EP3662099B1 - Krempel - Google Patents
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- EP3662099B1 EP3662099B1 EP18737582.9A EP18737582A EP3662099B1 EP 3662099 B1 EP3662099 B1 EP 3662099B1 EP 18737582 A EP18737582 A EP 18737582A EP 3662099 B1 EP3662099 B1 EP 3662099B1
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- EP
- European Patent Office
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- roller
- roll
- roller card
- doffer
- rollers
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-
- D—TEXTILES; PAPER
- D01—NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
- D01G—PRELIMINARY TREATMENT OF FIBRES, e.g. FOR SPINNING
- D01G15/00—Carding machines or accessories; Card clothing; Burr-crushing or removing arrangements associated with carding or other preliminary-treatment machines
- D01G15/02—Carding machines
- D01G15/12—Details
- D01G15/46—Doffing or like arrangements for removing fibres from carding elements; Web-dividing apparatus; Condensers
Definitions
- the invention relates to a card for the production of nonwovens from fiber material, comprising at least one tambour, with at least two doffer rollers arranged downstream in the working direction and with a compression roller, which is in operative connection with all doffer rollers arranged downstream of the tambour, with the card being formed at least to transfer two layers of fibrous web to the compression roller by means of the at least two take-off rollers, each of the at least two layers of fibrous web being compressed separately by means of the ridge roller and brought together on the compression roller to form a single layer of fibrous web and this layer of fibrous web by means of a transfer roller for further processing on an outlet side the clutter is removed.
- the classic card has a drum from which the fiber web is removed at one or more points. Each layer of fibrous web is compressed separately and then doubled or placed loosely one on top of the other on a removal device, for example a conveyor belt.
- the EP 0661394 B1 describes a carding machine in which the fiber web layers are doubled and compressed on the first or second compression roller.
- the card has the disadvantage that after the spool for each layer of fiber web at least one tangled roller, a doffer and two compression rollers are arranged one behind the other, which increases the dimensions of the card.
- the EP 0950733 A1 discloses a card with two doffers that transfer the batt from the spool to two transfer rolls. The fibrous web is only compressed between the transfer rollers and the compression rollers.
- the DE 98501 discloses the arrangement of three doffer rolls which transfer the batt from a first spool to a second spool.
- the two lower stripper rollers interact with another transfer roller. With this card, an even compression of all three layers of fibrous web is not possible.
- the object of the invention is to create a short card with a high carding capacity and a good bond between the fiber web layers.
- the card for the production of fleece from fiber material comprises at least one drum with at least two doffing rollers arranged downstream in the working direction.
- the carding machine also includes an edging roller, which is in operative connection with all doffing rollers downstream of the spool, with the carding device being designed to transfer at least two layers of fiber web to the edging roller by means of the at least two doffer rollers, with each of the at least two layers of fibrous web being transferred by means of the edging roller is compressed separately and brought together on the compression roller to form a single layer of fibrous web and this layer of fibrous web by means a transfer roller for further processing is withdrawn on an outlet side of the card.
- the invention is characterized in that the edging roller has a diameter of at least 600 mm. Due to the fact that the circumferential speed of the compression roller is also lower than the circumferential speed of the lower and upper doffing rollers, the at least two layers of fiber batt are compressed and doubled in front of the doffing device inside the carding machine. Normally, increasing the roll diameter would increase the overall length of the roller card. Surprisingly, it has been shown that increasing the roller diameter has several advantages. On the one hand, space was created to transfer several layers of fiber web to the edging roller with several and larger doffing rollers.
- roller and one or two further take-off devices could subsequently be dispensed with, which shortens the overall length of the roller card.
- This also eliminates the need for bearings, drives and the associated synchronization, which simplifies the operation of the roller card, particularly with regard to control.
- Another advantage is that due to the enlarged diameter of the edging roller to at least 600 mm, its peripheral speed and thus the centrifugal forces are reduced, so that fiber fly can be reduced.
- the upper stripper roller has a larger diameter than the lower stripper roller. This creates the constructive freedom that up to six doffing rollers with differently graduated diameters can work together with one edging roller.
- a further reduction in fiber fly can advantageously be achieved by increasing the diameter of the compression roller to a diameter of at least 800 mm.
- This size is also in terms of the geometric arrangement of the upstream stripper rollers is advantageous, since these can also be enlarged as a result.
- the enlargement of the compression roller to a diameter of at least 800 mm creates the possibility that up to six doffing rollers can compress or stretch a layer or layer of fiber web separately with the compression roller, and these separate layers or layers of fiber web are brought together and doubled on the compression roller.
- the specified diameters relate to the roll diameters without the fitted clothing.
- the transport path of the fibers from the entry side via the spool to the exit side is considered as the working direction.
- the doffer rollers preferably have a diameter of at least 350 mm, preferably at least 380 mm, particularly preferably at least 400 mm. Increasing the diameter of the doffing rollers reduces the peripheral speed at which the batt is transported further. Reducing the peripheral speed reduces the centrifugal force acting on the fibers. This reduces fiber fly, so that productivity increases with high carding quality.
- the doffer rolls are designed to operate at the same peripheral speed. In this way, each layer or layer of fibrous web is equally compressed or stretched by the subsequent compression roller.
- the fibrous web is preferably guided from the tambour onto the doffer rollers by means of a transfer roller.
- An additional stretching or compression of the fibrous web can be effected by the transfer roller, as a result of which the thorough mixing of the fibrous web can be improved.
- the transfer roller can be designed as a tangled roller, with which the MD/CD ratio of the fibers can be optimized.
- the fibrous web Due to the fact that the doffing rollers have a lower circumferential speed than the transfer roller, the fibrous web is compressed, which contributes to good mixing.
- the roller card can preferably have up to six doffing rollers, which are simultaneously in operative connection with a compression roller. This means that high productivity can be achieved with a short overall length of the roller card.
- the edging roller can be designed as a clothing roller or pinned roller.
- Internal suction of the compression roller can improve the bringing together and doubling of the individual layers of fiber web, particularly when the layers or layers of fiber web have a very low weight.
- FIG 1 the card 1 according to the invention is shown, which has an inlet side (not shown) for fiber tufts and an outlet side 1b for a fiber batt 20.
- the fiber tufts are processed on the infeed side of the system fed and fed via rollers, not shown here, to a pre-drum or directly to the tambour 2, in which the fiber tufts are dissolved and aligned in a first stage down to the individual fibers.
- a pre-drum or directly to the tambour 2 in which the fiber tufts are dissolved and aligned in a first stage down to the individual fibers.
- the fibrous web can be removed from the spool 2 by a transfer roller 5 .
- the drum 2 rotates clockwise and its clothing or teeth are also inclined clockwise or in the direction of rotation.
- the transfer roller 5 rotates counterclockwise with the clothing or teeth of the transfer roller 5 inclined in the counterclockwise direction of rotation.
- a lower take-off roller 7 takes over a first layer of the batt 20 while rotating in a clockwise direction.
- the remaining second layer of batt 20 is taken from the transfer roll 5 by an upper stripper roll 6, which also rotates clockwise.
- the sets or teeth of both stripper rollers 6, 7 are counterclockwise and counter to the direction of rotation of the stripper rollers 6, 7 inclined.
- a compression roller 8 arranged downstream takes over both layers of fibrous web 20 from the lower and from the upper stripper roller 6, 7.
- the compression roller 8 in turn rotates counterclockwise, with its clothing or teeth inclined clockwise.
- a downstream transfer roller 9 guides the fibrous web 20 from the compression roller 8 onto the conveyor belt 10.
- the special feature of the invention is that the compression roller 8 has a diameter of at least 600 mm, the peripheral speed of which is lower than the peripheral speed of the lower and upper doffer rollers 7, 6. This results in compression and doubling of the at least two layers of fiber batt 20 in front of the take-off device inside the card 1.
- the edging roller 8 at least one roller and one or two further take-off devices can be dispensed with, which shortens the overall length of the card.
- Another advantage is that due to the increased diameter of the compression roller 8 to at least 600 mm, the peripheral speed and thus the centrifugal forces decrease, so that the fiber flight can be reduced.
- a further reduction in fiber fly can be achieved by increasing the diameter of the compression roller 8 to at least 800 mm. This size is also advantageous with regard to the geometric arrangement of the upstream stripper rollers 6, 7, since these can also be enlarged as a result.
- a further advantage of the invention lies in the fact that the stripper rollers 6, 7 arranged between the transfer roller 5 and the compression roller 8 have also been enlarged compared to the prior art. Due to the increase in diameter of the doffer rollers 6, 7 to at least 350 mm, the peripheral speed and thus the centrifugal forces on the fibers decrease, which reduces fiber flight.
- the doffer rollers 6, 7 preferably have a diameter of at least 380 mm, particularly preferably at least 400 mm.
- the upper stripper roller 6 has a larger diameter than the lower stripper roller 7. Operating both stripper rollers 6, 7 at the same peripheral speed ensures the same delay when the fibrous web 20 is transferred to the compression roller 8.
- the doffer rollers 6, 7 can also be operated at a different peripheral speed, so that each layer of fiber web is compressed differently and thus has a different density. This is advantageous for products where the density should be variable across the cross section.
- the transfer roller 5 can also be designed as a tangled roller in order to influence the alignment of the fibers (MD/CD).
- the following embodiment relates to the configuration of an exemplary roller card with a working width of 2.5 m.
- the diameters of the rolls are given without the height of the clothing.
- FIG 2 Another exemplary embodiment of the card 1 according to the invention is shown, which has an inlet side (not shown) for fiber tufts and an outlet side 1b for a fiber batt 20 .
- the fibrous web 20 is removed from the tambour 2 with a first layer by an upper doffer roller 6 .
- the drum 2 rotates clockwise and its clothing or teeth are also inclined clockwise or in the direction of rotation.
- the upper stripper roll 6 rotates counterclockwise and its clothing or teeth are inclined in the direction of rotation clockwise.
- a lower take-off roller 7 takes over a second layer of batt 20 while rotating counterclockwise.
- the sets or teeth of both stripper rollers 6, 7 are inclined clockwise and counter to the direction of rotation of the stripper rollers 6, 7.
- a subsequently arranged compression roller 8 takes over both layers of fiber web 20 from the lower and from the upper stripper roller 6, 7.
- the compression roller 8 in turn rotates clockwise, the clothing or teeth of which are counterclockwise and inclined against the direction of rotation.
- a downstream transfer roller 9 guides the fibrous web 20 from the compression roller 8 onto the conveyor belt 10.
- the diameter of the edging roller 8 is at least 600 mm, with its peripheral speed being lower than the peripheral speed of the lower and upper doffer rollers 7, 6 Compression and doubling of the at least two layers of fibrous web 20 before the take-up device inside the card 1.
- the tuck roller 8 By enlarging the tuck roller 8, at least one roller and one or two further take-off devices can be dispensed with, which shortens the overall length of the card.
- a further advantage is that due to the increased diameter of the edging roller 8 to at least 600 mm, its peripheral speed and thus the centrifugal forces decrease, so that fiber fly can be reduced.
- a further reduction in fiber fly can be achieved by increasing the diameter of the compression roller 8 to at least 800 mm. This size is also advantageous with regard to the geometric arrangement of the upstream stripper rollers 6, 7, since these can also be enlarged as a result.
- a further advantage of the invention lies in the fact that the stripper rollers 6, 7 arranged between the spool 2 and the compression roller 8 have also been enlarged compared to the prior art. Due to the increase in diameter of the doffer rollers 6, 7 to at least 350 mm, the peripheral speed and thus the centrifugal forces on the fibers decrease, which reduces fiber fly.
- the doffer rollers 6, 7 preferably have a diameter of at least 380 mm, particularly preferably at least 400 mm. According to the invention, the upper stripper roller 6 has a larger diameter than the lower stripper roller 7. Operating both stripper rollers 6, 7 at the same peripheral speed ensures the same delay when the fibrous web 20 is transferred to the compression roller 8.
- the following embodiment relates to the configuration of an exemplary roller card with a working width of 2.5 m.
- the diameters of the rolls are given without the height of the clothing.
- ⁇ b>Table ⁇ /b> 2 roller item Roller diameter [mm] Speed [m/min]
- the doffer rollers 6, 7 can also be operated at a different peripheral speed, so that each layer of fiber web is compressed differently and thus has a different density. This is advantageous for products where the density should be variable across the cross section.
- the enlargement of the roller diameter of the doffer rollers 6, 7 and the compression roller 8 enables operation at a lower peripheral speed, as a result of which the centrifugal forces acting on the fibrous web 20 are lower than in the prior art.
- the card can be operated with a higher productivity with a high carding quality.
- a modified transfer to fiber batt 20 can be achieved, which in turn means that at least one or, depending on the design of the carding machine, two rollers can be dispensed with, whereby despite the increase in diameter of the doffer and compression rollers 6, 7, 8, the overall length of the clutter sinks.
- the embodiment of figure 3 differs from the embodiment of figure 2 only by the third doffer roller 11, which is arranged between the doffer rollers 6 and 7 and with which a third layer or layer of fiber batt 20 can be transferred from the spool 2 to the compression roller 8. It can be seen that, depending on the roll diameter, four to six plies or layers of fibrous web 20 from a tambour 2 according to this exemplary embodiment or from a transfer roller according to the exemplary embodiment of FIG figure 1 can be transferred to the compression roller 8. In this embodiment, too, all stripper rollers 6, 7, 11 can have the same peripheral speed, so that each layer or layer of fibrous web is compressed by the compression roller 8 in the same way.
- the doffer rollers 6, 7, 11 can also be operated at a different peripheral speed, so that each layer of fiber web is compressed differently and thus has a different density. This is advantageous for products where the density should be variable across the cross section.
- the compression roller 8 can be in the form of a clothing roller or pinned roller. A further improvement in the takeover of the plies or layers of fiber web and their doubling can be achieved by the compression roller 8 is sucked from the inside.
- the doffer rollers 6, 7, 11 are designed with the compression roller 8 for active web removal. This means that the stripper rollers 6 , 7 , 11 rotate in the opposite direction to the compression roller 8 . At the same time, the tooth inclination of the clothing is directed against the direction of rotation of the rollers 6, 7, 8, 11.
- the peripheral speed of the compression roller 8 is lower than the peripheral speed of the doffing rollers 6, 7, 11, so that the fibrous web 20 is compressed.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Textile Engineering (AREA)
- Preliminary Treatment Of Fibers (AREA)
Description
- Die Erfindung betrifft eine Krempel für die Herstellung von Vlies aus Fasermaterial, umfassend mindestens einen Tambour, mit mindestens zwei in Arbeitsrichtung nachfolgend angeordneten Abnehmerwalzen und mit einer Stauchwalze, die mit allen, dem Tambour nachgeordneten Abnehmerwalzen in Wirkverbindung steht, wobei die Krempel ausgebildet ist, mindestens zwei Lagen Faserflor mittels der mindestens zwei Abnehmerwalzen zu der Stauchwalze zu übergeben, wobei jede der mindestens zwei Lagen Faserflor mittels der Stauchwalze separat gestaucht und auf der Stauchwalze zu einer einzigen Lage Faserflor zusammengeführt wird und diese Lage an Faserflor mittels einer Übergabewalze zur Weiterverarbeitung an einer Auslaufseite der Krempel abgezogen wird.
- Die klassische Krempel weist einen Tambour auf, von dem der Faserflor an einer oder mehreren Stellen abgenommen wird. Jede Lage Faserflor wird separat gestaucht und nachfolgend doubliert oder nur lose aufeinander auf einer Abnahmevorrichtung beispielsweise einem Transportband, abgelegt.
- Die
EP 0661394 B1 beschreibt eine Krempel, bei der die Doublierung und Stauchung der Faserflorlagen auf der ersten oder der zweiten Stauchwalze erfolgt. Die Krempel hat den Nachteil, dass nach dem Tambour für jede Lage Faserflor mindestens eine Wirrwalze, ein Doffer und zwei Stauchwalzen hintereinander angeordnet sind, was die Abmessungen der Krempel vergrößert. - Die
EP 0950733 A1 offenbart eine Krempel mit zwei Abnehmern, die den Faserflor vom Tambour an zwei Übertragungswalzen übergeben. Erst zwischen den Übertragungswalzen und den Stauchwalzen wird der Faserflor gestaucht. - In der
CN105624840 A wird eine Krempel zur Verarbeitung von Kaschmirfasern beschrieben, mit einem einzigen Abnehmer zur Übergabe des Faserflors an mehrere Übergabewalzen. - Die
DE 98501 offenbart die Anordnung von drei Abnehmerwalzen, die den Faserflor von einem ersten Tambour auf einen zweiten Tambour übertragen. Die beiden unteren Abnehmerwalzen wirken mit einer weiteren Übertragungswalze zusammen. Mit dieser Krempel ist eine gleichmäßige Stauchung aller drei Lagen Faserflor nicht möglich. - Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung einer kurz bauenden Krempel mit einer hohen Kardierleistung und einer guten Verbindung der Faserflorlagen miteinander.
- Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe durch die Lehre nach Anspruch 1. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungsmerkmale der Erfindung sind durch die Unteransprüche gekennzeichnet.
- Gemäß der technischen Lehre nach Anspruch 1 umfasst die Krempel für die Herstellung von Vlies aus Fasermaterial mindestens einen Tambour mit mindestens zwei in Arbeitsrichtung nachfolgend angeordneten Abnehmerwalzen. Weiterhin umfasst die Krempel eine Stauchwalze, die mit allen, dem Tambour nachgeordneten Abnehmerwalzen in Wirkverbindung steht, wobei die Krempel ausgebildet ist, mindestens zwei Lagen Faserflor mittels der mindestens zwei Abnehmerwalzen zu der Stauchwalze zu übergeben, wobei jede der mindestens zwei Lagen Faserflor mittels der Stauchwalze separat gestaucht und auf der Stauchwalze zu einer einzigen Lage Faserflor zusammengeführt wird und diese Lage an Faserflor mittels einer Übergabewalze zur Weiterverarbeitung an einer Auslaufseite der Krempel abgezogen wird.
- Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Stauchwalze einen Durchmesser von mindestens 600 mm aufweist. Dadurch, dass auch die Umfangsgeschwindigkeit der Stauchwalze kleiner ist, als die Umfangsgeschwindigkeit der unteren und oberen Abnehmerwalzen, erfolgt eine Stauchung und Doublierung der mindestens zwei Lagen Faserflor vor der Abnahmeeinrichtung innerhalb der Krempel. Normalerweise würde sich durch die Vergrößerung der Walzendurchmesser die Baulänge der Krempel vergrößern. Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass durch die Vergrößerung der Walzendurchmesser mehrere Vorteile verbunden sind. Zum einen wurde Platz geschaffen, um mit mehreren und größeren Abnehmerwalzen mehrere Lagen Faserflor auf die Stauchwalze zu übergeben. Nachfolgend konnte daher auf mindestens eine Walze und auf eine oder zwei weitere Abnahmeeinrichtungen verzichtet werden, was die Baulänge der Krempel verkürzt. Damit fallen auch Lagerstellen, Antriebe und die zugehörige Synchronisation weg, was den Betrieb der Krempel insbesondere im Hinblick auf die Steuerung vereinfacht.
- Ein weiterer Vorteil ist, dass aufgrund des vergrößerten Durchmessers der Stauchwalze auf mindestens 600 mm deren Umfangsgeschwindigkeit und damit die Fliehkräfte sinken, so dass der Faserflug verringert werden kann.
- Dabei weist, erfindungsgemäß, die obere Abnehmerwalze einen größeren Durchmesser auf, als die untere Abnehmerwalze. Damit wird der konstruktive Freiraum geschaffen, dass bis zu sechs Abnehmerwalzen mit unterschiedlich gestuften Durchmessern mit einer Stauchwalze gemeinsam in Wirkverbindung stehen können.
- Eine weitere Reduzierung des Faserfluges kann vorteilhafterweise mit einer Durchmesservergrößerung der Stauchwalze auf einen Durchmesser von mindestens 800 mm erreicht werden. Diese Größe ist auch im Hinblick auf die geometrische Anordnung der vorgelagerten Abnehmerwalzen vorteilhaft, da auch diese dadurch vergrößert werden können. Die Vergrößerung der Stauchwalze auf mindestens 800 mm Durchmesser schafft die Möglichkeit, dass bis zu sechs Abnehmerwalzen jeweils eine Lage oder Schicht Faserflor separat mit der Stauchwalze stauchen oder strecken, und diese separaten Lagen oder Schichten Faserflor auf der Stauchwalze zusammengeführt und doubliert werden.
- Die angegebenen Durchmesser betreffen dabei die Walzendurchmesser ohne die aufgezogene Garnitur. Als Arbeitsrichtung wird dabei der Transportweg der Fasern von der Einlaufseite über den Tambour bis zur Auslaufseite betrachtet.
- Vorzugsweise weisen die Abnehmerwalzen einen Durchmesser von mindestens 350 mm, vorzugsweise mindestens 380 mm, besonders bevorzugt mindestens 400 mm auf. Die Vergrößerung der Abnehmerwalzen im Durchmesser reduziert die Umfangsgeschwindigkeit, mit der der Faserflor weitertransportiert wird. Die Reduzierung der Umfangsgeschwindigkeit reduziert die Zentrifugalkraft, die auf die Fasern wirkt. Der Faserflug wird dadurch reduziert, so dass die Produktivität bei einer hohen Kardierqualität steigt.
- In einer bevorzugten Ausführungsform sind die Abnehmerwalzen ausgelegt, mit der gleichen Umfangsgeschwindigkeit betrieben zu werden. Damit wird jede Lage oder Schicht Faserflor von der nachfolgenden Stauchwalze gleich gestaucht oder gestreckt.
- Vorzugsweise wird der Faserflor vom Tambour mittels einer Übertragungswalze auf die Abnehmerwalzen geführt wird. Durch die Übertragungswalze kann eine zusätzliche Streckung oder Stauchung des Faserflors erfolgen, wodurch die Durchmischung des Faserflors verbessert werden kann.
- Dabei kann die Übertragungswalze als Wirrwalze ausgebildet sein, mit der das MD/CD-Verhältnis der Fasern optimiert werden kann.
- Dadurch, dass die Abnehmerwalzen eine geringere Umfangsgeschwindigkeit aufweisen, als die Übertragungswalze, erfolgt eine Stauchung des Faserflors, was zu einer guten Durchmischung beiträgt.
- Durch die höhere Umfangsgeschwindigkeit der Abnehmerwalzen im Vergleich zur Stauchwalze werden alle Lagen oder Schichten Faserflor separat bei der Übergabe von den Abnehmerwalzen auf die Stauchwalze gestaucht, und nachfolgend auf der Stauchwalze zusammengeführt und doubliert.
- Vorzugsweise kann die Krempel bis zu sechs Abnehmerwalzen aufweisen, die gleichzeitig mit einer Stauchwalze in Wirkverbindung stehen. Damit kann eine hohe Produktivität bei gleichzeitig kurzer Baulänge der Krempel realisiert werden.
- Vorteilhafterweise kann die Stauchwalze als Garniturwalze oder Stiftwalze ausgebildet sein.
- Eine innere Besaugung der Stauchwalze kann die Zusammenführung und Doublierung der einzelnen Lagen Faserflor verbessern, insbesondere dann, wenn die Schichten oder Lagen Faserflor ein sehr geringes Gewicht aufweisen.
- Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines möglichen schematisch dar-gestellten Ausführungsbeispieles näher erläutert. Es zeigen:
-
Figur 1 : Eine erfindungsgemäße Krempel mit einer Auslaufseite; -
Figur 2 : Eine weitere erfindungsgemäße Ausführungsform einer Krempel mit einer Auslaufseite; -
Figur 3 : eine weitere erfindungsgemäße Ausführungsform einer Krempel mit einer Auslaufseite. - In
Figur 1 ist die erfindungsgemäße Krempel 1 dargestellt, die eine nicht dargestellte Einlaufseite für Faserflocken und eine Auslaufseite 1b für einen Faserflor 20 aufweist. - In der Krempel 1 werden die Faserflocken an der Einlaufseite der Anlage zugeführt und über hier nicht dargestellte Walzen einer Vortrommel oder direkt dem Tambour 2 zugeführt, bei der die Faserflocken in einer ersten Stufe bis zur Einzelfaser aufgelöst und ausgerichtet werden. Während des Transportvorganges der Faserflocken auf dem Tambour 2 halten Wender- und Arbeiterwalzen 3, 4 die Fasern auf dem Tambour 2, so dass sich ein erster Faserflor 20 bildet. Der Faserflor kann von einer Übertragungswalze 5 vom Tambour 2 entnommen werden. Der Tambour 2 dreht dabei im Uhrzeigersinn und seine Garnitur bzw. Zähne sind ebenfalls im Uhrzeigersinn bzw. in Drehrichtung geneigt. Die Übertragungswalze 5 dreht sich gegen den Uhrzeigersinn, wobei die Garnitur bzw. die Zähne der Übertragungswalze 5 in Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn geneigt sind. Eine untere Abnehmerwalze 7 übernimmt eine erste Schicht des Faserflors 20 und dreht sich dabei im Uhrzeigersinn. Die verbleibende zweite Schicht des Faserflors 20 wird von einer oberen Abnehmerwalze 6 von der Übertragungswalze 5 abgenommen, die sich ebenfalls im Uhrzeigersinn dreht. Die Garnituren bzw. Zähne beider Abnehmerwalzen 6, 7 sind gegen den Uhrzeigersinn und gegen die Drehrichtung der Abnehmerwalzen 6, 7 geneigt. Eine nachfolgend angeordnete Stauchwalze 8 übernimmt beide Lagen Faserflor 20 von der unteren und von der oberen Abnehmerwalze 6, 7. Die Stauchwalze 8 wiederum dreht sich gegen den Uhrzeigersinn, wobei deren Garnitur bzw. Zähne im Uhrzeigersinn geneigt sind. Eine nachfolgend angeordnete Übergabewalze 9 leitet den Faserflor 20 von der Stauchwalze 8 auf das Transportband 10.
- Die Besonderheit der Erfindung liegt darin, dass die Stauchwalze 8 einen Durchmesser von mindestens 600 mm aufweist, wobei deren Umfangsgeschwindigkeit kleiner ist, als die Umfangsgeschwindigkeit der unteren und oberen Abnehmerwalzen 7, 6. Es erfolgt damit eine Stauchung und Doublierung der mindestens zwei Lagen Faserflor 20 vor der Abnahmeeinrichtung innerhalb der Krempel 1. Durch die Vergrößerung der Stauchwalze 8 kann auf mindestens eine Walze und auf eine oder zwei weitere Abnahmeeinrichtungen verzichtet werden, was die Baulänge der Krempel verkürzt. Ein weiterer Vorteil ist, dass aufgrund des vergrößerten Durchmessers der Stauchwalze 8 auf mindestens 600 mm deren Umfangsgeschwindigkeit und damit die Fliehkräfte sinken, so dass der Faserflug verringert werden kann.
- Eine weitere Reduzierung des Faserfluges kann mit einer Durchmesservergrößerung der Stauchwalze 8 auf mindestens 800 mm erreicht werden. Diese Größe ist auch im Hinblick auf die geometrische Anordnung der vorgelagerten Abnehmerwalzen 6, 7 vorteilhaft, da auch diese dadurch vergrößert werden können.
- Ein weiterer Vorteil der Erfindung liegt darin, dass die zwischen der Übertragungswalze 5 und der Stauchwalze 8 angeordneten Abnehmerwalzen 6, 7 ebenfalls im Vergleich zum Stand der Technik vergrößert wurden. Aufgrund der Durchmesservergrößerung der Abnehmerwalzen 6, 7 auf mindestens 350 mm sinkt die Umfangsgeschwindigkeit und damit die Fliehkräfte auf die Fasern, wodurch der Faserflug reduziert wird. Vorzugsweise weisen die Abnehmerwalzen 6, 7 einen Durchmesser von mindestens 380 mm, besonders bevorzugt mindestens 400 mm auf. Erfindungsgemäß weist die obere Abnehmerwalze 6 einen größeren Durchmesser auf, als die untere Abnehmerwalze 7. Das Betreiben beider Abnehmerwalzen 6, 7 mit der gleichen Umfangsgeschwindigkeit sorgt bei der Übergabe des Faserflors 20 auf die Stauchwalze 8 für den gleichen Verzug.
- Alternativ können die Abnehmerwalzen 6, 7 auch mit einer unterschiedlichen Umfangsgeschwindigkeit betrieben werden, so dass jede Lage Faserflor unterschiedlich gestaucht wird und damit eine unterschiedliche Dichte aufweist. Das ist vorteilhaft für Produkte, bei denen die Dichte über den Querschnitt variierbar sein soll.
- Je nach zu erzeugendem Vlies kann die Übertragungswalze 5 auch als Wirrwalze ausgebildet sein, um die Ausrichtung der Fasern (MD/CD) zu beeinflussen.
- Das nachfolgende Ausführungsbeispiel betrifft die Konfiguration einer beispielhaften Krempel mit 2,5 m Arbeitsbreite. Die Durchmesser der Walzen sind ohne die Höhe der Garnitur angegeben.
Tabelle 1 Walze Pos. Walzendurchmesser [mm] Geschwindigkeit [m/min] Walzendrehrichtun g 2 1500 1750 rechts 5 850 2000 links 6 550 405 rechts 7 413 405 rechts 8 600 300 links - In
Figur 2 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Krempel 1 dargestellt, die eine nicht dargestellte Einlaufseite für Faserflocken und eine Auslaufseite 1b für einen Faserflor 20 aufweist. - Im Unterschied zum Ausführungsbeispiel der
Figur 1 wurde auf die Übertragungswalze 5 verzichtet, was den Bauraum der Krempel 1 noch einmal verkleinert. Der Faserflor 20 wird mit einer ersten Schicht von einer oberen Abnehmerwalze 6 vom Tambour 2 entnommen. Der Tambour 2 dreht dabei im Uhrzeigersinn und seine Garnitur bzw. Zähne sind ebenfalls im Uhrzeigersinn bzw. in Drehrichtung geneigt. Die obere Abnehmerwalze 6 dreht sich gegen den Uhrzeigersinn und seine Garnitur bzw. Zähne sind in Drehrichtung zum Uhrzeigersinn geneigt. Eine untere Abnehmerwalze 7 übernimmt eine zweite Schicht des Faserflors 20 und dreht sich dabei gegen den Uhrzeigersinn. - Die Garnituren bzw. Zähne beider Abnehmerwalzen 6, 7 sind im Uhrzeigersinn und gegen die Drehrichtung der Abnehmerwalzen 6, 7 geneigt. Eine nachfolgend angeordnete Stauchwalze 8 übernimmt beide Lagen Faserflor 20 von der unteren und von der oberen Abnehmerwalze 6, 7. Die Stauchwalze 8 wiederum dreht sich im Uhrzeigersinn, wobei deren Garnitur bzw. Zähne gegen den Uhrzeigersinn und gegen die Drehrichtung geneigt sind. Eine nachfolgend angeordnete Übergabewalze 9 leitet den Faserflor 20 von der Stauchwalze 8 auf das Transportband 10.
- Auch bei diesem Ausführungsbeispiel beträgt der Durchmesser der Stauchwalze 8 mindestens 600 mm, wobei deren Umfangsgeschwindigkeit kleiner ist, als die Umfangsgeschwindigkeit der unteren und oberen Abnehmerwalzen 7, 6. Es erfolgt damit eine Stauchung und Doublierung der mindestens zwei Lagen Faserflor 20 vor der Abnahmeeinrichtung innerhalb der Krempel 1. Durch die Vergrößerung der Stauchwalze 8 kann auf mindestens eine Walze und auf eine oder zwei weitere Abnahmeeinrichtungen verzichtet werden, was die Baulänge der Krempel verkürzt. Ein weiterer Vorteil ist, dass aufgrund des vergrößerten Durchmessers der Stauchwalze 8 auf mindestens 600 mm deren Umfangsgeschwindigkeit und damit die Fliehkräfte sinken, so dass der Faserflug verringert werden kann. Eine weitere Reduzierung des Faserfluges kann mit einer Durchmesservergrößerung der Stauchwalze 8 auf mindestens 800 mm erreicht werden. Diese Größe ist auch im Hinblick auf die geometrische Anordnung der vorgelagerten Abnehmerwalzen 6, 7 vorteilhaft, da auch diese dadurch vergrößert werden können.
- Ein weiterer Vorteil der Erfindung liegt darin, dass die zwischen dem Tambour 2 und der Stauchwalze 8 angeordneten Abnehmerwalzen 6, 7 ebenfalls im Vergleich zum Stand der Technik vergrößert wurden. Aufgrund der Durchmesservergrößerung der Abnehmerwalzen 6, 7 auf mindestens 350 mm sinkt die Umfangsgeschwindigkeit und damit die Fliehkräfte auf die Fasern, wodurch der Faserflug reduziert wird. Vorzugsweise weisen die Abnehmerwalzen 6, 7 einen Durchmesser von mindestens 380 mm, besonders bevorzugt mindestens 400 mm auf. Erfindungsgemäß weist die obere Abnehmerwalze 6 einen größeren Durchmesser auf, als die untere Abnehmerwalze 7. Das Betreiben beider Abnehmerwalzen 6, 7 mit der gleichen Umfangsgeschwindigkeit sorgt bei der Übergabe des Faserflors 20 auf die Stauchwalze 8 für den gleichen Verzug.
- Das nachfolgende Ausführungsbeispiel betrifft die Konfiguration einer beispielhaften Krempel mit 2,5 m Arbeitsbreite. Die Durchmesser der Walzen sind ohne die Höhe der Garnitur angegeben.
Tabelle 2 Walze Pos. Walzendurchmes ser [mm] Geschwindigk eit [m/min] Walzendrehrichtu ng 2 1500 1750 rechts 6 550 405 links 7 413 405 links 8 850 300 rechts - Dadurch, dass die Abnehmerwalzen 6, 7 die gleiche Geschwindigkeit aufweisen, erfolgen für beide Lagen Faserflor 20 immer der gleiche Verzug oder die gleiche Stauchung durch die Stauchwalze 8.
- Alternativ können die Abnehmerwalzen 6, 7 auch mit einer unterschiedlichen Umfangsgeschwindigkeit betrieben werden, so dass jede Lage Faserflor unterschiedlich gestaucht wird und damit eine unterschiedliche Dichte aufweist. Das ist vorteilhaft für Produkte, bei denen die Dichte über den Querschnitt variierbar sein soll.
- Die Vergrößerung des Walzendurchmessers der Abnehmerwalzen 6, 7 und der Stauchwalze 8 ermöglicht den Betrieb mit einer geringeren Umfangsgeschwindigkeit, wodurch die einwirkenden Zentrifugalkräfte auf den Faserflor 20 geringer sind als nach dem Stand der Technik. Die Krempel kann mit einer höheren Produktivität bei einer hohen Kardierqualität betrieben werden. Durch die Vergrößerung der Durchmesser kann eine modifizierte Übertragung an Faserflor 20 erreicht werden, wodurch wiederum auf mindestens eine, je nach Bauart der Krempel auch auf zwei Walzen verzichtet werden kann, wodurch trotz Durchmesservergrößerung der Abnehmer- und Stauchwalzen 6, 7, 8 die Baulänge der Krempel sinkt.
- Das Ausführungsbeispiel der
Figur 3 unterscheidet sich von dem Ausführungsbeispiel derFigur 2 nur durch die dritte Abnehmerwalze 11, die zwischen den Abnehmerwalzen 6 und 7 angeordnet ist und mit der eine dritte Schicht oder Lage Faserflor 20 vom Tambour 2 auf die Stauchwalze 8 übertragen werden kann. Es ist ersichtlich, dass in Abhängigkeit der Walzendurchmesser auch vier bis sechs Lagen oder Schichten Faserflor 20 von einem Tambour 2 entsprechend diesem Ausführungsbeispiel oder von einer Übertragungswalze entsprechend dem Ausführungsbeispiel derFigur 1 auf die Stauchwalze 8 übertragen werden kann. Auch in diesem Ausführungsbeispiel können alle Abnehmerwalzen 6, 7, 11 die gleiche Umfangsgeschwindigkeit aufweisen, so dass jede Lage oder Schicht Faserflor durch die Stauchwalze 8 eine gleiche Stauchung erfährt. - Alternativ können die Abnehmerwalzen 6, 7, 11 auch mit einer unterschiedlichen Umfangsgeschwindigkeit betrieben werden, so dass jede Lage Faserflor unterschiedlich gestaucht wird und damit eine unterschiedliche Dichte aufweist. Das ist vorteilhaft für Produkte, bei denen die Dichte über den Querschnitt variierbar sein soll.
- Mit der Übertragung von drei Schichten Faserflor 20 durch die Abnehmerwalzen 6, 7, 11 von dem Tambour 2 oder der Übertragungswalze 5 auf die Stauchwalze 8 kann der gesamte Faserflor 20 vollständig vom Tambour 2 oder der Übertragungswalze 5 abgenommen werden.
- Die Stauchwalze 8 kann je nach Faserqualität als Garniturwalze oder Stiftwalze ausgebildet sein. Eine weitere Verbesserung bei der Übernahme der Lagen oder Schichten Faserflor und der deren Doublierung kann dadurch erreicht werden, indem die Stauchwalze 8 von innen besaugt wird.
- Die Abnehmerwalzen 6, 7, 11 sind mit der Stauchwalze 8 zur aktiven Florabnahme ausgebildet. Das heißt, dass die Abnehmerwalzen 6, 7, 11 zur Stauchwalze 8 eine entgegengesetzte Drehrichtung aufweisen. Gleichzeitig ist die Zahnneigung der Garnitur gegen die Drehrichtung der Walzen 6, 7, 8, 11 gerichtet. Die Umfangsgeschwindigkeit der Stauchwalze 8 ist kleiner als die Umfangsgeschwindigkeit der Abnehmerwalzen 6, 7, 11, so dass der Faserflor 20 gestaucht wird.
-
- 1. Krempel
- 1b Auslaufseite
- 2 Tambour
- 3 Wenderwalze
- 4 Arbeiterwalze
- 5 Übertragungswalze
- 6 Abnehmerwalze
- 7 Abnehmerwalze
- 8 Stauchwalze
- 9 Übergabewalze
- 10 Transportband
- 11 Abnehmerwalze
- 20 Faserflor
Claims (11)
- Krempel für die Herstellung von Vlies aus Fasermaterial, umfassend mindestens einen Tambour (2), mit mindestens zwei in Arbeitsrichtung nachfolgend angeordneten Abnehmerwalzen (6, 7, 11) und mit einer Stauchwalze (8), die mit allen, dem Tambour (2) nachgeordneten Abnehmerwalzen (6, 7, 11) in Wirkverbindung steht, wobei der Faserflor (20) vom Tambour (2) direkt oder mittels einer Übertragungswalze (5) auf die Abnehmerwalzen (6, 7, 11) geführt wird, und dass die Krempel (1) ausgebildet ist, mindestens zwei Lagen Faserflor (20) mittels der mindestens zwei Abnehmerwalzen (6, 7, 11) zu der Stauchwalze (8) zu übergeben, wobei jede der mindestens zwei Lagen Faserflor mittels der Stauchwalze (8) separat gestaucht und auf der Stauchwalze (8) zu einer einzigen Lage Faserflor (20) zusammengeführt wird und diese Lage an Faserflor (20) mittels einer Übergabewalze (9) zur Weiterverarbeitung an einer Auslaufseite der Krempel abgezogen wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Stauchwalze (8) einen Durchmesser von mindestens 600 mm aufweist, wobei die obere Abnehmerwalze (6) einen größeren Durchmesser aufweist, als die untere Abnehmerwalze (7).
- Krempel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Stauchwalze (8) einen Durchmesser von mindestens 800 mm aufweist.
- Krempel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Abnehmerwalzen (6, 7) mindestens einen Durchmesser von 350 mm, vorzugsweise mindestens 380 mm, besonders bevorzugt mindestens 400 mm aufweisen.
- Krempel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Übertragungswalze (5) als Wirrwalze ausgebildet ist.
- Krempel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Krempel so ausgeführt ist, dass die Abnehmerwalzen (6, 7, 11) mit der gleichen Umfangsgeschwindigkeit betrieben werden können.
- Krempel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Krempel so ausgeführt ist, dass die Abnehmerwalzen (6, 7, 11) eine geringere Umfangsgeschwindigkeit aufweisen können, als die Übertragungswalze (5).
- Krempel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Krempel so ausgeführt ist, dass die Abnehmerwalzen (6, 7, 11) eine höhere Umfangsgeschwindigkeit aufweisen können, als die Stauchwalze (8).
- Krempel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Krempel drei bis sechs Abnehmerwalzen aufweist.
- Krempel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stauchwalze (8) als Garniturwalze oder Stiftwalze ausgebildet ist.
- Krempel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stauchwalze (8) von innen besaugt wird.
- Krempel nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Abnehmerwalzen (6, 7, 11) eine zur Stauchwalze (8) entgegengesetzte Drehrichtung aufweisen und die Zahnneigung der Garnituren gegen die Drehrichtung der jeweiligen Walzen (6, 7, 8, 11) gerichtet sind.
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