JP2009293164A - Bobbin carrier for braider - Google Patents

Bobbin carrier for braider Download PDF

Info

Publication number
JP2009293164A
JP2009293164A JP2008149951A JP2008149951A JP2009293164A JP 2009293164 A JP2009293164 A JP 2009293164A JP 2008149951 A JP2008149951 A JP 2008149951A JP 2008149951 A JP2008149951 A JP 2008149951A JP 2009293164 A JP2009293164 A JP 2009293164A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
bobbin
tension
carrier
yarn
bobbin carrier
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2008149951A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Hiroki Takashima
弘樹 高嶌
Masao Hirukawa
正夫 蛭川
Kaname Sawanoi
要 澤之井
Daigoro Nakamura
大五郎 中村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Murata Machinery Ltd
Original Assignee
Murata Machinery Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Murata Machinery Ltd filed Critical Murata Machinery Ltd
Priority to JP2008149951A priority Critical patent/JP2009293164A/en
Publication of JP2009293164A publication Critical patent/JP2009293164A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the productivity of braiders by automatically and simultaneously carrying out tension setting or changing of a group of bobbin carriers disposed in a braider. <P>SOLUTION: A bobbin and a tension regulating means for regulating the tension of a yarn line delivered from the bobbin are installed in each of the bobbin carriers disposed on the inner surface of a cylindrical frame. The tension regulating means is configured to comprise a torque motor, and gears for transmitting rotation power of the torque motor to the bobbin shaft. A radio dispersion control unit for controlling the driving state of the torque motor is installed in each of the group of bobbin carriers. A coil on the power supply side is disposed in a guide plate of the frame, and a coil on the receiving side is disposed in a carrier shoe of the bobbin carrier to supply a driving current in a non-contact state through both the coils. A control signal is sent to the radio dispersion control unit with an infrared transmitter to simultaneously carry out tension setting etc., of the group of bobbin carriers. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、ブレイダーにおいて糸条が巻かれたボビンを支持するボビンキャリアに関する。ボビンキャリアには、糸条のテンションを調整するテンション調整手段が設けてある。   The present invention relates to a bobbin carrier that supports a bobbin around which a yarn is wound in a braider. The bobbin carrier is provided with tension adjusting means for adjusting the tension of the yarn.

テンション調整手段を備えたボビンキャリアは、例えば特許文献1に公知である。そこでは、捻じりコイル形のばねからなるテンションばねと、同ばねのばね力を弛みとりローラ(テンションローラ)のローラアームに伝えるリンク機構などでテンション調整手段を構成している。リンク機構には、リンク長さを変更できるリンクが設けてあり、このリンクのリンク長さを変更することにより、弛みとりローラに作用するテンショントルクを大小に変更することができる。   A bobbin carrier provided with tension adjusting means is known, for example, from Patent Document 1. There, tension adjusting means is constituted by a tension spring composed of a torsion coil spring and a link mechanism that loosens the spring force of the spring and transmits it to a roller arm of a roller (tension roller). The link mechanism is provided with a link whose link length can be changed. By changing the link length of the link, the tension torque acting on the slack eliminating roller can be changed to a large or small value.

特開2008−57058号公報(段落番号0057、図3参照)Japanese Patent Laying-Open No. 2008-57058 (see paragraph number 0057, FIG. 3)

上記のテンション調整手段によれば、ボビンから繰り出される糸状の張力を糸状の種類などに応じて大小に変更できる。しかし、1基のブレイダーには多数個のボビンキャリアが設けてある。そのため、個々のボビンキャリアごとにテンション調整手段を操作して、糸条のテンションを変更するのには多くの手間が掛かり、ブレイダーの生産性を向上する上で大きな障害になっていた。また、形成素材に対応して糸条に弱いテンションを付与するような場合に、ボビン径の違いや、テンションばねのばね力、あるいはリンク機構の僅かなばらつきに起因して、糸条のテンションがばらつきやすい不利がある。このように、テンションがばらついた状態のままで糸条をマンドレルに巻き付けると、均一な組目を形成できないばかりか、糸条が浮き上がったり、締まりすぎたり、毛羽が発生するなど、プリフォームの品質の低下を招きやすい。糸切れを生じることもある。なお、糸条に大きな張力を付与できない繊維の代表例としてはセラミック系繊維がある。   According to the tension adjusting means, the thread tension fed from the bobbin can be changed according to the thread type or the like. However, a single blader is provided with a large number of bobbin carriers. Therefore, it takes a lot of work to change the tension of the yarn by operating the tension adjusting means for each bobbin carrier, which is a great obstacle to improving the productivity of the braider. Also, when applying a weak tension to the yarn corresponding to the forming material, the tension of the yarn is reduced due to the difference in bobbin diameter, the spring force of the tension spring, or slight variations in the link mechanism. There are disadvantages that tend to vary. In this way, if the yarn is wound around the mandrel while the tension is in a dispersed state, the uniform quality cannot be formed, and the yarn may be lifted, over-tightened, or fluffed. It is easy to invite a decline. Sometimes thread breakage occurs. A typical example of the fiber that cannot apply a large tension to the yarn is a ceramic fiber.

本発明の目的は、ブレイダーに設けられた一群のボビンキャリアのテンション設定や変更を自動的に一斉に行なうことができ、したがってテンション設定や変更に要する手間を著しく省いて、ブレイダーの生産性を格段に向上することにある。
本発明の目的は、糸条のテンションを糸条の種類に応じて無段階に設定できるブレイダーのボビンキャリアを提供することにある。
本発明の目的は、形成繊維の違いに応じて糸条のテンションを2段階に設定できるブレイダーのボビンキャリアを提供することにある。
The object of the present invention is to automatically set and change the tension of a group of bobbin carriers provided in the blader at the same time, and therefore greatly reduce the labor required for setting and changing the tension, thereby greatly improving the productivity of the blader. It is to improve.
An object of the present invention is to provide a bobbin carrier for a braider in which the tension of the yarn can be set steplessly according to the type of the yarn.
The objective of this invention is providing the bobbin carrier of the braider which can set the tension | tensile_strength of a thread | yarn in two steps according to the difference in forming fiber.

本発明のボビンキャリアは、ブレーダーの軌道上に配置されるボビンキャリアのそれぞれに、ボビンと、ボビンから繰り出される糸条のテンションを調整するテンション調整手段とが設けてある。テンション調整手段は、電動式のアクチュエータを駆動源にして構成する。一群のボビンキャリアのそれぞれに、アクチュエータの駆動状態を制御する無線分散制御ユニットが設けてあることを特徴とする。   The bobbin carrier of the present invention is provided with a bobbin and tension adjusting means for adjusting the tension of the yarn fed out from the bobbin on each of the bobbin carriers arranged on the track of the braider. The tension adjusting means is configured using an electric actuator as a drive source. Each of the group of bobbin carriers is provided with a wireless distributed control unit for controlling the driving state of the actuator.

軌道に、ボビンキャリアのキャリアシューを移行案内するガイドプレートを設ける。ガイドプレートに配置した送電側コイルに対応して、キャリアシューに受電側コイルを配置する。以て、アクチュエータに両コイルを介して非接触状態で給電する。   A guide plate for moving and guiding the carrier shoe of the bobbin carrier is provided on the track. Corresponding to the power transmission side coil disposed on the guide plate, the power reception side coil is disposed on the carrier shoe. Thus, power is supplied to the actuator in a non-contact state via both coils.

テンション調整手段は、トルクモータと、トルクモータの回転動力をボビン軸に伝動するギヤとを含んで構成する。   The tension adjusting means includes a torque motor and a gear that transmits the rotational power of the torque motor to the bobbin shaft.

テンション調整手段はモータを駆動源にして構成し、ボビンキャリアにモータの電源となる電池を設ける。電池は給電ユニットから供給された電源で常に充電され、大電流が必要なときは電池からも給電する。   The tension adjusting means is configured using a motor as a drive source, and a battery serving as a power source for the motor is provided on the bobbin carrier. The battery is always charged by the power source supplied from the power supply unit, and when a large current is required, the battery also supplies power.

テンション調整手段は、揺動可能に支持されるテンションローラと、テンションローラの揺動に連動してボビンの繰り出し回転を断続するラチェット機構と、テンションローラを移動付勢するテンションばねと、テンションばねの付勢力を切り換えるモータおよび減速機と、付勢力が切り換られたテンションばねを、各切換位置において位置保持する位置保持機構とで構成する。   The tension adjusting means includes a tension roller that is swingably supported, a ratchet mechanism that intermittently rotates the bobbin in conjunction with the swing of the tension roller, a tension spring that moves and urges the tension roller, and a tension spring A motor and a speed reducer for switching the urging force, and a position holding mechanism for holding the tension spring with the urging force switched at each switching position.

無線分散制御ユニットに制御信号を送信する発信機を、赤外線を信号伝送媒体とする赤外線発信機で構成する。   A transmitter that transmits a control signal to the wireless distributed control unit is configured by an infrared transmitter using infrared as a signal transmission medium.

本発明のボビンキャリアでは、電動式のアクチュエータを駆動源にしてテンション調整手段を構成し、ボビンキャリアのそれぞれに、アクチュエータの駆動状態を制御する無線分散制御ユニットを設けるようにした。テンション調整を行なう場合には、無線発信機から作動指令信号や制御信号を無線分散制御ユニットに送信する。無線分散制御ユニットは、受信内容に従って、アクチュエータの作動状態を制御し、ボビンから繰り出される糸条のテンションを所定状態に調整する。このように本発明のボビンキャリアによれば、ブレイダーに設けられた一群のボビンキャリアのテンション設定や変更を自動的に一斉に行なうことができる。したがって糸条のテンション設定や変更に要する手間を著しく省いて、ブレイダーの生産性を格段に向上できる。   In the bobbin carrier of the present invention, the tension adjusting means is configured by using an electric actuator as a driving source, and a wireless distributed control unit for controlling the driving state of the actuator is provided in each bobbin carrier. When performing tension adjustment, an operation command signal and a control signal are transmitted from the wireless transmitter to the wireless distributed control unit. The wireless distributed control unit controls the operating state of the actuator according to the received content, and adjusts the tension of the yarn fed out from the bobbin to a predetermined state. Thus, according to the bobbin carrier of the present invention, it is possible to automatically and simultaneously set and change the tension of a group of bobbin carriers provided in the braider. Accordingly, the labor required for setting and changing the tension of the yarn can be significantly reduced, and the productivity of the braider can be remarkably improved.

ガイドプレートに送電側コイルを配置し、キャリアシューに受電側コイルを配置するボビンキャリアによれば、アクチュエータの駆動電流を、両コイルを介して非接触状態でボビンキャリアに安定供給できる。したがって、例えば電池を電源とする場合に比べて、ブレイダーを長時間にわたって連続して稼動でき、その分だけプリフォームの生産性を向上できる。また、非接触状態で電流を供給するので、カーボン繊維などの通電性の糸条を供給する場合でも短絡するおそれがなく、安全な状態でブレイダーを稼動できる。   According to the bobbin carrier in which the power transmission side coil is disposed on the guide plate and the power reception side coil is disposed on the carrier shoe, the drive current of the actuator can be stably supplied to the bobbin carrier via both coils in a non-contact state. Therefore, for example, compared to a case where a battery is used as a power source, the braider can be operated continuously for a long time, and the productivity of the preform can be improved accordingly. Further, since the current is supplied in a non-contact state, there is no possibility of a short circuit even when an electrically conductive yarn such as carbon fiber is supplied, and the braider can be operated in a safe state.

トルクモータと、トルクモータの回転動力をボビン軸に伝動するギヤなどで構成したテンション調整手段によれば、トルクモータに供給される電圧を制御するだけで糸条のテンションを無断階に変更し設定できる。したがって、糸条の太さや形成素材が多様に異なるような場合でも、各糸条に最適のテンションを付与しながら供給でき、均一な組目のプリフォームを形成できる。糸条が浮き上がったり、締まりすぎたり、毛羽が発生するなど、の巻装不良も一掃できる。また、糸条に付与されるテンションが弱く、ごく僅かなばらつきが大きなテンション変動として現われやすい場合でも、テンション調整を正確に行なえる。   According to the tension adjustment means consisting of a torque motor and a gear that transmits the rotational power of the torque motor to the bobbin shaft, the tension of the yarn can be changed and set to an unrestricted level simply by controlling the voltage supplied to the torque motor. it can. Therefore, even when the yarn thickness and the forming material are variously different, the yarn can be supplied while applying an optimum tension to each yarn, and a uniform set of preforms can be formed. Winding defects such as yarn lifting, overtightening, and fluffing can be eliminated. Further, even when the tension applied to the yarn is weak and a very slight variation tends to appear as a large tension fluctuation, the tension can be adjusted accurately.

ボビンキャリアに、モータを駆動源とするテンション調整手段と、モータの電源となる電池を設けるようにすると、先に説明したブレイダーと同様に、一群のボビンキャリアのテンション設定や変更を自動的に一斉に行なうことができる。これによりテンション設定や変更に要する手間を著しく省いて、ブレイダーの生産性を格段に向上できる。また、従来構造のブレイダーであっても、構造変更や新たな構造を付加する必要もなくボビンキャリアを適用できるので、自動的にテンション調整を行なえるブレイダーの導入コストを削減できる。   When the bobbin carrier is provided with tension adjustment means that uses a motor as the drive source and a battery that serves as the motor's power supply, the tension setting and changes of a group of bobbin carriers are automatically performed simultaneously, as with the previously described blader. Can be done. As a result, the labor required for setting and changing the tension can be significantly reduced, and the productivity of the braider can be greatly improved. In addition, even in the case of a conventional braider, the bobbin carrier can be applied without the need to change the structure or add a new structure, so that it is possible to reduce the cost of introducing a braider that can automatically adjust the tension.

テンションローラ、テンションばね、ラチェット機構と、テンションばねの付勢力を切り換えるモータおよび減速機などで構成したテンション調整手段によれば、糸条のテンションを強弱2段階に設定できる。あるいは、テンションを付与した状態と、無負荷状態とのいずれかで糸条を送給できる。したがって、糸条の太さや形成素材が大きく異なる場合でも、各糸状に好適なテンションを付与し、あるいは無負荷状態で送給して、所定のプリフォームを適正に形成できる。また、付勢力が切り換られたテンションばねを、各切換位置において位置保持機構で位置保持するので、必要時にのみモータを駆動すればよく、その分だけ電池の消耗を抑えて長時間にわたって電池を使用できる。   According to the tension adjusting means including a tension roller, a tension spring, a ratchet mechanism, and a motor and a speed reducer for switching the urging force of the tension spring, the tension of the yarn can be set in two levels. Alternatively, the yarn can be fed in either a tensioned state or an unloaded state. Therefore, even when the thickness of the yarn and the forming material are greatly different, it is possible to appropriately form a predetermined preform by applying a suitable tension to each yarn shape or feeding it in an unloaded state. In addition, since the tension spring whose urging force has been switched is held by the position holding mechanism at each switching position, it is only necessary to drive the motor only when necessary. Can be used.

無線分散制御ユニットに制御信号を送信する発信機を赤外線発信機で構成すると、電磁波を信号伝送媒体とする無線発信機に比べて、混信や電波障害などによるアクチュエータの誤作動がない点で有利である。   If the transmitter that transmits the control signal to the wireless distributed control unit is configured with an infrared transmitter, it is advantageous in that there is no malfunction of the actuator due to interference or radio wave interference compared to a wireless transmitter that uses electromagnetic waves as a signal transmission medium. is there.

(第1実施例) 図1ないし図7は本発明に係るボビンキャリアの第1実施例を示す。図2および図3にブレイダーの構造を概念的に示している。図2においてブレイダーは、ブレイダー本体1と、ブレイダー本体1の中央部分に配置されるマンドレル2の位置や姿勢を制御するマンドレル支持装置(図示していない)とで構成する。ブレイダー本体1は、マンドレル支持装置の側へ向かって開口する円筒状の機台3を備えており、その内面に部分球面状のガイドプレート4を配置し、ガイドプレート4の内周面に沿って一群のボビンキャリア5が設けてある。図4に示すようにガイドプレート4には交錯する波形の軌道6が形成してあり、この軌道6に沿って一群のボビンキャリア5を図示していない駆動構造で移動することにより、糸条Yを交錯させながらマンドレル2に巻き付けることができる。図2に示すように、ガイドプレート4に隣接する区画にも一群のボビン7が周回状に配置してあり、これらのボビン7から繰り出される糸条Yもマンドレル2に同時に巻き付けられる。 First Embodiment FIGS. 1 to 7 show a first embodiment of a bobbin carrier according to the present invention. 2 and 3 conceptually show the structure of the braider. In FIG. 2, the braider is composed of a braider body 1 and a mandrel support device (not shown) that controls the position and posture of a mandrel 2 disposed in the central portion of the braider body 1. The braider body 1 includes a cylindrical machine base 3 that opens toward the mandrel support device, and a partially spherical guide plate 4 is disposed on the inner surface thereof, along the inner peripheral surface of the guide plate 4. A group of bobbin carriers 5 is provided. As shown in FIG. 4, the guide plate 4 is formed with intersecting corrugated tracks 6, and a group of bobbin carriers 5 are moved along the track 6 with a drive structure (not shown), thereby the yarn Y Can be wound around the mandrel 2 while crossing. As shown in FIG. 2, a group of bobbins 7 are also arranged around the section adjacent to the guide plate 4, and the yarn Y fed out from these bobbins 7 is also wound around the mandrel 2 at the same time.

図5および図6においてボビンキャリア5は、L字状の第1フレーム11と、逆L字状の第2フレーム12を基本構造体にして構成してあり、第1フレーム11の下部に、先の軌道6に沿って移動するキャリアシュー13が設けてある。図5に示すように、両フレーム11・12には、ボビン14を支持するボビン軸15と、ボビン14から繰り出される糸条Yのテンション調整手段と、糸条Yを上端のヤーンガイド16へ向かって変向案内する第1・第2のガイドローラ17・18が配置してある。ボビン軸15は、第1フレーム11の外面に固定した軸受19で回転自在に軸支してある(図7参照)。   In FIG. 5 and FIG. 6, the bobbin carrier 5 is configured by using an L-shaped first frame 11 and an inverted L-shaped second frame 12 as a basic structure. A carrier shoe 13 that moves along the track 6 is provided. As shown in FIG. 5, the frames 11 and 12 are provided with a bobbin shaft 15 for supporting the bobbin 14, tension adjusting means for the yarn Y fed out from the bobbin 14, and the yarn Y toward the yarn guide 16 at the upper end. First and second guide rollers 17 and 18 are provided for guiding the direction change. The bobbin shaft 15 is rotatably supported by a bearing 19 fixed to the outer surface of the first frame 11 (see FIG. 7).

第1・第2の両フレーム11・12の間の上部には、給電ユニット20と無線分散制御ユニット21が設けてある。また、キャリアシュー13の内部には、門形のコア22と、コア22に巻き付けられた受電側コイル23とが埋設してある。非接触状態で受電側コイル23に給電するために、コア22に臨むガイドプレート4の内部に送電用コイル24が軌道6に沿って配置してある。送電用コイル24には交流電流が通電されており、非接触状態のままで受電側コイル23に誘導電流を生起できる。   In the upper part between the first and second frames 11 and 12, a power feeding unit 20 and a wireless distributed control unit 21 are provided. A carrier-shaped core 22 and a power receiving side coil 23 wound around the core 22 are embedded in the carrier shoe 13. In order to supply power to the power receiving coil 23 in a non-contact state, a power transmission coil 24 is disposed along the track 6 inside the guide plate 4 facing the core 22. An alternating current is passed through the power transmission coil 24, and an induction current can be generated in the power receiving side coil 23 in a non-contact state.

受電側コイル23を流れる電流は、給電ユニット20によって直流電流に変換されたのち電池に充電され、後述するトルクモータ27、および無線分散制御ユニット21に給電される。直流電流に変換して電池に充電するのは、送電用コイル24が軌道6の交錯部分で途切れるのを補うためである。   The current flowing through the power receiving side coil 23 is converted into a direct current by the power supply unit 20, and then the battery is charged. The reason for converting the direct current to charge the battery is to make up for the fact that the power transmission coil 24 is interrupted at the intersection of the tracks 6.

図1および図5においてテンション調整手段は、第2フレーム12の外面に配置されるトルクモータ(アクチュエータ)27と、トルクモータ27の回転動力をボビン軸15に伝動する3個のギヤ28・29・30とを含んで構成してある。ギヤ28はトルクモータ27の出力軸に固定してあり、その回転動力を中間ギヤ29を介して、ボビン軸15に固定したギヤ30に伝動する。   1 and 5, the tension adjusting means includes a torque motor (actuator) 27 disposed on the outer surface of the second frame 12 and three gears 28, 29, which transmit the rotational power of the torque motor 27 to the bobbin shaft 15. 30. The gear 28 is fixed to the output shaft of the torque motor 27, and the rotational power is transmitted to the gear 30 fixed to the bobbin shaft 15 via the intermediate gear 29.

トルクモータ27に印加される電圧を、無線分散制御ユニット21の制御内容に従って調整することにより、ボビン14の回転状態を制御して、ボビン14から繰り出される糸条Yに過不足のない状態で適度のテンションを付与できる。なお、ボビン軸15とボビン14とは、ボビン軸15とは別に設けた2個のトルクピン31を介して連結されるので、ボビン14が空転することはなく、トルクモータ27によって規定されるテンションを糸条Yに対して確実に付与できる。図6に示すように、トルクモータ27の一側と上方の2個所には、ボビン14から繰り出された糸条Yを第1ガイドローラ17へ向かって案内するガイド枠32とヤーンガイド33とが設けてある。   By adjusting the voltage applied to the torque motor 27 in accordance with the control content of the wireless distributed control unit 21, the rotational state of the bobbin 14 is controlled, and the yarn Y fed out from the bobbin 14 is moderately appropriate. Can be applied. Since the bobbin shaft 15 and the bobbin 14 are connected via two torque pins 31 provided separately from the bobbin shaft 15, the bobbin 14 does not run idle, and the tension defined by the torque motor 27 is applied. It can be reliably applied to the yarn Y. As shown in FIG. 6, a guide frame 32 and a yarn guide 33 for guiding the yarn Y fed from the bobbin 14 toward the first guide roller 17 are provided at one side and two places above the torque motor 27. It is provided.

以上のように、トルクモータ27を駆動源とするテンション調整手段を備えたボビンキャリア5によれば、ボビン14から繰り出される糸条Yのテンションを、ばらつきのない状態で一定に保持できるので、プリフォームに均一な組目を形成できる。また、糸条Yが浮き上がったり、締まりすぎたり、毛羽が発生するなど、プリフォームの品質の低下につながる巻き付け不良を一掃できる。また、糸条Yに付与されるテンションが弱く、ごく僅かなばらつきが大きなテンション変動として現われやすい場合でも、問題なく好適にテンション調整を行なえる。糸切れが生じることもない。必要があれば、トルクモータ27への通電状態をオン・オフして、糸条Yのテンション調整を行う状態と、テンション調整を行わない状態とに切り換えることができる。   As described above, according to the bobbin carrier 5 provided with the tension adjusting means using the torque motor 27 as the drive source, the tension of the yarn Y fed out from the bobbin 14 can be kept constant without any variation. Uniform stitches can be formed on the reform. In addition, it is possible to wipe out winding defects that lead to deterioration of the quality of the preform, such as the yarn Y being lifted, overtightened, or fluffing. Even when the tension applied to the yarn Y is weak and a very slight variation tends to appear as a large tension fluctuation, the tension adjustment can be suitably performed without any problem. There is no thread breakage. If necessary, the state where the torque motor 27 is energized can be switched between a state where the tension of the yarn Y is adjusted and a state where the tension is not adjusted.

ボビン14を交換して、太さや素材が異なる糸条Yをマンドレル2に巻装する場合には、糸条Yの太さや素材の違いに応じてトルクモータ27の設定を変更する。この実施例では、図示していない赤外線発信機から赤外線を発信して、個々のボビンキャリア5に設けた無線分散制御ユニット21の制御内容を変更する。これにより、作業者が個々のボビンキャリアごとにリンク長さを変更する必要があった従来装置に比べて、一群のボビンキャリア5のテンション設定や変更を自動的に一斉に行なうことができる。したがって、ボビンキャリア5のテンション設定や変更に要する手間を著しく省いて、ブレイダーの生産性を格段に向上できる。また、糸条Yのテンションは、トルクモータ27の最大トルクと最小トルクの範囲内で無段階に設定できるので、糸条Yの素材や太さが多様に変更される場合でも的確に対応できる。なお、赤外線受信機は無線分散制御ユニット21に組み込んである。   When the bobbin 14 is replaced and the yarn Y having a different thickness or material is wound around the mandrel 2, the setting of the torque motor 27 is changed according to the thickness of the yarn Y or the material. In this embodiment, infrared rays are transmitted from an infrared transmitter (not shown) to change the control content of the wireless distributed control unit 21 provided on each bobbin carrier 5. Thereby, compared with the conventional apparatus in which the operator has to change the link length for each individual bobbin carrier, it is possible to automatically and collectively set and change the tension of the group of bobbin carriers 5. Therefore, the labor required for setting and changing the tension of the bobbin carrier 5 can be saved remarkably, and the productivity of the braider can be significantly improved. Further, since the tension of the yarn Y can be set steplessly within the range of the maximum torque and the minimum torque of the torque motor 27, even when the material and the thickness of the yarn Y are changed in various ways, it is possible to respond appropriately. The infrared receiver is incorporated in the wireless distributed control unit 21.

上記の実施例におけるボビンキャリア5には、糸切れセンサーと、糸残量センサーと、加速度センサーを付加することができる。さらに、各センサーの検知信号をブレイダーの制御装置に出力するために、個々のボビンキャリア5に赤外線発信機を配置しておくことができる。なお、加速度センサーはボビンキャリア5に設けた各部品のがたつきを検知して、部品の保守や交換の時期を知るために設けてある。糸切れセンサーは、ボビン14からヤーンガイド16の間の糸条Yの送給経路に臨んで配置する。また、糸残量センサーは、ボビン14の周面に臨んで配置する。糸条Yのテンション状態をセンサーで検知して、各センサーの検知信号と共に制御装置へ出力することができる。   The bobbin carrier 5 in the above embodiment can be added with a yarn break sensor, a yarn remaining amount sensor, and an acceleration sensor. Furthermore, an infrared transmitter can be arranged on each bobbin carrier 5 in order to output the detection signal of each sensor to the control device of the braider. The acceleration sensor is provided to detect the rattling of each component provided on the bobbin carrier 5 and to know the time for maintenance or replacement of the component. The yarn break sensor is arranged facing the feed path of the yarn Y between the bobbin 14 and the yarn guide 16. Further, the yarn remaining amount sensor is arranged facing the peripheral surface of the bobbin 14. The tension state of the yarn Y can be detected by a sensor and output to the control device together with the detection signal of each sensor.

上記のように、糸切れ、糸残量、あるいは部品交換時期などの情報をボビンキャリア5から制御装置に発信できるようにすると、各種の異常を早期に発見して常に適正な状態で糸条Yをマンドレル2に巻き付けることができ、したがってプリフォームの不良発生を未然に防止してブレイダーの生産性を向上できる。   As described above, if information such as yarn breakage, remaining yarn amount, or part replacement timing can be transmitted from the bobbin carrier 5 to the control device, various abnormalities are detected early and the yarn Y is always in an appropriate state. Can be wound around the mandrel 2, thus preventing the occurrence of preform defects and improving the productivity of the braider.

(第2実施例) 図8ないし図16は本発明に係るボビンキャリアの第2実施例を示す。上記の実施例ではブレイダー本体1の側から送電用コイル24と受電用コイル23を介して電流を供給するようにしたが、この実施例ではボビンキャリア5に組み込んだ電池35を電源にして、テンション調整手段の駆動源となるモータ38を駆動するようにした。また、テンション調整手段自体は、形成繊維の違いに応じて糸条Yに付与されるテンションを強弱の2段階に変更できるように構成した。 Second Embodiment FIGS. 8 to 16 show a bobbin carrier according to a second embodiment of the present invention. In the above embodiment, the current is supplied from the braider body 1 through the power transmission coil 24 and the power reception coil 23. In this embodiment, the battery 35 incorporated in the bobbin carrier 5 is used as a power source, and the tension is supplied. The motor 38 serving as a drive source for the adjusting means is driven. Further, the tension adjusting means itself was configured to be able to change the tension applied to the yarn Y in two steps of strength and weakness according to the difference in the formed fibers.

図8および図9においてテンション調整手段は、テンションばね36およびテンションローラ37を含む調整機構と、モータ(アクチュエータ)38および減速機39を駆動源とする切換機構と、テンションばね36を位置保持する位置保持機構などで構成する。   8 and 9, the tension adjusting means includes an adjusting mechanism including a tension spring 36 and a tension roller 37, a switching mechanism using a motor (actuator) 38 and a speed reducer 39 as drive sources, and a position for holding the tension spring 36 in position. It consists of a holding mechanism.

調整機構は、揺動可能に支持されるテンションローラ37と、テンションローラ37の揺動に連動してボビン14の繰り出し回転を断続するラチェット機構と、テンションばね36と、同ばね36のばね力をテンションローラ37に伝えるギヤ構造などで構成する。図10に示すようにテンションローラ37は、U字形のテンションアーム41で回転自在に支持されており、テンションアーム41の基端はギヤ42のギヤ軸43に固定してある。ボビン14から繰り出された糸条Yは、ガイド枠32とヤーンガイド33を介して第3ガイドローラ44に反転状に巻き掛けられ、さらにテンションローラ37に反転状に巻き掛けたのち、第1ガイドローラ17でヤーンガイド16へ向かって移行案内される(図8参照)。   The adjustment mechanism includes a tension roller 37 that is swingably supported, a ratchet mechanism that intermittently rotates the bobbin 14 in conjunction with the swing of the tension roller 37, a tension spring 36, and a spring force of the spring 36. A gear structure for transmitting to the tension roller 37 is used. As shown in FIG. 10, the tension roller 37 is rotatably supported by a U-shaped tension arm 41, and the base end of the tension arm 41 is fixed to the gear shaft 43 of the gear 42. The yarn Y fed out from the bobbin 14 is wound around the third guide roller 44 in a reverse manner via the guide frame 32 and the yarn guide 33, and further wound around the tension roller 37 in a reverse shape, and then the first guide. The roller 17 guides the transfer toward the yarn guide 16 (see FIG. 8).

テンションばね36は捻じりコイル形のばねからなり、第2フレーム12の外面に固定したケース46にモータ38および減速機39と共に収容してある(図11および図14参照)。テンションばね36の一端は、ケース46の突端外面に設けた位置保持機構の保持爪62に掛止してあり、他端は先のギヤ42と噛み合う扇形ギヤ47に掛止してある。これにより、テンションばね36のばね力を、扇形ギヤ47、ギヤ42、およびギヤ軸43を介してテンションアーム41に伝動できる。   The tension spring 36 is a torsion coil spring and is housed in a case 46 fixed to the outer surface of the second frame 12 together with a motor 38 and a speed reducer 39 (see FIGS. 11 and 14). One end of the tension spring 36 is hooked to a holding claw 62 of a position holding mechanism provided on the outer surface of the protruding end of the case 46, and the other end is hooked to a sector gear 47 that meshes with the gear 42. Thereby, the spring force of the tension spring 36 can be transmitted to the tension arm 41 via the sector gear 47, the gear 42, and the gear shaft 43.

ラチェット機構は、ボビン軸15と同行回転するラチェット輪49と、ラチェット輪49の爪部50と係脱するラチェット爪51と、ラチェット爪51を回動付勢するばね52と、ばね52に抗してラチェット爪51を開放操作する解除アーム53とで構成する(図10および図12参照)。解除アーム53は、先に説明した扇形ギヤ47と一体に形成してあり、テンションローラ37の揺動変位に連動して部分回動することにより、ラチェット爪51を揺動操作して爪部50との係合を解除する。   The ratchet mechanism resists the ratchet wheel 49 that rotates along with the bobbin shaft 15, the ratchet pawl 51 that engages and disengages with the pawl portion 50 of the ratchet wheel 49, the spring 52 that urges the ratchet pawl 51 to rotate, and the spring 52. And a release arm 53 for opening the ratchet pawl 51 (see FIGS. 10 and 12). The release arm 53 is formed integrally with the fan-shaped gear 47 described above, and by partially rotating in conjunction with the swinging displacement of the tension roller 37, the ratchet pawl 51 is swung to engage the pawl portion 50. Release the engagement.

図12(a)に示すように、テンションローラ37が第3ガイドローラ44から最も離れた状態では、ラチェット爪51が爪部50に係合してボビン14の繰り出し方向への回転を規制している。この状態から糸条Yが繰り出されると、テンションローラ37は糸条Yに追随して矢印a方向へ揺動する。同時にテンションアーム41が同じ向きに揺動するので、ギヤ42は矢印b方向へ回転し、扇形ギヤ47は矢印c方向へ回転する。そして、図12(b)に示すように、テンションローラ37が第1ガイドローラ17と第3ガイドローラ44との間に揺動変位した状態では、ラチェット爪51が解除アーム53で揺動操作されて、解除アーム53と爪部50との係合が解除される。このときのテンションばね36は、扇形ギヤ47が部分回動した分だけ巻き締められる。   As shown in FIG. 12A, when the tension roller 37 is farthest from the third guide roller 44, the ratchet claw 51 engages with the claw portion 50 to restrict the rotation of the bobbin 14 in the feeding direction. Yes. When the yarn Y is unwound from this state, the tension roller 37 follows the yarn Y and swings in the direction of arrow a. At the same time, since the tension arm 41 swings in the same direction, the gear 42 rotates in the direction of arrow b, and the sector gear 47 rotates in the direction of arrow c. Then, as shown in FIG. 12B, when the tension roller 37 is oscillated and displaced between the first guide roller 17 and the third guide roller 44, the ratchet pawl 51 is oscillated by the release arm 53. Thus, the engagement between the release arm 53 and the claw portion 50 is released. At this time, the tension spring 36 is wound by the amount that the sector gear 47 is partially rotated.

解除アーム53と爪部50との係合が解除されるのと同時に、ボビン14は糸条Yのテンションを受けて、矢印d方向(繰り出し方向)へ回動して糸条Yを繰り出す。糸条Yが繰り出されると、テンションローラ37の周辺部分における糸条Yのテンションが急激に低下する。そのため、テンションばね36の付勢力によって、扇形ギヤ47が矢印e方向へ回動操作され、連動してギヤ42が矢印f方向へ回動する。その結果、テンションアーム41は矢印g方向へ揺動して図12(a)に示す位置へ復帰する。同時にラチェット爪51は係合姿勢に復帰して、再びラチェット輪49の爪部50と係合する。以後、上記の動作を繰り返し行なって、糸条Yのテンションを一定に保持する。   Simultaneously with the release of the engagement between the release arm 53 and the claw portion 50, the bobbin 14 receives the tension of the yarn Y and rotates in the arrow d direction (feeding direction) to feed the yarn Y. When the yarn Y is fed out, the tension of the yarn Y in the peripheral portion of the tension roller 37 is abruptly reduced. Therefore, the sector gear 47 is rotated in the direction of arrow e by the urging force of the tension spring 36, and the gear 42 is rotated in the direction of arrow f in conjunction with it. As a result, the tension arm 41 swings in the direction of the arrow g and returns to the position shown in FIG. At the same time, the ratchet pawl 51 returns to the engaging posture and engages with the pawl portion 50 of the ratchet wheel 49 again. Thereafter, the above operation is repeated to keep the tension of the yarn Y constant.

切換機構は、正逆転可能な直流モータ38および減速機39と、減速機39の出力軸に固定されるカム盤55とで構成する。図13に示すようにカム盤55には、保持爪62と協同してテンションばね36の一端を受け止めるばね受爪56と、保持爪62を揺動操作するカム57とが設けてある。カム57には、半円状の第1カム面58と、山形の第2カム面59とが形成してある。   The switching mechanism is composed of a DC motor 38 and a speed reducer 39 capable of forward / reverse rotation, and a cam panel 55 fixed to the output shaft of the speed reducer 39. As shown in FIG. 13, the cam panel 55 is provided with a spring receiving claw 56 that receives one end of the tension spring 36 in cooperation with the holding claw 62 and a cam 57 that swings the holding claw 62. The cam 57 is formed with a semicircular first cam surface 58 and a mountain-shaped second cam surface 59.

図13に示すように位置保持機構は、軸61で揺動可能に支持される保持爪62と、保持爪62を先のカム57に押圧付勢する保持ばね63とで構成する。保持爪62の揺動先端には花弁状の掛止部64が設けてあり、その周面の首部分にテンションばね36の一端を受け止めるばね受部65が形成してある。また、ばね受部65に連続する掛止部64の周面に、部分円弧状の第1摺動面66と、直線状の第2摺動面67とが形成してある。   As shown in FIG. 13, the position holding mechanism includes a holding claw 62 that is swingably supported by a shaft 61, and a holding spring 63 that presses and biases the holding claw 62 against the cam 57. A petal-like hooking portion 64 is provided at the swinging tip of the holding claw 62, and a spring receiving portion 65 for receiving one end of the tension spring 36 is formed on the neck portion of the peripheral surface thereof. In addition, a partial arc-shaped first sliding surface 66 and a linear second sliding surface 67 are formed on the peripheral surface of the latching portion 64 that is continuous with the spring receiving portion 65.

ボビンキャリア5の上部には、無線分散制御ユニット21が配置され、その下部に電池35が配置してある。無線分散制御ユニット21には赤外線受信機が組み込んである。他は上記の実施例と同じであるので、同じ部材に同じ符号を付してその説明を省略する。   A wireless distributed control unit 21 is disposed on the top of the bobbin carrier 5 and a battery 35 is disposed on the bottom thereof. An infrared receiver is incorporated in the wireless distributed control unit 21. Since others are the same as the above-mentioned embodiment, the same numerals are given to the same member and the explanation is omitted.

次に、切換機構による糸条Yのテンション切り換え動作を説明する。糸条Yのテンションは、例えばカーボン繊維では強く設定し、セラミック繊維では弱く設定するが、いずれの場合も、図13に示すようにテンションばね36の一端は保持爪62のばね受部65で受け止められている。糸条Yのテンションを変更する場合には、赤外線発信機から制御信号を含む赤外線を発信して、個々のボビンキャリア5に設けた無線分散制御ユニット21に作動指令信号を発信する。   Next, the tension switching operation of the yarn Y by the switching mechanism will be described. For example, the tension of the yarn Y is set strong for carbon fibers and weakly set for ceramic fibers. In either case, one end of the tension spring 36 is received by a spring receiving portion 65 of a holding claw 62 as shown in FIG. It has been. When changing the tension of the yarn Y, an infrared ray including a control signal is transmitted from the infrared transmitter, and an operation command signal is transmitted to the wireless distributed control unit 21 provided on each bobbin carrier 5.

テンションを弱い状態に切り換える場合には、図15(a)に示すように、カム57を矢印h方向へ回転駆動する。すると、それまで第2カム面59に接当していた保持爪62の第1摺動面66が、第1カム面58で保持ばね63に抗して矢印j方向へ押し出される。同時に、図15(b)に矢印kで示すように、テンションばね36のばね端が第1摺動面66を乗り越えて、保持爪62との係合を解除する。   When switching the tension to a weak state, the cam 57 is rotationally driven in the direction of arrow h as shown in FIG. Then, the first sliding surface 66 of the holding claw 62 that has been in contact with the second cam surface 59 is pushed out in the arrow j direction against the holding spring 63 on the first cam surface 58. At the same time, as indicated by an arrow k in FIG. 15B, the spring end of the tension spring 36 gets over the first sliding surface 66 to release the engagement with the holding claw 62.

ばね端が第1摺動面66を乗り越えるのと同時に、保持爪62は保持ばね63で復帰揺動されて、図15(c)に示すようにその第1摺動面66がカム57の周面と接当する。引き続きカム57を回転駆動して、図13の状態から1回転した状態でモータ38を停止することにより、テンションばね36のばね端は緩み方向へひと巻き分だけ変位して、再び保持爪62のばね受部65で受け止められる。以上により、テンションばね36の張力が強い状態から弱い状態に切り換わる。なお、カム57が1回転する間に、保持爪62は両カム面58・59に追随して変位するが、その動きに意味はない。   Simultaneously with the end of the spring climbing over the first sliding surface 66, the holding claw 62 is returned and swung by the holding spring 63, and the first sliding surface 66 moves around the cam 57 as shown in FIG. Make contact with the face. Subsequently, the cam 57 is rotationally driven, and the motor 38 is stopped in a state of one rotation from the state of FIG. 13, whereby the spring end of the tension spring 36 is displaced by one turn in the loosening direction and It is received by the spring receiving portion 65. As described above, the tension spring 36 is switched from a strong state to a weak state. While the cam 57 rotates once, the holding claw 62 is displaced following the cam surfaces 58 and 59, but the movement is meaningless.

テンションを弱い状態から強い状態に切り換える場合には、無線分散制御ユニット21から発振される作動指令信号に従って、図16(a)に示すように、カム57を図13の状態から矢印m方向へ回転駆動する。すると、それまで第2カム面59に接当していた保持爪62の第1摺動面66が、第1カム面58で保持ばね63に抗して矢印n方向へ押し出される。同時に、テンションばね36のばね端がばね受爪56に同行して、カム57の回転方向mと同じ向きに変位操作される。この状態以後、保持爪62は第1カム面58で受け止められる。   When the tension is switched from a weak state to a strong state, the cam 57 is rotated from the state of FIG. 13 in the direction of arrow m as shown in FIG. 16A according to the operation command signal oscillated from the wireless distributed control unit 21. To drive. Then, the first sliding surface 66 of the holding claw 62 that has been in contact with the second cam surface 59 is pushed out in the direction of the arrow n against the holding spring 63 on the first cam surface 58. At the same time, the spring end of the tension spring 36 accompanies the spring catch 56 and is displaced in the same direction as the rotational direction m of the cam 57. After this state, the holding claw 62 is received by the first cam surface 58.

図16(b)に示すように、カム57が図13の状態から1回転近くまで回転すると、テンションばね36のばね端が第2摺動面67に接当して、保持爪62の全体を保持ばね63に抗して矢印p方向へ揺動させる。さらに、ばね端は図16(c)に示すように第1摺動面66を乗り越えた位置まで変位操作される。この状態で、モータ38を停止させると、ばね端およびカム57がテンションばね36の付勢力で矢印q方向(緩み方向)へ変位操作されるので、ばね端が再び保持爪62とばね受爪56とで図13の状態に保持される。これにより、テンションばね36のばね端は締まり方向へひと巻き分だけ締め込まれて、テンションばね36の張力が弱い状態から強い状態に切り換わる。   As shown in FIG. 16B, when the cam 57 rotates from the state of FIG. 13 to nearly one rotation, the spring end of the tension spring 36 contacts the second sliding surface 67 and the entire holding claw 62 is moved. It swings in the direction of the arrow p against the holding spring 63. Further, the spring end is displaced to a position over the first sliding surface 66 as shown in FIG. When the motor 38 is stopped in this state, the spring end and the cam 57 are displaced in the direction of the arrow q (relaxation direction) by the urging force of the tension spring 36, so that the spring end is again held by the holding claw 62 and the spring receiving claw 56. Thus, the state shown in FIG. 13 is maintained. As a result, the spring end of the tension spring 36 is tightened by one turn in the tightening direction, and the tension spring 36 is switched from a weak state to a strong state.

以上のように、第2実施例のボビンキャリア5によれば、第1実施例のボビンキャリア5と同様に、一群のボビンキャリア5のテンション変更を自動的に一斉に行なうことができる。したがって、ボビンキャリア5のテンション変更に要する手間を著しく省いて、ブレイダーの生産性を格段に向上できる。また、テンションばね36の張力を強あるいは弱に切り換えた状態を保持爪62で維持するので、必要時にのみモータ38を駆動すればよく、その分だけ電池35の消耗を抑えて、長時間にわたって電池35を使用できる。なお、電池35はボビン14を交換する際に交換し、あるいは充電するとよい。   As described above, according to the bobbin carrier 5 of the second embodiment, similar to the bobbin carrier 5 of the first embodiment, the tension of the group of bobbin carriers 5 can be automatically changed all at once. Therefore, the labor required for changing the tension of the bobbin carrier 5 can be saved significantly, and the productivity of the braider can be significantly improved. In addition, since the holding claw 62 maintains the state in which the tension of the tension spring 36 is switched between strong and weak, it is only necessary to drive the motor 38 only when necessary. 35 can be used. The battery 35 may be replaced or charged when the bobbin 14 is replaced.

図17は第1実施例における給電構造の別の実施例を示す。そこでは、軌道6の内側に沿って送電用コイル24を配置して、ボビンキャリア5に設けた受電側コイル23に誘導電流を生起できるようにした。このように、送電用コイル24は軌道6の外縁と内縁のいずれの側に設けてあってもよい。必要があれば、外縁と内縁の双方に送電用コイル24を設けることができる。他は上記の実施例と同じであるので、同じ部材に同じ符号を付してその説明を省略する。   FIG. 17 shows another embodiment of the power feeding structure in the first embodiment. There, a power transmission coil 24 is arranged along the inner side of the track 6 so that an induced current can be generated in the power receiving side coil 23 provided on the bobbin carrier 5. Thus, the power transmission coil 24 may be provided on either the outer edge or the inner edge of the track 6. If necessary, the power transmission coil 24 can be provided on both the outer edge and the inner edge. Since others are the same as the above-mentioned embodiment, the same numerals are given to the same member and the explanation is omitted.

第1実施例に例示したように、糸条Yのテンションション調整はトルクモータ27を駆動源とするのが好適であるが、必要があれば、ステップモータなどの他形式のモーターやソレノイドなどの電動式のアクチュエータを駆動源にしてテンションション調整を行なうことができる。無線分散制御ユニット21に作動指令信号を発信する発信機は、赤外線発信機や赤外線リモコンである必要はなく、無線リモコンや無線発信機であってもよい。超音波を信号伝送媒体とする超音波リモコンであってもよい。第2実施例における電池35は、個々のボビン14の内部に配置することができる。本発明は、平面状の軌道に沿ってボビンキャリアが移動する形態のブレイダーにも適用できる。   As exemplified in the first embodiment, it is preferable to adjust the tension of the yarn Y by using the torque motor 27 as a drive source. However, if necessary, other types of motors such as a step motor and solenoids may be used. Tension adjustment can be performed using an electric actuator as a drive source. The transmitter that transmits the operation command signal to the wireless distributed control unit 21 does not need to be an infrared transmitter or an infrared remote controller, and may be a wireless remote controller or a wireless transmitter. An ultrasonic remote controller using ultrasonic waves as a signal transmission medium may be used. The battery 35 in the second embodiment can be arranged inside each bobbin 14. The present invention can also be applied to a braider in which the bobbin carrier moves along a planar trajectory.

ボビンキャリアにおけるテンション調整手段を示す縦断正面図である。It is a vertical front view which shows the tension adjustment means in a bobbin carrier. ブレイダーの概略構造を示す縦断正面図である。It is a vertical front view which shows schematic structure of a braider. ブレイダーの概略構造を示す側面図図である。It is a side view which shows schematic structure of a braider. ボビンキャリアと軌道の関係を示す横断平面図である。It is a cross-sectional top view which shows the relationship between a bobbin carrier and a track | orbit. ボビンキャリアの側面図である。It is a side view of a bobbin carrier. ボビンキャリアの正面図である。It is a front view of a bobbin carrier. テンション調整手段を示す縦断側面図である。It is a vertical side view which shows a tension adjustment means. 第2実施例に係るボビンキャリアの正面図である。It is a front view of the bobbin carrier which concerns on 2nd Example. 第2実施例に係るボビンキャリアの側面図である。It is a side view of the bobbin carrier concerning the 2nd example. ボビンキャリアの分解正面図である。It is a disassembled front view of a bobbin carrier. テンション調整手段の要部を示す側面図である。It is a side view which shows the principal part of a tension adjustment means. ラチェット機構の動作説明図である。It is operation | movement explanatory drawing of a ratchet mechanism. 切換機構および位置保持機構を示す正面図である。It is a front view which shows a switching mechanism and a position holding mechanism. 図13におけるA−A線断面図である。It is the sectional view on the AA line in FIG. 切換機構および位置保持機構の動作説明図である。It is operation | movement explanatory drawing of a switching mechanism and a position holding mechanism. 切換機構および位置保持機構の別の動作説明図である。It is another operation | movement explanatory drawing of a switching mechanism and a position holding mechanism. 第1実施例に係る給電構造の別の実施例を示す横断平面図である。It is a cross-sectional top view which shows another Example of the electric power feeding structure which concerns on 1st Example.

符号の説明Explanation of symbols

3 機台
4 ガイドプレート
5 ボビンキャリア
13 キャリアシュー
14 ボビン
21 無線分散制御ユニット
23 受電側コイル
24 送電側コイル
27 アクチュエーター(トルクモータ)
Y 糸条
3 Machine stand 4 Guide plate 5 Bobbin carrier 13 Carrier shoe 14 Bobbin 21 Wireless distributed control unit 23 Power receiving side coil 24 Power transmitting side coil 27 Actuator (torque motor)
Y yarn

Claims (6)

ブレーダーの軌道上に配置されるボビンキャリアのそれぞれに、ボビンと、ボビンから繰り出される糸条のテンションを調整するテンション調整手段とが設けられており、
前記テンション調整手段が、電動式のアクチュエータを駆動源にして構成されており、
前記一群のボビンキャリアのそれぞれに、前記アクチュエータの駆動状態を制御する無線分散制御ユニットが設けてあることを特徴とするブレイダー用のボビンキャリア。
Each bobbin carrier arranged on the trajectory of the brader is provided with a bobbin and a tension adjusting means for adjusting the tension of the yarn fed out from the bobbin.
The tension adjusting means is configured using an electric actuator as a drive source,
Each of the group of bobbin carriers is provided with a wireless distributed control unit for controlling the driving state of the actuator.
前記軌道に、前記ボビンキャリアのキャリアシューを移行案内するガイドプレートが設けられており、
前記ガイドプレートに配置した送電側コイルに対応して、前記キャリアシューに受電側コイルが配置されており、
前記アクチュエータに前記両コイルを介して非接触状態で給電する請求項1に記載のブレイダー用のボビンキャリア。
A guide plate for moving and guiding the carrier shoe of the bobbin carrier is provided on the track,
Corresponding to the power transmission side coil disposed on the guide plate, a power reception side coil is disposed on the carrier shoe,
The bobbin carrier for a braider according to claim 1, wherein power is supplied to the actuator through the both coils in a non-contact state.
前記テンション調整手段が、トルクモータと、トルクモータの回転動力をボビン軸に伝動するギヤとを含んで構成してある請求項2に記載のブレイダー用のボビンキャリア。   The bobbin carrier for a braider according to claim 2, wherein the tension adjusting means includes a torque motor and a gear that transmits the rotational power of the torque motor to the bobbin shaft. 前記テンション調整手段がモータを駆動源にして構成されており、
ボビンキャリアに前記モータの電源となる電池が設けてある請求項1に記載のブレイダー用のボビンキャリア。
The tension adjusting means is configured using a motor as a drive source,
The bobbin carrier for a braider according to claim 1, wherein a battery serving as a power source for the motor is provided on the bobbin carrier.
前記テンション調整手段が、揺動可能に支持されるテンションローラと、
前記テンションローラの揺動に連動して前記ボビンの繰り出し回転を断続するラチェット機構と、
前記テンションローラを移動付勢するテンションばねと、
前記テンションばねの付勢力を切り換えるモータおよび減速機と、
付勢力が切り換られた前記テンションばねを、各切換位置において位置保持する位置保持機構とで構成してある請求項4に記載のブレイダー用のボビンキャリア。
A tension roller supported by the tension adjusting means so as to be swingable;
A ratchet mechanism for intermittently feeding and rotating the bobbin in conjunction with the swing of the tension roller;
A tension spring for moving and energizing the tension roller;
A motor and a speed reducer for switching the urging force of the tension spring;
5. The bobbin carrier for a braider according to claim 4, wherein the tension spring with the urging force switched is constituted by a position holding mechanism that holds the tension spring at each switching position.
前記無線分散制御ユニットに制御信号を送信する発信機が、赤外線を信号伝送媒体とする赤外線発信機で構成してある請求項1から5のいずれかに記載のブレイダー用のボビンキャリア。   The bobbin carrier for a braider according to any one of claims 1 to 5, wherein the transmitter that transmits a control signal to the wireless distributed control unit is an infrared transmitter using infrared as a signal transmission medium.
JP2008149951A 2008-06-06 2008-06-06 Bobbin carrier for braider Pending JP2009293164A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008149951A JP2009293164A (en) 2008-06-06 2008-06-06 Bobbin carrier for braider

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008149951A JP2009293164A (en) 2008-06-06 2008-06-06 Bobbin carrier for braider

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2009293164A true JP2009293164A (en) 2009-12-17

Family

ID=41541596

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2008149951A Pending JP2009293164A (en) 2008-06-06 2008-06-06 Bobbin carrier for braider

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2009293164A (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014514974A (en) * 2011-04-13 2014-06-26 スネクマ Machine for winding up the fiber structure on an impregnated mandrel and the use of such a machine for producing a gas turbine casing from a composite material
US10612171B2 (en) 2014-09-22 2020-04-07 Maschinenfabrik Niehoff Gmbh & Co. Kg Bobbin carrier for a braiding, winding or spiraling machine

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014514974A (en) * 2011-04-13 2014-06-26 スネクマ Machine for winding up the fiber structure on an impregnated mandrel and the use of such a machine for producing a gas turbine casing from a composite material
EP2697038B1 (en) * 2011-04-13 2018-09-19 Safran Aircraft Engines Machine for winding a fibrous texture onto an impregnation mandrel and use of such a machine for producing a gas turbine casing made of a composite material
US10612171B2 (en) 2014-09-22 2020-04-07 Maschinenfabrik Niehoff Gmbh & Co. Kg Bobbin carrier for a braiding, winding or spiraling machine

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201372137Y (en) Winding device and textile machine with same
EP2145849B1 (en) Yarn winder
RU2617343C2 (en) Device for yarn delivery to textile machine
KR101374804B1 (en) Fiber tension adjusting device
KR20170129127A (en) Winder
JP2009293164A (en) Bobbin carrier for braider
CN101148232B (en) Textile mechanical station for manufacturing across winding reel
JP2006306508A (en) Taping device
JP2010207876A (en) Thin wire feeder
JP4873622B2 (en) Wire rod winding device and feeding device
US20110094203A1 (en) Twisting machine capable of independently controlling twisting speed and winding speed and method of same
KR101098318B1 (en) Apparatus for wire supplying control
KR0122327B1 (en) Winding control apparatus
CN1833973B (en) Yarn traversing device for a winding device of a textile machine producing cross-wound bobbins
JP2002370871A (en) Fishline unit and fishline winder
KR100281481B1 (en) Wire interlock supply device
KR100657783B1 (en) Equipment to control winding tension of winder
US11198954B2 (en) Yarn twisting machine
KR100989527B1 (en) Forming apparatus for line type metal member
CN201326076Y (en) Tension control structure
KR20150114803A (en) Thread winding cam apparatus for a covering machine
JPH06277756A (en) Apparatus for storing wire matereal
JPS6332707B2 (en)
TW530024B (en) Thread guide device
JP2652702B2 (en) Pan forming method and apparatus