EP0529429B1 - Tellerbremse für Textilfäden - Google Patents
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- EP0529429B1 EP0529429B1 EP92113807A EP92113807A EP0529429B1 EP 0529429 B1 EP0529429 B1 EP 0529429B1 EP 92113807 A EP92113807 A EP 92113807A EP 92113807 A EP92113807 A EP 92113807A EP 0529429 B1 EP0529429 B1 EP 0529429B1
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- brake
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- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65H—HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
- B65H59/00—Adjusting or controlling tension in filamentary material, e.g. for preventing snarling; Applications of tension indicators
- B65H59/10—Adjusting or controlling tension in filamentary material, e.g. for preventing snarling; Applications of tension indicators by devices acting on running material and not associated with supply or take-up devices
- B65H59/20—Co-operating surfaces mounted for relative movement
- B65H59/22—Co-operating surfaces mounted for relative movement and arranged to apply pressure to material
- B65H59/225—Tension discs
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- B65H2701/00—Handled material; Storage means
- B65H2701/30—Handled filamentary material
- B65H2701/31—Textiles threads or artificial strands of filaments
Definitions
- the invention relates to a plate brake for textile threads on a brake carrier of a creel, with a plate axis arranged perpendicular to the brake carrier, and with an adjustable upper plate for adjusting the braking force
- a known plate brake according to DE-A-3 228 282 with the aforementioned features consists of two weight-loaded plates, the plate axis of which is fastened to a bearing plate, which carries wrap-around pins parallel to the plate axis for a textile thread, with which the thread tension is preset.
- Such a disk brake does not meet the requirements for fast and accurate thread tension settings, especially not when tension changes have to be set on a large number of disk brakes of a bobbin creel.
- Disc brakes with a vertical brake carrier are known, in which the upper disc is spring-loaded to adjust the braking force.
- the compression spring generating the spring force is arranged coaxially to the plate axis and is supported with one end on the upper plate, while the other end can be adjusted more or less in the directions of the plate axis in order to adjust the braking force.
- the known disk brake is installed in the cavity of the brake carrier designed as an open hollow profile. The brake carrier is therefore disproportionately large in cross section and must be designed specifically for the thread guide.
- a thread brake for a winding machine in which the thread runs between a plate and a parafin washer, which is pressed against the plate by a lever-loaded thrust piece which passes through the paraffin ring with a collar, which protrudes into a recess of the pressure piece. All parts enclose a horizontal plate axis, which is attached to a support to which a tension spring can be attached in different positions, the other end of which acts on the pressure piece via a bellcrank.
- the known brake is not suitable for coil creels due to its specific design.
- the invention has for its object to improve a disc brake with the features mentioned so that the entire adjustment range of the brake can be mastered with a single spring, the construction being matched to the horizontal brake carrier of a creel.
- a carrier-parallel brake spring is arranged below the horizontal brake carrier, which acts on an actuator which is displaceable relative to the brake carrier (12) and is designed as a carrier-parallel rod, and which on the other hand engages a lever arm of a pivotable, stationary deflection lever which engages with another Press the lever arm vertically onto the upper plate under the influence of the brake spring.
- the specially adapted use of the brake spring is important, namely its use as a parallel brake spring.
- This use of the brake spring outside the axis of the plate is a prerequisite for being able to vary the load on the upper plate to a considerably greater extent.
- the braking force or the load on the upper plate can be adjusted using the lever laws.
- the arrangement of the brake spring parallel to the brake carrier also enables a space-concentrated design of the adjusting device of the disk brake with respect to the creel.
- the disc brake can be designed independently of the design of the horizontal brake carrier.
- the plate brake is advantageously designed such that the deflection lever is a two-armed lever, on one arm of which the brake spring engages and the other arm is angular and presses with one end onto the upper plate via a pressure device.
- the design of the bell crank as a two-armed lever requires, in particular, structural freedom of movement for the design of the disk brake and at the same time for the selection of the adjustment range of the braking force.
- the pressure device enables necessary adjustments in the area between the lever arm end and the upper plate.
- the disk brake In order to be able to adapt the disk brake to several braking force ranges using a single brake spring without having to have any special structural effort, for example another bell crank, the disk brake is designed such that one arm of the bell crank with play through a recess in the brake carrier extends into the area of the brake spring parallel to the carrier and has several spring engagement points there. To set the braking force ranges, it is therefore only necessary to let the brake spring act at the desired spring application point. This can be achieved in a particularly simple manner by hanging the brake spring when the brake spring parallel to the carrier is a tension spring. Except for a transfer of the brake spring, no measure to change the braking force range of the disk brake is required.
- the plate brake can be designed so that the brake spring is suspended at one end in a notch in the arm of the bell crank and is attached at the other end to an adjusting ring which is clamped on the actuator designed as a rod.
- the disk brake is at the same time suitable for central adjustment, in which the actuator designed as a parallel rod can engage with several adjusting rings on a corresponding number of brake springs of several disk brakes.
- the tension spring Compared to a compression spring, the tension spring has the advantage that it does not require radial guidance, which leads to an impairment of the effective braking force.
- the disc brake In order to design the disc brake so that it can be largely pre-assembled on the horizontal brake carrier, it is designed so that the disc axis is connected to the bell crank to form a structural unit which is attached to the brake carrier. This not only favors the assembly of the disc brake with the brake carrier, but also the removal of the disc brake in the event that a component is defective. In this case, the entire assembly can be easily replaced with a new one, which reduces the idle times of the creel.
- the structural unit is manufactured in particular by connecting the plate axis the pivot axis of the deflection lever is used with the deflection lever to form a structural unit, the ends of which engage in the side walls of a radial slot of a bearing plate of the plate axis.
- the plate brake is designed in such a way that the bearing plate rests on a mounting plate which can be assembled with the brake carrier and which has thread eyelets held at the level of the plate gap.
- the disc brake is designed so that the bearing plate has a rotationally symmetrical bearing recess for an axially supported bearing shaft, which carries the lower plate coaxially and passes through the brake carrier with a shaft end, which has a carrier-parallel traversing rod which engages in the shaft end. So there is a reciprocating drive of the bearing shaft, so that fluff and the like. Cannot fix thread abrasion in the area of the plates, as would be the case with stationary plates or with rotating plates.
- the bearing shaft carries the lower plate with a flexible ring axially displaceable, so that slight axial movements of the lower plate are made possible, for example to let knots of the thread pass.
- the flexibility is limited in order to be able to press the thread over the upper plate with the required pressure.
- the plate brake is designed such that the bearing shaft has a spring which engages in the upper plate through a central recess in the lower plate.
- the spring enables a synchronous drive of the upper plate and a limited relative rotation adjustment of the two plates, which results in their assembly and maintenance intervention in the plate brake is useful, which also favors the normal operation of the disc brake in terms of avoiding malfunctions.
- the spring is a piece of wire, one end of which is annular and inserted in a circumferential groove of the bearing shaft, and the other end of which protrudes axially parallel to the upper plate, which has one or more recesses for the engagement of one radial section of the other Has piece of wire end.
- the disc brake is designed so that the length of the pressure pin can be adjusted.
- the plate brake can be designed so that the bearing plate has on its outer circumference a recess that makes the lower plate laterally accessible. Such a recess can be used to clean the plate brake in addition to manipulation purposes on the lower plate.
- the plate brake so that the bearing plate has on its outer circumference, at least in the area determined by the thread eyelets, a thread sliding surface which extends from the height of the plate gap to the vicinity of the mounting plate. This is particularly favorable in order to prevent the thread from getting caught in the area of the disc brake. A slack thread can easily be pulled into the plate gap on the thread sliding surface when the thread is re-tensioned when the warping or papering is repeated.
- the thread 11 shown in FIG. 2 is drawn from a bobbin (not shown) of a creel in the direction of arrow 11 'by a winding machine, for example by a warping machine or a warping machine.
- the thread 11 passes through the plate brake 10, which gives it the thread tension required for winding.
- the plate brake 10 has an upper plate 14 which rests on a lower plate 26. Both form a plate gap 35 with the visible flattened portions, through which the thread 11 is drawn into and through the plate brake 10.
- the plates 14, 26 are shell-shaped pressed sheet metal parts, the outer shell edges of which point upwards or downwards parallel to a central axis 41.
- the plates 14, 26 have inner recesses 14 ', 26' formed by inner edges parallel to the outer edges, so that the plates 14, 26 are actually annular.
- a disk brake 10 is arranged with its disks 14, 26 on a horizontally extending brake carrier 12 which, according to FIG. 3, has the F-shaped cross section shown there, for example.
- a mounting plate 39 is provided which bears thread eyelets 40 with bends 39 ', which are arranged at the level of the plate gap 35 and, as a result of the counter arrangement shown in FIG. 2, the passage area of the thread 11 through the thread brake Set 10.
- the mounting plate 39 is screwed to the brake carrier 12 at the points 39 ′′.
- the mounting plate 39 carries a plate axis 13 for supporting the plates 14, 26.
- the support is provided with a flexible ring 28, for example a foam ring.
- this ring 28 is stiff enough to be able to support the necessary pressure forces exerted by a pressure device 20 on the upper plate 14.
- the compliant ring 28 must in turn be supported directly or indirectly on the plate axis 13.
- the plate axis 13 is provided with a bearing plate 36 on which the ring 28 could be supported. That would be the case if the disk brake 10 were designed without a drive for thread cleaning.
- the ring 28 is supported indirectly via a bearing shaft 25 with which the lower plate 26 is to be driven in rotation via the ring 28.
- the bearing shaft 25 has a shaft end 25 'which passes through the brake carrier 12 transversely.
- the bearing shaft 25 is not supported directly on the brake carrier 12, but in a bearing recess 24 formed by the bearing plate 36, which is formed by an annular projection 42 of the bearing plate 36.
- This bearing recess 24 is radially above the brake carrier 12 and within the bearing plate 36 so that the bearing shaft 25 can receive the ring 28 with an outer circumferential groove 25 '' so that the ring 28 is radially spaced from the adjacent bearing plate 36, relative to the he turns.
- the extent of the movement is such that the lower plate 26 rotates a little more than 360 °.
- the traversing rod 27 engages with a toothed rack piece 27 'in the toothing 25''' of the bearing shaft end 25 'according to FIG.
- the drive of the bearing shaft 25 acts only on the lower plate 26. So that the upper plate 14 is also pivoted back and forth to the same extent, a spring 29 is provided, which is formed from a piece of wire. One end 29 'of which is openly ring-shaped and resiliently clamped in a groove 30 of an inner wall 44 of the hollow bearing shaft 25.
- the inner diameter of the hollow bearing shaft 25 is dimensioned so large that the inner plate rim projecting radially towards the brake carrier 12 in the bearing shaft 25 can engage.
- the other end 29 '' of the piece of wire initially projects axially in the direction of the upper plate 14 and engages in its inner recess 14 ', where it is angled radially and projects radially into the region of the axial inner edge of the plate 14, where it engages with one Radial portion 32 engages in a recess 31 of the plate 14 or the annular plate inner edge.
- a single recess 31 is shown as a bore. It goes without saying, however, that a plurality of recesses 31 can also be present here as bores or as slots in order to facilitate assembly.
- the pressure device 20 is provided which presses on the upper plate 14.
- the pressure device 20 consists essentially of a pressure plate 33 which is fixedly connected to the inner edge of the plate 14, which therefore rotates with it, provided the plate 14 is driven.
- the pressure device 20 is loaded via a pressure pin 34 which engages in a blind hole 33 'of the pressure plate 33 and is relatively movable therein. Relative to the pressure plate 33, this pressure pin 34 is therefore stationary and has the required play which is required for a low-friction pressure force transmission in the axial direction.
- the pressure pin 34 is acted upon by a bell crank 17 with a brake spring 15.
- the bell crank 17 is designed as a two-armed lever, the pivot axis 17 'of which rests on the bearing plate 36, so that the bell crank 17 is connected to the entire plate axle 13 to form a structural unit.
- the bell crank 17 is arranged in a radial slot 38 of the bearing plate 36.
- the bearing plate 36 has on its outer surface facing the mounting plate 39 a mounting slot 46 into which the ends of the pivot axis 17' are pressed with mounting pieces, not shown, which are seated on them and which are pressed after assembly of the bearing plate 36 cannot fall out again with the mounting plate 39.
- the deflection lever 17 is a two-armed lever with a lever arm 18 which passes through the mounting plate 39 and the brake support 12 with movement play, for which purpose the brake support 12 has a recess 21 which provides movement play. This movement play allows the lever arm 18 to be adjusted according to FIG. 1 in both pivoting directions, in particular also in the event that the disk brake 10 is opened.
- the other lever arm 19 is angled or V-shaped.
- One V-leg extends in the direction of the lever arm 18 and the other V-leg is arranged parallel to the brake carrier 12 and carries an adjusting screw 45 with a lock nut 45 'at its end 19' or a threaded bore therein.
- the set screw 45 can raise or lower the pressure pin 34 and thus bring about a fine adjustment of the pressure force of the upper plate 14 on the lower plate 26 or on the thread 11, depending on the abutment force of the ring 28.
- the brake spring 15 designed as a tension spring engages with one end 15 ′, which is hooked into a spring engagement point 22 of this arm 18.
- the other end 15 ′′ of the spring 15 is attached to an adjusting ring 23 which is clamped on an actuator 16 designed as a rod.
- the brake spring 15 can also be attached directly to a brake carrier 12.
- the brake spring 15 can be tensioned to a greater or lesser extent, so that a more or less large pressure force is exerted on the upper plate 14 or on the thread 11 with the deflection lever 17.
- the actuator 16 can be provided with a plurality of adjusting rings 23 for further disc brakes, so that there is a central adjustment for several disc brakes or for all disc brakes of a creel.
- the arm 18 of the deflection lever 17 projects transversely to the adjustment direction of the actuator 16 under the horizontal brake support 12 or into the horizontal movement range of the actuator 16 and has a plurality of spring engagement points 22 there.
- These spring engagement points 22, which are designed as notches, are at different distances from the pivot axis 17 '.
- the braking force of the disk brake 10 is different. It is lowest in the uppermost spring application point 22 because the lever arm is shortest here, and the braking force is greatest in the lowest spring application point 22.
- thread tension ranges can be set so that the plate brake can be designed for both very small and very large braking forces. This significantly improves the universal applicability of the disc brake.
- the bearing plate 36 is raised approximately to the height of the plate gap 35, so that it can serve there in particular when the thread 11 is not under tension.
- the bearing plate 36 is provided with a thread sliding surface 36 'which extends into the vicinity of the mounting plate 39 and which, in the case of a tension-free, possibly somewhat sagging thread, can be used to pull it into the plate gap 35 without entangling it during further winding.
- the bearing plate 36 also serves to protect the lower plate 26, which it encompasses on the outside except for a recess 36 ′′ which makes the plate 26 laterally accessible. As a result of the recess 36 ′′, lint adhering to the edge of the plate 26 can be removed.
- Spacious annular plate recesses 47 have the effect that the outer edge of the lower plate 26 projecting axially in the direction of the brake carrier 12 can circulate freely.
Landscapes
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- Warping, Beaming, Or Leasing (AREA)
Description
- Die Erfindung bezieht sich auf eine Tellerbremse für Textilfäden an einem Bremsenträger eines Spulengatters, mit senkrecht zum Bremsenträger angeordneter Tellerachse, und mit zur Einstellung der Bremskraft einstellbar belastbarem oberen Teller
- Eine bekannte Tellerbremse nach DE-A-3 228 282 mit den vorgenannten Merkmalen besteht aus zwei gewichtsbelasteten Tellern, deren Tellerachse auf einer Lagerplatte befestigt ist, die tellerachsenparallele Umschlingungsstifte für einen Textilfaden trägt, mit denen die Fadenspannung voreingestellt wird. Eine derartige Tellerbremse genügt nicht den Anforderungen an schnelle und genaue Fadenspannungseinstellungen, insbesondere dann nicht, wenn an einer Vielzahl von Tellerbremsen eines Spulengatters Spannungsänderungen eingestellt werden müssen.
- Es sind Tellerbremsen mit vertikalem Bremsenträger bekannt, bei denen der obere Teller zur Einstellung der Bremskraft federbelastbar ist. Die die Federkraft erzeugende Druckfeder ist gleichachsig zur Tellerachse angeordnet und stützt sich mit einem Ende auf dem oberen Teller ab, während das andere Ende von einem Einstellelement mehr oder weniger in den Richtungen der Tellerachse verstellt werden kann, um die Bremskraft einzustellen. Die bekannte Tellerbremse ist in den Hohlraum des als offenes Hohlprofil ausgebildeten Bremsenträgers eingebaut. Der Bremsenträger ist daher im Querschnitt unverhältnismäßig groß bemessen und muß für die Fadenführung spezifisch ausgebildet sein.
- Aus der FR-A-563 232 ist eine Fadenbremse für eine Spulmaschine bekannt, bei dem der Faden zwischen einem Teller und einer Ringscheibe aus Parafin durchläuft, die von einem hebelbeaufschlagten Druckstück gegen den Teller gedrückt wird, der den Parafinring mit einem Kragen durchsetzt, welcher in eine Ausnehmung des Druckstücks hineinragt. Sämtliche Teile umschließen eine horizontale Tellerachse, die an einem Träger befestigt ist, an dem eine Zugfeder in unterschiedlichen Stellungen befestigt werden kann, deren anderes Ende über einen Umlenkhebel auf das Druckstück einwirkt. Die bekannte Bremse ist aufgrund ihrer spezifischen Ausgestaltung für Spulengatter nicht geeignet.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Tellerbremse mit den eingangs genannten Merkmalen so zu verbessern, daß der gesamte infrage kommende Einstellbereich der Bremse mit einer einzigen Feder zu beherrschen ist, wobei die Konstruktion auf den horizontalen Bremsenträger eines Spulengatters abgestimmt ist.
- Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß unterhalb des horizontalen Bremsenträgers eine trägerparallele Bremsfeder angeordnet ist, die an einem relativ zum Bremsenträger (12) verschieblichen als trägerparallele Stange ausgebildeten Stellglied angreift, und die andererseits an einem Hebelarm eines schwenkbaren ortsfesten Umlenkhebels angreift, der mit einem anderen Hebelarm unter Einfluß der Bremsfeder vertikal auf den oberen Teller drückt.
- Für die Erfindung ist der besonders angepaßte Einsatz der Bremsfeder von Bedeutung, nämlich deren Einsatz als trägerparallele Bremsfeder. Dieser Einsatz der Bremsfeder außerhalb der Achse der Teller ist Voraussetzung dafür, die Belastung des oberen Tellers in erheblich größerem Maße variieren zu können. Durch den Einsatz des schwenkbaren ortsfesten Umlenkhebels kann die Bremskraft bzw. die Belastung des oberen Tellers unter Ausnutzung der Hebelgesetze eingestellt werden. Die Anordnung der Bremsfeder parallel zum Bremsenträger ermöglicht zugleich eine raumkonzentrierte Ausgestaltung der Einstelleinrichtung der Tellerbremse bezüglich des Spulengatters. Im übrigen kann die Tellerbremse unabhängig von der Ausgestaltung des horizontalen Bremsenträgers ausgebildet werden.
- Vorteilhafterweise ist die Tellerbremse so ausgebildet, daß der Umlenkhebel ein zweiarmiger Hebel ist, an dessen einem Arm die Bremsfeder angreift und dessen anderer Arm winkelförmig ist und mit einem Ende über eine Andruckeinrichtung auf den oberen Teller drückt. Die Ausbildung des Umlenkhebels als zweiarmiger Hebel bedingt insbesondere bauliche Freizügigkeit für die Ausgestaltung der Tellerbremse und zugleich für die Wahl des Einstellbereichs der Bremskraft. Die Andruckeinrichtung ermöglicht erforderliche Anpassungen im Bereich zwischen Hebelarmende und oberem Teller.
- Um die Tellerbremse unter Ausnutzung einer einzigen Bremsfeder an mehrere Bremskraftbereiche anpassen zu können, ohne hierfür einen besonderen baulichen Aufwand haben zu müssen, beispielsweise einen anderen Umlenkhebel, ist die Tellerbremse so ausgebildet, daß der eine Arm des Umlenkhebels mit Bewegungsspiel durch eine Ausnehmung des Bremsenträgers hindurch bis in den Bereich der trägerparallelen Bremsfeder ragt und dort mehrere Federangriffsstellen aufweist. Zur Einstellung der Bremskraftbereiche ist es also lediglich erforderlich, die Bremsfeder an der jeweils gewünschten Federangriffsstelle wirken zu lassen. Das ist in besonders einfacher Weise durch Einhängen der Bremsfeder zu erreichen, wenn die trägerparallele Bremsfeder eine Zugfeder ist. Außer einem Umhängen der Bremsfeder ist also keine Maßnahme zur Anderung des Bremskraftbereichs der Tellerbremse erforderlich. Dazu kann die Tellerbremse so ausgestaltet werden, daß die Bremsfeder mit einem Ende in eine Kerbe des Arms des Umlenkhebels eingehängt und mit dem anderen Ende an einem Stellring angehängt ist, der auf dem als Stange ausgebildeten Stellglied festgeklemmt ist. Dadurch wird die Tellerbremse zugleich für eine Zentralverstellung geeignet, bei der das als trägerparallele Stange ausgebildete Stellglied mit mehreren Stellringen an entsprechend vielen Bremsfedern mehrerer Tellerbremsen angreifen kann.
- Die Zugfeder hat im Vergleich zu einer Druckfeder den Vorteil, keine Radialführung zu benötigen, die zu einer Beeinträchtigung der wirksamen Bremskraft führt.
- Um die Tellerbremse so auszubilden, daß sie weitgehend vormontiert am horizontalen Bremsenträger angebracht werden kann, ist sie so gestaltet, daß die Tellerachse mit dem Umlenkhebel zu einer Baueinheit verbunden ist, die auf dem Bremsenträger befestigt ist. Das begünstigt nicht nur den Zusammenbau der Tellerbremse mit dem Bremsenträger, sondern auch den Ausbau der Tellerbremse für den Fall, daß ein Bauteil defekt ist. In diesem Fall kann die gesamte Baueinheit in einfacher Weise gegen eine neue ausgetauscht werden, was die Stillstandszeiten des Spulengatters verringert. Die Baueinheit wird insbesondere dadurch hergestellt, daß zur Verbindung der Tellerachse mit dem Umlenkhebel zu einer Baueinheit die Schwenkachse des Umlenkhebels dient, die mit ihren Enden in die Seitenwände eines Radialschlitzes einer Lagerplatte der Tellerachse eingreift.
- Um die Lagerplatte nicht in umständlicher Weise an die baulichen Gegebenheiten des Bremsenträgers anpassen zu müssen, wird die Tellerbremse so ausgestaltet, daß die Lagerplatte auf einer Montageplatte aufliegt, die mit dem Bremsenträger zusammenbaubar ist, und die auf Höhe des Tellerspaltes gehaltene Fadenösen hat.
- Sofern es erforderlich ist, die Tellerbremse anzutreiben, also mindestens einen Teller in Rotation zu versetzen, um Fadenabrieb zu entfernen und Einschnitte im Tellerpaar zu verhindern, wird die Tellerbremse so ausgebildet, daß die Lagerplatte eine rotationssymmetrische Lagerausnehmung für eine axial abgestützte Lagerwelle hat, die den unteren Teller gleichachsig trägt und mit einem Wellenende den Bremsenträger durchsetzt, der eine trägerparallele Changierstange aufweist, die in das Wellenende eingreift. Es erfolgt also ein hin- und hergehender Antrieb der Lagerwelle, so daß sich Flusen u.dgl. Fadenabrieb im Bereich der Teller nicht festsetzen können, wie das bei stillstehenden Tellern oder bei umlaufend angetriebenen Tellern der Fall wäre.
- Die Lagerwelle trägt den unteren Teller mit einem nachgiebigen Ring axial verschieblich, so daß geringe axiale Bewegungen des unteren Tellers ermöglicht werden, beispielsweise um Knoten des Fadens durchzulassen. Andererseits ist die Nachgiebigkeit begrenzt, um mit dem erforderlichen Druck über den oberen Teller auf den Faden drücken zu können.
- Wenn auch der obere Teller angetrieben werden soll, ist die Tellerbremse so ausgebildet, daß die Lagerwelle eine Feder aufweist, die durch eine zentrale Ausnehmung des unteren Tellers hindurch in den oberen Teller eingreift. Die Feder ermöglicht einen synchronen Antrieb des oberen Tellers und eine begrenzte relative Drehverstellung der beiden Teller, was für deren Zusammenbau und Wartungseingriff in die Tellerbremse dienlich ist, wodurch aber auch der Normalbetrieb der Tellerbremse im Sinne der Vermeidung von Störungen begünstigt wird. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Feder ein Drahtstück ist, dessen eines Ende ringförmig und in einer Umfangsnut der Lagerwelle eingesetzt ist, und dessen anderes Ende achsparallel bis zum oberen Teller vorsteht, der eine oder mehrere Ausnehmungen für den Eingriff eines Radialabschnitts des anderen Drahtstückendes aufweist.
- Wenn der obere Teller mit einer Druckplatte fest verbunden ist, in die ein Druckstift rotationsbeweglich eingreift, der am Ende des anderen Arms des Umlenkhebels befestigt ist, so begünstigt diese Ausgestaltung einmal die Anordnung einer großen zentralen Ausnehmung des oberen Tellers zum Eingriff eines Drahtendes einer Antriebsfeder. Andererseits ermöglicht sie einen Relativbewegungen zulassenden Druckangriff über den Umlenkhebel.
- Zur Feinjustierung ist die Tellerbremse so ausgebildet, daß der Druckstift längeneinstellbar ist.
- Wenn die Lagerplatte den unteren Teller außen bis etwa auf Höhe des Tellerspalts umgreift, so ergibt sich dadurch eine geschlossene, Einzelheiten der Tellerbremse verdeckende Ansicht, verbunden mit weiteren konstruktiven Ausgestaltungsmöglichkeiten. Beispielsweise kann die Tellerbremse so ausgebildet sein, daß die Lagerplatte an ihrem Außenumfang eine den unteren Teller seitlich zugänglich machende Ausnehmung hat. Eine solche Ausnehmung kann außer zu Manipulationszwecken am unteren Teller dazu dienen, die Tellerbremse zu reinigen.
- Des weiteren ist es möglich, die Tellerbremse so auszugestalten, daß die Lagerplatte an ihrem Außenumfang zumindest im durch die Fadenösen bestimmten Bereich eine sich aus der Höhe des Tellerspalts bis in die Nähe der Montageplatte erstreckende Fadengleitfläche aufweist. Das ist besonders günstig, um Verhakungen des Fadens im Bereich der Tellerbremse zu verhindern. Ein schlaffer Faden kann beim erneuten Spannen des Fadens bei erneutem Schären oder Zetteln ohne weiteres auf der Fadengleitfläche in den Tellerspalt hineingezogen werden.
- Die Erfindung wird anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels erläutert. Es zeigt:
- Fig.1
- einen Querschnitt durch eine Tellerbremse gemäß der Erfindung,
- Fig.2
- eine Aufsicht auf die Tellerbremse der Fig.1, und
- Fig.3
- eine Seitenansicht der Tellerbremse der Fig.1 in Richtung A.
- Der in Fig.2 dargestellte Faden 11 wird von einer nicht dargestellten Spule eines Spulengatters in Richtung des Pfeils 11' von einer Wickelmaschine abgezogen, beispielsweise von einer Schärmaschine oder von einer Zettelmaschine. Der Faden 11 durchläuft dabei die Tellerbremse 10, die ihm die zum Aufwickeln erforderliche Fadenspannung erteilt. Die Tellerbremse 10 hat einen oberen Teller 14, der auf einem unteren Teller 26 aufliegt. Beide bilden einen mit den ersichtlichen Abflachungen Tellerspalt 35, durch den der Faden 11 in und durch die Tellerbremse 10 gezogen wird.
- Die Teller 14,26 sind schalenförmige Blechpreßteile, deren äußere Schalenränder parallel zu einer Mittelachse 41 nach oben bzw. nach unten weisen. Außerdem haben die Teller 14,26 durch den äußeren Rändern parallele Innenränder gebildete Innenausnehmungen 14',26', so daß die Teller 14,26 eigentlich ringförmig sind.
- Eine Tellerbremse 10 ist mit ihren Tellern 14,26 auf einem sich horizontal erstreckenden Bremsenträger 12 angeordnet, der gemäß Fig.3 den dort beispielsweise dargestellten F-förmigen Querschnitt hat. Oberhalb dieses Bremsenträgers 12 bzw. direkt auf diesem aufliegend ist eine Montageplatte 39 vorgesehen, die mit Abwinkelungen 39' Fadenösen 40 trägt, welche auf Höhe des Tellerspalts 35 angeordnet sind und infolge der in Fig.2 dargestellten Gegenüberanordnung den Durchlaufbereich des Fadens 11 durch die Fadenbremse 10 festlegen. An den Stellen 39'' wird die Montageplatte 39 mit dem Bremsenträger 12 verschraubt.
- Die Montageplatte 39 trägt eine Tellerachse 13 zur Abstützung der Teller 14,26. Die Abstützung erfolgt mit einem nachgiebigen Ring 28, beispielsweise einem Schaumstoffring. Infolgedessen kann der untere Teller 26 nach unten ausweichen, falls ein Knoten des Fadens 11 durchläuft. Andererseits ist dieser Ring 28 steif genug, um die erforderlichen, von einer Andruckeinrichtung 20 auf den oberen Teller 14 ausgeübten Andruckkräfte abstützen zu können.
- Der nachgiebige Ring 28 muß seinerseits direkt oder indirekt auf der Tellerachse 13 abgestützt werden. Hierzu ist die Tellerachse 13 mit einer Lagerplatte 36 versehen, auf der der Ring 28 abgestützt werden könnte. Das wäre bei einer Ausbildung der Tellerbremse 10 ohne Antrieb zur Fadenreinigung der Fall. Die Abstützung des Rings 28 erfolgt jedoch indirekt über eine Lagerwelle 25, mit der der untere Teller 26 über den Ring 28 drehangetrieben werden soll. Hierzu hat die Lagerwelle 25 ein Wellenende 25', das den Bremsenträger 12 quer durchsetzt. Die Abstützung der Lagerwelle 25 erfolgt jedoch nicht direkt am Bremsenträger 12, sondern in einer von der Lagerplatte 36 gebildeten Lagerausnehmung 24, die von einem Ringvorsprung 42 der Lagerplatte 36 gebildet wird. Diese Lagerausnehmung 24 ist oberhalb des Bremsenträgers 12 und innerhalb der Lagerplatte 36 radial so erweitert, daß die Lagerwelle 25 den Ring 28 mit einer Außenumfangsnut 25'' so aufnehmen kann, daß der Ring 28 radial Abstand von der benachbarten Lagerplatte 36 hat, relativ zu der er sich dreht.
- Zum Antrieb der Lagerwelle 25 dient eine trägerparallele Changierstange 27, die entsprechend dem Doppelpfeil 43 hinund herbewegt werden kann. Das Ausmaß der Bewegung ist so bemessen, daß sich der untere Teller 26 um etwas mehr als 360° dreht. Infolgedessen werden alle Fadenabriebteile mit Sicherheit abgestreift, ohne daß sich im Bereich der Teller Klumpen bilden können. Außerdem wird ein Verschleiß des Tellerpaares verhindert. Der Eingriff der Changierstange 27 erfolgt mit einem Zahnstangenstück 27' in die Verzahnung 25''' des Lagerwellenendes 25' gemäß Fig.2.
- Der Antrieb der Lagerwelle 25 wirkt nur auf den unteren Teller 26. Damit auch der obere Teller 14 in gleichem Maße hin- und hergehend schwenkangetrieben wird, ist eine Feder 29 vorhanden, die aus einem Drahtstück gebildet ist. Dessen eines Ende 29' ist offen ringförmig ausgebildet und sitzt federnd klemmend in einer Nut 30 einer Innenwand 44 der hohl ausgebildeten Lagerwelle 25. Der Innendurchmesser der hohlen Lagerwelle 25 ist so groß bemessen, daß der radial in Richtung auf den Bremsenträger 12 vorspringende innere Tellerrand in die Lagerwelle 25 eingreifen kann. Das andere Ende 29'' des Drahtstücks steht zunächst axial in Richtung auf den oberen Teller 14 vor und greift in dessen Innenausnehmung 14' ein, wo es radial abgewinkelt ist und radial in den Bereich des axialen Innenrands des Tellers 14 vorspringt, wo es mit einem Radialabschnitt 32 in eine Ausnehmung 31 des Tellers 14 bzw. des ringförmigen Tellerinnenrandes eingreift. In Fig.1 ist nur eine einzige Ausnehmung 31 als Bohrung dargestellt. Es versteht sich aber, daß hier auch mehrere Ausnehmungen 31 als Bohrungen oder als Schlitze vorhanden sein können, um den Zusammenbau zu erleichtern.
- Zur Erzeugung einer Bremskraft wird der obere Teller 14 auf den unteren Teller 26 gedrückt. Es ist eine Andruckeinrichtung 20 vorgesehen, die auf den oberen Teller 14 drückt. Die Andruckeinrichtung 20 besteht im wesentlichen aus einer Druckplatte 33, die mit dem Innenrand des Tellers 14 fest verbunden ist, die sich also mit diesem dreht, sofern der Teller 14 angetrieben wird. Belastet wird die Andruckeinrichtung 20 über einen Druckstift 34, der in eine Sackbohrung 33' der Druckplatte 33 eingreift und darin relativbeweglich ist. Bezogen auf die Druckplatte 33 steht dieser Druckstift 34 also still und hat das erforderliche Bewegungsspiel, das für eine reibungsarme Druckkraftübertragung in axialer Richtung erforderlich ist.
- Der Druckstift 34 wird von einem Umlenkhebel 17 mit einer Bremsfeder 15 beaufschlagt. Der Umlenkhebel 17 ist als zweiarmiger Hebel ausgebildet, dessen Schwenkachse 17' an der Lagerplatte 36 lagert, so daß der Umlenkhebel 17 mit der gesamten Tellerachse 13 zu einer Baueinheit verbunden ist. Gemäß Fig.2 ist der Umlenkhebel 17 in einem Radialschlitz 38 der Lagerplatte 36 angeordnet. Dort befindet sich die Schwenkachse 17' des Umlenkhebels 17 und greift mit ihren Enden in Seitenwände 37 des Radialschlitzes 38 ein. Zur Lagerung der Schwenkachse 17' des Umlenkhebels 17 hat die Lagerplatte 36 auf ihrer der Montageplatte 39 zugewendeten Außenfläche einen Montageschlitz 46, in den die Enden der Schwenkachse 17' mit auf ihnen sitzenden, nicht näher dargestellten Montagestücken eingepreßt werden, die nach dem Zusammenbau der Lagerplatte 36 mit der Montageplatte 39 nicht wieder herausfallen können. Von der Schwenkachse 17' aus gesehen ist der Umlenkhebel 17 ein zweiarmiger Hebel mit einem Hebelarm 18, der die Montageplatte 39 und den Bremsenträger 12 mit Bewegungsspiel durchsetzt, wozu der Bremsenträger 12 eine bewegungsspielgebende Ausnehmung 21 hat. Dieses Bewegungsspiel läßt es zu, den Hebelarm 18 gemäß Fig.1 in beiden Schwenkrichtungen zu verstellen, insbesondere auch für den Fall der Öffnung der Tellerbremse 10.
- Der andere Hebelarm 19 ist winkelförmig bzw. V-förmig ausgebildet. Der eine V-Schenkel erstreckt sich in der Richtung des Hebelarms 18 und der andere V-Schenkel ist parallel zum Bremsenträger 12 angeordnet und trägt an seinem Ende 19' bzw. einer darin vorhandenen Gewindebohrung eine Stellschraube 45 mit einer Kontermutter 45'. Die Stellschraube 45 vermag den Druckstift 34 anzuheben oder abzusenken und damit eine Feineinstellung der Druckkraft des oberen Tellers 14 auf den unteren Teller 26 bzw. auf den Faden 11 zu bewirken, je nach Widerlagerkraft des Rings 28.
- Am Arm 18 greift die als Zugfeder ausgebildete Bremsfeder 15 mit einem Ende 15' an, das in eine Federangriffsstelle 22 dieses Arms 18 eingehängt ist. Das andere Ende 15'' der Feder 15 ist an einem Stellring 23 angehängt, der auf einem als Stange ausgebildeten Stellglied 16 festgeklemmt ist. Bei geringeren Anforderungen an die Einstellbarkeit der Bremskraft einer Tellerbremse kann die Bremsfeder 15 auch direkt an einem Bremsenträger 12 befestigt werden. Mit dem Stellglied 16 kann die Bremsfeder 15 mehr oder weniger gespannt werden, so daß mit dem Umlenkhebel 17 eine mehr oder weniger große Druckkraft auf den oberen Teller 14 bzw. auf den Faden 11 ausgeübt wird. Das Stellglied 16 kann mit mehreren Stellringen 23 für weitere Tellerbremsen versehen werden, so daß sich eine Zentralverstellung für mehrere Tellerbremsen bzw. für alle Tellerbremsen eines Spulengatters ergibt.
- Der Arm 18 des Umlenkhebels 17 ragt quer zur Verstellrichtung des Stellglieds 16 unter den horizontalen Bremsenträger 12 bzw. in den horizontalen Bewegungsbereich des Stellglieds 16 und hat dort mehrere Federangriffsstellen 22. Diese als Kerben ausgebildeten Federangriffsstellen 22 haben unterschiedlich großen Abstand von der Schwenkachse 17'. Infolgedessen ist die Bremskraft der Tellerbremse 10 unterschiedlich groß. In der obersten Federangriffsstelle 22 ist sie am geringsten, weil hier der Hebelarm am kürzesten ist, und in der untersten Federangriffstelle 22 ist die Bremskraft am größten. Infolgedessen können unabhängig von der Möglichkeit der Feineinstellung der Tellerbremse durch die Stellschraube 45 und unabhängig von der Beaufschlagung des Umlenkhebels 17 durch das Stellglied 16 Fadenspannungsbereiche festgelegt werden, so daß die Tellerbremse sowohl für sehr kleine, als auch für sehr große Bremskräfte ausgelegt werden kann. Das verbessert die universelle Einsetzbarkeit der Tellerbremse ganz erheblich.
- Die Lagerplatte 36 ist etwa auf die Höhe des Tellerspalts 35 hochgezogen, so daß sie dort insbesondere bei spannungslosem Faden 11 dessen Abstützung dienen kann. Zugleich ist die Lagerplatte 36 mit einer sich bis in die Nähe der Montageplatte 39 erstreckenden Fadengleitfläche 36' versehen, die bei spannungslosem, gegebenenfalls etwas durchhängendem Faden dazu dienen kann, daß dieser beim Weiterwickeln verhakungsfrei in den Tellerspalt 35 hineingezogen wird. Die Lagerplatte 36 dient zugleich auch dem Schutz des unteren Tellers 26, den sie außen bis auf eine den Teller 26 seitlich zugänglich machende Ausnehmung 36'' umgreift. Infolge der Ausnehmung 36'' können an dem Rand des Tellers 26 anhaftende Flusen entfernt werden. Geräumige ringförmige Plattenausnehmungen 47 bewirken, daß der axial in Richtung auf den Bremsenträger 12 vorstehende Außenrand des unteren Tellers 26 behinderungsfrei umlaufen kann.
Claims (17)
- Tellerbremse (10) für Textilfäden (11) an einem Bremsenträger (12) eines Spulengatters, mit senkrecht zum Bremsenträger (12) angeordneter Tellerachse (13), und mit zur Einstellung der Bremskraft einstellbar belastbarem oberen Teller (14), dadurch gekennzeichnet, daß unterhalb des horizontalen Bremsenträgers (12) eine trägerparallele Bremsfeder (15) angeordnet ist, die an einem relativ zum Bremsenträger (12) verschieblichen als trägerparallele Stange ausgebildeten Stellglied (16) angreift, und die andererseits an einem Hebelarm (18) eines schwenkbaren ortsfesten Umlenkhebels (17) angreift, der mit einem anderen Hebelarm (19) unter Einfluß der Bremsfeder (15) vertikal auf den oberen Teller (14) drückt.
- Tellerbremse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Umlenkhebel (17) ein zweiarmiger Hebel ist, an dessen einem Arm (18) die Bremsfeder (15) angreift und dessen anderer Arm (19) winkelförmig ist und mit einem Ende (19') über eine Andruckeinrichtung (20) auf den oberen Teller (14) drückt.
- Tellerbremse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der eine Arm (18) des Umlenkhebels (17) mit Bewegungsspiel durch eine Ausnehmung (21) des Bremsenträgers (12) hindurch bis in den Bereich der trägerparallelen Bremsfeder (15) ragt und dort mehrere Federangriffsstellen (22) aufweist.
- Tellerbremse nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die trägerparallele Bremsfeder (15) eine Zugfeder ist.
- Tellerbremse nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Bremsfeder (15) mit einem Ende (15') in eine Kerbe des Arms (18) des Umlenkhebels (17) eingehängt und mit dem anderen Ende (15'') an einen Stellring (23) angehängt ist, der auf dem Stellglied (16) festgeklemmt ist.
- Tellerbremse nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Tellerachse (13) mit dem Umlenkhebel (17) zu einer Baueinheit verbunden ist, die auf dem Bremsenträger (12) befestigt ist.
- Tellerbremse nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß zur Verbindung der Tellerachse (13) mit dem Umlenkhebel (17) zu einer Baueinheit die Schwenkachse (17') des Umlenkhebels (17) dient, die mit ihren Enden in die Seitenwände (37) eines Radialschlitzes (38) einer Lagerplatte (36) der Tellerachse (13) eingreift.
- Tellerbremse nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Lagerplatte (36) auf einer Montageplatte (39) aufliegt, die mit dem Bremsenträger (12) zusammenbaubar ist, und die auf Höhe des Tellerspaltes (35) gehaltene Fadenösen (40) hat.
- Tellerbremse nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Lagerplatte (36) eine rotationssymmetrische Lagerausnehmung (24) für eine axial abgestützte Lagerwelle (25) hat, die den unteren Teller (26) gleichachsig trägt und mit einem Wellenende (25') den Bremsenträger (12) durchsetzt, der eine trägerparallele Changierstange (27) aufweist, die in das Wellenende (25') eingreift.
- Tellerbremse nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Lagerwelle (25) den unteren Teller (26) mit einem nachgiebigen Ring (28) axial verschieblich trägt.
- Tellerbremse nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Lagerwelle (25) eine Feder (29) aufweist, die durch eine zentrale Ausnehmung (26') des unteren Tellers (26) hindurch in den oberen Teller (14) eingreift.
- Tellerbremse nacht Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Feder (29) ein Drahtstück ist, dessen eines Ende (29') ringförmig und in eine Umfangsnut (30) der Lagerwelle (25) eingesetzt ist, und dessen anderes Ende (29'') achsparallel bis zum oberen Teller (14) vorsteht, der eine oder mehrere Ausnehmungen (31) für den Eingriff eines Radialabschnitts (32) des anderen Drahtstückendes (29'') aufweist.
- Tellerbremse nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß der obere Teller (14) mit einer Druckplatte (33) fest verbunden ist, in die ein Druckstift (34) rotationsbeweglich eingreift, der am Ende (19') des anderen Arms (19) des Umlenkhebels (17) befestigt ist.
- Tellerbremse nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Druckstift (34) längeneinstellbar ist.
- Tellerbremse nach einem oder mehreren der Ansprüche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Lagerplatte (36) den unteren Teller (26) außen bis etwa auf Höhe des Tellerspalts (35) umgreift.
- Tellerbremse nach einem oder mehreren der Ansprüche 7 bis 12 und 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Lagerplatte (36) an ihrem Außenumfang eine den unteren Teller (26) seitlich zugänglich machende Ausnehmung (36'') hat.
- Tellerbremse nach einem oder mehreren der Ansprüche 7 bis 12 und 15 und 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Lagerplatte (36) an ihrem Außenumfang zumindest im durch die Fadenösen (40) bestimmten Bereich eine sich aus der Höhe des Tellerspalts (35) bis in die Nähe der Montageplatte (39) erstreckende Fadengleitfläche (36') aufweist.
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