EP3910101A1 - Verfahren zur wartung einer kettenwirkmaschine - Google Patents

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EP3910101A1
EP3910101A1 EP20174572.6A EP20174572A EP3910101A1 EP 3910101 A1 EP3910101 A1 EP 3910101A1 EP 20174572 A EP20174572 A EP 20174572A EP 3910101 A1 EP3910101 A1 EP 3910101A1
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EP
European Patent Office
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determined
bending
parameter
bending transducer
transducers
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EP20174572.6A
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Markus Maier
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Karl Mayer Stoll R&D GmbH
Original Assignee
Karl Mayer Stoll R&D GmbH
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    • D04B35/10Indicating, warning, or safety devices, e.g. stop motions
    • D04B35/18Indicating, warning, or safety devices, e.g. stop motions responsive to breakage, misplacement, or malfunctioning of knitting instruments
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04BKNITTING
    • D04B27/00Details of, or auxiliary devices incorporated in, warp knitting machines, restricted to machines of this kind
    • D04B27/10Devices for supplying, feeding, or guiding threads to needles
    • D04B27/24Thread guide bar assemblies
    • DTEXTILES; PAPER
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    • D04BKNITTING
    • D04B27/00Details of, or auxiliary devices incorporated in, warp knitting machines, restricted to machines of this kind
    • D04B27/10Devices for supplying, feeding, or guiding threads to needles
    • D04B27/24Thread guide bar assemblies
    • D04B27/32Thread guide bar assemblies with independently-movable thread guides controlled by Jacquard mechanisms
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04BKNITTING
    • D04B37/00Auxiliary apparatus or devices for use with knitting machines
    • D04B37/06Auxiliary apparatus or devices for use with knitting machines with warp knitting machines

Definitions

  • the present invention relates to a method for maintaining a warp knitting machine with at least one bar which has piezo-electric bending transducers to which knitting tools are attached.
  • the invention is based on the object of enabling a warp knitting machine to be highly productive.
  • This object is achieved with a method of the type mentioned at the outset by repeatedly determining at least one electrical parameter of the bending transducer in the installed state and comparing it with at least one predetermined limit value.
  • the invention is described below with reference to a bar in which the knitting tools are in the form of locating needles.
  • a bar can also be referred to as a jacquard bar.
  • jacquard bars makes it possible to produce patterned warp knitted fabrics.
  • the guide needles are pivoted, for example, against the movement of the bar so that the corresponding guide needles do not form a stitch. Other movements are possible.
  • the bending transducers can remain installed in the bar when the parameter is determined, the effort required to determine the parameter is relatively low. If you repeatedly determine the parameter, you can determine whether and, if so, how a bending transducer has changed. If the change exceeds a critical level, the bending transducer can be replaced accordingly. Since you can see how the size changes, you can plan this replacement so that you can replace it when the warp knitting machine is not in operation anyway.
  • the bending transducer is preferably charged with nominal voltage in the neutral position and the parameter is determined in the process. If the bending transducer is subjected to nominal voltage, electrical quantities can be used that are already available in the warp knitting machine. It is therefore not necessary to carry out a small-signal measurement with a low voltage, for example 12 V, but can work with a higher voltage, for example 200 V, so that the parameter corresponds to the conditions in operation. The parameters can thus be determined under real conditions.
  • the characteristic variable is preferably determined from a current curve at the bending transducer, which results after a voltage square-wave signal has been applied. Such a square wave signal can be generated relatively easily. The evaluation of the current course is possible with little effort.
  • a difference is formed between the current profile at the bending transducer and an ideal current profile at a series circuit made up of a capacitor and an ohmic resistor.
  • the bending transducer can ideally be simulated as a series connection of an ideal capacitor and an ohmic resistor. If you now compare the current curve on such an ideal circuit with the real current curve, you can one can determine to what extent the bending transducer can still perform its intended task.
  • the stored parameters being compared with a model and a service life estimate and / or a maintenance proposal being determined from the comparison.
  • the quality of the respective bending transducer can be inferred from the time course of the parameter, which results from the stored parameters.
  • the parameter is preferably determined when the warp knitting machine is at a standstill or when it is started. If, for example, the parameter is determined every time the warp knitting machine is started, then the determination can be automated so that the time course of the parameter can be reliably recorded in repeated measurements.
  • the at least one parameter of a group of piezo-electric bending transducers is first determined and the parameter of an individual piezo-electric bending transducer is only determined if there is a deviation from a predetermined limit value in the parameter of the group that exceeds a predetermined amount.
  • the determination of the parameter requires a certain amount of time. This is the case, for example, when determining a leakage current.
  • intervention is only necessary if, for example, the sum of the leakage currents exceeds a predetermined level. In this case it must be assumed that at least one of the bending transducers is defective.
  • At least one of the following variables of the bending transducer is preferably determined: capacitance, series resistance, ceramic leakage current, insulation leakage current, switching time, bounce time and / or bounce amplitude. Usually it will be sufficient to determine one or two of these quantities. In many cases, however, it is also possible to determine several variables with little effort. From these variables one can then reliably infer the state of the bending transducer.
  • the parameters of several similar bending transducers of the warp knitting machine are preferably compared with one another.
  • the bending transducers of the same type in the warp knitting machine should in and of themselves also behave in the same way. If a bending transducer deviates from the behavior of the other bending transducers, which can be determined by determining the respective parameter, then it is a sign that the respective bending transducer is defective or is at least heading towards a defect.
  • a bar is preferably used in which there are several segments with bending transducers and the parameters are determined in parallel for the segments. This saves time. All segments can be checked at the same time, so to speak. This also keeps the control effort low. For example, all segments can be controlled with the same voltage pulses.
  • the determination of the characteristic variable of the bending transducers is carried out in at least one segment one after the other.
  • a segment can have 16 or 32 bending transducers, for example. These bending transducers are then checked individually.
  • At least one bending transducer is preferably deflected in two opposite directions. So you can check the two directions of movement of the bending transducer.
  • a time which the bending transducer needs to move the knitting tool from the neutral position into a working position is preferably determined.
  • the knitting tool in particular a locating needle, can, for example, be in the neutral position at the beginning of the check and reach a stop after the above-mentioned voltage pulse has been applied. Both the beginning of a movement and the reaching of the stop can be detected, for example, by observing the course of the current.
  • the knitting tool For the operation of the warp knitting machine, the knitting tool must be able to move from the neutral position to the working position within a specified time. If the bending transducer is no longer able to move the knitting tool in the specified time in a corresponding manner, then it must be replaced. As a rule, it becomes apparent that a bending transducer is slowing down, so that measures can be taken to replace the corresponding bending transducer or a corresponding segment before it becomes unable to function.
  • Fig. 1 shows schematically a bar 1 in the form of a jacquard laying bar with a body 2 which can be moved back and forth in the direction of a double arrow 3.
  • a segment 4 with several knitting tools 5 in the form of locating needles is arranged on the body 2.
  • Each knitting tool 5 is via a piezo-electric bending transducer 6 from the in Fig. 1
  • the neutral position shown can be moved against a left stop 7 or against a right stop 8.
  • a left stop 7 of a knitting tool 5 can be a right stop 8 of an adjacent knitting tool 5.
  • the bar 1 is moved to the right by one needle division, but at the same time the bending transducer 6 moves the knitting tool 5 to the left stop 7, then, if the knitting tool 5 is designed as a guide needle, the position of a thread guide eyelet 9 of the guide needle is in With respect to a knitting needle not shown in more detail not changed, so that a thread guided by the relevant laying needle does not form a loop.
  • the mode of operation of such a jacquard guide bar is known per se and is therefore not explained further.
  • the segment is shown with four knitting tools 5 and correspondingly four bending transducers 6.
  • a segment 4 has 16 or 32 knitting tools 5 with corresponding bending transducers 6.
  • the bending transducers 6 When the bending transducers 6 are actuated, they are bent in order to displace the knitting tools 5. This has a negative effect on the service life.
  • the bending transducers are ceramic elements. Repeated deformation can cause cracks or other damage in the ceramic elements. Such damage can lead to a decrease in the force that the bending transducer 6 can generate. This can lead, for example, to the fact that the knitting tools 5 can no longer be moved at the necessary speed.
  • a lame needle can lead to defects in the knitted fabric or to collisions of knitting tools.
  • a knitted fabric with defects is usually unusable and has to be sorted out.
  • At least one electrical parameter of the bending transducers 6 is determined repeatedly, this determination being able to take place when the bending transducer 6 is installed, so that no complex conversion or expansion measures are required for the determination.
  • the bending transducers 6 are connected to a machine control system.
  • the machine control can be used to determine the parameter or parameters.
  • the parameter is determined when the warp knitting machine is at a standstill or when it is started. If you determine the parameter when starting the warp knitting machine, there is a small, non-critical delay.
  • the characteristic variable is determined in a state of the bending transducer 6 in which the knitting tools 5 are in the neutral position. In this state, the bending transducer 6 is free from external mechanical stresses.
  • the bending transducer 6 has a nominal voltage applied to it to determine the parameter. So you can use the same voltage that is used to control the bending transducer 6 during operation.
  • a bending transducer can be represented electrically by a series connection of a capacitor and an ohmic resistor. You can therefore determine the parameter, for example, by reloading a capacitor, which has a known charge, onto the bending transducer 6 and checking whether a voltage is then set on the checked bending transducer that would be set in a voltage divider that has the Has previously charged capacitor and the bending transducer.
  • the parameter is preferably determined not just once, but repeatedly, and the parameters determined at different points in time are stored. From the sequence of the parameters determined in this way, which one has saved, a course can be determined and, on the basis of the course, a service life can be estimated or a maintenance proposal can be made.
  • a switching time, a bounce time and / or a bounce amplitude can also be determined.
  • the switching time is a period of time that elapses from the application of a voltage to the bending transducer until the start of a movement.
  • the bounce time is the time at which the knitting tool 5 strikes one of the stops 7, 8.
  • the bounce amplitude is the amplitude that results from the springing back of the knitting tool 5 from one of the stops 7, 8.
  • Fig. 2 shows a possible procedure to determine one or more of the above-mentioned quantities.
  • the horizontal axis represents the time in milliseconds. Upward, the path of the thread guide eyelet 9 of the knitting tool 5 on the one hand and the current absorbed by the bending transducer 6 on the other hand are indicated in milliamperes.
  • the current consumed by the bending transducer is determined, which is shown in a curve 10.
  • An ideal current profile is determined, which is represented by a curve 11 and can be represented as the current profile of an ideal component, namely a series connection of ohmic resistance and capacitance.
  • curve 11 can also be determined from curve fitting.
  • the electrical parameters, capacitance, series resistance and leakage current can already be calculated from the parameters of the curve fitting.
  • a difference is determined which is represented by a curve 12.
  • a larger difference 13 is seen after a short time.
  • the movement of the thread guide eyelet 9 of the knitting tool 5 plays a role here, which by means of an inverse piezoelectric effect generates a voltage which counteracts the control signal. This effect is also visible in the course of the current.
  • a curve 15 is shown, which shows the path of the thread guide eyelet 9 of the knitting tool 5, i.e. the deflection of the bending transducer 6.
  • a local minimum 16 there is a local minimum 16 and a local maximum 17.
  • the difference (curve 12) smallest.

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Abstract

Es wird ein Verfahren zur Wartung einer Kettenwirkmaschine mit mindestens einer Barre (1) angegeben, die piezo-elektrische Biegewandler (6) aufweist, an denen Wirkwerkzeuge (5) befestigt sind.Man möchte eine hohe Produktivität der Kettenwirkmaschine erreichen.Hierzu ist vorgesehen, dass man zumindest eine elektrische Kenngröße der Biegewandler (6) im eingebauten Zustand wiederholt ermittelt und mit mindestens einem vorgegebenen Grenzwert vergleicht.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Wartung einer Kettenwirkmaschine mit mindestens einer Barre, die piezo-elektrische Biegewandler aufweist, an denen Wirkwerkzeuge befestigt sind.
  • Durch Alterung und Defekte der piezo-elektrischen Biegewandler kann es bei der Produktion von Wirkwaren im Laufe der Zeit zu Legungsfehlern oder sogar zu Kollisionen kommen, die zu aufwändigen Reparaturen führen können. In diesem Fall muss die Kettenwirkmaschine außerplanmäßig stillgesetzt werden und die entsprechenden Biegewandler müssen ersetzt werden. Dies führt zu ungewollten Produktionsausfällen.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine hohe Produktivität einer Kettenwirkmaschine zu ermöglichen.
  • Diese Aufgabe wird mit einem Verfahren der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass man zumindest eine elektrische Kenngröße der Biegewandler im eingebauten Zustand wiederholt ermittelt und mit mindestens einem vorgegebenen Grenzwert vergleicht.
  • Die Erfindung wird im Folgenden anhand einer Barre beschrieben, bei der die Wirkwerkzeuge die Form von Legenadeln haben. Eine derartige Barre kann auch als Jacquard-Barre bezeichnet werden. Sie ist jedoch auch bei anderen Wirkwerkzeugen anwendbar. Die Verwendung von Jacquard-Barren ermöglicht es, gemusterte Kettenwirkwaren herzustellen. Um die Muster zu erzeugen, werden die Legenadeln beispielsweise entgegen der Bewegung der Barre verschwenkt, so dass die entsprechenden Legenadeln keine Masche bilden. Andere Bewegungen sind möglich.
  • Da die Biegewandler in der Barre eingebaut bleiben können, wenn man die Kenngröße ermittelt, ist der Aufwand zum Ermitteln der Kenngröße relativ gering. Wenn man die Kenngröße wiederholt ermittelt, kann man feststellen, ob und ggfs. wie sich ein Biegewandler verändert. Wenn die Veränderung ein kritisches Maß überschreitet, kann man dementsprechend den Biegewandler austauschen. Da man erkennen kann, wie sich die Größe verändert, kann man diesen Austausch planen, so dass man den Austausch dann vornehmen kann, wenn die Kettenwirkmaschine ohnehin nicht in Betrieb ist.
  • Vorzugsweise beaufschlagt man den Biegewandler in Neutralstellung mit Nennspannung und ermittelt dabei die Kenngröße. Wenn man den Biegewandler mit Nennspannung beaufschlagt, kann man elektrische Größen verwenden, die in der Kettenwirkmaschine ohnehin vorhanden sind. Man muss also keine Kleinsignal-Messung mit einer niedrigen Spannung, beispielsweise 12 V, vornehmen, sondern kann mit einer höheren Spannung, beispielsweise 200 V, arbeiten, so dass die Kenngröße den Bedingungen im Betrieb entspricht. Die Kenngrößen können damit unter realen Bedingungen ermittelt werden.
  • Vorzugsweise ermittelt man die Kenngröße aus einem Stromverlauf am Biegewandler, der sich nach Beaufschlagung mit einem Spannungs-Rechtecksignal ergibt. Ein derartiges Rechtecksignal lässt sich relativ einfach erzeugen. Die Auswertung des Stromverlaufs ist mit einem geringen Aufwand möglich.
  • Hierbei ist bevorzugt, dass man eine Differenz aus dem Stromverlauf am Biegewandler und einem idealen Stromverlauf an einer Reihenschaltung aus einem Kondensator und einem Ohm'schen Widerstand bildet. Der Biegewandler lässt sich im Idealfall als eine Reihenschaltung aus einem idealen Kondensator und einem Ohm'schen Widerstand nachbilden. Wenn man nun den Stromverlauf an einer derartigen idealen Schaltung mit dem realen Stromverlauf vergleicht, kann man feststellen, inwieweit der Biegewandler noch seine bestimmungsgemäße Aufgabe erfüllen kann.
  • Vorzugsweise speichert man Kenngrößen, die zu verschiedenen Zeitpunkten ermittelt worden sind, wobei man die gespeicherten Kenngrößen mit einem Modell vergleicht und aus dem Vergleich eine Lebensdauerabschätzung und/oder einen Wartungsvorschlag ermittelt. Aus dem zeitlichen Verlauf der Kenngröße, der sich aus den gespeicherten Kenngrößen ergibt, lässt sich auf die Qualität des jeweiligen Biegewandlers schließen.
  • Vorzugsweise ermittelt man die Kenngröße im Stillstand oder beim Starten der Kettenwirkmaschine. Wenn man beispielsweise bei jedem Start der Kettenwirkmaschine die Kenngröße ermittelt, dann kann man die Ermittlung automatisieren, so dass man zuverlässig den zeitlichen Verlauf der Kenngröße in wiederholten Messungen erfassen kann.
  • Bevorzugterweise ermittelt man zuerst die mindestens eine Kenngröße einer Gruppe von piezo-elektrischen Biegewandlern und ermittelt nur dann die Kenngröße eines einzelnen piezo-elektrischen Biegewandlers, wenn sich in der Kenngröße der Gruppe eine Abweichung von einem vorbestimmten Grenzwert ergibt, die ein vorbestimmtes Maß überschreitet. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn die Ermittlung der Kenngröße eine gewisse Zeit benötigt. Dies ist beispielsweise bei der Ermittlung eines Leckstroms der Fall. Wenn man eine Gruppe von piezo-elektrischen Biegewandlern überprüft, dann ist ein Eingriff nur dann erforderlich, wenn beispielsweise die Summe der Leckströme ein vorbestimmtes Maß überschreitet. In diesem Fall muss man davon ausgehen, dass mindestens einer der Biegewandler defekt ist.
  • Vorzugsweise ermittelt man mindestens eine der folgenden Größen des Biegewandlers: Kapazität, Reihenwiderstand, Keramik-Leckstrom, Isolations-Leckstrom, Schaltzeit, Prellzeit und/oder Prellamplitude. In der Regel wird es ausreichen, eine oder zwei dieser Größen zu ermitteln. In vielen Fällen lässt sich aber mit einem geringen Aufwand auch eine Ermittlung von mehreren Größen vornehmen. Aus diesen Größen kann man dann zuverlässig auf den Zustand des Biegewandlers schließen.
  • Vorzugsweise vergleicht man die Kenngrößen von mehreren gleichartigen Biegewandlern der Kettenwirkmaschine miteinander. Die gleichartigen Biegewandler der Kettenwirkmaschine sollten sich an und für sich auch gleichartig verhalten. Wenn ein Biegewandler von dem Verhalten der anderen Biegewandler abweicht, was man durch Ermittlung der jeweiligen Kenngröße feststellen kann, dann ist es ein Zeichen dafür, dass der betreffende Biegewandler defekt ist oder zumindest auf einen Defekt zusteuert.
  • Vorzugsweise verwendet man eine Barre, bei der mehrere Segmente mit Biegewandlern vorhanden sind und nimmt die Ermittlung der Kenngröße bei den Segmenten parallel vor. Dies spart Zeit. Alle Segmente können sozusagen gleichzeitig überprüft werden. Dies hält auch den Steuerungsaufwand gering. Alle Segmente können beispielsweise mit den gleichen Spannungsimpulsen angesteuert werden.
  • Hierbei ist bevorzugt, dass man die Ermittlung der Kenngröße der Biegewandler in mindestens einem Segment nacheinander vornimmt. Ein Segment kann beispielsweise 16 oder 32 Biegewandler aufweisen. Diese Biegewandler werden dann einzeln überprüft.
  • Vorzugsweise lenkt man mindestens einen Biegewandler in zwei entgegengesetzte Richtungen aus. Man kann also die beiden Bewegungsrichtungen des Biegewandlers überprüfen.
  • Bevorzugterweise ermittelt man eine Zeit, die der Biegewandler benötigt, um das Wirkwerkzeug aus der Neutralstellung in eine Arbeitsstellung zu bewegen. Das Wirkwerkzeug, insbesondere eine Legenadel, kann sich beispielsweise zu Beginn der Überprüfung in der Neutralstellung befinden und nach dem Beaufschlagen mit dem oben erwähnten Spannungsimpuls einen Anschlag erreichen. Sowohl den Beginn einer Bewegung als auch das Erreichen des Anschlags kann man beispielsweise durch Beobachten des Stromverlaufs erfassen. Für den Betrieb der Kettenwirkmaschine muss sich das Wirkwerkzeug innerhalb einer vorgegebenen Zeit von der Neutralstellung in die Arbeitsstellung bewegen können. Wenn der Biegewandler nicht mehr in der Lage ist, das Wirkwerkzeug in der vorgegebenen Zeit in entsprechender Weise zu bewegen, dann muss er ausgetauscht werden. In der Regel zeichnet sich bei einem Biegewandler ab, dass er langsamer wird, so dass man schon vor dem Erreichen einer Funktionsunfähigkeit Maßnahmen treffen kann, um den entsprechenden Biegewandler oder ein entsprechendes Segment auszutauschen.
  • Die Erfindung wird anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels in Verbindung mit der Zeichnung beschrieben. Hierin zeigen:
    • Fig. 1 eine stark schematisierte Darstellung einer Barre in Form einer Jacquard-Legebarre und
    • Fig. 2 verschiedene Kurven zur Ermittlung einer oder mehrerer Kenngrößen.
  • Fig. 1 zeigt schematisch eine Barre 1 in Form einer Jacquard-Legebarre mit einem Korpus 2, der in Richtung eines Doppelpfeils 3 hin und her bewegbar ist. An dem Korpus 2 ist ein Segment 4 mit mehreren Wirkwerkzeugen 5 in Form von Legenadeln angeordnet. Jedes Wirkwerkzeug 5 ist über einen piezo-elektrischen Biegewandler 6 aus der in Fig. 1 dargestellten Neutralposition gegen einen linken Anschlag 7 oder gegen einen rechten Anschlag 8 bewegbar. Ein linker Anschlag 7 eines Wirkwerkzeugs 5 kann ein rechter Anschlag 8 eines benachbarten Wirkwerkzeugs 5 sein.
  • Wenn im Betrieb die Barre 1 um eine Nadelteilung nach rechts bewegt wird, gleichzeitig aber der Biegewandler 6 das Wirkwerkzeug 5 an den linken Anschlag 7 bewegt, dann hat sich, wenn das Wirkwerkzeug 5 als Legenadel ausgebildet ist, die Position einer Fadenführeröse 9 der Legenadel in Bezug auf eine nicht näher dargestellte Wirknadel nicht verändert, so dass ein von der betreffenden Legenadel geführte Faden keine Masche bildet. Die Betriebsweise einer derartigen Jacquard-Legebarre an sich ist bekannt und wird daher nicht weiter erläutert.
  • Im vorliegenden Beispiel ist das Segment mit vier Wirkwerkzeugen 5 und entsprechend vier Biegewandlern 6 dargestellt. Üblicherweise weist ein Segment 4 aber 16 oder 32 Wirkwerkzeuge 5 mit entsprechenden Biegewandlern 6 auf.
  • Wenn die Biegewandler 6 betätigt werden, dann werden sie verbogen, um die Wirkwerkzeuge 5 zu verlagern. Dies wirkt sich negativ auf die Lebensdauer aus. Die Biegewandler sind in vielen Fällen keramische Elemente. Durch eine wiederholte Verformung können Risse oder andere Beschädigungen in den keramischen Elementen entstehen. Derartige Beschädigungen können dazu führen, dass die Kraft, die der Biegewandler 6 erzeugen kann, abnimmt. Dies kann beispielsweise dazu führen, dass die Wirkwerkzeuge 5 nicht mehr mit der notwendigen Geschwindigkeit bewegt werden kann. Im Fachjargon spricht man von einer "lahmen Nadel". Eine lahme Nadel kann zu Fehlern in der Wirkware oder zu Kollisionen von Wirkwerkzeugen führen. Eine Wirkware mit Fehlern ist in der Regel nicht brauchbar und muss ausgesondert werden. Bei der Kollision von Wirkwerkzeugen entstehen nicht nur Schäden an den Wirkwerkzeugen, sondern die Kettenwirkmaschine muss auch stillgesetzt werden, um sie zu reparieren. Auch dies führt zu Produktionsausfällen. Um derartige Vorkommnisse zu vermeiden, ermittelt man wiederholt mindestens eine elektrische Kenngröße der Biegewandler 6, wobei diese Ermittlung im eingebauten Zustand der Biegewandler 6 erfolgen kann, so dass für die Ermittlung keine aufwändigen Um- oder Ausbaumaßnahmen erforderlich sind.
  • Die Biegewandler 6 sind mit einer Maschinensteuerung verbunden. Die Maschinensteuerung kann verwendet werden, um die Kenngröße oder die Kenngrößen zu ermitteln.
  • Die Ermittlung der Kenngröße erfolgt im Stillstand der Kettenwirkmaschine oder beim Starten. Wenn man die Kenngröße beim Starten der Kettenwirkmaschine ermittelt, ergibt sich eine kleine zeitlich unkritische Verzögerung.
  • Die Ermittlung der Kenngröße erfolgt in einem Zustand der Biegewandler 6, in dem sich die Wirkwerkzeuge 5 in der Neutralstellung befindet. Der Biegewandler 6 ist in diesem Zustand frei von äußeren mechanischen Spannungen.
  • Der Biegewandler 6 wird zur Ermittlung der Kenngröße mit Nennspannung beaufschlagt. Man kann also die gleiche Spannung verwenden, die man auch im Betrieb zum Ansteuern des Biegewandlers 6 verwendet.
  • Zweckmäßigerweise geht man dabei so vor, dass man alle Segmente 4, die an der Barre 1 angeordnet sind, gleichzeitig beaufschlagt. Die Biegewandler 6 eines Segments 4 können dann nacheinander abgearbeitet werden, d.h. man ermittelt die Kenngröße eines jeden Biegewandlers 6 eines Segments 4 in aufeinanderfolgenden Schritten.
  • Ein Biegewandler lässt sich elektrisch durch eine Reihenschaltung aus einem Kondensator und einem Ohm'schen Widerstand darstellen. Man kann daher die Kenngröße beispielsweise so ermitteln, dass man einen Kondensator, der eine bekannte Ladung aufweist, auf den Biegewandler 6 umlädt und dabei überprüft, ob sich dann an dem überprüften Biegewandler eine Spannung einstellt, die sich bei einem Spannungsteiler einstellen würde, der den zuvor aufgeladenen Kondensator und den Biegewandler aufweist.
  • Bevorzugterweise ermittelt man die Kenngröße nicht nur einmal, sondern wiederholt und speichert die zu verschiedenen Zeitpunkten ermittelten Kenngrößen. Aus der Abfolge der so ermittelten Kenngrößen, die man gespeichert hat, kann man einen Verlauf ermitteln und anhand des Verlaufs eine Lebensdauerabschätzung vornehmen oder einen Wartungsvorschlag erstellen.
  • Man kann auch lediglich einen Ohm'schen Widerstand ermitteln, d.h. einen Reihenwiderstand. Weitere Möglichkeiten bestehen darin, den Leckstrom in der Keramik des Biegewandlers 6 zu ermitteln oder einen Leckstrom, der zwischen den beiden Keramikhälften über die hoch isolierende Mittellage fließt, einen so genannten "Isolations-Leckstrom".
  • Man kann auch eine Schaltzeit, eine Prellzeit und/oder eine Prellamplitude ermitteln. Die Schaltzeit ist ein Zeitraum, der von der Beaufschlagung des Biegewandlers mit einer Spannung bis zum Beginn einer Bewegung vergeht. Die Prellzeit ist die Zeit, zu der das Wirkwerkzeug 5 an einem der Anschläge 7, 8 anschlägt. Die Prellamplitude ist die Amplitude, die sich durch das Rückfedern des Wirkwerkzeugs 5 von einem der Anschläge 7, 8 ergibt.
  • Fig. 2 zeigt eine mögliche Vorgehensweise, um eine oder mehrere der oben genannten Größen zu ermitteln. Die horizontale Achse stellt dabei die Zeit in Millisekunden dar. Nach oben ist der Weg der Fadenführeröse 9 des Wirkwerkzeugs 5 einerseits und der vom Biegewandler 6 aufgenommene Strom andererseits in Milliampere angegeben.
  • Man ermittelt den vom Biegewandler aufgenommenen Strom, der in einer Kurve 10 dargestellt ist. Man ermittelt einen idealen Stromverlauf, der durch eine Kurve 11 dargestellt ist und sich als Stromverlauf eines idealen Bauteils, nämlich einer Reihenschaltung aus Ohm'schem Widerstand und Kapazität, darstellen lässt. Alternativ dazu kann man die Kurve 11 auch aus einem curve-fitting ermitteln. Aus den Parametern des curve-fittings können bereits die elektrischen Kenngrößen, Kapazität, Reihenwiderstand und Leckstrom berechnet werden.
    Durch Subtraktion des gemessenen Stromverlaufs nach Kurve 10 und des idealen Stromverlaufs nach Kurve 11 wird eine Differenz ermittelt, die durch eine Kurve 12 dargestellt ist. Man sieht eine größere Differenz 13 nach einer kurzen Zeit. Hier spielt die Bewegung der Fadenführeröse 9 des Wirkwerkzeugs 5 eine Rolle, die durch einen inversen piezo-elektrischen Effekt eine Spannung erzeugt, die dem Ansteuersignal entgegenwirkt. Dieser Effekt ist auch im Stromverlauf sichtbar.
  • Zum Vergleich ist eine Kurve 15 eingezeichnet, die den Weg der Fadenführeröse 9 des Wirkwerkzeugs 5 darstellt, also die Auslenkung des Biegewandlers 6. Hier ergibt sich ein lokales Minimum 16 und ein lokales Maximum 17. Im Bereich des lokalen Maximums 17 ist die Differenz (Kurve 12) am kleinsten.

Claims (15)

  1. Verfahren zur Wartung einer Kettenwirkmaschine mit mindestens einer Barre (1), die piezo-elektrische Biegewandler (6) aufweist, an denen Wirkwerkzeuge (5) befestigt sind, dadurch gekennzeichnet, dass man zumindest eine elektrische Kenngröße der Biegewandler (6) im eingebauten Zustand wiederholt ermittelt und mit mindestens einem vorgegebenen Grenzwert vergleicht.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man den Biegewandler (6) in Neutralstellung mit Nennspannung beaufschlagt und dabei die Kenngröße ermittelt.
  3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass man die Kenngröße aus einen Stromverlauf (10) am Biegewandler (6) ermittelt, der sich nach Beaufschlagung mit einem Spannungs-Rechtecksignal ergibt.
  4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Differenz aus dem Stromverlauf (10) am Biegewandler (6) und einem idealen Stromverlauf (11) an einer Reihenschaltung aus einem Kondensator und einem ohmschen Widerstand bildet.
  5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass man Kenngrößen speichert, die zu verschiedenen Zeitpunkten ermittelt worden sind, wobei man die gespeicherten Kenngrößen mit einem Modell vergleicht und aus dem Vergleich eine Lebensdauerabschätzung und/oder einen Wartungsvorschlag ermittelt.
  6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass man die Kenngröße im Stillstand oder beim Starten der Kettenwirkmaschine ermittelt.
  7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass man zuerst die mindestens eine Kenngröße einer Gruppe von piezo-elektrischen Biegewandlern (6) ermittelt und nur dann die Kenngröße eines einzelnen piezo-elektrischen Biegewandlers ermittelt, wenn sich in der Kenngröße der Gruppe eine Abweichung von einem vorbestimmten Grenzwert ergibt, die ein vorbestimmtes Maß überschreitet.
  8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass man mindestens eine der folgenden Größen des Biegewandlers ermittelt: Kapazität, Reihenwiderstand, Keramik-Leckstrom, Isolations-Leckstrom, Schaltzeit, Prellzeit und/oder Prellamplitude.
  9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass man eine vorbestimmte elektrische Spannung an den Biegewandler (6) anlegt und die sich dabei ergebende Menge einer elektrischen Ladung mit einer zu erwartenden Menge der elektrischen Ladung vergleicht.
  10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass man die Kenngrößen von mehreren gleichartigen Biegewandlern (6) der Kettenwirkmaschine miteinander vergleicht.
  11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass man die Kenngrößen von gleichartigen Biegewandlern (6) mehrerer Kettenwirkmaschinen miteinander vergleicht.
  12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Barre (1) verwendet, bei der mehrere Segmente (4) mit Biegewandler (6) vorhanden sind und die Ermittlung der Kenngröße bei den Segmenten (4) parallel vornimmt.
  13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass man die Ermittlung der Kenngröße der Biegewandler (6) in mindestens einem Segment (4) nacheinander vornimmt.
  14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass man mindestens einen Biegewandler (6) in zwei entgegengesetzte Richtungen auslenkt.
  15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Zeit ermittelt, die der Biegewandler benötigt, um das Wirkwerkzeuge (5) aus der Neutralstellung in eine Arbeitsstellung zu bewegen.
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