JP5033128B2 - Splicer device cleaner - Google Patents

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Description

本発明は、異なる糸の末端同士を撚り継ぎするスプライサ装置に設けられるクリーナ装置に関する。   The present invention relates to a cleaner device provided in a splicer device that twists together ends of different yarns.

従来から、紡績糸などの糸継ぎには、2本の糸の糸端を重ね合わせ、重なった部分に空気などの圧縮流体を作用させるスプライサ装置が用いられている(たとえば、特開2004−27463号公報参照)。スプライサ装置での糸継ぎでは、ヘッドで糸継ぎおよび糸のカットを行うときに繊維塵が発生する。紡績糸を製造する繊維機械では、多数の紡績ユニットが並べられて同時に紡績を行う。紡績ユニットの配列に沿って、軌道が設けられ、軌道上を移動して紡績ユニットの保守を行う作業台車が併用される。糸継ぎ装置は、作業台車に備えられ、作業台車には、クリーナも備える。糸切れなどで糸継ぎが必要な紡績ユニットは停止し、作業台車が停止した紡績ユニットの位置に軌道上を移動して糸継ぎが行われる。クリーナは、糸継ぎの際に発生する繊維塵と紡績で生じる繊維塵とをまとめて吸引除去している。作業台車では、紡績機械全体に対して設けられるダクトに各紡績ユニットの位置毎に接続し、糸端の吸引による捕捉とともに繊維塵の吸引除去にも吸引力を利用している。クリーナは、作業台車の内部全体に対する清掃作業を行う(たとえば、特開2004−338837号公報および特開2005−171434号公報参照)。
糸継ぎ装置が巻き取りユニットに設けられる場合に、糸継ぎのエアー吹き出し部周辺に吸引除去機構を設ける構成も開示されている(たとえば、特開2005−112551号公報参照)。ただし、この糸継ぎ装置は、圧縮エアーに液体を含んで糸継ぎを行うアクアスプライサであり、吸引除去する対象は液体である。
多数の紡績ユニットを有する紡績装置などの繊維機械は比較的大型の装置である一方、糸継ぎを必要とする事態が発生する頻度は比較的小さい。編み機では、基本的に1本の編糸で編地を編成するので、糸継ぎによって編糸を切換えることができれば、編成される編地の多様性を増すことができる。しかしながら、編み機での糸継ぎ用にスプライサ装置を適用しようとすると、発生する繊維塵を効率よく吸引除去する必要がある。編み機での編糸供給経路にスプライサ装置を設置する場合、スプライサ装置とともに、その清掃のためのクリーナもコンパクト化が要望される。
特開2005−112551号公報に開示されているような吸引除去機構は、水等の液体を除去して、液体の飛散を防止し、電子部品や機械部品に不具合が生じないようにすることが目的である。このための構成要素として、「圧縮空気および液体の飛散方向を規制する遮蔽機構」と「圧縮空気および液体を吸引して機外に排出する吸引機構」を有しており、「圧縮空気の噴出の開始時期に対して吸引の開始時期を同時または少し遅延させる」ことも記載されている。
しかしながら、編み機などに装着するスプライサ装置のクリーナ装置として、繊維塵を効率良く吸引できる装置は、存在していない。スプライサ装置のクリーナ装置として好適な装置が望まれている。
2. Description of the Related Art Conventionally, splicers such as spun yarn have been used with a splicer device that superimposes the ends of two yarns and applies a compressed fluid such as air to the overlapped portion (for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-27463). No. publication). In piecing with a splicer device, fiber dust is generated when piecing and cutting the yarn with a head. In a textile machine for producing spun yarn, a large number of spinning units are arranged and simultaneously spun. A track is provided along the arrangement of the spinning units, and a work carriage that moves on the track to maintain the spinning unit is also used. The yarn splicing device is provided in a work carriage, and the work carriage is also provided with a cleaner. The spinning unit that needs to be spliced due to yarn breakage or the like stops, and the splicing is performed by moving on the track to the position of the spinning unit where the work carriage is stopped. The cleaner sucks and removes the fiber dust generated at the time of piecing and the fiber dust generated by spinning together. In the working carriage, the spinning unit is connected to a duct provided for the entire spinning machine for each position of each spinning unit, and suction force is also used for suction removal of fiber dust as well as capturing by suction of the yarn end. The cleaner performs a cleaning operation on the entire interior of the work carriage (see, for example, Japanese Patent Application Laid-Open Nos. 2004-338837 and 2005-171434).
When the yarn splicing device is provided in the winding unit, a configuration is also disclosed in which a suction removal mechanism is provided around the air blowing portion of the yarn splicing (see, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2005-112551). However, this yarn splicing device is an aqua splicer that performs splicing by containing liquid in compressed air, and the object to be removed by suction is liquid.
While a textile machine such as a spinning device having a large number of spinning units is a relatively large device, the frequency of occurrence of a situation requiring yarn splicing is relatively small. In a knitting machine, a knitted fabric is basically knitted with a single knitting yarn. Therefore, if the knitting yarn can be switched by piecing, the variety of knitted fabrics to be knitted can be increased. However, when the splicer device is applied for piecing in a knitting machine, it is necessary to efficiently suck and remove the generated fiber dust. When a splicer device is installed in a knitting yarn supply path in a knitting machine, a cleaner for cleaning the splicer device is also required to be made compact.
A suction removal mechanism such as that disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2005-112551 removes liquid such as water to prevent the liquid from being scattered and prevent a malfunction from occurring in an electronic component or a mechanical component. Is the purpose. As a component for this purpose, it has a “shielding mechanism that regulates the scattering direction of compressed air and liquid” and a “suction mechanism that sucks compressed air and liquid and discharges them outside the machine”. The starting time of suction is simultaneously or slightly delayed with respect to the starting time.
However, there is no device capable of efficiently sucking fiber dust as a cleaner device of a splicer device to be mounted on a knitting machine or the like. A device suitable as a cleaner device for a splicer device is desired.

本発明の目的は、スプライサ装置に設けられ、効率よく繊維塵の吸引除去が可能なスプライサ装置のクリーナ装置を提供することである。
本発明は、圧縮流体流に糸を晒して糸継ぎする糸継ぎヘッドと、糸継ぎヘッドを支持するベースと、糸継ぎの対象となる糸を糸継ぎヘッドに案内する糸案内レバーとを有するスプライサ装置に備えられ、糸継ぎするときに発生する繊維塵を吸引除去するクリーナ装置であって、
スプライサ装置のベースに支持されて、糸継ぎヘッドに近接して設けられる吸引ヘッドと、
少なくとも糸継ぎヘッドで糸継ぎされるとき、糸継ぎヘッドおよび吸引ヘッドを覆って、閉じた空間を形成するためのカバー体とを含み、
カバー体は、スプライサ装置の糸案内レバーと協働して、前記閉じた空間を形成することを特徴とするスプライサ装置のクリーナ装置である。
また本発明において、カバー体は、スプライサ装置の糸案内レバーおよびベースと協働して、前記閉じた空間を形成することが好ましい。
また本発明において、スプライサ装置は、カバー体およびスプライサ装置の糸案内レバーによって形成される前記閉じた空間に形成される隙間を塞ぐ開閉機構をさらに有することが好ましい。
また本発明において、吸引ヘッドは、糸継ぎヘッドに圧縮流体を供給するよりも前に、吸引を開始することが好ましい。
また本発明において、カバー体は、ベースに固定されるヒンジ部と、該ヒンジ部に連結される角変位可能な部分とを有することが好ましい。
An object of the present invention is to provide a cleaner device for a splicer device that is provided in the splicer device and can efficiently suction and remove fiber dust.
The present invention relates to a splicer having a yarn splicing head that exposes a yarn to a compressed fluid flow and splicing, a base that supports the splicing head, and a yarn guide lever that guides the yarn to be spliced to the splicing head. A cleaner device that is provided in the device and sucks and removes fiber dust generated when piecing,
A suction head supported by the base of the splicer device and provided close to the splicing head;
A cover body for covering the yarn splicing head and the suction head and forming a closed space when the yarn splicing is performed at least by the yarn splicing head;
The cover body is a cleaner device for a splicer device that forms the closed space in cooperation with a yarn guide lever of the splicer device.
In the present invention, it is preferable that the cover body forms the closed space in cooperation with the yarn guide lever and the base of the splicer device.
In the present invention, the splicer device preferably further includes an opening / closing mechanism that closes a gap formed in the closed space formed by the cover body and the yarn guide lever of the splicer device.
In the present invention, it is preferable that the suction head starts suction before supplying the compressed fluid to the yarn splicing head.
Moreover, in this invention, it is preferable that a cover body has a hinge part fixed to a base, and the part which can be angularly displaced connected with this hinge part .

本発明の目的、特色、および利点は、下記の詳細な説明と図面とからより明確になるであろう。
図1は、本発明の一実施形態であるクリーナ1の概略的な構成を示す系統図である。
図2は、カバー体70を取除いて、スプライサ装置2を示す斜視図である。
図3は、カバー体70を取除いて、スプライサ装置2を示す斜視図である。
図4は、カバー体70を除いて、スプライサ装置2を示す側面図である。
図5は、カバー体70を除いて、スプライサ装置2を示す正面図である。
図6は、カバー体70を含むスプライサ装置2を斜め上方から見て示す斜視図である。
図7は、カバー体70を含むスプライサ装置2を斜め下方から見て示す斜視図である。
図8Aおよび図8Bは、スプライサ装置2を示す側面図である。
図9は、スプライサ装置2を斜め上方から見て示す斜視図である。
図10は、スプライサ装置2を斜め上方から見て示す斜視図である。
図11は、図9の断面線A−Aを含み、上下方向に垂直な仮想平面で切断して見た隔壁80とカバー体70と糸案内レバー44との一部を拡大して示す断面図である。
図12は、サクションノズル12の概略的な内部構成を示す図である。
図13は、横編機60にクリーナ1付きのスプライサ装置2を装着する概略的な構成を示す図である。
図14は、横編機60にクリーナ1付きのスプライサ装置2を装着する概略的な構成を示す図である。
Objects, features, and advantages of the present invention will become more apparent from the following detailed description and drawings.
FIG. 1 is a system diagram showing a schematic configuration of a cleaner 1 according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a perspective view showing the splicer device 2 with the cover body 70 removed.
FIG. 3 is a perspective view showing the splicer device 2 with the cover body 70 removed.
FIG. 4 is a side view showing the splicer device 2 except for the cover body 70.
FIG. 5 is a front view showing the splicer device 2 excluding the cover body 70.
FIG. 6 is a perspective view showing the splicer device 2 including the cover body 70 as viewed obliquely from above.
FIG. 7 is a perspective view showing the splicer device 2 including the cover body 70 as viewed obliquely from below.
8A and 8B are side views showing the splicer device 2.
FIG. 9 is a perspective view showing the splicer device 2 as viewed obliquely from above.
FIG. 10 is a perspective view showing the splicer device 2 as viewed obliquely from above.
FIG. 11 is an enlarged cross-sectional view showing a part of the partition wall 80, the cover body 70, and the yarn guide lever 44 as viewed by cutting along a virtual plane perpendicular to the vertical direction, including the cross-sectional line AA of FIG. It is.
FIG. 12 is a diagram showing a schematic internal configuration of the suction nozzle 12.
FIG. 13 is a diagram illustrating a schematic configuration in which the splicer device 2 with the cleaner 1 is attached to the flat knitting machine 60.
FIG. 14 is a diagram illustrating a schematic configuration in which the splicer device 2 with the cleaner 1 is attached to the flat knitting machine 60.

以下図面を参考にして本発明の好適な実施形態を詳細に説明する。
図1は、本発明の一実施形態であるクリーナ1の概略的な構成を示す系統図である。クリーナ装置であるクリーナ1は、糸継ぎを行うスプライサ装置2に備えられる。スプライサ装置2は、横編機3に備えられ、編地の編成に使用する編糸の一部を測長しながら糸継ぎによって切換えるために用いられる。スプライサ装置2は、糸継ぎヘッドであるスプライスノズル4を備え、スプライスノズル4で、圧縮流体流である圧縮空気流に糸を晒して糸継ぎする。クリーナ1は、スプライサ装置2で糸継ぎするときに発生する繊維塵を吸引除去するために用いられる。
クリーナ1は、サクション5と、カバー体70とを含む。サクション5は、スプライスノズル4に近接して設けられる吸引ヘッドである。サクション5は、繊維塵を周囲の空気とともに吸引する。カバー体70は、スプライスノズル4およびサクション5を覆って設けられ、スプライスノズル4およびサクション5が配置される空間71を形成する。この空間71は、少なくともスプライスノズル4で糸継ぎするとき、閉じた状態となる空間である。空間71が閉じた状態は、密閉される状態でもよいが、本実施形態のように、スプライサ装置2を構成する部品間の隙間、また部品に形成される孔などによって、外部の空間と連通する状態であってもよい。つまり閉じた状態とは、空間71を覆って、空間71の内外での空気の流出入が抑制される状態である。サクション5は、スプライスノズル4から排出される空気を含め、空間71の空気を吸引することによって、空間71に存在する繊維塵を吸引する。
またスプライサ装置は、図9および図10に示されるように、前記閉じた空間に形成される隙間を開閉可能に構成される開閉機構100を有する。開閉機構100によって、閉じた空間の隙間が塞がれた状態は、密閉される状態でもよいが、外部の空間と連通する微小な隙間が形成される状態であってもよい。したがって隙間を塞いだ状態では、隙間を塞ぐ前の状態に比べて、カバー体の内部空間71の内外での空気の流出入がさらに抑制される。
サクション5は、スプライスノズル4に供給される圧縮空気の供給源55から供給される圧縮空気を利用して吸引する。スプライスノズル4は、第1供給管15によって供給源55に接続され、供給源55から圧縮空気を供給可能である。サクション5は、排出管14によってダストボックス10に接続されている。排出管14には、負圧を発生させるための構成部であるサクションノズル12が介在される。サクションノズル12は、第2供給管17によって供給源55に接続され、供給源55から圧縮空気を供給可能である。サクションノズル12は、排出管14内にダストボックス10に向かう方向へ圧縮空気を噴射し、排出管14に、サクション5からダストボックス10に向かう空気流を発生させる。これによってサクション5に負圧が発生され、サクション5は、この負圧によって繊維塵を吸引する。
第1供給管15には、第1電磁弁31が介在される。第1電磁弁31は、制御部30に制御されて、第1供給管15を開閉し、スプライスノズル4への圧縮空気の供給および供給停止を制御する。第2供給管17には、第2電磁弁32が介在される。第2電磁弁32は、制御部30に制御されて、第2供給管17を開閉し、サクションノズル12への圧縮空気の供給および供給停止を制御する。
開閉機構100は、図9および図10に示されるように、供給源55から供給される圧縮空気によって動作するエアシリンダ101と、エアシリンダ101によって変位駆動される開閉板102および糸押え板103とを含んで実現される。エアシリンダ101は、制御部30によって制御されて、糸押え板103を変位駆動することで、糸を保持する状態と、糸の保持を解除する状態とに切換え可能に構成される。また開閉板102を変位駆動することで、カバー体70と糸案内レバー44との隙間を塞ぐ閉鎖状態と、前記隙間を開放する開放状態とに切換え可能に構成される。エアシリンダ101は、糸押え板103と開閉板102とを隔壁80の厚み方向に変位駆動する。
したがって制御部30によって、スプライスノズル4における糸継ぎと、サクション5における吸引とを、それぞれON/OFF制御することができる。クリーナ1は、サクション5、カバー体70に加えて、排出管14、第2供給管17、サクションノズル12、第2電磁弁32、制御部30を含んで構成される。また制御部30によって、開閉機構100によるカバー体70と糸案内レバー44との隙間の開閉状態と、糸押さえを制御することができる。
図2および図3は、カバー体70を取除いて、スプライサ装置2を示す斜視図である。図2には、糸継ぎ動作を開始する前の状態を示す。図3は、糸継ぎ動作の終了付近の状態を示す。図2および図3は、糸のいくつかを一点鎖線で示し、他の糸を省略する。スプライサ装置2は、上方から供給される複数の編糸90から、糸選択部41で少なくとも1つの編糸90aを選択し、使用中の編糸90bと切換えることができる。本実施形態では、糸の供給側を上方とし、糸の使用側を下方とするが、スプライサ装置の配置は、これに限定されない。
スプライサ装置2は、糸保持42と、糸選択部41と、スプライスノズル4と、糸案内レバー44と、第1駆動部11と、カッタ47と、糸クランプ91と、第2駆動部13と、糸押さえ板103と、開閉機構100と、ベース81とを備える。糸保持42および糸押さえ板103は、複数の糸のうちで使用中の編糸90b以外の編糸の先端部分を保持する。糸選択部41は、糸保持42が保持する編糸のうちから、糸継ぎする対象となる編糸90aを選択する。スプライスノズル4は、糸選択部41によって選択される編糸90aと使用中の編糸90bとを、糸保持42と反対側の入口から糸保持側の出口まで形成される溝内で、圧縮流体の流れで接合して糸継ぎする。糸案内レバー44は、糸選択部41によって選択される編糸90aを掛けてスプライスノズル4の溝の入口まで案内する。第1駆動部11は、糸案内レバー44を駆動する。カッタ47は、スプライスノズル4の溝の出口付近で、糸継ぎする使用中の編糸90bと選択された編糸90aとを切断する。第2駆動部13は、カッタ47および糸クランプ91を糸案内レバー44に連動するように駆動する。開閉機構100は、糸押さえ板103を変位駆動する。
ベース81は、糸保持42、糸押さえ板103、スプライスノズル4、糸案内レバー44、カッタ47、糸クランプ91、第1駆動部11および第2駆動部13を、直接または間接的に支持する。ベース81は、板状に形成される隔壁80を有する。隔壁80は、上下左右に延びており、前後に仕切る壁である。ベース81は、隔壁80の手前側に、糸保持42、スプライスノズル4、糸案内レバー44、カッタ47、糸クランプ91を支持する。またベース81は、隔壁80の奥側に、第1駆動部11および第2駆動部13を配置する。またベース81は、隔壁80に平行な略板状に形成されて、隔壁80に対して隔壁の手前側に間隔をあけて配置されるセパレータ43を支持する。
糸案内レバー44は、第1駆動部11によって、隔壁80の厚み方向に延びる軸線まわりに揺動角変位駆動される。また糸案内レバー44は角変位し、角変位はセパレータ43よりも、隔壁80寄りでなされる。糸案内レバー44は、略U字状に形成され、基端部まわりに角変位可能に構成され、先端部44aで選択された編糸90aを引っ掛ける。また糸案内レバー44は、基端部寄りの側面に形成される側壁突起44bで使用中の編糸90bを引っ掛ける。
使用中の編糸90b以外の編糸、すなわち使用しないで待機状態となる編糸の先端は、糸保持42で保持する。使用中の編糸90b以外の待機状態の編糸は、セパレータ43の手前側で保持されており、使用中の編糸90bはセパレータ43の奥側を通って下方に供給される。
図2に示すように、使用中の編糸90bを糸選択部41で選択される編糸90aに切換えるときには、糸選択部41で選択した編糸90aをセパレータ43の奥側に引き寄せる。この状態で、セパレータ43の奥側に配置される糸案内レバー44を角変位することによって、図3に示すように、選択された編糸90aを、糸案内レバー44の先端部44aで引っ掛けて、セパレータ43の奥側で下方に案内する。また使用中の編糸90bを、糸案内レバー44の側壁突起44bで引っ掛けて、セパレータ43の手前側に移動させることができる。
セパレータ43および糸保持42の下方に配置されるスプライスノズル4には、溝が形成されている。糸案内レバー44によって下方に案内される選択された編糸90aは、スプライスノズル4に導入され、溝に嵌まり込む。使用中の編糸90bは、編成中におけるスプライスノズル4への導入が、糸ガイド46によって阻止されている。糸継ぎする前に、サクション5が、選択された編糸90aと使用中の編糸90bとを吸引する。使用中の編糸90bおよび選択された編糸90aは、糸案内レバー44によって予め定める糸経路に案内されることで、それらの編糸90a,90bは、スプライスノズル4の溝に導入され、溝に嵌まり込む。またサクション5によって各糸を吸引するときに、開閉機構100によってカバー体70と糸案内レバー44との隙間を塞ぐ。これと同時に、糸押さえ板103によって、使用中の編糸90bおよび待機状態の糸を、糸保持42より上方で保持する。糸保持42に保持されている糸のうち、糸保持42から下方へ出ている先端は、サクション5に吸引される。
第2駆動部13によって糸クランプ91を駆動して、選択された編糸90aと使用中の編糸90bとをスプライスノズル4の下方でクランプする。また第2駆動部13によってカッタ47を駆動して、選択された編糸90aと使用中の編糸90bとを切断する。次に、選択された編糸90aおよび使用中の編糸90bは、溝に嵌まり込んだ状態で、溝に圧縮空気が噴出されることによって、溝を流れる圧縮空気流に晒され、糸継ぎされる。また糸継ぎ時には、開閉機構100によって、カバー体70と糸案内レバー44との隙間が塞がれることで、隙間から繊維塵が漏れることを防ぐことができる。
選択された編糸90aと使用中の編糸90bとが糸継ぎされた後、糸保持42による糸の保持を解除させる。選択された編糸90aの端部は、糸保持42から解放されて、糸屑としてサクション5に吸引される。このとき各編糸は、糸押さえ板103によって保持されている。次に、糸保持42によって各編糸を保持することで、切断された編糸90aの供給源側の部分が、待機中の他の編糸とともに糸保持42に保持され、糸押さえ板103による糸の保持が解除される。
このように糸継ぎするとき、選択された編糸90aも、使用中の編糸90bともに切断され、スプライスノズル4と糸保持42との間の部分が切除され、糸屑となる。つまり糸継ぎされた編糸の接合部分の端を切断することによって、糸屑が発生する。またスプライスノズル4の溝で、編糸90a,90bが圧縮空気流に晒されることによって、繊維が糸から離脱する。
このような糸から離脱する繊維および糸屑を含む繊維塵を吸引するために、スプライスノズル4と糸保持42との間に、サクション5が配置される。カッタ47は、スプライスノズル4とサクション5との間に配置される。糸押え板103は、糸保持42よりも糸の給糸側に配置される。またカッタ47と糸クランプ91との間に、スプライスノズル4が配置される。
糸選択部41は、ベース81の最上部に設けられ、糸選択部41の下方に隔壁80が設けられている。スプライスノズル4、サクション5、糸保持42、セパレータ43、糸案内レバー44、糸ガイド46、カッタ47、糸クランプ91および糸押え板103は、隔壁80に対して前方側となる手前側に配置される。第1および第2電磁弁31,32と、糸案内レバー44、カッタ47、糸押え板103を駆動する駆動部と、糸保持42を駆動する作動空気を供給制御する電磁弁とは、隔壁80に対して後方側となる奥側に配置される。
図4は、カバー体70を除いて、スプライサ装置2を示す側面図である。図5は、カバー体70を除いて、スプライサ装置2を示す正面図である。図4は、カバー体70の外形を、二点鎖線で囲んだ領域95で示す。図6は、カバー体70を含むスプライサ装置2を斜め上方から見て示す斜視図である。図7は、カバー体70を含むスプライサ装置2を斜め下方から見て示す斜視図である。図4〜図7は、糸継ぎ動作開始前の状態を示す。
カバー体70は、隔壁80の手前側に設けられ、スプライスノズル4およびサクション5と、スプライスノズル4およびサクション5に近接して設けられる構成部だけを覆っている。図4に示すように、カバー体70は、隔壁80に対して、隔壁80の厚み方向に間隔をあけて配置される。また図5に示すように、カバー体70は、隔壁80側に開放する箱状に形成される。カバー体70は、上面部分74aと、底面部分74bと、隔壁対向部分74cと、第1側面部分74dと、第2側面部分74eとを含んで構成される。
上面部分74aは、サクションノズル12よりも上方に配置される。底面部分74bは、糸クランプ91よりも下方に配置される。隔壁対向部分74cは、隔壁80に対向して、スプライスノズル4と、サクションノズル12と、カッタ47とを少なくとも含む被覆対象体4,12,47よりも、隔壁80の手前側に配置される。隔壁対向部分74cは、上端部で上面部分74aに連なり、下端部で底面部分74bに連なる。第1側面部分74dと第2側面部分74eは、隔壁80の厚み方向および上下方向に直交する左右方向に間隔をあけて配置され、それらの間に前記被覆対象体4,12,47が配置される。各側面部分74d,74eは、隔壁80の手前側で隔壁対向部分74cに連なる。第2側面部分74eは、サクションの一部、第2駆動部13などが挿通する貫通孔が形成され、隔壁80に固定される。
スプライスノズル4と、サクションノズル12と、カッタ47との一部は、カバー体70に覆われ、カバー体70の空間71に配置されるが、糸保持42、セパレータ43などは、カバー体70の外方に配置されている。このようにカバー体70は、内部空間71の容積ができるだけ小さくなるように、スプライスノズル4およびサクション5を覆っている。
図7に示すように、カバー体70は、残余の部分に比べて角変位可能なヒンジ部73を有する。カバー体70のうち第2側面部分74eと隔壁対向部分74cとは、ヒンジ部73を介して連結される。ヒンジ部73は、隔壁対向部分74cを第2側面部分74cに対して角変位可能に連結する。カバー体70のうち、第2側面部分74eに対して隔壁対向部分74cが角変位することで、被覆対象体4,12,47を覆う状態と、覆わない状態とを容易に切換えることができる。カバー体70が被覆対象体4,12,47を覆った状態で、スプライスノズル4の溝は、第1側面部分74d側に開放し、サクションノズル12は、吸引口を他側方に向けて配置されている。ヒンジ部73および隔壁対向部分74cなどは、それぞれ一体成形される合成樹脂によって実現される。
図8Aおよび図8Bは、スプライサ装置2を示す側面図である。図8Aおよび図8Bは、カバー体70を装着した状態を示し、図8Aは糸継ぎ前の状態を示し、図8Bは糸継ぎ後の状態を示す。
カバー体70は、上述したようにスプライスノズル4およびサクション5の一部を覆っている。またカバー体70によって形成される内部空間71は、図4および図8Aに示すように、スプライスノズル4およびサクション5に対して、隔壁80側となる領域を経て、上方から下方に延びる溝状の開口77で、外方に開放する。糸継ぎするとき、糸案内レバー44は、選択された編糸を引っ掛けて、スプライスノズル4に案内するので、スプライスノズル4によって糸継ぎするとき、糸案内レバー44は、図8Bに示すように溝状の開口77に嵌まり込み、開口77を塞ぐ。糸案内レバー44は、前記開口77のうち、上方領域、下方領域、左右方向領域を大略的に塞ぐ。
カバー体70は、奥側の方向となる後方からスプライスノズル4およびサクション5を覆う部分73cを備える構成であってもよいし、隔壁80の一部を利用する構成であってもよい。つまりスプライスノズル4およびサクション5は、カバー体70および隔壁80の少なくともいずれか一方によって、後方から覆われている。本実施形態では、スプライスノズル4によって糸継ぎするとき、カバー体70は、糸案内レバー44と隔壁80と協働して、閉じた空間71を形成する。ベース81に、後方からスプライスノズル4およびサクション5を覆う部分73cを設けることによって、空間71の容積を小さくし、かつ外部に連通する隙間などを小さくすることができる。さらに糸案内レバー44には、板状の遮蔽部78が形成されている。遮蔽部78は、隔壁80と平行に延びる。カバー体70の開口に後方から臨む。これによって空間71の容積を小さくし、かつ外部に連通する隙間などを小さくすることができ、隙間から繊維塵が漏れることを防ぐことができる。ただしスプライスノズル4およびサクション5を覆う部分73cが設けられず、遮蔽部78だけが形成されている構成であっても、同様の効果を得ることができる。
サクション5は、スプライスノズル4に圧縮流体が供給されるよりも前に、吸引を開始するように、制御部30によって制御される。先にサクション5による吸引を開始し、空間71にサクション5に向かう空気流を発生させた後、スプライスノズル4から空気が排出される。
図9および図10は、スプライサ装置2を斜め上方から見て示す斜視図である。図9は、開閉板102によってカバー体70の隙間を開放した状態を示し、図10は、開閉板102によってカバー体70の隙間を閉鎖した状態を示す。図11は、図9の断面線A−Aを含み、上下方向に垂直な仮想平面で切断して見た隔壁80とカバー体70と糸案内レバー44との一部を拡大して示す断面図である。図11では、開口を塞いだ状態の開閉板102aを2点鎖線で示す。
本実施形態では、糸押え板103を駆動する開閉機構100は、継ぎ動作を行うための糸押え板103を変位駆動するとともに、開閉板102を駆動する。開閉板102と糸押え板103とは一体に形成され、エアシリンダ101によって開閉板102および糸押え板103が同時に駆動される。
図9に示すように、糸押え板103とセパレータ43との間に隙間が形成されて、糸押え板103が糸の保持を解除した状態では、開閉板102が、カバー体70に形成される隙間を開放する。また図10に示すように、糸押え板103が変位駆動されて、糸押え板103とセパレータ43との間に隙間を塞ぐと、糸押え板103がセパレータ43と協働して、糸保持42と糸選択部41との間を延びる各糸を挟持する。このときには、糸押え板103とともに開閉板102が変位して、カバー体70の隙間を塞ぐ。ここでカバー体70の隙間は、図11に示すように、隔壁80と、カバー体70と、糸案内レバー44との間の隙間であって、上方に開放する隙間である。開閉板102が隔壁80の厚み方向に変位することで、前記隙間が狭くなる。
糸継ぎ動作が開始されて、糸案内レバー44の角変位の途中に引っ掛けられた使用中の糸は、セパレータ43の側端を越えて、セパレータ43の手前側に移動し、セパレータ43と糸押え板103との間に入り込む。また糸押え板103とセパレータ43との間には、待機中の糸も入り込んでいる。この状態で、開閉機構100を駆動させることで、糸押え板103とセパレータ43との間に、それらの間に配置される糸を挟んで、一時的に保持する。このとき開閉板102がカバー体の隙間を塞ぐ。このように糸継ぎ動作を行うために必要な、糸押え板103とカバー体の隙間の閉鎖を行う開閉板102とを1つの開閉機構100で併用することで、構成を簡単化するとともに、別途駆動源を必要とせず、カバー体70と糸案内レバー44との隙間を塞ぐことができる。
図12は、サクションノズル12の概略的な内部構成を示す。サクションノズル12は、概略的に筒状のケーシング50の軸線方向の一方に吸引ポート51を備え、中間に押圧ポート52を備え、軸線方向の他方に流出ポート53を備える。押圧ポートに圧縮空気を導入すると、流出ポート53側に吹き出し、吸引ポート51に負圧を発生させることができる。圧縮空気供給源から供給する圧縮空気の圧力は、たとえば約490kPa(1平方センチメートル当たり5kg重)程度あればよい。このような圧縮空気は、工場全体にまとめて供給される場合があり、そのような場合はクリーナ1にも利用することができる。また、横編機3の1台またはグループ毎にコンプレッサなどの圧縮空気源を備えるようにすることもできる。
このように圧縮空気源を含む場合、スプライサ装置2のクリーナ1は、カバー体70と、電磁弁32と、圧縮空気源と、制御部30とを含む。カバー体70は、清掃手段としてのサクション5が装着されて、スプライサ装置2の少なくとも一部を含む周囲の空間を覆う。電磁弁32は、清掃手段による空気流の吸引をON/OFFに切換え、制御部30は、電磁弁32を制御する。圧縮空気源は、圧縮空気を供給するので、既存の横編機3などにスプライサ装置2を付加しても、糸継ぎの際に発生する繊維塵を効率よく除去することができる。
図13および図14は、横編機60にクリーナ1付きのスプライサ装置2を装着する概略的な構成を示す図である。図13は簡略化して正面から見た構成を示し、図14は簡略化して左側面から見た構成を示す。横編機60では、一側方または両側方に設けるサイドテンション装置61を介して複数の編糸を供給する。サイドテンション装置61は、編糸の張力の変動をある程度の範囲に抑える機能も有する。横編機60の上部には、天ばね装置62が設けられる。天ばね装置62は、編糸の切断や結び目などを検出し、検出されれば装置を停止させる。スプライサ装置2は、クリーナ1を装着している状態で、さらにカバー63で覆われる。スプライサ装置2の糸供給方向下流側には、編糸が編地の編成に使用される必要量だけ糸送りする編糸定量供給装置64も設けられる。スプライサ装置2で糸継ぎされた編糸の供給長さを正確に制御することで、編成される編地でたとえばインターシャ柄を編成するような場合に、模様の境界で編糸を切換えることができる。各天ばね装置62には、編糸がコーン65から引き出される状態で供給される。カバー63内には、編糸定量供給装置64も収納され、カバー63外にはダストボックス10が設けられる。ダストボックス10には、スプライサ装置2から吸引口8から吸引する繊維塵ばかりではなく、サクション5で吸引する糸継ぎ部の切断屑が集められる。サイドテンション装置61または編糸定量供給装置64から、編糸は針床66で編成する編地に供給される。針床66の上方には糸道レール67が架設され、針床66に沿って走行するキャリッジ68が糸道レール67に沿って走行する給糸部材を連行して、針床66の編針に編糸を供給する。
以上のようなクリーナ1によれば、互いに近接して設けられるスプライスノズル4とサクション5とが、カバー体70によって覆われる。スプライスノズル4で糸継ぎするときには、カバー体70と糸案内レバー44とが協働して、できるだけ小さい容積の閉じた空間71が形成される。糸継ぎするときに発生する繊維塵は、広い空間に飛散することが防がれ、カバー体70で覆われる閉じた空間71に留められる。サクション5は、この閉じた空間の繊維塵を吸引すればよく、繊維塵を効率よく吸引し、除去することができる。図12に示すサクションノズル12を用いて、圧縮空気を利用して負圧を発生させる構成であっても、効率よく繊維塵を吸引することができる。
また空間71を形成する糸案内レバー44は、糸継ぎのためにスプライサ装置2に必須の構成部であるので、カバー体70を小さくし、クリーナ1を小形化することができる。クリーナ1の小形化は、スプライサ装置2の小形化に寄与することができる。またサクション5が、スプライスノズル4からの空気の排出より先に、吸引を開始するので、スプライスノズル4から排出される空気は、事前に発生させておいた空気流によってサクション5に導かれる。したがって繊維塵を、空気流によってサクション5に導き、効率よく吸引し、除去することができる。
またカバー体70のうち本体部74が、隔壁80に固定されるヒンジ部73に対して角変位することで、カバー体70と隔壁80との間に大きな隙間を形成することができる。これによってメンテナンスなどの作業を容易にすることができる。
本発明の他の実施形態としては、カバー体70が、スプライスノズル4およびサクション5を後方から覆う部分を備えていない構成であってもよい。この場合、スプライスノズル4およびサクション5は、隔壁80によって後方から覆われる。この構成では、スプライスノズル4によって糸継ぎするとき、カバー体70は、糸案内レバー44および隔壁80と協働して、閉じた空間71を形成する。このように隔壁80を利用する構成では、カバー体70の構成を簡略化し、小さいカバー体70を用いることができる。
このような構成では、カバー体70が、スプライスノズル4およびサクション5を後方から覆う部分を備えていることによる効果は得られないが、本発明の一実施形態で得られるそれ以外の効果は同様に達成することができる。さらに加えて、カバー体70が、糸案内レバー44に加えてベース81とも協働して、閉じた空間71を形成するので、部品点数をさらに少なくし、クリーナ1を小形化することができる。
本発明は、その精神または主要な特徴から逸脱することなく、他のいろいろな形態で実施できる。したがって、前述の実施形態はあらゆる点で単なる例示に過ぎず、本発明の範囲は特許請求の範囲に示すものであって、明細書本文には何ら拘束されない。さらに、特許請求の範囲に属する変形や変更は全て本発明の範囲内のものである。
Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
FIG. 1 is a system diagram showing a schematic configuration of a cleaner 1 according to an embodiment of the present invention. A cleaner 1 that is a cleaner device is provided in a splicer device 2 that performs piecing. The splicer device 2 is provided in the flat knitting machine 3 and is used for switching by piecing while measuring a part of the knitting yarn used for knitting the knitted fabric. The splicer device 2 includes a splice nozzle 4 that is a yarn splicing head, and the splice nozzle 4 exposes the yarn to a compressed air flow that is a compressed fluid flow to splice the yarn. The cleaner 1 is used to suck and remove fiber dust generated when splicing with the splicer device 2.
The cleaner 1 includes a suction 5 and a cover body 70. The suction 5 is a suction head provided close to the splice nozzle 4. The suction 5 sucks fiber dust together with the surrounding air. The cover body 70 is provided so as to cover the splice nozzle 4 and the suction 5, and forms a space 71 in which the splice nozzle 4 and the suction 5 are disposed. This space 71 is a space that is in a closed state at least when splicing with the splice nozzle 4. The state in which the space 71 is closed may be in a sealed state, but as in the present embodiment, the space 71 communicates with an external space through a gap between parts constituting the splicer device 2 or a hole formed in the part. It may be in a state. That is, the closed state is a state in which the space 71 is covered and the inflow and outflow of air inside and outside the space 71 is suppressed. The suction 5 sucks the fiber dust existing in the space 71 by sucking the air in the space 71 including the air discharged from the splice nozzle 4.
9 and 10, the splicer device has an opening / closing mechanism 100 configured to be able to open and close a gap formed in the closed space. The state where the gap of the closed space is closed by the opening / closing mechanism 100 may be a sealed state, or may be a state where a minute gap communicating with the external space is formed. Therefore, in the state where the gap is closed, the inflow and outflow of air inside and outside the inner space 71 of the cover body is further suppressed compared to the state before the gap is closed.
The suction 5 sucks using compressed air supplied from a compressed air supply source 55 supplied to the splice nozzle 4. The splice nozzle 4 is connected to a supply source 55 by a first supply pipe 15 and can supply compressed air from the supply source 55. The suction 5 is connected to the dust box 10 by a discharge pipe 14. A suction nozzle 12 that is a component for generating a negative pressure is interposed in the discharge pipe 14. The suction nozzle 12 is connected to the supply source 55 by the second supply pipe 17 and can supply compressed air from the supply source 55. The suction nozzle 12 injects compressed air into the discharge pipe 14 in the direction toward the dust box 10, and generates an air flow from the suction 5 toward the dust box 10 in the discharge pipe 14. As a result, a negative pressure is generated in the suction 5, and the suction 5 sucks fiber dust by this negative pressure.
A first electromagnetic valve 31 is interposed in the first supply pipe 15. The first electromagnetic valve 31 is controlled by the control unit 30 to open and close the first supply pipe 15 and to control the supply and stop of the supply of compressed air to the splice nozzle 4. A second electromagnetic valve 32 is interposed in the second supply pipe 17. The second electromagnetic valve 32 is controlled by the control unit 30 to open and close the second supply pipe 17 and control supply and stop of supply of compressed air to the suction nozzle 12.
As shown in FIGS. 9 and 10, the opening / closing mechanism 100 includes an air cylinder 101 that is operated by compressed air supplied from a supply source 55, an opening / closing plate 102 and a thread presser plate 103 that are driven to be displaced by the air cylinder 101. It is realized including. The air cylinder 101 is configured to be switchable between a state in which the yarn is held and a state in which the holding of the yarn is released by driving the yarn presser plate 103 to be displaced by being controlled by the control unit 30. Further, the opening / closing plate 102 is driven to be displaced so that it can be switched between a closed state in which the gap between the cover body 70 and the yarn guide lever 44 is closed and an open state in which the gap is opened. The air cylinder 101 drives the thread retainer plate 103 and the opening / closing plate 102 to be displaced in the thickness direction of the partition wall 80.
Therefore, the control unit 30 can perform ON / OFF control of the splicing at the splice nozzle 4 and the suction at the suction 5 respectively. The cleaner 1 includes a discharge pipe 14, a second supply pipe 17, a suction nozzle 12, a second electromagnetic valve 32, and a control unit 30 in addition to the suction 5 and the cover body 70. Further, the controller 30 can control the open / close state of the gap between the cover body 70 and the thread guide lever 44 by the opening / closing mechanism 100 and the thread presser.
2 and 3 are perspective views showing the splicer device 2 with the cover body 70 removed. FIG. 2 shows a state before starting the yarn splicing operation. FIG. 3 shows a state near the end of the yarn splicing operation. 2 and 3 show some of the yarns with dashed lines, and omit the other yarns. The splicer device 2 can select at least one knitting yarn 90a by the yarn selection unit 41 from a plurality of knitting yarns 90 supplied from above, and can switch to the knitting yarn 90b in use. In the present embodiment, the yarn supply side is the upper side and the yarn use side is the lower side, but the arrangement of the splicer device is not limited to this.
The splicer device 2 includes a yarn holder 42, a yarn selection unit 41, a splice nozzle 4, a yarn guide lever 44, a first drive unit 11, a cutter 47, a yarn clamp 91, a second drive unit 13, A thread holding plate 103, an opening / closing mechanism 100, and a base 81 are provided. The yarn holder 42 and the yarn holding plate 103 hold the tip portion of the knitting yarn other than the knitting yarn 90b in use among the plurality of yarns. The yarn selection unit 41 selects a knitting yarn 90a to be spliced from the knitting yarns held by the yarn holder 42. The splice nozzle 4 compresses the knitting yarn 90a selected by the yarn selecting section 41 and the knitting yarn 90b in use in a groove formed from an inlet on the opposite side to the yarn holding 42 to an outlet on the yarn holding side. Join together with the flow of yarn and splice. The yarn guide lever 44 hangs the knitting yarn 90 a selected by the yarn selection unit 41 and guides it to the entrance of the groove of the splice nozzle 4. The first drive unit 11 drives the yarn guide lever 44. The cutter 47 cuts the used knitting yarn 90b to be spliced and the selected knitting yarn 90a in the vicinity of the outlet of the groove of the splice nozzle 4. The second drive unit 13 drives the cutter 47 and the yarn clamp 91 so as to interlock with the yarn guide lever 44. The opening / closing mechanism 100 drives and displaces the thread presser plate 103.
The base 81 directly or indirectly supports the yarn holder 42, the yarn pressing plate 103, the splice nozzle 4, the yarn guide lever 44, the cutter 47, the yarn clamp 91, the first drive unit 11 and the second drive unit 13. The base 81 has a partition wall 80 formed in a plate shape. The partition wall 80 extends vertically and horizontally, and is a wall that partitions the front and rear. The base 81 supports the yarn holder 42, the splice nozzle 4, the yarn guide lever 44, the cutter 47, and the yarn clamp 91 on the front side of the partition wall 80. In the base 81, the first drive unit 11 and the second drive unit 13 are disposed on the back side of the partition wall 80. The base 81 is formed in a substantially plate shape parallel to the partition wall 80, and supports the separator 43 disposed at a distance from the partition wall 80 in front of the partition wall.
The yarn guide lever 44 is driven by the first drive unit 11 to be displaced by a swing angle about an axis extending in the thickness direction of the partition wall 80. Further, the yarn guide lever 44 is angularly displaced, and the angular displacement is made closer to the partition wall 80 than the separator 43. The yarn guide lever 44 is formed in a substantially U shape, is configured to be angularly displaceable around the proximal end portion, and hooks the knitting yarn 90a selected by the distal end portion 44a. The yarn guide lever 44 hooks the knitting yarn 90b in use by a side wall projection 44b formed on the side surface near the base end.
The knitting yarn other than the knitting yarn 90b in use, that is, the leading end of the knitting yarn that is in a standby state without being used is held by the yarn holder 42. Waiting knitting yarns other than the knitting yarn 90b in use are held on the front side of the separator 43, and the knitting yarn 90b in use passes through the back side of the separator 43 and is supplied downward.
As shown in FIG. 2, when the knitting yarn 90 b in use is switched to the knitting yarn 90 a selected by the yarn selection unit 41, the knitting yarn 90 a selected by the yarn selection unit 41 is drawn toward the back side of the separator 43. In this state, by angularly displacing the yarn guide lever 44 disposed on the back side of the separator 43, the selected knitting yarn 90a is hooked by the tip end portion 44a of the yarn guide lever 44 as shown in FIG. Then, it is guided downward on the back side of the separator 43. Further, the knitting yarn 90 b in use can be hooked by the side wall protrusion 44 b of the yarn guide lever 44 and moved to the front side of the separator 43.
Grooves are formed in the splice nozzle 4 disposed below the separator 43 and the thread holder 42. The selected knitting yarn 90a guided downward by the yarn guide lever 44 is introduced into the splice nozzle 4 and fits into the groove. The knitting yarn 90 b in use is blocked by the yarn guide 46 from being introduced into the splice nozzle 4 during knitting. Before piecing, the suction 5 sucks the selected knitting yarn 90a and the knitting yarn 90b in use. The knitting yarn 90b in use and the selected knitting yarn 90a are guided to a predetermined yarn path by the yarn guide lever 44, so that the knitting yarns 90a and 90b are introduced into the groove of the splice nozzle 4, and the groove Fit into. Further, when each yarn is sucked by the suction 5, the opening / closing mechanism 100 closes the gap between the cover body 70 and the yarn guide lever 44. At the same time, the knitting yarn 90 b in use and the standby yarn are held above the yarn holder 42 by the yarn holding plate 103. Of the yarns held by the yarn holder 42, the tip protruding downward from the yarn holder 42 is sucked by the suction 5.
The second drive unit 13 drives the yarn clamp 91 to clamp the selected knitting yarn 90 a and the knitting yarn 90 b in use below the splice nozzle 4. Further, the cutter 47 is driven by the second drive unit 13 to cut the selected knitting yarn 90a and the knitting yarn 90b in use. Next, the selected knitting yarn 90a and the knitting yarn 90b in use are exposed to a compressed air flow flowing through the groove when the compressed air is jetted into the groove in a state where the selected knitting yarn 90b is fitted in the groove, and the yarn splicing Is done. Further, at the time of yarn joining, the opening / closing mechanism 100 closes the gap between the cover body 70 and the yarn guide lever 44, so that fiber dust can be prevented from leaking from the gap.
After the selected knitting yarn 90a and the knitting yarn 90b in use are spliced, the yarn holding by the yarn holding 42 is released. The selected end of the knitting yarn 90a is released from the yarn holder 42 and is sucked into the suction 5 as yarn waste. At this time, each knitting yarn is held by the yarn pressing plate 103. Next, by holding each knitting yarn by the yarn holder 42, the portion on the supply source side of the cut knitting yarn 90a is held by the yarn holder 42 together with the other knitting yarns on standby, and is held by the yarn holding plate 103. Yarn retention is released.
When piecing in this way, the selected knitting yarn 90a is also cut together with the knitting yarn 90b in use, and the portion between the splice nozzle 4 and the yarn holder 42 is cut off to become yarn waste. In other words, yarn waste is generated by cutting the end of the joined portion of the joined knitting yarn. Further, when the knitting yarns 90a and 90b are exposed to the compressed air flow in the groove of the splice nozzle 4, the fibers are detached from the yarn.
The suction 5 is disposed between the splice nozzle 4 and the yarn holder 42 in order to suck the fiber dust including the fibers and yarn waste that are separated from the yarn. The cutter 47 is disposed between the splice nozzle 4 and the suction 5. The thread retainer plate 103 is disposed closer to the yarn supply side than the thread holder 42. Further, the splice nozzle 4 is disposed between the cutter 47 and the thread clamp 91.
The thread selection unit 41 is provided on the uppermost part of the base 81, and a partition wall 80 is provided below the thread selection unit 41. The splice nozzle 4, the suction 5, the thread holding 42, the separator 43, the thread guide lever 44, the thread guide 46, the cutter 47, the thread clamp 91, and the thread presser plate 103 are arranged on the front side that is the front side with respect to the partition wall 80. The The first and second electromagnetic valves 31, 32, the drive unit that drives the thread guide lever 44, the cutter 47, and the thread presser plate 103, and the solenoid valve that controls the supply of working air that drives the thread holding 42, It is arranged on the back side that is the rear side.
FIG. 4 is a side view showing the splicer device 2 except for the cover body 70. FIG. 5 is a front view showing the splicer device 2 excluding the cover body 70. FIG. 4 shows the outer shape of the cover body 70 by a region 95 surrounded by a two-dot chain line. FIG. 6 is a perspective view showing the splicer device 2 including the cover body 70 as viewed obliquely from above. FIG. 7 is a perspective view showing the splicer device 2 including the cover body 70 as viewed obliquely from below. 4 to 7 show a state before starting the yarn splicing operation.
The cover body 70 is provided on the front side of the partition wall 80 and covers only the splice nozzle 4 and the suction 5 and the components provided in the vicinity of the splice nozzle 4 and the suction 5. As shown in FIG. 4, the cover body 70 is arranged with a space in the thickness direction of the partition wall 80 with respect to the partition wall 80. As shown in FIG. 5, the cover body 70 is formed in a box shape that opens to the partition wall 80 side. The cover body 70 includes an upper surface portion 74a, a bottom surface portion 74b, a partition facing portion 74c, a first side surface portion 74d, and a second side surface portion 74e.
The upper surface portion 74 a is disposed above the suction nozzle 12. The bottom surface portion 74b is disposed below the thread clamp 91. The partition facing portion 74 c is disposed on the front side of the partition wall 80, with respect to the partition wall 80, with respect to the covering objects 4, 12, 47 including at least the splice nozzle 4, the suction nozzle 12, and the cutter 47. The partition facing portion 74c is connected to the upper surface portion 74a at the upper end portion and is connected to the bottom surface portion 74b at the lower end portion. The first side surface portion 74d and the second side surface portion 74e are arranged at an interval in the left-right direction perpendicular to the thickness direction and the up-down direction of the partition wall 80, and the covering objects 4, 12, 47 are arranged therebetween. The The side portions 74d and 74e are connected to the partition facing portion 74c on the front side of the partition wall 80. The second side surface portion 74 e is formed with a through-hole through which a part of the suction, the second driving unit 13 and the like are inserted, and is fixed to the partition wall 80.
A part of the splice nozzle 4, the suction nozzle 12, and the cutter 47 is covered with the cover body 70 and disposed in the space 71 of the cover body 70, but the thread holder 42, the separator 43, etc. Arranged outside. Thus, the cover body 70 covers the splice nozzle 4 and the suction 5 so that the volume of the internal space 71 is as small as possible.
As shown in FIG. 7, the cover body 70 has a hinge portion 73 that can be angularly displaced compared to the remaining portion. Of the cover body 70, the second side surface portion 74 e and the partition facing portion 74 c are connected via a hinge portion 73. The hinge portion 73 connects the partition facing portion 74c to the second side surface portion 74c so as to be angularly displaceable. In the cover body 70, the partition facing portion 74c is angularly displaced with respect to the second side surface portion 74e, so that it is possible to easily switch between the state of covering the covering target bodies 4, 12, 47 and the state of not covering. In a state where the cover body 70 covers the objects to be coated 4, 12, and 47, the groove of the splice nozzle 4 is opened to the first side surface portion 74d side, and the suction nozzle 12 is arranged with the suction port facing the other side. Has been. The hinge portion 73, the partition facing portion 74c, and the like are each realized by a synthetic resin that is integrally molded.
8A and 8B are side views showing the splicer device 2. 8A and 8B show a state where the cover body 70 is attached, FIG. 8A shows a state before piecing, and FIG. 8B shows a state after piecing.
The cover body 70 covers part of the splice nozzle 4 and the suction 5 as described above. Further, as shown in FIGS. 4 and 8A, the internal space 71 formed by the cover body 70 has a groove-like shape extending downward from above through the region on the partition wall 80 side with respect to the splice nozzle 4 and the suction 5. The opening 77 opens outward. When piecing, the yarn guide lever 44 hooks the selected knitting yarn and guides it to the splice nozzle 4. Therefore, when piecing by the splice nozzle 4, the yarn guide lever 44 has a groove as shown in FIG. 8B. It fits into the opening 77 and closes the opening 77. The yarn guide lever 44 substantially blocks the upper region, the lower region, and the left-right direction region of the opening 77.
The cover body 70 may be configured to include a portion 73 c that covers the splice nozzle 4 and the suction 5 from the rear in the rear side direction, or may be configured to use a part of the partition wall 80. That is, the splice nozzle 4 and the suction 5 are covered from behind by at least one of the cover body 70 and the partition wall 80. In the present embodiment, when the yarn splicing is performed by the splice nozzle 4, the cover body 70 forms a closed space 71 in cooperation with the yarn guide lever 44 and the partition wall 80. By providing the base 81 with a portion 73c that covers the splice nozzle 4 and the suction 5 from the rear, the volume of the space 71 can be reduced, and a gap communicating with the outside can be reduced. Further, the thread guide lever 44 is formed with a plate-shaped shielding portion 78. The shielding part 78 extends in parallel with the partition wall 80. It faces the opening of the cover body 70 from behind. As a result, the volume of the space 71 can be reduced, and a gap communicating with the outside can be reduced, thereby preventing fiber dust from leaking through the gap. However, the same effect can be obtained even in a configuration in which the portion 73c covering the splice nozzle 4 and the suction 5 is not provided and only the shielding portion 78 is formed.
The suction 5 is controlled by the control unit 30 so as to start suction before the compressed fluid is supplied to the splice nozzle 4. First, suction by the suction 5 is started and an air flow toward the suction 5 is generated in the space 71, and then air is discharged from the splice nozzle 4.
9 and 10 are perspective views showing the splicer device 2 as viewed obliquely from above. FIG. 9 shows a state in which the gap of the cover body 70 is opened by the opening / closing plate 102, and FIG. 10 shows a state in which the gap of the cover body 70 is closed by the opening / closing plate 102. FIG. 11 is an enlarged cross-sectional view showing a part of the partition wall 80, the cover body 70, and the yarn guide lever 44 as viewed by cutting along a virtual plane perpendicular to the vertical direction, including the cross-sectional line AA of FIG. It is. In FIG. 11, the opening / closing plate 102a in a state in which the opening is closed is indicated by a two-dot chain line.
In this embodiment, the opening / closing mechanism 100 that drives the thread retainer plate 103 drives the displacement retainer 103 for performing the splicing operation and also drives the opening / closing plate 102. The open / close plate 102 and the thread presser plate 103 are integrally formed, and the open / close plate 102 and the thread presser plate 103 are simultaneously driven by the air cylinder 101.
As shown in FIG. 9, in a state where a gap is formed between the thread presser plate 103 and the separator 43 and the thread retainer plate 103 releases the holding of the thread, the opening / closing plate 102 is formed on the cover body 70. Open the gap. As shown in FIG. 10, when the thread retainer plate 103 is driven to displace and a gap is closed between the thread retainer plate 103 and the separator 43, the thread retainer plate 103 cooperates with the separator 43 and the thread retainer 42. And the yarns extending between the yarn selection unit 41 and the yarn selection unit 41. At this time, the opening / closing plate 102 is displaced together with the thread retainer plate 103 to close the gap of the cover body 70. Here, the gap of the cover body 70 is a gap between the partition wall 80, the cover body 70, and the yarn guide lever 44, as shown in FIG. When the opening / closing plate 102 is displaced in the thickness direction of the partition wall 80, the gap is narrowed.
When the yarn splicing operation is started, the yarn in use that is caught in the middle of the angular displacement of the yarn guide lever 44 moves to the front side of the separator 43 beyond the side end of the separator 43, and the separator 43 and the yarn presser It enters between the plates 103. Further, a waiting thread also enters between the thread retainer plate 103 and the separator 43. In this state, by driving the opening / closing mechanism 100, a thread disposed between them is sandwiched and temporarily held between the thread retainer plate 103 and the separator 43. At this time, the opening / closing plate 102 closes the gap of the cover body. In this way, by using the thread holding plate 103 and the opening / closing plate 102 for closing the gap between the cover bodies, which are necessary for performing the splicing operation, together with the single opening / closing mechanism 100, the configuration can be simplified and separately provided. A drive source is not required, and the gap between the cover body 70 and the yarn guide lever 44 can be closed.
FIG. 12 shows a schematic internal configuration of the suction nozzle 12. The suction nozzle 12 includes a suction port 51 on one side of a substantially cylindrical casing 50 in the axial direction, a pressing port 52 in the middle, and an outflow port 53 on the other side in the axial direction. When compressed air is introduced into the pressing port, the compressed air is blown out to the outflow port 53 side, and a negative pressure can be generated at the suction port 51. The pressure of the compressed air supplied from the compressed air supply source may be about 490 kPa (5 kg weight per square centimeter), for example. Such compressed air may be supplied collectively to the entire factory, and in such a case, it can also be used for the cleaner 1. Moreover, it is also possible to provide a compressed air source such as a compressor for each flat knitting machine 3 or for each group.
When the compressed air source is thus included, the cleaner 1 of the splicer device 2 includes the cover body 70, the electromagnetic valve 32, the compressed air source, and the control unit 30. The cover body 70 is provided with a suction 5 as a cleaning means and covers a surrounding space including at least a part of the splicer device 2. The electromagnetic valve 32 switches the suction of the air flow by the cleaning means to ON / OFF, and the control unit 30 controls the electromagnetic valve 32. Since the compressed air source supplies compressed air, even if the splicer device 2 is added to the existing flat knitting machine 3 or the like, the fiber dust generated at the time of piecing can be efficiently removed.
FIGS. 13 and 14 are diagrams illustrating a schematic configuration in which the splicer device 2 with the cleaner 1 is attached to the flat knitting machine 60. FIG. 13 shows a simplified configuration viewed from the front, and FIG. 14 shows a simplified configuration viewed from the left side. In the flat knitting machine 60, a plurality of knitting yarns are supplied via a side tension device 61 provided on one side or both sides. The side tension device 61 also has a function of suppressing fluctuations in the tension of the knitting yarn within a certain range. A top spring device 62 is provided on the upper part of the flat knitting machine 60. The top spring device 62 detects cutting or knotting of the knitting yarn, and stops the device if detected. The splicer device 2 is further covered with a cover 63 while the cleaner 1 is mounted. On the downstream side of the splicer device 2 in the yarn supply direction, there is also provided a knitting yarn constant supply device 64 for feeding the knitting yarn by a necessary amount used for knitting the knitted fabric. By accurately controlling the supply length of the knitting yarn spliced by the splicer device 2, the knitting yarn can be switched at the boundary of the pattern when, for example, an intarsia pattern is knitted on the knitted fabric to be knitted. it can. The knitting yarn is supplied to each top spring device 62 in a state of being pulled out from the cone 65. A knitting yarn constant supply device 64 is also housed in the cover 63, and the dust box 10 is provided outside the cover 63. In the dust box 10, not only the fiber dust sucked from the suction port 8 from the splicer device 2 but also the cutting waste of the yarn joint portion sucked by the suction 5 is collected. The knitting yarn is supplied from the side tension device 61 or the knitting yarn constant supply device 64 to the knitted fabric knitted on the needle bed 66. A yarn path rail 67 is installed above the needle bed 66, and a carriage 68 that runs along the needle bed 66 entrains a yarn supplying member that runs along the yarn path rail 67 to knit the knitting needles of the needle bed 66. Supply yarn.
According to the cleaner 1 as described above, the splice nozzle 4 and the suction 5 provided close to each other are covered by the cover body 70. When splicing with the splice nozzle 4, the cover body 70 and the yarn guide lever 44 cooperate to form a closed space 71 having a volume as small as possible. The fiber dust generated when the yarn is spliced is prevented from scattering into a wide space and is held in the closed space 71 covered with the cover body 70. The suction 5 only needs to suck the fiber dust in the closed space, and can efficiently suck and remove the fiber dust. Even if the suction nozzle 12 shown in FIG. 12 is used to generate a negative pressure using compressed air, fiber dust can be efficiently sucked.
Since the yarn guide lever 44 forming the space 71 is an essential component of the splicer device 2 for piecing, the cover body 70 can be made smaller and the cleaner 1 can be made smaller. The downsizing of the cleaner 1 can contribute to the downsizing of the splicer device 2. Further, since the suction 5 starts the suction before the air is discharged from the splice nozzle 4, the air discharged from the splice nozzle 4 is guided to the suction 5 by the air flow generated in advance. Accordingly, the fiber dust can be guided to the suction 5 by the air flow, and efficiently sucked and removed.
Further, the main body 74 of the cover body 70 is angularly displaced with respect to the hinge part 73 fixed to the partition wall 80, so that a large gap can be formed between the cover body 70 and the partition wall 80. As a result, work such as maintenance can be facilitated.
As another embodiment of the present invention, the cover body 70 may be configured not to include a portion that covers the splice nozzle 4 and the suction 5 from the rear. In this case, the splice nozzle 4 and the suction 5 are covered from behind by the partition wall 80. In this configuration, when the yarn splicing is performed by the splice nozzle 4, the cover body 70 forms a closed space 71 in cooperation with the yarn guide lever 44 and the partition wall 80. Thus, in the structure using the partition 80, the structure of the cover body 70 can be simplified and the small cover body 70 can be used.
In such a configuration, the cover body 70 is not provided with the effect provided by the portion covering the splice nozzle 4 and the suction 5 from the rear, but the other effects obtained in the embodiment of the present invention are the same. Can be achieved. In addition, since the cover body 70 cooperates with the base 81 in addition to the thread guide lever 44 to form the closed space 71, the number of parts can be further reduced and the cleaner 1 can be downsized.
The present invention can be implemented in various other forms without departing from the spirit or main features thereof. Therefore, the above-described embodiment is merely an example in all respects, and the scope of the present invention is shown in the claims, and is not restricted by the text of the specification. Further, all modifications and changes belonging to the scope of the claims are within the scope of the present invention.

本発明によれば、圧縮流体流に糸を晒して糸継ぎする糸継ぎヘッドに近接して、吸引ヘッドが設けられ、糸継ぎヘッドと吸引ヘッドとが、カバー体によって覆われる。カバー体で覆うことによって、少なくとも糸継ぎヘッドで糸継ぎするとき、糸継ぎヘッドと吸引ヘッドとが配置される閉じた空間が形成される。糸継ぎするときに発生する繊維塵は、広い空間に飛散することが防がれ、カバー体で覆われる閉じた空間に留められる。吸引ヘッドは、この閉じた空間の繊維塵を吸引すればよく、繊維塵を効率よく吸引し、除去することができる。スプライサ装置の好適なクリーナ装置を実現することができる。
またカバー体は、糸案内レバーと協働して、閉じた空間を形成する。糸案内レバーは、カバー体によって閉じた空間を形成するか否かに関わらず、スプライサ装置に必須の構成部である。この必須の構成部を利用して閉じた空間を形成するので、カバー体を小さくし、クリーナ装置を小形化することができる。
本発明によれば、カバー体は、糸案内レバーに加えてベースとも協働して、閉じた空間を形成する。ベースもまた、スプライサ装置に必須の構成部である。したがってカバー体を小さくし、クリーナ装置を小形化することができる。
本発明によれば、開閉機構によって前記閉じた空間に形成される隙間を塞ぐことで、糸継ぎするときに発生する繊維塵が隙間からカバー体の外方空間に飛散することを防ぐことができる。これによってスプライサ装置の好適なクリーナ装置を実現することができる。
本発明によれば、糸継ぎヘッドに圧縮流体を供給するよりも前に、吸引ヘッドによる吸引が開始される。吸引ヘッドよる吸引を先に開始することによって、閉じた空間内に吸引ヘッドに流入する流体流を発生させた後、糸継ぎヘッドに圧縮流体を供給して、糸継ぎヘッドから圧縮流体を排出させることができる。糸継ぎヘッドから排出される流体は、事前に発生させておいた流体流によって吸引ヘッドに導かれる。したがって繊維塵を、流体流によって吸引ヘッドに導き、効率よく吸引し、除去することができる。
本発明によれば、ヒンジ部がベースに固定されることで、ヒンジ部以外の残余の部分もベースに固定される。ヒンジ部に対して残余の部分を角変位させることで、カバー体とベースとの隙間を大きくすることができ、メンテナンスなどの作業を容易にすることができる。
According to the present invention, the suction head is provided in the vicinity of the yarn splicing head that exposes the yarn to the compressed fluid flow and splices, and the yarn splicing head and the suction head are covered by the cover body. By covering with the cover body, a closed space in which the yarn splicing head and the suction head are arranged is formed at least when yarn splicing is performed with the yarn splicing head. The fiber dust generated when the yarn is spliced is prevented from scattering into a wide space and is kept in a closed space covered with the cover body. The suction head only needs to suck the fiber dust in this closed space, and can efficiently suck and remove the fiber dust. A suitable cleaner device of the splicer device can be realized.
The cover body cooperates with the yarn guide lever to form a closed space. The yarn guide lever is an essential component of the splicer device regardless of whether or not a closed space is formed by the cover body. Since the closed space is formed by using this essential component, the cover body can be made small, and the cleaner device can be miniaturized.
According to the present invention, the cover body cooperates with the base in addition to the yarn guide lever to form a closed space. The base is also an essential component of the splicer device. Therefore, the cover body can be made small and the cleaner device can be miniaturized.
According to the present invention, by closing the gap formed in the closed space by the opening / closing mechanism, it is possible to prevent the fiber dust generated when piecing is spattered from the gap to the outer space of the cover body. . Thereby, a suitable cleaner device of the splicer device can be realized.
According to the present invention, the suction by the suction head is started before the compressed fluid is supplied to the yarn splicing head. By starting the suction by the suction head first, a fluid flow flowing into the suction head is generated in the closed space, and then the compressed fluid is supplied to the yarn splicing head and the compressed fluid is discharged from the yarn splicing head. be able to. The fluid discharged from the yarn splicing head is guided to the suction head by a fluid flow generated in advance. Therefore, the fiber dust can be guided to the suction head by the fluid flow and efficiently sucked and removed.
According to the present invention, since the hinge portion is fixed to the base, the remaining portions other than the hinge portion are also fixed to the base. By angularly displacing the remaining portion with respect to the hinge portion, the gap between the cover body and the base can be increased, and operations such as maintenance can be facilitated.

Claims (5)

圧縮流体流に糸を晒して糸継ぎする糸継ぎヘッドと、糸継ぎヘッドを支持するベースと、糸継ぎの対象となる糸を糸継ぎヘッドに案内する糸案内レバーとを有するスプライサ装置に備えられ、糸継ぎするときに発生する繊維塵を吸引除去するクリーナ装置であって、
スプライサ装置のベースに支持されて、糸継ぎヘッドに近接して設けられる吸引ヘッドと、
少なくとも糸継ぎヘッドで糸継ぎされるとき、糸継ぎヘッドおよび吸引ヘッドを覆って、閉じた空間を形成するためのカバー体とを含み、
カバー体は、スプライサ装置の糸案内レバーと協働して、前記閉じた空間を形成することを特徴とするスプライサ装置のクリーナ装置。
Provided in a splicer device having a yarn splicing head that exposes a yarn to a compressed fluid flow and splicing, a base that supports the splicing head, and a yarn guide lever that guides the yarn to be spliced to the splicing head. , A cleaner device for sucking and removing fiber dust generated when piecing,
A suction head supported by the base of the splicer device and provided close to the splicing head;
A cover body for covering the yarn splicing head and the suction head and forming a closed space when the yarn splicing is performed at least by the yarn splicing head;
A cleaner device for a splicer device, wherein the cover body forms the closed space in cooperation with a yarn guide lever of the splicer device.
カバー体は、スプライサ装置の糸案内レバーおよびベースと協働して、前記閉じた空間を形成することを特徴とする請求項1記載のスプライサ装置のクリーナ装置。  The cleaner device for a splicer device according to claim 1, wherein the cover body forms the closed space in cooperation with a yarn guide lever and a base of the splicer device. スプライサ装置は、カバー体およびスプライサ装置の糸案内レバーによって形成される前記閉じた空間に形成される隙間を塞ぐ開閉機構をさらに有することを特徴とする請求項1または2記載のスプライサ装置のクリーナ装置。  3. The splicer device cleaner according to claim 1, further comprising an opening / closing mechanism for closing a gap formed in the closed space formed by the cover body and the yarn guide lever of the splicer device. . 吸引ヘッドは、糸継ぎヘッドに圧縮流体を供給するよりも前に、吸引を開始することを特徴とする請求項1〜3のいずれか1つに記載のスプライサ装置のクリーナ装置。  The cleaner device for a splicer device according to any one of claims 1 to 3, wherein the suction head starts suction before supplying the compressed fluid to the yarn splicing head. カバー体は、ベースに固定されるヒンジ部と、該ヒンジ部に連結される角変位可能な部分とを有することを特徴とする請求項1〜4のいずれか1つに記載のスプライサ装置のクリーナ装置。The cleaner for a splicer device according to any one of claims 1 to 4 , wherein the cover body has a hinge portion fixed to the base and an angularly displaceable portion connected to the hinge portion. apparatus.
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