EP2878722B1 - Verfahren zur Steuerung der Fadenlieferung, Fadenliefergerät und System mit Fadenliefergeräten - Google Patents

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EP2878722B1
EP2878722B1 EP14192884.6A EP14192884A EP2878722B1 EP 2878722 B1 EP2878722 B1 EP 2878722B1 EP 14192884 A EP14192884 A EP 14192884A EP 2878722 B1 EP2878722 B1 EP 2878722B1
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EP
European Patent Office
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thread
unit
values
supply device
working
Prior art date
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EP14192884.6A
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English (en)
French (fr)
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EP2878722A1 (de
Inventor
Matthias KÖCHEL
Markus Kleindorp
Schultheiß Sven
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Memminger IRO GmbH
Original Assignee
Memminger IRO GmbH
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Publication date
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    • DTEXTILES; PAPER
    • D03WEAVING
    • D03DWOVEN FABRICS; METHODS OF WEAVING; LOOMS
    • D03D47/00Looms in which bulk supply of weft does not pass through shed, e.g. shuttleless looms, gripper shuttle looms, dummy shuttle looms
    • D03D47/34Handling the weft between bulk storage and weft-inserting means
    • D03D47/36Measuring and cutting the weft
    • D03D47/361Drum-type weft feeding devices
    • D03D47/364Yarn braking means acting on the drum
    • D03D47/366Conical
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04BKNITTING
    • D04B15/00Details of, or auxiliary devices incorporated in, weft knitting machines, restricted to machines of this kind
    • D04B15/38Devices for supplying, feeding, or guiding threads to needles
    • D04B15/48Thread-feeding devices
    • D04B15/482Thread-feeding devices comprising a rotatable or stationary intermediate storage drum from which the thread is axially and intermittently pulled off; Devices which can be switched between positive feed and intermittent feed
    • D04B15/484Yarn braking means acting on the drum

Definitions

  • the invention relates to a method for controlling the yarn delivery from a yarn feeding device to a textile machine, a corresponding yarn feeding device and a system with yarn feeding devices.
  • the thread is withdrawn by the textile machine from a storage body of the yarn feeding device.
  • a braking device in the thread path after the storage body, a yarn tension of the yarn is adjusted, wherein a brake body of the brake device is pressed against a clamping surface at a discharge end of the storage body.
  • Subject of the EP 2 065 496 B1 is a yarn feeding device with a stationary storage body and with a yarn brake with a conical, resilient brake body, wherein the brake body is pressed by mutually repelling permanent magnet arrangements on the brake body and in a support against the discharge end of the storage body.
  • the yarn feeding device has an adjusting device with a threaded screw device for adjusting the braking effect between the brake body and the discharge end, wherein the relative axial position of the permanent magnet assembly of the support is varied.
  • the thread supply device comprises a quick adjustment device, by means of which the axial position of both the permanent magnet arrangement of the support and of the screw device is variable.
  • the setting device with the thread screwing device and the quick setting device are operated by hand.
  • a special thread brake body with the shape of a regular truncated cone shell of thin-walled, at least radially elastic material on the basis of at least plastic and / or metal is in the WO 2006/045410 described.
  • a brake zone of the brake body is defined by the inside of a circumferentially continuous wall area between the small and large diameter ends of the brake body.
  • an adjusting device for the brake body has at least two magnetic field generating magnetic elements, such as coils or permanent magnets, wherein a magnetic element engages the brake body.
  • a desired yarn tension is adjusted by varying a working current of a magnetic element designed as a working coil.
  • the EP 0 519 970 B1 describes a trigger brake system of a yarn feeding device, in which the thread from a yarn storage body via a trigger channel withdrawn axially can be.
  • the trigger brake system has an abutment element arranged at the discharge end of the storage body and a clamping element with a clamping function for the thread.
  • the clamping element is connected to an actuating unit, which is controlled by signals from a control unit for varying the contact pressure during a withdrawal process, for example for varying the thread tension.
  • the actuator includes, for example, a magnetic member in an iron core and an axially movable coil, the coil receiving electrical control signals.
  • the WO 2006/048053 A1 describes a yarn braking device for a yarn feeding device with a brake body which is pressed against a discharge end of a drum-shaped storage body, with an axial force generator with a pair of permanent magnets and with a centering device.
  • the Axialkraftgenerator has an axial direction of action and the centering device on a radial effective direction between a stationary holder and the brake body.
  • the thread braking device comprises a coil which can be acted upon by current on or outside the brake body.
  • the coil is functionally associated with one of the permanent magnets of the axial force generator, wherein an axial force superimposed on the auxiliary power can be generated via the coil.
  • the apparatus comprises a yarn storage unit having a drum, a yarn length measuring detector and a yarn tension adjusting element.
  • the element is axially in contact with the discharge end of the drum.
  • the position or the applied force of the element is by an electric Drive unit changeable to adjust the yarn tension in response to a signal of the length measurement.
  • the position or the applied force of the element is set by permanent magnets and changeable by a coil, wherein the coil is supplied with an adjustment current from the drive unit.
  • the EP 0 536 088 B1 relates to a modulated yarn brake for weft feeding devices, wherein the yarn feeding device comprises a fixed drum with a supply of thread.
  • the thread brake comprises a brake body, which is supported by an elastic device frontally and coaxially with the drum and brought into elastic contact engagement against the drum.
  • the brake body has a cylindrical portion with a coil extending into an annular gap of the collar of a permanent magnet.
  • the coil is supplied with an excitation current, which is modulated according to the variations in the tension of the thread.
  • means are provided for detecting the tension of the thread and converting the tension into a corresponding signal used to modulate the excitation current.
  • the brake body is supported by a plate of the elastic device, which is centrally perforated and elastically deformable along an axial direction.
  • the EP 0 707 102 B1 describes an alternative modulated yarn brake for weft supplies.
  • the yarn brake has a brake body mounted in front of the drum of the delivery device, which is subject to the action of an electromechanical drive means, for example a stepper motor.
  • the drive means is supplied with a modulated excitation current which is modulated to correspond to the variation of the tension of the thread during the weaving operation.
  • the modulated current supplied to the motor is generated by a microprocessor.
  • the microprocessor receives from the loom, or alternatively from a sensor, a signal designed to modulate the intensity and direction of the current in proportion to the instantaneous value of the tension of the thread.
  • the object of the invention is a method for controlling the yarn delivery from a yarn feeding device to a textile machine and a corresponding yarn feeding device according to to develop the preamble of the independent claims, with individual deviations and possibly temporal variations of the braking device and the adjustment can be compensated.
  • the yarn is pulled off a storage body of the yarn feeding device through the textile machine.
  • a yarn tension of the yarn is adjusted in the yarn path after the storage body by a braking device by a brake body of the brake device is pressed against a clamping surface at the discharge end of the storage body.
  • a yarn tension is adjusted.
  • a magnetic element of the adjusting device is movable in the magnetic field of the other magnetic element and engages the brake body.
  • At least one of the magnetic elements of the adjusting device is designed as a working coil.
  • To set a specific value of the thread tension is set by a current unit of the setting a corresponding to the desired working current of the working coil.
  • a processor unit having a data unit outputs a setpoint value of the operating current which is associated with the current value of the thread tension and which is specific to the yarn delivery device.
  • the working current is regulated by a control device of the power unit to this target value.
  • the advantage of regulating the coil current is that it compensates for various influences, such as temperature.
  • specific data is stored in the data unit for the yarn feeding device. To determine specific data, values of the working current are assigned to measured values of the thread tension.
  • the specific data is determined under different production conditions.
  • the specific data are determined, for example, at different yarn take-off speeds and / or different yarn qualities.
  • a table is created with values of the working current and corresponding measured values of the thread tension.
  • interpolated values are additionally included in the table.
  • the dependence of the values of the measured thread tension on the values of the working current are created as parameters of a transfer function.
  • a straight line is set by the values of the measured thread tension as a function of the set values of the working current in the relevant range. That the transfer function is assumed to be a straight line and the parameters of the straight line, zero crossing b and slope m, are determined. These parameters are used to assign the values of the working current to those of the thread tension.
  • the operating current is set by a current unit with a pulse width modulation.
  • the adjustment of the operating current by a pulse width modulation has the advantages of low heat generation in the final stage of a circuit of the Stromunterussi, i. in the power unit and a simple feasibility of the current control, namely as a digital control.
  • An inventive yarn feeding device for a textile machine has a storage body, from which the yarn is withdrawn through the textile machine.
  • a yarn feeding device is also called a storage yarn feeding device.
  • the yarn feeding device is equipped with a braking device for adjusting a thread tension of the thread.
  • the braking device is arranged in the thread path after the storage body.
  • the brake device has a brake body and an adjustment device for the brake body.
  • the brake body can be pressed by the adjusting device against a clamping surface at the discharge end of the storage body.
  • the braking device is designed for example as a so-called cone brake, wherein the brake body has the shape of a truncated cone shell.
  • the adjusting device comprises at least two magnetic field generating magnetic elements, such as coils or permanent magnets.
  • One of the magnetic elements is movably arranged in the magnetic field of the other and acts on the brake element.
  • a magnetic element as a permanent magnet element, which is arranged on a holder of the yarn feeding device, and a second magnetic element as a movable in the magnetic field of the permanent magnet, formed on the brake body coil formed.
  • a permanent magnet element is movable and designed to be vulnerable to the brake body, and the other designed as a coil magnetic element arranged on the holder.
  • both magnetic elements are formed as coils, wherein a coil arranged on the holder and a coil movable, are formed on the brake body vulnerable.
  • a magnetic element of the adjusting device designed as a coil is designed as a working coil.
  • both coils are designed as work coils.
  • the adjusting device comprises a current unit, by which a work current corresponding to the desired value of the working coil is set.
  • the yarn feeding device is assigned a processor unit, by means of which a desired value of the working current, which value is assigned to the current value of the thread tension and which is specific to the yarn feeding device, is output.
  • the current nominal value of the thread tension is transmitted, if necessary, from a central control unit.
  • the power unit comprises a control device by which the working current is controlled to this setpoint of the working current.
  • the data unit is designed to provide specific data of the yarn feeding device.
  • the specific data includes an assignment of values of the working current to measured values of the thread tension.
  • the current delivery unit has a current unit with a pulse width modulation.
  • control device has a current measuring unit for the working coil and a control unit.
  • the control unit is provided, for example, with a PI controller.
  • the processor unit also comprises the control unit in addition to the data unit.
  • An inventive system has in one embodiment at least one inventive yarn feeding device, a central control device and communication links between the central control device and the yarn feeding devices.
  • Each processor unit with the data unit of the yarn feeding devices is arranged in the respective yarn feeding device.
  • the central control device is connected via the communication lines with the arranged in the yarn feeding units processor units.
  • a system according to the invention has at least one yarn feeding device according to the invention, a central control device and communication links between the central control device and the yarn feeding devices.
  • the processor units with the data units of the yarn feeding devices are arranged in the central control device.
  • the central control unit is connected via the communication lines with the control devices of the power supply units of the yarn feeding devices.
  • An inventive yarn feeding device 1 for supplying a thread 40 to a textile machine which in the FIGS. 1 . 2 . 3a and 3b is designed as a storage yarn feeding device.
  • the yarn feeding device 1 has a holder 2, a take-up unit, a storage body 3, from which a thread 40 is withdrawn through the textile machine, and a brake device for adjusting a thread tension.
  • the thread 40 is only in FIG. 2 located.
  • the textile machine is for example a circular knitting machine.
  • the holder 2 is provided with a fastening device 4 for fastening the yarn feeding device 1 to the textile machine, for example on a machine ring of the circular knitting machine.
  • the storage body 3 is formed as a storage drum having an axis 5.
  • the take-up unit for winding yarn turns i. Windings of the thread, arranged on the storage body 3.
  • the take-up unit is provided with a drive arranged in a drive housing 6 and a driven by the drive Aufwickelement 7.
  • the holder 2 extends parallel to the axis 5 along the storage body 3.
  • the drive housing 6 is attached to the take-up, in the figures at the right end of the storage body 3.
  • the brake device for adjusting a thread tension of the thread 40 has a brake body 8 and an adjustment device for the brake body 8.
  • the braking device is arranged in the thread path after the storage body 3, wherein the brake body 8 on, in FIG. 2 schematically drawn, withdrawal end of the storage body 3 is arranged.
  • a housing 9 of the braking device is attached to the drive housing 6 opposite end of the storage body to the holder 2.
  • the Bremsköper 8 is conical, as a compliant brake body cone in the form of a regular truncated cone, formed.
  • it is made of a plastic and / or metal.
  • Corresponding or similar brake bodies are, for example, in the aforementioned WO2006 / 045410A1 described.
  • the axis of the brake body 8 is substantially identical, ie, except for small deviations, for example, by lifting through the thread 40 or upon deformation of the elastic brake body 8, with the axis 5 of the storage body 3 match.
  • the withdrawal end of the storage body 3 is rounded and forms in the region of the rounding an annular clamping surface 10.
  • the brake body 8 protrudes with its larger diameter over the Clamping surface 10. It can be pressed by the adjusting device against the clamping surface 10 at the discharge end of the storage body 3.
  • the thread 40 When the thread 40 is pulled through the textile machine, the thread 40 runs from the storage body 3 through the gap between the withdrawal end of the storage body 3 and the brake body 8 via the clamping surface 10.
  • the adjusting device comprises at least two magnetic field generating magnetic elements, such as coils or permanent magnets (PM).
  • One of the magnetic elements is arranged to be movable in the magnetic field of the other and acts on the brake body 8.
  • a magnetic element as a PM element 11 and a second magnetic element as a working coil 12 movable in the magnetic field of the PM element 11 are formed.
  • the working coil 12 is arranged so that it acts on the brake body 8.
  • the brake body 8 is at its smaller diameter, d. H. provided at its end facing away from the storage body 3 end, with an inner ring 13 and with an outer ring 14.
  • the inner ring 13 is funnel-shaped and has an inner funnel-shaped Fadenleit constitutional matter 13 a.
  • the outer ring 14 is provided with a collar. The inner ring 13 and the outer ring 14 are interconnected by snap-in connections.
  • the adjustment device has a drain pipe 15 and an element housing 16 for the PM element 11.
  • the exhaust pipe 15 extends, possibly to installation tolerances, parallel to the axis 5.
  • the exhaust pipe 15 leads the thread 40 from its the storage body 3 facing the inlet end to its opposite outlet end by the adjustment of the braking device.
  • the element housing 16 is arranged in a region of the exhaust pipe 15 facing the accumulator body 3. It has a perpendicular to the axis 5 extending bottom portion 16 a, which is integrally formed on the exhaust pipe 15 in its central region, and extending around the axis 5 cylindrical shell portion 16 b, on which the PM element 11 is disposed on.
  • the working coil 12 comprises a coil holder 17, on which one or more windings of the working coil 12 are arranged and which acts on the brake body 8.
  • the coil holder 17 can be brought into contact with the brake body 8.
  • the PM element 11 is formed as a cylindrical ring or hollow cylinder portion.
  • the work coil 12 with the coil holder 17 is formed as a cylindrical ring or hollow cylindrical portion.
  • the movable working coil 12 is located substantially inside the PM element 11.
  • the exhaust pipe 15 has a thickening 15a in the region of the element housing 16.
  • the working coil 12 is arranged in an annular air space of an opening 16c of the element housing 16, wherein the air space through the bottom portion 16a and the skirt portion 16b with the PM element 11 of the element housing 16 and the thickening 15a of the exhaust pipe 15 is limited.
  • the working coil 12 is axially movable in the opening 16c, i. it is arranged at a distance from the jacket portion 16b.
  • the working coil 12 is arranged radially outward at a distance from the PM element 11 and radially inwardly at a distance from the thickening 15a. These distances allow tilting of the working coil 12 by a maximum of 3 °.
  • the PM element 11 rests on an annular shoulder 16d of the inner circumferential surface of the jacket section 16b.
  • the adjusting device has a biasing unit with a spring element 18, wherein the spring element 18 is arranged to act on the brake body 8.
  • the spring element 18 is arranged on the coil holder 17.
  • the spring element 18 is an output force on the coil holder 17, thus exercisable on the brake body 8 and through this on the clamping surface 10 on the thread 40.
  • the spring element 18 is designed as a cylindrical helical spring whose axis corresponds to the axis 5, if necessary, except for installation tolerances.
  • the above-mentioned thickening 15a of the exhaust pipe 15 is provided in the region of the opening 16c with an open towards the storage body 3 annular opening 15b for receiving the spring element 18.
  • the thickening 15a ends in the course of the spring element 18, so that the spring element 18 protrudes from the opening 15b.
  • the bobbin holder 17 has a cylindrical holder portion 17a, a cover portion 17b with a collar 17c and contact elements formed as contact pins 17d.
  • the contact pins 17d are arranged on the brake body 8 can be acted upon.
  • Windings of the working coil 12 are arranged on the cylindrical holder section 17a.
  • the cover section 17b protrudes radially inwardly over the spring element 18, wherein the spring element 18 terminates with its collar 17c.
  • the spring member 18 which is compressed in the installed state for exerting the output force, is in contact with the cover portion 17b within the collar 17c.
  • contact pins 17d extend in the direction of the storage body 3.
  • 3b only one contact pin 17d is visible, the other two are outside the cutting plane.
  • the contact pins 17d act on the outer ring 14 of the brake body 8, ie they are in contact with a surface 5 extending perpendicular to the axis of the collar of the outer ring 14.
  • the adjusting device has an axially elastic centering unit for centering the working coil 12, which is designed as an axially elastic disc 19.
  • the disc 19 is arranged in the region of the brake body 8 facing the end of the working coil 12.
  • Such a flexible disk 19 is also referred to as a membrane.
  • the disc 19 has an opening for the exhaust pipe 15 and extends perpendicular to the axis fifth
  • the disc 19 is at its inner periphery, i. at the edge of the opening, attached to the exhaust pipe 15. In the region of its outer periphery, the disc 19 is arranged freely movable. It is made of an elastomer.
  • the disc 19 is connected in its outer region with the coil holder 17.
  • the disc 19 centers the coil holder 17 with the windings and thus the working coil 12th
  • the disc 19 projects beyond the coil holder 17 at its outer edge.
  • the disc 19 terminates at its outer periphery with the outer circumference of the spool holder 17.
  • the disk 19 with the working coil 12 is arranged freely movable on its outer periphery.
  • the disc 19 is disposed on the cover portion 17 b of the bobbin holder 17.
  • the disc 19 has, in addition to the central opening through which the exhaust pipe 15 protrudes, further, in this example, three openings through which the contact pins 17 d of the bobbin 17 protrude.
  • the disc 19 is connected to the contact pins 17 d with the coil holder 17 and the working coil 12.
  • the disc 19 is located in the region of the central opening on a shoulder 15 c of the exhaust pipe 15 and is fixed thereto.
  • the disc 19 At her outer circumference, the disc 19 at a distance from the skirt portion 16b of the element housing 16 and thus, as mentioned, arranged to be freely movable.
  • the disc 19 also centers the brake body 8 via the contact pins 17d.
  • the adjusting device has a sealing unit for the working coil 12, which is arranged between the disc 19 and the brake body 8.
  • the sealing device comprises two parallel sealing plates 20, 21 and one or more sealing elements 22 between the sealing plates 20, 21.
  • the sealing plates 20, 21 extend perpendicular to the axis 5 and are fixed to the exhaust pipe 15. They are arranged at a distance from the disc 19 and cover the element housing 16 from.
  • the sealing plates 20, 21 have, in this example three, openings 20a, 21a, through which the contact pin 17d protrude, and a central opening 20b, 21b, through which the exhaust pipe 15 protrudes. There is a gap between the contact pins 17d and the edges of the corresponding openings 20a, 21a.
  • the sealing plates 20, 21 are fixed to the exhaust pipe 15 in the area of the central openings 20b, 21b.
  • the storage body 3 facing away from the sealing plate 21 is located with its outer edge on the edge of the shell portion 16b.
  • The, in this example three, sealing elements 22 are formed as disc-shaped elements and arranged between the cover plates 20, 21 in the region of the contact pins 17d.
  • the sealing elements 22 each have an opening 22a corresponding to the circumference of the contact pins 17d. They are made of a deformable material, for example a felt, which closely surrounds the contact pins 17d.
  • the sealing elements 22 are designed, for example, as round disks whose outer diameter is greater than that of the corresponding openings 20a, 20b of the cover plates 20, 21.
  • the adjusting device comprises a spacer cylinder 23 which surrounds the exhaust pipe 15 and is arranged between the disk 19 and the cover plate 21.
  • the adjustment device further comprises a fastener 24, for example a nut with an internal thread, provided on the correspondingly threaded. Inlet end of the exhaust pipe 15 is screwed onto this.
  • the fastening element 24 By the fastening element 24, the cover plates 20, 21, the sealing elements 22 and the disc 19 are fixed.
  • the adjusting device comprises at the inlet end of the exhaust pipe 15 an inlet eye 27 and at its outlet end an outlet eye 28 for the thread 40.
  • the inlet eye 27 protrudes into the inner ring 13 of the brake body. 8
  • the adjusting device is provided with a locking ring 29, which, in this example three, has pipe sections for the contact pins 17d.
  • the locking ring 29 is disposed between the outer ring 14 of the brake body 8 and the element housing 16 and inserted with its pipe sections on the contact pins 17 d and connected by latching connections with the contact pins 17 d.
  • the adjusting device is designed as a pumpseinstellvorraum.
  • the exhaust pipe 15 and the element housing 16 are connected to each other and formed together in the housing 9 axially displaceable. This allows these parts of the adjustment in a single axial stroke of the brake body 8, on which the inner ring 13 and the outer ring 14 are arranged, and thus deduct from the storage body 3.
  • the exhaust pipe 15 and element housing 16 are integrally formed as a holding element, wherein a portion of the holding element, the exhaust pipe 15 and an adjacent portion form the element housing 16.
  • the compression spring 30 is formed as a cylindrical coil spring, which is arranged in the outlet region on the exhaust pipe 15.
  • the housing 9 has a housing bottom 9a running perpendicular to the axis 5 and a housing jacket 9b.
  • the housing jacket 9b is designed as a cylinder section extending around the axis 5.
  • the housing jacket 9b surrounds the element housing 16 and projects beyond the jacket section 16b at the inlet end.
  • the cover plates 20, 21 are thereby disposed within the housing shell 9b.
  • the housing jacket 9b also extends beyond the region of the exhaust pipe 15 facing away from the accumulator body 3, so that the bottom portion 16a of the element housing 16 and the housing bottom 9a are arranged at a distance from one another. Between the housing jacket 9b and the exhaust pipe 15, an annular cavity is formed, in which the compression spring 30 is arranged on the exhaust pipe 15.
  • the housing jacket 9b is fastened to the holder 2 over a specific radial area along its axial extent.
  • the holder 2 forms starting from the housing shell 2b an electronic chamber (see. Fig. 2 ), are arranged in the electronic elements of the adjusting device, such as a power supply unit, for driving the working coil. In the FIGS. 1 . 2 and 3a this area can be seen above the housing 9.
  • the housing jacket 9b is provided with a radial, inwardly extending housing shoulder 9c.
  • the housing shoulder 9c subdivides the annular cavity into a first section 31 with a larger diameter, which adjoins the section surrounding the element housing 16 in a straight line, and a second section 32 with a smaller diameter through the housing section 9c, which surrounds the compression spring 30. It is supported on the inlet side on the bottom portion 16a of the element housing 16 and on the outlet side on an inner surface of the housing bottom 9a.
  • the casing section 16b of the element housing 16 has at its inlet edge a ring collar 16e projecting toward the casing jacket 9b.
  • the housing jacket 9b is provided with, for example, three, distributed over the inner circumference of the element housing 16, extending in the axial direction ribs.
  • the annular collar 16e of the element housing 16 and the ribs of the housing shell 9b serve to guide the element housing 16 and thus of the retaining element during axial movement in the housing jacket 9b.
  • a rib can be seen at the top of the housing jacket 9b.
  • the housing bottom 9a is provided with an opening 9d, through which the exhaust pipe 15 protrudes and in which it is arranged axially displaceable.
  • an annular actuating element 33 is placed on the exhaust pipe 15.
  • the actuating element 33 can be fixed with a locking pin 34 on the exhaust pipe 15. It has a contact surface 33a, which rests in a basic position on the outside of the housing bottom 9a.
  • the basic position is the operating position, in which the working coil 12 is arranged to act on the brake body 8.
  • the holding element with the exhaust pipe 15 and element housing 16 with the PM element 11 and with the attached to the exhaust pipe 15 disc 19 can be positioned with coil holder 17 and coil of the working coil 12 and with the sealing unit in the basic position.
  • the distance between the holding element and thus the adjusting device for the brake body 8 is adjusted against a force of the compression spring 33 by means of the locking pin 34. In the basic position, the compression spring 33 may be little pressed together.
  • the holding element is axially displaceable together with the aforementioned parts on the actuating element 33 against the compression spring 30 in the outlet direction and thus from the brake body 8, on which the inner ring 13 and the outer ring 14 are arranged, can be lifted. This allows a quick replacement of the brake body 8 with the inner ring 13 and the outer ring 14th
  • the PM element 11 is made of a material that generates a strong magnetic force.
  • the material of the PM element contains rare earths, for example neodymium.
  • the PM element 11 is radially magnetized with respect to the axis 5, i. it forms radial magnetic field lines.
  • the holding member constituting the exhaust pipe 15 and the element housing 16 is made of a soft magnetic material such as iron.
  • the exhaust pipe 15 in the region of the element housing 16 with its thickening 15a, the bottom portion 16a and the shell portion 16b form iron core elements through which close the radial magnetic field lines emanating from the PM element 11.
  • the working coil 12 is disposed axially movable and tiltable. It works on the principle of a plunger, also called "voice coil”.
  • FIG. 4 shows a schematic block diagram for adjusting the working current of the working coil 12th
  • the adjusting device comprises a current supply unit for setting a working current of the working coil 12, which comprises a current unit SL and a control device.
  • the current unit SL is provided with a pulse width modulation.
  • the control device is provided with a current measuring unit SM and with a control unit SR.
  • the control unit SR is designed for example as a PI controller and connected to the power unit SL.
  • the yarn feeding device 1 has a processor unit P with a data unit F1 for outputting the yarn feeding device 1 of specific data.
  • the data unit F1 of the yarn feeding device 1 is designed to provide specific data of the yarn feeding device 1, the specific data comprising an assignment of values I of the working current to measured values F of the yarn tension.
  • the data unit F1 for the yarn feeding device 1 contains specific setpoint values I soll of the working current for its working coil 12, which are assigned to specific values F soll of the yarn tension.
  • a value F soll of a thread tension supplied by the processor unit P can be used to output the corresponding desired value I soll of the working current for the working coil 12.
  • a central control device FS is connected via a communication line K.
  • the control device FS is designed to supply the desired value F soll for the thread tension.
  • the processor unit P is connected to the data unit F1 via one of the communication links K with the central control device of a later explained system with one or more yarn feeding devices 1.
  • a setpoint value F soll of the thread tension is transmitted from the central control device, namely by the control device FS, to the processor unit P with the data unit F1 via the communication link K.
  • FIGS. 5a and 5b show diagrams for illustrating a power supply of the power unit SL with a pulse width modulation, in which the working current I is adjusted by means of voltage pulses U.
  • FIG. 5a shows in the upper diagram, a ratio of the pulse duration Tc to the period T, which is also called duty cycle, of 0.25.
  • Such a power supply provides an average operating current I, which corresponds to a proportion of 0.25 of the maximum working current.
  • the current flow is in the lower part of the FIG. 5a to see.
  • the shows FIG. 5b corresponding representations at a duty cycle of 0.75.
  • FIG. 6 shows a schematic block diagram for measuring the working current I of the working coil 12.
  • the current measuring unit SM for the working coil 12 includes a resistor R and an operational amplifier O.
  • the resistor R is connected between the working coil 12 and ground.
  • the operational amplifier O picks up the voltage drop across the resistor R. It is connected as a low-pass filter in order to filter influences of the pulse width modulation from the measurement signal for the actual value I ist of the working current; this circuit of the operational amplifier O is not shown in the drawing.
  • a filter for the measurement signal is provided in the processor unit.
  • the processor unit P of the yarn feeding device 1 is arranged in the yarn feeding device 1, namely in the setting device.
  • the processor unit P comprises not only the data unit F1 but also the control unit SR.
  • Figure 7a shows graphs to illustrate the determination of the specific data of a yarn feeding device 1.
  • Figure 7a are voltage-current curves the Work coils 12 of four yarn feeding devices 1 located.
  • the induced thread tension F in cN is measured as a function of the working current I in mA of the working coils 12 and, for example, as in FIG Fig. 5a shown.
  • the work coils 12 of the various yarn feeding devices 1 are designated vc3, vc12, vc20 and vc29.
  • the measurements were made under a certain output force by the spring element 18.
  • the working coil 12 of the yarn feeding device 1 described in this example is designated vc3.
  • Figure 7a shows that the values F of the filament tension of the working coil 12 / vc3 are above the values of the other working coils 12 / vc12 / vc20 / vc29.
  • a standard straight N is drawn into the family of curves defined by the user.
  • the standard straight line N is determined, for example, from average values of straight lines of selected working coils placed at the measuring points in a specific range of the working current I.
  • the standard line assigns desired thread tensions F average setpoint values I soll of the working current.
  • a straight line is placed by the corresponding measuring points in this area.
  • the deviations of the parameters of this line to the parameters of the standard line N are calculated as specific data and stored in the data unit Fl.
  • the specific parameters of the working coil vc3 enable the assignment of specific nominal values I soll of the working current of the working coil vc3 to desired values F of the thread tension.
  • the yarn tension F caused by the working current I of the working coils 12 is measured as a force exerted on the storage body 3 in order to determine the specific data. This determination is called static determination.
  • the thread tension F caused by the working current I of the working coils 12 is measured on the moving thread 40, for example by a measuring arrangement with a thread tension sensor and an oscilloscope for evaluating the measured thread tension F. This determination is made as a dynamic determination designated.
  • the static determination is selected as the first determination of the specific data and the dynamic determination as the second determination.
  • the first determination calculates the specific data using a standard line N and specific parameters.
  • the second determination is for further calibration of the yarn feeding device. 1 used. It adapts the specific data using two separate measuring points.
  • the first measuring point is z. B. in the range 10 to 30% and the second measuring point in the range 70 to 90% of a total working range of the yarn feeding device 1 is selected.
  • the thread 40 is supplied from the yarn feeding device 1 to the textile machine by the thread 40 is withdrawn through the textile machine from the storage body 3 of the yarn feeding device 1.
  • a thread tension of the thread 40 is set in the course of the thread after the storage body 3 by the braking device by the brake body 8 is pressed against the clamping surface 10 at the discharge end of the storage body 3.
  • a magnetic element of the adjusting device namely the working coil 12, which is movable in the magnetic field of the other magnetic element, the permanent magnet element 11, acts on the brake body 8.
  • a thread tension is adjusted by adjusting a working current of the working coil 12 with the current supply unit.
  • the value F soll of the thread tension is assigned a desired value I soll of the working current, which is stored in the data unit F1, and output to the current supply unit.
  • the power supply unit of the working current of the working coil 12 is controlled to this setpoint I soll .
  • the nominal value of the working current I soll taken from the data unit is specific to the yarn feeding device 1.
  • the values of the working current specific to the yarn feeding device 1 are possibly assigned to the yarn tension (cf. FIG. 7 ).
  • FIG. 8 shows a schematic representation of a system with multiple yarn feeding devices 1.
  • the yarn feeding devices 1 are, for example, on a machine ring M, the in FIG. 8 is indicated, arranged.
  • the system has a central control device FS and communication links K between the central control device FS and the yarn feeding devices 1.
  • the communication links K may be formed as a CAN-BUS, to which the yarn feeding devices 1 and the central control device FS are connected.
  • the processor units P with the data units Fl are arranged in the respective yarn feeding devices 1, the central control device FS being connected to the respective processor units P via the communication links K.
  • the yarn feeding devices 1 have separate processor units P with the data units F1.
  • the processor units P are arranged with the data units F1 of the yarn feeding devices 1 in the central control device FS.
  • the central control device FS is connected via the communication lines K to the control devices SR of the yarn feeding devices 1.
  • the processor units P of the yarn feeding devices 1 are combined, with an overall processor unit comprising all the data units F1 of the yarn feeding devices. This means that the values of the data units F1 of all yarn feeding devices are output by a processor unit and sent to the corresponding yarn feeding devices.

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Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steuerung der Fadenlieferung von einem Fadenliefergerät zu einer Textilmaschine, ein entsprechendes Fadenliefergerät und ein System mit Fadenliefergeräten. Der Faden wird durch die Textilmaschine von einem Speicherkörper des Fadenliefergerätes abgezogen. Durch eine Bremsvorrichtung im Fadenverlauf nach dem Speicherkörper wird eine Fadenspannung des Fadens eingestellt, wobei ein Bremskörper der Bremsvorrichtung gegen eine Klemmfläche an einem Abzugsende des Speicherkörpers gepresst wird.
  • Gegenstand der EP 2 065 496 B1 ist eine Fadenzuführungsvorrichtung mit einem stationären Speicherkörper und mit einer Fadenbremse mit einem konischen, nachgiebigen Bremskörper, wobei der Bremskörper durch sich gegenseitig abstoßende Permanentmagnetanordnungen am Bremskörper und in einem Support gegen das Abzugsende des Speicherkörpers angepresst wird. Die Fadenzufuhrvorrichtung weist eine Einstelleinrichtung mit einer Gewindeschraubvorrichtung zum Einstellen des Bremseffektes zwischen dem Bremskörper und dem Abzugsende auf, wobei die relative axiale Position der Permanentmagnetanordnung des Supports variiert wird. Die Fadenzufuhrvorrichtung umfasst eine Schnelleinstelleinrichtung, durch die die axiale Position sowohl der Permanentmagnetanordnung des Supports als auch der Schraubvorrichtung variabel ist. Die Einstelleinrichtung mit der Gewindeschraubvorrichtung und die Schnelleinstelleinrichtung werden von Hand bedient.
  • Ein spezieller Fadenbremskörper mit der Form eines regelmäßigen Kegelstumpfmantels aus dünnwandigem, zumindest radial elastischem Material auf der Basis von zumindest Kunststoff und/oder Metall ist in der WO 2006/045410 beschrieben. Eine Bremszone des Bremskörpers ist durch die Innenseite eines im Umfang kontinuierlichen Wandbereiches zwischen den klein- und großdurchmessrigen Enden des Bremskörpers definiert.
  • Bei den im Folgenden beschriebenen Bremsvorrichtungen weist eine Einstellvorrichtung für den Bremskörper mindestens zwei Magnetfeld erzeugende Magnetelemente, wie Spulen oder Permanentmagnete, auf, wobei ein Magnetelement an dem Bremskörper angreift. Eine gewünschte Fadenspannung wird eingestellt, indem ein Arbeitsstrom eines als Arbeitspule ausgebildeten Magnetelementes variiert wird.
  • Die EP 0 519 970 B1 beschreibt ein Abzugs-Bremssystem eines Fadenliefergerätes, bei dem der Faden von einem Fadenspeicherkörper über einen Abzugskanal axial abgezogen werden kann. Das Abzugs-Bremssystem weist ein am Abzugsende des Speicherkörpers angeordnetes Widerlagerelement und ein Klemmelement mit einer Klemmfunktion für den Faden auf. In einer Ausführungsform ist das Klemmelement mit einer Betätigungseinheit verbunden, die durch Signale einer Steuereinheit zum Verändern der Anpresskraft während eines Abzugsprozesses, beispielsweise zum Variieren der Fadenspannung, gesteuert wird. Die Betätigungseinheit weist zum Beispiel ein Magnetglied in einem Eisenkern und eine axial bewegliche Spule auf, wobei die Spule elektrische Steuersignale empfängt.
  • Die WO 2006/048053 A1 beschreibt eine Fadenbremsvorrichtung für eine Fadenliefervorrichtung mit einem Bremskörper, der an einem Abzugsende eines trommelförmigen Speicherkörpers angepresst ist, mit einem Axialkraftgenerator mit einem Permanentmagnetpaar und mit einer Zentriervorrichtung. Der Axialkraftgenerator weist eine axiale Wirkrichtung und die Zentriervorrichtung eine radiale Wirkrichtung zwischen einem stationären Halter und dem Bremskörper auf. In einer Ausführungsform umfasst die Fadenbremsvorrichtung eine mit Strom beaufschlagbare Spule am oder außerhalb des Bremskörpers. Die Spule ist funktionell einem der Permanentmagneten des Axialkraftgenerators zugeordnet, wobei über die Spule eine der Axialkraft überlagerbare Hilfskraft generierbar ist.
  • Bei den in der EP 0 519 970 und der WO 2006/048053 beschriebenen Bremssystemen werden elektrische Steuersignale an die Arbeitsspulen gegeben. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass jedes Bremssystem herstellungsbedingt individuelle Unterschiede aufweist, so dass ein aus einer zentralen Steuerung kommender Sollwert für den Strom bei verschiedenen Bremssystemen zu verschiedenen Fadenspannungswerten führen kann. Auch können sich durch Erwärmung des Bremssystems und einer damit verbundenen Erhöhung des elektrischen Widerstandes der Arbeitsspule der tatsächliche Stromwert, und damit die eingestellte Fadenspannung, ändern.
  • Dieses Problem ist bei den im folgenden beschriebenen Bremssystemen dadurch gelöst, dass die Fadenspannung oder die Garnlänge, die mit Hilfe der eingestellten Garnspannung geregelt werden soll, gemessen und aufgrund der Messung geregelt werden.
  • Aus der WO 2007/048528 A1 ist eine Vorrichtung zur vollautomatischen Einstellung der Garnlänge, die einem Stricksystem zugeführt wird, bekannt. Die Vorrichtung weist eine Garnspeichereinheit mit einer Trommel, einen Garnlängenmessdetektor und ein Element zur Einstellung der Garnspannung auf. Das Element ist axial mit dem Abzugsende der Trommel in Kontakt. Die Position oder die ausgeübte Kraft des Elementes ist durch eine elektrische Antriebseinheit veränderbar, um die Garnspannung in Abhängigkeit eines Signals der Längenmessung einzustellen. In einer Ausführungsform ist die Position oder die ausgeübte Kraft des Elementes durch Permanentmagnete eingestellt und durch eine Spule veränderbar, wobei die Spule mit einem Einstellstrom von der Antriebseinheit beaufschlagt ist.
  • Die EP 0 536 088 B1 betrifft eine modulierte Fadenbremse für Schussfadenliefervorrichtungen, wobei die Fadenliefervorrichtung eine feststehende Trommel mit einem Vorrat aus Faden aufweist. Die Fadenbremse umfasst einen Bremskörper, der von einer elastischen Einrichtung frontal und koaxial zu der Trommel getragen und in elastischen Kontakteingriff gegen die Trommel gebracht wird. Der Bremskörper weist einen zylindrischen Abschnitt mit einer Spule auf, der sich in einen ringförmigen Spalt der Einfassung eines Permanentmagneten hinein erstreckt. Der Spule wird ein Erregerstrom zugeführt, der entsprechend den Schwankungen der mechanischen Spannung des Fadens moduliert wird. Dazu ist eine Einrichtung zum Detektieren der mechanischen Spannung des Fadens und zum Umwandeln der mechanischen Spannung in ein entsprechendes Signal vorgesehen, das zum Modulieren des Erregerstroms verwendet wird. Der Bremskörper wird von einer Platte der elastischen Einrichtung getragen, die zentral perforiert ist und elastisch entlang einer Axialrichtung deformierbar ist.
  • Die EP 0 707 102 B1 beschreibt eine alternative modulierte Fadenbremse für Schussfadenlieferungen. Die Fadenbremse weist einen vor der Trommel der Liefervorrichtung gelagerten Bremskörper auf, der der Wirkung eines elektromechanischen Antriebsmittels, zum Beispiel eines Schrittmotors, unterliegt. Das Antriebsmittel wird mit einem modulierten Erregerstrom versorgt, der so moduliert wird, dass er der Variation der mechanischen Spannung des Fadens während des Webvorgangs entspricht. Der modulierte Strom, mit dem der Motor versorgt wird, wird von einem Mikroprozessor erzeugt. Der Mikroprozessor empfängt vom Webstuhl oder alternativ dazu von einem Sensor ein Signal, das dafür ausgelegt ist, die Intensität und die Richtung des Stromes proportional zum Momentanwert der Spannung des Fadens zu modulieren.
  • Die in Schriften WO 2007/048528 A1 , EP 0 536 088 B1 und EP 0 707 102 B1 beschriebenen Systeme benötigen jeweils eine Messvorrichtung, auf die in manchen Fällen, zum Beispiel aus Platz- oder Kostengründen verzichtet werden soll.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Steuerung der Fadenlieferung von einem Fadenliefergerät zu einer Textilmaschine und ein entsprechendes Fadenliefergerät gemäß den Oberbegriffen der unabhängigen Ansprüche zu entwickeln, wobei individuelle Abweichungen und ggf. zeitliche Schwankungen der Bremsvorrichtung und der Einstellvorrichtung ausgeglichen werden können.
  • Die Aufgabe ist durch die kennzeichnenden Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst.
  • Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zur Steuerung der Fadenlieferung von einem Fadenliefergerät zu einer Textilmaschine wird der Faden von einem Speicherkörper des Fadenliefergerätes durch die Textilmaschine abgezogen. Eine Fadenspannung des Fadens wird im Fadenverlauf nach dem Speicherkörper durch eine Bremsvorrichtung eingestellt, indem ein Bremskörper der Bremsvorrichtung an eine Klemmfläche am Abzugsende des Speicherkörpers gepresst wird.
  • Durch eine Einstellvorrichtung für den Bremskörper, die mindestens zwei Magnetfeld erzeugende Magnetelemente, wie Spulen oder Permanentmagnete, aufweist, wird eine Fadenspannung eingestellt. Ein Magnetelement der Einstellvorrichtung ist im Magnetfeld des anderen Magnetelementes beweglich und greift an dem Bremskörper an.
  • Mindestens eines der Magnetelemente der Einstellvorrichtung ist als Arbeitsspule ausgebildet. Zur Einstellung eines bestimmten Wertes der Fadenspannung wird durch eine Stromeinheit der Einstelleinrichtung ein dem Sollwert entsprechenden Arbeitsstrom der Arbeitsspule eingestellt.
  • Durch eine Prozessoreinheit mit einer Dateneinheit wird ein dem aktuellen Wert der Fadenspannung zugeordneter, für das Fadenliefergerät spezifischer Sollwert des Arbeitsstromes ausgegeben. Der Arbeitsstrom wird durch eine Regeleinrichtung der Stromeinheit auf diesen Sollwert geregelt.
  • Der Vorteil der Regelung des Spulenstromes ist, dass damit verschiedene Einflüsse, wie der der Temperatur, ausgeglichen werden.
  • In einer Ausführungsform werden in die Dateneinheit für das Fadenliefergerät spezifische Daten abgelegt. Zur Ermittlung spezifischer Daten werden Werte des Arbeitsstromes gemessenen Werten der Fadenspannung zugeordnet.
  • In einer Ausführungsform werden die spezifischen Daten bei verschiedenen Produktionsbedingungen ermittelt. Die spezifischen Daten werden zum Beispiel bei verschiedenen Garnabzuggeschwindigkeiten und/oder bei verschiedenen Garnqualitäten ermittelt.
  • Zur Zuordnung der Werte wird in einer Ausführungsform eine Tabelle mit Werten des Arbeitsstromes und entsprechenden gemessenen Werten der Fadenspannung erstellt. In einer weiteren Ausführungsform werden in die Tabelle zusätzlich interpolierte Werte aufgenommen.
  • In einer Ausführungsform werden zur Zuordnung der Werte die Abhängigkeit der Werte der gemessenen Fadenspannung von den Werten des Arbeitsstromes als Parameter einer Übertragungsfunktion erstellt.
  • In einem Beispiel wird durch die Werte der gemessenen Fadenspannung in Abhängigkeit von den eingestellten Werten des Arbeitsstroms im relevanten Bereich eine Gerade gelegt. D.h. die Übertragungsfunktion wird als eine Gerade angenommen und die Parameter der Geraden, Nulldurchgang b und Steigung m, ermittelt. Zur Zuordnung der Werte des Arbeitsstromes zu denen der Fadenspannung werden diese Parameter verwendet.
  • In einer Ausführungsform wird der Arbeitsstrom durch eine Stromeinheit mit einer Pulsweitenmodulation eingestellt. Die Einstellung des Arbeitsstromes durch eine Pulsweitenmodulation hat die Vorteile einer geringen Wärmeentwicklung in der Endstufe einer Schaltung der Stromliefereinheit, d.h. in der Stromeinheit und einer einfachen Realisierbarkeit der Stromregelung, nämlich als digitale Regelung.
  • Ein erfindungsgemäßes Fadenliefergerät für eine Textilmaschine weist einen Speicherkörper auf, von dem der Faden durch die Textilmaschine abgezogen wird. Ein derartiges Fadenliefergerät wird auch Speicher-Fadenliefergerät genannt. Das Fadenliefergerät ist mit einer Bremsvorrichtung zur Einstellung einer Fadenspannung des Fadens ausgestattet. Die Bremsvorrichtung ist im Fadenverlauf nach dem Speicherkörper angeordnet. Die Bremsvorrichtung weist einen Bremskörper und eine Einstellvorrichtung für den Bremskörper auf.
  • Der Bremskörper ist durch die Einstellvorrichtung gegen eine Klemmfläche am Abzugsende des Speicherkörpers anpressbar. Die Bremsvorrichtung ist zum Beispiel als eine sogenannte Konusbremse ausgebildet, wobei der Bremskörper die Form eines Kegelstumpfmantels aufweist.
  • Die Einstellvorrichtung umfasst mindestens zwei Magnetfeld erzeugende Magnetelemente, wie Spulen oder Permanentmagnete. Eines der Magnetelemente ist im Magnetfeld des anderen beweglich angeordnet und greift an dem Bremselement an.
  • In einer Ausführungsform sind ein Magnetelement als ein Permanentmagnetelement, das an einem Halter des Fadenliefergerätes angeordnet ist, und ein zweites Magnetelement als eine im Magnetfeld des Permanentmagneten bewegliche, am Bremskörper angreifende Spule ausgebildet.
  • In einer alternativen Ausführungsform ist ein Permanentmagnetelement beweglich und an dem Bremskörper angreifbar ausgebildet, und das andere als Spule ausgebildete Magnetelement am Halter angeordnet.
  • In einer weiteren alternativen Ausführungsform sind beide Magnetelemente als Spulen ausgebildet, wobei eine Spule am Halter angeordnet und eine Spule beweglich, am Bremskörper angreifbar ausgebildet sind.
  • Ein als Spule ausgebildetes Magnetelement der Einstellvorrichtung ist als eine Arbeitsspule ausgebildet. In einer alternativen Ausführungsform sind beide Spulen als Arbeitsspulen ausgebildet.
  • Die Einstellvorrichtung umfasst eine Stromeinheit, durch die ein dem Sollwert entsprechender Arbeitsstrom der Arbeitsspule eingestellt wird.
  • Dem Fadenliefergerät ist eine Prozessoreinheit zugeordnet, durch die ein dem aktuellen Wert der Fadenspannung zugeordneter, für das Fadenliefergerät spezifischer Sollwert des Arbeitsstromes ausgegeben wird. Der aktuelle Sollwert der Fadenspannung wird ggf. von einer zentralen Steuereinheit übermittelt.
  • Die Stromeinheit umfasst eine Regeleinrichtung, durch die der Arbeitsstrom auf diesen Sollwert des Arbeitsstromes geregelt wird.
  • In einer Ausführungsform ist die Dateneinheit zur Bereitstellung spezifischer Daten des Fadenliefergerätes ausgebildet. Die spezifischen Daten umfassen eine Zuordnung von Werten des Arbeitsstromes zu gemessenen Werten der Fadenspannung.
  • In einer Ausführungsform weist die Stromliefereinheit eine Stromeinheit mit einer Pulsweitenmodulation auf.
  • In einer Ausführungsform weist die Regeleinrichtung eine Strommesseinheit für die Arbeitsspule und eine Regeleinheit auf. Die Regeleinheit ist zum Beispiel mit einem Pl-Regler versehen.
  • In einer Ausführungsform umfasst die Prozessoreinheit neben der Dateneinheit auch die Regeleinheit.
  • Ein erfindungsgemäßes System weist in einer Ausführungsform mindestens ein erfindungsgemäßes Fadenliefergerät, eine zentrale Steuervorrichtung und Kommunikationsverbindungen zwischen der zentralen Steuervorrichtung und den Fadenliefergeräten auf. Jede Prozessoreinheit mit der Dateneinheit der Fadenliefergeräte ist in dem jeweiligen Fadenliefergerät angeordnet. Die zentrale Steuervorrichtung ist über die Kommunikationsleitungen mit den in den Fadenliefergeräten angeordneten Prozessoreinheiten verbunden.
  • In einer alternativen Ausführungsform weist ein erfindungsgemäßes System mindestens ein erfindungsgemäßes Fadenliefergerät, eine zentrale Steuervorrichtung und Kommunikationsverbindungen zwischen der zentralen Steuervorrichtung und den Fadenliefergeräten auf. Die Prozessoreinheiten mit den Dateneinheiten der Fadenliefergeräte sind in der zentralen Steuervorrichtung angeordnet. Die zentrale Steuereinheit ist über die Kommunikationsleitungen mit den Regeleinrichtungen der Stromliefereinheiten der Fadenliefergeräte verbunden.
  • Die Erfindung wird anhand eines in der Zeichnung schematisch dargestellten Beispiels weiter erläutert. Es zeigen:
    • Fig. 1 eine schematische Darstellung anhand einer Seitenansicht eines erfindungsgemäßen Fadenliefergerätes mit einer Bremsvorrichtung mit einem Bremskörper;
    • Fig. 2 eine schematische Darstellung der Bremsvorrichtung anhand eine Schnittes parallel zur Achse des Speicherkörpers des Fadenliefergerätes;
    • Fig. 3a einen Schnitt parallel zur Achse des Speicherkörpers einer perspektivischen Darstellung der Bremsvorrichtung;
    • Fig. 3b eine Detailvergrößerung der Figur 3a;
    • Fig. 4 ein schematisches Blockschaltbild zur Einstellung des Arbeitsstromes der Arbeitsspule;
    • Fig. 5a und 5b Diagramme zur Veranschaulichung einer Stromlieferung mit Pulsweitenmodulation;
    • Fig. 6 ein schematisches Blockschaltbild zur Messung des Stromes der Arbeitsspule;
    • Fig. 7a und 7b Kurvendiagramme zur Veranschaulichung der Ermittlung spezifischer Daten der Fadenliefergeräte; und
    • Fig. 8 eine schematische Darstellung eines Systems mit Fadenliefergeräten.
  • Ein erfindungsgemäßes Fadenliefergerät 1 zur Lieferung eines Fadens 40 zu einer Textilmaschine, das in den Figuren 1, 2, 3a und 3b dargestellt ist, ist als ein Speicher-Fadenliefergerät ausgebildet. Das Fadenliefergerät 1 weist einen Halter 2, eine Aufwickeleinheit, einen Speicherkörper 3, von dem ein Faden 40 durch die Textilmaschine abgezogen wird, und eine Bremsvorrichtung zur Einstellung einer Fadenspannung auf. Der Faden 40 ist nur in Figur 2 eingezeichnet. Die Textilmaschine ist zum Beispiel eine Rundstrickmaschine.
  • Der Halter 2 ist mit einer Befestigungsvorrichtung 4 zur Befestigung des Fadenliefergerätes 1 an der Textilmaschine, zum Beispiel an einem Maschinenring der Rundstrickmaschine, versehen.
  • Der Speicherkörper 3 ist als eine Speichertrommel mit einer Achse 5 ausgebildet. Am Aufwickelende, in den Figuren am rechten Ende, des Speicherkörpers 3, ist die Aufwickeleinheit zum Aufwickeln von Garnwindungen, d.h. Windungen des Fadens, auf den Speicherkörper 3 angeordnet. Die Aufwickeleinheit ist mit einem in einem Antriebsgehäuse 6 angeordneten Antrieb und einem von dem Antrieb antreibbaren Aufwickelement 7 versehen.
  • Der Halter 2 erstreckt sich parallel zur Achse 5 entlang des Speicherkörpers 3. Das Antriebsgehäuse 6 ist am Aufwickelende, in den Figuren am rechten Ende, des Speicherkörpers 3 befestigt.
  • Die Bremsvorrichtung zur Einstellung einer Fadenspannung des Fadens 40 weist einen Bremskörper 8 und eine Einstellvorrichtung für den Bremskörper 8 auf. Die Bremsvorrichtung ist im Fadenverlauf nach dem Speicherkörper 3 angeordnet, wobei der Bremskörper 8 am, in Figur 2 schematisch eingezeichneten, Abzugsende des Speicherkörpers 3 angeordnet ist. Ein Gehäuse 9 der Bremsvorrichtung ist an einem dem Antriebsgehäuse 6 entgegengesetzten Ende des Speicherkörpers an dem Halter 2 befestigt.
  • Der Bremsköper 8 ist konisch, und zwar als ein nachgiebiger Bremskörperkonus in der Form eines regelmäßigen Kegelstumpfmantels, ausgebildet. Er ist zum Beispiel aus einem Kunststoff und/oder Metall hergestellt. Entsprechende oder ähnliche Bremskörper sind zum Beispiel in der vorne erwähnten WO2006/045410A1 beschrieben.
  • Die Achse des Bremskörpers 8 stimmt im Wesentlichen, d. h. bis auf geringe Abweichungen z.B. durch Abhebung durch den Faden 40 oder bei Verformung des elastischen Bremskörpers 8, mit der Achse 5 des Speicherkörpers 3 überein. Das Abzugsende des Speicherkörpers 3 ist abgerundet und bildet im Bereich der Abrundung eine ringförmige Klemmfläche 10. Der Bremskörper 8 ragt mit seinem größeren Durchmesser über die Klemmfläche 10. Er ist durch die Einstellvorrichtung gegen die Klemmfläche 10 am Abzugsende des Speicherkörpers 3 anpressbar.
  • Beim Abzug des Fadens 40 durch die Textilmaschine läuft der Faden 40 vom Speicherkörper 3 durch den Spalt zwischen dem Abzugsende des Speicherkörpers 3 und dem Bremskörper 8 über die Klemmfläche 10.
  • Die Einstellvorrichtung umfasst mindestens zwei Magnetfeld erzeugende Magnetelemente, wie Spulen oder Permanentmagnete (PM). Eines der Magnetelemente ist im Magnetfeld des anderen beweglich angeordnet und wirkt auf den Bremskörper 8 ein. In diesem Beispiel sind ein Magnetelement als ein PM-Element 11 und ein zweites Magnetelement als eine im Magnetfeld des PM-Elements 11 bewegliche Arbeitsspule 12 ausgebildet. Die Arbeitsspule 12 ist so angeordnet, dass sie auf den Bremskörper 8 einwirkt.
  • Bei Kontakt mit dem Bremskörper 8 führt eine Beaufschlagung der Arbeitsspule 12 mit einem bestimmten Arbeitsstrom zu einer, ggf. geringen, axialen Bewegung der Arbeitspule und damit zu einer Änderung der Anpresskraft des Bremskörpers 8 gegen die Klemmfläche 10. Durch Änderung der Anpresskraft wird eine gewünschte Fadenspannung eingestellt.
  • Der Bremskörper 8 ist an seinem kleineren Durchmesser, d. h. an seinem vom Speicherkörper 3 weg zeigenden Ende, mit einem Innenring 13 und mit einem Außenring 14 versehen. Der Innenring 13 ist trichterförmig ausgebildet und weist eine innere trichterförmige Fadenleitfläche 13a auf. Der Außenring 14 ist mit einem Kragen versehen. Der Innenring 13 und der Außenring 14 sind durch Rastverbindungen miteinander verbunden.
  • Die Einstellvorrichtung weist ein Abzugsrohr 15 und ein Elementgehäuse 16 für das PM-Element 11 auf. Das Abzugsrohr 15 erstreckt, ggf. bis auf Einbautoleranzen, sich parallel zur Achse 5. Das Abzugsrohr 15 führt den Faden 40 von seinem dem Speicherkörper 3 zugewandten Einlaufende zu seinem entgegen gesetzten Auslaufende durch die Einstellvorrichtung der Bremsvorrichtung.
  • Das Elementgehäuse 16 ist in einem dem Speicherkörper 3 zugewandten Bereich des Abzugsrohres 15 angeordnet. Es weist einen senkrecht zur Achse 5 verlaufenden Bodenabschnitt 16a, der an dem Abzugsrohr 15 in dessen mittleren Bereich angeformt ist, und einen um die Achse 5 verlaufenden zylindrischen Mantelabschnitt 16b, an dem das PM-Element 11 angeordnet ist, auf.
  • Die Arbeitsspule 12 umfasst einen Spulenhalter 17, auf dem eine oder mehrere Wicklungen der Arbeitsspule 12 angeordnet sind und der auf den Bremskörper 8 einwirkt. Der Spulenhalter 17 ist mit dem Bremskörper 8 in Kontakt bringbar.
  • Das PM-Element 11 ist als ein zylindrischer Ring oder Hohlzylinderabschnitt ausgebildet. Auch die Arbeitsspule 12 mit dem Spulenhalter 17 ist als zylindrischer Ring oder Hohlzylinderabschnitt ausgebildet. Die bewegliche Arbeitsspule 12 befindet sich im Wesentlichen innerhalb des PM-Elementes 11.
  • Das Abzugsrohr 15 weist im Bereich des Elementgehäuses 16 eine Verdickung 15a auf. Die Arbeitsspule 12 ist in einem ringförmigen Luftraum einer Öffnung 16c des Elementgehäuses 16 angeordnet, wobei der Luftraum durch den Bodenabschnitt 16a und den Mantelabschnitt 16b mit dem PM-Element 11 des Elementgehäuses 16 sowie die Verdickung 15a des Abzugsrohrs 15 begrenzt ist. Die Arbeitsspule 12 ist in der Öffnung 16c axial beweglich angeordnet, d.h. sie ist mit Abstand zu dem Mantelabschnitt 16b angeordnet. Die Arbeitsspule 12 ist radial nach außen mit Abstand zu dem PM-Element 11 und radial nach innen mit Abstand zu der Verdickung 15a angeordnet. Diese Abstände ermöglichen eine Verkippung der Arbeitsspule 12 um maximal 3°.
  • Das PM-Element 11 liegt auf einem ringförmigen Absatz 16d der inneren Mantelfläche des Mantelabschnitts 16b auf.
  • Die Einstellvorrichtung weist eine Vorspanneinheit mit einem Federelement 18 auf, wobei das Federelement 18 auf den Bremskörper 8 einwirkbar angeordnet ist. Dazu ist das Federelement 18 am Spulenhalter 17 angeordnet. Durch das Federelement 18 ist eine Ausgangskraft auf den Spulenhalter 17, damit auf den Bremskörper 8 und durch diesen an der Klemmfläche 10 auf den Faden 40 ausübbar.
  • Das Federelement 18 ist als eine zylindrische Schraubenfeder ausgebildet, deren Achse, ggf. bis auf Einbautoleranzen, der Achse 5 entspricht. Die oben erwähnte Verdickung 15a des Abzugsrohrs 15 ist im Bereich der Öffnung 16c mit einer in Richtung zum Speicherkörper 3 offenen ringförmigen Öffnung 15b zur Aufnahme des Federelementes 18 versehen. Die Verdickung 15a endet im Verlauf des Federelementes 18, so dass das Federelement 18 aus der Öffnung 15b herausragt.
  • Der Spulenhalter 17 weist einen zylindrischen Halterabschnitt 17a, einen Abdeckabschnitt 17b mit einen Bund 17c und als Kontaktstifte 17d ausgebildete Kontaktelemente auf. Die Kontaktstifte 17d sind auf den Bremskörper 8 einwirkbar angeordnet. Auf dem zylindrischen Halterabschnitt 17a sind Wicklungen der Arbeitsspule 12 angeordnet. Der Abdeckabschnitt 17b ragt radial nach innen über das Federelement 18, wobei das Federelement 18 mit seinem Bund 17c abschließt.
  • Das Federelement 18, das in eingebautem Zustand zur Ausübung der Ausgangskraft zusammengepresst ist, ist mit dem Abdeckabschnitt 17b innerhalb des Bundes 17c in Kontakt.
  • Ausgehend von dem Abdeckabschnitt 17b erstrecken sich mehrere, in diesem Beispiel drei, Kontaktstifte 17d in Richtung des Speicherkörpers 3. In den Figuren 2 und 3a, 3b ist nur ein Kontaktstift 17d sichtbar, die anderen beiden liegen außerhalb der Schnittebene. Die Kontaktstifte 17d wirken auf den Außenring 14 des Bremskörpers 8 ein, d.h. sie sind mit einer senkrecht zur Achse 5 verlaufenden Fläche des Kragens des Außenrings 14 in Kontakt.
  • Die Einstellvorrichtung weist eine axial elastische Zentriereinheit zur Zentrierung der Arbeitsspule 12 auf, die als eine axial elastische Scheibe 19 ausgebildet ist. Die Scheibe 19 ist im Bereich des dem Bremskörper 8 zugewandten Endes der Arbeitspule 12 angeordnet. Eine derartige flexible Scheibe 19 wird auch als eine Membran bezeichnet. Die Scheibe 19 weist eine Öffnung für das Abzugsrohr 15 auf und erstreckt sich senkrecht zur Achse 5.
  • Die Scheibe 19 ist an ihrem inneren Umfang, d.h. am Rand der Öffnung, an dem Abzugsrohr 15 befestigt. Im Bereich ihres äußeren Umfangs ist die Scheibe 19 frei beweglich angeordnet. Sie ist aus einem Elastomer hergestellt.
  • Die Scheibe 19 ist in ihrem äußeren Bereich mit dem Spulenhalter 17 verbunden. Die Scheibe 19 zentriert den Spulenhalter 17 mit den Wicklungen und damit der Arbeitsspule 12.
  • In diesem in den Figuren 2 und 3a, 3b dargestellten Beispiel ragt die Scheibe 19 an ihrem äußeren Rand über den Spulenhalter 17 hinaus. In einer alternativen Ausführungsform schließt die Scheibe 19 an ihrem äußeren Umfang mit dem äußeren Umfang des Spulenhalters 17 ab. Die Scheibe 19 mit der Arbeitsspule 12 ist an ihrem äußeren Umfang frei beweglich angeordnet.
  • Insbesondere ist die Scheibe 19 auf dem Abdeckabschnitt 17b des Spulenhalters 17 angeordnet. Die Scheibe 19 weist neben der zentralen Öffnung, durch die das Abzugsrohr 15 ragt, weitere, in diesem Beispiel drei, Öffnungen auf, durch die die Kontaktstifte 17d des Spulenhalters 17 ragen. Die Scheibe 19 ist an den Kontaktstiften 17d mit dem Spulenhalter 17 und der Arbeitsspule 12 verbunden. Die Scheibe 19 liegt im Bereich der zentralen Öffnung auf einem Absatz 15c des Abzugsrohrs 15 auf und ist an diesem fixiert. An ihrem äußeren Umfang ist die Scheibe 19 mit Abstand zu dem Mantelabschnitt 16b des Elementgehäuses 16 und damit, wie erwähnt, frei beweglich angeordnet. Über die Kontaktstifte 17d zentriert die Scheibe 19 auch den Bremskörper 8.
  • Die Einstellvorrichtung weist eine Abdichteinheit für die Arbeitsspule 12 auf, die zwischen der Scheibe 19 und dem Bremskörper 8 angeordnet ist. Die Abdichteinrichtung umfasst zwei parallele Abdichtplatten 20, 21 und ein oder mehrere Dichtelemente 22 zwischen den Abdichtplatten 20, 21. Die Abdichtplatten 20, 21 erstrecken sich senkrecht zur Achse 5 und sind an dem Abzugsrohr 15 fixiert. Sie sind mit Abstand zur Scheibe 19 angeordnet und decken das Elementgehäuse 16 ab. Die Abdichtplatten 20, 21 weisen, in diesem Beispiel drei, Öffnungen 20a, 21 a, durch die die Kontaktstiftes 17d ragen, und eine zentrale Öffnung 20b, 21 b auf, durch die das Abzugsrohr 15 ragt. Zwischen den Kontaktstiften 17d und den Rändern der entsprechenden Öffnungen 20a, 21 a besteht ein Abstand. Die Abdichtplatten 20, 21 sind im Bereich der zentralen Öffnungen 20b, 21 b an dem Abzugsrohr 15 fixiert. Die dem Speicherkörper 3 abgewandte Abdichtplatte 21 liegt mit ihrem äußeren Rand auf dem Rand des Mantelabschnittes 16b auf.
  • Die, in diesem Beispiel drei, Dichtelemente 22 sind als scheibenförmige Elemente ausgebildet und zwischen den Abdeckplatten 20, 21 im Bereich der Kontaktstifte 17d angeordnet. Die Dichtelemente 22 weisen jeweils eine dem Umfang der Kontaktstifte 17d entsprechende Öffnung 22a auf. Sie sind aus einem verformbaren Material, zum Beispiel aus einem Filz, hergestellt, das die Kontaktstifte 17d eng umgibt. Die Dichtelemente 22 sind zum Beispiel als runde Scheiben ausgebildet, deren Außendurchmesser größer ist als der der entsprechenden Öffnungen 20a, 20b der Abdeckplatten 20, 21.
  • Die Einstellvorrichtung umfasst einen Abstandszylinder 23, der das Abzugsrohr 15 umgibt und zwischen der Scheibe 19 und der Abdeckplatte 21 angeordnet ist. Die Einstellvorrichtung umfasst weiter ein Befestigungselement 24, zum Beispiel eine Mutter mit einem Innengewinde, das an dem mit einem entsprechenden Gewinde versehenen. Einlaufende des Abzugsrohres 15 auf dieses aufgeschraubt ist. Durch das Befestigungselement 24 sind die Abdeckplatten 20, 21, die Abdichtelemente 22 und die Scheibe 19 fixiert. Es sind ein Sprengring 25 auf den Kontaktstiften 17d, durch den die Scheibe 19 auf dem Spulenhalter 17 fixiert ist, und ein Distanzring 26 zwischen den Abdeckplatten 20, 21 vorgesehen.
  • Die Einstellvorrichtung umfasst an dem Einlaufende des Abzugsrohres 15 eine Einlauföse 27 und an dessen Auslaufende eine Auslauföse 28 für den Faden 40. Die Einlauföse 27 ragt in den Innenring 13 des Bremskörpers 8.
  • Die Einstellvorrichtung ist mit einem Verschlussring 29 versehen, der, in diesem Beispiel drei, Rohrabschnitte für die Kontaktstifte 17d aufweist. Der Verschlussring 29 ist zwischen dem Außenring 14 des Bremskörpers 8 und dem Elementgehäuse 16 angeordnet und mit seinen Rohrabschnitten auf die Kontaktstifte 17d gesteckt und durch Rastverbindungen mit den Kontaktstiften 17d verbunden.
  • Die Einstellvorrichtung ist als eine Austauscheinstellvorrichtung ausgebildet. Das Abzugsrohr 15 und das Elementgehäuse 16 sind miteinander verbunden und gemeinsam in dem Gehäuse 9 axial verschiebbar ausgebildet. Dies ermöglicht, diese Teile der Einstellvorrichtung in einem einzigen axialen Hub von dem Bremskörper 8, an dem der Innenring 13 und der Außenring 14 angeordnet sind, und damit von dem Speicherkörper 3 abzuziehen.
  • In diesem Beispiel sind das Abzugsrohr 15 und Elementgehäuse 16 einteilig als ein Halteelement ausgebildet, wobei ein Abschnitt des Halteelementes das Abzugsrohr 15 und ein angrenzender Abschnitt das Elementgehäuse 16 bilden.
  • Zur Ausbildung der Einstellvorrichtung als Austauscheinstellvorrichtung weist sie eine Druckfeder 30 auf. Die Druckfeder 30 ist als eine zylindrische Schraubenfeder ausgebildet, die im Auslaufbereich auf dem Abzugsrohr 15 angeordnet ist.
  • Das Gehäuse 9 weist einen senkrecht zur Achse 5 verlaufenden Gehäuseboden 9a und einen Gehäusemantel 9b auf. Der Gehäusemantel 9b ist als ein um die Achse 5 verlaufender Zylinderabschnitt ausgebildet. Der Gehäusemantel 9b umgibt das Elementgehäuse 16 und ragt am Einlaufende über den Mantelabschnitt 16b hinaus. Die Abdeckplatten 20, 21 sind dadurch innerhalb des Gehäusemantels 9b angeordnet.
  • Der Gehäusemantel 9b erstreckt sich auch über den dem Speicherkörper 3 abgewandten Bereich des Abzugsrohres 15, so dass der Bodenabschnitt 16a des Elementgehäuses 16 und der Gehäuseboden 9a mit Abstand zueinander angeordnet sind. Zwischen dem Gehäusemantel 9b und dem Abzugsrohr 15 ist ein ringförmiger Hohlraum gebildet, in dem die Druckfeder 30 auf dem Abzugsrohr 15 angeordnet ist.
  • Der Gehäusemantel 9b ist über einen bestimmten radialen Bereich entlang seiner axialen Erstreckung an dem Halter 2 befestigt. Der Halter 2 bildet ausgehend vom Gehäusemantel 2b eine Elektronikkammer (vgl. Fig. 2), in der Elektronikelemente der Einstellvorrichtung, wie eine Stromliefereinheit, zur Ansteuerung der Arbeitspule angeordnet sind. In den Figuren 1, 2 und 3a ist dieser Bereich oberhalb des Gehäuses 9 zu sehen. Im übrigen radialen Bereich ist der Gehäusemantel 9b mit einem radialen, sich nach innen erstreckenden Gehäuseabsatz 9c versehen. Der Gehäuseabsatz 9c unterteilt den ringförmigen Hohlraum in einen ersten Abschnitt 31 mit einen größeren Durchmesser, der sich an den das Elementgehäuse 16 umgebenden Abschnitt gradlinig anschließt, und in einen zweiten Abschnitt 32 mit durch den Gehäuseabsatz 9c kleineren Durchmesser, der die Druckfeder 30 umgibt. Sie stützt sich auf der Einlaufseite auf dem Bodenabschnitt 16a des Elementgehäuses 16 und auf der Auslaufseite auf einer Innenfläche des Gehäusebodens 9a ab.
  • Der Mantelabschnitt 16b des Elementgehäuses 16 weist an seinem Einlaufrand einen zum Gehäusemantel 9b ragenden Ringkragen 16e auf. Im Bereich des Ringkragens 16e ist der Gehäusemantel 9b mit, zum Beispiel drei, über den Innenumfang des Elementgehäuses 16 verteilten, sich in axialer Richtung erstreckenden Rippen versehen. Der Ringkragen 16e des Elementgehäuses 16 und die Rippen des Gehäusemantels 9b dienen der Führung des Elementgehäuses 16 und damit des Halteelementes bei axialer Bewegung im Gehäusemantel 9b. In den Figuren 2 und 3a ist eine Rippe oben am Gehäusemantel 9b zu sehen.
  • Der Gehäuseboden 9a ist mit einer Öffnung 9d versehen, durch die das Abzugsrohr 15 ragt und in der es axial verschiebbar angeordnet ist. Im Bereich außerhalb des Gehäuses 9 ist auf das Abzugsrohr 15 ein ringförmiges Betätigungselement 33 aufgesetzt. Das Betätigungselement 33 ist mit einem Arretierstift 34 an dem Abzugsrohr 15 festsetzbar. Es weist eine Anlagefläche 33a auf, die in einer Grundposition auf der Außenseite des Gehäusebodens 9a aufliegt. Die Grundposition ist die Betriebsposition, bei der die Arbeitsspule 12 auf den Bremskörper 8 einwirkbar angeordnet ist.
  • Durch die axiale Verschiebbarkeit des Abzugsrohres 15 durch das Betätigungselement 33 hindurch und die Arretierung des Betätigungselementes 33 mit Hilfe des Arretierstiftes 34 an dem Abzugsrohr 15 ist das Halteelement mit Abzugsrohr 15 und Elementgehäuse 16 mit dem PM-Element 11 sowie mit der am Abzugsrohr 15 befestigten Scheibe 19 mit Spulenhalter 17 und Spule der Arbeitsspule 12 und mit der Abdichteinheit in der Grundposition positionierbar. Der Abstand des Halteelementes und damit der Einstellvorrichtung zum Bremskörper 8 wird gegen eine Kraft der Druckfeder 33 mit Hilfe des Arretierstiftes 34 eingestellt. In der Grundposition ist die Druckfeder 33 ggf. nur wenig zusammengedrückt. Das Halteelement ist zusammen mit den vorher genannten Teilen an dem Betätigungselement 33 gegen die Druckfeder 30 in Auslaufrichtung axial verschiebbar und damit vom Bremskörper 8, an dem der Innenring 13 und der Außenring 14 angeordnet sind, abhebbar. Dies ermöglicht einen schnellen Austausch des Bremskörpers 8 mit dem Innenring 13 und dem Außenring 14.
  • Das PM-Element 11 ist aus einem Material hergestellt, das eine starke Magnetkraft erzeugt. Das Material des PM-Elementes enthält seltene Erden, beispielsweise Neodym. Das PM-Element 11 ist bezüglich der Achse 5 radial magnetisiert, d.h. es bildet radiale Magnetfeldlinien aus.
  • Das Halteelement, das das Abzugsrohr 15 und das Elementgehäuse 16 bildet, ist aus einem weichmagnetischen Material, zum Beispiel Eisen, hergestellt.
  • Das Abzugsrohr 15 im Bereich des Elementgehäuses 16 mit seiner Verdickung 15a, der Bodenabschnitt16a und der Mantelabschnitt 16b bilden Eisenkernelemente, durch die sich die von dem PM-Element 11 ausgehenden, radialen Magnetfeldlinien schließen. In dem ringförmigen Luftraum der Öffnung 16c zwischen dem PM-Element 11 und der Verdickung 15a des Abzugsrohrs 15 ist, wie erwähnt die Arbeitsspule 12 axial beweglich und verkippbar angeordnet. Sie arbeitet nach dem Prinzip einer Tauchspule, auch "voice coil" genannt.
  • Figur 4 zeigt ein schematisches Blockschaltbild zur Einstellung des Arbeitsstromes der Arbeitsspule 12.
  • Die Einstelleinrichtung umfasst eine Stromliefereinheit zur Einstellung eines Arbeitsstromes der Arbeitsspule 12, die eine Stromeinheit SL und eine Regeleinrichtung umfasst. Die Stromeinheit SL ist mit einer Pulsweitenmodulation versehen. Die Regeleinrichtung ist mit einer Strommesseinheit SM und mit einer Regeleinheit SR versehen. Die Regeleinheit SR ist zum Beispiel als PI-Regler ausgebildet und an die Stromeinheit SL angeschlossen.
  • Das Fadenliefergerät 1 weist eine Prozessoreinheit P mit einer Dateneinheit Fl zur Ausgabe für das Fadenliefergerät 1 spezifischer Daten auf. Die Dateneinheit Fl des Fadenliefergerätes 1 ist zur Bereitstellung spezifischer Daten des Fadenliefergerätes 1 ausgebildet, wobei die spezifischen Daten eine Zuordnung von Werten I des Arbeitsstromes zu gemessenen Werten F der Fadenspannung umfassen. Insbesondere enthält die Dateneinheit Fl für das Fadenliefergerät 1 spezifische Sollwerte Isoll des Arbeitsstromes für seine Arbeitspule 12, die bestimmten Werte Fsoll der Fadenspannung zugeordnet sind. Einem z.B. von außen zugeführten Wert Fsoll einer Fadenspannung ist durch die Prozessoreinheit P der entsprechende Sollwert Isoll des Arbeitsstromes für die Arbeitsspule 12 ausgebbar.
  • An das Fadenliefergerät 1 ist über eine Kommunikationsleitung K eine zentrale Steuervorrichtung FS angeschlossen. Die Steuervorrichtung FS ist zur Lieferung des gewünschten Wertes Fsoll für die Fadenspannung ausgebildet. In diesem Beispiel ist die Prozessoreinheit P mit der Dateneinheit Fl über eine der Kommunikationsverbindungen K mit der zentralen Steuervorrichtung eines später weiter erläuterten Systems mit einem oder mehreren Fadenliefergeräten 1 verbunden. Ein Sollwert Fsoll der Fadenspannung wird aus der zentralen Steuervorrichtung, und zwar von der Steuervorrichtung FS, an die Prozessoreinheit P mit der Dateneinheit Fl über die Kommunikationsverbindung K übermittelt.
  • Die Figuren 5a und 5b zeigen Diagramme zur Veranschaulichung einer Stromlieferung der Stromeinheit SL mit einer Pulsweitenmodulation, bei der der Arbeitsstrom I mit Hilfe von Spannungsimpulse U eingestellt wird. Figur 5a zeigt in der oberen Darstellung ein Verhältnis der Impulsdauer Tc zur Periodendauer T, das auch Tastverhältnis genannt wird, von 0,25. Eine solche Spannungsversorgung liefert einen mittleren Arbeitsstrom I, der einem Anteil von 0,25 des maximalen Arbeitsstromes entspricht. Der Stromverlauf ist in der unteren Darstellung der Figur 5a zu sehen. Zum Vergleich zeigt die Figur 5b entsprechende Darstellungen bei einem Tastverhältnis von 0,75.
  • Figur 6 zeigt ein schematisches Blockschaltbild zur Messung des Arbeitsstromes I der Arbeitsspule 12. Die Strommesseinheit SM für die Arbeitsspule 12 umfasst einen Widerstand R und einen Operationsverstärker O. Der Widerstand R ist zwischen die Arbeitsspule 12 und Masse geschaltet. Der Operationsverstärker O greift den Spannungsabfall an dem Widerstand R ab. Er ist als Tiefpass geschaltet, um Einflüsse der Pulsweitenmodulation aus dem Messsignal für den Istwert Iist des Arbeitsstromes zu filtern; diese Beschaltung des Operationsverstärkers O ist in der Zeichnung nicht dargestellt.
  • In einer Alternative ist ein Filter für das Messsignal in der Prozessoreinheit vorgesehen.
  • In diesem Beispiel ist die Prozessoreinheit P des Fadenliefergerätes 1 in dem Fadenliefergerät 1, und zwar in der Einstellvorrichtung, angeordnet. Die Prozessoreinheit P umfasst neben der Dateneinheit Fl auch die Regeleinheit SR.
  • Figur 7a zeigt Kurvendiagramme zur Veranschaulichung der Ermittlung der spezifischen Daten eines Fadenliefergerätes 1. In Figur 7a sind Spannungs-Strom-Kurven der Arbeitsspulen 12 von vier Fadenliefergeräten 1 eingezeichnet. Zur Ermittlung der Kurven wird die bewirkte Fadenspannung F in cN in Abhängigkeit von dem Arbeitsstrom I in mA der Arbeitsspulen 12 gemessen und zum Beispiel wie in Fig. 5a dargestellt. Die Arbeitsspulen 12 der verschiedenen Fadenliefergeräte 1 sind mit vc3, vc12, vc20 und vc29 bezeichnet. Die Messungen erfolgten unter einer gewissen Ausgangskraft durch das Federelement 18. Die Arbeitsspule 12 des in diesem Beispiel beschriebenen Fadenliefergerätes 1 ist mit vc3 bezeichnet.
  • Figur 7a zeigt, dass die Werte F der Fadenspannung der Arbeitsspule 12/vc3 oberhalb der Werte der anderen Arbeitspulen 12/vc12/vc20/vc29 liegen.
  • In Figur 7b ist zusätzlich eine Normgerade N in die Kurvenschar eingezeichnet, die durch den Anwender festgelegt ist. Die Normgerade N ist zum Beispiel aus Mittelwerten von an die Messpunkte gelegten Geraden ausgewählter Arbeitsspulen in einem bestimmten Bereich des Arbeitsstromes I ermittelt. Die Normgerade ordnet gewünschten Fadenspannungen F mittlere Sollwerte Isoll des Arbeitsstromes zu.
  • Zur Ermittlung von spezifischen Daten des Fadenliefergerätes 1 mit der Arbeitsspule 12/vc3 wird durch die entsprechenden Messpunkte in diesem Bereich eine Gerade gelegt. Die Abweichungen der Parameter dieser Geraden zu den Parametern der Normgeraden N werden als spezifische Daten berechnet und in der Dateneinheit Fl abgelegt. Zusammen mit den Informationen der Normgeraden N ermöglichen die spezifischen Parameter der Arbeitsspule vc3 die Zuordnung von spezifischen Sollwerten Isoll des Arbeitsstromes der Arbeitsspule vc3 zu gewünschten Werten F der Fadenspannung.
  • In einem Ausführungsbeispiel wird zur Ermittlung der spezifischen Daten die durch den Arbeitsstrom I der Arbeitsspulen 12 bewirkte Fadenspannung F als auf den Speicherkörper 3 ausgeübte Kraft gemessen. Diese Ermittlung wird als statische Ermittlung bezeichnet.
  • In einem alternativen Beispiel wird zur Ermittlung der spezifischen Daten die durch den Arbeitsstrom I der Arbeitsspulen 12 bewirkte Fadenspannungen F am laufenden Faden 40 gemessen, beispielsweise durch eine Messanordnung mit einem Fadenspannungssensor und einem Oszilloskop zur Auswertung der gemessenen Fadenspannung F. Diese Ermittlung wird als dynamische Ermittlung bezeichnet.
  • In einem Ausführungsbeispiel wird die statische Ermittlung als erste Ermittlung der spezifischen Daten gewählt und die dynamische Ermittlung als zweite Ermittlung. Die erste Ermittlung berechnet die spezifischen Daten mit Hilfe einer Normgeraden N und spezifischen Parametern. Die zweite Ermittlung wird zur weiteren Kalibrierung des Fadenliefergerätes 1 eingesetzt. Sie passt die spezifischen Daten mit Hilfe von zwei auseinander liegenden Messpunkten an. Der erste Messpunkt wird z. B. im Bereich 10 bis 30% und der 2. Messpunkt im Bereich 70 bis 90% eines gesamten Arbeitsbereiches des Fadenliefergerätes 1 gewählt.
  • Im Betrieb wird der Faden 40 von dem Fadenliefergerät 1 zu der Textilmaschine geliefert, indem der Faden 40 durch die Textilmaschine von dem Speicherkörper 3 des Fadenliefergerätes 1 abgezogen wird. Eine Fadenspannung des Fadens 40 wird im Fadenverlauf nach dem Speicherkörper 3 durch die Bremsvorrichtung eingestellt, indem der Bremskörper 8 gegen die Klemmfläche 10 am Abzugsende des Speicherkörpers 3 gepresst wird.
  • Ein Magnetelement der Einstellvorrichtung, nämlich die Arbeitsspule 12, die im Magnetfeld des anderen Magnetelementes, dem Permanentmagnetelement 11, beweglich ist, wirkt auf den Bremskörper 8 ein. Eine Fadenspannung wird eingestellt, indem mit der Stromliefereinheit ein Arbeitsstrom der Arbeitsspule 12 eingestellt wird.
  • Durch die Prozessoreinheit P wird dem Wert Fsoll der Fadenspannung ein Sollwert Isoll des Arbeitsstromes, der in der Dateneinheit Fl abgelegt ist, zugeordnet und an die Stromliefereinheit ausgegeben. Durch die Regeleinrichtung der Stromliefereinheit wird der Arbeitstrom der Arbeitsspule 12 auf diesen Sollwert Isoll geregelt. Der der Dateneinheit entnommene Sollwert des Arbeitsstromes Isoll ist für das Fadenliefergerät 1 spezifisch.
  • In der Dateneinheit Fl sind, wie beschrieben, die für das Fadenliefergerät 1 spezifischen Werte des Arbeitsstromes möglichen der Fadenspannung zugeordnet (vgl. Figur 7).
  • Figur 8 zeigt eine schematische Darstellung eines Systems mit mehreren Fadenliefergeräten 1. Die Fadenliefergeräte 1 sind z.B. an einem Maschinenring M, der in Figur 8 angedeutet ist, angeordnet. Das System weist neben den Fadenliefergeräten 1 eine zentrale Steuervorrichtung FS und Kommunikationsverbindungen K zwischen der zentralen Steuervorrichtung FS und den Fadenliefergeräten 1 auf.
  • Die Kommunikationsverbindungen K können als ein CAN-BUS ausgebildet sein, an dem die Fadenliefergeräte 1 und die zentrale Steuervorrichtung FS angeschlossen sind.
  • In diesem Beispiel sind, wie erwähnt, die Prozessoreinheiten P mit den Dateneinheiten Fl in den jeweiligen Fadenliefergeräten 1 angeordnet, wobei die zentrale Steuervorrichtung FS über die Kommunikationsverbindungen K mit den jeweiligen Prozessoreinheiten P verbunden sind.
  • Bei einem alternativen System weisen die Fadenliefergeräte 1 separate Prozessoreinheiten P mit den Dateneinheiten Fl auf.
  • Bei einem alternativen System sind die Prozessoreinheiten P mit den Dateneinheiten Fl der Fadenliefergeräte 1 in der zentralen Steuervorrichtung FS angeordnet. Dabei ist die zentrale Steuervorrichtung FS über die Kommunikationsleitungen K mit den Regeleinrichtungen SR der Fadenliefergeräte 1 verbunden.
  • Bei einem alternativen System sind die Prozessoreinheiten P der Fadenliefergeräte 1 zusammengefasst, wobei eine Gesamtprozessoreinheit alle Dateneinheiten Fl der Fadenliefergeräte umfasst. D.h. die Werte der Dateneinheiten Fl aller Fadenliefergeräte werden von einer Prozessoreinheit ausgegeben und den entsprechenden Fadenliefergeräten zugesandt. Bezugszeichenliste
    1 Fadenliefergerät 29 Verschlussring
    2 Halter 29a Rohrabschnitt des Verschlussrings
    3 Speicherkörper 30 Druckfeder
    4 Befestigungsvorrichtung 31 erster Abschnitt
    5 Achse 32 zweiter Abschnitt
    6 Antriebsgehäuse 33 Betätigungselement
    7 Aufwickelelement 33a Anlagefläche
    8 Bremskörper 34 Arretierstift
    9 Gehäuse 40 Faden
    9a Gehäuseboden
    9b Gehäusemantel SL Stromeinheit
    9c Gehäuseabsatz P Prozessoreinheit
    9d Gehäuseöffnung Dateneinheit
    10 Klemmfläche FS zentrale Steuervorrichtung
    11 Permanentmagnetelement K Kommunikationsverbindung
    12 Arbeitsspule SM Strommesseinheit
    13 Innenring SR Regeleinheit
    13a Fadenleitfläche R Widerstand
    14 Außenring O Operationsverstärker
    15 Abzugsrohr
    15a Verdickung
    15b Öffnung
    15c Absatz
    16 Elementgehäuse
    16a Bodenabschnitt
    16b Mantelabschnitt
    16c Öffnung
    16d Absatz
    16e Ringkragen
    17 Spulenhalter
    17a Halterabschnitt
    17b Abdeckabschnitt
    17c Bund
    17d Kontaktstifte
    18 Federelement
    19 Zentrierelement
    20 Abdichtplatte
    20a Öffnung für Kontaktstift 17d
    20b Öffnung für Abzugsrohr 15
    21 Abdichtplatte
    21a Öffnung für Kontaktstift 17d
    21b Öffnung für Abzugsrohr 15
    22 Dichtelement
    22a Öffnung
    23 Abstandszylinder
    24 Befestigungselement
    25 Sprengring
    26 Distanzring
    27 Einlauf-Öse
    28 Auslauf-Öse

Claims (13)

  1. Verfahren zur Steuerung der Fadenlieferung von einem Fadenliefergerät (1) zu einer Textilmaschine, wobei der Faden von einem Speicherkörper (3) des Fadenliefergerätes (1) durch die Textilmaschine abgezogen wird und eine Fadenspannung des Fadens (40) durch eine Bremsvorrichtung im Fadenverlauf nach dem Speicherkörper (3) eingestellt wird, indem ein Bremskörper (8) der Bremsvorrichtung an eine Klemmfläche (10) am Abzugsende des Speicherkörpers (3) gepresst wird, wobei ein Magnetelement einer Einstellvorrichtung für den Bremskörper (8) im Magnetfeld eines anderen Magnetelementes der Einstellvorrichtung beweglich ist und auf den Bremskörper (8) einwirkt, wobei die Fadenspannung eingestellt wird, indem mit einer Stromliefereinheit der Einstellvorrichtung ein Arbeitsstrom eines der beiden Magnetelemente, als Arbeitspule (12) ausgebildeten Magnetelementes eingestellt wird, dadurch gekennzeichnet, dass durch eine Prozessoreinheit (P) mit einer Dateneinheit (Fl) ein einem Wert (Fsoll) der Fadenspannung zugeordneter, für das Fadenliefergerät (1) spezifischer Sollwert (Isoll) des Arbeitsstromes ausgegeben wird und durch eine Regeleinrichtung der Stromliefereinheit der Arbeitsstrom auf diesen Sollwert (Isoll) geregelt wird.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in die Dateneinheit (Fl) für das Fadenliefergerät (1) spezifische Daten abgelegt werden, wobei zur Ermittlung spezifischer Daten Werte des Arbeitsstromes gemessenen Werten der Fadenspannung zugeordnet werden.
  3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die spezifischen Daten bei verschiedenen Produktionsbedingungen ermittelt werden.
  4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass zur Zuordnung der Werte eine Tabelle zumindest mit Werten des Arbeitsstromes und entsprechenden gemessenen Werten der Fadenspannung erstellt wird.
  5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zur Zuordnung der Werte die Abhängigkeit der Werte der gemessenen Fadenspannung von den Werten des Arbeitsstromes als Parameter einer Übertragungsfunktion erstellt wird.
  6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Arbeitsstrom durch eine Pulsweitenmodulation der Stromliefereinheit geliefert wird.
  7. Fadenliefergerät (1) zur Lieferung eines Fadens (40) zu einer Textilmaschine ,
    mit einem Speicherkörper (3), von dem der Faden (40) durch die Textilmaschine abgezogen wird, mit einer Bremsvorrichtung zur Einstellung einer Fadenspannung des Fadens (40), die im Fadenverlauf nach dem Speicherkörper (3) angeordnet ist, wobei die Bremsvorrichtung einen Bremskörper (8) und eine Einstellvorrichtung aufweist, wobei der Bremskörper durch die Einstellvorrichtung gegen eine Klemmfläche (10) am Abzugsende des Speicherkörpers (3) anpressbar ist, wobei die Einstellvorrichtung mit zwei Magnetfeld erzeugenden Magnetelementen versehen ist, von denen ein im Magnetfeld des anderen Magnetelementes bewegliches Magnetelement auf den Bremskörper (8) einwirkbar angeordnet ist, und wobei die Einstellvorrichtung mit einer Stromliefereinheit zur Einstellung eines Arbeitsstromes eines der Magnetelemente, das als Arbeitsspule (12) ausgebildet ist, versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass
    das Fadenliefergerät (1) eine Prozessoreinheit (P) mit einer Dateneinheit (Fl) zur Ausgabe eines für das Fadenliefergerät spezifischen Sollwert (Isoll) des Arbeitsstromes, der dem Wert (Fsoll) der gewünschten Fadenspannung zugeordnet ist, aufweist und die Stromliefereinheit eine Regeleinrichtung zur Regelung des Arbeitsstromes auf diesen Sollwert (Isoll) umfasst.
  8. Fadenliefergerät nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Dateneinheit (Fl) zur Ablage spezifischer Daten des Fadenliefergerätes (1) ausgebildet ist, wobei die spezifischen Daten eine Zuordnung von Werten des Arbeitsstromes zu gemessenen Werten der Fadenspannung umfassen.
  9. Fadenliefergerät nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet dass die Stromliefereinheit eine Stromeinheit (SL) mit einer Pulsweitenmodulation aufweist.
  10. Fadenliefergerät nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung eine Strommesseinheit (SM) für die Arbeitsspule und eine Regeleinheit (SR) aufweist.
  11. Fadenliefergerät nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Prozessoreinheit (P) neben der Dateneinheit (Fl) auch die Regeleinheit (SR) umfasst.
  12. System mit mindestens einem Fadenliefergerät nach einem der Ansprüche 7 bis 11, mit einer zentralen Steuervorrichtung (FS) und mit Kommunikationsverbindungen (K) zwischen der zentralen Steuervorrichtung (FS) und den Fadenliefergeräten (1), dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Prozessoreinheit (P) mit der Dateneinheit (Fl) des entsprechenden Fadenliefergerätes (1) in dem jeweiligen Fadenliefergerät (1) angeordnet ist und die zentrale Steuervorrichtung (FS) über die Kommunikationsleitungen (K) mit den in den Fadenliefergeräten (1) angeordneten Prozessoreinheiten (P) verbunden ist.
  13. System mit mindestens einem Fadenliefergerät nach einem der Ansprüche 7 bis 11, mit einer zentralen Steuervorrichtung (FS) und mit Kommunikationsverbindungen (K) zwischen der zentralen Steuervorrichtung (FS) und den Fadenliefergeräten (1), dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Prozessoreinheit (P) mit der Dateneinheit (Fl) des entsprechenden Fadenliefergerätes (1) in der zentralen Steuervorrichtung (FS) angeordnet ist und die zentrale Steuereinheit (FS) über die Kommunikationsleitungen (K) mit den Regeleinrichtungen der Stromliefereinheiten der jeweiligen Fadenliefergeräte (1) verbunden ist.
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