube and arranged therein.
  • the reel has a central carrier drive tube (1) which is continuous and which drives all the drums (2) of the reel of which only one is shown.
  • This central tube is driven by one of its ends, not shown.
  • Each drum (2) is equipped with a winding mandrel (4) which is secured to this drum (2) by a conventional self-locking system (3).
  • an eddy current magnetic coupling Inside the drive tube (1) and at the level of each drum is arranged an eddy current magnetic coupling, the inductor of which consists of a permanent magnet (18) and its support (17). fixed to a partition (7) integral with the central tube (1) by the fasteners (9) and (9 ').
  • the armature of the coupling which consists of a double disc of copper and iron (16) is blocked by a fixing (15) on an axis (14) supported, on the one hand, by the partition (7) and, on the other hand, by a second spaced partition (8) also integral with the drive tube (1) via fasteners (10) and (10 '), the axis (14) being able to rotate freely relative to these partitions.
  • this axis (14) can be slightly displaced in the axial direction under the push or the traction of a partially threaded rod (23) mounted on the partition (8) and carrying a notched adjustment wheel (22).
  • the axial positioning of the axis (14) can also be blocked by a ball (24) and spring (25) system, this ball and spring system also imposing a sequenced rotation of the axis (23) due to that its end opposite the ball (24) is also notched.
  • On the end of the axis (14) located beyond the armature is fixed, by the elements (15), (20) and (21), a wing wheel (19) which has the role of increasing the heat exchange surface of the armature (16), the thermal connection being provided by the thermally conductive elements (15), (20) and (21).
  • toothed pinion (13) which drives the speed multiplier consisting of toothed pinions (6), (6 ') and (6' ') stepped on axes (5) and (5') parallel to the axis (14) and able to rotate freely in the partitions (7) and (8) which support them.
  • the last toothed pinion (6) is meshed in a toothed ring (11) which is integral with the drum (2) via the fixing (12).
  • An opening (26) made in the drive tube (1) at one of the ends of each drum (2) allows, during an initial adjustment to introduce a tool to cause a sequential rotation of the toothed wheel (22) and therefore an adjustment of the air gap between the inductor (17), (18) and the armature (16) of the magnetic coupling.
  • the operating characteristic of each drum (2) can thus be adjusted from the outside to the test bench without any disassembly.
  • the torque transmitted between the drive tube (1) and each drum (2) is proportional to the angular speed difference existing between these elements, the proportionality coefficient being equal to the product of the coefficient specific to the coupler alone by the square of the multiplication ratio of the planetary speed multiplier.
  • the winder described can therefore, by acting on the speed of rotation of the drive tube, control the torques transmitted to each of the drums, these torques by construction and initial adjustment remaining strictly identical for widths of constant width.

Landscapes

  • Winding Of Webs (AREA)
  • Moulding By Coating Moulds (AREA)
  • Storage Of Web-Like Or Filamentary Materials (AREA)

Description

  • La présente invention concerne une enrouleuse multi-laize perfectionnée qui est destinée à être disposée en sortie d'une ligne de production de matériaux en bande continue en vue notamment du bobinage d'une pluralité de laizes découpées longitudinalement dans ces matériaux.
  • Lorsqu'on produit, par exemple, par calandrage ou par extrusion des feuilles ou des films notamment en matière thermoplastique, on est souvent amené, en sortie de ligne de production, à découper ces produits longitudinalement pour obtenir une pluralité de laizes de largeur désirée, les laizes ainsi obtenues devant être ensuite enroulées sous forme de bobines pour pouvoir être expédiées vers leurs lieux d'utilisation.
  • L'enroulement ou bobinage d'une série de laizes, produites simultanément, sur une série de mandrins de bobinage entraîne toutefois le problème délicat du contrôle correct de la tension à l'enroulement des différentes laizes.
  • Une solution parfois adoptée consiste à utiliser une machine d'enroulement par laize. Une telle solution se révèle toutefois coûteuse, complexe et peu flexible dans le cas d'une production variée. Ainsi, si l'on est amené à devoir récupérer un matériau en bande en pleine largeur et donc sans découpe préalable pour certains types d'utilisation, on est contraint de devoir disposer d'une autre enrouleuse permettant un enroulement en plein champ.
  • C'est pourquoi, afin de diminuer les coûts d'investissement, on installe souvent sur de telles lignes une seule enrouleuse destinée à l'enroulement en plein champ et équipée d'un dispositif de découpe en laizes. L'enroulement d'une pluralité de laizes découpées dans la bande produite est possible sur ce type de machine pour autant que celle-ci soit équipée d'un arbre d'enroulement spécial sur lequel on place les mandrins d'enroulement.
  • Un premier type d'arbre d'enroulement spécial, bien connu, est l'arbre expansible. Il consiste en un cylindre muni sur sa périphérie de griffes mobiles, destinées à accrocher les mandrins d'enroulement, qui sont poussées vers l'extérieur du cylindre sous l'action d'une vessie interne gonflable pneumatiquement. L'inconvénient majeur de ce type d'arbre réside dans le fait qu'il impose une même vitesse de rotation à tous les mandrins d'enroulement. Or, un matériau en bande tel qu'une feuille plastique produite par calandrage ou encore par extrusion ne présente jamais une épaisseur rigoureusement constante sur toute sa largeur. Dés lors, durant un enroulement simultané de plusieurs laizes issues d'une telle feuille, les diamètres successifs des différentes bobines produites ne restent pas égaux. En conséquence, l'arbre expansible conduit à une production de bobines avec des vitesses d'enroulement linéaires qui peuvent être différentes et ce d'autant plus que les écarts d'épaisseur dans les feuilles sont importants et que le nombre de spires enroulées est grand. Il en résulte, dès lors, que les tensions d'enroulement des diverses bobines ne restent pas rigoureusement identiques. Certains produits assez rigides ou épais peuvent s'accomoder de cet état de fait car ils peuvent tolérer une large gamme de tensions d'enroulement. Par contre, pour des produits souples ou peu épais, il est indispensable d'imposer une tension d'enroulement relativement faible et ce avec une tolérance étroite, cette tension devant par ailleurs pouvoir varier en fonction du diamètre des bobines en cours de production. Dans ce cas, le recours à un arbre expansible doit être exclu car les bobines produites sont trop lâches ou trop serrées.
  • Une première solution, actuellement exploitée pour résoudre ce problème et qui est décrite dans le brevet US-A-3,934,833, consiste à utiliser des arbres à friction mécanique. L'idée de base dans un tel arbre est de diviser, au moyen de systèmes à friction mécanique, le couple d'enroulement total en autant de parties égales en fonction du nombre de tambours d'enroulement afin de garantir ainsi un écart moins élevé entre les tensions d'enroulement des différentes laizes.
  • Ce type d'arbre présente toutefois une série d'inconvénients :
    • Comme dans tout système à friction, l'effort ou le couple transmis entre les deux parties du système est fonction de la force de serrage qui applique ces parties l'une sur l'autre. Pour contrôler les différents couples d'enroulement et partant les tensions dans les laizes, il est donc nécessaire de faire varier les forces de serrage par des moyens extérieurs quelconques. Les enrouleuses travaillant avec des arbres à friction mécanique doivent, par conséquent, être spécialement conçues pour leur utilisation tant au point de vue régulation que commande.
    • Etant donné que tout système à friction mécanique s'use avec le temps, il est indispensable de procéder à des démontages périodiques pour nettoyage et entretien.
    • Le contrôle de la tension d'enroulement en fonction du diamètre des bobines n'est pas très précis et ce d'autant plus que les produits enroulés demandent des tensions d'enroulement faibles.
  • Une autre solution, qui est exposée dans le brevet US-A-3,934,833, fait appel à un accouplement magnétique, cette solution pouvant d'ailleurs être combinée avec un entraînement par friction comme décrit dans le brevet GB-A-2,121,386. Toutefois, l'utilisation de tels systèmes d'entraînement pour produire en continu des bobines lourdes notamment sur une enrouleuse universelle utilisable également pour l'enroulement en plein champ d'un materiau en bande non découpé conduirait toutefois à la nécessité de prévoir un accouplement magnétique surdimensionné qui entraînerait en outre des problèmes d'échauffement ou ne serait pas réalisable pratiquement. De plus, dans l'appareillage selon le brevet GB-A-2,121,386 , l'entraînement par friction reste soumis à des problèmes d'usure.
  • Une troisième solution, qui est exposée dans le brevet US-A-2,869,381, fait également appel à un accouplement magnétique qui est externe et excentré par rapport à l'axe d'entraînement du tambour et qui est raccordé à celui-ci par un système à engrenages permettant d'accroître brusquement le couple transmis en fin de bobinage. Un tel dispositif peut se révéler très utile sur une enrouleuse comportant une seule bobine d'enroulement mais ne peut être exploité sur une enrouleuse multi-laize comportant un seul tube d'entraînement porteur des tambours d'enroulement.
  • La présente invention a, dès lors, pour objet de fournir une enrouleuse multi-laize basée sur un entraînement via des coupleurs magnétiques qui ne présente plus les inconvénients précités.
  • La présente invention concerne, dès lors, une enrouleuse multi-laize disposée en sortie d'une ligne de production de matériaux en bande comportant un tube d'entrainement central porteur, des tambours d'enroulement, équipés de systèmes autobloquants pour recevoir des mandrins de bobinage, disposés successivement autour du tube central porteur lesdits tambours étant reliés chacun à ce tube par l'intermédiaire d'un accouple ment magnétique disposé à l'intérieur dudit tube et relié, d'une part, rigidement à ce tube et, d'autre part, au tambour, la liaison entre l'accouplement magnétique et le tambour étant assurée via un multiplicateur de vitesse également disposé dans le tube d'entrainement central porteur.
  • Il a, en effet, été constaté que le recours à un multiplicateur de vitesse permet de réduire considérablement les dimensions de l'accouplement magnétique sans altérer en rien les performances de l'enrouleuse. Il est, dès lors, possible de loger l'accouplement magnétique et le multiplicateur de vitesse planétaire à l'intérieur du tube d'entraînement central porteur et partant d'utiliser des tambours d'enroulement qui sont pratiquement jointifs. Il en résulte, en outre, que l'accouplement magnétique et le multiplicateur de vitesse sont ainsi protégés par le tube d'entrainement central porteur contre toute aggression externe. En plus, dans l'enrouleuse conforme à l'invention le recours à un multiplicateur de vitesse permet de réduire considérablement l'énergie dissipée par l'accouplement magnétique et partant son échauffement en service. Par ailleurs, le recours à un accouplement magnétique pour l'entraînement de chaque tambour permet un contrôle efficace des tensions d'enroulement des différentes laizes et ce même en fonction du diamètre des bobines en cours de production. Enfin, l'enrouleuse conforme à l'invention ne nécessite qu'un seul système de régulation conventionnel quel que soit le nombre de mandrins à bobiner.
  • Pour la réalisation de l'enrouleuse conforme à l'invention, on préfère utiliser des accouplements magnétiques du type à courant de Foucault à aimant permanent ce qui permet, d'une part, d'éviter toute nécessité de raccordements électriques et, d'autre part de contrôler les tensions d'enroulement en jouant sur les écarts de vitesse angulaire. Il se révèle par ailleurs utile d'exploiter des accouplements magnétiques réglables par variation de leur entrefer.
  • Il peut également se révéler avantageux d'équiper chaque accouplement magnétique d'un système de refroidissement. On sait, en effet, que les aimants permanents équipant, par exemple, les accouplements magnétiques du type à courant de Foucault perdent leur aimantation de façon irréversible lorsque leur température dépasse environ 100°C. Le système de refroidissement peut, par exemple, être réalisé en prévoyant des ouvertures adéquates dans tube d'entraînement central porteur de façon à permettre une circulation de l'air dans ce tube ou encore en fixant une roue à ailettes sur l'induit de l'accouplement magnétique.
  • Pour réaliser l'enrouleuse conforme à l'invention on utilise, en général un multiplicateur de vitesse présentant un rapport de multiplication compris entre 2 et 200 et, de préférence, entre 2 et 50. Il est également avantageux d'utiliser un multiplicateur de vitesse qui est auto-lubrifié. Une auto-lubrification du multiplicateur de vitesse peut, par exemple, être obtenue en utilisant pour sa réalisation un nombre suffisant de pignons dentés réalisés à partir d'une matière plastique adéquate chargée d'une matière lubrifiante telle que du graphite. En général, on préfère utiliser des multiplicateurs de vitesse du type planétaire.
  • En général, le nombre de tambours équipant l'enrouleuse est égal au nombre de mandrins de bobinage devant être disposés sur l'enrouleuse. Toutefois, l'enrouleuse conforme à l'invention peut présenter un nombre de tambours supérieur au nombre de mandrins notamment dans les cas où la découpe du matériau en bande doit être effectuée en plusieurs largeurs ou quand le nombre de découpes du matériau en bande est appelé à devoir varier. Dans ce cas, un mandrin de bobinage peut reposer simultanément sur plusieurs tambours sans pour autant perturber le bon fonctionnement de l'enrouleuse.
  • Chaque tambour équipant l'enrouleuse est évidemment muni d'un système conventionnel permettant d'agripper les mandrins de bobinage en vue de les solidariser avec les tambours.
  • L'accouplement magnétique est disposé à l'intérieur du tube d'entrainement central de façon telle que son inducteur soit solidarisé avec ce tube et que l'axe portant l'induit puisse tourner librement dans ce tube. En outre, cet axe peut avantageusement être réalisé de façon à pouvoir être déplacé longitudinalement et de manière contrôlable afin de permettre un réglage de l'entrefer entre l'inducteur et l'induit en vue d'ajuster au montage les caractéritiques de fonctionnement des différents tambours ou encore de permettre une modification de ces caractéritiques dans le cas où les tambours devraient être équipés de mandrins de bobinage de largeurs différentes.
  • Le multiplicateur de vitesse, de préférence du type planétaire, exploité conformément à l'invention est raccordé, d'une part, à l'axe portant l'induit et , d'autre part, à une couronne dentée prévue sur la face interne de chaque tambour, la liaison entre ces raccordements étant assurée via une série de pignons dentés calés sur des axes parallèles pouvant tourner librement entre des plaques supports solidaires du tube d'entrainement central et disposées dans celui-ci.
  • Il est toutefois bien évident que l'on peut utiliser tout autre type de multiplicateur de vitesse.
  • Le recours à un multiplicateur de vitesse qui en fait multiplie la caractéristique de l'accouplement magnétique par le carré de son rapport de réduction permet d'obtenir des valeurs de couple plus importantes pour des écarts de vitesse compatibles avec les vitesses de rotation du tube d'entrainement. En outre, la puissance dissipée par l'accouplement magnétique est diminuée et la vitesse de rotation de cet accouplement est augmentée ce qui favorise son refroidissement.
  • Pour limiter le couple de frottement de l'ensemble accouplement magnétique - multiplicateur de vitesse et à maintenir celui-ci à une valeur inférieure au couple minimum à transmettre il est avantageux :
    • d'utiliser des roulements sans bague d'étanchéité et lubrifiés avec une huile de faible viscosité
    • de limiter tous les frottements notamment en assurant une lubrification suffisante
    • d'utiliser des pignons dentés autolubrifiants tels que des pignons réalisés en matière plastique chargée d'un matériau lubrifiant tel que le graphite.
  • Dès lors, l'enrouleuse conforme à l'invention :
    • permet une meilleure répartition entre les différents mandrins de bobinage du couple total fourni au tube d'entraînement central porteur
    • n'exige qu'un seul système de régulation quel que soit le nombre de laizes à bobiner
    • réduit au minimum les problèmes d'usure et d'encrassement
    • exige un minimum d'entretien
    • permet des enroulements en plein champ ou sur des largeurs de laizes variables
    • assure une meilleure précision dans le contrôle des tensions d'enroulement et ce en fonction des diamètres des bobines en cours de confection.
  • L'enrouleuse conforme à l'invention est, par ailleurs, explicitée plus en détail dans un mode de réalisation pratique qui va être décrit et pour la description duquel on se réfèrera à la figure unique du dessin annexé qui montre en coupe une section de ladite enrouleuse.
  • Ainsi qu'il apparaît sur la figure l'enrouleuse comporte un tube d'entrainement central porteur (1) qui est continu et assure l'entraînement de tous les tambours (2) de l'enrouleuse dont un seul est représenté. Ce tube central est entraîné par une de ses extrémités non représentées. Chaque tambour (2) est équipé d'un mandrin de bobinage (4) qui est solidarisé avec ce tambour (2) par un système d'auto-bloquage (3) conventionnel.
  • A l'intérieur du tube d'entraînement (1) et au niveau de chaque tambour est disposé un accouplement magnétique à courant de Foucault dont l'inducteur, constitué d'un aimant permanent (18) et de son support (17), est fixé sur une cloison (7) solidaire du tube centrale (1) par les fixations (9) et (9'). L'induit de l'accouplement qui est constitué d'un double disque de cuivre et de fer (16) est bloqué par une fixation (15) sur un axe (14) supporté, d'une part, par la cloison (7) et, d'autre part, par une seconde cloison espacée (8) également solidaire du tube d'entraînement (1) via des fixations (10) et (10'), l'axe (14) pouvant tourner librement par rapport à ces cloisons. Toutefois, cet axe (14) peut être légèrement déplacé dans le sens axial sous la poussée ou la traction d'une tige partiellement filetée (23) montée sur la cloison (8) et portant une roue de réglage crantée (22). Le positionnement axial de l'axe (14) peut par ailleurs être bloqué par un système à bille (24) et ressort (25), ce système à bille et ressort imposant par ailleurs une rotation séquencée de l'axe (23) du fait que son extrémité en regard de la bille (24) est également crantée. Sur l'extrémité de l'axe (14) située au delà de l'induit est fixée, par les éléments (15), (20) et (21), une roue à ailette (19) qui a pour rôle d'accroître la surface d'échange thermique de l'induit (16), la liaison thermique étant assurée par les éléments thermoconducteurs (15), (20) et (21).
  • Sur l'axe (14) et entre les cloisons (7) et (8), est également bloqué un pignon denté (13) qui entraîne le multiplicateur de vitesse constitué des pignons dentés (6), (6') et (6'') étagés sur des axes (5) et (5') parallèles à l'axe (14) et pouvant tourner librement dans les cloisons (7) et (8) qui les supportent. Le dernier pignon denté (6) est engrené dans une couronne dentée (11) qui est solidaire du tambour (2) via la fixation (12). Une ouverture (26) pratiquée dans le tube d'entraînement (1) au niveau d'une des extrémités de chaque tambour (2) permet , lors d'un réglage initial d'introduire un outil pour provoquer une rotation séquencée de la roue crantée (22) et partant un réglage de l'entrefer entre l'inducteur (17), (18) et l'induit (16) de l'accouplement magnétique. La caractéristique de fonctionnement de chaque tambour (2) peut ainsi être ajustée de l'extérieur au banc d'essai et ce sans aucun démontage.
  • Dans l'enrouleuse telle que décrite, ci-avant, le couple transmis entre le tube d'entrainement (1) et chaque tambour (2) est proportionnel à l'écart de vitesse angulaire existant entre ces éléments, le coefficient de proportionnalité étant égal au produit du coefficient propre au coupleur seul par le carré du rapport de multiplication du multiplicateur de vitesse planétaire.
  • L'enrouleuse décrite peut, dès lors, par une action sur la vitesse de rotation du tube d'entraînement, contrôler les couples transmis à chacun des tambours, ces couples par construction et réglage initial restant rigoureusement identiques pour des laizes de largeur constante.
  • Il en résulte que, sur l'enrouleuse décrite, les tensions d'enroulement des différentes laizes à bobiner restent constamment égales entre elles et peuvent évoluer ensemble en fonction du diamètre instantané des bobines selon une loi définie imposée par la régulation conventionnelle de l'enrouleuse.

Claims (7)

  1. Enrouleuse multi-laize disposée en sortie d'une ligne de production de matériaux en bande comportant un tube d'entraînement central porteur (1), des tambours d'enroulement (2), équipés de systèmes autobloquants (3) pour recevoir des mandrins de bobinage (4), disposés successivement autour du tube d'entraînement central porteur (1), lesdits tambours (2) étant reliés chacun à ce tube (1) par l'intermédiaire d'un accouplement magnétique (16,17,18) relié, d'une part, rigidement à ce tube (1) et, d'autre part, au tambour (2), caractérisée en ce que l'accouplement magnétique (16),(17), (18) est disposé à l'intérieur dudit tube (1) et en ce que la liaison entre cet accouplement magnétique (16,17,18) et le tambour (2) est assurée via un multiplicateur de vitesse (6,6',6'',13) également disposé dans le tube d'entraînement central porteur (1).
  2. Enrouleuse suivant la revendication 1, caractérisée en ce que l'accouplement magnétique est du type à courant de Foucault.
  3. Enrouleuse suivant la revendication 1, caractérisée en ce que l'accouplement magnétique est réglable par variation de son entrefer.
  4. Enrouleuse suivant la revendication 1, caractérisée en ce que l'accouplement magnétique est équipé d'un système de refroidissement (19).
  5. Enrouleuse suivant la revendication 1, caractérisée en ce que le multiplicateur de vitesse est du type planétaire
  6. Enrouleuse suivant la revendication 1, caractérisée en ce que le rapport de multiplication du multiplicateur de vitesse est compris entre 2 et 200.
  7. Enrouleuse suivant la revendication 1, caractérisée en ce que le multiplicateur de vitesse est auto-lubrifié.
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