EP3947797A1 - Contrôle du positionnement et de la continuité de fils dans un métier à tisser - Google Patents

Contrôle du positionnement et de la continuité de fils dans un métier à tisser

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EP3947797A1
EP3947797A1 EP20726209.8A EP20726209A EP3947797A1 EP 3947797 A1 EP3947797 A1 EP 3947797A1 EP 20726209 A EP20726209 A EP 20726209A EP 3947797 A1 EP3947797 A1 EP 3947797A1
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EP
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carbon
loom
threads
electrical contacts
contacts
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Mathieu Julien CHARLAS
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Safran Aircraft Engines SAS
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Safran Aircraft Engines SAS
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    • 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
    • D03D47/367Monitoring yarn quantity on the drum
    • DTEXTILES; PAPER
    • D03WEAVING
    • D03DWOVEN FABRICS; METHODS OF WEAVING; LOOMS
    • D03D51/00Driving, starting, or stopping arrangements; Automatic stop motions
    • D03D51/18Automatic stop motions
    • D03D51/20Warp stop motions
    • D03D51/28Warp stop motions electrical
    • DTEXTILES; PAPER
    • D03WEAVING
    • D03DWOVEN FABRICS; METHODS OF WEAVING; LOOMS
    • D03D51/00Driving, starting, or stopping arrangements; Automatic stop motions
    • D03D51/18Automatic stop motions
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    • D03WEAVING
    • D03JAUXILIARY WEAVING APPARATUS; WEAVERS' TOOLS; SHUTTLES
    • D03J1/00Auxiliary apparatus combined with or associated with looms
    • D03J1/007Fabric inspection on the loom and associated loom control
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    • D03WEAVING
    • D03JAUXILIARY WEAVING APPARATUS; WEAVERS' TOOLS; SHUTTLES
    • D03J2700/00Auxiliary apparatus associated with looms; Weavening combined with other operations; Shuttles
    • D03J2700/06Auxiliary devices for inspecting, counting or measuring
    • DTEXTILES; PAPER
    • D10INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
    • D10BINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
    • D10B2101/00Inorganic fibres
    • D10B2101/10Inorganic fibres based on non-oxides other than metals
    • D10B2101/12Carbon; Pitch

Definitions

  • the present invention relates to the field of weaving looms and in particular those which use carbon fibers for the production of fibrous reinforcements for parts made of composite material.
  • warping The preparation of the warp, also called warping, is a very tedious operation because it consists in placing each carbon thread one after the other in perforated boards allowing the threads to be ordered for weaving or in heddle eyelets. and to fix them to the yarn calling system present at the outlet of the loom. This operation is a source of errors because the number of carbon threads to be placed can be very large, for example more than a hundred, with a very small gap between each thread.
  • a weaving installation comprising a loom intended to produce a woven texture by weaving between a plurality of threads, at least some of the threads of the plurality of threads being threads of carbon, the carbon threads each being stored individually on a spool of a plurality of spools for storing carbon threads present upstream of the loom, characterized in that it comprises a plurality of pairs of first and second electrical contacts present between the storage spools and the loom, each pair of first and second electrical contacts being present in the path of a carbon wire, the first and second contacts of each pair being intended to be in electrical contact with a wire of determined carbon, the contacts of each pair of first and second contacts being further connected to an open circuit detection circuit.
  • the weaving installation of the invention is able to control the preparation of the warp in the loom before weaving as well as the integrity of each warp wire. during weaving.
  • the error is detected by the open circuit detection circuit (s) concerned, which allows the operator to correctly replace each thread incorrectly positioned before starting the loom.
  • the open circuit detection circuit (s) concerned allowing immediate intervention.
  • the first and second electrical contacts of each pair of first and second contacts are present respectively in the vicinity of a coil for storing the carbon wire and in the vicinity of the entrance to the loom. This covers most of the path of the warp threads before they enter the loom.
  • each contact of the plurality of pairs of first and second electrical contacts comprises an electrically conductive element movable in rotation, each electrically conductive element being intended to be in contact with a yarn of the plurality of carbon yarns. This considerably limits the wear of the wires as they pass over the electrical contacts.
  • the latter further comprises a control system connected to the open circuit detection circuit, a control device being configured to emit a signal to stop the loom. loom or an error signal in response to detection of an open circuit between the electrical contacts of at least a pair of first and second electrical contacts.
  • the installation is thus able to control
  • the open circuit detection circuit is a low voltage electrical circuit. This will prevent the possible occurrence of electric arcs in the installation.
  • the invention also relates to a method for controlling the positioning and continuity of carbon threads in a weaving installation according to the invention comprising a loom intended to produce a woven texture by weaving between a plurality of threads, at least one. part of the threads of the plurality of threads being carbon threads, the carbon threads each being stored individually on a spool of a plurality of spools for storing carbon threads present upstream of the loom, characterized in that it comprises checking the presence of each carbon thread between the storage spools and the loom by detection of one or more open circuits.
  • the method of the invention makes it possible to control the correct positioning of the warp threads at the end of the preparation of the warp and to correct any positioning errors before the start of the loom, which makes it possible to ensure conformal weaving.
  • the method of the invention makes it possible to detect the breakage of a warp yarn in real time and thus to quickly apply corrective action if necessary.
  • the monitoring of the presence of each carbon thread comprises the connection of each carbon thread to an open circuit detection circuit, the connection comprising making a first electrical contact on the carbon wire in the vicinity of a carbon wire storage reel and making a second electrical contact on the same carbon wire in the vicinity of the entrance to the loom weave.
  • the first and second electrical contacts are made respectively with first and second electrically conductive elements movable in rotation.
  • the latter further comprises stopping the loom or the emission of an error signal in response to the detection of the absence of a carbon thread between the storage spools and the loom.
  • the open circuit detection circuit is a low voltage electrical circuit.
  • FIG. 1 Single Figure 1 is a schematic perspective view of a weaving installation according to one embodiment of the invention.
  • the invention applies generally to weaving looms used to produce fiber textures with carbon fiber yarns, the yarns being stored upstream of a loom in spools and unwound until the end of the loom. exit from the loom.
  • the invention applies in particular to Jacquard type looms used in particular to produce fiber textures or fabrics by two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) or multilayer weaving between layers of warp yarns and layers of yarns. frame.
  • FIG. 1 very schematically illustrates a weaving installation 400
  • the weaving plant 300 comprises a loom 100 which is warp fed with carbon threads (threads composed of carbon fibers).
  • FIG. 1 illustrates only 6 carbon warp threads 210 to 215 each stored respectively on 6 spools 220 to 225.
  • the spools are stored in a rack also called a creel (not shown in FIG. 1).
  • the loom 100 comprises, from upstream to downstream, a first beam 1 10, a rod or crossbar 120 (which can be replaced by one or more hoppers), a harness 130, a comb 140 , a shuttle or lance 150 and a second beam or roller 160 intended to call up the warp yarns and wind the woven texture.
  • the harness 130 is provided with stringers 131 comprising eyelets (not shown) through which the warp threads 210 to 215 pass, the stringers 131 being moved in a direction
  • the weaving installation 400 further comprises a plurality of pairs of first and second electrical contacts present between the storage reels and the loom, the pairs of contacts forming part of a control system. positioning and continuity of wires 300. More
  • the installation comprises 6 pairs of first and second electrical contacts 301 and 302, 303 and 304, 305 and 306, 307 and 308, 309 and 310, and 31 1 and 312, intended to be brought into electrical contact with
  • the first electrical contacts 301, 303, 305, 307 and 309 are preferably placed in the vicinity of the coils 220 to 225 while the second electrical contacts are preferably placed in the vicinity of the entrance of the loom 100 so as to cover the majority of the path of the warp threads before their weaving in the loom.
  • Each pair of electrical contacts is connected to an open circuit detection circuit described in detail later.
  • the conductive properties of the carbon fibers constituting the carbon son are advantageously used. Indeed, since carbon fibers are composed of graphitic domains, they have the electrical properties of graphite. Graphite is an anisotropic material having very good electrical conductivity in the direction of the graphene planes. As the graphitic domains are oriented in the longitudinal direction of the fibers, the latter have good thermal and electrical properties along the direction of the yarn. The electrical resistivity of a fiber therefore decreases if its graphitic character increases, the values vary from 900 mW.ah for a high modulus fiber (350 to 500 GPa) to 1650 mW.ati for fibers with lower moduli (200 at 300 GPa).
  • each warp thread at the entrance to the loom can be continuously monitored (i.e. before and during weaving) thanks to a pair of electrical contacts present on the path of each thread.
  • the electrical contacts of each pair can be static, that is, they each consist of a fixed element having a conductive surface on which the carbon wire slides.
  • each electrical contact can consist of an electrically conductive element movable in rotation, which makes it possible to minimize the friction forces on the carbon wires and to reduce the risk of damage to said wires.
  • the first and second electrical contacts 301 and 302, 303 and 304, 305 and 306, 307 and 308, 309 and 310, and 31 1 and 312 of each pair consist of a wheel made of metallic material conductor of electricity such as copper for example.
  • the movement of a carbon wire between its storage reel and the loom causes the two rollers forming the pair of first and second electrical contacts to rotate, which makes it possible to maintain permanent electrical contact with the wire. of carbon without wearing it out by friction.
  • the rollers used here can be of the pulley or roller type optionally associated with a spring retention in order to better control the electrical contact with the wire without exerting too great a force on the latter.
  • the wire positioning and continuity control system 300 includes a plurality of open circuit detection circuits which are each connected to a determined pair of first and second electrical contacts.
  • a single open circuit detection circuit 230 is shown in Figure 1, with circuit 230 being connected to the first and second electrical contacts 301 and 302 present in the path of the carbon wire 210.
  • Five other detection circuits of open circuit are connected respectively to the pairs of first and second electrical contacts 303 and 304, 305 and 306, 307 and 308, 309 and 310, and 31 1 and 312.
  • the open circuit detection circuit 230 comprises voltage generator 231 associated in series with a resistor 232.
  • the circuit 230 further comprises a voltmeter 233 connected in parallel with the resistor 232. The voltage measurement made by the voltmeter 233 is transmitted to a control device 250, for example a computer, via an analog / digital converter 234.
  • each contact pair are used to complete the open circuit detection circuit. In the event of absence or loss of contact of a carbon wire with at least one electrical contact of a pair of electrical contacts, the circuit becomes open and the voltage measured by the voltmeter is zero.
  • the control device 250 includes a dedicated input for each voltage measurement signal provided by an identified open circuit detection circuit in order to be able to determine which carbon wire is broken or misplaced in the event of detection of a. open circuit.
  • the open circuit detection circuit 230 described above is only one embodiment of such a circuit. Those skilled in the art will easily consider other structures for making an open circuit detection circuit.
  • control device can issue an error signal to alert an operator of the anomaly.
  • the control device can also be connected to the control device of the loom to send to the latter a stop signal in the event of an open circuit detection
  • the present invention makes it possible to control both the correct positioning of the threads before starting the loom as well as their integrity or continuity throughout the weaving.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Looms (AREA)
  • Woven Fabrics (AREA)

Abstract

Une installation de tissage (400) comprend un métier à tisser (100) destiné à réaliser une texture tissée par tissage entre une pluralité de fils, au moins une partie des fils de la pluralité de fils étant des fils de carbone (210, 211, 212, 213, 214, 215), les fils de carbone étant chacun stockés individuellement sur une bobine d'une pluralité de bobines de stockage de fils de carbone (220, 221, 222, 223, 224, 225) présentes en amont du métier à tisser. L'installation comprend en outre une pluralité de paires de premier et deuxième contacts électriques (301, 302; 303, 304; 305, 306; 307, 308; 309, 310; 311, 312) présents entre les bobines de stockage (220, 221, 222, 223, 224, 225) et le métier à tisser (100). Chaque paire de premier et deuxième contacts électriques est présente sur le trajet d'un fil de carbone, les premier et deuxième contacts de chaque paire étant destinés à être en contact électrique avec un fil de carbone déterminé. Les contacts de chaque paire de premier et deuxième contacts sont en outre reliés à un circuit de détection de circuit ouvert (230).

Description

Description
Titre de l'invention : Contrôle du positionnement et de la continuité de fils dans un métier à tisser
Domaine Technique
La présente invention concerne le domaine des métiers à tisser et en particulier ceux qui utilisent des fibres de carbone pour la réalisation de renforts fibreux de pièces en matériau composite.
Technique antérieure
La préparation de la chaîne, encore appelée ourdissage, est une opération très fastidieuse car elle consiste à placer chaque fil de carbone l’un après l’autre dans des planches perforées permettant d’ordonner les fils pour le tissage ou dans des oeillets de lisses et de les fixer à système d’appel de fils présents en sortie de métier à tisser. Cette opération est source d’erreurs car le nombre de fils de carbone à placer peut être très important, par exemple plus d’une centaine, avec un écart entre chaque fil très faible.
En outre, même avec une préparation de chaîne correcte, il est possible qu’un ou plusieurs fils se rompent lors du tissage. La rupture d’un fil de carbone parmi l’ensemble des fils de chaîne est parfois difficile à repérer.
Dans tous les cas, un mauvais placement de fil au départ ou la rupture d’un fil au cours du tissage a des conséquences importantes car le renfort fibreux obtenu ne présente pas toutes les caractéristiques mécaniques requises, ce qui conduit à un risque de rebut et donc de gaspillage de matière première.
Exposé de l’invention
Il est, par conséquent, souhaitable de pouvoir disposer d’une solution pour contrôler à la fois le bon positionnement et l’intégrité (continuité) des fils de carbone dans un métier à tisser. A cet effet, selon l'invention, il est proposé une installation de tissage comprenant un métier à tisser destiné à réaliser une texture tissée par tissage entre une pluralité de fils, au moins une partie des fils de la pluralité de fils étant des fils de carbone, les fils de carbone étant chacun stockés individuellement sur une bobine d’une pluralité de bobines de stockage de fils de carbone présentes en amont du métier à tisser, caractérisée en ce qu’elle comprend une pluralité de paires de premier et deuxième contacts électriques présents entre les bobines de stockage et le métier à tisser, chaque paire de premier et deuxième contacts électriques étant présente sur le trajet d’un fil de carbone, les premier et deuxième contacts de chaque paire étant destinés à être en contact électrique avec un fil de carbone déterminé, les contacts de chaque paire de premier et deuxième contacts étant en outre reliés à un circuit de détection de circuit ouvert.
Grâce à une paire de contacts électriques présente sur le trajet de chaque fil, l’installation de tissage de l’invention est apte à contrôler la préparation de la chaîne dans le métier à tisser avant tissage ainsi que l’intégrité de chaque fil de chaîne durant le tissage. En effet, concernant la préparation des fils de chaîne, si un ou plusieurs d’entre eux sont mal positionnés, l’erreur est détectée par le ou les circuits de détection de circuit ouvert concernés, ce qui permet à l’opérateur de replacer correctement chaque fil mal positionné avant le démarrage du métier à tisser. De même, si un ou plusieurs fils de chaîne se rompent durant le tissage, cela sera détecté par le ou les circuits de détection de circuit ouvert concernés permettant une intervention immédiate.
Selon une première caractéristique particulière de l’installation de tissage de l’invention, les premier et deuxième contacts électriques de chaque paire de premier et deuxième contacts sont présents respectivement au voisinage d’une bobine de stockage du fil de carbone et au voisinage de l’entrée du métier à tisser. Cela permet de couvrir l’essentiel du trajet des fils de chaîne avant leur entrée dans le métier à tisser.
Selon une deuxième caractéristique particulière de l’installation de tissage de l’invention, chaque contact de la pluralité de paires de premier et deuxième contacts électriques comprend un élément électriquement conducteur mobile en rotation, chaque élément électriquement conducteur étant destiné à être en contact avec un fil de la pluralité de fils de carbone. On limite ainsi considérablement l’usure des fils lors de leur passage sur les contacts électriques.
Selon une troisième caractéristique particulière de l’installation de tissage de l’invention, celle-ci comprend en outre un système de contrôle relié au circuit de détection de circuit ouvert, un dispositif de commande étant configuré pour émettre un signal d’arrêt du métier à tisser ou un signal d’erreur en réponse à la détection d’un circuit ouvert entre les contacts électriques d’au moins une paire de premier et deuxième contacts électriques. L’installation est ainsi apte à contrôler
automatiquement le métier à tisser en cas d’incident sur un ou plusieurs fils de chaîne.
Selon une quatrième caractéristique particulière de l’installation de tissage de l’invention, le circuit de détection de circuit ouvert est un circuit électrique basse tension. Cela permet d’éviter l’apparition éventuelle d’arcs électriques dans l’installation.
L’invention concerne également un procédé de contrôle de positionnement et de continuité de fils de carbone dans une installation de tissage conforme à l’invention comprenant un métier à tisser destiné à réaliser une texture tissée par tissage entre une pluralité de fils, au moins une partie des fils de la pluralité de fils étant des fils de carbone, les fils de carbone étant chacun stockés individuellement sur une bobine d’une pluralité de bobines de stockage de fils de carbone présentes en amont du métier à tisser, caractérisé en ce qu’il comprend le contrôle de la présence de chaque fil de carbone entre les bobines de stockage et le métier à tisser par détection d’un ou plusieurs circuits ouverts.
Le procédé de l’invention permet de contrôler le bon positionnement des fils de chaîne à la fin de la préparation de la chaîne et de corriger les éventuelles erreurs de positionnement avant le démarrage du métier, ce qui permet d’assurer un tissage conforme. En outre, lors du tissage, le procédé de l’invention permet de détecter la rupture d’un fil de chaîne en temps réel et d’appliquer ainsi rapidement une mesure corrective si nécessaire.
Selon une première caractéristique particulière du procédé de tissage de l’invention, le contrôle de la présence de chaque fil de carbone comprend la connexion de chaque fils de carbone à un circuit de détection de circuit ouvert, la connexion comprenant la prise d’un premier contact électrique sur le fil de carbone au voisinage d’une bobine de stockage du fil de carbone et la prise d’un deuxième contact électrique sur le même fil de carbone au voisinage de l’entrée du métier à tisser.
Selon une deuxième caractéristique particulière du procédé de tissage de l’invention, la prise des premier et deuxième contacts électriques est réalisée respectivement avec des premier et deuxième éléments électriquement conducteurs mobiles en rotation.
Selon une troisième caractéristique particulière du procédé de tissage de l’invention, celui-ci comprend en outre l’arrêt du métier à tisser ou l’émission d’un signal d’erreur en réponse à la détection de l’absence d’un fil de carbone entre les bobines de stockage et le métier à tisser.
Selon une quatrième caractéristique particulière du procédé de tissage de
l’invention, le circuit de détection de circuit ouvert est un circuit électrique basse tension.
Brève description des dessins
[Fig. 1 ] La figure 1 unique est une vue schématique en perspective d'une installation de tissage selon un mode de réalisation de l’invention.
Description des modes de réalisation
L'invention s'applique d'une manière générale aux métiers à tisser utilisés pour réaliser des textures fibreuses avec des fils en fibres de carbone, les fils étant stockés en amont d’un métier à tisser dans des bobines et dévidés jusqu’à la sortie du métier à tisser. L’invention s’applique notamment à des métiers à tisser de type Jacquard utilisés notamment pour réaliser des textures fibreuses ou tissus par tissage bidimensionnel (2D) et tridimensionnel (3D) ou multicouches entre des couches de fils de chaîne et des couches de fils de trame.
La figure 1 illustre très schématiquement une installation de tissage 400
conformément à un mode de réalisation de l’invention. L’installation de tissage 300 comprend un métier à tisser 100 alimenté en chaîne avec des fils de carbone (fils composés de fibres de carbone). Par souci de clarté, la figure 1 illustre seulement 6 fils de chaîne de carbone 210 à 215 chacun stockés respectivement sur 6 bobines 220 à 225. Les bobines sont rangées dans un râtelier encore appelé cantre (non représenté sur la figure 1 ). De manière classique, le métier à tisser 100 comprend, d’amont en aval, une première ensouple 1 10, une verge ou barre d’encroix 120 (qui peut être remplacé par une ou plusieurs trémies), un harnais 130, un peigne 140, une navette ou lance 150 et une deuxième ensouple ou rouleau 160 destiné à appeler les fils de chaîne et enrouler la texture tissée. Le harnais 130 est muni de lisses 131 comportant des oeillets (non représentés) dans lesquels passent les fils de chaîne 210 à 215, les lisses 131 étant déplacées suivant une direction
ascendante ou descendante de manière à créer un passage ou foule dans l’axe du trajet de la navette 150 destinée à passer un fil de trame 230.
Conformément à l’invention, l’installation de tissage 400 comprend en outre une pluralité de paires de premier et deuxième contacts électriques présentes entre les bobines de stockage et le métier à tisser, les paires de contacts faisant partie d’un système de contrôle de positionnement et de continuité des fils 300. Plus
précisément, dans l’exemple décrit ici, l’installation comprend 6 paires de premier et deuxième contacts électriques 301 et 302, 303 et 304, 305 et 306, 307 et 308, 309 et 310, et 31 1 et 312, destinées à être mises en contact électrique avec
respectivement les fils de chaîne de carbone 210, 211 , 212, 213, 214 et 215. Les premiers contacts électriques 301 , 303, 305, 307 et 309 sont de préférence placés au voisinage des bobines 220 à 225 tandis que les deuxièmes contacts électriques sont de préférence placés au voisinage de l’entrée du métier à tisser 100 de manière à couvrir la majorité du trajet des fils de chaîne avant leur tissage dans le métier à tisser. Chaque paire de contacts électriques est reliée à un circuit de détection de circuit ouvert décrit plus loin en détails.
Dans la présente invention, on utilise avantageusement les propriétés conductrices des fibres de carbone constitutives des fils de carbone. En effet, les fibres de carbone étant composées de domaines graphitiques, elles possèdent les propriétés électriques du graphite. Le graphite est un matériau anisotrope ayant une très bonne conductivité électrique dans le sens des plans de graphène. Comme les domaines graphitiques sont orientés dans la direction longitudinale des fibres, ces dernières présentent de bonnes propriétés thermiques et électriques suivant la direction du fil. La résistivité électrique d’une fibre diminue donc si son caractère graphitique augmente, les valeurs varient de 900 mW.ah pour une fibre à haut module (350 à 500 GPa) à 1650 mW.ati pour les fibres ayant des modules moins élevés (200 à 300 GPa).
Ainsi, la présence de chaque fil de chaîne à l’entrée du métier à tisser peut être contrôlée en continu (i.e. avant et durant le tissage) grâce à une paire de contacts électriques présente sur le trajet de chaque fil. Les contacts électriques de chaque paire peuvent être statiques, c’est-à-dire qu’ils sont chacun constitués d’un élément fixe présentant une surface conductrice sur laquelle glisse le fil de carbone. Selon une autre caractéristique de l’invention, chaque contact électrique peut être constitué d’un élément électriquement conducteur mobile en rotation, ce qui permet de minimiser les efforts de friction sur les fils de carbone et de réduire les risques d’endommagement desdits fils. Dans l’exemple décrit ici, les premier et deuxième contacts électriques 301 et 302, 303 et 304, 305 et 306, 307 et 308, 309 et 310, et 31 1 et 312 de chaque paire sont constituée d’une roulette en matériau métallique conducteur de l’électricité comme du cuivre par exemple. Ainsi, le défilement d’un fil de carbone entre sa bobine de stockage et le métier à tisser entraîne la mise en rotation des deux roulettes formant la paire de premier et deuxième contacts électriques, ce qui permet de garder un contact électrique permanent avec le fil de carbone sans l’user par friction. Les roulettes utilisées ici peuvent être du type poulie ou galet associé éventuellement avec un maintien par ressort afin de mieux contrôler le contact électrique avec le fil sans exercer d’efforts trop importants sur celui-ci.
Le système de contrôle de positionnement et de continuité des fils 300 comprend une pluralité de circuits de détection de circuit ouvert qui sont chacun reliés à une paire déterminée de premier et deuxième contacts électriques.
Par souci de clarté, un seul circuit de détection de circuit ouvert 230 est représenté sur la figure 1 , le circuit 230 étant relié aux premier et deuxième contacts électriques 301 et 302 présents sur le trajet du fil de carbone 210. Cinq autres circuits de détection de circuit ouvert sont reliés respectivement aux paires de premier et deuxième contacts électriques 303 et 304, 305 et 306, 307 et 308, 309 et 310, et 31 1 et 312. Le circuit de détection de circuit ouvert 230 comprend générateur de tension 231 associé en série avec une résistance 232. Le circuit 230 comprend en outre un voltmètre 233 connecté en parallèle sur la résistance 232. La mesure de tension réalisée par le voltmètre 233 est transmise à un dispositif de contrôle 250, par exemple un ordinateur, via un convertisseur analogique/numérique 234.
Les contacts électriques de chaque paire de contact permettent de boucler le circuit de détection de circuit ouvert. En cas d’absence ou perte de contact d’un fil de carbone avec au moins un contact électrique d’une paire de contacts électriques, le circuit devient ouvert et la tension aux mesurée par le voltmètre est nulle.
Le dispositif de contrôle 250 comprend une entrée dédiée pour chaque signal de mesure de tension fourni par un circuit de détection de circuit ouvert identifié afin d’être en mesure de déterminer quel fil de carbone est rompu ou mal placé en cas de détection d’un circuit ouvert.
Le circuit de détection de circuit ouvert 230 décrit ci-dessus n’est qu’un exemple de réalisation d’un tel circuit. L’homme du métier envisagera sans difficulté d’autres structures pour la réalisation d’un circuit de détection de circuit ouvert.
En cas de détection d’un ou plusieurs circuits ouverts, le dispositif de contrôle peut émettre un signal d’erreur afin d’alerter un opérateur de l’anomalie. Le dispositif de contrôle peut être en outre relié au dispositif de commande du métier à tisser pour envoyer à celui-ci un signal d’arrêt en cas de détection de circuit ouvert
correspondant à la rupture d’un fil de carbone afin de stopper le tissage et minimiser la perte de matière première.
La présente invention permet de contrôler à la fois le bon positionnement des fils avant le démarrage du métier à tisser ainsi que leur intégrité ou continuité tout au long du tissage.

Claims

3 Revendications
[Revendication 1] Installation de tissage (400) comprenant un métier à tisser (100) destiné à réaliser une texture tissée par tissage entre une pluralité de fils, au moins une partie des fils de la pluralité de fils étant des fils de carbone (210, 211, 212, 213, 214, 215), les fils de carbone étant chacun stockés individuellement sur une bobine d'une pluralité de bobines de stockage de fils de carbone (220, 221, 222, 223, 224, 225) présentes en amont du métier à tisser, caractérisée en ce qu'elle comprend une pluralité de paires de premier et deuxième contacts électriques (301, 302 ; 303, 304 ;
305, 306 ; 307, 308 ; 309, 310 ; 311, 312) présents entre les bobines de stockage (220, 221, 222, 223, 224, 225) et le métier à tisser (100), chaque paire de premier et deuxième contacts électriques étant présente sur le trajet d'un fil de carbone, les premier et deuxième contacts de chaque paire étant destinés à être en contact électrique avec un fil de carbone déterminé, les contacts de chaque paire de premier et deuxième contacts étant en outre reliés à un circuit de détection de circuit ouvert (230).
[Revendication 2] Installation selon la revendication 1, dans laquelle les premiers contacts électriques (301, 303, 305, 307, 309, 311) de la pluralité de paires de premier et deuxième contacts électriques sont présents au voisinage de la pluralité de bobines de stockage de fils de carbone (220, 221, 222, 223, 224, 225) tandis que les deuxièmes contacts électriques (302, 304, 306, 308, 310, 312) de la pluralité de paires de premier et deuxième contacts
électriques sont présents au voisinage de l'entrée du métier à tisser (100).
[Revendication 3] Installation selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle chaque contact de la pluralité de paires de premier et deuxième contacts électriques (301, 302 ; 303, 304 ; 305, 306 ; 307, 308 ; 309, 310 ; 311, 312) comprend un élément électriquement conducteur mobile en rotation, chaque élément électriquement conducteur étant destiné à être en contact avec un fil de carbone (210 ; 211 ; 212 ; 213 ; 214 ; 215).
[Revendication 4] Installation selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, comprenant en outre un système de contrôle (250) relié au circuit de détection de circuit ouvert (230), un dispositif de commande étant configuré pour émettre un signal d'arrêt du métier à tisser (100) ou un signal d'erreur en réponse à la détection d'un circuit ouvert entre les contacts électrique d'au moins une paire de premier et deuxième contacts électriques.
[Revendication 5] Installation selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans laquelle le circuit de détection de circuit ouvert (230) est un circuit électrique basse tension.
[Revendication 6] Procédé de contrôle de positionnement et de continuité de fils de carbone dans une installation de tissage (400) selon l'une
quelconque des revendications 1 à 5 comprenant un métier à tisser (100) destiné à réaliser une texture tissée par tissage entre une pluralité de fils, au moins une partie des fils de la pluralité de fils étant des fils de carbone (210, 211, 212, 213, 214, 215), les fils de carbone étant chacun stocké
individuellement sur une bobine d'une pluralité de bobines de stockage de fils de carbone (220, 221, 222, 223, 224, 225) présentes en amont du métier à tisser, caractérisé en ce qu'il comprend le contrôle de la présence de chaque fil de carbone entre les bobines de stockage et le métier à tisser par détection d'un ou plusieurs circuits ouverts.
[Revendication 7] Procédé selon la revendication 6, dans lequel le contrôle de la présence de chaque fil de carbone comprend la connexion de chaque fils de carbone à un circuit de détection de circuit ouvert (230), la connexion comprenant la prise d'un premier contact électrique sur le fil de carbone (210 ; 211 ; 212 ; 213 ; 214 ; 215) au voisinage d'une bobine de stockage du fil de carbone (220 ; 221 ; 222 ; 223 ; 224 ; 225) et la prise d'un deuxième contact électrique sur le même fil de carbone au voisinage de l'entrée du métier à tisser (100).
[Revendication 8] Procédé selon la revendication 7, dans lequel la prise des premier et deuxième contacts électriques est réalisée respectivement avec des premier et deuxième éléments électriquement conducteurs mobiles en rotation.
[Revendication 9] Procédé selon l'une quelconque des revendications 6 à 8, comprenant en outre l'arrêt du métier à tisser (100) ou l'émission d'un signal d'erreur en réponse à la détection de l'absence d'un fil de carbone entre les bobines de stockage (220, 221, 222, 223, 224, 225) et le métier à tisser. [Revendication 10] Procédé selon l'une quelconque des revendications 7 à 9, dans lequel le circuit de détection de circuit ouvert (230) est un circuit électrique basse tension.
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